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課時知能訓練一、選擇題1.(2011·濰坊模擬)設a,b,c都是正數,則a+eq\f(1,b),b+eq\f(1,c),c+eq\f(1,a)三個數()A.都大于2B.都小于2C.至少有一個不大于2D.至少有一個不小于22.設f(x)=x2+bx+c是[-1,1]上的增函數,且f(-eq\f(1,2))·f(eq\f(1,2))<0,則方程f(x)=0在[-1,1]內()A.可能有3個實根B.可能有2個實根C.有唯一實根D.沒有實根3.用反證法證明某命題時,對結論:“自然數a,b,c中恰有一個偶數”正確的反設為()A.a,b,c中至少有兩個偶數B.a,b,c中至少有兩個偶數或都是奇數C.a,b,c都是奇數D.a,b,c都是偶數4.若P=eq\r(a)+eq\r(a+7),Q=eq\r(a+3)+eq\r(a+4)(a≥0),則P、Q的大小關系是()A.P>QB.P=QC.P<QD.由a的取值確定5.已知函數f(x)=(eq\f(1,2))x,a,b是正實數,A=f(eq\f(a+b,2)),B=f(eq\r(ab)),C=f(eq\f(2ab,a+b)),則A、B、C的大小關系為()A.A≤B≤CB.A≤C≤BC.B≤C≤AD.C≤B≤A二、填空題6.已知f(n)=eq\r(n2+1)-n,g(n)=n-eq\r(n2-1),φ(n)=eq\f(1,2n)(n∈N*,n>2),則f(n),g(n),φ(n)的大小關系是________.7.已知函數f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),其導數f′(x)有最小值,則a與0的大小關系為________.8.凸函數的性質定理為:如果函數f(x)在區(qū)間D上是凸函數,則對于區(qū)間D內的任意x1,x2,…,xn,有eq\f(fx1+fx2+…+fxn,n)≤f(eq\f(x1+x2+…+xn,n)),已知函數y=sinx在區(qū)間(0,π)上是凸函數,則在△ABC中,sinA+sinB+sinC的最大值為________.三、解答題9.(2012·珠海模擬)已知函數y=f(x)是R上的增函數.(1)若a,b∈R且a+b≥0,求證:f(a)+f(b)≥f(-a)+f(-b);(2)寫出(1)中的命題的逆命題,判斷真假并證明你的結論.10.已知正數a,b,c成等差數列且公差d≠0,求證:eq\f(1,a),eq\f(1,b),eq\f(1,c)不可能成等差數列.11.已知a>0,求證:eq\r(a2+\f(1,a2))-eq\r(2)≥a+eq\f(1,a)-2.答案及解析1.【解析】∵(a+eq\f(1,b))+(b+eq\f(1,c))+(c+eq\f(1,a)),=(a+eq\f(1,a))+(b+eq\f(1,b))+(c+eq\f(1,c))≥6,當且僅當a=b=c時取等號,∴三個數中至少有一個不小于2.【答案】D2.【解析】∵f(-eq\f(1,2))f(eq\f(1,2))<0,∴方程f(x)=0在(-eq\f(1,2),eq\f(1,2))內有根.又∵f(x)是[-1,1]上的增函數.∴方程f(x)=0在[-1,1]內有唯一的實根.【答案】C3.【解析】“自然數a,b,c中恰有一個偶數”的否定為“a,b,c中至少有兩個偶數或都是奇數”.【答案】B4.【解析】∵P2=2a+7+2eq\r(a)eq\r(a+7)=2a+7+2eq\r(a2+7a),Q2=2a+7+2eq\r(a+3)eq\r(a+4)=2a+7+2eq\r(a2+7a+12),∴P2<Q2,∴P<Q.【答案】C5.【解析】∵eq\f(a+b,2)≥eq\r(ab)≥eq\f(2ab,a+b),又f(x)=(eq\f(1,2))x在R上是減函數,∴f(eq\f(a+b,2))≤f(eq\r(ab))≤f(eq\f(2ab,a+b)),即A≤B≤C.【答案】A6.【解析】∵f(n)=eq\r(n2+1)-n=eq\f(1,\r(n2+1)+n)<eq\f(1,2n),g(n)=n-eq\r(n2-1)=eq\f(1,n+\r(n2-1))>eq\f(1,2n),∴f(n)<φ(n)<g(n).【答案】f(n)<φ(n)<g(n)7.【解析】f′(x)=3ax2+2bx+c為二次函數,且有最小值,則a>0.【答案】a>08.【解析】∵f(x)=sinx在區(qū)間(0,π)上是凸函數,且A、B、C∈(0,π),∴eq\f(fA+fB+fC,3)≤f(eq\f(A+B+C,3))=f(eq\f(π,3)),即sinA+sinB+sinC≤3sineq\f(π,3)=eq\f(3\r(3),2),所以sinA+sinB+sinC的最大值為eq\f(3\r(3),2).【答案】eq\f(3\r(3),2)9.【解】(1)∵函數y=f(x)是R上的增函數,又∵a+b≥0,∴a≥-b,b≥-a,∴f(a)≥f(-b),f(b)≥f(-a),∴f(a)+f(b)≥f(-a)+f(-b).(2)逆命題:若a、b∈R,f(a)+f(b)≥f(-a)+f(-b),則a+b≥0.真命題.證明如下:假設a+b<0,∵y=f(x)是R上的增函數,∴當a<-b時,f(a)<f(-b);當b<-a時,f(b)<f(-a).∴f(a)+f(b)<f(-b)+f(-a),與已知矛盾,∴a+b<0不成立.∴a+b≥0.10.【證明】假設eq\f(1,a),eq\f(1,b),eq\f(1,c)成等差數列,則eq\f(2,b)=eq\f(1,a)+eq\f(1,c).由2b=a+c,得eq\f(4,a+c)=eq\f(1,a)+eq\f(1,c),∴4ac=(a+c)2,∴(a-c)2=0,∴a=c,此與d≠0矛盾,所以eq\f(1,a),eq\f(1,b),eq\f(1,c)不能成等差數列.11.【證明】要證eq\r(a2+\f(1,a2))-eq\r(2)≥a+eq\f(1,a)-2,只要證eq\r(a2+\f(1,a2))+2≥a+eq\f(1,a)+eq\r(2).∵a>0,故只要證eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\r(a2+\f(1,a2))+2))2≥eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a+\f(1,a)+\r(2)))2,即a2+eq\f(1,a2)+4eq\r(a2+\f(1,a2))+4≥a2+2+eq\f(1,a2)+2eq
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