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文檔簡(jiǎn)介
難點(diǎn)20不等式的綜合應(yīng)用
不等式是繼函數(shù)與方程之后的又一重點(diǎn)內(nèi)容之一,作為解決問題的工具,與其他知識(shí)綜
合運(yùn)用的特點(diǎn)比較突出.不等式的應(yīng)用大致可分為兩類:一類是建立不等式求參數(shù)的取值范圍
或解決一些實(shí)際應(yīng)用問題;另一類是建立函數(shù)關(guān)系,利用均值不等式求最值問題、本難點(diǎn)提
供相關(guān)的思想方法,使考生能夠運(yùn)用不等式的性質(zhì)、定理和方法解決函數(shù)、方程、實(shí)際應(yīng)用
等方面的問題.
?難點(diǎn)磁場(chǎng)
(★★★★★)設(shè)二次函數(shù)/(彳)=加+云+。(。>0),方程次龍)一x=0的兩個(gè)根xi、滿足0<尤1
(1)當(dāng)xe[o,xi)時(shí),證明尤〈九無(wú))<彳1;
(2)設(shè)函數(shù)/(X)的圖象關(guān)于直線x=xo對(duì)稱,證明:
?案例探究
[例1]用一塊鋼錠燒鑄一個(gè)厚度均勻,且表面積為2平方米
的正四棱錐形有蓋容器(如右圖)設(shè)容器高為h米,蓋子邊長(zhǎng)為。米,
(1)求。關(guān)于〃的解析式;(
(2)設(shè)容器的容積為V立方米,則當(dāng)/z為何值時(shí),V最大?求出、
V的最大值(求解本題時(shí),不計(jì)容器厚度)
命題意圖:本題主要考查建立函數(shù)關(guān)系式,棱錐表面積和體積
的計(jì)算及用均值定論求函數(shù)的最值.
知識(shí)依托:本題求得體積V的關(guān)系式后,應(yīng)用均值定理可求得最值.
錯(cuò)解分析:在求得a的函數(shù)關(guān)系式時(shí)易漏h>0.
技巧與方法:本題在求最值時(shí)應(yīng)用均值定理.
解:①設(shè)勿是正四棱錐的斜高,由題設(shè)可得:
(,1
a2+4--h'a=2
<2消去/解得:。=/:(。>0)
力+與2=盧川+1
I4
1h
②由丫=—。2力=--——(/1>0)
33(*+1)
得:V=—^而6+工=2、力?工=2
所以VW」,當(dāng)且僅當(dāng)/『!即7/=1時(shí)取等號(hào)
6h
故當(dāng)米時(shí),V有最大值,V的最大值為工立方米.
6
[例2]已知a,b,c是實(shí)數(shù),函數(shù)“rAcn2+fcr+c,g(x)=ax+b,當(dāng)一IWxWl時(shí)
⑴證明:QW1;
⑵證明:當(dāng)一1WxWl時(shí),|g(x)|W2;
⑶設(shè)cz>0,有TWxWl時(shí),g(x)的最大值為2,求段).
命題意圖:本題主要考查二次函數(shù)的性質(zhì)、含有絕對(duì)值不等式的性質(zhì),以及綜合應(yīng)用數(shù)
學(xué)知識(shí)分析問題和解決問題的能力.屬★★★★★級(jí)題目.
知識(shí)依托:二次函數(shù)的有關(guān)性質(zhì)、函數(shù)的單調(diào)性是藥引,而絕對(duì)值不等式的性質(zhì)靈活運(yùn)
用是本題的靈魂.
錯(cuò)解分析:本題綜合性較強(qiáng),其解答的關(guān)鍵是對(duì)函數(shù)人功的單調(diào)性的深刻理解,以及對(duì)
條件“一IWxWl時(shí)的運(yùn)用;絕對(duì)值不等式的性質(zhì)使用不當(dāng),會(huì)使解題過程空洞,
缺乏嚴(yán)密,從而使題目陷于僵局.
技巧與方法:本題(2)問有三種證法,證法一利用g(x)的單調(diào)性;證法二利用絕對(duì)值不等
式:|同一|b||W|a±6|W|a|+|b|;而證法三則是整體處理g(尤)與/(x)的關(guān)系.
(1)證明:由條件當(dāng)=1WXW1時(shí),師)0,取D得:|c|=^O)|Wl,即|c|WL
(2)證法一:依題設(shè)區(qū)0)因1而<0)=c,所以|c|Wl.當(dāng)。>0時(shí),g(x)=ax+b在[-1,1]上
是增函數(shù),于是
g(—l)Wg(x)Wg(l),(一1W尤W1).
(—IWxWl),|c|Wl,
???ga)=a+b=A1)—cWIA1)|+|c|=2,
g(—l)=—a+b=—/(—l)+c2-(|A-2)|+|c|)N-2,
因此得g(x)|W2(-1W尤Wl);
當(dāng)a<0時(shí),g(尤)=ax+b在[-1,1]上是減函數(shù),于是g(—l)》g(x)Ng(l),(-IWxWl),
:|/U)|W1(—IWxWl),|c|Wl
...尼(尤)|=|/(1)—c|W|/(l)|+|c|W2.
綜合以上結(jié)果,當(dāng)一IWxWl時(shí),都有|g(x)|W2.
證法二:?.?|Ax)|Wl(-lWxWl)
.??漢-1)|W1,依O)|W1,
'."fix^ax^+bx+c,I。-b+c|Wl,|a+b+c|Wl,|c|Wl,
因此,根據(jù)絕對(duì)值不等式性質(zhì)得:
\a~b\=\{a~b+c)—'c|W|a—6+c|+|c|W2,
\a+b\=\(a+b+c)—c|W|o+6+c|+|dW2,
g(x)-ax+b,|g(±l)|=|±a+6|=|a±6|W2,
函數(shù)g(x)=ax+b的圖象是一條直線,因此|g(x)|在[—1,1]上的最大值只能在區(qū)間的端
點(diǎn)x=—1或_x=l處取得,于是由|g(±l)|W2得|g(x)|W2,(―1<X<1).
證法三:?「X=(無(wú)+1尸一(尤-1產(chǎn)=(葉1)2_(3)2,
422
7X+12/%—7/%+1%—1、
/.g(x)=ax+b=^r[/(^―)-(-^―)1+^(-------)
r/X+l\27/龍+1、Ir/%—1\27/X—1、1
二[〃([;一)+^(-Z—)+^]-[^(-Z-)+伙二;一)+c]
2222
=/■苫)-
當(dāng)一IWXWI時(shí),有ow^^wi,—IW^^WO,
22
???府)二1,(-IWXWI),.可甘)區(qū)1,|#?)向1;
因此當(dāng)一IWXWI時(shí),|g(x)|W|/(苫1)|+|/(F)|W2.
(3)解:因?yàn)椤?gt;0,g(尤)在[—1,1]上是增函數(shù),當(dāng)時(shí)取得最大值2,即
g⑴=4+M)-A0)=2.①
-1硒))=/(1)-2W1—2=—1,c=/(0)=-1.
因?yàn)楫?dāng)一IWxWl時(shí),危)2—1,即五功三/(0),
根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì),直線x=0為兀0的圖象的對(duì)稱軸,
b
由此得一上"<(),即6=0.
由①得4=2,所以/(x^Zx2-1.
?錦囊妙計(jì)
1.應(yīng)用不等式知識(shí)可以解決函數(shù)、方程等方面的問題,在解決這些問題時(shí),關(guān)鍵是把非
不等式問題轉(zhuǎn)化為不等式問題,在化歸與轉(zhuǎn)化中,要注意等價(jià)性.
2.對(duì)于應(yīng)用題要通過閱讀,理解所給定的材料,尋找量與量之間的內(nèi)在聯(lián)系,抽象出事
物系統(tǒng)的主要特征與關(guān)系,建立起能反映其本質(zhì)屬性的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu),從而建立起數(shù)學(xué)模型,然
后利用不等式的知識(shí)求出題中的問題.
?殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練
一、選擇題
1.(★★★★★)定義在R上的奇函數(shù)/U)為增函數(shù),偶函數(shù)g(x)在區(qū)間[0,+8)的圖象
與7U)的圖象重合,設(shè)a>b>0,給出下列不等式,其中正確不等式的序號(hào)是()
①的)-f(.—a)>g(a)—g(—b)②fib)g(a)—g(—b)
@fia)—f(—b)>g(b)_g(_④f(a)一丸一b)<g(b)—g(—a)
A.①③B.②④C.①④D.②③
二、填空題
Z4******)下列四個(gè)命題中:@a+b^l4ab②sin2x+i2—24③設(shè)x,y都是正
sin-x
1g
數(shù),若一+—=1,則x+y的最小值是12④若|x—2|<e,|v-2|<e,則|無(wú)一y|<2e,其中
所有真命題的序號(hào)是.
3.(*****)某公司租地建倉(cāng)庫(kù),每月土地占用費(fèi)以與車庫(kù)到車站的距離成反比,而
每月庫(kù)存貨物的運(yùn)費(fèi)經(jīng)與到車站的距離成正比,如果在距車站10公里處建倉(cāng)庫(kù),這兩項(xiàng)費(fèi)
用yi和yi分別為2萬(wàn)元和8萬(wàn)元,那么要使這兩項(xiàng)費(fèi)用之和最小,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建在離車站
公里處.
4.(★★★★★)已知二次函數(shù)6GR,a>0),設(shè)方程式尤)=尤的兩實(shí)數(shù)根
為X1,尤2.
(1)如果無(wú)1<2<尤2<4,設(shè)函數(shù)的對(duì)稱軸為x=xo,求證xo>—1;
(2)如果|如<2,%一如=2,求6的取值范圍.
5.(****)某種商品原來定價(jià)每件p元,每月將賣出〃件,假若定價(jià)上漲x成(這里x
成即上,0<xW10).每月賣出數(shù)量將減少y成,而售貨金額變成原來的z倍.
⑴設(shè)尸ax,其中a是滿足的常數(shù),用。來表示當(dāng)售貨金額最大時(shí)的x的值;
2
⑵若求使售貨金額比原來有所增加的x的取值范圍.
6.(*****)設(shè)函數(shù)/(x)定義在R上,對(duì)任意加、〃恒有人根十幾大/(加)?八〃),且當(dāng)x>0
時(shí),0c
(1)求證:40)=1,且當(dāng)x<0時(shí),?>1;
(2)求證:犬x)在R上單調(diào)遞減;
(3)設(shè)集合A={(尤,jOI/U2)*AJ2)>/1)},集合B={(x,y)\f(ax—g+2)=l,aGR},若ACB=0,
求a的取值范圍.
7.(*****)已知函數(shù)人彳尸2元一+c仍<0)的值域是[1,3],
x+1
⑴求6、c的值;
(2)判斷函數(shù)F(x)=lg/(x),當(dāng)xd[―1,1]時(shí)的單調(diào)性,并證明你的結(jié)論;
71113
(3)若處R,求證:1g—WF(|L—|一|什一|)Wlg—.
5665
[科普美文]數(shù)學(xué)中的不等式關(guān)系
數(shù)學(xué)是研究空間形式和數(shù)量關(guān)系的科學(xué),恩格斯在《自然辯證法》一書中指出,數(shù)學(xué)是
辯證的輔助工具和表現(xiàn)形式,數(shù)學(xué)中蘊(yùn)含著極為豐富的辯證唯物主義因素,等與不等關(guān)系正
是該點(diǎn)的生動(dòng)體現(xiàn),它們是對(duì)立統(tǒng)一的,又是相互聯(lián)系、相互影響的;等與不等關(guān)系是中學(xué)
數(shù)學(xué)中最基本的關(guān)系.
等的關(guān)系體現(xiàn)了數(shù)學(xué)的對(duì)稱美和統(tǒng)一美,不等關(guān)系則如同仙苑奇葩呈現(xiàn)出了數(shù)學(xué)的奇異
美.不等關(guān)系起源于實(shí)數(shù)的性質(zhì),產(chǎn)生了實(shí)數(shù)的大小關(guān)系,簡(jiǎn)單不等式,不等式的基本性質(zhì),
如果把簡(jiǎn)單不等式中的實(shí)數(shù)抽象為用各種數(shù)學(xué)符號(hào)集成的數(shù)學(xué)式,不等式發(fā)展為一個(gè)人丁興
旺的大家族,由簡(jiǎn)到繁,形式各異.如果賦予不等式中變量以特定的值、特定的關(guān)系,又產(chǎn)生
了重要不等式、均值不等式等.不等式是永恒的嗎?顯然不是,由此又產(chǎn)生了解不等式與證明
不等式兩個(gè)極為重要的問題.解不等式即尋求不等式成立時(shí)變量應(yīng)滿足的范圍或條件,不同類
型的不等式又有不同的解法;不等式證明則是推理性問題或探索性問題.推理性即在特定條件
下,闡述論證過程,揭示內(nèi)在規(guī)律,基本方法有比較法、綜合法、分析法;探索性問題大多
是與自然數(shù)〃有關(guān)的證明問題,常采用觀察一歸納一猜想一證明的思路,以數(shù)學(xué)歸納法完成
證明.另外,不等式的證明方法還有換元法、放縮法、反證法、構(gòu)造法等.
數(shù)學(xué)科學(xué)是一個(gè)不可分割的有機(jī)整體,它的生命力正是在于各個(gè)部分之間的聯(lián)系.不等式
的知識(shí)滲透在數(shù)學(xué)中的各個(gè)分支,相互之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系,因此不等式又可作為一個(gè)
工具來解決數(shù)學(xué)中的其他問題,諸如集合問題,方程(組)的解的討論,函數(shù)單調(diào)性的研究,
函數(shù)定義域的確定,三角、數(shù)列、復(fù)數(shù)、立體幾何、解析幾何中的最大值、最小值問題無(wú)一
不與不等式有著密切的聯(lián)系.許多問題最終歸結(jié)為不等式的求解或證明;不等式還可以解決現(xiàn)
實(shí)世界中反映出來的數(shù)學(xué)問題.不等式中常見的基本思想方法有等價(jià)轉(zhuǎn)化、分類討論、數(shù)形結(jié)
合、函數(shù)與方程.總之,不等式的應(yīng)用體現(xiàn)了一定的綜合性,靈活多樣性.
等與不等形影不離,存在著概念上的親緣關(guān)系,是中學(xué)數(shù)學(xué)中最廣泛、最普遍的關(guān)系.
數(shù)學(xué)的基本特點(diǎn)是應(yīng)用的廣泛性、理論的抽象性和邏輯的嚴(yán)謹(jǐn)性,而不等關(guān)系是深刻而生動(dòng)
的體現(xiàn).不等雖沒有等的溫柔,沒有等的和諧,沒有等的恰到好處,沒有等的天衣無(wú)縫,但它
如山之挺拔,峰之雋秀,海之寬闊,天之高遠(yuǎn),怎能不讓人心曠神怡,魂?duì)繅?mèng)繞呢?
參考答案
難點(diǎn)磁場(chǎng)
解:(1)令尤)一無(wú),因?yàn)橛?,尤2是方程/(x)一產(chǎn)0的根,所以F(x)=a(x—尤i)(x—尤2).當(dāng)
xG(O,為)時(shí),由于尤i<%2,得(x—為)(無(wú)一無(wú)2)>0,
又a>0,得網(wǎng)尤)=a(x—xi)(x—%2)>0,即
xi-j{x}=x\—\_x+F(x)~\=xi-x+a(x\—x)(x—x2)=(xi-x)[l+a(x—X2)l
O<X<X1<X2<—,x>0,l+a(x—X2)=l+ax—a尤2>1一辦2>0
a
...尤i—?r)>0,由此得兀
(2)依題意:為0二——,因?yàn)閄l、%2是方程#%)—九二0的兩根,即即,冗2是方程加+3—l)x+c=0
2a
的根.
(…2)-1-…為-1,因?yàn)橐?<1,
2a2a2a
殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練
一、1.解析:由題意/(Q)=g(a)>o,XZ?)=g(Z?)>0,且黃g(d)>g(b)
,汽。)-A—a)=fib)+fid)=g(a)+g(b)
而g(a)—g(-b)=g(d)—g(b):.g(a)+g(b)—[g(。)-g(Z?)]
=2g(b)>0f^fib)—fi—d)>g(d)—g(—b)
同理可證:f(a)~fi-b)>g(b)—g(~a)
答案:A
二、2.解析:①②③不滿足均值不等式的使用條件“正、定、等”.④式:|x—y|=|(x—2)
—(y—2)|^|(x—2)—(y—2)|^|x—2|+|y—2|<E+£=2.
答案:④
2020
3.解析:由已知yi=一;,2=0.8%(元為倉(cāng)庫(kù)與車站距離)費(fèi)用之和廣州+丁2=0.81+—2
XX
2^0.8x--=8
20
當(dāng)且僅當(dāng)0.8x=—即x=5時(shí)“二”成立
x
答案:5公里處
三、4.證明:⑴設(shè)g(%)Yx)—4af+g—Dx+l,且x>0.
VXI<2<X2<4,(xi—2)(x2—2)<0,即%I%2<2(%I+%2)—4,
T曰zgb1b—11111、/_
=------=—?(--------------)=—(X]+%2)-----再勺>―(再+%2)—(11+%2)+2
2a2aa222
=——+%)+2>-Q(2+4)+2=-1
(2)解:由方程8⑴二加+3一l)x+l=o可知XI?%2=L>0,所以X1,%2同號(hào)
a
1°若0<xi<2,則應(yīng)一九1二2,.*.X2=XI+2>2,
???g(2)V0,即4q+2A—1V0①
又(X2_XI)2=S-1K_d=4
aa
;.2a+l=J(b-1)2+1(:a>0)代入①式得,
2也-1)2+1<3—2b②
解②得6VL
4
2°若一2<即<0,貝!J%2=-2+%iV—2
Ag(-2)<0,即4i—26+3V0③
又2〃+1=d(b-l)2+1,代入③式得
2也-1)2+1<26-1④
解④得〃>,7.
4
]7
綜上,當(dāng)0<為<2時(shí),b<~,當(dāng)一2<修<0時(shí),b>-.
44
5.解:(1)由題意知某商品定價(jià)上漲1成時(shí),上漲后的定價(jià)、每月賣出數(shù)量、每月售貨金
額分別是:P(l+A)元、〃(1一J)元、印z元,因而
npz=p(l+?n(l-^),z=(10+x)(10-y),在產(chǎn)QX的條件下,z=\_~a
[x—5(1-a)]2+100+25(1-^2].由于則0V5(1-a)go
aa3a
要使售貨金額最大,即使Z值最大,此時(shí)x=2■二
a
i?
(2)由z=——(10+x)(10--x)>l,解得0<xV5.
1003
6.(1)證明:令相>0,〃=0得:八機(jī))力(加)n)W0,
m=m,n=—m,(m<0),得/(0)刁5t)/(—m)
---,Vm<0,—m>0>.*.0<X—m)<l,?,?共m)>l
/(一根)
(2)證明:任取11,M£R,則兀乃)一/(X2)可(Xl)—/[(%2—%D+%1]
=A^1)-A^2—Xl)*XX1)=/(X1)[1—y(X2—Xl)],
1~/(%21%1)>0,?\/(工1)>7(%2),
???函數(shù)y(x)在R上為單調(diào)減函數(shù).
⑶由1/(廠+工)>八1)得卜\"〈I
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