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【成才之路】-學(xué)年高中數(shù)學(xué)2.2第1課時綜合法與分析法練習(xí)新人教B版選修1-2一、選擇題1.分析法證明問題是從所證命題的結(jié)論出發(fā),尋求使這個結(jié)論成立的()A.充分條件B.必要條件C.充要條件D.既非充分條件又非必要條件[答案]A[解析]分析法證明是從所證命題的結(jié)論出發(fā),尋求使結(jié)論成立的充分條件.2.要證明eq\r(3)+eq\r(7)<2eq\r(5)可選擇的方法有以下幾種,其中最合理的為()A.綜合法 B.分析法C.反證法 D.歸納法[答案]B[解析]要證明eq\r(3)+eq\r(7)<2eq\r(5)最合理的方法是分析法.3.a(chǎn)>0,b>0,則下列不等式中不成立的是()A.a(chǎn)+b+eq\f(1,\r(ab))≥2eq\r(2) B.(a+b)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a)+\f(1,b)))≥4C.eq\f(a2+b2,\r(ab))≥a+b D.eq\f(2ab,a+b)≥eq\r(ab)[答案]D[解析]∵a>0,b>0,∴eq\f(2ab,a+b)≤eq\r(ab).4.下面的四個不等式:①a2+b2+c2≥ab+bc+ca;②a(1-a)≤eq\f(1,4);③eq\f(b,a)+eq\f(a,b)≥2;④(a2+b2)·(c2+d2)≥(ac+bd)2.其中恒成立的有()A.1個B.2個C.3個D.4個[答案]C[解析]∵a2+b2+c2≥ab+bc+ac,a(1-a)-eq\f(1,4)=-a2+a-eq\f(1,4)=-(a-eq\f(1,2))2≤0,(a2+b2)·(c2+d2)=a2c2+a2d2+b2c2+b2≥a2c2+2abcd+b2d2=(ac+bd)2只有當eq\f(b,a)>0時,才有eq\f(b,a)+eq\f(a,b)≥2,∴應(yīng)選C.5.若a、b∈R,則eq\f(1,a3)>eq\f(1,b3)成立的一個充分不必要條件是()A.a(chǎn)b>0 B.b>aC.a(chǎn)<b<0 D.a(chǎn)b(a-b)<0[答案]C[解析]由a<b<0?a3<b3<0?eq\f(1,a3)>eq\f(1,b3),但eq\f(1,a3)>eq\f(1,b3)?/a<b<0.∴a<b<0是eq\f(1,a3)>eq\f(1,b3)的一個充分不必要條件.6.若x、y∈R,且2x2+y2=6x,則x2+y2+2x的最大值為()A.14 B.15C.16 D.17[答案]B[解析]由y2=6x-2x2≥0得0≤x≤3,從而x2+y2+2x=-(x-4)2+16,∴當x=3時,最大值為15.二、填空題7.已知a、b是互不相等的正數(shù),且a+b=1,則eq\f(1,a)+eq\f(1,b)與4的大小關(guān)系是________.[答案]eq\f(1,a)+eq\f(1,b)>4[解析]∵a、b是互不相等的正數(shù),a+b=1,∴eq\f(1,a)+eq\f(1,b)=eq\f(a+b,a)+eq\f(a+b,b)=2+eq\f(b,a)+eq\f(a,b)>4.8.若平面內(nèi)有eq\o(OP1,\s\up6(→))+eq\o(OP2,\s\up6(→))+eq\o(OP3,\s\up6(→))=0,且|eq\o(OP1,\s\up6(→))|=|eq\o(OP2,\s\up6(→))|=|eq\o(OP3,\s\up6(→))|,則△P1P2P3一定是________(形狀)三角形.[答案]等邊[解析]由eq\o(OP1,\s\up6(→))+eq\o(OP2,\s\up6(→))+eq\o(OP3,\s\up6(→))=0,且|eq\o(OP1,\s\up6(→))|=|eq\o(OP2,\s\up6(→))|=|eq\o(OP3,\s\up6(→))|,∴△P1P2P3是等邊三角形.三、解答題9.用分析法、綜合法證明:若a>0,b>0,a≠b,則eq\f(a+b,2)>eq\r(ab).[證明](1)分析法為了證明eq\f(a+b,2)>eq\r(ab)成立,需證明下面不等式成立:a+b>2eq\r(ab)由于a>0,b>0,即要證(a+b)2>4ab成立.展開這個不等式左邊,即得a2+2ab+b2>4ab即證a2-2ab+b2>0成立.即證(a-b)2>0成立,以上證明過程步步可逆,∵a≠b,∴(a-b)2>0成立.故eq\f(a+b,2)>eq\r(ab)成立.(2)綜合法由a>0,b>0,且a≠b知eq\r(a)>0,eq\r(b)>0,且eq\r(a)≠eq\r(b)∴(eq\r(a)-eq\r(b))2>0?a+b>2eq\r(ab)?eq\f(a+b,2)>eq\r(ab).一、選擇題1.設(shè)a與b為正數(shù),并且滿足a+b=1,a2+b2≥k,則k的最大值為()A.eq\f(1,8) B.eq\f(1,4)C.eq\f(1,2) D.1[答案]C[解析]∵a2+b2≥eq\f(1,2)(a+b)2=eq\f(1,2)(當且僅當a=b時取等號),∴kmax=eq\f(1,2).2.已知函數(shù)f(x)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))x,a、b∈R+,A=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a+b,2))),B=f(eq\r(ab)),C=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2ab,a+b))),則A、B、C的大小關(guān)系為()A.A≤B≤C B.A≤C≤BC.B≤C≤A D.C≤B≤A[答案]A[解析]∵eq\f(a+b,2)≥eq\r(ab)≥eq\f(2ab,a+b),又函數(shù)f(x)=(eq\f(1,2))x在(-∞,+∞)上是單調(diào)減函數(shù),∴f(eq\f(a+b,2))≤f(eq\r(ab))≤f(eq\f(2ab,a+b)).3.已知a>0,b>0,eq\f(1,a)+eq\f(3,b)=1,則a+2b的最小值為()A.7+2eq\r(6) B.2eq\r(3)C.7+2eq\r(3) D.14[答案]A[解析]a+2b=(a+2b)·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a)+\f(3,b)))=7+eq\f(3a,b)+eq\f(2b,a).又∵a>0,b>0,∴由均值不等式可得:a+2b=7+eq\f(3a,b)+eq\f(2b,a)≥7+2eq\r(\f(3a,b)·\f(2b,a))=7+2eq\r(6).當且僅當eq\f(3a,b)=eq\f(2b,a)且eq\f(1,a)+eq\f(3,b)=1,即3a2=2b2且eq\f(1,a)+eq\f(3,b)=1時等號成立,故選A.4.已知f(x)=ax+1,0<a<1,若x1、x2∈R,且x1≠x2,則()A.eq\f(fx1+fx2,2)≤feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2)))B.eq\f(fx1+fx2,2)=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2)))C.eq\f(fx1+fx2,2)≥feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2)))D.eq\f(fx1+fx2,2)>feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2)))[答案]D[解析]∵eq\f(fx1+fx2,2)=eq\f(ax1+1+ax2+1,2)>eq\r(ax1+1ax2+1)=aeq\f(x1+x2,2)+1=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2))),∴eq\f(fx1+fx2,2)>feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1+x2,2))),∴選D.二、填空題5.已知f(x)=eq\f(a2x+1-2,2x+1)是奇函數(shù),那么實數(shù)a的值等于________.[答案]1[解析]∵f(x)=eq\f(a2x+1-2,2x+1)(x∈R)是奇函數(shù)則f(-x)+f(x)=eq\f(a2-x+1-2,2-x+1)+eq\f(a2x+1-2,2x+1)=0∴a=1.6.已知p=a+eq\f(1,a-2)(a>2),q=2-a2+4a-2(a>2),則p與q的大小關(guān)系是________.[答案]p>q[解析]∵p=a+eq\f(1,a-2)=a-2+eq\f(1,a-2)+2≥4(當且僅當a=3時取“=”),q=2-a2+4a-2=2-(a-2)2+2<4.∴p>q三、解答題7.設(shè)a、b、c三個數(shù)成等比數(shù)列,而x、y分別為a、b和b、c的等差中項,求證eq\f(a,x)+eq\f(c,y)=2.[證明]已知a、b、c成等比數(shù)列,即eq\f(a,b)=eq\f(b,c).由比例性質(zhì)有eq\f(a,a+b)=eq\f(b,b+c).又由題設(shè)x=eq\f(a+b,2),y=eq\f(b+c,2),有eq\f(a,x)+eq\f(c,y)=eq\f(2a,a+b)+eq\f(2c,b+c)=eq\f(2b,b+c)+eq\f(2c,b+c)=eq\f(2b+c,b+c)=2,故等式成立.8.如圖,四棱錐P-ABCD的底面是平行四邊形,E、F分別為AB、CD的中點.求證:AF∥平面PEC.[證明]∵四棱錐P-ABCD的底面是平行四邊形,∴AB綊CD.又∵E、F分別為AB、CD的中點,∴CF綊AE.∴四邊形AECF為平行四邊形.∴AF∥EC.又AF?平面PEC,EC?平面PEC,∴AF∥平面PEC.9.已知a、b、c為△ABC的三邊長,若a2=b(b+c),求證:A=2B.[證明]∵a2=b(b+c)=b2+bc,∴cosA=eq\f(b2+c2-a2,2bc)=eq\f(b2+c2-b2+bc,2bc)=eq\f(c2-bc,2bc)=eq\f(c-b,2b),cos
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