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[不等式的解法練習1]

1．不等式的解集是　 (　 D　　 )

　 (A){}　　 　　　　　　　 　　(B){}

　 (C){}　　　　　　 (D){}

不等式的解法

[例1]　 解不等式：

解：原不等式可化為：＞0，

即［(a－1)x+(2－a)］(x－2)＞0.

當a＞1時，原不等式與(x－)(x－2)＞0同解.

若≥2，即0≤a＜1時，原不等式無解；若＜2，即a＜0或a＞1，于是a＞1時原不等式的解為(－∞，)∪(2，+∞).

當a＜1時，若a＜0，解集為(，2)；若0＜a＜1，解集為(2，)

綜上所述：

當a＞1時解集為(－∞，)∪(2，+∞)；

當0＜a＜1時，解集為(2，)；

當a=0時，解集為；

當a＜0時，解集為(，2).

[例2]　 設不等式x²－2ax+a+2≤0的解集為M，如果M［1，4］，求實數(shù)a的取值

范圍.

解：M［1，4］有n種情況：其一是M=，此時Δ＜0；其二是M≠，此時Δ＞0，分三種情況計算a的取值范圍.

設f(x)=x² －2ax+a+2，有Δ=(－2a)²－(4a+2)=4(a²－a－2)

(1)當Δ＜0時，－1＜a＜2，M=［1，4］

(2)當Δ=0時，a=－1或2.當a=－1時M={－1}?［1，4］；當a=2時，m={2}［1，4］.

(3)當Δ＞0時，a＜－1或a＞2.設方程f(x)=0的兩根x₁，x₂，且x₁＜x₂，那么M=［x₁，x₂］，M［1，4］1≤x₁＜x₂≤4

即，解得：2＜a＜，

∴M［1，4］時，a的取值范圍是(－1，).

[例3]　 解關于x的不等式：．

解：原不等式等價于 ①，即.

由于，所以，所以，上述不等式等價于　 ②

解答這個含參數(shù)的不等式組，必然需要分類討論，此時，分類的標準的確定就成了解答的關鍵．如何確定這一標準？

(1)當時，不等式組②等價于

此時，由于，所以 ．

從而　　 ．

(2)當時，不等式組②等價于

所以　　 ．

(3)當時，不等式組②等價于

此時，由于，所以，．

綜上可知：

當時，原不等式的解集為；

當時，原不等式的解集為；

當時，原不等式的解集為．

[例4]　 解關于的不等式：

解：原不等式等價于

，∴當時，原不等式的解集為

當時，原不等式的解集為

[例5]　 設函數(shù)，

(1)當時，解不等式；

(2)求的取值范圍，使得函數(shù)在上為單調函數(shù)．

講解：(1)時，可化為：，等價于：

　 ①　　　　 或　 �、�

解①得 ，解②得 ．

所以，原不等式的解集為　 ．

(2)任取，且，則

要使函數(shù)在上為單調函數(shù)，需且只需：

　　　 恒成立，(或恒成立)．

　　　 因此，只要求出在條件“，且”之下的最大、最小值即可．為了探求這個代數(shù)式的最值，我們可以考慮極端情況，如：，容易知道，此時；若考慮，則不難看出，此時，至此我們可以看出：要使得函數(shù)為單調函數(shù)，只需．

　　　 事實上，當時，由于恒成立，所以，．所以，在條件“，且”之下，必有：．

　　　 所以，在區(qū)間上單調遞減．

　　　 當時，由(1)可以看出：特例的情況下，存在．由此可以猜想：函數(shù)在區(qū)間上不是單調函數(shù)．為了說明這一點，只需找到，使得即可．簡便起見，不妨取，此時，可求得，也即：，所以，在區(qū)間上不是單調函數(shù)．

　　　 另解：，對，易知：

當時，；當時，；

所以當時，，

從而只須，必有，函數(shù)在上單調遞減。

[例6]　 已知f(x)是定義在［－1，1］上的奇函數(shù)，且f(1)=1，若m、n∈［－1，1］，

m+n≠0時＞0.

(1)用定義證明f(x)在［－1，1］上是增函數(shù)；

(2)解不等式：f(x+)＜f()；

(3)若f(x)≤t²－2at+1對所有x∈［－1，1］，a∈［－1，1］恒成立，求實數(shù)t的取值范圍.

解：(1)證明：任取x₁＜x₂，且x₁，x₂∈［－1，1］，

則f(x₁)－f(x₂)=f(x₁)+f(－x₂)=·(x₁－x₂)

∵－1≤x₁＜x₂≤1，

∴x₁+(－x₂)≠0，由已知＞0，又 x₁－x₂＜0，

∴f(x₁)－f(x₂)＜0，即f(x)在［－1，1］上為增函數(shù).

(2)解：∵f(x)在［－1，1］上為增函數(shù)，

∴　 解得：{x|－≤x＜－1，x∈R}

(3)解：由(1)可知f(x)在［－1，1］上為增函數(shù)，且f(1)=1，

故對x∈［－1，1］，恒有f(x)≤1，

所以要f(x)≤t²－2at+1對所有x∈［－1，1］，a∈［－1，1］恒成立，

即要t²－2at+1≥1成立，故t²－2at≥0，

記g(a)=t²－2at，對a∈［－1，1］，g(a)≥0，

只需g(a)在［－1，1］上的最小值大于等于0，

g(－1)≥0，g(1)≥0，解得，t≤－2或t=0或t≥2.

∴t的取值范圍是：{t|t≤－2或t=0或t≥2}.

[例7]　 給出一個不等式(x∈R)。

經驗證：當c=1, 2, 3時，對于x取一切實數(shù)，不等式都成立。

試問：當c取任何正數(shù)時，不等式對任何實數(shù)x是否都成立？若能成立，請給出證明；若不成立，請求出c的取值范圍，使不等式對任何實數(shù)x都能成立。

解：令f(x)=，設u=(u≥)　

則f(x)= (u≥)

∴f(x)　

要使不等式成立，即f(x)－≥0

∵u≥>0　　　 ∴只須u－1≥0

∴u²c≥1　　 u²≥　　　 ∴x²+c≥

∴x²≥－c　　 故當c=時，

原不等式不是對一切實數(shù)x都成立，即原不等式對一切實數(shù)x不都成立　

要使原不等式對一切實數(shù)x都成立，即使x²≥－c對一切實數(shù)都成立。

∵x²≥0　　　 故－c≤0

∴c≥1(c>0)　　　 ∴c≥1時，原不等式對一切實數(shù)x都能成立。

不等式的證明

[例1]　 已知，求證：

解1：

．

因為，所以，，所以，

所以，，命題得證．

解2：因為，所以，，所以，

，

由解1可知：上式>1．故命題得證．

[例2]　 已知a＞0，b＞0，且a+b=1。求證：(a+)(b+)≥.

證法一：(分析綜合法)

欲證原式，即證4(ab)²+4(a²+b²)－25ab+4≥0，即證4(ab)²－33(ab)+8≥0，

即證ab≤或ab≥8.

∵a＞0，b＞0，a+b=1，∴ab≥8不可能成立

∵1=a+b≥2，∴ab≤，從而得證.

證法二：(均值代換法)

設a=+t₁，b=+t₂.

∵a+b=1，a＞0，b＞0，∴t₁+t₂=0，|t₁|＜，|t₂|＜

顯然當且僅當t=0，即a=b=時，等號成立.

證法三：(比較法)

∵a+b=1，a＞0，b＞0，∴a+b≥2，∴ab≤

證法四：(綜合法)

∵a+b=1， a＞0，b＞0，∴a+b≥2，∴ab≤.

證法五：(三角代換法)

∵ a＞0，b＞0，a+b=1，故令a=sin²α，b=cos²α，α∈(0，)

2

[例3]　 證明不等式(n∈N^*)

證法一：(1)當n等于1時，不等式左端等于1，右端等于2，所以不等式成立；

(2)假設n=k(k≥1)時，不等式成立，即1+＜2，

∴當n=k+1時，不等式成立.

綜合(1)、(2)得：當n∈N^*時，都有1+＜2.

另從k到k+1時的證明還有下列證法：

證法二：對任意k∈N^*，都有：

證法三：設f(n)=

那么對任意k∈N?^* 都有：

∴f(k+1)＞f(k)

因此，對任意n∈N^* 都有f(n)＞f(n－1)＞…＞f(1)=1＞0，

∴

不等式的應用

[例1]　

根據(jù)復合函數(shù)的單調性得：

[例2]　 例2、已知函數(shù)

　　 (1)判斷函數(shù)的增減性；

　　 (2)若命題為真命題，求實數(shù)x的取值范圍.

解：(1)函數(shù)是增函數(shù)；

　 (2)，必有時，，不等式化為，

故；當，

不等式化為，這顯然成立，此時；

當時，，

不等式化為

故；

綜上所述知，使命題p為真命題的x的取值范圍是

[例3]　 (1994年)已知函數(shù)

解：

[例4]　 (1995年)設是由正數(shù)組成的等比數(shù)列，項之和。

(1)證明

(2)是否存在常數(shù)C>0,使得成立？并證明你的結論。

證明：(I)

根據(jù)對數(shù)函數(shù)的單調性，可得

即

(2)不存在常數(shù)C使等式成立。

　　 證法一：因為要使

；

綜合上面的證明可見不存在常數(shù)

　　 還可以直接用反證法證明：

　　 證法二：假設存在常數(shù)C>0，使等式能夠成立,則有

由(4)可得：

由平均值不等式可知

＝

[例5]　 (1990年)設是任意給定的自然數(shù)，且。

(1)如果時有意義，求a的取值范圍。

(2)如果0時成立。

解：(I)

，

；

　　 (2)證法一：

根據(jù)

+

　　 下面用數(shù)學歸納法證之。

　　 A. 設n=2時若

　　 ，即(1)成立。

　　 若

B. 設

+…+

+

證法二：

只需證明，，

[例6]　 如圖，ΔABC是某屋頂?shù)臄嗝�，CD⊥AB，橫梁AB的長是豎梁CD長的2倍.設計時應使保持最小，試確定D點的位置，并求y的最小值.

解：設AD=x，CD=1，

則AB=2，BD=2–x，(0<x<2)

令

∵；當且僅當時取等號

∴當時，y取得最小值

此時

答：取AD:DB=1:時，y有最小值

[例7]　 在一容器內裝有濃度為r%的溶液a升，注入濃度為p%的溶液升，攪勻后再倒出溶液升，這叫做一次操作。

(I)設第n次操作后容器內溶液的濃度為(每次注入的溶液都是p%)， 計算，并歸納出的計算公式(不要求證明)

(II)設要使容器內溶液濃度不小于q%，問至少要進行上述操作多少次？(已知)

解：

[例8]　 某商場經過市場調查分析后得知，2003年從年初開始的前n個月內，對某種商品需求的累計數(shù)(萬件)近似地滿足下列關系：

(Ⅰ)問這一年內，哪幾個月需求量超過1.3萬件？

(Ⅱ)若在全年銷售中，將該產品都在每月初等量投放市場，為了保證該商品全年不脫銷，每月初至少要投放多少件商品？(精確到件)

　　 解：(Ⅰ)首先，第n個月的月需求量＝

∵，

∴　 ．

當時，

∴　 　

令，即 ，解得：，

∵ n∈N， ∴n = 5 ，6

即這一年的5、6兩個月的需求量超過1.3萬件．

(Ⅱ)設每月初等量投放商品a萬件，要使商品不脫銷，對于第n個月來說，不僅有本月投放市場的a萬件商品，還有前幾個月未銷售完的商品．所以，需且只需：，

∴

　 又∵　　　 ∴

即每月初至少要投放11112件商品，才能保證全年不脫銷．

[例9]　 一根水平放置的長方體形枕木的安全負荷與它的寬度a成正比，與它的厚度d的平方成正比，與它的長度l的平方成反比．

　 (Ⅰ)將此枕木翻轉90°(即寬度變?yōu)榱撕穸?，枕木的安全負荷變大嗎？為什么？

　 (Ⅱ)現(xiàn)有一根橫斷面為半圓(半圓的半徑為R)的木材，用它來截取成長方體形的枕木，木材長度即為枕木規(guī)定的長度，問如何截取，可使安全負荷最大？

　　　 解：(Ⅰ)由題可設安全負荷為正常數(shù))，則翻轉90º后，安全負荷．

因為，所以，當時，．安全負荷變大；

當時，，安全負荷變�。�

(2)如圖，設截取的枕木寬為a，高為d，則，即．

∵ 枕木長度不變，∴u=ad²最大時，安全負荷最大

　　　 ∴

當且僅當，

即取，時，u最大， 即安全負荷最大．

[例10]　　　　　　　 現(xiàn)有流量均為300的兩條河流A、B會合于某處后，不斷混合，它們的含沙量分別為2和0.2．假設從匯合處開始，沿岸設有若干個觀測點，兩股水流在流經相鄰兩個觀測點的過程中，其混合效果相當于兩股水流在1秒鐘內交換100的水量，即從A股流入B股100水，經混合后，又從B股流入A股100水并混合．問：從第幾個觀測點開始，兩股河水的含沙量之差小于0.01(不考慮泥沙沉淀)？

　　　 解：本題的不等關系為“兩股河水的含沙量之差小于0.01”．但直接建構這樣的不等關系較為困難．為表達方便，我們分別用來表示河水在流經第n個觀測點時，A水流和B水流的含沙量．

則＝2，＝0.2，且

　　　 ．(＊)

　　　 由于題目中的問題是針對兩股河水的含沙量之差，所以，我們不妨直接考慮數(shù)列．

　　　 由(＊)可得：

　　　 所以，數(shù)列是以為首項，以為公比的等比數(shù)列．

　　　 所以，．

　　　 由題，令< 0.01，得．所以，．

由得，所以，．

即從第9個觀測點開始，兩股水流的含沙量之差小于0.01．

[例11]　　　　　　　 用一塊鋼錠燒鑄一個厚度均勻，且表面積為2平方米的正四棱錐形有蓋容器(如右圖)設容器高為h米，蓋子邊長為a米，

(1)求a關于h的解析式；

(2)設容器的容積為V立方米，則當h為何值時，V最大？求出V的最大值(求解本題時，不計容器厚度)

解：①設h′是正四棱錐的斜高，由題設可得：

　 消去

②由 (h＞0)

得：

所以V≤，當且僅當h=即h=1時取等號

故當h=1米時，V有最大值，V的最大值為立方米.

7.強化不等式的應用高考中除單獨考查不等式的試題外，常在一些函數(shù)、數(shù)列、立體幾何、解析幾何和實際應用問題的試題中涉及不等式的知識，加強不等式應用能力，是提高解綜合題能力的關鍵.因此，在復習時應加強這方面訓練，提高應用意識，總結不等式的應用規(guī)律，才能提高解決問題的能力.　如在實際問題應用中，主要有構造不等式求解或構造函數(shù)求函數(shù)的最值等方法，求最值時要注意等號成立的條件，避免不必要的錯誤.

6.重視數(shù)學思想方法的復習根據(jù)本章上述的命題趨向我們迎考復習時應加強數(shù)學思想方法的復習.在復習不等式的解法時，加強等價轉化思想的訓練與復習.解不等式的過程是一個等價轉化的過程，通過等價轉化可簡化不等式(組)，以快速、準確求解.加強分類討論思想的復習.在解不等式或證不等式的過程中，如含參數(shù)等問題，一般要對參數(shù)進行分類討論.復習時，學生要學會分析引起分類討論的原因，合理的分類，做到不重不漏.加強函數(shù)與方程思想在不等式中的應用訓練.不等式、函數(shù)、方程三者密不可分，相互聯(lián)系、互相轉化.如求參數(shù)的取值范圍問題，函數(shù)與方程思想是解決這類問題的重要方法.在不等式的證明中，加強化歸思想的復習，證不等式的過程是一個把已知條件向要證結論的一個轉化過程，既可考查學生的基礎知識，又可考查學生分析問題和解決問題的能力，正因為證不等式是高考考查學生代數(shù)推理能力的重要素材，復習時應引起我們的足夠重視.利用函數(shù)f(x)=x+ (a＞0)的單調性解決有關最值問題是近幾年高考中的熱點，應加強這方面的訓練和指導.

4．熟練掌握利用平均值不等式求最值的方法及其使用條件，并重視在幾何和實際問題中的應用。

5,通過訓練,使學生掌握等價轉化思想和化歸思想,培養(yǎng)學生的代數(shù)推理能力,提高學生應用不等式知識解決問題的能力.

3．對于解不等式，一般不需超出教材上的例題和習題的難度，也不要超出教材上的例題和習題所涉及的范圍，但對于需要分類求解的不等式應給予充分的注意，而這類習題的分類一般不超過兩層。

2．對于不等式的證明，應略高于教材上有關例題和習題的難度。必須重視演練與其它內容綜合在一起的證明題，特別是綜合教材上的例題與習題、創(chuàng)新題。

1．力求熟練掌握不等式的性質，以最大限度地減少不等式解題中可能出現(xiàn)的失誤�！�

4.突出不等式的知識在解決實際問題中的應用價值，借助不等式來考查學生的應用意識.

不等式部分的內容是高考較為穩(wěn)定的一個熱點,考查的重點是不等式的性質、證明、解法及最值方面的應用。高考試題中有以下幾個明顯的特點：

(1)不等式與函數(shù)、數(shù)列、幾何、導數(shù),實際應用等有關內容綜合在一起的綜合試題多，單獨考查不等式的試題題量很少。

(2)選擇題,填空題和解答題三種題型中均有各種類型不等式題，特別是應用題和壓軸題幾乎都與不等式有關。

(3)不等式的證明考得比得頻繁,所涉及的方法主要是比較法、綜合法和分析法，而放縮法作為一種輔助方法不容忽視。

3.加大推理、論證能力的考查力度，充分體現(xiàn)由知識立意向能力立意轉變的命題方向.由于代數(shù)推理沒有幾何圖形作依托，因而更能檢測出學生抽象思維能力的層次.這類代數(shù)推理問題常以高中代數(shù)的主體內容--函數(shù)、方程、不等式、數(shù)列及其交叉綜合部分為知識背景，并與高等數(shù)學知識及思想方法相銜接，立意新穎，抽象程度高，有利于高考選拔功能的充分發(fā)揮.對不等式的考查更能體現(xiàn)出高觀點、低設問、深入淺出的特點，考查容量之大、功能之多、能力要求之高，一直是高考的熱點.