2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強化練 專題30 不等式選講（含解析）

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強化練 專題30 不等式選講（含解析） 一、填空題 1．(xx·陜西理，15A)設(shè)a，b，m，n∈R，且a2＋b2＝5，ma＋nb＝5，則的最小值為________． [答案]　 [解析]　解法1：在平面直角坐標(biāo)系aob中，由條件知直線ma＋nb＝5與圓a2＋b2＝5有公共點， ∴≤，∴≥， ∴的最小值為. 解法2：由柯西不等式：·≥ma＋nb， ∴≥＝. 2．若關(guān)于實數(shù)x的不等式|x－5|＋|x＋3|

2、＝8， ∴|x－5|＋|x＋3|的最小值為8， 要使|x－5|＋|x＋3|0時，由基本不等式可知a＋≥4，所以只有a＝2時成立，所以實數(shù)a的取值范圍為{a∈R|a<0或a＝2}． [方法點撥]　注意區(qū)分a

3、. a(|x－4|＋|x－3|)min＝1，所以解集為空集的所有實數(shù)a構(gòu)成集合B＝(－∞，

4、1]，則?RB＝(1，＋∞)， 所以A∩(?RB)＝(－2,2]∩(1，＋∞)＝(1,2]． 二、解答題 5．(文)(xx·河北省衡水中學(xué)一模)設(shè)關(guān)于x的不等式lg(|x＋3|＋|x－7|)>a. (1)當(dāng)a＝1時，解這個不等式； (2)當(dāng)a為何值時，這個不等式的解集為R. [解析]　(1)當(dāng)a＝1時，原不等式變?yōu)閨x＋3|＋|x－7|>10， 當(dāng)x≥7時，x＋3＋x－7>10得x>7， 當(dāng)－310不成立． 當(dāng)x≤－3時－x－3－x＋7>10得：x<－3 所以不等式的解集為{x|x<－3或x>7}． (2)∵|x＋3|＋|x－7|≥|x＋3－(

5、x－7)|＝10對任意x∈R都成立． ∴l(xiāng)g(|x＋3|＋|x－7|)≥lg10＝1對任何x∈R都成立， 即lg(|x＋3|＋|x－7|)>a. 當(dāng)且僅當(dāng)a<1時，對任何x∈R都成立． (理)(xx·昆明市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)＝|x＋1|＋2|x－1|－a. (1)若a＝1，求不等式f(x)>x＋2的解集； (2)若不等式f(x)≤a(x＋2)的解集為非空集合，求a的取值范圍． [解析]　(1)當(dāng)a＝1，不等式為|x＋1|＋2|x－1|－1>x＋2，即|x＋1|＋2|x－1|>x＋3， 不等式等價于，或，或， 解得x<－1，或－1≤x<0，或x>2，∴x<0或x>2 所求

6、不等式的解集為{x|x<0，或x>2}． (2)由f(x)≤a(x＋2)得，|x＋1|＋2|x－1|－a≤a(x＋2)， 即|x＋1|＋2|x－1|≤a(x＋3)， 設(shè)g(x)＝|x＋1|＋2|x－1|＝ 如圖，kPA＝，kPD＝kBC＝－3， 故依題意知，a<－3，或a≥. 即a的取值范圍為(－∞，－3)∪. [方法點撥]　解含絕對值符號的不等式一般用分段討論法：令各絕對值號內(nèi)表達(dá)式為零，解出各分界點，按分界點將實數(shù)集分段． 6．已知函數(shù)f(x)＝|x－2|－|2x－a|，a∈R. (1)當(dāng)a＝3時，解不等式f(x)>0； (2)當(dāng)x∈(－∞，2)時，f(x)<0，求a的

7、取值范圍． [解析]　(1)f(x)＝ 當(dāng)x>2時，1－x>0，即x<1，此時無解； 當(dāng)≤x≤2時，5－3x>0，即x<，解得≤x<； 當(dāng)x<時，x－1>0，即x>1，解得1恒成立． ∵x∈(－∞，2)，∴a－2≥2，∴a≥4. 7．(文)(1)若|a|<1，|b|<1，比較|a＋b|＋|a－b|與2的大小，并說明理由； (2)設(shè)m是|a|、|b|和1中最大的一個，當(dāng)|x|>m時，求證：|＋|<2. [解析]　(1)|a＋b|＋|a－b|<2. ∵|a|<1，

8、|b|<1， ∴當(dāng)a＋b≥0，a－b≥0時，|a＋b|＋|a－b|＝(a＋b)＋(a－b)＝2a≤2|a|<2， 當(dāng)a＋b≥0，a－b<0時，|a＋b|＋|a－b|＝(a＋b)＋(b－a)＝2b≤2|b|<2， 當(dāng)a＋b<0，a－b≥0時，|a＋b|＋|a－b|＝(－a－b)＋(a－b)＝－2b≤2|b|<2， 當(dāng)a＋b<0，a－b<0時，|a＋b|＋|a－b|＝(－a－b)＋(b－a)＝－2a≤2|a|<2， 綜上知，|a＋b|＋|a－b|<2. (2)∵m是|a|，|b|與1中最大的一個，∴m≥1， 又∵|x|>m，∴|x|>1， ∴|x|>m≥|a|，|x2|>1≥|b|

9、，∴<1，<1， ∴|＋|≤＋<1＋1＝2， ∴原不等式成立． (理)已知a和b是任意非零實數(shù)． (1)求證：≥4； (2)若不等式|a＋b|＋|a－b|≥|a|(|x－1|＋|2－x|)恒成立，求實數(shù)x的取值范圍． [分析]　(1)含兩個絕對值號，可利用|a＋b|＋|a－b|≥|(a＋b)±(a－b)|放縮． (2)變形后為≥f(x)，運用(1)的方法可得的最小值m，則問題轉(zhuǎn)化為解不等式f(x)≤m. [解析]　(1)＝||＋|| ＝|2＋|＋|2－|≥|(2＋)＋(2－)|＝4 (2)由|a＋b|＋|a－b|≥|a|f(x)得≥f(x) 又因為≥＝2則有2≥f(x)

10、 解不等式2≥|x－1|＋|x－2|得≤x≤. 8．(文)(xx·商丘市二模)已知關(guān)于x的不等式m－|x－2|≥1，其解集為[0,4]． (1)求m的值； (2)若a，b均為正實數(shù)，且滿足a＋b＝m，求a2＋b2的最小值． [解析]　(1)不等式m－|x－2|≥1可化為|x－2|≤m－1， ∴1－m≤x－2≤m－1，即3－m≤x≤m＋1， ∵其解集為[0,4]，∴，∴m＝3. (2)由(1)知a＋b＝3， (方法一：利用基本不等式) ∵(a＋b)2＝a2＋b2＋2ab≤(a2＋b2)＋(a2＋b2)＝2(a2＋b2)， ∴a2＋b2≥，∴當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝時，a2＋b2取最小

11、值為. (方法二：利用柯西不等式) ∵(a2＋b2)·(12＋12)≥(a×1＋b×1)2＝(a＋b)2＝9， ∴a2＋b2≥，∴當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝時，a2＋b2取最小值為. (方法三：消元法求二次函數(shù)的最值) ∵a＋b＝3，∴b＝3－a， ∴a2＋b2＝a2＋(3－a)2＝2a2－6a＋9＝22＋ ≥， ∴當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝時，a2＋b2取最小值為. (理)(xx·唐山市二模)設(shè)f(x)＝|x－1|－2|x＋1|的最大值為m. (1)求m； (2)若a，b，c∈(0，＋∞)，a2＋2b2＋c2＝m，求ab＋bc的最大值． [解析]　(1)當(dāng)x≤－1時，f(x)＝3＋x≤2

12、； 當(dāng)－1＜x＜1時，f(x)＝－1－3x＜2； 當(dāng)x≥1時，f(x)＝－x－3≤－4. 故當(dāng)x＝－1時，f(x)取得最大值m＝2. (2)∵a2＋2b2＋c2＝2，∴ab＋bc≤[(a2＋b2)＋(b2＋c2)]＝1， 當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝c＝時，等號成立．所以ab＋bc的最大值為1. 9．(文)已知a，b是不相等的正實數(shù)． 求證：(a2b＋a＋b2)(ab2＋a2＋b)>9a2b2. [解析]　因為a，b是正實數(shù)， 所以a2b＋a＋b2≥3＝3ab>0 (當(dāng)且僅當(dāng)a2b＝a＝b2，即a＝b＝1時，等號成立)， 同理，ab2＋a2＋b≥3＝3ab>0 (當(dāng)且僅當(dāng)ab2＝a

13、2＝b，即a＝b＝1時，等號成立)， 所以(a2b＋a＋b2)(ab2＋a2＋b)≥9a2b2 (當(dāng)且僅當(dāng)a＝b＝1時，等號成立)． 因為a≠b，所以(a2b＋a＋b2)(ab2＋a2＋b)>9a2b2. (理)(xx·吉林市二模、甘肅省三診)已知函數(shù)f(x)＝m－|x－2|，m∈R＋，且f(x＋2)≥0的解集為[－1,1]． (1)求m的值； (2)若a、b、c∈R＋，且＋＋＝m，求證：a＋2b＋3c≥9. [解析]　(1)因為f(x＋2)＝m－|x|， 所以f(x＋2)≥0等價于|x|≤m， 由|x|≤m有解，得m≥0，且其解集為{x|－m≤x≤m}． 又f(x＋2)≥

14、0的解集為[－1,1]，故m＝1. (2)解法一：由(1)知＋＋＝1，又a，b，c∈R＋， ∴a＋2b＋3c＝(a＋2b＋3c)(＋＋)≥(＋＋)2＝9. ∴a＋2b＋3c≥9. 解法2：由(1)知，＋＋＝1，a、b、c∈R＋， ∴a＋2b＋3c＝(a＋2b＋3c)·1 ＝(a＋2b＋3c)(＋＋) ＝3＋＋＋＋＋＋ ＝3＋(＋)＋(＋)＋(＋) ≥3＋2＋2＋2＝9，等號在a＝2b＝3c＝時成立． 10．(文)(xx·太原市模擬)已知函數(shù)f(x)＝|x＋a|＋(a>0)． (1)當(dāng)a＝2時，求不等式f(x)>3的解集； (2)證明：f(m)＋f≥4. [解析]　(1

15、)當(dāng)a＝2時，f(x)＝|x＋2|＋，原不等式等價于 或 或∴x<－或?或x>， ∴不等式的解集為{x|x<－或x>}． (2)證明：f(m)＋f ＝|m＋a|＋＋＋ ＝＋ ≥2 ＝2≥4. (理)(xx·云南統(tǒng)考)已知a是常數(shù)，對任意實數(shù)x，不等式|x＋1|－|2－x|≤a≤|x＋1|＋|2－x|都成立． (1)求a的值； (2)設(shè)m>n>0，求證：2m＋≥2n＋a. [解析]　(1)設(shè)f(x)＝|x＋1|－|2－x|，則 f(x)＝ ∴f(x)的最大值為3. ∵對任意實數(shù)x，|x＋1|－|2－x|≤a都成立，即f(x)≤a， ∴a≥3. 設(shè)h(x)＝|x＋1|＋|2－x|＝ ∴h(x)的最小值為3. ∵對任意實數(shù)x，|x＋1|＋|2－x|≥a都成立，即h(x)≥a， ∴a≤3，∴a＝3. (2)證明：由(1)知a＝3， ∵2m＋－2n＝(m－n)＋(m－n)＋， 又∵m>n>0， ∴(m－n)＋(m－n)＋ ≥3＝3， ∴2m＋≥2n＋a.