6、
(1)當(dāng)a=1時(shí)���,求不等式f(x)≥0的解集�;
(2)若f(x)≤1�,求a的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=
所以f(x)≥0的解集為{x|-2≤x≤3}.
(2)f(x)≤1等價(jià)于|x+a|+|x-2|≥4.
而|x+a|+|x-2|≥|a+2|����,且當(dāng)x=2時(shí)等號(hào)成立.
故f(x)≤1等價(jià)于|a+2|≥4.
由|a+2|≥4可得a≤-6或a≥2,
所以a的取值范圍是(-∞����,-6]∪[2,+∞).
解含參數(shù)絕對(duì)值不等式問題的兩種常用方法:
(1)將參數(shù)分類討論���,將其轉(zhuǎn)化為分段函數(shù)求解���;
(2)借助絕對(duì)值的幾何意義����,先求出f(x)的最值或值域�,然后再根據(jù)
7、題目要求�,求解參數(shù)的取值范圍.
(2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|x-2|.
(1)求不等式f(x)≥1的解集;
(2)若不等式f(x)≥x2-x+m的解集非空��,求m的取值范圍.
解 (1)f(x)=
當(dāng)x<-1時(shí)��,f(x)≥1無解���;
當(dāng)-1≤x≤2時(shí)���,由f(x)≥1,得2x-1≥1���,
解得1≤x≤2�;
當(dāng)x>2時(shí)���,由f(x)≥1���,解得x>2.
所以f(x)≥1的解集為{x|x≥1}.
(2)由f(x)≥x2-x+m����,得
m≤|x+1|-|x-2|-x2+x.
而|x+1|-|x-2|-x2+x
≤|x|+1+|x|-2-x2+|x|
=-2
8���、+≤,
且當(dāng)x=時(shí)����,|x+1|-|x-2|-x2+x=,
故m的取值范圍為.
熱點(diǎn)3 不等式證明
1.絕對(duì)值不等式的性質(zhì):|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|����;
2.基本不等式
定理1:設(shè)a,b∈R����,則a2+b2≥2ab,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)��,等號(hào)成立���;
定理2:如果a>0���,b>0���,則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)����,等號(hào)成立;
定理3:如果a>0����,b>0,c>0�,則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c時(shí)��,等號(hào)成立�;
定理4:如果a1,a2���,…an為n個(gè)正數(shù)�,則≥ ��,當(dāng)且僅當(dāng)a1=a2=…=an時(shí),等號(hào)成立.
(2019·全國卷Ⅰ)已知a�,b,c為正數(shù)���,且滿足abc=1.證明:(1)++≤
9����、a2+b2+c2��;
(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
證明 (1)因?yàn)閍2+b2≥2ab��,b2+c2≥2bc���,c2+a2≥2ac,又abc=1���,故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca==++.
當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí)���,等號(hào)成立.
所以++≤a2+b2+c2.
(2)因?yàn)閍,b�,c為正數(shù),且abc=1�,
故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3
≥3 =3(a+b)(b+c)(c+a)
≥3×(2)×(2)×(2)=24.
當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí)����,等號(hào)成立.
所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
證明不等式常用的方法:
(
10���、1)比較法
①作差比較法:a>b?a-b>0��,ab>0?>1且a>0��,b>0.
(2)分析法
從待證不等式出發(fā)����,逐步尋求使它成立的充分條件,直到將待證不等式歸結(jié)為一個(gè)已成立的不等式(已知條件或定理等).
(3)綜合法
從已知條件出發(fā)��,利用不等式的有關(guān)性質(zhì)或定理���,經(jīng)過推理論證����,推導(dǎo)出所要證明的不等式成立�,即“由因?qū)Ч钡姆椒ǎ?
(4)反證法的步驟
第一步:作出與所證不等式相反的假設(shè);
第二步:從條件和假設(shè)出發(fā)�,應(yīng)用正確的推理方法���,推出矛盾的結(jié)論,否定假設(shè)���,從而證明原不等式成立.
(2017·全國卷Ⅱ)已知a>0�,b>0���,a3+b3=2
11�、.
證明:(1)(a+b)(a5+b5)≥4�;
(2)a+b≤2.
證明 (1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6
=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)
=4+ab(a2-b2)2≥4.
(2)因?yàn)?a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)≤2+(a+b)=2+���,
所以(a+b)3≤8�,因此a+b≤2.
專題作業(yè)
1.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|+|2x+a|����,g(x)=x+3.
(1)當(dāng)a=-2時(shí),求不等式f(x)1,且當(dāng)x∈時(shí)��,f(x)≤g(x),求a的取值范圍.
解 (1
12�、)當(dāng)a=-2時(shí),不等式f(x)1,則-<����,所以
f(x)=|2x-1|+|2x+a|=
當(dāng)x∈時(shí),f(x)=a+1����,即a+1≤x+3在x∈上恒成立,所以a+1≤-+3����,解得a≤.所以a的取值范圍是.
2.(2019·全國卷Ⅲ)設(shè)x,y�,z∈R,且x+y+z=1.
(1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值���;
(2)若(x-2)2+(y-1)2+(z
13���、-a)2≥成立��,證明:a≤-3或a≥-1.
解 (1)因?yàn)閇(x-1)+(y+1)+(z+1)]2
=(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)(z+1)+(z+1)(x-1)]
≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2]��,
所以由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥��,
當(dāng)且僅當(dāng)x=�,y=-���,z=-時(shí)等號(hào)成立.
所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為.
(2)證明:因?yàn)閇(x-2)+(y-1)+(z-a)]2=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)·(z-a)+(z-a)
14����、(x-2)]≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2]�,
所以由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥,
當(dāng)且僅當(dāng)x=���,y=,z=時(shí)等號(hào)成立.
所以(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值為.
由題設(shè)知≥�,解得a≤-3或a≥-1.
3.(2019·河北省衡水模擬)已知函數(shù)f(x)=|2x+1|+|x-1|.
(1)解不等式f(x)≤3;
(2)若函數(shù)g(x)=|2x-2018-a|+|2x-2019|��,若對(duì)于任意的x1∈R����,都存在x2∈R�,使得f(x1)=g(x2)成立���,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)依題意���,得f(x)=
由f(x)≤3,得或或
解
15��、得-1≤x≤1.
即不等式f(x)≤3的解集為{x|-1≤x≤1}.
(2)由(1)知���,f(x)min=f=�,
g(x)=|2x-2018-a|+|2x-2019|
≥|2x-2018-a-2x+2019|=|a-1|����,
則|a-1|≤,解得-≤a≤��,
即實(shí)數(shù)a的取值范圍為.
4.(2019·南昌一模)已知函數(shù)f(x)=|2x+3a2|.
(1)當(dāng)a=0時(shí)����,求不等式f(x)+|x-2|≥3的解集;
(2)若對(duì)于任意實(shí)數(shù)x,不等式|2x+1|-f(x)<2a恒成立�,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a=0時(shí),不等式可化為|2x|+|x-2|≥3��,得
或或
解得x≤-或x≥1���,
所以當(dāng)a=0時(shí)���,不等式f(x)+|x-2|≥3的解集為
∪[1,+∞).
(2)對(duì)于任意實(shí)數(shù)x���,不等式|2x+1|-f(x)<2a恒成立���,
即|2x+1|-|2x+3a2|<2a恒成立.
因?yàn)閨2x+1|-|2x+3a2|≤|2x+1-2x-3a2|=|3a2-1|,
所以要使原不等式恒成立����,只需|3a2-1|<2a.
當(dāng)a<0時(shí),無解����;
當(dāng)0≤a≤時(shí)����,1-3a2<2a�,解得時(shí)���,3a2-1<2a,解得
2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點(diǎn) 多得分 第8講 選修4系列 第2課時(shí) 不等式選講練習(xí) 文
