新版新課標(biāo)高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第14篇 第2節(jié) 證明不等式的基本方法課時(shí)訓(xùn)練 理

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1、 1

2、 1 【導(dǎo)與練】(新課標(biāo))20xx屆高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第14篇 第2節(jié) 證明不等式的基本方法課時(shí)訓(xùn)練 理 【選題明細(xì)表】 知識(shí)點(diǎn)、方法 題號(hào) 比較法證明不等式 4、8、9 綜合法與分析法證明不等式 5、6、11 反證法與放縮法證明不等式 2、3、7 基本不等式的應(yīng)用 1、7、8、10 一、選擇題 1.若n>0,則n+32n2的最小值為( C ) (A

3、)2 (B)4 (C)6 (D)8 解析:根據(jù)算術(shù)幾何平均不等式可得n+32n2=n2+n2+32n2≥3×312×12×32=6. 2.若實(shí)數(shù)x,y適合不等式xy>1,x+y≥-2,則( A ) (A)x>0,y>0 (B)x<0,y<0 (C)x>0,y<0 (D)x<0,y>0 解析:x,y異號(hào)時(shí),顯然與xy>1矛盾,所以可排除C,D.假設(shè)x<0,y<0,則x<1y. 所以x+y0,y>0. 3.設(shè)x>0,y>0,A=x+y1+x+y,B=x1+x+y1+y,則A,B的大小關(guān)系是( B )

4、(A)A=B (B)AB 解析:通過(guò)對(duì)式子B進(jìn)行放縮可得 B=x1+x+y1+y>x1+x+y+y1+y+x =x+y1+x+y =A, 即Ab>1,則a+1a與b+1b的大小關(guān)系是    .? 解析:a+1a-(b+1b)=a-b+b-aab=(a-b)(ab-1)ab. 由a>b>1得ab>1,a-b>0, 所以(a-b)(ab-1)ab>0. 即a+1a>b+1b. 答案:a+1a>b+1b 5.若0<α<β<π4,sin α+cos α=a,sin β+cos β=b,則a與b的大小關(guān)系是    .?

5、 解析:a2=1+sin 2α,b2=1+sin 2β, 又0<2α<2β<π2, ∴sin 2α0,b>0,a≠b,A=fa+b2,B=f(ab),C=f2aba+b,則A、B、C中最大的為    .? 解析:∵a>0,b>0,a≠b, ∴a+b2>ab>2aba+b, 又函數(shù)f(x)=12x在R上單調(diào)遞減, ∴fa+b2b>c,n∈N*,且1a-b+1b-c≥na-c恒成立,則n的最大

6、值為     .? 解析:∵a-c>0, ∴n≤a-ca-b+a-cb-c =(a-b)+(b-c)a-b+(a-b)+(b-c)b-c =2+b-ca-b+a-bb-c恒成立, ∵a-b>0,b-c>0, ∴b-ca-b+a-bb-c≥2b-ca-b·a-bb-c=2. ∴n≤4.即n的最大值為4. 答案:4 8.某品牌彩電廠家為了打開(kāi)市場(chǎng),促進(jìn)銷(xiāo)售,準(zhǔn)備對(duì)其生產(chǎn)的某種型號(hào)的彩電降價(jià)銷(xiāo)售,現(xiàn)有四種降價(jià)方案: (1)先降價(jià)a%,再降價(jià)b%; (2)先降價(jià)b%,再降價(jià)a%; (3)先降價(jià)a+b2%,再降價(jià)a+b2%; (4)一次性降價(jià)(a+b)%. 其中a>0,b>0

7、,a≠b,上述四個(gè)方案中,降價(jià)幅度最小的是    .? 解析:設(shè)降價(jià)前彩電的價(jià)格為1,降價(jià)后彩電價(jià)格依次為x1、x2、x3、x4. 則x1=(1-a%)(1-b%)=1-(a+b)%+a%·b% x2=(1-b%)(1-a%)=x1, x3=(1-a+b2%)(1-a+b2%) =1-(a+b)%+14[(a+b)%]2, x4=1-(a+b)%<1-(a+b)%+a%·b% =x1=x2, x3-x1=(a%+b%2)2-a%·b%>0, ∴x3>x1=x2>x4. 答案:方案(3) 三、解答題 9.設(shè)a>b>0,求證:a2-b2a2+b2>a-ba+b. 證明:法

8、一 a2-b2a2+b2-a-ba+b=a3-b3-ab2+a2b-a3+b3+a2b-ab2(a2+b2)(a+b)=2a2b-2ab2(a2+b2)(a+b) =2ab(a-b)(a2+b2)(a+b), ∵a>b>0, ∴a-b>0,ab>0,a2+b2>0,a+b>0. ∴a2-b2a2+b2-a-ba+b>0, ∴a2-b2a2+b2>a-ba+b. 法二 ∵a>b>0, ∴a+b>0,a-b>0. ∴a2-b2a2+b2a-ba+b=a2-b2a2+b2·a+ba-b =(a+b)2a2+b2 =a2+b2+2aba2+b2 =1+2aba2+b2>1. ∴

9、a2-b2a2+b2>a-ba+b. 10.(20xx高考新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅰ)若a>0,b>0,且1a+1b=ab. (1) 求a3+b3的最小值; (2)是否存在a,b,使得2a+3b=6?并說(shuō)明理由. 解:(1)由ab=1a+1b≥2ab,得ab≥2, 且當(dāng)a=b=2時(shí)等號(hào)成立. 故a3+b3≥2a3b3≥42, 且當(dāng)a=b=2時(shí)等號(hào)成立. 所以a3+b3的最小值為42. (2)不存在滿(mǎn)足題意的a,b, 理由:由(1)知,2a+3b≥26ab≥43. 由于43>6,從而不存在a,b,使得2a+3b=6. 11.(20xx高考新課標(biāo)全國(guó)卷Ⅱ) 設(shè)函數(shù)f(x)=︱x+1a︱+|x-a|(a>0). (1)證明:f(x)≥2; (2)若f(3)<5,求a的取值范圍. (1)證明:由a>0,有f(x)= ︱x+1a︱+|x-a|≥︱x+1a-(x-a) ︱=1a+a≥2, 所以f(x)≥2. (2)解:f(3)= ︱3+1a︱+|3-a|. 當(dāng)a>3時(shí),f(3)=a+1a, 由f(3)<5得3

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