(全國通用版)2022年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 選考部分 不等式選講學(xué)案 文

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1、(全國通用版)2022年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 選考部分 不等式選講學(xué)案 文 1.絕對(duì)值三角不等式 定理1:如果a,b是實(shí)數(shù),則|a+b|≤|a|+|b|,當(dāng)且僅當(dāng)ab≥0時(shí),等號(hào)成立. 定理2:如果a,b,c是實(shí)數(shù),那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,當(dāng)且僅當(dāng)(a-b)(b-c)≥0時(shí),等號(hào)成立. 2.絕對(duì)值不等式的解法 (1)含絕對(duì)值的不等式|x|a的解集 不等式 a>0 a=0 a<0 |x|a R (2)|ax+b|≤c,|ax+b|≥c(c>0)型不等式的解法: ①|(zhì)ax+b|≤c?-c≤ax+b≤c;

2、②|ax+b|≥c?ax+b≥c或ax+b≤-c. (3)|x-a|+|x-b|≥c,|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不等式的解法: ①利用絕對(duì)值不等式的幾何意義求解; ②利用零點(diǎn)分段法求解; ③構(gòu)造函數(shù),利用函數(shù)的圖象求解.   1.不等式|x+1|-|x-2|≥1的解集是________. 解析:f(x)=|x+1|-|x-2|= 當(dāng)-11, 所以不等式的解集為. 答案:{x|x≥1} 2.若存在實(shí)數(shù)x使|x-a|+|x-1|≤3成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:∵|

3、x-a|+|x-1|≥|(x-a)-(x-1)|=|a-1|, 要使|x-a|+|x-1|≤3有解,可使|a-1|≤3, ∴-3≤a-1≤3,∴-2≤a≤4. 答案:[-2,4] 3.若不等式|kx-4|≤2的解集為,則實(shí)數(shù)k=________. 解析:由|kx-4|≤2?2≤kx≤6. ∵不等式的解集為, ∴k=2. 答案:2 4.設(shè)不等式|x+1|-|x-2|>k的解集為R,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為____________. 解析:∵||x+1|-|x-2||≤3, ∴-3≤|x+1|-|x-2|≤3, ∴k<(|x+1|-|x-2|)的最小值, 即k<-3. 答案

4、:(-∞,-3) [清易錯(cuò)] 1.對(duì)形如|f(x)|>a或|f(x)||a-b|      B.|a+b|<|a-b| C.|a-b|<||a|-|b|| D.|a-b|<|a|+|b| 解析:選B ∵ab<0,∴|a-b|=|a|+|b|>|a+b|. 2.若|x-1|≤1,|y-2|

5、≤1,則|x-2y+1|的最大值為________. 解析:|x-2y+1|=|(x-1)-2(y-2)-2|≤|x-1|+2|y-2|+2≤5. 答案:5 絕對(duì)值不等式的解法 [典例] 設(shè)函數(shù)f(x)=|x+1|-|x-1|+a(a∈R). (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)>0的解集; (2)若方程f(x)=x只有一個(gè)實(shí)數(shù)根,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. [解] (1)依題意,原不等式等價(jià)于: |x+1|-|x-1|+1>0, 當(dāng)x<-1時(shí),-(x+1)+(x-1)+1>0, 即-1>0,此時(shí)解集為?; 當(dāng)-1≤x≤1時(shí),x+1+(x-1)+1>0, 即x>-,此時(shí)

6、-1時(shí),x+1-(x-1)+1>0, 即3>0,此時(shí)x>1. 綜上所述,不等式f(x)>0的解集為. (2)依題意,方程f(x)=x等價(jià)于a=|x-1|-|x+1|+x, 令g(x)=|x-1|-|x+1|+x. ∴g(x)=. 畫出函數(shù)g(x)的圖象如圖所示, ∴要使原方程只有一個(gè)實(shí)數(shù)根,只需a>1或a<-1. ∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-1)∪(1,+∞). [方法技巧] (1)求解絕對(duì)值不等式的兩個(gè)注意點(diǎn): ①要求的不等式的解集是各類情形的并集,利用零點(diǎn)分段法的操作程序是:找零點(diǎn)、分區(qū)間、分段討論. ②對(duì)于解較復(fù)雜絕對(duì)值不等式,要恰當(dāng)運(yùn)用

7、條件,簡(jiǎn)化分類討論,優(yōu)化解題過程. (2)求解該類問題的關(guān)鍵是去絕對(duì)值符號(hào),可以運(yùn)用零點(diǎn)分段法去絕對(duì)值,此外還常利用絕對(duì)值的幾何意義求解.     [即時(shí)演練] 1.解不等式|2x-1|+|2x+1|≤6. 解:法一:當(dāng)x>時(shí),原不等式轉(zhuǎn)化為4x≤6?

8、. 2.解不等式|x-1|-|x-5|<2. 解:當(dāng)x<1時(shí),不等式可化為-(x-1)-(5-x)<2, 即-4<2,顯然成立,所以此時(shí)不等式的解集為(-∞,1); 當(dāng)1≤x≤5時(shí),不等式可化為x-1-(5-x)<2, 即2x-6<2,解得x<4,所以此時(shí)不等式的解集為[1,4); 當(dāng)x>5時(shí),不等式可化為(x-1)-(x-5)<2, 即4<2,顯然不成立.所以此時(shí)不等式無解. 綜上,不等式的解集為(-∞,4). 絕對(duì)值不等式的證明 [典例] 已知x,y∈R,且|x+y|≤,|x-y|≤, 求證:|x+5y|≤1. [證明] ∵|x+5y|=|3(x+y)-2(x-

9、y)|. ∴由絕對(duì)值不等式的性質(zhì),得 |x+5y|=|3(x+y)-2(x-y)|≤|3(x+y)|+|2(x-y)| =3|x+y|+2|x-y|≤3×+2×=1. 即|x+5y|≤1. [方法技巧] 絕對(duì)值不等式證明的3種主要方法 (1)利用絕對(duì)值的定義去掉絕對(duì)值符號(hào),轉(zhuǎn)化為普通不等式再證明. (2)利用三角不等式||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|進(jìn)行證明. (3)轉(zhuǎn)化為函數(shù)問題,數(shù)形結(jié)合進(jìn)行證明.   [即時(shí)演練] 已知f(x)=|x+2|-|2x-1|,M為不等式f(x)>0的解集. (1)求M; (2)求證:當(dāng)x,y∈M時(shí),|x+y+xy|<15

10、. 解:(1)f(x)= 當(dāng)x<-2時(shí),由x-3>0,得x>3,舍去; 當(dāng)-2≤x≤時(shí),由3x+1>0,得x>-, 即-時(shí),由-x+3>0,得x<3,即

11、 [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+≤, 且當(dāng)x=時(shí),|x+1|-|x-2|-x2+x=. 故m的取值范圍為. [方法技巧] (1)研究含有絕對(duì)值的函數(shù)問題時(shí),根據(jù)絕對(duì)值的定義,分類討論去掉絕對(duì)值符號(hào),將原函數(shù)轉(zhuǎn)化為分段函數(shù),然后利用數(shù)形結(jié)合解決

12、問題,這是常用的思想方法. (2)f(x)<a恒成立?f(x)max<a. f(x)>a恒成立?f(x)min>a.   [即時(shí)演練] 已知函數(shù)f(x)=|x-a|-|2x-1|. (1)當(dāng)a=2時(shí),求f(x)+3≥0的解集; (2)當(dāng)x∈[1,3]時(shí),f(x)≤3恒成立,求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=2時(shí),由f(x)+3≥0, 可得|x-2|-|2x-1|≥-3, ①或②或 ③ 解①得-4≤x<;解②得≤x<2;解③得x=2. 綜上所述,不等式的解集為{x|-4≤x≤2}. (2)當(dāng)x∈[1,3]時(shí),f(x)≤3恒成立, 即|x-a|≤3+|2x-1|=2x+

13、2. 故-2x-2≤x-a≤2x+2, 即-3x-2≤-a≤x+2, ∴-x-2≤a≤3x+2對(duì)x∈[1,3]恒成立. ∴a∈[-3,5]. 1.(2017·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+4,g(x)=|x+1|+|x-1|. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)≥g(x)的解集; (2)若不等式f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1],求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),不等式f(x)≥g(x)等價(jià)于 x2-x+|x+1|+|x-1|-4≤0.?、? 當(dāng)x<-1時(shí),①式化為x2-3x-4≤0,無解; 當(dāng)-1≤x≤1時(shí),①式化為x2-x-2≤0,從而-1≤

14、x≤1; 當(dāng)x>1時(shí),①式化為x2+x-4≤0, 從而1<x≤. 所以f(x)≥g(x)的解集為. (2)當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),g(x)=2. 所以f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1],等價(jià)于當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)≥2. 又f(x)在[-1,1]的最小值必為f(-1)與f(1)之一, 所以f(-1)≥2且f(1)≥2,得-1≤a≤1. 所以a的取值范圍為[-1,1]. 2.(2015·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)>1的解集; (2)若f(x)的圖象與x軸圍成的三角形面積大于6,求a的取值范圍

15、. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)>1化為|x+1|-2|x-1|-1>0. 當(dāng)x≤-1時(shí),不等式化為x-4>0,無解; 當(dāng)-10,解得0,解得1≤x<2. 所以f(x)>1的解集為. (2)由題設(shè)可得f(x)= 所以函數(shù)f(x)的圖象與x軸圍成的三角形的三個(gè)頂點(diǎn)分別為A,B(2a+1,0),C(a,a+1), △ABC的面積為(a+1)2. 由題設(shè)得(a+1)2>6,故a>2. 所以a的取值范圍為(2,+∞). 3.(2016·江蘇高考)設(shè)a>0,|x-1|<,|y-2|<,求證:|2x+y-4

16、|<a. 證明:因?yàn)閨x-1|<,|y-2|<, 所以|2x+y-4|=|2(x-1)+(y-2)|≤2|x-1|+|y-2|<2×+=a. 4.(2013·全國卷Ⅰ)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)<g(x)的解集; (2)設(shè)a>-1,且當(dāng)x∈時(shí),f(x)≤g(x),求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=-2時(shí),不等式f(x)<g(x)可化為|2x-1|+|2x-2|-x-3<0. 設(shè)函數(shù)y=|2x-1|+|2x-2|-x-3,則 y= 其圖象如圖所示. 從圖象可知,當(dāng)且僅當(dāng)x∈(0,2)時(shí),y<0.

17、 所以原不等式的解集是{x|0<x<2}. (2)當(dāng)x∈時(shí),f(x)=1+a. 不等式f(x)≤g(x)化為1+a≤x+3. 所以x≥a-2對(duì)x∈都成立. 故-≥a-2,即a≤. 從而a的取值范圍是. 1.(2018·唐山模擬)已知函數(shù)f(x)=|2x-a|+|x+1|. (1)當(dāng)a=1時(shí),解不等式f(x)<3; (2)若f(x)的最小值為1,求a的值. 解:(1)因?yàn)閒(x)=|2x-1|+|x+1|=且f(1)=f(-1)=3, 所以f(x)<3的解集為{x|-1

18、=0時(shí),取等號(hào). 所以=1, 解得a=-4或0. 2.已知函數(shù)f(x)=|2x+1|,g(x)=|x-1|+a. (1)當(dāng)a=0時(shí),解不等式f(x)≥g(x); (2)若對(duì)任意x∈R,f(x)≥g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=0時(shí),由f(x)≥g(x),得|2x+1|≥|x-1|, 兩邊平方整理得x2+2x≥0,解得x≥0或x≤-2. 所以原不等式的解集為(-∞,-2]∪[0,+∞). (2)由f(x)≥g(x),得a≤|2x+1|-|x-1|. 令h(x)=|2x+1|-|x-1|, 則h(x)= 故h(x)min=h=-. 故所求實(shí)數(shù)a的取值

19、范圍為. 3.已知函數(shù)f(x)=|2x-a|+|2x-1|,a∈R. (1)當(dāng)a=3時(shí),求關(guān)于x的不等式f(x)≤6的解集; (2)當(dāng)x∈R時(shí),f(x)≥a2-a-13,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=3時(shí),不等式f(x)≤6可化為|2x-3|+|2x-1|≤6. 當(dāng)x<時(shí),不等式可化為-(2x-3)-(2x-1)=-4x+4≤6,解得-≤x<; 當(dāng)≤x≤時(shí),不等式可化為-(2x-3)+(2x-1)=2≤6,解得≤x≤; 當(dāng)x>時(shí),不等式可化為(2x-3)+(2x-1)=4x-4≤6,解得

20、(x)=|2x-a|+|2x-1|≥|2x-a+1-2x|=|1-a|, 所以當(dāng)x∈R時(shí),f(x)≥a2-a-13等價(jià)于|1-a|≥a2-a-13. 當(dāng)a≤1時(shí),等價(jià)于1-a≥a2-a-13,解得-≤a≤1; 當(dāng)a>1時(shí),等價(jià)于a-1≥a2-a-13,解得1

21、 所以原不等式解集為{x|-1≤x≤1}. (2)因?yàn)閤∈[a,+∞),所以f(x)=|x-a|+|2x+1|=x-a+|2x+1|≤2a+x, 即|2x+1|≤3a有解,所以a≥0, 所以不等式化為2x+1≤3a有解, 即2a+1≤3a,解得a≥1, 所以a的取值范圍為[1,+∞). 5.設(shè)函數(shù)f(x)=|2x-a|+2a. (1)若不等式f(x)≤6的解集為{x|-6≤x≤4},求實(shí)數(shù)a的值; (2)在(1)的條件下,若不等式f(x)≤(k2-1)x-5的解集非空,求實(shí)數(shù)k的取值范圍. 解:(1)∵|2x-a|+2a≤6, ∴|2x-a|≤6-2a,2a-6≤2x-a

22、≤6-2a, ∴a-3≤x≤3-. 而f(x)≤6的解集為{x|-6≤x≤4}, 故有解得a=-2. (2)由(1)得f(x)=|2x+2|-4, ∴不等式|2x+2|-4≤(k2-1)x-5, 化簡(jiǎn)得|2x+2|+1≤(k2-1)x, 令g(x)=|2x+2|+1= 畫出函數(shù)y=g(x)的圖象如圖所示. 要使不等f(x)≤(k2-1)x-5的解集非空,只需k2-1>2或k2-1≤-1, 解得k>或k<-或k=0, ∴實(shí)數(shù)k的取值范圍為(-∞,-)∪{0}∪(,+∞). 6.設(shè)函數(shù)f(x)=|ax-1|. (1)若f(x)≤2的解集為[-6,2],求實(shí)數(shù)a的值;

23、 (2)當(dāng)a=2時(shí),若存在x∈R,使得不等式f(2x+1)-f(x-1)≤7-3m成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解:(1)顯然a≠0, 當(dāng)a>0時(shí),解集為, 則-=-6,=2,無解; 當(dāng)a<0時(shí),解集為, 則-=2,=-6,得a=-. 綜上所述,a=-. (2)當(dāng)a=2時(shí),令h(x)=f(2x+1)-f(x-1)=|4x+1|-|2x-3|= 由此可知,h(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞增,則當(dāng)x=-時(shí),h(x)取到最小值-, 由題意知,-≤7-3m,解得m≤, 故實(shí)數(shù)m的取值范圍是. 7.(2018·九江模擬)已知函數(shù)f(x)=|x-3|-|x-a|. (1

24、)當(dāng)a=2時(shí),解不等式f(x)≤-; (2)若存在實(shí)數(shù)a,使得不等式f(x)≥a成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)∵a=2, ∴f(x)=|x-3|-|x-2|= ∴f(x)≤-等價(jià)于或或 解得≤x<3或x≥3, ∴不等式的解集為. (2)由不等式性質(zhì)可知f(x)=|x-3|-|x-a|≤|(x-3)-(x-a)|=|a-3|, ∴若存在實(shí)數(shù)x,使得不等式f(x)≥a成立,則|a-3|≥a,解得a≤, ∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是. 8.已知函數(shù)f(x)=|2x+1|-|x|+a, (1)若a=-1,求不等式f(x)≥0的解集; (2)若方程f(x)=2x有三個(gè)不同的解,求

25、a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=-1時(shí),不等式f(x)≥0可化為 |2x+1|-|x|-1≥0, ∴ 或或 解得x≤-2或x≥0, ∴不等式的解集為(-∞,-2]∪[0,+∞). (2)由f(x)=2x,得a=2x+|x|-|2x+1|, 令g(x)=2x+|x|-|2x+1|, 則g(x)= 作出函數(shù)y=g(x)的圖象如圖所示,易知A,B(0,-1), 結(jié)合圖象知:當(dāng)-1

26、,那么a2+b2≥2ab,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí),等號(hào)成立. 定理2:如果a,b>0,那么≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí),等號(hào)成立,即兩個(gè)正數(shù)的算術(shù)平均不小于(即大于或等于)它們的幾何平均. 定理3:如果a,b,c∈R+,那么≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c時(shí),等號(hào)成立. 2.比較法 (1)比差法:依據(jù)是a-b>0?a>b;步驟是“作差→變形→判斷差的符號(hào)”.變形是手段,變形的目的是判斷差的符號(hào). (2)比商法:若B>0,欲證A≥B,只需證≥1. 3.綜合法與分析法 (1)綜合法:一般地,從已知條件出發(fā),利用定義、公理、定理、性質(zhì)等,經(jīng)過一系列的推理、論證而得出命題成立. (2)分析法:從要證的結(jié)論出發(fā)

27、,逐步尋求使它成立的充分條件,直至所需條件為已知條件或一個(gè)明顯成立的事實(shí)(定義,公理或已證明的定理,性質(zhì)等),從而得出要證的命題成立. 4.柯西不等式 (1)設(shè)a,b,c,d都是實(shí)數(shù),則(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,當(dāng)且僅當(dāng)ad=bc時(shí)等號(hào)成立. (2)若ai,bi(i∈N*)為實(shí)數(shù),則≥2,當(dāng)且僅當(dāng)==…=(當(dāng)ai=0時(shí),約定bi=0,i=1,2,…,n)時(shí)等號(hào)成立. (3)柯西不等式的向量形式:設(shè)α,β為平面上的兩個(gè)向量,則|α||β|≥|α·β|,當(dāng)且僅當(dāng)α,β共線時(shí)等號(hào)成立.   1.若m=a+2b,n=a+b2+1,則m與n的大小關(guān)系為________.

28、 解析:∵n-m=a+b2+1-a-2b=b2-2b+1=(b-1)2≥0,∴n≥m. 答案:n≥m 2.若a>0,b>0,a+b=2,則下列不等式對(duì)一切滿足條件的a,b恒成立的是________(填序號(hào)). ①ab≤1;② +≤;③a2+b2≥2; ④a3+b3≥3;⑤+≥2. 解析:令a=b=1,排除②④; 由2=a+b≥2?ab≤1,命題①正確; a2+b2=(a+b)2-2ab=4-2ab≥2,命題③正確; +==≥2,命題⑤正確. 答案:①③⑤ 3.已知a,b,c是正實(shí)數(shù),且a+b+c=1,則++的最小值為________. 解析:把a(bǔ)+b+c=1代入++

29、得++ =3+++ ≥3+2+2+2=9, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時(shí),等號(hào)成立. 答案:9 [清易錯(cuò)] 1.在使用作商比較法時(shí)易忽視說明分母的符號(hào). 2.在用綜合法證明不等式時(shí),不等式的性質(zhì)和基本不等式是最常用的.在運(yùn)用這些性質(zhì)時(shí),易忽視性質(zhì)成立的前提條件. 1.已知a>0,b>0,則aabb________(ab)(填大小關(guān)系). 解析:∵=, ∴當(dāng)a=b時(shí),=1, 當(dāng)a>b>0時(shí),>1,>0,∴>1, 當(dāng)b>a>0時(shí),0<<1,<0, 則>1, ∴aabb≥(ab). 答案:≥ 2.設(shè)x>y>z>0,求證:x-z+≥6. 證明:x-z+=(x-y)+(y-z

30、)+≥3=6. 當(dāng)且僅當(dāng)x-y=y(tǒng)-z=時(shí)取等號(hào), 所以x-z+≥6. 比較法證明不等式 [典例] (2018·莆田模擬)設(shè)a,b是非負(fù)實(shí)數(shù).求證:a2+b2≥(a+b). [證明] (a2+b2)-(a+b) =(a2-a)+(b2-b) =a(-)+b(-) =(-)(a-b) =(a-b)(a-b). 因?yàn)閍≥0,b≥0,所以不論a≥b≥0,還是0≤a≤b,都有a-b與a-b同號(hào),所以(a-b)(a-b)≥0, 所以a2+b2≥(a+b). [方法技巧] 比較法證明不等式的方法和步驟 (1)求差比較法: 由a>b?a-b>0,a

31、要證明a>b只要證明a-b>0即可,這種方法稱為求差比較法. (2)求商比較法: 由a>b>0?>1且a>0,b>0,因此當(dāng)a>0,b>0時(shí),要證明a>b,只要證明>1即可,這種方法稱為求商比較法. (3)用比較法證明不等式的一般步驟是:作差(商)—變形—判斷—結(jié)論,而變形的方法一般有配方、通分和因式分解.   [即時(shí)演練] 求證:當(dāng)x∈R時(shí),1+2x4≥2x3+x2. 證明:法一:(1+2x4)-(2x3+x2) =2x3(x-1)-(x+1)(x-1) =(x-1)(2x3-x-1) =(x-1)(2x3-2x+x-1) =(x-1)[2x(x2-1)+(x-1)]

32、=(x-1)2(2x2+2x+1) =(x-1)2≥0, 所以1+2x4≥2x3+x2. 法二:(1+2x4)-(2x3+x2) =x4-2x3+x2+x4-2x2+1 =(x-1)2·x2+(x2-1)2≥0, 所以1+2x4≥2x3+x2. 綜合法證明不等式 [典例] 已知a,b均為正數(shù),且a+b=1,求證: (1)(ax+by)2≤ax2+by2; (2)2+2≥. [證明] (1)(ax+by)2-(ax2+by2)=a(a-1)x2+b(b-1)y2+2abxy, 因?yàn)閍+b=1, 所以a-1=-b,b-1=-a,又a,b均為正數(shù), 所以a(a-1)x

33、2+b(b-1)y2+2abxy =-ab(x2+y2-2xy) =-ab(x-y)2≤0,當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)時(shí)等號(hào)成立. 所以(ax+by)2≤ax2+by2. (2)2+2=4+a2+b2+ =4+a2+b2++=4+a2+b2+1+++++1=4+(a2+b2)+2++≥6++4+2=, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=時(shí),等號(hào)成立, 所以2+2≥. [方法技巧] 1.綜合法證明不等式的方法 綜合法證明不等式,要著力分析已知與求證之間,不等式的左右兩端之間的差異與聯(lián)系.合理進(jìn)行轉(zhuǎn)換,恰當(dāng)選擇已知不等式,這是證明的關(guān)鍵. 2.綜合法證明時(shí)常用的不等式 (1)a2≥0. (2)|a|≥

34、0. (3)a2+b2≥2ab,它的變形形式有: a2+b2≥2|ab|;a2+b2≥-2ab;(a+b)2≥4ab; a2+b2≥(a+b)2;≥2. (4)≥,它的變形形式有: a+≥2(a>0);+≥2(ab>0); +≤-2(ab<0).   [即時(shí)演練] 設(shè)a,b,c均為正數(shù),且a+b+c=1,求證: (1)ab+bc+ac≤; (2)++≥1. 證明:(1)由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ca, 得a2+b2+c2≥ab+bc+ca. 由題設(shè)得(a+b+c)2=1, 即a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=1, 所以3(ab

35、+bc+ca)≤1, 即ab+bc+ca≤. (2)因?yàn)椋玝≥2a,+c≥2b,+a≥2c, 故+++(a+b+c)≥2(a+b+c), 即++≥a+b+c. 所以++≥1. 分析法證明不等式 [典例] 設(shè)a,b,c>0,且ab+bc+ca=1. 求證:(1)a+b+c≥. (2) + + ≥(++). [證明] (1)要證a+b+c≥, 由于a,b,c>0, 因此只需證明(a+b+c)2≥3. 即證a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3, 而ab+bc+ca=1, 故需證明a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3(ab+bc+ca). 即證a2+

36、b2+c2≥ab+bc+ca. 而這可以由ab+bc+ca≤++=a2+b2+c2(當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c時(shí)等號(hào)成立)證得. 所以原不等式成立. (2) + + =. 在(1)中已證a+b+c≥. 因此要證原不等式成立, 只需證明≥ ++, 即證a+b+c≤1, 即證a+b+c≤ab+bc+ca. 而a=≤, b≤,c≤. 所以a+b+c≤ab+bc+ca當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時(shí)等號(hào)成立. 所以原不等式成立. [方法技巧] 1.用分析法證“若A則B”這個(gè)命題的模式 為了證明命題B為真, 只需證明命題B1為真,從而有… 只需證明命題B2為真,從而有… …… 只需證

37、明命題A為真,而已知A為真,故B必真. 2.分析法的應(yīng)用 當(dāng)所證明的不等式不能使用比較法,且和重要不等式、基本不等式?jīng)]有直接聯(lián)系,較難發(fā)現(xiàn)條件和結(jié)論之間的關(guān)系時(shí),可用分析法來尋找證明途徑,使用分析法證明的關(guān)鍵是推理的每一步必須可逆.   [即時(shí)演練] 已知a>0,b>0,2c>a+b,求證:c-0,所以只要證a-2c<-b, 即證a+b<2c. 由已知條件知,上式顯然成立,所以原不等式成立. 1.(2017·全國卷Ⅱ

38、)已知a>0,b>0,a3+b3=2.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. 2.(2016·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=+,M為不等式f(x)<2的解集. (1)求M; (2)證明:當(dāng)a,b∈M時(shí),|a+b|<|1+ab|. 解:(1)f(x)=

39、 當(dāng)x≤-時(shí),由f(x)<2得-2x<2,解得x>-1; 當(dāng)-cd,則+>+; (2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要條件. 證明:(1)因?yàn)?+)2=a

40、+b+2, (+)2=c+d+2, 由題設(shè)a+b=c+d,ab>cd, 得(+)2>(+)2. 因此+>+. (2)①必要性:若|a-b|<|c-d|, 則(a-b)2<(c-d)2, 即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd. 因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd. 由(1),得+>+. ②充分性:若+>+, 則(+)2>(+)2, 即a+b+2>c+d+2. 因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd. 于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2. 因此|a-b|<|c-d|. 綜上,+>+是|a-b|<|c-d|的充要條件. 4

41、.(2014·全國卷Ⅰ)若a>0,b>0,且+=. (1)求a3+b3的最小值; (2)是否存在a,b,使得2a+3b=6?并說明理由. 解:(1)由=+≥, 得ab≥2,且當(dāng)a=b=時(shí)等號(hào)成立. 故a3+b3≥2≥4,且當(dāng)a=b=時(shí)等號(hào)成立. 所以a3+b3的最小值為4. (2)由(1)知,2a+3b≥2≥4. 由于4>6,從而不存在a,b, 使得2a+3b=6. 1.已知a,b都是正實(shí)數(shù),且a+b=2,求證:+≥1. 證明:∵a>0,b>0,a+b=2, ∴+-1= = = ===. ∵a+b=2≥2,∴ab≤1. ∴≥0. ∴+≥1. 2.已知定

42、義在R上的函數(shù)f(x)=|x+1|+|x-2|的最小值為a. (1)求a的值; (2)若p,q,r是正實(shí)數(shù),且滿足p+q+r=a,求證:p2+q2+r2≥3. 解:(1)因?yàn)閨x+1|+|x-2|≥|(x+1)-(x-2)|=3, 當(dāng)且僅當(dāng)-1≤x≤2時(shí),等號(hào)成立, 所以f(x)的最小值等于3,即a=3. (2)證明:由(1)知p+q+r=3, 又因?yàn)閜,q,r是正實(shí)數(shù), 所以(p2+q2+r2)(12+12+12)≥(p×1+q×1+r×1)2=(p+q+r)2=9,即p2+q2+r2≥3. 3.(2018·云南統(tǒng)一檢測(cè))已知a是常數(shù),對(duì)任意實(shí)數(shù)x,不等式|x+1|-|2-

43、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:(1)設(shè)f(x)=|x+1|-|2-x|, 則f(x)= ∴f(x)的最大值為3. ∵對(duì)任意實(shí)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|, 則h(x)= 則h(x)的最小值為3. ∵對(duì)任意實(shí)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)+,且m>n>0, ∴(m-n)+(m-n)+ ≥3

44、=3. ∴2m+≥2n+a. 4.已知x,y,z是正實(shí)數(shù),且滿足x+2y+3z=1. (1)求++的最小值; (2)求證:x2+y2+z2≥. 解:(1)∵x,y,z是正實(shí)數(shù),且滿足x+2y+3z=1, ∴++=(x+2y+3z) =6++++++ ≥6+2+2+2, 當(dāng)且僅當(dāng)=且=且=時(shí)取等號(hào). (2)由柯西不等式可得 1=(x+2y+3z)2≤(x2+y2+z2)(12+22+32) =14(x2+y2+z2), ∴x2+y2+z2≥, 當(dāng)且僅當(dāng)x==,即x=,y=,z=時(shí)取等號(hào). 故x2+y2+z2≥. 5.(2018·石家莊模擬)已知函數(shù)f(x)=|x|+

45、|x-1|. (1)若f(x)≥|m-1|恒成立,求實(shí)數(shù)m的最大值M; (2)在(1)成立的條件下,正實(shí)數(shù)a,b滿足a2+b2=M,證明:a+b≥2ab. 解:(1)由絕對(duì)值不等式的性質(zhì)知 f(x)=|x|+|x-1|≥|x-x+1|=1, ∴f(x)min=1, ∴只需|m-1|≤1, 即-1≤m-1≤1, ∴0≤m≤2, ∴實(shí)數(shù)m的最大值M=2. (2)證明:∵a2+b2≥2ab,且a2+b2=2, ∴ab≤1, ∴≤1,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).① 又≤,∴≤, ∴≤,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).② 由①②得,≤,∴a+b≥2ab. 6.(2018·吉林實(shí)驗(yàn)中學(xué)

46、模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=|x-a|. (1)當(dāng)a=2時(shí),解不等式f(x)≥4-|x-1|; (2)若f(x)≤1的解集為[0,2],+=a(m>0,n>0),求證:m+2n≥4. 解:(1)當(dāng)a=2時(shí),不等式為|x-2|+|x-1|≥4. ①當(dāng)x≥2時(shí),不等式可化為x-2+x-1≥4,解得x≥; ②當(dāng)1<x<2時(shí),不等式可化為2-x+x-1≥4, 不等式的解集為?; ③當(dāng)x≤1時(shí),不等式可化為2-x+1-x≥4,解得x≤-. 綜上可得,不等式的解集為∪. (2)證明:∵f(x)≤1,即|x-a|≤1, 解得a-1≤x≤a+1,而f(x)≤1的解集是[0,2], ∴解得a=1

47、, 所以+=1(m>0,n>0), 所以m+2n=(m+2n) =2++≥2+2 =4, 當(dāng)且僅當(dāng)m=2,n=1時(shí)取等號(hào). 7.已知a,b,c,d均為正數(shù),且ad=bc. (1)證明:若a+d>b+c,則|a-d|>|b-c|; (2)若t··=+,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 解:(1)證明:由a+d>b+c,且a,b,c,d均為正數(shù), 得(a+d)2>(b+c)2,又ad=bc, 所以(a-d)2>(b-c)2,即|a-d|>|b-c|. (2)因?yàn)?a2+b2)(c2+d2)=a2c2+a2d2+b2c2+b2d2=a2c2+2abcd+b2d2=(ac+bd)2, 所以

48、t··=t(ac+bd). 由于≥ ac, ≥ bd, 又已知t··= +, 則t(ac+bd)≥ (ac+bd),故t≥ ,當(dāng)且僅當(dāng)a=c,b=d時(shí)取等號(hào). 所以實(shí)數(shù)t的取值范圍為[,+∞). 8.已知函數(shù)f(x)=|x-1|. (1)解不等式f(2x)+f(x+4)≥8; (2)若|a|<1,|b|<1,a≠0,求證:>f. 解:(1)f(2x)+f(x+4)=|2x-1|+|x+3| = 當(dāng)x<-3時(shí),由-3x-2≥8,解得x≤-; 當(dāng)-3≤x<時(shí),-x+4≥8無解; 當(dāng)x≥時(shí),由3x+2≥8,解得x≥2. 所以不等式f(2x)+f(x+4)≥8的解集為∪[2,

49、+∞). (2)證明:>f等價(jià)于f(ab)>|a|f, 即|ab-1|>|a-b|. 因?yàn)閨a|<1,|b|<1, 所以|ab-1|2-|a-b|2=(a2b2-2ab+1)-(a2-2ab+b2)=(a2-1)(b2-1)>0, 所以|ab-1|>|a-b|. 故所證不等式成立. 階段滾動(dòng)檢測(cè)(六)全程仿真驗(yàn)收 (時(shí)間120分鐘 滿分150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個(gè)選項(xiàng)中,只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1.若集合A={1,2,3},B={(x,y)|x+y-4>0,x,y∈A},則集合B中的元素個(gè)數(shù)為(  ) A.9   

50、        B.6 C.4 D.3 解析:選D 集合A={1,2,3},B={(x,y)|x+y-4>0,x,y∈A}={(2,3),(3,2),(3,3)},則集合B中的元素個(gè)數(shù)為3. 2.若復(fù)數(shù)(a∈R)是純虛數(shù),則復(fù)數(shù)2a+2i在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)在(  ) A.第一象限 B.第二象限 C.第三象限 D.第四象限 解析:選B ==,由題意可知2a+2=0且2-2a≠0,所以a=-1,則復(fù)數(shù)2a+2i在復(fù)平面內(nèi)對(duì)應(yīng)的點(diǎn)(-2,2)在第二象限. 3.已知命題p:?x0∈(-∞,0),2x0<3x0;命題q:?x∈0,,cos x<1,則下列命題為真命題的是(  ) A

51、.p∧q B.p∨(綈q) C.(綈p)∧q D.p∧(綈q) 解析:選C 因?yàn)閤∈(-∞,0)時(shí),=x>1,所以2x>3x,故命題p是假命題;命題q:?x∈,cos x<1,是真命題,則綈p是真命題,綈q是假命題,故(綈p)∧q是真命題. 4.某幾何體的三視圖如圖所示,則該幾何體的體積為(  ) A.1+2π    B.1+ C.1+ D.1+ 解析:選D 由三視圖可知,該幾何體是一個(gè)組合體,上面是一個(gè)半徑為的球,下面是一個(gè)棱長(zhǎng)為1的正方體,所以該幾何體的體積V=·3+1=1+. 5.函數(shù)y=的圖象可能是(  ) 解析:選C 因?yàn)閒(-x)==-f(x),即函數(shù)

52、y=是奇函數(shù),故排除B、D;當(dāng)x>0,且x→+∞時(shí),y→0,故排除A,因此選C. 6.執(zhí)行如圖所示的程序框圖,如果輸入的m,n分別為1 848,936,則輸出的m的值為(  ) A.168         B.72 C.36 D.24 解析:選D 根據(jù)題意,運(yùn)行程序:m=1 848,n=936;r=912,m=936,n=912;r=24,m=912,n=24;r=0,m=24,n=0,此時(shí)滿足條件,循環(huán)結(jié)束,輸出m=24,故選D. 7.如圖,Rt△ABC中,AB=AC,BC=4,O為BC的中點(diǎn),以O(shè)為圓心,1為半徑的半圓與BC交于點(diǎn)D,P為半圓上任意一點(diǎn),則·的最小

53、值為(  ) A.2+ B. C.2 D.2- 解析:選D 建立如圖所示的平面直角坐標(biāo)系,則B(-2,0),A(0,2),D(1,0),設(shè)P(x,y),故=(x+2,y),=(1,-2),所以·=x-2y+2.令x-2y+2=t,根據(jù)直線的幾何意義可知,當(dāng)直線x-2y+2=t與半圓相切時(shí),t取得最小值,由點(diǎn)到直線的距離公式可得=1,t=2-,即·的最小值是2-. 8.將函數(shù)f(x)=cos ωx(ω>0)的圖象向右平移個(gè)單位,若所得圖象與原圖象重合,則f不可能等于(  ) A.0 B.1 C. D. 解析:選D 將函數(shù)f(x)=cos ωx(ω>0)的圖象向

54、右平移個(gè)單位,得函數(shù)y=cos,由題意可得=2kπ,k∈Z,因?yàn)棣兀?,所以ω=6k>0,k∈Z,則f=cos=cos,k∈Z,顯然,f不可能等于,故選D. 9.(2017·鄭州二模)已知實(shí)數(shù)x,y滿足則z=2|x-2|+|y|的最小值是(  ) A.6 B.5 C.4 D.3 解析:選C 作出不等式組表示的可行域如圖中陰影部分所示,其中A(2,4),B(1,5),C(1,3),∴x∈[1,2],y∈[3,5]. ∴z=2|x-2|+|y|=-2x+y+4,當(dāng)直線y=2x-4+z過點(diǎn)A(2,4)時(shí),直線在y軸上的截距最小,此時(shí)z有最小值,∴zmin=-2×2+4+4=4,故選

55、C. 10.在△ABC中,內(nèi)角A,B,C所對(duì)的邊分別為a,b,c,A=,b2-a2=c2,則tan C=(  ) A.2 B.-2 C. D.- 解析:選A 因?yàn)閎2-a2=c2且b2+c2-a2=2bccos A=bc,所以b=,a=,由余弦定理可得cos C==,則角C是銳角,sin C=,則tan C==2. 11.已知點(diǎn)P在雙曲線C:-=1(a>0,b>0)的右支上,F(xiàn)1,F(xiàn)2分別為雙曲線的左、右焦點(diǎn),若| |2-| |2=12a2,則該雙曲線的離心率的取值范圍是(  ) A.[3,+∞) B.(2,4] C.(2,3] D.(1,3] 解析:選D 根據(jù)題意,因

56、為||2-||2=12a2,且|PF1|-|PF2|=2a,所以|PF1|+|PF2|=6a≥|F1F2|=2c,所以e≤3.又因?yàn)閑>1,所以該雙曲線的離心率的取值范圍是(1,3]. 12.已知f′(x)為函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),且f(x)=x2-f(0)x+f′(1)ex-1,若g(x)=f(x)-x2+x,則方程g-x=0有且僅有一個(gè)根時(shí),實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,0)∪{1} B.(-∞,1] C.(0,1] D.[1,+∞) 解析:選A 由函數(shù)的解析式可得f(0)=f′(1)e-1,f′(x)=x-f(0)+f′(1)ex-1,f′(1)=1-f(0)+f′(

57、1), 所以f′(1)=e,f(0)=1, 所以f(x)=x2-x+ex,g(x)=f(x)-x2+x=ex, 則e-x-x=0有且僅有一個(gè)根,即=x+ln x有且僅有一個(gè)根,分別作出y=和y=x+ln x的圖象,由圖象知a<0或a=1. 二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.請(qǐng)把正確答案填在題中的橫線上) 13.(m+x)(1+x)3的展開式中x的奇數(shù)次冪項(xiàng)的系數(shù)之和為16,則xmdx=________. 解析:(m+x)(1+x)3=(m+x)(Cx3+Cx2+Cx+C),所以x的奇數(shù)次冪項(xiàng)的系數(shù)之和為 mC+mC+C+C=16,解得m=3, 所以xmdx=

58、x3dx=x4=0. 答案:0 14.在△ABC中,AB⊥AC,AB=,AC=t,P是△ABC所在平面內(nèi)一點(diǎn),若=+,則△PBC面積的最小值為________. 解析:由于AB⊥AC,故以AB,AC所在直線分別為x軸,y軸,建立平面直角坐標(biāo)系(圖略),則B,C(0,t),因?yàn)椋剑?,所以點(diǎn)P坐標(biāo)為(4,1),直線BC的方程為t2x+y-t=0,所以點(diǎn)P到直線BC的距離為d=,BC=,所以△PBC的面積為××=≥,當(dāng)且僅當(dāng)t=時(shí)取等號(hào). 答案: 15.若m∈(0,3),則直線(m+2)x+(3-m)y-3=0與x軸、y軸圍成的三角形的面積小于的概率為________. 解析:令x=0,

59、得y=;令y=0,得x=. 所以·|x|·|y|=··<,因?yàn)閙∈(0,3),所以解得0b>0)上一點(diǎn),A,B是其左、右頂點(diǎn),若2·=x-a2,則離心率e=________. 解析:由題意知A(-a,0),B(a,0),∴=(x0+a,y0),=(x0-a,y0),∵2·=x-a2, ∴2(x-a2+y)=x-a2,∴x=a2-2y. 又+=1,∴+=1, ∴-+=0,∴a2=2b2, ∴==1-=1-=,∴e=. 答案: 三、解答題(本大題共6小題,共70分,解答

60、時(shí)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟) 17.(本小題滿分12分)已知數(shù)列{an}的前n項(xiàng)和為Sn,a1=2,且滿足an+1=Sn+2n+1(n∈N*). (1)證明數(shù)列為等差數(shù)列; (2)求S1+S2+…+Sn. 解:(1)證明:由條件可知,Sn+1-Sn=Sn+2n+1, 即Sn+1-2Sn=2n+1,整理得-=1, 所以數(shù)列是以1為首項(xiàng),1為公差的等差數(shù)列. (2)由(1)可知,=1+n-1=n,即Sn=n·2n, 令Tn=S1+S2+…+Sn, 則Tn=1×2+2×22+…+n×2n① 2Tn=1×22+2×23+…+n×2n+1,② ①-②,得-Tn=2+2

61、2+…+2n-n·2n+1=-n·2n+1=(1-n)·2n+1-2, 所以Tn=2+(n-1)·2n+1. 18.(本小題滿分12分)如圖所示的是某母嬰用品專賣店根據(jù)以往銷售奶粉的銷售記錄繪制的日銷售量的頻率分布直方圖.將日銷售量落入各組的頻率視為概率,并假設(shè)每天的銷售量相互獨(dú)立. (1)估計(jì)日銷售量的平均值; (2)求未來連續(xù)三天里,有兩天日銷售量不低于100袋且另一天銷售量低于50袋的概率; (3)記X為未來三天里日銷售量不低于150袋的天數(shù),求X的分布列和均值(數(shù)學(xué)期望). 解:(1)估計(jì)日銷售量的平均值為25×0.003×50+75×0.005×50+125×0.00

62、6×50+175×0.004×50+225×0.002×50=117.5. (2)不低于100袋的概率為0.6,低于50袋的概率為0.15,設(shè)事件A表示有兩天日銷售量不低于100袋且另一天銷售量低于50袋,則P(A)=C(0.6)2×0.15=0.162. (3)不低于150袋的概率為0.3,由題意知,X~B(3,0.3), P(X=0)=C(0.7)3=0.343, P(X=1)=C(0.7)2×0.3=0.441, P(X=2)=C×0.7×0.32=0.189, P(X=3)=C×0.33=0.027. 所以X的分布列為 X 0 1 2 3 P 0.343

63、0.441 0.189 0.027 則X的均值為E(X)=3×0.3=0.9. 19.(本小題滿分12分)如圖①,等腰直角三角形ABC的底邊AB=4,點(diǎn)D在線段AC上,DE⊥AB于E,現(xiàn)將△ADE沿DE折起到△PDE的位置(如圖②). (1)求證:PB⊥DE; (2)若PE⊥BE,直線PD與平面PBC所成的角為30°,求PE長(zhǎng). 解:(1)證明:∵DE⊥AB,∴DE⊥PE,DE⊥EB. 又∵PE∩BE=E,∴DE⊥平面PEB. ∵PB?平面PEB,∴PB⊥DE. (2)由(1)知DE⊥PE,DE⊥EB,且PE⊥BE,所以DE,BE,PE兩兩垂直.分別以,,的方向?yàn)閤

64、軸,y軸,z軸的正方向建立如圖所示的空間直角坐標(biāo)系. 設(shè)PE=a,則B(0,4-a,0),D(a,0,0),C(2,2-a,0),P(0,0,a),可得=(0,4-a,-a),=(2,-2,0). 設(shè)平面PBC的法向量為n=(x,y,z), 則即 令x=1,得y=1,z=,∴n=. ∵直線PD與平面PBC所成的角為30°,且=(a,0,-a), ∴sin 30°=|cos〈,n〉|==. 解得a=或a=4(舍去). 所以PE的長(zhǎng)為. 20.(本小題滿分12分)(2018·甘肅張掖一診)已知橢圓+=1(a>b>0)的左、右焦點(diǎn)分別為F1,F(xiàn)2,|F1F2|=2,點(diǎn)P為橢圓短軸的

65、端點(diǎn),且△PF1F2的面積為2. (1)求橢圓的方程; (2)點(diǎn)Q是橢圓上任意一點(diǎn),A(4,6),求|QA|-|QF1|的最小值; (3)點(diǎn)B是橢圓上的一定點(diǎn),B1,B2是橢圓上的兩動(dòng)點(diǎn),且直線BB1,BB2關(guān)于直線x=1對(duì)稱,試證明直線B1B2的斜率為定值. 解:(1)由題意可知c=,S△PF1F2=|F1F2|×b=2, 所以b=2,求得a=3,故橢圓的方程為+=1. (2)由(1)得|QF1|+|QF2|=6,F(xiàn)1(-,0),F(xiàn)2(,0). 那么|QA|-|QF1|=|QA|-(6-|QF2|) =|QA|+|QF2|-6, 而|QA|+|QF2|≥|AF2|==9,

66、 所以|QA|-|QF1|的最小值為3. (3)設(shè)直線BB1的斜率為k,因?yàn)橹本€BB1與直線BB2關(guān)于直線x=1對(duì)稱,所以直線BB2的斜率為-k,所以直線BB1的方程為y-=k(x-1),設(shè)B1(x1,y1),B2(x2,y2), 由 可得(4+9k2)x2+6k(4-3k)x+9k2-24k-4=0, 因?yàn)樵摲匠逃幸粋€(gè)根為x=1,所以x1=, 同理得x2=, 所以kB1B2= = = ==, 故直線B1B2的斜率為定值. 21.(本小題滿分12分)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(x)=·e2x-2+x2-2f(0)x,g(x)=f-x2+(1-a)x+a. (1)求函數(shù)f(x)的解析式; (2)求函數(shù)g(x)的單調(diào)區(qū)間; (3)若x,y,m滿足|x-m|≤|y-m|,則稱x比y更接近m.當(dāng)a≥2且x≥1時(shí),試比較和ex-1+a哪個(gè)更接近ln x,并說明理由. 解:(1)∵f′(x)=f′(1)e2x-2+2x-2f(0), ∴f′(1)=f′(1)+2-2f(0),即f(0)=1. 又f(0)=·e-2,∴f′(1)=2e2, ∴f(x)=e2x

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