(新課標(biāo))2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題七 選考部分 第2講 不等式選講練習(xí) 文 新人教A版

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1、第2講 不等式選講 1.(2019·安徽省考試試題)已知f(x)=|x-2|. (1)解不等式f(x)+1>f(2x); (2)若f(m)≤1,f(2n)≤2,求|m-2n-1|的最大值,并求此時實(shí)數(shù)m,n的取值. 解:(1)原不等式等價于|x-2|+1>2|x-1|,所以 或或 所以-1

2、|x|+|x-3|0,y>0,nx+y+m=0,求證:x+y≥16xy. 解:(1)由|x|+|x-3|0,y>0, 所以(9x+y)=10++≥10+2=16, 當(dāng)且僅當(dāng)=,即x=,y=時取等號, 所以+≥16,即x+y≥16xy. 3.(2019·昆明市診斷測試)已知函數(shù)f(x)=|2x+1|-|x-1|. (1)求不等式f(x)>1的解集; (2)若不等式f(x)

3、m的取值范圍. 解:(1)原不等式等價于|2x+1|-|x-1|>1, 等價于或或 解得x<-3或-x2-x+|2x+1|-|x-1|. 令g(x)=-x2-x+|2x+1|-|x-1|, 則由題意知m>g(x)max. g(x)=作出其圖象如圖所示,由圖象知g(x)max=1. 所以m>1,即m的取值范圍為(1,+∞). 4.(2019·高考全國卷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-

4、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], 故由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥,當(dāng)且僅當(dāng)x=,y=-,z=-時等號成立. 所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為. (2)證明:因?yàn)? [(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)(

5、x-2)] ≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2], 故由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥,當(dāng)且僅當(dāng)x=,y=,z=時等號成立. 因此(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. 5.設(shè)函數(shù)f(x)=a(x-1). (1)當(dāng)a=1時,解不等式|f(x)|+|f(-x)|≥3x. (2)設(shè)|a|≤1,當(dāng)|x|≤1時,求證:|f(x2)+x|≤. 解:(1)當(dāng)a=1時,不等式 |f(x)|+|f(-x)|≥3x, 即|x-1|+|x+1|≥3x, 當(dāng)x≤-1時,得1-x-x-1≥3x?x≤0,所以x≤-1,

6、 當(dāng)-14; (2)若?x1∈R,?x2

7、∈R,使得f(x2)=g(x1),求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)f(x)>4,即|2x-1|-|x+2|>4, 當(dāng)x<-2時,-(2x-1)+(x+2)>4,得x<-2; 當(dāng)-2≤x≤時,-(2x-1)-(x+2)>4,得-2≤x<-; 當(dāng)x>時,2x-1-(x+2)>4,得x>7. 綜上,不等式f(x)>4的解集為. (2)因?yàn)?x1∈R,?x2∈R,使得f(x2)=g(x1), 所以g(x)的值域是f(x)的值域的子集, f(x)=|2x-1|-|x+2|= 所以f(x)的值域?yàn)?,g(x)=|x-a|-|x+a+1|的值域?yàn)閇-|2a+1|,|2a+1|], 所以-|2a+1|≥-,即|2a+1|≤,則-≤2a+1≤,-≤a≤,即實(shí)數(shù)a的取值范圍為. - 4 -

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