金版教程高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題八系列4選講 第二講 選修4-5不等式選講 Word版含解析

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1、第二講 (選修4-5)不等式選講 重要定理] 1.絕對值不等式 定理1:如果a,b是實數(shù),則|a+b|≤|a|+|b|,當且僅當ab≥0時,等號成立. 定理2:如果a,b,c是實數(shù),那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,當且僅當(a-b)(b-c)≥0時,等號成立. 2.絕對值不等式的解法 (1)|ax+b|≤c(c>0)和|ax+b|≥c(c>0)型不等式的解法 ①|(zhì)ax+b|≤c(c>0)?-c≤ax+b≤c. ②|ax+b|≥c(c>0)?ax+b≥c或ax+b≤-c. (2)|x-a|+|x-b|≥c(c>0)和|x-a|+|x-b

2、|≤c(c>0)型不等式的解法 ①利用絕對值不等式幾何意義求解,體現(xiàn)數(shù)形結(jié)合思想. ②利用“零點分段法”求解,體現(xiàn)分類討論思想. ③通過構(gòu)建函數(shù),利用函數(shù)圖象求解,體現(xiàn)函數(shù)與方程思想. 3.證明不等式的基本方法 (1)比較法;(2)綜合法;(3)分析法;(4)反證法;(5)放縮法. 4.二維形式的柯西不等式 若a,b,c,d∈R,則(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,當且僅當ad=bc時,等號成立. 失分警示] 1.應(yīng)用絕對值不等式性質(zhì)求函數(shù)的最值時,一定要注意等號成立的條件.特別是多次使用不等式時,必須使等號同時成立. 2.利用基本不等式證明要注意“一正

3、、二定、三相等”三個條件同時成立,缺一不可. 3.在去掉絕對值符號進行分類時要做到不重不漏. 考點 絕對值不等式   典例示法 題型1 絕對值不等式的解法 典例1  2015·沈陽模擬]設(shè)函數(shù)f(x)=|2x+1|-|x-4|. (1)解不等式f(x)>2; (2)求函數(shù)y=f(x)的最小值. 解] (1)解法一:令2x+1=0,x-4=0分別得 x=-,x=4. 原不等式可化為: 或或 所以原不等式的解集為 . 解法二: f(x)=|2x+1|-|x-4|= 畫出f(x)的圖象 y=2與f(x)圖象的交點為(-7,2),. 由圖象知f

4、(x)>2的解集為. (2)由(1)的解法二中的圖象知:f(x)min=-. 題型2 含絕對值不等式的恒成立問題 典例2  2016·長春質(zhì)檢]設(shè)函數(shù)f(x)=|x+2|+|x-a|(a∈R). (1)若不等式f(x)+a≥0恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若不等式f(x)≥x恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解] (1)當a≥0時,f(x)+a≥0恒成立,當a<0時,要保證f(x)≥-a恒成立,即f(x)的最小值|a+2|≥-a,解得-1≤a<0,故a≥-1. (2)由題意可知,函數(shù)y=f(x)的圖象恒在直線y=x的上方,畫出兩個函數(shù)圖象可知,當a≤-2時

5、,符合題意,當a>-2時,只需滿足點(a,a+2)不在點的下方即可,所以a+2≥a,即-2<a≤4. 綜上,實數(shù)a的取值范圍是(-∞,4]. 1.解絕對值不等式的步驟和方法 (1)用零點分段法解絕對值不等式的步驟 ①求零點. ②劃區(qū)間、去絕對值號. ③分別解去掉絕對值的不等式. ④取每個結(jié)果的并集,注意在分段時不要遺漏區(qū)間的端點值. (2)用圖象法求解不等式 用圖象法,數(shù)形結(jié)合可以求解含有絕對值的不等式,使得代數(shù)問題幾何化,既通俗易懂,又簡潔直觀,是一種較好的方法. 2.解決含參數(shù)的絕對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

6、數(shù)解決; (2)借助于絕對值的幾何意義,先求出f(x)的最值或值域,然后再根據(jù)題目要求,求解參數(shù)的取值范圍. 3.解答含參數(shù)的絕對值不等式應(yīng)熟記的幾個轉(zhuǎn)化 f(x)>a恒成立?f(x)min>a;f(x)<a恒成立?f(x)max<a;f(x)>a有解?f(x)max>a;f(x)<a有解?f(x)min<a;f(x)>a無解?f(x)max≤a;f(x)<a無解?f(x)min≥a. 考點 不等式的證明   典例示法 典例3  2016·湖北二聯(lián)]已知f(x)=|x+1|+|x-1|,不等式f(x)<

7、4的解集為M. (1)求M; (2)當a,b∈M時,證明:2|a+b|<|4+ab|. 解] (1)f(x)=|x+1|+|x-1|= 當x<-1時,由-2x<4得-2<x<-1; 當-1≤x≤1時,f(x)=2<4; 當x>1時,由2x<4得1<x<2. 所以M=(-2,2). (2)證明:當a,b∈M,即-2<a,b<2時, ∵4(a+b)2-(4+ab)2=4(a2+2ab+b2)-(16+8ab+a2b2)=(a2-4)(4-b2)<0, ∴4(a+b)2<(4+ab)2, ∴2|

8、a+b|<|4+ab|. 不等式證明的常用方法 (1)不等式的證明常利用綜合法、分析法、基本不等式和柯西不等式等,要根據(jù)題目特點靈活選用方法; (2)證明含絕對值的不等式主要有以下三種方法: ①利用絕對值的定義去掉絕對值符號,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|進行證明; ③轉(zhuǎn)化為函數(shù)問題,利用數(shù)形結(jié)合進行證明. 針對訓(xùn)練 2015·陜西質(zhì)檢]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(

9、2x)+f(x+4)=|2x-1|+|x+3| = 當x<-3時,由-3x-2≥8,解得x≤-; 當-3≤x<時,-x+4≥8無解; 當x≥時,由3x+2≥8,解得x≥2. 所以不等式f(2x)+f(x+4)≥8的解集為 . (2)證明:>f等價于f(ab)>|a|f, 即|ab-1|>|a-b|. 因為|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. 考點 柯西不等式   典例示法 典例4  2015·福建高考

10、]已知a>0,b>0,c>0,函數(shù)f(x)=|x+a|+|x-b|+c的最小值為4. (1)求a+b+c的值; (2)求a2+b2+c2的最小值. 解] (1)因為f(x)=|x+a|+|x-b|+c≥|(x+a)-(x-b)|+c=|a+b|+c, 當且僅當-a≤x≤b時,等號成立. 又a>0,b>0,所以|a+b|=a+b, 所以f(x)的最小值為a+b+c. 又已知f(x)的最小值為4,所以a+b+c=4. (2)由(1)知a+b+c=4,由柯西不等式得 (4+9+1)≥2=(a+b+c)2=16,即a2+b2+c2≥. 當且僅當==,即

11、a=,b=,c=時等號成立. 故a2+b2+c2的最小值為. 柯西不等式的求解方法 柯西不等式在解決多變量代數(shù)式的最值問題中有著重要的應(yīng)用,運用柯西不等式求最值時,關(guān)鍵是進行巧妙的拼湊,構(gòu)造出柯西不等式的形式. 針對訓(xùn)練 2015·陜西高考]已知關(guān)于x的不等式|x+a|<b的解集為{x|2<x<4}. (1)求實數(shù)a,b的值; (2)求+的最大值. 解 (1)由|x+a|<b,得-b-a<x<b-a, 則解得a=-3,b=1. (2)+ =+≤ =2=4, 當且僅當=,即t=1時等號成立, 故(+)max=4.

12、 全國卷高考真題調(diào)研] 1.2016·全國卷Ⅰ]已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|2x-3|. (1)畫出y=f(x)的圖象; (2)求不等式|f(x)|>1的解集. 解 (1)f(x)= y=f(x)的圖象如圖所示. (2)由f(x)的表達式及圖象知,當f(x)=1時,可得x=1或x=3; 當f(x)=-1時,可得x=或x=5. 故f(x)>1的解集為{x|1<x<3};f(x)<-1的解集為. 所以|f(x)|>1的解集為. 2.2015·全國卷Ⅰ]已知函數(shù)f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0.

13、 (1)當a=1時,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. 解 (1)當a=1時,f(x)>1化為|x+1|-2|x-1|-1>0. 當x≤-1時,不等式化為x-4>0,即x>4,無解; 當-1<x<1時,不等式化為3x-2>0,解得<x<1; 當x≥1時,不等式化為-x+2>0,解得1≤x<2. 綜上,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頂點分別為A,B(2a+1,0),C(a

14、,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,+∞). 3.2015·全國卷Ⅱ]設(shè)a,b,c,d均為正數(shù),且a+b=c+d,證明: (1)若ab>cd,則+>+; (2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要條件. 證明 (1)因為(+)2=a+b+2,(+)2=c+d+2, 由題設(shè)a+b=c+d,ab>cd得(+)2>(+)2. 因此+>+. (2)①若|a-b|<|c-d|,則(a-b)2<(c-d)2, 即(a+b)2-4ab<(

15、c+d)2-4cd. 因為a+b=c+d,所以ab>cd. 由(1)得+>+. ②若+>+,則(+)2>(+)2, 即a+b+2>c+d+2. 因為a+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. 其它省市高考題借鑒] 4.2016·江蘇高考]設(shè)a>0,|x-1|<,|y-2|<,求證:|2x+y-4|<a. 證明 因為|x-1|<,

16、|y-2|<, 所以|2x+y-4|=|2(x-1)+(y-2)|≤2|x-1|+|y-2|<2×+=a. 5.2015·湖南高考]設(shè)a>0,b>0,且a+b=+.證明: (1)a+b≥2; (2)a2+a<2與b2+b<2不可能同時成立. 證明 由a+b=+=,a>0,b>0,得ab=1. (1)由基本不等式及ab=1, 有a+b≥2=2,即a+b≥2, 當且僅當a=b=1時等號成立. (2)假設(shè)a2+a<2與b2+b<2同時成立,則由a2+a<2及a>0得0<a<1;同

17、理,0<b<1,從而ab<1,這與ab=1矛盾.故a2+a<2與b2+b<2不可能同時成立. 6.2014·福建高考]已知定義在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是正實數(shù),且滿足p+q+r=a,求證:p2+q2+r2≥3. 解 (1)因為|x+1|+|x-2|≥|(x+1)-(x-2)|=3, 當且僅當-1≤x≤2時,等號成立, 所以f(x)的最小值等于3,即a=3. (2)證明:由(1)知p+q+r=3,又因為p,q,r是正實數(shù), 所以(p2+q2+r2)(12+12+12)≥

18、(p×1+q×1+r×1)2=(p+q+r)2=9,即p2+q2+r2≥3. 1.2016·湖北八校聯(lián)考]已知函數(shù)f(x)=|x-10|+|x-20|,且滿足f(x)<10a+10(a∈R)的解集不是空集. (1)求實數(shù)a的取值集合A; (2)若b∈A,a≠b,求證:aabb>abba. 解 (1)|x-10|+|x-20|<10a+10的解集不是空集, 則(|x-10|+|x-20|)min<10a+10, ∴10<10a+10,∴a>0,A=(0,+∞). (2)證明:不妨設(shè)a>b,則=a-

19、b, ∵a>b>0,∴>1,a-b>0,a-b>1, ∴aabb>abba. 2.2016·河南測試]已知函數(shù)f(x)=|x-2|. (1)解不等式f(x)+f(x+5)≥9; (2)若|a|<1,|b|<1,求證:f(ab+3)>f(a+b+2). 解 (1)f(x)+f(x+5)=|x-2|+|x+3| = 當x<-3時,由-2x-1≥9,解得x≤-5; 當-3≤x≤2時,f(x)≥9,不成立; 當x>2時,由2x+1≥9,解得x≥4. 所以不等式f(x)+f(x+5)≥9的解集為{x|x≤-

20、5或x≥4}. (2)證明:f(ab+3)>f(a+b+2),即|ab+1|>|a+b|. 因為|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. 3.已知函數(shù)f(x)=|x-2|-|x+1|. (1)解不等式f(x)>1; (2)當x>0時,函數(shù)g(x)=(a>0)的最小值總大于函數(shù)f(x),試求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)當x>2時,原不等式可化為x-2-x-1>1

21、,此時不成立; 當-1≤x≤2時,原不等式可化為2-x-x-1>1,即-1≤x<0; 當x<-1時,原不等式可化為2-x+x+1>1,即x<-1, 綜上,原不等式的解集是{x|x<0}. (2)因為g(x)=ax+-1≥2-1,當且僅當ax=,即x=時“=”成立, 所以g(x)min=2-1, f(x)=所以f(x)∈-3,1), 所以2-1≥1,即a≥1為所求. 4.2016·全國卷Ⅲ]已知函數(shù)f(x)=|2x-a|+a. (1)當a=2時,求不等式f(x)≤6的解集; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=|2x-1|.當x∈R時,f(x)

22、+g(x)≥3,求a的取值范圍. 解 (1)當a=2時,f(x)=|2x-2|+2. 解不等式|2x-2|+2≤6得-1≤x≤3. 因此f(x)≤6的解集為{x|-1≤x≤3}. (2)當x∈R時, f(x)+g(x)=|2x-a|+a+|1-2x|≥|2x-a+1-2x|+a=|1-a|+a. 所以當x∈R時,f(x)+g(x)≥3等價于|1-a|+a≥3.① 當a≤1時,①等價于1-a+a≥3,無解. 當a>1時,①等價于a-1+a≥3,解得a≥2. 所以a的取值范圍是2,+∞). 5.2016·湖北七市聯(lián)考]設(shè)函數(shù)f(x)=|x-a|,a∈R. (1

23、)若a=1,解不等式f(x)≥(x+1); (2)記函數(shù)g(x)=f(x)-|x-2|的值域為A,若A?-1,3],求a的取值范圍. 解 (1)由于a=1,故f(x)= 當x<1時,由f(x)≥(x+1),得1-x≥(x+1),解得x≤. 當x≥1時,由f(x)≥(x+1),得x-1≥(x+1),解得x≥3. 綜上,不等式f(x)≥(x+1)的解集為∪3,+∞). (2)當a<2時,g(x)=g(x)的值域A=a-2,2-a], 由A?-1,3],得解得a≥1,又a<2,故1≤a<2; 當a≥2時,g(x)=g(x)的值域A=2-a,a-2], 由A?

24、-1,3],得解得a≤3,又a≥2, 故2≤a≤3. 綜上,a的取值范圍為1,3]. 6.2016·西安交大附中六診]設(shè)函數(shù)f(x)=+|x-a|. (1)求證:當a=-時, 不等式ln f(x)>1成立; (2)關(guān)于x的不等式f(x)≥a在R上恒成立,求實數(shù)a的最大值. 解 (1)證明:由f(x)=+ = 得函數(shù)f(x)的最小值為3,從而f(x)≥3>e. 所以ln f(x)>1成立. (2)由絕對值的性質(zhì)得f(x)=+|x-a|≥=, 所以f(x)最小值為,從而≥a, 解得a≤, 因此a的最大值為. 7.2016·太原測評

25、]對于任意的實數(shù)a(a≠0)和b,不等式|a+b|+|a-b|≥M·|a|恒成立,記實數(shù)M的最大值是m. (1)求m的值; (2)解不等式|x-1|+|x-2|≤m. 解 (1)不等式|a+b|+|a-b|≥M·|a|恒成立, 即M≤對于任意的實數(shù)a(a≠0)和b恒成立, 所以M的最大值m是的最小值. 因為|a+b|+|a-b|≥|(a+b)+(a-b)|=2|a|, 當且僅當(a-b)(a+b)≥0時等號成立,即|a|≥|b|時, ≥2成立,所以m=2. (2)|x-1|+|x-2|≤2. 解法一:利用絕對值的意義得≤x≤. 解法二:當x<1時

26、,原不等式化為-(x-1)-(x-2)≤2, 解得x≥,所以x的取值范圍是≤x<1; 當1≤x≤2時,原不等式化為(x-1)-(x-2)≤2, 得x的取值范圍是1≤x≤2; 當x>2時,原不等式化為(x-1)+(x-2)≤2,解得x≤. 所以x的取值范圍是2<x≤. 綜上所述,x的取值范圍是≤x≤. 解法三:構(gòu)造函數(shù)y=|x-1|+|x-2|-2, 作出y= 利用圖象有當y≤0,得≤x≤. 8.2016·洛陽統(tǒng)考]已知a,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞). (1)求++的最小值; (2)求證:(ax1+bx2)(

27、ax2+bx1)≥x1x2. 解 (1)因為a,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 所以++≥3·=3·≥3·=3×=6, 當且僅當==,a=b,即a=b=且x1=x2=1時,++有最小值6. (2)證法一:由a,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 及柯西不等式可得: (ax1+bx2)(ax2+bx1)=()2+()2]·()2+()2]≥(·+·)2=(a+b)2=x1x2, 當且僅當=,即x1=x2時取得等號. 證法二:因為a,b∈(0,+∞),a+b=1,x1,x2∈(0,+∞), 所以(ax1+bx2)(ax2+bx1) =a2x1x2+abx+abx+b2x1x2 =x1x2(a2+b2)+ab(x+x) ≥x1x2(a2+b2)+ab(2x1x2) =x1x2(a2+b2+2ab) =x1x2(a+b)2 =x1x2, 當且僅當x1=x2時,取得等號.

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