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1、高考数学专题复习 不等式知识的综合应用高考要求 不等式是继函数与方程之后的又一重点内容之一,作为解决问题的工具,与其他知识综合运用的特点比较突出 不等式的应用大致可分为两类 一类是建立不等式求参数的取值范围或解决一些实际应用问题;另一类是建立函数关系,利用均值不等式求最值问题、本难点提供相关的思想方法,使考生能够运用不等式的性质、定理和方法解决函数、方程、实际应用等方面的问题 重难点归纳1 应用不等式知识可以解决函数、方程等方面的问题,在解决这些问题时,关键是把非不等式问题转化为不等式问题,在化归与转化中,要注意等价性 2 对于应用题要通过阅读,理解所给定的材料,寻找量与量之间的内在联系,抽象
2、出事物系统的主要特征与关系,建立起能反映其本质属性的数学结构,从而建立起数学模型,然后利用不等式的知识求出题中的问题 典型题例示范讲解 例1用一块钢锭烧铸一个厚度均匀,且表面积为2平方米的正四棱锥形有盖容器(如右图)设容器高为h米,盖子边长为a米,(1)求a关于h的解析式;(2)设容器的容积为V立方米,则当h为何值时,V最大?求出V的最大值(求解本题时,不计容器厚度)命题意图 本题主要考查建立函数关系式,棱锥表面积和体积的计算及用均值定论求函数的最值 知识依托 本题求得体积V的关系式后,应用均值定理可求得最值 错解分析 在求得a的函数关系式时易漏h0 技巧与方法 本题在求最值时应用均值定理 解
3、 设h是正四棱锥的斜高,由题设可得 消去由 (h0)得 所以V,当且仅当h=即h=1时取等号故当h=1米时,V有最大值,V的最大值为立方米 例2已知a,b,c是实数,函数f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当1x1时|f(x)|1 (1)证明 |c|1;(2)证明 当1 x1时,|g(x)|2;(3)设a0,有1x1时, g(x)的最大值为2,求f(x) 命题意图 本题主要考查二次函数的性质、含有绝对值不等式的性质,以及综合应用数学知识分析问题和解决问题的能力 知识依托 二次函数的有关性质、函数的单调性是药引,而绝对值不等式的性质灵活运用是本题的灵魂 错解分析 本题综合性较强,其解
4、答的关键是对函数f(x)的单调性的深刻理解,以及对条件“1x1时|f(x)|1”的运用;绝对值不等式的性质使用不当,会使解题过程空洞,缺乏严密,从而使题目陷于僵局 技巧与方法 本题(2)问有三种证法,证法一利用g(x)的单调性;证法二利用绝对值不等式 |a|b|ab|a|+|b|;而证法三则是整体处理g(x)与f(x)的关系 (1)证明 由条件当=1x1时,|f(x)|1,取x=0得 |c|=|f(0)|1,即|c|1 (2)证法一 依题设|f(0)|1而f(0)=c,所以|c|1 当a0时,g(x)=ax+b在1,1上是增函数,于是g(1)g(x)g(1),(1x1) |f(x)|1,(1x
5、1),|c|1,g(1)=a+b=f(1)c|f(1)|+|c|=2,g(1)=a+b=f(1)+c(|f(2)|+|c|)2,因此得|g(x)|2 (1x1);当a0时,g(x)=ax+b在1,1上是减函数,于是g(1)g(x)g(1),(1x1),|f(x)|1 (1x1),|c|1|g(x)|=|f(1)c|f(1)|+|c|2 综合以上结果,当1x1时,都有|g(x)|2 证法二 |f(x)|1(1x1)|f(1)|1,|f(1)|1,|f(0)|1,f(x)=ax2+bx+c,|ab+c|1,|a+b+c|1,|c|1,因此,根据绝对值不等式性质得 |ab|=|(ab+c)c|ab+
6、c|+|c|2,|a+b|=|(a+b+c)c|a+b+c|+|c|2,g(x)=ax+b,|g(1)|=|a+b|=|ab|2,函数g(x)=ax+b的图象是一条直线,因此|g(x)|在1,1上的最大值只能在区间的端点x=1或x=1处取得,于是由|g(1)|2得|g(x)|2,(1x1 当1x1时,有01,10,|f(x)|1,(1x1),|f |1,|f()|1;因此当1x1时,|g(x)|f |+|f()|2 (3)解 因为a0,g(x)在1,1上是增函数,当x=1时取得最大值2,即g(1)=a+b=f(1)f(0)=2 1f(0)=f(1)212=1,c=f(0)=1 因为当1x1时,
7、f(x)1,即f(x)f(0),根据二次函数的性质,直线x=0为f(x)的图象的对称轴,由此得0 ,即b=0 由得a=2,所以f(x)=2x21 例3设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a0),方程f(x)x=0的两个根x1、x2满足0x1x2 (1)当x0,x1时,证明xf(x)x1;(2)设函数f(x)的图像关于直线x=x0对称,证明 x0 解 (1)令F(x)=f(x)x,因为x1,x2是方程f(x)x=0的根,所以F(x)=a(xx1)(xx2) 当x(0,x1)时,由于x1x2,得(xx1)(xx2)0,又a0,得F(x)=a(xx1)(xx2)0,即xf(x)x1f(x)=x1x
8、+F(x)=x1x+a(x1x)(xx2)=(x1x)1+a(xx2)0xx1x2,x1x0,1+a(xx2)=1+axax21ax20x1f(x)0,由此得f(x)x1 (2)依题意 x0=,因为x1、x2是方程f(x)x=0的两根,即x1,x2是方程ax2+(b1)x+c=0的根 x1+x2=x0=,因为ax21,x0 学生巩固练习 1 定义在R上的奇函数f(x)为增函数,偶函数g(x)在区间0,+)的图像与f(x)的图像重合,设ab0,给出下列不等式,其中正确不等式的序号是( )f(b)f(a)g(a)g(b) f(b)f(a)g(a)g(b) f(a)f(b)g(b)g(a) f(a)
9、f(b)g(b)g(a)A B C D 2 下列四个命题中 a+b2 sin2x+4 设x,y都是正数,若=1,则x+y的最小值是12 若|x2|,|y2|,则|xy|2,其中所有真命题的序号是_ 3 某公司租地建仓库,每月土地占用费y1与车库到车站的距离成反比,而每月库存货物的运费y2与到车站的距离成正比,如果在距车站10公里处建仓库,这两项费用y1和y2分别为2万元和8万元,那么要使这两项费用之和最小,仓库应建在离车站_公里处 4 已知二次函数 f(x)=ax2+bx+1(a,bR,a0),设方程f(x)=x的两实数根为x1,x2 (1)如果x12x24,设函数f(x)的对称轴为x=x0,
10、求证x01;(2)如果|x1|2,|x2x1|=2,求b的取值范围 5 某种商品原来定价每件p元,每月将卖出n件,假若定价上涨x成(这里x成即,0x10 每月卖出数量将减少y成,而售货金额变成原来的 z倍 (1)设y=ax,其中a是满足a1的常数,用a来表示当售货金额最大时的x的值;(2)若y=x,求使售货金额比原来有所增加的x的取值范围 6 设函数f(x)定义在R上,对任意m、n恒有f(m+n)=f(m)f(n),且当x0时,0f(x)1 (1)求证 f(0)=1,且当x0时,f(x)1;(2)求证 f(x)在R上单调递减;(3)设集合A= (x,y)|f(x2)f(y2)f(1),集合B=
11、(x,y)|f(axg+2)=1,aR,若AB=,求a的取值范围 7 已知函数f(x)= (b0)的值域是1,3,(1)求b、c的值;(2)判断函数F(x)=lgf(x),当x1,1时的单调性,并证明你的结论;(3)若tR,求证 lgF(|t|t+|)lg 参考答案 1 解析 由题意f(a)=g(a)0,f(b)=g(b)0,且f(a)f(b),g(a)g(b)f(b)f(a)=f(b)+f(a)=g(a)+g(b)而g(a)g(b)=g(a)g(b)g(a)+g(b)g(a)g(b)=2g(b)0,f(b)f(a)g(a)g(b)同理可证 f(a)f(b)g(b)g(a)答案 A2 解析 不
12、满足均值不等式的使用条件“正、定、等” 式 |xy|=|(x2)(y2)|(x2)(y2)|x2|+|y2|+=2 答案 3 解析 由已知y1=;y2=0 8x(x为仓库与车站距离)费用之和y=y1+y2=0 8x+ 2=8当且仅当0 8x=即x=5时“=”成立答案 5公里处4 证明 (1)设g(x)=f(x)x=ax2+(b1)x+1,且x0 x12x24,(x12)(x22)0,即x1x22(x1+x2)4,(2)解 由方程g(x)=ax2+(b1)x+1=0可知x1x2=0,所以x1,x2同号1若0x12,则x2x1=2,x2=x1+22,g(2)0,即4a+2b10 又(x2x1)2=
13、2a+1= (a0)代入式得,232b 解得b2若 2x10,则x2=2+x12g(2)0,即4a2b+30又2a+1=,代入式得22b1 解得b 综上,当0x12时,b,当2x10时,b 5 解 (1)由题意知某商品定价上涨x成时,上涨后的定价、每月卖出数量、每月售货金额分别是 p(1+)元、n(1)元、npz元,因而,在y=ax的条件下,z=ax2+100+ 由于a1,则010 要使售货金额最大,即使z值最大,此时x= (2)由z= (10+x)(10x)1,解得0x5 6 (1)证明 令m0,n=0得 f(m)=f(m)f(0) f(m)0,f(0)=1取m=m,n=m,(m0),得f(0)=f(m)f(m)f(m)=,m0,m0,0f(m)1,f(m)1(2)证明 任取x1,x2R,则f(x1)f(x2)=f(x1)f(x2x1)+x1=f(x1)f(x2x1)f(x1)=f(x1)1f(x2x1),f(x1)0,1f(x2x1)0,
