2022年高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 不等式、推理與證明第六節(jié) 直接證明與間接證明練習(xí)

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1、2022年高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 不等式、推理與證明第六節(jié) 直接證明與間接證明練習(xí) 一、選擇題(6×5分=30分) 1.(xx·揭陽(yáng)一模)a,b,c為互不相等的正數(shù),且a2+c2=2bc,則下列關(guān)系中可能成立的是(  ) A.a(chǎn)>b>c        B.b>c>a C.b>a>c D.a(chǎn)>c>b 解析:由a2+c2>2ac?2bc>2ac?b>a,可排除A、D, 令a=2,b=,可得c=1或4,可知C可以成立. 答案:C 2.若x,y∈R,則下面四個(gè)式子中恒成立的是(  ) A.log2(1+2x2)>0 B.x2+y2≥2(x-y-1) C.x2+3xy>2y2

2、 D.< 解析:∵1+2x2≥1,∴l(xiāng)og2(1+2x2)≥0, 故A不正確; x2+y2-2(x-y-1)=(x-1)2+(y+1)2≥0, 故B正確; 令x=0,y=1,則x2+3xy<2y2,故C不正確; 令x=3,y=2,則>,故D不正確. 答案:B 3.設(shè)a,b是兩個(gè)實(shí)數(shù),給出下列條件: ①a+b>1;②a+b=2;③a+b>2;④a2+b2>2;⑤ab>1. 其中能推出:“a,b中至少有一個(gè)大于1”的條件是(  ) A.②③ B.①②③ C.③ D.③④⑤ 解析:若a=,b=,則a+b>1, 但a<1,b<1,故①推不出; 若a=b=1,則a+b

3、=2,故②推不出; 若a=-2,b=-3,則a2+b2>2,故④推不出; 若a=-2,b=-3,則ab>1,故⑤推不出; 對(duì)于③,即a+b>2,則a,b中至少有一個(gè)大于1, 反證法:假設(shè)a≤1且b≤1, 則a+b≤2與a+b>2矛盾, 因此假設(shè)不成立,a,b中至少有一個(gè)大于1. 答案:C 4.已知實(shí)數(shù)a、b、c滿足a+b+c=0,abc>0,則++的值(  ) A.一定是正數(shù) B.一定是負(fù)數(shù) C.可能是0 D.正、負(fù)不能確定 解析:++= == ==<0. 故選B. 答案:B 5.(xx·煙臺(tái)調(diào)研)已知a>b>0,且ab=1,若0

4、q=logc()2,則p,q的大小關(guān)系是(  ) A.p>q B.pab=1,∴p=logc()<0, 又q=logc()2=logc>logc=logc>0,∴q>p. 答案:B 6.(xx·菏澤模擬)已知拋物線y2=2px(p>0)的焦點(diǎn)為F,點(diǎn)P1(x1,y1)、P2(x2,y2)、P3(x3,y3)在拋物線上,且2x2=x1+x3,則有(  ) A.|FP1|+|FP2|=|FP3| B.|FP1|2+|FP2|2=|FP3|2 C.2|FP2|=|FP1|+|FP3| D.|FP2|2=|FP1|·|FP3| 解析:如圖所

5、示,y2=2px的準(zhǔn)線為x=-, P1A⊥l,P2B⊥l,P3C⊥l. 由拋物線定義知: P1F=P1A=x1+, P2F=P2B=x2+, P3F=P3C=x3+, ∴2|FP2|=2(x2+)=2x2+p, |FP1|+|FP3|=(x1+)+(x3+)=x1+x3+p. 又∵2x2=x1+x3,∴2|FP2|=|FP1|+|FP3|. 答案:C 二、填空題(3×5分=15分) 7.(xx·揭陽(yáng)第一次質(zhì)檢)設(shè)a,b,u都是正實(shí)數(shù),且a,b滿足+=1,則使得a+b≥u恒成立的u的取值范圍是_____________________. 解析:∵+=1, ∴a+b=(a

6、+b)(+) =1+×9++9 ≥10+2·=16. 當(dāng)且僅當(dāng)=,即a=4,b=12時(shí)取等號(hào). 若a+b≥u恒成立, ∴0

7、計(jì)了a、b、c、d、e五個(gè)方面的多元評(píng)價(jià)指標(biāo),并通過(guò)經(jīng)驗(yàn)公式s=++來(lái)計(jì)算各班的綜合得分,s的值越高,則評(píng)價(jià)效果越好,若某班在自測(cè)過(guò)程中各項(xiàng)指標(biāo)顯示出0

8、分) 10.(12分)(xx·濟(jì)寧模擬)若a,b,c是不全相等的正數(shù),求證:lg+lg+lg>lga+lgb+lgc. 證明:要證lg+lg+lg>lga+lgb+lgc, 只需證lg(··)>lg(a·b·c), 只需證··>abc.(中間結(jié)果) 因?yàn)閍,b,c是不全相等的正數(shù),則≥>0,≥>0,≥>0. 且上述三式中的等號(hào)不同時(shí)成立,所以 ··>abc.(中間結(jié)果) 所以lg+lg+lg>lga+lgb+lgc. 11.(12分)(xx·紹興月考)△ABC的三個(gè)內(nèi)角A,B,C成等差數(shù)列,三條邊為a、b、c,求證:(a+b)-1+(b+c)-1=3(a+b+c)-1. 證

9、明:∵△ABC三個(gè)內(nèi)角A,B,C成等差數(shù)列, ∴B=60°,由余弦定理, 有b2=c2+a2-2cacos60°,得c2+a2=ac+b2, 兩邊同加上ab+bc, 得c(b+c)+a(a+b)=(a+b)(b+c), 兩邊同除以(a+b)(b+c),得+=1, ∴(+1)+(+1)=3, 即+=. ∴(a+b)-1+(b+c)-1=3(a+b+c)-1. 12.(13分)(xx·寧波五校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ax+(a>1). (1)證明:函數(shù)f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù); (2)證明方程f(x)=0沒(méi)有負(fù)根. 證明:(1)法一:任取x1,x2∈(-1,+∞)

10、, 不妨設(shè)x1<x2, 則x2-x1>0,ax2-x1>1且ax1>0, ∴ax2-ax1=ax1(ax2-x1-1)>0, 又∵x1+1>0,x2+1>0, ∴-= =>0. 于是f(x2)-f(x1)=ax2-ax1+->0, 故函數(shù)f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù). 法二:f(x)=ax+1-(a>1), 求導(dǎo)數(shù)得f′(x)=axlna+, ∵a>1,∴當(dāng)x>-1時(shí),axlna>0,>0, f′(x)>0在(-1,+∞)上恒成立, 則f(x)在(-1,+∞)上為增函數(shù). (2)法一:設(shè)存在x0<0(x0≠-1)滿足f(x0)=0, 則ax0=-,且0<ax0<1, ∴0<-<1,即<x0<2, 與假設(shè)x0<0矛盾,故方程f(x)=0沒(méi)有負(fù)根. 法二:設(shè)存在x0<0(x0≠-1)滿足f(x0)=0, ①若-1<x0<0, 則<-2,ax0<1, ∴f(x0)<-1與f(x0)=0矛盾. ②若x0<-1,則>1,ax0>0, ∴f(x0)>1與f(x0)=0矛盾, 故方程f(x)=0沒(méi)有負(fù)根.

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