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1、2022高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 選修4-5 不等式選講 課時(shí)作業(yè)73 不等式的證明 文
[基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)]
1.[2018·江蘇卷]若x���,y����,z為實(shí)數(shù),且x+2y+2z=6�����,求x2+y2+z2的最小值.
證明:由柯西不等式����,得(x2+y2+z2)(12+22+22)≥(x+2y+2z)2.
因?yàn)閤+2y+2z=6,所以x2+y2+z2≥4�,
當(dāng)且僅當(dāng)==時(shí),等號(hào)成立���,
此時(shí)x=�,y=���,z=��,
所以x2+y2+z2的最小值為4.
2.[2019·云南大理模擬]已知函數(shù)f(x)=|x|+|x-3|.
(1)解關(guān)于x的不等式f(x)-5≥x�;
(2)設(shè)m����,n∈{y|y=f(x)}�,試比較m
2��、n+4與2(m+n)的大?��。?
解析:(1)f(x)=|x|+|x-3|=
f(x)-5≥x����,即或
或
解得x≤-或x∈?或x≥8�����,
所以不等式的解集為∪[8���,+∞).
(2)由(1)易知f(x)≥3�,所以m≥3��,n≥3.
由于2(m+n)-(mn+4)
=2m-mn+2n-4=(m-2)(2-n)
且m≥3����,n≥3��,所以m-2>0,2-n<0,
即(m-2)(2-n)<0���,所以2(m+n)
3��、≤���,|2y+1|≤�,求證:f(x)<1.
解析:(1)∵f(x)<|x|+1�,∴|2x-1|<|x|+1,
即或
或
得≤x<2或0
4����、x2+λy2)-(x+λy)2=λ(x-y)2≥0,當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)時(shí)取等號(hào)����,
故原不等式成立.
(2)由(1)可得=≥=(當(dāng)且僅當(dāng)x+y=2y,即x+y時(shí)取等號(hào))�,
同理可得≥(當(dāng)且僅當(dāng)y+z=2z,即y=z時(shí)取等號(hào))�,≥(當(dāng)且僅當(dāng)z+x=2x,即x=z時(shí)取等號(hào))��,
所以++≥++=2(x+y+z)=2����,當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=z時(shí)取等號(hào).
5.[2019·廣州測(cè)試]已知函數(shù)f(x)=|2x+1|+|2x-1|����,不等式f(x)≤2的解集為M.
(1)求M���;
(2)證明:當(dāng)a,b∈M時(shí)��,|a+b|+|a-b|≤1.
解析:(1)f(x)≤2�����,即|2x+1|+|2x-1|≤2����,
當(dāng)x≤-
5、時(shí)��,得-(2x+1)+(1-2x)≤2����,解得x≥-,故x=-����;
當(dāng)-
6�、≤�,得|a|≤,|b|≤.
(|a+b|+|a-b|)2=2(a2+b2)+2|a2-b2|
=
因?yàn)閍2≤��,b2≤���,所以4a2≤1,4b2≤1.
故(|a+b|+|a-b|)2≤1�,
所以|a+b|+|a-b|≤1.
6.[2019·南昌模擬]已知函數(shù)f(x)=|x-1|-|x+2|+4.
(1)求不等式f(x)≤2的解集M���;
(2)若a���,b∈M����,minA表示數(shù)集A中的最小數(shù)����,若h=min,證明:h≤f(x).
解析:(1)由題意得��,
或
或
解得x≥���,∴M={x|x≥}.
(2)證法一 由題意知�����,
∴h2≤�,
∵a2+b2≥2ab����,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)等號(hào)成立,∴
7�、h2≤≤1,
∴0<h≤1.
∵||x-1|-|x+2||≤|(x-1)-(x+2)|=3��,
∴-3≤|x-1|-|x+2|≤3�����,f(x)≥1≥h,得證.
證法二 由f(x)=結(jié)合f(x)的圖象(圖略)可得f(x)≥1.
∵b≥����,∴2b≥1,≤=≤1���,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)等號(hào)成立,∴h≤f(x).
[能力挑戰(zhàn)]
7.求證:-<1++…+<2-(n∈N*且n≥2).
證明:∵k(k+1)>k2>k(k-1)(k∈N*且k≥2)���,
∴<<����,即-<<-.
分別令k=2,3�,…,n得
-<<1-��,
-<<-���,
-<<-�����,將這些不等式相加得
-+-+…+-<++…+<1-+-+…+-�,即-<++…+<1-,
∴1+-<1+++…+<1+1-���,
即-<1+++…+<2-(n∈N*且n≥2)成立.
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