2017届二轮复习 四海八荒易错集专题18不等式选讲 文专题卷(全国通用)

专题18 不等式选讲1．已知函数f(x)＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪x－12＋⎪⎪⎪⎪⎪⎪x＋12，M为不等式f(x)<2的解集．(1)求M；(2)证明：当a，b∈M时，|a＋b|<|1＋ab|.(1)解f(x)＝⎩⎪⎨⎪⎧－2x，x≤－12，1，－12<x<12，2x，x≥12.当x≤－12时，由f(x)<2得－2x<2，2．已知函数f(x)＝|x＋1|－2|x－a|，a>0.(1)当a＝1时，求不等式f(x)>1的解集；(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6，求a的取值范围．解(1)当a＝1时，f(x)>1化为|x＋1|－2|x－1|－1>0.当x≤－1时，不等式化为x－4>0，无解；当－1<x<1时，不等式化为3x－2>0，解得23<x<1；当x≥1时，不等式化为－x＋2>0，解得1≤x<2.所以f(x)>1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x⎪⎪⎪23<x<2.(2)由题设可得，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －1－2a ，x <－1，3x ＋1－2a ，－1≤x ≤a ，－x ＋1＋2a ，x >a .所以函数f (x )的图象与x 轴围成的三角形的三个顶点分别为A ⎝ ⎛⎭⎪⎫2a －13，0，B (2a ＋1,0)，C (a ，a ＋1)，△ABC 的面积为23(a ＋1)2. 专题18 不等式选讲由题设得23(a ＋1)2>6，故a >2.所以a 的取值范围为(2，＋∞)． 3．解不等式|x ＋3|－|2x －1|<x2＋1.解 ①当x <－3时，原不等式转化为－(x ＋3)－(1－2x )<x2＋1，解得x <10，∴x <－3. ②当－3≤x <12时，原不等式转化为(x ＋3)－(1－2x )<x 2＋1，解得x <－25，∴－3≤x <－25.③当x ≥12时，原不等式转化为(x ＋3)－(2x －1)<x2＋1，解得x >2，∴x >2.综上可知，原不等式的解集为{x |x <－25或x >2}．4．设a ，b ，c 均为正实数，试证明不等式12a ＋12b ＋12c ≥1b ＋c ＋1c ＋a ＋1a ＋b，并说明等号成立的条件．5．若a 、b 、c 均为实数，且a ＝x 2－2y ＋π2，b ＝y 2－2z ＋π3，c ＝z 2－2x ＋π6.求证：a 、b 、c 中至少有一个大于0.证明 假设a 、b 、c 都不大于0，即a ≤0，b ≤0，c ≤0， 所以a ＋b ＋c ≤0.而a ＋b ＋c ＝(x 2－2y ＋π2)＋(y 2－2z ＋π3)＋(z 2－2x ＋π6)＝(x 2－2x )＋(y 2－2y )＋(z 2－2z )＋π ＝(x －1)2＋(y －1)2＋(z －1)2＋π－3. 所以a ＋b ＋c >0，这与a ＋b ＋c ≤0矛盾， 故a 、b 、c 中至少有一个大于0.易错起源1、含绝对值不等式的解法 例1、已知函数f (x )＝|x －a |，其中a ＞1. (1)当a ＝2时，求不等式f (x )≥4－|x －4|的解集；(2)已知关于x 的不等式|f (2x ＋a )－2f (x )|≤2的解集为{x |1≤x ≤2}，求a 的值． 解 (1)当a ＝2时，(2)记h (x )＝f (2x ＋a )－2f (x )， 则h (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧－2a ，x ≤0，4x －2a ，0＜x ＜a ，2a ，x ≥a .由|h (x )|≤2，解得a －12≤x ≤a ＋12.又已知|h (x )|≤2的解集为{x |1≤x ≤2}，所以⎩⎪⎨⎪⎧a －12＝1，a ＋12＝2，于是a ＝3【变式探究】已知函数f (x )＝|x －2|－|x －5|. (1)证明：－3≤f (x )≤3；(2)求不等式f (x )≥x 2－8x ＋15的解集．(1)证明 f (x )＝|x －2|－|x －5|＝⎩⎪⎨⎪⎧－3，x ≤2，2x －7，2<x <5，3，x ≥5.当2<x <5时，－3<2x －7<3. 所以－3≤f (x )≤3.【名师点睛】(1)用零点分段法解绝对值不等式的步骤：①求零点；②划区间、去绝对值号；③分别解去掉绝对值的不等式；④取每个结果的并集，注意在分段时不要遗漏区间的端点值．(2)用图象法、数形结合可以求解含有绝对值的不等式，使得代数问题几何化，既通俗易懂，又简洁直观，是一种较好的方法． 【锦囊妙计，战胜自我】 含有绝对值的不等式的解法(1)|f (x )|>a (a >0)⇔f (x )>a 或f (x )<－a ； (2)|f (x )|<a (a >0)⇔－a <f (x )<a ；(3)对形如|x －a |＋|x －b |≤c ，|x －a |＋|x －b |≥c 的不等式，可利用绝对值不等式的几何意义求解． 易错起源2、不等式的证明例2 (1)已知x ，y 均为正数，且x >y .求证：2x ＋1x 2－2xy ＋y 2≥2y ＋3.(2)已知实数x ，y 满足：|x ＋y |<13，|2x －y |<16，求证：|y |<518.证明 (1)因为x >0，y >0，x －y >0， 2x ＋1x 2－2xy ＋y 2－2y＝2(x －y )＋1x －y2＝(x －y )＋(x －y )＋1x －y2【变式探究】(1)若a ，b ∈R，求证：|a ＋b |1＋|a ＋b |≤|a |1＋|a |＋|b |1＋|b |.(2)已知a ，b ，c 均为正数，a ＋b ＝1，求证：a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥1.证明 (1)当|a ＋b |＝0时，不等式显然成立． 当|a ＋b |≠0时，由0<|a ＋b |≤|a |＋|b |⇒1|a ＋b |≥1|a |＋|b |，所以|a ＋b |1＋|a ＋b |＝11|a ＋b |＋1≤11＋1|a |＋|b |＝|a |＋|b |1＋|a |＋|b |≤|a |1＋|a |＋|b |1＋|b |. (2)因为a 2b ＋b ≥2a ，b 2c ＋c ≥2b ，c 2a ＋a ≥2c ，故a 2b ＋b 2c ＋c 2a ＋(a ＋b ＋c )≥2(a ＋b ＋c )， 即a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥a ＋b ＋c ，所以a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥1.【名师点睛】(1)作差法应该是证明不等式的常用方法．作差法证明不等式的一般步骤：①作差；②分解因式；③与0比较；④结论．关键是代数式的变形能力．(2)在不等式的证明中，适当“放”“缩”是常用的推证技巧． 【锦囊妙计，战胜自我】 1．含有绝对值的不等式的性质 |a |－|b |≤|a ±b |≤|a |＋|b |. 2．算术—几何平均不等式定理1：设a ，b ∈R ，则a 2＋b 2≥2ab .当且仅当a ＝b 时，等号成立． 定理2：如果a 、b 为正数，则a ＋b2≥ab ，当且仅当a ＝b 时，等号成立．定理3：如果a 、b 、c 为正数，则a ＋b ＋c3≥3abc ，当且仅当a ＝b ＝c 时，等号成立．定理4：(一般形式的算术—几何平均不等式)如果a 1，a 2，…，a n 为n 个正数，则a 1＋a 2＋…＋a n n≥na 1a 2…a n ，当且仅当a 1＝a 2＝…＝a n 时，等号成立． 易错起源3、柯西不等式的应用例3 (2015·福建)已知a ＞0，b ＞0，c ＞0，函数f (x )＝|x ＋a |＋|x －b |＋c 的最小值为4. (1)求a ＋b ＋c 的值； (2)求14a 2＋19b 2＋c 2的最小值．解 (1)因为f (x )＝|x ＋a |＋|x －b |＋c ≥|(x ＋a )－(x －b )|＋c ＝|a ＋b |＋c ，当且仅当－a ≤x ≤b 时，等号成立．又a ＞0，b ＞0，所以|a ＋b |＝a ＋b .即a ＝87，b ＝187，c ＝27时等号成立．故14a 2＋19b 2＋c 2的最小值为87. 【变式探究】已知定义在R 上的函数f (x )＝|x ＋1|＋|x －2|的最小值为a . (1)求a 的值；(2)若p ，q ，r 是正实数，且满足p ＋q ＋r ＝a ，求证：p 2＋q 2＋r 2≥3.【名师点睛】(1)使用柯西不等式证明的关键是恰当变形，化为符合它的结构形式，当一个式子与柯西不等式的左边或右边具有一致形式时，就可使用柯西不等式进行证明． (2)利用柯西不等式求最值的一般结构为(a 21＋a 22＋…＋a 2n )(1a 21＋1a 22＋…＋1a 2n)≥(1＋1＋…＋1)2＝n 2.在使用柯西不等式时，要注意右边为常数且应注意等号成立的条件． 【锦囊妙计，战胜自我】 柯西不等式(1)设a ， b ，c ，d 均为实数，则(a 2＋b 2)(c 2＋d 2)≥(ac ＋bd )2，当且仅当ad ＝bc 时等号成立． (2)设a 1，a 2，a 3，…，a n ，b 1，b 2，b 3，…，b n 是实数，则(a 21＋a 22＋…＋a 2n )(b 21＋b 22＋…＋b 2n )≥(a 1b 1＋a 2b 2＋…＋a n b n )2，当且仅当b i ＝0(i ＝1,2，…，n )或存在一个数k ，使得a i ＝kb i (i ＝1,2，…，n )时，等号成立．1．如果关于x 的不等式|x －3|－|x －4|<a 的解集不是空集，求实数a 的取值范围． 解 设y ＝|x －3|－|x －4|， 则y ＝⎩⎪⎨⎪⎧－1，x ≤3，2x －7，3<x <4，1，x ≥4的图象如图所示：若|x －3|－|x －4|<a 的解集不是空集，则(|x －3|－|x －4|)min <a . 由图象可知当a >－1时，不等式的解集不是空集． 即实数a 的取值范围是(－1，＋∞)．2．设x >0，y >0，若不等式1x ＋1y ＋λx ＋y ≥0恒成立，求实数λ的最小值．解 ∵x >0，y >0，∴原不等式可化为－λ≤(1x ＋1y )·(x ＋y )＝2＋y x ＋xy.∵2＋y x ＋x y ≥2＋2y x ·xy＝4， 当且仅当x ＝y 时等号成立．∴[(1x ＋1y)(x ＋y )]min ＝4，∴－λ≤4，λ≥－4.即实数λ的最小值是－4.3．若不等式|2x －1|＋|x ＋2|≥a 2＋12a ＋2对任意实数x 恒成立，求实数a 的取值范围．解 设y ＝|2x －1|＋|x ＋2|＝⎩⎪⎨⎪⎧－3x －1，x <－2，－x ＋3，－2≤x <12，3x ＋1，x ≥12.任意实数x 恒成立，所以52≥a 2＋12a ＋2.解不等式52≥a 2＋12a ＋2，得－1≤a ≤12，故a 的取值范围为[－1，12]．4．设不等式|x －2|<a (a ∈N *)的解集为A ，且32∈A ，12∉A ，(1)求a 的值；(2)求函数f (x )＝|x ＋a |＋|x －2|的最小值． 解 (1)因为32∈A ，且12∉A ，所以⎪⎪⎪⎪⎪⎪32－2<a ，且⎪⎪⎪⎪⎪⎪12－2≥a ，解得12<a ≤32.又因为a ∈N *，所以a ＝1.(2)因为|x ＋1|＋|x －2|≥|(x ＋1)－(x －2)|＝3，当且仅当(x ＋1)(x －2)≤0，即－1≤x ≤2时取到等号，所以f (x )的最小值为3. 5．已知f (x )＝|x ＋1|＋|x －1|，不等式f (x )<4的解集为M . (1)求M ；(2)当a ，b ∈M 时，证明：2|a ＋b |<|4＋ab |. (1)解 f (x )＝|x ＋1|＋|x －1|＝⎩⎪⎨⎪⎧－2x ，x <－1，2，－1≤x ≤1，2x ，x >1.当x <－1时，由－2x <4，得－2<x <－1；6．已知a 2＋2b 2＋3c 2＝6，若存在实数a ，b ，c ，使得不等式a ＋2b ＋3c >|x ＋1|成立，求实数x 的取值范围．解 由柯西不等式知[12＋(2)2＋(3)2][a 2＋(2b )2＋(3c )2] ≥(1·a ＋2·2b ＋3·3c )2即6×(a 2＋2b 2＋3c 2)≥ (a ＋2b ＋3c )2. 又∵a 2＋2b 2＋3c 2＝6， ∴6×6≥(a ＋2b ＋3c )2，∴－6≤a ＋2b ＋3c ≤6，∵存在实数a ，b ，c ，使得不等式a ＋2b ＋3c >|x ＋1|成立． ∴|x ＋1|<6，∴－7<x <5. ∴x 的取值范围是{x |－7<x <5}． 7．设函数f (x )＝|x －a |＋3x ，其中a >0. (1)当a ＝1时，求不等式f (x )≥3x ＋2的解集； (2)若不等式f (x )≤0的解集为{x |x ≤－1}，求a 的值． 解 (1)当a ＝1时，f (x )≥3x ＋2可化为|x －1|≥2. 由此可得x ≥3或x ≤－1.故不等式f (x )≥3x ＋2的解集为{x |x ≥3或x ≤－1}． (2)由f (x )≤0得|x －a |＋3x ≤0. 此不等式化为不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ，x －a ＋3x ≤0或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ，a －x ＋3x ≤0，即⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ，x ≤a 4或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ，x ≤－a 2.因为a >0，所以不等式组的解集为{x |x ≤－a2}．由题设可得－a2＝－1，故a ＝2.8．已知函数f (x )＝|2x －a |＋a .(1)当a ＝2时，求不等式f (x )≤6的解集；(2)设函数g (x )＝|2x －1|.当x ∈R 时，f (x )＋g (x )≥3，求a 的取值范围．解得a≥2.所以a的取值范围是[2，＋∞)．。

新高考数学《不等式选讲》专题解析一、141．2018年9月24日，英国数学家M.F 阿帝亚爵在“海德堡论坛”展示了他“证明”黎曼猜想的过程，引起数学界震动，黎曼猜想来源于一些特殊数列求和.记无穷数列21n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的各项的和222111123S n L L =+++++，那么下列结论正确的是（ ） A ．413S << B ．5443S << C ．322S << D ．2S >【答案】C 【解析】 【分析】由2n ≥时，()2111111n n n n n<=---，由裂项相消求和以及不等式的性质可得2S <,排除D ，再由前3项的和排除A ，B ，从而可得到结论. 【详解】 由2n ≥时，()2111111n n n n n<=---， 可得222111111111...11...232231n S n n n =++++<+-+-++--12n=-， n →+∞时，2S →，可得2S <,排除D ，由22111341123363++=+>，可排除,A B ,故选C. 【点睛】本题主要考查裂项相消法求数列的和，以及放缩法和排除法的应用,属于中档题. 用特例代替题设所给的一般性条件，得出特殊结论，然后对各个选项进行检验，从而做出正确的判断，这种方法叫做特殊法. 若结果为定值，则可采用此法. 特殊法是“小题小做”的重要策略，排除法解答选择题是高中数学一种常见的解题思路和方法，这种方法即可以提高做题速度和效率，又能提高准确性.2．函数y ＝|x －3|－|x ＋1|的( ) A ．最小值是0，最大值是4 B ．最小值是－4，最大值是0 C ．最小值是－4，最大值是4 D ．没有最大值也没有最小值【答案】C 【解析】因为y ＝|x －3|－|x ＋1|4,322,134,1x x x x -≥⎧⎪=--<<⎨⎪≤-⎩，所以最小值是－4，最大值是4，选C.点睛：分段函数的最值由于分段函数在定义域不同的子区间上对应不同的解析式，因而求其最值的常用方法是先求出分段函数在每一个子区间上的最值，然后取各区间上最大值中的最大者作为分段函数的最大值，各区间上最小值中的最小者作为分段函数的最小值．3．若集合{}2540A x x x =-+<，{}1B x x a =-<，则“()2,3a ∈”是“B A ⊆”的（ ）A ．充分非必要条件B ．必要非充分条件C ．充要条件D ．既非充分又不必要条件【答案】A 【解析】 【分析】解出集合A 、B ，由B A ⊆得出关于a 的不等式组，求出实数a 的取值范围，由此可判断出“()2,3a ∈”是“B A ⊆”的充分非必要条件. 【详解】解不等式2540x x -+<，解得14x <<，{}14A x x ∴=<<. 解不等式1x a -<，即11x a -<-<，解得11a x a -<<+，{}11B x a x a ∴=-<<+.B A ⊆Q ，则有1114a a -≥⎧⎨+≤⎩，解得23a ≤≤.因此，“()2,3a ∈”是“B A ⊆”的充分非必要条件. 故选：A 【点睛】本题考查充分非必要条件的判断，一般将问题转化为集合的包含关系来判断，考查逻辑推理能力，属于中等题.4．不等式2124x x a a +--≥-的解集为R ，则实数a 的取值范围是（ ） A ．(][),13,-∞+∞U B ．()(),13,-∞⋃+∞ C ．[]1,3 D ．()1,3【答案】C 【解析】 【分析】令()12f x x x =+--，通过对x 的取值范围的讨论，去掉绝对值符号，可求得()min 3f x =，依题意，即可求得实数a 的取值范围.【详解】令()12f x x x =+--，当1x <-时，()()123f x x x =----+=-；当12x -≤≤时，()()[]12213,3f x x x x =+--+=-∈-； 当2x >时，()()123f x x x =+--=； ∴()min 3f x =-.∵不等式2124x x a a +--≥-的解集为R ， ∴()2min 43a a f x -≤=-，即实数a 的取值范围是[]1,3.故选C. 【点睛】本题考查绝对值不等式的解法，考查函数恒成立问题，解题方法是转化为求函数最值，然后解不等式．5．已知点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上，点(,)M a b 为平面上一点，O 为坐标原点，则当OM 取最小值时，椭圆的离心率为（ ）A ．3B ．13C ．2D ．3【答案】D 【解析】 【分析】点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b +=>>上，可得22911a b +=，(,)M a b 为平面上一点，||OM =a ，b 关系，代入即可．【详解】解：点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上，可得22911a b +=，(,)M a b为平面上一点，||OM =所以||4OM ==，当且仅当223a b =时，取等号， 222213b e a =-=，e =． 故选D ． 【点睛】考查椭圆的性质，柯西不等式的应用，求椭圆的离心率，中档题．6．已知f (x )＝|x ＋2|＋|x －4|的最小值为n ，则二项式1nx x ⎛⎫- ⎪⎝⎭展开式中x 2项的系数为( ) A ．11 B ．20 C ．15 D ．16 【答案】C 【解析】 【分析】由题意利用绝对值三角不等式求得n=6，在二项展开式的通项公式中，令x 的幂指数等于0，求出r 的值，即可求得展开式中x 2项的系数． 【详解】∵f （x ）=|x+2|+|x ﹣4|≥|（x+2）﹣（x ﹣4）|=6，故函数的最小值为6， 再根据函数的最小值为n ，∴n=6． 则二项式（x ﹣1x ）n =（x ﹣1x）6 展开式中的通项公式为 T r+1=6rC •（﹣1）r •x 6﹣2r ， 令6﹣2r=2，求得r=2，∴展开式中x 2项的系为26C =15， 故选：C ． 【点睛】本题主要考查绝对值三角不等式的应用，二项展开式的通项公式，求展开式中某项的系数，二项式系数，属于中档题．7．已知，，则使不等式一定成立的条件是A ．B ．C ．D ．【答案】D 【解析】因为若，则，已知不等式不成立，所以，应选答案D 。

专题02 不等式与线性规划
1. 【2016高考新课标1卷】若,则( )
（A）（B）（C）（D）
【答案】C
2.【2016高考天津理数】设变量x，y满足约束条件则目标函数的最小值
为（）
（A）（B）6 （C）10 （D）17
【答案】B
【解析】可行域为一个三角形ABC及其内部，其中，直线过点B时取最小值6，选B.
3.【2016高考山东理数】若变量x，y满足则的最大值是（）
（A）4 （B）9 （C）10 （D）12
【答案】C
【解析】不等式组表示的可行域是以A(0,-3),B(0,2),C(3,-1)为顶点的三角形区域,表示点（x,y）到原点距离的平方,最大值必在顶点处取到,经验证最大值为,故选C.
4.【2016高考浙江理数】在平面上，过点P作直线l的垂线所得的垂足称为点P在直线l上的投影．由区域
中的点在直线x+y2=0上的投影构成的线段记为AB，则│AB│=（）
A．2 B．4 C．3 D．
C
【答案】
5.【2016年高考北京理数】若，满足，则的最大值为（）
A.0
B.3
C.4
D.5
【答案】C
【解析】作出如图可行域，则当经过点时，取最大值，而，∴所求最大值为4，故选C.
6.【2016年高考四川理数】设p：实数x，y 满足，q：实数x，y 满足
则p是q的( )
（A）必要不充分条件（B）充分不必要条件（C）充要条件（D）既不充分也不必要条件。

专题20 不等式选讲1．已知函数f(x)＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪x－12＋⎪⎪⎪⎪⎪⎪x＋12，M为不等式f(x)<2的解集．(1)求M；(2)证明：当a，b∈M时，|a＋b|<|1＋ab|.(1)解f(x)＝⎩⎪⎨⎪⎧－2x，x≤－12，1，－12<x<12，2x，x≥12.从而(a＋b)2－(1＋ab)2＝a2＋b2－a2b2－1＝(a2－1)(1－b2)<0，即(a＋b)2<(1＋ab)2，因此|a＋b|<|1＋ab|.2．已知函数f(x)＝|x＋1|－2|x－a|，a>0.(1)当a＝1时，求不等式f(x)>1的解集；(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6，求a的取值范围．解(1)当a＝1时，f(x)>1化为|x＋1|－2|x－1|－1>0.当x≤－1时，不等式化为x－4>0，无解；当－1<x<1时，不等式化为3x－2>0，解得23<x<1；当x≥1时，不等式化为－x＋2>0，解得1≤x<2.所以f (x )>1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪23<x <2. (2)由题设可得，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －1－2a ，x <－1，3x ＋1－2a ，－1≤x ≤a ，－x ＋1＋2a ，x >a .所以函数f (x )的图象与x 轴围成的三角形的三个顶点分别为A ⎝ ⎛⎭⎪⎫2a －13，0，B (2a ＋1,0)，C (a ，a ＋1)，△ABC 的面积为23(a ＋1)2.由题设得23(a ＋1)2>6，故a >2.所以a 的取值范围为(2，＋∞)． 3．解不等式|x ＋3|－|2x －1|<x2＋1.4．设a ，b ，c 均为正实数，试证明不等式12a ＋12b ＋12c ≥1b ＋c ＋1c ＋a ＋1a ＋b ，并说明等号成立的条件．解 因为a ，b ，c 均为正实数， 所以12⎝ ⎛⎭⎪⎫12a ＋12b ≥12ab ≥1a ＋b ，当且仅当a ＝b 时等号成立；12⎝ ⎛⎭⎪⎫12b ＋12c ≥12bc ≥1b ＋c，当且仅当b ＝c 时等号成立； 12⎝ ⎛⎭⎪⎫12c ＋12a ≥12ca ≥1c ＋a，当且仅当a ＝c 时等号成立． 三个不等式相加，得12a ＋12b ＋12c ≥1b ＋c ＋1c ＋a ＋1a ＋b ，当且仅当a ＝b ＝c 时等号成立．5．若a 、b 、c 均为实数，且a ＝x 2－2y ＋π2，b ＝y 2－2z ＋π3，c ＝z 2－2x ＋π6.求证：a 、b 、c 中至少有一个大于0.证明 假设a 、b 、c 都不大于0，即a ≤0，b ≤0，c ≤0， 所以a ＋b ＋c ≤0.而a ＋b ＋c ＝(x 2－2y ＋π2)＋(y 2－2z ＋π3)＋(z 2－2x ＋π6)＝(x 2－2x )＋(y 2－2y )＋(z 2－2z )＋π ＝(x －1)2＋(y －1)2＋(z －1)2＋π－3. 所以a ＋b ＋c >0，这与a ＋b ＋c ≤0矛盾， 故a 、b 、c 中至少有一个大于0.易错起源1、含绝对值不等式的解法 例1、已知函数f (x )＝|x －a |，其中a ＞1. (1)当a ＝2时，求不等式f (x )≥4－|x －4|的解集；(2)已知关于x 的不等式|f (2x ＋a )－2f (x )|≤2的解集为{x |1≤x ≤2}，求a 的值．(2)记h (x )＝f (2x ＋a )－2f (x )， 则h (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧－2a ，x ≤0，4x －2a ，0＜x ＜a ，2a ，x ≥a .由|h (x )|≤2，解得a －12≤x ≤a ＋12.又已知|h (x )|≤2的解集为{x |1≤x ≤2}，所以⎩⎪⎨⎪⎧a －12＝1，a ＋12＝2，于是a ＝3【变式探究】已知函数f (x )＝|x －2|－|x －5|. (1)证明：－3≤f (x )≤3；(2)求不等式f (x )≥x 2－8x ＋15的解集．(1)证明 f (x )＝|x －2|－|x －5|＝⎩⎪⎨⎪⎧－3，x ≤2，2x －7，2<x <5，3，x ≥5.当2<x <5时，－3<2x －7<3. 所以－3≤f (x )≤3.【名师点睛】(1)用零点分段法解绝对值不等式的步骤：①求零点；②划区间、去绝对值号；③分别解去掉绝对值的不等式；④取每个结果的并集，注意在分段时不要遗漏区间的端点值．(2)用图象法、数形结合可以求解含有绝对值的不等式，使得代数问题几何化，既通俗易懂，又简洁直观，是一种较好的方法． 【锦囊妙计，战胜自我】 含有绝对值的不等式的解法(1)|f (x )|>a (a >0)⇔f (x )>a 或f (x )<－a ； (2)|f (x )|<a (a >0)⇔－a <f (x )<a ；(3)对形如|x －a |＋|x －b |≤c ，|x －a |＋|x －b |≥c 的不等式，可利用绝对值不等式的几何意义求解．易错起源2、不等式的证明例2 (1)已知x ，y 均为正数，且x >y .求证：2x ＋1x 2－2xy ＋y 2≥2y ＋3.(2)已知实数x ，y 满足：|x ＋y |<13，|2x －y |<16，求证：|y |<518.证明 (1)因为x >0，y >0，x －y >0， 2x ＋1x 2－2xy ＋y 2－2y＝2(x －y )＋1x －y 2＝(x －y )＋(x －y )＋1x －y2≥33 x －y21x －y2＝3，所以2x ＋1x 2－2xy ＋y 2≥2y ＋3，【变式探究】(1)若a ，b ∈R，求证：|a ＋b |1＋|a ＋b |≤|a |1＋|a |＋|b |1＋|b |.(2)已知a ，b ，c 均为正数，a ＋b ＝1，求证：a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥1.证明 (1)当|a ＋b |＝0时，不等式显然成立． 当|a ＋b |≠0时，由0<|a ＋b |≤|a |＋|b |⇒1|a ＋b |≥1|a |＋|b |，所以|a ＋b |1＋|a ＋b |＝11|a ＋b |＋1≤11＋1|a |＋|b |＝|a |＋|b |1＋|a |＋|b |≤|a |1＋|a |＋|b |1＋|b |. (2)因为a 2b ＋b ≥2a ，b 2c ＋c ≥2b ，c 2a ＋a ≥2c ，故a 2b ＋b 2c ＋c 2a＋(a ＋b ＋c )≥2(a ＋b ＋c )，即a 2b ＋b 2c ＋c 2a ≥a ＋b ＋c ， 所以a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥1.【名师点睛】(1)作差法应该是证明不等式的常用方法．作差法证明不等式的一般步骤：①作差；②分解因式；③与0比较；④结论．关键是代数式的变形能力．(2)在不等式的证明中，适当“放”“缩”是常用的推证技巧． 【锦囊妙计，战胜自我】 1．含有绝对值的不等式的性质 |a |－|b |≤|a ±b |≤|a |＋|b |. 2．算术—几何平均不等式定理1：设a ，b ∈R ，则a 2＋b 2≥2ab .当且仅当a ＝b 时，等号成立． 定理2：如果a 、b 为正数，则a ＋b2≥ab ，当且仅当a ＝b 时，等号成立．定理3：如果a 、b 、c 为正数，则a ＋b ＋c3≥3abc ，当且仅当a ＝b ＝c 时，等号成立．定理4：(一般形式的算术—几何平均不等式)如果a 1，a 2，…，a n 为n 个正数，则a 1＋a 2＋…＋a n n≥na 1a 2…a n ，当且仅当a 1＝a 2＝…＝a n 时，等号成立． 易错起源3、柯西不等式的应用例3 (2015·福建)已知a ＞0，b ＞0，c ＞0，函数f (x )＝|x ＋a |＋|x －b |＋c 的最小值为4. (1)求a ＋b ＋c 的值； (2)求14a 2＋19b 2＋c 2的最小值．⎝ ⎛⎭⎪⎫14a 2＋19b 2＋c 2(4＋9＋1)≥⎝ ⎛⎭⎪⎫a 2×2＋b 3×3＋c ×12＝(a ＋b ＋c )2＝16， 即14a 2＋19b 2＋c 2≥87.当且仅当12a 2＝13b 3＝c 1， 即a ＝87，b ＝187，c ＝27时等号成立．故14a 2＋19b 2＋c 2的最小值为87. 【变式探究】已知定义在R 上的函数f (x )＝|x ＋1|＋|x －2|的最小值为a . (1)求a 的值；(2)若p ，q ，r 是正实数，且满足p ＋q ＋r ＝a ，求证：p 2＋q 2＋r 2≥3.(1)解 因为|x ＋1|＋|x －2|≥|(x ＋1)－(x －2)|＝3，当且仅当－1≤x ≤2时，等号成立， 所以f (x )的最小值等于3，即a ＝3.【名师点睛】(1)使用柯西不等式证明的关键是恰当变形，化为符合它的结构形式，当一个式子与柯西不等式的左边或右边具有一致形式时，就可使用柯西不等式进行证明． (2)利用柯西不等式求最值的一般结构为(a 21＋a 22＋…＋a 2n )(1a 21＋1a 22＋…＋1a 2n)≥(1＋1＋…＋1)2＝n 2.在使用柯西不等式时，要注意右边为常数且应注意等号成立的条件． 【锦囊妙计，战胜自我】 柯西不等式(1)设a ，b ，c ，d 均为实数，则(a 2＋b 2)(c 2＋d 2)≥(ac ＋bd )2，当且仅当ad ＝bc 时等号成立． (2)设a 1，a 2，a 3，…，a n ，b 1，b 2，b 3，…，b n 是实数，则(a 21＋a 22＋…＋a 2n )(b 21＋b 22＋…＋b 2n )≥(a 1b 1＋a 2b 2＋…＋a n b n )2，当且仅当b i ＝0(i ＝1,2，…，n )或存在一个数k ，使得a i ＝kb i (i ＝1,2，…，n )时，等号成立．1．如果关于x 的不等式|x －3|－|x －4|<a 的解集不是空集，求实数a 的取值范围．解 设y ＝|x －3|－|x －4|， 则y ＝⎩⎪⎨⎪⎧－1，x ≤3，2x －7，3<x <4，1，x ≥4的图象如图所示：若|x －3|－|x －4|<a 的解集不是空集，则(|x －3|－|x －4|)min <a . 由图象可知当a >－1时，不等式的解集不是空集． 即实数a 的取值范围是(－1，＋∞)．2．设x >0，y >0，若不等式1x ＋1y ＋λx ＋y ≥0恒成立，求实数λ的最小值．解 ∵x >0，y >0，∴原不等式可化为－λ≤(1x ＋1y )·(x ＋y )＝2＋y x ＋xy.∵2＋y x ＋x y ≥2＋2y x ·xy＝4， 当且仅当x ＝y 时等号成立．∴[(1x ＋1y)(x ＋y )]min ＝4，∴－λ≤4，λ≥－4.即实数λ的最小值是－4.3．若不等式|2x －1|＋|x ＋2|≥a 2＋12a ＋2对任意实数x 恒成立，求实数a 的取值范围．任意实数x 恒成立，所以52≥a 2＋12a ＋2.解不等式52≥a 2＋12a ＋2，得－1≤a ≤12，故a 的取值范围为[－1，12]．4．设不等式|x －2|<a (a ∈N *)的解集为A ，且32∈A ，12∉A ，(1)求a 的值；(2)求函数f (x )＝|x ＋a |＋|x －2|的最小值． 解 (1)因为32∈A ，且12∉A ，所以⎪⎪⎪⎪⎪⎪32－2<a ，且⎪⎪⎪⎪⎪⎪12－2≥a ，解得12<a ≤32.又因为a ∈N *，所以a ＝1.(2)因为|x ＋1|＋|x －2|≥|(x ＋1)－(x －2)|＝3，当且仅当(x ＋1)(x －2)≤0，即－1≤x ≤2时取到等号，所以f (x )的最小值为3. 5．已知f (x )＝|x ＋1|＋|x －1|，不等式f (x )<4的解集为M . (1)求M ；(2)当a ，b ∈M 时，证明：2|a ＋b |<|4＋ab |.∴4(a ＋b )2－(4＋ab )2＝4(a 2＋2ab ＋b 2)－(16＋8ab ＋a 2b 2)＝(a 2－4)(4－b 2)<0，∴4(a ＋b )2<(4＋ab )2， ∴2|a ＋b |<|4＋ab |.6．已知a 2＋2b 2＋3c 2＝6，若存在实数a ，b ，c ，使得不等式a ＋2b ＋3c >|x ＋1|成立，求实数x 的取值范围．解 由柯西不等式知[12＋(2)2＋(3)2][a 2＋(2b )2＋(3c )2] ≥(1·a ＋2·2b ＋3·3c )2即6×(a 2＋2b 2＋3c 2)≥ (a ＋2b ＋3c )2. 又∵a 2＋2b 2＋3c 2＝6， ∴6×6≥(a ＋2b ＋3c )2，∴－6≤a ＋2b ＋3c ≤6，∵存在实数a ，b ，c ，使得不等式a ＋2b ＋3c >|x ＋1|成立． ∴|x ＋1|<6，∴－7<x <5. ∴x 的取值范围是{x |－7<x <5}． 7．设函数f (x )＝|x －a |＋3x ，其中a >0. (1)当a ＝1时，求不等式f (x )≥3x ＋2的解集； (2)若不等式f (x )≤0的解集为{x |x ≤－1}，求a 的值． 解 (1)当a ＝1时，f (x )≥3x ＋2可化为|x －1|≥2. 由此可得x ≥3或x ≤－1.故不等式f (x )≥3x ＋2的解集为{x |x ≥3或x ≤－1}． (2)由f (x )≤0得|x －a |＋3x ≤0. 此不等式化为不等式组⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ，x －a ＋3x ≤0或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ，a －x ＋3x ≤0，即⎩⎪⎨⎪⎧x ≥a ，x ≤a 4或⎩⎪⎨⎪⎧x <a ，x ≤－a 2.因为a >0，所以不等式组的解集为{x |x ≤－a2}．由题设可得－a2＝－1，故a ＝2.8．已知函数f (x )＝|2x －a |＋a .(1)当a ＝2时，求不等式f (x )≤6的解集；(2)设函数g (x )＝|2x －1|.当x ∈R 时，f (x )＋g (x )≥3，求a 的取值范围．高考总复习资料解得a≥2.所以a的取值范围是[2，＋∞)．页脚内容。

专题02 不等式与线性规划1. 【2016高考新课标1卷】若101a b c>><<，,则( )（A）c ca b<（B）c cab ba<（C）log logb aa cb c<（D）log loga bc c<【答案】C2.【2016高考天津理数】设变量x，y满足约束条件20,2360,3290.x yx yx y-+≥⎧⎪+-≥⎨⎪+-≤⎩则目标函数25z x y=+的最小值为（）（A）4-（B）6 （C）10 （D）17【答案】B【解析】可行域为一个三角形ABC及其内部，其中(0,2),(3,0),(1,3)A B C，直线z25x y=+过点B时取最小值6，选B.3.【2016高考山东理数】若变量x，y满足2,239,0,x yx yxì+?ïïïï-?íïï锍ïî则22x y+的最大值是（）（A）4 （B）9 （C）10 （D）12【答案】C【解析】不等式组表示的可行域是以A(0,-3),B(0,2),C(3,-1)为顶点的三角形区域,22x y+表示点（x,y）到原点距离的平方,最大值必在顶点处取到,经验证最大值为210OC=,故选C.4.【2016高考浙江理数】在平面上，过点P作直线l的垂线所得的垂足称为点P在直线l上的投影．由区域200340x x y x y -≤⎧⎪+≥⎨⎪-+≥⎩中的点在直线x +y -2=0上的投影构成的线段记为AB ，则│AB │=（ ） A ．B ．4C ．D ．6 【答案】C5.【2016年高考北京理数】若x ，y 满足2030x y x y x -≤⎧⎪+≤⎨⎪≥⎩，则2x y +的最大值为（ ）A.0B.3C.4D.5 【答案】C【解析】作出如图可行域，则当y x z +=2经过点P 时，取最大值，而)2,1(P ，∴所求最大值为4，故选C.6.【2016年高考四川理数】设p ：实数x ，y 满足22(1)(1)2x y -+-≤，q ：实数x ，y 满足1,1,1,y x y x y ≥-⎧⎪≥-⎨⎪≤⎩则p 是q 的( )（A ）必要不充分条件 （B ）充分不必要条件 （C ）充要条件 （D ）既不充分也不必要条件 【答案】A【解析】画出可行域（如图所示），可知命题q 中不等式组表示的平面区域ABC ∆在命题p 中不等式表示的圆盘内，故选A.7.【2016高考新课标3理数】若,x y 满足约束条件1020220x y x y x y -+≥⎧⎪-≤⎨⎪+-≤⎩则z x y =+的最大值为_____________.【答案】32【解析】作出不等式组表示的平面区域，如图中阴影部分所示.由图知，当直线z x y =+经过点A 时，z 取得最大值.由22020x y x y +-=⎧⎨-=⎩ 得112x y =⎧⎪⎨=⎪⎩ ，即1(1,)2A ，则max 13122z =+=．8.【2016高考新课标1卷】某高科技企业生产产品A 和产品B 需要甲、乙两种新型材料．生产一件产品A 需要甲材料1.5kg,乙材料1kg,用5个工时；生产一件产品B 需要甲材料0.5kg,乙材料0.3kg,用3个工时．生产一件产品A 的利润为2100元,生产一件产品B 的利润为900元．该企业现有甲材料150kg,乙材料90kg,则在不超过600个工时的条件下,生产产品A 、产品B 的利润之和的最大值为 元．【答案】216000【解析】设生产产品A 、产品B 分别为x 、y 件,利润之和为z 元,那么1.50.5150,0.390,53600,0,0.x y x y x y x y +⎧⎪+⎪⎪+⎨⎪⎪⎪⎩……………① 目标函数2100900z x y =+. 二元一次不等式组①等价于3300,103900,53600,0,0.x y x y x y x y +⎧⎪+⎪⎪+⎨⎪⎪⎪⎩?…………② 作出二元一次不等式组②表示的平面区域（如图）,即可行域.将2100900z x y =+变形,得73900z y x =-+,平行直线73y x =-,当直线73900zy x =-+经过点M 时,z 取得最大值.解方程组10390053600x y x y +=⎧⎨+=⎩,得M 的坐标(60,100).所以当60x =,100y =时,max 210060900100216000z =⨯+⨯=. 故生产产品A 、产品B 的利润之和的最大值为216000元.9.【2016高考江苏卷】 已知实数,x y 满足240220330x y x y x y -+≥⎧⎪+-≥⎨⎪--≤⎩，则22x y +的取值范围是 ▲ .【答案】4[,13]5【解析】由图知原点到直线220x y +-=距离平方为22x y +最小值，为245=，原点到点(2,3)距离平方为22x y +最大值，为13，因此22x y +取值范围为4[,13]5易错起源1、不等式的解法例1、(1)已知函数f (x )＝x 2＋ax ＋b (a ，b ∈R )的值域为[0，＋∞)，若关于x 的不等式f (x )<c 的解集为(m ，m ＋6)，则实数c 的值为__________．(2)已知一元二次不等式f (x )<0的解集为⎩⎨⎧⎭⎬⎫x |x <－1或x >12，则f (10x )>0的解集为( )A ．{x |x <－1或x >－lg2}B ．{x |－1<x <－lg2}C ．{x |x >－lg2}D ．{x |x <－lg2} 答案 (1)9 (2)D【变式探究】(1)关于x 的不等式x 2－2ax －8a 2<0(a >0)的解集为(x 1，x 2)，且x 2－x 1＝15，则a ＝________. (2)不等式22x x－＜4的解集为________．答案 (1)52(2)(－1,2)解析 (1)由x 2－2ax －8a 2<0，得(x ＋2a )(x －4a )<0，因为a >0，所以不等式的解集为(－2a,4a )，即x 2＝4a ，x 1＝－2a ，由x 2－x 1＝15，得4a －(－2a )＝15，解得a ＝52.(2)∵22x x－＜4＝22，∴x 2－x ＜2，即x 2－x －2＜0，解得－1<x <2.【名师点睛】(1)对于和函数有关的不等式，可先利用函数的单调性进行转化；(2)求解一元二次不等式的步骤：第一步，二次项系数化为正数；第二步，解对应的一元二次方程；第三步，若有两个不相等的实根，则利用“大于在两边，小于夹中间”得不等式的解集；(3)含参数的不等式的求解，要对参数进行分类讨论． 【锦囊妙计，战胜自我】 1．一元二次不等式的解法先化为一般形式ax 2＋bx ＋c >0(a ≠0)，再求相应一元二次方程ax 2＋bx ＋c ＝0(a ≠0)的根，最后根据相应二次函数图象与x 轴的位置关系，确定一元二次不等式的解集． 2．简单分式不等式的解法 (1)f xg x>0(<0)⇔f (x )g (x )>0(<0)；(2)f xg x≥0(≤0)⇔f (x )g (x )≥0(≤0)且g (x )≠0. 3．指数不等式、对数不等式及抽象函数不等式，可利用函数的单调性求解． 易错起源2、基本不等式的应用例2、(1)已知向量a ＝(m,2)，b ＝(1，n －1)，若a ⊥b ，则2m＋4n的最小值为( ) A ．2 B ．2 2 C ．4D ．8(2)设实数m ，n 满足m >0，n <0，且1m ＋1n＝1，则4m ＋n ( )A ．有最小值9B ．有最大值9C ．有最大值1D ．有最小值1答案 (1)C (2)C解析 (1)因为向量a ＝(m,2)，b ＝(1，n －1)，a ⊥b ， 所以m ＋2(n －1)＝0，即m ＋2n ＝2.所以2m ＋4n ≥22m ·4n ＝22m ＋2n ＝222＝4 (当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧2m＝4n，m ＋2n ＝2，即⎩⎪⎨⎪⎧m ＝1，n ＝0.5时，等号成立)，所以2m ＋4n的最小值为4，故选C.【变式探究】(1)若正数a ，b 满足a ＋b ＝1，则a a ＋1＋bb ＋1的最大值为________．(2)若圆(x －2)2＋(y －2)2＝9上存在两点关于直线ax ＋by －2＝0(a >0，b >0)对称，则1a ＋9b的最小值为__________． 答案 (1)23(2)16解析 (1)∵正数a ，b 满足a ＋b ＝1，∴a a ＋1＋bb ＋1＝a b ＋＋b a＋a ＋b＋＝2ab ＋a ＋bab ＋a ＋b ＋1＝2ab ＋1ab ＋2＝ab ＋－3ab ＋2＝2－3ab ＋2≤2－3⎝ ⎛⎭⎪⎫a ＋b 22＋2＝2－314＋2＝23，当且仅当a ＝b ＝12时取等号，∴aa ＋1＋b b ＋1的最大值为23. (2)圆(x －2)2＋(y －2)2＝9的圆心坐标为(2,2)，由已知得直线ax ＋by －2＝0必经过圆心(2,2)，即a ＋b ＝1. 所以1a ＋9b ＝(1a ＋9b )(a ＋b )＝10＋b a ＋9ab≥10＋2b a ·9a b ＝16(当且仅当b a ＝9a b ，即a ＝14，b ＝34时等号成立)，所以1a ＋9b的最小值为16.【名师点睛】在利用基本不等式求最值时，要特别注意“拆、拼、凑”等技巧，使其满足基本不等式中“正”(即条件要求字母为正数)、“定”(不等式的另一边必须为定值)、“等”(等号取得的条件)的条件才能应用，否则会出现错误． 【锦囊妙计，战胜自我】利用基本不等式求最大值、最小值，其基本法则是：(1)如果x >0，y >0，xy ＝p (定值)，当x ＝y 时，x ＋y 有最小值2p (简记为：积定，和有最小值)；(2)如果x >0，y >0，x ＋y ＝s (定值)，当x ＝y 时，xy 有最大值14s 2(简记为：和定，积有最大值)．易错起源3、简单的线性规划问题例3、(1)已知实数x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y ≥x3－2，y ≤2x ＋4，2x ＋3y －12≤0，则z ＝x ＋2y 的最大值与最小值之和为( ) A ．－2 B ．14 C ．－6D ．2(2)若变量x ， y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧y ≤2，y ≥x －2，y ≥－12x ＋52，且目标函数z ＝－kx ＋y 当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧x ＝3，y ＝1时取得最小值，则实数k 的取值范围是________．答案 (1)A (2)⎝ ⎛⎭⎪⎫－12，1解析 (1)根据x ，y 的约束条件画出可行域，如图阴影部分所示，其中A ⎝ ⎛⎭⎪⎫－185，－165，B (6,0)，C (0,4)．由z ＝x ＋2y 可知，当直线y ＝－12x ＋z 2过点A 时，z 取最小值，即z min ＝－185＋2×⎝ ⎛⎭⎪⎫－165＝－10；当直线y ＝－12x ＋z2过点C 时，z 取最大值，即z max ＝0＋2×4＝8，∴z min ＋z max ＝－2.故选A.(2)由题意知不等式组所表示的可行域为如图所示的△ABC 及其内部，其中A (3,1)，B (4,2)，C (1,2)．将目标函数变形得y ＝kx ＋z ，当z 取得最小值时，直线的纵截距最小．由于直线当且仅当经过点(3,1)时纵截距最小，结合动直线y ＝kx ＋z 绕定点A 旋转进行分析，知－12<k <1，故所求实数k 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫－12，1.【变式探究】 (1)已知实数x ，y 满足⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0，y ≥0，x ＋y ≤2，则z ＝4x ＋y 的取值范围是( )A ．[0,2]B ．[0,8]C ．[2,8]D ．[2,10](2)已知变量x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x ＋y ≤1，x －y ≤1，x ≥a ，若x ＋2y ≥－5恒成立，则实数a 的取值范围为( )A ．(－∞，－1]B ．[－1，＋∞)C ．[－1,1]D ．[－1,1)答案 (1)B (2)C解析 (1)作出不等式组所表示的平面区域，如图阴影部分所示，由图知当目标函数z ＝4x ＋y 经过点B (2,0)时z 取得最大值，最大值为4×2＋0＝8；当目标函数z ＝4x ＋y 经过点O (0,0)时z 取得最小值，最小值为4×0＋0＝0，所以z ＝4x ＋y 的取值范围是[0,8]，故选B.(2)由题意作出不等式组所表示的平面区域，如图中阴影部分所示，则x ＋2y ≥－5恒成立可转化为图中的阴影部分在直线x ＋2y ＝－5的上方，由⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＝1，x ＋2y ＝－5，得⎩⎪⎨⎪⎧x ＝－1，y ＝－2，由⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＝1，x ＋y ＝1，得⎩⎪⎨⎪⎧x ＝1，y ＝0，则实数a 的取值范围为[－1,1]． 【名师点睛】(1)线性规划问题一般有三种题型：一是求最值；二是求区域面积；三是确定目标函数中的字母系数的取值范围．(2)一般情况下，目标函数的最大值或最小值会在可行域的端点或边界上取得． 【锦囊妙计，战胜自我】解决线性规划问题首先要找到可行域，再注意目标函数表示的几何意义，数形结合找到目标函数达到最值时可行域的顶点(或边界上的点)，但要注意作图一定要准确，整点问题要验证解决．1．已知a >b ，则下列不等式中恒成立的是( ) A ．ln a >ln b B.1a <1bC ．a 2>ab D ．a 2＋b 2>2ab答案 D解析 只有当a >b >0时A 成立；只有当a ，b 同号时B 成立；只有当a >0时C 成立；因为a ≠b ，所以D 恒成立，故选D.2．若函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧log 2x ，x >0，－2x ＋12，x ≤0，则“0<x <1”是“f (x )<0”的( )A ．充分不必要条件B ．必要不充分条件C ．充要条件D ．既不充分也不必要条件答案 A3．若x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＋1≥0，2x －y －2≤0，x ＋y －4≥0，则x ＋2y 的最大值为( )A.132B ．6C ．11D ．10答案 C解析 令z ＝x ＋2y ，则y ＝－12x ＋z2，由线性约束条件作出可行域如图中阴影部分所示，则z max ＝11.4．设变量x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＋2≤0，x ＋y －7≤0，x ≥1，则y x的最大值为( )A ．3B ．6 C.95 D ．1答案 B解析 目标函数y x 可以变形为k ＝y －0x －0，即其可表示为满足题中约束条件的可行域内的点(x ，y )和原点(0,0)连线的斜率，作出可行域，如图中阴影部分所示．由图可知：当直线经过点C (1,6)时，斜率最大，即y x 有最大值为y x ＝6－01－0＝6，故选B.5．若不等式tt 2＋9≤a ≤t ＋2t 2在t ∈(0,2]上恒成立，则a 的取值范围是( ) A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤16，1B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤16，22C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤16，413 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤213，1 答案 D6．设f (x )＝ln x,0＜a ＜b ，若p ＝f (ab )，q ＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a ＋b 2，r ＝12(f (a )＋f (b ))，则下列关系式中正确的是( )A ．q ＝r ＜pB ．q ＝r ＞pC ．p ＝r ＜qD ．p ＝r ＞q答案 C解析 ∵0＜a ＜b ，∴a ＋b2＞ab ，又∵f (x )＝ln x 在(0，＋∞)上为增函数， 故f ⎝⎛⎭⎪⎫a ＋b 2＞f (ab )，即q ＞p .又r ＝12(f (a )＋f (b ))＝12(ln a ＋ln b )＝12ln a ＋12ln b ＝ln(ab )12＝f (ab )＝p . 故p ＝r ＜q .选C.7．已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧log 3x ，x >0，13x，x ≤0，那么不等式f (x )≥1的解集为________________．答案 (－∞，0]∪[3，＋∞)解析 当x >0时，由log 3x ≥1可得x ≥3， 当x ≤0时，由(13)x≥1可得x ≤0，∴不等式f (x )≥1的解集为(－∞，0]∪[3，＋∞)．8．要制作一个容积为4m 3，高为1m 的无盖长方体容器．已知该容器的底面造价是每平方米20元，侧面造价是每平方米10元，则该容器的最低总造价是________元．答案 1609．已知x >0，y >0，若2y x ＋8x y>m 2＋2m 恒成立，则实数m 的取值范围是________．答案 (－4,2)解析 由题意可得m 2＋2m 应小于2y x ＋8x y 的最小值，所以由基本不等式可得2y x ＋8x y≥22y x ·8xy＝8，所以m 2＋2m <8⇒－4<m <2.10．定义运算“⊗”：x ⊗y ＝x 2－y 2xy(x ，y ∈R ，xy ≠0)，当x ＞0，y ＞0时，x ⊗y ＋(2y )⊗x 的最小值为________．答案2解析 由题意，得x ⊗y ＋(2y )⊗x ＝x 2－y 2xy＋y2－x22yx＝x 2＋2y 22xy ≥2x 2·2y 22xy＝2，当且仅当x ＝2y 时取等号．11．设点P (x ，y )满足条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≤0，y ≥0，y ≤2x ＋2，点Q (a ，b ) (a ≤0，b ≥0)满足OP →·OQ →≤1恒成立，其中O是坐标原点，则Q 点的轨迹所围成图形的面积是________．答案 12解析 ∵OP →·OQ →≤1， ∴ax ＋by ≤1， ∵点P (x ，y )满足条件⎩⎪⎨⎪⎧x ≤0，y ≥0，y ≤2x ＋2的区域，如图阴影部分所示，OP →·OQ →≤1，即ax ＋by ≤1，且点Q (a ，b )满足OP →·OQ →≤1恒成立，只需点P (x ，y )在可行域内的交点处：A (－1,0)，B (0,2)，ax ＋by ≤1成立即可， ∴⎩⎪⎨⎪⎧－a ≤1，2b ≤1，a ≤0，b ≥0，即⎩⎪⎨⎪⎧a ≥－1，b ≤12，a ≤0，b ≥0，它表示一个长为1宽为12的矩形，其面积为12，故答案为12.12．设0<a <1，集合A ＝{x ∈R |x >0}，B ＝{x ∈R |2x 2－3(1＋a )x ＋6a >0}，D ＝A ∩B ，求集合D .(用区间表示)解 令g (x )＝2x 2－3(1＋a )x ＋6a ， 其对称轴方程为x ＝34(1＋a )，Δ＝9(1＋a )2－48a ＝9a 2－30a ＋9＝3(3a －1)(a －3)． ①当0<a ≤13时，Δ≥0，x ＝34(1＋a )>0，g (0)＝6a >0，方程g (x )＝0的两个根分别为0<x 1＝3a ＋3－9a 2－30a ＋94<x 2＝3a ＋3＋9a 2－30a ＋94，∴D ＝A ∩B ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫0，3a ＋3－9a 2－30a ＋94∪⎝ ⎛⎭⎪⎫3a ＋3＋9a 2－30a ＋94，＋∞；②当13<a <1时，Δ<0，则g (x )>0恒成立，所以D ＝A ∩B ＝(0，＋∞)． 综上所述，当0<a ≤13时，D ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫0，3a ＋3－9a 2－30a ＋94∪⎝ ⎛⎭⎪⎫3a ＋3＋9a 2－30a ＋94，＋∞；当13<a <1时，D ＝(0，＋∞)． 13．运货卡车以每小时x 千米的速度匀速行驶130千米(按交通法规限制50≤x ≤100)(单位：千米/小时)．假设汽油的价格是每升2元，而汽车每小时耗油(2＋x 2360)升，司机的工资是每小时14元．(1)求这次行车总费用y 关于x 的表达式；(2)当x 为何值时，这次行车的总费用最低，并求出最低费用的值．14．提高过江大桥的车辆通行能力可改善整个城市的交通状况．在一般情况下，大桥上的车流速度v (单位：千米/小时)是车流密度x (单位：辆/千米)的函数．当桥上的车流密度达到200辆/千米时，造成堵塞，此时车流速度为0千米/小时；当车流密度不超过20辆/千米时，车流速度为60千米/小时，研究表明：当20≤x ≤200时，车流速度v 是车流密度x 的一次函数．(1)当0≤x ≤200时，求函数v (x )的表达式；(2)当车流密度x 为多大时，车流量(单位时间内通过桥上某观测点的车辆数，单位：辆/小时)f (x )＝x ·v (x )可以达到最大，并求出最大值． (精确到1辆/小时)解 (1)由题意：当0≤x ≤20时，v (x )＝60；当20≤x ≤200时，设v (x )＝ax ＋b ，显然v (x )＝ax ＋b在[20,200]上是减函数，由已知得⎩⎪⎨⎪⎧200a ＋b ＝0，20a ＋b ＝60，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－13，b ＝2003，故函数v (x )的表达式为v (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧60 x ，13－x x(2)依题意并由(1)可得 f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧60x x ，13x －x x，当0≤x ≤20时，f (x )为增函数，故当x ＝20时，其最大值为60×20＝1200；当20≤x ≤200时，f (x )＝13x (200－x )≤13[x ＋－x 2]2＝100003，当且仅当x ＝200－x ，即x ＝100时，等号成立，所以，当x ＝100时，f (x )在区间[20,200]上取得最大值100003.综上，当x ＝100时，f (x )在区间[0,200]上取得最大值100003≈3333， 即当车流密度为100辆/千米时，车流量可以达到最大，最大值约3 333辆/小时．。

2017年高考第二轮复习：（理数）专题二十三不等式选讲1．(2015·山东，5，易)不等式|x －1|－|x －5|<2的解集是( ) A ．(－∞，4) B ．(－∞，1) C ．(1，4) D ．(1，5) 1．A 由|x －1|－|x －5|<2 ⇒⎩⎪⎨⎪⎧x <1，－（x －1）＋（x －5）<2 或⎩⎪⎨⎪⎧1≤x <5，x －1＋（x －5）<2 或⎩⎪⎨⎪⎧x ≥5，x －1－（x －5）<2⇒x <1或1≤x <4或∅⇒x <4.故选A.2．(2012·陕西，15A ，易)若存在实数x 使|x －a |＋|x －1|≤3成立，则实数a 的取值范围是________．2．【解析】 方法一：不等式|x －a |＋|x －1|≤3表示数轴上的点x 到点a 和点1的距离之和小于等于3.因为数轴上的点x 到点a 和点1的距离之和最小时，即点x 在点a 和点1之间时，此时距离之和为|a －1|，要使不等式|x －a |＋|x －1|≤3有解，则|a －1|≤3，解得－2≤a ≤4.方法二：因为存在实数x 使|x －a |＋|x －1|≤3成立， 所以(|x －a |＋|x －1|)min ≤3.又|x －a |＋|x －1|≥|x －a －(x －1)|＝|a －1|， 所以|a －1|≤3， 解得－2≤a ≤4. 【答案】 [－2，4]3．(2016·课标Ⅰ，24，10分，中)已知函数f(x)＝|x ＋1|－|2x －3|. (1)画出y ＝f(x)的图象； (2)求不等式|f(x)|>1的解集．3．解：(1)f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －4，x ≤－1，3x －2，－1<x ≤32，－x ＋4，x >32.y ＝f (x )的图象如图所示．(2)由f (x )的表达式及图象， 当f (x )＝1时，可得x ＝1或x ＝3； 当f (x )＝－1时，可得x ＝13或x ＝5，故f (x )>1的解集为{x |1<x <3}； f (x )<－1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x |x <13或x >5.所以|f (x )|>1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x |x <13或1<x <3或x >5.4．(2016·课标Ⅲ，24，10分，中)已知函数f (x )＝|2x －a |＋a . (1)当a ＝2时，求不等式f (x )≤6的解集；(2)设函数g (x )＝|2x －1|.当x ∈R 时，f (x )＋g (x )≥3，求a 的取值范围． 4．解：(1)当a ＝2时，f (x )＝|2x －2|＋2.解不等式|2x －2|＋2≤6得－1≤x ≤3.因此f (x )≤6的解集为{x |－1≤x ≤3}．(2)当x ∈R 时，f (x )＋g (x )＝|2x －a |＋a ＋|1－2x |≥|2x －a ＋1－2x |＋a ＝|1－a |＋a .所以当x ∈R 时，f (x )＋g (x )≥3等价于|1－a |＋a ≥3.当a ≤1时，上式等价于1－a ＋a ≥3，无解．当a >1时，上式等价于a －1＋a ≥3，解得a ≥2.所以a 的取值范围是[2，＋∞)． 5．(2015·江苏，21D ，10分，易)解不等式x ＋|2x ＋3|≥2. 5．解：原不等式可化为⎩⎪⎨⎪⎧x<－32，－x －3≥2或⎩⎪⎨⎪⎧x ≥－32，3x ＋3≥2. 解得x ≤－5或x ≥－13.综上，原不等式的解集是{x |x ≤－5或x ≥－13}．6．(2014·课标Ⅱ，24，10分，中)设函数f (x )＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x ＋1a ＋|x －a |(a >0)．(1)证明：f (x )≥2；(2)若f (3)<5，求a 的取值范围．6．解：(1)证明：由a >0，得f (x )＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x ＋1a ＋||x －a ≥⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x ＋1a －（x －a ）＝1a ＋a ≥2， 所以f (x )≥2.(2)f (3)＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪3＋1a ＋|3－a |.当a >3时，f (3)＝a ＋1a ，由f (3)<5得3<a <5＋212.当0<a ≤3时，f (3)＝6－a ＋1a，由f (3)<5得1＋52<a ≤3.综上，a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1＋52，5＋212. 7．(2013·福建，21(3)，7分，中)设不等式|x －2|<a (a ∈N *)的解集为A ，且32∈A ，12∉A .(1)求a 的值；(2)求函数f (x )＝|x ＋a |＋|x －2|的最小值． 7．解：(1)因为32∈A ，且12∉A ，所以|32－2|<a ，且|12－2|≥a ，解得12<a ≤32.又因为a ∈N *，所以a ＝1.(2)因为f (x )＝|x ＋1|＋|x －2|≥|(x ＋1)－(x －2)|＝3，当且仅当(x ＋1)(x －2)≤0，即－1≤x ≤2时取到等号，所以f (x )的最小值为3. 8．(2012·辽宁，24，10分，中)已知f(x)＝|ax ＋1|(a ∈R )，不等式f (x )≤3的解集为{x |－2≤x ≤1}． (1)求a 的值；(2)若⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪f （x ）－2f ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫x 2≤k 恒成立，求k 的取值范围．8．解：(1)由|ax ＋1|≤3得，－4≤ax ≤2. 又f (x )≤3的解集为{x |－2≤x ≤1}，所以当a≤0时，不合题意．当a>0时，－4a≤x≤2a，得a＝2.(2)记h(x)＝f(x)－2f⎝⎛⎭⎪⎪⎫x2＝|2x＋1|－2|x＋1|，则h(x)＝⎩⎪⎨⎪⎧1，x≤－1，－4x－3，－1<x<－12，－1，x≥－12，所以当x≤－1时，h(x)＝1；当－1<x<－12时，－1<h(x)<1；当x≥－12时，h(x)＝－1.所以|h(x)|≤1，因此k≥1.绝对值不等式是对必修5中“不等式”的补充和深化，属选学选考内容，高考中以解答题形式出现，考查的重点是绝对值不等式的解法和性质的运用，属中等难度题目．在复习中掌握绝对值的几何意义，把握好解绝对值不等式的指导思想，即去掉绝对值是复习的关键．1(2013·辽宁，24，10分)已知函数f(x)＝|x－a|，其中a>1.(1)当a＝2时，求不等式f(x)≥4－|x－4|的解集；(2)已知关于x的不等式|f(2x＋a)－2f(x)|≤2的解集为{x|1≤x≤2}，求a的值．【解析】 (1)当a ＝2时，f (x )＋|x －4|＝|x －2|＋|x －4|＝⎩⎪⎨⎪⎧－2x ＋6，x ≤2，2，2<x <4，2x －6，x ≥4.当x ≤2时，由f (x )≥4－|x －4|得－2x ＋6≥4，解得x ≤1； 当2<x <4时，f (x )≥4－|x －4|无解；当x ≥4时，由f (x )≥4－|x －4|得2x －6≥4，解得x ≥5， 所以f (x )≥4－|x －4|的解集为{x |x ≤1或x ≥5}． (2)记h (x )＝f (2x ＋a )－2f (x )＝|2x |－2|x －a |， 则h (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧－2a ，x ≤0，4x －2a ，0<x <a ，2a ，x ≥a .由|h (x )|≤2，又a >1，所以|4x －2a |≤2，解得a －12≤x ≤a ＋12.又已知|h (x )|≤2的解集为{x |1≤x ≤2}，所以⎩⎪⎨⎪⎧a －12＝1，a ＋12＝2，解得a ＝3.解绝对值不等式的关键是去掉绝对值，要注意分类讨论思想的运用．解题(1)时将不等式转化为f(x)＋|x－4|≥4后，利用零点分段法去绝对值，运用分类讨论的思想，确定不等式的解集；解题(2)的关键是构造辅助函数h(x)＝f(2x＋a)－2f(x)进行求解．(2015·课标Ⅰ，24，10分)已知函数f(x)＝|x＋1|－2|x－a|，a>0.(1)当a＝1时，求不等式f(x)>1的解集；(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6，求a的取值范围．解：(1)当a＝1时，f(x)>1化为|x＋1|－2|x－1|－1>0.当x ≤－1时，不等式化为x －4>0， 即x ＞4，无解；当－1<x <1时，不等式化为3x －2>0，解得23<x <1；当x ≥1时，不等式化为－x ＋2>0，解得1≤x <2. 综上，f (x )>1的解集为⎩⎪⎨⎪⎧x ⎪⎪⎪⎪⎭⎪⎬⎪⎫23<x <2.(2)由题设可得，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x －1－2a ，3x ＋1－2a ，－x ＋1＋2a ，x <－1，－1≤x ≤a ，x >a .所以函数f (x )的图象与x 轴围成的三角形的三个顶点分别为A ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2a －13，0，B (2a ＋1，0)，C (a ，a ＋1)，△ABC 的面积为23(a ＋1)2.由题设得23(a ＋1)2>6，故a >2.所以a 的取值范围为(2，＋∞)．含绝对值不等式的常用解法(1)基本性质法：对a∈R＋，|x|＜a⇔－a＜x＜a，|x|＞a⇔x＜－a或x＞a.(2)平方法：两边平方去掉绝对值符号．(3)零点分区间法：含有两个或两个以上绝对值符号的不等式，可用零点分区间法脱去绝对值符号，将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解．(4)几何法：利用绝对值的几何意义，画出数轴，将绝对值转化为数轴上两点的距离求解．(5)数形结合法：在直角坐标系中作出不等式两边所对应的两个函数的图象，利用函数图象求解．含参数的绝对值不等式问题多考查恒成立、存在性、参数范围问题．此类问题多可转化为最值问题，以解答题的形式考查．2(2013·课标Ⅰ，24，10分)已知函数f (x )＝|2x －1|＋|2x ＋a |，g (x )＝x ＋3.(1)当a ＝－2时，求不等式f (x )<g (x )的解集；(2)设a >－1，且当x ∈⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫－a 2，12时，f (x )≤g (x )，求a 的取值范围．【解析】 (1)当a ＝－2时，不等式f (x )<g (x )化为|2x －1|＋|2x －2|－x －3<0. 设函数y ＝|2x －1|＋|2x －2|－x －3，则y ＝⎝⎛－5x ，x <12，－x －2，12≤x ≤1，3x －6，x >1.其图象如图所示．从图象可知，当且仅当x ∈(0，2)时，y <0. 所以原不等式的解集是{x |0<x <2}． (2)当x ∈⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫－a 2，12时，f (x )＝1＋a .不等式f (x )≤g (x )化为1＋a ≤x ＋3. 所以x ≥a －2对x ∈⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫－a 2，12都成立．故－a 2≥a －2，即a ≤43.从而a 的取值范围是⎝⎛⎦⎥⎥⎤－1，43.解题(1)的关键是将f (x )＜g (x )转化为分段函数，画出函数图象来求解；解题(2)时应注意x ∈⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫－a 2，12时，绝对值可以直接去掉．(2016·河南洛阳质检，23，10分)设函数f (x )＝|x －a |＋x .(1)当a ＝2时，求函数f (x )的值域；(2)若g (x )＝|x ＋1|，求不等式g (x )－2>x －f (x )恒成立时a 的取值范围． 解：(1)由题意得，当a ＝2时，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x －2，x ≥2，2，x <2.∵f (x )在(2，＋∞)上单调递增， ∴f (x )的值域为[2，＋∞)．(2)由g (x )＝|x ＋1|，不等式g (x )－2>x －f (x )恒成立， 有|x ＋1|＋|x －a |>2恒成立， 即(|x ＋1|＋|x －a |)min >2.而|x ＋1|＋|x －a |≥|(x ＋1)－(x －a )|＝|1＋a |， ∴|1＋a |>2，解得a >1或a <－3.不等式恒成立时求参数范围问题的解法(1)分离参数法：运用“f (x )≤a 恒成立⇔f (x )max ≤a ，f (x )≥a 恒成立⇔f (x )min ≥a ”可解决恒成立中的参数取值范围问题．(2)更换主元法：对于不少含参不等式恒成立问题，若直接从主元入手非常困难或不可能解决问题时，可转换思维角度，将主元与参数互换，常可得到简捷的解法．(3)数形结合法：在研究曲线交点的恒成立问题时数形结合，揭示问题所蕴含的几何背景，发挥形象思维与抽象思维的优势，可直接解决问题．1．(2016·山西大同质检，24，10分)已知函数f (x )＝|2x －1|＋|x －2a |. (1)当a ＝1时，求f (x )≤3的解集；(2)当x ∈[1，2]时，f (x )≤3恒成立，求实数a 的取值范围． 1．解：(1)当a ＝1时，由f (x )≤3，可得|2x －1|＋|x －2|≤3， ∴①⎩⎪⎨⎪⎧x ＜12，1－2x ＋2－x ≤3或②⎩⎪⎨⎪⎧12≤x ＜2，2x －1＋2－x ≤3或③⎩⎪⎨⎪⎧x ≥2，2x －1＋x －2≤3.解①得0≤x ＜12，解②得12≤x ＜2，解③得x ＝2.综上可得，0≤x ≤2，即不等式的解集为[0，2]． (2)∵当x ∈[1，2]时，f (x )≤3恒成立， 即|x －2a |≤3－|2x －1|＝4－2x ， 故2x －4≤2a －x ≤4－2x ， 即3x －4≤2a ≤4－x .再根据3x －4在x ∈[1，2]上的最大值为6－4＝2，4－x 的最小值为4－2＝2，∴2a ＝2，∴a ＝1， 即a 的取值范围为{1}．2．(2016·河南开封二模，24，10分)已知函数f (x )＝|2x ＋1|＋|2x －3|. (1)求不等式f (x )≤6的解集；(2)若关于x 的不等式f (x )<|a －1|的解集不是空集，求实数a 的取值范围． 2．解：(1)原不等式等价于⎩⎪⎨⎪⎧x >32，（2x ＋1）＋（2x －3）≤6或⎩⎪⎨⎪⎧－12≤x ≤32，（2x ＋1）－（2x －3）≤6或 ⎩⎪⎨⎪⎧x <－12，－（2x ＋1）－（2x －3）≤6， 解得32<x ≤2或－12≤x ≤32或－1≤x <－12.∴原不等式的解集为{x |－1≤x ≤2}．(2)∵f (x )＝|2x ＋1|＋|2x －3|≥|(2x ＋1)－(2x －3)|＝4， ∴|a －1|>4，∴a <－3或a >5，∴实数a 的取值范围为(－∞，－3)∪(5，＋∞)．3．(2015·福建泉州模拟，21(3)，7分)已知函数f (x )＝|x ＋3|－|x －2|. (1)求不等式f (x )≥3的解集；(2)若f (x )≥|a －4|有解，求a 的取值范围． 3．解：(1)f (x )＝|x ＋3|－|x －2|≥3， 当x ≥2时，有x ＋3－(x －2)≥3，解得x ≥2； 当x ≤－3时，－x －3＋(x －2)≥3，解得x ∈∅；当－3<x <2时，有2x ＋1≥3，解得1≤x <2. 综上，f (x )≥3的解集为{x |x ≥1}． (2)由绝对值不等式的性质可得， ||x ＋3|－|x －2||≤|(x ＋3)－(x －2)|＝5， 则有－5≤|x ＋3|－|x －2|≤5.若f (x )≥|a －4|有解，则|a －4|≤5，解得－1≤a ≤9. 所以a 的取值范围是[－1，9]．4．(2016·河北唐山模拟，24，10分)设不等式－2＜|x －1|－|x ＋2|＜0的解集为M ，a ，b ∈M . (1)证明：⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪13a ＋16b ＜14；(2)比较|1－4ab |与2|a －b |的大小，并说明理由． 4．解：(1)证明：记f (x )＝|x －1|－|x ＋2| ＝⎩⎪⎨⎪⎧3，x ≤－2，－2x －1，－2＜x ＜1，－3，x ≥1.由－2＜－2x －1＜0，解得－12＜x ＜12，则M ＝⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫－12，12.所以⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪13a ＋16b ≤13|a |＋16|b |＜13×12＋16×12＝14.(2)由(1)得a 2＜14，b 2＜14.因为|1－4ab |2－4|a －b |2＝(1－8ab ＋16a 2b 2)－4(a 2－2ab ＋b 2) ＝(4a 2－1)(4b 2－1)＞0，所以|1－4ab |2＞4|a －b |2， 故|1－4ab |＞2|a －b |.5．(2015·河北石家庄模拟，24，10分)设函数f (x )＝|x －3|－|x ＋1|，x ∈R . (1)解不等式f (x )<－1；(2)设函数g (x )＝|x ＋a |－4，且g (x )≤f (x )在x ∈[－2，2]上恒成立，求实数a 的取值范围．5．解：(1)函数f (x )＝|x －3|－|x ＋1| ＝⎩⎪⎨⎪⎧4，x <－12－2x ，－1≤x ≤3，－4，x >3，故由不等式f (x )<－1可得，x >3或⎩⎪⎨⎪⎧2－2x<－1，－1≤x ≤3.解得x >32.(2)函数g (x )≤f (x )在x ∈[－2，2]上恒成立，即|x ＋a |－4≤|x －3|－|x ＋1|在x ∈[－2，2]上恒成立， 在同一个坐标系中画出函数f (x )和g (x )的图象，如图所示．故当x∈[－2，2]时，若0≤－a≤4，则函数g(x)的图象在函数f(x)的图象的下方，g(x)≤f(x)在x∈[－2，2]上恒成立，求得－4≤a≤0，故所求的实数a的取值范围为[－4，0]．1．(2014·陕西，15A，易)设a，b，m，n∈R，且a2＋b2＝5，ma＋nb＝5，则m2＋n2的最小值为________．1．【解析】根据柯西不等式(ma＋nb)2≤(a2＋b2)(m2＋n2)，得25≤5(m2＋n2)，得m2＋n2≥5，故m2＋n2的最小值为 5.【答案】 52．(2016·课标Ⅱ，24，10分)已知函数f (x )＝⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x －12＋⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪x ＋12，M 为不等式f (x )<2的解集． (1)求M ；(2)证明：当a ，b ∈M 时，|a ＋b |＜|1＋ab |. 2．[考向1]解： (1)f (x )＝⎩⎪⎪⎨⎪⎪⎧－2x ，x ≤－12，1， －12<x <12，2x ， x ≥12.当x ≤－12时，由f (x )<2得－2x <2，解得x >－1；当－12<x <12时，f (x )<2；当x ≥12时，由f (x )<2得2x <2，解得x <1.所以f (x )<2的解集M ＝{x |－1<x <1}． (2)证明：由(1)知，当a ，b ∈M 时， －1<a <1，－1<b <1，从而(a ＋b )2－(1＋ab )2＝a 2＋b 2－a 2b 2－1＝(a 2－1)(1－b 2)<0， 因此|a ＋b |<|1＋ab |.3．(2015·湖南，16(3)，6分，中)设a >0，b >0，且a ＋b ＝1a ＋1b.证明：(1)a ＋b ≥2；(2)a2＋a<2与b2＋b<2不可能同时成立．3．证明：由a＋b＝1a＋1b＝a＋bab，a>0，b>0，得ab＝1.(1)由基本不等式及ab＝1，有a＋b≥2ab＝2，即a＋b≥2.(2)假设a2＋a<2与b2＋b<2同时成立，则由a2＋a<2及a>0得0<a<1；同理，0<b<1，从而ab<1，这与ab＝1矛盾．故a2＋a<2与b2＋b<2不可能同时成立．4．(2014·江苏，21D，10分，中)已知x>0，y>0，证明：(1＋x＋y2)(1＋x2＋y)≥9xy.4．证明：因为x>0，y>0，所以1＋x＋y2≥33xy2>0，1＋x2＋y≥33x2y>0，故(1＋x＋y2)(1＋x2＋y)≥33xy2·33x2y＝9xy.5．(2014·福建，21(3)，7分，中)已知定义在R上的函数f(x)＝|x＋1|＋|x－2|的最小值为a.(1)求a的值；(2)若p，q，r是正实数，且满足p＋q＋r＝a，求证：p2＋q2＋r2≥3. 5．解：(1)因为|x＋1|＋|x－2|≥|(x＋1)－(x－2)|＝3，当且仅当－1≤x≤2时，等号成立，所以f(x)的最小值等于3，即a＝3.(2)证明：由(1)知p＋q＋r＝3，又因为p，q，r是正实数，所以(p2＋q2＋r2)(12＋12＋12)≥(p×1＋q×1＋r×1)2＝(p＋q＋r)2＝9，即p2＋q2＋r2≥3.不等式的证明是高考的一个重要考向，证明方法灵活多样，技巧性和综合性较强．全国高考都是以解答题的形式出现．在复习中，熟练掌握不等式的证明方法尤为重要，弄清每种方法的适用性，通过训练寻找解题规律．1(2015·课标Ⅱ，24，10分)设a，b，c，d均为正数，且a＋b＝c＋d，证明：(1)若ab＞cd，则a＋b＞c＋d；(2)a＋b＞c＋d是|a－b|＜|c－d|的充要条件．【证明】(1)因为(a＋b)2＝a＋b＋2ab，(c＋d)2＝c＋d＋2cd，由题设a＋b＝c＋d，ab＞cd得(a＋b)2＞(c＋d)2.因此a＋b＞c＋ d.(2)①若|a－b|＜|c－d|，则(a－b)2＜(c－d)2，即(a＋b)2－4ab＜(c＋d)2－4cd.因为a＋b＝c＋d，所以ab＞cd.由(1)得a＋b＞c＋d.②若a＋b＞c＋d，则(a＋b)2＞(c＋d)2，即a＋b＋2ab＞c＋d＋2cd.因为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|.综上，a＋b＞c＋d是|a－b|＜|c－d|的充要条件．本例考查不等式的证明和充要条件的判定，考查推理论证能力和转化与化归的思想方法．解题(1)利用分析法证明，要证的不等式两边都是正数，要证原不等式，只要证明左边的平方大于右边的平方即可；解题(2)要分充分性和必要性两种情况证明，同样通过两边平方来证明．(2013·课标Ⅱ，24，10分)设a，b，c均为正数，且a＋b＋c＝1，证明：(1)ab ＋bc ＋ca ≤13；(2)a 2b ＋b 2c ＋c 2a≥1. 证明：(1)由a 2＋b 2≥2ab ，b 2＋c 2≥2bc ，c 2＋a 2≥2ca 得a 2＋b 2＋c 2≥ab ＋bc ＋ca . 由题设得(a ＋b ＋c )2＝1，即a 2＋b 2＋c 2＋2ab ＋2bc ＋2ca ＝1. 所以3(ab ＋bc ＋ca )≤1，即ab ＋bc ＋ca ≤13.(2)因为a 2b ＋b ≥2a ，b 2c ＋c ≥2b ， c 2a ＋a ≥2c ，故a 2b ＋b 2c ＋c 2a ＋(a ＋b ＋c )≥2(a ＋b ＋c )， 即a 2b ＋b 2c ＋c 2a ≥a ＋b ＋c . 所以a 2b＋b 2c＋c 2a≥1.证明不等式常用的方法(1)证明不等式的常用方法有比较法、综合法、分析法．如果已知条件与待证结论的联系不明显，可考虑用分析法．(2)如果待证命题是否定性命题或唯一性命题或以“至少”“至多”等方式给出，则考虑用反证法．(3)如果待证不等式与自然数有关，则考虑用数学归纳法等．在必要的情况下，可能还需要使用换元法、构造法等技巧简化对问题的表述和证明．利用基本不等式和柯西不等式求最值问题是近几年高考常考内容，在全国高考中一般是以解答题形式考查，难度属中低档．复习中掌握基本不等式、柯西不等式及其变形技巧是解答此类问题的关键．2(1)(2013·湖南，10)已知a，b，c∈R，a＋2b＋3c＝6，则a2＋4b2＋9c2的最小值为________．(2)(2014·课标Ⅰ，24，10分)若a>0，b>0，且1a＋1b＝ab.①求a3＋b3的最小值；②是否存在a，b，使得2a＋3b＝6？并说明理由．【解析】(1)由柯西不等式(a2＋4b2＋9c2)(12＋12＋12)≥(a＋2b＋3c)2得3(a2＋4b2＋9c2)≥36，所以a2＋4b2＋9c2≥12，当且仅当a＝2b＝3c＝2时，a2＋4b2＋9c2取得最小值12.(2)①由ab＝1a＋1b≥2ab，得ab≥2，且当a＝b＝2时等号成立．故a3＋b3≥2a3b3≥42，且当a＝b＝2时等号成立．所以a3＋b3的最小值为4 2.②不存在a，b，使得2a＋3b＝6.理由如下：由(1)知，2a＋3b≥26ab≥4 3.由于43>6，从而不存在a，b，使得2a＋3b＝6.解题(1)时注意观察已知与所求式的特点，由柯西不等式求解；解题(2)①时结合已知等式运用基本不等式得到ab≥2，再次运用基本不等式求出最小值；解题(2)②时运用基本不等式求出2a＋3b的最小值为43，而43>6，从而说明不存在a，b，使得2a＋3b＝6.(2015·陕西，24，10分)已知关于x 的不等式|x＋a|＜b的解集为{x|2＜x＜4}．(1)求实数a，b的值；(2)求at＋12＋bt的最大值．解：(1)由|x ＋a |＜b ，得－b －a ＜x ＜b －a ，则⎩⎪⎨⎪⎧－b －a ＝2，b －a ＝4，解得a ＝－3，b ＝1. (2)－3t ＋12＋t ＝34－t ＋t ≤[（3）2＋12][（4－t ）2＋（t ）2]＝24－t ＋t ＝4，当且仅当4－t 3＝t1，即t ＝1时等号成立， 故(－3t ＋12＋t)max ＝4.利用基本不等式、柯西不等式求最值的方法(1)在运用基本不等式求函数的最大(小)值时，常需要对函数式作“添、裂、配、凑”变形，使其完全满足基本不等式要求的“正、定、等”三个条件． (2)在应用柯西不等式求最大值时，要注意等号成立的条件，柯西不等式在排列上规律明显，具有简洁、对称的美感，运用柯西不等式求解时，按照“一看、二构造、三判断、四运用”可快速求解此类问题．1．(2016·贵州六校联考，24，10分)已知a >0，b >0，a ＋b ＝1，求证： (1)1a ＋1b ＋1ab≥8；(2)⎝⎛⎭⎪⎪⎫1＋1a ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1＋1b ≥9.1．证明：(1)∵a ＋b ＝1，a >0，b >0， ∴1a ＋1b ＋1ab ＝1a ＋1b ＋a ＋bab＝2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1a ＋1b ＝2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫a ＋b a ＋a ＋b b ＝2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫b a ＋a b ＋4≥4b a ·ab＋4＝8(当且仅当a ＝b ＝12时，等号成立)，∴1a ＋1b ＋1ab ≥8. (2)∵⎝⎛⎭⎪⎪⎫1＋1a ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1＋1b＝1a ＋1b ＋1ab＋1，由(1)知1a ＋1b ＋1ab≥8.∴⎝⎛⎭⎪⎪⎫1＋1a ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1＋1b ≥9.2．(2016·湖北武汉四校联考，24，10分)已知关于x 的不等式m －|x －2|≥1，其解集为[0，4]． (1)求m 的值；(2)若a ，b 均为正实数，且满足a ＋b ＝m ，求a 2＋b 2的最小值． 2．解：(1)不等式m －|x －2|≥1可化为|x －2|≤m －1， ∴1－m ≤x －2≤m －1， 即3－m ≤x ≤m ＋1.∵其解集为[0，4]，∴⎩⎪⎨⎪⎧3－m ＝0，m ＋1＝4，∴m ＝3.(2)由(1)知a ＋b ＝3，∵(a 2＋b 2)(12＋12)≥(a ×1＋b ×1)2＝(a ＋b )2＝9， ∴a 2＋b 2≥92，∴a 2＋b 2的最小值为92.3．(2016·陕西宝鸡质检，24，10分)已知a ，b 均为正数，且a ＋b ＝1，证明： (1)(ax ＋by )2≤ax 2＋by 2； (2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫a ＋1a 2＋⎝⎛⎭⎪⎪⎫b ＋1b 2≥252.3．证明：(1)(ax ＋by )2－(ax 2＋by 2)＝a (a －1)x 2＋b (b －1)y 2＋2abxy ，因为a ＋b ＝1，所以a －1＝－b ，b －1＝－a . 又a ，b 均为正数，所以a (a －1)x 2＋b (b －1)y 2＋2abxy ＝－ab (x 2＋y 2－2xy )＝－ab (x －y )2≤0，当且仅当x ＝y 时等号成立． 所以(ax ＋by )2≤ax 2＋by 2.(2)⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫a ＋1a 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫b ＋1b 2＝4＋a 2＋b 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1a 2＋1b 2＝4＋a 2＋b 2＋（a ＋b ）2a 2＋（a ＋b ）2b 2＝4＋a 2＋b 2＋1＋2ba ＋b 2a 2＋a 2b 2＋2ab ＋1＝4＋(a 2＋b 2)＋2＋2⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫b a ＋a b ＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫b 2a 2＋a 2b 2≥4＋（a ＋b ）22＋2＋4＋2＝252. 当且仅当a ＝b 时等号成立．4．(2016·广东佛山一模，24，10分)已知二次函数f (x )＝x 2＋ax ＋b (a ，b ∈R )的定义域为[－1，1]，且|f (x )|的最大值为M . (1)证明：|1＋b |≤M ； (2)证明：M ≥12.4．证明：(1)∵M ≥|f (－1)|＝|1－a ＋b |， M ≥|f (1)|＝|1＋a ＋b |， ∴2M ≥|1－a ＋b |＋|1＋a ＋b |≥|(1－a ＋b )＋(1＋a ＋b )|＝2|1＋b |， ∴M ≥|1＋b |.(2)依题意，M ≥|f (－1)|，M ≥|f (0)|，M ≥|f (1)|. 又|f (－1)|＝|1－a ＋b |，|f (1)|＝|1＋a ＋b |，|f (0)|＝|b |.∴4M ≥|f (－1)|＋2|f (0)|＋|f (1)| ＝|1－a ＋b |＋2|b |＋|1＋a ＋b | ≥|(1－a ＋b )－2b ＋(1＋a ＋b )|＝2. ∴M ≥12.5．(2016·福建厦门质检，21(3)，7分)已知a ，b ，c 为非零实数，且a 2＋b 2＋c 2＋1－m ＝0，1a2＋4b2＋9c2＋1－2m ＝0.(1)求证：1a 2＋4b 2＋9c 2≥36a 2＋b 2＋c 2； (2)求实数m 的取值范围． 5．解：(1)证明：由柯西不等式得⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1a 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2b 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3c 2(a 2＋b 2＋c 2)≥⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1a ·a ＋2b ·b ＋3c ·c 2， 即⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1a 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫2b 2＋⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫3c 2(a 2＋b 2＋c 2)≥36. ∴1a 2＋4b 2＋9c 2≥36a 2＋b 2＋c 2. (2)由已知得a 2＋b 2＋c 2＝m －1，1a 2＋4b 2＋9c 2＝2m －1，∴(m －1)(2m －1)≥36， 即2m 2－3m －35≥0， 解得m ≤－72或m ≥5.又a 2＋b 2＋c 2＝m －1>0，1a 2＋4b 2＋9c2＝2m －1>0， ∴m ≥5.即实数m 的取值范围是[5，＋∞)．6．(2015·黑龙江大庆二模，24，10分)已知函数f (x )＝m －|x －1|－|x －2|，m ∈R ，且f (x ＋1)≥0的解集为[0，1]． (1)求m 的值；(2)若a ，b ，c ，x ，y ，z ∈R ，且x 2＋y 2＋z 2＝a 2＋b 2＋c 2＝m ，求证：ax ＋by ＋cz ≤1.6．解：(1)由f (x ＋1)≥0得|x |＋|x －1|≤m . ∵|x |＋|x －1|≥1恒成立，∴若m <1，不等式|x |＋|x －1|≤m 的解集为∅，不合题意． 若m ≥1，①当x <0时，得x ≥1－m 2，则1－m2≤x <0；②当0≤x ≤1时，得x ＋1－x ≤m ，即m ≥1恒成立； ③当x >1时，得x ≤m ＋12，则1<x ≤m ＋12.综上可知，不等式|x |＋|x －1|≤m 的解集为⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤1－m 2，m ＋12. 由题意知，原不等式的解集为[0，1]，∴⎩⎪⎨⎪⎧1－m2＝0，m ＋12＝1，解得m ＝1.(2)证明：∵x 2＋a 2≥2ax ，y 2＋b 2≥2by ，z 2＋c 2≥2cz ，三式相加，得x2＋y2＋z2＋a2＋b2＋c2≥2ax＋2by＋2cz.由题设及(1)，知x2＋y2＋z2＝a2＋b2＋c2＝m＝1，∴2≥2(ax＋by＋cz)，即ax＋by＋cz≤1，得证．一、不等式的解法1．|ax＋b|≤c，|ax＋b|≥c(c>0)型不等式的解法(1)若c＞0，则|ax＋b|≤c等价于－c≤ax＋b≤c，|ax＋b|≥c等价于ax＋b≥c或ax＋b≤－c，然后根据a，b的值解出即可．(2)若c＜0，则|ax＋b|≤c的解集为∅，|ax＋b|≥c的解集为R.2．|x－a|＋|x－b|≥c(或≤c)(c＞0)，|x－a|－|x－b|≥c(或≤c)(c＞0)型不等式的解法可通过零点分区间法或利用绝对值的几何意义进行求解．(1)零点分区间法的一般步骤①令每个绝对值符号的代数式为零，并求出相应的根；②将这些根按从小到大排列，把实数集分为若干个区间；③由所分区间去掉绝对值符号得若干个不等式，解这些不等式，求出解集；④取各个不等式解集的并集就是原不等式的解集．(2)利用绝对值的几何意义由于|x－a|＋|x－b|与|x－a|－|x－b|分别表示数轴上与x对应的点到a，b对应的点的距离之和与距离之差，因此对形如|x－a|＋|x－b|≤c(c＞0)或|x－a|－|x－b|≥c(c＞0)的不等式，利用绝对值的几何意义求解更直观．3．|f(x)|＞g(x)，|f(x)|＜g(x)(g(x)＞0)型不等式的解法(1)|f(x)|＞g(x)⇔f(x)＞g(x)或f(x)＜－g(x)．(2)|f(x)|＜g(x)⇔－g(x)＜f(x)＜g(x)．解含绝对值号的不等式要注意分类讨论思想的应用．二、几种特殊不等式1．绝对值的三角不等式定理1：若a，b为实数，则|a＋b|≤|a|＋|b|，当且仅当ab≥0时，等号成立．定理2：设a，b，c为实数，则|a－c|≤|a－b|＋|b－c|，当且仅当(a－b)(b－c)≥0时，等号成立．2．三个正数的算术－几何平均不等式：如果a ，b ，c ∈R ＋，那么a ＋b ＋c 3≥3abc ，当且仅当a ＝b ＝c 时等号成立．3．基本不等式(基本不等式的推广)：对于n 个正数a 1，a 2，…，a n ，它们的算术平均值不小于它们的几何平均值，即a 1＋a 2＋…＋a n n≥na 1·a 2·…·a n ，当且仅当a 1＝a 2＝…＝a n 时等号成立． 4．一般形式的柯西不等式设a 1，a 2，a 3，…，a n ，b 1，b 2，b 3，…，b n 是实数，则(a 21＋a 22＋…＋a 2n )(b 21＋b 22＋…＋b 2n )≥(a 1b 1＋a 2b 2＋…＋a n b n )2，当且仅当b i ＝0(i ＝1，2，…，n )或存在一个数k ，使得a i ＝kb i (i ＝1，2，…，n )时，等号成立．。

数学《不等式选讲》高考复习知识点一、141．函数()f x 的定义域为A ,若存在非零实数t ，使得对于任意()x C C A ∈⊆有,x t A +∈且()()f x t f x +≤，则称()f x 为C 上的t 度低调函数.已知定义域为[)0+∞，的函数()=3f x mx --，且()f x 为[)0+∞，上的6度低调函数，那么实数m 的取值范围是（ ）A ．[]0,1B ．[)1+∞，C ．(],0-∞D ．][(),01,-∞⋃+∞ 【答案】D【解析】试题分析：由题意得， ()()6633f x f x mx m mx +≤⇒+-≥-对任意0x ≥都成立.当0m ≤时， 633633|m mx m mx -≤-⇒+-≥-恒成立；当0m >时，结合图象可知，要633mx m mx +-≥-对任意0x ≥都成立，只需0x =时633mx m mx +-≥-成立即可，即6331m m -≥-⇒≥.选D.考点：1、新定义函数；2、绝对值不等式.2．325x -≥不等式的解集是（ ） A ．{|1}x x ≤- B ．{|14}x x -≤≤C ．{|14}x x x ≤-≥或D ．{|4}x x ≥【答案】C 【解析】 【分析】根据绝对值定义化简不等式，求得解集. 【详解】因为325x -≥，所以325x -≥或325x -≤-，即14x x ≤-≥或，选C. 【点睛】本题考查含绝对值不等式解法，考查基本求解能力.3．设|a|<1,|b|<1,则|a+b|+|a-b|与2的大小关系是 ( ) A ．|a+b|+|a-b|>2 B ．|a+b|+|a-b|<2 C ．|a+b|+|a-b|=2 D ．不能比较大小【答案】B 【解析】选B.当(a+b)(a-b)≥0时,|a+b|+|a-b|=|(a+b)+(a-b)|=2|a|<2, 当(a+b)(a-b)<0时,|a+b|+|a-b|=|(a+b)-(a-b)|=2|b|<2.4．2018年9月24日，英国数学家M.F 阿帝亚爵在“海德堡论坛”展示了他“证明”黎曼猜想的过程，引起数学界震动，黎曼猜想来源于一些特殊数列求和.记无穷数列21n ⎧⎫⎨⎬⎩⎭的各项的和222111123S n L L =+++++，那么下列结论正确的是（ ） A ．413S << B ．5443S << C ．322S << D ．2S >【答案】C 【解析】 【分析】由2n ≥时，()2111111n n n n n<=---，由裂项相消求和以及不等式的性质可得2S <,排除D ，再由前3项的和排除A ，B ，从而可得到结论. 【详解】 由2n ≥时，()2111111n n n n n<=---， 可得222111111111...11...232231n S n n n =++++<+-+-++--12n=-， n →+∞时，2S →，可得2S <,排除D ，由22111341123363++=+>，可排除,A B ,故选C. 【点睛】本题主要考查裂项相消法求数列的和，以及放缩法和排除法的应用,属于中档题. 用特例代替题设所给的一般性条件，得出特殊结论，然后对各个选项进行检验，从而做出正确的判断，这种方法叫做特殊法. 若结果为定值，则可采用此法. 特殊法是“小题小做”的重要策略，排除法解答选择题是高中数学一种常见的解题思路和方法，这种方法即可以提高做题速度和效率，又能提高准确性.5．已知2(3)f x x x =+，若1x a -≤，则下列不等式一定成立的是( ) A ．33()()f x f a a -≤+ B ．24()()f x f a a -≤+ C ．()()5f x f a a -≤+ D ．2|()()2|(1)f x f a a -≤+【答案】B 【解析】 【分析】先令a=0,排除A ，C,D,再利用绝对值三角不等式证明选项B 成立 【详解】令a=0，则1x ≤，即-1≤x≤1,()()()()()0?f x f a f x f f x -=-=≤4,此时A,C,D 不成立，下面证明选项B 成立()()22 33f x f a x x a a -=+--=()() 3x a x a -++≤()()3x a x a -++≤()3x a ++=23x a a -++≤23x a a -++≤24a +故选：B ． 【点睛】本题考查了绝对值三角不等式的应用，特值法，结合二次函数最值分析问题，准确推理计算是关键，是基础题．6．不等式的解集是 ( )A ．B ．C ．D ．【答案】B 【解析】 【分析】利用绝对值三角不等式，得到，恒成立.【详解】恒成立.故答案选B 【点睛】本题考查了解绝对值不等式，利用绝对值三角不等式简化了运算.7．已知集合{|||2}A x x =≥，2{|30}B x x x =->，则A B =I ( ) A ．∅B ．{|3x x >或2}x ?C ．{|3x x >或0}x <D ．{|3x x >或0}x <【答案】B 【解析】 【分析】可以求出集合A ，B ，然后进行交集的运算即可． 【详解】∵A ＝{x |x ≤﹣2，或x ≥2}，B ＝{x |x ＜0，或x ＞3}， ∴A ∩B ＝{x |x ≤﹣2，或x ＞3}． 故选：B ． 【点睛】考查描述法的定义，绝对值不等式和一元二次不等式的解法，以及交集的运算．8．已知条件:12p x +>，条件2:56q x x ->，则p ⌝是q ⌝的（ ）A ．充分不必要条件B ．必要不充分条件C ．充要条件D ．既不充分也不必要条件 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】因为:1213p x x x +>⇔><-或，p ⌝：31x -≤≤；22:5656023q x x x x x ->⇔-+<⇔<<，q ⌝：23x x ≤≥或， 因此从集合角度分析可知p ⌝是q ⌝的充分不必要条件，选A.9．已知点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上，点(,)M a b 为平面上一点，O 为坐标原点，则当OM 取最小值时，椭圆的离心率为（ ）A B ．13C ．2D 【答案】D 【解析】 【分析】点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b +=>>上，可得22911a b +=，(,)M a b 为平面上一点，||OM =a ，b 关系，代入即可．【详解】解：点(3,1)P 在椭圆22221(0)x y a b a b+=>>上，可得22911a b +=，(,)M a b 为平面上一点，||OM =所以||4OM ==，当且仅当223a b =时，取等号， 222213b e a =-=，e =． 故选D ． 【点睛】考查椭圆的性质，柯西不等式的应用，求椭圆的离心率，中档题．10．对任意x ∈R ,不等式22|sin ||sin |x x a a +-≥恒成立,则实数a 的取值范围是（ ） A ．01a ≤≤ B ．11a -≤≤ C ．12a -≤≤ D ．22a -≤≤【答案】B 【解析】 【分析】解法一:（换元法）设sin t x =,则原不等式可化为22||||t t a a +-≥.求函数()||||||f t t t t a =++-的最小值,从而不等式2||a a ≥可得11a -≤≤.解法二:（特殊值法）代入2a =, 1a =-,排除错误选项即可. 【详解】解:解法一:（换元法）设sin t x =,则原不等式可化为22||||t t a a +-≥.令()||||||f t t t t a =++-,则min [()](0)||f t f a ==, 从而解不等式2||a a ≥可得11a -≤≤.故选B . 解法二:（特殊值法）当2a =时,因为2|sin ||sin 2|2sin 2|sin |2|sin |2x x x x x +-=-+≥+≥, 当且仅当sin 0x =时,等号成立. 此时2|sin ||sin 2|4x x +-≥不恒成立, 所以2a =不合题意,可以排除C 、D .当1a =-时,因为2|sin ||sin 1|1sin 2|sin |1|sin |1x x x x x ++=++≥+≥, 当且仅当sin 0x =时,等号成立. 此时2|sin ||sin 1|1x x ++≥恒成立, 所以1a =-符合题意,可以排除A. 故选:B 【点睛】本题考查绝对值不等式的参数问题,属于中档题,利用函数求最值的方法或者特殊值排除法都可以解题.11．已知函数()222,2log 1,2x x x f x x x ⎧-+≤=⎨->⎩，设12116n x x x ≤<<<≤L ，若()()()()()()12231n n f x f x f x f x f x f x M --+-++-≤L ，则M 的最小值为( )A ．3B ．4C ．5D ．6【答案】B 【解析】 【分析】作出函数的图象，由已知分段函数求得f （1）1=，f （2）0=，(16)3f =，等价于12231max [|()()||()()||()()|]n n M f x f x f x f x f x f x -∴≥-+-+⋯+-，再求出不等式右边的最大值即可得M 的最小值． 【详解】由222,2()log 1,2x x x f x x x ⎧-+=⎨->⎩…，得f （1）1=，f （2）0=，(16)3f =．12116n x x x <<⋯<Q 剟，12231|()()||()()||()()|n n M f x f x f x f x f x f x -∴-+-+⋯+-… 12231max[|()()||()()||()()|]n n M f x f x f x f x f x f x -∴≥-+-+⋯+-12231|()()||()()||()()||(1)(2)||(2)(16)=|10||30|4n n f x f x f x f x f x f x f f f f --+-+⋯+-≤-+--+-=∴4M ≥． 则M 的最小值为4． 故选：B ． 【点睛】本题考查分段函数及其应用，考查三角绝对值不等式的应用，意在考查学生对这些知识的理解掌握水平．12．已知(),0A a ，()0,C c ，2AC =，1BC =，0AC BC ⋅=u u u r u u u r，O 为坐标原点，则OB 的最大值是（ ）A 21-B 2C 21D 5【答案】C 【解析】【分析】设(),B x y ，利用两点间的距离公式可得221x y ax cy +=++，再利用柯西不等式进行放. 【详解】设(),B x y ，则224a c +=，()221x y c +-=，()222251x a y x y ax cy -+=⇒+=++11≤+=+取等号条件：ay cx =；令OB d ==，则212d d≤+，得1d ≤.故选：C. 【点睛】本题考查两点间的距离公式，勾股定理、柯西不等式的应用，考查转化与化归思想，考查逻辑推理能力和运算求解能力，求解时注意不等式放缩时等号成立的条件.13．已知三个正实数a 、b 、c 满足1a b c ++=，给出以下几个结论：①22213a b c ++≤；②13ab bc ca ++≤；③2221b c a a b c++≥；≥.则正确的结论个数为( ) A ．1 B ．2C ．3D ．4【答案】B 【解析】 【分析】利用基本不等式及柯西不等式计算可得； 【详解】解：①：Q 222222222a b ab b c bc a c ac ⎧+⎪+⎨⎪+⎩………，222a b c ab bc ac ∴++++…2222222()2223()a b c a b c ab ac bc a b c ∴++=+++++++…．22213a b c ∴++…，故①不正确．②：由2222()2()3()a b c a b c ab bc ac ab bc ac ++=+++++++…，13ab bc ca ∴++…，故②正确．③：Q 222222b a b a c b c b a c c c⎧+⎪⎪⎪+⎨⎪⎪+⎪⎩………，∴2221b c aa b c a b c ++++=… ∴2221b c a a b c++…，故③正确． ④：由柯西不等式得2()(111)a b c ++++，∴≤．则④错误．故选：B ． 【点睛】本题考查利用基本不等式即柯西不等式证明不等式，属于中档题．14．已知,,a b c R +∈ ，则()()()222222a abc b b ac c c ab -+-+- 的正负情况是（ ）A ．大于零B ．大于等于零C ．小于零D ．小于等于零【答案】B 【解析】 【分析】设0a b c >厖，所以333a b c 厖，根据排序不等式即可得出答案.【详解】设0a b c >厖，所以333a b c 厖根据排序不等式得333333a a b b c c a b b c c a ⋅+⋅+⋅++…又ab ac bc 厖，222a b c 厖，所以333222a b b c c a a bc b ca c ab ++++….所以444222a b c a bc b ca c ab ++++… 即()()()2222220aabc b b ac c c ab -+-+-….故选：B 【点睛】本题主要考查了排序不等式的应用，属于中档题.15．不等式33log log x x x x +<+的解集（ ） A ．(),-∞+∞ B ．()0,1C ．()1,+∞D ．()0,∞+【答案】B 【解析】 【分析】依题意知,0x >,32log 0x x <,原不等式等价于3log 0x <,解不等式即可.【详解】根据对数的意义可知,0x >, 因为33log log x x x x +<+,两边同时平方可得,332log 2log x x x x <, 即32log 0x x <,因为0x >, 所以原不等式等价于3log 0x <, 所以原不等式的解集为}{01x x <<, 故选:B 【点睛】本题考查绝对值不等式的解法;熟练掌握对数函数的定义域和单调性是求解本题的关键;属于中档题.16．若不等式53x x a -+->恒成立，则a 的取值范围是( ) A ．2a > B ．2a ≥C ．2a ≤D ．2a <【答案】D 【解析】 【分析】先求出不等式53x x -+-的最小值，即可得解。

专题04 函数的应用1．(2016·天津)已知函数f (x )＝sin 2ωx 2＋12sin ωx －12(ω>0，x ∈R )．若f (x )在区间(π，2π)内没有零点，则ω的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，18B.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，14∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫58，1C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，58 D.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，18∪⎣⎢⎡⎦⎥⎤14，58 答案 D解析 f (x )＝1－cos ωx 2＋12sin ωx －12＝12(sin ωx －cos ωx )＝22sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫ωx －π4.因为函数f (x )在区间(π，2π)内没有零点，所以T 2>2π－π，所以πω>π，所以0<ω<1.当x ∈(π，2π)时，ωx －π4∈⎝ ⎛⎭⎪⎫ωπ－π4，2ωπ－π4，若函数f (x )在区间(π，2π)内有零点，则ωπ－π4<k π<2ωπ－π4 (k ∈Z )，即k 2＋18<ω<k ＋14(k ∈Z )． 当k ＝0时，18<ω<14；当k ＝1时，58<ω<54.所以函数f (x )在区间(π，2π)内没有零点时， 0<ω≤18或14≤ω≤58.2．(2016·天津)已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋a －x ＋3a ，x <0，log a x ＋＋1，x ≥0(a >0，且a ≠1)在R 上单调递减，且关于x 的方程|f (x )|＝2－x 恰有两个不相等的实数解，则a 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎦⎥⎤0，23B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤23，34C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤13，23∪⎩⎨⎧⎭⎬⎫34 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫13，23∪⎩⎨⎧⎭⎬⎫34 答案 C如图所示，在同一坐标系中作出函数y ＝|f (x )|和y ＝2－x 的图象．由图象可知，在[0，＋∞)上，|f (x )|＝2－x 有且仅有一个解．故在(－∞，0)上，|f (x )|＝2－x 同样有且仅有一个解．当3a >2，即a >23时，由x 2＋(4a －3)x ＋3a ＝2－x (其中x <0)，得x 2＋(4a －2)x ＋3a －2＝0(其中x <0)，则Δ＝(4a －2)2－4(3a －2)＝0， 解得a ＝34或a ＝1(舍去)；当1≤3a ≤2，即13≤a ≤23时，由图象可知，符合条件．综上所述，a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤13，23∪⎩⎨⎧⎭⎬⎫34.故选C.3．(2016·山东)已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧|x |，x ≤m ，x 2－2mx ＋4m ，x >m ，其中m >0，若存在实数b ，使得关于x 的方程f (x )＝b 有三个不同的根，则m 的取值范围是________．答案 (3，＋∞) 解析 如图，当x ≤m 时，f (x )＝|x |；当x >m 时，f (x )＝x 2－2mx ＋4m ，在(m ，＋∞)为增函数，若存在实数b ，使方程f (x )＝b 有三个不同的根，则m 2－2m ·m ＋4m <|m |.∵m >0，∴m 2－3m >0，解得m >3.4．(2016·四川)已知三棱锥的四个面都是腰长为2的等腰三角形，该三棱锥的正视图如图所示，则该三棱锥的体积是________．答案33解析 由题可知，因为三棱锥每个面都是腰为2的等腰三角形，由正视图可得俯视图(如图)，且三棱锥高为h ＝1，则体积V ＝13Sh ＝13×⎝ ⎛⎭⎪⎫12×23×1×1＝33. 5．已知定义域为R 的函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧1|x －1| x，x ＝，若关于x 的方程f 2(x )＋bf (x )＋c ＝0有3个不同的实根x 1，x 2，x 3，则x 21＋x 22＋x 23等于( ) A ．13 B.2b 2＋2b2C ．5 D.3c 2＋2c2答案 C解析 作出f (x )的图象，如图所示．由图象知，只有当f (x )＝1时有3个不同的实根；∵关于x 的方程f 2(x )＋bf (x )＋c ＝0有3个不同的实根x 1，x 2，x 3，∴必有f (x )＝1，从而x 1＝1，x 2＝2，x 3＝0， 故可得x 21＋x 22＋x 23＝5，故选C.6．已知定义在R 上的函数f (x )满足：①图象关于(1,0)点对称；②f (－1＋x )＝f (－1－x )；③当x ∈[－1,1]时，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧1－x 2，x ∈[－1，0]，cos π2x ，x ，1]，则函数y ＝f (x )－⎝ ⎛⎭⎪⎫12|x |在区间[－3,3]上的零点的个数为( ) A ．5 B ．6 C ．7 D ．8答案 A7．若函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x－a ，x ≤0，ln x ，x >0有两个不同的零点，则实数a 的取值范围是________．答案 (0,1]解析 当x >0时，由f (x )＝ln x ＝0，得x ＝1. 因为函数f (x )有两个不同的零点， 则当x ≤0时，函数f (x )＝2x－a 有一个零点， 令f (x )＝0得a ＝2x，因为0<2x≤20＝1，所以0<a ≤1， 所以实数a 的取值范围是0<a ≤1.8．我们把形如y ＝b|x |－a(a >0，b >0)的函数因其图象类似于汉字中的“囧”字，故生动地称为“囧函数”，若当a ＝1，b ＝1时的“囧函数”与函数y ＝lg|x |的交点个数为n ，则n ＝________. 答案 4解析 由题意知，当a ＝1，b ＝1时，y ＝1|x |－1＝⎩⎪⎨⎪⎧1x －1x ≥0且x ，－1x ＋1x <0且x ≠－在同一坐标系中画出“囧函数”与函数y ＝lg|x |的图象如图所示，易知它们有4个交点．9．某驾驶员喝了m 升酒后，血液中的酒精含量f (x )(毫克/毫升)随时间x (小时)变化的规律近似满足表达式f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧5x －2，0≤x ≤1，35·⎝ ⎛⎭⎪⎫13x，x >1，《酒后驾车与醉酒驾车的标准及相应的处罚》规定：驾驶员血液中酒精含量不超过0.02毫克/毫升．此驾驶员至少要过______小时后才能开车．(不足1小时部分算1小时，结果精确到1小时) 答案 410．随着机构改革工作的深入进行，各单位要减员增效，有一家公司现有职员2a 人(140<2a <420，且a 为偶数)，每人每年可创利b 万元．据评估，在经营条件不变的前提下，每裁员1人，则留岗职员每人每年多创利0.01b 万元，但公司需付下岗职员每人每年0.4b 万元的生活费，并且该公司正常运转所需人数不得小于现有职员的34，为获得最大的经济效益，该公司应裁员多少人？解 设裁员x 人，可获得的经济效益为y 万元，则y ＝(2a －x )(b ＋0.01bx )－0.4bx＝－b100[x 2－2(a －70)x ]＋2ab .依题意得2a －x ≥34·2a ，所以0<x ≤a2.又140<2a <420，即70<a <210.①当0<a －70≤a2，即70<a ≤140时，x ＝a －70，y 取到最大值；②当a －70>a 2，即140<a <210时，x ＝a2，y 取到最大值．故当70<a ≤140时，公司应裁员(a －70)人，经济效益取到最大； 当140<a <210时，公司应裁员a2人，经济效益取到最大．易错起源1、函数的零点例1 (1)已知实数a >1,0<b <1，则函数f (x )＝a x＋x －b 的零点所在的区间是( ) A ．(－2，－1) B ．(－1,0) C ．(0,1)D ．(1,2)(2)已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2－|x |，x ≤2，x －2，x ＞2，函数g (x )＝3－f (2－x )，则函数y ＝f (x )－g (x )的零点个数为( )A ．2B ．3C ．4D ．5 答案 (1)B (2)A解析 (1)因为a >1,0<b <1，f (x )＝a x＋x －b ， 所以f (－1)＝1a－1－b <0，f (0)＝1－b >0，由零点存在性定理可知f (x )在区间(－1,0)上存在零点． (2)当x >2时，g (x )＝x －1，f (x )＝(x －2)2； 当0≤x ≤2时，g (x )＝3－x ，f (x )＝2－x ；当x <0时，g (x )＝3－x 2，f (x )＝2＋x .由于函数y ＝f (x )－g (x )的零点个数就是方程f (x )－g (x )＝0的根的个数．当x >2时，方程f (x )－g (x )＝0可化为x 2－5x ＋5＝0，其根为x ＝5＋52或x ＝5－52(舍去)；当0≤x ≤2时，方程f (x )－g (x )＝0可化为2－x ＝3－x ，无解；当x <0时，方程f (x )－g (x )＝0可化为x 2＋x －1＝0，其根为x ＝－1－52或x ＝－1＋52(舍去)．所以函数y ＝f (x )－g (x )的零点个数为2.【变式探究】(1)函数f (x )＝lg x －1x的零点所在的区间是( )A ．(0,1)B ．(1,2)C ．(2,3)D ．(3,10)(2)函数f (x )＝2x|log 0.5x |－1的零点个数为( ) A ．1B ．2C ．3D ．4 答案 (1)C (2)B【名师点睛】函数零点(即方程的根)的确定问题，常见的有：(1)函数零点值大致存在区间的确定；(2)零点个数的确定；(3)两函数图象交点的横坐标或有几个交点的确定．解决这类问题的常用方法有解方程法、利用零点存在的判定或数形结合法，尤其是方程两端对应的函数类型不同的方程多以数形结合法求解．【锦囊妙计，战胜自我】 1．零点存在性定理如果函数y ＝f (x )在区间[a ，b ]上的图象是连续不断的一条曲线，且有f (a )·f (b )<0，那么，函数y ＝f (x )在区间(a ，b )内有零点，即存在c ∈(a ，b )使得f (c )＝0，这个c 也就是方程f (x )＝0的根．2．函数的零点与方程根的关系函数F (x )＝f (x )－g (x )的零点就是方程f (x )＝g (x )的根，即函数y ＝f (x )的图象与函数y ＝g (x )的图象交点的横坐标．易错起源2、函数的零点与参数的范围例2、(1)对任意实数a ，b 定义运算“⊗”：a ⊗b ＝⎩⎪⎨⎪⎧b ，a －b ≥1，a ，a －b <1.设f (x )＝(x 2－1)⊗(4＋x )，若函数y ＝f (x )＋k 的图象与x 轴恰有三个不同的交点，则k 的取值范围是( )A ．(－2,1)B ．[0,1]C ．[－2,0)D ．[－2,1)答案 D解析 解不等式x 2－1－(4＋x )≥1，得x ≤－2或x ≥3，所以f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x ＋4，x－∞，－2]∪[3，＋，x 2－1，x －2，函数y ＝f (x )＋k 的图象与x 轴恰有三个不同的交点转化为函数y ＝f (x )的图象和直线y ＝－k 恰有三个不同的交点．如图，所以－1<－k ≤2，故－2≤k <1.(2)已知函数f (x )＝－x 2＋2e x ＋m －1，g (x )＝x ＋e2x(x >0)．①若g (x )＝m 有零点，求m 的取值范围；②确定m 的取值范围，使得g (x )－f (x )＝0有两个相异实根．解 ①∵g (x )＝x ＋e 2x ≥2e 2＝2e(x >0)，当且仅当x ＝e 2x时取等号，∴当x ＝e 时，g (x )有最小值2e.∴g(x)＝m有零点，只需m≥2e.∴当m∈[2e，＋∞)时，g(x)＝m有零点．②若g(x)－f(x)＝0有两个相异实根，则函数g(x)与f(x)的图象有两个不同的交点．如图，作出函数g(x)＝x＋e2x(x>0)的大致图象．∵f(x)＝－x2＋2e x＋m－1＝－(x－e)2＋m－1＋e2，∴其对称轴为x＝e，f(x)max＝m－1＋e2.若函数f(x)与g(x)的图象有两个交点，则m－1＋e2>2e，即当m>－e2＋2e＋1时，g(x)－f(x)＝0有两个相异实根．∴m的取值范围是(－e2＋2e＋1，＋∞)．【变式探究】(1)已知函数f(x)＝e x－2x＋a有零点，则a的取值范围是_________________．(2)若函数f(x)＝|2x－2|－b有两个零点，则实数b的取值范围是________．答案(1)(－∞，2ln2－2] (2)(0,2)解析(1)f′(x)＝e x－2，当x∈(－∞，ln2)时，f′(x)<0；当x∈(ln2，＋∞)时，f′(x)>0，所以f(x)min＝f(ln2)＝2－2ln2＋a.由于2()e0,2aaf=>所以f(x)有零点当且仅当2－2ln2＋a≤0，所以a≤2ln2－2.(2)将函数f(x)＝|2x－2|－b的零点个数问题转化为函数y＝|2x－2|的图象与直线y＝b的交点个数问题，数形结合求解．由f(x)＝|2x－2|－b＝0，得|2x－2|＝b .在同一平面直角坐标系中画出y ＝|2x－2|与y ＝b 的图象，如图所示．则当0<b <2时，两函数图象有两个交点，从而函数f (x )＝|2x－2|－b 有两个零点． 【名师点睛】(1)方程f (x )＝g (x )根的个数即为函数y ＝f (x )和y ＝g (x )图象交点的个数； (2)关于x 的方程f (x )－m ＝0有解，m 的范围就是函数y ＝f (x )的值域． 【锦囊妙计，战胜自我】解决由函数零点的存在情况求参数的值或取值范围问题，关键是利用函数方程思想或数形结合思想，构建关于参数的方程或不等式求解． 易错起源3、函数的实际应用问题例3、某经销商计划销售一款新型的空气净化器，经市场调研发现以下规律：当每台净化器的利润为x (单位：元，x >0)时，销售量q (x )(单位：百台)与x 的关系满足：若x 不超过20，则q (x )＝1260x ＋1；若x 大于或等于180，则销售量为零；当20<x <180时，q (x )＝a －b x (a ，b 为实常数)． (1)求函数q (x )的表达式；(2)当x 为多少时，总利润(单位：元)取得最大值，并求出该最大值． 解 (1)当20<x <180时，由⎩⎨⎧a －b ·20＝60，a －b ·180＝0，得⎩⎨⎧a ＝90，b ＝3 5.故q (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧1260x ＋1，0<x ≤20，90－35·x ，20<x <180，0，x ≥180.(2)设总利润f (x )＝x ·q (x )，由(1)得，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧126000xx ＋1，0<x ≤20，9000x －3005·x x ，20<x <180，0，x ≥180.当0<x ≤20时，f (x )＝126000x x ＋1＝126000－126000x ＋1，f (x )在(0,20]上单调递增，所以当x ＝20时，f (x )有最大值120000.当20<x <180时，f (x )＝9000x －3005·x x ，f ′(x )＝9000－4505·x ，令f ′(x )＝0，得x ＝80.当20<x <80时，f ′(x )>0，f (x )单调递增， 当80<x <180时，f ′(x )<0，f (x )单调递减， 所以当x ＝80时，f (x )有最大值240000. 当x >180时，f (x )＝0.答 当x 等于80元时，总利润取得最大值240000元．【变式探究】(1)国家规定个人稿费纳税办法为：不超过800元的不纳税；超过800元而不超过4000元的按超过部分的14%纳税；超过4000元的按全稿酬的11%纳税．某人出版了一本书共纳税420元，则他的稿费为( ) A ．3000元 B ．3800元 C ．3818元D ．5600元(2)某租赁公司拥有汽车100辆．当每辆车的月租金为3000元时，可全部租出．当每辆车的月租金每增加50元时，未出租的车将会增加一辆．租出的车每辆每月需要维护费150元，未租出的车每辆每月需要维护费50元，要使租赁公司的月收益最大，则每辆车的月租金应定为________元． 答案 (1)B (2)4050(2)设每辆车的月租金为x (x >3000)元，则租赁公司月收益为y ＝(100－x －300050)·(x －150)－x －300050×50，整理得y ＝－x 250＋162x －21000＝－150(x －4050)2＋307050.所以当x ＝4050时，y 取最大值为307050，即当每辆车的月租金定为4050元时，租赁公司的月收益最大为307050元. 【名师点睛】(1)关于解决函数的实际应用问题，首先要耐心、细心地审清题意，弄清各量之间的关系，再建立函数关系式，然后借助函数的知识求解，解答后再回到实际问题中去． (2)对函数模型求最值的常用方法：单调性法、基本不等式法及导数法． 【锦囊妙计，战胜自我】解决函数模型的实际应用问题，首先考虑题目考查的函数模型，并要注意定义域．其解题步骤是：(1)阅读理解，审清题意：分析出已知什么，求什么，从中提炼出相应的数学问题；(2)数学建模：弄清题目中的已知条件和数量关系，建立函数关系式；(3)解函数模型：利用数学方法得出函数模型的数学结果；(4)实际问题作答：将数学问题的结果转化成实际问题作出解答．1．函数f (x )＝|x －2|－ln x 在定义域内的零点可能落在的区间为( ) A ．(0,1) B ．(2,3) C ．(3,4) D ．(4,5)解析：∵函数f (x )＝|x －2|－ln x ，∴f (1)＝1>0，f (2)＝－ln2<0，f (3)＝1－ln3<0，f (4)＝2－ln4>0，f (5)＝3－ln5>0，∴f (1)·f (2)<0，f (3)f (4)<0.∴函数的零点在(1,2)，(3,4)上，故选C.答案：C2．设f (x )＝3x＋3x －8，用二分法求方程3x＋3x －8＝0在x ∈(1,2)内近似解的过程中得f (1)<0，f (1.5)>0，f (1.25)<0，则方程的根所在区间为( )A ．(1,1.25)B ．(1.25,1.5)C ．(1.5,2)D ．不能确定解析：∵函数f (1.5)·f (1.25)<0，由零点存在定理，方程的根落在区间(1.25,1.5)．故选B. 答案：B3．(2016·黑龙江哈师大附中期中)关于x 的方程⎝ ⎛⎭⎪⎫13|x |－a －1＝0有解，则a 的取值范围是( )A ．(0,1]B ．(－1,0]C ．[1，＋∞) D．(0，＋∞)解析：∵关于x 的方程⎝ ⎛⎭⎪⎫13|x |－a －1＝0有解，∴函数y ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫13|x |的图象与直线y ＝a ＋1有交点，根据指数函数的单调性可知：0<⎝ ⎛⎭⎪⎫13|x |≤1，∴方程有解只需0<a ＋1≤0，即－1<a ≤0，故选B.答案：B4．已知函数y＝f(x)(x∈R)满足f(x＋2)＝f(x)，且x∈(－1,1]时，f(x)＝|x|，则y＝f(x)与y＝log7x 的交点的个数为( )A．4 B．5C．6 D．7解析：已知函数f(x)是周期为2的周期函数，在同一个坐标系中，画出函数y＝f(x)和y＝log7x的图象，可以得出两个图象的交点的个数是6，故选C.答案：C23x2d x，函数f(x)＝2e x＋3x－a的零点所在的区间是( )5．a＝⎠⎛1A．(－2，－1) B．(－1,0)C．(0,1) D． (1,2)23x2d x＝x3|21＝7，解析：∵a＝⎠⎛1∴f(x)＝2e x＋3x－7.∵f(0)＝2e0＋3×0－7＝－5，f(1)＝2e＋3－7＝2(e－2)>0.∴f(0)f(1)<0，∴函数f(x)＝2e x＋3x－a的零点所在的区间是(0,1)．故选C.答案：C6．设函数f(x)＝e x＋x－2的零点为x1，函数g(x)＝ln x＋x2－3的零点为x2，则( )A．g(x1)<0，f(x2)>0B．g(x1)>0，f(x2)<0C．g(x1)>0，f(x2)>0D．g(x1)<0，f(x2)<0答案：A7．已知函数f (x )＝ln x x 2－x －kx＋2e 有且只有一个零点，则k 的值为( )A ．e ＋1e 2B ．e 2＋1eC ．1D ．e解析：函数的定义域为(0，＋∞)，令ln x x 2－x －k x ＋2e ＝0，即方程ln x x－x 2＋2e x ＝k 只有一个解，设g (x )＝ln x x －x 2＋2e x ，则g ′(x )＝1－ln x x2＋2(e －x )，当x >e 时，g ′(x )<0；当0<x <e 时， g ′(x )>0，故当x ＝e 时，g (x )取得最大值g (e)＝1e ＋e 2，又ln x x －x 2＋2e x ＝k 只有一个解，故k ＝1e＋e 2，故选B.答案：B8．已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧|lg|x ||，x ≠0，0，x ＝0，关于x 的方程f 2(x )＋bf (x )＋c ＝0有7个不同的解，则b ，c满足的条件是( )A ．b <0，c <0B ．b <0，c ＝0C ．b >0，c ＝0D ．b >0，c <0解析：作出函数f (x )的图象如图所示，设f (x )＝t ，当t ＝0时，方程有3个根；当t >0时，方程有4个根，当t <0时，方程无解．∴要使关于x 的方程f 2(x )＋bf (x )＋c ＝0有7个不同实数解，关于f (x )的方程f 2(x )＋bf (x )＋c ＝0等价为t 2＋bt ＋c ＝0有一个正实数根和一个等于零的根．∴c ＝0，此时t 2＋bt ＝t (t ＋b )＝0，则另外一个根为t ＝－b ，即f (x )＝－b >0，即b <0，c ＝0.故选B.答案：B9．已知f (x )＝kx －|x －1|有两个不同的零点，则实数k 的取值范围是__________．答案：(0,1)10．函数f (x )＝2sin x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π2－x 2的零点个数为__________．解析：函数f (x )＝2sin x sin ⎝⎛⎭⎪⎫x ＋π2－x 2的零点个数等价于方程2sin x sin ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋π2－x 2＝0的根的个数，即函数g (x )＝2sin x sin ⎝⎛⎭⎪⎫x ＋π2＝2sin x cos x ＝sin2x 与h (x )＝x 2的图象交点个数．于是，分别画出其函数图象如下图所示，由图可知，函数g (x )与h (x )的图象有2个交点．答案：211．已知函数f (x )＝e x－ax ，a ∈R .(1)若函数f (x )在x ＝0处的切线过点(1,0)，求a 的值； (2)若函数f (x )在(－1，＋∞)上不存在零点，求a 的取值范围； (3)若a ＝1，设函数g (x )＝1fx ＋ax ＋4x e x －f x ＋4，求证：当x ≥0时，g (x )≥1.解：(1)f (x )＝e x－ax 的导数为f ′(x )＝e x－a ，函数f (x )在x ＝0处的切线斜率为1－a ，又切线过点(0,1)，则切线方程为y －1＝(1－a )x ，又切线过点(1,0)，可得1－a ＝－1，解得a ＝2.(2)函数f (x )在(－1，＋∞)上不存在零点，则方程e x－ax ＝0无实根，即a ＝exx在x >－1时无解，设h (x )＝ex x，即有h ′(x )＝e xx －x 2，当－1<x <0,0<x <1时，h ′(x )<0，h (x )单调递减；当x >1时，h ′(x )>0，h (x )单调递增．则x >0时，在x ＝1处，h (x )取得最小值h (1)＝e ，－1<x <0时，h (x )<－1e.则a 的取值范围是⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫a ⎪⎪⎪－1e≤a <e. (3)a ＝1时，函数g (x )＝1fx ＋ax ＋4xe x－f x ＋4＝1e x ＋4x x ＋4，当x ≥0时，g (x )≥1等价为e x(3x－4)＋x ＋4≥0，令F (x )＝e x (3x －4)＋x ＋4，F (0)＝0，F ′(x )＝e x(3x －1)＋1，F ′(0)＝0，再令G (x )＝e x(3x －1)＋1，G ′(x )＝e x(3x ＋2)>0，则G (x )在 [0，＋∞)上单调递增，即G (x )≥G (0)＝0，即F ′(x )≥0，即F (x )在[0，＋∞)上单调递增，则F (x )≥F (0)＝0，即e x(3x －4)＋x ＋4≥0，故当x ≥0时，g (x )≥1.12．已知函数f (x )＝e x－1－ax ，a ∈R . (1)求函数y ＝f (x )的单调区间；(2)试探究函数F (x )＝f (x )－x ln x 在定义域内是否存在零点？若存在，请指出有几个零点；若不存在，请说明理由．(3)若g (x )＝ln(e x－1)－ln x ，且f (g (x ))<f (x )在x ∈(0，＋∞)上恒成立，求实数a 的取值范围． 解：(1)∵f (x )＝e x－1－ax (x ∈R ，a ∈R )，∴f ′(x )＝e x－a ，①当a ≤0时，则∀x ∈R 有f ′(x )>0，∴函数f (x )在区间(－∞，＋∞)上单调递增；②当a >0时，f ′(x )>0⇒x >ln a ，f ′(x )<0⇒x <ln a ，∴函数f (x )的单调递增区间为(ln a ，＋∞)，单调递减区间为(－∞，ln a )．综上，当a ≤0时，函数f (x )的单调递增区间为(－∞，＋∞)；当a >0时，函数f (x )的单调递增区间为(ln a ，＋∞)，单调递减区间为(－∞，ln a )．(2)函数F (x )＝f (x )－x ln x 的定义域为(0，＋∞)，由F (x )＝0，得a ＝e x－1x －ln x ，x >0.令h (x )＝e x－1x－ln x ，x >0，则h ′(x )＝x－x －x2，x >0，∴h ′(x )>0⇒x >1，h ′(x )<0⇒0<x <1，∴函数h (x )在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增．∴h (x )≥h (1)＝e －1.由(1)知当a ＝1时，对∀x >0，有f (x )>f (ln a )＝0，即e x－1>x ⇔e x－1x>1.∴当x >0且x 趋向0时，h (x )趋向＋∞.随着x >0的增长，y ＝e x－1的增长速度越来越快，会超过并远远大于y ＝x 2的增长速度，而y ＝ln x 的增长速度则会越来越慢．故当x >0且x 趋向＋∞时，h (x )趋向＋∞.得到函数h (x )的草图如图所示．故①当a >e －1时，函数F (x )有两个不同的零点；②当a ＝e －1时，函数F (x )有且仅有一个零点；③当a <e －1时，函数F (x )无零点．。

【高中数学】数学《不等式选讲》高考复习知识点一、141．设0x 为函数()sin f x x π=的零点，且满足001()112x f x ++<，则这样的零点有（ ） A ．18个 B ．19个C ．20个D ．21个【答案】D 【解析】从题设可得00()x k x k k Z ππ=⇒=∈，又001()sin()sin()(1)222k f x x k ππππ+=+=+=-，故(1)11k k +-<，当k 取奇数时，12k <，则1,3,5,7,9,11k =±±±±±±，共12个数；当k 取偶数时，10k <，则0,2,4,6,8k =±±±±，共9个数，所以这样的零点的个数共有21个，应选答案D 。

点睛：解答本题的关键是如何理解“设0x 为函数()sin f x x π=的零点”这一题设信息，通过函数零点的概念建立三角方程，进而得到00()x k x k k Z ππ=⇒=∈，为求解下面的不等式001112x f x ⎛⎫++< ⎪⎝⎭提供了附加条件，最后运用分类整合的思想使得问题获解。

2．设集合{}1,R A x x a x =-<∈，{}15,R B x x x =<<∈．若A B =∅I ，则实数a 的取值范围是（）A ．{}06a a ≤≤ B ．{}64a a a ≤≥或C ．{}06a a a ≤≥或D ．{}24a a ≤≤【答案】C 【解析】 【分析】根据公式()0x a a a x a <>⇔-<<解出集合A ，再根据交集的运算即可列出关系式，求解即可。

【详解】由111x a x a -<⇔-<-<，解得11a x a -<<+，因为A B =∅I ， 所以11a +≤或15a -≥，解得0a ≤或6a ≥，即实数a 的取值范围是{}06a a a ≤≥或，故选：C. 【点睛】本题主要考查集合的交集运算应用以及绝对值不等式的解法。

第十八章不等式选讲制卷人：打自企；成别使；而都那。

审核人：众闪壹；春壹阑；各厅……日期：2022年二月八日。

高考导航知识网络18.1 绝对值型不等式典例精析题型一解绝对值不等式【例1】设函数f(x)＝|x－1|＋|x－2|.(1)解不等式f(x)＞3；(2)假设f(x)＞a对x∈R恒成立，务实数a的取值范围.【解析】(1)因为f(x)＝|x－1|＋|x－2|＝⎪⎩⎪⎨⎧-.2＞3,-22,≤≤1,11,＜,23xxxxx所以当x＜1时，3－2x＞3，解得x＜0；当1≤x≤2时，f(x)＞3无解；当x＞2时，2x－3＞3，解得x＞3.所以不等式f(x)＞3的解集为(－∞，0)∪(3，＋∞).(2)因为f(x)＝⎪⎩⎪⎨⎧-.2＞3,-22,≤≤1,1＜1,,23xxxxx所以f(x)min＝1.因为f(x)＞a恒成立，所以a＜1，即实数a的取值范围是(－∞，1).【变式训练1】设函数f(x)＝|x＋1|＋|x－2|＋a.(1)当a＝－5时，求函数f(x)的定义域；(2)假设函数f(x)的定义域为R，试求a的取值范围.【解析】(1)由题设知|x＋1|＋|x－2|－5≥0，如图，在同一坐标系中作出函数y ＝|x ＋1|＋|x －2|和y ＝5的图象，知定义域为(－∞，－2]∪[3，＋∞).(2)由题设知，当x ∈R 时，恒有|x ＋1|＋|x －2|＋a≥0，即|x ＋1|＋|x －2|≥－a ，又由(1)知|x ＋1|＋|x －2|≥3，所以－a≤3，即a≥－3. 题型二 解绝对值三角不等式【例2】函数f(x)＝|x －1|＋|x －2|，假设不等式|a ＋b|＋|a －b|≥|a|f(x)对a≠0，a 、b ∈R 恒成立，务实数x 的范围.【解析】由|a ＋b|＋|a －b|≥|a|f(x)且a≠0得|a ＋b|＋|a －b||a|≥f(x).又因为|a ＋b|＋|a －b||a|≥|a ＋b ＋a －b||a|＝2，那么有2≥f(x).解不等式|x －1|＋|x －2|≤2得12≤x≤52.【变式训练2】(2021)假设不等式|x ＋1|＋|x －3|≥a＋4a 对任意的实数x 恒成立，那么实数a 的取值范围是 . 【解析】(－∞，0)∪{2}.题型三 利用绝对值不等式求参数范围 【例3】(2021)设函数f(x)＝|x －1|＋|x －a|. (1)假设a ＝－1，解不等式f(x)≥3； (2)假如∀x ∈R ，f(x)≥2，求a 的取值范围. 【解析】(1)当a ＝－1时，f(x)＝|x －1|＋|x ＋1|. 由f(x)≥3得|x －1|＋|x ＋1|≥3，①当x≤－1时，不等式化为1－x －1－x≥3，即－2x≥3， 不等式组⎩⎨⎧-3≥)(1,≤ x f x 的解集为(－∞，－32]；②当－1＜x≤1时，不等式化为1－x ＋x ＋1≥3，不可能成立，不等式组⎩⎨⎧-3≥)(1,≤＜1x f x 的解集为∅；③当x ＞1时，不等式化为x －1＋x ＋1≥3，即2x≥3， 不等式组⎩⎨⎧3≥)(1,＞x f x 的解集为[32，＋∞).综上得f(x)≥3的解集为(－∞，－32]∪[32，＋∞).(2)假设a ＝1，f(x)＝2|x －1|不满足题设条件.假设a ＜1，f(x)＝⎪⎩⎪⎨⎧+-++-1,≥1),(-2＜1,＜,1,≤,12x a x x a a a x a xf(x)的最小值为1－a.由题意有1－a≥2，即a≤－1.假设a ＞1，f(x)＝⎪⎩⎪⎨⎧+-++-,≥1),(-2,＜＜1,11,≤,12a x a x a x a x a xf(x)的最小值为a －1，由题意有a －1≥2，故a≥3. 综上可知a 的取值范围为(－∞，－1]∪[3，＋∞).【变式训练3】关于实数x 的不等式|x －12(a ＋1)2|≤12(a －1)2与x2－3(a ＋1)x ＋2(3a ＋1)≤0 (a∈⊆B的a 的取值范围.【解析】由不等式|x －12(a ＋1)2|≤12(a －1)2⇒－12(a －1)2≤x－12(a ＋1)2≤12(a －1)2，解得2a≤x≤a2＋1，于是A ＝{x|2a≤x≤a2＋1}.由不等式x2－3(a ＋1)x ＋2(3a ＋1)≤0⇒(x －2)[x －(3a ＋1)]≤0， ①当3a ＋1≥2，即a≥13时，B ＝{x|2≤x≤3a＋1}，因为A ⊆B ，所以必有⎩⎨⎧++1,3≤1,2≤22a a a 解得1≤a≤3；②当3a ＋1＜2，即a ＜13时，B ＝{x|3a ＋1≤x≤2}，因为A ⊆B ，所以⎩⎨⎧++2,≤1,2≤132a a a 解得a ＝－1.综上使A ⊆B 的a 的取值范围是a ＝－1或者1≤a≤3. 总结进步1.“绝对值三角不等式〞的理解及记忆要结合三角形的形状，运用时注意等号成立的条件.2.绝对值不等式的解法中，||x ＜a 的解集是(－a ，a)；||x ＞a 的解集是(－∞，－a)∪(a ，＋∞)，它可以推广到复合型绝对值不等式||ax ＋b ≤c，||ax ＋b ≥c 的解法，还可以推广到右边含未知数x 的不等式，如||3x ＋1≤x－1⇒1－x≤3x＋1≤x－1.3.含有两个绝对值符号的不等式，如||x －a ＋||x －b ≥c 和||x －a ＋||x －b ≤c 型不等式的解法有三种，几何解法和代数解法以及构造函数的解法，其中代数解法主要是分类讨论的思想方法，这也是函数解法的根底，这两种解法都适宜于x 前面系数不为1类型的上述不等式，使用范围更广.18.2 不等式的证明(一) 典例精析题型一 用综合法证明不等式【例1】 假设a ，b ，c 为不全相等的正数，求证： lg a ＋b 2＋lg b ＋c 2＋lg a ＋c 2＞lg a ＋lg b ＋lg c.【证明】 由a ，b ，c 为正数，得lg a ＋b 2≥lg ab ；lg b ＋c 2≥lg bc ；lg a ＋c 2≥lg ac.而a ，b ，c 不全相等，所以lg a ＋b 2＋lg b ＋c 2＋lg a ＋c 2＞lg ab ＋lg bc ＋lg ac ＝lg a2b2c2＝lg(abc)＝lg a ＋lg b＋lg c.即lg a ＋b 2＋lg b ＋c 2＋lg a ＋c 2＞lg a ＋lg b ＋lg c.【点拨】 此题采用了综合法证明，其中根本不等式是证明不等式的一个重要根据(是一个定理)，在证明不等式时要注意结合运用.而在不等式的证明过程中，还要特别注意等号成立的条件是否满足. 【变式训练1】a ，b ，c ，d 都是实数，且a2＋b2＝1，c2＋d2＝1.求证：|ac ＋bd|≤1. 【证明】因为a ，b ，c ，d 都是实数，所以|ac ＋bd|≤|ac|＋|bd|≤a2＋c22＋b2＋d22＝a2＋b2＋c2＋d22.又因为a2＋b2＝1，c2＋d2＝1，所以|ac ＋bd|≤1. 题型二 用作差法证明不等式【例2】 设a ，b ，c 为△ABC 的三边，求证：a2＋b2＋c2＜2(ab ＋bc ＋ca). 【证明】a2＋b2＋c2－2(ab ＋bc ＋ca)＝(a －b)2＋(b －c)2＋(c －a)2－a2－b2－c2＝[(a －b)2－c2]＋[(b －c)2－a2]＋[(c －a)2－b2].而在△ABC 中，||b －a ＜c ，所以(a －b)2＜c2，即(a －b)2－c2＜0.同理(a －c)2－b2＜0，(b －c)2－a2＜0，所以a2＋b2＋c2－2(ab ＋bc ＋ca)＜0. 故a2＋b2＋c2＜2(ab ＋bc ＋ca).【点拨】 不等式的证明中，比拟法特别是作差比拟法是最根本的证明方法，而在牵涉到三角形的三边时，要注意运用三角形的三边关系：任意两边之和大于第三边，任意两边之差小于第三边. 【变式训练2】设a ，b 为实数，0＜n ＜1,0＜m ＜1，m ＋n ＝1，求证：a2m ＋b2n ≥(a＋b)2.【证明】因为a2m ＋b2n －(a ＋b)2＝na2＋mb2mn －nm(a2＋2ab ＋b2)mn＝na2(1－m)＋mb2(1－n)－2mnabmn＝n2a2＋m2b2－2mnab mn ＝(na －mb)2mn≥0，所以不等式a2m ＋b2n ≥(a＋b)2成立.题型三 用分析法证明不等式【例3】a 、b 、c ∈R ＋，且a ＋b ＋c ＝1.求证：(1＋a)(1＋b)(1＋c)≥8(1－a)(1－b)(1－c).【证明】因为a 、b 、c ∈R ＋，且a ＋b ＋c ＝1，所以要证原不等式成立， 即证[(a ＋b ＋c)＋a][(a ＋b ＋c)＋b][(a ＋b ＋c)＋c] ≥8[(a＋b ＋c)－a][(a ＋b ＋c)－b][(a ＋b ＋c)－c]，也就是证[(a ＋b)＋(c ＋a)][(a ＋b)＋(b ＋c)][(c ＋a)＋(b ＋c)]≥8(b＋c)(c ＋a)(a ＋b).① 因为(a ＋b)＋(b ＋c)≥2(a ＋b)(b ＋c)＞0， (b ＋c)＋(c ＋a)≥2(b ＋c)(c ＋a)＞0， (c ＋a)＋(a ＋b)≥2(c ＋a)(a ＋b)＞0， 三式相乘得①式成立，故原不等式得证.【点拨】 此题采用的是分析法.从待证不等式出发，分析并寻求使这个不等式成立的充分条件的方法叫分析法，概括为“执果索因〞.分析法也可以作为寻找证题思路的方法，分析后再用综合法书写证题过程.【变式训练3】设函数f(x)＝x －a(x ＋1)ln(x ＋1)(x ＞－1，a≥0). (1)求f(x)的单调区间；(2)求证：当m ＞n ＞0时，(1＋m)n ＜(1＋n)m. 【解析】(1)f′(x)＝1－aln(x ＋1)－a ，①a ＝0时，f′(x)＞0，所以f(x)在(－1，＋∞)上是增函数；②当a ＞0时，f(x)在(－1，aa -1e －1]上单调递增，在[aa -1e －1，＋∞)单调递减.(2)证明：要证(1＋m)n ＜(1＋n)m ，只需证nln(1＋m)＜mln(1＋n)，只需证ln(1＋m)m ＜ln(1＋n)n .设g(x)＝ln(1＋x)x (x ＞0)，那么g′(x)＝x1＋x －ln(1＋x)x2＝x －(1＋x)ln(1＋x)x2(1＋x).由(1)知x －(1＋x)ln(1＋x)在(0，＋∞)单调递减，所以x －(1＋x)ln(1＋x)＜0，即g(x)是减函数， 而m ＞n ，所以g(m)＜g(n)，故原不等式成立. 总结进步1.一般在证明不等式的题目中，首先考虑用比拟法，它是最根本的不等式的证明方法.比拟法一般有“作差比拟法〞和“作商比拟法〞，用得较多的是“作差比拟法〞，其中在变形过程中往往要用到配方、因式分解、通分等计算方法.2.用综合法证明不等式的过程中，所用到的根据一般是定义、公理、定理、性质等，如根本不等式、绝对值三角不等式等.3.用分析法证明不等式的关键是对原不等式的等价转换，它是从要证明的结论出发，逐步寻找使它成立的充分条件，直至所需条件为条件或者一个明显成立的事实(定义、公理或者已证明的定理、性质等)，从而得出要证的命题成立.4.所谓“综合法〞、“分析法〞其实是证明题的两种书写格式，而不是真正意义上的证明方法，并不像前面所用的比拟法及后面要复习到的三角代换法、放缩法、判别式法、反证法等是一种详细的证明方法(或者者手段)，而只是两种互逆的证明题的书写格式.18.3 不等式的证明(二) 典例精析题型一 用放缩法、反证法证明不等式【例1】a ，b ∈R ，且a ＋b ＝1，求证：(a ＋2)2＋(b ＋2)2≥252.【证明】 方法一：(放缩法) 因为a ＋b ＝1，所以左边＝(a ＋2)2＋(b ＋2)2≥2[(a ＋2)＋(b ＋2)2]2＝12[(a ＋b)＋4]2＝252＝右边.方法二：(反证法)假设(a ＋2)2＋(b ＋2)2＜252，那么 a2＋b2＋4(a ＋b)＋8＜252.由a ＋b ＝1，得b ＝1－a ，于是有a2＋(1－a)2＋12＜252. 所以(a －12)2＜0，这与(a －12)2≥0矛盾.故假设不成立，所以(a ＋2)2＋(b ＋2)2≥252.【点拨】 根据不等式左边是平方和及a ＋b ＝1这个特点，选用重要不等式a2 ＋ b2≥ 2(a ＋ b2)2来证明比拟好，它可以将具备a2＋b2形式的式子缩小. 而反证法的思路关键是先假设命题不成立，结合条件a ＋b ＝1，得到关于a 的不等式，最后与数的平方非负的性质矛盾，从而证明了原不等式.当然此题也可以用分析法和作差比拟法来证明. 【变式训练1】设a0，a1，a2，…，an －1，an 满足a0＝an ＝0，且有 a0－2a1＋a2≥0， a1－2a2＋a3≥0， …an －2－2an －1＋an≥0， 求证：a1，a2，…，an －1≤0.【证明】由题设a0－2a1＋a2≥0得a2－a1≥a1－a0. 同理，an －an －1≥an－1－an －2≥…≥a2－a1≥a1－a0.假设a1，a2，…，an －1中存在大于0的数，假设ar 是a1，a2，…，an －1中第一个出现的正数. 即a1≤0，a2≤0，…，ar －1≤0，ar ＞0，那么有ar －ar －1＞0，于是有an －an －1≥an－1－an －2≥…≥ar－ar －1＞0. 并由此得an≥an－1≥an－2≥…≥ar＞0.这与题设an ＝0矛盾.由此证得a1，a2，…，an －1≤0成立.题型二 用数学归纳法证明不等式【例2】用放缩法、数学归纳法证明：设an ＝1×2＋2×3＋…＋n(n ＋1)，n ∈N*，求证：n(n ＋1)2＜an ＜(n ＋1)22. 【证明】 方法一：(放缩法)n2＜n(n ＋1)＜n ＋(n ＋1)2，即n ＜n(n ＋1)＜2n ＋12. 所以1＋2＋…＋n ＜an ＜12[1＋3＋…＋(2n ＋1)]. 所以n(n ＋1)2＜an ＜12·(n ＋1)(1＋2n ＋1)2， 即n(n ＋1)2＜an ＜(n ＋1)22. 方法二：(数学归纳法)①当n ＝1时，a1＝2，而1＜2＜2，所以原不等式成立.②假设n ＝k (k≥1)时，不等式成立，即k(k ＋1)2＜ak ＜(k ＋1)22. 那么当n ＝k ＋1时，ak ＋1＝1×2＋2×3＋…＋k(k ＋1)＋(k ＋1)(k ＋2)，所以k(k ＋1)2＋(k ＋1)(k ＋2)＜ak ＋1＜(k ＋1)22＋(k ＋1)(k ＋2). 而k(k ＋1)2＋(k ＋1)(k ＋2)＞k(k ＋1)2＋(k ＋1)(k ＋1)＝k(k ＋1)2＋(k ＋1)＝(k ＋1)(k ＋2)2， (k ＋1)22＋(k ＋1)(k ＋2)＜(k ＋1)22＋(k ＋1)＋(k ＋2)2＝k2＋4k ＋42＝(k ＋2)22. 所以(k ＋1)(k ＋2)2＜ak ＋1＜(k ＋2)22. 故当n ＝k ＋1时，不等式也成立.综合①②知当n ∈N*，都有n(n ＋1)2＜an ＜(n ＋1)22. 【点拨】 在用放缩法时，常利用根本不等式n(n ＋1)＜n ＋(n ＋1)2将某个相乘的的式子进展放缩，而在上面的方法二的数学归纳法的关键步骤也要用到这个公式.在用数学归纳法时要注意根据目的来寻找思路.【变式训练2】数列8×112×32，8×232×52，…，8n (2n －1)2(2n ＋1)2，…，Sn 为其前n 项和，计算得S1＝89，S2＝2425，S3＝4849，S4＝8081，观察上述结果推测出计算Sn 的公式且用数学归纳法加以证明. 【解析】猜测Sn ＝(2n ＋1)2－1(2n ＋1)2(n ∈N ＋). 证明：①当n ＝1时，S1＝32－132＝89，等式成立. ②假设当n ＝k(k≥1)时等式成立，即Sk ＝(2k ＋1)2－1(2k ＋1)2. 那么Sk ＋1＝Sk ＋8(k ＋1)(2k ＋1)2(2k ＋3)2＝(2k ＋1)2－1(2k ＋1)2＋8(k ＋1)(2k ＋1)2(2k ＋3)2＝(2k ＋1)2(2k ＋3)2－(2k ＋1)2(2k ＋1)2(2k ＋3)2＝[2(k ＋1)＋1]2－1[2(k ＋1)＋1]2. ①②得，对任何n ∈N ＋，等式都成立.题型三 用不等式证明方法解决应用问题【例3】某地区原有森林木材存量为a ，且每年增长率为25%，因消费建立的需要每年年底要砍伐的木材量为b ，设an 为n 年后该地区森林木材存量.(1)求an 的表达式；(2)为保护生态环境，防止水土流失，该地区每年森林木材量应不少于79a ，假如b ＝1972a ，那么该地区今后会发生水土流失吗？假设会，需要经过几年？(取lg 2＝0.30)【解析】(1)依题意得a1＝a(1＋14)－b ＝54a －b ， a2＝54a1－b ＝54(54a －b)－b ＝(54)2a －(54＋1)b ， a3＝54a2－b ＝(54)3a －[(54)2＋(54＋1)]b ， 由此猜测an ＝(54)na －[(54)n －1＋(54)n －2＋…＋54＋1]b ＝(54)na －4[(54)n －1]b(n ∈N ＋). 下面用数学归纳法证明：①当n ＝1时，a1＝54a －b ，猜测成立. ②假设n ＝k(k≥2)时猜测成立，即ak ＝(54)ka －4[(54)k －1]b 成立. 那么当n ＝k ＋1时，ak ＋1＝54ak －b ＝54⎩⎨⎧⎭⎬⎫(54)ka －4[(54)k －1]b －b ＝(54)k ＋1a －4[(54)k ＋1－1]b ，即当n ＝k ＋1时，猜测仍成立.由①②知，对任意n ∈N ＋，猜测成立.(2)当b ＝1972a 时，假设该地区今后发生水土流失，那么森林木材存量必须少于79a ， 所以(54)na －4[(54)n －1]·1972a ＜79a ，整理得(54)n ＞5， 两边取对数得nlg 54＞lg 5， 所以n ＞lg 5lg 5－2lg 2＝1－lg 21－3lg 2≈1－0.301－3×0.30＝7. 故经过8年该地区就开场水土流失.【变式训练3】经过长期观测得到：在交通繁忙的时段内，某公路段汽车的车流量y(千辆/时)与汽车的平均速度v(千米/时)之间的函数关系为y ＝920v v2＋3v ＋1 600(v ＞0). (1)在该时段内，当汽车的平均速度v 为多少时，车流量最大？最大车流量为多少？(准确到0.1千辆/时)(2)假设要求在该时段内车流量超过10千辆/时，那么汽车的平均速度应在什么范围内？【解析】(1)依题意，y ＝9203＋(v ＋1 600v )≤9203＋2 1 600＝92083，当且仅当v ＝1 600v ，即v ＝40时，上式等号成立，所以ymax ＝92083≈11.1(千辆/时). (2)由条件得920v v2＋3v ＋1 600＞10，整理得v2－89v ＋1 600＜0， 即(v －25)(v －64)＜0，解得25＜v ＜64.答：当v ＝40千米/时时，车流量最大，最大车流量约为11.1千辆/时.假如要求在该时段内车流量超过10千辆/时，那么汽车的平均速度应大于25千米/时且小于64千米/时.总结进步1.有些不等式，从正面证假如不易说清，可以考虑反证法，但凡含有“至少〞、“唯一〞或者者其他否认词的命题适用反证法.在一些客观题如填空、选择题之中，也可以用反证法的方法进展命题正确与否的判断.2.放缩法是证明不等式特有的方法，在证明不等式过程中常常要用到它，放缩要有目的，目的在结论和中间结果中寻找.常用的放缩方法有：(1)添加或者舍去一些项，如a2＋1＞||a ，n(n ＋1)＞n ；(2)将分子或者分母放大(或者缩小)；(3)利用根本不等式，如n(n ＋1)＜n ＋(n ＋1)2； (4)利用常用结论，如k ＋1－k ＝1k ＋1＋k ＜12k ， 1k2＜1k(k －1)＝1k －1－1k ； 1k2＞1k(k ＋1)＝1k －1k ＋1(程度大)； 1k2＜1k2－1＝1(k －1)(k ＋1)＝12(1k －1－1k ＋1) (程度小). 3.用数学归纳法证明与自然数有关的不等式的证明过程与用数学归纳法证明其他命题一样，先要奠基，后进展假设与推理，二者缺一不可.18.4 柯西不等式和排序不等式典例精析题型一 用柯西不等式、排序不等式证明不等式【例1】设a1，a2，…，an 都为正实数，证明：a21a2＋a22a3＋…＋a2n －1an ＋a2n a1≥a1＋a2＋…＋an. 【证明】方法一：由柯西不等式，有(a21a2＋a22a3＋…＋a2n －1an ＋a2n a1)(a2＋a3＋…＋an ＋a1)≥ (a1a2·a2＋a2a3·a3＋…＋an a1·a1)2＝(a1＋a2＋…＋an)2. 不等式两边约去正数因式a1＋a2＋…＋an 即得所证不等式.方法二：不妨设a1≤a2≤…≤an，那么a21≤a 2≤…≤a 2n ，1a1≥1a2≥…≥1an. 由排序不等式有a21·1a2＋a22·1a3＋…＋a2n －1·1an ＋a2n ·1a1≥a 21·1a1＋a22·1a2＋…＋a2n ·1an＝a1＋a2＋…＋an ， 故不等式成立.方法三：由均值不等式有a21a2＋a2≥2a1，a22a3＋a3≥2a2，…，a2n a1＋a1≥2an，将这n 个不等式相加得 a21a2＋a22a3＋…＋a2n －1an ＋a2n a1＋a2＋a3＋…＋an ＋a1≥2(a1＋a2＋…＋an)，整理即得所证不等式. 【点拨】 根据所证不等式的构造形式观察是否符合柯西不等式、排序不等式的构造形式或者有相似之处.将其配成相关构造形式是解决问题的打破口，有时往往要进展添项、拆项、重组、配方等方法的处理.【变式训练1】a ＋b ＋c ＝1，且a 、b 、c 是正数，求证：2a ＋b ＋2b ＋c ＋2c ＋a≥9. 【证明】左边＝[2(a ＋b ＋c)](1a ＋b ＋1b ＋c ＋1c ＋a) ＝[(a ＋b)＋(b ＋c)＋(c ＋a)](1a ＋b ＋1b ＋c ＋1c ＋a)≥(1＋1＋1)2＝9， (或者左边＝[(a ＋b)＋(b ＋c)＋(c ＋a)](1a ＋b ＋1b ＋c ＋1c ＋a) ＝3＋a ＋b b ＋c ＋a ＋b c ＋a ＋b ＋c a ＋b ＋b ＋c c ＋a ＋c ＋a a ＋b ＋c ＋a b ＋c≥3＋2b a c b c b b a ++++•＋2b a a c a c b a ++++•＋2c b a c a c c b ++++•＝9) 所以2a ＋b ＋2b ＋c ＋2c ＋a≥9. 题型二 用柯西不等式求最值【例2】 假设实数x ，y ，z 满足x ＋2y ＋3z ＝2，求x2＋y2＋z2的最小值.【解析】 由柯西不等式得，(12＋22＋32)(x2＋y2＋z2)≥(x＋2y ＋3z)2＝4(当且仅当1＝kx,2＝ky,3＝kz 时等号成立，结合x ＋2y ＋3z ＝2，解得x ＝17，y ＝27，z ＝37)， 所以14(x2＋y2＋z2)≥4.所以x2＋y2＋z2≥27. 故x2＋y2＋z2的最小值为27. 【点拨】 根据柯西不等式，要求x2＋y2＋z2的最小值，就要给x2＋y2＋z2再配一个平方和形式的因式，再考虑需要出现定值，就要让柯西不等式的右边出现x ＋2y ＋3z 的形式，从而得到解题思路.由此可见，柯西不等式可以应用在求代数式的最值中.【变式训练2】x2＋2y2＋3z2＝1817，求3x ＋2y ＋z 的最小值. 【解析】因为(x2＋2y2＋3z2)[32＋(2)2＋(13)2] ≥(3x＋2y ·2＋3z ·13)2≥(3x＋2y ＋z)2， 所以(3x ＋2y ＋z)2≤12，即－23≤3x＋2y ＋z≤23，当且仅当x ＝－9317，y ＝－3317，z ＝－317时， 3x ＋2y ＋z 取最小值，最小值为－2 3.题型三 不等式综合证明与运用【例3】 设x ＞0，求证：1＋x ＋x2＋…＋x2n≥(2n＋1)xn.【证明】(1)当x≥1时，1≤x≤x2≤…≤xn，由排序原理：顺序和≥反序和得1·1＋x ·x ＋x2·x2＋…＋xn ·xn≥1·xn ＋x ·xn －1＋…＋xn －1·x ＋xn ·1，即1＋x2＋x4＋…＋x2n≥(n＋1)xn.①又因为x ，x2，…，xn ，1为序列1，x ，x2，…，xn 的一个排列，于是再次由排序原理：乱序和≥反序和得1·x ＋x ·x2＋…＋xn －1·xn ＋xn ·1≥1·xn ＋x ·xn －1＋…＋xn －1·x ＋xn ·1，即x ＋x3＋…＋x2n －1＋xn≥(n＋1)xn ，②将①和②相加得1＋x ＋x2＋…＋x2n≥(2n＋1)xn.③(2)当0＜x ＜1时，1＞x ＞x2＞…＞xn.由①②仍然成立，于是③也成立.综合(1)(2)，原不等式成立.【点拨】分类讨论的目的在于明确两个序列的大小顺序.【变式训练3】把长为9 cm的细铁线截成三段，各自围成一个正三角形，求这三个正三角形面积和的最小值.【解析】设这三个正三角形的边长分别为a、b、c，那么a＋b＋c＝3，且这三个正三角形面积和S满足：3S＝34(a2＋b2＋c2)(12＋12＋12)≥34(a＋b＋c)2＝934⇒S≥334.当且仅当a＝b＝c＝1时，等号成立.总结进步1.柯西不等式是根本而重要的不等式，是推证其他许多不等式的根底，有着广泛的应用.教科书首先介绍二维形式的柯西不等式，再从向量的角度来认识柯西不等式，引入向量形式的柯西不等式，再介绍一般形式的柯西不等式，以及柯西不等式在证明不等式和求某些特殊类型的函数极值中的应用.2.排序不等式也是根本而重要的不等式.一些重要不等式可以看成是排序不等式的特殊情形，例如不等式a2＋b2≥2ab.有些重要不等式那么可以借助排序不等式得到简捷的证明.证明排序不等式时，教科书展示了一个“探究——猜测——证明——应用〞的研究过程，目的是引导学生通过自己的数学活动，初步认识排序不等式的数学意义、证明方法和简单应用.3.利用柯西不等式或者排序不等式常常根据所求解(证)的式子构造入手，构造适当的两组数，有难度的逐步调整去构造.对于详细明确的大小顺序、数目一样的两列数考虑它们对应乘积之和的大小关系时，通常考虑排序不等式.制卷人：打自企；成别使；而都那。

——教学资料参考参考范本——【高中教育】最新高考数学四海八荒易错集专题01集合与常用逻辑用语理______年______月______日____________________部门1.【20xx 高考新课标1理数】设集合 ,,则 （ ）（A ） （B ） （C ） （D ） 33,2⎛⎫-- ⎪⎝⎭33,2⎛⎫- ⎪⎝⎭31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭3,32⎛⎫⎪⎝⎭【答案】D【解析】因为所以故选D.23{|430}={|13},={|},2A x x x x xB x x =+<<<>-33={|13}{|}={|3},22A B x x x x x x <<><<2.【20xx 高考新课标3理数】设集合 ，则（ ）{}{}|(2)(3)0,|0S x x x T x x =--≥=>S T =(A) [2，3] (B)（- ，2] [3,+） (C) [3,+ ） (D)（0，2] [3,+）∞U ∞∞U ∞【答案】D【解析】由解得或，所以，所以，故选D ．(2)(3)0x x --≥3x ≥2x ≤{|23}S x x x =≤≥或{|023}ST x x x =<≤≥或3.【20xx 年高考四川理数】设集合，Z 为整数集，则中元素的个数是（ ）{|22}A x x =-≤≤A Z（A ）3 （B ）4 （C ）5 （D ）6 【答案】C【解析】由题意，，故其中的元素个数为5，选C.{2,1,0,1,2}A Z =--4.【20xx 高考山东理数】设集合 则=（ ）2{|2,},{|10},x A y y x B x x ==∈=-<R AB（A）（B）（C）（D）(1,1)-(0,1)+∞(1,)-+∞(0,)【答案】C【解析】，，则，选C.}0（-1，+）<-x{<=xB A B=∞||=y{>1A}1y5.【20xx高考新课标2理数】已知集合，，则（）（A）（B）（C）（D）{1,}A=2,3，{0123}-，，，，，，，{10123}=+-<∈Z A B={1}{12}{|(1)(2)0,}B x x x x【答案】C【解析】集合，而，所以，故选C.{|12,}{0,1}Z=-<<∈=B x x xA B=A={0,1,2,3}{1,2,3}6.【20xx年高考北京理数】已知集合，，则（）=<{1,0,1,2,3}B=-A B={|||2}A x xA.B. C. D.{0,1}{0,1,2}{1,0,1}-{1,0,1,2}-【答案】C【解析】由，得，故选C.}2{-A}1,0,1x=BA<2=x|{<-7.【20xx高考浙江理数】已知集合则（）{}{}2ð13,4,R R()=∈≤≤=∈≥P x x Q x xP Q⋃=RA．[2,3] B．( -2,3 ] C．[1,2) D．(,2][1,)-∞-⋃+∞【答案】B【解析】根据补集的运算得．故选B．8. 【20xx高考浙江理数】命题“，使得”的否定形式是（）*n xR N2>x n∀∈∃∈，A ．，使得B ．，使得 *x n ∀∈∃∈，R N 2n x <*x n ∀∈∀∈，R N 2n x <C ．，使得D ．，使得*x n ∃∈∃∈，R N 2n x <*x n ∃∈∀∈，R N 2n x <【答案】D【解析】的否定是，的否定是，的否定是．故选D ．∀∃∃∀2n x ≥2n x <9.【20xx 高考山东理数】已知直线a ，b 分别在两个不同的平面α，β内.则“直线a 和直线b 相交”是“平面α和平面β相交”的（ ）（A ）充分不必要条件 （B ）必要不充分条件（C ）充要条件 （D ）既不充分也不必要条件【答案】A【解析】直线a 与直线b 相交,则一定相交,若相交,则a,b 可能相交，也可能平行,故选A.,αβ,αβ10.【20xx 高考天津理数】设{an}是首项为正数的等比数列，公比为q ，则“q<0”是“对任意的正整数n ，a2n −1+a2n<0”的（ ）（A ）充要条件 （B ）充分而不必要条件 （C ）必要而不充分条件 （D ）既不充分也不必要条件 【答案】C【解析】由题意得，，故是必要不充分条件，故选C.22212(1)21210()0(1)0(,1)n n n n n a a a q q q q q ----+<⇔+<⇔+<⇔∈-∞-易错起源1、集合的关系及运算例1、(1)已知集合A＝{x|<0}，B＝{y|y＝sin，n∈Z}，则A∩B 等于( )A．{x|－1<x<1} B．{－1,0,1}C．{－1,0} D．{0,1}(2)若X是一个集合，τ是一个以X的某些子集为元素的集合，且满足：①X属于τ，空集∅属于τ；②τ中任意多个元素的并集属于τ；③τ中任意多个元素的交集属于τ.则称τ是集合X上的一个拓扑．已知集合X＝{a，b，c}，对于下面给出的四个集合τ：①τ＝{∅，{a}，{c}，{a，b，c}}；②τ＝{∅，{b}，{c}，{b，c}，{a，b，c}}；③τ＝{∅，{a}，{a，b}，{a，c}}；④τ＝{∅，{a，c}，{b，c}，{c}，{a，b，c}}．其中是集合X上的一个拓扑的集合τ的所有序号是__________．答案(1)C (2)②④【变式探究】(1)已知集合A＝{y|y＝sinx，x∈R}，集合B＝{x|y ＝lgx}，则(∁RA)∩B为( )A．(－∞，－1)∪(1，＋∞) B．[－1,1]C．(1，＋∞) D．[1，＋∞)(2)设集合M＝{x|m≤x≤m＋}，N＝{x|n－≤x≤n}，且M，N都是集合{x|0≤x≤1}的子集，如果把b－a叫做集合{x|a≤x≤b}的“长度”，那么集合M∩N的“长度”的最小值是( )A. B.23C. D.512答案 (1)C (2)C解析 (1)因为A ＝{y|y ＝sinx ，x∈R}＝[－1,1]，B ＝{x|y ＝lgx}＝(0，＋∞)．所以(∁RA)∩B＝(1，＋∞)． 故答案为C.(2)由已知，可得即0≤m≤，⎩⎪⎨⎪⎧n －13≥0，n ≤1，即≤n≤1，取m 的最小值0，n 的最大值1， 可得M ＝，N ＝. 所以M∩N＝∩＝.此时集合M∩N 的“长度”的最小值为－＝. 故选C. 【名师点睛】(1)关于集合的关系及运算问题，要先对集合进行化简，然后再借助Venn 图或数轴求解．(2)对集合的新定义问题，要紧扣新定义集合的性质探究集合中元素的特征，将问题转化为熟悉的知识进行求解，也可利用特殊值法进行验证．【锦囊妙计，战胜自我】 1．集合的运算性质及重要结论 (1)A∪A＝A ，A∪∅＝A ，A∪B＝B∪A. (2)A∩A＝A ，A∩∅＝∅，A∩B＝B∩A.(3)A∩(∁UA)＝∅，A∪(∁UA)＝U.(4)A∩B＝A⇔A⊆B，A∪B＝A⇔B⊆A.2．集合运算中的常用方法(1)若已知的集合是不等式的解集，用数轴求解；(2)若已知的集合是点集，用数形结合法求解；(3)若已知的集合是抽象集合，用Venn图求解．易错起源2、四种命题与充要条件例2 (1)下列命题：①已知m，n表示两条不同的直线，α，β表示两个不同的平面，并且m⊥α，n⊂β，则“α⊥β”是“m∥n”的必要不充分条件；②不存在x∈(0,1)，使不等式log2x<log3x成立；③“若am2<bm2，则a<b”的逆命题为真命题．其中正确的命题序号是________．(2)已知ξ服从正态分布N(1，σ2)，a∈R，则“P(ξ>a)＝0.5”是“关于x的二项式3的展开式的常数项为3”的( )A．充分不必要条件B．必要不充分条件C．既不充分又不必要条件D．充要条件答案(1)①(2)A【变式探究】(1)下列四个结论中正确的个数是( )①“x2＋x－2>0”是“x>1”的充分不必要条件；②命题：“∀x∈R，sinx≤1”的否定是“∃x0∈R，sinx0>1”；③“若x＝，则tanx＝1”的逆命题为真命题；④若f(x)是R上的奇函数，则f(log32)＋f(log23)＝0.A．1B．2C．3D．4(2)已知“x>k”是“<1”的充分不必要条件，则k的取值范围是( )A．[2，＋∞) B．[1，＋∞)C．(2，＋∞) D．(－∞，－1]答案(1)A (2)A解析(1)对于①，x2＋x－2>0⇔x>1或x<－2，故“x2＋x－2>0”是“x>1”的必要不充分条件，所以①错误；对于③，“若x＝，则tanx＝1”的逆命题为“若tanx＝1，则x＝”，∵tanx＝1推出的是x＝＋kπ，k∈Z.所以③错误．对于④，log32≠－log23，所以④错误．②正确．故选A.(2)由<1，可得－1＝<0，所以x<－1或x>2，因为“x>k”是“<1”的充分不必要条件，所以k≥2.【名师点睛】充分条件与必要条件的三种判定方法(1)定义法：正、反方向推理，若p⇒q，则p是q的充分条件(或q 是p的必要条件)；若p⇒q，且q⇏p，则p是q的充分不必要条件(或q是p的必要不充分条件)．(2)集合法：利用集合间的包含关系．例如，若A⊆B，则A是B的充分条件(B是A的必要条件)；若A＝B，则A是B的充要条件．(3)等价法：将命题等价转化为另一个便于判断真假的命题．【锦囊妙计，战胜自我】1．四种命题中原命题与逆否命题同真同假，逆命题与否命题同真同假．2．若p⇒q，则p是q的充分条件，q是p的必要条件；若p⇔q，则p，q互为充要条件．易错起源3、逻辑联结词、量词例3、(1)已知命题p：在△ABC中，“C>B”是“sinC>sinB”的充分不必要条件；命题q：“a>b”是“ac2>bc2”的充分不必要条件，则下列选项中正确的是( )A．p真q假B．p假q真C．“p∧q”为假D．“p∧q”为真(2)已知命题p：“∀x∈[1,2]，x2－a≥0”，命题q：“∃x0∈R，x＋2ax0＋2－a＝0”．若命题“(綈p)∧q”是真命题，则实数a的取值范围是( )A．a≤－2或a＝1 B．a≤－2或1≤a≤2C．a>1 D．－2≤a≤1答案(1)C (2)C解析(1)△ABC中，C>B⇔c>b⇔2RsinC>2RsinB(R为△ABC外接圆半径)，所以C>B⇔sinC>sinB.故“C>B”是“sinC>sinB”的充要条件，命题p是假命题．若c＝0，当a>b时，则ac2＝0＝bc2，故a>b⇏ac2>bc2，若ac2>bc2，则必有c≠0，则c2>0，则有a>b，所以ac2>bc2⇒a>b，故“a>b”是“ac2>bc2”的必要不充分条件，故命题q也是假命题，故选C.(2)命题p为真时a≤1；“∃x0∈R，x＋2ax0＋2－a＝0”为真，即方程x2＋2ax＋2－a＝0有实根，故Δ＝4a2－4(2－a)≥0，解得a≥1或a≤－2.(綈p)∧q为真命题，即(綈p)真且q真，即a>1.【变式探究】(1)已知命题p：∃x0∈R，使sinx0＝；命题q：∀x ∈，x>sinx，则下列判断正确的是( )A．p为真B．綈q为假C．p∧q为真D．p∨q为假(2)若“∀x∈，m≤tanx＋1”为真命题，则实数m的最大值为________．答案(1)B (2)0【名师点睛】(1)命题的否定和否命题是两个不同的概念：命题的否定只否定命题的结论，真假与原命题相对立；(2)判断命题的真假要先明确命题的构成．由命题的真假求某个参数的取值范围，还可以考虑从集合的角度来思考，将问题转化为集合间的运算．【锦囊妙计，战胜自我】1．命题p∨q，只要p，q有一真，即为真；命题p∧q，只有p，q均为真，才为真；綈p和p为真假对立的命题．2．命题p∨q的否定是(綈p)∧(綈q)；命题p∧q的否定是(綈p)∨(綈q)．3．“∀x∈M，p(x)”的否定为“∃x0∈M，綈p(x0)”；“∃x0∈M，p(x0)”的否定为“∀x∈M，綈p(x)”．1．已知集合A＝{x|x＋1>0}，B＝{－2，－1,0,1}，则(∁RA)∩B 等于( )A．{－2，－1} B．{－2}C．{－1,0,1} D．{0,1}答案A解析A＝{x|x>－1}，所以∁RA＝{x|x≤－1}，所以有(∁RA)∩B＝{－2，－1}，故选A.2．已知集合M＝{x|log2x<3}，N＝{x|x＝2n＋1，n∈N}，则M∩N 等于( )A．(0,8) B．{3,5,7}C．{0,1,3,5,7} D．{1,3,5,7}答案D解析由M中不等式变形得：log2x<3＝log28，即0<x<8，∴M＝{x|0<x<8}，∵N＝{x|x＝2n＋1，n∈N}，∴M∩N＝{1,3,5,7}，故选D.3．已知集合A＝{1,2,3,4,5}，B＝{5,6,7}，C＝{(x，y)|x∈A，y∈A，x＋y∈B}，则C中所含元素的个数为( )A．5 B．6C．12 D．13答案D4．已知集合M＝{x|y＝lg}，N＝{y|y＝x2＋2x＋3}，则(∁RM)∩N 等于( )A．{x|0<x<1} B．{x|x>1}C ．{x|x≥2}D ．{x|1<x<2} 答案 C解析 由>0得0<x<1，故M ＝{x|0<x<1}， ∁RM ＝{x|x ≤0或x ≥1}，y ＝(x ＋1)2＋2≥2， 故N ＝{y|y≥2}，则(∁RM)∩N＝{x|x≥2}．5．设命题甲：ax2＋2ax ＋1>0的解集是实数集R ；命题乙：0<a<1，则命题甲是命题乙成立的( )A ．充分不必要条件B ．充要条件C ．必要不充分条件D ．既非充分又非必要条件答案 C解析 由命题甲ax2＋2ax ＋1>0的解集是实数集R ，可知a ＝0时，原式＝1>0恒成立，当a≠0时，⎩⎨⎧a>0，Δ＝2a 2－4a<0，解得0<a<1，所以0≤a<1，所以由甲不能推出乙，而由乙可推出甲，因此命题甲是命题乙成立的必要不充分条件，故选C.6．设命题p ：函数y ＝sin2x 的最小正周期为；命题q ：函数y ＝cosx 的图象关于直线x ＝对称．则下列判断正确的是( )A ．p 为真B ．綈q 为假C ．p∧q 为假D ．p∨q 为真 答案 C解析 p 是假命题，q 是假命题，因此只有C 正确．7．已知命题p：<1，命题q：(x＋a)(x－3)>0，若p是q的充分不必要条件，则实数a的取值范围是( )A．(－3，－1] B．[－3，－1]C．(－∞，－1] D．(－∞，－3]答案C解析由p：<1，得<0，－1<x<1，而p是q的充分不必要条件，即p⇒q，q⇏p，所以－a≥1，a≤－1.故选C.8．①命题“若x2－3x＋2＝0，则x＝1”的逆否命题为：“若x≠1，则x2－3x＋2≠0”；②“x＝1”是“x2－4x＋3＝0”的充要条件；③若p∧q为假命题，则p、q均为假命题；④对于命题p：∃x0∈R，x＋2x0＋2≤0，则綈p：∀x∈R，x2＋2x＋2>0.上面四个命题中正确的是( )A．①②B．②③C．①④D．③④答案C9．下列说法中，不正确的是( )A．已知a，b，m∈R，命题“若am2<bm2，则a<b”为真命题B．命题“∃x0∈R，x＋x0－2>0”的否定是：“∀x∈R，x2＋x－2≤0”C．命题“p或q”为真命题，则命题p和命题q均为真命题D．“x>3”是“x>2”的充分不必要条件答案C解析A正确，因为此时m2>0；B正确，特称命题的否定就是全称命题；C不正确，因为命题“p或q”为真命题，那么p，q有一个真，p或q就是真命题；D项，小集合是大集合的充分不必要条件．故选C.10．已知p：∃x0∈R，mx＋2≤0，q：∀x∈R，x2－2mx＋1>0，若p∨q为假命题，则实数m的取值范围是( )A．[1，＋∞) B．(－∞，－1]C．(－∞，－2] D．[－1,1]答案A解析∵p∨q为假命题，∴p和q都是假命题．由p：∃x0∈R，mx＋2≤0为假命题，得綈p：∀x∈R，mx2＋2>0为真命题，∴m≥0.①由q：∀x∈R，x2－2mx＋1>0为假命题，得綈q：∃x0∈R，x－2mx0＋1≤0为真命题，∴Δ＝(－2m)2－4≥0⇒m2≥1⇒m≤－1或m≥1.②由①和②得m≥1.故选A.11．下列选项错误的是( )A．命题“若x≠1，则x2－3x＋2≠0”的逆否命题是“若x2－3x ＋2＝0，则x＝1”B．“x>2”是“x2－3x＋2>0”的充分不必要条件C．若“命题p：∀x∈R，x2＋x＋1≠0”，则“綈p：∃x0∈R，x ＋x0＋1＝0”D．若“p∨q”为真命题，则p，q均为真命题答案D解析 对于若“p∨q”为真命题，则p 、q 中至少有一个为真命题，∴D 选项错误．故选D.12．已知集合M ＝，若3∈M,5∉M ，则实数a 的取值范围是____________．答案 ∪(9,25] 解析 ∵集合M ＝， 得(ax －5)(x2－a)<0， 当a ＝0时，显然不成立，当a>0时，原不等式可化为(x ＋)<0，若<，只需满足⎩⎪⎨⎪⎧a<3<5a ，a ≥1，解得1≤a<；若>，只需满足⎩⎪⎨⎪⎧5a<3<a ，a ≤5，解得9<a≤25，当a<0时，不符合条件， 综上，答案为∪(9,25]．13．已知集合M 为点集，记性质P 为“对∀(x ，y)∈M，k∈(0,1)，均有(kx ，ky)∈M”．给出下列集合：①{(x ，y)|x2≥y}，②{(x ，y)|2x2＋y2<1}，③{(x ，y)|x2＋y2＋x ＋2y ＝0}，④{(x ，y)|x3＋y3－x2y ＝0}，其中具有性质P 的点集序号是________．答案 ②④解析对于①：取k＝，点(1,1)∈{(x，y)|x2≥y}，但(，)∉{(x，y)|x2≥y}，故①是不具有性质P的点集．对于②：∀(x，y)∈{(x，y)|2x2＋y2<1}，则点(x，y)在椭圆2x2＋y2＝1内部，所以对0<k<1，点(kx，ky)也在椭圆2x2＋y2＝1的内部，即(kx，ky)∈{(x，y)|2x2＋y2<1}，故②是具有性质P的点集．对于③：(x＋)2＋(y＋1)2＝，点(，－)在此圆上，但点(，－)不在此圆上，故③是不具有性质P的点集．对于④：∀(x，y)∈{(x，y)|x3＋y3－x2y＝0}，对于k∈(0,1)，因为(kx)3＋(ky)3－(kx)2·(ky)＝0⇒x3＋y3－x2y＝0，所以(kx，ky)∈{(x，y)|x3＋y3－x2y＝0}，故④是具有性质P的点集．综上，具有性质P的点集是②④.。

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专题05 导数及其应用1．（2016·四川）已知a为函数f(x)＝x3－12x的极小值点，则a等于( ）A．－4B．－2C．4D．2答案D解析∵f(x）＝x3－12x，∴f′(x)＝3x2－12，令f′（x)＝0，则x1＝－2，x2＝2。

当x∈（－∞，－2)，（2，＋∞)时,f′（x）>0，则f(x)单调递增;当x∈(－2，2)时，f′(x)<0，则f（x)单调递减，∴f（x）的极小值点为a＝2. 2．(2016·课标全国乙)若函数f（x）＝x－错误!sin2x＋a sin x在（－∞,＋∞）上单调递增，则a的取值范围是（）A．[－1,1］ B.错误!C。

错误!D。

错误!答案C解析方法一（特殊值法)：不妨取a＝－1，则f（x）＝x－错误!sin 2x－sin x，f′(x)＝1－错误!cos 2x－cos x，但f′(0）＝1－错误!－1＝－错误!〈0，不具备在（－∞，＋∞)单调递增，排除A,B,D.故选C.方法二(综合法)：∵函数f(x）＝x－错误!sin 2x＋a sin x在(－∞，＋∞）单调递增，∴f′(x)＝1－错误!cos 2x＋a cos x＝1－错误!(2cos2x－1)＋a cos x＝－错误!cos2x＋a cos x＋错误!≥0，即a cos x≥错误!cos2x－错误!在（－∞，＋∞)恒成立．当cos x＝0时，恒有0≥－错误!,得a∈R；当0<cos x≤1时，得a≥错误!cos x－错误!，令t＝cos x，f(t)＝错误!t－错误!在(0,1］上为增函数,得a≥f(1）＝－错误!；当－1≤cos x<0时，得a≤错误!cos x－错误!,令t＝cos x，f（t)＝错误!t－错误!在［－1,0）上为增函数，得a≤f(－1）＝错误!。