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数学第二部分高考热点分层突破专题七选考部分第2讲不等式选讲01做高考真题明命题趋向02研考点考向破重点难点03练典型习题提数学素养[做真题]1.(2019·高考全国卷Ⅱ)已知f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a).(1)当a=1时,求不等式f(x)<0的解集;(2)若x∈(-∞,1)时,f(x)<0,求a的取值范围.解:(1)当a=1时,f(x)=|x-1|x+|x-2|(x-1).当x1时,f(x)=-2(x-1)20;当x≥1时,f(x)≥0.所以,不等式f(x)0的解集为(-∞,1).(2)因为f(a)=0,所以a≥1.当a≥1,x∈(-∞,1)时,f(x)=(a-x)x+(2-x)(x-a)=2(a-x)(x-1)0.所以,a的取值范围是[1,+∞).2.(2019·高考全国卷Ⅰ)已知a,b,c为正数,且满足abc=1.证明:(1)1a+1b+1c≤a2+b2+c2;(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.证明:(1)因为a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,又abc=1,故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca=ab+bc+caabc=1a+1b+1c.当且仅当a=b=c=1时,等号成立.所以1a+1b+1c≤a2+b2+c2.(2)因为a,b,c为正数且abc=1,故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥33(a+b)3(b+c)3(a+c)3=3(a+b)(b+c)(a+c)≥3×(2ab)×(2bc)×(2ac)=24.当且仅当a=b=c=1时,等号成立.所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.[明考情]1.不等式选讲是高考的选考内容之一,考查的重点是不等式的证明、绝对值不等式的解法等,命题的热点是绝对值不等式的求解,以及绝对值不等式与函数的综合问题的求解.2.此部分命题形式单一、稳定,难度中等,备考本部分内容时应注意分类讨论思想的应用.[知识整合]|ax+b|≤c,|ax+b|≥c型不等式的解法(1)若c>0,则|ax+b|≤c⇔-c≤ax+b≤c,|ax+b|≥c⇔ax+b≥c或ax+b≤-c,然后根据a,b的取值求解即可.(2)若c<0,则|ax+b|≤c的解集为∅,|ax+b|≥c的解集为R.含绝对值不等式的解法(综合型)[典型例题](2019·安徽五校联盟第二次质检)已知f(x)=|x|+2|x-1|.(1)解不等式f(x)≥4;(2)若不等式f(x)≤|2a+1|有解,求实数a的取值范围.【解】(1)不等式f(x)≥4,即|x|+2|x-1|≥4,等价于x0,2-3x≥4或0≤x≤1,2-x≥4或x1,3x-2≥4⇒x≤-23或无解或x≥2.故不等式的解集为-∞,-23∪[2,+∞).(2)f(x)≤|2a+1|有解等价于f(x)min≤|2a+1|.f(x)=|x|+2|x-1|=2-3x(x0),2-x(0≤x≤1),3x-2(x1),故f(x)的最小值为1,所以1≤|2a+1|,得2a+1≤-1或2a+1≥1,解得a≤-1或a≥0,故实数a的取值范围为(-∞,-1]∪[0,+∞).(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(组);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)图象法求解不等式用图象法,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.[对点训练]1.(2019·长春市质量监测(二))设函数f(x)=|x+2|.(1)求不等式f(x)+f(-x)≥6的解集;(2)若不等式f(x-4)-f(x+1)kx+m的解集为(-∞,+∞),求k+m的取值范围.解:(1)f(x)+f(-x)=|x+2|+|-x+2|=-2x(x-2)4(-2≤x≤2),2x(x2)当x-2时,-2x≥6,所以x≤-3;当-2≤x≤2时,4≥6不成立,所以无解;当x2时,2x≥6,所以x≥3.综上,x∈(-∞,-3]∪[3,+∞).(2)令g(x)=f(x-4)-f(x+1)=|x-2|-|x+3|=5(x-3)-2x-1(-3≤x≤2),-5(x2)作出g(x)的图象,如图.由f(x-4)-f(x+1)kx+m的解集为(-∞,+∞),结合图象可知k=0,m-5,所以k+m-5,即k+m的取值范围是(-∞,-5).2.已知函数f(x)=|x-a|,其中a1.(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,f(x)+|x-4|=-2x+6,x≤2,2,2x4,2x-6,x≥4,当x≤2时,由f(x)≥4-|x-4|得-2x+6≥4,解得x≤1;当2x4时,由f(x)≥4-|x-4|得无解;当x≥4时,由f(x)≥4-|x-4|得2x-6≥4,解得x≥5,故不等式的解集为{x|x≤1或x≥5}.(2)令h(x)=f(2x+a)-2f(x),则h(x)=-2a,x≤0,4x-2a,0xa,2a,x≥a,由|h(x)|≤2,解得a-12≤x≤a+12,又知|h(x)|≤2的解集为{x|1≤x≤2},所以a-12=1,a+12=2,解得a=3.[知识整合]证明不等式的基本方法(1)比较法:作差或作商比较.(2)综合法:根据已知条件、不等式的性质、基本不等式,通过逻辑推理导出结论.(3)分析法:执果索因的证明方法.(4)反证法:反设结论,导出矛盾.(5)放缩法:通过把不等式中的部分值放大或缩小的证明方法.不等式的证明(综合型)[典型例题](1)已知a0,b0,a3+b3=2.证明:①(a+b)(a5+b5)≥4;②a+b≤2.(2)已知a,b,c,d为实数,且a2+b2=4,c2+d2=16,证明:ac+bd≤8.【证明】(1)①(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)=4+ab(a2-b2)2≥4.②因为(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)≤2+3(a+b)24(a+b)=2+3(a+b)34,所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2.(2)由柯西不等式可得:(ac+bd)2≤(a2+b2)(c2+d2).因为a2+b2=4,c2+d2=16,所以(ac+bd)2≤64,因此ac+bd≤8.证明不等式的方法和技巧(1)如果已知条件与待证明的结论直接联系不明显,可考虑用分析法;如果待证的命题以“至少”“至多”等方式给出或是否定性命题、唯一性命题,则考虑用反证法.(2)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.尤其是对含绝对值不等式的解法或证明,其简化的基本思路是化去绝对值号,转化为常见的不等式(组)求解.多以绝对值的几何意义或“找零点、分区间、逐个解、并起来”为简化策略,而绝对值三角不等式,往往作为不等式放缩的依据.[对点训练](一题多解)(2019·福州市质量检测)已知不等式|2x+1|+|2x-1|4的解集为M.(1)求集合M;(2)设实数a∈M,b∉M,证明:|ab|+1≤|a|+|b|.解:(1)法一:当x-12时,不等式化为:-2x-1+1-2x4,即x-1,所以-1x-12;当-12≤x≤12时,不等式化为:2x+1-2x+14,即24,所以-12≤x≤12;当x12时,不等式化为:2x+1+2x-14,即x1,所以12x1.综上可知,M={x|-1x1}.法二:设f(x)=|2x+1|+|2x-1|,则f(x)=-4x,x-12,2,-12≤x≤12,4x,x12,函数f(x)的图象如图所示,若f(x)4,由上图可得,-1x1.所以M={x|-1x1}.(2)证明:法一:因为a∈M,b∉M,所以|a|1,|b|≥1.而|ab|+1-(|a|+|b|)=|ab|+1-|a|-|b|=(|a|-1)(|b|-1)≤0,所以|ab|+1≤|a|+|b|.法二:要证|ab|+1≤|a|+|b|,只需证|a||b|+1-|a|-|b|≤0,只需证(|a|-1)(|b|-1)≤0,因为a∈M,b∉M,所以|a|1,|b|≥1,所以(|a|-1)(|b|-1)≤0成立.所以|ab|+1≤|a|+|b|成立.[知识整合]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无解⇔f(x)max≤a;f(x)<a无解⇔f(x)min≥a.含绝对值不等式的成立问题(综合型)定理1:如果a,b是实数,则|a+b|≤|a|+|b|,当且仅当ab≥0时,等号成立.定理2:如果a,b,c是实数,那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,当且仅当(a-b)(b-c)≥0时,等号成立.[典型例题](2019·兰州市诊断考试)已知a0,b0,a+b=4,m∈R.(1)求1a+1b的最小值;(2)若|x+m|-|x-2|≤1a+1b对任意的实数x恒成立,求m的取值范围.【解】(1)因为a0,b0,a+b=4,所以1a+1b=141a+1b(a+b)=142+ba+ab≥1(当且仅当a=b=2时“=”成立),所以1a+1b的最小值为1.(2)若|x+m|-|x-2|≤1a+1b对任意的实数x恒成立,则|x+m|-|x-2|≤1a+1bmin对任意的实数x恒成立,即|x+m|-|x-2|≤1对任意的实数x恒成立,因为|x+m|-|x-2|≤|(x+m)-(x-2)|=|m+2|,所以|m+2|≤1,所以-3≤m≤-1,即m的取值范围为[-3,-1].(1)求含绝对值号函数的最值的两种方法①利用|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|求解.②将函数化为分段函数,数形结合求解.(2)恒成立(存在)问题的等价转化f(x)≥Mf(x)≤M任意x恒成立f(x)min≥Mf(x)max≤M存在x成立f(x)max≥Mf(x)min≤M[对点训练](2019·洛阳市统考)已知f(x)=|x+1|,g(x)=2|x|+a.(1)当a=-1时,求不等式f(x)≥g(x)的解集;(2)若存在x0∈R,使得f(x0)≥g(x0)成立,求a的取值范围.解:(1)当a=-1时,原不等式可化为|x+1|-2|x|≥-1,设φ(x)=|x+1|-2|x|,则φ(x)=x-1,x≤-1,3x+1,-1x0,-x+1,x≥0,则x≤-1,x-1≥-1或-1x0,3x+1≥-1或x≥0,-x+1≥-1,即-23≤x≤2.所以原不等式的解集为x-23≤x≤2.(2)存在x0∈R使得f(x0)≥g(x0)成立,等价于|x+1|≥2|x|+a有解,即φ(x)≥a有解,即a≤φ(x)max.由(1)可知,φ(x)在(-∞,0)上单调递增,在[0,+∞)上单调递减.所以φ(x)max=φ(0)=1,所以a≤1.本部分内容讲解结束按ESC键退出全屏播放
本文标题:(新课标)2020版高考数学二轮复习 专题七 选考部分 第2讲 不等式选讲课件 文 新人教A版
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