2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第8講 選修4系列 第2課時 不等式選講練習(xí) 文

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2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第8講 選修4系列 第2課時 不等式選講練習(xí) 文_第1頁
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1、第2課時 不等式選講 [考情分析] 本部分主要考查絕對值不等式的解法,求含絕對值的函數(shù)的值域及求含參數(shù)的絕對值不等式中參數(shù)的取值范圍,不等式的證明等.結(jié)合函數(shù)的圖象和性質(zhì)、恒成立問題及基本不等式、絕對值不等式的應(yīng)用成為命題的熱點. 熱點題型分析 熱點1 含絕對值不等式的解法 含絕對值不等式的解法: (1)|f(x)|>a(a>0)?f(x)>a或f(x)<-a; (2)|f(x)|0)?-a

2、. (1)當(dāng)a<-2時,f(x)的最小值為1,求實數(shù)a的值; (2)當(dāng)f(x)=|x+a+4|時,求x的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a<-2時,函數(shù)f(x)=|2x+4|+|x-a| = 可知,當(dāng)x=-2時,f(x)取得最小值,最小值為 f(-2)=-a-2=1,解得a=-3. (2)f(x)=|2x+4|+|x-a|≥|(2x+4)-(x-a)| =|x+a+4|, 當(dāng)且僅當(dāng)(2x+4)(x-a)≤0時,等號成立, 所以若f(x)=|x+a+4|,則 當(dāng)a<-2時,x的取值范圍是{x|a≤x≤-2}; 當(dāng)a=-2時,x的取值范圍是{x|x=-2}; 當(dāng)a>-2時,x的取

3、值范圍是{x|-2≤x≤a}. 形如|x-a|+|x-b|≥c(或≤c)型的不等式主要有三種解法: (1)分段討論法:利用絕對值號內(nèi)式子對應(yīng)方程的根,將數(shù)軸分為(-∞,a],(a,b),[b,+∞)(此處設(shè)ac的幾何意義:數(shù)軸上到點x1=a和x2=b的距離之和大于c的全體實數(shù); (3)圖象法:作出函數(shù)y1=|x-a|+|x-b|和y2=c的圖象,結(jié)合圖象求解. (2019·太原模擬)已知函數(shù)f(x)=|x+m|+|2x-1|. (1)當(dāng)

4、m=-1時,求不等式f(x)≤2的解集; (2)若f(x)≤|2x+1|的解集包含,求m的取值范圍. 解 (1)當(dāng)m=-1時,f(x)=|x-1|+|2x-1|, 當(dāng)x≥1時,f(x)=3x-2≤2,所以1≤x≤; 當(dāng)

5、范圍為. 熱點2 含絕對值不等式的恒成立(存在性)問題 1.兩個定理 定理1:如果a,b是實數(shù),則|a+b|≤|a|+|b|,當(dāng)且僅當(dāng)ab≥0時,等號成立; 定理2:如果a,b,c是實數(shù),那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,當(dāng)且僅當(dāng)(a-b)(b-c)≥0時,等號成立. 2.恒成立問題 f(x)>a恒成立?f(x)≤a無解?f(x)min>a; f(x)a有解?f(x)max>a;f(x)

6、 (1)當(dāng)a=1時,求不等式f(x)≥0的解集; (2)若f(x)≤1,求a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=1時,f(x)= 所以f(x)≥0的解集為{x|-2≤x≤3}. (2)f(x)≤1等價于|x+a|+|x-2|≥4. 而|x+a|+|x-2|≥|a+2|,且當(dāng)x=2時等號成立. 故f(x)≤1等價于|a+2|≥4. 由|a+2|≥4可得a≤-6或a≥2, 所以a的取值范圍是(-∞,-6]∪[2,+∞). 解含參數(shù)絕對值不等式問題的兩種常用方法: (1)將參數(shù)分類討論,將其轉(zhuǎn)化為分段函數(shù)求解; (2)借助絕對值的幾何意義,先求出f(x)的最值或值域,然后再根據(jù)

7、題目要求,求解參數(shù)的取值范圍. (2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|x-2|. (1)求不等式f(x)≥1的解集; (2)若不等式f(x)≥x2-x+m的解集非空,求m的取值范圍. 解 (1)f(x)= 當(dāng)x<-1時,f(x)≥1無解; 當(dāng)-1≤x≤2時,由f(x)≥1,得2x-1≥1, 解得1≤x≤2; 當(dāng)x>2時,由f(x)≥1,解得x>2. 所以f(x)≥1的解集為{x|x≥1}. (2)由f(x)≥x2-x+m,得 m≤|x+1|-|x-2|-x2+x. 而|x+1|-|x-2|-x2+x ≤|x|+1+|x|-2-x2+|x| =-2

8、+≤, 且當(dāng)x=時,|x+1|-|x-2|-x2+x=, 故m的取值范圍為. 熱點3 不等式證明 1.絕對值不等式的性質(zhì):|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|; 2.基本不等式 定理1:設(shè)a,b∈R,則a2+b2≥2ab,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時,等號成立; 定理2:如果a>0,b>0,則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時,等號成立; 定理3:如果a>0,b>0,c>0,則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c時,等號成立; 定理4:如果a1,a2,…an為n個正數(shù),則≥ ,當(dāng)且僅當(dāng)a1=a2=…=an時,等號成立. (2019·全國卷Ⅰ)已知a,b,c為正數(shù),且滿足abc=1.證明:(1)++≤

9、a2+b2+c2; (2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24. 證明 (1)因為a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,又abc=1,故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca==++. 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時,等號成立. 所以++≤a2+b2+c2. (2)因為a,b,c為正數(shù),且abc=1, 故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3 ≥3 =3(a+b)(b+c)(c+a) ≥3×(2)×(2)×(2)=24. 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時,等號成立. 所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24. 證明不等式常用的方法: (

10、1)比較法 ①作差比較法:a>b?a-b>0,ab>0?>1且a>0,b>0. (2)分析法 從待證不等式出發(fā),逐步尋求使它成立的充分條件,直到將待證不等式歸結(jié)為一個已成立的不等式(已知條件或定理等). (3)綜合法 從已知條件出發(fā),利用不等式的有關(guān)性質(zhì)或定理,經(jīng)過推理論證,推導(dǎo)出所要證明的不等式成立,即“由因?qū)Ч钡姆椒ǎ? (4)反證法的步驟 第一步:作出與所證不等式相反的假設(shè); 第二步:從條件和假設(shè)出發(fā),應(yīng)用正確的推理方法,推出矛盾的結(jié)論,否定假設(shè),從而證明原不等式成立. (2017·全國卷Ⅱ)已知a>0,b>0,a3+b3=2

11、. 證明:(1)(a+b)(a5+b5)≥4; (2)a+b≤2. 證明 (1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6 =(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4) =4+ab(a2-b2)2≥4. (2)因為(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)≤2+(a+b)=2+, 所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2. 專題作業(yè) 1.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|+|2x+a|,g(x)=x+3. (1)當(dāng)a=-2時,求不等式f(x)1,且當(dāng)x∈時,f(x)≤g(x),求a的取值范圍. 解 (1

12、)當(dāng)a=-2時,不等式f(x)1,則-<,所以 f(x)=|2x-1|+|2x+a|= 當(dāng)x∈時,f(x)=a+1,即a+1≤x+3在x∈上恒成立,所以a+1≤-+3,解得a≤.所以a的取值范圍是. 2.(2019·全國卷Ⅲ)設(shè)x,y,z∈R,且x+y+z=1. (1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值; (2)若(x-2)2+(y-1)2+(z

13、-a)2≥成立,證明:a≤-3或a≥-1. 解 (1)因為[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2 =(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)(z+1)+(z+1)(x-1)] ≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2], 所以由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥, 當(dāng)且僅當(dāng)x=,y=-,z=-時等號成立. 所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為. (2)證明:因為[(x-2)+(y-1)+(z-a)]2=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)·(z-a)+(z-a)

14、(x-2)]≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2], 所以由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥, 當(dāng)且僅當(dāng)x=,y=,z=時等號成立. 所以(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值為. 由題設(shè)知≥,解得a≤-3或a≥-1. 3.(2019·河北省衡水模擬)已知函數(shù)f(x)=|2x+1|+|x-1|. (1)解不等式f(x)≤3; (2)若函數(shù)g(x)=|2x-2018-a|+|2x-2019|,若對于任意的x1∈R,都存在x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)依題意,得f(x)= 由f(x)≤3,得或或 解

15、得-1≤x≤1. 即不等式f(x)≤3的解集為{x|-1≤x≤1}. (2)由(1)知,f(x)min=f=, g(x)=|2x-2018-a|+|2x-2019| ≥|2x-2018-a-2x+2019|=|a-1|, 則|a-1|≤,解得-≤a≤, 即實數(shù)a的取值范圍為. 4.(2019·南昌一模)已知函數(shù)f(x)=|2x+3a2|. (1)當(dāng)a=0時,求不等式f(x)+|x-2|≥3的解集; (2)若對于任意實數(shù)x,不等式|2x+1|-f(x)<2a恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=0時,不等式可化為|2x|+|x-2|≥3,得 或或 解得x≤-或x≥1, 所以當(dāng)a=0時,不等式f(x)+|x-2|≥3的解集為 ∪[1,+∞). (2)對于任意實數(shù)x,不等式|2x+1|-f(x)<2a恒成立, 即|2x+1|-|2x+3a2|<2a恒成立. 因為|2x+1|-|2x+3a2|≤|2x+1-2x-3a2|=|3a2-1|, 所以要使原不等式恒成立,只需|3a2-1|<2a. 當(dāng)a<0時,無解; 當(dāng)0≤a≤時,1-3a2<2a,解得時,3a2-1<2a,解得

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