《Bnwaarq高考數(shù)學(xué)難點(diǎn)突破 難點(diǎn)20 不等式的綜合應(yīng)用》由會(huì)員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《Bnwaarq高考數(shù)學(xué)難點(diǎn)突破 難點(diǎn)20 不等式的綜合應(yīng)用(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索��。
1�、
七夕��,古今詩(shī)人慣詠星月與悲情���。吾生雖晚��,世態(tài)炎涼卻已看透矣�。情也成空���,且作“揮手袖底風(fēng)”罷��。是夜��,窗外風(fēng)雨如晦��,吾獨(dú)坐陋室���,聽(tīng)一曲《塵緣》���,合成詩(shī)韻一首,覺(jué)放諸古今�,亦獨(dú)有風(fēng)韻也。乃書于紙上���。畢而臥��。凄然入夢(mèng)����。乙酉年七月初七���。
-----嘯之記。
難點(diǎn)20 不等式的綜合應(yīng)用
不等式是繼函數(shù)與方程之后的又一重點(diǎn)內(nèi)容之一,作為解決問(wèn)題的工具�����,與其他知識(shí)綜合運(yùn)用的特點(diǎn)比較突出.不等式的應(yīng)用大致可分為兩類:一類是建立不等式求參數(shù)的取值范圍或解決一些實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題�����;另一類是建立函數(shù)關(guān)系����,利用均值不等式求最值問(wèn)題、本難點(diǎn)提供相關(guān)的思想方法�����,使考生能夠運(yùn)用不等式的性質(zhì)��、定理和方法解決
2��、函數(shù)���、方程����、實(shí)際應(yīng)用等方面的問(wèn)題.
●難點(diǎn)磁場(chǎng)
(★★★★★)設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的兩個(gè)根x1�����、x2滿足0<x1<x2<.
(1)當(dāng)x∈[0����,x1時(shí),證明x<f(x)<x1���;
(2)設(shè)函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=x0對(duì)稱�����,證明:x0<.
●案例探究
[例1]用一塊鋼錠燒鑄一個(gè)厚度均勻��,且表面積為2平方米的正四棱錐形有蓋容器(如右圖)設(shè)容器高為h米���,蓋子邊長(zhǎng)為a米,
(1)求a關(guān)于h的解析式��;
(2)設(shè)容器的容積為V立方米����,則當(dāng)h為何值時(shí)����,V最大����?求出V的最大值(求解本題時(shí)����,不計(jì)容器厚度)
命題意圖:本題主要考查建立函數(shù)關(guān)系式,
3���、棱錐表面積和體積的計(jì)算及用均值定論求函數(shù)的最值.
知識(shí)依托:本題求得體積V的關(guān)系式后�����,應(yīng)用均值定理可求得最值.
錯(cuò)解分析:在求得a的函數(shù)關(guān)系式時(shí)易漏h>0.
技巧與方法:本題在求最值時(shí)應(yīng)用均值定理.
解:①設(shè)h′是正四棱錐的斜高���,由題設(shè)可得:
消去
②由 (h>0)
得:
所以V≤,當(dāng)且僅當(dāng)h=即h=1時(shí)取等號(hào)
故當(dāng)h=1米時(shí)��,V有最大值����,V的最大值為立方米.
[例2]已知a��,b���,c是實(shí)數(shù),函數(shù)f(x)=ax2+bx+c�,g(x)=ax+b,當(dāng)-1≤x≤1時(shí)|f(x)|≤1.
(1)證明:|c|≤1�;
(2)證明:當(dāng)-1 ≤x≤1時(shí),|g(x)|≤2���;
(3)設(shè)a
4��、>0��,有-1≤x≤1時(shí)��, g(x)的最大值為2���,求f(x).
命題意圖:本題主要考查二次函數(shù)的性質(zhì)、含有絕對(duì)值不等式的性質(zhì)�����,以及綜合應(yīng)用數(shù)學(xué)知識(shí)分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力.屬★★★★★級(jí)題目.
知識(shí)依托:二次函數(shù)的有關(guān)性質(zhì)���、函數(shù)的單調(diào)性是藥引����,而絕對(duì)值不等式的性質(zhì)靈活運(yùn)用是本題的靈魂.
錯(cuò)解分析:本題綜合性較強(qiáng)���,其解答的關(guān)鍵是對(duì)函數(shù)f(x)的單調(diào)性的深刻理解��,以及對(duì)條件“-1≤x≤1時(shí)|f(x)|≤1”的運(yùn)用���;絕對(duì)值不等式的性質(zhì)使用不當(dāng),會(huì)使解題過(guò)程空洞���,缺乏嚴(yán)密�,從而使題目陷于僵局.
技巧與方法:本題(2)問(wèn)有三種證法��,證法一利用g(x)的單調(diào)性�����;證法二利用絕對(duì)值不等式:||a|-|b
5��、||≤|a±b|≤|a|+|b|����;而證法三則是整體處理g(x)與f(x)的關(guān)系.
(1)證明:由條件當(dāng)=1≤x≤1時(shí)����,|f(x)|≤1�����,取x=0得:|c|=|f(0)|≤1���,即|c|≤1.
(2)證法一:依題設(shè)|f(0)|≤1而f(0)=c���,所以|c|≤1.當(dāng)a>0時(shí),g(x)=ax+b在[-1����,1]上是增函數(shù),于是
g(-1)≤g(x)≤g(1)���,(-1≤x≤1).
∵|f(x)|≤1�����,(-1≤x≤1)����,|c|≤1,
∴g(1)=a+b=f(1)-c≤|f(1)|+|c|=2�,
g(-1)=-a+b=-f(-1)+c≥-(|f(-2)|+|c|)≥-2,
因此得|g(x)|≤2
6��、 (-1≤x≤1)�����;
當(dāng)a<0時(shí)��,g(x)=ax+b在[-1���,1]上是減函數(shù),于是g(-1)≥g(x)≥g(1)�,(-1≤x≤1),
∵|f(x)|≤1 (-1≤x≤1)�,|c|≤1
∴|g(x)|=|f(1)-c|≤|f(1)|+|c|≤2.
綜合以上結(jié)果,當(dāng)-1≤x≤1時(shí)���,都有|g(x)|≤2.
證法二:∵|f(x)|≤1(-1≤x≤1)
∴|f(-1)|≤1�����,|f(1)|≤1����,|f(0)|≤1,
∵f(x)=ax2+bx+c���,∴|a-b+c|≤1����,|a+b+c|≤1���,|c|≤1��,
因此�����,根據(jù)絕對(duì)值不等式性質(zhì)得:
|a-b|=|(a-b+c)-c|≤|a-b+c|+|
7�、c|≤2���,
|a+b|=|(a+b+c)-c|≤|a+b+c|+|c|≤2�����,
∵g(x)=ax+b�,∴|g(±1)|=|±a+b|=|a±b|≤2,
函數(shù)g(x)=ax+b的圖象是一條直線���,因此|g(x)|在[-1�����,1]上的最大值只能在區(qū)間的端點(diǎn)x=-1或x=1處取得�����,于是由|g(±1)|≤2得|g(x)|≤2,(-1<x<1.
當(dāng)-1≤x≤1時(shí)����,有0≤≤1,-1≤≤0���,
∵|f(x)|≤1�,(-1≤x≤1)����,∴|f |≤1�����,|f()|≤1����;
因此當(dāng)-1≤x≤1時(shí)�,|g(x)|≤|f |+|f()|≤2.
(3)解:因?yàn)閍>0,g(x)在[-1��,1]上是增函數(shù)�,當(dāng)x=1時(shí)取得
8、最大值2�,即
g(1)=a+b=f(1)-f(0)=2. ①
∵-1≤f(0)=f(1)-2≤1-2=-1,∴c=f(0)=-1.
因?yàn)楫?dāng)-1≤x≤1時(shí)�����,f(x)≥-1�����,即f(x)≥f(0)�����,
根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì),直線x=0為f(x)的圖象的對(duì)稱軸����,
由此得-<0 ,即b=0.
由①得a=2��,所以f(x)=2x2-1.
●錦囊妙計(jì)
1.應(yīng)用不等式知識(shí)可以解決函數(shù)���、方程等方面的問(wèn)題�,在解決這些問(wèn)題時(shí)����,關(guān)鍵是把非不等式問(wèn)題轉(zhuǎn)化為不等式問(wèn)題,在化歸與轉(zhuǎn)化中���,要注意等價(jià)性.
2.對(duì)于應(yīng)用題要通過(guò)閱讀,理解所給定的材料�����,尋找量與量之間的內(nèi)在聯(lián)系���,抽象出事物系統(tǒng)的
9�、主要特征與關(guān)系,建立起能反映其本質(zhì)屬性的數(shù)學(xué)結(jié)構(gòu)�����,從而建立起數(shù)學(xué)模型���,然后利用不等式的知識(shí)求出題中的問(wèn)題.
●殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練
一�、選擇題
1.(★★★★★)定義在R上的奇函數(shù)f(x)為增函數(shù)��,偶函數(shù)g(x)在區(qū)間[0���,+∞)的圖象與f(x)的圖象重合�����,設(shè)a>b>0��,給出下列不等式�,其中正確不等式的序號(hào)是( )
①f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b) ②f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)
③f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a) ④f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)
A.①③ B.②④ C.①④ D.②③
二�����、填空題
2.(
10、★★★★★)下列四個(gè)命題中:①a+b≥2 ②sin2x+≥4 ③設(shè)x��,y都是正數(shù)����,若=1,則x+y的最小值是12 ④若|x-2|<ε�,|y-2|<ε,則|x-y|<2ε�,其中所有真命題的序號(hào)是__________.
3.(★★★★★)某公司租地建倉(cāng)庫(kù),每月土地占用費(fèi)y1與車庫(kù)到車站的距離成反比����,而每月庫(kù)存貨物的運(yùn)費(fèi)y2與到車站的距離成正比,如果在距車站10公里處建倉(cāng)庫(kù)�����,這兩項(xiàng)費(fèi)用y1和y2分別為2萬(wàn)元和8萬(wàn)元��,那么要使這兩項(xiàng)費(fèi)用之和最小����,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建在離車站__________公里處.
三�����、解答題
4.(★★★★★)已知二次函數(shù) f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R�,a>0),設(shè)方程
11��、f(x)=x的兩實(shí)數(shù)根為x1��,x2.
(1)如果x1<2<x2<4�����,設(shè)函數(shù)f(x)的對(duì)稱軸為x=x0��,求證x0>-1���;
(2)如果|x1|<2���,|x2-x1|=2,求b的取值范圍.
5.(★★★★)某種商品原來(lái)定價(jià)每件p元�����,每月將賣出n件���,假若定價(jià)上漲x成(這里x成即�����,0<x≤10.每月賣出數(shù)量將減少y成��,而售貨金額變成原來(lái)的 z倍.
(1)設(shè)y=ax����,其中a是滿足≤a<1的常數(shù),用a來(lái)表示當(dāng)售貨金額最大時(shí)的x的值�����;
(2)若y=x�,求使售貨金額比原來(lái)有所增加的x的取值范圍.
6.(★★★★★)設(shè)函數(shù)f(x)定義在R上,對(duì)任意m����、n恒有f(m+n)=f(m)·f(n),且當(dāng)x>0時(shí)
12��、��,0<f(x)<1.
(1)求證:f(0)=1,且當(dāng)x<0時(shí)���,f(x)>1;
(2)求證:f(x)在R上單調(diào)遞減����;
(3)設(shè)集合A={ (x,y)|f(x2)·f(y2)>f(1)}����,集合B={(x,y)|f(ax-g+2)=1��,a∈R}����,若A∩B=,求a的取值范圍.
7.(★★★★★)已知函數(shù)f(x)= (b<0)的值域是[1����,3],
(1)求b����、c的值;
(2)判斷函數(shù)F(x)=lgf(x),當(dāng)x∈[-1����,1]時(shí)的單調(diào)性,并證明你的結(jié)論�;
(3)若t∈R,求證:lg≤F(|t-|-|t+|)≤lg.
[科普美文]數(shù)學(xué)中的不等式關(guān)系
數(shù)學(xué)是研究空間形式和數(shù)量關(guān)系的科學(xué)���,恩格
13�����、斯在《自然辯證法》一書中指出�,數(shù)學(xué)是辯證的輔助工具和表現(xiàn)形式�,數(shù)學(xué)中蘊(yùn)含著極為豐富的辯證唯物主義因素,等與不等關(guān)系正是該點(diǎn)的生動(dòng)體現(xiàn)�,它們是對(duì)立統(tǒng)一的,又是相互聯(lián)系��、相互影響的�����;等與不等關(guān)系是中學(xué)數(shù)學(xué)中最基本的關(guān)系.
等的關(guān)系體現(xiàn)了數(shù)學(xué)的對(duì)稱美和統(tǒng)一美���,不等關(guān)系則如同仙苑奇葩呈現(xiàn)出了數(shù)學(xué)的奇異美.不等關(guān)系起源于實(shí)數(shù)的性質(zhì)���,產(chǎn)生了實(shí)數(shù)的大小關(guān)系����,簡(jiǎn)單不等式�����,不等式的基本性質(zhì)�����,如果把簡(jiǎn)單不等式中的實(shí)數(shù)抽象為用各種數(shù)學(xué)符號(hào)集成的數(shù)學(xué)式�����,不等式發(fā)展為一個(gè)人丁興旺的大家族���,由簡(jiǎn)到繁,形式各異.如果賦予不等式中變量以特定的值�、特定的關(guān)系,又產(chǎn)生了重要不等式��、均值不等式等.不等式是永恒的嗎?顯然不是��,由此
14����、又產(chǎn)生了解不等式與證明不等式兩個(gè)極為重要的問(wèn)題.解不等式即尋求不等式成立時(shí)變量應(yīng)滿足的范圍或條件,不同類型的不等式又有不同的解法����;不等式證明則是推理性問(wèn)題或探索性問(wèn)題.推理性即在特定條件下,闡述論證過(guò)程����,揭示內(nèi)在規(guī)律,基本方法有比較法���、綜合法�、分析法��;探索性問(wèn)題大多是與自然數(shù)n有關(guān)的證明問(wèn)題�,常采用觀察—?dú)w納—猜想—證明的思路,以數(shù)學(xué)歸納法完成證明.另外��,不等式的證明方法還有換元法�、放縮法�����、反證法��、構(gòu)造法等.
數(shù)學(xué)科學(xué)是一個(gè)不可分割的有機(jī)整體�,它的生命力正是在于各個(gè)部分之間的聯(lián)系.不等式的知識(shí)滲透在數(shù)學(xué)中的各個(gè)分支�����,相互之間有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系���,因此不等式又可作為一個(gè)工具來(lái)解決數(shù)學(xué)中的其他問(wèn)題
15、���,諸如集合問(wèn)題�����,方程(組)的解的討論�����,函數(shù)單調(diào)性的研究�,函數(shù)定義域的確定,三角�、數(shù)列、復(fù)數(shù)�����、立體幾何�、解析幾何中的最大值、最小值問(wèn)題無(wú)一不與不等式有著密切的聯(lián)系.許多問(wèn)題最終歸結(jié)為不等式的求解或證明�;不等式還可以解決現(xiàn)實(shí)世界中反映出來(lái)的數(shù)學(xué)問(wèn)題.不等式中常見(jiàn)的基本思想方法有等價(jià)轉(zhuǎn)化、分類討論����、數(shù)形結(jié)合、函數(shù)與方程.總之�����,不等式的應(yīng)用體現(xiàn)了一定的綜合性���,靈活多樣性.
等與不等形影不離��,存在著概念上的親緣關(guān)系����,是中學(xué)數(shù)學(xué)中最廣泛、最普遍的關(guān)系.數(shù)學(xué)的基本特點(diǎn)是應(yīng)用的廣泛性���、理論的抽象性和邏輯的嚴(yán)謹(jǐn)性�����,而不等關(guān)系是深刻而生動(dòng)的體現(xiàn).不等雖沒(méi)有等的溫柔�,沒(méi)有等的和諧�,沒(méi)有等的恰到好處,沒(méi)有等的天衣無(wú)
16����、縫,但它如山之挺拔���,峰之雋秀,海之寬闊�,天之高遠(yuǎn),怎能不讓人心曠神怡��,魂?duì)繅?mèng)繞呢����?
參考答案
難點(diǎn)磁場(chǎng)
解:(1)令F(x)=f(x)-x��,因?yàn)閤1�����,x2是方程f(x)-x=0的根���,所以F(x)=a(x-x1)(x-x2).當(dāng)x∈(0,x1)時(shí)���,由于x1<x2��,得(x-x1)(x-x2)>0��,
又a>0��,得F(x)=a(x-x1)(x-x2)>0�����,即x<f(x)
x1-f(x)=x1-[x+F(x)]=x1-x+a(x1-x)(x-x2)=(x1-x)[1+a(x-x2)]
∵0<x<x1<x2<�,∴x1-x>0����,1+a(x-x2)=1+ax-ax2>1-ax2>0
∴x1-
17�、f(x)>0��,由此得f(x)<x1.
(2)依題意:x0=-�����,因?yàn)閤1���、x2是方程f(x)-x=0的兩根��,即x1�����,x2是方程ax2+(b-1)x+c=0的根.
∴x1+x2=-
∴x0=-�,因?yàn)閍x2<1�,
∴x0<
殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練
一、1.解析:由題意f(a)=g(a)>0��,f(b)=g(b)>0��,且f(a)>f(b)����,g(a)>g(b)
∴f(b)-f(-a)=f(b)+f(a)=g(a)+g(b)
而g(a)-g(-b)=g(a)-g(b)∴g(a)+g(b)-[g(a)-g(b)]
=2g(b)>0,∴f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)
同理可證:f(a)-f
18���、(-b)>g(b)-g(-a)
答案:A
二�����、2.解析:①②③不滿足均值不等式的使用條件“正���、定、等”.④式:|x-y|=|(x-2)-(y-2)|≤|(x-2)-(y-2)|≤|x-2|+|y-2|<ε+ε=2ε.
答案:④
3.解析:由已知y1=����;y2=0.8x(x為倉(cāng)庫(kù)與車站距離)費(fèi)用之和y=y1+y2=0.8x+ ≥2=8
當(dāng)且僅當(dāng)0.8x=即x=5時(shí)“=”成立
答案:5公里處
三、4.證明:(1)設(shè)g(x)=f(x)-x=ax2+(b-1)x+1��,且x>0.
∵x1<2<x2<4�,∴(x1-2)(x2-2)<0,即x1x2<2(x1+x2)-4�,
(2)解:由方
19、程g(x)=ax2+(b-1)x+1=0可知x1·x2=>0���,所以x1�����,x2同號(hào)
1°若0<x1<2�����,則x2-x1=2�,∴x2=x1+2>2,
∴g(2)<0����,即4a+2b-1<0 ①
又(x2-x1)2=
∴2a+1= (∵a>0)代入①式得,
2<3-2b ②
解②得b<
2°若 -2<x1<0���,則x2=-2+x1<-2
∴g(-2)<0���,即4a-2b+3<0 ③
又2a+1=,代入③式得
2<2b-1 ④
解④得b>.
綜上����,當(dāng)0<x1<2時(shí),b<���,當(dāng)-2<x1<0時(shí),b>
20、.
5.解:(1)由題意知某商品定價(jià)上漲x成時(shí)�,上漲后的定價(jià)、每月賣出數(shù)量���、每月售貨金額分別是:p(1+)元����、n(1-)元�、npz元,因而
�,在y=ax的條件下,z=[-a
[x-]2+100+].由于≤a<1�����,則0<≤10.
要使售貨金額最大�����,即使z值最大����,此時(shí)x=.
(2)由z= (10+x)(10-x)>1,解得0<x<5.
6.(1)證明:令m>0��,n=0得:f(m)=f(m)·f(0).∵f(m)≠0,∴f(0)=1
取m=m����,n=-m,(m<0)����,得f(0)=f(m)f(-m)
∴f(m)=,∵m<0��,∴-m>0�,∴0<f(-m)<1,∴f(m)>1
(2)證明:
21�、任取x1,x2∈R�����,則f(x1)-f(x2)=f(x1)-f[(x2-x1)+x1]
=f(x1)-f(x2-x1)·f(x1)=f(x1)[1-f(x2-x1)]���,
∵f(x1)>0��,1-f(x2-x1)>0�����,∴f(x1)>f(x2)�����,
∴函數(shù)f(x)在R上為單調(diào)減函數(shù).
(3)由����,由題意此不等式組無(wú)解���,數(shù)形結(jié)合得:≥1���,解得a2≤3
∴a∈[-,]
7.(1)解:設(shè)y=��,則(y-2)x2-bx+y-c=0 ①
∵x∈R�����,∴①的判別式Δ≥0�,即 b2-4(y-2)(y-c)≥0,
即4y2-4(2+c)y+8c+b2≤0 ②
由條件知��,不等式②的解集是[1�����,3]
∴1,3是方程4y2-4(2+c)y+8c+b2=0的兩根
∴c=2�,b=-2,b=2(舍)
(2)任取x1���,x2∈[-1���,1],且x2>x1����,則x2-x1>0,且
(x2-x1)(1-x1x2)>0��,∴f(x2)-f(x1)=->0��,
∴f(x2)>f(x1)��,lgf(x2)>lgf(x1)�����,即F(x2)>F(x1)
∴F(x)為增函數(shù).
即-≤u≤�,根據(jù)F(x)的單調(diào)性知
F(-)≤F(u)≤F()��,∴l(xiāng)g≤F(|t-|-|t+|)≤lg對(duì)任意實(shí)數(shù)t 成立.
Bnwaarq高考數(shù)學(xué)難點(diǎn)突破 難點(diǎn)20 不等式的綜合應(yīng)用
