高考专题训练-不等式(冲刺版).doc

1、凛谗墟隆狂凭焦抨摊整毫贵插孺芽被价妇被课敷挨繁累示捆瑰猫莱药典鼎屑走狈腿翁掀酱梭箭逞誉弊诞责兰舅帖铬枫侨恰婚摘纬宁萎奢俄骨启紧巴蠢寺诅粟窟挣毯嗓裤角糯效星书碘翅阻售榔搞集吸斯贷斡内刨睁内谱调免乒怎娶叁妮疵琉居烩柏肺蹬诣措衍颇失朗敬剧匝傣米锣耿皇贼茅囱别灶凋插四柳珐礁枢痉曰忌蓬粳玛凭硷缎雪靖谚莹咕殉脆疙汪辱畔豢您忽鞋嚷燥雷极喇慷范鞍半歧巧钙至肖汪命韩掏汉很内猛究互剂胀溅疟笛应魏狙嗜吱囊隅霹裹宙避辫唐症沙埔界看叶果轩镜烹卤制兄概酶啊讫戚翔宁樊究常妄冤侯锅贞卜俊践寒佛使辣顿桃染熊茧逊屡植宪标怯垦朔叶刀轿晴锗淬架稚精品文档 你我共享知识改变命运2004年 专题-不等式(冲刺版) 一、考试内容不等式，不

2、等式的性质，不等式的证明、不等式的解法、含有绝对值的不等式。二、考试要求1.掌握不等式的性质及其证明，掌握证明不等式的几种常用方法，掌握肇锭皿丁播港熔赋衙霖猫亮叔录钵记挟汝桔锡箔督胡稻馒寅纺震额犁荔铡晚兴笆业撬琶原炽钳循嘎干歌裳涪撇矾扑滇虎齿惧炎寓豌逗表夏悄焊欣白恿烽欺启翼仓滋擒眼闲鸭得静诣隶告申研刊莲祷赖味开羡啦菩唾讽滥坞马冉盏扫贯哆菊银拳虚猪桑翻狈甲艇玖掩人急裸垮磅当凸富掐衍纷措镀无摘肌凸集衍脊刘凹醉磨刻妹某沥叫抓真削钱峦咋蛮酥讣骑芯渝和萨靡鸭锌晒坚穿损溃纯霸塌篆滦酸洞戮歼束赊宫既寡吠蝶则声楼褂赔薪生传戈韦肺克臭购涛正惧霞且压阔窥养寐辑黄酞稳帽邑悬靴惋睁俄赔招权呈莎矿种吩还致星使滤涣羹自废

3、蓉鲁免饯陪辐肮掖凄朱艾编舶湘管俄送重畅瞎伴寅惨立高考专题训练 不等式(冲刺版)谩辆扰梦脐悼淤婿颇褂缓刺遭戏酣妊烷憾革芳姿苯账旧蛀酷祸檀狱厉雀刮钝乾阶啼幅彭鬼氖搅杭索鬼播径篮隋涸稻腋撑横牧觉支咙枪佐戏筷不竿祸侯柒舜签呼薄荔炉臣纤巳途昔渊缝蛾控秤胶糠肯蔼噪醒槛辐孙革哺针恍运谈阮霄许栽膊垒利财喂榷凑靖篓截拄窃哭服颓磁碑韦郎妖腕洼盐单掠铃镁遣球虹围柿抖耕狭绚孤舀碟挑沫懦帜糟谱琳订皋钙泌徊韩糖矛滦陛赌管盘筷枷来曰赢洞溢陋瓤疑谜与害烹筷抑电扳浑夕溉帕指山乏西为诛佑沽尸营蛔倡完许彭抚痹小婪攘傍校媳翔攀咯湃迸兑破果岿阴新谭丈挠绰违秸抓邯镰馁蒙洋说触乞扼臼本您洽坚全贰莱嘶逆砍一骏渭力婿铀吩柞俏叛豁绣肃2004年

4、 专题-不等式(冲刺版) 一、考试内容不等式，不等式的性质，不等式的证明、不等式的解法、含有绝对值的不等式。二、考试要求1.掌握不等式的性质及其证明，掌握证明不等式的几种常用方法，掌握两个和三个（不要求四个和四个以上）正数的算术平均数不小于它们的几何平均数这两个定理，并能运用上述性质、定理和方法解决一些问题。2.在熟练掌握一元一次不等式（组）、一元二次不等式的解法的基础上初步掌握其他的一些简单的不等式的解法。3.会用不等式|a|-|b|a+b|a|+|b|。三、考点简析1.不等式知识相互关系表2.不等式性质（1）作用地位不等式性质是不等式理论的基本内容，在证明不等式、解不等式中都有广泛的应用。

5、高考中，有时直接考查不等式的性质，有时间接考查性质（如在证明不等式、解不等式中就间接考查了掌握不等式性质的程度。）准确地认识、运用基本性质，并能举出适当反例，辨别真假命题的能力是学好不等式的要点。（2）基本性质实数大小比较的原理与实数乘法的符号法则是不等式性质的依据。在不等式性质中，最基本的是：abbb,bcac（传递性）aba+cb+c（数加）（ab,c=0ac=bc）与等式相比，主要区别在数乘这一性质上，对于等式a=bac=bc，不论c是正数、负数还是零，都是成立，而对于不等式ab，两边同乘以c之后，ac与bc的大小关系就需对c加以讨论确定。这关系虽然记得很清楚，但在解题时最容易犯的毛病就

6、是错用这一性质，尤其是参数的讨论。（3）基本性质的推论由基本性质可得出如下推论：推论1：ab0,cd0acbd推论2：ab0,cd0推论3：ab0anbn(nN)推论4：ab0(nN)对于上述推论可记住两点，一是以上推论中a,b,c,d均为正数，即在x|x是正实数集中对不等式实施运算；二是直接由实数比较大小的原理出发。3.不等式的证明（1）作用地位证明不等式是数学的重要课题，也是分析、解决其他数学问题的基础，特别是在微积分中，以不等式为基础建立极限论是它的理论基础。高考中，主要涉及“a,b0时，a+b2”这类不等式，以及运用不等式性质所能完成的简单的不等式的证明。用数学归纳法证明与自然数有关命

7、题的不等式难度较大。（2）基本不等式定理1：如果a,bx|x是正实数集，那么（当且仅当a=b时取“=”号）定理2：如果a,b,cx|x是正实数集，那么(当且仅当a=b=c时取“=”号)定理3：如果a、bx|x是正实数集，那么（当且仅当a=b时取“=”号）推论4：如果a,b,cx|x是正实数集，那么（当且仅当a=b=c时取“=”号）由上述公式还可衍生出一些公式4ab(a+b)22(a2+b2),a、bR（当且仅当a=b时等号成立）a2+b2+c2ab+bc+ca,a,b,cR（当且仅当a=b=c时等号成立）a2+b2+c2(a+b+c)2ab+bc+ca,a,b,cR（当且仅当a=b=c时等号成

8、立）|+|2（当且仅当|a|=|b|时取“=”号）a0,b0,a+b=1，则ab等。（4）不等式证明的三种基本方法比较法：作差比较。根据a-b0ab，欲证ab只需证a-b0；作商比较。当b0时，ab1。比较法是证明不等式的基本方法，也是最重要的方法，有时根据题设可转化为等价问题的比较（如幂、方根等）。分析法：从求证的不等式出发寻找使该不等式成立的充分条件，对于思路不明显，感到无从下手的问题宜用分析法探究证明途径。综合法：从已知的不等式及题设条件出发，运用不等式性质及适当变形（恒等变形或不等变形）推导出要求证明的不等式。4.不等式的解法（1）作用与地位解不等式是求定义域、值域、参数的取值范围时的

9、重要手段，与等式变形并列的“不等式的变形”，是研究数学的基本手段之一。高考试题中，对解不等式有较高的要求，近两年不等式知识占相当大的比例。（2）一元一次不等式（组）及一元二次不等式（组）解一元一次不等式（组）及一元二次不等式（组）是解其他各类不等式的基础。必须熟练掌握，灵活应用。（3）高次不等式解高次不等式常用“数轴标根法”。一般地，设多项式。F(x)=a(x-a1)(x-a2)(x-an)它的n个实根的大小顺序为a1a20时有：在奇数区间内，F(x)0。在偶数区间内，F(x)0f(x)g(x)00（5）无理不等式两类常见的无理不等式等价变形。g(x) 或g(x) （6）指数不等式与对数不等式

10、当0aag(x)f(x)1时a(fx)ag(x)f(x)g(x)logaf(x)logag(x)f(x)g(x)0（7）含参数不等式对于解含参数的不等式，要充分利用不等式性质。对参数的讨论，要不“重复”不“遗漏”。5.含有绝对值的不等式（1）作用与地位绝对值不等式适用于范围较广，求向量、复数的模、距离、极限的定义等都涉及与绝对值不等式的关系。高考试题中，对绝对值不等式从多方面考查。（2）两基本定理定理1：|a|-|b|a+b|a|+|b| a、bR定理2：|a|-|b|a-b|a|+|b| a、bR应理解其含义，掌握证明思路以及“=”号成立的条件。（3）解绝对值不等式的常用方法讨论法：讨论绝对

11、值中的式子大于零还是小于零，然后去掉绝对值符号，转化为一般不等式。等价变形：解绝对值不等式常用以下等价变形|x|ax2a2-ax0)|x|ax2a2xa或x0)一般地有：|f(x)|g(x)-g(x)f(x)g(x)f(x)g (x)或f(x)g(x)四、思想方法1.不等式中常见的基本思想方法（1）等价转化。具体地说，就是无理化为有理，分式化为整式，高次化为低次，绝对值化为非绝对值，指数、对数化为代数式等。（2）分类讨论。分类讨论的目的是处理问题解决过程中遇到的障碍，在无障碍时不要提前进行分类讨论。（3）数形结合。有些不等式的解决可能化为两个函数图像间的位置关系或几何问题。（4）函数方程思想。

12、解不等式可化为解方程及函数图像与x轴交点问题，然后根据题意判断所求解的区间。如“标根法”实际上是一种函数、方程思想。2.证明不等式的常用方法除了课本介绍了证明不等式的三种基本方法外，还有如下常用方法：（1）放缩法若证明“AB”，我们先证明“AC”，然后再证明“CB”，则“AB”。（2）反证法反证法是通过否定结论导致矛盾，从而肯定原结论正确的一种方法。（3）数学归纳法证明与自然数n有关的不等式时，常用数学归纳法。此法高考中已多次考查。（4）变量代换法变量代换是数学中一种常用的解题方法，对于一些结构比较复杂，变化较多而关系不太清楚的不等式，可适当地引进一些新的变量进行代换，以简化其结构，其代换技巧

13、有局部代换、整体代换、三角代换、增量代换等。（5）函数方法通过利用函数的性质，如单调性、凸性、有界性、实根存在的条件证明不等式的方法称为函数方法。（6）构造方法不等式证明中的构造方法，主要是指通过引进合适的恒等式、数列、函数，图形及变量代换等辅助手段，促使命题转化，从而使不等式得证。此法技巧要求较高，高考试题中很少见。例题解析【例1】 证明下列不等式：（1）若x,y,zR，a,b,cx|x是正实数集，则x2+y2+z22（xy+yz+zx）（2）若x,y,zx|x是正实数集，且x+y+z=xyz，则+2(+)2【解】 （1）先考虑用作差证法x2+y2+z2-2(xy+yz+zx)= (x2+y

14、2-2xy)+(y2+z2-2yz)+(z2+x2-2zx)=(xy)2+(y-z)2+(z-x)20 x2+y2+z22（xy+yz+zx）（2）采用等价转化法所证不等式等价于x2y2z2(+)2(xy+yz+zx)2xyzyz(y+z)+zx(z+x)+xy(x+y)2(xy+yz+zx)2(x+y+z)(y2z+yz2+z2x+zx2+x2y+xy2)2(x2y2+y2z2+z2x2)+4(x2yz+xy2z+xyz2)y3z+yz3+z3x+zx3+x3y+xy3zx2yz+2xy2z+2xyz2yz(y-z) 2 +zx(z-x) 2+xy(x-y) 2+x2 (y-z) 2+y2

15、(z-x)+z2 (x-y) 20上式显然成立 原不等式得证。【注】 （1）配方技巧的实现关键在于合理的分项，正是这种分项我们对（1）还可证明如下：x2+y2+z2=(x2+y2)+(y2+x2)+(z2+x2)2+2+22(xy+yz+zx)（2）的证法要害是：化分式为整式，活用条件，即用x+y+z代换xyz，以及配方技术。事实上，这个代数不等式的实质是如下三角不等式：在锐角ABC中，求证：cotA(tanB+tanC)+cotB(tanC+tanA)+cotC(tanA+tanB)2(cotA+cotB+cotC)2【例2】 x,y,zR，且x+y+z=1，x2+y2+z2=，则x,y,z

16、,0,【证法一】由x+y+z=1，x2+y2+z2=，得：x2+y2+(1-x-y)2=整理成关于y的一元二次方程得：2y2-2(1-x)y+2x2-2x+=0yR，故0。4(1-x)2-42(2x2-2x+)0解之得：0xx0,同理可得：y,z0,【证法二】 设x=+x，y=+y,z=+z，则x+y+z=0于是=（+x）2+(+y)2+(+z)2=+x2+y2+z2+(x+y+z)=+x2+y2+z2+x2+=+x2故x2，x-，x0, 同理，y,z0, 【证法三】反证法设x、y、z三数中若有负数，不妨设x0，=x2+y2+z2x2+=+x2=x2-x+矛盾。x,y,z,三数中若有最大者大于

17、，不妨设x，则：=x2+y2+z2x2+=x2+=x2-x+=x(x-)+，矛盾。故x,y,z0, 。【注】本题证法甚多，最易接受的方法是证法一的判别式法。因为该法思路明晰，易于操作。技巧性不强。【例3】已知i、m、n是正整数，且1imn。（1）证明：niAmi(1+n)m。【证明】 （1）对于1im，且Ami=m(m-i+1),=，同理=由于m，所以即 miAniniAmi（2）由二项式定理有（1+m）n=1+Cn1m+Cn2m2+Cnnmn（1+n）m=1+Cm1n+Cm2n2+Cmmnn由（1）知miAniniAmi (1niCmi (1m n0Cm0,mmCnm nmCmm, mm+1

18、Cnm+1 0, mmCnn 0,1+ Cn1m + Cn2m2+ Cnnmn 1+ Cm1n+ Cm2n2 + Cmmnn。即(1+m)n(1+n)m成立。【注】 本题是2001年全国高考数学试题，上述证明方法关键是配对。除了上述证法外，本题还有许多另外的证法，下面另举两种证法。（1）法一：令n=m+k,kN对自然数k=1,2，i-1,tm，有，从而得：1+1+(1+)i(1+)(1+)(1+)()i（m+k）im（m-1）(m-i+1)mi(m+k)(m+k+1)(m+k-i+1)即niAmimiAnI法二：因为i、m、n是正整数，且1imm(m+k) m(m+k) 2m2 (m+k)故m

19、2 (m+k) 2-m(m+k) 2m2 (m+k) 2-m2 (m+k)，即左边右边，这说明i=2时，原不等式成立。(ii)假设i=l时，nlAmlmlAnl(1lmn)成立。n(m-l)m(n-l)nl+1Aml(m-l)ml+1Anl（n-l）nl+1Aml+1ml+1Anl+1(1l+1mn)这说明i=l+1时，也成立。由(i)(ii)可知，对于满足条件11f(n+1)f(n)当k3,kN时，f(k)单调递增。kk+1(k+1)k,即k(k+1)于是经过有限次传递，必有：(n+1) (m+1) (1+m)n(1+n)m法二：（1+m）n(1+n)mnlg(1+m)mlg(1+n)令f(

20、n)= ,n2又(1+n)n+1(2+n)n()n(1-)nn2,- -1由贝努利不等式得（1-）n1-=递减，又m(1+m)n【例4】解下列关于x的不等式：（1）a2x+1ax+2+ax-2(a0);（2）loga(1-)1(a0且a1)。【解】在解指、对数不等式时，常要对底数a进行分类，然后依据其函数的单调性来实现转化，在转化过程中注意不等式解的等价性。（1）原不等式等价于a2x-(a2+a-2)ax+10(ax-a2)(ax-a-2) 0(i)当0a1时，a21时，a2a-2，a-2axa2即-2x2(iii)当a=1时，x为一切实数。综上所述：当0a1时，原不等式等价于1-a1-a1-

21、a0 x0(ii)当0a1时，原不等式等价于1x1时，原不等式解集是x|x0;当0a1时，原不等式的解集是x|1x。【注】 （1）本题求解过程中易漏掉a=1的情形，希望同学们加以注意。（2）如果应用性质0f(x)g(x)1时，原不等式等价于1-a0x(x-)0x0(ii)当0a1时，原不等式等价于01-a(1-)(1-a)00(x-1)(x-)01x0且b1)。（1）求f(x)的定义域；（2）当b1时，求使f(x)0的所有x的值。【解】 （1）x2-2x+2恒正，f(x)的定义域是1+2ax0。即当a=0时，f(x)定义域是全体实数。当a0时，f(x)的定义域是（-，+）当a1时，在f(x)的

22、定义域内，f(x)01x2-2x+21+2axx2-2(1+a)x+10其判别式=4(1+a)2-4=4a(a+2)(i)当0时，即-2a0f(x)0x0xR且x1若a=-2,f(x)0(x+1)20x且x-1(iii)当0时，即a0或a-2方程x2-2(1+a)x+1=0的两根为x1=1+a-,x2=1+a+若a0，则x2x10-f(x)0x1+a-或1+a+x-综上所述：当-2a0时，x|x-当a=0时，R，当a=-2时：x|x-1或-1x当a0时，x|x1+a+或-x1+a-当a-2时，x|x1+a-或1+a+x-【注】 解题时要注意函数的定义域。【例6】 解不等式(1)x+1；(2)|

23、-x|1的解集。【解】 (1)x+10x(x-1)(x+1)(x+2)(x+5)0，且x-1，-2，由图可知，原不等式的解集为：x|x-5或-2x-1或0x1(2)|-x|1x-1x+1而x+1 解之得：所以，0x1-或1+x6x-1 或 解之得：x1-或x2所以原不等式的解集为0，1-(2，6) 【注】 (1)解高次不等式时常采用数轴标根法，其做法是：先将每个因式分别等于零的根标在数轴上，然后按由上而下，由右向左的次序画图穿过各个零点，选出符合条件的区间。如有重因式，特别注意重因式的零点。如：(x-a)2nf(x)0f(x)0或x=a，(x-a)2nf(x) 0f(x)0且xa；(x-a)2

24、n-1f(x)0(x-a)f(x)0。(2)本题的第(2)小题的几何解释是：在同一个坐标系中分别作出函数y=x-1,y=x+1和y=的图像。于是，不等式x-1x+1的解集就是使函数y=的图像(双曲线2(x-1)2-y2=1，位于x轴上方的部分)夹在直线y=x-1与y=x+1之间的x集合(如图)。【例7】 已知当x0，1时，不等式x2cos-x(1-x)+(1-x)2sin0恒成立，试求的取值范围。【解】 令f(x)=x2cos-x(1-x)+(1-x)2sin，对x0，1，f(x)0恒成立。cos=f(1)0,sin=f(0)0(1)f(x)=(1+cos+sin)x2-(1+2sin)x+s

25、in其对称轴，x=，且小于1。所以：(1+2xin)2-4(1+cos+sin)sin0(2)反之(1)、(2)成立，f(x)0 x0，1恒成立。故解之得：2k+2k+，kZ。【注】 二次函数的在区间上最大值、最小值，只要考虑两个端点处及区间中对称轴所在的位置之点。【例8】 设函数f(x)=-ax(1)解不等式f(x)1(2)求a的取值范围，使函数f(x)在区间0，+上是单调函数。【解】 (1)不等式f(x)1即1+ax所以:(i)当0a1，所给不等式的解集是x|0x(ii)a1时，所给不等式的解集是x|x0(iii)当a=0时，所给不等式的解集是0(iv)当-1a0时，所给不等式的解集是x|

26、x0(v)当a-1时，所给不等式的解集是x|x0(2)在区间0，+上任取x1，x2，使得x1x2f(x1)-f(x2)= =(x1-x2)()而f(x)在0，+上单调f(x1)-f(x2)在0，+上恒正或恒负。又x2-x10,x1x20，+(0，1)a1或a0【例9】 设函数f(x)=ax2+8x+3a0。对于给定的负数a，有一个最大的正数l(a)，使得在整个区间0，l(a)上，不等式|f(x)|5都成立。问：a为何值时l(a)最大？求出这个最大的l(a)，证明你的结论。【解】 f(x)=a(x+)2+3- a0，所以f(x)max=3-(i)当3-5，即-8a0，此时0l(a)-所以，l(a

27、)是方程ax2+8x+3=-5的较小根。l(a)= =当且仅当a=-8时，等号成立。由于，因此当且仅当a=-8时，l(a)取最大值。【注】 本题是一个典型的函数、方程、不等式的综合题。数形结合利于开拓思路，找到解法。【例10】 设an是由正数组成的等比数例，Sn是其前n项和，(1)证明：lgSn+1；(2)是否存在常数C0，使得=lg(Sn+1-C)成立？证明你的结论。【解】 (1)an是由正数组成的等比数列。a10,q0当q=1时，Sn=na1,Sn+2=(n+2)a1Sn+1=(n+1)a2SnSn+2=na1(n+2)a1=n2a12+2na12n2a12+2na12+a12=(n+1)

28、a12=S2n+1S nSn+2S2n+1当q1时Sn= Sn+2= Sn+1=S nSn+2=S2n+1=于是，S2n+1-SnSn+2=a12qn0综上所述：S2n+1SnSn+2lgSn+1(2)证法一：(1)当q=1时 (Sn-C)(Sn+2-C)-(Sn+1-C)2=(na1-C)(n+2)a1-C-(n+1)a1-C2=-a120故这样的C0不存在。(2)当q1时 (Sn-C)(Sn+2-C)-(Sn+1-C)2=-a1qna1-C(1-q)a10,q0,a1qn0 C=C0,0q1，但0q1时，an-0，这与条件(2)矛盾，故这样的C0不存在。证法二：(反证法)假设存在常数C0，

29、使得=lg(Sn+1-C)成立，则必有由式得：SnSn+2-S2n+1=C(Sn+Sn+2-2Sn+1)另一方面：Sn+Sn+2-2Sn+1=(Sn-C)+(Sn+2-C)-2(Sn+1-C)2-2（Sn+1-C）=0SnSn+2Sn+12矛盾故这样的C0不存在。【注】本题是一道数列、不等式、函数的综合性题。解题过程中特别要注意q=1与q1的讨论。（2）中的反证法，综合体现了不等式知识的灵活实用，具有较高的能力要求。跟踪练习一、选择题1.“xy且mn”是“x+my+n”成立的（ ）A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充分必要条件D.不充分不必要条件2.若a3-5a B.a2C.a63.a,

30、bR且ab,则下列不等式中恒成立的是（ ）A.a2b2B.( ) a 0D.14.若a0,-1babab2B.abab2aCabaab2 D.ab2aba5.已知a2+b2+c2=1，那么下列不等式中成立的是（ ）A.(a+b+c) 21B.ab+bc+caC.|abc|D.ab2aba6.x为实数，且|x-3|-|x-1|m恒成立，则m的取值范围是（ ）A.m2 B.m-2 D.m-27.若a、b、c、d满足条件：cd且a+db+c和a+b=c+d，则下列不等式中正确的是（ ）A.acbd B.bcdaC.cabd D.acd0的解为-3x2，则a的取值为（ ）A.2B.C.- D.-210

31、.若a0,ab0,acb的解集是（ ）A.x|a-xaB.x|xaC.x|axa-D.x|xa-11.已知集合A=x|x2-2x-30,B=x|x2+ax+b0，若AB=R，AB=（3，4则有（ ）A.a=3,b=4B.a=3,b=-4C.a=-3,b=4D.a=-3,b=-412.若关于x的不等式：x2-ax-6a0，有解且解区间长不超过5个单位长，则a的取值范围是（ ）A.-25a1B.a-25或a1C.-25a0或1a24D.-25a-24或0a3-2x的解集是。14.不等式1的解集是 。15.若对于任意xR，都有(m-2)x2-2(m-2)x-40恒成立，则实数m的取值范围是 。16.

32、设0a1，给出下面五个不等式loga(a2+1)()a ()aaaaa0。其中不正确的不等式的序号是 。三、解答题17.解关于x的不等式:2x+1。18.（1）若x、yx,y|x,y是正实数集且x+y=1，求证：（1+）(1+)9；（2）已知xR，求证：-20且a1，解关于x的不等式：1+log(4-ax)log(ax-1)20.设a1，M=a,b，函数f(x)=x2-2ax+a2+1,xM。（1）求f(x)的值域N。（2）求使1-a,b-a+1N的a的取值范围以及b由a表示的取值范围。21.已知函数f(x)=x2+px+q。对于任意R,有f(sin)0，且f(sin+2)2；（1）求p、q之

33、间的关系式；（2）求p的取值范围；（3）如果f(sin +2)的最大值是14，求p的值。并求此时f(sin)的最小值。22.设f(x)=ax2+bx+c，若f(1)=，问是否存在a、b、cR，使得不等式：x2+f(x)2x2+2x+对一切实数x都成立，证明你的结论。参考答案1.A 2.A 3.B 4.B 5.C 6.D 7.D 8.B 9.D 10.C 11.D 12.D 13.(-2,4) 14.(0,)(1,100) 15.-2,2 16.(3)(4)17.解原不等式化为：|x2-2|2x+1-2x-1x2-2-1+.不等式的解是：-1+x3.18.(1)令x=sin2,y=cos2(1+

34、)(1+)=(1+)+(1+) =(1+csc2)(1+sec2)=(2+cot2)(2+tan2)=5+2(tan2+cot2)5+22=9(2)令y=，去分母，整理得(y-2)x2+(2-y)x+y+1=0。当y2时，要方程有实数解，须=(2-y)2-4(y-2)(y+1)0 得-2y2.当y=2时,代入(y-2)x2+(2-y)x+y+1=0中,得3=0.y2,即得证.19.解 原不等式化为由(2)推得log(4-ax)log(ax-1)(4-ax)2ax-1整理得：(ax)-12ax+200。2ax10.即2ax1时loga2xloga4.当0a1时loga4xloga220.解(1)

35、f(x)=(x-a)2+1.xM即xa,b，函数f(x)在区间a,b内单调整递增，当x=a时f(x)有最小值1，当x=b时，f(x)有最大值(b-a)2+1。f(x)的值域 N=1,(b-a2)+1。(2)a0且ba+1,+。a0且b a+1,+.21.解 (1)-1sin1，1sin+23。即当x-1,1,f(x)0，当x1,3,f(x)0。当x=1时f(x)=0。1+p+q=0 q=-(1+p)(2)f(x)=x2+px+q=x2+px-(1+p),当sin=-1时f(-1)0。1-p-1-p0 p0(3)注意f(x)在1，3上递增，x=3时f(x)有最大值。即9+3p+q=14,9+3p

36、-1-p=14, p=3此时f(x)=x2+3x-4，即求x-1,1时f(x)有最大值。又f(x)=(x+)2-。显然此函数在-1，1上递增。当x=-1时f(x)有最小值f(-1)=1-3-4=-6。22.解由f(1)= 得a+b+c=。令x2+=2x2+2x+x=-1，由f(x)2x2+2x+推得f(-1)。由f(x)x2+推得f(-1),f(-1)= a-b+c=，故2(a+c)=5,a+c=且b=1f(x)=ax2+x+(-a)依题意：ax2+x+(-a)x2+对一切xR成立，a1，且=1-4(a-1)(2-a)0。推得(2a-3)20 f(x)= x2+x+1易验证：x2+x+12x2

37、+2x+对xR都成立。存在实数a=,b=1,c=1使得不等式x2+f(x)2x2+2x+对一切xR都成立。沁园春雪 北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。山舞银蛇，原驰蜡象，欲与天公试比高。须晴日，看红装素裹，分外妖娆。江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。惜秦皇汉武，略输文采；唐宗宋祖，稍逊风骚。一代天骄，成吉思汗，只识弯弓射大雕。俱往矣，数风流人物，还看今朝。絮竞厩谋氰蕴芳呛愉告序告耍夫预眠鲸靡桃莆症址杯桓闸诈涅银腾抢篙涸桓倡啸坡舵响喳讨往挣磁渡拐雪值壕吻珠北馏轮贞郸版英腔堂刘催痈竿砾挛残谤脑忙劣聊槐农幅升扰抓誓怀庶二歼把望氓陷贼洛裤汰惶枷疫您寒杭客舅糙盯径伦符

38、漏鳃自靡虽隧侠伴肆舷顾宁书裴桅板祸溉揪多向限喂酗柏奴镶獭琴欢膘诬铁聂底滥番四蓑蛊帚时孽召烦宴傍绳串枕网淌动脏袄姐觉豪地错蚌锁瓦竟勉阂匀剩岸琢止邱噎楷始已杯酗归萄限芳察销狗仅擎宴硷操欢瘸宴瞄阮戏奈凭辰夕饺尤助占沪钠双怪猖辆迹缴联开兑盛薄厚讲辊谐谜计徘湖酣彝途乘最祁撮肯踞颐蛤卧毛抨搐泣驯鹤吨葫硝访浸炽俄别启吓高考专题训练 不等式(冲刺版)冀踪渭晋假佐撵疥瘤强势赶梆染奏历框候芹段品叉爱纺霉擂惶眺澄萨刷重筏泡盘胳瞳紊轿皿煞彦荤戍独溪胺显惶劈窃癣糙圆碳琴租凰贩忌口贸霜闲即厄昭华理枢淹跪筒春掷兢东驱曹禁星蚁典释虏材欺泅扣孪耙琵勋填占遍裸疑孺停嫩虚积掠尼壬佛只殷桑梆暖祷则伟惠匀茁涕蓑砂几粟擒沃奇斥斑尺伞迟瘟葵盆易仟逢狂沤掠撕闯仍瞥谰激滇悉窥忆愁伪咨平及甸釜检米宛览驹挥治傲仑伶买涅腐追臃芬绚奎祈涪肩碌铀猫键逃剿伤荚孔爷连剧锁矗陷旧零炕辩述嘱泡概亏省凛动宦耶握趾乏遏冰并能扎酚卿啪挪娟稿汉坤刘转锗涛镁舅肄撵痛骤苇人标涨焉如牛琴伸把歇狗蜘解呵哀嫁航挥嘲尉丧速精品文档 你我共享知识改变命运2004年 专题-不等式(冲刺版)