考点02不等式(7种题型11个易错考点)(解析版).docx

考点02不等式（7种题型11个易错考点） 【课程安排细目表】 一、 真题抢先刷，考向提前知 二、考点清单 三、题型方法 四、易错分析 五、刷好题 六.刷压轴 一、 真题抢先刷，考向提前知 一．选择题（共4小题） 1．（2022•上海）若a＞b＞c＞d，则下列不等式恒成立的是（　　） A．a+d＞b+c B．a+c＞b+d C．ac＞bd D．ad＞bc 【分析】根据已知条件，结合不等式的性质，以及特殊值法，即可求解． 【解答】解：对于A，令a＝2，b＝1，c＝﹣1，d＝﹣2，满足a＞b＞c＞d，但a+d＝b+c，故A错误， 对于B，∵a＞b＞c＞d，即a＞b，c＞d， ∴由不等式的可加性可得，a+c＞b+d，故B正确， 对于C，令a＝2，b＝1，c＝﹣1，d＝﹣2，满足a＞b＞c＞d，但ac＝bd，故C错误， 对于D，令a＝2，b＝1，c＝﹣1，d＝﹣2，满足a＞b＞c＞d，但ad＜bc，故D错误． 故选：B． 【点评】本题主要考查了不等式的性质，掌握特殊值法是解本题的关键，属于基础题． 2．（2020•上海）下列不等式恒成立的是（　　） A．a2+b2≤2ab B．a2+b2≥﹣2ab C．a+b≥2 D．a2+b2≤﹣2ab 【分析】利用（a+b）2≥0恒成立，可直接得到a2+b2≥﹣2ab成立，通过举反例可排除ACD． 【解答】解：A．显然当a＜0，b＞0时，不等式a2+b2≤2ab不成立，故A错误； B．∵（a+b）2≥0，∴a2+b2+2ab≥0，∴a2+b2≥﹣2ab，故B正确； C．显然当a＜0，b＜0时，不等式a+b≥2不成立，故C错误； D．显然当a＞0，b＞0时，不等式a2+b2≤﹣2ab不成立，故D错误． 故选：B． 【点评】本题考查了基本不等式的应用，考查了转化思想，属基础题． 3．（2022•上海）若实数a、b满足a＞b＞0，下列不等式中恒成立的是（　　） A．a+b＞2 B．a+b＜2 C．+2b＞2 D．+2b＜2 【分析】利用已知条件以及基本不等式化简即可判断求解． 【解答】解：因为a＞b＞0，所以a+b≥2，当且仅当a＝b时取等号， 又a＞b＞0，所以a+b，故A正确，B错误， ＝2，当且仅当，即a＝4b时取等号，故CD错误， 故选：A． 【点评】本题考查了基本不等式的应用，考查了学生的理解能力，属于基础题． 4．（2021•上海）已知两两不相等的x1，y1，x2，y2，x3，y3，同时满足①x1＜y1，x2＜y2，x3＜y3；②x1+y1＝x2+y2＝x3+y3；③x1y1+x3y3＝2x2y2，以下哪个选项恒成立（　　） A．2x2＜x1+x3 B．2x2＞x1+x3 C．x22＜x1x3 D．x22＞x1x3 【分析】设，，，根据题意，则有，可得x1+x3﹣2x2＝2b﹣（a+c），通过求解（2b）2﹣（a+c）2＞0，可得x1+x3﹣2x2＝2b﹣（a+c）＞0，可得A正确，B错误；利用作差法可得x1x3﹣x22＝（2b﹣a﹣c）m﹣，而上面已证（2b﹣a﹣c）＞0，因无法知道m的正负，可得该式子的正负无法恒定，即无法判断CD，即可得解． 【解答】解：设x1+y1＝x2+y2＝x3+y3＝2m， ，，， 根据题意，应该有， 且m2﹣a2+m2﹣c2＝2（m2﹣b2）＞0， 则有， 则x1+x3﹣2x2＝（m﹣a）+（m﹣c）﹣2（m﹣b）＝2b﹣（a+c）， 因为（2b）2﹣（a+c）2＝2（a2+c2）﹣（a+c）2＞0， 所以x1+x3﹣2x2＝2b﹣（a+c）＞0， 所以A项正确，B错误． x1x3﹣x22＝（m﹣a）（m﹣c）﹣（m﹣b）2＝（2b﹣a﹣c）m+ac﹣b2＝（2b﹣a﹣c）m﹣，而上面已证（2b﹣a﹣c）＞0， 因为不知道m的正负， 所以该式子的正负无法恒定． 故选：A． 【点评】本题主要考查不等关系与不等式的应用，考查了方程思想和转化思想，属于中档题． 二．填空题（共5小题） 5．（2022•上海）不等式＜0的解集为 　（0，1）　． 【分析】把分式不等式转化为二次不等式即可直接求解． 【解答】解：由题意得x（x﹣1）＜0， 解得0＜x＜1， 故不等式的解集（0，1）． 故答案为：（0，1）． 【点评】本题主要考查了分式不等式的求解，属于基础题． 6．（2021•上海）不等式＜1的解集为　（﹣7，2）　． 【分析】由已知进行转化＜0，进行可求． 【解答】解：＜1⇒＜0⇒＜0， 解得，﹣7＜x＜2． 故答案为：（﹣7，2）． 【点评】本题主要考查了分式不等式的求解，属于基础题． 7．（2023•上海）已知正实数a、b满足a+4b＝1，则ab的最大值为 　　． 【分析】直接利用基本不等式求出结果． 【解答】解：正实数a、b满足a+4b＝1，则ab＝，当且仅当a＝，时等号成立． 故答案为：． 【点评】本题考查的知识要点：基本不等式，主要考查学生的理解能力和计算能力，属于基础题和易错题． 8．（2021•上海）已知函数f（x）＝3x+（a＞0）的最小值为5，则a＝　9　． 【分析】利用基本不等式求最值需要满足“一正、二定、三相等”，该题只需将函数解析式变形成f（x）＝3x+1+﹣1，然后利用基本不等式求解即可，注意等号成立的条件． 【解答】解：f（x）＝3x+＝3x+1+﹣1≥﹣1＝5， 所以a＝9，经检验，3x＝2时等号成立． 故答案为：9． 【点评】本题主要考查了基本不等式的应用，以及整体的思想，解题的关键是构造积为定值，属于基础题． 9．（2020•上海）不等式＞3的解集为　（0，）　． 【分析】将不等式化简后转化为一元二次不等式，由一元二次不等式的解法求出不等式的解集． 【解答】解：由得， 则x（1﹣3x）＞0，即x（3x﹣1）＜0，解得， 所以不等式的解集是（0，）， 故答案为：（0，）． 【点评】本题考查分式不等式、一元二次不等式的解法，以及转化思想，属于基础题． 三．解答题（共1小题） 10．（2022•上海）为有效塑造城市景观、提升城市环境品质，上海市正在努力推进新一轮架空线入地工程的建设．如图是一处要架空线入地的矩形地块ABCD，AB＝30m，AD＝15m．为保护D处的一棵古树，有关部门划定了以D为圆心、DA为半径的四分之一圆的地块为历史古迹封闭区．若空线入线口为AB边上的点E，出线口为CD边上的点F，施工要求EF与封闭区边界相切，EF右侧的四边形地块BCFE将作为绿地保护生态区．（计算长度精确到0.1m，计算面积精确到0.01m2） （1）若∠ADE＝20°，求EF的长； （2）当入线口E在AB上的什么位置时，生态区的面积最大？最大面积是多少？ 【分析】（1）作DH⊥EF，然后结合锐角三角函数定义表示出EF， （2）设∠ADE＝θ，结合锐角三角函数定义可表示AE，FH，然后表示出面积，结合同角基本关系进行化简，再由基本不等式可求． 【解答】解：（1）作DH⊥EF，垂足为H， 则EF＝EH+HF＝15tan20°+15tan50°≈23.3m； （2）设∠ADE＝θ，则AE＝15tanθ，FH＝15tan（90°﹣2θ）， S四边形ADFE＝2S△ADE+S△DFH＝2××15×15tanθ+， ＝（30tanθ+15cot2θ）＝（30tanθ+15×）＝≥， 当且仅当3tanθ＝，即tan时取等号，此时AE＝15tanθ＝5，最大面积为450﹣≈255.14m2． 【点评】本题主要考查了利用基本不等式在求解最值中的应用，解题的关键是由实际问题抽象出数学问题，属于中档题． 二、考点清单 一、等式与不等式的性质 1.两个实数比较大小的方法 (1)作差法 (2)作商法 2.等式的性质 (1)对称性：若a＝b，则b＝a. (2)传递性：若a＝b，b＝c，则a＝c. (3)可加性：若a＝b，则a＋c＝b＋c. (4)可乘性：若a＝b，则ac＝bc；若a＝b，c＝d，则ac＝bd. 3.不等式的性质 (1)对称性：a＞b⇔b＜a； (2)传递性：a＞b，b＞c⇒a＞c； (3)可加性：a＞b⇔a＋c＞b＋c；a＞b，c＞d⇒a＋c＞b＋d； (4)可乘性：a＞b，c＞0⇒ac＞bc；a＞b，c＜0⇒ac＜bc；a＞b＞0，c＞d＞0⇒ac＞bd； (5)可乘方：a＞b＞0⇒an＞bn(n∈N，n≥1)； (6)可开方：a＞b＞0⇒＞(n∈N，n≥2). 二、均值不等式及其应用 1.均值不等式：≤ (1)均值不等式成立的条件：a≥0，b≥0. (2)等号成立的条件：当且仅当a＝b时取等号. (3)其中称为正数a，b的算术平均数，称为正数a，b的几何平均数. 2.两个重要的不等式 (1)a2＋b2≥2ab(a，b∈R)，当且仅当a＝b时取等号. (2)ab≤(a，b∈R)，当且仅当a＝b时取等号. 3.利用均值不等式求最值 已知x≥0，y≥0，则 (1)如果积xy是定值p，那么当且仅当x＝y时，x＋y有最小值是2(简记：积定和最小). (2)如果和x＋y是定值s，那么当且仅当x＝y时，xy有最大值是(简记：和定积最大). 三、从函数的观点看一元二次方程和一元二次不等式 1.一元二次不等式 只含有一个未知数，并且未知数的最高次数为2的整式不等式叫作一元二次不等式. 2.三个“二次”间的关系 判别式Δ＝b2－4ac Δ＞0 Δ＝0 Δ＜0 二次函数 y＝ax2＋bx＋c (a＞0)的图象 一元二次方程 ax2＋bx＋c＝0 (a＞0)的根 有两相异实根x1，x2(x1＜x2) 有两相等实根x1＝x2＝－ 没有实数根 ax2＋bx＋c＞0 (a＞0)的解集 R ax2＋bx＋c＜0 (a＞0)的解集 {x|x1＜x＜x2} ∅ ∅ 3.(x－a)(x－b)>0或(x－a)(x－b)<0型不等式的解集 不等式 解集 a<b a＝b a>b (x－a)·(x－b)>0 {x|x<a或x>b} {x|x≠a} {x|x<b或x>a} (x－a)·(x－b)<0 {x|a<x<b} ∅ {x|b<x<a} 4.分式不等式与整式不等式 (1)>0(<0)⇔f(x)·g(x)>0(<0). (2)≥0(≤0)⇔f(x)·g(x)≥0(≤0)且g(x)≠0. 三、题型方法 一．等式与不等式的性质（共2小题） 1．（2022•宝山区校级模拟）已知a＜b，c≥0，则下列不等式中恒成立的是（　　） A．ac＜bc B．a2c≤b2c C．a2+c＜b2+c D．ac2≤bc2 【分析】利用不等式的性质和特殊值法，判断A、B、C、D即可． 【解答】解：对于A：∵a＜b，c≥0，∴ac≤bc，则选项A不正确； 对于B和C：当a＝﹣1，时，即a2＞b2， ∴a2c≥b2c和a2+c＞b2+c成立，则选项B、C不正确； 对于D：∵c≥0，∴c2≥0，∴ac2≤bc2，则选项D正确； 故选：D． 【点评】本题考查的知识要点：不等式的性质，主要考查学生的运算能力和数学思维能力，属于基础题． 2．（2022•杨浦区模拟）设x1，x2∈R，则“x1+x2＞6且x1x2＞9”是“x1＞3且x2＞3”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 【分析】根据已知条件，结合特殊值法，以及不等式的性质，即可求解． 【解答】解：令x1＝1，x2＝9，满足x1+x2＞6且x1x2＞9，但x1＜3，故充分性不成立， 当x1＞3且x2＞3时，根据不等式的性质可得，x1+x2＞6且x1x2＞9，故必要性成立， 故“x1+x2＞6且x1x2＞9”是“x1＞3且x2＞3”的必要不充分条件． 故选：B． 【点评】本题主要考查不等式的性质，以及特殊值法，属于基础题． 二．不等关系与不等式（共3小题） 3．（2023•黄浦区模拟）已知x∈R，下列不等式中正确的是（　　） A． B． C． D． 【分析】举反例可排除A、B、C，再利用不等式的性质可证明D正确即可． 【解答】解：取x＝0可得＝1＝，故A错误； 取x＝0可得＝1＝，故B错误； 取x＝1可得＝＝，故C错误； 选项D，∵x2+2＞x2+1＞0，∴＞，故D正确． 故选：D． 【点评】本题考查不等式比较大小，举反例是解决问题的关键，属基础题． 4．（2023•金山区二模）若实数a、b满足a2＞b2＞0，则下列不等式中成立的是（　　） A．a＞b B．2a＞2b C．a＞|b| D．log2a2＞log2b2 【分析】举反例可判断ABC错误，利用对数函数的单调性可判断D正确． 【解答】解：对于A，取a＝﹣2，b＝1，满足a2＞b2＞0，但是a＞b不成立，故A错误； 对于B，取a＝﹣2，b＝1，满足a2＞b2＞0，但是，即2a＞2b不成立，故B错误； 对于C，取a＝﹣2，b＝1，满足a2＞b2＞0，但是a＞|b|不成立，故C错误； 对于D，∵a2＞b2＞0，且y＝log2x在（0，+∞）上单调递增， ∴，故D正确． 故选：D． 【点评】本题主要考查了不等式的性质，考查了对数函数的单调性，属于基础题． 5．（2023•嘉定区模拟）不等式的解集为 　（﹣∞，1）　． 【分析】利用分式不等式的解法，化简解出不等式． 【解答】解：＜1等价于﹣1＜0， 化简得：＜0， 即x﹣1＜0， 解得x＜1， 故答案为：（﹣∞，1） 【点评】本题考查不等式的解法，属于基础题． 三．基本不等式及其应用（共9小题） 6．（2023•宝山区二模）已知定义在R上的偶函数f（x）＝|x﹣m+1|﹣2，若正实数a、b满足f（a）+f（2b）＝m，则的最小值为（　　） A． B．9 C． D．8 【分析】由f（x）为偶函数可得﹣m+1＝0，进而求出m的值，得到f（x）的解析式，再由正实数a、b满足f（a）+f（2b）＝m，可得a+2b＝5，结合基本不等式求解即可． 【解答】解：∵f（x）＝|x﹣m+1|﹣2为R上的偶函数， ∴﹣m+1＝0，∴m＝1， ∴f（x）＝|x|﹣2， 又∵正实数a、b满足f（a）+f（2b）＝m， ∴（a﹣2）+（2b﹣2）＝1， 即a+2b＝5， ∴＝（a+2b）（）＝（5+）＝，当且仅当，即a＝b＝时，等号成立， 即的最小值为． 故选：A． 【点评】本题主要考查了函数的奇偶性，考查了利用基本不等式求最值，属于基础题． 7．（2023•黄浦区模拟）若关于x的不等式x2+bx+c≥0（b＞1）的解集为R，则的最小值为 　8　． 【分析】由题意可得Δ≤0化简得，所以，利用基本不等式即可求解． 【解答】解：因为不等式x2+bx+c≥0（b＞1）的解集为R， 则， 因为b＞1，所以b﹣1＞0， 所以＝． 当且仅当，即b＝3时，取到等号． 故答案为：8． 【点评】悲痛主要考查了不等式恒成立求解参数范围，还考查了基本不等式在最值求解中的应用，属于中档题． 8．（2023•奉贤区二模）已知两个正数a，b的几何平均值为1，则a2+b2的最小值为 　2　． 【分析】由几何平均值的定义得到ab＝1，利用基本不等式求解即可． 【解答】解：由题意得，即ab＝1，故a2+b2≥2ab＝2，当且仅当a＝b＝1时，等号成立． 故答案为：2． 【点评】本题主要考查基本不等式的应用，考查运算求解能力，属于基础题． 9．（2023•金山区二模）已知正实数a、b满足，则2a+b的最小值为 　8　． 【分析】由题意可得，2a+b＝（2a+b）（）＝4+，再利用基本不等式求解即可． 【解答】解：∵a＞0，b＞0，且， ∴2a+b＝（2a+b）（）＝4+＝8，当且仅当＝，即a＝2，b＝4时，等号成立， 即2a+b的最小值为8． 故答案为：8． 【点评】本题主要考查了基本不等式的应用，属于基础题． 10．（2023•嘉定区二模）已知函数y＝2x+，定义域为（0，+∞），则该函数的最小值为 　1　． 【分析】利用基本不等式直接求解． 【解答】解：∵x＞0， ∴y＝2x+＝1，当且仅当2x＝，即x＝时，等号成立， 即该函数的最小值为1． 故答案为：1． 【点评】本题主要考查了利用基本不等式求最值，属于基础题． 11．（2023•崇明区二模）已知正实数a、b满足ab＝1，则a+4b的最小值等于 　4　． 【分析】直接利用基本不等式计算得到答案． 【解答】解：，当a＝4b，即a＝2，时等号成立， 故a+4b的最小值为4． 故答案为：4． 【点评】本题主要考查基本不等式及其应用，属于基础题． 12．（2023•浦东新区模拟）对于正实数x，代数式的最小值为 　5　． 【分析】由已知利用基本不等式直接计算即可求解． 【解答】解：因为x＞0， 故x+＝x+1+﹣1﹣1＝5，当且仅当x＝2时取等号． 故答案为：5． 【点评】本题考查基本不等式的应用，属于基础题． 13．（2023•杨浦区校级三模）若实数x，y满足xy＝1，则2x2+y2的最小值为　2　． 【分析】根据基本不等式可得． 【解答】解：∵xy＝1，∴2x2+y2≥2＝2，（当且仅当2x＝y＝±时，取等）， 故答案为：2． 【点评】本题考查了基本不等式及其应用．属基础题． 14．（2022•上海模拟）已知函数y＝f（x）的定义域为D，值域为A．若D⊆A，则称f（x）为“M型函数”；若A⊆D，则称f（x）为“N型函数”． （1）设，D＝[1，4]，试判断f（x）是“M型函数”还是“N型函数”； （2）设，g（x）＝af（2+x）+bf（2﹣x），若g（x）既是“M型函数”又是“N型函数”，求实数a，b的值； （3）设f（x）＝x2﹣2ax+b，D＝[1，3]，若f（x）为“N型函数”，求f（2）的取值范围． 【分析】（1）利用基本不等式以及双勾函数的性质求出函数的值域可求解； （2）分a＞0，b＜0和a＜0，b＞0结合函数的单调性分类讨论求解； （3）分a不同的取值结合“N型函数”的定义即可求范围． 【解答】解：（1）当x∈[1，4]时，， 当且仅当时取等号， 由于f（1）＝4，f（4）＝1， 所以函数f（x）的值域为， 因为，所以D⊆A， 所以f（x）是“M型函数”； （2），定义域为[﹣2，2]， 由题意得函数g（x）的值域也为[﹣2，2]， 显然ab＜0，否则值域不可能由负到正， 当a＞0，b＜0时，g（x）在[﹣2，2]上单调递增， 则，得a＝1，b＝﹣1； 当a＜0，b＞0时，g（x）在[﹣2，2]上单调递减， 则得a＝﹣1，b＝1； （3）f（x）＝x2﹣2ax+b＝（x﹣a）2+b﹣a2，D＝[1，3]， 由题意得函数f（x）的值域A⊆[1，3]， 当a≤1时，f（x）的最小值f（1）＝1﹣2a+b≥1， 当1＜a≤3时，f（x）的最小值f（a）＝b﹣a2≥1， 当a≥3时，f（x）的最小值f（3）＝9﹣6a+b≥1， 当a≤2时，f（x）的最大值f（3）＝9﹣6a+b≤3， 当a＞2时，f（x）的最大值f（1）＝1﹣2a+b≤3， 因为f（2）＝4﹣4a+b，由点（a，b）所在的可行域， 当a＝2，b＝6时，f（2）取最大值，最大值为2， 当f（2）＝4﹣4a+b与b＝a2+1相切， 即a＝2，b＝5时，f（2）取最小值，最小值为1， 因此f（2）的取值范围是[1，2]． 【点评】本题以新定义为载体，主要考查了基本不等式及函数单调性在最值求解中的应用，属于中档题． 四．其他不等式的解法（共5小题） 15．（2022•浦东新区校级二模）下列各组不等式中，解集完全相同的是（　　） A．与x2＜x+6 B．＜0与（x﹣2）（x+1）＜0 C．＞0与x+2＞0 D．与x﹣3＞2x+1 【分析】把各个不等式等价变形，可得结论． 【解答】解：∵＜，等价于＜0，∴x＜﹣2，或﹣1＜x＜3． 而由x2＜x+6，求得﹣2＜x＜3，故A错误． ∵＞0，等价于，即﹣2＜x＜1 或x＞1； 而（x﹣2）（x+1）＜0，等价于﹣1＜x＜2，故B错误． ∵＞0，等价于x＞﹣2 且x≠1，故C错误； ∵x2﹣x+1＝+＞0恒成立，故＞，等价于x﹣3＞2x+1，故D正确， 故选：D． 【点评】本题主要考查分式不等式的解法，等价变形，属于中档题． 16．（2023•嘉定区二模）已知，B＝{x|x≥1}，则A∩B＝　{1}　． 【分析】先求出集合A，再利用集合的交集运算求解即可． 【解答】解：由，可得0＜x≤1， 所以A＝{x|0＜x≤1}， 又因为B＝{x|x≥1}， 所以A∩B＝{1}． 故答案为：{1}． 【点评】本题主要考查了集合的基本运算，属于基础题． 17．（2023•青浦区二模）已知函数y＝ax2+bx+c的图像如图所示，则不等式（ax+b）（bx+c）（cx+a）＜0的解集是 　　． 【分析】根据题意，由二次函数的性质可得a＞0且方程ax2+bx+c＝0的两个根为1和2，由此分析可得b＝﹣3a，c＝2a，则不等式等价于（x﹣3）（3x﹣2）（2x+1）＞0，解可得答案． 【解答】解：根据题意，由函数y＝ax2+bx+c的图像，有a＞0， 且方程ax2+bx+c＝0的两个根为1和2，则有，则有b＝﹣3a，c＝2a， 则（ax+b）（bx+c）（cx+a）＜0⇔（ax﹣3a）（﹣3a+2a）（2a+a）＜0⇔（x﹣3）（3x﹣2）（2x+1）＞0， 解可得：﹣＜x＜或x＞3，即不等式的解集为． 故答案为：． 【点评】本题考查不等式的解法，考查数形结合思想及运算求解能力，属于基础题． 18．（2023•宝山区二模）已知函数（a＞0且a≠1），若关于x的不等式f（ax2+bx+c）＞0的解集为（1，2），其中b∈（﹣6，1），则实数a的取值范围是 　（1，2）　． 【分析】先解f（x）＞0的解集，再将ax2+bx+c当做一个整体，结合不等式f（ax2+bx+c）＞0的解集形式即可化简该不等式，从而建立方程，解出a，b的关系式，最后再由b的范围即可求得a的取值范围． 【解答】解：若f（x）＞0，则＞0， ∴ax＜1， ∴当0＜a＜1时，x＞0；当a＞1时，x＜0， ∵不等式f（ax2+bx+c）＞0的解集为（1，2）， ∴a＞1，ax2+bx+c＜0，且ax2+bx+c＜0的解集为（1，2）， ∴1和2是方程ax2+bx+c＝0的两个根， ∴﹣＝1+2＝3，∴a＝﹣， ∵b∈（﹣6，1），∴a∈（﹣，2）， 又∵a＞1，∴a∈（1，2）， 即实数a的取值范围是（1，2）． 故答案为：（1，2）． 【点评】本题主要考查了指数不等式、一元二次不等式的解法，考查了韦达定理的应用，属于中档题． 19．（2022•长宁区二模）已知函数f（x）满足：，则不等式的解集为 　[﹣1，+∞）　． 【分析】分x≥0和x＜0两种情况，写出f（x）的解析式，解分式不等式，即可． 【解答】解：当x≥0时，f（x）＝＝＝1﹣≥0恒成立，所以x≥0满足题意； 当x＜0时，f（x）＝﹣f（﹣x）＝﹣＝， 不等式等价于+≥0，解得﹣1≤x＜0， 综上所述，不等式的解集为[﹣1，+∞）． 故答案为：[﹣1，+∞）． 【点评】本题考查分式不等式的解法，分段函数的解析式，考查逻辑推理能力和运算能力，属于基础题． 五．指、对数不等式的解法（共3小题） 20．（2023•杨浦区二模）由函数的观点，不等式3x+lgx≤3的解集是 　（0，1）　． 【分析】不等式化为3x≤3﹣lgx，在同一坐标系内画出y＝3x和y＝3﹣lgx的图象，利用函数的图象求出不等式的解集． 【解答】解：不等式3x+lgx≤3可化为3x≤3﹣lgx， 在同一坐标系内画出y＝3x和y＝3﹣lgx的图象，如图所示： 由3x＝3﹣lgx，得x＝1， 所以由函数的观点知，不等式3x+lgx≤3的解集是（0，1]． 故答案为：（0，1]． 【点评】本题考查了函数的图象与性质应用问题，也考查了不等式解法与应用问题，是基础题． 21．（2022•闵行区二模）不等式2x﹣5＜0的解集为 　（﹣∞，log25）　． 【分析】根据题意，y＝2x在R上单调递增，求解即可． 【解答】解：2x﹣5＜0， 2x＜5，y＝2x在R上单调递增， ∴x＜log25． 故答案为：（﹣∞，log25）． 【点评】本题考查指数不等式的解法，属于基础题． 22．（2022•宝山区二模）已知函数f（x）＝． （1）当a＝b＝1时，求满足f（x）≥3x的x的取值范围； （2）若y＝f（x）的定义域为R，又是奇函数，求y＝f（x）的解析式，判断其在R上的单调性并加以证明． 【分析】（1）由题意可得≥3x从中解得﹣1≤3x≤，解此指数不等式即可求得x的取值范围； （2）由f（0）＝0，可求得a，f（1）+f（﹣1）＝0可求得b，从而可得y＝f（x）的解析式；利用单调性的定义，对任意x1，x2∈R，x1＜x2，再作差f（x1）﹣f（x2），最后判断符号即可． 【解答】解：（1）由题意，≥3x，化简得3•（3x）2+2×3x﹣1≤0…（2分） 解得﹣1≤3x≤…（4分） 所以x≤﹣1…（（6分），如果是其它答案得5分） （2）已知定义域为R，所以f（0）＝＝0⇒a＝1，…（7分） 又f（1）+f（﹣1）＝0⇒b＝3，…（8分） 所以f（x）＝；…（9分） f（x）＝＝（）＝（﹣1+） 对任意x1，x2∈R，x1＜x2， 可知f（x1）﹣f（x2）＝（﹣）＝﹣（）…（12分） 因为x1＜x2，所以﹣＞0，所以f（x1）＞f（x2）， 因此f（x）在R上递减．…（14分） 【点评】本题考查指数不等式的解法，考查函数奇偶性的应用，考查函数单调性的判断与证明，属于综合题，难度大，运算量大，属于难题． 六．二次函数的性质与图象（共3小题） 23．（2022•徐汇区校级模拟）函数f（x）＝x2﹣6|x|+8的单调减区间是 　（﹣∞，﹣3]和[0，3]　． 【分析】由题意，f（x）＝x2﹣6|x|+8＝，从而根据二次函数的性质和图象，即可求出函数的单调递减区间． 【解答】解：由题意，f（x）＝x2﹣6|x|+8＝， 所以当x≥0时，函数f（x）的对称轴为x＝3， 所以f（x）在[0，3]单调递减；在（3，+∞）单调递增， 当x＜0时，函数f（x）的对称轴为x＝﹣3， 所以f（x）在（﹣∞，﹣3]单调递减；在[3，0）单调递增， 综上，函数f（x）的单调递减区间是（﹣∞，﹣3]和[0，3]． 故答案为：（﹣∞，﹣3]和[0，3]． 【点评】本题考查二次函数的性质与图象，考查学生的逻辑推理和运算求解的能力，属于基础题． 24．（2022•宝山区校级二模）“跳台滑雪”是冬奥会中的一个比赛项目，俗称“勇敢者的游戏”，观赏性和挑战性极强．如图：一个运动员从起滑门点A出发，沿着助滑道曲线滑到台端点B起跳，然后在空中沿抛物线g（x）＝ax2﹣20ax﹣b（x＞0）飞行一段时间后在点C着陆，线段BC的长度称作运动员的飞行距离，计入最终成绩．已知g（x）＝ax2﹣20ax﹣b在区间[0，30]上的最大值为﹣30，最小值为﹣70． （1）求实数a，b的值及助滑道曲线AB的长度． （2）若运动员某次比赛中着陆点C与起滑门点A的高度差为120米，求他的飞行距离（精确到米）． 【分析】（1）令y＝f（x），即可得到x2+y2＝b2，（﹣b≤x≤0，﹣b≤y≤0），即可得到f（x）的几何意义，根据二次函数的性质得到g（10）＝﹣30，g（30）＝﹣70，即可求出a、b的值，从而求出曲线AB的长度； （2）由（1）可得g（x）的解析式，依题意可得yC＝﹣120，代入解析式中解出x，即可求出C点坐标，根据两点间的距离公式计算可得． 【解答】解：（1）因为，令y＝f（x），则x2+y2＝b2，（﹣b≤x≤0，﹣b≤y≤0）， 所以表示以（0，0）为圆心，半径r＝b的圆弧， 因为g（x）＝ax2﹣20ax﹣b（x＞0）由图象可知函数开口向下， 所以a＜0，又对称轴为，又|30﹣10|＞|10﹣0|， 所以当x＝10时g（x）max＝g（10）＝﹣100a﹣b＝﹣30，g（30）＝300a﹣b＝﹣70， 解得，所以， 即，助滑道曲线AB的长度为20π米； （2）依题意可得A（﹣40，0），B（0，﹣40），yC＝﹣120， 由（1）可得， 令g（x）＝﹣120，即， 解得x1＝40，x2＝﹣20（舍去）， 所以C（40，﹣120），所以， 即该运动员飞行距离约为89米． 【点评】本题考查了二次函数的图象与性质，属于中档题． 25．（2022•青浦区二模）设函数f（x）＝x2+px+q（p，q∈R），定义集合Df＝{x|f（f（x））＝x，x∈R}，集合Ef＝{x|f（f（x））＝0，x∈R}． （1）若p＝q＝0，写出相应的集合Df和Ef； （2）若集合Df＝{0}，求出所有满足条件的p，q； （3）若集合Ef只含有一个元素，求证：p≥0，q≥0． 【分析】（1）由x4＝x、x4＝0解得x，可得Df，Ef； （2）由f（f（x））﹣x＝0得x2+（p+1）x+p+q+1＝0或x2+（p﹣1）x+q＝0，然后由Δ1＝（p+1）2﹣4（p+q+1），Δ2＝（p﹣1）2﹣4q＞Δ1，方程f（f（x））﹣x＝0只有一个实数解0，得Δ2＝0，Δ1＜0，转化为x2+（p﹣1）x+q＝0有唯一实数解0，可得答案； （3）由条件，f（f（x））＝0有唯一解，得f（x）＝0有解，分f（x）＝0有唯一解x0、f（x）＝0有两个解x1，x2 （x1＜x2），则f（x）＝（x﹣x1）（x﹣x2），且两个方程f（x）＝x1，f（x）＝x2总共只有一个解，结合f（x）图像可知f（x）＝x2有唯一解，所以x2＜0，x1＜0，结合f（x）的图像和实数解的个数可得答案． 【解答】解：f（x）＝x2，f（f（x））＝x4，由x4＝x解得x＝0或x＝1， 由x4＝0解得x＝0，所以Df＝{0，1}，Ef＝{0}． （2）由f（f（x））﹣x＝f（f（x））﹣f（x）+f（x）﹣x ＝f2 （x）+pf（x）﹣x2﹣px+f（x）﹣x＝（f（x）+x+p+1）（f（x）﹣x） ＝（x2+（p+1）x+p+q+1）（x2+（p﹣1）x+q）＝0， 得x2+（p+1）x+p+q+1＝0或x2+（p﹣1）x+q＝0， Δ1＝（p+1）2﹣4（p+q+1）＝（p﹣1）2﹣4q﹣4， Δ2＝（p﹣1）2﹣4q＝（p﹣1）2﹣4q＞Δ1， 而方程f（f（x））﹣x＝0只有一个实数解0， 所以Δ2＝0，Δ1＜0，即只需x2+（p﹣1）x+q＝0有唯一实数解0，所以p＝1，q＝0． （3）由条件，f（f（x））＝0有唯一解，所以f（x）＝0有解， ①若f（x）＝0有唯一解x0，则f（x）＝（x﹣x0）2，且f（x）＝x0有唯一解， 结合f（x）图像可知x0＝0，所以f（x）＝x2，所以p＝q＝0． ②若f（x）＝0有两个解x1，x2 （x1＜x2），则f（x）＝（x﹣x1）（x﹣x2），且两个方程f（x）＝x1，f（x）＝x2总共只有一个解，结合f（x）图像可知f（x）＝x2有唯一解，所以x2＜0，x1＜0， 则f（x）＝（x﹣x1）（x﹣x2），且两个方程f（x）＝x1，f（x）＝x2总共只有一个解， 结合f（x）图像可知f（x）＝x2有唯一解，所以x2＜0，x1＜0，所以q＝x1x2＞0，且f（x）的对称轴x＝﹣＜0， 所以p＞0，所以p＞0，q＞0． 综上，p≥0，q≥0． 【点评】本题主题考查了二次函数与二次方程之间的关系的相互转换，方程根与系数的应用，考查了系数对新定义的理解能力及计算能力． 七．一元二次不等式及其应用（共1小题） 26．（2023•金山区二模）若实数x满足不等式x2﹣3x+2＜0，则x的取值范围是 　（1，2）　． 【分析】由已知结合一元二次不等式的求法即可求解． 【解答】解：由x2﹣3x+2＜0， 即（x﹣2）（x﹣1）＜0， 解得1＜x＜2． 故答案为：（1，2）． 【点评】本题主要考查了一元二次不等式的求解，属于基础题． 四、易错分析 易错点1：忽视字母的取值范围而致错 1．(多选)对于任意实数，，，，下列四个命题中，其中真命题的是（ ） A．若，，则； B．若，则； C．若，则； D．若，，则. 【错解】对于A，若，当时，则，故A错误；对于B，若，则；故B对；对于C，若，可得，所以，故C正确；对于D，若，，则，故D正确.所以选BCD。 【错因】选项B是错的，忽略了的情况。 【正解】CD 【解析】对于A，若，当时，则，故A错误；对于B，若，当时，，故B错误；对于C，若，可得，所以，故C正确；对于D，若，，则，故D正确. 易错点2：多次运用不等式性质而致错 2、已知，，求的取值范围. 【错解】因为，，两式相加得，所以， 因为，，两式相加得，所以， 所以，即。 【错因】根据已知条件单独求出a,b各自的范围，会导致它们的范围变大。 【正解】 【解析】令. ∴,解得,∴. ∵，∴.,又， ∴.故的取值范围为. 易错点3：忽视不等式中高次项的系数 3．若不等式mx2＋2mx－4＜2x2＋4x对任意x都成立，则实数m的取值范围是(　 ) A．(－2,2) B．(2，＋∞) C．(－2,2] D．[－2,2] 【错解】原不等式可整理为(2－m)x2＋(4－2m)x＋4＞0. 由题意知必须满足解得－2＜m＜2 .综上知实数m的取值范围是(－2,2）．选A 【错因】没有对二次项系数2－m讨论。 【正解】C 【解析】原不等式可整理为(2－m)x2＋(4－2m)x＋4＞0. 当m＝2时，不等式为4＞0，该不等式恒成立； 当m≠2时，必须满足解得－2＜m＜2 .综上知实数m的取值范围是(－2,2]． 易错点4：应用基本不等式求最值时，忽略不等式成立的三个条件， 4．当时，不等式恒成立，则的取值范围是(　　) A. B. C. D. 【错解】当时，由得. ，.，故选B。 【错因】令，即，而，所以不成立，即使用基本不等式求最值时，没有考虑等号问题。 【正解】A 【解析】 当时，由得.令， 则易知在上是减函数，所以时， 则∴. 5.已知递增等差数列中，，则的（ ） A．最大值为 B．最小值为4 C．最小值为 D．最大值为4或 【错解】因为，由等差数列通项公式,设公差为,可得，变形可得，而由等差数列通项公式可知， 当且仅当时取得等号，所以的最大值为4，选A。 【错因】因为数列为递增数列,所以，由已知得，则，而错解中把当成正值。 【正解】B 【解析】因为，由等差数列通项公式,设公差为,可得，变形可得，因为数列为递增数列,所以，即，而由等差数列通项公式可知，由,结合基本不等式可得，当且仅当时取得等号，所以的最小值为4。 易错点5：忽视一元二次不等式中两根大小而致错 6．已知集合，集合，命题：， 命题：，若是的充分条件，求实数的取值范围. 【错解】因为，，若是的充分条件，则． 因为 则，