2020年数学文(广西用)课时作业：第六章-第二节不等式的证明.docx

1、 温馨提示： 此套题为Word版，请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴，调整合适的观看比例，答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 课时提升作业(二十九) 一、选择题 1.要证明+<2可选择的方法有以下几种,其中最合理的是(　　) (A)综合法 (B)分析法 (C)类比法 (D)归纳法 2.已知a+b+c>0,ab+bc+ac>0,abc>0,用反证法证明a>0,b>0,c>0时的反设为 (　　) (A)a<0,b<0,c<0 (B)a≤0,b>0,c>0 (C)a,b,c不全是正数 (D)abc<0 3.(2021·珠海模拟)设a>1>b>-1,则

2、下列不等式恒成立的是(　　) (A)< (B)> (C)a2> (D)a>b2 4.若<<0,则下列不等式: ①a+b|b|;③a2中,正确的不等式是(　　) (A)①② (B)②③ (C)①④ (D)③④ 5.p=+,q=(m,n,a,b,c,d均为正数),则p,q的大小为(　　) (A)p≥q (B)p≤q (C)p>q (D)不确定 6.(2021·桂林模拟)“a=”是“对任意的正数x,2x+≥1”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

3、要条件 7.设a,b,c,d∈R,若a,1,b成等比数列,且c,1,d成等差数列,则下列不等式恒成立的是(　　) (A)a+b≤2cd (B)a+b≥2cd (C)|a+b|≤2cd (D)|a+b|≥2cd 8.已知a,b为非零实数,则使不等式+≤-2成立的一个充分不必要条件是 (　　) (A)ab>0 (B)ab<0 (C)a>0,b<0 (D)a>0,b>0 9.若a>b>1,P=,Q=(lga+lgb),R=lg,则(　　) (A)R

4、题)已知二次函数f(x)=ax2+2x+c(x∈R)的值域为[0,+∞),则+的最小值为(　　) (A)4 (B)4 (C)8 (D)8 11.设0

5、>x2;②>;③x1>|x2|.其中能使f(x1)>f(x2)恒成立的条件序号是　　　　. 15.(力气挑战题)若a>0,b>0,a+b=2,则下列不等式对一切满足条件的a,b恒成立的是　　　(写出全部正确命题的编号). ①ab≤1;②+≤;③a2+b2≥2;④a3+b3≥3;⑤+≥2. 三、解答题 16.(力气挑战题)(1)求证:当a>1时,不等式a3+>a2+成立; (2)要使上述不等式成立,能否将条件“a>1”适当放宽?若能,请放宽条件,并简述理由;若不能,也请说明理由; (3)请你依据(1)(2)的结果,写出一个更为一般的结论,并予以证明. 答案解析 1

6、解析】选B.要证明+<2, 只需证+<+. 两边平方有10+2<10+10. 即只要证2<10. 再两边平方有84<100成立. 故+<2成立. 由证明过程可知分析法最合理. 2.【解析】选C.反证法的原理是从假设结论不成立动身进行证明的,故反设为a,b,c不全是正数. 3.【解析】选D.若b<0,则<0,∴>,故A不正确. 若b>0,由a>1>b>0,得<,故B也不正确. 当a=2,b=时,a2=4<9=,故C也不正确. ∵-11>b2,故D正确. 4.【解析】选C.∵<<0,∴a<0,b<0, -=<0, ∴b-a<0,即b<

7、a<0, 故③不正确. ∴|b|>|a|,故②不正确, ab>0,a+b<0,故①正确, ∴>0,>0,又a≠b, ∴+>2=2,故④正确. 5.【解析】选B.q=≥ =+=p. 6.【解析】选A.令p:“a=”,q:“对任意的正数x,2x+≥1”.若p成立,则a=,则2x+=2x+≥2=1,即q成立,pq; 若q成立,则2x2-x+a≥0恒成立,解得a≥, ∴qp, ∴p是q的充分不必要条件. 7.【解析】选D.由题意可知,ab=1,c+d=2. 故|a+b|≥2=2,cd≤()2=1. ∴|a+b|≥2cd. 8.【解析】选C.∵与同号,由+≤-2,知<0,<

8、0,即ab<0.又若ab<0,则<0,<0. ∴+=-[(-)+(-)] ≤-2=-2, 综上,ab<0是+≤-2的充要条件, ∴a>0,b<0是+≤-2的一个充分不必要条件. 9.【解析】选B.∵lga>lgb>0, ∴(lga+lgb)>,即Q>P, 又∵a>b>1,∴>, ∴lg>lg=(lga+lgb), 即R>Q,∴有P0得c=,

9、∴+=+=a2+a++ =(a2+)+(a+)≥4(当且仅当a=,即a=1时取等号). 11.【解析】选B.方法一∵0, ∴a<<

10、2b1. 答案:a1b1+a2b2≤a1b2+a2b1 13.【解析】A=1+++…+≥+++…+==B. 答案:A≥B 14.【解析】∵f(-x)=x2-cosx=f(x),且x∈[-,], ∴f(x)为偶函数, 又∵f'(x)=2x+sinx,当x∈[0,]时,f'(x)≥0, ∴f(x)在[0,]上单调递增, 结合f(x)的性质可知f(x)在[-,0]上单调递减, 明显当>时,有|x1|>|x2|, 从而f(x1)>f(x2), 当x1>|x2|时,也有f(x1)>f(x2), 故使f(x1)>f(x2)恒成立的条件为②③. 答案:②③ 15.【解析】令a=b

11、1,排解②. 由2=a+b≥2ab≤1,①正确. a2+b2=(a+b)2-2ab=4-2ab≥2,③正确. ∵a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab) =(a+b)[(a+b)2-3ab] ≥(a+b)[(a+b)2-3()2] =2×(4-3)=2,④错误.+==≥2,⑤正确. 答案:①③⑤ 16.【思路点拨】(1)用比较法证明.(2)结合(1)的证明过程给出放宽条件及其理由.(3)结合类比归纳原理进行归纳,并给出理由. 【解析】(1)a3+-a2-=(a-1)(a5-1). 由于a>1,所以(a-1)(a5-1)>0,故原不等式成立. (2)由于a-1与a5-1

12、对于任意的a>0且a≠1都保持同号,所以上述不等式对任何a>0且a≠1都成立,故条件可以放宽为a>0且a≠1. (3)依据(1)(2)的证明,可推知: 若a>0且a≠1,m>n>0,则有am+>an+. 证明如下: 左边-右边=am-an+- =an(am-n-1)-(am-n-1) =(am-n-1)(am+n-1), 若a>1,则由m>n>0得am-n-1>0,am+n-1>0, 知不等式成立; 若0n>0得-10且a≠1,m>n>0时,有am+>an+. 【方法技巧】证明不等式的

13、方法选择 (1)不等式两边为多项式且作差后能分解因式或配方的宜用作差法.不等式两边为单项式,宜用作商法. (2)不等式一边为多项高次,另一边为低次或单项,宜用综合法. (3)不等式两边为分数指数或分式形式的多项式,宜用分析法. (4)直接证明不等式较困难或含有“至多”“至少”等问题的不等式证明宜用反证法. 【变式备选】我们将具有下列性质的全部函数组成集合M:函数y=f(x)(x∈D),对任意x,y,∈D均满足f()≥[f(x)+f(y)],当且仅当x=y时等号成立. (1)若定义在(0,+∞)上的函数f(x)∈M,试比较f(3)+f(5)与2f(4)的大小. (2)给定两个函数:

14、f1(x)=(x>0),f2(x)=logax(a>1,x>0).证明:f1(x) M,f2(x)∈M. (3)试利用(2)的结论解决下列问题:若实数m,n满足2m+2n=1,求m+n的最大值. 【解析】(1)≤f(), 即f(3)+f(5)≤2f(4), 但3≠5,所以f(3)+f(5)<2f(4). (2)①对于f1(x)=(x>0),取x=1,y=2, 则f1()=f1()=, [f1(x)+f1(y)]=×(1+)=, 所以f()<[f(x)+f(y)],所以f1(x) M. ②对于f2(x)=logax(a>1,x>0),任取x,y∈(0,+∞),则f()=loga, ∵≥,而函数f2(x)=logax(a>1,x>0)是增函数, ∴loga≥loga,即loga≥loga(xy)=(logax+logay), 则f2()≥[f2(x)+f2(y)],即f2(x)∈M. (3)设x=2m,y=2n,则m=log2x,n=log2y,且x+y=1, 由(2)知:函数g(x)=log2x满足g()≥[g(x)+g(y)]. 得log2≥[log2x+log2y],即log2≥(m+n),则m+n≤-2, 当且仅当x=y,即2m=2n=,即m=n=-1时,m+n有最大值为-2. 关闭Word文档返回原板块。