【全程复习方略】2021高考数学(文理通用)一轮课时作业29-不等关系与不等式.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) 不等关系与不等式 (45分钟　100分) 一、选择题(每小题5分,共40分) 1.若a,b,c∈R,a>b,则下列不等式成立的是(　　) A.1a2<1b2　　　　　 B.|a|>|b| C.ac2+1>bc2+1 D.a|c|>b|c| 【解析】选C.由于c2+1≥1,所以依据不等式的性质知ac2+1>bc2+1成立,A,B,D项不愿定成立. 2.(2021·台州模拟)已知a,b,c满足c

2、则下列选项中不愿定能成立的是(　　) A.ca0 　C.b2c0, 所以ca0,a-cac<0,但b2与a2的关系不确定,故b2cN B.M

3、nα+cosβ-1) =(sinα-1)(cosβ-1),而α,β∈0,π2, 所以(sinα-1)(cosβ-1)>0,故M >N. 4.“a>1”是“1a<1”成立的(　　) 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 【解析】选A.当1a<1时,有1-aa<0,即a<0或a>1, 所以“a>1”是“1a<1”成立的充分不必要条件. 5.(2021·杭州模拟)已知a>b>2,现有下列不等式: ①b2>3b-a;②1+4ab<2a+2b;③ab>a+b;④loga3>logb3,其中正确的是(　　) A.①② B.①

4、③ C.②④ D.③④ 【解析】选B.由于a>b>2,所以b2>2b,又b-a<0, 所以b2>2b+(b-a)=3b-a,故①正确. 2a+2b-1+4ab=2a+2b-2a·2b-1 =2a1-2b-1-2b =1-2b2a-1, 又由于a>b>2,所以2b<1,2a<1, 即1-2b>0,2a-1<0, 所以1-2b2a-1<0, 所以2a+2b<1+4ab,故②错误. 2a+2b-2ab=(2a-ab)+(2b-ab)=a(2-b)+b(2-a)<0, 所以2a+2b<2ab,即ab>a+b,故③正确. 由于a>b>2,所以log3a>log3b>0,

5、 所以loga3x2 C.a+b=0的充要条件是ab=-1 D.a>1,b>1是ab>1的充分条件 【解析】选D.由于ex>0,所以A错误.当x=-1时,2-1=12,(-1)2=1,所以B错误.当a=b=0时,ab无意义,所以C错误,故选D. 7.已知a>b>0,给出下列四个不等式:①a2>b2;②2a>2b-1;③a-b>a-b; ④a3+b3>2a2b.其中确定成立的不等式为(　　) A.①②③ B.①②④ C.①③④

6、D.②③④ 【解析】选A.由a>b>0可得a2>b2,①成立;由a>b>0可得a>b-1,而函数f(x)=2x在R上是增函数,所以f(a)>f(b-1),即2a>2b-1,②成立;由于a>b>0,所以a>b,所以(a-b)2-(a-b)2=2ab-2b=2b(a-b)>0,所以a-b>a-b, ③成立;若a=3,b=2,则a3+b3=35,2a2b=36,a3+b3<2a2b,④不成立,故选A. 【加固训练】 下列三个不等式:①x+1x≥2(x≠0);②cab>c>0);③a+mb+m>ab(a,b,m>0且a

7、 D.0 【解析】选B.当x<0时,①不成立;由a>b>c>0得1a<1b,所以ca0且a0恒成立,故③恒成立,所以选B. 8.已知实数a,b满足log12a=log13b,下列五个关系式: ①a>b>1;②0a>1;④00

8、),y=n(n<0),y=0相交,相应的a,b取值状况依次为0a>1,a=b=1,故5个关系式中不行能成立的有2个. 【误区警示】解答此类题目时简洁犯以下两点错误 (1)不知从何处下手,不会想到应用数形结合法. (2)解题时弄错题意,“不行能成立的关系式”看成“成立的关系式”导致错解. 二、填空题(每小题5分,共20分) 9.用一段长为30m的篱笆围成一个一边靠墙的矩形菜园,墙长18m,要求菜园的面积不小于216m2,靠墙的一边长为xm,其中的不等关系可用不等式(组)表示为　　　　　. 【解析】由于矩形菜园靠墙的一边长为xm,而墙长为18m,所以0

9、这时菜园的另一条边长为30-x2=15-x2m. 因此菜园面积S=x15-x2m2, 依题意有S≥216,即x15-x2≥216, 故该题中的不等关系可用不等式组表示为 0

10、x2+y2≥8”的　　　　条件. 【解析】若x≥2且y≥2,则x2≥4,y2≥4. 故x2+y2≥8成立,反之,若x2+y2≥8, 不妨令x=22,y=0,明显x2+y2≥8成立, 但y=0<2,故是充分不必要条件. 答案:充分不必要 12.(力气挑战题)设x,y为实数,满足3≤xy2≤8,4≤x2y≤9,则x3y4的最大值是　　　　　　. 【思路点拨】利用待定系数法,即令x3y4=x2ym·(xy2)n,求得m,n后整体代换求解. 【解析】设x3y4=x2ym(xy2)n,则x3y-4=x2m+ny2n-m, 所以2m+n=3,2n-m=-4.即m=2,n=-1. 所以

11、x3y4=x2y2(xy2)-1, 又由题意得x2y2∈[16,81],1xy2∈18,13, 所以x3y4=x2y2·1xy2∈[2,27], 故x3y4的最大值是27. 答案:27 【方法技巧】1.解答本题的关键 设x3y4=x2ym(xy2)n是解答本题的关键,体现了应用待定系数法的思想.本题是幂式之间的关系,与以往的多项式之间的关系相比较是一大创新之处,要留意这一高考新动向. 2.解决最值问题的新方法 此类问题的一般解法是先用待定系数法把目标式用己知式表示,再利用不等式的性质求出目标式的范围,对于多项式问题,也可以考虑用线性规划的方法求解. 三、解答题(13题12分,

12、14～15题各14分) 13.某公司租赁甲、乙两种设备生产A,B两类产品,甲种设备每天能生产A类产品5件和B类产品10件,乙种设备每天能生产A类产品6件和B类产品20件.已知设备甲每天的租赁费为200元,设备乙每天的租赁费为300元,现该公司要生产A类产品至少50件,B类产品至少140件,所需租赁费最多不超过2500元,写出满足上述全部不等关系的不等式. 【解析】设甲种设备需要生产x天,乙种设备需要生产y天,则甲、乙两种设备每天生产A,B两类产品的状况如表所示: A类产品 (件) B类产品 (件) 租赁费 (元) 甲设备 5 10 200 乙设备 6 20

13、300 则x,y满足: 5x+6y≥50,10x+20y≥140,200x+300y≤2 500,x∈N,y∈N.即5x+6y≥50,x+2y≥14,2x+3y≤25,x∈N,y∈N. 14.(1)若实数a≠1,比较a+2与31-a的大小. (2)已知θ∈0,π6,且a=2sin2θ+sin2θ,b=sinθ+cosθ,试比较a与b的大小. 【思路点拨】(1)运用作差法进行比较,同时留意对实数a进行争辩.(2)由于作差法不易比较,且a与b均为正数,可用作商法比较. 【解析】(1)(a+2)-31-a=(a+2)(1-a)-31-a=-a2-a-11-a=a2+a+1a-1, 由于

14、a2+a+1=a+122+34≥34>0, 所以当a>1时,a2+a+1a-1>0,有a+2>31-a; 当a<1时,a2+a+1a-1<0,有a+2<31-a. (2)由于θ∈0,π6,所以a=2sin2θ+sin2θ>0, b=sinθ+cosθ>0, 而ab=2sin2θ+sin2θsinθ+cosθ=2sinθ(sinθ+cosθ)sinθ+cosθ=2sinθ. 由于θ∈0,π6,所以sinθ∈0,12, 2sinθ∈(0,1),即0

15、1,证明f(x)在区间12,1内存在唯一零点. (2)设n为偶数,-1≤f(-1)≤1,-1≤f(1)≤1,求b+3c的最大值和最小值. 【解析】(1)当b=1,c=-1,n≥2时, f(x)=xn+x-1, f12f(1)=12n-12×1<0, 所以f(x)在区间12,1内有零点, 又当x∈12,1时,f'(x)=n·xn-1+1>0, 所以f(x)在12,1上是单调递增的, 所以f(x)在12,1内存在唯一零点. (2)方法一:由n为偶数,且-1≤f(-1)≤1,-1≤f(1)≤1, 所以0≤b-c≤2,-2≤b+c≤0. 作上述不等式组表示的可行域,如图所示

16、 令t=b+3c,则c=t3-b3. 平移b+3c=0,知直线过原点O时截距最大,过点A时截距最小,所以t=b+3c的最大值为0+3×0=0;最小值为0+3×(-2)=-6. 方法二:由题意知f(-1)=1-b+c,f(1)=1+b+c, 解得b=f(1)-f(-1)2,c=f(1)+f(-1)-22, 所以b+3c=2f(1)+f(-1)-3. 又由于-1≤f(-1)≤1,-1≤f(1)≤1, 所以-6≤b+3c≤0. 当b=0,c=-2时,b+3c=-6; 当b=c=0时,b+3c=0,所以b+3c的最小值为-6,最大值为0. 【误区警示】(1)忽视字母b,c相互制约的条件,片面将b,c分割开来导致字母范围发生变化. (2)多次运用同向不等式相加这一性质,不是等价变形,扩大了变量的取值范围,致使最值求解错误. 关闭Word文档返回原板块