高三文科数学043.doc

1、东北师范大学附属中学网校（版权所有 不得复制） 期数： 0512 SXG3 043 学科：文科数学 年级：高三 编稿老师：李晓松 审稿老师：杨志勇 [同步教学信息] 预 习 篇 预习篇三十二 高三文科数学总复习二十七 ———不等式的解法 【学法引导】 不等式在生产实践和相关学科的学习中应用广泛，又是学习高等数学的

2、重要工具，所以不等式是高考数学命题的重点，解不等式的应用非常广泛，如求函数的定义域、值域，求参数的取值范围等，高考试题中对于解不等式要求较高，往往与函数概念，特别是二次函数、指数函数、对数函数等有关概念和性质密切联系，应重视；从历年高考题目看，关于解不等式的内容年年都有，有的是直接考查解不等式，有的则是间接考查解不等式. 解不等式对学生的运算化简等价转化能力有较高的要求，随着高考命题原则向能力立意的进一步转化，对解不等式的考查将会更是热点，解不等式需要注意下面几个问题： (1)熟练掌握一元一次不等式(组)、一元二次不等式(组)的解法. (2)掌握用序轴标根法解高次不等式和分式不等式，特别

3、要注意因式的处理方法. (3)掌握无理不等式的三种类型的等价形式，指数和对数不等式的几种基本类型的解法. (4)掌握含绝对值不等式的几种基本类型的解法. (5)在解不等式的过程中，要充分运用自己的分析能力，把原不等式等价地转化为易解的不等式. (6)对于含字母的不等式，要能按照正确的分类标准，进行分类讨论. 【应用举例】 例1 已知f(x)是定义在［－1，1］上的奇函数，且f(1)=1，若m、n∈［－1，1］，m+n≠0时，＞0. (1)用定义证明f(x)在［－1，1］上是增函数； (2)解不等式f(x+)＜f()； (3)若f(x)≤t2－2at+1对所有x∈［－1，1］，

4、a∈［－1，1］恒成立，求实数t的取值范围. 命题意图：本题是一道函数与不等式相结合的题目，考查学生的分析能力与化归能力. 知识依托：本题主要涉及函数的单调性与奇偶性，而单调性贯穿始终，把所求问题分解转化，是函数中的热点问题；问题的要求的都是变量的取值范围，不等式的思想起到了关键作用. 错解分析：(2)问中利用单调性转化为不等式时，x+∈［－1，1］，∈［－1，1］必不可少，这恰好是容易忽略的地方. 技巧与方法：(1)问单调性的证明，利用奇偶性灵活变通使用已知条件不等式是关键，(3)问利用单调性把f(x)转化成“1”是点睛之笔. (1)证明：任取x1＜x2，且x1，x2∈［－1，1］

5、则 f(x1)－f(x2)=f(x1)+f(－x2)=·(x1－x2) ∵－1≤x1＜x2≤1， ∴x1+(－x2)≠0，由已知＞0，又 x1－x2＜0， ∴f(x1)－f(x2)＜0，即f(x)在［－1，1］上为增函数. (2)解：∵f(x)在［－1，1］上为增函数， ∴ 解得：{x|－≤x＜－1，x∈R} (3)解：由(1)可知f(x)在［－1，1］上为增函数，且f(1)=1，故对x∈［－1，1］，恒有f(x)≤1，所以要f(x)≤t2－2at+1对所有x∈［－1，1］，a∈［－1，1］恒成立，即要t2－2at+1≥1成立，故t2－2at≥0，记g(a)=t2－2at，对

6、a∈［－1，1］，g(a)≥0，只需g(a)在［－1，1］上的最小值大于等于0，g(－1)≥0，g(1)≥0，解得，t≤－2或t=0或t≥2.∴t的取值范围是：{t|t≤－2或t=0或t≥2}. 例2 设不等式x2－2ax+a+2≤0的解集为M，如果M［1，4］，求实数a的取值范围. 命题意图：考查二次不等式的解与系数的关系及集合与集合之间的关系. 知识依托：本题主要涉及一元二次不等式根与系数的关系及集合与集合之间的关系，以及分类讨论的数学思想. 错解分析：M=是符合题设条件的情况之一，出发点是集合之间的关系考虑是否全面，易遗漏；构造关于a的不等式要全面、合理，易出错. 技巧与方法：

7、该题实质上是二次函数的区间根问题，充分考虑二次方程、二次不等式、二次函数之间的内在联系是关键所在；数形结合的思想使题目更加明朗. 解：M［1，4］有n种情况：其一是M=，此时Δ＜0；其二是M≠，此时Δ＞0，分三种情况计算a的取值范围. 设f(x)=x2 －2ax+a+2，有Δ=(－2a)2－(4a+2)=4(a2－a－2)， (1)当Δ＜0时，－1＜a＜2，M=［1，4］ (2)当Δ=0时，a=－1或2.当a=－1时M={－1}［1，4］； 当a=2时，m={2}［1，4］. (3)当Δ＞0时，a＜－1或a＞2.设方程f(x)=0的两根x1，x2，且x1＜x2， 那么M=［x1，

8、x2］，M［1，4］1≤x1＜x2≤4 即，解得：2＜a＜， ∴M［1，4］时，a的取值范围是(－1，). 例3 解关于x的不等式＞1(a≠1). 解：原不等式可化为：＞0， 即［(a－1)x+(2－a)］(x－2)＞0. 当a＞1时，原不等式与(x－)(x－2)＞0同解. 若≥2，即0≤a＜1时，原不等式无解；若＜2，即a＜0或a＞1，于是a＞1时原不等式的解为(－∞，)∪(2，+∞). 当a＜1时，若a＜0，解集为(，2)；若0＜a＜1，解集为(2，) 综上所述：当a＞1时解集为(－∞，)∪(2，+∞)；当0＜a＜1时，解集为(2，)；当a=0时，解集为；当a＜0时，解

9、集为(，2）. 【强化训练】 1．已知适合不等式|x2－4x+p|+|x－3|≤5的x的最大值为3. (1)求p的值； (2)若f(x)=，解关于x的不等式f-－1(x)＞(k∈R+). 2．设f(x)=ax2+bx+c，若f(1)=，问是否存在a、b、c∈R，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. 3．已知函数f(x)=x2+px+q，对于任意θ∈R，有f(sinθ)≤0， 且f(sinθ+2)≥2. (1)求p、q之间的关系式； (2)求p的取值范围； (3)如果f(sinθ+2)的最大值是14，求p的值.并求此时f(sinθ)

10、的最小值. 4．解关于x的不等式 loga(x－)＞1. 参考答案 1．解：(1)∵适合不等式|x2－4x+p|+|x－3|≤5的x的最大值为3， ∴x－3≤0，∴|x－3|=3－x. 若|x2－4x+p|=－x2+4x－p，则原不等式为x2－3x+p+2≥0，其解集不可能为{x|x≤3}的子集，∴|x2－4x+p|=x2－4x+p. ∴原不等式为x2－4x+p+3－x≤0，即x2－5x+p－2≤0，令x2－5x+p－2=(x－3)(x－m)，可得m=2，p=8. (2)f(x)=，∴f-－1(x)=log8 (－1＜x＜1， ∴有log8＞log8，∴log8(1－x)＜lo

11、g8k， ∴1－x＜k，∴x＞1－k. ∵－1＜x＜1，k∈R+，∴当0＜k＜2时， 原不等式解集为{x|1－k＜x＜1}；当k≥2时， 原不等式的解集为{x|－1＜x＜1. 2．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=1，∴f(x)=ax2+x+(－a). 依题意：ax2+x+(－a)≥x2+对一切x∈R成立， ∴a≠1且Δ=1－4(a－1)(2－a)≤0，得(2a－3)2≤0， ∴f(x)=x

12、2+x+1 易验证：x2+x+1≤2x2+2x+对x∈R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x∈R都成立. 3．解：(1)∵－1≤sinθ≤1，1≤sinθ+2≤3， 即当x∈［－1，1］时，f(x)≤0，当x∈［1，3］时，f(x)≥0，∴当x=1时f(x)=0.∴1+p+q=0，∴q=－(1+p) (2)f(x)=x2+px－(1+p)， 当sinθ=－1时f(－1)≤0，∴1－p－1－p≤0，∴p≥0 (3)注意到f(x)在［1，3］上递增，∴x=3时f(x)有最大值.即9+3p+q=14，9+3p－1－p=14，∴p=3. 此时，f(x)=x2+3x－4，即求x∈［－1，1］时f(x)的最小值.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. 4．解：(1)当a＞1时，原不等式等价于不等式组 ① ② 由此得1－a＞.因为1－a＜0，所以x＜0，∴＜x＜0. (2)当0＜a＜1时，原不等式等价于不等式组： 由①得x＞1或x＜0，由②得0 ＜x＜，∴1＜x＜. 综上所述，当a＞1时，不等式的解集是{x|＜x＜0；当0＜a＜1时，不等式的解集为{x|1＜x＜}.