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      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第04讲 不等式及性质(2份,原卷版+解析版)

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      新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第04讲 不等式及性质(2份,原卷版+解析版)

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      这是一份新高考数学一轮复习考点梳理+分类题型练第04讲 不等式及性质(2份,原卷版+解析版),共5页。试卷主要包含了两个实数比较大小的依据,不等式的性质,常见的结论,两个重要不等式等内容,欢迎下载使用。
      1、两个实数比较大小的依据
      (1)a-b>0⇔a>b.
      (2)a-b=0⇔a=b.
      (3)a-b<0⇔a<b.
      2、不等式的性质
      (1)对称性:a>b⇔bb,b>c⇒aeq \a\vs4\al(>)c;
      (3)可加性:a>b⇔a+ceq \a\vs4\al(>)b+c;a>b,c>d⇒a+c>b+d;
      (4)可乘性:a>b,c>0⇒ac>bc;
      a>b>0,c>d>0⇒ac>bd;  cb>0⇒aneq \a\vs4\al(>)bn(n∈N,n≥1);
      (6)可开方性:a>b>0⇒eq \r(n,a)eq \a\vs4\al(>) eq \r(n,b)(n∈N,n≥2).
      3、常见的结论
      (1)a>b,ab>0⇒eq \f(1,a)1,m=lga(a2+1),n=lga(a+1),p=lga(2a),则m,n,p的大小关系是( )
      A.n>m>p B.m>p>n
      C.m>n>p D.p>m>n
      【答案】 B
      【解析】由a>1知,a2+1-2a=(a-1)2>0,
      即a2+1>2a,而2a-(a+1)=a-1>0,
      即2a>a+1,
      ∴a2+1>2a>a+1,而y=lgax在定义域上单调递增,
      ∴m>p>n.
      4、(2022·重庆·一模)(多选题)设非零实数,那么下列不等式中一定成立的是( )
      A. B.C. D.
      【答案】BD
      【解析】对选项A,设,,,满足,
      此时不满足,故A错误;
      对选项B,因为,且,所以,故B正确.
      对选项C,设,,,满足,
      此时,,不满足,故C错误;
      对选项D,因为,所以,,
      所以,故D正确.
      故选:BD
      考向一 不等式的性质
      例1、(2022·河北张家口·一模)(多选题)若,则下列不等式中正确的有( )
      A.B.C.D.
      【答案】AB
      【解析】对于A选项,因为,所以,故A正确;
      对于B选项,因为函数在R上单调递增,所以,故B正确;
      对于C选项,当时,不成立,故C不正确;
      对于D选项,当,时,,故D不正确,
      故选:AB.
      变式1、(2022·福建三明·模拟预测)(多选题)设,且,则( )
      A.B.C.D.
      【答案】BC
      【解析】因为,,所以,的符号不能确定,
      当时,,故A错误,
      因为,,所以,故B正确,
      因为,所以,故C正确,
      因为,所以,所以,所以,故D错误,
      故选:BC
      变式2、(多选题)已知均为实数,则下列命题正确的是( )
      A.若,则
      B.若,则
      C.若则
      D.若则
      【答案】BC
      【解析】
      若,,则,故A错;
      若,,则,化简得,故B对;
      若,则,又,则,故C对;
      若,,,,则,,,故D错;
      故选:BC.
      变式3、(2022·山东济南·高三期末)(多选题)已知实数,,满足,则下列说法正确的是( )
      A.B.
      C.D.的最小值为4
      【答案】BC
      【解析】
      对于A,因为,所以,,所以,所以A错误,
      对于B,因为,所以,
      所以,所以,所以B正确,
      对于C,因为,所以,所以,所以,所以C正确,
      对于D,因为,所以,当且仅当即时取等号,因为,所以取不到等号,所以的最小值不为4,所以D错误,
      故选:BC
      方法总结:不等式性质应用问题的常见类型及解题策略:
      (1) 不等式成立问题:熟记不等式性质的条件和结论是基础,灵活运用是关键,要注意不等式性质成立的前提条件;
      (2) 与充分性、必要性相结合的问题:用不等式的性质分别判断p⇒q和q⇒p是否成立,要注意特殊值法的应用;
      (3) 与命题真假判断相结合的问题:解决此类问题除根据不等式的性质求解外,还经常采用特殊值验证的方法.
      考向二 不等式的比较大小
      例2、(1) 已知a1,a2∈(0,1),记M=a1a2,N=a1+a2-1,则M与N的大小关系是________;
      【答案】 M>N
      【解析】 M-N=a1a2-(a1+a2-1)=a1a2-a1-a2+1=(a1-1)(a2-1).因为a1∈(0,1),a2∈(0,1),所以a1-10,所以M>N.
      (2) 若a= eq \f(ln 2,2),b= eq \f(ln 3,3),则a______b;(填“>”或“<”)
      【答案】 <
      【解析】 易知a,b都是正数,
      eq \f(b,a)= eq \f(2ln 3,3ln 2)=lg89>1,所以b>a.
      (3) 若实数a≠1,比较a+2与 eq \f(3,1-a)的大小.
      【解析】 a+2- eq \f(3,1-a)= eq \f(-a2-a-1,1-a)= eq \f(a2+a+1,a-1).
      因为a2+a+1= eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(a+\f(1,2))) eq \s\up12(2)+ eq \f(3,4)>0,
      所以当a>1时,a+2> eq \f(3,1-a);
      当aN
      【解析】
      方法一 M-N=eq \f(e2 021+1,e2 022+1)-eq \f(e2 022+1,e2 023+1)
      =eq \f(e2 021+1e2 023+1-e2 022+12,e2 022+1e2 023+1)
      =eq \f(e2 021+e2 023-2e2 022,e2 022+1e2 023+1)
      =eq \f(e2 021e-12,e2 022+1e2 023+1)>0.
      ∴M>N.
      方法二 令f(x)=eq \f(ex+1,ex+1+1)
      =eq \f(\f(1,e)ex+1+1+1-\f(1,e),ex+1+1)=eq \f(1,e)+eq \f(1-\f(1,e),ex+1+1),
      显然f(x)是R上的减函数,
      ∴f(2 021)>f(2 022),即M>N.
      变式2、设a>b>0,试比较eq \f(a2-b2,a2+b2)与eq \f(a-b,a+b)的大小.
      解法一(作差法):
      eq \f(a2-b2,a2+b2)-eq \f(a-b,a+b)=
      =.
      因为a>b>0,所以a+b>0,a-b>0,2ab>0.
      所以>0,所以eq \f(a2-b2,a2+b2)>eq \f(a-b,a+b).
      解法二(作商法):
      因为a>b>0,所以eq \f(a2-b2,a2+b2)>0,eq \f(a-b,a+b)>0.
      所以eq \f(\f(a2-b2,a2+b2),\f(a-b,a+b))==eq \f(a2+b2+2ab,a2+b2)=1+eq \f(2ab,a2+b2)>1.
      所以eq \f(a2-b2,a2+b2)>eq \f(a-b,a+b).
      方法总结:方法总结:比较大小的方法
      (1)作差法,其步骤:作差⇒变形⇒判断差与0的大小⇒得出结论.
      (2)作商法,其步骤:作商⇒变形⇒判断商与1的大小⇒得出结论.
      (3)构造函数法:构造函数,利用函数单调性比较大小
      考向三 运用不等式求代数式的取值范围
      例3、 已知-1

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