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高考数学一轮复习选修4_5.2不等式的证明课时作业理含解析
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这是一份高考数学一轮复习选修4_5.2不等式的证明课时作业理含解析,共10页。
1.[2018·江苏卷]若x,y,z为实数,且x+2y+2z=6,求x2+y2+z2的最小值.
2.[2021·福州市质量检测]已知不等式|2x+1|+|2x-1|<4的解集为M.
(1)求集合M;
(2)设实数a∈M,b∉M,证明:|ab|+1≤|a|+|b|.
3.[2021·石家庄市重点高中高三毕业班摸底考试]
(1)已知a,b,c均为正实数,且a+b+c=1,证明eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c)≥9;
(2)已知a,b,c均为正实数,且abc=1,证明eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)≤eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c).
4.[2021·大同市高三学情调研测试试题]设a,b,c均为正数,且a+b+c=1,证明:
(1)ab+bc+ac≤eq \f(1,3);
(2)eq \f(c2,a)+eq \f(b2,c)+eq \f(a2,b)≥1.
5.[2021·惠州市高三调研考试试题]已知关于x的不等式|x-m|+2x≤0的解集为{x|x≤-2},其中m>0.
(1)求m的值;
(2)若正数a,b,c满足a+b+c=m,求证:eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)≥2.
6.[2021·开封市高三第一次模拟考试]已知a,b,c为一个三角形的三边长.证明:
(1)eq \f(b,a)+eq \f(c,b)+eq \f(a,c)≥3;
(2)eq \f(\r(a)+\r(b)+\r(c)2,a+b+c)>2.
[能力挑战]
7.[2021·福州市高三质量检测]已知函数f(x)=|2x-1|+x+eq \f(1,2)的最小值为m.
(1)求m的值;
(2)若a,b,c为正实数,且a+b+c=m,证明:a2+b2+c2≥eq \f(1,3).
课时作业74
1.证明:由柯西不等式,得(x2+y2+z2)(12+22+22)≥(x+2y+2z)2.
因为x+2y+2z=6,所以x2+y2+z2≥4,
当且仅当eq \f(x,1)=eq \f(y,2)=eq \f(z,2)时,不等式等号成立,
此时x=eq \f(2,3),y=eq \f(4,3),z=eq \f(4,3),
所以x2+y2+z2的最小值为4.
2.解析:(1)当x<-eq \f(1,2)时,不等式化为:-2x-1+1-2x<4,即x>-1,
所以-1<x<-eq \f(1,2);
当-eq \f(1,2)≤x≤eq \f(1,2)时,不等式化为:2x+1-2x+1<4,即2<4,
所以-eq \f(1,2)≤x≤eq \f(1,2);
当x>eq \f(1,2)时,不等式化为:2x+1+2x-1<4,即x<1,
所以eq \f(1,2)<x<1,
综上可知,M={x|-1<x<1}.
(2)方法一 因为a∈M,b∉M,所以|a|<1,|b|≥1.
而|ab|+1-(|a|+|b|)
=|ab|+1-|a|-|b|
=(|a|-1)(|b|-1)≤0,
所以|ab|+1≤|a|+|b|.
方法二 要证|ab|+1≤|a|+|b|,
只需证|a||b|+1-|a|-|b|≤0,
只需证(|a|-1)(|b|-1)≤0,
因为a∈M,b∉M,所以|a|<1,|b|≥1,
所以(|a|-1)(|b|-1)≤0成立.
所以|ab|+1≤|a|+|b|成立.
3.解析:(1)eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c)=eq \f(a+b+c,a)+eq \f(a+b+c,b)+eq \f(a+b+c,c)=eq \f(b,a)+eq \f(c,a)+1+eq \f(a,b)+eq \f(c,b)+1+eq \f(a,c)+eq \f(b,c)+1=eq \f(b,a)+eq \f(a,b)+eq \f(b,c)+eq \f(c,b)+eq \f(a,c)+eq \f(c,a)+3≥9,当a=b=c时等号成立.
(2)因为eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c)=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)+\f(1,b)+\f(1,a)+\f(1,c)+\f(1,b)+\f(1,c)))≥eq \f(1,2)×eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(2\r(\f(1,ab))+2\r(\f(1,ac))+2\r(\f(1,bc)))),
又abc=1,所以eq \f(1,ab)=c,eq \f(1,ac)=b,eq \f(1,bc)=a,
所以eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c)≥eq \r(c)+eq \r(b)+eq \r(a),当a=b=c时等号成立.
4.解析:(1)由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac得a2+b2+c2≥ab+bc+ac.
由题设得(a+b+c)2=1,即a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=1,
∴3(ab+bc+ac)≤1,即ab+bc+ac≤eq \f(1,3).
(2)∵eq \f(a2,b)+b≥2a,eq \f(b2,c)+c≥2b,eq \f(c2,a)+a≥2c,
∴eq \f(c2,a)+eq \f(b2,c)+eq \f(a2,b)+(a+b+c)≥2(a+b+c),
即eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥a+b+c,
即eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥1.
5.解析:(1)解法一 由题意知eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>m,x-m+2x≤0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤m,m-x+2x≤0)),
化简得:eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>m,x≤\f(m,3)))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤m,x≤-m)),
∵m>0,∴原不等式的解集为{x|x≤-m},
∴-m=-2,解得m=2.
解法二 由题意知:2x≤x-m≤-2x,
∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤-m,x≤\f(m,3))),
∵m>0,∴原不等式的解集为{x|x≤-m},
∴-m=-2,解得m=2.
(2)由(1)可知a+b+c=2.根据基本不等式,得eq \f(b2,a)+a≥2b,eq \f(c2,b)+b≥2c,eq \f(a2,c)+c≥2a,
三式相加可得:eq \f(b2,a)+a+eq \f(c2,b)+b+eq \f(a2,c)+c≥2b+2c+2a,
∴eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)≥a+b+c,
即eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)≥2(当且仅当a=b=c时等号成立).
6.解析:(1)由已知可得eq \f(b,a)+eq \f(c,b)+eq \f(a,c)≥3eq \r(3,\f(b,a)·\f(c,b)·\f(a,c))=3,当且仅当a=b=c时,等号成立.
(2)由于a,b,c为一个三角形的三边长,
因为(eq \r(b)+eq \r(c))2=b+c+2eq \r(bc)>a,即eq \r(b)+eq \r(c)>eq \r(a),
所以eq \r(ab)+eq \r(ac)=eq \r(a)(eq \r(b)+eq \r(c))>a,
同理eq \r(ab)+eq \r(bc)>b,eq \r(ac)+eq \r(bc)>c,
三式相加得2eq \r(ac)+2eq \r(bc)+2eq \r(ab)>a+b+c,左右两边同时加上a+b+c得(eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c))2>2(a+b+c),所以eq \f(\r(a)+\r(b)+\r(c)2,a+b+c)>2.
7.解析:(1)根据题意,函数f(x)=|2x-1|+x+eq \f(1,2)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3x-\f(1,2),x≥\f(1,2),-x+\f(3,2),x
相关试卷
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这是一份2022年高考数学(理数)一轮复习课时作业68《不等式的证明(学生版),共3页。试卷主要包含了已知函数f=|x-1|.,已知函数f=|x+1|.等内容,欢迎下载使用。
这是一份2022年高考数学(理数)一轮复习课时作业68《不等式的证明》(教师版),共3页。试卷主要包含了已知函数f=|x-1|.,已知函数f=|x+1|.等内容,欢迎下载使用。