2020届高考数学二轮教师用书:第十一章第2节 选修4-5 不等式选讲
展开第2节 选修4-5 不等式选讲
1.绝对值不等式的解法
(1)|ax+b|≤c(c>0)和|ax+b|≥c(c>0)型不等式的解法
①|ax+b|≤c⇔ -c≤ax+b≤c
②|ax+b|≥c⇔ ax+b≤-c或ax+b≥c
(2)|x-a|+|x-b|≥c(c>0)和|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不等式的解法
解法一:利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合思想;
解法二:利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论思想;
解法三:通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.
2.绝对值三角不等式
(1)定理1:如果a,b是实数,则|a+b|≤|a|+|b|,当且仅当 ab≥0 时,等号成立.
(2)定理2:如果a,b,c是实数,那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,当且仅当 (a-b)(b-c)≥0 时,等号成立.
3.比较法
作差比较法与作商比较法的基本原理
(1)作差法:a-b>0⇔ a>b .
(2)作商法:> 1 ⇔a>b(a>0,b>0).
4.综合法与分析法
(1)综合法:证明不等式时,从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过 推理论证 而得出命题成立,综合法又叫顺推证法或由因导果法.
(2)分析法:证明命题时,从待证不等式出发,逐步寻求使它成立的 充分条件 ,直至所需条件为已知条件或一个明显成立的事实(定义、公理或已证明的定理、性质等),从而得出要证的命题成立.这是一种 执果索因 的思考和证明方法.
5.柯西不等式
设a,b,c,d均为实数,则(a2+b2)(c2+d2)≥(ac+bd)2,等号当且仅当ad=bc时成立.
[思考辨析]
判断下列说法是否正确,正确的在它后面的括号里打“√”,错误的打“×”:
(1)|x-a|+|x-b|的几何意义是表示数轴上的点x到点a,b的距离之和.( )
(2)不等式|a|-|b|≤|a+b|等号成立的条件是ab≤0.( )
(3)不等式|a-b|≤|a|+|b|等号成立的条件是ab≤0.( )
(4)当ab≥0时,|a+b|=|a|+|b|成立.( )
答案:(1)√ (2)× (3)√ (4)√
[小题查验]
1.不等式1<|x+1|<3的解集为( )
A.(0,2) B.(-2,0)∪(2,4)
C.(-4,0) D.(-4,-2)∪(0,2)
解析:D [由|x+1|<3,得-4<x<2,由|x+1|>1,得x<-2或x>0.所以-4<x<-2或0<x<2.故选D.]
2.函数y=|x-4|+|x-6|的最小值为( )
A.2 B.4
C.6 D.10
解析:A [由|x-4|+|x-6|的几何意义可知|x-4|+|x-6|≥2,故选A.]
3.若a>b>1,x=a+,y=b+,则x与y的大小关系是( )
A.x>y B.x<y
C.x≥y D.x≤y
解析:A [x-y=a+-
=a-b+=.
由a>b>1得ab>1,a-b>0,
所以>0,即x-y>0,所以x>y.]
4.[教材改编]求不等式|x-1|-|x-5|<2的解集为 ____________ .
解析:①当x≤1时,原不等式可化为1-x-(5-x)<2,
∴-4<2,不等式恒成立,∴x≤1;
②当1<x<5时,原不等式可化为x-1-(5-x)<2,
∴x<4,∴1<x<4;
③当x≥5时,原不等式可化为x-1-(x-5)<2,该不等式不成立.
综上,原不等式的解集为(-∞,4).
答案:(-∞,4).
5.若存在实数x使|x-a|+|x-1|≤3成立,则实数a的取值范围是 ________ .
解析:利用数轴及不等式的几何意义可得x到a与到1的距离和小于3,所以a的取值范围为-2≤a≤4.
答案:-2≤a≤4
考点一 绝对值不等式的解法(师生共研)
[典例] (2018·全国Ⅱ卷)设函数f(x)=5-|x+a|-|x-2|.
(1)当a=1时,求不等式f(x)≥0的解集;
(2)若f(x)≤1,求a的取值范围.
[解] (1)当a=1时,f(x)=.
∵f(x)≥0,∴或或.
解得-2≤x≤3,∴f′(x)≥0的解集为[-2,3].
(2)∵f(x)≤1,即|x+a|+|x-2|≥4,
∴|x+a|+|x-2|≥|a+2|≥4.
∴a≥2或a≤-6.
含绝对值不等式的常用解法
(1)基本性质法:对a∈(0,+∞),|x|<a⇔-a<x<a,|x|>a⇔x<-a或x>a.
(2)平方法:两边平方去掉绝对值符号.
(3)零点分区间法(或叫定义法):含有两个或两个以上绝对值符号的不等式,可用零点分区间法脱去绝对值符号,将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解.
(4)几何法:利用绝对值的几何意义,画出数轴,将绝对值转化为数轴上两点的距离求解.
(5)数形结合法:在直角坐标系中作出不等式两边所对应的两个函数的图象,利用函数图象求解.
[跟踪训练]
(2019·全国Ⅱ卷)已知f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a).
(1)当a=1时,求不等式f(x)<0的解集;
(2)若x∈(-∞,1)时,f(x)<0,求a的取值范围.
解:(1)当a=1时,f(x)=|x-1|x+|x-2|(x-1).
当x<1时,f(x)=-2(x-1)2<0;当x≥1时,
f(x)≥0.
所以,不等式f(x)<0的解集为(-∞,1).
(2)因为f(a)=0,所以a≥1,
当a≥1,x∈(-∞,1)时,f(x)=(a-x)x+(2-x)(x-a)=2(a-x)(x-1)<0.
所以,a的取值范围是[1,+∞).
考点二 绝对值不等式的恒成立问题(师生共研)
[典例] 已知函数f(x)=|x-m|-|x+3m|(m>0).
(1)当m=1时,求不等式f(x)≥1的解集;
(2)若对任意实数x,t,不等式f(x)<|2+t|+|t-1|恒成立,求实数m的取值范围.
[解析] (1)f(x)=|x-m|-|x+3m|
=
当m=1时,由或x≤-3,得x≤-,
∴不等式f(x)≥1的解集为{x|x≤-}.
(2)不等式f(x)<|2+t|+|t-1|对任意的实数x,t恒成立,等价于对任意的实数x,f(x)<(|2+t|+|t-1|)min恒成立,即f(x)max<(|2+t|+|t-1|)min,
∵f(x)=|x-m|-|x+3m|≤|(x-m)-(x+3m)|=4m,
|2+t|+|t-1|≥|(2+t)-(t-1)|=3,
∴4m<3,又m>0,∴0<m<.
即实数m的取值范围为(0,).
不等式恒成立问题的常见类型及其解法
(1)分离参数法
运用“f(x)≤a⇔f(x)max≤a,f(x)≥a⇔f(x)min≥a”可解决恒成立中的参数范围问题.
(2)数形结合法
在研究曲线交点的恒成立问题时,若能数形结合,揭示问题所蕴含的几何背景,发挥形象思维与抽象思维各自的优势,可直观解决问题.
提醒:不等式的解集为R是指不等式恒成立问题,而不等式的解集为∅的对立面也是不等式恒成立问题,如f(x)>m的解集为∅,则f(x)≤m恒成立.
[跟踪训练]
设f(x)=|ax-1|.
(1)若f(x)≤2的解集为[-6,2],求实数a的值;
(2)当a=2时,若存在x0∈R,使得不等式f(2x0+1)-f(x0-1)≤7-3m成立,求实数m的取值范围.
解:(1)显然a≠0,当a>0时,解集为,
则-=-6,=2,无解;
当a<0时,解集为,
令-=2,=-6,得a=-.
综上所述,a=-.
(2)当a=2时,令h(x)=f(2x+1)-f(x-1)
=|4x+1|-|2x-3|
=
由此可知h(x)在上单调递减,
在上单调递增,
在上单调递增,
则当x=-时,h(x)取得最小值-,由题意,知-≤7-3m,则实数m的取值范围是.
考点三 不等式的证明(师生共研)
[典例] (2019·全国Ⅰ卷)已知a,b,c为正数,且满足abc=1.证明:
(1)++≤a2+b2+c2;
(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
解:(1)因为a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,又abc=1,故有
a2+b2+c2≥ab+bc+ca==++,
所以++≤a2+b2+c2.
(2)因为a,b,c为正数且abc=1,故有
(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥
3=3(a+b)(b+c)(a+c)
≥3×(2)×(2)×(2)=24.
所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
证明绝对值不等式三种常用方法
(1)利用绝对值的定义去掉绝对值符号,转化为普通不等式再证明.
(2)利用不等式||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|进行证明.
(3)转化为函数问题,利用数形结合进行证明.
[跟踪训练]
1.已知a>0,b>0,a3+b3=2.证明:
(1)(a+b)(a5+b5)≥4;
(2)a+b≤2.
证明:(1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6
=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)=4+ab(a2-b2)2≥4.
(2)因为(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)
≤2+(a+b)=2+,
所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2.
1.综合法证明的实质是由因导果,其证明的逻辑关系是:A⇒B1⇒B2⇒…⇒Bn⇒B(A为已知条件或数学定义、定理、公理,B为要证结论),它的常见书面表达式是“∵,∴”或“⇒”.
2.综合法证明不等式,要着力分析已知与求证之间,不等式的左右两端之间的差异与联系.合理进行转换,恰当选择已知不等式,这是证明的关键.
[跟踪训练]
2.已知a>0,b>0,a+b=1,求证:
(1)++≥8;
(2)≥9.
证明:(1)∵a+b=1,a>0,b>0,
∴++=++
=2=2
=2+4≥4+4=8
(当且仅当a=b=时,等号成立),
∴++≥8.
(2)∵=+++1,由(1)知++≥8.
∴≥9.
1.已知函数f(x)=|x+1|-|x-2|.
(1)求不等式f(x)≥1的解集;
(2)若不等式f(x)≥x2-x+m的解集非空,求m的取值范围.
解析:(1)f(x)=
当x<-1时,f(x)≥1无解;
当-1≤x≤2时,由f(x)≥1得,2x-1≥1,
解得1≤x≤2;
当x>2时,由f(x)≥1解得x>2.
所以f(x)≥1的解集为{x|x≥1}.
(2)由f(x)≥x2-x+m,
得m≤|x+1|-|x-2|-x2+x.
而|x+1|-|x-2|-x2+x≤|x|+1+|x|-2-x2+|x|=-2+≤,
且当x=时,|x+1|-|x-2|-x2+x=.
故m的取值范围为.
2.(2018·全国Ⅲ卷)设函数f(x)=|2x+1|+|x-1|.
(1)画出y=f(x)的图像;
(2)当x∈[0,+∞)时,f(x)≤ax+b,求a+b的最小值.
解:(1)当x≤-时,f(x)=-2x-1-x+1=-3x,
当-<x<1时,f(x)=2x+1-x+1=x+2.
当x≥1时,f(x)=2x+1+x-1=3x,
由此可画出函数f(x)的图象.
(2)根据题意y=ax+b的图象在f(x)的图象上方
由图象可得,b≥2,a≥3,
所以a+b的最小值为5.
3.(2018·全国Ⅰ卷)已知f(x)=|x+1|-|ax-1|.
(1)当a=1时,求不等式f(x)>1的解集;
(2)若x∈(0,1)时不等式f(x)>x成立,求a的取值范围.
解:(1)当a=1时,f(x)=|x+1|-|x-1|,
即f(x)=
故不等式f(x)>1的解集为{x|x>}.
(2)当x∈(0,1)时|x+1|-|ax-1|>x成立等价于当x∈(0,1)时|ax-1|<1成立.
若a≤0,则当x∈(0,1)时|ax-1|≥1;
若a>0,则|ax-1|<1的解集为,
所以≥1,故0<a≤2.
综上,a的取值范围为(0,2].
4.(2020·新疆适应性检测)设函数f(x)=|2x+1|-|2x-4|,g(x)=9+2x-x2.
(1)解不等式f(x)>1;
(2)证明:|8x-16|≥g(x)-2f(x).
解:(1)当x≥2时,f(x)=2x+1-(2x-4)=5>1,∴x≥2.
当-≤x<2时,f(x)=2x+1-(4-2x)=4x-3>1,得x>1,∴1<x<2.
当x<-时,f(x)=-2x-1-(4-2x)=-5>1不成立,无解.
综上,f(x)>1的解集为(1,+∞).
(2)要证|8x-16|≥g(x)-2f(x),只需证2f(x)+|8x-16|≥g(x).
∵2f(x)+|8x-16|=|4x+2|+|4x-8|≥|4x+2-(4x-8)|=10,
当且仅当-≤x≤2时等号成立,∴2f(x)+|8x-16|的最小值是10.
又g(x)=-(x-1)2+10≤10,∴g(x)的最大值是10,此时x=1.
∵1∈,∴2f(x)+|8x-16|≥g(x),
∴|8x-16|≥g(x)-2f(x).
5.(2020·石家庄模拟)已知函数f(x)=|ax-1|-(a-2)x.
(1)当a=3时,求不等式f(x)>0的解集;
(2)若函数f(x)的图象与x轴没有交点,求实数a的取值范围.
解:(1)当a=3时,不等式可化为|3x-1|-x>0,
即|3x-1|>x,
∴3x-1<-x或3x-1>x,即x<或x>,
∴不等式f(x)>0的解集为{x|x<或x>}.
(2)当a>0时,f(x)=
要使函数f(x)的图象与x轴无交点,
只需解得1≤a<2.
当a=0时,f(x)=2x+1,函数f(x)的图象与x轴有交点,不合题意;
当a<0时,f(x)=
要使函数f(x)的图象与x轴无交点,
只需此时无解.
综上可知,若函数f(x)的图象与x轴无交点,则实数a的取值范围为[1,2).
6.(2019·长沙、南昌联考)已知函数f(x)=|x-2|+|x+1|.
(1)解不等式f(x)≥5;
(2)若不等式f(x)<3x+a在(0,3)上恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)∴f(x)≥5可化为|x-2|+|x+1|≥5,
则,或,或.
解得x≥3或x≤-2.
所以原不等式的解集为(-∞,-2]∪[3,+∞).
(2)不等式f(x)≤3x+a在(0,3)上恒成立,
即|x-2|+|x+1|<3x+a在(0,3)上恒成立,
即|x-2|<2x+a-1在(0,3)恒成立.
亦即-2x-a+1<x-2<2x+a-1在(0,3)恒成立,
∴⇒
∴a≥3
故实数a的取值范围是[3,+∞).
