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2021高考数学(理)大一轮复习习题: 选修4-5 不等式选讲 word版含答案
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这是一份2021高考数学(理)大一轮复习习题: 选修4-5 不等式选讲 word版含答案,共22页。试卷主要包含了绝对值不等式的解法;2,))等内容,欢迎下载使用。
绝对值不等式
本节主要包括2个知识点:
1.绝对值不等式的解法;2.绝对值三角不等式.
突破点(一) 绝对值不等式的解法
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
(1)含绝对值的不等式|x|a的解集
(2)|ax+b|≤c,|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.
(3)|x-a|+|x-b|≥c,|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不等式的解法:
①利用绝对值不等式的几何意义求解.
②利用零点分段法求解.
③构造函数,利用函数的图象求解.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[典例] 解下列不等式:
(1)|2x+1|-2|x-1|>0.
(2)|x+3|-|2x-1|[解] (1)法一:原不等式可化为|2x+1|>2|x-1|,两边平方得4x2+4x+1>4(x2-2x+1),解得x>eq \f(1,4),所以原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x>\f(1,4))).
法二:原不等式等价于eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<-\f(1,2),,-2x+1+2x-1>0))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)≤x≤1,,2x+1+2x-1>0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>1,,2x+1-2x-1>0.))
解得x>eq \f(1,4),所以原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x>\f(1,4))).
(2)①当x<-3时,
原不等式化为-(x+3)-(1-2x)解得x<10,∴x<-3.
②当-3≤x原不等式化为(x+3)-(1-2x)解得x<-eq \f(2,5),∴-3≤x<-eq \f(2,5).
③当x≥eq \f(1,2)时,
原不等式化为(x+3)+(1-2x)解得x>2,∴x>2.
综上可知,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x<-\f(2,5)或x>2)).
绝对值不等式的常用解法
[方法技巧]
(1)基本性质法:
对a∈R+,|x||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:
含有两个或两个以上绝对值符号的不等式,可用零点分区间法去掉绝对值符号,将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解.
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.求不等式|x-1|-|x-5|<2的解集.
解:不等式|x-1|-|x-5|<2等价于
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-x-1+x-5<2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤5,,x-1+x-5<2))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>5,,x-1-x-5<2,))
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-4<2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤5,,2x<8))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>5,,4<2,))故原不等式的解集为{x|x<1}∪{x|1≤x<4}∪∅={x|x<4}.
2.解不等式x+|2x+3|≥2.
解:原不等式可化为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<-\f(3,2),,-x-3≥2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥-\f(3,2),,3x+3≥2.))
解得x≤-5或x≥-eq \f(1,3).
所以原不等式的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x≤-5或x≥-\f(1,3))).
3.已知函数f(x)=|x-2|-|x-5|.
(1)证明:-3≤f(x)≤3;
(2)求不等式f(x)≥x2-8x+15的解集.
解:(1)证明:f(x)=|x-2|-|x-5|
=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3,x≤2,,2x-7,2所以-3≤f(x)≤3.
(2)由(1)可知,
当x≤2时,f(x)≥x2-8x+15即为x2-8x+18≤0,解集为空集;
当2当x≥5时,f(x)≥x2-8x+15即为x2-8x+12≤0,解集为{x|5≤x≤6}.
综上,不等式f(x)≥x2-8x+15的解集为{x|5-eq \r(3)≤x≤6}.
4.已知函数f(x)=|x-a|+3x,其中a>0.
(1)当a=1时,求不等式f(x)≥3x+2的解集;
(2)若不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤-1},求a的值.
解:(1)当a=1时,f(x)≥3x+2可化为|x-1|≥2.
由此可得x≥3或x≤-1.
故不等式f(x)≥3x+2的解集为{x|x≥3或x≤-1}.
(2)由f(x)≤0得|x-a|+3x≤0.
此不等式可化为
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥a,,x-a+3x≤0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x结合a>0,解得x≤-eq \f(a,2),
即不等式f(x)≤0的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x≤-\f(a,2))).
∵不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤-1},
∴-eq \f(a,2)=-1,故a=2.
突破点(二) 绝对值三角不等式
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
绝对值三角不等式定理
(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.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[例1] 已知x,y∈R,且|x+y|≤eq \f(1,6),|x-y|≤eq \f(1,4),
求证:|x+5y|≤1.
[证明] ∵|x+5y|=|3(x+y)-2(x-y)|.
∴由绝对值不等式的性质,得
|x+5y|=|3(x+y)-2(x-y)|≤|3(x+y)|+|2(x-y)|
=3|x+y|+2|x-y|≤3×eq \f(1,6)+2×eq \f(1,4)=1.
即|x+5y|≤1.
[方法技巧]
证明绝对值不等式的三种主要方法
(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)利用三角不等式||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.
[例2] 设函数f(x)=x+|x-a|.
(1)当a=2 017时,求函数f(x)的值域;
(2)若g(x)=|x+1|,求不等式g(x)-2>x-f(x)恒成立时a的取值范围.
[解] (1)由题意得,当a=2 017时,
f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x-2 017,x≥2 017,,2 017,x<2 017.))
因为f(x)在[2 017,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的值域为[2 017,+∞).
(2)由g(x)=|x+1|,不等式g(x)-2>x-f(x)恒成立,知|x+1|+|x-a|>2恒成立,
即(|x+1|+|x-a|)min>2.
而|x+1|+|x-a|≥|(x+1)-(x-a)|=|1+a|,
所以|1+a|>2,解得a>1或a<-3.
故a的取值范围为(-∞,-3)∪(1,+∞).
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.[考点一]设函数f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)))+|x-a|(a>0).
(1)证明:f(x)≥2;
(2)若f(3)<5,求a的取值范围.
解:(1)证明:由a>0,有f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)))+|x-a|≥eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)-x-a))=eq \f(1,a)+a≥2.当且仅当a=1时等号成立.所以f(x)≥2.
(2)f(3)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(3+\f(1,a)))+|3-a|.
当a>3时,f(3)=a+eq \f(1,a),
由f(3)<5得3当0<a≤3时,f(3)=6-a+eq \f(1,a),
由f(3)<5得eq \f(1+\r(5),2)综上,a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1+\r(5),2),\f(5+\r(21),2))).
2.[考点二](2017·保定模拟)设函数f(x)=|x-1|+|x-a|(a∈R).
(1)当a=4时, 求不等式f(x)≥5的解集;
(2)若f(x)≥4对x∈R恒成立,求a的取值范围.
解:(1)当a=4时, 不等式即为|x-1|+|x-4|≥5,等价于eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-2x+5≥5))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤4,,3≥5))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>4,,2x-5≥5,))
解得x≤0或x≥5,故不等式f(x)≥5的解集为{x|x≤0或x≥5}.
(2)因为f(x)=|x-1|+|x-a|≥|(x-1)-(x-a)|=|a-1|,
所以f(x)min=|a-1|,
故|a-1|≥4,解得a≤-3或a≥5.
故a的取值范围为(-∞,-3]∪[5,+∞).
3.[考点一]已知函数f(x)=ax2+x-a的定义域为[-1,1].
(1)若f(0)=f(1),解不等式|f(x)-1|(2)若|a|≤1,求证:|f(x)|≤eq \f(5,4).
解:(1)f(0)=f(1),即-a=a+1-a,则a=-1,
所以f(x)=-x2+x+1,
所以不等式化为|-x2+x|<-x+eq \f(3,4),
①当-1≤x<0时,不等式化为x2-x<-x+eq \f(3,4),
解得-eq \f(\r(3),2)②当0≤x≤1时,不等式化为-x2+x<-x+eq \f(3,4),解得0≤x综上,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)-\f(\r(3),2)(2)证明:由已知x∈[-1,1], 所以|x|≤1,又|a|≤1,
则|f(x)|=|a(x2-1)+x|≤|a(x2-1)|+|x|≤|x2-1|+|x|=1-|x|2+|x|=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(|x|-\f(1,2)))2+eq \f(5,4)≤eq \f(5,4).
4.[考点一](2017·开封模拟)设函数f(x)=|x-a|,a<0.
(1)证明:f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)))≥2;
(2)若不等式f(x)+f(2x)解:(1)证明:函数f(x)=|x-a|,a<0,
则f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)))=|x-a|+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)-a))
=|x-a|+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)+a))
≥eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-a+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)+a))))
=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,x)))
=|x|+eq \f(1,|x|)
≥2eq \r(|x|·\f(1,|x|))
=2(当且仅当|x|=1时取等号).
(2)f(x)+f(2x)=|x-a|+|2x-a|,a<0.
当x≤a时,f(x)+f(2x)=a-x+a-2x=2a-3x,则f(x)+f(2x)≥-a;
当a当x≥eq \f(a,2)时,f(x)+f(2x)=x-a+2x-a=3x-2a,则f(x)+f(2x)≥-eq \f(a,2),
则f(x)+f(2x)的值域为eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),+∞)),
不等式f(x)+f(2x)即为eq \f(1,2)>-eq \f(a,2),解得,a>-1,由于a<0,
则a的取值范围是(-1,0).
[全国卷5年真题集中演练——明规律]
1.(2016·全国乙卷)已知函数f(x)=|x+1|-|2x-3|.
(1)画出y=f(x)的图象;
(2)求不等式|f(x)|>1的解集.
解:(1)由题意得f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-4,x≤-1,,3x-2,-1\f(3,2),))
故y=f(x)的图象如图所示.
(2)由f(x)的函数表达式及图象可知,
当f(x)=1时,可得x=1或x=3;
当f(x)=-1时,可得x=eq \f(1,3)或x=5.
故f(x)>1的解集为{x|1f(x)<-1的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<\f(1,3)或x>5)))).
所以|f(x)|>1的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<\f(1,3)或15)))).
2.(2016·全国丙卷)已知函数f(x)=|2x-a|+a.
(1)当a=2时,求不等式f(x)≤6的解集;
(2)设函数g(x)=|2x-1|.当x∈R时,f(x)+g(x)≥3,求a的取值范围.
解:(1)当a=2时,f(x)=|2x-2|+2.
解不等式|2x-2|+2≤6得-1≤x≤3.
因此f(x)≤6的解集为{x|-1≤x≤3}.
(2)当x∈R时,f(x)+g(x)=|2x-a|+a+|1-2x|≥3,
即eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(a,2)))+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-x))≥eq \f(3-a,2).
又eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(a,2)))+\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-x))))min=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(a,2))),
所以eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(a,2)))≥eq \f(3-a,2),解得a≥2.
所以a的取值范围是[2,+∞).
3.(2015·新课标全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0.
(1)当a=1时,求不等式f(x)>1的解集;
(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6,求a的取值范围.
解:(1)当a=1时,
f(x)>1化为|x+1|-2|x-1|-1>0.
当x≤-1时,不等式化为x-4>0,无解;
当-10,
解得eq \f(2,3)当x≥1时,不等式化为-x+2>0,解得1≤x<2.
所以f(x)>1的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\f(2,3)(2)由题设可得f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-1-2a,x<-1,,3x+1-2a,-1≤x≤a,,-x+1+2a,x>a.))
所以函数f(x)的图象与x轴围成的三角形的三个顶点分别为Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2a-1,3),0)),B(2a+1,0),C(a,a+1),
△ABC的面积为eq \f(2,3)(a+1)2.
由题设得eq \f(2,3)(a+1)2>6,故a>2.
所以a的取值范围为(2,+∞).
4.(2013·新课标全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=|2x-1|+|2x+a|,g(x)=x+3.
(1)当a=-2时,求不等式f(x)<g(x)的解集;
(2)设a>-1,且当x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))时,f(x)≤g(x),求a的取值范围.
解:(1)当a=-2时,不等式f(x)<g(x)化为|2x-1|+|2x-2|-x-3<0.
设函数y=|2x-1|+|2x-2|-x-3,则
y=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-5x,x<\f(1,2),,-x-2,\f(1,2)≤x≤1,,3x-6,x>1.))
其图象如图所示.由图象可知,当且仅当x∈(0,2)时,y<0.
所以原不等式的解集是{x|0<x<2}.
(2)当x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))时,f(x)=1+a.
不等式f(x)≤g(x)化为1+a≤x+3.
所以x≥a-2对x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))都成立.
故-eq \f(a,2)≥a-2,即a≤eq \f(4,3).
从而a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,\f(4,3))).
5.(2012·新课标全国卷)已知函数f(x)=|x+a|+|x-2|.
(1)当a=-3时,求不等式f(x)≥3的解集;
(2)若f(x)≤|x-4|的解集包含[1,2],求a的取值范围.
解:(1)当a=-3时,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2x+5,x≤2,,1,2<x<3,,2x-5,x≥3.))
当x≤2时,由f(x)≥3得-2x+5≥3,解得x≤1;
当2<x<3时,f(x)≥3无解;
当x≥3时,由f(x)≥3得2x-5≥3,解得x≥4;
所以f(x)≥3的解集为{x|x≤1或x≥4}.
(2)f(x)≤|x-4|⇔|x-4|-|x-2|≥|x+a|.
当x∈[1,2]时,|x-4|-|x-2|≥|x+a|
⇔4-x-(2-x)≥|x+a|⇔-2-a≤x≤2-a.
由条件得-2-a≤1且2-a≥2,即-3≤a≤0.
故满足条件的a的取值范围为[-3,0].
[课时达标检测] 基础送分题——高考就考那几点,练通就能把分捡
1.已知函数f(x)=|x+m|-|5-x|(m∈R).
(1)当m=3时,求不等式f(x)>6的解集;
(2)若不等式f(x)≤10对任意实数x恒成立,求m的取值范围.
解:(1)当m=3时,f(x)>6,
即|x+3|-|5-x|>6,不等式的解集是以下三个不等式组解集的并集.
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥5,,x+3-x-5>6,))解得x≥5;
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-36,))解得4或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤-3,,-x-3+x-5>6,))解集是∅.
故不等式f(x)>6的解集为{x|x>4}.
(2)f(x)=|x+m|-|5-x|≤|(x+m)+(5-x)|=|m+5|,
由题意得|m+5|≤10,则-10≤m+5≤10,解得-15≤m≤5,故m的取值范围为[-15,5].
2.(2017·郑州模拟)设函数f(x)=|x+2|-|x-1|.
(1)求不等式f(x)>1的解集;
(2)若关于x的不等式f(x)+4≥|1-2m|有解,求实数m的取值范围.
解:(1)函数f(x)可化为f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3,x≤-2,,2x+1,-2当x≤-2时,f(x)=-3<0,不合题意;
当-21,得x>0,
即0当x≥1时,f(x)=3>1,即x≥1.
综上,不等式f(x)>1的解集为(0,+∞).
(2)关于x的不等式f(x)+4≥|1-2m|有解等价于(f(x)+4)max≥|1-2m|,
由(1)可知f(x)max=3(也可由|f(x)|=||x+2|-|x-1||≤|(x+2)-(x-1)|=3,得f(x)max=3),
即|1-2m|≤7,解得-3≤m≤4.
故实数m的取值范围为[-3,4].
3.(2017·长春模拟)已知函数f(x)=|x-2|-|x+1|.
(1)解不等式f(x)>1;
(2)当x>0时,函数g(x)=eq \f(ax2-x+1,x)(a>0)的最小值大于函数f(x),试求实数a的取值范围.
解:(1)当x>2时,原不等式可化为x-2-x-1>1,解集是∅.
当-1≤x≤2时,原不等式可化为2-x-x-1>1,即-1≤x<0;
当x<-1时,原不等式可化为2-x+x+1>1,即x<-1.
综上,原不等式的解集是{x|x<0}.
(2)因为g(x)=ax+eq \f(1,x)-1≥2eq \r(a)-1,
当且仅当x=eq \f(\r(a),a)时等号成立,所以g(x)min=2eq \r(a)-1,
当x>0时,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1-2x,02,))所以f(x)∈[-3,1),
所以2eq \r(a)-1≥1,即a≥1,故实数a的取值范围是[1,+∞).
4.设函数f(x)=|kx-1|(k∈R).
(1)若不等式f(x)≤2的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)-\f(1,3)≤x≤1)),求k的值;
(2)若f(1)+f(2)<5,求k的取值范围.
解:(1)由|kx-1|≤2,得-2≤kx-1≤2,
即-1≤kx≤3,所以-eq \f(1,3)≤eq \f(k,3)x≤1,
由已知,得eq \f(k,3)=1,所以k=3.
(2)由已知,得|k-1|+|2k-1|<5.当k≤eq \f(1,2)时,-(k-1)-(2k-1)<5,得k>-1,此时-11时,(k-1)+(2k-1)<5,得k5.已知函数f(x)=|2x-a|+|2x+3|,g(x)=|x-1|+2.
(1)解不等式:|g(x)|<5;
(2)若对任意的x1∈R,都有x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)由||x-1|+2|<5,得-5<|x-1|+2<5,所以-7<|x-1|<3,解不等式得-2(2)因为对任意的x1∈R,都有x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,所以{y|y=f(x)}⊆{y|y=g(x)},
又f(x)=|2x-a|+|2x+3|≥|(2x-a)-(2x+3)|=|a+3|,
g(x)=|x-1|+2≥2,所以|a+3|≥2,解得a≥-1或a≤-5,所以实数a的取值范围是(-∞,-5]∪[-1,+∞).
6.设函数f(x)=|2x-1|-|x+4|.
(1)解不等式:f(x)>0;
(2)若f(x)+3|x+4|≥|a-1|对一切实数x均成立,求a的取值范围.
解:(1)原不等式即为|2x-1|-|x+4|>0,
当x≤-4时,不等式化为1-2x+x+4>0,解得x<5,
即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤-4,,|2x-1|-|x+4|>0))的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x≤-4)).
当-40,
解得x<-1,即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-40))的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|-4当x≥eq \f(1,2)时,不等式化为2x-1-x-4>0,解得x>5,
即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥\f(1,2),,|2x-1|-|x+4|>0))的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x>5)).
综上,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x<-1或x>5)).
(2)∵f(x)+3|x+4|=|2x-1|+2|x+4|=|1-2x|+|2x+8|≥|(1-2x)+(2x+8)|=9.
∴由题意可知|a-1|≤9,解得-8≤a≤10,
故a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-8,10)).
7.已知函数f(x)=|2x-a|+a(其中a为常数).
(1)若集合{x|-4≤x≤3}是关于x的不等式f(x)≤6的解集的子集,求实数a的取值范围;
(2)在(1)的条件下,若存在实数n使f(n)≤m-f(-n)成立,求实数m的取值范围.
解:(1)由|2x-a|+a≤6得|2x-a|≤6-a,
∴a-6≤2x-a≤6-a,
即a-3≤x≤3,∴a-3≤-4,∴a≤-1.
即实数a的取值范围为(-∞,-1].
(2)由题可知,只需m≥[f(n)+f(-n)]min即可.
令φ(n)=f(n)+f(-n),在(1)的条件下a≤-1,
则φ(n)=|2n-a|+|2n+a|+2a≥|(2n-a)-(2n+a)|+2a=|2a|+2a=0,当且仅当(2n-a)(2n+a)≤0,即eq \f(1,2)a≤n≤-eq \f(1,2)a时取等号.
∴φ(n)的最小值为0,故实数m的取值范围是[0,+∞).
8.已知函数f(x)=|3x+2|.
(1)解不等式f(x)<4-|x-1|;
(2)已知m+n=1(m,n>0),若|x-a|-f(x)≤eq \f(1,m)+eq \f(1,n)(a>0)恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)不等式f(x)<4-|x-1|,即|3x+2|+|x-1|<4.
当x<-eq \f(2,3)时,即-3x-2-x+1<4,解得-eq \f(5,4)1时,即3x+2+x-1<4,无解.
综上所述,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)-\f(5,4)(2)eq \f(1,m)+eq \f(1,n)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,m)+\f(1,n)))(m+n)=1+1+eq \f(n,m)+eq \f(m,n)≥4,
当且仅当m=n=eq \f(1,2)时等号成立.
令g(x)=|x-a|-f(x)=|x-a|-|3x+2|=
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x+2+a,x<-\f(2,3),,-4x-2+a,-\f(2,3)≤x≤a,,-2x-2-a,x>a.))
∴x=-eq \f(2,3)时,g(x)max=eq \f(2,3)+a,要使不等式恒成立,
只需g(x)max=eq \f(2,3)+a≤4,即0所以实数a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(10,3))).
第二节
不等式的证明
本节重点突破1个知识点:
不等式的证明.
突破点 不等式的证明
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
1.基本不等式
定理1:如果a,b∈R,那么a2+b2≥2ab,当且仅当a=b时,等号成立.
定理2:如果a,b>0,那么eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab),当且仅当a=b时,等号成立,即两个正数的算术平均不小于(即大于或等于)它们的几何平均.
定理3:如果a,b,c∈R+,那么eq \f(a+b+c,3)≥eq \r(3,abc),当且仅当a=b=c时,等号成立.
2.比较法
(1)作差法的依据是:a-b>0⇔a>b.
(2)作商法:若B>0,欲证A≥B,只需证eq \f(A,B)≥1.
3.综合法与分析法
(1)综合法:一般地,从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过一系列的推理、论证而得出命题成立.
(2)分析法:从要证的结论出发,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.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[例1] 设a,b是非负实数,求证:a2+b2≥eq \r(ab)(a+b).
[证明] 因为a2+b2-eq \r(ab)(a+b)
=(a2-aeq \r(ab))+(b2-beq \r(ab))
=aeq \r(a)(eq \r(a)-eq \r(b))+beq \r(b)(eq \r(b)-eq \r(a))
=(eq \r(a)-eq \r(b))(aeq \r(a)-beq \r(b))
=(aeq \f(1,2)-beq \f(1,2))(aeq \f(3,2)-beq \f(3,2)),
因为a≥0,b≥0,
所以不论a≥b≥0,还是0≤a≤b,都有aeq \f(1,2)-beq \f(1,2)与aeq \f(3,2)-beq \f(3,2)同号,
所以(aeq \f(1,2)-beq \f(1,2))(aeq \f(3,2)-beq \f(3,2))≥0,
所以a2+b2≥eq \r(ab)(a+b).
[方法技巧]
作差比较法证明不等式的步骤
(1)作差;(2)变形;(3)判断差的符号;(4)下结论.其中“变形”是关键,通常将差变形成因式连乘积的形式或平方和的形式,再结合不等式的性质判断出差的正负.
[例2] 已知a,b,c>0且互不相等,abc=1.试证明:eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)<eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c).
[证明] 因为a,b,c>0,且互不相等,abc=1,
所以eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)= eq \r(\f(1,bc))+ eq \r(\f(1,ac))+ eq \r(\f(1,ab))
<eq \f(\f(1,b)+\f(1,c),2)+eq \f(\f(1,a)+\f(1,c),2)+eq \f(\f(1,a)+\f(1,b),2)
=eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c),
即eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)<eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c).
[方法技巧]
综合法证明时常用的不等式
(1)a2≥0.
(2)|a|≥0.
(3)a2+b2≥2ab,它的变形形式有:
a2+b2≥2|ab|;a2+b2≥-2ab;(a+b)2≥4ab;
a2+b2≥eq \f(1,2)(a+b)2;eq \f(a2+b2,2)≥eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))2.
(4)eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab),它的变形形式有:
a+eq \f(1,a)≥2(a>0);eq \f(a,b)+eq \f(b,a)≥2(ab>0);
eq \f(a,b)+eq \f(b,a)≤-2(ab<0).
[例3] (2017·沈阳模拟)设a,b,c>0,且ab+bc+ca=1.求证:
(1)a+b+c≥ eq \r(3);
(2) eq \r(\f(a,bc))+ eq \r(\f(b,ac))+ eq \r(\f(c,ab))≥ eq \r(3)(eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)).
[证明] (1)要证a+b+c≥ eq \r(3),
由于a,b,c>0,
因此只需证明(a+b+c)2≥3.
即证:a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3,
而ab+bc+ca=1,
故只需证明:a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3(ab+bc+ca).
即证:a2+b2+c2≥ab+bc+ca.
而这可以由ab+bc+ca≤eq \f(a2+b2,2)+eq \f(b2+c2,2)+eq \f(c2+a2,2)=a2+b2+c2(当且仅当a=b=c时等号成立)证得.
所以原不等式成立.
(2) eq \r(\f(a,bc))+ eq \r(\f(b,ac))+ eq \r(\f(c,ab))=eq \f(a+b+c,\r(abc)).
在(1)中已证a+b+c≥ eq \r(3).
因此要证原不等式成立,
只需证明eq \f(1,\r(abc))≥ eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c),
即证aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤1,
即证aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤ab+bc+ca.
而aeq \r(bc)=eq \r(ab·ac)≤eq \f(ab+ac,2),
beq \r(ac)≤eq \f(ab+bc,2),ceq \r(ab)≤eq \f(bc+ac,2).
所以aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤ab+bc+ca
(当且仅当a=b=c=eq \f(\r(3),3)时等号成立).所以原不等式成立.
[方法技巧]
分析法的应用
当所证明的不等式不能使用比较法,且和重要不等式(a2+b2≥2ab)、基本不等式eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(ab)≤\f(a+b,2),a>0,b>0))没有直接联系,较难发现条件和结论之间的关系时,可用分析法来寻找证明途径,使用分析法证明的关键是推理的每一步必须可逆.
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.[考点三]已知a>b>c,且a+b+c=0,求证:eq \r(b2-ac)证明:要证eq \r(b2-ac)∵a+b+c=0,∴-c=a+b,只需证b2+a(a+b)<3a2,
只需证2a2-ab-b2>0,
只需证(a-b)(2a+b)>0,
只需证(a-b)(a-c)>0.
∵a>b>c,∴a-b>0,a-c>0.
∴(a-b)(a-c)>0显然成立,
故原不等式成立.
2.[考点一]已知a≥b>0,求证:2a3-b3≥2ab2-a2b.
证明:2a3-b3-(2ab2-a2b)=2a(a2-b2)+b(a2-b2)
=(a2-b2)(2a+b)=(a-b)(a+b)(2a+b).
因为a≥b>0,所以a-b≥0,a+b>0,2a+b>0,
从而(a-b)(a+b)(2a+b)≥0,即2a3-b3≥2ab2-a2b.
3.[考点二]已知a,b,c,d均为正数,且ad=bc.
(1)证明:若a+d>b+c,则|a-d|>|b-c|;
(2)t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=eq \r(a4+c4)+eq \r(b4+d4),求实数t的取值范围.
解:(1)证明:由a+d>b+c,且a,b,c,d均为正数,得(a+d)2>(b+c)2,又ad=bc,
所以(a-d)2>(b-c)2,即|a-d|>|b-c|.
(2)因为(a2+b2)(c2+d2)=a2c2+a2d2+b2c2+b2d2=a2c2+2abcd+b2d2=(ac+bd)2,所以t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=t(ac+bd).
由于eq \r(a4+c4)≥eq \r(2)ac,eq \r(b4+d4)≥eq \r(2)bd,
又已知t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=eq \r(a4+c4)+eq \r(b4+d4),
则t(ac+bd)≥eq \r(2)(ac+bd),故t≥eq \r(2),当且仅当a=c,b=d时取等号.
[全国卷5年真题集中演练——明规律]
1.(2016·全国甲卷)已知函数f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,2))),M为不等式f(x)<2的解集.
(1)求M;
(2)证明:当a,b∈M时,|a+b|<|1+ab|.
解:(1)f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2x,x≤-\f(1,2),,1,-\f(1,2)当x≤-eq \f(1,2)时,由f(x)<2得-2x<2,解得x>-1,所以-1当-eq \f(1,2)当x≥eq \f(1,2)时,由f(x)<2得2x<2,解得x<1,所以eq \f(1,2)≤x<1.
所以f(x)<2的解集M={x|-1(2)证明:由(1)知,当a,b∈M时,-1因此|a+b|<|1+ab|.
2.(2015·新课标全国卷Ⅱ)设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明:
(1)若ab>cd,则eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d);
(2)eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d)是|a-b|<|c-d|的充要条件.
证明:(1)因为(eq \r(a)+eq \r(b))2=a+b+2eq \r(ab),
(eq \r(c)+eq \r(d))2=c+d+2eq \r(cd),
由题设a+b=c+d,ab>cd,
得(eq \r(a)+eq \r(b))2>(eq \r(c)+eq \r(d))2.
因此eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d).
(2)①必要性:若|a-b|<|c-d|,
则(a-b)2<(c-d)2,
即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.
因为a+b=c+d,所以ab>cd.
由(1),得eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d).
②充分性:若eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d),
则(eq \r(a)+eq \r(b))2>(eq \r(c)+eq \r(d))2,
即a+b+2eq \r(ab)>c+d+2eq \r(cd).
因为a+b=c+d,所以ab>cd.
于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.
因此|a-b|<|c-d|.
综上,eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d)是|a-b|<|c-d|的充要条件.
3.(2014·新课标全国卷Ⅰ)若a>0,b>0,且eq \f(1,a)+eq \f(1,b)=eq \r(ab).
(1)求a3+b3的最小值;
(2)是否存在a,b,使得2a+3b=6?并说明理由.
解:(1)由eq \r(ab)=eq \f(1,a)+eq \f(1,b)≥eq \f(2,\r(ab)),
得ab≥2,当且仅当a=b=eq \r(2)时等号成立.
故a3+b3≥2eq \r(a3b3)≥4eq \r(2),
当且仅当a=b=eq \r(2)时等号成立.
所以a3+b3的最小值为4eq \r(2).
(2)由(1)知,2a+3b≥2eq \r(6)eq \r(ab)≥4eq \r(3).
由于4eq \r(3)>6,从而不存在a,b,使得2a+3b=6.
4.(2013·新课标全国卷Ⅱ)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(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥1.
证明:(1)由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ca,
得a2+b2+c2≥ab+bc+ca,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.
由题设得(a+b+c)2=1,
即a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=1.
所以3(ab+bc+ca)≤1,
即ab+bc+ca≤eq \f(1,3).
(2)因为eq \f(a2,b)+b≥2a,eq \f(b2,c)+c≥2b,eq \f(c2,a)+a≥2c,
故eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)+(a+b+c)≥2(a+b+c),
即eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥a+b+c,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.
所以eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥1.
[课时达标检测] 基础送分题——高考就考那几点,练通就能把分捡
1.已知函数f(x)=|x+3|+|x-1|,其最小值为t.
(1)求t的值;
(2)若正实数a,b满足a+b=t,求证:eq \f(1,a)+eq \f(4,b)≥eq \f(9,4).
解:(1)因为|x+3|+|x-1|=|x+3|+|1-x|≥|x+3+1-x|=4,所以f(x)min=4,即t=4.
(2)证明:由(1)得a+b=4,故eq \f(a,4)+eq \f(b,4)=1,eq \f(1,a)+eq \f(4,b)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)+\f(4,b)))eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,4)+\f(b,4)))=eq \f(1,4)+1+eq \f(b,4a)+eq \f(a,b)≥eq \f(5,4)+2eq \r(\f(b,4a)×\f(a,b))=eq \f(5,4)+1=eq \f(9,4),当且仅当b=2a,即a=eq \f(4,3),b=eq \f(8,3)时取等号,故eq \f(1,a)+eq \f(4,b)≥eq \f(9,4).
2.设不等式-2<|x-1|-|x+2|<0的解集为M,a,b∈M.
(1)证明:eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)a+\f(1,6)b))(2)比较|1-4ab|与2|a-b|的大小,并说明理由.
解:(1)证明:记f(x)=|x-1|-|x+2|=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3,x≤-2,,-2x-1,-2由-2<-2x-1<0解得-eq \f(1,2)则M=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),\f(1,2))).
所以eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)a+\f(1,6)b))≤eq \f(1,3)|a|+eq \f(1,6)|b|(2)由(1)得a2因为|1-4ab|2-4|a-b|2=(1-8ab+16a2b2)-4(a2-2ab+b2)=(4a2-1)(4b2-1)>0.
所以|1-4ab|2>4|a-b|2,故|1-4ab|>2|a-b|.
3.(2017·广州模拟)已知定义在R上的函数f(x)=|x-m|+|x|,m∈N*,存在实数x使f(x)<2成立.
(1)求实数m的值;
(2)若α,β≥1,f(α)+f(β)=4,求证:eq \f(4,α)+eq \f(1,β)≥3.
解:(1)因为|x-m|+|x|≥|(x-m)-x|=|m|.
要使不等式|x-m|+|x|<2有解,则|m|<2,解得-2因为m∈N*,所以m=1.
(2)因为α,β≥1,f(x)=2x-1(x≥1),
所以f(α)+f(β)=2α-1+2β-1=4,即α+β=3,
所以eq \f(4,α)+eq \f(1,β)=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,α)+\f(1,β)))(α+β)
=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5+\f(4β,α)+\f(α,β)))
≥eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5+2\r(\f(4β,α)·\f(α,β))))=3.
(当且仅当eq \f(4β,α)=eq \f(α,β),即α=2,β=1时等号成立)
故eq \f(4,α)+eq \f(1,β)≥3.
4.(1)已知a,b都是正数,且a≠b,求证:a3+b3>a2b+ab2;
(2)已知a,b,c都是正数,求证:eq \f(a2b2+b2c2+c2a2,a+b+c)≥abc.
证明:(1)(a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2.
因为a,b都是正数,
所以a+b>0.
又因为a≠b,
所以(a-b)2>0.
于是(a+b)(a-b)2>0,
即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0,
所以a3+b3>a2b+ab2.
(2)因为b2+c2≥2bc,a2>0,
所以a2(b2+c2)≥2a2bc.①
同理,b2(a2+c2)≥2ab2c.②
c2(a2+b2)≥2abc2.③
①②③相加得2(a2b2+b2c2+c2a2)≥2a2bc+2ab2c+2abc2,从而a2b2+b2c2+c2a2≥abc(a+b+c).
由a,b,c都是正数,得a+b+c>0,
因此eq \f(a2b2+b2c2+c2a2,a+b+c)≥abc(当且仅当a=b=c时取等号).
5.已知x,y∈R,且|x|<1,|y|<1.
求证:eq \f(1,1-x2)+eq \f(1,1-y2)≥eq \f(2,1-xy).
证明:∵eq \f(2,\f(1,1-x2)+\f(1,1-y2))≤eq \f(1-x2+1-y2,2)
=eq \f(2-x2+y2,2)≤eq \f(2-2|xy|,2)=1-|xy|,
∴eq \f(1,1-x2)+eq \f(1,1-y2)≥eq \f(2,1-|xy|)≥eq \f(2,1-xy),
∴原不等式成立.
6.(2017·长沙模拟)设α,β,γ均为实数.
(1)证明:|cs(α+β)|≤|cs α|+|sin β|,|sin(α+β)|≤|cs α|+|cs β|;
(2)若α+β+γ=0,证明:|cs α|+|cs β|+|cs γ|≥1.
证明:(1)|cs(α+β)|=|cs αcs β-sin αsin β|≤|cs αcs β|+|sin αsin β|≤|cs α|+|sin β|;
|sin(α+β)|=|sin αcs β+cs αsin β|≤|sin αcs β|+|cs αsin β|≤|cs α|+|cs β|.
(2)由(1)知,|cs[α+(β+γ)]|≤|cs α|+|sin(β+γ)|≤|cs α|+|cs β|+|cs γ|,
而α+β+γ=0,故|cs α|+|cs β|+|cs γ|≥cs 0=1.
7.(2017·重庆模拟)设a,b,c∈R+且a+b+c=1.
求证:(1)2ab+bc+ca+eq \f(c2,2)≤eq \f(1,2);
(2)eq \f(a2+c2,b)+eq \f(b2+a2,c)+eq \f(c2+b2,a)≥2.
证明:(1)因为1=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca≥4ab+2bc+2ca+c2,
当且仅当a=b时等号成立,
所以2ab+bc+ca+eq \f(c2,2)=eq \f(1,2)(4ab+2bc+2ca+c2)≤eq \f(1,2).
(2)因为eq \f(a2+c2,b)≥eq \f(2ac,b),eq \f(b2+a2,c)≥eq \f(2ab,c),eq \f(c2+b2,a)≥eq \f(2bc,a),
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时等号成立.
所以eq \f(a2+c2,b)+eq \f(b2+a2,c)+eq \f(c2+b2,a)≥eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ac,b)+\f(ab,c)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ab,c)+\f(bc,a)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ac,b)+\f(bc,a)))=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c,b)+\f(b,c)))+beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,c)+\f(c,a)))+ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,b)+\f(b,a)))≥2a+2b+2c=2,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时等号成立.
8.(2017·贵阳模拟)已知函数f(x)=2|x+1|+|x-2|.
(1)求f(x)的最小值m;
(2)若a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=m,求证:eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)≥3.
解:(1)当x<-1时,f(x)=-2(x+1)-(x-2)=-3x∈(3,+∞);
当-1≤x<2时,f(x)=2(x+1)-(x-2)=x+4∈[3,6);
当x≥2时,f(x)=2(x+1)+(x-2)=3x∈[6,+∞).
综上,f(x)的最小值m=3.
(2)证明:a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=3,
因为eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)+(a+b+c)
=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(b2,a)+a))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c2,b)+b))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a2,c)+c))
≥2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\a\vs4\al( \r(\f(b2,a)·a)+ \r(\f(c2,b)·b)+ \r(\f(a2,c)·c))))=2(a+b+c).
(当且仅当a=b=c=1时,取等号)
所以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)≥3.
不等式
a>0
a=0
a<0
|x|eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|-a∅
∅
|x|>a
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x>a或x<-a))
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x∈R|x≠0))
R
绝对值不等式的解法
证明绝对值不等式
绝对值不等式的恒成立问题
比较法证明不等式
综合法证明不等式
分析法证明不等式
绝对值不等式
本节主要包括2个知识点:
1.绝对值不等式的解法;2.绝对值三角不等式.
突破点(一) 绝对值不等式的解法
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
(1)含绝对值的不等式|x|
(2)|ax+b|≤c,|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.
(3)|x-a|+|x-b|≥c,|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不等式的解法:
①利用绝对值不等式的几何意义求解.
②利用零点分段法求解.
③构造函数,利用函数的图象求解.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[典例] 解下列不等式:
(1)|2x+1|-2|x-1|>0.
(2)|x+3|-|2x-1|
法二:原不等式等价于eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<-\f(1,2),,-2x+1+2x-1>0))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-\f(1,2)≤x≤1,,2x+1+2x-1>0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>1,,2x+1-2x-1>0.))
解得x>eq \f(1,4),所以原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x>\f(1,4))).
(2)①当x<-3时,
原不等式化为-(x+3)-(1-2x)
②当-3≤x
③当x≥eq \f(1,2)时,
原不等式化为(x+3)+(1-2x)
综上可知,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x<-\f(2,5)或x>2)).
绝对值不等式的常用解法
[方法技巧]
(1)基本性质法:
对a∈R+,|x|
(2)平方法:两边平方去掉绝对值符号.
(3)零点分区间法:
含有两个或两个以上绝对值符号的不等式,可用零点分区间法去掉绝对值符号,将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解.
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.求不等式|x-1|-|x-5|<2的解集.
解:不等式|x-1|-|x-5|<2等价于
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-x-1+x-5<2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤5,,x-1+x-5<2))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>5,,x-1-x-5<2,))
即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-4<2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤5,,2x<8))
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>5,,4<2,))故原不等式的解集为{x|x<1}∪{x|1≤x<4}∪∅={x|x<4}.
2.解不等式x+|2x+3|≥2.
解:原不等式可化为eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<-\f(3,2),,-x-3≥2))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥-\f(3,2),,3x+3≥2.))
解得x≤-5或x≥-eq \f(1,3).
所以原不等式的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x≤-5或x≥-\f(1,3))).
3.已知函数f(x)=|x-2|-|x-5|.
(1)证明:-3≤f(x)≤3;
(2)求不等式f(x)≥x2-8x+15的解集.
解:(1)证明:f(x)=|x-2|-|x-5|
=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3,x≤2,,2x-7,2
(2)由(1)可知,
当x≤2时,f(x)≥x2-8x+15即为x2-8x+18≤0,解集为空集;
当2
综上,不等式f(x)≥x2-8x+15的解集为{x|5-eq \r(3)≤x≤6}.
4.已知函数f(x)=|x-a|+3x,其中a>0.
(1)当a=1时,求不等式f(x)≥3x+2的解集;
(2)若不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤-1},求a的值.
解:(1)当a=1时,f(x)≥3x+2可化为|x-1|≥2.
由此可得x≥3或x≤-1.
故不等式f(x)≥3x+2的解集为{x|x≥3或x≤-1}.
(2)由f(x)≤0得|x-a|+3x≤0.
此不等式可化为
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥a,,x-a+3x≤0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x
即不等式f(x)≤0的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)x≤-\f(a,2))).
∵不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤-1},
∴-eq \f(a,2)=-1,故a=2.
突破点(二) 绝对值三角不等式
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
绝对值三角不等式定理
(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.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[例1] 已知x,y∈R,且|x+y|≤eq \f(1,6),|x-y|≤eq \f(1,4),
求证:|x+5y|≤1.
[证明] ∵|x+5y|=|3(x+y)-2(x-y)|.
∴由绝对值不等式的性质,得
|x+5y|=|3(x+y)-2(x-y)|≤|3(x+y)|+|2(x-y)|
=3|x+y|+2|x-y|≤3×eq \f(1,6)+2×eq \f(1,4)=1.
即|x+5y|≤1.
[方法技巧]
证明绝对值不等式的三种主要方法
(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)利用三角不等式||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.
[例2] 设函数f(x)=x+|x-a|.
(1)当a=2 017时,求函数f(x)的值域;
(2)若g(x)=|x+1|,求不等式g(x)-2>x-f(x)恒成立时a的取值范围.
[解] (1)由题意得,当a=2 017时,
f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x-2 017,x≥2 017,,2 017,x<2 017.))
因为f(x)在[2 017,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的值域为[2 017,+∞).
(2)由g(x)=|x+1|,不等式g(x)-2>x-f(x)恒成立,知|x+1|+|x-a|>2恒成立,
即(|x+1|+|x-a|)min>2.
而|x+1|+|x-a|≥|(x+1)-(x-a)|=|1+a|,
所以|1+a|>2,解得a>1或a<-3.
故a的取值范围为(-∞,-3)∪(1,+∞).
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.[考点一]设函数f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)))+|x-a|(a>0).
(1)证明:f(x)≥2;
(2)若f(3)<5,求a的取值范围.
解:(1)证明:由a>0,有f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)))+|x-a|≥eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,a)-x-a))=eq \f(1,a)+a≥2.当且仅当a=1时等号成立.所以f(x)≥2.
(2)f(3)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(3+\f(1,a)))+|3-a|.
当a>3时,f(3)=a+eq \f(1,a),
由f(3)<5得3
由f(3)<5得eq \f(1+\r(5),2)
2.[考点二](2017·保定模拟)设函数f(x)=|x-1|+|x-a|(a∈R).
(1)当a=4时, 求不等式f(x)≥5的解集;
(2)若f(x)≥4对x∈R恒成立,求a的取值范围.
解:(1)当a=4时, 不等式即为|x-1|+|x-4|≥5,等价于eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<1,,-2x+5≥5))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1≤x≤4,,3≥5))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>4,,2x-5≥5,))
解得x≤0或x≥5,故不等式f(x)≥5的解集为{x|x≤0或x≥5}.
(2)因为f(x)=|x-1|+|x-a|≥|(x-1)-(x-a)|=|a-1|,
所以f(x)min=|a-1|,
故|a-1|≥4,解得a≤-3或a≥5.
故a的取值范围为(-∞,-3]∪[5,+∞).
3.[考点一]已知函数f(x)=ax2+x-a的定义域为[-1,1].
(1)若f(0)=f(1),解不等式|f(x)-1|
解:(1)f(0)=f(1),即-a=a+1-a,则a=-1,
所以f(x)=-x2+x+1,
所以不等式化为|-x2+x|<-x+eq \f(3,4),
①当-1≤x<0时,不等式化为x2-x<-x+eq \f(3,4),
解得-eq \f(\r(3),2)
则|f(x)|=|a(x2-1)+x|≤|a(x2-1)|+|x|≤|x2-1|+|x|=1-|x|2+|x|=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(|x|-\f(1,2)))2+eq \f(5,4)≤eq \f(5,4).
4.[考点一](2017·开封模拟)设函数f(x)=|x-a|,a<0.
(1)证明:f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)))≥2;
(2)若不等式f(x)+f(2x)
则f(x)+feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)))=|x-a|+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(-\f(1,x)-a))
=|x-a|+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)+a))
≥eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-a+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)+a))))
=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,x)))
=|x|+eq \f(1,|x|)
≥2eq \r(|x|·\f(1,|x|))
=2(当且仅当|x|=1时取等号).
(2)f(x)+f(2x)=|x-a|+|2x-a|,a<0.
当x≤a时,f(x)+f(2x)=a-x+a-2x=2a-3x,则f(x)+f(2x)≥-a;
当a
则f(x)+f(2x)的值域为eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),+∞)),
不等式f(x)+f(2x)
则a的取值范围是(-1,0).
[全国卷5年真题集中演练——明规律]
1.(2016·全国乙卷)已知函数f(x)=|x+1|-|2x-3|.
(1)画出y=f(x)的图象;
(2)求不等式|f(x)|>1的解集.
解:(1)由题意得f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x-4,x≤-1,,3x-2,-1
故y=f(x)的图象如图所示.
(2)由f(x)的函数表达式及图象可知,
当f(x)=1时,可得x=1或x=3;
当f(x)=-1时,可得x=eq \f(1,3)或x=5.
故f(x)>1的解集为{x|1
所以|f(x)|>1的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<\f(1,3)或1
2.(2016·全国丙卷)已知函数f(x)=|2x-a|+a.
(1)当a=2时,求不等式f(x)≤6的解集;
(2)设函数g(x)=|2x-1|.当x∈R时,f(x)+g(x)≥3,求a的取值范围.
解:(1)当a=2时,f(x)=|2x-2|+2.
解不等式|2x-2|+2≤6得-1≤x≤3.
因此f(x)≤6的解集为{x|-1≤x≤3}.
(2)当x∈R时,f(x)+g(x)=|2x-a|+a+|1-2x|≥3,
即eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(a,2)))+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-x))≥eq \f(3-a,2).
又eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(a,2)))+\b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-x))))min=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(a,2))),
所以eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)-\f(a,2)))≥eq \f(3-a,2),解得a≥2.
所以a的取值范围是[2,+∞).
3.(2015·新课标全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0.
(1)当a=1时,求不等式f(x)>1的解集;
(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6,求a的取值范围.
解:(1)当a=1时,
f(x)>1化为|x+1|-2|x-1|-1>0.
当x≤-1时,不等式化为x-4>0,无解;
当-1
解得eq \f(2,3)
所以f(x)>1的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\f(2,3)
所以函数f(x)的图象与x轴围成的三角形的三个顶点分别为Aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2a-1,3),0)),B(2a+1,0),C(a,a+1),
△ABC的面积为eq \f(2,3)(a+1)2.
由题设得eq \f(2,3)(a+1)2>6,故a>2.
所以a的取值范围为(2,+∞).
4.(2013·新课标全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=|2x-1|+|2x+a|,g(x)=x+3.
(1)当a=-2时,求不等式f(x)<g(x)的解集;
(2)设a>-1,且当x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))时,f(x)≤g(x),求a的取值范围.
解:(1)当a=-2时,不等式f(x)<g(x)化为|2x-1|+|2x-2|-x-3<0.
设函数y=|2x-1|+|2x-2|-x-3,则
y=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-5x,x<\f(1,2),,-x-2,\f(1,2)≤x≤1,,3x-6,x>1.))
其图象如图所示.由图象可知,当且仅当x∈(0,2)时,y<0.
所以原不等式的解集是{x|0<x<2}.
(2)当x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))时,f(x)=1+a.
不等式f(x)≤g(x)化为1+a≤x+3.
所以x≥a-2对x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(a,2),\f(1,2)))都成立.
故-eq \f(a,2)≥a-2,即a≤eq \f(4,3).
从而a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,\f(4,3))).
5.(2012·新课标全国卷)已知函数f(x)=|x+a|+|x-2|.
(1)当a=-3时,求不等式f(x)≥3的解集;
(2)若f(x)≤|x-4|的解集包含[1,2],求a的取值范围.
解:(1)当a=-3时,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2x+5,x≤2,,1,2<x<3,,2x-5,x≥3.))
当x≤2时,由f(x)≥3得-2x+5≥3,解得x≤1;
当2<x<3时,f(x)≥3无解;
当x≥3时,由f(x)≥3得2x-5≥3,解得x≥4;
所以f(x)≥3的解集为{x|x≤1或x≥4}.
(2)f(x)≤|x-4|⇔|x-4|-|x-2|≥|x+a|.
当x∈[1,2]时,|x-4|-|x-2|≥|x+a|
⇔4-x-(2-x)≥|x+a|⇔-2-a≤x≤2-a.
由条件得-2-a≤1且2-a≥2,即-3≤a≤0.
故满足条件的a的取值范围为[-3,0].
[课时达标检测] 基础送分题——高考就考那几点,练通就能把分捡
1.已知函数f(x)=|x+m|-|5-x|(m∈R).
(1)当m=3时,求不等式f(x)>6的解集;
(2)若不等式f(x)≤10对任意实数x恒成立,求m的取值范围.
解:(1)当m=3时,f(x)>6,
即|x+3|-|5-x|>6,不等式的解集是以下三个不等式组解集的并集.
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥5,,x+3-x-5>6,))解得x≥5;
或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3
故不等式f(x)>6的解集为{x|x>4}.
(2)f(x)=|x+m|-|5-x|≤|(x+m)+(5-x)|=|m+5|,
由题意得|m+5|≤10,则-10≤m+5≤10,解得-15≤m≤5,故m的取值范围为[-15,5].
2.(2017·郑州模拟)设函数f(x)=|x+2|-|x-1|.
(1)求不等式f(x)>1的解集;
(2)若关于x的不等式f(x)+4≥|1-2m|有解,求实数m的取值范围.
解:(1)函数f(x)可化为f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-3,x≤-2,,2x+1,-2
当-2
即0
综上,不等式f(x)>1的解集为(0,+∞).
(2)关于x的不等式f(x)+4≥|1-2m|有解等价于(f(x)+4)max≥|1-2m|,
由(1)可知f(x)max=3(也可由|f(x)|=||x+2|-|x-1||≤|(x+2)-(x-1)|=3,得f(x)max=3),
即|1-2m|≤7,解得-3≤m≤4.
故实数m的取值范围为[-3,4].
3.(2017·长春模拟)已知函数f(x)=|x-2|-|x+1|.
(1)解不等式f(x)>1;
(2)当x>0时,函数g(x)=eq \f(ax2-x+1,x)(a>0)的最小值大于函数f(x),试求实数a的取值范围.
解:(1)当x>2时,原不等式可化为x-2-x-1>1,解集是∅.
当-1≤x≤2时,原不等式可化为2-x-x-1>1,即-1≤x<0;
当x<-1时,原不等式可化为2-x+x+1>1,即x<-1.
综上,原不等式的解集是{x|x<0}.
(2)因为g(x)=ax+eq \f(1,x)-1≥2eq \r(a)-1,
当且仅当x=eq \f(\r(a),a)时等号成立,所以g(x)min=2eq \r(a)-1,
当x>0时,f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1-2x,0
所以2eq \r(a)-1≥1,即a≥1,故实数a的取值范围是[1,+∞).
4.设函数f(x)=|kx-1|(k∈R).
(1)若不等式f(x)≤2的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)-\f(1,3)≤x≤1)),求k的值;
(2)若f(1)+f(2)<5,求k的取值范围.
解:(1)由|kx-1|≤2,得-2≤kx-1≤2,
即-1≤kx≤3,所以-eq \f(1,3)≤eq \f(k,3)x≤1,
由已知,得eq \f(k,3)=1,所以k=3.
(2)由已知,得|k-1|+|2k-1|<5.当k≤eq \f(1,2)时,-(k-1)-(2k-1)<5,得k>-1,此时-1
(1)解不等式:|g(x)|<5;
(2)若对任意的x1∈R,都有x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)由||x-1|+2|<5,得-5<|x-1|+2<5,所以-7<|x-1|<3,解不等式得-2
又f(x)=|2x-a|+|2x+3|≥|(2x-a)-(2x+3)|=|a+3|,
g(x)=|x-1|+2≥2,所以|a+3|≥2,解得a≥-1或a≤-5,所以实数a的取值范围是(-∞,-5]∪[-1,+∞).
6.设函数f(x)=|2x-1|-|x+4|.
(1)解不等式:f(x)>0;
(2)若f(x)+3|x+4|≥|a-1|对一切实数x均成立,求a的取值范围.
解:(1)原不等式即为|2x-1|-|x+4|>0,
当x≤-4时,不等式化为1-2x+x+4>0,解得x<5,
即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≤-4,,|2x-1|-|x+4|>0))的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x≤-4)).
当-4
解得x<-1,即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-4
即不等式组eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x≥\f(1,2),,|2x-1|-|x+4|>0))的解集是eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x>5)).
综上,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x<-1或x>5)).
(2)∵f(x)+3|x+4|=|2x-1|+2|x+4|=|1-2x|+|2x+8|≥|(1-2x)+(2x+8)|=9.
∴由题意可知|a-1|≤9,解得-8≤a≤10,
故a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-8,10)).
7.已知函数f(x)=|2x-a|+a(其中a为常数).
(1)若集合{x|-4≤x≤3}是关于x的不等式f(x)≤6的解集的子集,求实数a的取值范围;
(2)在(1)的条件下,若存在实数n使f(n)≤m-f(-n)成立,求实数m的取值范围.
解:(1)由|2x-a|+a≤6得|2x-a|≤6-a,
∴a-6≤2x-a≤6-a,
即a-3≤x≤3,∴a-3≤-4,∴a≤-1.
即实数a的取值范围为(-∞,-1].
(2)由题可知,只需m≥[f(n)+f(-n)]min即可.
令φ(n)=f(n)+f(-n),在(1)的条件下a≤-1,
则φ(n)=|2n-a|+|2n+a|+2a≥|(2n-a)-(2n+a)|+2a=|2a|+2a=0,当且仅当(2n-a)(2n+a)≤0,即eq \f(1,2)a≤n≤-eq \f(1,2)a时取等号.
∴φ(n)的最小值为0,故实数m的取值范围是[0,+∞).
8.已知函数f(x)=|3x+2|.
(1)解不等式f(x)<4-|x-1|;
(2)已知m+n=1(m,n>0),若|x-a|-f(x)≤eq \f(1,m)+eq \f(1,n)(a>0)恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)不等式f(x)<4-|x-1|,即|3x+2|+|x-1|<4.
当x<-eq \f(2,3)时,即-3x-2-x+1<4,解得-eq \f(5,4)
综上所述,原不等式的解集为eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x\a\vs4\al(|)-\f(5,4)
当且仅当m=n=eq \f(1,2)时等号成立.
令g(x)=|x-a|-f(x)=|x-a|-|3x+2|=
eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(2x+2+a,x<-\f(2,3),,-4x-2+a,-\f(2,3)≤x≤a,,-2x-2-a,x>a.))
∴x=-eq \f(2,3)时,g(x)max=eq \f(2,3)+a,要使不等式恒成立,
只需g(x)max=eq \f(2,3)+a≤4,即0
第二节
不等式的证明
本节重点突破1个知识点:
不等式的证明.
突破点 不等式的证明
基础联通 抓主干知识的“源”与“流”
1.基本不等式
定理1:如果a,b∈R,那么a2+b2≥2ab,当且仅当a=b时,等号成立.
定理2:如果a,b>0,那么eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab),当且仅当a=b时,等号成立,即两个正数的算术平均不小于(即大于或等于)它们的几何平均.
定理3:如果a,b,c∈R+,那么eq \f(a+b+c,3)≥eq \r(3,abc),当且仅当a=b=c时,等号成立.
2.比较法
(1)作差法的依据是:a-b>0⇔a>b.
(2)作商法:若B>0,欲证A≥B,只需证eq \f(A,B)≥1.
3.综合法与分析法
(1)综合法:一般地,从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过一系列的推理、论证而得出命题成立.
(2)分析法:从要证的结论出发,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.
考点贯通 抓高考命题的“形”与“神”
[例1] 设a,b是非负实数,求证:a2+b2≥eq \r(ab)(a+b).
[证明] 因为a2+b2-eq \r(ab)(a+b)
=(a2-aeq \r(ab))+(b2-beq \r(ab))
=aeq \r(a)(eq \r(a)-eq \r(b))+beq \r(b)(eq \r(b)-eq \r(a))
=(eq \r(a)-eq \r(b))(aeq \r(a)-beq \r(b))
=(aeq \f(1,2)-beq \f(1,2))(aeq \f(3,2)-beq \f(3,2)),
因为a≥0,b≥0,
所以不论a≥b≥0,还是0≤a≤b,都有aeq \f(1,2)-beq \f(1,2)与aeq \f(3,2)-beq \f(3,2)同号,
所以(aeq \f(1,2)-beq \f(1,2))(aeq \f(3,2)-beq \f(3,2))≥0,
所以a2+b2≥eq \r(ab)(a+b).
[方法技巧]
作差比较法证明不等式的步骤
(1)作差;(2)变形;(3)判断差的符号;(4)下结论.其中“变形”是关键,通常将差变形成因式连乘积的形式或平方和的形式,再结合不等式的性质判断出差的正负.
[例2] 已知a,b,c>0且互不相等,abc=1.试证明:eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)<eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c).
[证明] 因为a,b,c>0,且互不相等,abc=1,
所以eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)= eq \r(\f(1,bc))+ eq \r(\f(1,ac))+ eq \r(\f(1,ab))
<eq \f(\f(1,b)+\f(1,c),2)+eq \f(\f(1,a)+\f(1,c),2)+eq \f(\f(1,a)+\f(1,b),2)
=eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c),
即eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)<eq \f(1,a)+eq \f(1,b)+eq \f(1,c).
[方法技巧]
综合法证明时常用的不等式
(1)a2≥0.
(2)|a|≥0.
(3)a2+b2≥2ab,它的变形形式有:
a2+b2≥2|ab|;a2+b2≥-2ab;(a+b)2≥4ab;
a2+b2≥eq \f(1,2)(a+b)2;eq \f(a2+b2,2)≥eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))2.
(4)eq \f(a+b,2)≥eq \r(ab),它的变形形式有:
a+eq \f(1,a)≥2(a>0);eq \f(a,b)+eq \f(b,a)≥2(ab>0);
eq \f(a,b)+eq \f(b,a)≤-2(ab<0).
[例3] (2017·沈阳模拟)设a,b,c>0,且ab+bc+ca=1.求证:
(1)a+b+c≥ eq \r(3);
(2) eq \r(\f(a,bc))+ eq \r(\f(b,ac))+ eq \r(\f(c,ab))≥ eq \r(3)(eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c)).
[证明] (1)要证a+b+c≥ eq \r(3),
由于a,b,c>0,
因此只需证明(a+b+c)2≥3.
即证:a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3,
而ab+bc+ca=1,
故只需证明:a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3(ab+bc+ca).
即证:a2+b2+c2≥ab+bc+ca.
而这可以由ab+bc+ca≤eq \f(a2+b2,2)+eq \f(b2+c2,2)+eq \f(c2+a2,2)=a2+b2+c2(当且仅当a=b=c时等号成立)证得.
所以原不等式成立.
(2) eq \r(\f(a,bc))+ eq \r(\f(b,ac))+ eq \r(\f(c,ab))=eq \f(a+b+c,\r(abc)).
在(1)中已证a+b+c≥ eq \r(3).
因此要证原不等式成立,
只需证明eq \f(1,\r(abc))≥ eq \r(a)+eq \r(b)+eq \r(c),
即证aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤1,
即证aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤ab+bc+ca.
而aeq \r(bc)=eq \r(ab·ac)≤eq \f(ab+ac,2),
beq \r(ac)≤eq \f(ab+bc,2),ceq \r(ab)≤eq \f(bc+ac,2).
所以aeq \r(bc)+beq \r(ac)+ceq \r(ab)≤ab+bc+ca
(当且仅当a=b=c=eq \f(\r(3),3)时等号成立).所以原不等式成立.
[方法技巧]
分析法的应用
当所证明的不等式不能使用比较法,且和重要不等式(a2+b2≥2ab)、基本不等式eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\r(ab)≤\f(a+b,2),a>0,b>0))没有直接联系,较难发现条件和结论之间的关系时,可用分析法来寻找证明途径,使用分析法证明的关键是推理的每一步必须可逆.
能力练通 抓应用体验的“得”与“失”
1.[考点三]已知a>b>c,且a+b+c=0,求证:eq \r(b2-ac)
只需证2a2-ab-b2>0,
只需证(a-b)(2a+b)>0,
只需证(a-b)(a-c)>0.
∵a>b>c,∴a-b>0,a-c>0.
∴(a-b)(a-c)>0显然成立,
故原不等式成立.
2.[考点一]已知a≥b>0,求证:2a3-b3≥2ab2-a2b.
证明:2a3-b3-(2ab2-a2b)=2a(a2-b2)+b(a2-b2)
=(a2-b2)(2a+b)=(a-b)(a+b)(2a+b).
因为a≥b>0,所以a-b≥0,a+b>0,2a+b>0,
从而(a-b)(a+b)(2a+b)≥0,即2a3-b3≥2ab2-a2b.
3.[考点二]已知a,b,c,d均为正数,且ad=bc.
(1)证明:若a+d>b+c,则|a-d|>|b-c|;
(2)t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=eq \r(a4+c4)+eq \r(b4+d4),求实数t的取值范围.
解:(1)证明:由a+d>b+c,且a,b,c,d均为正数,得(a+d)2>(b+c)2,又ad=bc,
所以(a-d)2>(b-c)2,即|a-d|>|b-c|.
(2)因为(a2+b2)(c2+d2)=a2c2+a2d2+b2c2+b2d2=a2c2+2abcd+b2d2=(ac+bd)2,所以t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=t(ac+bd).
由于eq \r(a4+c4)≥eq \r(2)ac,eq \r(b4+d4)≥eq \r(2)bd,
又已知t·eq \r(a2+b2)eq \r(c2+d2)=eq \r(a4+c4)+eq \r(b4+d4),
则t(ac+bd)≥eq \r(2)(ac+bd),故t≥eq \r(2),当且仅当a=c,b=d时取等号.
[全国卷5年真题集中演练——明规律]
1.(2016·全国甲卷)已知函数f(x)=eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,2)))+eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(x+\f(1,2))),M为不等式f(x)<2的解集.
(1)求M;
(2)证明:当a,b∈M时,|a+b|<|1+ab|.
解:(1)f(x)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2x,x≤-\f(1,2),,1,-\f(1,2)
所以f(x)<2的解集M={x|-1
2.(2015·新课标全国卷Ⅱ)设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明:
(1)若ab>cd,则eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d);
(2)eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d)是|a-b|<|c-d|的充要条件.
证明:(1)因为(eq \r(a)+eq \r(b))2=a+b+2eq \r(ab),
(eq \r(c)+eq \r(d))2=c+d+2eq \r(cd),
由题设a+b=c+d,ab>cd,
得(eq \r(a)+eq \r(b))2>(eq \r(c)+eq \r(d))2.
因此eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d).
(2)①必要性:若|a-b|<|c-d|,
则(a-b)2<(c-d)2,
即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.
因为a+b=c+d,所以ab>cd.
由(1),得eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d).
②充分性:若eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d),
则(eq \r(a)+eq \r(b))2>(eq \r(c)+eq \r(d))2,
即a+b+2eq \r(ab)>c+d+2eq \r(cd).
因为a+b=c+d,所以ab>cd.
于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.
因此|a-b|<|c-d|.
综上,eq \r(a)+eq \r(b)>eq \r(c)+eq \r(d)是|a-b|<|c-d|的充要条件.
3.(2014·新课标全国卷Ⅰ)若a>0,b>0,且eq \f(1,a)+eq \f(1,b)=eq \r(ab).
(1)求a3+b3的最小值;
(2)是否存在a,b,使得2a+3b=6?并说明理由.
解:(1)由eq \r(ab)=eq \f(1,a)+eq \f(1,b)≥eq \f(2,\r(ab)),
得ab≥2,当且仅当a=b=eq \r(2)时等号成立.
故a3+b3≥2eq \r(a3b3)≥4eq \r(2),
当且仅当a=b=eq \r(2)时等号成立.
所以a3+b3的最小值为4eq \r(2).
(2)由(1)知,2a+3b≥2eq \r(6)eq \r(ab)≥4eq \r(3).
由于4eq \r(3)>6,从而不存在a,b,使得2a+3b=6.
4.(2013·新课标全国卷Ⅱ)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(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥1.
证明:(1)由a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ca,
得a2+b2+c2≥ab+bc+ca,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.
由题设得(a+b+c)2=1,
即a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca=1.
所以3(ab+bc+ca)≤1,
即ab+bc+ca≤eq \f(1,3).
(2)因为eq \f(a2,b)+b≥2a,eq \f(b2,c)+c≥2b,eq \f(c2,a)+a≥2c,
故eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)+(a+b+c)≥2(a+b+c),
即eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥a+b+c,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时取等号.
所以eq \f(a2,b)+eq \f(b2,c)+eq \f(c2,a)≥1.
[课时达标检测] 基础送分题——高考就考那几点,练通就能把分捡
1.已知函数f(x)=|x+3|+|x-1|,其最小值为t.
(1)求t的值;
(2)若正实数a,b满足a+b=t,求证:eq \f(1,a)+eq \f(4,b)≥eq \f(9,4).
解:(1)因为|x+3|+|x-1|=|x+3|+|1-x|≥|x+3+1-x|=4,所以f(x)min=4,即t=4.
(2)证明:由(1)得a+b=4,故eq \f(a,4)+eq \f(b,4)=1,eq \f(1,a)+eq \f(4,b)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)+\f(4,b)))eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,4)+\f(b,4)))=eq \f(1,4)+1+eq \f(b,4a)+eq \f(a,b)≥eq \f(5,4)+2eq \r(\f(b,4a)×\f(a,b))=eq \f(5,4)+1=eq \f(9,4),当且仅当b=2a,即a=eq \f(4,3),b=eq \f(8,3)时取等号,故eq \f(1,a)+eq \f(4,b)≥eq \f(9,4).
2.设不等式-2<|x-1|-|x+2|<0的解集为M,a,b∈M.
(1)证明:eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)a+\f(1,6)b))
解:(1)证明:记f(x)=|x-1|-|x+2|=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(3,x≤-2,,-2x-1,-2
所以eq \b\lc\|\rc\|(\a\vs4\al\c1(\f(1,3)a+\f(1,6)b))≤eq \f(1,3)|a|+eq \f(1,6)|b|
所以|1-4ab|2>4|a-b|2,故|1-4ab|>2|a-b|.
3.(2017·广州模拟)已知定义在R上的函数f(x)=|x-m|+|x|,m∈N*,存在实数x使f(x)<2成立.
(1)求实数m的值;
(2)若α,β≥1,f(α)+f(β)=4,求证:eq \f(4,α)+eq \f(1,β)≥3.
解:(1)因为|x-m|+|x|≥|(x-m)-x|=|m|.
要使不等式|x-m|+|x|<2有解,则|m|<2,解得-2
(2)因为α,β≥1,f(x)=2x-1(x≥1),
所以f(α)+f(β)=2α-1+2β-1=4,即α+β=3,
所以eq \f(4,α)+eq \f(1,β)=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(4,α)+\f(1,β)))(α+β)
=eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5+\f(4β,α)+\f(α,β)))
≥eq \f(1,3)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(5+2\r(\f(4β,α)·\f(α,β))))=3.
(当且仅当eq \f(4β,α)=eq \f(α,β),即α=2,β=1时等号成立)
故eq \f(4,α)+eq \f(1,β)≥3.
4.(1)已知a,b都是正数,且a≠b,求证:a3+b3>a2b+ab2;
(2)已知a,b,c都是正数,求证:eq \f(a2b2+b2c2+c2a2,a+b+c)≥abc.
证明:(1)(a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2.
因为a,b都是正数,
所以a+b>0.
又因为a≠b,
所以(a-b)2>0.
于是(a+b)(a-b)2>0,
即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0,
所以a3+b3>a2b+ab2.
(2)因为b2+c2≥2bc,a2>0,
所以a2(b2+c2)≥2a2bc.①
同理,b2(a2+c2)≥2ab2c.②
c2(a2+b2)≥2abc2.③
①②③相加得2(a2b2+b2c2+c2a2)≥2a2bc+2ab2c+2abc2,从而a2b2+b2c2+c2a2≥abc(a+b+c).
由a,b,c都是正数,得a+b+c>0,
因此eq \f(a2b2+b2c2+c2a2,a+b+c)≥abc(当且仅当a=b=c时取等号).
5.已知x,y∈R,且|x|<1,|y|<1.
求证:eq \f(1,1-x2)+eq \f(1,1-y2)≥eq \f(2,1-xy).
证明:∵eq \f(2,\f(1,1-x2)+\f(1,1-y2))≤eq \f(1-x2+1-y2,2)
=eq \f(2-x2+y2,2)≤eq \f(2-2|xy|,2)=1-|xy|,
∴eq \f(1,1-x2)+eq \f(1,1-y2)≥eq \f(2,1-|xy|)≥eq \f(2,1-xy),
∴原不等式成立.
6.(2017·长沙模拟)设α,β,γ均为实数.
(1)证明:|cs(α+β)|≤|cs α|+|sin β|,|sin(α+β)|≤|cs α|+|cs β|;
(2)若α+β+γ=0,证明:|cs α|+|cs β|+|cs γ|≥1.
证明:(1)|cs(α+β)|=|cs αcs β-sin αsin β|≤|cs αcs β|+|sin αsin β|≤|cs α|+|sin β|;
|sin(α+β)|=|sin αcs β+cs αsin β|≤|sin αcs β|+|cs αsin β|≤|cs α|+|cs β|.
(2)由(1)知,|cs[α+(β+γ)]|≤|cs α|+|sin(β+γ)|≤|cs α|+|cs β|+|cs γ|,
而α+β+γ=0,故|cs α|+|cs β|+|cs γ|≥cs 0=1.
7.(2017·重庆模拟)设a,b,c∈R+且a+b+c=1.
求证:(1)2ab+bc+ca+eq \f(c2,2)≤eq \f(1,2);
(2)eq \f(a2+c2,b)+eq \f(b2+a2,c)+eq \f(c2+b2,a)≥2.
证明:(1)因为1=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2bc+2ca≥4ab+2bc+2ca+c2,
当且仅当a=b时等号成立,
所以2ab+bc+ca+eq \f(c2,2)=eq \f(1,2)(4ab+2bc+2ca+c2)≤eq \f(1,2).
(2)因为eq \f(a2+c2,b)≥eq \f(2ac,b),eq \f(b2+a2,c)≥eq \f(2ab,c),eq \f(c2+b2,a)≥eq \f(2bc,a),
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时等号成立.
所以eq \f(a2+c2,b)+eq \f(b2+a2,c)+eq \f(c2+b2,a)≥eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ac,b)+\f(ab,c)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ab,c)+\f(bc,a)))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ac,b)+\f(bc,a)))=aeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c,b)+\f(b,c)))+beq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,c)+\f(c,a)))+ceq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,b)+\f(b,a)))≥2a+2b+2c=2,
当且仅当a=b=c=eq \f(1,3)时等号成立.
8.(2017·贵阳模拟)已知函数f(x)=2|x+1|+|x-2|.
(1)求f(x)的最小值m;
(2)若a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=m,求证:eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)≥3.
解:(1)当x<-1时,f(x)=-2(x+1)-(x-2)=-3x∈(3,+∞);
当-1≤x<2时,f(x)=2(x+1)-(x-2)=x+4∈[3,6);
当x≥2时,f(x)=2(x+1)+(x-2)=3x∈[6,+∞).
综上,f(x)的最小值m=3.
(2)证明:a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=3,
因为eq \f(b2,a)+eq \f(c2,b)+eq \f(a2,c)+(a+b+c)
=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(b2,a)+a))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(c2,b)+b))+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a2,c)+c))
≥2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\a\vs4\al( \r(\f(b2,a)·a)+ \r(\f(c2,b)·b)+ \r(\f(a2,c)·c))))=2(a+b+c).
(当且仅当a=b=c=1时,取等号)
所以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)≥3.
不等式
a>0
a=0
a<0
|x|
∅
|x|>a
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x|x>a或x<-a))
eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\c1(x∈R|x≠0))
R
绝对值不等式的解法
证明绝对值不等式
绝对值不等式的恒成立问题
比较法证明不等式
综合法证明不等式
分析法证明不等式
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