2021届北师大版高考理科数一轮复习教师用书:选修4-5 第2讲 不等式的证明
第2讲 不等式的证明
一、知识梳理
1.基本不等式
定理1:设a,b∈R,则a2+b2≥2ab,当且仅当a=b时,等号成立.
定理2:如果a,b为正数,则≥,当且仅当a=b时,等号成立.
定理3:如果a,b,c为正数,则≥,当且仅当a=b=c时,等号成立.
定理推广:(一般形式的算术—几何平均不等式)如果a1,a2,…,an为n个正数,则≥,当且仅当a1=a2=…=an时,等号成立.
2.不等式的证明方法
证明不等式常用的方法有比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法、数学归纳法等.
3.数学归纳法证明不等式的关键
使用数学归纳法证明与自然数有关的不等式,关键是由n=k时不等式成立推证n=k+1时不等式成立,此步的证明要具有目标意识,要注意与最终达到的解题目标进行分析、比较,以便确定解题方向.
常用结论
1.a2≥0(a∈R).
2.(a-b)2≥0(a,b∈R),其变形有a2+b2≥2ab,≥ab,a2+b2≥(a+b)2.
3.若a,b为正实数,则≥.特别地,+≥2.
4.a2+b2+c2≥ab+bc+ca.
二、教材衍化
1.已知a≥b>0,M=2a3-b3,N=2ab2-a2b,则M,N的大小关系为________.
解析: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,故2a3-
b3≥2ab2-a2b.
答案:M≥N
2.求证:+<2+.
证明:+<2+
⇐(+)2<(2+)2
⇐10+2<10+4
⇐<2⇐21<24.
故原不等式成立.
一、思考辨析
判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)比较法最终要判断式子的符号得出结论.( )
(2)综合法是从原因推导到结果的思维方法,它是从已知条件出发,经过逐步推理,最后达到待证的结论.( )
(3)分析法又叫逆推证法或执果索因法,是从待证结论出发,一步一步地寻求结论成立的必要条件,最后达到题设的已知条件或已被证明的事实.( )
(4)使用反证法时,“反设”不能作为推理的条件应用.( )
答案:(1)× (2)√ (3)× (4)×
二、易错纠偏
设a,b∈(0,+∞),且ab-a-b=1,则有( )
A.a+b≥2(+1) B.a+b≤+1
C.a+b<+1 D.a+b>2(+1)
解析:选A.由已知得a+b+1=ab≤,故有(a+b)2-4(a+b)-4≥0,解得a+b≥2+2或a+b≤-2+2(舍去),即a+b≥2+2.(当且仅当a=b=+1时取等号)故选A.
比较法证明不等式(师生共研)
设a,b是非负实数,求证:a3+b3≥(a2+b2).
【证明】 因为a,b是非负实数,
所以a3+b3-(a2+b2)
=a2(-)+b2(-)
=(-)[()5-()5].
当a≥b时,≥,从而()5≥()5,
得(-)[()5-()5]≥0;
当a
0.
所以a3+b3≥(a2+b2).
比较法证明不等式的方法与步骤
(1)作差比较法:作差、变形、判号、下结论.
(2)作商比较法:作商、变形、判断、下结论.
[提醒] (1)当被证的不等式两端是多项式、分式或对数式时,一般使用作差比较法.
(2)当被证的不等式两边含有幂式或指数式或乘积式时,一般使用作商比较法.
1.当p,q都是正数且p+q=1时,试比较(px+qy)2与px2+qy2的大小.
解:(px+qy)2-(px2+qy2)
=p2x2+q2y2+2pqxy-(px2+qy2)
=p(p-1)x2+q(q-1)y2+2pqxy.
因为p+q=1,所以p-1=-q,q-1=-p.
所以(px+qy)2-(px2+qy2)=-pq(x2+y2-2xy)=-pq(x-y)2.
因为p,q为正数,所以-pq(x-y)2≤0,
所以(px+qy)2≤px2+qy2.
当且仅当x=y时,不等式中等号成立.
2.已知a,b∈(0,+∞),求证:abba≤(ab).
证明:=ab-ba-=.
当a=b时,=1;
当a>b>0时,0<<1,
>0,<1.
当b>a>0时,>1,<0,<1.
所以abba≤(ab).
综合法、分析法证明不等式(师生共研)
(一题多解)已知a>0,b>0,a3+b3=2.证明:
(1)(a+b)(a5+b5)≥4;
(2)a+b≤2.
【证明】 法一(综合法):
(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.
法二(分析法):
(1)因为a>0,b>0,a3+b3=2.
要证(a+b)(a5+b5)≥4,
只需证(a+b)(a5+b5)≥(a3+b3)2,
即证a6+ab5+a5b+b6≥a6+2a3b3+b6,
即证a4+b4≥2a2b2,
因为(a2-b2)2≥0,即a4+b4≥2a2b2成立.
故原不等式成立.
(2)要证a+b≤2成立,
只需证(a+b)3≤8,
即证a3+3a2b+3ab2+b3≤8,
即证ab(a+b)≤2,
即证ab(a+b)≤a3+b3,
即证ab(a+b)≤(a+b)(a2-ab+b2),
即证ab≤a2-ab+b2,显然成立.
故原不等式成立.
分析法与综合法常常结合起来使用,称为分析综合法,其实质是既充分利用已知条件,又时刻瞄准解题目标,即不仅要搞清已知什么,还要明确要干什么,通常用分析法找到解题思路,用综合法书写证题过程.
1.(2019·高考全国卷Ⅰ)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.
证明:(1)因为a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,
且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.
2.(2020·湖南长沙长郡中学调研)已知函数f(x)=|x+2|.
(1)解不等式f(x)>4-|x+1|;
(2)已知a+b=2(a>0,b>0),求证:|x-2.5|-f(x)≤+.
解:(1)f(x)>4-|x+1|,即|x+2|+|x+1|>4,
则得x<-3.5;
无解;
得x>0.5.
所以原不等式的解集为{x|x<-3.5或x>0.5}.
(2)证明:|x-2.5|-f(x)=|x-2.5|-|x+2|≤4.5,
+=(a+b)(+)=(4+1++)≥(5+4)=4.5,
所以|x-2.5|-f(x)≤+.
反证法证明不等式(师生共研)
设0,(1-b)c>,(1-c)a>,
三式相乘得(1-a)b·(1-b)c·(1-c)a>,①
又因为00,ab+bc+ca>0,abc>0,求证:a,b,c>0.
证明:(1)设a<0,因为abc>0,
所以bc<0.
又由a+b+c>0,则b+c>-a>0,
所以ab+bc+ca=a(b+c)+bc<0,与题设矛盾.
(2)若a=0,则与abc>0矛盾,
所以必有a>0.
同理可证b>0,c>0.
综上可证a,b,c>0.
放缩法证明不等式(师生共研)
若a,b∈R,求证:≤+.
【证明】 当|a+b|=0时,不等式显然成立.
当|a+b|≠0时,
由0<|a+b|≤|a|+|b|
⇒≥,
所以=≤
=
=+≤+.
综上,原不等式成立.
“放”和“缩”的常用技巧
在不等式的证明中,“放”和“缩”是常用的推证技巧.常见的放缩变换有:
(1)变换分式的分子和分母,如<,>,<,>.上面不等式中k∈N+,k>1.
(2)利用函数的单调性.
(3)真分数性质“若00,则<”.
[提醒] 在用放缩法证明不等式时,“放”和“缩”均需把握一个度.
设n是正整数,求证:≤++…+<1.
证明:由2n≥n+k>n(k=1,2,…,n),得≤<.
当k=1时,≤<;
当k=2时,≤<;
…
当k=n时,≤<,
所以=≤++…+<=1.
所以原不等式成立.
[基础题组练]
1.(2020·南阳模拟)已知函数f(x)=|2x-1|+|x+1|.
(1)解不等式f(x)≤3;
(2)记函数g(x)=f(x)+|x+1|的值域为M,若t∈M,证明:t2+1≥+3t.
解:(1)依题意,得f(x)
于是f(x)≤3⇔或或
解得-1≤x≤1.
即不等式f(x)≤3的解集为{x|-1≤x≤1}.
(2)证明:g(x)=f(x)+|x+1|=|2x-1|+|2x+2|≥
|2x-1-2x-2|=3,
当且仅当(2x-1)(2x+2)≤0时,取等号,
所以M=[3,+∞).
要证t2+1≥+3t,即证t2-3t+1-≥0.
而t2-3t+1-==.
因为t∈M,所以t-3≥0,t2+1>0,
所以≥0.
所以t2+1≥+3t.
2.(2020·榆林模拟)已知函数f(x)=|x+1|+|x-1|.
(1)求函数f(x)的最小值a;
(2)根据(1)中的结论,若m3+n3=a,且m>0,n>0,求证:m+n≤2.
解:(1)f(x)=|x+1|+|x-1|≥|x+1-(x-1)|=2,当且仅当(x+1)(x-1)≤0即-1≤x≤1时取等号,
所以f(x)min=2,即a=2.
(2)证明:假设m+n>2,则m>2-n,m3>(2-n)3.
所以m3+n3>(2-n)3+n3=2+6(1-n)2≥2.①
由(1)知a=2,所以m3+n3=2.②
①②矛盾,所以m+n≤2.
3.(2020·宣城模拟)已知函数f(x)=|2x+1|+|x-2|,集合A={x|f(x)<3}.
(1)求集合A;
(2)若实数s,t∈A,求证:<.
解:(1)函数f(x)=|2x+1|+|x-2|=
首先画出y=f(x)与y=3的图象如图所示.
可得不等式f(x)<3的解集A=.
(2)证明:因为实数s,t∈A,所以s,t∈.
所以-=1+-t2-=(1-t2)·(s2-1)<0,
所以<,所以<.
4.(2020·重庆模拟)已知关于x的不等式|2x|+|2x-1|≤m有解.
(1)求实数m的取值范围;
(2)已知a>0,b>0,a+b=m,证明:+≥.
解:(1)|2x|+|2x-1|≥|2x-(2x-1)|=1,当且仅当2x(2x-1)≤0即0≤x≤时取等号,故m≥1.
所以实数m的取值范围为[1,+∞).
(2)证明:由题知a+b≥1,
又(a+2b+2a+b)≥(a+b)2,
所以+≥(a+b)≥.
[综合题组练]
1.设不等式||x+1|-|x-1||<2的解集为A.
(1)求集合A;
(2)若a,b,c∈A,求证:>1.
解:(1)由已知,令f(x)=|x+1|-|x-1|
=
由|f(x)|<2得-11,只需证|1-abc|>|ab-c|,
只需证1+a2b2c2>a2b2+c2,
只需证1-a2b2>c2(1-a2b2),
只需证(1-a2b2)(1-c2)>0,
由a,b,c∈A,得-10恒成立.
综上,>1.
2.已知函数f(x)=k-|x-3|,k∈R,且f(x+3)≥0的解集为[-1,1].
(1)求k的值;
(2)若a,b,c是正实数,且++=1,
求证:a+2b+3c≥9.
解:(1)因为f(x)=k-|x-3|,
所以f(x+3)≥0等价于|x|≤k,
由|x|≤k有解,得k≥0,且解集为[-k,k].
因为f(x+3)≥0的解集为[-1,1].
因此k=1.
(2)证明:由(1)知++=1,
因为a,b,c为正实数,
所以a+2b+3c=(a+2b+3c)
=3++++++=3+++
≥3+2+2+2=9.
当且仅当a=2b=3c时,等号成立.
因此a+2b+3c≥9.
3.已知函数f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R),当x∈[-1,1]时,|f(x)|≤1.
(1)求证:|b|≤1;
(2)若f(0)=-1,f(1)=1,求实数a的值.
解:(1)证明:由题意知f(1)=a+b+c,f(-1)=a-b+c,
所以b=[f(1)-f(-1)].
因为当x∈[-1,1]时,|f(x)|≤1,
所以|f(1)|≤1,|f(-1)|≤1,
所以|b|=|f(1)-f(-1)|≤[|f(1)|+|f(-1)|]≤1.
(2)由f(0)=-1,f(1)=1可得c=-1,b=2-a,
所以f(x)=ax2+(2-a)x-1.
当a=0时,不满足题意,当a≠0时,
函数f(x)图象的对称轴为x=,即x=-.
因为x∈[-1,1]时,|f(x)|≤1,
即|f(-1)|≤1,所以|2a-3|≤1,解得1≤a≤2.
所以-≤-≤0,故|f|=
|a+(2-a)-1|≤1.
整理得|+1|≤1,
所以-1≤+1≤1,
所以-2≤≤0,
又a>0,所以≥0,
所以=0,所以a=2.
4.(2019·高考全国卷Ⅲ)设x,y,z∈R,且x+y+z=1.
(1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值;
(2)若(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥成立,证明:a≤-3或a≥-1.
解:(1)由于
[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2
=(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)(z+1)+(z+1)(x-1)]
≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2],
故由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥,当且仅当x=,y=-,z=-时等号成立.
所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值为.
(2)证明:由于
[(x-2)+(y-1)+(z-a)]2
=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)(z-a)+(z-a)(x-2)]
≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2],
故由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥,当且仅当x=,y=,z=时等号成立.
因此(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值为.
由题设知≥,解得a≤-3或a≥-1.
