- 2021-04-16 发布 |
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文档介绍
2019届二轮复习(文)选修4-5第2节不等式的证明课件(26张)(全国通用)
第 2 节 不等式的证明 最新考纲 通过一些简单问题了解证明不等式的基本方法:比较法、综合法、分析法 . 1. 基本不等式 知 识 梳 理 2 ab a = b a = b a = b = c 2. 不等式的证明 方法 a > b (2) 综合法与分析法 ① 综合法:从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过一系列 的 、 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:从要证的结论出发,逐步寻求使它成立 的 , 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,这种证法称为分析法,即 “ 执果索因 ” 的证明方法 . 推理 论证 充分条件 1. 思考辨析 ( 在括号内打 “√” 或 “×”) (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)× 诊 断 自 测 由 a > b >1 得 ab >1 , a - b >0 , 答案 A 3. ( 选修 4 - 5P23 习题 2.1T1 改编 ) 已知 a ≥ b >0 , M = 2 a 3 - b 3 , N = 2 ab 2 - a 2 b ,则 M , N 的大小关系为 ________. 解析 2 a 3 - b 3 - (2 ab 2 - a 2 b ) = 2 a ( a 2 - b 2 ) + b ( a 2 - b 2 ) = ( a 2 - b 2 )(2 a + b ) = ( a - b )( a + b )(2 a + b ). 因为 a ≥ b >0 ,所以 a - b ≥ 0 , a + b >0 , 2 a + b >0 , 从而 ( a - b )( a + b )(2 a + b ) ≥ 0 ,故 2 a 3 - b 3 ≥ 2 ab 2 - a 2 b . 答案 M ≥ N 解析 由题意得, a + b = 1 , a >0 , b >0 , 答案 4 5. 已知 x >0 , y >0 ,证明: (1 + x + y 2 )(1 + x 2 + y ) ≥ 9 xy . 证明 因为 x >0 , y >0 , 考点一 比较法证明不等式 【例 1 - 1 】 (2017· 江苏卷 ) 已知 a , b , c , d 为实数,且 a 2 + b 2 = 4 , c 2 + d 2 = 16. 试证明: ac + bd ≤ 8. 证明 ∵ ( a 2 + b 2 )( c 2 + d 2 ) - ( ac + bd ) 2 = a 2 c 2 + a 2 d 2 + b 2 c 2 + b 2 d 2 - ( a 2 c 2 + b 2 d 2 + 2 acbd ) = b 2 c 2 + a 2 d 2 - 2 acbd = ( bc - ad ) 2 ≥ 0 , ∴ ( a 2 + b 2 )( c 2 + d 2 ) ≥ ( ac + bd ) 2 , 又 a 2 + b 2 = 4 , c 2 + d 2 = 16. 因此 ( ac + bd ) 2 ≤ 64 ,从而 ac + bd ≤ 8. 规律方法 1. 作差 ( 商 ) 证明不等式,关键是对差 ( 商 ) 式进行合理的变形,特别注意作商证明不等式,不等式的两边应同号 . 2. 在例 1 - 2 证明中,法一采用局部通分,优化了解题过程;在法二中,利用不等式的性质,把证明 a > b 转化为证明 >1( b >0). 提醒 在使用作商比较法时,要注意说明分母的符号 . 考点二 综合法证明不等式 【例 2 - 1 】 (2017· 全国 Ⅱ 卷 ) 已知实数 a >0 , b >0 ,且 a 3 + b 3 = 2. 证明 : (1)( a + b )( a 5 + b 5 ) ≥ 4 ; ( 2) a + b ≤ 2. 证明 (1) ∵ a >0 , b >0 ,且 a 3 + b 3 = 2. 则 ( a + b )( a 5 + b 5 ) = a 6 + ab 5 + a 5 b + b 6 = ( a 3 + b 3 ) 2 - 2 a 3 b 3 + ab ( a 4 + b 4 ) = 4 + ab ( a 4 - 2 a 2 b 2 + b 4 ) = 4 + ab ( a 2 - b 2 ) 2 ≥ 4. ( 2) 因为 ( a + b ) 3 = a 3 + 3 a 2 b + 3 ab 2 + b 3 = 2 + 3 ab ( a + b ) 所以 f ( x )<2 的解集 M = { x | - 1< x <1}. (2) 证明 由 (1) 知,当 a , b ∈ M 时,- 1< a <1 ,- 1< b <1 , 从而 ( a + b ) 2 - (1 + ab ) 2 = a 2 + b 2 - a 2 b 2 - 1 = ( a 2 - 1)(1 - b 2 )<0 , 所以 ( a + b ) 2 <(1 + ab ) 2 ,因此 | a + b |<|1 + ab |. 规律方法 1. 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 . 2. 在用综合法证明不等式时,不等式的性质和基本不等式是最常用的 . 在运用这些性质时,要注意性质成立的前提条件 . (1) 解 当 x < - 1 时, f ( x ) =- 2( x + 1) - ( x - 2) =- 3 x >3 ; 当- 1 ≤ x ≤ 2 时, f ( x ) = 2( x + 1) - ( x - 2) = x + 4 , 此时, 3 ≤ f ( x ) ≤ 6 ; 当 x >2 时, f ( x ) = 2( x + 1) + ( x - 2) = 3 x >6. 综上可知, f ( x ) 的最小值 m = 3. (2) 证明 a , b , c 均大于 0 ,且 a + b + c = 3. 考点三 分析法证明不等式 证明 由 a > b > c 且 a + b + c = 0 ,知 a >0 , c <0. 只需证 b 2 - ac <3 a 2 . ∵ a + b + c = 0 ,只需证 b 2 + a ( a + b )<3 a 2 , 只需证 2 a 2 - ab - b 2 >0 , 只需证 ( a - b )(2 a + 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 . (1) 解 依题意,原不等式等价于 | x - 1| + | x + 3| ≥ 8. 当 x < - 3 时,则- 2 x - 2 ≥ 8 ,解得 x ≤ - 5. 当- 3 ≤ x ≤ 1 时,则 4 ≥ 8 不成立,不等式解集为 ∅ . 当 x >1 时,则 2 x + 2 ≥ 8 ,解得 x ≥ 3. 所以不等式 f ( x ) + f ( x + 4) ≥ 8 的解集为 { x | x ≥ 3 或 x ≤ - 5}. 只需证 | ab - 1|>| b - a | ,只需证 ( ab - 1) 2 >( b - a ) 2 . ∵ | a |<1 , | b |<1 ,知 a 2 <1 , b 2 <1 , ∴ ( ab - 1) 2 - ( b - a ) 2 = a 2 b 2 - a 2 - b 2 + 1 = ( a 2 - 1)( b 2 - 1)>0. 故 ( ab - 1) 2 >( b - a ) 2 成立 . 从而原不等式成立 .查看更多