- 2021-04-25 发布 |
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文档介绍
2020届二轮复习不等式选讲学案(全国通用)
第2讲 不等式选讲 [做真题] 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.(2019·高考全国卷Ⅱ)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,+∞). 3.(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. [明考情] 1.不等式选讲是高考的选考内容之一,考查的重点是不等式的证明、绝对值不等式的解法等,命题的热点是绝对值不等式的求解,以及绝对值不等式与函数的综合问题的求解. 2.此部分命题形式单一、稳定,难度中等,备考本部分内容时应注意分类讨论思想的应用. 含绝对值不等式的解法 [典型例题] (2018·高考全国卷Ⅱ)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)= 可得f(x)≥0的解集为{x|-2≤x≤3}. (2)f(x)≤1等价于|x+a|+|x-2|≥4. 而|x+a|+|x-2|≥|a+2|,且当x=2时等号成立.故f(x)≤1等价于|a+2|≥4. 由|a+2|≥4可得a≤-6或a≥2.所以a的取值范围是(-∞,-6]∪[2,+∞). 绝对值不等式的常用解法 (1)基本性质法:对a∈R+,|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. [对点训练] 1.(2019·广州市调研测试)已知函数f(x)=|x-a|(a∈R). (1)当a=2时,解不等式|x-|+f(x)≥1; (2)设不等式|x-|+f(x)≤x的解集为M,若[,]⊆M,求实数a的取值范围. 解:(1)当a=2时,不等式可化为|3x-1|+|x-2|≥3, ①当x≤时,不等式可化为1-3x+2-x≥3,解得x≤0,所以x≤0; ②当查看更多