求高二数学不等式例题50道! 30

求高二数学不等式例题带答案可以没有讲解。。。。主要是要简单的。。。谢谢各位咯。。。... 求高二数学不等式例题带答案可以没有讲解。。。。
主要是要简单的。。。
谢谢各位咯。。。
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可能是鹦鹉
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b)∈M,且对M中的其它元素(c,d),总有c≥a,则a=____.
分析:读懂并能揭示问题中的数学实质,将是解决该问题的突破口.怎样理解“对M中的其它元素(c,d),总有c≥a”?M中的元素又有什么特点?
解:依题可知,本题等价于求函数x=f(y)=(y+3)•|y-1|+(y+3)

(2)当1≤y≤3时,
所以当y=1时, = 4.

简评:题设条件中出现集合的形式,因此要认清集合元素的本质属性,然后结合条件,揭示
其数学实质.即求集合M中的元素满足关系式
例2.已知非负实数 , 满足 且 ,则 的最大值是( )
A. B. C. D.
解:画出图象,由线性规划知识可得,选D
例3.数列 由下列条件确定:
(1)证明:对于 ,
(2)证明:对于 .
证明:(1)

(2)当 时,
= 。
例4.解关于 的不等式:
分析:本例主要复习含绝对值不等式的解法,分类讨论的思想。本题的关键不是对参数 进行讨论,而是去绝对值时必须对末知数进行讨论,得到两个不等式组,最后对两个不等式组的解集求并集,得出原不等式的解集。
解:当


例5.若二次函数y=f(x)的图象经过原点,且1≤f(-1)≤2,3≤f(1)≤4,求f(-2)的范围.
分析:要求f(-2)的取值范围,只需找到含人f(-2)的不等式(组).由于y=f(x)是二次函数,所以应先将f(x)的表达形式写出来.即可求得f(-2)的表达式,然后依题设条件列出含有f(-2)的不等式(组),即可求解.
解:因为y=f(x)的图象经过原点,所以可设y=f(x)=ax2+bx.于是

解法一(利用基本不等式的性质)
不等式组(Ⅰ)变形得

(Ⅰ)
所以f(-2)的取值范围是[6,10].
解法二(数形结合)

建立直角坐标系aob,作出不等式组(Ⅰ)所表示的区域,如图6中的阴影部分.因为f(-2)=4a-2b,所以4a-2b-f(-2)=0表示斜率为2的直线系.如图6,当直线4a-2b-f(-2)=0过点A(2,1),B(3,1)时,分别取得f(-2)的最小值6,最大值10.即f(-2)的取值范围是:6≤f(-2)≤10.
解法三(利用方程的思想)

又f(-2)=4a-2b=3f(-1)+f(1),而
1≤f(-1)≤2,3≤f(1)≤4, ①
所以 3≤3f(-1)≤6. ②
①+②得4≤3f(-1)+f(1)≤10,即6≤f(-2)≤10.
简评:(1)在解不等式时,要求作同解变形.要避免出现以下一种错解:
2b,8≤4a≤12,-3≤-2b≤-1,所以 5≤f(-2)≤11.
(2)对这类问题的求解关键一步是,找到f(-2)的数学结构,然后依其数学结构特征,揭示其代数的、几何的本质,利用不等式的基本性质、数形结合、方程等数学思想方法,从不同角度去解决同一问题.若长期这样思考问题,数学的素养一定会迅速提高.
例6.设函数f(x)=ax2+bx+c的图象与两直线y=x,y= x,均不相交.试证明对一切 都有 .
分析:因为x∈R,故|f(x)|的最小值若存在,则最小值由顶点确定,故设f(x)=a(x-x0)2+f(x0).
证明:由题意知,a≠0.设f(x)=a(x-x0)2+f(x0),则
又二次方程ax2+bx+c=±x无实根,故
Δ1=(b+1)2-4ac<0,Δ2=(b-1)2-4ac<0.
所以(b+1)2+(b-1)2-8ac<0,即2b2+2-8ac<0,即b2-4ac<-1,所以|b2-4ac|>1.

简评:从上述几个例子可以看出,在证明与二次函数有关的不等式问题时,如果针对题设条件,合理采取二次函数的不同形式,那么我们就找到了一种有效的证明途径.

例7. 设二次函数f(x)=ax2+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的两个根x1、x2满足0<x1<x2< .
(1)当x∈〔0,x1 时,证明x<f(x)<x1;
(2)设函数f(x)的图象关于直线x=x0对称,证明:x0< .
解:(1)令F(x)=f(x)-x,因为x1,x2是方程f(x)-x=0的根,所以F(x)=a(x-x1)(x-x2).当x∈(0,x1)时,由于x1<x2,得(x-x1)(x-x2)>0,
又a>0,得F(x)=a(x-x1)(x-x2)>0,即x<f(x)
x1-f(x)=x1-〔x+F(x)〕=x1-x+a(x1-x)(x-x2)=(x1-x)〔1+a(x-x2)〕
∵0<x<x1<x2< ,∴x1-x>0,1+a(x-x2)=1+ax-ax2>1-ax2>0
∴x1-f(x)>0,由此得f(x)<x1.
(2)依题意:x0=- ,因为x1、x2是方程f(x)-x=0的两根,即x1,x2是方程ax2+(b-1)x+c=0的根.
∴x1+x2=-
∴x0=- ,因为ax2<1,
∴x0<

例8 已知a,b,c是实数,函数f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当-1≤x≤1时|f(x)|≤1.
(1)证明:|c|≤1;
(2)证明:当-1 ≤x≤1时,|g(x)|≤2;
(3)设a>0,有-1≤x≤1时, g(x)的最大值为2,求f(x).
命题意图:本题主要考查二次函数的性质、含有绝对值不等式的性质,以及综合应用数学知识分析问题和解决问题的能力.属★★★★★级题目.
知识依托:二次函数的有关性质、函数的单调性是药引,而绝对值不等式的性质灵活运用是本题的灵魂.
错解分析:本题综合性较强,其解答的关键是对函数f(x)的单调性的深刻理解,以及对条件“-1≤x≤1时|f(x)|≤1”的运用;绝对值不等式的性质使用不当,会使解题过程空洞,缺乏严密,从而使题目陷于僵局.
技巧与方法:本题(2)问有三种证法,证法一利用g(x)的单调性;证法二利用绝对值不等式:||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|;而证法三则是整体处理g(x)与f(x)的关系.
(1)证明:由条件当=1≤x≤1时,|f(x)|≤1,取x=0得:|c|=|f(0)|≤1,即|c|≤1.
(2)证法一:依题设|f(0)|≤1而f(0)=c,所以|c|≤1.当a>0时,g(x)=ax+b在〔-1,1〕上是增函数,于是
g(-1)≤g(x)≤g(1),(-1≤x≤1).
∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),|c|≤1,
∴g(1)=a+b=f(1)-c≤|f(1)|+|c|=2,
g(-1)=-a+b=-f(-1)+c≥-(|f(-2)|+|c|)≥-2,
因此得|g(x)|≤2 (-1≤x≤1);
当a<0时,g(x)=ax+b在〔-1,1〕上是减函数,于是g(-1)≥g(x)≥g(1),(-1≤x≤1),
∵|f(x)|≤1 (-1≤x≤1),|c|≤1
∴|g(x)|=|f(1)-c|≤|f(1)|+|c|≤2.
综合以上结果,当-1≤x≤1时,都有|g(x)|≤2.
证法二:∵|f(x)|≤1(-1≤x≤1)
∴|f(-1)|≤1,|f(1)|≤1,|f(0)|≤1,
∵f(x)=ax2+bx+c,∴|a-b+c|≤1,|a+b+c|≤1,|c|≤1,
因此,根据绝对值不等式性质得:
|a-b|=|(a-b+c)-c|≤|a-b+c|+|c|≤2,
|a+b|=|(a+b+c)-c|≤|a+b+c|+|c|≤2,
∵g(x)=ax+b,∴|g(±1)|=|±a+b|=|a±b|≤2,
函数g(x)=ax+b的图象是一条直线,因此|g(x)|在〔-1,1〕上的最大值只能在区间的端点x=-1或x=1处取得,于是由|g(±1)|≤2得|g(x)|≤2,(-1<x<1 .

当-1≤x≤1时,有0≤ ≤1,-1≤ ≤0,
∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),∴|f |≤1,|f( )|≤1;
因此当-1≤x≤1时,|g(x)|≤|f |+|f( )|≤2.
(3)解:因为a>0,g(x)在〔-1,1〕上是增函数,当x=1时取得最大值2,即
g(1)=a+b=f(1)-f(0)=2. ①
∵-1≤f(0)=f(1)-2≤1-2=-1,∴c=f(0)=-1.
因为当-1≤x≤1时,f(x)≥-1,即f(x)≥f(0),
根据二次函数的性质,直线x=0为f(x)的图象的对称轴,
由此得- <0 ,即b=0.
由①得a=2,所以f(x)=2x2-1.

例9.某城市2001年末汽车保有量为30万辆,预计此后每年报废上一年末汽车保有量的6%,并且每年新增汽车数量相同。为了保护城市环境,要求该城市汽车保有量不超过60万辆,那么每年新增汽车数量不应超过多少辆?
解:设2001年末的汽车保有量为 ,以后每年末的汽车保有量依次为 ,每年新增汽车 万辆。由题意得

一、选择题
1.(★★★★★)定义在R上的奇函数f(x)为增函数,偶函数g(x)在区间〔0,+∞)的图象与f(x)的图象重合,设a>b>0,给出下列不等式,其中正确不等式的序号是( )
①f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b) ②f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)
③f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a) ④f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)
A.①③ B.②④ C.①④ D.②③
二、填空题
2.(★★★★★)下列四个命题中:①a+b≥2 ②sin2x+ ≥4 ③设x,y都是正数,若 =1,则x+y的最小值是12 ④若|x-2|<ε,|y-2|<ε,则|x-y|<2ε,其中所有真命题的序号是__________.
3.(★★★★★)某公司租地建仓库,每月土地占用费y1与车库到车站的距离成反比,而每月库存货物的运费y2与到车站的距离成正比,如果在距车站10公里处建仓库,这两项费用y1和y2分别为2万元和8万元,那么要使这两项费用之和最小,仓库应建在离车站__________公里处.
三、解答题
4.(★★★★★)已知二次函数 f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R,a>0),设方程f(x)=x的两实数根为x1,x2.
(1)如果x1<2<x2<4,设函数f(x)的对称轴为x=x0,求证x0>-1;
(2)如果|x1|<2,|x2-x1|=2,求b的取值范围.
5.(★★★★)某种商品原来定价每件p元,每月将卖出n件,假若定价上涨x成(这里x成即 ,0<x≤10 .每月卖出数量将减少y成,而售货金额变成原来的 z倍.
(1)设y=ax,其中a是满足 ≤a<1的常数,用a来表示当售货金额最大时的x的值;
(2)若y= x,求使售货金额比原来有所增加的x的取值范围.
6.(★★★★★)设函数f(x)定义在R上,对任意m、n恒有f(m+n)=f(m)•f(n),且当x>0时,0<f(x)<1.
(1)求证:f(0)=1,且当x<0时,f(x)>1;
(2)求证:f(x)在R上单调递减;
(3)设集合A={ (x,y)|f(x2)•f(y2)>f(1)},集合B={(x,y)|f(ax-g+2)=1,a∈R},若A∩B= ,求a的取值范围.
7.(★★★★★)已知函数f(x)= (b<0)的值域是〔1,3〕,
(1)求b、c的值;
(2)判断函数F(x)=lgf(x),当x∈〔-1,1〕时的单调性,并证明你的结论;
(3)若t∈R,求证:lg ≤F(|t- |-|t+ |)≤lg .
〔科普美文〕数学中的不等式关系
数学是研究空间形式和数量关系的科学,恩格斯在《自然辩证法》一书中指出,数学是辩证的辅助工具和表现形式,数学中蕴含着极为丰富的辩证唯物主义因素,等与不等关系正是该点的生动体现,它们是对立统一的,又是相互联系、相互影响的;等与不等关系是中学数学中最基本的关系.
等的关系体现了数学的对称美和统一美,不等关系则如同仙苑奇葩呈现出了数学的奇异美.不等关系起源于实数的性质,产生了实数的大小关系,简单不等式,不等式的基本性质,如果把简单不等式中的实数抽象为用各种数学符号集成的数学式,不等式发展为一个人丁兴旺的大家族,由简到繁,形式各异.如果赋予不等式中变量以特定的值、特定的关系,又产生了重要不等式、均值不等式等.不等式是永恒的吗?显然不是,由此又产生了解不等式与证明不等式两个极为重要的问题.解不等式即寻求不等式成立时变量应满足的范围或条件,不同类型的不等式又有不同的解法;不等式证明则是推理性问题或探索性问题.推理性即在特定条件下,阐述论证过程,揭示内在规律,基本方法有比较法、综合法、分析法;探索性问题大多是与自然数n有关的证明问题,常采用观察—归纳—猜想—证明的思路,以数学归纳法完成证明.另外,不等式的证明方法还有换元法、放缩法、反证法、构造法等.
数学科学是一个不可分割的有机整体,它的生命力正是在于各个部分之间的联系.不等式的知识渗透在数学中的各个分支,相互之间有着千丝万缕的联系,因此不等式又可作为一个工具来解决数学中的其他问题,诸如集合问题,方程(组)的解的讨论,函数单调性的研究,函数定义域的确定,三角、数列、复数、立体几何、解析几何中的最大值、最小值问题无一不与不等式有着密切的联系.许多问题最终归结为不等式的求解或证明;不等式还可以解决现实世界中反映出来的数学问题.不等式中常见的基本思想方法有等价转化、分类讨论、数形结合、函数与方程.总之,不等式的应用体现了一定的综合性,灵活多样性.
等与不等形影不离,存在着概念上的亲缘关系,是中学数学中最广泛、最普遍的关系.数学的基本特点是应用的广泛性、理论的抽象性和逻辑的严谨性,而不等关系是深刻而生动的体现.不等虽没有等的温柔,没有等的和谐,没有等的恰到好处,没有等的天衣无缝,但它如山之挺拔,峰之隽秀,海之宽阔,天之高远,怎能不让人心旷神怡,魂牵梦绕呢?

参考答案
难点磁场
解:(1)令F(x)=f(x)-x,因为x1,x2是方程f(x)-x=0的根,所以F(x)=a(x-x1)(x-x2).当x∈(0,x1)时,由于x1<x2,得(x-x1)(x-x2)>0,
又a>0,得F(x)=a(x-x1)(x-x2)>0,即x<f(x)
x1-f(x)=x1-〔x+F(x)〕=x1-x+a(x1-x)(x-x2)=(x1-x)〔1+a(x-x2)〕
∵0<x<x1<x2< ,∴x1-x>0,1+a(x-x2)=1+ax-ax2>1-ax2>0
∴x1-f(x)>0,由此得f(x)<x1.
(2)依题意:x0=- ,因为x1、x2是方程f(x)-x=0的两根,即x1,x2是方程ax2+(b-1)x+c=0的根.
∴x1+x2=-
∴x0=- ,因为ax2<1,
∴x0<
歼灭难点训练
一、1.解析:由题意f(a)=g(a)>0,f(b)=g(b)>0,且f(a)>f(b),g(a)>g(b)
∴f(b)-f(-a)=f(b)+f(a)=g(a)+g(b)
而g(a)-g(-b)=g(a)-g(b)∴g(a)+g(b)-〔g(a)-g(b)〕
=2g(b)>0,∴f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)
同理可证:f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)
答案:A
二、2.解析:①②③不满足均值不等式的使用条件“正、定、等”.④式:|x-y|=|(x-2)-(y-2)|≤|(x-2)-(y-2)|≤|x-2|+|y-2|<ε+ε=2ε.
答案:④
3.解析:由已知y1= ;y2=0.8x(x为仓库与车站距离)费用之和y=y1+y2=0.8x+ ≥2 =8
当且仅当0.8x= 即x=5时“=”成立
答案:5公里处
三、4.证明:(1)设g(x)=f(x)-x=ax2+(b-1)x+1,且x>0.
∵x1<2<x2<4,∴(x1-2)(x2-2)<0,即x1x2<2(x1+x2)-4,

(2)解:由方程g(x)=ax2+(b-1)x+1=0可知x1•x2= >0,所以x1,x2同号�
1°若0<x1<2,则x2-x1=2,∴x2=x1+2>2,
∴g(2)<0,即4a+2b-1<0 ①
又(x2-x1)2=
∴2a+1= (∵a>0)代入①式得,
2 <3-2b ②
解②得b<
2°若 -2<x1<0,则x2=-2+x1<-2
∴g(-2)<0,即4a-2b+3<0 ③
又2a+1= ,代入③式得
2 <2b-1 ④
解④得b> .
综上,当0<x1<2时,b< ,当-2<x1<0时,b> .
5.解:(1)由题意知某商品定价上涨x成时,上涨后的定价、每月卖出数量、每月售货金额分别是:p(1+ )元、n(1- )元、npz元,因而
,在y=ax的条件下,z= 〔-a
〔x- 〕2+100+ 〕.由于 ≤a<1,则0< ≤10.
要使售货金额最大,即使z值最大,此时x= .
(2)由z= (10+x)(10- x)>1,解得0<x<5.
6.(1)证明:令m>0,n=0得:f(m)=f(m)•f(0).∵f(m)≠0,∴f(0)=1
取m=m,n=-m,(m<0),得f(0)=f(m)f(-m)
∴f(m)= ,∵m<0,∴-m>0,∴0<f(-m)<1,∴f(m)>1
(2)证明:任取x1,x2∈R,则f(x1)-f(x2)=f(x1)-f〔(x2-x1)+x1〕
=f(x1)-f(x2-x1)•f(x1)=f(x1)〔1-f(x2-x1)〕,
∵f(x1)>0,1-f(x2-x1)>0,∴f(x1)>f(x2),
∴函数f(x)在R上为单调减函数.
(3)由 ,由题意此不等式组无解,数形结合得: ≥1,解得a2≤3
∴a∈〔- , 〕
7.(1)解:设y= ,则(y-2)x2-bx+y-c=0 ①
∵x∈R,∴①的判别式Δ≥0,即 b2-4(y-2)(y-c)≥0,
即4y2-4(2+c)y+8c+b2≤0 ②
由条件知,不等式②的解集是〔1,3〕
∴1,3是方程4y2-4(2+c)y+8c+b2=0的两根
∴c=2,b=-2,b=2(舍)
(2)任取x1,x2∈〔-1,1〕,且x2>x1,则x2-x1>0,且
(x2-x1)(1-x1x2)>0,∴f(x2)-f(x1)=- >0,
∴f(x2)>f(x1),lgf(x2)>lgf(x1),即F(x2)>F(x1)
∴F(x)为增函数.

即- ≤u≤ ,根据F(x)的单调性知
F(- )≤F(u)≤F( ),∴lg ≤F(|t- |-|t+ |)≤lg 对任意实数t 成立.
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