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2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 層級(jí)二 專(zhuān)題七 系列4選考 第2講 不等式選講教學(xué)案(選修4-5)

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1、 第2講 選修4-5 不等式選講 [考情考向·高考導(dǎo)航] 高考主要考查絕對(duì)值不等式的解法,求含絕對(duì)值的函數(shù)的值域及求含參數(shù)的絕對(duì)值不等式中參數(shù)的取值范圍,不等式的證明等,結(jié)合集合的運(yùn)算、函數(shù)的圖象和性質(zhì)、恒成立問(wèn)題及基本不等式、絕對(duì)值不等式的應(yīng)用成為命題的熱點(diǎn). [真題體驗(yàn)] 1.(2019·全國(guó)Ⅱ卷)已知f(x)=|x-a|x+|x-2|(x-a). (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)<0的解集; (2)若x∈(-∞,1)時(shí),f(x)<0,求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=|x-1|x+|x-2|(x-1). 當(dāng)x<1時(shí),f(x)=-2(x-1)2<0

2、;當(dāng)x≥1時(shí), f(x)≥0. 所以,不等式f(x)<0的解集為(-∞,1). (2)因?yàn)閒(a)=0,所以a≥1. 當(dāng)a≥1,x∈(-∞,1)時(shí),f(x)=(a-x)x+(2-x)(x-a)=2(a-x)(x-1)<0. 所以,a的取值范圍是[1,+∞). 2.(2017·全國(guó)Ⅰ卷)已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+4,g(x)=|x+1|+|x-1|. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)≥g(x)的解集; (2)若不等式f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1],求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),不等式f(x)≥g(x)等價(jià)于x2-x+|x+1|+|x-1|-4≤0.①

3、 當(dāng)x<-1時(shí),①式化為x2-3x-4≤0,無(wú)解; 當(dāng)-1≤x≤1時(shí),①式化為x2-x-2≤0,從而-1≤x≤1; 當(dāng)x>1時(shí),①式化為x2+x-4≤0,從而1<x≤. 所以f(x)≥g(x)的解集為 . (2)當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),g(x)=2. 所以f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1],等價(jià)于當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)≥2. 又f(x)在[-1,1]的最小值必為f(-1)與f(1)之一,所以f(-1)≥2且f(1)≥2,得-1≤a≤1. 所以a的取值范圍是[-1,1]. [主干整合] 1.絕對(duì)值不等式的性質(zhì) 定理1:如果a,b是實(shí)數(shù),則|a+b|≤|a|+|

4、b|,當(dāng)且僅當(dāng)ab≥0時(shí),等號(hào)成立. 定理2:如果a,b,c是實(shí)數(shù),那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,當(dāng)且僅當(dāng)(a-b)(b-c)≥0,等號(hào)成立. 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)利用絕對(duì)值不等式的幾何意義直觀求解. (2)利用零點(diǎn)分段法求解. (3)構(gòu)造函數(shù),利用函數(shù)的圖象求解. 4.基本不等式 定理1:設(shè)a,b∈R,則a2+b2≥2ab.當(dāng)且僅

5、當(dāng)a=b時(shí),等號(hào)成立. 定理2:如果a,b為正數(shù),則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí),等號(hào)成立. 定理3:如果a,b,c為正數(shù),則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c時(shí),等號(hào)成立. 定理4:(一般形式的算術(shù)—幾何平均數(shù)不等式)如果a1,a2,…,an為n個(gè)正數(shù)(n∈N*,n>1),則≥,當(dāng)且僅當(dāng)a1=a2=…=an時(shí),等號(hào)成立. 熱點(diǎn)一 絕對(duì)值不等式的解法 [例1] 已知f(x)=|x-4|+|x-1|-3. (1)求不等式f(x)≤2的解集. (2)若直線y=kx-2與函數(shù)f(x)的圖象有公共點(diǎn),求k的取值范圍. [審題指導(dǎo)] (1)看到f(x)=|x-4|+|x-1|-3,聯(lián)想到分x≤1、1<x

6、<4、x≥4三種情況去絕對(duì)值號(hào). (2)看到y(tǒng)=kx-2聯(lián)想到此直線恒過(guò)定點(diǎn)(0,-2). [解析] (1)由f(x)≤2, 得或或 解得0≤x≤5, 故不等式f(x)≤2的解集為[0,5]. (2)f(x)=|x-4|+|x-1|-3= 作出函數(shù)f(x)的圖象,如圖所示, 直線y=kx-2過(guò)定點(diǎn)C(0,-2), 當(dāng)此直線經(jīng)過(guò)點(diǎn)B(4,0)時(shí),k=; 當(dāng)此直線與直線AD平行時(shí),k=-2, 故由圖可知,k∈(-∞,-2)∪. (1)用零點(diǎn)分段法解絕對(duì)值不等式的步驟:①求零點(diǎn);②劃區(qū)間、去絕對(duì)值號(hào);③分別解去掉絕對(duì)值的不等式;④取每個(gè)結(jié)果的并集,注意在分段時(shí)不要遺漏

7、區(qū)間的端點(diǎn)值. (2)用圖象法、數(shù)形結(jié)合法可以求解含有絕對(duì)值的不等式,使得代數(shù)問(wèn)題幾何化,既通俗易懂,又簡(jiǎn)潔直觀,是一種較好的方法. (2019·聊城三模)已知函數(shù)f(x)=|x-2|-|x-5|. (1)證明:-3≤f(x)≤3; (2)求不等式f(x)≥x2-8x+15的解集. 解析:(1)證明:f(x)=|x-2|-|x-5| = 當(dāng)2<x<5時(shí),-3<2x-7<3. 所以-3≤f(3)≤3. (2)由(1)可知, 當(dāng)x≤2時(shí),f(x)≥x2-8x+15的解集為空集; 當(dāng)2<x<5時(shí),f(x)≥x2-8x+15的解集為{x|5-≤x<5}; 當(dāng)x≥5時(shí),f(x

8、)≥x2-8x+15的解集為{x|5≤x≤6}. 綜上,不等式f(x)≥x2-8x+15的解集為{x|5-≤x≤6}. 熱點(diǎn)二 不等式的證明 邏輯 推理 素養(yǎng) 邏輯推理——不等式證明中心的核心素養(yǎng) 通過(guò)不等式的證明掌握邏輯推理的基本形式,表述論證的過(guò)程;能理解數(shù)學(xué)知識(shí)之間的聯(lián)系,對(duì)式子進(jìn)行等價(jià)變形,進(jìn)而通過(guò)證明不等式,體驗(yàn)邏輯推理的核心素養(yǎng). [例2] (2019·全國(guó)Ⅰ卷)已知a,b,c為正數(shù),且滿(mǎn)足abc=1.證明: (1)++≤a2+b2+c2; (2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24. [審題指導(dǎo)] (1)利用重要不等式a2+b2≥2ab構(gòu)造三個(gè)不等

9、式相加,再結(jié)合abc=1進(jìn)行證明. (2)利用平均值不等式進(jìn)行證明. [解析] (1)證明:因?yàn)閍2+b2≥2ab,b2+c2≥2ab,c2+a2≥2ac,又abc=1,故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca==++.當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí),等號(hào)成立. 所以++≤a2+b2+c2. (2)證明:因?yàn)閍,b,c為正數(shù)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. 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí),等號(hào)成立. 所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24. (2019·蘇州二模)已知

10、f(x)=|2x-1|+x+的最小值為m. (1)求m的值; (2)已知a,b,c是正實(shí)數(shù),且a+b+c=m,求證:2(a3+b3+c3)≥ab+bc+ca-3abc. 解析:(1)當(dāng)x≥時(shí),f(x)=3x-在上單調(diào)遞增,且f(x)≥-=1;當(dāng)x<時(shí),f(x)=-x在上單調(diào)遞減,且f(x)>-=1. 綜上可得x=時(shí),f(x)取得最小值1,即m=1. (2)證明:a,b,c是正實(shí)數(shù),且a+b+c=1, 由a3+b3-a2b-b2a=a2(a-b)+b2(b-a) =(a-b)(a2-b2)=(a+b)(a-b)2≥0, 則有a3+b3-a2b-b2a≥0, 即a3+b3≥a2b

11、+b2a=ab(a+b)=ab(1-c)=ab-abc, 所以a3+b3≥ab-abc, 同理可得b3+c3≥bc-abc;c3+a3≥ca-abc, 上面三式相加得,2(a3+b3+c3)≥ab+bc+ca-3abc,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時(shí)取得等號(hào). 不等式證明的常用方法 不等式證明的常用方法有比較法、分析法、綜合法、反證法等.如果已知條件與待證結(jié)論直接聯(lián)系不明顯,可考慮用分析法;如果待證命題是否定性命題、唯一性命題或以“至少”“至多”等方式給出的,則考慮用反證法.在必要的情況下,可能還需要使用換元法、構(gòu)造法等技巧簡(jiǎn)化對(duì)問(wèn)題的表述和證明. 熱點(diǎn)三 絕對(duì)值不等式恒成立(存在)問(wèn)

12、題 [例3] (2019·日照三模)已知函數(shù)f(x)=|x+1-2a|+|x-a2|,a∈R,g(x)=x2-2x-4+. (1)若f(2a2-1)>4|a-1|,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)若存在實(shí)數(shù)x,y,使f(x)+g(y)≤0,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. [解析] (1)∵f(2a2-1)>4|a-1|, ∴|2a2-2a|+|a2-1|>4|a-1|, ∴|a-1|(2|a|+|a+1|-4)>0, ∴|2a|+|a+1|>4且a≠1. ①若a≤-1,則-2a-a-1>4,∴a<-; ②若-1<a<0,則-2a+a+1>4,∴a<-3,此時(shí)無(wú)解; ③若a≥0且a≠1,則

13、2a+a+1>4,∴a>1. 綜上所述,a的取值范圍為∪(1,+∞). (2)∵g(x)=(x-1)2+-5≥2 -5=-1,顯然可取等號(hào), ∴g(x)min=-1. 于是,若存在實(shí)數(shù)x,y,使f(x)+g(y)≤0,只需f(x)min≤1. 又f(x)=|x+1-2a|+|x-a2|≥|(x+1-2a)-(x-a2)|=(a-1)2, ∴(a-1)2≤1,∴-1≤a-1≤1,∴0≤a≤2,即a∈[0,2]. 1.求含絕對(duì)值號(hào)函數(shù)的最值的兩種方法 (1)利用|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|求解. (2)將函數(shù)化為分段函數(shù),數(shù)形結(jié)合求解. 2.恒成立(存在)問(wèn)題

14、的等價(jià)轉(zhuǎn)化 f(x)≥M f(x)≤M 任意x恒成立? f(x)min≥M f(x)max≤M 存在x成立? f(x)max≥M f(x)min≤M (2018·全國(guó)Ⅰ卷)已知f(x)=|x+1|-|ax-1|. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)>1的解集; (2)若x∈(0,1)時(shí)不等式f(x)>x成立,求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=|x+1|-|x-1|, 即f(x)= 故不等式f(x)>1的解集為{x|x>}. (2)當(dāng)x∈(0,1)時(shí)|x+1|-|ax-1|>x成立等價(jià)于當(dāng)x∈(0,1)時(shí)|ax-1|<1成立. 若a≤0,則

15、當(dāng)x∈(0,1)時(shí)|ax-1|≥1; 若a>0,|ax-1|<1的解集為0<x<,所以≥1,故0<a≤2. 綜上,a的取值范圍為(0,2]. 限時(shí)45分鐘 滿(mǎn)分50分 解答題(本大題共5小題,每小題10分,共50分) 1.(2018·全國(guó)Ⅱ卷)設(shè)函數(shù)f(x)=|2x+1|+|x-1|. (1)畫(huà)出y=f(x)的圖象; (2)當(dāng)x∈[0,+∞)時(shí),f(x)≤ax+b,求a+b的最小值. 解:(1)當(dāng)x≤-時(shí),f(x)=-2x-1-x+1=-3x, 當(dāng)-

16、x)的圖象. (2)由圖象可得,b≥2,a≥3, 所以a+b的最小值為5. 2.(2020·湖南省五市十校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=|x-2|+|x+a|,其中a∈R. (1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)≥6的解集; (2)若存在x0∈R,使得f(x0)<2 020a,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解析:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=|x-2|+|x+1|= 所以f(x)≥6?或或 解得x≤-或x≥, 因此不等式f(x)≥6的解集為. (2)f(x)=|x-2|+|x+a|≥|(x-2)-(x+a)|=|a+2|, 故f(x)min=|a+2|.由題意知,解得a>, 所以實(shí)數(shù)a

17、的取值范圍是. 3.(2020·唐山摸底考試)已知f(x)=|x+1|-|2x-1|. (1)求不等式f(x)>0的解集; (2)若x∈R時(shí),不等式f(x)≤a+x恒成立,求a的取值范圍. 解析:(1)由題意得|x+1|>|2x-1|, 所以|x+1|2>|2x-1|2, 整理可得x2-2x<0,解得0<x<2, 故原不等式的解集為{x|0<x<2}. (2)由已知可得,a≥f(x)-x恒成立, 設(shè)g(x)=f(x)-x,則g(x)= 由g(x)的單調(diào)性可知,x=時(shí),g(x)取得最大值1, 所以a的取值范圍是[1,+∞). 4.(2019·全國(guó)Ⅲ卷)設(shè)x,y,z∈R,且

18、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,證明:a≤-3或a≥-1. 解析:兩個(gè)問(wèn)都是考查柯西不等式,屬于柯西不等式的常見(jiàn)題型. (1)[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2](12+12+12)≥[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2=(x+y+z+1)2=4故(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥等號(hào)成立當(dāng)且僅當(dāng)x-1=y(tǒng)+1=z+1而又因x+y+z=1,解得時(shí)等號(hào)成立 所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為. (2)因?yàn)?x-2)2+(y-1)2+(z-a)2

19、≥,所以[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2](12+12+12)≥1. 根據(jù)柯西不等式等號(hào)成立條件,當(dāng)x-2=y(tǒng)-1=z-a,即時(shí)有[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2](12+12+12)=(x-2+y-1+z-a)2=(a+2)2成立. 所以(a+2)2≥1成立,所以有a≤-3或a≥-1. 5.(2020·遼寧重點(diǎn)協(xié)作校模擬)已知函數(shù)f(x)=|x+b2|-|-x+1|,g(x)=|x+a2+c2|+|x-2b2|,其中a,b,c均為正實(shí)數(shù),且ab+bc+ac=1. (1)當(dāng)b=1時(shí),求不等式f(x)≥1的解集; (2)當(dāng)x∈R時(shí),求證f(x)≤g(x). 解析:

20、(1)由題意,當(dāng)b=1時(shí),f(x)=|x+b2|-|-x+1|= 當(dāng)x≤-1時(shí),f(x)=-2<1,不等式f(x)≥1無(wú)解,不等式f(x)≥1的解集為?; 當(dāng)-1<x<1時(shí),f(x)=2x,由不等式f(x)≥1, 解得x≥, 所以≤x<1; 當(dāng)x≥1時(shí),f(x)=2≥1恒成立, 所以不等式f(x)≥1的解集為. (2)證明:當(dāng)x∈R時(shí),f(x)=|x+b2|-|-x+1| ≤|x+b2+(-x+1)|=|b2+1|=b2+1; g(x)=|x+a2+c2|+|x-2b2| ≥|x+a2+c2-(x-2b2)| =|a2+c2+2b2|=a2+c2+2b2. 而a2+c2+2b2-(b2+1)=a2+c2+b2-1 =(a2+c2+b2+a2+c2+b2)-1 ≥ab+bc+ac-1=0, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=時(shí),等號(hào)成立, 即a2+c2+2b2≥b2+1,即f(x)≤g(x). - 9 -

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