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(浙江專用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第七章 不等式 4 第4講 基本不等式教學(xué)案

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1、第4講 基本不等式 1.基本不等式:≤ (1)基本不等式成立的條件:a≥0,b≥0. (2)等號(hào)成立的條件:當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào). (3)其中稱為正數(shù)a,b的算術(shù)平均數(shù),稱為正數(shù)a,b的幾何平均數(shù). 2.幾個(gè)重要的不等式 (1)a2+b2≥2ab(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào). (2)ab≤(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào). (3)≥(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào). (4)+≥2(a,b同號(hào)),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào). 3.利用基本不等式求最值 已知x≥0,y≥0,則 (1)如果積xy是定值p,那么當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),x+y有最小值是2.(簡(jiǎn)記

2、:積定和最小) (2)如果和x+y是定值s,那么當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),xy有最大值是.(簡(jiǎn)記:和定積最大) [疑誤辨析] 判斷正誤(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)函數(shù)y=x+的最小值是2.(  ) (2)ab≤成立的條件是ab>0.(  ) (3)“x>0且y>0”是“+≥2”的充要條件.(  ) (4)若a>0,則a3+的最小值是2.(  ) 答案:(1)× (2)× (3)× (4)× [教材衍化] 1.(必修5P99例1(2)改編)設(shè)x>0,y>0,且x+y=18,則xy的最大值為________. 解析:因?yàn)閤>0,y>0,所以≥, 即xy≤=81,

3、 當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=9時(shí),(xy)max=81. 答案:81 2.(必修5P100A組T2改編)若把總長(zhǎng)為20 m的籬笆圍成一個(gè)矩形場(chǎng)地,則矩形場(chǎng)地的最大面積是________m2. 解析:設(shè)矩形的一邊為x m, 則另一邊為×(20-2x)=(10-x)m, 所以y=x(10-x)≤=25, 當(dāng)且僅當(dāng)x=10-x,即x=5時(shí),ymax=25. 答案:25 [易錯(cuò)糾偏] (1)忽視基本不等式成立的條件; (2)基本不等式不會(huì)變形使用. 1.“x>0”是“x+≥2成立”的(  ) A.充分不必要條件     B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件

4、解析:選C.當(dāng)x>0時(shí),x+≥2 =2. 因?yàn)閤,同號(hào),所以若x+≥2,則x>0,>0,所以“x>0”是“x+≥2成立”的充要條件,故選C. 2.設(shè)x>0,則函數(shù)y=x+-的最小值為________. 解析:y=x+-=+-2≥2 -2=0,當(dāng)且僅當(dāng)x+=,即x=時(shí)等號(hào)成立.所以函數(shù)的最小值為0. 答案:0       利用基本不等式求最值(高頻考點(diǎn)) 利用基本不等式求最值是高考的??純?nèi)容,題型主要為選擇題、填空題.主要命題角度有: (1)求不含等式條件的函數(shù)最值; (2)求含有等式條件的函數(shù)最值. 角度一 求不含等式條件的函數(shù)最值 (1)函數(shù)f(x)=(x>0)

5、的最大值為________. (2)已知x<,則f(x)=4x-2+的最大值為________. 【解析】 (1)因?yàn)閤>0,則f(x)==≤=,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)等號(hào)成立. (2)因?yàn)閤<,所以5-4x>0, 則f(x)=4x-2+=-+3≤-2+3=1. 當(dāng)且僅當(dāng)5-4x=,即x=1時(shí),等號(hào)成立. 故f(x)=4x-2+的最大值為1. 【答案】 (1) (2)1 角度二 求含有等式條件的函數(shù)最值 (1)已知x>0,y>0,lg 2x+lg 8y=lg 2,則+的最小值是(  ) A.2            B.2 C.4 D.2 (2)(2020·杭州中學(xué)高三月

6、考)函數(shù)y=loga(x+3)-1(a>0,且a≠1)的圖象恒過定點(diǎn)A,若點(diǎn)A在直線mx+ny+1=0上,其中m,n均大于0,則+的最小值為(  ) A.2 B.4 C.8 D.16 【解析】 (1)因?yàn)閘g 2x+lg 8y=lg 2, 所以x+3y=1, 所以+=(x+3y)=2++≥4, 當(dāng)且僅當(dāng)=, 即x=,y=時(shí),取等號(hào). (2)因?yàn)閤=-2時(shí),y=loga1-1=-1, 所以函數(shù)y=loga(x+3)-1(a>0,a≠1)的圖象恒過定點(diǎn)(-2,-1),即A(-2,-1), 因?yàn)辄c(diǎn)A在直線mx+ny+1=0上, 所以-2m-n+1=0,即2m+n=1,

7、 因?yàn)閙>0,n>0,+=(2m+n)=2+++2≥4+2 =8, 當(dāng)且僅當(dāng)m=,n=時(shí)取等號(hào), 故選C. 【答案】 (1)C (2)C 利用基本不等式求最值的方法 (1)知和求積的最值:“和為定值,積有最大值”.但應(yīng)注意以下兩點(diǎn):①具備條件——正數(shù);②驗(yàn)證等號(hào)成立. (2)知積求和的最值:“積為定值,和有最小值”,直接應(yīng)用基本不等式求解,但要注意利用基本不等式求最值的條件. (3)構(gòu)造不等式求最值:在求解含有兩個(gè)變量的代數(shù)式的最值問題時(shí),通常采用“變量替換”或“常數(shù)1”的替換,構(gòu)造不等式求解.  1.設(shè)a,b>0,a+b=5,則+的最大值為________. 解析

8、:令t=+,則t2=a+1+b+3+2=9+2≤9+a+1+b+3=13+a+b=13+5=18, 當(dāng)且僅當(dāng)a+1=b+3時(shí)取等號(hào),此時(shí)a=,b=. 所以 tmax==3. 答案:3 2.(2020·瑞安市龍翔高中高三月考)設(shè)x,y滿足約束條件,若目標(biāo)函數(shù)z=ax+by(a>1,b>2)的最大值為5,則+的最小值為________. 解析:由約束條件,作出可行域如圖, 聯(lián)立,解得A(1,1). 由z=ax+by(a>1,b>2),得y=-x+, 由圖可知,zmax=a+b=5.可得a-1+b-2=2. 所以+=(a-1+b-2) = ≥=. 當(dāng)且僅當(dāng)b=2a時(shí)等號(hào)成立,

9、并且a+b=5,a>1,b>2即a=,b=時(shí)上式等號(hào)成立. 所以+的最小值為. 答案:       利用轉(zhuǎn)化思想求參數(shù) 已知不等式(x+y)≥9對(duì)任意的正實(shí)數(shù)x,y恒成立,則正實(shí)數(shù)a的最小值為________. 【解析】 (x+y)=1+a++≥1+a+2=(+1)2(x,y,a>0), 當(dāng)且僅當(dāng)y=x時(shí)取等號(hào), 所以(x+y)·的最小值為(+1)2, 于是(+1)2≥9恒成立. 所以a≥4. 【答案】 4 (1)涉及恒成立問題的數(shù)學(xué)問題,一般將其轉(zhuǎn)化為最值問題處理,即a≥f(x)恒成立,則a≥f(x)max;a≤f(x)恒成立,則a≤f(x)min. (

10、2)涉及多個(gè)變?cè)獑栴}時(shí),用常量與變?cè)霓D(zhuǎn)化思想處理.如本例先把參數(shù)a看作常量,求得含參數(shù)a的最值,再將其轉(zhuǎn)化為變量處理.  1.(2020·浙江省名校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x++2的值域?yàn)?-∞,0]∪[4,+∞),則a的值是(  ) A. B. C.1 D.2 解析:選C.由題意可得a>0,①當(dāng)x>0時(shí),f(x)=x++2≥2+2,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)取等號(hào);②當(dāng)x<0時(shí),f(x)=x++2≤-2+2,當(dāng)且僅當(dāng)x=-時(shí)取等號(hào).所以 解得a=1,故選C. 2.(2020·金麗衢十二校高三聯(lián)考)若函數(shù)f(x)=(a<2)在區(qū)間(1,+∞)上的最小值為6,則實(shí)數(shù)a的值為(  

11、) A.2 B. C.1 D. 解析:選B.f(x)===2(x-1)++4≥2 +4=2+4,當(dāng)且僅當(dāng)2(x-1)=?x=1+時(shí),等號(hào)成立,所以2+4=6?a=,故選B.       利用不等式解決實(shí)際問題 如圖所示,將一矩形花壇ABCD擴(kuò)建成一個(gè)更大的矩形花壇AMPN,要求B點(diǎn)在AM上,D點(diǎn)在AN上,且對(duì)角線MN過點(diǎn)C,已知AB=3米,AD=2米. (1)要使矩形AMPN的面積大于32平方米,則DN的長(zhǎng)應(yīng)在什么范圍內(nèi)? (2)當(dāng)DN的長(zhǎng)度為多少時(shí),矩形花壇AMPN的面積最???并求出最小值. 【解】 (1)設(shè)DN的長(zhǎng)為x(x>0)米,則|AN|=(x+2)米

12、. 因?yàn)椋?,所以|AM|=, 所以S矩形AMPN=|AN|·|AM|=. 由S矩形AMPN>32得>32. 又x>0得3x2-20x+12>0,解得06, 即DN長(zhǎng)的取值范圍是∪(6,+∞). (2)矩形花壇的面積為y== =3x++12(x>0)≥2 +12=24. 當(dāng)且僅當(dāng)3x=即x=2時(shí),矩形花壇的面積最小為24平方米. (1)利用基本不等式求解實(shí)際問題的注意事項(xiàng) ①根據(jù)實(shí)際問題抽象出目標(biāo)函數(shù)的表達(dá)式,再利用基本不等式求得函數(shù)的最值. ②設(shè)變量時(shí)一般要把求最大值或最小值的變量定義為函數(shù). ③解應(yīng)用題時(shí),一定要注意變量的實(shí)際意義及其取值范圍. ④在

13、應(yīng)用基本不等式求函數(shù)最值時(shí),若等號(hào)取不到,可利用函數(shù)的單調(diào)性求解. (2)此類問題還常與一元二次函數(shù)、一元二次不等式結(jié)合命題,求解關(guān)鍵是構(gòu)建函數(shù)與不等關(guān)系,在實(shí)際條件下解決.   某公司生產(chǎn)的商品A,當(dāng)每件售價(jià)為5元時(shí),年銷售10萬(wàn)件. (1)據(jù)市場(chǎng)調(diào)查,若價(jià)格每提高1元,銷量相應(yīng)減少1萬(wàn)件,要使銷售收入不低于原銷售收入,該商品的銷售價(jià)格最多可提高多少元? (2)為了擴(kuò)大該商品的影響力,公司決定對(duì)該商品的生產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)革新,將技術(shù)革新后生產(chǎn)的商品售價(jià)提高到每件x元,公司擬投入(x2+x)萬(wàn)元作為技改費(fèi)用,投入萬(wàn)元作為宣傳費(fèi)用.試問:技術(shù)革新后生產(chǎn)的該商品銷售量m至少應(yīng)達(dá)到多少萬(wàn)件時(shí),才

14、能使技術(shù)革新后的該商品銷售收入等于原銷售收入與總投入之和? 解:(1)設(shè)商品的銷售價(jià)格提高a元, 則(10-a)(5+a)≥50,解得0≤a≤5. 所以商品的價(jià)格最多可以提高5元. (2)由題意知,技術(shù)革新后的銷售收入為mx萬(wàn)元, 若技術(shù)革新后的銷售收入等于原銷售收入與總投入之和,只需滿足mx=(x2+x)++50(x>5)即可, 此時(shí)m=x++≥2 +=, 當(dāng)且僅當(dāng)x=,即x=10時(shí),取“=”. 故銷售量至少應(yīng)達(dá)到萬(wàn)件,才能使技術(shù)革新后的銷售收入等于原銷售收入與總投入之和. 核心素養(yǎng)系列13 數(shù)學(xué)運(yùn)算——利用均值定理連續(xù)放縮求最值  已知a>b>0,那么a2+的最小值為_

15、_______. 【解析】 因?yàn)閍>b>0,所以a-b>0,所以b(a-b)≤=,所以a2+≥a2+≥2 =4,當(dāng)且僅當(dāng)b=a-b且a2=,即a=且b=時(shí)取等號(hào),所以a2+的最小值為4. 答案:4  設(shè)a>b>0,則a2++的最小值是________. 【解析】 因?yàn)閍>b>0,所以a-b>0,所以a2++=(a2-ab)+++ab≥2+2 =4(當(dāng)且僅當(dāng)a2-ab=且=ab,即a=,b=時(shí)取等號(hào)). 【答案】 4 利用基本不等式求函數(shù)或代數(shù)式的最值時(shí)一定要注意驗(yàn)證等號(hào)是否成立,特別是當(dāng)連續(xù)多次使用基本不等式時(shí),一定要注意每次是否能保證等號(hào)成立,并且注意取等號(hào)的條件的一致性,因

16、此在利用基本不等式處理問題時(shí),列出等號(hào)成立的條件不僅是解題的必要步驟,也是檢驗(yàn)轉(zhuǎn)換是否有誤的一種方法.  [基礎(chǔ)題組練] 1.當(dāng)x>0時(shí),函數(shù)f(x)=有(  ) A.最小值1         B.最大值1 C.最小值2 D.最大值2 解析:選B.f(x)=≤=1. 當(dāng)且僅當(dāng)x=,x>0即x=1時(shí)取等號(hào). 所以f(x)有最大值1. 2.設(shè)非零實(shí)數(shù)a,b,則“a2+b2≥2ab”是“+≥2”成立的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:選B.因?yàn)閍,b∈R時(shí),都有a2+b2-2ab=(a-b)2≥0,即a

17、2+b2≥2ab,而+≥2?ab>0,所以“a2+b2≥2ab”是“+≥2”的必要不充分條件. 3.(2020·嘉興期中)若正實(shí)數(shù)x,y滿足x+2y+2xy-8=0,則x+2y的最小值為(  ) A.3 B.4 C. D. 解析:選B.因?yàn)檎龑?shí)數(shù)x,y滿足x+2y+2xy-8=0, 所以x+2y+-8≥0, 設(shè)x+2y=t>0, 所以t+t2-8≥0, 所以t2+4t-32≥0, 即(t+8)(t-4)≥0, 所以t≥4, 故x+2y的最小值為4. 4.若log4(3a+4b)=log2,則a+b的最小值是(  ) A.6+2 B.7+2 C.6+4

18、 D.7+4 解析:選D.由題意得所以 又log4(3a+4b)=log2, 所以log4(3a+4b)=log4(ab), 即3a+4b=ab,故+=1. 所以a+b=(a+b)=7++ ≥7+2 =7+4. 當(dāng)且僅當(dāng)=時(shí)取等號(hào).故選D. 5.不等式x2+x<+對(duì)任意a,b∈(0,+∞)恒成立,則實(shí)數(shù)x的取值范圍是(  ) A.(-2,0) B.(-∞,-2)∪(1,+∞) C.(-2,1) D.(-∞,-4)∪(2,+∞) 解析:選C.根據(jù)題意,由于不等式x2+x<+對(duì)任意a,b∈(0,+∞)恒成立,則x2+x<,因?yàn)椋? =2,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)等號(hào)成立,所

19、以x2+x<2,求解此一元二次不等式可知-20,所以a-1>0,所以+=+=+≥2 =2,當(dāng)且僅當(dāng)=和+=1同時(shí)成立,即a=b=3時(shí)等號(hào)成立,所以+的最小值為2,故選A. 7.已知a,b∈(0,+∞),若ab=1,則a+b的最小值為________;若a+b=1,則ab的最大值為________. 解析:由基本不等式得a+b≥2=2,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=1時(shí)取到等號(hào);ab

20、≤=,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=時(shí)取到等號(hào). 答案:2  8.(2020·嘉興期中)已知0<x<,則x(5-4x)的最大值是________. 解析:因?yàn)?<x<, 所以0<5-4x<5, 所以x(5-4x)=·4x(5-4x)≤·=,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)取等號(hào),故最大值為. 答案: 9.(2020·溫州市瑞安市高考模擬)若x>0,y>0,則+的最小值為________. 解析:設(shè)=t>0,則+=+t=+(2t+1)-≥2-=-,當(dāng)且僅當(dāng)t==時(shí)取等號(hào). 答案:- 10.(2020·寧波十校聯(lián)考)已知a,b均為正數(shù),且a+b=1,c>1,則(-1)·c+的最小值為________. 解析

21、:因?yàn)閍+b=1, 所以-1=-1 =+≥2 =, 當(dāng)且僅當(dāng)=即a=-1,b=2-時(shí)取等號(hào), 所以(-1)·c+≥c+=(c-1++1)≥3,當(dāng)且僅當(dāng)c=2時(shí)取等號(hào). 答案:3 11.已知x>0,y>0,且2x+8y-xy=0,求 (1)xy的最小值; (2)x+y的最小值. 解:(1)由2x+8y-xy=0,得+=1, 又x>0,y>0,則1=+≥2 =. 得xy≥64,當(dāng)且僅當(dāng)x=16,y=4時(shí),等號(hào)成立. 所以xy的最小值為64. (2)由2x+8y-xy=0,得+=1, 則x+y=·(x+y) =10++≥10+2 =18. 當(dāng)且僅當(dāng)x=12且y=6時(shí)等

22、號(hào)成立, 所以x+y的最小值為18. 12.行駛中的汽車,在剎車時(shí)由于慣性作用,要繼續(xù)往前滑行一段距離才能停下,這段距離叫做剎車距離.在某種路面上,某種型號(hào)汽車的剎車距離s(m)與汽車的車速v(km/h)滿足下列關(guān)系:s=+(n為常數(shù),且n∈N),做了兩次剎車試驗(yàn),有關(guān)試驗(yàn)數(shù)據(jù)如圖所示,其中 (1)求n的值; (2)要使剎車距離不超過12.6 m,則行駛的最大速度是多少? 解:(1)由試驗(yàn)數(shù)據(jù)知,s1=n+4,s2=n+, 所以 解得. 又n∈N,所以n=6. (2)由(1)知,s=+,v≥0. 依題意,s=+≤12.6, 即v2+24v-5 040≤0,解得-84≤v≤

23、60. 因?yàn)関≥0,所以0≤v≤60. 故行駛的最大速度為60 km/h. [綜合題組練] 1.如圖所示,已知點(diǎn)G是△ABC的重心,過點(diǎn)G作直線與AB,AC兩邊分別交于M,N兩點(diǎn),且=x,=y(tǒng),則x+2y的最小值為(  ) A.2 B. C. D. 解析:選C.由已知可得=×(+)=+=+,又M、G、N三點(diǎn)共線,故+=1,所以+=3,則x+2y=(x+2y)··=≥(當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)時(shí)取等號(hào)).故選C. 2.已知x>0,y>0,2x+y=1,若4x2+y2+-m<0恒成立,則m的取值范圍是(  ) A.(-1,0)∪ B. C. D. 解析:選B.4x2+y

24、2+-m<0恒成立,即m>4x2+y2+恒成立.因?yàn)閤>0,y>0,2x+y=1,所以1=2x+y≥2,所以0<≤(當(dāng)且僅當(dāng)2x=y(tǒng)=時(shí),等號(hào)成立).因?yàn)?x2+y2+=(2x+y)2-4xy+=1-4xy+=-4+,所以4x2+y2+的最大值為,故m>,選B. 3.(2020·杭州學(xué)軍中學(xué)考試)已知a<b,若二次不等式ax2+bx+c≥0對(duì)任意實(shí)數(shù)x恒成立,則M=的最小值為________. 解析:由條件知a>0,b-a>0.由題意得Δ=b2-4ac≤0,解得c≥,所以M=≥=== =++4≥2+4=4+4=8,當(dāng)且僅當(dāng)b=3a時(shí)等號(hào)成立,所以M的最小值為8. 答案:8 4.(20

25、20·浙江省名校聯(lián)考)已知a>0,b>-1,且a+b=1,則+的最小值為____________. 解析:+=a++=a++b+1-2+,又a+b=1,a>0,b+1>0,所以a++b+1-2+=+==++≥+2 =,當(dāng)且僅當(dāng)=即a=4-2,b=2-3時(shí)取等號(hào),所以+的最小值為. 答案: 5.已知x>0,y>0,且2x+5y=20. 求:(1)u=lg x+lg y的最大值; (2)+的最小值. 解:(1)因?yàn)閤>0,y>0, 所以由基本不等式,得2x+5y≥2. 因?yàn)?x+5y=20,所以2≤20,xy≤10, 當(dāng)且僅當(dāng)2x=5y時(shí),等號(hào)成立. 因此有解得 此時(shí)xy有最

26、大值10. 所以u(píng)=lg x+lg y=lg(xy)≤lg 10=1. 所以當(dāng)x=5,y=2時(shí),u=lg x+lg y有最大值1. (2)因?yàn)閤>0,y>0, 所以+=·=≥ =. 當(dāng)且僅當(dāng)=時(shí),等號(hào)成立. 由解得 所以+的最小值為. 6.(2020·義烏模擬)如圖,某生態(tài)園將一三角形地塊ABC的一角APQ開辟為水果園種植桃樹,已知角A為120°,AB,AC的長(zhǎng)度均大于200米,現(xiàn)在邊界AP,AQ處建圍墻,在PQ處圍竹籬笆. (1)若圍墻AP,AQ總長(zhǎng)度為200米,如何圍可使得三角形地塊APQ的面積最大? (2)已知AP段圍墻高1米,AQ段圍墻高1.5米,造價(jià)均為每平方米

27、100元.若圍圍墻用了20 000元,問如何圍可使竹籬笆用料最??? 解:設(shè)AP=x米,AQ=y(tǒng)米. (1)則x+y=200,△APQ的面積S=xy·sin 120°=xy.所以S≤=2 500. 當(dāng)且僅當(dāng) 即x=y(tǒng)=100時(shí)取“=”. (2)由題意得100×(x+1.5y)=20 000,即x+1.5y=200.要使竹籬笆用料最省,只需其長(zhǎng)度PQ最短,所以PQ2=x2+y2-2xycos 120°=x2+y2+xy=(200-1.5y)2+y2+(200-1.5y)y=1.75y2-400y+40 000=1.75+,當(dāng)y=時(shí),PQ有最小值,此時(shí)x=. 16

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