(課標(biāo)專用 5年高考3年模擬A版)高考數(shù)學(xué) 專題十六 不等式選講試題 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題
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1、專題十六 不等式選講 探考情 悟真題 【真題探秘】 【考情探究】 考點(diǎn) 內(nèi)容解讀 5年考情 預(yù)測(cè)熱度 考題示例 考向 關(guān)聯(lián)考點(diǎn) 1.絕對(duì)值 不等式 (1)理解絕對(duì)值的幾何意義,并能利用含絕對(duì)值不等式幾何意義證明以下不等式: |a+b|≤|a|+|b|. |a-b|≤|a-c|+|c-b|. (2)會(huì)利用絕對(duì)值的幾何意求解以下類型的不等式: |ax+b| ≤c;|ax+b|≥c;|x-a|+|x-b|≥c. (3)了解證明不等式的基本法:比較法、綜合法、分析法、反證法、放縮法 2019課標(biāo)Ⅱ,23,10分 2018課標(biāo)Ⅰ,23,10分 解絕對(duì)值不等式
2、,含有絕對(duì)值的恒成立、參數(shù)取值范圍的問題 不等式的性質(zhì)和解法 ★★★ 2017課標(biāo)Ⅰ,23,10分 2017課標(biāo)Ⅲ,23,10分 解絕對(duì)值不等式,含有絕對(duì)值的存在性、參數(shù)取值范圍的問題 不等式的性質(zhì)和解法 2016課標(biāo)Ⅰ,24,10分 畫絕對(duì)值函數(shù)的圖象,解絕對(duì)值不等式 不等式的性質(zhì)和解法 2.不等式 的證明 2019課標(biāo)Ⅰ,23,10分 2019課標(biāo)Ⅲ,23,10分 2017課標(biāo)Ⅱ,23,10分 不等式的證明 基本不等式 分析解讀 從近五年的考查情況來看,本專題內(nèi)容是高考的考查熱點(diǎn),主要考查絕對(duì)值不等式的求解、恒成立問題、存在性問題以及不等式的證明,多以解
3、答題的形式呈現(xiàn),難度中等,分值為10分.主要考查學(xué)生的數(shù)學(xué)運(yùn)算能力、分類討論思想和數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用.
破考點(diǎn) 練考向
【考點(diǎn)集訓(xùn)】
考點(diǎn)一 絕對(duì)值不等式
1.(2020屆云南昆明第二次月考,23)已知函數(shù)f(x)=|ax-1|(a>0).
(1)設(shè)不等式f(x)≤2的解集為A,集合B={x|-2 4、-1a>-2,3a<2,解得a>12,a>32,∴a>32.
∴a的取值范圍是32,+∞.(4分)
(2)由題意,得|ax-1|+|x+1|>32對(duì)一切實(shí)數(shù)x恒成立,設(shè)h(x)=|ax-1|+|x+1|,因?yàn)閍>0,
所以h(x)=-(a+1)x,x<-1,(1-a)x+2,-1≤x≤1a,(a+1)x,x>1a,(6分)
所以h(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,在1a,+∞上單調(diào)遞增,(7分)
①當(dāng)032,∴121時(shí),h(x)在-1,1a上單調(diào)遞減,h(x)min=h1a= 6、5,求解絕對(duì)值不等式|x+1|+|x-3|<5可得-32 7、證明:當(dāng)a,b∈M,即-3≤a,b≤3時(shí),
∵3(a+b)2-(3+ab)2=3(a2+2ab+b2)-(9+6ab+a2b2)
=(a2-3)(3-b2)≤0,
∴3(a+b)2≤(3+ab)2,
∴3|a+b|≤|3+ab|.
2.(2019河南鄭州二模,23)關(guān)于x的不等式|x-2| 8、(1)及已知得1a+1b+1c=1,
又a,b,c均為正實(shí)數(shù),
∴a+4b+9c=(a+4b+9c)1a+1b+1c=14+4ba+ab+9ca+ac+9cb+4bc≥14+24ba·ab+29ca·ac+29cb·4bc=36,
當(dāng)且僅當(dāng)a=2b=3c時(shí)等號(hào)成立,
故a+4b+9c≥36.
思路分析 (1)根據(jù)題意可得32-2 9、-a|+|x+1|.
(1)若a=2,求不等式f(x)>x+2的解集;
(2)如果關(guān)于x的不等式f(x)<2的解集不是空集,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解析 (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=-2x+1(x<-1),3(-1≤x<2),2x-1(x≥2),不等式f(x)>x+2等價(jià)于x<-1,-2x+1>x+2或-1≤x<2,3>x+2或x≥2,2x-1>x+2,解得x<1或x>3.
故原不等式的解集為{x|x<1或x>3}.
(2)∵f(x)=|x-a|+|x+1|≥|(x-a)-(x+1)|=|a+1|,當(dāng)(x-a)(x+1)≤0時(shí)取等號(hào),
∴若關(guān)于x的不等式f(x)<2的解集不是空集,只 11、x+2,x∈-1a,+∞.
易知函數(shù)g(x)在-∞,-1a上單調(diào)遞減,在-1a,+∞上單調(diào)遞增,
∴g(x)min=g-1a=1-1a.
∴1-1a=12,解得a=2.
方法2 與絕對(duì)值不等式有關(guān)的最值問題
1.(2020屆甘肅頂級(jí)名校階段測(cè)試一,23)已知a>0,b>0,c>0,函數(shù)f(x)=|a-x|+|x+b|+c.
(1)當(dāng)a=b=c=1時(shí),求不等式f(x)>3的解集;
(2)當(dāng)f(x)的最小值為3時(shí),求1a+1b+1c的最小值.
解析 (1)f(x)=|x-1|+|x+1|+1,
∴x≤-1,1-2x>3或-1 12、或x>1,故原不等式的解集為{x|x<-1或x>1}.
(2)f(x)=|x-a|+|x+b|+c≥|a-x+x+b|+c=|a+b|+c=a+b+c=3,
∴1a+1b+1c=13(a+b+c)1a+1b+1c=133+ba+ab+ca+ac+cb+bc≥13×(3+2+2+2)=3,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=c=1時(shí)取等號(hào),故1a+1b+1c的最小值為3.
2.(2019安徽黃山第二次質(zhì)量檢測(cè),12)已知f(x)=|2-x|-|4-x|.
(1)關(guān)于x的不等式f(x)≥a2-3a恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)若f(m)+f(n)=4,且m 13、x)=2(x≥4),2x-6(2 14、式f(x)<0的解集;
(2)若x∈(-∞,1)時(shí),f(x)<0,求a的取值范圍.
解析 本題考查不等式的基本性質(zhì),絕對(duì)值不等式的求解,以及含有參數(shù)的絕對(duì)值不等式恒成立問題.通過對(duì)絕對(duì)值不等式的分類討論考查學(xué)生的化歸與轉(zhuǎn)化的能力,體現(xiàn)了邏輯推理的核心素養(yǎng).
(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;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, 15、所以,a的取值范圍是[1,+∞).
思路分析 (1)當(dāng)a=1時(shí),求解絕對(duì)值不等式只需分類討論去掉絕對(duì)值.(2)首先關(guān)注f(a)=0,求得a≥1,這樣不需要分類討論就可以去掉絕對(duì)值,得到f(x)=2(a-x)(x-1)<0,求解即可.
2.(2018課標(biāo)Ⅰ,23,10分)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.
解析 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=|x+1|-|x-1|,
即f(x)=-2,x≤-1,2x,-1 16、.
(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,則當(dāng)x∈(0,1)時(shí)|ax-1|≥1;
若a>0,則|ax-1|<1的解集為x|0 17、值時(shí),f(x)>a恒成立?a 18、)≤ax+b在[0,+∞)成立,因此a+b的最小值為5.
易錯(cuò)警示 對(duì)“零點(diǎn)分段法”的理解不到位
若不等式含有兩個(gè)或兩個(gè)以上的絕對(duì)值并含有未知數(shù),通常先把每個(gè)絕對(duì)值內(nèi)代數(shù)式等于零時(shí)的未知數(shù)的值求出(即零點(diǎn)),然后將這些零點(diǎn)標(biāo)在數(shù)軸上,此時(shí)數(shù)軸被零點(diǎn)分成了若干段(區(qū)間),在每一區(qū)間里,每一個(gè)絕對(duì)值符號(hào)內(nèi)的代數(shù)式的符號(hào)確定,此時(shí)利用絕對(duì)值的定義可以去掉絕對(duì)值符號(hào).
解后反思 絕對(duì)值不等式問題常見類型及解題策略
(1)直接求解不等式,主要利用絕對(duì)值的意義、不等式的性質(zhì)想辦法去掉絕對(duì)值符號(hào)求解.
(2)已知不等式的解集求參數(shù)值,利用絕對(duì)值三角不等式或函數(shù)求相應(yīng)最值,再求參數(shù)的取值范圍.
4 19、.(2017課標(biāo)Ⅰ,23,10分)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.
解析 本題考查含絕對(duì)值的不等式的解法,考查學(xué)生的運(yùn)算求解能力以及對(duì)數(shù)形結(jié)合思想的應(yīng)用能力.
(1)解法一(零點(diǎn)分段法):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
當(dāng)x<-1時(shí),①式化為x2-3x-4≤0,無解;
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- 20、4≤0,從而1 21、(1)之一,
所以f(-1)≥2且f(1)≥2,得-1≤a≤1.
所以a的取值范圍為[-1,1].
解法二(分類討論法):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x∈[-1,1]時(shí)f(x)≥2,即-x2+ax+4≥2,
當(dāng)x=0時(shí),-x2+ax+4≥2成立;
當(dāng)x∈(0,1]時(shí),-x2+ax+4≥2可化為a≥x-2x,而y=x-2x在(0,1]單調(diào)遞增,最大值為-1,所以a≥-1;
當(dāng)x∈[-1,0)時(shí),-x2+ax+4≥2可化為a≤x-2x,而y=x-2x在[-1,0)單調(diào)遞增,最小值為1,所以a≤1.
綜上,a的取值范圍為[- 22、1,1].
思路分析 (1)利用零點(diǎn)分段法或圖象法解含絕對(duì)值的不等式;(2)根據(jù)題設(shè)可去掉絕對(duì)值,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為不等式恒成立問題進(jìn)行求解.
方法總結(jié) 含絕對(duì)值不等式問題的常見解法:
(1)含絕對(duì)值的不等式求解問題,常利用零點(diǎn)分段討論法或數(shù)形結(jié)合法求解.
(2)與恒成立相關(guān)的求參問題,常構(gòu)造函數(shù)轉(zhuǎn)化為求最值問題.
5.(2016課標(biāo)Ⅲ,24,10分)已知函數(shù)f(x)=|2x-a|+a.
(1)當(dāng)a=2時(shí),求不等式f(x)≤6的解集;
(2)設(shè)函數(shù)g(x)=|2x-1|.當(dāng)x∈R時(shí),f(x)+g(x)≥3,求a的取值范圍.
解析 (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=|2x-2|+2.
解不等 23、式|2x-2|+2≤6得-1≤x≤3.
因此f(x)≤6的解集為{x|-1≤x≤3}.(5分)
(2)當(dāng)x∈R時(shí),
f(x)+g(x)=|2x-a|+a+|1-2x|≥|2x-a+1-2x|+a=|1-a|+a,
當(dāng)x=12時(shí)等號(hào)成立,所以當(dāng)x∈R時(shí),f(x)+g(x)≥3等價(jià)于|1-a|+a≥3.①(7分)
當(dāng)a≤1時(shí),①等價(jià)于1-a+a≥3,無解.
當(dāng)a>1時(shí),①等價(jià)于a-1+a≥3,解得a≥2.
所以a的取值范圍是[2,+∞).(10分)
方法指導(dǎo) (1)將a=2代入不等式,化簡(jiǎn)后去絕對(duì)值求解;
(2)要使f(x)+g(x)≥3恒成立,只需f(x)+g(x)的最小值≥3 24、即可,利用|a|+|b|≥|a±b|可求最值.
考點(diǎn)二 不等式的證明
1.(2019課標(biāo)Ⅲ,23,10分)設(shè)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≥13成立,證明:a≤-3或a≥-1.
解析 本題主要考查不等式的證明以及基本不等式的應(yīng)用,考查學(xué)生推理論證的能力,考查了邏輯推理的核心素養(yǎng).
(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+ 25、(y+1)2+(z+1)2],
故由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥43,
當(dāng)且僅當(dāng)x=53,y=-13,z=-13時(shí)等號(hào)成立.
所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為43.
(2)證明: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≥(2+a)23,當(dāng)且僅當(dāng)x=4-a3,y=1-a3,z=2a-23時(shí)等號(hào)成立.
因此(x-2)2+(y 26、-1)2+(z-a)2的最小值為(2+a)23.
由題設(shè)知(2+a)23≥13,解得a≤-3或a≥-1.
難點(diǎn)突破 (1)考慮到x+y+z=1,(x-1)+(y+1)+(z+1)=(x+y+z)+1=2,將x-1,y+1,z+1分別看作一個(gè)整體,轉(zhuǎn)化為已知三數(shù)之和為定值,求它們平方和最小值的問題.和的平方與平方和之間存在等量關(guān)系(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc,借助基本不等式可消去乘積,得到(a+b+c)2≤3(a2+b2+c2).
(2)只需證明[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2]min≥13,
求[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2]min的 27、方法同第(1)問.
2.(2017課標(biāo)Ⅱ,23,10分)已知a>0,b>0,a3+b3=2.證明:
(1)(a+b)(a5+b5)≥4;
(2)a+b≤2.
證明 本題考查不等式的證明.
(1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6
=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)
=4+ab(a2-b2)2≥4.
(2)因?yàn)?a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3
=2+3ab(a+b)≤2+3(a+b)24(a+b)
=2+3(a+b)34,
所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2.
失分警示 運(yùn)用直接法證明不等式時(shí),可以通過分析和應(yīng)用條件逐步逼近 28、結(jié)論,在證明過程中易因邏輯混亂而失分.
B組 自主命題·省(區(qū)、市)卷題組
考點(diǎn)一 絕對(duì)值不等式
1.(2015重慶,16,5分)若函數(shù)f(x)=|x+1|+2|x-a|的最小值為5,則實(shí)數(shù)a= .?
答案 -6或4
2.(2019江蘇,21C,10分)設(shè)x∈R,解不等式|x|+|2x-1|>2.
解析 本題主要考查解不等式等基礎(chǔ)知識(shí),考查運(yùn)算求解和推理論證能力.
當(dāng)x<0時(shí),原不等式可化為-x+1-2x>2,解得x<-13;
當(dāng)0≤x≤12時(shí),原不等式可化為x+1-2x>2,即x<-1,無解;
當(dāng)x>12時(shí),原不等式可化為x+2x-1>2,解得x>1.
綜上,原不等 29、式的解集為x|x<-13或x>1.
考點(diǎn)二 不等式的證明
1.(2016江蘇,21D,10分)設(shè)a>0,|x-1| 30、≥2ab=2,即a+b≥2.
(2)假設(shè)a2+a<2與b2+b<2同時(shí)成立,則由a2+a<2及a>0得0
31、.
解析 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=2x+4,x≤-1,2,-1 32、)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|2x-3|.
(1)畫出y=f(x)的圖象;
(2)求不等式|f(x)|>1的解集.
解析 (1)f(x)=x-4,x≤-1,3x-2,-1 33、Ⅱ,24,10分)已知函數(shù)f(x)=x-12+x+12,M為不等式f(x)<2的解集.
(1)求M;
(2)證明:當(dāng)a,b∈M時(shí),|a+b|<|1+ab|.
解析 (1)f(x)=-2x,x≤-12,1,-12 34、)2=a2+b2-a2b2-1=(a2-1)(1-b2)<0.
因此|a+b|<|1+ab|.(10分)
5.(2015課標(biāo)Ⅰ,24,10分)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0.
(1)當(dāng)a=1時(shí),求不等式f(x)>1的解集;
(2)若f(x)的圖象與x軸圍成的三角形面積大于6,求a的取值范圍.
解析 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)>1化為|x+1|-2|x-1|-1>0.
當(dāng)x≤-1時(shí),不等式化為x-4>0,無解;
當(dāng)-1 35、x<2.(5分)
(2)由題設(shè)可得,f(x)=x-1-2a,x<-1,3x+1-2a,-1≤x≤a,-x+1+2a,x>a.
所以函數(shù)f(x)的圖象與x軸圍成的三角形的三個(gè)頂點(diǎn)分別為A2a-13,0,B(2a+1,0),C(a,a+1),△ABC的面積為23(a+1)2.由題設(shè)得23(a+1)2>6,故a>2.
所以a的取值范圍為(2,+∞).(10分)
解后反思 分類討論解不等式應(yīng)做到不重不漏,在某個(gè)區(qū)間上解不等式時(shí)一定要注意區(qū)間的限制性.
6.(2015江蘇,21D,10分)解不等式x+|2x+3|≥2.
解析 原不等式可化為x<-32,-x-3≥2或x≥-32,3x+3≥2. 36、
解得x≤-5或x≥-13.
綜上,原不等式的解集是x|x≤-5或x≥-13.
7.(2013課標(biāo)Ⅰ,24,10分)已知函數(shù)f(x)=|2x-1|+|2x+a|,g(x)=x+3.
(1)當(dāng)a=-2時(shí),求不等式f(x) 37、)時(shí),y<0.所以原不等式的解集是{x|0 38、a,b,c,d為實(shí)數(shù),且a2+b2=4,c2+d2=16,證明:ac+bd≤8.
證明 本小題主要考查不等式的證明,考查推理論證能力.
由柯西不等式可得:(ac+bd)2≤(a2+b2)(c2+d2).
因?yàn)閍2+b2=4,c2+d2=16,
所以(ac+bd)2≤64,
因此ac+bd≤8.
2.(2015課標(biāo)Ⅱ,24,10分)設(shè)a,b,c,d均為正數(shù),且a+b=c+d,證明:
(1)若ab>cd,則a+b>c+d;
(2)a+b>c+d是|a-b|<|c-d|的充要條件.
證明 (1)因?yàn)?a+b)2=a+b+2ab,(c+d)2=c+d+2cd,
由題設(shè)a+b=c+d 39、,ab>cd得(a+b)2>(c+d)2.
因此a+b>c+d.
(2)(i)若|a-b|<|c-d|,則(a-b)2<(c-d)2,
即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.
因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd.
由(1)得a+b>c+d.
(ii)若a+b>c+d,則(a+b)2>(c+d)2,
即a+b+2ab>c+d+2cd.
因?yàn)閍+b=c+d,所以ab>cd.
于是(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.
因此|a-b|<|c-d|.
綜上,a+b>c+d是|a-b|<|c-d|的充要條件.
思路分析 (1)證明(a+b 40、)2>(c+d)2即可.
(2)兩不等式的兩邊都為非負(fù)數(shù),可通過兩邊平方來證明.
易錯(cuò)警示 在證明充要條件時(shí),既要證明充分性,也要證明必要性,否則會(huì)扣分.
3.(2014課標(biāo)Ⅱ,24,10分)設(shè)函數(shù)f(x)=x+1a+|x-a|(a>0).
(1)證明:f(x)≥2;
(2)若f(3)<5,求a的取值范圍.
解析 (1)證明:由a>0,得f(x)=x+1a+|x-a|≥x+1a-(x-a)=1a+a≥2.
所以f(x)≥2.
(2)f(3)=3+1a+|3-a|.
當(dāng)a>3時(shí),f(3)=a+1a,由f(3)<5得3
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