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難點(diǎn)19解不等式

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1、難點(diǎn)19 解不等式 不等式在生產(chǎn)實(shí)踐和相關(guān)學(xué)科的學(xué)習(xí)中應(yīng)用廣泛,又是學(xué)習(xí)高等數(shù)學(xué)的重要工具,所以不等式是高考數(shù)學(xué)命題的重點(diǎn),解不等式的應(yīng)用非常廣泛,如求函數(shù)的定義域、值域,求參數(shù)的取值范圍等,高考試題中對(duì)于解不等式要求較高,往往與函數(shù)概念,特別是二次函數(shù)、指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)等有關(guān)概念和性質(zhì)密切聯(lián)系,應(yīng)重視;從歷年高考題目看,關(guān)于解不等式的內(nèi)容年年都有,有的是直接考查解不等式,有的則是間接考查解不等式. ●難點(diǎn)磁場(chǎng) (★★★★)解關(guān)于x的不等式>1(a≠1). ●案例探究 [例1]已知f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),且f(1)=1,若m、n∈[-1,1],m+n≠0時(shí)>0.

2、 (1)用定義證明f(x)在[-1,1]上是增函數(shù); (2)解不等式:f(x+)<f(); (3)若f(x)≤t2-2at+1對(duì)所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 命題意圖:本題是一道函數(shù)與不等式相結(jié)合的題目,考查學(xué)生的分析能力與化歸能力,屬★★★★★級(jí)題目. 知識(shí)依托:本題主要涉及函數(shù)的單調(diào)性與奇偶性,而單調(diào)性貫穿始終,把所求問題分解轉(zhuǎn)化,是函數(shù)中的熱點(diǎn)問題;問題的要求的都是變量的取值范圍,不等式的思想起到了關(guān)鍵作用. 錯(cuò)解分析:(2)問中利用單調(diào)性轉(zhuǎn)化為不等式時(shí),x+∈[-1,1],∈[-1,1]必不可少,這恰好是容易忽略的地方. 技巧與方法:(

3、1)問單調(diào)性的證明,利用奇偶性靈活變通使用已知條件不等式是關(guān)鍵,(3)問利用單調(diào)性把f(x)轉(zhuǎn)化成“1”是點(diǎn)睛之筆. (1)證明:任取x1<x2,且x1,x2∈[-1,1],則f(x1)-f(x2)=f(x1)+f(-x2)=·(x1-x2) ∵-1≤x1<x2≤1, ∴x1+(-x2)≠0,由已知>0,又 x1-x2<0, ∴f(x1)-f(x2)<0,即f(x)在[-1,1]上為增函數(shù). (2)解:∵f(x)在[-1,1]上為增函數(shù), ∴ 解得:{x|-≤x<-1,x∈R} (3)解:由(1)可知f(x)在[-1,1]上為增函數(shù),且f(1)=1,故對(duì)x∈[-1,1],恒有f

4、(x)≤1,所以要f(x)≤t2-2at+1對(duì)所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,即要t2-2at+1≥1成立,故t2-2at≥0,記g(a)=t2-2at,對(duì)a∈[-1,1],g(a)≥0,只需g(a)在[-1,1]上的最小值大于等于0,g(-1)≥0,g(1)≥0,解得,t≤-2或t=0或t≥2.∴t的取值范圍是:{t|t≤-2或t=0或t≥2}. [例2]設(shè)不等式x2-2ax+a+2≤0的解集為M,如果M[1,4],求實(shí)數(shù)a的取值 范圍. 命題意圖:考查二次不等式的解與系數(shù)的關(guān)系及集合與集合之間的關(guān)系,屬★★★★級(jí)題目. 知識(shí)依托:本題主要涉及一元二次不等式根與系數(shù)的關(guān)

5、系及集合與集合之間的關(guān)系,以及分類討論的數(shù)學(xué)思想. 錯(cuò)解分析:M=是符合題設(shè)條件的情況之一,出發(fā)點(diǎn)是集合之間的關(guān)系考慮是否全面,易遺漏;構(gòu)造關(guān)于a的不等式要全面、合理,易出錯(cuò). 技巧與方法:該題實(shí)質(zhì)上是二次函數(shù)的區(qū)間根問題,充分考慮二次方程、二次不等式、二次函數(shù)之間的內(nèi)在聯(lián)系是關(guān)鍵所在;數(shù)形結(jié)合的思想使題目更加明朗. 解:M[1,4]有n種情況:其一是M=,此時(shí)Δ<0;其二是M≠,此時(shí)Δ>0,分三種情況計(jì)算a的取值范圍. 設(shè)f(x)=x2 -2ax+a+2,有Δ=(-2a)2-(4a+2)=4(a2-a-2) (1)當(dāng)Δ<0時(shí),-1<a<2,M=[1,4] (2)當(dāng)Δ=0時(shí),a=-

6、1或2.當(dāng)a=-1時(shí)M={-1}[1,4];當(dāng)a=2時(shí),m={2}[1,4]. (3)當(dāng)Δ>0時(shí),a<-1或a>2.設(shè)方程f(x)=0的兩根x1,x2,且x1<x2,那么M=[x1,x2],M[1,4]1≤x1<x2≤4 即,解得:2<a<, ∴M[1,4]時(shí),a的取值范圍是(-1,). ●錦囊妙計(jì) 解不等式對(duì)學(xué)生的運(yùn)算化簡(jiǎn)等價(jià)轉(zhuǎn)化能力有較高的要求,隨著高考命題原則向能力立意的進(jìn)一步轉(zhuǎn)化,對(duì)解不等式的考查將會(huì)更是熱點(diǎn),解不等式需要注意下面幾個(gè)問題: (1)熟練掌握一元一次不等式(組)、一元二次不等式(組)的解法. (2)掌握用序軸標(biāo)根法解高次不等式和分式不等式,特別要注意因式的

7、處理方法. (3)掌握無理不等式的三種類型的等價(jià)形式,指數(shù)和對(duì)數(shù)不等式的幾種基本類型的解法. (4)掌握含絕對(duì)值不等式的幾種基本類型的解法. (5)在解不等式的過程中,要充分運(yùn)用自己的分析能力,把原不等式等價(jià)地轉(zhuǎn)化為易解的不等式. (6)對(duì)于含字母的不等式,要能按照正確的分類標(biāo)準(zhǔn),進(jìn)行分類討論. ●殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練 一、選擇題 1.(★★★★★)設(shè)函數(shù)f(x)=,已知f(a)>1,則a的取值范圍是( ) A.(-∞,-2)∪(-,+∞) B.(-,) C.(-∞,-2)∪(-,1) D.(-2,-)∪(1,+∞) 二、填空題 2.(★★★★★)已知f(

8、x)、g(x)都是奇函數(shù),f(x)>0的解集是(a2,b),g(x)>0的解集是(,),則f(x)·g(x)>0的解集是__________. 3.(★★★★★)已知關(guān)于x的方程sin2x+2cosx+a=0有解,則a的取值范圍是__________. 三、解答題 4.(★★★★★)已知適合不等式|x2-4x+p|+|x-3|≤5的x的最大值為3. (1)求p的值; (2)若f(x)=,解關(guān)于x的不等式f--1(x)>(k∈R+) 5.(★★★★★)設(shè)f(x)=ax2+bx+c,若f(1)=,問是否存在a、b、c∈R,使得不等式:x2+≤f(x)≤2x2+2x+對(duì)一切實(shí)數(shù)x都成立,

9、證明你的結(jié)論. 6.(★★★★★)已知函數(shù)f(x)=x2+px+q,對(duì)于任意θ∈R,有f(sinθ)≤0,且f(sinθ+2)≥2. (1)求p、q之間的關(guān)系式; (2)求p的取值范圍; (3)如果f(sinθ+2)的最大值是14,求p的值.并求此時(shí)f(sinθ)的最小值. 7.(★★★★)解不等式loga(x-)>1 8.(★★★★★)設(shè)函數(shù)f(x)=ax滿足條件:當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),f(x)>1;當(dāng)x∈(0,1時(shí),不等式f(3mx-1)>f(1+mx-x2)>f(m+2)恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 參考答案 難點(diǎn)磁場(chǎng) 解:原不等式可化為:>0, 即[(a-1)x

10、+(2-a)](x-2)>0. 當(dāng)a>1時(shí),原不等式與(x-)(x-2)>0同解. 若≥2,即0≤a<1時(shí),原不等式無解;若<2,即a<0或a>1,于是a>1時(shí)原不等式的解為(-∞,)∪(2,+∞). 當(dāng)a<1時(shí),若a<0,解集為(,2);若0<a<1,解集為(2,) 綜上所述:當(dāng)a>1時(shí)解集為(-∞,)∪(2,+∞);當(dāng)0<a<1時(shí),解集為(2,);當(dāng)a=0時(shí),解集為;當(dāng)a<0時(shí),解集為(,2). 殲滅難點(diǎn)訓(xùn)練 一、1.解析:由f(x)及f(a)>1可得: ① 或 ② 或 ③ 解①得a<-2,解②得-<a<1,解③得x∈ ∴a的取值范圍是(-∞,-2)∪

11、(-,1) 答案:C 二、 2.解析:由已知b>a2∵f(x),g(x)均為奇函數(shù),∴f(x)<0的解集是(-b,-a2),g(x)<0的解集是(-).由f(x)·g(x)>0可得: ∴x∈(a2,)∪(-,-a2) 答案:(a2,)∪(-,-a2) 3.解析:原方程可化為cos2x-2cosx-a-1=0,令t=cosx,得t2-2t-a-1=0,原問題轉(zhuǎn)化為方程t2-2t-a-1=0在[-1,1]上至少有一個(gè)實(shí)根.令f(t)=t2-2t-a-1,對(duì)稱軸t=1,畫圖象分析可得解得a∈[-2,2]. 答案:[-2,2] 三、 4.解:(1)∵適合不等式|x2-4x+p|

12、+|x-3|≤5的x的最大值為3, ∴x-3≤0,∴|x-3|=3-x. 若|x2-4x+p|=-x2+4x-p,則原不等式為x2-3x+p+2≥0,其解集不可能為{x|x≤3}的子集,∴|x2-4x+p|=x2-4x+p. ∴原不等式為x2-4x+p+3-x≤0,即x2-5x+p-2≤0,令x2-5x+p-2=(x-3)(x-m),可得m=2,p=8. (2)f(x)=,∴f--1(x)=log8 (-1<x<1, ∴有l(wèi)og8>log8,∴l(xiāng)og8(1-x)<log8k,∴1-x<k,∴x>1-k. ∵-1<x<1,k∈R+,∴當(dāng)0<k<2時(shí),原不等式解集為{x|1-k<x<1

13、};當(dāng)k≥2時(shí),原不等式的解集為{x|-1<x<1. 5.解:由f(1)=得a+b+c=,令x2+=2x2+2x+x=-1,由f(x)≤2x2+2x+推得 f(-1)≤. 由f(x)≥x2+推得f(-1)≥,∴f(-1)=,∴a-b+c=,故 2(a+c)=5,a+c=且b=1,∴f(x)=ax2+x+(-a). 依題意:ax2+x+(-a)≥x2+對(duì)一切x∈R成立, ∴a≠1且Δ=1-4(a-1)(2-a)≤0,得(2a-3)2≤0, ∴f(x)=x2+x+1 易驗(yàn)證:x2+x+1≤2x2+2x+對(duì)x∈R都成立. ∴存在實(shí)數(shù)a=,b=1,c=1,使得不等式:x2+≤f(x)

14、≤2x2+2x+對(duì)一切x∈R都成立. 6.解:(1)∵-1≤sinθ≤1,1≤sinθ+2≤3,即當(dāng)x∈[-1,1]時(shí),f(x)≤0,當(dāng)x∈[1,3]時(shí),f(x)≥0,∴當(dāng)x=1時(shí)f(x)=0.∴1+p+q=0,∴q=-(1+p) (2)f(x)=x2+px-(1+p), 當(dāng)sinθ=-1時(shí)f(-1)≤0,∴1-p-1-p≤0,∴p≥0 (3)注意到f(x)在[1,3]上遞增,∴x=3時(shí)f(x)有最大值.即9+3p+q=14,9+3p-1-p=14,∴p=3. 此時(shí),f(x)=x2+3x-4,即求x∈[-1,1]時(shí)f(x)的最小值.又f(x)=(x+)2-,顯然此函數(shù)在[-1,1]上

15、遞增. ∴當(dāng)x=-1時(shí)f(x)有最小值f(-1)=1-3-4=-6. 7.解:(1)當(dāng)a>1時(shí),原不等式等價(jià)于不等式組 ① ② 由此得1-a>.因?yàn)?-a<0,所以x<0,∴<x<0. (2)當(dāng)0<a<1時(shí),原不等式等價(jià)于不等式組: 由 ①得x>1或x<0,由②得0 <x<,∴1<x<. 綜上,當(dāng)a>1時(shí),不等式的解集是{x|<x<0,當(dāng)0<a<1時(shí),不等式的解集為{x|1<x<}. 8.解:由已知得0<a<1,由f(3mx-1)>f(1+mx-x2)>f(m+2),x∈(0,1恒成立. 在x∈(0,1恒成立. 整理,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),恒成立,即當(dāng)x∈(0,1時(shí),恒成立,且x=1時(shí),恒成立, ∵在x∈(0,1上為減函數(shù),∴<-1, ∴m<恒成立m<0. 又∵,在x∈(0,1上是減函數(shù), ∴<-1. ∴m>恒成立m>-1當(dāng)x∈(0,1)時(shí),恒成立m∈(-1,0)① 當(dāng)x=1時(shí),,即是∴m<0 ② ∴①、②兩式求交集m∈(-1,0),使x∈(0,1時(shí),f(3mx-1)>f(1+mx-x2)>f(m+2)恒成立,m的取值范圍是(-1,0)

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