《新版五年高考真題高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 第十四章 不等式選講 理全國(guó)通用》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新版五年高考真題高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 第十四章 不等式選講 理全國(guó)通用(8頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、11【大高考【大高考】 (五年高考真題五年高考真題) 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí) 第十四章第十四章 不等式選講不等式選講 理理(全國(guó)通用)(全國(guó)通用)考點(diǎn)一解絕對(duì)值不等式1(20 xx重慶,16)若函數(shù)f(x)|x1|2|xa|的最小值為 5,則實(shí)數(shù)a_.解析由絕對(duì)值的性質(zhì)知f(x)的最小值在x1 或xa時(shí)取得,若f(1)2|1a|5,a32或a72,經(jīng)檢驗(yàn)均不合適;若f(a)5,則|x1|5,a4 或a6,經(jīng)檢驗(yàn)合題意,因此a4 或a6.答案4 或62(20 xx廣東,9)不等式|x1|x2|5 的解集為_(kāi)解析原不等式等價(jià)于x1,(x1)(x2)5或2x1,(x1)(x2)5或x2,(x1)(
2、x2)5,解得x2 或x3.故原不等式的解集為x|x3 或x2答案x|x3 或x23(20 xx湖南,13)若關(guān)于x的不等式|ax2|3 的解集為x|53x13 ,則a_.解析依題意,知a0.|ax2|33ax231ax0 時(shí),不等式的解集為1a,5a,從而有5a13,1a53,此方程組無(wú)解當(dāng)a0 時(shí),不等式的解集為5a,1a,從而有5a53,1a13,解得a3.答案34(20 xx重慶,16)若不等式|2x1|x2|a212a2 對(duì)任意實(shí)數(shù)x恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_解析令f(x)|2x1|x2|,易求得f(x)min52,依題意得a212a2521a12.答案1,125(20 xx山東
3、,14)在區(qū)間3,3上隨機(jī)取一個(gè)數(shù)x,使得|x1|x2|1 成立的概率為_(kāi)解析當(dāng)x1 時(shí),原不等式變?yōu)?x1)(x2)1,即31,不成立;當(dāng)1x2 時(shí),原不等式變?yōu)閤1(2x)1,即x1,1x2;當(dāng)x2 時(shí),原不等式變?yōu)?x1)(x2)1,即 31,x2.綜上所述,不等式的解集是1,)對(duì)于區(qū)間3,3,只有在區(qū)間1,3取值時(shí)不等式才能成立,故在區(qū)間3,3隨機(jī)取值,使不等式成立的概率是P2613.答案136(20 xx江西,15(2)在實(shí)數(shù)范圍內(nèi),不等式|x2|1|1 的解集為_(kāi)解析由|x2|1|1 得:1|x2|11,即 0|x2|2,所以2x22,即 0 x4,故不等式的解集是x|0 x4答案
4、x|0 x47(20 xx重慶,16)若關(guān)于實(shí)數(shù)x的不等式|x5|x3|a無(wú)解,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_解析法一設(shè)f(x)|x5|x3|2x2,x5,8,3x5,2x2,x3,可求得f(x)的值域?yàn)?,),因?yàn)樵坏仁綗o(wú)解,只需a8,故a的取值范圍是(,8法二由絕對(duì)值不等式,得|x5|x3|(x5)(x3)|8,不等式|x5|x3|a無(wú)解時(shí),a的取值范圍為(,8答案(,88(20 xx陜西,15A)若存在實(shí)數(shù)x使|xa|x1|3 成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_解析由|xa|x1|a1|,則|a1|3,解得2a4.答案2,49(20 xx廣東,9)不等式|x2|x|1 的解集為_(kāi)解析由題意知,2 和
5、 0 將 R R 分成三部分(1)當(dāng)x2 時(shí),原不等式可化簡(jiǎn)為(x2)(x)1,即21,x2.(2)當(dāng)2x0 時(shí),化簡(jiǎn)為(x2)x1,即 2x1,x12,2x12.(3)當(dāng)x0 時(shí),化簡(jiǎn)為x2x1,即 21,此時(shí)無(wú)解綜上可得不等式的解集為x|x12 .答案x|x1210(20 xx陜西,15A)若關(guān)于x的不等式|a|x1|x2|存在實(shí)數(shù)解,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是_解析法一|x1|x2|表示數(shù)軸上一點(diǎn)A(x)到B(1)與C(2)的距離之和, 而|BC|3.|AB|AC|3,|a|3,a3 或a3.法二設(shè)f(x)|x1|x2|12x, (x2)f(x)的圖象如圖所示,f(x)3,|a|3,a3 或a
6、3.法三|x1|x2|(x1)(x2)|3,|a|3.a3 或a3.答案(,33,)11(20 xx陜西,24)已知關(guān)于x的不等式|xa|b的解集為x|2x4(1)求實(shí)數(shù)a,b的值;(2)求at12bt的最大值解(1)由|xa|b,得baxba,則ba2,ba4,解得a3,b1.(2) 3t12t 3 4tt ( 3)212( 4t)2(t)22 4tt4,當(dāng)且僅當(dāng)4t3t1,即t1 時(shí)等號(hào)成立,故( 3t12t)max4.12(20 xx新課標(biāo)全國(guó),24)已知函數(shù)f(x)|x1|2|xa|,a0.(1)當(dāng)a1 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
7、6,求a的取值范圍解(1)當(dāng)a1 時(shí),f(x)1 化為|x1|2|x1|10.當(dāng)x1 時(shí),不等式化為x40,無(wú)解;當(dāng)1x0,解得23x0,解得 1x1 的解集為x|23x2.(2)由題設(shè)可得,f(x)x12a,xa.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A2a13,0,B(2a1,0),C(a,a1),ABC的面積為23(a1)2.由題設(shè)得23(a1)26,故a2.所以a的取值范圍為(2,)13(20 xx新課標(biāo)全國(guó),24)設(shè)函數(shù)f(x)|x1a|xa|(a0)(1)證明:f(x)2;(2)若f(3)0,有f(x)|x1a|xa|x1a(xa)|1aa2.所以f(x)2.(2
8、)解f(3)|31a|3a|.當(dāng)a3 時(shí),f(3)a1a,由f(3)5 得 3a5 212.當(dāng) 0a3 時(shí),f(3)6a1a,由f(3)1.(1)當(dāng)a2 時(shí),求不等式f(x)4|x4|的解集;(2)已知關(guān)于x的不等式|f(2xa)2f(x)|2 的解集為x|1x2,求a的值解(1)當(dāng)a2 時(shí),f(x)|x4|2x6,x2,2,2x4,2x6,x4.當(dāng)x2 時(shí),由f(x)4|x4|得2x64,解得x1;當(dāng) 2x4 時(shí),f(x)4|x4|無(wú)解;當(dāng)x4 時(shí),由f(x)4|x4|得 2x64,解得x5;所以f(x)4|x4|的解集為x|x1 或x5(2)記h(x)f(2xa)2f(x),則h(x)2a
9、,x0,4x2a,0 xa,2a,xa.由|h(x)|2,解得a12xa12.又已知|h(x)|2 的解集為x|1x2,所以a121,a122,于是a3.考點(diǎn)二不等式的證明1(20 xx湖北,6)設(shè)a,b,c,x,y,z是正數(shù),且a2b2c210,x2y2z240,axbycz20,則abcxyz等于()A.14B.13C.12D.34解析法一由已知得4a24b24c240,x2y2z240,4ax4by4cz80.:(2ax)2(2by)2(2cz)20,x2a,y2b,z2c,abcxyz12.故選 C.法二由題設(shè)及柯西不等式得|axbycz| (a2b2c2) (x2y2z2)20,當(dāng)且
10、僅當(dāng)axbycz時(shí)取等號(hào),此時(shí)令axbyczk,易知k12,abcxyzk12,故選 C.答案C2 (20 xx湖南, 10)已知a,b,cR R,a2b3c6, 則a24b29c2的最小值為_(kāi)解析由柯西不等式得(121212)(a24b29c2)(a2b3c)2,即a24b29c212,當(dāng)a2b3c2 時(shí)等號(hào)成立,即最小值為 12.答案123(20 xx湖北,13)設(shè)x,y,zR R,且滿足:x2y2z21,x2y3z 14,則xyz_.解析由柯西不等式得(x2y2z2)(122232)(x2y3z)2當(dāng)且僅當(dāng)x1y2z3時(shí)等號(hào)成立,此時(shí)y2x,z3x.x2y2z21,x2y3z 14,x1
11、414,y2 1414,z3 1414.xyz6 14143 147.答案3 1474(20 xx陜西,15A)已知a,b,m,n均為正數(shù),且ab1,mn2,則(ambn)(bman)的最小值為_(kāi)解析(ambn)(bman)abm2(a2b2)mnabn2ab(m2n2)2(a2b2)2abmn2(a2b2)4ab2(a2b2)2(a22abb2)2(ab)22(當(dāng)且僅當(dāng)mn 2時(shí)等號(hào)成立)答案25(20 xx新課標(biāo)全國(guó),24)設(shè)a、b、c、d均為正數(shù),且abcd,證明:(1)若abcd,則abcd;(2)abcd是|ab|cd|的充要條件證明(1)因?yàn)?ab)2ab2ab,(cd)2cd2c
12、d,由題設(shè)abcd,abcd得(ab)2(cd)2.因此abcd.(2)若|ab|cd|,則(ab)2(cd)2,即(ab)24ab(cd)24cd.因?yàn)閍bcd,所以abcd.由(1)得abcd.若abcd,則(ab)2(cd)2,即ab2abcd2cd.因?yàn)閍bcd,所以abcd,于是(ab)2(ab)24ab(cd)24cd(cd)2.因此|ab|cd|.綜上,abcd是|ab|cd|的充要條件6(20 xx天津,19)已知q和n均為給定的大于 1 的自然數(shù)設(shè)集合M0,1,2,q1,集合Ax|xx1x2qxnqn1,xiM,i1,2,n(1)當(dāng)q2,n3 時(shí),用列舉法表示集合A;(2)設(shè)s,tA,sa1a2qanqn1,tb1b2qbnqn1,其中ai,biM,i1,2,n.證明:若anbn,則st.(1)解當(dāng)q2,n3 時(shí),M0,1,Ax|xx1x22x322,xiM,i1,2,3可得,A0,1,2,3,4,5,6,7(2)證明由s,tA,sa1a2qanqn1,tb1b2qbnqn1,ai,biM,i1,2,n及anbn,可得st(a1b1)(a2b2)q(an1bn1)qn2(anbn)qn1(q1)(q1)q(q1)qn2qn1(q1) (1qn1)1qqn110.所以,st.