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高考數(shù)學(xué)大二輪刷題首選卷文數(shù)文檔:第一部分 考點(diǎn)二十一 不等式選講 Word版含解析

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1、 考點(diǎn)二十一 不等式選講 解答題 1.已知函數(shù)f(x)=|x-1|-|x+2|. (1)求不等式-22|m-n|. 解 (1)依題意,f(x)=|x-1|-|x+2| = 由-2<-2x-1<0,解得-0, 所以|1-4mn|2>4|m-n|2,故|1-4mn|>2|m-n|. 2.已知f(x)=

2、|x-2|-|x-a|. (1)當(dāng)a=-4時,解不等式f(x)<1; (2)當(dāng)a=4時,求直線y=x-2與函數(shù)f(x)的圖象圍成的平面圖形的面積. 解 (1)當(dāng)a=-4時,f(x)=|x-2|-|x+4|<1, ∴ 解得x>2或-

3、2與函數(shù)f(x)的圖象有公共點(diǎn),求k的取值范圍. 解 (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過定點(diǎn)C(0,-2), 當(dāng)此直線經(jīng)過點(diǎn)B(4,0)時,k=; 當(dāng)此直線與直線AD平行時,k=-2. 故由圖可知,k∈(-∞,-2)∪. 4.(2019·河北石家莊二模)設(shè)函數(shù)f(x)=|x-2|+|2x-a|. (1)當(dāng)a=1時,求不等式f(x)≥3的解集; (2)當(dāng)f(x)=|x-a+2|時,求實數(shù)x的取值范圍. 解 (1)

4、當(dāng)a=1時,f(x)=|x-2|+|2x-1| = 不等式f(x)≥3可化為或 或 解得不等式的解集為(-∞,0]∪[2,+∞). (2)由絕對值的三角不等式,可得f(x)=|x-2|+|2x-a|≥|2x-a-(x-2)|=|x-a+2|, 當(dāng)且僅當(dāng)(2x-a)(x-2)≤0時,取“=”, 所以當(dāng)a≤4時,x的取值范圍為≤x≤2; 當(dāng)a>4時,x的取值范圍為2≤x≤. 5.(2019·河南八市聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=m|x-1|. (1)若m=1,求不等式f(x)≤x2+1的解集; (2)當(dāng)x∈(0,1)時,不等式f(x)

5、題意,不等式|x-1|≤x2+1,可得-x2-1≤x-1≤x2+1, 即解得x≤-1或x≥0, 所以不等式的解集為{x|x≤-1或x≥0}. (2)因為00,即m>-, 又因為g(x)=-在(0,1)是增函數(shù), 所以g(x)<-1,所以m≥-1. 6.(2019·廣東潮州二模)已知f(x)=2|x-2|+|x+1|. (1)求不等式f(x)<6的解集; (2)設(shè)m,n,p為正實數(shù),且m+n+p=f(3),求證:mn+np+pm≤12. 解 (1)①當(dāng)x≥2時,f(x)=2x

6、-4+x+1=3x-3, 由f(x)<6,∴3x-3<6,∴x<3,即2≤x<3. ②當(dāng)-1-1,即-1-1,無解, 綜上,不等式f(x)<6的解集為(-1,3). (2)證明:∵f(x)=2|x-2|+|x+1|,∴f(3)=6, ∴m+n+p=f(3)=6,且m,n,p為正實數(shù), ∴(m+n+p)2=m2+n2+p2+2mn+2mp+2np=36, ∵m2+n2≥2mn,m2+p2

7、≥2mp,n2+p2≥2np, ∴m2+n2+p2≥mn+mp+np, ∴(m+n+p)2=m2+n2+p2+2mn+2mp+2np≥3(mn+mp+np), 又m,n,p為正實數(shù),∴mn+np+pm≤12. 解答題 1.(2019·湖南長郡中學(xué)一模)已知函數(shù)f(x)=|x-a|+|2x-1|. (1)當(dāng)a=1時,求f(x)≤2的解集; (2)若f(x)≤|2x+1|的解集包含集合,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=1時,f(x)=|x-1|+|2x-1|, f(x)≤2?|x-1|+|2x-1|≤2, 可化為或 或解得或 或∴0≤x≤或

8、∴原不等式的解集為. (2)∵f(x)≤|2x+1|的解集包含集合, ∴當(dāng)x∈時,不等式f(x)≤|2x+1|恒成立, 即|x-a|+|2x-1|≤|2x+1|在x∈上恒成立, ∴|x-a|+2x-1≤2x+1,即|x-a|≤2, ∴-2≤x-a≤2, ∴x-2≤a≤x+2在x∈上恒成立, ∴(x-2)max≤a≤(x+2)min, ∴-1≤a≤,∴a的取值范圍是. 2.(2019·河南許昌、洛陽第三次質(zhì)檢)已知f(x)=|x+1|,g(x)=2|x|+a. (1)當(dāng)a=-1時,求不等式f(x)≥g(x)的解集; (2)若存在x0∈R使得f(x0)≥g(x0)成立,求a的

9、取值范圍. 解 (1)當(dāng)a=-1時原不等式可化為|x+1|-2|x|≥-1,設(shè)φ(x)=|x+1|-2|x|= 則或或 即-≤x≤2. ∴原不等式的解集為. (2)若存在x0∈R使得f(x0)≥g(x0)成立, 等價于|x+1|≥2|x|+a有解, 由(1)即φ(x)≥a有解,即a≤φ(x)max, 由(1)可知,φ(x)在(-∞,0)單調(diào)遞增,在[0,+∞)單調(diào)遞減.∴φ(x)max=φ(0)=1,∴a≤1. 3.已知f(x)=|2x-a|+|2x+1|,g(x)=|x+1|-|3x-2|. (1)若f(x)≥2恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若存在實數(shù)x1,x2,

10、使得等式f(x1)=g(x2)成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)f(x)=|2x-a|+|2x+1|≥|(2x-a)-(2x+1)|=|a+1|, ∵f(x)≥2恒成立,∴|a+1|≥2,解得a≥1或a≤-3, ∴實數(shù)a的取值范圍為(-∞,-3]∪[1,+∞). (2)∵g(x)= ∴g(x)max=g=,g(x)無最小值, ∴g(x)∈,f(x)∈[|a+1|,+∞), ∵存在實數(shù)x1,x2,使得f(x1)=g(x2)成立, ∴|a+1|≤,解得-≤a≤, ∴實數(shù)a的取值范圍為. 4.設(shè)函數(shù)f(x)=|2x+a|-(x∈R,實數(shù)a>0). (1)當(dāng)a=1時,求不等式

11、f(x)<0的解集; (2)函數(shù)f(x)的最小值為m,求證:m5-1≤m3-m2. 解 (1)當(dāng)a=1時,f(x)=|2x+1|-<0, 即|2x+1|<, 兩邊平方可得(2x+1)2<2, 解得x∈. 故原不等式的解集為. (2)證明:f(x)= 所以f(x)在上為減函數(shù),在上為增函數(shù),f(x)的最小值m=f=-≤-2=-1,當(dāng)且僅當(dāng)=即a=1時取等號. 所以m3+1≤0,m2-1≥0, 所以m5-1-(m3-m2)=m3(m2-1)-1+m2=(m3+1)(m2-1)≤0.所以m5-1≤m3-m2. 5.(2019·安徽皖南八校第三次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=|3x-2

12、|-|2x-3|. (1)求不等式f(x)>x的解集; (2)若關(guān)于x的不等式f(x)<2a2+a恰有3個整數(shù)解,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)由題意,函數(shù)f(x)=|3x-2|-|2x-3|, 得f(x)= 因為f(x)>x,所以當(dāng)x≤時,-x-1>x, 即x<-;當(dāng)x,即x,即x≥. 所以不等式f(x)>x的解集為∪. (2)由(1)知f(x)的單調(diào)減區(qū)間為,單調(diào)增區(qū)間為,又f(-2)=1,f(-1)=0,f(0)=-1,f(1)=0,f(2)=3, 所以0<2a2+a≤1,所以-1≤a<-或0

13、為∪. 6.已知函數(shù)f(x)=m-|x-2|,m∈R,且f(x+2)≥0的解集為[-1,1]. (1)求m的值; (2)若a,b,c∈R+,且++=m,求證:a+2b+3c≥9. 解 (1)因為f(x+2)=m-|x|, 所以f(x+2)≥0等價于|x|≤m. 由|x|≤m有解,得m≥0, 且其解集為{x|-m≤x≤m}. 又f(x+2)≥0的解集為[-1,1],故m=1. (2)證明:由(1)知++=1, 又a,b,c∈R+, 所以a+2b+3c=(a+2b+3c) =1++++1++++1 =3++++++ ≥3+2+2+2=9, 當(dāng)且僅當(dāng)a=3,b=,c=1時等號成立.

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