1. 您所在位置:首页 > 中小学教育 > 高中教育 > 教案 > 【数学】2019届一轮复习人教A版绝对值不等式学案

【数学】2019届一轮复习人教A版绝对值不等式学案 14页

  • 208.50 KB
  • 2021-06-16 发布

【数学】2019届一轮复习人教A版绝对值不等式学案

  • 14页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档由用户上传,淘文库整理发布,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,请立即联系网站客服。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细阅读内容确认后进行付费下载。
  4. 网站客服QQ:403074932
第4节 绝对值不等式 最新考纲 1.理解绝对值的几何意义,并了解下列不等式成立的几何意义及取等号的条件:|a+b|≤|a|+|b|(a,b∈R);|a-b|≤|a-c|+|c-b|(a,b∈R);2.会利用绝对值的几何意义求解以下类型的不等式:|ax+b|≤c;|ax+b|≥c;|x-c|+|x-b|≥a.‎ 知 识 梳 理 ‎1.绝对值不等式的解法 ‎(1)含绝对值的不等式|x|a的解集 不等式 a>0‎ a=0‎ a<0‎ ‎|x|a ‎(-∞,-a)∪(a,+∞)‎ ‎(-∞,0)∪(0,+∞)‎ R ‎(2)|ax+b|≤c (c>0)和|ax+b|≥c (c>0)型不等式的解法 ‎①|ax+b|≤c⇔-c≤ax+b≤c;‎ ‎②|ax+b|≥c⇔ax+b≥c或ax+b≤-c;‎ ‎(3)|x-a|+|x-b|≥c(c>0)和|x-a|+|x-b|≤c(c>0)型不等式的解法 ‎①利用绝对值不等式的几何意义求解,体现了数形结合的思想;‎ ‎②利用“零点分段法”求解,体现了分类讨论的思想;‎ ‎③通过构造函数,利用函数的图象求解,体现了函数与方程的思想.‎ ‎2.含有绝对值的不等式的性质 ‎(1)如果a,b是实数,则|a+b|≤|a|+|b|,当且仅当ab≥0时,等号成立;‎ ‎(2)|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|;‎ ‎(3)如果a,b,c是实数,那么|a-c|≤|a-b|+|b-c|,当且仅当(a-b)(b-c)≥0时,等号成立.‎ ‎[常用结论与微点提醒]‎ ‎1.绝对值不等式的三种常用解法:零点分段法,数形结合法,构造函数法.‎ ‎2.不等式恒成立问题、存在性问题都可以转化为最值问题解决.‎ ‎3.可以利用绝对值三角不等式定理|a|-|b|≤|a±b|≤|a|+|b|求函数最值,要注意其中等号成立的条件.‎ 诊 断 自 测 ‎1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)‎ ‎(1)若|x|>c的解集为R,则c≤0.(  )‎ ‎(2)不等式|x-1|+|x+2|<2的解集为∅.(  )‎ ‎(3)对|a+b|≥|a|-|b|当且仅当a>b>0时等号成立.(  )‎ ‎(4)对|a|-|b|≤|a-b|当且仅当|a|≥|b|时等号成立.(  )‎ ‎(5)对|a-b|≤|a|+|b|当且仅当ab≤0时等号成立.(  )‎ 答案 (1)× (2)√ (3)× (4)× (5)√‎ ‎2.若函数f(x)=|x+1|+|2x+a|的最小值为3,则实数a的值为(  )‎ A.5或8 B.-1或5‎ C.-1或-4 D.-4或8‎ 解析 分类讨论:‎ 当a≤2时,f(x)= 显然,x=-时,f(x)min=+1-a=3,∴a=-4,‎ 当a>2时,f(x)= 显然x=-时,f(x)min=--1+a=3,∴a=8.‎ 答案 D ‎3.若不等式|kx-4|≤2的解集为{x|1≤x≤3},则实数k=________.‎ 解析 ∵|kx-4|≤2,∴-2≤kx-4≤2,∴2≤kx≤6.‎ ‎∵不等式的解集为{x|1≤x≤3},∴k=2.‎ 答案 2‎ ‎4.不等式|x-1|-|x-5|<2的解集为________.‎ 解析 ①当x≤1时,原不等式可化为1-x-(5-x)<2,‎ ‎∴-4<2,不等式恒成立,∴x≤1.‎ ‎②当10.‎ ‎(1)当a=1时,则不等式f(x)≥3x+2的解集为________.‎ ‎(2)若不等式f(x)≤0的解集为{x|x≤-1},则a的值为________.‎ 解析 (1)当a=1时,f(x)≥3x+2可化为|x-1|≥2.‎ 由此可得x≥3或x≤-1.‎ 故当a=1时,不等式f(x)≥3x+2的解集为{x|x≥3或x≤-1}.‎ ‎(2)由f(x)≤0得|x-a|+3x≤0.‎ 此不等式化为不等式组或 即或 因为a>0,所以不等式组的解集为.‎ 由题设可得-=-1,故a=2.‎ 答案 (1){x|x≥3或x≤-1} (2)2‎ 考点一 含绝对值不等式的解法 ‎【例1】 (一题多解)解不等式|x-1|+|x+2|≥5.‎ 解 法一 如图,设数轴上与-2,1对应的点分别是A,B,则不等式的解就是数轴上到A,B两点的距离之和不小于5的点所对应的实数.显然,区间[-2,1]不是不等式的解集.把A向左移动一个单位到点A1,此时A1A+A1B=1+4=5.把点B向右移动一个单位到点B1,此时B1A+B1B=5,故原不等式的解集为(-∞,-3]∪[2,+∞).‎ 法二 原不等式|x-1|+|x+2|≥5⇔‎ 或 或解得x≥2或x≤-3,‎ ‎∴原不等式的解集为(-∞,-3]∪[2,+∞).‎ 法三 将原不等式转化为|x-1|+|x+2|-5≥0.‎ 令f(x)=|x-1|+|x+2|-5,则 f(x)=作出函数的图象,如图所示.‎ 由图象可知,当x∈(-∞,-3]∪[2,+∞)时,y≥0,‎ ‎∴原不等式的解集为(-∞,-3]∪[2,+∞).‎ 规律方法 形如|x-a|+|x-b|≥c(或≤c)型的不等式主要有三种解法:(1)分段讨论法,利用绝对值号内式子对应方程的根,将数轴分为(-∞,a],(a,b],(b,+∞)(此处设a<b)三个部分,在每个部分上去掉绝对值号分别列出对应的不等式求解,然后取各个不等式解集的并集;(2)几何法,利用|x-a|+|x-b|>c(c>0)的几何意义:数轴上到点x1=a和x2=b的距离之和大于c的全体;(3)图象法:作出函数y1=|x-a|+|x-b|和y2=c的图象,结合图象求解.‎ ‎【训练1】 (2017·全国Ⅲ卷改编)已知函数f(x)=|x+1|-‎ ‎|x-2|,则:‎ ‎(1)不等式f(x)≥1的解集为________;‎ ‎(2)若不等式f(x)≥x2-x+m的解集非空,则m的取值范围为________.‎ 解析 (1)f(x)= 当x<-1时,f(x)=-3≥1无解;‎ 当-1≤x≤2时,由2x-1≥1,得1≤x≤2;‎ 当x>2时,f(x)=3≥1恒成立.‎ 故f(x)≥1的解集为[1,+∞).‎ ‎(2)不等式f(x)≥x2-x+m等价于f(x)-x2+x≥m,得m≤|x+1|-|x-2|-x2+x有解.‎ 又|x+1|-|x-2|-x2+x≤|x|+1+|x|-2-x2+|x|=-+≤,当且仅当x=时,|x+1|-|x-2|-x2+x=.故m的取值范围是.‎ 答案 (1)[1,+∞) (2) 考点二 绝对值不等式性质的应用 ‎【例2】 (1)对任意x,y∈R,求|x-1|+|x|+|y-1|+|y+1|的最小值;‎ ‎(2)对于实数x,y,若|x-1|≤1,|y-2|≤1,求|x-2y+1|的最大值.‎ 解 (1)∵x,y∈R,∴|x-1|+|x|≥|(x-1)-x|=1,‎ ‎∴|y-1|+|y+1|≥|(y-1)-(y+1)|=2,‎ ‎∴|x-1|+|x|+|y-1|+|y+1|≥1+2=3.‎ ‎∴|x-1|+|x|+|y-1|+|y+1|的最小值为3.‎ ‎(2)|x-2y+1|=|(x-1)-2(y-1)|≤|x-1|+|2(y-2)+2|≤1+2|y-2|+2≤5,即|x-2y+1|的最大值为5.‎ 规律方法 求含绝对值的函数最值时,常用的方法有三种:(1)利用绝对值的几何意义;(2)利用绝对值三角不等式,即|a|+|b|≥|a±b|≥|a|-|b|;(3)利用零点分区间法.‎ ‎【训练2】 (1)若关于x的不等式|2 014-x|+|2 015-x|≤d有解,求实数d的取值范围;‎ ‎(2)不等式≥|a-2|+sin y对一切非零实数x,y均成立,求实数a的取值范围.‎ 解 (1)∵|2 014-x|+|2 015-x|≥|2 014-x-2 015+x|=1,‎ ‎∴关于x的不等式|2 014-x|+|2 015-x|≤d有解时,d≥1.‎ ‎(2)∵x+∈(-∞,-2]∪[2,+∞),‎ ‎∴∈[2,+∞),其最小值为2.‎ 又∵sin y的最大值为1,‎ 故不等式≥|a-2|+sin y恒成立时,‎ 有|a-2|≤1,解得a∈[1,3].‎ 考点三 含绝对值的不等式的应用 ‎【例3】 (2016·浙江卷)已知a≥3,函数F(x)=min{2|x-1|,x2-2ax+4a-2},其中min{p,q}= ‎(1)求使得等式F(x)=x2-2ax+4a-2成立的x的取值范围;‎ ‎(2)①求F(x)的最小值m(a);‎ ‎②求F(x)在区间[0,6]上的最大值M(a).‎ 解 (1)由于a≥3,故当x≤1时,(x2-2ax+4a-2)-2|x-1|=x2+2(a-1)(2-x)>0,‎ 当x>1时,(x2-2ax+4a-2)-2|x-1|‎ ‎=(x-2)(x-2a).‎ 所以使得等式F(x)=x2-2ax+4a-2成立的x的取值范围是[2,2a].‎ ‎(2)①设函数f(x)=2|x-1|,g(x)=x2-2ax+4a-2,则f(x)min=f(1)=0,g(x)min=g(a)=-a2+4a-2,‎ 所以,由F(x)的定义知m(a)=min,‎ 即m(a)= ‎②当0≤x≤2时,F(x)=f(x)≤max=2=F(2).‎ 当2≤x≤6时,F(x)=g(x)≤max ‎=max=max.‎ 所以M(a)= 规律方法 (1)解决与绝对值有关的综合问题的关键是去掉绝对值,化为分段函数来解决.(2)数形结合是解决与绝对值有关的综合问题的常用方法.‎ ‎【训练3】 已知函数f(x)=|x+1|-2|x-a|,a>0.‎ ‎(1)当a=1时,求不等式f(x)>1的解集;‎ ‎(2)若f(x)的图象与x轴围成的三角形面积大于6,求实数a的取值范围.‎ 解 (1)当a=1时,f(x)>1化为|x+1|-2|x-1|-1>0.‎ 当x≤-1时,不等式化为x-4>0,无解;‎ 当-10,解得0,解得1≤x<2.‎ 所以f(x)>1的解集为.‎ ‎(2)由题设可得,f(x)= 所以函数f(x)的图象与x轴围成的三角形的三个顶点分别为A,B(2a+1,0),C(a,a+1),‎ ‎△ABC的面积为(a+1)2.‎ 由题设得(a+1)2>6,故a>2.‎ 所以实数a的取值范围为(2,+∞).‎ 基础巩固题组 一、选择题 ‎1.已知全集U=R,集合M={x||x-1|≤2},则∁UM=(  )‎ A.{x|-13} D.{x|x≤-1或x≥3}‎ 解析 M={x|-1≤x≤3},又知全集是R,所以其补集为∁UM={x|x<-1或x>3}.‎ 答案 C ‎2.不等式|x-2|-|x-1|>0的解集为(  )‎ A. B. C. D. 解析 不等式可化为|x-2|>|x-1|,两边平方化简得2x<3,∴x<.‎ 答案 A ‎3.不等式|x-5|+|x+3|≥10的解集是(  )‎ A.[-5,7] B.[-4,6]‎ C.(-∞,-5]∪[7,+∞) D.(-∞,-4]∪[6,+∞)‎ 解析 |x-5|+|x+3|表示数轴上的点到-3,5的距离之和,不等式|x-5|+|x ‎+3|≥10的解集是(-∞,-4]∪[6,+∞).‎ 答案 D ‎4.不等式1≤|2x-1|<2的解集为(  )‎ A.∪ B. C.∪ D.(-∞,0]∪[1,+∞)‎ 解析 不等式等价于不等式组由(1)得-1.因此M∩N=.‎ 答案 A ‎6.(2018·浙江名校三联)已知f(x)=2x2-4x-1,设有n个不同的数xi(i=1,2,…,n)满足0≤x1a.‎ ‎(1)若不等式有解,则实数a的取值范围为________.‎ ‎(2)若不等式的解集为R,则实数a的取值范围为________.‎ 解析 由||x+1|-|x-3||≤|x+1-(x-3)|=4.可得-4≤|x+1|-|x-3|≤4.‎ ‎(1)若不等式有解,则a<4;‎ ‎(2)若不等式的解集为R,则a<-4.‎ 答案 (1)(-∞,4) (2)(-∞,-4)‎ 三、解答题 ‎11.(一题多解)设函数f(x)=|2x+1|-|x-4|.‎ ‎(1)解不等式f(x)>2;‎ ‎(2)求函数y=f(x)的最小值.‎ 解 (1)法一 令2x+1=0,x-4=0分别得x=-,x=4.‎ 原不等式可化为:‎ 或或 即或或 ‎∴x<-7或x>.‎ ‎∴原不等式的解集为.‎ 法二 f(x)=|2x+1|-|x-4|= 画出f(x)的图象,如图所示.‎ 求得y=2与f(x)图象的交点为(-7,2),.‎ 由图象知f(x)>2的解集为.‎ ‎(2)由(1)的法二图象知:当x=-时,‎ 知:f(x)min=-.‎ ‎12.已知函数f(x)=|2x-a|+|2x+3|,g(x)=|x-1|+2.‎ ‎(1)解不等式:|g(x)|<5;‎ ‎(2)若对任意的x1∈R,都有x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,求实数a的取值范围.‎ 解 (1)由||x-1|+2|<5,得-5<|x-1|+2<5,‎ 所以-7<|x-1|<3,解不等式得-2<x<4,‎ 所以原不等式的解集是{x|-2<x<4}.‎ ‎(2)因为对任意的x1∈R,都有x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,所以{y|y=f(x)}⊆{y|y=g(x)},‎ 又f(x)=|2x-a|+|2x+3|≥|2x-a-(2x+3)|=|a+3|,g(x)=|x-1|+2≥2,所以|a+3|≥2,‎ 解得a≥-1或a≤-5,‎ 所以实数a的取值范围是{a|a≥-1或a≤-5}.‎ 能力提升题组 ‎13.(2016·天津卷)已知f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增,若实数a满足f(2|a-1|)>f(-),则a的取值范围是(  )‎ A. B.∪ C. D. 解析 因为f(x)是定义在R上的偶函数,且在区间(-∞,0)上单调递增,所以 f(-x)=f(x),且f(x)在(0,+∞)上单调递减.由f(2|a-1|)>f(-),f(-)=f()可得2|a-1|<,即|a-1|<,所以时,同理可得x=时,|2x-1|-|x+a|最小值为+a,‎ ‎∵不等式|2x-1|-|x+a|≥a对任意的实数x恒成立,∴+a≥a恒成立,‎ ‎∴a<-,‎ 综上所述实数a的取值范围是.‎ 答案 D ‎15.(2017·浙江卷)已知a∈R,函数f(x)=|x+-a|+a在区间[1,4]上的最大值是5,则a的取值范围是________.‎ 解析 当x∈[1,4]时,x+∈[4,5],下面对a分三种情况讨论:‎ 当a≥5时,f(x)=a-x-+a=2a-x-,函数的最大值为2a-4=5,解得a=(舍去);‎ 当a≤4时,f(x)=x+-a+a=x+≤5,此时满足题意;‎ 当4<a<5时,[f(x)]max=max{|4-a|+a,|5-a|+a},‎ 则或 解得a=或4<a<.‎ 综上,a的取值范围是.‎ 答案  ‎16.已知a和b是任意非零实数.‎ ‎(1)求的最小值;‎ ‎(2)若不等式|2a+b|+|2a-b|≥|a|(|2+x|+|2-x|)恒成立,求实数x的取值范围.‎ 解 (1)∵≥==4,∴的最小值为4.‎ ‎(2)若不等式|2a+b|+|2a-b|≥|a|(|2+x|+|2-x|)恒成立,即|2+x|+|2-x|≤恒成立,‎ 故|2+x|+|2-x|≤.‎ 由(1)可知,的最小值为4.‎ ‎∴x的取值范围即为不等式|2+x|+|2-x|≤4的解集.‎ 解不等式得-2≤x≤2.故实数x的取值范围为[-2,2].‎ ‎17.已知函数f(x)=log2(|x+1|+|x-2|-a).‎ ‎(1)当a=7时,求函数f(x)的定义域;‎ ‎(2)若关于x的不等式f(x)≥3的解集是R,求实数a的最大值.‎ 解 (1)由题设知|x+1|+|x-2|>7,‎ ‎①当x>2时,得x+1+x-2>7,解得x>4.‎ ‎②当-1≤x≤2时,得x+1+2-x>7,无解.‎ ‎③当x<-1时,得-x-1-x+2>7,解得x<-3.‎ ‎∴函数f(x)的定义域为(-∞,-3)∪(4,+∞).‎ ‎(2)不等式f(x)≥3,即|x+1|+|x-2|≥a+8,‎ ‎∵当x∈R时,恒有|x+1|+|x-2|≥|(x+1)-(x-2)|=3,又不等式|x+1|+|x-2|≥a+8的解集是R,‎ ‎∴a+8≤3,即a≤-5,∴a的最大值为-5.‎

您可能关注的文档

相关文档

最近下载