• 190.00 KB
  • 2021-06-16 发布

【数学】2019届一轮复习全国通用版第70讲不等式的证明学案

  • 9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70讲 不等式的证明 考纲要求 考情分析 命题趋势 ‎1.会用参数配方法讨论柯西不等式的一般情形:·≥2,并简单应用.‎ ‎2.了解数学归纳法的原理及其使用范围,会用数学归纳法证明一些简单问题.‎ ‎3.了解证明不等式的基本方法:比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法.‎ ‎2017·全国卷Ⅰ,23‎ ‎2017·江苏卷,21(D)‎ ‎2016·全国卷Ⅱ,24‎ ‎2015·全国卷Ⅱ,24‎ 不等式的证明是对必修5中“不等式”的补充和深化,其中以考查综合法、分析法、放缩法等为主.另外应用基本不等式、柯西不等式求函数的最值也是高考考查的一个方向.‎ 分值:5~10分 ‎1.比较法 作差比较法与作商比较法的基本原理:‎ ‎(1)作差法:a-b>0⇔__a>b__.‎ ‎(2)作商法:>__1__⇔a>b(a>0,b>0).‎ ‎2.综合法与分析法 ‎(1)综合法:证明不等式时,从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过__推理论证__而得出命题成立,综合法又叫顺推证法或由因导果法.‎ ‎(2)分析法:证明命题时,从待证不等式出发,逐步寻求使它成立的__充分条件__,直至所需条件为已知条件或一个明显成立的事实(定义、公理或已证明的定理、性质等),从而得出要证的命题成立.这是一种__执果索因__的思考和证明方法.‎ ‎3.反证法 先假设要证的命题__不成立__,以此为出发点,结合已知条件,应用公理、定义、定理、性质等,进行正确的__推理__,得到和命题的条件(或已证明的定理、性质、明显成立的事实等)__矛盾__的结论,以说明假设__不正确__,从而证明原命题成立,我们把它称为反证法.‎ ‎4.放缩法 证明不等式时,通过把所证不等式的一边适当地__放大__或__缩小__以利于化简,并使它与不等式的另一边的不等关系更为明显,从而得出原不等式成立,这种方法称为放缩法.‎ ‎5.数学归纳法 数学归纳法证明不等式的一般步骤:‎ ‎(1)证明当__n=n0__时命题成立;‎ ‎(2)假设当__n=k__(k∈N*,且k≥n0)时命题成立,证明__n=k+1__时命题也成立.‎ 综合(1)(2)可知,结论对于任意n≥n0,且n0,n∈N*都成立.‎ ‎6.柯西不等式 ‎(1)二维柯西不等式:设a,b,c,d均为实数,则(a2+b2) (c2+d2)≥(ac+bd)2,等号当且仅当ad=bc时成立.‎ ‎(2)三维柯西不等式:设a1,a2,a3,b1,b2,b3均为实数,则(a+a+a)(b+b+b)≥(a1b1+a2b2+a3b3)2,当且仅当ai=kbi(i=1,2,3)时,等号成立.‎ ‎(3)n维柯西不等式:设a1,a2,a3,…,an,b1,b2,b3,…,bn是实数,则(a+a+…+a)(b+b+…+b)≥(a1b1+a2b2+…+anbn)2,当且仅当bi=0(i=1,2,…,n)或存在一个数k,使得ai=kbi(i=1,2,…,n)时,等号成立.‎ ‎7.排序不等式 设a1≤a2≤…≤an,b1≤b2≤…≤bn为两组实数,c1,c2,…,cn是b1,b2,…,bn的任一排列,那么a1bn+a2bn-1+…+anb1≤a‎1c1+a‎2c2+…+ancn≤a1b1+a2b2+…+anbn.‎ 当且仅当a1=a2=…=an或b1=b2=…=bn时,反序和等于顺序和.‎ ‎1.思维辨析(在括号内打“√”或打“×”).‎ ‎(1)用反证法证明命题“a,b,c全为‎0”‎时假设为“a,b,c全不为‎0”‎. ( × )‎ ‎(2)若实数x,y适合不等式xy>1,x+y>-2,则x>0,y>0.( √ )‎ ‎2.若a>0,b>0,a,b的等差中项是,且α=a+,β=b+,则α+β的最小值为( D )‎ A.2   B.3    ‎ C.4   D.5‎ 解析 ∵为a,b的等差中项,∴a+b=×2=1.‎ α+β=1++=1+=1+,‎ ‎∵≤,∴ab≤=,当且仅当a=b=1时“=”成立.‎ ‎∴α+β≥1+4,即α+β的最小值为5,故选D.‎ ‎3.设a>0,b>0,若是‎3a与3b的等比中项,则+的最小值为( B )‎ A.8   B.4    ‎ C.1   D. 解析 因为‎3a·3b=3,所以a+b=1,‎ +=(a+b)=2++≥2+2=4,‎ 当且仅当=,即a=b=时“=”成立,故选B.‎ ‎4.若直线3x+4y=2,则x2+y2的最小值为____,最小值点为____.‎ 解析 设x2+y2=r2,则直线3x+4y-2=0与圆x2+y2=r2有交点,所以r≥=,当r=时,直线与圆相切,切点为直线3x+4y=2与4x-3y=0的交点.‎ 因此,当x=,y=时,x2+y2取得最小值,最小值点为.‎ ‎5.定义在R上的函数f(x)对任意两个不等的实数x1,x2都有x‎1f(x1)+x‎2f(x2)>x‎1f(x2)+x‎2f(x1),则称函数f(x)为“Ζ函数”,以下函数中为“Ζ函数”的序号为__②④__.‎ ‎①y=-x3+1;②y=3x-2sin x-2cos x;‎ ‎③y=④y= 解析 由x‎1f(x1)+x‎2f(x2)>x‎1f(x2)+x‎2f(x1),得(x1-x2)·(f(x1)-f(x2))>0,即或即f(x)是R上的增函数,易知①是R上的减函数;③是R上的偶函数;对于②,y′=3+2sin>0,即②为增函数;对于④,根据其图象都可以判定为增函数.‎ 一 比较法证明不等式 比较法证明不等式的步骤 ‎ (1)作差(商);(2)变形;(3)判断差的符号(商与1的大小关系);(4)下结论,其中“变形”是关键.作差比较法中,通常将差变形成因式连乘积的形式或平方和的形式,再结合不等式的性质判断出差的正负.‎ ‎【例1】 已知a,b,x,y∈(0,+∞),且>,x>y.求证:>.‎ 证明 方法一 (作差比较法)‎ ‎∵-=,又>且a,b∈(0,+∞),‎ ‎∴b>a>0.又x>y>0,∴bx>ay. ‎ ‎∴>0,即>.‎ 方法二 (分析法)∵x,y,a,b∈(0,+∞),‎ ‎∴要证>,只需证明x(y+b)>y(x+a),‎ 即证xb>ya.‎ 而由>>0,∴b>a>0.‎ 又x>y>0,知xb>ya显然成立.故原不等式成立.‎ 二 分析法和综合法证明不等式 分析法和综合法证明不等式的技巧 证明不等式,主要从目标式的结构特征,综合已知条件,借助相关定理公式探索思路,如果这种特征不足以明确解题方法时,就应从目标式开始通过“倒推”——分析法,寻找目标式成立的充分条件直至与已知条件吻合,然后从已知条件出发综合写出证明过程.‎ ‎【例2】 设a,b,c>0,且ab+bc+ca=1.求证:a+b+c≥.‎ 证明 要证a+b+c≥,‎ 由于a,b,c>0,因此只需证明(a+b+c)2≥3.‎ 即证a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3,‎ 而ab+bc+ca=1,‎ 故需证明a2+b2+c2+2(ab+bc+ca)≥3(ab+bc+ca).‎ 即证a2+b2+c2≥ab+bc+ca.‎ 而这可以由ab+bc+ca≤++=a2+b2+c2 ‎ ‎(当且仅当a=b=c时等号成立)证得.‎ ‎∴原不等式成立.‎ 另:按照分析法的思路,由下至上写出证明的过程,便是书写更简单的综合法了.‎ 三 柯西不等式的应用 柯西不等式的应用类型及解题策略 ‎(1)求表达式的最值.依据已知条件,利用柯西不等式求最值,注意等号成立的条件.‎ ‎(2)求解析式的值,利用柯西不等式的条件,注意等号成立的条件,进而求得各个量的值,从而求出解析式的值.‎ ‎(3)证明不等式.注意所证不等式的结构特征,寻找柯西不等式的条件,然后证明.‎ ‎【例3】 已知实数a,b,c,d满足a+b+c+d=3,a2+2b2+‎3c2+6d2=5,求证:1≤a≤2.‎ 证明 由柯西不等式得(2b2+‎3c2+6d2)≥(b+c+d)2,即2b2+‎3c2+6d2≥(b+c+d)2,由已知可得2b2+‎3c2+6d2=5-a2,b+c+d=3-a,‎ ‎∴5-a2≥(3-a)2,即1≤a≤2.‎ 当且仅当==,即2b=‎3c=6d时等号成立.‎ ‎1.设a>b>c>0,则‎2a2++-‎10ac+‎25c2的最小值是( D )‎ A.1   B.2    ‎ C.3   D.4‎ 解析 ‎2a2++-‎10ac+‎25c2‎ ‎=(a-‎5c)2+a2-ab+ab++ ‎=(a-‎5c)2+ab++a(a-b)+≥0+2+2=4.‎ 当且仅当a-‎5c=0,ab=1,a(a-b)=1时等号成立,‎ 如取a=,b=,c=满足条件,故选D.‎ ‎2.若P=++(x>0,y>0,z>0),则P与3的大小关系为__P<3__. ‎ 解析 ∵1+x>0,1+y>0,1+z>0,‎ ‎∴++<++=3,即P<3.‎ ‎3.已知a,b,c∈(0,+∞),且a+b+c=1,求证:··≥8.‎ 证明 ∵a,b,c∈(0,+∞),∴a+b≥2,b+c≥2,‎ c+a≥2,‎ ··=≥=8.‎ ‎4.设a>0,b>0,且a+b=+.证明:‎ ‎(1)a+b≥2;‎ ‎(2)a2+a<2与b2+b<2不可能同时成立.‎ 证明 由a+b=+=,a>0,b>0,得ab=1.‎ ‎(1)由基本不等式及ab=1,有a+b≥2=2,即a+b≥2.‎ ‎(2)假设a2+a<2与b2+b<2同时成立,则由a2+a<2及a>0得0<a<1;同理,0<b<1,从而ab<1,这与ab=1矛盾.故a2+a<2与b2+b<2不可能同时成立.‎ 易错点 混淆恒成立问题、无解问题和有解问题 错因分析:转化为最值问题时,弄错大小或忽略等号导致错误.‎ ‎【例1】 已知关于x的不等式-<a,①恒成立;②无解;③有解;分别求a的取值范围.‎ 解析 设g(x)=-,‎ 则g(x)=则-2≤g(x)≤2,‎ 所以①a∈(2,+∞);②a∈(-∞,-2];③a∈(-2,+∞).‎ ‎【跟踪训练1】 (2018·湖北七市州联考)已知函数f(x)=|2x-a|+|2x+3|,g(x)=|2x-3|+2.‎ ‎(1)解不等式g(x)<5;‎ ‎(2)若对任意x1∈R,都存在x2∈R,使得f(x1)=g(x2)成立,求实数a的取值范围.‎ 解析 (1)g(x)<5⇔|2x-3|<3⇔-3<2x-3<3⇔0a2b+ab2.‎ 证明 (a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2.‎ 因为a,b都是正数,所以a+b>0.‎ 又因为a≠b,所以(a-b)2>0.于是(a+b)(a-b)2>0,‎ 即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0,所以a3+b3>a2b+ab2.‎ ‎2.已知a,b,c都是正数,求证:≥abc.‎ 证明 因为b2+c2≥2bc,a2>0,所以a2(b2+c2)≥‎2a2bc,①‎ 同理,b2(a2+c2)≥2ab‎2c,②‎ c2(a2+b2)≥2abc2,③‎ ‎①②③相加得2(a2b2+b‎2c2+c‎2a2)≥‎2a2bc+2ab‎2c+2abc2,‎ 从而a2b2+b‎2c2+c‎2a2≥abc(a+b+c).‎ 由a,b,c都是正数,得a+b+c>0,因此≥abc.‎ ‎3.(2017·安徽联考)已知函数f(x)=|x|-|2x-1|,记f(x)>-1的解集为M.‎ ‎(1)求M;‎ ‎(2)已知a∈M,比较a2-a+1与的大小.‎ 解析 (1)f(x)=|x|-|2x-1|= 由f(x)>-1,‎ 得或或 解得00,所以a2-a+1>,‎ 综上所述当0.‎ ‎4.(2016·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=+,M为不等式f(x)<2的解集.‎ ‎(1)求M;‎ ‎(2)证明:当a,b∈M时,<.‎ 解析 (1)f(x)= 当x≤-时,由f(x)<2得-2x<2,‎ 解得x>-1,即-10,b>0,a3+b3=2.证明:‎ ‎(1)(a+b)(a5+b5)≥4;‎ ‎(2)a+b≤2.‎ 证明 (1)(a+b)(a5+b5) =a6+ab5+b6+a5b ‎=(a3+b3)2-‎2a3b3+ab(a4+b4)‎ ‎=4+ab(a2-b2)2≥4.‎ ‎(2)因为(a+b)3=a3+‎3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)≤2+(a+b)=2+,所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2.‎ ‎6.(2018·东北三校二模)已知a,b,c>0,a+b+c=1.求证:‎ ‎(1)++≤;‎ ‎(2)++≥.‎ 证明 (1)∵由柯西不等式得(++)2=(1·+1·+1·)2≤(12+12+12)·[()2+()2+()2]=3,‎ 当且仅当==,即a=b=c=时等号成立,‎ ‎∴++≤.‎ ‎(2)∵由柯西不等式得 ‎[(‎3a+1)+(3b+1)+(‎3c+1)]· ‎≥2=9‎ ,又a+b+c=1,‎ ‎∴6≥9,‎ ‎∴++≥.‎

相关文档