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- 2021-06-16 发布
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第二节 不等式的证明
通过一些简单问题了解证明不等式的基本方法:比较法、综合法、分析法.
1.基本不等式
定理1
如果a,b∈R,那么a2+b2≥2ab,当且仅当a=b时,等号成立
定理2
如果a,b>0,那么≥,当且仅当a=b时,等号成立,即两个正数的算术平均不小于(即大于或等于)它们的几何平均
定理3
如果a,b,c∈R+,那么≥,当且仅当a=b=c时,等号成立
2.比较法
(1)作差法的依据是:a-b>0⇔a>b.
(2)作商法:若B>0,欲证A≥B,只需证≥1.
3.综合法与分析法
综合法
一般地,从已知条件出发,利用定义、公理、定理、性质等,经过一系列的推理、论证而得出命题成立
分析法
从要证的结论出发,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
一、判断题(对的打“√”,错的打“×”)
(1)已知x为正实数,则1+x+≥3.( )
(2)若a>2,b>2,则a+b>ab.( )
(3)设x=a+2b,S=a+b2+1则S≥x.( )
答案:(1)√ (2)× (3)√
二、填空题
1.已知a,b∈R+,且a+b=1,则+的最小值为________.
答案:3+2
2.已知a,b,c是正实数,且a+b+c=1,则++的最小值为________.
答案:9
3.已知正实数a,b满足2ab=a+b+12,则ab的最小值是________.
解析:由2ab=a+b+12,得2ab≥2+12,当且仅当a=b时等号成立.化简得(-3)(+2)≥0,解得ab≥9,所以ab的最小值是9.
答案:9
考法一 比较法证明不等式
[例1] (1)(2019·莆田模拟)设a,b是非负实数.求证:a2+b2≥(a+b).
(2)已知a>0,b>0,证明:aabb≥(ab) .
[证明] (1)因为(a2+b2)-(a+b)
=(a2-a)+(b2-b)
=a(-)+b(-)
=(-)(a-b)
=(a-b)(a-b).
因为a≥0,b≥0,所以不论a≥b≥0,还是0≤a≤b,都有a-b与a-b同号,所以(a-b)(a-b)≥0,
所以a2+b2≥(a+b).
(2)∵=,
∴当a=b时,=1,
当a>b>0时,>1,>0,∴>1;
当b>a>0时,0<<1,<0,
则>1.
∴aabb≥(ab) .
[方法技巧]
比较法证明不等式的方法和步骤
(1)求差比较法
由a>b⇔a-b>0,a<b⇔a-b<0,因此要证明a>b只需证明a-b>0即可,这种方法称为求差比较法.
(2)求商比较法
由a>b>0⇔>1且a>0,b>0,因此当a>0,b>0时,要证明a>b,只需证明>1即可,这种方法称为求商比较法.
(3)用比较法证明不等式的一般步骤
作差(商)—变形—判断—结论,而变形的方法一般有配方、通分和因式分解.
考法二 综合法证明不等式
[例2] (2017·全国卷Ⅱ)已知a>0,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+a5b+b6
=(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.
[方法技巧]
1.综合法证明不等式的方法
综合法证明不等式,要着力分析已知与求证之间,不等式的左右两端之间的差异与联系.合理进行转换,恰当选择已知不等式,这是证明的关键.
2.综合法证明时常用的不等式
(1)a2≥0.
(2)|a|≥0.
(3)a2+b2≥2ab,它的变形形式有:
a2+b2≥2|ab|;a2+b2≥-2ab;(a+b)2≥4ab;
a2+b2≥(a+b)2;≥2.
(4)≥,它的变形形式有:
a+≥2(a>0);+≥2(ab>0);
+≤-2(ab<0).
考法三 分析法证明不等式
[例3] (2019·重庆模拟)已知函数f(x)=|x+1|,g(x)=|x|.
(1)若不等式f(x)+g(x-2)≤m2-2m有解,求实数m的取值范围;
(2)若|x|>1,|y|<1,求证:f(y)<g(x)·f.
[解] (1)由题意得,f(x)+g(x-2)=|x+1|+|x-2|≥|(x+1)-(x-2)|=3,
∵f(x)+g(x-2)≤m2-2m有解,
∴m2-2m≥3,解得m≥3或m≤-1,
∴实数m的取值范围是(-∞,-1]∪[3,+∞).
(2)证明:要证f(y)<g(x)·f,
即证|y+1|<|x|·,
只需证<.
-=
=
==,
又|x|>1,|y|<1,
∴-=<0,
∴<,∴<,
∴f(y)<g(x)·f.
[方法技巧]
1.用分析法证“若A则B”这个命题的模式
为了证明命题B为真,
只需证明命题B1为真,从而有…
只需证明命题B2为真,从而有…
……
只需证明命题A为真,而已知A为真,故B必真.
2.分析法的应用条件
当所证明的不等式不能使用比较法,且和重要不等式、基本不等式没有直接联系,较难发现条件和结论之间的关系时,可用分析法来寻找证明途径,使用分析法证明的关键是推理的每一步必须可逆.
1.(1)解不等式|x+1|+|x+3|<4;
(2)若a,b满足(1)中不等式,求证:2|a-b|<|ab+2a+2b|.
解:(1)当x<-3时,|x+1|+|x+3|=-x-1-x-3=-2x-4<4,解得x>-4,所以-4<x<-3;
当-3≤x<-1时,|x+1|+|x+3|=-x-1+x+3=2<4恒成立,所以-3≤x<-1;
当x≥-1时,|x+1|+|x+3|=x+1+x+3=2x+4<4,解得x<0,所以-1≤x<0.
综上,不等式|x+1|+|x+3|<4的解集为{x|-4<x<0}.
(2)证明:4(a-b)2-(ab+2a+2b)2=-(a2b2+4a2b+4ab2+16ab)=-ab(b+4)(a+4)<0,
所以4(a-b)2<(ab+2a+2b)2,
所以2|a-b|<|ab+2a+2b|.
2.已知a>0,b>0,2c>a+b,求证:c-<a<c+.
证明:要证c-<a<c+,即证-<a-c<,即证|a-c|<,即证(a-c)2<c2-ab,即证a2-2ac<-ab.因为a>0,所以只要证a-2c<-b,即证a+b<2c.由已知条件知,上式显然成立,所以原不等式成立.
3.(2019·贵州模拟)已知函数f(x)=x+|x+2|.
(1)求不等式f(x)≥6的解集M;
(2)记(1)中集合M中元素的最小值为m,若a,b为正实数,且a+b=m,求的最小值.
解:(1)f(x)≥6,即x+|x+2|≥6,
∴或解得x≥2,
∴M={x|x≥2}.
(2)由(1)知m=2,即a+b=2,又a,b为正实数,
∴=
==+
≥+×2=4,
当且仅当a=b=1时,取得最小值4.
[课时跟踪检测]
1.已知a,b都是正实数,且a+b=2,求证:+≥1.
证明:∵a>0,b>0,a+b=2,
∴+-1=
=
=
=
=
=.
∵a+b=2≥2,∴ab≤1.
∴≥0.
∴+≥1.
2.(2019·运城康杰中学模拟)已知a>0,b>0,a+b=2.
(1)求+的最小值;
(2)求证:≤1.
解:(1)∵a>0,b>0,a+b=2,
∴+==×≥(当且仅当b=2a时等号成立).
(2)证明:=ab·≤ ·2=1(当且仅当a=b时等号成立).
3.(2019·石家庄模拟)已知函数f(x)=|x|+|x-1|.
(1)若f(x)≥|m-1|恒成立,求实数m的最大值M;
(2)在(1)成立的条件下,正实数a,b满足a2+b2=M,证明:a+b≥2ab.
解:(1)由绝对值不等式的性质知
f(x)=|x|+|x-1|≥|x-x+1|=1,
∴f(x)min=1,∴只需|m-1|≤1,即-1≤m-1≤1,
∴0≤m≤2,∴实数m的最大值M=2.
(2)证明:∵a2+b2≥2ab,且a2+b2=2,
∴ab≤1,∴≤1,当且仅当a=b时取等号.①
又≤,∴≤,
∴≤,当且仅当a=b时取等号.②
由①②得,≤,∴a+b≥2ab.
4.(2019·湖南师范大学附属中学月考)(1)已知函数f(x)=|x-2|-|x+1|,解不等式f(x)≥x2-2x;
(2)已知x,y,z均为正数,求证:++≥++.
解:(1)f(x)=|x-2|-|x+1|=
当x≤-1时,不等式为x2-2x≤3,∴-1≤x≤3,
即x=-1;
当-1<x<2时,不等式为x2-2x≤-2x+1,
解得-1≤x≤1,即-1<x≤1;
当x≥2时,不等式为x2-2x≤-3,∴x∈∅.
综上,不等式的解集为[-1,1].
(2)证明:因为x,y,z都为正数,
所以+=≥,①
同理可得+≥,②
+≥,③
当且仅当x=y=z时,以上三式等号都成立.
将上述三个不等式两边分别相加,并除以2,
得++≥++.
5.(2019·广州模拟)已知定义在R上的函数f(x)=|x-m|+|x|,m∈N*,存在实数x使f(x)<2成立.
(1)求实数m的值;
(2)若α≥1,β≥1,f(α)+f(β)=4,求证:+≥3.
解:(1)因为|x-m|+|x|≥|(x-m)-x|=|m|.
所以要使不等式|x-m|+|x|<2有解,则|m|<2,
解得-2<m<2.
因为m∈N*,所以m=1.
(2)证明:因为α≥1,β≥1,
所以f(α)+f(β)=2α-1+2β-1=4,
即α+β=3,
所以+=(α+β)
=
≥=3.
当且仅当=,即α=2,β=1时等号成立,
故+≥3.
6.已知函数f(x)=2|x+1|+|x-2|.
(1)求f(x)的最小值m;
(2)若a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=m,求证:++≥3.
解:(1)当x<-1时,f(x)=-2(x+1)-(x-2)=-3x∈(3,+∞);
当-1≤x<2时,f(x)=2(x+1)-(x-2)=x+4∈[3,6);
当x≥2时,f(x)=2(x+1)+(x-2)=3x∈[6,+∞).
综上,f(x)的最小值m=3.
(2)证明:因为a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=3,
所以+++(a+b+c)
=++
≥2=2(a+b+c),
当且仅当a=b=c=1时,取“=”,
所以++≥a+b+c,即++≥3.
7.已知函数f(x)=|x-1|.
(1)解不等式f(2x)+f(x+4)≥8;
(2)若|a|<1,|b|<1,a≠0,求证:>f.
解:(1)f(2x)+f(x+4)=|2x-1|+|x+3|
=
当x<-3时,由-3x-2≥8,解得x≤-;
当-3≤x<时,-x+4≥8无解;
当x≥时,由3x+2≥8,解得x≥2.
所以不等式f(2x)+f(x+4)≥8的解集为
.
(2)证明:>f等价于f(ab)>|a|f,
即|ab-1|>|a-b|.
因为|a|<1,|b|<1,
所以|ab-1|2-|a-b|2
=(a2b2-2ab+1)-(a2-2ab+b2)
=(a2-1)(b2-1)>0,
所以|ab-1|>|a-b|.
故所证不等式成立.
8.设函数f(x)=x-|x+2|-|x-3|-m,若∀x∈R,-4≥f(x)恒成立.
(1)求实数m的取值范围;
(2)求证:log(m+1)(m+2)>log(m+2)(m+3).
解:(1)∵∀x∈R,-4≥f(x)恒成立,
∴m+≥x-|x+2|-|x-3|+4恒成立.
令g(x)=x-|x+2|-|x-3|+4=
∴函数g(x)在(-∞,3]上是增函数,在(3,+∞)上是减函数,∴g(x)max=g(3)=2,∴m+≥g(x)max=2,
即m+-2≥0⇒=≥0,
∴m>0,
综上,实数m的取值范围是(0,+∞).
(2)证明:由m>0,知m+3>m+2>m+1>1,
即lg(m+3)>lg(m+2)>lg(m+1)>lg 1=0.
∴要证log(m+1)(m+2)>log(m+2)(m+3),
只需证>,
即证lg(m+1)·lg(m+3)<lg2(m+2),
又lg(m+1)·lg(m+3)<2
=<=lg2(m+2),
∴log(m+1)(m+2)>log(m+2)(m+3)成立.