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2021届高考数学人教版一轮创新教学案:第12章第4讲 证明不等式的基本方法
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第4讲 证明不等式的基本方法
[考纲解读] 了解不等式证明的基本方法:比较法、综合法、分析法,并能应用它们证明一些简单的不等式.(重点、难点)
[考向预测] 从近三年高考情况来看,本讲是高考命题的一个热点.预测2021年将会考查:①与基本不等式结合证明不等式;②与恒成立、探索性问题结合,题型为解答题,属中档题型.
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数不小于(即大于或等于)它们的几何平均数.
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
作差法
依据
若a,b∈R,则a-b>0⇔a>b;a-b=0⇔a=b;a-b<0⇔a
作差→变形→判断符号(与0比较大小)→结论
作商法
依据
若a>0,b>0,则>1⇔a>b;
=1⇔a=b;<1⇔a
作商→变形→判断(与1比较大小)→结论
3.综合法与分析法
(1)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.
(2)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.
1.概念辨析
(1)设x=a+2b,S=a+b2+1则S≥x.( )
(2)若>1,则x+2y>x-y.( )
(3)|a+b|+|a-b|≥|2a|.( )
(4)若实数x,y适合不等式xy>1,x+y>-2,则x>0,y>0.( )
答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√
2.小题热身
(1)四个不相等的正数a,b,c,d成等差数列,则( )
A.> B.<
C.= D.与的大小不确定
答案 A
解析 由已知得a+d=b+c,又正数a,b,c,d不相等,所以=>.
(2)已知a,b是不相等的正数,x=,y=,z=(ab)0.25,则x,y,z的大小关系是( )
A.x>y>z B.x
解析 ∵x2=,y2=a+b,z2=,
∴x2>z2,y2-x2==>0,
∴y2>x2>z2,又x>0,y>0,z>0,∴y>x>z.
(3)设x=a2b2+5,y=2ab-a2-4a,若x>y,则实数a,b应满足的条件为________.
答案 ab≠1或a≠-2
解析 因为x-y=(a2b2+5)-(2ab-a2-4a)
=(a2b2-2ab+1)+(a2+4a+4)
=(ab-1)2+(a+2)2≥0,
若x>y,则实数a,b应满足的条件为ab≠1或a≠-2.
(4)已知x>0,则y=x2+的最小值为________.
答案 3
解析 因为x>0,所以y=x2+=x2++≥
3=3,当且仅当x2=即x=1时等号成立,所以y=x2+的最小值为3.
题型 一 比较法证明不等式
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.
2.(2019·吉林长春模拟)(1)如果关于x的不等式|x+1|+|x-5|≤m的解集不是空集,求实数m的取值范围;
(2)若a,b均为正数,求证:aabb≥abba.
解 (1)令y=|x+1|+|x-5|=
可知|x+1|+|x-5|≥6,故要使不等式|x+1|+|x-5|≤m的解集不是空集,有m≥6.
(2)证明:由a,b均为正数,则要证aabb≥abba,
只要证aa-bbb-a≥1,整理得a-b≥1.
当a≥b时,a-b≥0,可得a-b≥1;
当a1.
可知a,b均为正数时,a-b≥1,
当且仅当a=b时等号成立,从而aabb≥abba成立.
结论探究 本例中(2)条件不变,求证:aabb≥(ab).
证明 =a·b=.
当a=b时,=1;
当a>b时,>1,>0,
由指数函数的性质知>1,
当a
所以aabb≥(ab).
1.作差比较法
(1)作差比较法证明不等式的四步骤
(2)作差比较法的应用范围
当被证的不等式两端是多项式、分式或对数式时,一般使用作差比较法.
2.作商比较法
(1)作商比较法证明不等式的一般步骤
(2)作商比较法的应用范围
当被证的不等式两边含有幂式或指数式或乘积式时,一般使用作商比较法.
已知函数f(x)=|x-2|.
(1)求不等式f(x+1)+f(x+3)>2的解集M;
(2)若a∈M,|b|<2,求证:f(ab)<|a|·f.
解 (1)由题意,知
f(x+1)+f(x+3)=|x-1|+|x+1|,
而|x-1|+|x+1|≥|(x-1)-(x+1)|=2,
当且仅当(x-1)(x+1)≤0,
即-1≤x≤1时取等号,
因此M={x|x<-1或x>1}.
(2)证明:由f(ab)<|a|·f,
得|ab-2|<|b-2a|.
因为a∈M,|b|<2,所以a2>1,b2<4,
所以(ab-2)2-(b-2a)2=a2b2-4a2-b2+4
=(a2-1)(b2-4)<0,
因此|ab-2|<|b-2a|,故f(ab)<|a|·f.
题型 二 综合法证明不等式
(2019·全国卷Ⅲ)设x,y,z∈R,且x+y+z=1.
(1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值;
(2)若(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥成立,证明:a≤-3或a≥-1.
解 (1)因为[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2
=(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)(z+1)+(z+1)(x-1)]
≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2],
所以由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥,
当且仅当x=,y=-,z=-时等号成立.
所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值为.
(2)证明:因为[(x-2)+(y-1)+(z-a)]2=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)·(z-a)+(z-a)(x-2)]≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2],
所以由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥,
当且仅当x=,y=,z=时等号成立.
所以(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值为.
由题设知≥,解得a≤-3或a≥-1.
1.综合法证明不等式的方法
(1)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)在用综合法证明不等式时,不等式的性质和基本不等式是最常用的.在运用这些性质时,要注意性质成立的前提条件.
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).
(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
(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.
题型 三 分析法证明不等式
(2019·泉州模拟)已知函数f(x)=x-+x+,M为不等式f(x)≤2的解集.
(1)求M;
(2)求证:当a,b∈M时,2≥a-b.
解 (1)f(x)=x-+x+
=
当x≤-时,-2x≤2,解得x≥-1,
∴-1≤x≤-.
当-
综上所述,不等式f(x)≤2的解集M=[-1,1].
(2)证明:要证2≥a-b,
只需证2≥|a-b|,
即证4(1-ab)≥|a-b|2,
只需证4-4ab≥a2-2ab+b2,即证4≥a2+2ab+b2,
即证4≥(a+b)2,
只需证2≥|a+b|.
因为a,b∈M,所以|a+b|≤2.
所以当a,b∈M时,不等式2≥a-b成立.
1.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(a2+b2≥2ab)、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.
2.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.
某同学在一次研究性学习中发现,以下5个不等关系式子:
①-1>2-;②2->-;③->-2;④-2>-;⑤->2-.
(1)上述五个式子有相同的不等关系,分析其结构特点,请你再写出一个类似的不等式;
(2)请写出一个更一般的不等式,使以上不等式为它的特殊情况,并证明.
解 (1)-2>-3(答案不唯一).
(2)->-.
证明:要证原不等式,只需证
+>+,
因为不等式两边都大于0,只需证
2a+3+2>2a+3+2,
只需证>,
只需证a2+3a+2>a2+3a,
只需证2>0,显然成立,所以原不等式成立.
组 基础关
1.设不等式|2x-1|<1的解集为M.
(1)求集合M;
(2)若a,b∈M,试比较ab+1与a+b的大小.
解 (1)由|2x-1|<1,得-1<2x-1<1,
解得0
故ab+1>a+b.
2.(2019·长春模拟)设不等式||x+1|-|x-1||<2的解集为A.
(1)求集合A;
(2)若a,b,c∈A,求证:>1.
解 (1)由已知,令f(x)=|x+1|-|x-1|
=
由|f(x)|<2得-1
只需证1+a2b2c2>a2b2+c2,只需证1-a2b2>c2(1-a2b2),
只需证(1-a2b2)(1-c2)>0,由a,b,c∈A,得-1
综上,>1.
3.设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明:
(1)若ab>cd,则+>+;
(2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要条件.
证明 (1)因为(+)2=a+b+2,
(+)2=c+d+2,
由题设知a+b=c+d,ab>cd,得
(+)2>(+)2.
因此+>+.
(2)①若|a-b|<|c-d|,则(a-b)2<(c-d)2,
即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.
因为a+b=c+d,所以ab>cd;
由(1)得+>+,即必要性成立;
②若+>+,则(+)2>(+)2,
即a+b+2>c+d+2.
因为a+b=c+d,所以ab>cd,于是
(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.
因此|a-b|<|c-d|,即充分性成立.
综上,+>+是|a-b|<|c-d|的充要条件.
4.(2019·青岛二模)已知a>0,b>0,c>0,函数f(x)=|a-x|+|x+b|+c.
(1)当a=b=c=2时,求不等式f(x)<8的解集;
(2)若函数f(x)的最小值为1,求证:a2+b2+c2≥.
解 (1)当a=b=c=2时,
f(x)=|x-2|+|x+2|+2=
当x≤-2时,f(x)<8即为2-2x<8,解得x>-3,
所以-3
所以2≤x<3.
综上所述,不等式f(x)<8的解集为{x|-3
所以f(x)=|a-x|+|x+b|+c
≥|a-x+x+b|+c=|a+b|+c
=a+b+c.
因为f(x)的最小值为1,所以a+b+c=1.
所以(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=1.
因为2ab≤a2+b2,2bc≤b2+c2,2ac≤a2+c2,
所以1=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc≤3(a2+b2+c2),
所以a2+b2+c2≥.
组 能力关
1.已知a,b为正实数.
(1)求证:+≥a+b;
(2)利用(1)的结论求函数y=+(0
==
=.
又因为a>0,b>0,所以≥0,
当且仅当a=b时等号成立.
所以+≥a+b.
(2)因为00,
由(1)的结论,函数y=+
≥(1-x)+x=1.
当且仅当1-x=x即x=时等号成立.
所以函数y=+(0
(1)解关于x的不等式f(x)>6;
(2)记f(x)的最小值为m,已知实数a,b,c都是正实数,且++=,求证:a+2b+3c≥9.
解 (1)f(x)=|x-1|+|x-5|>6,
则有或
或
解得x<0或x>6.
综上所述,不等式f(x)>6的解集为(-∞,0)∪(6,+∞).
(2)证明:由f(x)=|x-1|+|x-5|≥|x-1-(x-5)|=4(x=3时取等号).
∴f(x)min=4.即m=4,从而++=1,
a+2b+3c=(a+2b+3c)
=3+++≥9.
3.已知a>0,b>0,且a2+b2=2.
(1)若+≥|2x-1|-|x-1|恒成立,求x的取值范围;
(2)证明:(a5+b5)≥4.
解 (1)设y=|2x-1|-|x-1|
=
由a2+b2=2,得(a2+b2)=1,
故+=(a2+b2)
=
≥=,
当且仅当a2=,b2=时取等号,
所以≥|2x-1|-|x-1|.
当x≥1时,x≤,得1≤x≤;
当
故-≤x≤,
综上可知,-≤x≤.
(2)证明:(a5+b5)=a4+b4++,
=(a2+b2)2++-2a2b2,
≥(a2+b2)2+2-2a2b2
=(a2+b2)2=4,
当且仅当a=b=1时取等号.
4.(2019·全国卷Ⅰ)已知a,b,c为正数,且满足abc=1.
证明:(1)++≤a2+b2+c2;
(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
证明 (1)因为a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,
又abc=1,
故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca=
=++.
当且仅当a=b=c=1时,等号成立.
所以++≤a2+b2+c2.
(2)因为a,b,c为正数且abc=1,
故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3
≥3=3(a+b)(b+c)(c+a)
≥3×(2)×(2)×(2)=24.
当且仅当a=b=c=1时,等号成立.
所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
第4讲 证明不等式的基本方法
[考纲解读] 了解不等式证明的基本方法:比较法、综合法、分析法,并能应用它们证明一些简单的不等式.(重点、难点)
[考向预测] 从近三年高考情况来看,本讲是高考命题的一个热点.预测2021年将会考查:①与基本不等式结合证明不等式;②与恒成立、探索性问题结合,题型为解答题,属中档题型.
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数不小于(即大于或等于)它们的几何平均数.
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
作差法
依据
若a,b∈R,则a-b>0⇔a>b;a-b=0⇔a=b;a-b<0⇔a
作差→变形→判断符号(与0比较大小)→结论
作商法
依据
若a>0,b>0,则>1⇔a>b;
=1⇔a=b;<1⇔a
作商→变形→判断(与1比较大小)→结论
3.综合法与分析法
(1)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.
(2)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.
1.概念辨析
(1)设x=a+2b,S=a+b2+1则S≥x.( )
(2)若>1,则x+2y>x-y.( )
(3)|a+b|+|a-b|≥|2a|.( )
(4)若实数x,y适合不等式xy>1,x+y>-2,则x>0,y>0.( )
答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)√
2.小题热身
(1)四个不相等的正数a,b,c,d成等差数列,则( )
A.> B.<
C.= D.与的大小不确定
答案 A
解析 由已知得a+d=b+c,又正数a,b,c,d不相等,所以=>.
(2)已知a,b是不相等的正数,x=,y=,z=(ab)0.25,则x,y,z的大小关系是( )
A.x>y>z B.x
解析 ∵x2=,y2=a+b,z2=,
∴x2>z2,y2-x2==>0,
∴y2>x2>z2,又x>0,y>0,z>0,∴y>x>z.
(3)设x=a2b2+5,y=2ab-a2-4a,若x>y,则实数a,b应满足的条件为________.
答案 ab≠1或a≠-2
解析 因为x-y=(a2b2+5)-(2ab-a2-4a)
=(a2b2-2ab+1)+(a2+4a+4)
=(ab-1)2+(a+2)2≥0,
若x>y,则实数a,b应满足的条件为ab≠1或a≠-2.
(4)已知x>0,则y=x2+的最小值为________.
答案 3
解析 因为x>0,所以y=x2+=x2++≥
3=3,当且仅当x2=即x=1时等号成立,所以y=x2+的最小值为3.
题型 一 比较法证明不等式
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.
2.(2019·吉林长春模拟)(1)如果关于x的不等式|x+1|+|x-5|≤m的解集不是空集,求实数m的取值范围;
(2)若a,b均为正数,求证:aabb≥abba.
解 (1)令y=|x+1|+|x-5|=
可知|x+1|+|x-5|≥6,故要使不等式|x+1|+|x-5|≤m的解集不是空集,有m≥6.
(2)证明:由a,b均为正数,则要证aabb≥abba,
只要证aa-bbb-a≥1,整理得a-b≥1.
当a≥b时,a-b≥0,可得a-b≥1;
当a
可知a,b均为正数时,a-b≥1,
当且仅当a=b时等号成立,从而aabb≥abba成立.
结论探究 本例中(2)条件不变,求证:aabb≥(ab).
证明 =a·b=.
当a=b时,=1;
当a>b时,>1,>0,
由指数函数的性质知>1,
当a
所以aabb≥(ab).
1.作差比较法
(1)作差比较法证明不等式的四步骤
(2)作差比较法的应用范围
当被证的不等式两端是多项式、分式或对数式时,一般使用作差比较法.
2.作商比较法
(1)作商比较法证明不等式的一般步骤
(2)作商比较法的应用范围
当被证的不等式两边含有幂式或指数式或乘积式时,一般使用作商比较法.
已知函数f(x)=|x-2|.
(1)求不等式f(x+1)+f(x+3)>2的解集M;
(2)若a∈M,|b|<2,求证:f(ab)<|a|·f.
解 (1)由题意,知
f(x+1)+f(x+3)=|x-1|+|x+1|,
而|x-1|+|x+1|≥|(x-1)-(x+1)|=2,
当且仅当(x-1)(x+1)≤0,
即-1≤x≤1时取等号,
因此M={x|x<-1或x>1}.
(2)证明:由f(ab)<|a|·f,
得|ab-2|<|b-2a|.
因为a∈M,|b|<2,所以a2>1,b2<4,
所以(ab-2)2-(b-2a)2=a2b2-4a2-b2+4
=(a2-1)(b2-4)<0,
因此|ab-2|<|b-2a|,故f(ab)<|a|·f.
题型 二 综合法证明不等式
(2019·全国卷Ⅲ)设x,y,z∈R,且x+y+z=1.
(1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值;
(2)若(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥成立,证明:a≤-3或a≥-1.
解 (1)因为[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2
=(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)(z+1)+(z+1)(x-1)]
≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2],
所以由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥,
当且仅当x=,y=-,z=-时等号成立.
所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值为.
(2)证明:因为[(x-2)+(y-1)+(z-a)]2=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)·(z-a)+(z-a)(x-2)]≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2],
所以由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥,
当且仅当x=,y=,z=时等号成立.
所以(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值为.
由题设知≥,解得a≤-3或a≥-1.
1.综合法证明不等式的方法
(1)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)在用综合法证明不等式时,不等式的性质和基本不等式是最常用的.在运用这些性质时,要注意性质成立的前提条件.
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).
(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
(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.
题型 三 分析法证明不等式
(2019·泉州模拟)已知函数f(x)=x-+x+,M为不等式f(x)≤2的解集.
(1)求M;
(2)求证:当a,b∈M时,2≥a-b.
解 (1)f(x)=x-+x+
=
当x≤-时,-2x≤2,解得x≥-1,
∴-1≤x≤-.
当-
综上所述,不等式f(x)≤2的解集M=[-1,1].
(2)证明:要证2≥a-b,
只需证2≥|a-b|,
即证4(1-ab)≥|a-b|2,
只需证4-4ab≥a2-2ab+b2,即证4≥a2+2ab+b2,
即证4≥(a+b)2,
只需证2≥|a+b|.
因为a,b∈M,所以|a+b|≤2.
所以当a,b∈M时,不等式2≥a-b成立.
1.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(a2+b2≥2ab)、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.
2.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.
某同学在一次研究性学习中发现,以下5个不等关系式子:
①-1>2-;②2->-;③->-2;④-2>-;⑤->2-.
(1)上述五个式子有相同的不等关系,分析其结构特点,请你再写出一个类似的不等式;
(2)请写出一个更一般的不等式,使以上不等式为它的特殊情况,并证明.
解 (1)-2>-3(答案不唯一).
(2)->-.
证明:要证原不等式,只需证
+>+,
因为不等式两边都大于0,只需证
2a+3+2>2a+3+2,
只需证>,
只需证a2+3a+2>a2+3a,
只需证2>0,显然成立,所以原不等式成立.
组 基础关
1.设不等式|2x-1|<1的解集为M.
(1)求集合M;
(2)若a,b∈M,试比较ab+1与a+b的大小.
解 (1)由|2x-1|<1,得-1<2x-1<1,
解得0
故ab+1>a+b.
2.(2019·长春模拟)设不等式||x+1|-|x-1||<2的解集为A.
(1)求集合A;
(2)若a,b,c∈A,求证:>1.
解 (1)由已知,令f(x)=|x+1|-|x-1|
=
由|f(x)|<2得-1
只需证1+a2b2c2>a2b2+c2,只需证1-a2b2>c2(1-a2b2),
只需证(1-a2b2)(1-c2)>0,由a,b,c∈A,得-1
综上,>1.
3.设a,b,c,d均为正数,且a+b=c+d,证明:
(1)若ab>cd,则+>+;
(2)+>+是|a-b|<|c-d|的充要条件.
证明 (1)因为(+)2=a+b+2,
(+)2=c+d+2,
由题设知a+b=c+d,ab>cd,得
(+)2>(+)2.
因此+>+.
(2)①若|a-b|<|c-d|,则(a-b)2<(c-d)2,
即(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd.
因为a+b=c+d,所以ab>cd;
由(1)得+>+,即必要性成立;
②若+>+,则(+)2>(+)2,
即a+b+2>c+d+2.
因为a+b=c+d,所以ab>cd,于是
(a-b)2=(a+b)2-4ab<(c+d)2-4cd=(c-d)2.
因此|a-b|<|c-d|,即充分性成立.
综上,+>+是|a-b|<|c-d|的充要条件.
4.(2019·青岛二模)已知a>0,b>0,c>0,函数f(x)=|a-x|+|x+b|+c.
(1)当a=b=c=2时,求不等式f(x)<8的解集;
(2)若函数f(x)的最小值为1,求证:a2+b2+c2≥.
解 (1)当a=b=c=2时,
f(x)=|x-2|+|x+2|+2=
当x≤-2时,f(x)<8即为2-2x<8,解得x>-3,
所以-3
所以2≤x<3.
综上所述,不等式f(x)<8的解集为{x|-3
所以f(x)=|a-x|+|x+b|+c
≥|a-x+x+b|+c=|a+b|+c
=a+b+c.
因为f(x)的最小值为1,所以a+b+c=1.
所以(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc=1.
因为2ab≤a2+b2,2bc≤b2+c2,2ac≤a2+c2,
所以1=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc≤3(a2+b2+c2),
所以a2+b2+c2≥.
组 能力关
1.已知a,b为正实数.
(1)求证:+≥a+b;
(2)利用(1)的结论求函数y=+(0
==
=.
又因为a>0,b>0,所以≥0,
当且仅当a=b时等号成立.
所以+≥a+b.
(2)因为0
由(1)的结论,函数y=+
≥(1-x)+x=1.
当且仅当1-x=x即x=时等号成立.
所以函数y=+(0
(1)解关于x的不等式f(x)>6;
(2)记f(x)的最小值为m,已知实数a,b,c都是正实数,且++=,求证:a+2b+3c≥9.
解 (1)f(x)=|x-1|+|x-5|>6,
则有或
或
解得x<0或x>6.
综上所述,不等式f(x)>6的解集为(-∞,0)∪(6,+∞).
(2)证明:由f(x)=|x-1|+|x-5|≥|x-1-(x-5)|=4(x=3时取等号).
∴f(x)min=4.即m=4,从而++=1,
a+2b+3c=(a+2b+3c)
=3+++≥9.
3.已知a>0,b>0,且a2+b2=2.
(1)若+≥|2x-1|-|x-1|恒成立,求x的取值范围;
(2)证明:(a5+b5)≥4.
解 (1)设y=|2x-1|-|x-1|
=
由a2+b2=2,得(a2+b2)=1,
故+=(a2+b2)
=
≥=,
当且仅当a2=,b2=时取等号,
所以≥|2x-1|-|x-1|.
当x≥1时,x≤,得1≤x≤;
当
故-≤x≤,
综上可知,-≤x≤.
(2)证明:(a5+b5)=a4+b4++,
=(a2+b2)2++-2a2b2,
≥(a2+b2)2+2-2a2b2
=(a2+b2)2=4,
当且仅当a=b=1时取等号.
4.(2019·全国卷Ⅰ)已知a,b,c为正数,且满足abc=1.
证明:(1)++≤a2+b2+c2;
(2)(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
证明 (1)因为a2+b2≥2ab,b2+c2≥2bc,c2+a2≥2ac,
又abc=1,
故有a2+b2+c2≥ab+bc+ca=
=++.
当且仅当a=b=c=1时,等号成立.
所以++≤a2+b2+c2.
(2)因为a,b,c为正数且abc=1,
故有(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3
≥3=3(a+b)(b+c)(c+a)
≥3×(2)×(2)×(2)=24.
当且仅当a=b=c=1时,等号成立.
所以(a+b)3+(b+c)3+(c+a)3≥24.
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