《2022年届高考数学一轮复习知识点归纳E单元不等式 .pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022年届高考数学一轮复习知识点归纳E单元不等式 .pdf(17页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、- 1 - E单元不等式E1 不等式的概念与性质5 B6, B7, E12014山东卷 已知实数 x, y 满足 axay(0a1) , 则下列关系式恒成立的是 ( ) A. 1x211y21 B. ln(x21)ln(y21) C. sin xsin y D. x3y35D 解析 因为 axay(0a1),所以 xy,所以 sin xsin y,ln(x21)ln(y21),1x211y21都不一定正确,故选D. 4E12014四川卷 若 ab0,cdbd B.acbc D.adbc4D 解析 因为 cd0,所以1d1c0,与 ab0 对应相乘得,adbc0,所以ad1),xa1 a2x 1
2、 ,3xa1 xa2.名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 1 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 2 - 由图可知,当 xa2时,fmin(x) f a2a213,可得 a8. 当 aa2,xa1 1xa2,3xa1(x1).由图可知,当 xa2时,fmin(x) f a2a213,可得 a4. 综上可知, a 的值为 4 或 8. E3 一元二次不等式的解法2A1、E32014全国卷 设集合 M x|x23x40,Nx|0 x5,则 M N ( )
3、 A(0,4 B 0 ,4) C 1,0) D (1,0 2 B 解析 因为 M x|x23x40 x| 1x4, N x|0 x5, 所以 M N x| 1x40 x5x|0 x412E3、C42014新课标全国卷 设函数 f(x) 3sinxm,若存在 f(x) 的极值点 x0满足 x20f(x0)2m2,则 m的取值范围是 ( ) A( , 6)(6,)B( , 4)(4,)C( , 2)(2,)D( , 1)(1,)12C 解析 函数 f(x) 的极值点满足xm2k,即 xmk12,kZ,且极值为3,问题等价于存在 k0使之满足不等式 m2k01223m2. 因为 k122的最小值为1
4、4,所以只要14m234,解得 m2或 mzC或 zAzCzB或 zBzCzA,解得 a1 或 a2. 方法二:画出可行域,如图中阴影部分所示,zyax 可变为 yaxz,令 l0:yax,则由题意知 l0AB或 l0AC ,故 a1 或 a2. 6E52014北京卷 若 x,y 满足xy20,kxy20,y0,且 zyx 的最小值为 4,则 k 的值为 ( ) A2 B 2 C.12 D 126D 解析 可行域如图所示,当k0时,知 zyx 无最小值,当 ka0),利用二次函数求最值,显然函数m(a)5a285a20 的最小值是4520(8 5)2454,即 a2b2的最小值为 4. 故选
5、B. 18F2,E52014陕西卷 在直角坐标系 xOy中,已知点 A(1,1),B(2,3),C(3,2),点 P(x,y) 在ABC三边围成的区域 (含边界 ) 上(1) 若PAPBPC0,求|OP| ;(2) 设OPmABnAC(m,nR),用 x,y 表示 m n,并求 m n 的最大值18解: (1) 方法一: PAPBPC0,又PAPBPC(1 x,1y) (2 x,3y) (3x,2y) (63x,63y) ,63x0,63y0,解得x2,y2,即OP(2,2),故|OP| 22. 方法二: PAPBPC0,则(OAOP) (OBOP)(OCOP) 0,OP13(OAOBOC)
6、(2,2) ,|OP| 22. (2) OPmABnAC,(x ,y) (m2n,2m n),名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 7 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 8 - xm 2n,y2m n,两式相减得, m nyx,令 yxt ,由图知,当直线yxt 过点 B(2,3) 时,t 取得最大值 1,故 m n 的最大值为 1. 5E5,L12014四川卷 执行如图 1-1 所示的程序框图,如果输入的x,yR ,那么输出的 S的最大值为 ( )
7、 图 1-1A0 B 1 C 2 D 3 5C 解析 题中程序输出的是在xy1,x0,y0的条件下 S2xy 的最大值与 1 中较大的数结合图像可得,当x1,y0时,S2xy 取得最大值 2,21,故选 C. 2E52014天津卷 设变量 x,y 满足约束条件xy20,xy20,y1,则目标函数 zx2y 的最小值为( ) A2 B 3 C 4 D 5 2B 解析 画出可行域,如图所示解方程组xy20,y1,得x1,y1,即点 A(1,1)名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - -
8、第 8 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 9 - 当目标函数线过可行域内A点时,目标函数有最小值,即zmin1121 3. 13E5 2014浙江卷 当实数 x,y 满足x2y40,xy10,x1时,1axy4 恒成立,则实数 a的取值范围是 _13. 1,32 解析 实数 x, y 满足的可行域如图中阴影部分所示,图中 A(1, 0), B(2, 1), C 1,32.当 a0时,0y32,1x2,所以 1axy4 不可能恒成立;当a0时,借助图像得,当直线 zaxy过点 A时z取得最小值,当直线 zaxy 过点 B或 C时z 取得最大值,故1a4,12a14,1a3
9、24,解得 1a32. 故 a 1,32. E6 基本不等式2abab16E6、E92014辽宁卷 对于 c0,当非零实数 a,b 满足 4a22ab4b2c0 且使|2a b| 最大时,3a4b5c的最小值为 _162 解析 由题知 2c(2ab)23(4a23b2) (4a23b2) 113(2ab)2? 4a23b234(2ab)2,即 2c54(2ab)2,当且仅当4a213b213,即 2a3b6(同号 ) 时,|2a b| 取得最大值85c,此时 c402. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整
10、理 - - - - - - - 第 9 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 10 - 3a4b5c18211814222,当且仅当 a34,b12,c52时,3a4b5c取最小值 2. 14 J3, E62014山东卷 若 ax2bx6的展开式中 x3项的系数为 20, 则 a2b2的最小值为 _142 解析 Tr 1Cr6(ax2)6rbxrCr6a6rbrx123r,令 123r3,得 r3,所以 C36a63b320,即 a3b31,所以 ab1,所以 a2b22ab2,当且仅当 ab,且 ab1 时,等号成立故 a2b2的最小值是 2. 10E6,F72014四川
11、卷 已知 F为抛物线 y2x 的焦点,点 A,B在该抛物线上且位于x 轴的两侧,OAOB2(其中 O为坐标原点 ),则ABO与AFO面积之和的最小值是 ( ) A2 B 3 C.1728 D.10 10B 解析 由题意可知, F14,0 . 设 A(y21,y1) ,B(y22,y2) ,OAOBy1y2y21y222,解得 y1y21 或 y1y22. 又因为 A,B两点位于 x 轴两侧,所以 y1y20,即 y1y22. 当 y21y22时,AB所在直线方程为yy1y1y2y21y22(x y21) 1y1y2(x y21) ,令 y0,得 xy1y22,即直线 AB过定点 C(2,0)
12、于是 SABOSAFOSACOSBCOSAFO122|y1| 122|y2| 1214|y1| 18(9|y1| 8|y2|) 1829|y1| 8|y2| 3,当且仅当 9|y1| 8|y2| 且 y1y22 时,等号成立当y21y22时,取 y12,y22, 则 AB所在直线的方程为x2, 此时求得 SABOSAFO21222121421728,而17283,故选 B. 14E6,H42014四川卷 设 m R ,过定点 A的动直线 xmy 0 和过定点 B的动直线 mx ym30 交于点 P(x,y) ,则|PA| |PB| 的最大值是 _145 解析 由题意可知,定点A(0,0) ,B
13、(1,3) ,且两条直线互相垂直,则其交点P(x,y)落在以 AB为直径的圆周上,所以|PA|2|PB|2|AB|210. |PA|PB| |PA|2|PB|225,当且仅当 |PA| |PB| 时等号成立名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 10 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 11 - E7 不等式的证明方法20M1 E7 2014北京卷 对于数对序列 P:(a1,b1) ,(a2,b2), (an,bn) ,记T1(P) a1b1,Tk(P)
14、 bkmaxTk1(P) ,a1a2 ak(2kn),其中 maxTk1(P) ,a1a2 ak 表示 Tk1(P) 和 a1a2ak两个数中最大的数(1) 对于数对序列 P:(2 ,5),(4 ,1),求 T1(P) ,T2(P) 的值;(2) 记 m为 a,b,c,d 四个数中最小的数,对于由两个数对(a,b) ,(c ,d) 组成的数对序列 P:(a,b),(c ,d)和 P:(c ,d),(a,b),试分别对 m a 和 m d 两种情况比较 T2(P) 和 T2( P)的大小;(3) 在由五个数对 (11,8),(5,2) ,(16,11),(11,11),(4,6) 组成的所有数对
15、序列中,写出一个数对序列 P使 T5(P) 最小,并写出 T5(P) 的值 (只需写出结论 ) 20解: (1)T1(P) 257,T2(P) 1maxT1(P) ,241max7,6 8. (2)T2(P) maxabd,acd,T2(P)maxcdb,cab当 m a 时,T2(P)maxcdb,cab cdb. 因为 abdcbd,且 acdcbd,所以 T2(P) T2(P)当 m d 时,T2(P)maxcdb,cab cab. 因为 abdcab,且 acdcab,所以 T2(P) T2(P)所以无论 m a 还是 m d,T2(P) T2(P)都成立(3) 数对序列 P:(4,6
16、) ,(11,11),(16,11),(11,8) ,(5,2) 的 T5(P) 值最小,T1(P) 10,T2(P) 26,T3(P) 42,T4(P) 50,T5(P) 52. 19A1、D3 、E72014天津卷 已知 q 和 n 均为给定的大于 1 的自然数 设集合 M 0,1,2,q1,集合 Ax|x x1x2q xnqn1,xiM ,i 1,2, n(1) 当 q2,n3 时,用列举法表示集合A. (2) 设 s,t A, sa1a2qanqn1,t b1b2q bnqn1,其中 ai,biM ,i 1,2,n. 证明:若 anbn,则 st. 19解: (1) 当 q2,n3 时
17、,M 0 ,1,Ax|x x1x22x322,xiM ,i 1,2,3,可得 A0,1,2,3,4,5,6,7 (2) 证明:由 s,t A,sa1a2q anqn1,t b1b2q bnqn1,ai,biM ,i 1,2,n 及 anbn,可得st (a1b1) (a2b2)q (an1bn1)qn2(anbn)qn1(q 1)(q1)q (q1)qn2qn1(q1)(1qn1)1qqn110,所以 s1),xa1 a2x 1 ,3xa1 xa2.由图可知,当 xa2时,fmin(x) f a2a213,可得 a8. 当 aa2,xa1 1xa2,3xa1(x1时,对 x(0,a1 有 (x
18、)0 ,(x) 在(0,a1 上单调递减,(a1)1时,存在 x0,使 (x)n ln(n 1)证明如下:方法一:上述不等式等价于12131n1x1x,x0. 令 x1n,nN,则1n1lnn1n. 下面用数学归纳法证明当 n1 时,12ln 2 ,结论成立假设当 nk 时结论成立,即12131k1ln(k 1)那么,当 nk1 时,12131k11k2ln(k 1)1k2ln(k 1)lnk2k1ln(k 2),即结论成立由可知,结论对nN成立方法二:上述不等式等价于12131n1x1x,x0. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - -
19、 - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 14 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 15 - 令 x1n,nN,则 lnn1n1n1. 故有 ln 2 ln 112,ln 3 ln 213,ln(n 1)ln n1n1,上述各式相加可得ln(n 1)12131n1,结论得证方法三:如图,0nxx1dx 是由曲线 yxx1,xn 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积,而1223nn1是图中所示各矩形的面积和,1223nn10nxx1dx0n11x1dxnln(n 1) ,结论得证 E9 单元综合16E6、E92014辽宁卷 对于 c0,当非零实数 a,b
20、满足 4a22ab4b2c0 且使|2a b| 最大时,3a4b5c的最小值为 _162 解析 由题知 2c(2ab)23(4a23b2) (4a23b2) 113(2ab)2? 4a23b234(2ab)2,即 2c54(2ab)2,当且仅当4a213b213,即 2a3b6(同号 ) 时,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 15 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 16 - |2a b| 取得最大值85c,此时 c402. 3a4b5c18211
21、814222,当且仅当 a34,b12,c52时,3a4b5c取最小值 2. 12B14、E92014辽宁卷 已知定义在 0 ,1 上的函数 f(x) 满足:f(0) f(1) 0;对所有 x,y0 ,1 ,且 xy,有 |f(x)f(y)|12|x y|. 若对所有 x,y0 ,1 ,|f(x)f(y)|k恒成立,则 k 的最小值为 ( ) A.12 B.14 C.12 D.1812B 解析 不妨设 0yx1.当 xy12时,|f(x)f(y)|12时,|f(x)f(y)|f(x)f(1) (f(y)f (0)|f(x)f(1)|f(y)f(0)|12|x 1| 12|y 0| 12(x y
22、) 1214. 故 kmin14. 32014天津卷 设变量 x,y 满足约束条件xy20,xy20,y1,则目标函数 zx2y 的最小值为( ) A2 B 3 C 4 D 5 3B 解析 画出可行域,如图所示解方程组xy20,y1,得x1,y1,即点 A(1,1)当目标函数线过可行域内A点时,目标函数有最小值,即zmin11213. 162014广州七校联考 不等式 |x 2| |x 1| 5 的解集为 _16 3,2 解析 根据绝对值的几何意义,得不等式的解集为3x2.42014安徽六校联考 若正实数 x,y 满足 xy2,且1xyM恒成立,则 M的最大值为 ( ) A1 B 2 C 3
23、D 4 4A 解析 xy2 xy,且 xy2, 22 xy, 当且仅当 xy1 时,等号成立,xy1,1xy1,1M ,名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 16 页,共 17 页 - - - - - - - - - - 17 - Mmax1. 72014福建宁德期末 已知关于 x 的不等式 x24ax3a20) 的解集为 (x1,x2) ,则 x1x2ax1x2的最小值是 ( ) A.63 B.233 C.433 D.236 7C 解析 由题知 x1x24a,x1x23a
24、2,x1x2ax1x24a13a2 434 33,当且仅当a36时,等号成立62014长沙模拟 若 f(x) 为奇函数,且在区间 (0 ,)上单调递增, f(2) 0,则f (x)f (x)x0 的解集是 ( ) A( 2,0)(0,2) B( , 2)(0,2) C( 2,0)(2,) D( , 2)(2,)6D 解析 因为 f(x) 为奇函数,且在区间 (0,)上单调递增,所以f(x) 在区间 ( , 0)上单调递增又f( x) f(x) ,所以f (x)f (x)x0等价于2f (x)x0. 根据题设作出 f(x) 的大致图像如图所示 由图可知,2f (x)x0的解集是 ( ,2)(2,)13 2014浙江六市六校联考 已知正数 x, y 满足 xy1x9y10, 则 xy 的最大值为 _138 解析 1x9y10(x y) ,(x y)1x9y10(x y) (x y)2. 又(x y)1x9y109xyyx10616,10(xy) (x y)216,即(x y)210(xy) 160,2xy8,xy 的最大值为 8. 名师资料总结 - - -精品资料欢迎下载 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 名师精心整理 - - - - - - - 第 17 页,共 17 页 - - - - - - - - -