- 不等式和绝对值不等式
- 共3272题
已知a、b、c是正实数,求证:
正确答案
解:∵(
即2•(
即2•(
∴
解析
解:∵(
即2•(
即2•(
∴
对于任意实数a(a≠0)和b,不等式
正确答案
[0,2]
解析
解:由题意可得
故
而
由于
又由于数轴上0和2对应点到
故不等式
故答案为[0,2].
解方程:|x-2|+|x+5|=6.
正确答案
解:根据|x-2|+|x+5|≥|(x-2)-(x+5)|=7,
故方程|x-2|+|x+5|=6无解.
解析
解:根据|x-2|+|x+5|≥|(x-2)-(x+5)|=7,
故方程|x-2|+|x+5|=6无解.
已知a,b,c都是正实数,求证(1)
正确答案
证明:(1)要证
即证:a2≥2ab-b2
即证:(a-b)2≥0
显然成立,故得证;
(2)∵a,b,c都是正实数,
∴
相加,化简得
解析
证明:(1)要证
即证:a2≥2ab-b2
即证:(a-b)2≥0
显然成立,故得证;
(2)∵a,b,c都是正实数,
∴
相加,化简得
已知a,b,c均为正数,求证:a3+b3+c3≥a2b+b2c+c2a.
正确答案
证明:不妨设a≥b≥c>0,
∴a2≥b2≥c2,
由排序原理:反序和≤乱序和≤同序和,得
a•a2+b•b2+c•c2≥a2•b+b2•c+c2•a,
即有a3+b3+c3≥a2b+b2c+c2a.
解析
证明:不妨设a≥b≥c>0,
∴a2≥b2≥c2,
由排序原理:反序和≤乱序和≤同序和,得
a•a2+b•b2+c•c2≥a2•b+b2•c+c2•a,
即有a3+b3+c3≥a2b+b2c+c2a.
设a>b>0,证明:
正确答案
证明:∵a>b>0,∴
令
则证明:
先证明右边:令f(x)=lnx-x+1,x∈(1,+∞).
f′(x)=
∴函数f(x)在x∈(1,+∞)单调递减,
∴f(x)<f(1)=0,
∴lnx<x-1成立.
再证明左边:令g(x)=lnx+
g′(x)=
∴函数g(x)在x∈(1,+∞)单调递增,
∴f(x)>f(1)=0,
∴lnx>1-
综上可得:1-
即
解析
证明:∵a>b>0,∴
令
则证明:
先证明右边:令f(x)=lnx-x+1,x∈(1,+∞).
f′(x)=
∴函数f(x)在x∈(1,+∞)单调递减,
∴f(x)<f(1)=0,
∴lnx<x-1成立.
再证明左边:令g(x)=lnx+
g′(x)=
∴函数g(x)在x∈(1,+∞)单调递增,
∴f(x)>f(1)=0,
∴lnx>1-
综上可得:1-
即
已知x1,x2,x3为正实数,若x1+x2+x3=1,求证:
正确答案
证明:∵x1,x2,x3为正实数,
∴
∴三式相加,可得
∵若x1+x2+x3=1,∴
解析
证明:∵x1,x2,x3为正实数,
∴
∴三式相加,可得
∵若x1+x2+x3=1,∴
已知实数a、b满足0<a<1,0<b<1,求证:
正确答案
可得OD+AD+CD+BD≥OB+AC=2
∴
解析
可得OD+AD+CD+BD≥OB+AC=2
∴
已知函数f(x)=ax+
(1)当a≤
(2)证明:对任意的n∈N+,有
正确答案
(1)解:∵f(x)=ax+
∴f′(x)=
①a≤0时,f(x)在(0,1)是增函数,在(1,+∞)是减函数;
②0<a<
③a=
(2)证明:由(1)知a=
x≥1时,f(x)≥f(1)=0,
∴lnx≤
∴lnn≤
∴
∵
∴
解析
(1)解:∵f(x)=ax+
∴f′(x)=
①a≤0时,f(x)在(0,1)是增函数,在(1,+∞)是减函数;
②0<a<
③a=
(2)证明:由(1)知a=
x≥1时,f(x)≥f(1)=0,
∴lnx≤
∴lnn≤
∴
∵
∴
已知b、c是实数,函数f(x)=x2+bx+c对任意α、β∈R有f(sinα)≥0且f(2+cosβ)≤0.
(1)求f(1)的值;
(2)证明:c≥3.
正确答案
(1)解:对任意α,β∈R,有-1≤sinα≤1,1≤2+cosβ≤3.
因为f(sinα)≥0且f(2+cosβ)≤0,
所以f(1)≥0且f(1)≤0,
所以,f(1)=0. …(2分)
(2)证明:因为f(1)=0,所以1+b+c=0,即b=-1-c.
因为1≤2+cosβ≤3,f(2+cosβ)≤0,
所以f(3)≤0.
即32+3b+c≤0,有9+3(-l-c)+c≤0,
所以,c≥3. …(4分)
解析
(1)解:对任意α,β∈R,有-1≤sinα≤1,1≤2+cosβ≤3.
因为f(sinα)≥0且f(2+cosβ)≤0,
所以f(1)≥0且f(1)≤0,
所以,f(1)=0. …(2分)
(2)证明:因为f(1)=0,所以1+b+c=0,即b=-1-c.
因为1≤2+cosβ≤3,f(2+cosβ)≤0,
所以f(3)≤0.
即32+3b+c≤0,有9+3(-l-c)+c≤0,
所以,c≥3. …(4分)
已知函数,g(x)=lnx+ax2+bx,函数g(x)的图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴.
(Ⅰ)确定a与b的关系;
(Ⅱ)试讨论函数g(x)的单调性;
(Ⅲ)证明:对任意n∈N*,都有ln(1+n)>
正确答案
解:(Ⅰ)依题意得g(x)=lnx+ax2+bx,
则g′(x)=
由函数g(x)的图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴得:g′(1)=1+2a+b=0,
∴b=-2a-1;…(3分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)得g′(x)=
∵函数g(x)的定义域为(0,+∞)
∴①当a≤0时,2ax-1<0在(0,+∞)上恒成立,
由g′(x)>0得0<x<1,由g′(x)<0得x>1,
即函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)单调递减;
②当a>0时,令g′(x)=0得x=1或x=
若
即函数g(x)在(0,
若
即函数g(x)在(0,1),(
若
即函数g(x)在(0,+∞)上单调递增,
综上得:当a≤0时,函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)单调递减;
当0<a<
当a=
当a>
(Ⅲ)由(Ⅱ)知当a=1时,函数g(x)=lnx+x2-3x在(1,+∞)单调递增,
∴lnx+x2-3x≥g(1)=-2,即lnx≥-x2+3x-2=-(x-1)(x-2),
令x=1+
∴ln(1+1)+ln(1+
∴ln(1+n)>
解析
解:(Ⅰ)依题意得g(x)=lnx+ax2+bx,
则g′(x)=
由函数g(x)的图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴得:g′(1)=1+2a+b=0,
∴b=-2a-1;…(3分)
(Ⅱ)由(Ⅰ)得g′(x)=
∵函数g(x)的定义域为(0,+∞)
∴①当a≤0时,2ax-1<0在(0,+∞)上恒成立,
由g′(x)>0得0<x<1,由g′(x)<0得x>1,
即函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)单调递减;
②当a>0时,令g′(x)=0得x=1或x=
若
即函数g(x)在(0,
若
即函数g(x)在(0,1),(
若
即函数g(x)在(0,+∞)上单调递增,
综上得:当a≤0时,函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)单调递减;
当0<a<
当a=
当a>
(Ⅲ)由(Ⅱ)知当a=1时,函数g(x)=lnx+x2-3x在(1,+∞)单调递增,
∴lnx+x2-3x≥g(1)=-2,即lnx≥-x2+3x-2=-(x-1)(x-2),
令x=1+
∴ln(1+1)+ln(1+
∴ln(1+n)>
已知x,y,z均为正实数,证明:
①2x2+(y+z)2≥
②
正确答案
证明:①∵x,y,z均为正实数,
∴2x2+(y+z)2-
=
=
=
∴2x2+(y+z)2≥
②由①知:2x2+(y+z)2≥
∴
∴
同理
∴
≤
=
=-
=
≤
∴
解析
证明:①∵x,y,z均为正实数,
∴2x2+(y+z)2-
=
=
=
∴2x2+(y+z)2≥
②由①知:2x2+(y+z)2≥
∴
∴
同理
∴
≤
=
=-
=
≤
∴
若1<a<b,求证0<
正确答案
证明:∵1<a<b,
∴b+1>a+1>0,b-1>a-1>0,
∴
∵
∴
∴0<
解析
证明:∵1<a<b,
∴b+1>a+1>0,b-1>a-1>0,
∴
∵
∴
∴0<
已知a>b>0,求证:
正确答案
证明:由a>b>0,
=(a-b)•
即有
又
=(a-b)•
即有
则有
解析
证明:由a>b>0,
=(a-b)•
即有
又
=(a-b)•
即有
则有
已知a,b,c∈(0,1),求证:(1-a)b,(1-b)c,(1-c)a中至少有一个不大于
正确答案
证明:反证法假设(1-a)b,(1-b)c,(1-c)a中都大于
(1-a)b>
①②③相加:
由基本不等式a+b≥2
④⑤⑥三式相加
与
解析
证明:反证法假设(1-a)b,(1-b)c,(1-c)a中都大于
(1-a)b>
①②③相加:
由基本不等式a+b≥2
④⑤⑥三式相加
与
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