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题型:简答题
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简答题

求证:(n>2).

正确答案

证明:原不等式即为3n-1>4(n-1)n,

即3n>(2n-1)2

运用数学归纳法证明.

当n=3时,左边为33=27,右边=(2×3-1)2=25,

左边>右边,成立.

假设n=k(k>2),不等式即3k>(2k-1)2

当n=k+1时,左边=3k+1>3(2k-1)2

而3(2k-1)2-(2k+1)2=8k(k-2)+4>0,

即有n=k+1时,3k+1>(2(k+1)-1)2

综上可得,当n>2时,都有3n>(2n-1)2

即有(n>2)成立.

解析

证明:原不等式即为3n-1>4(n-1)n,

即3n>(2n-1)2

运用数学归纳法证明.

当n=3时,左边为33=27,右边=(2×3-1)2=25,

左边>右边,成立.

假设n=k(k>2),不等式即3k>(2k-1)2

当n=k+1时,左边=3k+1>3(2k-1)2

而3(2k-1)2-(2k+1)2=8k(k-2)+4>0,

即有n=k+1时,3k+1>(2(k+1)-1)2

综上可得,当n>2时,都有3n>(2n-1)2

即有(n>2)成立.

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题型:简答题
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简答题

设a,b,c∈R且a+b+c=1,求证a2+b2+c2

正确答案

证明:∵a+b+c=1,

∴1=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ac)≤3(a2+b2+c2),

∴a2+b2+c2

解析

证明:∵a+b+c=1,

∴1=(a+b+c)2=a2+b2+c2+2(ab+bc+ac)≤3(a2+b2+c2),

∴a2+b2+c2

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题型:简答题
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简答题

设a>0,b>0,c>0,a2+b2=c2,求证:n≥3(n∈N+)时,an+bn<cn

正确答案

证明:∵a、b、c∈R+,a2+b2=c2

∴(2+(2=1,

∈(0,1),∈(0,1),

∵y=(x与y=(x均为减函数,

∴当n≥3(n∈N+)时(n<(2,(n<(2

∴当n≥3(n∈N+)时(n+(n<(2+(2=1,

即n≥3(n∈N+)时,an+bn<cn

解析

证明:∵a、b、c∈R+,a2+b2=c2

∴(2+(2=1,

∈(0,1),∈(0,1),

∵y=(x与y=(x均为减函数,

∴当n≥3(n∈N+)时(n<(2,(n<(2

∴当n≥3(n∈N+)时(n+(n<(2+(2=1,

即n≥3(n∈N+)时,an+bn<cn

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题型:填空题
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填空题

若关于x的不等式仅有负数解,则实数a的取值范围是______

正确答案

(-,-1]

解析

解:在同一坐标系画出函数y=|x-1|和 y= 的图象,

当y=|x-1|过点(0,-a)时,-a=|0-1|=1,∴a=-1.

当y= 和直线y=-x+1相切时,-x+1=,即x2+2x-2a-2=0,

由判别式△=4-4(-2a-2)=0,解得a=-

数形结合可得实数a的取值范围是 (-,-1],

故答案为 (-,-1].

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题型:简答题
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简答题

已知f(x)=x|x-a|-2.

(1)若f(1)≤1,求a的取值范围;

(2)若a>0,求f(x)的单调区间;

(3)若当x∈[0,1]时,恒有f(x)<0,求实数a的取值范围.

正确答案

解:(1)f(1)≤1,即|1-a|-2≤1,即|1-a|≤3,即|a-1|≤3,∴-3≤a-1≤3.

解得-2≤a≤4,故a的取值范围为[-2,4].

(2)由于 f(x)=x|x-a|-2=

故函数f(x)的单调增区间为,单调减区间为

(3)x=0时,f(x)=-2<0成立;  由于当x∈(0,1]时,恒有f(x)<0,故x|x-a|<2,∴

∴-,∴x-<a<x+,∴

,则g(x)max<a<h(x)min,再由 g(x)在(0,1]单调增,h(x)在(0,1]单调减,

∴g(1)<a<h(1),

∴a∈(-1,3).

解析

解:(1)f(1)≤1,即|1-a|-2≤1,即|1-a|≤3,即|a-1|≤3,∴-3≤a-1≤3.

解得-2≤a≤4,故a的取值范围为[-2,4].

(2)由于 f(x)=x|x-a|-2=

故函数f(x)的单调增区间为,单调减区间为

(3)x=0时,f(x)=-2<0成立;  由于当x∈(0,1]时,恒有f(x)<0,故x|x-a|<2,∴

∴-,∴x-<a<x+,∴

,则g(x)max<a<h(x)min,再由 g(x)在(0,1]单调增,h(x)在(0,1]单调减,

∴g(1)<a<h(1),

∴a∈(-1,3).

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题型: 单选题
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单选题

函数y=|x-1|+|x-4|的最小值为(  )

A2

B3

C4

D5

正确答案

B

解析

解:函数y=|x-1|+|x-4|≥|(x-1)-(x-4)|=3,

故选:B.

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题型:简答题
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简答题

试用两种不同的方法证明如下不等式:若x,y,z∈R,则

正确答案

解:分析法:要证明

只需证明:(x+y+z)2≤3(x2+y2+z2),

只需证明:2xy+2xz+2yz≤2(x2+y2+z2),

只需证明:(x-y)2+(y-z)2+(x-z)2≥0,

显然成立,

综合法:∵(x-y)2+(y-z)2+(x-z)2≥0,

∴2xy+2xz+2yz≤2(x2+y2+z2),

∴(x+y+z)2≤3(x2+y2+z2),

解析

解:分析法:要证明

只需证明:(x+y+z)2≤3(x2+y2+z2),

只需证明:2xy+2xz+2yz≤2(x2+y2+z2),

只需证明:(x-y)2+(y-z)2+(x-z)2≥0,

显然成立,

综合法:∵(x-y)2+(y-z)2+(x-z)2≥0,

∴2xy+2xz+2yz≤2(x2+y2+z2),

∴(x+y+z)2≤3(x2+y2+z2),

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题型:简答题
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简答题

已知函数,其中x>0,a∈R,令函数h(x)=f(x)-g(x).

(Ⅰ)若函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,求a的取值范围;

(Ⅱ)当a取(I)中的最大值时,判断方程h(x)+h(2-x)=0在(0,1)上是否有解,并说明理由;

(Ⅲ)令函数F(x)=+2lnx,证明不等式

正确答案

解:(I)h(x)=f(x)-g(x)=(x>0),=

∵函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,

∴x2-ax+1≥0在(0,+∞)上恒成立,即在(0,+∞)上恒成立,

解得a≤2.

(II)当a=2时,h(x)=,∴h(x)+h(2-x)=

令t=x(2-x)∈(0,1),构造函数φ(t)=2-

恒成立,

∴函数φ(t)在(0,1)上单调递增,且φ(1)=0,

∴φ(t)=2-在(0,1)上无解.

(III)令,当k为偶数时,ak>1,由(I)可知:,即

当k为奇数时,0<ak<1,由(I)可知:

=-1+

…,

累加求和得不等式==..

解析

解:(I)h(x)=f(x)-g(x)=(x>0),=

∵函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,

∴x2-ax+1≥0在(0,+∞)上恒成立,即在(0,+∞)上恒成立,

解得a≤2.

(II)当a=2时,h(x)=,∴h(x)+h(2-x)=

令t=x(2-x)∈(0,1),构造函数φ(t)=2-

恒成立,

∴函数φ(t)在(0,1)上单调递增,且φ(1)=0,

∴φ(t)=2-在(0,1)上无解.

(III)令,当k为偶数时,ak>1,由(I)可知:,即

当k为奇数时,0<ak<1,由(I)可知:

=-1+

…,

累加求和得不等式==..

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题型:简答题
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简答题

(2015秋•成都校级月考)(1)已知定义在R上的函数f(x)=|x+1|+|x-2|的最小值为a.求a的值;

(2)对于实数x,y,若|x-1|≤1,|y-2|≤1,求|x-y+1|的最大值.

正确答案

解:(1)定义在R上的函数f(x)=|x+1|+|x-2|的最小值为a,f(x)=|x+1|+|x-2|≥|x+1-(x-2)|=3,

故a=3.

(2)对于实数x,y,若|x-1|≤1,|y-2|≤1,则|x-y+1|=|(x-1)-(y-2)|≤|x-1|+|y-2|≤2,

故|x-y+1|的最大值为2.

解析

解:(1)定义在R上的函数f(x)=|x+1|+|x-2|的最小值为a,f(x)=|x+1|+|x-2|≥|x+1-(x-2)|=3,

故a=3.

(2)对于实数x,y,若|x-1|≤1,|y-2|≤1,则|x-y+1|=|(x-1)-(y-2)|≤|x-1|+|y-2|≤2,

故|x-y+1|的最大值为2.

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题型:简答题
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简答题

已知a∈R,b∈R,求证:a2+b2≥2(3a+b-5)(要求指明等号成立的条件).

正确答案

证明:a2+b2-2(3a+b-5)

=(a2-6a+9)+(b2-2b+1)

=(a-3)2+(b-1)2

由(a-3)2≥0,(b-1)2≥0,

可得a2+b2-2(3a+b-5)≥0,

即为a2+b2≥2(3a+b-5),

当且仅当a=3,b=1,取得等号.

解析

证明:a2+b2-2(3a+b-5)

=(a2-6a+9)+(b2-2b+1)

=(a-3)2+(b-1)2

由(a-3)2≥0,(b-1)2≥0,

可得a2+b2-2(3a+b-5)≥0,

即为a2+b2≥2(3a+b-5),

当且仅当a=3,b=1,取得等号.

下一知识点 : 绝对值不等式
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