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题型:简答题
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简答题

(Ⅰ)设a,b,c∈(0,+∞),求证:++≥a+b+c;

(Ⅱ)已知a+b=1,对∀a,b∈(0,+∞),+≥|2x-1|-|x+1|恒成立,求x的取值范围.

正确答案

解:(Ⅰ)∵a,b,c∈(0,+∞),

∴a2+b2≥2ab,

+b≥2a,同理+b≥2b,+a≥2c,

相加得+++a+b+c≥2a+2b+2c,

++≥a+b+c;

(Ⅱ)∵a>0,b>0 且a+b=1,

+=(a+b)(+)=5++≥9,

+的最小值为9.               

∵对∀a,b∈(0,+∞),+≥|2x-1|-|x+1|恒成立,

∴|2x-1|-|x+1|≤9.

∴当x≤-1时,2-x≤9,解得:x≥-7,

∴-7≤x≤-1;

当-1<x<时,-3x≤9,解得:x≥-3,

∴-1<x<

当x≥时,x-2≤9,解得:x≤11,

≤x≤11;

综上所述,x的取值范围为:-7≤x≤11.

解析

解:(Ⅰ)∵a,b,c∈(0,+∞),

∴a2+b2≥2ab,

+b≥2a,同理+b≥2b,+a≥2c,

相加得+++a+b+c≥2a+2b+2c,

++≥a+b+c;

(Ⅱ)∵a>0,b>0 且a+b=1,

+=(a+b)(+)=5++≥9,

+的最小值为9.               

∵对∀a,b∈(0,+∞),+≥|2x-1|-|x+1|恒成立,

∴|2x-1|-|x+1|≤9.

∴当x≤-1时,2-x≤9,解得:x≥-7,

∴-7≤x≤-1;

当-1<x<时,-3x≤9,解得:x≥-3,

∴-1<x<

当x≥时,x-2≤9,解得:x≤11,

≤x≤11;

综上所述,x的取值范围为:-7≤x≤11.

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题型:简答题
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简答题

已知a、b、c是正实数,求证:+++

正确答案

解:∵(2+(2+(2≥0

即2•(++)-2•(++)≥0

即2•(++)≥2•(++

++++.(10分)

解析

解:∵(2+(2+(2≥0

即2•(++)-2•(++)≥0

即2•(++)≥2•(++

++++.(10分)

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题型:简答题
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简答题

已知函数f(x)=,x∈R.

(Ⅰ)证明:若x≠2,则有|f(x)-f(2)|<|x-2|;

(Ⅱ)若数列{an}满足f(an)=2an+1-an,并且a1=1,证明1≤an≤3.

正确答案

证明:(Ⅰ)欲证:|f(x)-f(2)|<|x-2|,

只需证明|+-|<|x-2|,

只需证明||<|x-2|,

只需证明||<1,

只需证明|x-2|<2[(x-1)2+1],

只需证明|x-2|<[(x-1)2+1]+[(x-1)2+1],

只需证明|x-1|+1<[(x-1)2]+|x-1|+|x-1|2+

只需证明0<(x-1)2+|x-1|2+

而0<(x-1)2+|x-1|2+是恒成立的,

所以|f(x)-f(2)|<|x-2|.--------------------------------8

(Ⅱ)由上式|f(x)-f(2)|<|x-2|有|2an+1-an-2|<|an-2|,

所以|2an+1-4-an+2|<|an-2|.

有|2an+1-4|-|an-2|<|an-2|.

而|an+1-2|<|an-2|.

即|an-2|<|an-1-2|<…<|a1-2|≤1.

∴1≤an≤3.-----------------------------14

解析

证明:(Ⅰ)欲证:|f(x)-f(2)|<|x-2|,

只需证明|+-|<|x-2|,

只需证明||<|x-2|,

只需证明||<1,

只需证明|x-2|<2[(x-1)2+1],

只需证明|x-2|<[(x-1)2+1]+[(x-1)2+1],

只需证明|x-1|+1<[(x-1)2]+|x-1|+|x-1|2+

只需证明0<(x-1)2+|x-1|2+

而0<(x-1)2+|x-1|2+是恒成立的,

所以|f(x)-f(2)|<|x-2|.--------------------------------8

(Ⅱ)由上式|f(x)-f(2)|<|x-2|有|2an+1-an-2|<|an-2|,

所以|2an+1-4-an+2|<|an-2|.

有|2an+1-4|-|an-2|<|an-2|.

而|an+1-2|<|an-2|.

即|an-2|<|an-1-2|<…<|a1-2|≤1.

∴1≤an≤3.-----------------------------14

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题型:填空题
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填空题

(选修4-5:不等式选讲)

已知正数a,b,c满足abc=1,求证:(a+2)(b+2)(c+2)≥27.

正确答案

解析

证明:由于正数a,b,c满足abc=1,

故有 (a+2)(b+2)(c+2)=(a+1+1)(b+1+1)(c+1+1)≥3•3•3=27=27,

当且仅当a=b=c=1时 等号成立,

故:(a+2)(b+2)(c+2)≥27成立.

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题型:简答题
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简答题

设a,b,c都是正实数,求证:

(Ⅰ)a+b+c≥++

(Ⅱ)(a+b+c)(a2+b2+c2)≥9abc.

正确答案

证明:(Ⅰ)∵a,b,c都是正实数,

∴a+b≥2,b+c≥2,a+c≥2

∴把以上三个式子相加得:2(a+b+c)≥2+2+2

∴a+b+c≥++

(Ⅱ)∵a,b,c都是正实数,

∴a+b+c≥,a2+b2+c2

相乘可得(a+b+c)(a2+b2+c2)≥9abc.

解析

证明:(Ⅰ)∵a,b,c都是正实数,

∴a+b≥2,b+c≥2,a+c≥2

∴把以上三个式子相加得:2(a+b+c)≥2+2+2

∴a+b+c≥++

(Ⅱ)∵a,b,c都是正实数,

∴a+b+c≥,a2+b2+c2

相乘可得(a+b+c)(a2+b2+c2)≥9abc.

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题型:简答题
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简答题

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.

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题型:简答题
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简答题

设a>b>0,证明:<ln

正确答案

证明:∵a>b>0,∴

=x>1,

则证明:<ln.即证明:1-<lnx<x-1.

先证明右边:令f(x)=lnx-x+1,x∈(1,+∞).

f′(x)=-1=<0,

∴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+-1,x∈(1,+∞).

g′(x)=-=>0,

∴函数g(x)在x∈(1,+∞)单调递增,

∴f(x)>f(1)=0,

∴lnx>1-成立.

综上可得:1-<lnx<x-1.

<ln

解析

证明:∵a>b>0,∴

=x>1,

则证明:<ln.即证明:1-<lnx<x-1.

先证明右边:令f(x)=lnx-x+1,x∈(1,+∞).

f′(x)=-1=<0,

∴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+-1,x∈(1,+∞).

g′(x)=-=>0,

∴函数g(x)在x∈(1,+∞)单调递增,

∴f(x)>f(1)=0,

∴lnx>1-成立.

综上可得:1-<lnx<x-1.

<ln

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题型:简答题
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简答题

证明以下结论:

(1)若x>y>0,则(x2-y2)(x+y)>(x2+y2)(x-y);

(2)若a>0,b>0,a≠b,则aabb

正确答案

证明:(1)∵(x2-y2)(x+y)-(x2+y2)(x-y)=(x-y)[(x+y)2-(x2+y2)]=(x-y)×2xy;

又x>y>0,

∴x-y>0,xy>0,

∴(x-y)×2xy>0,

∴(x2-y2)(x+y)>(x2+y2)(x-y);

(2)要证aabb

需证==>1;

∵a>0,b>0,a≠b,

∴当a>b>0时,>1,>0,由指数函数y=ax(a>1)的性质可知,>1;

当b>a>0时,0<<1,<0,由指数函数y=ax(0<a<1)的性质可知,>1;

综上所述,当a>0,b>0,a≠b时,>1成立;

故原结论成立,即a>0,b>0,a≠b,则aabb

解析

证明:(1)∵(x2-y2)(x+y)-(x2+y2)(x-y)=(x-y)[(x+y)2-(x2+y2)]=(x-y)×2xy;

又x>y>0,

∴x-y>0,xy>0,

∴(x-y)×2xy>0,

∴(x2-y2)(x+y)>(x2+y2)(x-y);

(2)要证aabb

需证==>1;

∵a>0,b>0,a≠b,

∴当a>b>0时,>1,>0,由指数函数y=ax(a>1)的性质可知,>1;

当b>a>0时,0<<1,<0,由指数函数y=ax(0<a<1)的性质可知,>1;

综上所述,当a>0,b>0,a≠b时,>1成立;

故原结论成立,即a>0,b>0,a≠b,则aabb

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题型:简答题
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简答题

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+x3≥2(x1+x2+x3),

∵若x1+x2+x3=1,∴

解析

证明:∵x1,x2,x3为正实数,

∴三式相加,可得+x3≥2(x1+x2+x3),

∵若x1+x2+x3=1,∴

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题型:简答题
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简答题

已知实数a、b满足0<a<1,0<b<1,求证:+++≥2

正确答案

证明:建立如图所示的坐标系,正方形的边长为1,则O(0,0),A(1,0),B(1,1),C(0,1),正方形内取点D(a,b),a、b满足0<a<1,0<b<1,

+++表示OD+AD+CD+BD,利用OD+BD≥OB,AD+CD≥AC,

可得OD+AD+CD+BD≥OB+AC=2

+++≥2

解析

证明:建立如图所示的坐标系,正方形的边长为1,则O(0,0),A(1,0),B(1,1),C(0,1),正方形内取点D(a,b),a、b满足0<a<1,0<b<1,

+++表示OD+AD+CD+BD,利用OD+BD≥OB,AD+CD≥AC,

可得OD+AD+CD+BD≥OB+AC=2

+++≥2

下一知识点 : 综合法与分析法
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