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高考数学 17-18版 附加题部分 第6章 第75课 课时分层训练19
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高考数学 17-18版 附加题部分 第6章 第75课 课时分层训练19
课时分层训练(十九) A组 基础达标 (建议用时:30分钟) 1.设a>0,b>0,且a+b=+.证明: (1)a+b≥2; (2)a2+a<2与b2+b<2不可能同时成立. [证明] 由a+b=+=,a>0,b>0,得ab=1. (1)由基本不等式及ab=1,有a+b≥2=2,即a+b≥2. (2)假设a2+a<2与b2+b<2同时成立,则由a2+a<2及a>0,得0
0,b>0,且+=. (1)求a3+b3的最小值; (2)是否存在a,b,使得2a+3b=6?并说明理由. [解] (1)由=+≥,得ab≥2,当且仅当a=b=时等号成立. 故a3+b3≥2≥4,当且仅当a=b=时等号成立. 所以a3+b3的最小值为4. (2)由(1)知,2a+3b≥2·≥4. 由于4>6,从而不存在a,b,使得2a+3b=6. 3.设a、b、c是正实数,且a+b+c=9,求++的最小值. [解] ∵(a+b+c)=[()2+()2+()2]≥2=18, ∴++≥2,当且仅当a=b=c=3时取等号. ∴++的最小值为2. 4.(2017·如皋市高三调研一)已知数列{an}满足a1=3,且an+1=a-nan-n(n∈N+). (1)计算a2,a3,a4的值,由此猜想数列{an}的通项公式(不必证明); (2)求证:当n≥2时,a≥4nn. 【导学号:62172388】 [解] (1)n=1时,a2=4;n=2时,a3=5,n=3时 ,a4=6;n=4时,a5=7; 猜想:an=n+2. (2)要证a≥4nn(n≥2)成立, 只要证(n+2)n≥4nn(n≥2), 只要证(x+2)x≥4xx(x≥2), 只要证xln(x+2)≥ln 4+xln x(x≥2), 即证xln(x+2)-ln 4-xln x≥0(x≥2), f(x)=xln( x+2)-ln 4-xln x(x≥2). f′(x)=ln(x+2)+-ln x-1=ln +-1 令t==1+(1
0, 所以y=ln t+-1在(1,2]上单调递增,所以y>0,即f′(x)>0,所以f(x)在(2,+∞)单调递增,所以f(x)≥f(2)=0得证. B组 能力提升 (建议用时:15分钟) 1.(1)已知a,b都是正数,且a≠b,求证:a3+b3>a2b+ab2; (2)已知a,b,c都是正数,求证:≥abc. [证明] (1)(a3+b3)-(a2b+ab2)=(a+b)(a-b)2. 因为a,b都是正数,所以a+b>0. 又因为a≠b,所以(a-b)2>0. 于是(a+b)(a-b)2>0,即(a3+b3)-(a2b+ab2)>0, 所以a3+b3>a2b+ab2. (2)因为b2+c2≥2bc,a2>0,所以a2(b2+c2)≥2a2bc.① 同理,b2(a2+c2)≥2ab2c.② c2(a2+b2)≥2abc2.③ ①②③相加得 2(a2b2+b2c2+c2a2)≥2a2bc+2ab2c+2abc2, 从而a2b2+b2c2+c2a2≥abc(a+b+c). 由a,b,c都是正数,得a+b+c>0, 因此≥abc. 2.已知a,b为实数,且a>0,b>0. (1)求证:≥9; (2)求(5-2a)2+4b2+(a-b)2的最小值. 【导学号:62172389】 [解] (1)证明:因为a>0,b>0,所以a+b+≥3=3>0,① 同理可证:a2++≥3>0.② 由①②及不等式的性质得 =3×3=9. (2)[(5-2a)2+4b2+(a-b)2][12+12+22]≥[(5-2a)×1+2b×1+(a-b)×2]2. 所以(5-2a)2+4b2+(a-b)2≥. 当且仅当==时取等号, 即a=,b=. 所以当a=,b=时,(5-2a)2+4b2+(a-b)2取最小值. 3.已知函数f(x)=2|x+1|+|x-2|. (1)求f(x)的最小值m; (2)若a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=m,求证:++≥3. [解] (1)当x<-1时,f(x)=-2(x+1)-(x-2)=-3x>3; 当-1≤x<2时,f(x)=2(x+1)-(x-2)=x+4∈[3,6); 当x≥2时,f(x)=2(x+1)+(x-2)=3x≥6. 综上,f(x)的最小值m=3. (2)证明:a,b,c均为正实数,且满足a+b+c=3, 因为+++(a+b+c) =++ ≥2=2(a+b+c). (当且仅当a=b=c=1时取“=”) 所以++≥a+b+c,即++≥3. 4.已知函数f(x)=|x+1|. (1)求不等式f(x)<|2x+1|-1的解集M; (2)设a,b∈M,证明:f(ab)>f(a)-f(-b). [解] (1)①当x≤-1时,原不等式可化为-x-1<-2x-2,解得x<-1; ②当-1<x<-时,原不等式可化为x+1<-2x-2,解得x<-1,此时原不等式无解; ③当x≥-时,原不等式可化为x+1<2x,解得x>1. 综上,M={x|x<-1或x>1}. (2)证明:因为f(a)-f(-b)=|a+1|-|-b+1|≤|a+1-(-b+1)|=|a+b|, 所以,要证f(ab)>f(a)-f(-b),只需证|ab+1|>|a+b|, 即证|ab+1|2>|a+b|2, 即证a2b2+2ab+1>a2+2ab+b2, 即证a2b2-a2-b2+1>0,即证(a2-1)(b2-1)>0. 因为a,b∈M,所以a2>1,b2>1,所以(a2-1)(b2-1)>0成立, 所以原不等式成立.
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