高考數(shù)學二輪復習 第1部分 知識專題突破 專題限時集訓7 不等式-人教版高三數(shù)學試題
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1、專題限時集訓(七) 不等式 (對應學生用書第95頁) (限時:120分鐘) 一、填空題(本大題共14小題,每小題5分,共70分,請把答案填寫在題中橫線上.) 1.(江蘇省泰州中學2017屆高三上學期第二次月考)設實數(shù)x,y滿足約束條件則z=2x+3y的最大值為________. 【導學號:56394049】 26 [作出不等式對應的平面區(qū)域(陰影部分), 由z=2x+3y,得y=-x+, 平移直線y=-x+,由圖象可知當直線y=-x+經(jīng)過點A時, 直線y=-x+的截距最大,此時z最大. 由解得即A(4,6). 此時z的最大值為z=2×4+3×6=26.] 2.(無
2、錫市普通高中2017屆高三上學期期中基礎性檢測)已知正實數(shù)x,y滿足+2y-2=ln x+ln y,則xy=________. [由題設可得lnxy=+2y-2≥2-2(當且僅當x=4y時取等號),即ln xy≥2-2,也即?所以xy=.] 3.(江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽高中2017屆高三下學期期中)已知動點P(x,y)滿足:則x2+y2-6x的最小值為________. - [由(-x)(+y)≥1, ∵y+>y+|y|≥0, ∴-x≥=-y, ∵函數(shù)f (x)=-x=是減函數(shù), ∴x≤y, ∴原不等式組化為 該不等式組表示的平面區(qū)域如下圖陰影部分所示: ∵x2+y2-6x
3、=(x-3)2+y2-9.
由圖象可得,P(3,0)到陰影區(qū)域中A的距離最小,所以x2+y2-6x的最小值為-.]
4.(貴州遵義市2017屆高三第一次聯(lián)考)已知<<0,給出下列四個結論:
①a|b|;④ab
4、t3]=3,得3≤t<4;由[t4]=4,得≤t<5;由[t5]=5,得5≤t<6. 因為(3)15=35=243,(6)15=63=216, 所以3>6. 同理可以得到1<5<2<6<3<5<4<<2.以上每一個范圍在數(shù)軸上的示意圖如圖所示,由圖可知,當n=1,2,3,4時,[t]=1,[t2]=2,…,[tn]=n能同時成立;當n=5時,[t3]=3與[t5]=5不能同時成立,故n的最大值為4.] 6.(2017·江蘇省蘇、錫、常、鎮(zhèn)四市高考數(shù)學二模)已知a,b均為正數(shù),且ab-a-2b=0,則-+b2-的最小值為________. 7 [∵a,b均為正數(shù),且ab-a-2b=
5、0,∴+=1.則-+b2-=+b2-1. +b==++2≥2+2=4,當且僅當a=4,b=2時取等號. ∴(1+1)≥2≥16,當且僅當a=4,b=2時取等號.∴+b2≥8, ∴-+b2-=+b2-1≥7.] 7.某企業(yè)生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品均需用A,B兩種原料.已知生產(chǎn)1噸每種產(chǎn)品需原料及每天原料的可用限額如表所示,如果生產(chǎn)1噸甲、乙產(chǎn)品可獲利潤分別為3萬元、4萬元,則該企業(yè)每天可獲得最大利潤為________. 甲 乙 原料限額 Α(噸) 3 2 12 Β(噸) 1 2 8 18萬元 [設該企業(yè)每天生產(chǎn)甲、乙兩種產(chǎn)品分別為x、y噸,則利潤z=3x+4y.
6、由題意可列其表示如圖陰影部分區(qū)域: 當直線3x+4y-z=0過點A(2,3)時,z取得最大值,所以zmax=3×2+4×3=18.] 8.不等式|x-1|-|x-5|<2的解集是________. {x|x<4} [原不等式同解于如下三個不等式解集的并集; (Ⅰ)(Ⅱ) (Ⅲ) 解(Ⅰ)得:x<1,解(Ⅱ)得:1≤x<4,解(Ⅲ)得:x∈?, 所以,原不等式的解集為{x|x<4}.] 9.(江蘇省南京市、鹽城市2017屆高三第一次模擬)在△ABC中,A,B,C所對的邊分別為a,b,c,若a2+b2+2c2=8,則△ABC面積的最大值為________. [S△ABC=a
7、bsin C=ab==, 而2ab≤a2+b2=8-2c2?ab≤4-c2, 所以S△ABC≤=≤×=,當且僅當a=b,c2=時取等號.] 10.(河南省豫北名校聯(lián)盟2017屆高三年級精英對抗賽)已知當-1≤a≤1時,x2+(a-4)x+4-2a>0恒成立,則實數(shù)x的取值范圍是________. (-∞,1)∪(3,+∞) [設f (a)=(x-2)a+(x2-4x+4),則f (a)>0對?a∈[-1,1]成立等價于即解之得x<1或x>3,即實數(shù)x的取值范圍是(-∞,1)∪(3,+∞).] 11.(江蘇省南京市2017屆高考三模)已知a,b,c為正實數(shù),且a+2b≤8c,+≤,則的
8、取值范圍為________. 【導學號:56394050】 [27,30] [∵a+2b≤8c,+≤, ∴設x=,y=,則有∴ 作出平面區(qū)域如圖所示: 令z==3x+8y,則y=-x+, 由圖象可知當直線y=-x+經(jīng)過點A時,截距最大,則z最大; 當直線y=-x+與曲線y=相切時,截距最小,即z最?。? 解方程組得A(2,3),∴z的最大值為3×2+8×3=30, 設直線y=-x+與曲線y=的切點為(x0,y0), 則′=-,即=-,解得x0=3, ∴切點坐標為,∴z的最小值為3×3+8×=27. ∴27≤z≤30.] 12.(河北省“五個一名校聯(lián)盟” 2016屆
9、高三教學質(zhì)量監(jiān)測(一))已知p:x≥k,q:<1,如果p是q的充分不必要條件,則實數(shù)k的取值范圍是________. (2,+∞) [由<1得,-1=<0,即(x-2)(x+1)>0,解得x<-1或x>2,由p是q的充分不必要條件知,k>2.] 13.(江蘇省揚州市2017屆高三上學期期末)在正項等比數(shù)列{an}中,若a4+a3-2a2-2a1=6,則a5+a6的最小值為________. 48 [設a2+a1=x,等比數(shù)列的公比為q,則a4+a3=xq2,a5+a6=xq4. 再由a4+a3-2a2-2a1=6, 得xq2=6+2x,∴x=>0,q>1. ∴a5+a6=xq4=
10、 =6·=6=6≥6(4+4)=48, 當且僅當q2-2=2時,等號成立, 故a5+a6的最小值為48.] 14.(廣東省湛江市2017屆高三上學期期中調(diào)研考試)已知x,y滿足約束條件 若z=y(tǒng)-ax取得最大值的最優(yōu)解不唯一,則實數(shù)a的值為________. -1或2 [在直角坐標系內(nèi)作出不等式組所表示的平面區(qū)域,如下圖所示的三角形ABC,目標函數(shù)z=y(tǒng)-ax可變形為y=ax+z,z的幾何意義為直線y=ax+z在y軸上的截距,因為z=y(tǒng)-ax取得最大值的最優(yōu)解不唯一,所以直線y=ax+z與區(qū)域三角形的某一邊平行,當直線y=ax+z與直線x+y-2=0平行時,a=-1符合題意,當直線y=
11、ax+z與直線x-2y-2=0平行時,a=不符合題意,直線y=ax+z與直線2x-y+2=0平行時,a=2符合題意,綜上所述,實數(shù)a的值為-1或2.] 二、解答題(本大題共6小題,共90分.解答時應寫出文字說明、證明過程或演算步驟.) 15.(本小題滿分14分)(貴州省遵義模擬)設函數(shù)f (x)=|x-1|+|x-a|. (1)若a=-1,解不等式f (x)≥3; (2)如果?x∈R, f (x)≥2恒成立,求a的取值范圍. [解] (1)當a=-1時,f (x)=|x-1|+|x+1|, 由f (x)≥3得|x-1|+|x+1|≥3,2分 ①x≤-1時,不等式化為 1-x
12、-1-x≥3即-2x≥3,x≤-. ②-1<x≤1時,不等式化為1-x+x+1≥3,此不等式不成立,解集為空集. ③x>1時,不等式化為x-1+x+1≥3,即2x≥3,∴x≥,此時不等式解集為.8分 綜上得,f (x)≥3的解集為∪.9分 (2)若a=1,f (x)=2|x-1|,不滿足題設條件; 若a<1,f (x)=f (x)的最小值為1-a.11分 a>1,f (x)=f (x)的最小值為a-1, 所以?x∈R,f (x)≥2恒成立的充要條件是|a-1|≥2,從而a的取值范圍為(-∞,-1]∪[3,+∞).14分 16.(本小題滿分14分)(泰州市調(diào)研測試)為豐富市民的文
13、化生活,市政府計劃在一塊半徑為200 m,圓心角為120°的扇形地上建造市民廣場.規(guī)劃設計如圖7-3:內(nèi)接梯形ABCD區(qū)域為運動休閑區(qū),其中A,B分別在半徑OP,OQ上,C,D在圓弧上,CD∥AB;△OAB區(qū)域為文化展示區(qū),AB長為50 m;其余空地為綠化區(qū)域,且CD長不得超過200 m. 圖7-3 (1)試確定A,B的位置,使△OAB的周長最大; (2)當△OAB的周長最大時,設∠DOC=2θ,試將運動休閑區(qū)ABCD的面積S表示為θ的函數(shù),并求出S的最大值. 【導學號:56394051】 [解] (1)設OA=m,OB=n,m,n∈(0,200], 在△OAB中,AB2=O
14、A2+OB2-2OA·OB·cos, 即(50)2=m2+n2+mn, 2分 所以,(50)2=(m+n)2-mn≥(m+n)2-=(m+n)2, 4分 所以m+n≤100,當且僅當m=n=50時,m+n取得最大值,此時△OAB周長取得最大值. 所以,當OA,OB都為50 m時,△OAB的周長最大. 6分 (2)當△AOB的周長最大時,梯形ABCD為等腰梯形. 過O作OF⊥CD交CD于F,交AB于E, 則E、F分別為AB,CD的中點, 所以∠DOE=θ,由CD≤200,得θ∈. 8分 在△ODF中,DF=200sin θ,OF=200cos θ. 又在△AOE中,OE=
15、OAcos=25,故EF=200cos θ-25. 9分 所以,S=(50+400sin θ)(200cos θ-25) =625(+8sin θ)(8cos θ-1) =625(8cos θ-8sin θ+64sin θcos θ-),θ∈. 10分 (一直沒有交代范圍扣2分) 令f (θ)=8cos θ-8sin θ+64sin θcos θ-,θ∈, f ′(θ)=-8sin θ-8cos θ+64cos 2θ=-16sin+64cos 2θ,θ∈, 又y=-16sin及y=cos 2θ在θ∈上均為單調(diào)遞減函數(shù), 故f ′(θ)在θ∈上為單調(diào)遞減函數(shù). 因f ′=-16
16、>0,故f ′(θ)>0在θ∈上恒成立, 于是,f (θ)在θ∈上為單調(diào)遞增函數(shù). 12分 所以當θ=時,f (θ)有最大值,此時S有最大值為625(8+15). 所以當θ=時,梯形ABCD面積有最大值,且最大值為625(8+15) m2. 14分 17.(本小題滿分14分)(南通模擬) 已知函數(shù)f (x)=x2+2ax+1(a∈R),f ′(x)是f (x)的導函數(shù). (1)若x∈[-2,-1],不等式f (x)≤f ′(x)恒成立,求a的取值范圍; (2)解關于x的方程f (x)=|f ′(x)|; (3)設函數(shù)g(x)= 求g(x)在x∈[2,4]時的最小值. [解]
17、 (1)因為f (x)≤f ′(x),所以x2-2x+1≤2a(1-x),又因為-2≤x≤-1, 所以a≥在x∈[-2,-1]時恒成立,因為=≤, 所以a≥. 2分 (2)因為f (x)=|f ′(x)|,所以x2+2ax+1=2|x+a|, 所以(x+a)2-2|x+a|+1-a2=0,則|x+a|=1+a或|x+a|=1-a. 4分 ①當a<-1時,|x+a|=1-a,所以x=-1或x=1-2a; ②當-1≤a≤1時,|x+a|=1-a或|x+a|=1+a, 所以x=±1或x=1-2a或x=-(1+2a); ③當a>1時,|x+a|=1+a,所以x=1或x=-(1+2a).
18、 6分
(3)因為f (x)-f ′(x)=(x-1)[x-(1-2a)],g(x)=
8分
①若a≥-,則x∈[2,4]時,f (x)≥f ′(x),所以g(x)=f ′(x)=2x+2a,
從而g(x)的最小值為g(2)=2a+4;
②若a<-,則x∈[2,4]時,f (x) 19、
當x∈[2,1-2a)時,g(x)最小值為g(2)=4a+5;
當x∈[1-2a,4]時,g(x)最小值為g(1-2a)=2-2a.
因為-≤a<-,(4a+5)-(2-2a)=6a+3<0,
所以g(x)最小值為4a+5,
綜上所述,[g(x)]min= 14分
18.(本小題滿分16分)(徐州市質(zhì)量檢測)如圖7-4,在P地正西方向8 km的A處和正東方向1 km的B處各有一條正北方向的公路AC和BD,現(xiàn)計劃在AC和BD路邊各修建一個物流中心E和F. 為緩解交通壓力,決定修建兩條互相垂直的公路PE和PF.設∠EPA=α.
(1)為減少周邊區(qū)域的影響,試確定E,F(xiàn)的位置,使△P 20、AE與△PFB的面積之和最??;
(2)為節(jié)省建設成本,試確定E,F(xiàn)的位置,使PE+PF的值最小.
圖7-4
[解] (1)在Rt△PAE中,由題意可知∠APE=α,AP=8,則AE=8tan α.
所以S△PAE=PA×AE=32tan α. 2分
同理在Rt△PBF中,∠PFB=α,PB=1,則BF=,
所以S△PBF=PB×BF=. 4分
故△PAE與△PFB的面積之和為32tan α+
≥2=8, 5分
當且僅當32tan α=,即tan α=時,取“=”,
故當AE=1 km, BF=8 km時,△PAE與△PFB的面積之和最小.6分
(2)在Rt△PA 21、E中,由題意可知∠APE=α,則PE=.
同理在Rt△PBF中,∠PFB=α,則PF=.
令f (α)=PE+PF=+,0<α<, 8分
則f ′(α)=-=, 10分
令f ′(α)=0,得tan α=,記tan α0=,0<α0<,
當α∈(0,α0)時,f ′(α)<0,f (α)單調(diào)遞減;
當α∈時,f ′(α)>0,f (α)單調(diào)遞增.
所以tan α=時,f (α)取得最小值, 14分
此時AE=AP·tan α=8×=4,BF==2.
所以當AE=4 km,且BF=2 km時,PE+PF的值最小. 16分
19.(本小題滿分16分)(鹽城市模擬考試)設函數(shù)f 22、(x)=ln x,g(x)=(m>0).
(1)當m=1時,函數(shù)y=f (x)與y=g(x)在x=1處的切線互相垂直,求n的值;
(2)若函數(shù)y=f (x)-g(x)在定義域內(nèi)不單調(diào),求m-n的取值范圍;
(3)是否存在實數(shù)a,使得f ·f (eax)+f ≤0對任意正實數(shù)x恒成立?若存在,求出滿足條件的實數(shù)a;若不存在,請說明理由.
[解] (1)當m=1時,g′(x)=,∴y=g(x)在x=1處的切線斜率k=,
由f ′(x)=,∴y=f (x)在x=1處的切線斜率k=1,∴·1=-1,∴n=5. 4分
(2)易知函數(shù)y=f (x)-g(x)的定義域為(0,+∞),
又y′= 23、f ′(x)-g′(x)=-==,
由題意,得x+2-m(1-n)+的最小值為負,∴m(1-n)>4(注:結合函數(shù)y=x2+[2-m(1-n)]x+1的圖象同樣可以得到),∴≥m(1-n)>4,∴m+(1-n)>4,∴m-n>3. 8分
(3)法一: 令θ(x)=f ·f (eax)+f =ax·ln 2a-ax·ln x+ln x-ln 2a,其中x>0,a>0.
則θ′(x)=a·ln 2a-aln x-a+,設δ(x)=a·ln 2a-aln x-a+,
δ′(x)=--=-<0.
∴δ(x)在(0,+∞)單調(diào)遞減,δ(x)=0在區(qū)間(0,+∞)必存在實根,不妨設δ(x0)=0 24、,
即δ(x0)=a·ln 2a-aln x0-a+=0,可得ln x0=+ln 2a-1,(*)
θ(x)在區(qū)間(0,x0)上單調(diào)遞增,在(x0,+∞)上單調(diào)遞減,所以θ(x)max=θ(x0),
θ(x0)=(ax0-1)·ln 2a-(ax0-1)·ln x0,代入(*)式得θ(x0)=ax0+-2.12分
根據(jù)題意θ(x0)=ax0+-2≤0恒成立.
又根據(jù)基本不等式,ax0+≥2,當且僅當ax0=時,等式成立,
所以ax0+=2,ax0=1.∴x0=.代入(*)式得,ln=ln 2a,即=2a,a=.16分
(以下解法供參考,請酌情給分)
法二:θ(x)=ax·ln 25、2a-ax·ln x+ln x-ln 2a=(ax-1)(ln 2a-ln x),其中x>0,a>0,
根據(jù)條件f ·f (eax)+f ≤0對任意正數(shù)x恒成立, 10分
即(ax-1)(ln 2a-ln x)≤0對任意正數(shù)x恒成立,
∴或 解得≤x≤2a或2a≤x≤,
即=x=2a時上述條件成立,此時a=.16分
法三:θ(x)=ax·ln 2a-ax·ln x+ln x-ln 2a=(ax-1)(ln 2a-ln x),其中x>0,a>0,
設y1=ax-1,y2=ln 2a-ln x,∵a>0,∴函數(shù)y1單調(diào)遞增,函數(shù)y2單調(diào)遞減,12分
要使得(ax-1)(ln 2a-l 26、n x)≤0對任意正數(shù)x恒成立,
只能是函數(shù)y1,y2與x軸的交點重合,即=2a,所以a=.16分
20.(本小題滿分16分)已知f (x)=.
(1)求f (x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)令g(x)=ax2-2ln x,若g(x)=1時有兩個不同的根,求a的取值范圍;
(3)存在x1,x2∈(1,+∞)且x1≠x2,使|f (x1)-f (x2)|≥k|ln x1-ln x2|成立,求k的取值范圍.
【導學號:56394052】
[解] (1)f ′(x)=.令f ′(x)=0得x=1,x∈(0,1)時,f ′(x)>0,f (x)單調(diào)遞增;x∈(1,+∞)時,f ′(x)<0,f 27、 (x)單調(diào)遞減.
綜上,f (x)單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞). 4分
(2)g′(x)=2ax-=.
①當a≤0時,g′(x)<0,單調(diào)遞減,故不可能有兩個根,舍去.
②當a>0時,x∈時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減,
x∈時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增.所以g<1得0x2>1,由(1)知x∈(1,+∞)時,f (x)單調(diào)遞減.
|f (x1)-f (x2)|≥k|ln x1-ln x2|,等價于f (x2)-f (x1)≥k(ln x1-ln x2),
即f (x2)+kln x2≥f (x1)+kln x1, 10分
存在x1,x2∈(1,+∞)且x1≠x2,使f (x2)+kln x2≥f (x1)+kln x1成立.
令h(x)=f (x)+kln x,h(x)在(1,+∞)存在減區(qū)間,
h′(x)=<0有解,即k<有解,即k
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