全國通用高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強(qiáng)化練 專題16 不等式與線性規(guī)劃含解析
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1、 高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 【走向高考】(全國通用)20xx高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第一部分 微專題強(qiáng)化練 專題16 不等式與線性規(guī)劃(含解析) 一、選擇題 1.(文)(20xx唐山市一模)已知全集U={x|x2>1},集合A={x|x2-4x+3<0},則?UA=( ) A.(1,3) B.(-∞,1)∪[3,+∞) C.(-∞,-1)∪[3,+∞) D.(-∞,-1)∪(3,+∞) [答案] C [解析] ∵U={x|x2>1}={x|x>1或x<-1},A={x|x2-4x+3<0
2、}={x|1
3、于對參數(shù)的恰當(dāng)分類,關(guān)鍵是找到對參數(shù)進(jìn)行討論的原因.確定好分類標(biāo)準(zhǔn),有理有據(jù)、層次清楚地求解. 3.解不等式與集合結(jié)合命題時,先解不等式確定集合,再按集合的關(guān)系與運(yùn)算求解. 4.分段函數(shù)與解不等式結(jié)合命題,應(yīng)注意分段求解. 2.(文)(20xx天津理,7)設(shè)a、b∈R,則“a>b”是“a|a|>b|b|”的( ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 [答案] C [解析] (1)若a>b,則①a>b≥0,此時a|a|>b|b|;②a>0>b,顯然有a|a|>b|b|;③0≥a>b,此時0<|a|<|b|,∴a|a|>a|b|>b|
4、b|,綜上a>b時,有a|a|>b|b|成立.
(2)若a|a|>b|b|,①b=0時,有a>0,∴a>b;②b>0時,顯然有a>0,∴a2>b2,∴a>b;③b<0時,若a≥0時,a>b;若a<0,則-a2>-b2,∴a2
5、命題的真假判斷、函數(shù)等知識結(jié)合在一起考查,解題時,關(guān)鍵是熟記不等式的各項性質(zhì),特別是各不等式成立的條件,然后結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性求解. 3.(文)若直線2ax+by-2=0(a、b∈R)平分圓x2+y2-2x-4y-6=0,則+的最小值是( ) A.1 B.5 C.4 D.3+2 [答案] D [解析] 直線平分圓,則必過圓心. 圓的標(biāo)準(zhǔn)方程為(x-1)2+(y-2)2=11. ∴圓心C(1,2)在直線上?2a+2b-2=0?a+b=1. ∴+=(+)(a+b)=2+++1=3++≥3+2,故選D. (理)(20xx湖南文,7)若實數(shù)a,b滿足+=,則ab的最小值為( )
6、 A. B.2 C.2 D.4 [答案] C [解析] 考查基本不等式. 根據(jù)+=,可得a>0,b>0,然后利用基本不等式+≥2求解ab的最小值即可;∵+=,∴a>0,b>0,∵=+≥2=2,∴ab≥2,(當(dāng)且僅當(dāng)b=2a時取等號),所以ab的最小值為2,故選C. [方法點撥] 1.用基本不等式≥求最值時,要注意“一正、二定、三相等”,一定要明確什么時候等號成立,要注意“代入消元”、“拆、拼、湊”、“1的代換”等技巧的應(yīng)用. 2.不等式恒成立問題一般用分離參數(shù)法轉(zhuǎn)化為函數(shù)最值求解或用賦值法討論求解. 4.(文)(20xx天津文,2)設(shè)變量x,y滿足約束條件則目標(biāo)函數(shù)z=3x
7、+y的最大值為( ) A.7 B.8 C.9 D.14 [答案] C [解析] z=3x+y=(x-2)+(x+2y-8)+9≤9,當(dāng)x=2,y=3時取得最大值9,故選C.此題也可畫出可行域如圖,借助圖象求解. (理)設(shè)變量x、y滿足約束條件則目標(biāo)函數(shù)z=y(tǒng)-2x的最小值為( ) A.-7 B.-4 C.1 D.2 [答案] A [解析] 由x,y滿足的約束條件畫出可行域如圖,容易求出A(2,0),B(5,3),C(1,3), 由圖可知當(dāng)直線z=y(tǒng)-2x過點B(5,3)時,z最小值為3-25=-7. 5.(20xx四川文,4)設(shè)a,b為正實數(shù),則“a>
8、b>1”是“l(fā)og2a>log2b>0”的( ) A.充要條件 B.充分不必要條件 C.必要不充分條件 D.既不充分也不必要條件 [答案] A [解析] 考查命題及其關(guān)系. a>b>1時,有l(wèi)og2a>log2b>0成立,反之也正確.選A. 6.(文)(20xx福建文,5)若直線+=1(a>0,b>0)過點(1,1),則a+b的最小值等于( ) A.2 B.3 C.4 D.5 [答案] C [解析] 考查基本不等式. 由已知得,+=1,a>0,b>0,則a+b=(a+b)(+)=2++≥2+2=4,當(dāng)=,即a=b=2時取等號. (理)已知a>0
9、,b>0,且2a+b=4,則的最小值為( ) A. B.4 C. D.2 [答案] C [解析] ∵a>0,b>0,∴4=2a+b≥2, ∴ab≤2,∴≥,等號在a=1,b=2時成立. 7.設(shè)z=2x+y,其中變量x,y滿足條件.若z的最小值為3,則m的值為( ) A.1 B.2 C.3 D.4 [答案] A [解析] 作出不等式組,表示的平面區(qū)域,由于z=2x+y的最小值為3,作直線l0:x=m平移l0可知m=1符合題意. [方法點撥] 1.線性規(guī)劃問題一般有三種題型:一是求最值;二是求區(qū)域面積;三是由最優(yōu)解確定目標(biāo)函數(shù)中參數(shù)的取
10、值范圍. 2.解決線性規(guī)劃問題首先要畫出可行域,再注意目標(biāo)函數(shù)所表示的幾何意義,數(shù)形結(jié)合找到目標(biāo)函數(shù)達(dá)到最值時可行域的頂點(或邊界上的點),但要注意作圖一定要準(zhǔn)確,整點問題可通過驗證解決. 3.確定二元一次不等式組表示的平面區(qū)域:①畫線,②定側(cè),③確定公共部分;解線性規(guī)劃問題的步驟:①作圖,②平移目標(biāo)函數(shù)線,③解有關(guān)方程組求值,確定最優(yōu)解(或最值等). 8.(文)關(guān)于x的不等式x2-2ax-8a2<0(a>0)的解集為(x1,x2),且x2-x1=15,則a=( ) A. B. C. D. [答案] A [解析] ∵a>0,∴不等式x2-2ax-8a2<0化為 (x+2a
11、)(x-4a)<0,∴-2a 12、,+∞)上遞增,所以|log2a|≤1,即-1≤log2a≤1,解得≤a≤2,故選C.
9.(文)(20xx新課標(biāo)Ⅰ文,11)設(shè)x、y滿足約束條件
且z=x+ay的最小值為7,則a=( )
A.-5 B.3
C.-5或3 D.5或-3
[答案] B
[解析] 當(dāng)a=-5時,作出可行域,由得交點A(-3,-2),則目標(biāo)函數(shù)z=x-5y過A點時取最大值,zmax=7,不合題意,排除A、C;當(dāng)a=3時,同理可得目標(biāo)函數(shù)z=x+3y過B(1,2)時,zmin=7符合題意,故選B.
(理)(20xx北京理,6)若x、y滿足且z=y(tǒng)-x的最小值為-4,則k的值為( )
A.2 B 13、.-2
C. D.-
[答案] D
[解析] 本題考查了線性規(guī)劃的應(yīng)用.
若k≥0,z=y(tǒng)-x沒有最小值,不合題意.
若k<0,則不等式組所表示的平面區(qū)域如圖所示.
由圖可知,z=y(tǒng)-x在點(-,0)處取最小值-4,
故0-(-)=-4,解得k=-,即選項D正確.
10.(20xx江西質(zhì)量監(jiān)測)在平面直角坐標(biāo)系中,若不等式組(a為常數(shù))所表示的平面區(qū)域的面積等于5,則a的值為( )
A.-11 B.3
C.9 D.9或-11
[答案] C
[解析] 由題意知不等式組所表示的平面區(qū)域為一個三角形區(qū)域,設(shè)為△ABC,其中A(1,0),B(0,1),C(1,1+a 14、)且a>-1,因為S△ABC=5,所以(1+a)1=5,解得a=9.
11.(20xx南昌市一模)已知實數(shù)x,y滿足,若目標(biāo)函數(shù)z=2x+y的最大值與最小值的差為2,則實數(shù)m的值為( )
A.4 B.3
C.2 D.-
[答案] C
[解析] 表示的可行域如圖中陰影部分所示.
將直線l0:2x+y=0向上平移至過點A,B時,z=2x+y分別取得最小值與最大值.由得A(m-1,m),由得B(4-m,m),所以zmin=2(m-1)+m=3m-2,zmax=2(4-m)+m=8-m,所以zmax-zmin=8-m-(3m-2)=10-4m=2,解得m=2.
12.(20xx 15、洛陽市期末)設(shè)二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+c的導(dǎo)函數(shù)為f′(x).對?x∈R,不等式f(x)≥f′(x)恒成立,則的最大值為( )
A.+2 B.-2
C.2+2 D.2-2
[答案] B
[解析] 由已知得:f′(x)=2ax+b,f(x)≥f′(x)恒成立即ax2+(b-2a)x+c-b≥0恒成立,∴∴b2≤-4a2+4ac,∴≤=,設(shè)=t,令g(t)=,令t-1=m,則g(t)===≤=-2,當(dāng)且僅當(dāng)2m=,即m=時等號成立,故選B.
二、填空題
13.(文)不等式組表示的是一個軸對稱四邊形圍成的區(qū)域,則k=________.
[答案] 1
[解析] 本題可以通 16、過畫圖解決,如圖直線l:x-ky+k=0過定點(0,1).當(dāng)k=1時,所圍成的圖形是軸對稱圖形.
(理)設(shè)變量x、y滿足約束條件則目標(biāo)函數(shù)z=x2+y2的最大值為________.
[答案] 41
[解析] 約束條件畫出可行域如圖,
易知x=4,y=5時,z有最大值,z=42+52=41.
14.(文)(20xx天津文,12)已知a>0,b>0,ab=8,則當(dāng)a的值為________時,log2alog2(2b)取得最大值.
[答案] 4
[解析] log2alog2(2b)≤2
=[log2(2ab)]2=(log216)2=4,
當(dāng)a=2b時取等號,結(jié)合a>0,b 17、>0,ab=8,可得a=4,b=2.
(理)(20xx重慶文,14)設(shè)a,b>0,a+b=5,則+的最大值為________.
[答案] 3
[解析] 考查基本不等式.
由2ab≤a2+b2兩邊同時加上a2+b2,得(a+b)2≤2(a2+b2)兩邊同時開方即得:a+b≤(a>0,b>0,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時取“=”);從而有+≤==3(當(dāng)且僅當(dāng)a+1=b+3,即a=,b=時,“=”成立)故填:3.
15.(20xx邯鄲市一模)已知f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù)且f(1)=2,當(dāng)x1、x2∈[-1,1],且x1+x2≠0時,有>0,若f(x)≥m2-2am-5對所有x∈[-1,1 18、]、a∈[-1,1]恒成立,則實數(shù)m的取值范圍是________.
[答案] [-1,1]
[解析] ∵f(x)是定義在[-1,1]上的奇函數(shù),
∴當(dāng)x1、x2∈[-1,1]且x1+x2≠0時,
>0等價于>0,
∴f(x)在[-1,1]上單調(diào)遞增.
∵f(1)=2,∴f(x)min=f(-1)=-f(1)=-2.
要使f(x)≥m2-2am-5對所有x∈[-1,1],a∈[-1,1]恒成立,
即-2≥m2-2am-5對所有a∈[-1,1]恒成立,
∴m2-2am-3≤0,設(shè)g(a)=m2-2am-3,
則即∴-1≤m≤1.
∴實數(shù)m的取值范圍是[-1,1].
三、解答 19、題
16.(文)(20xx湖北文,21)設(shè)函數(shù)f(x),g(x)的定義域均為R,且f(x)是奇函數(shù),g(x)是偶函數(shù),f(x)+g(x)=ex,其中e為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)求f(x),g(x)的解析式,并證明:當(dāng)x>0時,f(x)>0,g(x)>1;
(2)設(shè)a≤0,b≥1,證明:當(dāng)x>0時,ag(x)+(1-a)<<bg(x)+(1-b).
[分析] 考查1.導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)的單調(diào)性與極值中的應(yīng)用;2.函數(shù)的基本性質(zhì).
(1)將等式f(x)+g(x)=ex中x用-x來替換,并結(jié)合已知f(x)是奇函數(shù),g(x)是偶函數(shù),構(gòu)造方程組即可求出f(x),g(x)的表達(dá)式;當(dāng)x>0時,由指 20、數(shù)與指數(shù)函數(shù)的性質(zhì)知ex>1,0 21、-x <1,故 f(x)>0. ③
又由基本不等式,有g(shù)(x)=(ex+e-x)>=1,即g(x)>1. ④
(2)由(1)得f′(x)=′==(ex+e-x)=g(x), ⑤
g′(x)=′==(ex-e-x)=f(x), ⑥
當(dāng)x>0時,>ag(x)+(1-a)等價于f(x)>axg(x)+(1-a)x, ⑦
22、1-c)[g(x)-1] -cxf(x). 當(dāng)x>0時,1若c≤0,由③④,得h′(x)>0,故h(x)在[0,+∞) 上為增函數(shù),從而h(x)>h(0)=0,即f(x)>cxg(x)+(1-c)x,故⑦成立.
2若c≥1,由③④,得h′(x)<0,故h(x)在[0,+∞)上為減函數(shù),從而h(x) 23、實數(shù)k的所有可能取值,使得存在x0>1,當(dāng)x∈(1,x0)時,恒有f(x)>k(x-1).
[分析] 考查導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用.
(1)求導(dǎo)函數(shù)f′(x),解不等式f′(x)>0并與定義域求交集,得函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)-(x-1),x∈(1,+∞).欲證明f(x) 24、>0得
解得0 25、=0得,-x2+(1-k)x+1=0.
解得x1=<0,
x2=>1.
當(dāng)x∈(1,x2)時,G′(x)>0,故G(x)在[1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增.
從而當(dāng)x∈(1,x2)時,G(x)>G(1)=0,即f(x)>k(x-1),
綜上,k的取值范圍是(-∞,1).
17.(文)已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=-(a>0).
(1)當(dāng)a=1時,若曲線y=f(x)在點M(x0,f(x0))處的切線與曲線y=g(x)在點P(x0,g(x0))處的切線平行,求實數(shù)x0的值;
(2)若?x∈(0,e],都有f(x)≥g(x)+,求實數(shù)a的取值范圍.
[解析] (1)當(dāng)a=1時,f ′( 26、x)=,g′(x)=.
因為函數(shù)f(x)在點M(x0,f(x0))處的切線與函數(shù)g(x)在點P(x0,g(x0))處的切線平行,
所以=,解得x0=1.
(2)若?x∈(0,e],都有f(x)≥g(x)+.
記F(x)=f(x)-g(x)-=lnx+-,
只要F(x)在(0,e]上的最小值大于等于0,
F′(x)=-=,
則F′(x)、F(x)隨x的變化情況如下表:
x
(0,a)
a
(a,+∞)
F′(x)
-
0
+
F(x)
極小值
當(dāng)a≥e時,函數(shù)F(x)在(0,e)上單調(diào)遞減,F(xiàn)(e)為最小值,
所以F(e)=1+-≥0,得a≥,所 27、以a≥e.
當(dāng)a 28、f′(x)=-1,∴f′(1)=0
∴f(x)在x=1處的切線方程為y=-2
(2)f′(x)=-a-==,f(x)的定義域為(0,+∞)
當(dāng)a=0時,f′(x)=,f(x)的增區(qū)間為(1,+∞),減區(qū)間為(0,1)
當(dāng)a≠0時,>1,即0或a<0,當(dāng)a>時,f(x)的增區(qū)間為(,1),減區(qū)間為(0,),(1,+∞)
當(dāng)a<0時,f(x)的增區(qū)間為(0,),(1+∞);減區(qū)間為(,1).
(3)當(dāng)a=時,由(Ⅱ)知函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上為增 29、函數(shù),
所以函數(shù)f(x)在[1,2]上的最小值為f(1)=-
對于?x1∈[1,2],?x2∈[0,1],使f(x1)≥g(x2)成立?g(x)在[0,1]上的最小值不大于f(x)在[1,2]上的最小值-(*)
又g(x)=x2-2bx-=(x-b)2-b2-,x∈[0,1]
①當(dāng)b<0時,g(x)在[0,1]上為增函數(shù),
g(x)min=g(0)=->-與(*)矛盾
②當(dāng)0≤b≤1時,g(x)min=g(b)=-b2-,
由-b2-≤-及0≤b≤1得,≤b≤1
③當(dāng)b>1時,g(x)在[0,1]上為減函數(shù),
g(x)min=g(1)=-2b≤-, 此時b>1
綜上所述,b的取值范圍是[,+∞).
[方法點撥] 注意區(qū)分幾類問題的解法.
①對任意x∈A,f(x)>M(或f(x)
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