3、,由loga3>logb3
?->0
?->0
?>0
?lg b>lg a?b>a.
∴0b>0,c>d>0,m=-,n=,則m與n的大小關(guān)系是( )
A.mn
C.m≥n D.m≤n
解析:∵a>b>0,c>d>0,
∴ac>bd>0,>,
∴m>0,n>0.又∵m2=ac+bd-2,
n2=ac+bd-(ad+bc),又由ad+bc>2,
∴-2>-ad-bc,∴m2>n2.∴m>n.
答案:B
6.設(shè)P=a2b2+5,Q=2ab-a2-4a,若P>Q,則實數(shù)a,b滿足的條件為________.
4、解析:P-Q=a2b2+5-(2ab-a2-4a)
=a2b2+5-2ab+a2+4a=a2b2-2ab+1+4+a2+4a
=(ab-1)2+(a+2)2.
∵P>Q,∴P-Q>0,即(ab-1)2+(a+2)2>0
∴ab≠1或a≠-2.
答案:ab≠1或a≠-2
7.已知a,b,m,n均為正數(shù),且a+b=1,mn=2,
則(am+bn)(bm+an)的最小值為________.
解析:(am+bn)(bm+an)=abm2+(a2+b2)mn+abn2=
ab(m2+n2)+2(a2+b2)≥2abmn+2(a2+b2)=4ab+2(a2+b2)=
2(a2+2ab+
5、b2)=2(a+b)2=2(當(dāng)且僅當(dāng)m=n=時等號成立).
答案:2
8.設(shè)a>b>0,x=-,y=-,則x,y的大小關(guān)系是x________y.
解析:∵==<=1,且x>0,y>0,
∴x0,b>0,求證:+≥+.
證明:法一:∵=+
=+
=
=,
又∵a2+b2≥2ab,
∴≥=1,
當(dāng)且僅當(dāng)a=b>0時取等號.
∴+≥+.
法二:∵+-(+)
=(-)+(-).
=+
=
=≥0
當(dāng)且僅當(dāng)a=b>0時取“=”
∴+≥+.
10.已知函數(shù)f(x)=x2+ax+b,當(dāng)p,q滿足p+q=1時,
證明:pf(x)+qf
6、(y)≥f(px+qy)對于任意實數(shù)x,y都成立的充要條件是0≤p≤1.
證明:pf(x)+qf(y)-f(px+qy)
=p(x2+ax+b)+q(y2+ay+b)-(px+qy)2-a(px+qy)-b
=p(1-p)x2+q(1-q)y2-2pqxy
=pq(x-y)2.
充分性:若0≤p≤1,q=1-p∈[0,1].
∴pq≥0,∴pq(x-y)2≥0,
∴pf(x)+qf(y)≥f(px+qy).
必要性:若pf(x)+qf(y)≥f(px+qy).
則pq(x-y)2≥0,
∵(x-y)2≥0,∴pq≥0.
即p(1-p)≥0,∴0≤p≤1.
綜上所述,原命
7、題成立.
[B組 能力提升]
1.已知a>0,且a≠1,P=loga(a3+1),Q=loga(a2+1),則P,Q的大小關(guān)系是( )
A.P>Q B.P0,即P-Q>0.
∴P>Q.
當(dāng)a>1時,a3+1>a2+1>0,>1,
∴l(xiāng)oga>0,即P-Q>0.∴P>Q.
答案:A
2.設(shè)m>n,n∈N+,a= (lg x)m+(lg x)-m,b=(lg x)n+(lg x)-n,x>1,則a與b
8、的大小關(guān)系為( )
A.a(chǎn)≥b
B.a(chǎn)≤b
C.與x值有關(guān),大小不定
D.以上都不正確
解析:a-b=lgmx+lg-mx-lgnx-lg-nx
=(lgmx-lgnx)-(-)
=(lgmx-lgnx)-
=(lgmx-lgnx)(1-)
=(lgmx-lgnx)(1-).
∵x>1,∴l(xiāng)g x>0.
當(dāng)0b;
當(dāng)lg x=1時,a=b;
當(dāng)lg x>1時,a>b.
∴應(yīng)選A.
答案:A
3.設(shè)m=,n=,那么它們的大小關(guān)系是m________n.
解析:=
=
==1,∴m=n.
答案:=
4.一個個體戶有一種商品,其成本
9、低于元.如果月初售出可獲利100元,再將本利存入銀行,已知銀行月息為2.5%,如果月末售出可獲利120元,但要付成本的2%的保管費,這種商品應(yīng)________出售(填“月初”或“月末”).
解析:設(shè)這種商品的成本費為a元.
月初售出的利潤為L1=100+(a+100)2.5%,
月末售出的利潤為L2=120-2%a,
則L1-L2=100+0.025a+2.5-120+0.02a=0.045(a-),
∵a<,
∴L1
10、直角邊長,
∴a+b>c,0<<1,0<<1,且a2+b2=c2,
∴=3+3<2+2==1,
即<1,故a3+b30).
∴m=2.
∴f(30)=log2(30+2)=5.
(2)f(a)+f(c)>2f(b).
證明如下:
2f(b)=2log2(b+2)=log2(b+2)2,
f(a)+f(c)=log2[(a+2)(c+2)],
又b2=ac,
∴(a+2)(c+2)-(b+2)2
=ac+2(a+c)+4-b2-4b-4=2(a+c)-4b.
∵a+c>2=2b(a≠c),
∴2(a+c)-4b>0,
∴l(xiāng)og2[(a+2)(c+2)]>log2(b+2)2,
即f(a)+f(c)>2f(b).
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