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數(shù)學(xué)文高考二輪專題復(fù)習(xí)與測試:第二部分 專題七第2講 不等式選講選修45 Word版含解析

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1、 A級 基礎(chǔ)通關(guān) 1.已知函數(shù)f(x)=|x+1|+2|x-a|. (1)設(shè)a=1,求不等式f(x)≤7的解集; (2)已知a>-1,且f(x)的最小值等于3,求實數(shù)a的值. 解:(1)a=1時,f(x)=|x+1|+2|x-1|. 當(dāng)x<-1時,f(x)≤7即為-3x+1≤7,解得-2≤x<-1. 當(dāng)-1≤x≤1時,-x+3≤7,解得-1≤x≤1. 當(dāng)x>1時,3x-1≤7,解得1<x≤. 綜上,f(x)≤7的解集為. (2)因為a>-1,所以f(x)= 作出函數(shù)y=f(x)的圖象,如圖所示. 所以f(x)min=f(a)=|a+1|. 因此|a+1

2、|=3(a>-1),所以a=2. 2.(2019·天一聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=2|x+1|-|x-m|(m>0). (1)當(dāng)m=2時,求不等式f(x)≤1的解集; (2)g(x)=f(x)-2,g(x)的圖象與兩坐標(biāo)軸的交點分別為A,B,C,若△ABC的面積為12,求m的值. 解:(1)當(dāng)m=2時,不等式f(x)≤1化為2|x+1|-|x-2|≤1. ①當(dāng)x<-1時,不等式化為x+5≥0,解得-5≤x<-1. ②當(dāng)-1≤x<2時,不等式化為3x≤1,解得-1≤x≤. ③當(dāng)x≥2時,不等式化為3+x≤0,解集為?. 綜上,原不等式的解集為. (2)由題設(shè)得g(x)= 所以函數(shù)

3、g(x)的圖象與兩坐標(biāo)軸的交點分別為A(-m-4,0),B(0,-m),C. 于是△ABC的面積S=·|-m|=m(m+3). 令S=m(m+3)=12,得m=3或m=-6(舍去). 故實數(shù)m的值是3. 3.已知函數(shù)f(x)=|x-1|+|x+2|. (1)若存在x使不等式a-f(x)>0成立,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若不等式a+-f(x)≥0對任意正數(shù)a恒成立,求實數(shù)x的取值范圍. 解:(1)f(x)=|x-1|+|x+2|≥|x-1-x-2|=3. 題設(shè)條件等價于a>f(x)min=3, 所以實數(shù)a的取值范圍為(3,+∞). (2)a>0,a+≥4(a=2時取等號)

4、,因為不等式a+-f(x)≥0對任意正數(shù)a恒成立,所以f(x)≤=4, 所以|x-1|+|x+2|≤4?-≤x≤, 因此實數(shù)x的取值范圍為. 4.已知函數(shù)f(x)=|x-1|+|2x+m|(m∈R). (1)若m=2時,解不等式f(x)≤3; (2)若關(guān)于x的不等式f(x)≤|2x-3|在x∈[0,1]上有解,求實數(shù)m的取值范圍. 解:(1)當(dāng)m=2時,不等式為|x-1|+|2x+2|≤3, 若x≤-1,則原不等式可化為-x+1-2x-2≤3, 解得x≥-,所以-≤x≤-1; 若-1<x<1,則原不等式可化為1-x+2x+2≤3, 解得x≤0,所以-1<x≤0; 若x≥1

5、,則原不等式可化為x-1+2x+2≤3,不等式無解. 綜上,不等式的解集為. (2)當(dāng)x∈[0,1]時,由f(x)≤|2x-3|. 得1-x+|2x+m|≤3-2x, 則x-2≤2x+m≤2-x. 因此,-x-2≤m≤2-3x. 由f(x)≤|2x-3|在x∈[0,1]上有解. 知(-x-2)min≤m≤(2-3x)max,則-3≤m≤2. 故實數(shù)m的取值范圍為[-3,2]. 5.已知定義在R上的函數(shù)f(x)=|x-m|+|x|,m∈N*,若存在實數(shù)x使得f(x)<2成立. (1)求實數(shù)m的值; (2)若α,β>1,f(α)+f(β)=6,求證:+≥. (1)解:因為|

6、x-m|+|x|≥|x-m-x|=|m|, 要使|x-m|+|x|<2有解,則|m|<2,解得-2<m<2. 因為m∈N*,所以m=1. (2)證明:因為α,β>1,f(α)+f(β)=2α-1+2β-1=6, 所以α+β=4, 所以+=(α+β)=≥=, 當(dāng)且僅當(dāng)=,即α=,β=時“=”成立, 故+≥. 6.(2017·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=-x2+ax+4,g(x)=|x+1|+|x-1|. (1)當(dāng)a=1時,求不等式f(x)≥g(x)的解集; (2)若不等式f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1],求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時,f(x)=-x2+x+

7、4, g(x)=|x+1|+|x-1|= ①當(dāng)x>1時,f(x)≥g(x)?-x2+x+4≥2x, 解得1<x≤. ②當(dāng)-1≤x≤1時,f(x)≥g(x)?(x-2)·(x+1)≤0, 則-1≤x≤1. ③當(dāng)x<-1時,f(x)≥g(x)?x2-3x-4≤0,解得-1≤x≤4,又x<-1,所以不等式此時的解集為空集. 綜上所述,f(x)≥g(x)的解集為. (2)當(dāng)x∈[-1,1]時,g(x)=2, 所以f(x)≥g(x)的解集包含[-1,1]等價于當(dāng)x∈[-1,1]時,f(x)≥2. 又f(x)在[-1,1]的最小值必為f(-1)與f(1)之一, 所以f(-1)≥2且f

8、(1)≥2,得-1≤a≤1. 所以a的取值范圍為[-1,1]. B級 能力提升 7.(2019·全國卷Ⅲ)設(shè)x,y,z∈R,且x+y+z=1. (1)求(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值; (2)若(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥成立,證明:a≤-3或a≥-1. (1)解:因為[(x-1)+(y+1)+(z+1)]2=(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2+2[(x-1)(y+1)+(y+1)·(z+1)+(z+1)(x-1)]≤3[(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2], 所以由已知得(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2≥, 當(dāng)且僅當(dāng)x=,y

9、=-,z=-時等號成立. 所以(x-1)2+(y+1)2+(z+1)2的最小值為. (2)證明:因為[(x-2)+(y-1)+(z-a)]2=(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2+2[(x-2)(y-1)+(y-1)(z-a)+(z-a)(x-2)]≤3[(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2], 所以由已知得(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2≥, 當(dāng)且僅當(dāng)x=,y=,z=時等號成立. 所以(x-2)2+(y-1)2+(z-a)2的最小值為. 由題設(shè)知≥,解得a≤-3或a≥-1. 故a≤-3或a≥-1得證. 8.已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|1-x|,g(x)=|

10、x+a2|+|x-b2|,其中a,b均為正實數(shù),且a+b=2. (1)求不等式f(x)≥1的解集; (2)當(dāng)x∈R時,求證f(x)≤g(x). (1)解:f(x)=|x+1|-|1-x|= ①當(dāng)x≤-1時,f(x)=-2<1,不等式f(x)≥1無解. ②當(dāng)-1<x<1時,f(x)=2x≥1,解得≤x<1. ③當(dāng)x≥1時,f(x)=2>1恒成立. 綜上,不等式f(x)≥1的解集為. (2)證明:當(dāng)x∈R時,f(x)=|x+1|-|1-x|≤|x+1+1-x|=2, g(x)=|x+a2|+|x-b2|≥|x+a2-(x-b2)|=|a2+b2|=a2+b2. 而a2+b2=(a+b)2-2ab≥(a+b)2-2×==2, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b時,等號成立,即a2+b2≥2, 因此f(x)≤2≤a2+b2≤g(x), 故不等式f(x)≤g(x)成立.

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