高考数学难点归纳18 不等式的证明策略教案

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第一篇:高考数学难点归纳18 不等式的证明策略教案

高考网

http://www.xiexiebang.comm+„+Cnm,n2n

2mm(1+n)m=1+C1mn+C2mn+„+Cmn,ii由(1)知mA>nA(1<i≤m∴mCn>nCm(1<m<n)iiiiinim,而C=

imAmi!i,CinAni!i

01122∴mC0n=nCn=1,mCn=nCm=m·n,mCn>nCm,„,0022mmCmn>nCm,mmmm+

11Cm>0,„,mCnnn>0,n

京翰教育http://www.xiexiebang.commn>1+C122nnnmn+Cmn+„+Cmmnm,即(1+m)n>(1+n)m成立.8.证法一:因a>0,b>0,a3+b

3=2,所以(a+b)3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6 =3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3

+b3)]=-3(a+b)(a-b)

2≤0.即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2ab≤a+b≤2,所以ab≤1.证法二:设a、b为方程x

2-mx+n=0的两根,则bma,nab因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2

-4n≥0

因为2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)2所以n=m323m

将②代入①得m2-4(m2233m)≥0,3即m8≥0,所以-m33m+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,即n≤1,所以ab≤1.证法三:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以

2=a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)于是有6≥3ab(a+b),从而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)证法四:因为a3b3b32(a2)

(ab)[4a24b24aba2b22ab]83(ab)(ab)28≥0,a3b3所以对任意非负实数a、b,有

2≥(ab32)因为a>0,b>0,a3

+b3

33=2,所以1=ab≥(ab322),∴ab2≤1,即a+b≤2,(以下略)

证法五:假设a+b>2,则

a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2

-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,又a3+b3=(a+b)[a2-ab+b2]=(a+b)[(a+b)2-3ab]>2(22-3ab)因为a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,故a+b≤2(以下略)京翰教育http://www.xiexiebang.com/

①②

第二篇:高考数学难点突破_难点不等式的证明策略

不等式的证明策略

不等式的证明,方法灵活多样,它可以和很多内容结合.高考解答题中,常渗透不等式证明的内容,纯不等式的证明,历来是高中数学中的一个难点,本难点着重培养考生数学式的变形能力,逻辑思维能力以及分析问题和解决问题的能力.●难点磁场

(★★★★)已知a>0,b>0,且a+b=1.求证:(a+1125)(b+)≥.ba41112n(n∈N*)●案例探究

23n命题意图:本题是一道考查数学归纳法、不等式证明的综合性题目,考查学生观察能力、构造能力以及逻辑分析能力,属★★★★★级题目.知识依托:本题是一个与自然数n有关的命题,首先想到应用数学归纳法,另外还涉及不等式证明中的放缩法、构造法等.错解分析:此题易出现下列放缩错误: [例1]证明不等式1

这样只注重形式的统一,而忽略大小关系的错误也是经常发生的.技巧与方法:本题证法一采用数学归纳法从n=k到n=k+1的过渡采用了放缩法;证法二先放缩,后裂项,有的放矢,直达目标;而证法三运用函数思想,借助单调性,独具匠心,发人深省.证法一:(1)当n等于1时,不等式左端等于1,右端等于2,所以不等式成立;

111(2)假设n=k(k≥1)时,不等式成立,即1+<2k,23k则112131k1k12k1k1

2k(k1)1k1k(k1)12k1,∴当n=k+1时,不等式成立.综合(1)、(2)得:当n∈N*时,都有1+

12131n<2n.另从k到k+1时的证明还有下列证法:

2(k1)12k(k1)k2k(k1)(k1)(kk1)20,2k(k1)12(k1),k10,2k1k12k1.2k1k2k1k11k1,又如:2k12kk1证法二:对任意k∈N*,都有: 2k12k1.2(kk1),kkkk1

111因此122(21)2(32)2(nn1)2n.23nk证法三:设f(n)=2n(1*12212131n),那么对任意k∈N 都有:

f(k1)f(k)2(k1k)1k11k1[2(k1)2k(k1)1][(k1)2k(k1)k]1k1

(k1k)2k10∴f(k+1)>f(k)因此,对任意n∈N* 都有f(n)>f(n-1)>„>f(1)=1>0,1112n.∴123n[例2]求使xy≤axy(x>0,y>0)恒成立的a的最小值.命题意图:本题考查不等式证明、求最值函数思想、以及学生逻辑分析能力,属于★★★★★级题目.知识依托:该题实质是给定条件求最值的题目,所求a的最值蕴含于恒成立的不等式中,因此需利用不等式的有关性质把a呈现出来,等价转化的思想是解决题目的突破口,然后再利用函数思想和重要不等式等求得最值.错解分析:本题解法三利用三角换元后确定a的取值范围,此时我们习惯是将x、y与cosθ、sinθ来对应进行换元,即令x=cosθ,y=sinθ(0<θ<

2),这样也得a≥sinθ+cosθ,但是这种换元是错误的.其原因是:(1)缩小了x、y的范围;(2)这样换元相当于本题又增加了“x、y=1”这样一个条件,显然这是不对的.技巧与方法:除了解法一经常用的重要不等式外,解法二的方法也很典型,即若参数a满足不等关系,a≥f(x),则amin=f(x)max;若 a≤f(x),则amax=f(x)min,利用这一基本事实,可以较轻松地解决这一类不等式中所含参数的值域问题.还有三角换元法求最值用的恰当好处,可以把原问题转化.解法一:由于a的值为正数,将已知不等式两边平方,得:

x+y+2xy≤a2(x+y),即2xy≤(a2-1)(x+y),∴x,y>0,∴x+y≥2xy,① ②

当且仅当x=y时,②中有等号成立.比较①、②得a的最小值满足a2-1=1,∴a2=2,a=2(因a>0),∴a的最小值是2.解法二:设uxy(xy)2xyxyxy2xy2xy.1xyxy∵x>0,y>0,∴x+y≥2xy(当x=y时“=”成立),∴2xy2xy≤1,的最大值是1.xyxy从而可知,u的最大值为112,又由已知,得a≥u,∴a的最小值为2.解法三:∵y>0,∴原不等式可化为

x+1≤ayx1,y设x=tanθ,θ∈(0,).y2∴tanθ+1≤atan21;即tanθ+1≤asecθ ∴a≥sinθ+cosθ=2sin(θ+又∵sin(θ+

4),③

4)的最大值为1(此时θ=

4).由③式可知a的最小值为2.●锦囊妙计

1.不等式证明常用的方法有:比较法、综合法和分析法,它们是证明不等式的最基本的方法.(1)比较法证不等式有作差(商)、变形、判断三个步骤,变形的主要方向是因式分解、配方,判断过程必须详细叙述;如果作差以后的式子可以整理为关于某一个变量的二次式,则考虑用判别式法证.(2)综合法是由因导果,而分析法是执果索因,两法相互转换,互相渗透,互为前提,充分运用这一辩证关系,可以增加解题思路,开扩视野.2.不等式证明还有一些常用的方法:换元法、放缩法、反证法、函数单调性法、判别式法、数形结合法等.换元法主要有三角代换,均值代换两种,在应用换元法时,要注意代换的等价性.放缩性是不等式证明中最重要的变形方法之一,放缩要有的放矢,目标可以从要证的结论中考查.有些不等式,从正面证如果不易说清楚,可以考虑反证法.凡是含有“至少”“惟一”或含有其他否定词的命题,适宜用反证法.证明不等式时,要依据题设、题目的特点和内在联系,选择适当的证明方法,要熟悉各种证法中的推理思维,并掌握相应的步骤、技巧和语言特点.●歼灭难点训练

一、填空题

1.(★★★★★)已知x、y是正变数,a、b是正常数,且

ab=1,x+y的最小值为xy__________.2.(★★★★)设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是__________.3.(★★★★)若m<n,p<q,且(p-m)(p-n)<0,(q-m)(q-n)<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________.二、解答题

4.(★★★★★)已知a,b,c为正实数,a+b+c=1.求证:(1)a2+b2+c2≥3(2)3a23b23c2≤6 5.(★★★★★)已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=6.(★★★★★)证明下列不等式:(1)若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,则

12,证明:x,y,z∈[0,] 23bc2ca2ab

2z≥2(xy+yz+zx)xyabc(2)若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,yzzxxy111则≥2()xyzxyz7.(★★★★★)已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n.(1)证明:niAim<miAin;

(2)证明:(1+m)n>(1+n)m

8.(★★★★★)若a>0,b>0,a3+b3=2,求证:a+b≤2,ab≤1.参考答案

难点磁场

证法一:(分析综合法)

欲证原式,即证4(ab)2+4(a2+b2)-25ab+4≥0,即证4(ab)2-33(ab)+8≥0,即证ab≤ab≥8.∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立

∵1=a+b≥2ab,∴ab≤证法二:(均值代换法)设a=

1或41,从而得证.411+t1,b=+t2.2211,|t2|< 22∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<11a21b21(a)(b)abab111122(t1)21(t2)21(t1t11)(t2t21)42241111t1t2(t1)(t2)22221152222(t1t11)(t2t21)(t2)2t24441122t2t2442532254t2t22516216.1124t244显然当且仅当t=0,即a=b=证法三:(比较法)

∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2ab,∴ab≤

1时,等号成立.21 41125a21b21254a2b233ab8(14ab)(8ab)(a)(b)0ab4ab44ab4ab 1125(a)(b)ab4证法四:(综合法)

1∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2ab,∴ab≤.4252(1ab)1139(1ab)2125162 1ab1(1ab)14416ab4 4ab1125 即(a)(b)ab4证法五:(三角代换法)

∵ a>0,b>0,a+b=1,故令a=sin2α,b=cos2α,α∈(0,2)11112(a)(b)(sin2)(cos)22absincossin4cos42sin2cos22(4sin2)21624sin24sin22sin221,4sin22413.2 42sin221625(4sin22)22511244sin22sin241125即得(a)(b).ab4歼灭难点训练

一、1.解析:令

ba=cos2θ,=sin2θ,则x=asec2θ,y=bcsc2θ,∴x+y=asec2θ+bcsc

2yxθ=a+b+atan2θ+bcot2θ≥a+b+2atan2bcot2ab2ab.答案:a+b+2ab

2.解析:由0≤|a-d|<|b-c|(a-d)2<(b-c)2(a+b)2-4ad<(b+c)2-4bc

∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc.答案:ad>bc

3.解析:把p、q看成变量,则m<p<n,m<q<n.答案:m<p<q<n

二、4.(1)证法一:a2+b2+c2-=

11=(3a2+3b2+3c2-1)331[3a2+3b2+3c2-(a+b+c)2] 31=[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc] 311=[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2]≥0 ∴a2+b2+c2≥ 33证法二:∵(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc≤a2+b2+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2 ∴3(a2+b2+c2)≥(a+b+c)2=1 ∴a2+b2+c2≥3a2b2c2abcabc证法三:∵∴a2+b2+c2≥

3331 3111证法四:设a=+α,b=+β,c=+γ.333∴a2+b2+c2≥∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0 ∴a2+b2+c2=(=111+α)2+(+β)2+(+γ)2 3332 12+(α+β+γ)+α2+β2+γ3311=+α2+β2+γ2≥ 331∴a2+b2+c2≥

3(2)证法一:3a2(3a2)1同理3b23a21,23b33c3 ,3c2223(abc)93a23b23c262∴原不等式成立.证法二:3a23b23c2(3a2)(3b2)(3c2)

333(abc)63

3∴3a23b23c2≤33<6 ∴原不等式成立.5.证法一:由x+y+z=1,x2+y2+z2=次方程得:

11,得x2+y2+(1-x-y)2=,整理成关于y的一元二221=0,∵y∈R,故Δ≥0 2122∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+)≥0,得0≤x≤,∴x∈[0,]

2332同理可得y,z∈[0,]

3111证法二:设x=+x′,y=+y′,z=+z′,则x′+y′+z′=0,3331111于是=(+x′)2+(+y′)2+(+z′)2

233312=+x′2+y′2+z′2+(x′+y′+z′)33211132222(yz)=+x′+y′+z′≥+x′+=+x′2

2333211122故x′2≤,x′∈[-,],x∈[0,],同理y,z∈[0,]

933332y2-2(1-x)y+2x2-2x+证法三:设x、y、z三数中若有负数,不妨设x<0,则x2>0,21222

=x+y+z≥2(yz)2(1x)2311x2x2x>,矛盾.x+22222221x、y、z三数中若有最大者大于,不妨设x>,则=x2+y2+z2≥

33222312(yz)2(1x)x+=x+=x2-x+

22223211x(x-)+>;矛盾.23222故x、y、z∈[0,]

3bc2ca2ab26.(1)证明:xyz2(xyyzzx)2bcbacbac(x2y22xy)(y2z22yz)(z2x22zx)abbccaba2cb2ac2(xy)(yz)(zx)0abbccabc2caab2xyz2(xyyzzx)abc(2)证明:所证不等式等介于yzzxxyx2y2z2()2(xyyzzx)2xyz=

xyz[yz(yz)zx(zx)xy(xy)]2(xyyzzx)2(xyz)(y2zyz2z2xzx2x2yxy2)2(x2y2y2z2z2x2)4(x2yzxy2zxyz2)y3zyz3z3xzx3x3yxy32x2yz2xy2z2xyz2yz(yz)2zx(zx)2xy(xy)2x2(yz)2y2(zx)2z2(xy)20∵上式显然成立,∴原不等式得证.7.证明:(1)对于1<i≤m,且Aim =m·„·(m-i+1),Aimmm1Aimnn1mi1ni1,同理,iimmmnnnmn由于m<n,对于整数k=1,2,„,i-1,有

nkmk,nmAinAim所以ii,即miAinniAim

nm(2)由二项式定理有:

22nn(1+m)n=1+C1nm+Cnm+„+Cnm,22mm(1+n)m=1+C1mn+Cmn+„+Cmn,由(1)知mAini>nAimi

(1<i≤m),而

CimAimiAin,Cn= i!i!∴miCin>niCim(1<m<n)

00222211∴m0C0n=nCn=1,mCn=nCm=m·n,mCn>nCm,„,mmm+1m1mmCmCn>0,„,mnCnn>nCm,mn>0,∴1+C122nn1+C122mmnm+Cnm+„+Cnm>mn+Cmn+„+Cmn,即(1+m)n>(1+n)m成立.8.证法一:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以(a+b)3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6 =3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3+b3)]=-3(a+b)(a-b)2≤0.即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2ab≤a+b≤2,所以ab≤1.证法二:设a、b为方程x2-mx+n=0的两根,则mabnab,因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2-4n≥0

因为2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)m2所以n=323m

将②代入①得m2-4(m2323m)≥0,即m383m≥0,所以-m3+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,即n≤1,所以ab≤1.证法三:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以

2=a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)于是有6≥3ab(a+b),从而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)

证法四:因为a3b32(ab32)(ab)[4a24b24aba2b22ab]3(ab8)(ab)28≥0,a、b,有a3b3所以对任意非负实数ab32≥(2)

>0,b>0,a+b=2,所以1=a3因为a33

b3ab32≥(2),∴ab2≤1,即a+b≤2,(以下略)

证法五:假设a+b>2,则

a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,又a3+b3=(a+b)[a2-ab+b2]=(a+b)[(a+b)2-3ab]>2(22-3ab)因为a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,故a+b≤2(以下略)

①②

第三篇:高考数学难点归纳18_不等式的证明策略学案

不等式的证明

[例1]证明不等式11

21

31

n2n(n∈N*)

[例2]求使xy≤axy(x>0,y>0)恒成立的a的最小值.一、填空题

1.已知x、y是正变数,a、b是正常数,且ab=1,x+y的最小值为__________.xy

2.设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是__________.3.若m<n,p<q,且(p-m)(p-n)<0,(q-m)(q-n)<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________.二、解答题(2)a2b23c2≤6 3

125.已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=,证明:x,y,z∈[0,] 234.已知a,b,c为正实数,a+b+c=1.求证:(1)a2+b2+c2≥

6.证明下列不等式:

bc2ca2ab2z≥2(xy+yz+zx)xyabc

yzzxxy111(2)若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,则≥2()xyzxyz(1)若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,则

7.已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n.(1)证明:niAi

m<miAi

n;(2)证明:(1+m)n>(1+n)m

8.若a>0,b>0,a3+b3=2,求证:a+b≤2,ab≤1.京翰教育

第四篇:Jvgllw高考数学难点突破 难点18 不等式的证明策略

秋风清,秋月明,落叶聚还散,寒鸦栖复惊。

难点18 不等式的证明策略

不等式的证明,方法灵活多样,它可以和很多内容结合.高考解答题中,常渗透不等式证明的内容,纯不等式的证明,历来是高中数学中的一个难点,本难点着重培养考生数学式的变形能力,逻辑思维能力以及分析问题和解决问题的能力.●难点磁场

(★★★★)已知a>0,b>0,且a+b=1.求证:(a+1a1b254)(b+)≥.●案例探究

[例1]证明不等式112131n2n(n∈N)

*命题意图:本题是一道考查数学归纳法、不等式证明的综合性题目,考查学生观察能力、构造能力以及逻辑分析能力,属★★★★★级题目.知识依托:本题是一个与自然数n有关的命题,首先想到应用数学归纳法,另外还涉及不等式证明中的放缩法、构造法等.错解分析:此题易出现下列放缩错误:

这样只注重形式的统一,而忽略大小关系的错误也是经常发生的.技巧与方法:本题证法一采用数学归纳法从n=k到n=k+1的过渡采用了放缩法;证法二先放缩,后裂项,有的放矢,直达目标;而证法三运用函数思想,借助单调性,独具匠心,发人深省.证法一:(1)当n等于1时,不等式左端等于1,右端等于2,所以不等式成立;

(2)假设n=k(k≥1)时,不等式成立,即1+12131k11k112131k<2k,则12k2k(k1)1k1k(k1)1k1

2k1,∴当n=k+1时,不等式成立.综合(1)、(2)得:当n∈N*时,都有1+

12131n<2n.另从k到k+1时的证明还有下列证法:

2(k1)12k(k1)k2k(k1)(k1)(kk1)0,22k(k1)12(k1),k10,2k1k12k1.2k1k2k1k11k1,又如:2k12k1k12k2k1.*证法二:对任意k∈N,都有:

1k2k12k132kk11n2(kk1),2)2(nn1)2n.因此122(21)2(312131n证法三:设f(n)=2n(1*

),那么对任意k∈N 都有:

f(k1)f(k)2(k11k11k1k)1k1[2(k1)2k(k1)1](k1k1k)2

0[(k1)2k(k1)k]∴f(k+1)>f(k)因此,对任意n∈N* 都有f(n)>f(n-1)>„>f(1)=1>0,∴112131n2n.xy(x>0,y>0)恒成立的a的最小值.[例2]求使xy≤a命题意图:本题考查不等式证明、求最值函数思想、以及学生逻辑分析能力,属于★★★★★级题目.知识依托:该题实质是给定条件求最值的题目,所求a的最值蕴含于恒成立的不等式中,因此需利用不等式的有关性质把a呈现出来,等价转化的思想是解决题目的突破口,然后再利用函数思想和重要不等式等求得最值.错解分析:本题解法三利用三角换元后确定a的取值范围,此时我们习惯是将x、y与cosθ、sinθ来对应进行换元,即令x=cosθ,y=sinθ(0<θ<

2),这样也得a≥sinθ+cosθ,但是这种换元是错误的.其原因是:(1)缩小了x、y的范围;(2)这样换元相当于本题又增加了“x、y=1”这样一个条件,显然这是不对的.技巧与方法:除了解法一经常用的重要不等式外,解法二的方法也很典型,即若参数a满足不等关系,a≥f(x),则amin=f(x)max;若 a≤f(x),则amax=f(x)min,利用这一基本事实,可

以较轻松地解决这一类不等式中所含参数的值域问题.还有三角换元法求最值用的恰当好处,可以把原问题转化.解法一:由于a的值为正数,将已知不等式两边平方,得:

x+y+2xy≤a2(x+y),即2xy≤(a2-1)(x+y),∴x,y>0,∴x+y≥

2xy,① ②

当且仅当x=y时,②中有等号成立.2比较①、②得a的最小值满足a-1=1,∴a2=2,a=2(因a>0),∴a的最小值是2.xxyy(xxyy)2解法二:设uxy2xyxy12xyxy.∵x>0,y>0,∴x+y≥22xy2xyxy(当x=y时“=”成立),∴xy≤1,xy的最大值是1.从而可知,u的最大值为112,又由已知,得a≥u,∴a的最小值为2.解法三:∵y>0,∴原不等式可化为

xy+1≤a

xy1,设xy=tanθ,θ∈(0,2).2∴tanθ+1≤atan1;即tanθ+1≤asecθ

∴a≥sinθ+cosθ=2sin(θ+又∵sin(θ+44),4).③)的最大值为1(此时θ=由③式可知a的最小值为2.●锦囊妙计

1.不等式证明常用的方法有:比较法、综合法和分析法,它们是证明不等式的最基本的方法.(1)比较法证不等式有作差(商)、变形、判断三个步骤,变形的主要方向是因式分解、配方,判断过程必须详细叙述;如果作差以后的式子可以整理为关于某一个变量的二次式,则考虑用判别式法证.(2)综合法是由因导果,而分析法是执果索因,两法相互转换,互相渗透,互为前提,充分运用这一辩证关系,可以增加解题思路,开扩视野.2.不等式证明还有一些常用的方法:换元法、放缩法、反证法、函数单调性法、判别式法、数形结合法等.换元法主要有三角代换,均值代换两种,在应用换元法时,要注意代换的等价性.放缩性是不等式证明中最重要的变形方法之一,放缩要有的放矢,目标可以从要证的结论中考查.有些不等式,从正面证如果不易说清楚,可以考虑反证法.凡是含有“至少”“惟一”或含有其他否定词的命题,适宜用反证法.证明不等式时,要依据题设、题目的特点和内在联系,选择适当的证明方法,要熟悉各种证法中的推理思维,并掌握相应的步骤、技巧和语言特点.●歼灭难点训练

一、填空题

1.(★★★★★)已知x、y是正变数,a、b是正常数,且

axby=1,x+y的最小值为__________.2.(★★★★)设正数a、b、c、d满足a+d=b+c,且|a-d|<|b-c|,则ad与bc的大小关系是__________.3.(★★★★)若m<n,p<q,且(p-m)(p-n)<0,(q-m)(q-n)<0,则m、n、p、q的大小顺序是__________.二、解答题

4.(★★★★★)已知a,b,c为正实数,a+b+c=1.求证:(1)a2+b2+c2≥

(2)3a23b23c2≤6 5.(★★★★★)已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x+y+z=6.(★★★★★)证明下列不等式:(1)若x,y,z∈R,a,b,c∈R+,则(2)若x,y,z∈R+,且x+y+z=xyz,则yzxzxyxyz

222

12,证明:x,y,z∈[0,23]

bcax2caby2abcz2≥2(xy+yz+zx)

≥2(1x1y1z)7.(★★★★★)已知i,m、n是正整数,且1<i≤m<n.(1)证明:nAim<mAin;(2)证明:(1+m)n>(1+n)m

8.(★★★★★)若a>0,b>0,a3+b3=2,求证:a+b≤2,ab≤1.参考答案

难点磁场

证法一:(分析综合法)

欲证原式,即证4(ab)2+4(a2+b2)-25ab+4≥0,即证4(ab)2-33(ab)+8≥0,即证ab≤ab≥8.ii

14或

∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立 ∵1=a+b≥2ab,∴ab≤证法二:(均值代换法)设a=1214,从而得证.+t1,b=12+t2.12∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<(a(121a)(b2,|t2|<

1b)(1a1a22b1b(14t1t11)((222t1)112t122t2)11214t21412t2t21)t2)2212t1)(22(14t1t11)(14t2t21)2(54t2)t214t22

t2425161432t2t222252516.144t2显然当且仅当t=0,即a=b=证法三:(比较法)

12时,等号成立.∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2ab,∴ab≤1125222214

a1b1254ab33ab8(14ab)(8ab)(a)(b)0ab4ab44ab4ab 1125(a)(b)ab4证法四:(综合法)∵a+b=1,a>0,b>0,∴a+b≥2ab,∴ab≤

14.2(1ab)125 ab4252(1ab)11391621ab1(1ab)4416 14ab即(a1a)(b1b)254

证法五:(三角代换法)

∵ a>0,b>0,a+b=1,故令a=sinα,b=cosα,α∈(0,2

22)

(a1a4)(b1b)(sin4221sin22)(cos21cos222)2sincos2sincos24sin2222(4sin)164sin2sin21,4sin2413.42sin2162522(4sin2)2511244sin224sin2即得(a1a)(b1b)254.22 歼灭难点训练

一、1.解析:令ax=cos2θ,by=sin2θ,则x=asec2θ,y=bcsc2θ,∴x+y=asec2θ+bcsc2θ=a+b+atan2θ+bcot2θ≥a+b+2atan2bcot2ab2ab.答案:a+b+2ab

2.解析:由0≤|a-d|<|b-c|(a-d)2<(b-c)2(a+b)2-4ad<(b+c)2-4bc ∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc.答案:ad>bc

3.解析:把p、q看成变量,则m<p<n,m<q<n.答案:m<p<q<n

二、4.(1)证法一:a2+b2+c2-===13131313=

13(3a2+3b2+3c2-1)[3a2+3b2+3c2-(a+b+c)2]

[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc] [(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2]≥0 ∴a2+b2+c2≥

222

证法二:∵(a+b+c)=a+b+c+2ab+2ac+2bc≤a+b+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2 ∴3(a2+b2+c2)≥(a+b+c)2=1 ∴a2+b2+c2≥abc32222

abc3证法三:∵∴a2+b2+c2≥

abc3∴a2+b2+c2≥

13证法四:设a=+α,b=

13+β,c=

13+γ.∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0 ∴a+b+c=(22213+α)+(2

13+β)+(2

13+γ)

==1313+23(α+β+γ)+α+β+γ

13222 +α2+β2+γ2≥13

∴a2+b2+c2≥(2)证法一:同理

3a23b32(3a2)13c323(abc)9263a212,3b2,3c23c2

3a23b2∴原不等式成立.证法二:3a23b233c2(3a2)(3b2)(3c2)3

3(abc)633

∴3a23b23c2≤33<6 ∴原不等式成立.5.证法一:由x+y+z=1,x2+y2+z2=次方程得:

2y2-2(1-x)y+2x2-2x+

1212,得x2+y2+(1-x-y)2=

12,整理成关于y的一元二

=0,∵y∈R,故Δ≥0

12∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+同理可得y,z∈[0,证法二:设x=于是==1313121323)≥0,得0≤x≤

23,∴x∈[0,23]

132+x′,y=2

+y′,z=

13132

+z′,则x′+y′+z′=0,=(13+x′)+(13+y′)+(23+z′)

+x′2+y′2+z′2+222

(x′+y′+z′)

13+x′+y′+z′≥2

+x′+

132

(yz)22=

13+

2332x′2

23故x′≤19,x′∈[-,13],x∈[0,],同理y,z∈[0,]

12证法三:设x、y、z三数中若有负数,不妨设x<0,则x2>0,=x2+y2+z2≥

x+2(yz)22(1x)22x232xx212>

12,矛盾.23x、y、z三数中若有最大者大于x+

2,不妨设x>

23,则

12=x2+y2+z2≥(yz)22=x+232(1x)22=1223232x2-x+

=32x(x-)+12>;矛盾.]

cabcby22故x、y、z∈[0,6.(1)证明:((baxbaaxx22bc22xabc2z2(xyyzzx)accaz222aby2xy)(aby)(y2ybc2bcz2yz)(2cax2zx)2cbyz)(aczx)0bccababcz2(xyyzzx)(2)证明:所证不等式等介于xyz(222yzxzxyxyz)2(xyyzzx)2

2xyz[yz(yz)zx(zx)xy(xy)]2(xyyzzx)(xyz)(yzyz22222222zxzx222xyxy)22222(xyyzzx)4(xyzxyzxyz)yzyzzxzxxyxy223333332xyz2xyz2xyz2222222222yz(yz)zx(zx)xy(xy)x(yz)y(zx)z(xy)0∵上式显然成立,∴原不等式得证.7.证明:(1)对于1<i≤m,且Aim =m·„·(m-i+1),AmmiiAmmm1mi1nn1ni1,同理,immmnnnnnknmkmi由于m<n,对于整数k=1,2,„,i-1,有Annii,所以Ammii,即mAnnAm

iiii(2)由二项式定理有:

2n2n(1+m)n=1+C1nm+Cnm+„+Cnm,2mm(1+n)m=1+C1mn+C2mn+„+Cmn,ii由(1)知miAi>niAiiAnnm(1<i≤m,而Ci=

Ammi!,Cni!

∴miCiin>nCim(1<m<n)

∴m0C0=n0C0=1,mC1=nC12nnnm=m·n,m2C2n>n2Cm,„,mmCmn>nmCmm,mm+1Cm1n>0,„,mnCnn>0,∴1+C1m+C2m2nn+„+Cnnmn>1+C1mn+C2mn2+„+Cmmnm,即(1+m)n>(1+n)m成立.8.证法一:因a>0,b>0,a

3+b3

=2,所以(a+b)3-23=a3+b3+3a

2b+3ab2

-8=3a2

b+3ab2

-6 =3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3

+b3)]=-3(a+b)(a-b)2

≤0.即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因为2ab≤a+b≤2,所以ab≤1.证法二:设a、b为方程x2-mx+n=0的两根,则abm,nab因为a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m

2-4n≥0

因为2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)2所以n=m233m

将②代入①得m2-4(m2323m)≥0,3即m83m≥0,所以-m3+8≥0,即m≤2,所以a+b≤2,由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,即n≤1,所以ab≤1.证法三:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以

2=a3+b3=(a+b)(a2+b2

-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)于是有6≥3ab(a+b),从而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)33证法四:因为ab32(ab2)

2222(ab)[4a4b4abab2ab]83(ab)(ab)28≥0,所以对任意非负实数a、b,有

a3b332≥(ab2)因为a>0,b>0,a3

+b3

33=2,所以1=abab32≥(2),∴ab2≤1,即a+b≤2,(以下略)

证法五:假设a+b>2,则

①②

a+b=(a+b)(a-ab+b)=(a+b)[(a+b)-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,又a+b=(a+b)[a-ab+b]=(a+b)[(a+b)-3ab]>2(2-3ab)因为a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,故a+b≤2(以下略)332

233222

第五篇:高考数学难点归纳20 不等式的综合应用教案

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难点20 不等式的综合应用

不等式是继函数与方程之后的又一重点内容之一,作为解决问题的工具,与其他知识综合运用的特点比较突出.不等式的应用大致可分为两类:一类是建立不等式求参数的取值范围或解决一些实际应用问题;另一类是建立函数关系,利用均值不等式求最值问题、本难点提供相关的思想方法,使考生能够运用不等式的性质、定理和方法解决函数、方程、实际应用等方面的问题.●难点磁场

2(★★★★★)设二次函数f(x)=ax+bx+c(a>0),方程f(x)-x=0的两个根x1、x2满足0<x1<x2<1a.(1)当x∈[0,x1)时,证明x<f(x)<x1;

(2)设函数f(x)的图象关于直线x=x0对称,证明:x0<

x12.●案例探究

[例1]用一块钢锭烧铸一个厚度均匀,且表面积为2平方米的正四棱锥形有盖容器(如右图)设容器高为h米,盖子边长为a米,(1)求a关于h的解析式;

(2)设容器的容积为V立方米,则当h为何值时,V最大?求出V的最大值(求解本题时,不计容器厚度)命题意图:本题主要考查建立函数关系式,棱锥表面积和体积的计算及用均值定论求函数的最值.知识依托:本题求得体积V的关系式后,应用均值定理可求得最值.错解分析:在求得a的函数关系式时易漏h>0.技巧与方法:本题在求最值时应用均值定理.解:①设h′是正四棱锥的斜高,由题设可得:

12a4ha2

2消去h.解得:a1a2a2h1241h12(a0)

②由V13ah2h3(h1)而h)1h2(h>0)

1h得:V13(h1h2h2

所以V≤16,当且仅当h=

1h即h=1时取等号

1故当h=1米时,V有最大值,V的最大值为立方米.6[例2]已知a,b,c是实数,函数f(x)=ax2+bx+c,g(x)=ax+b,当-1≤x≤1时|f(x)|≤1.(1)证明:|c|≤1;

(2)证明:当-1 ≤x≤1时,|g(x)|≤2;

(3)设a>0,有-1≤x≤1时,g(x)的最大值为2,求f(x).京翰教育http://www.xiexiebang.com/

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http://www.xiexiebang.com 命题意图:本题主要考查二次函数的性质、含有绝对值不等式的性质,以及综合应用数学知识分析问题和解决问题的能力.属★★★★★级题目.知识依托:二次函数的有关性质、函数的单调性是药引,而绝对值不等式的性质灵活运用是本题的灵魂.错解分析:本题综合性较强,其解答的关键是对函数f(x)的单调性的深刻理解,以及对条件“-1≤x≤1时|f(x)|≤1”的运用;绝对值不等式的性质使用不当,会使解题过程空洞,缺乏严密,从而使题目陷于僵局.技巧与方法:本题(2)问有三种证法,证法一利用g(x)的单调性;证法二利用绝对值不等式:||a|-|b||≤|a±b|≤|a|+|b|;而证法三则是整体处理g(x)与f(x)的关系.(1)证明:由条件当=1≤x≤1时,|f(x)|≤1,取x=0得:|c|=|f(0)|≤1,即|c|≤1.(2)证法一:依题设|f(0)|≤1而f(0)=c,所以|c|≤1.当a>0时,g(x)=ax+b在[-1,1]上是增函数,于是

g(-1)≤g(x)≤g(1),(-1≤x≤1).∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),|c|≤1,∴g(1)=a+b=f(1)-c≤|f(1)|+|c|=2,g(-1)=-a+b=-f(-1)+c≥-(|f(-2)|+|c|)≥-2,因此得|g(x)|≤2(-1≤x≤1);

当a<0时,g(x)=ax+b在[-1,1]上是减函数,于是g(-1)≥g(x)≥g(1),(-1≤x≤1),∵|f(x)|≤1(-1≤x≤1),|c|≤1 ∴|g(x)|=|f(1)-c|≤|f(1)|+|c|≤2.综合以上结果,当-1≤x≤1时,都有|g(x)|≤2.证法二:∵|f(x)|≤1(-1≤x≤1)∴|f(-1)|≤1,|f(1)|≤1,|f(0)|≤1,∵f(x)=ax2+bx+c,∴|a-b+c|≤1,|a+b+c|≤1,|c|≤1,因此,根据绝对值不等式性质得: |a-b|=|(a-b+c)-c|≤|a-b+c|+|c|≤2,|a+b|=|(a+b+c)-c|≤|a+b+c|+|c|≤2,∵g(x)=ax+b,∴|g(±1)|=|±a+b|=|a±b|≤2,函数g(x)=ax+b的图象是一条直线,因此|g(x)|在[-1,1]上的最大值只能在区间的端点x=-1或x=1处取得,于是由|g(±1)|≤2得|g(x)|≤2,(-1<x<1).证法三:x(x1)(x1)4x12)(222(x122x122)(2x12),x12)2g(x)axba[([a(f(x12x12)b(2)]b()b(2x12x12x122))c][a(x1)c])f(x1当-1≤x≤1时,有0≤

x12≤1,-1≤

x122x12≤0,x12∵|f(x)|≤1,(-1≤x≤1),∴|f()|≤1,|f()|+|f()|≤1;

因此当-1≤x≤1时,|g(x)|≤|f(x1x12)|≤2.京翰教育http://www.xiexiebang.com/

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http://www.xiexiebang.com(3)解:因为a>0,g(x)在[-1,1]上是增函数,当x=1时取得最大值2,即 g(1)=a+b=f(1)-f(0)=2.∵-1≤f(0)=f(1)-2≤1-2=-1,∴c=f(0)=-1.因为当-1≤x≤1时,f(x)≥-1,即f(x)≥f(0),根据二次函数的性质,直线x=0为f(x)的图象的对称轴,由此得-b2a

<0,即b=0.2由①得a=2,所以f(x)=2x-1.●锦囊妙计

1.应用不等式知识可以解决函数、方程等方面的问题,在解决这些问题时,关键是把非不等式问题转化为不等式问题,在化归与转化中,要注意等价性.2.对于应用题要通过阅读,理解所给定的材料,寻找量与量之间的内在联系,抽象出事物系统的主要特征与关系,建立起能反映其本质属性的数学结构,从而建立起数学模型,然后利用不等式的知识求出题中的问题.●歼灭难点训练

一、选择题

1.(★★★★★)定义在R上的奇函数f(x)为增函数,偶函数g(x)在区间[0,+∞)的图象与f(x)的图象重合,设a>b>0,给出下列不等式,其中正确不等式的序号是()①f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)②f(b)-f(-a)<g(a)-g(-b)

③f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)④f(a)-f(-b)<g(b)-g(-a)A.①③

B.②④

C.①④

二、填空题

2.(★★★★★)下列四个命题中:①a+b≥2ab

②sin2x+数,若1x9y

4D.②③

sin2x≥4 ③设x,y都是正=1,则x+y的最小值是12 ④若|x-2|<ε,|y-2|<ε,则|x-y|<2ε,其中所有真命题的序号是__________.3.(★★★★★)某公司租地建仓库,每月土地占用费y1与车库到车站的距离成反比,而每月库存货物的运费y2与到车站的距离成正比,如果在距车站10公里处建仓库,这两项费用y1和y2分别为2万元和8万元,那么要使这两项费用之和最小,仓库应建在离车站__________公里处.三、解答题

4.(★★★★★)已知二次函数 f(x)=ax2+bx+1(a,b∈R,a>0),设方程f(x)=x的两实数根为x1,x2.(1)如果x1<2<x2<4,设函数f(x)的对称轴为x=x0,求证x0>-1;(2)如果|x1|<2,|x2-x1|=2,求b的取值范围.5.(★★★★)某种商品原来定价每件p元,每月将卖出n件,假若定价上涨x成(这里x成即x10,0<x≤10).每月卖出数量将减少y成,而售货金额变成原来的 z倍.13(1)设y=ax,其中a是满足(2)若y=23≤a<1的常数,用a来表示当售货金额最大时的x的值;

x,求使售货金额比原来有所增加的x的取值范围.6.(★★★★★)设函数f(x)定义在R上,对任意m、n恒有f(m+n)=f(m)²f(n),且当x>0

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http://www.xiexiebang.com 时,0<f(x)<1.(1)求证:f(0)=1,且当x<0时,f(x)>1;

(2)求证:f(x)在R上单调递减;

22(3)设集合A={(x,y)|f(x)²f(y)>f(1)},集合B={(x,y)|f(ax-g+2)=1,a∈R},若A∩B=,求a的取值范围.7.(★★★★★)已知函数f(x)=(1)求b、c的值;

(2)判断函数F(x)=lgf(x),当x∈[-1,1]时的单调性,并证明你的结论;(3)若t∈R,求证:lg

7516161352xbxcx122(b<0)的值域是[1,3],≤F(|t-|-|t+|)≤lg.京翰教育http://www.xiexiebang.com/

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参考答案

难点磁场

解:(1)令F(x)=f(x)-x,因为x1,x2是方程f(x)-x=0的根,所以F(x)=a(x-x1)(x-x2).当x∈(0,x1)时,由于x1<x2,得(x-x1)(x-x2)>0,又a>0,得F(x)=a(x-x1)(x-x2)>0,即x<f(x)x1-f(x)=x1-[x+F(x)]=x1-x+a(x1-x)(x-x2)=(x1-x)[1+a(x-x2)] ∵0<x<x1<x2<1ab2a,∴x1-x>0,1+a(x-x2)=1+ax-ax2>1-ax2>0 ∴x1-f(x)>0,由此得f(x)<x1.(2)依题意:x0=-的根.∴x1+x2=-∴x0=-∴x0<b2ab1a,因为x1、x2是方程f(x)-x=0的两根,即x1,x2是方程ax2+(b-1)x+c=0

ax1ax212aa(x1x2)12ax12,因为ax2<1,ax12a

歼灭难点训练

一、1.解析:由题意f(a)=g(a)>0,f(b)=g(b)>0,且f(a)>f(b),g(a)>g(b)∴f(b)-f(-a)=f(b)+f(a)=g(a)+g(b)而g(a)-g(-b)=g(a)-g(b)∴g(a)+g(b)-[g(a)-g(b)] =2g(b)>0,∴f(b)-f(-a)>g(a)-g(-b)同理可证:f(a)-f(-b)>g(b)-g(-a)答案:A

二、2.解析:①②③不满足均值不等式的使用条件“正、定、等”.④式:|x-y|=|(x-2)-(y-2)|≤|(x-2)-(y-2)|≤|x-2|+|y-2|<ε+ε=2ε.答案:④

3.解析:由已知y1=20x20x20x;y2=0.8x(x为仓库与车站距离)费用之和y=y1+y2=0.8x+

≥20.8x=8 20x当且仅当0.8x=即x=5时“=”成立

答案:5公里处

三、4.证明:(1)设g(x)=f(x)-x=ax2+(b-1)x+1,且x>0.∵x1<2<x2<4,∴(x1-2)(x2-2)<0,即x1x2<2(x1+x2)-4,于是得x012b2a12(12

2b1a1a)12(x1x2)12x1x212(x1x2)(x1x2)2

(x1x2)2(24)21(2)解:由方程g(x)=ax+(b-1)x+1=0可知x1²x2=

1a>0,所以x1,x2同号

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http://www.xiexiebang.com 1°若0<x1<2,则x2-x1=2,∴x2=x1+2>2,∴g(2)<0,即4a+2b-1<0 又(x2-x1)=2

(b1)a224a4

∴2a+1=(b1)21(∵a>0)代入①式得,2(b1)21<3-2b 解②得b<1②

2°若 -2<x1<0,则x2=-2+x1<-2 ∴g(-2)<0,即4a-2b+3<0 又2a+1=(b1)21,代入③式得 2(b1)21<2b-1 解④得b>74

.14综上,当0<x1<2时,b<,当-2<x1<0时,b>

74.5.解:(1)由题意知某商品定价上涨x成时,上涨后的定价、每月卖出数量、每月售货金额分别是:p(1+npzp(1x10x102)元、n(1-)n(1y10y10)元、npz元,因而

1100(10x)(10y),在y=ax的条件下,z=131100),z2[-a [x-5(1a)a]+100+25(1a)a].由于≤a<1,则0<

5(1a)a5(1a)a≤10.要使售货金额最大,即使z值最大,此时x=(2)由z=1100.(10+x)(10-

23x)>1,解得0<x<5.6.(1)证明:令m>0,n=0得:f(m)=f(m)²f(0).∵f(m)≠0,∴f(0)=1 取m=m,n=-m,(m<0),得f(0)=f(m)f(-m)∴f(m)=1f(m),∵m<0,∴-m>0,∴0<f(-m)<1,∴f(m)>1(2)证明:任取x1,x2∈R,则f(x1)-f(x2)=f(x1)-f[(x2-x1)+x1] =f(x1)-f(x2-x1)²f(x1)=f(x1)[1-f(x2-x1)],∵f(x1)>0,1-f(x2-x1)>0,∴f(x1)>f(x2),∴函数f(x)在R上为单调减函数.f(x2y2)f(1)x2y21得(3)由,由题意此不等式组无解,数形结合得:f(axy2)1f()axy20京翰教育http://www.xiexiebang.com/

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http://www.xiexiebang.com |2|a12≥1,解得a≤3 2∴a∈[-3,3]

2xbxcx1227.(1)解:设y=,则(y-2)x-bx+y-c=0

∵x∈R,∴①的判别式Δ≥0,即 b2-4(y-2)(y-c)≥0,即4y2-4(2+c)y+8c+b2≤0

由条件知,不等式②的解集是[1,3] ∴1,3是方程4y-4(2+c)y+8c+b=0的两根

132c28cb∴c=2,b=-2,b=2(舍)1342

(2)任取x1,x2∈[-1,1],且x2>x1,则x2-x1>0,且(x2-x1)(1-x1x2)>0,∴f(x2)-f(x1)=-

2x21x22(2x1x12)2(x2x1)(1x1x2)(1x1)(1x2)22>0,∴f(x2)>f(x1),lgf(x2)>lgf(x1),即F(x2)>F(x1)∴F(x)为增函数.(3)记u|t1613||t16|,|u||(t16)(t16)|13,即-F(- 1313≤u≤,根据F(x)的单调性知

13)≤F(u)≤F(),∴lg

75≤F(|t-

16|-|t+

16|)≤lg

135对任意实数t 成立.京翰教育http://www.xiexiebang.com/

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