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高中数学竞赛标准教材09第九章 不等式【讲义】
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这是一份高中数学竞赛标准教材09第九章 不等式【讲义】,共8页。学案主要包含了基础知识,方法与例题,基础训练题,高考水平训练题,联赛一试水平训练题,联赛二试水平训练题等内容,欢迎下载使用。
一、基础知识
不等式的基本性质:
(1)a>ba-b>0; (2)a>b, b>ca>c;
(3)a>ba+c>b+c; (4)a>b, c>0ac>bc;
(5)a>b, c<0acb>0, c>d>0ac>bd;
(7)a>b>0, n∈N+an>bn; (8)a>b>0, n∈N+;
(9)a>0, |x|ax>a或x<-a;
(10)a, b∈R,则|a|-|b|≤|a+b|≤|a|+|b|;
(11)a, b∈R,则(a-b)2≥0a2+b2≥2ab;
(12)x, y, z∈R+,则x+y≥2, x+y+z
前五条是显然的,以下从第六条开始给出证明。
(6)因为a>b>0, c>d>0,所以ac>bc, bc>bd,所以ac>bd;重复利用性质(6),可得性质(7);再证性质(8),用反证法,若,由性质(7)得,即a≤b,与a>b矛盾,所以假设不成立,所以;由绝对值的意义知(9)成立;-|a|≤a≤|a|, -|b|≤b≤|b|,所以-(|a|+|b|)≤a+b≤|a|+|b|,所以|a+b|≤|a|+|b|;下面再证(10)的左边,因为|a|=|a+b-b|≤|a+b|+|b|,所以|a|-|b|≤|a+b|,所以(10)成立;(11)显然成立;下证(12),因为x+y-2≥0,所以x+y≥,当且仅当x=y时,等号成立,再证另一不等式,令,因为x3+b3+c3-3abc =(a+b)3+c3-3a2b-3ab2-3abc =(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)=(a+b+c)[(a+b)2-(a+b)c+c2]-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca)= (a+b+c)[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2] ≥0,所以a3+b3+c3≥3abc,即x+y+z≥,等号当且仅当x=y=z时成立。
二、方法与例题
1.不等式证明的基本方法。
(1)比较法,在证明A>B或A0)与1比较大小,最后得出结论。
例1 设a, b, c∈R+,试证:对任意实数x, y, z, 有x2+y2+z2
【证明】 左边-右边= x2+y2+z2
所以左边≥右边,不等式成立。
例2 若a【解】 因为1-x1,所以lga(1-x)0, =|lg(1-x)(1+x)|=-lg(1-x)(1+x)=lg(1-x)>lg(1-x)(1-x)=1(因为0<1-x2<1,所以>1-x>0, 0<1-x<1).
所以|lga(1+x)|>|lga(1-x)|.
(2)分析法,即从欲证不等式出发,层层推出使之成立的充分条件,直到已知为止,叙述方式为:要证……,只需证……。
例3 已知a, b, c∈R+,求证:a+b+c-3≥a+b
【证明】 要证a+b+c≥a+b只需证,
因为,所以原不等式成立。
例4 已知实数a, b, c满足0【证明】 因为0所以,
所以,
所以只需证明,
也就是证,
只需证b(a-b) ≤a(a-b),即(a-b)2≥0,显然成立。所以命题成立。
(3)数学归纳法。
例5 对任意正整数n(≥3),求证:nn+1>(n+1)n.
【证明】 1)当n=3时,因为34=81>64=43,所以命题成立。
2)设n=k时有kk+1>(k+1)k,当n=k+1时,只需证(k+1)k+2>(k+2)k+1,即>1. 因为,所以只需证,即证(k+1)2k+2>[k(k+2)]k+1,只需证(k+1)2>k(k+2),即证k2+2k+1>k2+2k. 显然成立。
所以由数学归纳法,命题成立。
(4)反证法。
例6 设实数a0, a1,…,an满足a0=an=0,且a0-2a1+a2≥0, a1-2a2+a3≥0,…, an-2-2an-1+an≥0,求证ak≤0(k=1, 2,…, n-1).
【证明】 假设ak(k=1, 2,…,n-1) 中至少有一个正数,不妨设ar是a1, a2,…, an-1中第一个出现的正数,则a1≤0, a2≤0,…, ar-1≤0, ar>0. 于是ar-ar-1>0,依题设ak+1-ak≥ak-ak-1(k=1, 2, …, n-1)。
所以从k=r起有an-ak-1≥an-1-an-2 ≥…≥ar-ar-1>0.
因为an≥ak-1≥…≥ar+1≥ar >0与an=0矛盾。故命题获证。
(5)分类讨论法。
例7 已知x, y, z∈R+,求证:
【证明】 不妨设x≥y, x≥z.
ⅰ)x≥y≥z,则,x2≥y2≥z2,由排序原理可得
,原不等式成立。
ⅱ)x≥z≥y,则,x2≥z2≥y2,由排序原理可得
,原不等式成立。
(6)放缩法,即要证A>B,可证A>C1, C1≥C2,…,Cn-1≥Cn, Cn>B(n∈N+).
例8 求证:
【证明】
,得证。
例9 已知a, b, c是△ABC的三条边长,m>0,求证:
【证明】
(因为a+b>c),得证。
(7)引入参变量法。
例10 已知x, y∈R+, l, a, b为待定正数,求f(x, y)=的最小值。
【解】 设,则,f(x,y)=
(a3+b3+3a2b+3ab2)=
,等号当且仅当时成立。所以f(x, y)min=
例11 设x1≥x2≥x3≥x4≥2, x2+x3+x4≥x1,求证:(x1+x2+x3+x4)2≤4x1x2x3x4.
【证明】 设x1=k(x2+x3+x4),依题设有≤k≤1, x3x4≥4,原不等式等价于(1+k)2(x2+x3+x4)2≤4kx2x3x4(x2+x3+x4),即
(x2+x3+x4) ≤x2x3x4,因为f(k)=k+在上递减,
所以(x2+x3+x4)=(x2+x3+x4)
≤·3x2=4x2≤x2x3x4.
所以原不等式成立。
(8)局部不等式。
例12 已知x, y, z∈R+,且x2+y2+z2=1,求证:
【证明】 先证
因为x(1-x2)=,
所以
同理,
,
所以
例13 已知0≤a, b, c≤1,求证:≤2。
【证明】 先证 ①
即a+b+c≤2bc+2.
即证(b-1)(c-1)+1+bc≥a.
因为0≤a, b, c≤1,所以①式成立。
同理
三个不等式相加即得原不等式成立。
(9)利用函数的思想。
例14 已知非负实数a, b, c满足ab+bc+ca=1,求f(a, b, c)=的最小值。
【解】 当a, b, c中有一个为0,另两个为1时,f(a, b, c)=,以下证明f(a, b, c) ≥. 不妨设a≥b≥c,则0≤c≤, f(a, b, c)=
因为1=(a+b)c+ab≤+(a+b)c,
解关于a+b的不等式得a+b≥2(-c).
考虑函数g(t)=, g(t)在[)上单调递增。
又因为0≤c≤,所以3c2≤1. 所以c2+a≥4c2. 所以2≥
所以f(a, b, c)=
≥
=
=
≥
下证0 ① c2+6c+9≥9c2+9≥0 因为,所以①式成立。
所以f(a, b, c) ≥,所以f(a, b, c)min=
2.几个常用的不等式。
(1)柯西不等式:若ai∈R, bi∈R, i=1, 2, …, n,则
等号当且仅当存在λ∈R,使得对任意i=1, 2, , n, ai=λbi,
变式1:若ai∈R, bi∈R, i=1, 2, …, n,则
等号成立条件为ai=λbi,(i=1, 2, …, n)。
变式2:设ai, bi同号且不为0(i=1, 2, …, n),则
等号成立当且仅当b1=b2=…=bn.
(2)平均值不等式:设a1, a2,…,an∈R+,记Hn=, Gn=, An=,则Hn≤Gn≤An≤Qn. 即调和平均≤几何平均≤算术平均≤平方平均。
其中等号成立的条件均为a1=a2=…=an.
【证明】 由柯西不等式得An≤Qn,再由Gn≤An可得Hn≤Gn,以下仅证Gn≤An.
1)当n=2时,显然成立;
2)设n=k时有Gk≤Ak,当n=k+1时,记=Gk+1.
因为a1+a2+…+ak+ak+1+(k-1)Gk+1≥
≥2kGk+1,
所以a1+a2+…+ak+1≥(k+1)Gk+1,即Ak+1≥Gk+1.
所以由数学归纳法,结论成立。
(3)排序不等式:若两组实数a1≤a2≤…≤an且b1≤b2≤…≤bn,则对于b1, b2, …, bn的任意排列,有a1bn+a2bn-1+…+anb1≤≤a1b1+a2b2+…+anbn.
【证明】 引理:记A0=0,Ak=,则 =(阿贝尔求和法)。
证法一:因为b1≤b2≤…≤bn,所以≥b1+b2+…+bk.
记sk=-( b1+b2+…+bk),则sk≥0(k=1, 2, …, n)。
所以-(a1b1+a2b2+…+anbn)= +snan≤0.
最后一个不等式的理由是aj-aj+1≤0(j=1, 2, …, n-1, sn=0),
所以右侧不等式成立,同理可证左侧不等式。
证法二:(调整法)考察,若,则存在。
若(j≤n-1),则将与互换。
因为
≥0,
所 调整后,和是不减的,接下来若,则继续同样的调整。至多经n-1次调整就可将乱序和调整为顺序和,而且每次调整后和是不减的,这说明右边不等式成立,同理可得左边不等式。
例15 已知a1, a2,…,an∈R+,求证;a1+a2+…+an.
【证明】证法一:因为,…, ≥2an.
上述不等式相加即得≥a1+a2+…+an.
证法二:由柯西不等式(a1+a2+…+an)≥(a1+a2+…+an)2,
因为a1+a2+…+an >0,所以≥a1+a2+…+an.
证法三: 设a1, a2,…,an从小到大排列为,则,,由排序原理可得
=a1+a2+…+an≥,得证。
注:本讲的每种方法、定理都有极广泛的应用,希望读者在解题中再加以总结。
三、基础训练题
1.已知02.已知x∈R+,则的最小值是____________.
3.已知a, b, c∈R,且a2+b2+c2=1, ab+bc+ca的最大值为M,最小值为N,则MN=___________.
4.若不等式对所有实数x成立,则a的取值范围是____________.
5.若不等式x+a的解是x>m,则m的最小值是____________.
6.“a+b=4”是“不等式|x-a|+|x-b|<8的解集是{x|-27.若a, b∈R+,则a+b=1,以下结论成立是__________.① a4+b4≥;②≤a3+b3<1;③;④;⑤;⑥
8.已知0<<,若,则=____________.
9.已知,p=(x1-)2+(x2-)2+…+(xn-)2, q=(x1-a)2+(x2-a)2+…+(xn-a)2, 若,则比较大小:p___________q.
10.已知a>0, b>0且ab, m=aabb, n=abba, 则比较大小:m_________n.
11.已知n∈N+,求证:
12.已知013.已知x∈R,,求证:
四、高考水平训练题
1.已知A=asin2x+bcs2x, B=acs2x+bsin2x(a, b, x∈R),设m=AB, n=ab, P=A2+B2, q=a2+b2,则下列结论成立的有]__________.(1)m≥n, p≥q;(2)m≤n, p≤q;(3)m+p≥n+q;(4)m+q≥n+p.
2.已知a, b, c, d∈R,M=4(a-b)(c-d), N=(a-b)(c-b)+(d-a)(d-c)+(c-d)(c-b)+(a-b)(a-d),则比较大小:M________N.
3.若R+,且,,将从小到大排列为________.
4.已知△ABC的三边长a, b, c满足b+c≤2a, a+c≤2b,则的取值范围是________.
5.若实数x, y满足|x|+|y|≤1,则z=x2-xy+y2的最大值与最小值的和为________.
6.设函数f(x)=(x∈[-4,2]),则f(x)的值域是________.
7.对x1>x2>0, 1>a>0,记,比较大小:x1x2________y1y2.
8.已知函数的值域是,则实数a的值为________.
9.设a≤b10.实系数方程x2+ax+2b=0的一个根大于0且小于1,另一个根大于1且小于2,则的取值范围是________.
11.已知a, b, c∈R+且满足 a+b+c≥abc,求证:下列三个式子中至少有两个成立:
12.已知a, b∈R+且,求证:对一切n∈N+,(a+b)n-an-bn≥22n-2n+1.
13.已知a, b, c ∈R+,求证:
14.设x, y, z是3个不全为零的实数,求的最大值。
五、联赛一试水平训练题
1.已知a1, a2, b1, b2, c1, c∈R,a1c1-=a2c2>0, P=(a1-a2)(c1-c2), Q=(b1-b2)2,比较大小:P_______Q.
2.已知x2+y2-xy=1,则|x+y-3|+|x+y+2|=__________.
3.二次函数f(x)=x2+ax+b,记M=max{|f(1)|, |f(2)|, |f(3)|},则M的最小值为__________.
4.设实数a, b, c, d满足a≤b≤c≤d或者a≥b≥c≥d,比较大小:
4(a+c+d)(a+b+d)__________(2a+3d+c)(2a+2b+c+d).
5.已知xi∈R+, i=1, 2, …,n且,则x1x2…xn的最小值为__________(这里n>1).
6.已知x, y∈R, f(x, y)=x2+6y2-2xy-14x-6y+72的最小值为__________.
7.已知0≤ak≤1(k=1, 2, …,2n),记a2n+1=a1, a2n+2=a2,则的最大值为__________.
8.已知0≤x≤1, 0≤y≤1, 0≤z≤1,则的最大值为__________.
9.已知≤x≤5,求证:
10.对于不全相等的正整数a, b, c,求证:
11.已知ai>0(i=1, 2, …, n),且=1。又0<λ1≤λ2≤…≤λn,求证:≤
六、联赛二试水平训练题
1.设正实数x, y, z满足x+y+z=1,求证:
2.设整数x1, x2, …,xn与y1, y2, …, yn满足1y1+y2+…+ym,求证:x1x2xn>y1y2…ym.
3.设f(x)=x2+a,记f(x), fn(x)=f(fn-1(x))(n=2, 3, …),M={a∈R|对所有正整数n, |fn(0)| ≤2},求证:。
4.给定正数λ和正整数n(n≥2),求最小的正数M(λ),使得对于所有非负数x1, x2,…,xn ,有M(λ)
5.已知x, y, z∈R+,求证:(xy+yz+zx)
6.已知非负实数a, b, c满足a+b+c=1,求证:2≤(1-a2)2+(1-b2)2+(1-c2)2≤(1+a)(1+b)(1+c),并求出等号成立的条件。
一、基础知识
不等式的基本性质:
(1)a>ba-b>0; (2)a>b, b>ca>c;
(3)a>ba+c>b+c; (4)a>b, c>0ac>bc;
(5)a>b, c<0ac
(7)a>b>0, n∈N+an>bn; (8)a>b>0, n∈N+;
(9)a>0, |x|
(10)a, b∈R,则|a|-|b|≤|a+b|≤|a|+|b|;
(11)a, b∈R,则(a-b)2≥0a2+b2≥2ab;
(12)x, y, z∈R+,则x+y≥2, x+y+z
前五条是显然的,以下从第六条开始给出证明。
(6)因为a>b>0, c>d>0,所以ac>bc, bc>bd,所以ac>bd;重复利用性质(6),可得性质(7);再证性质(8),用反证法,若,由性质(7)得,即a≤b,与a>b矛盾,所以假设不成立,所以;由绝对值的意义知(9)成立;-|a|≤a≤|a|, -|b|≤b≤|b|,所以-(|a|+|b|)≤a+b≤|a|+|b|,所以|a+b|≤|a|+|b|;下面再证(10)的左边,因为|a|=|a+b-b|≤|a+b|+|b|,所以|a|-|b|≤|a+b|,所以(10)成立;(11)显然成立;下证(12),因为x+y-2≥0,所以x+y≥,当且仅当x=y时,等号成立,再证另一不等式,令,因为x3+b3+c3-3abc =(a+b)3+c3-3a2b-3ab2-3abc =(a+b)3+c3-3ab(a+b+c)=(a+b+c)[(a+b)2-(a+b)c+c2]-3ab(a+b+c)=(a+b+c)(a2+b2+c2-ab-bc-ca)= (a+b+c)[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2] ≥0,所以a3+b3+c3≥3abc,即x+y+z≥,等号当且仅当x=y=z时成立。
二、方法与例题
1.不等式证明的基本方法。
(1)比较法,在证明A>B或A
例1 设a, b, c∈R+,试证:对任意实数x, y, z, 有x2+y2+z2
【证明】 左边-右边= x2+y2+z2
所以左边≥右边,不等式成立。
例2 若a
所以|lga(1+x)|>|lga(1-x)|.
(2)分析法,即从欲证不等式出发,层层推出使之成立的充分条件,直到已知为止,叙述方式为:要证……,只需证……。
例3 已知a, b, c∈R+,求证:a+b+c-3≥a+b
【证明】 要证a+b+c≥a+b只需证,
因为,所以原不等式成立。
例4 已知实数a, b, c满足0
所以,
所以只需证明,
也就是证,
只需证b(a-b) ≤a(a-b),即(a-b)2≥0,显然成立。所以命题成立。
(3)数学归纳法。
例5 对任意正整数n(≥3),求证:nn+1>(n+1)n.
【证明】 1)当n=3时,因为34=81>64=43,所以命题成立。
2)设n=k时有kk+1>(k+1)k,当n=k+1时,只需证(k+1)k+2>(k+2)k+1,即>1. 因为,所以只需证,即证(k+1)2k+2>[k(k+2)]k+1,只需证(k+1)2>k(k+2),即证k2+2k+1>k2+2k. 显然成立。
所以由数学归纳法,命题成立。
(4)反证法。
例6 设实数a0, a1,…,an满足a0=an=0,且a0-2a1+a2≥0, a1-2a2+a3≥0,…, an-2-2an-1+an≥0,求证ak≤0(k=1, 2,…, n-1).
【证明】 假设ak(k=1, 2,…,n-1) 中至少有一个正数,不妨设ar是a1, a2,…, an-1中第一个出现的正数,则a1≤0, a2≤0,…, ar-1≤0, ar>0. 于是ar-ar-1>0,依题设ak+1-ak≥ak-ak-1(k=1, 2, …, n-1)。
所以从k=r起有an-ak-1≥an-1-an-2 ≥…≥ar-ar-1>0.
因为an≥ak-1≥…≥ar+1≥ar >0与an=0矛盾。故命题获证。
(5)分类讨论法。
例7 已知x, y, z∈R+,求证:
【证明】 不妨设x≥y, x≥z.
ⅰ)x≥y≥z,则,x2≥y2≥z2,由排序原理可得
,原不等式成立。
ⅱ)x≥z≥y,则,x2≥z2≥y2,由排序原理可得
,原不等式成立。
(6)放缩法,即要证A>B,可证A>C1, C1≥C2,…,Cn-1≥Cn, Cn>B(n∈N+).
例8 求证:
【证明】
,得证。
例9 已知a, b, c是△ABC的三条边长,m>0,求证:
【证明】
(因为a+b>c),得证。
(7)引入参变量法。
例10 已知x, y∈R+, l, a, b为待定正数,求f(x, y)=的最小值。
【解】 设,则,f(x,y)=
(a3+b3+3a2b+3ab2)=
,等号当且仅当时成立。所以f(x, y)min=
例11 设x1≥x2≥x3≥x4≥2, x2+x3+x4≥x1,求证:(x1+x2+x3+x4)2≤4x1x2x3x4.
【证明】 设x1=k(x2+x3+x4),依题设有≤k≤1, x3x4≥4,原不等式等价于(1+k)2(x2+x3+x4)2≤4kx2x3x4(x2+x3+x4),即
(x2+x3+x4) ≤x2x3x4,因为f(k)=k+在上递减,
所以(x2+x3+x4)=(x2+x3+x4)
≤·3x2=4x2≤x2x3x4.
所以原不等式成立。
(8)局部不等式。
例12 已知x, y, z∈R+,且x2+y2+z2=1,求证:
【证明】 先证
因为x(1-x2)=,
所以
同理,
,
所以
例13 已知0≤a, b, c≤1,求证:≤2。
【证明】 先证 ①
即a+b+c≤2bc+2.
即证(b-1)(c-1)+1+bc≥a.
因为0≤a, b, c≤1,所以①式成立。
同理
三个不等式相加即得原不等式成立。
(9)利用函数的思想。
例14 已知非负实数a, b, c满足ab+bc+ca=1,求f(a, b, c)=的最小值。
【解】 当a, b, c中有一个为0,另两个为1时,f(a, b, c)=,以下证明f(a, b, c) ≥. 不妨设a≥b≥c,则0≤c≤, f(a, b, c)=
因为1=(a+b)c+ab≤+(a+b)c,
解关于a+b的不等式得a+b≥2(-c).
考虑函数g(t)=, g(t)在[)上单调递增。
又因为0≤c≤,所以3c2≤1. 所以c2+a≥4c2. 所以2≥
所以f(a, b, c)=
≥
=
=
≥
下证0 ① c2+6c+9≥9c2+9≥0 因为,所以①式成立。
所以f(a, b, c) ≥,所以f(a, b, c)min=
2.几个常用的不等式。
(1)柯西不等式:若ai∈R, bi∈R, i=1, 2, …, n,则
等号当且仅当存在λ∈R,使得对任意i=1, 2, , n, ai=λbi,
变式1:若ai∈R, bi∈R, i=1, 2, …, n,则
等号成立条件为ai=λbi,(i=1, 2, …, n)。
变式2:设ai, bi同号且不为0(i=1, 2, …, n),则
等号成立当且仅当b1=b2=…=bn.
(2)平均值不等式:设a1, a2,…,an∈R+,记Hn=, Gn=, An=,则Hn≤Gn≤An≤Qn. 即调和平均≤几何平均≤算术平均≤平方平均。
其中等号成立的条件均为a1=a2=…=an.
【证明】 由柯西不等式得An≤Qn,再由Gn≤An可得Hn≤Gn,以下仅证Gn≤An.
1)当n=2时,显然成立;
2)设n=k时有Gk≤Ak,当n=k+1时,记=Gk+1.
因为a1+a2+…+ak+ak+1+(k-1)Gk+1≥
≥2kGk+1,
所以a1+a2+…+ak+1≥(k+1)Gk+1,即Ak+1≥Gk+1.
所以由数学归纳法,结论成立。
(3)排序不等式:若两组实数a1≤a2≤…≤an且b1≤b2≤…≤bn,则对于b1, b2, …, bn的任意排列,有a1bn+a2bn-1+…+anb1≤≤a1b1+a2b2+…+anbn.
【证明】 引理:记A0=0,Ak=,则 =(阿贝尔求和法)。
证法一:因为b1≤b2≤…≤bn,所以≥b1+b2+…+bk.
记sk=-( b1+b2+…+bk),则sk≥0(k=1, 2, …, n)。
所以-(a1b1+a2b2+…+anbn)= +snan≤0.
最后一个不等式的理由是aj-aj+1≤0(j=1, 2, …, n-1, sn=0),
所以右侧不等式成立,同理可证左侧不等式。
证法二:(调整法)考察,若,则存在。
若(j≤n-1),则将与互换。
因为
≥0,
所 调整后,和是不减的,接下来若,则继续同样的调整。至多经n-1次调整就可将乱序和调整为顺序和,而且每次调整后和是不减的,这说明右边不等式成立,同理可得左边不等式。
例15 已知a1, a2,…,an∈R+,求证;a1+a2+…+an.
【证明】证法一:因为,…, ≥2an.
上述不等式相加即得≥a1+a2+…+an.
证法二:由柯西不等式(a1+a2+…+an)≥(a1+a2+…+an)2,
因为a1+a2+…+an >0,所以≥a1+a2+…+an.
证法三: 设a1, a2,…,an从小到大排列为,则,,由排序原理可得
=a1+a2+…+an≥,得证。
注:本讲的每种方法、定理都有极广泛的应用,希望读者在解题中再加以总结。
三、基础训练题
1.已知0
3.已知a, b, c∈R,且a2+b2+c2=1, ab+bc+ca的最大值为M,最小值为N,则MN=___________.
4.若不等式对所有实数x成立,则a的取值范围是____________.
5.若不等式x+a的解是x>m,则m的最小值是____________.
6.“a+b=4”是“不等式|x-a|+|x-b|<8的解集是{x|-2
8.已知0<<,若,则=____________.
9.已知,p=(x1-)2+(x2-)2+…+(xn-)2, q=(x1-a)2+(x2-a)2+…+(xn-a)2, 若,则比较大小:p___________q.
10.已知a>0, b>0且ab, m=aabb, n=abba, 则比较大小:m_________n.
11.已知n∈N+,求证:
12.已知0
四、高考水平训练题
1.已知A=asin2x+bcs2x, B=acs2x+bsin2x(a, b, x∈R),设m=AB, n=ab, P=A2+B2, q=a2+b2,则下列结论成立的有]__________.(1)m≥n, p≥q;(2)m≤n, p≤q;(3)m+p≥n+q;(4)m+q≥n+p.
2.已知a, b, c, d∈R,M=4(a-b)(c-d), N=(a-b)(c-b)+(d-a)(d-c)+(c-d)(c-b)+(a-b)(a-d),则比较大小:M________N.
3.若R+,且,,将从小到大排列为________.
4.已知△ABC的三边长a, b, c满足b+c≤2a, a+c≤2b,则的取值范围是________.
5.若实数x, y满足|x|+|y|≤1,则z=x2-xy+y2的最大值与最小值的和为________.
6.设函数f(x)=(x∈[-4,2]),则f(x)的值域是________.
7.对x1>x2>0, 1>a>0,记,比较大小:x1x2________y1y2.
8.已知函数的值域是,则实数a的值为________.
9.设a≤b
11.已知a, b, c∈R+且满足 a+b+c≥abc,求证:下列三个式子中至少有两个成立:
12.已知a, b∈R+且,求证:对一切n∈N+,(a+b)n-an-bn≥22n-2n+1.
13.已知a, b, c ∈R+,求证:
14.设x, y, z是3个不全为零的实数,求的最大值。
五、联赛一试水平训练题
1.已知a1, a2, b1, b2, c1, c∈R,a1c1-=a2c2>0, P=(a1-a2)(c1-c2), Q=(b1-b2)2,比较大小:P_______Q.
2.已知x2+y2-xy=1,则|x+y-3|+|x+y+2|=__________.
3.二次函数f(x)=x2+ax+b,记M=max{|f(1)|, |f(2)|, |f(3)|},则M的最小值为__________.
4.设实数a, b, c, d满足a≤b≤c≤d或者a≥b≥c≥d,比较大小:
4(a+c+d)(a+b+d)__________(2a+3d+c)(2a+2b+c+d).
5.已知xi∈R+, i=1, 2, …,n且,则x1x2…xn的最小值为__________(这里n>1).
6.已知x, y∈R, f(x, y)=x2+6y2-2xy-14x-6y+72的最小值为__________.
7.已知0≤ak≤1(k=1, 2, …,2n),记a2n+1=a1, a2n+2=a2,则的最大值为__________.
8.已知0≤x≤1, 0≤y≤1, 0≤z≤1,则的最大值为__________.
9.已知≤x≤5,求证:
10.对于不全相等的正整数a, b, c,求证:
11.已知ai>0(i=1, 2, …, n),且=1。又0<λ1≤λ2≤…≤λn,求证:≤
六、联赛二试水平训练题
1.设正实数x, y, z满足x+y+z=1,求证:
2.设整数x1, x2, …,xn与y1, y2, …, yn满足1
3.设f(x)=x2+a,记f(x), fn(x)=f(fn-1(x))(n=2, 3, …),M={a∈R|对所有正整数n, |fn(0)| ≤2},求证:。
4.给定正数λ和正整数n(n≥2),求最小的正数M(λ),使得对于所有非负数x1, x2,…,xn ,有M(λ)
5.已知x, y, z∈R+,求证:(xy+yz+zx)
6.已知非负实数a, b, c满足a+b+c=1,求证:2≤(1-a2)2+(1-b2)2+(1-c2)2≤(1+a)(1+b)(1+c),并求出等号成立的条件。
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