强基计划专题练06 不等式(解析版).docx
专题训练06 不等式一、单选题1信息熵是信息论中的一个重要概念.设随机变量所有可能的取值为,且,定义的信息熵,若,随机变量所有可能的取值为,且,则( )ABCD【答案】D【分析】利用对数的运算和作差法,随机变量的创新应用即可判断.【详解】依题意知,又,又,.故选:D.2设,若三个数,能组成一个三角形的三条边长,则实数m的取值范围是ABCD【答案】C【分析】由题意可得,可令,判断可得,可得,化为,结合基本不等式和导数判断单调性,以及不等式恒成立思想,即可得到所求范围【详解】,令,y,z能组成一个三角形的三条边长,可得,即为,设,可得,可令,即有,即为,由,当且仅当上式取得等号,但,可得,则,即;又设,可得,由的导数为,由可得,即函数y为增函数,可得,即有,即有,可得,故选C【点睛】本题考查导数和函数的单调性,基本不等式的性质,考查推理能力与计算能力,属于难题,关键是转化为关于的函数求最值.3已知函数满足:对任意,都有;函数的图象关于点对称.若实数a,b满足,则当时,的取值范围为( )ABCD【答案】B【分析】先根据函数满足的条件得函数在上单调递减,再根据单调性得,解不等式得,再结合线性规划的知识解决即可.【详解】由对任意,都有,可得,在上单调递减;由函数的图象关于点对称,得函数的图象关于原点对称,可得函数为奇函数;故在上单调递减.于是得,.则当时,令,则问题等价于点满足区域,如图阴影部分,由线性规划知识可知为与连线的斜率,由图可得,.故选B.【点睛】本题考查函数的奇偶性,单调性,线性规划等,考查学生分析问题与解决问题的能力,是难题.4设,若对任意的正实数,都存在以为三边长的三角形,则实数的取值范围是( )ABCD以上均不正确【答案】A【分析】先得到,由三角形三边关系得到,即,变形得到,分析得到和的单调性,求出,从而得到实数的取值范围.【详解】因为,所以,恒成立,即,令,当且仅当,即时,等号成立,因为在上单调递减,当时,取得最大值,因为在2,+)上单调递增,当时,取得最小值,.故选:A【点睛】对于求不等式成立时的参数范围问题,一般有三个方法,一是分离参数法, 使不等式一端是含有参数的式子,另一端是一个区间上具体的函数,通过对具体函数的研究确定含参式子满足的条件.二是讨论分析法,根据参数取值情况分类讨论,三是数形结合法,将不等式转化为两个函数,通过两个函数图像确定条件.二、多选题5若实数,则下列不等式中一定成立的是( )ABCD【答案】ABD【解析】对于选项A:原式等价于,对于选项C:,对于选项D:变形为,构造函数,通过求导判断其在上的单调性即可判断;对于选项B:利用换底公式:,等价于,利用基本不等式,再结合放缩法即可判断;【详解】令,则在上恒成立,所以函数在上单调递减,对于选项A:因为,所以,即原不等式等价于,因为,所以,从而可得,故选项A正确;对于选项C:,由于函数在上单调递减,所以,即,因为,所以,取,则,故选项C错误;对于选项D:,与选项A相同,故选项D正确.对于选项B:,因为,所以等价于,因为,因为,所以不等式成立,故选项B正确;故选:ABD【点睛】本题考查利用对数的换底公式、构造函数法、利用导数判断函数的单调性、结合基本不等式和放缩法比较大小;考查逻辑推理能力、知识的综合运用能力、转化与化归能力和运算求解能力;属于综合型强、难度大型试题.三、填空题6已知对任意成立,则不超过的最大整数是_【答案】9【分析】依据切比雪夫、帕德逼近相关结论与性质即可求解.【详解】依题意,因为,依据结论3求得的最佳逼近直线为,从而可知,1,3,5是偏差点又由题意知,综合这两个不等式可以得到等式由性质14可知,则不超过的最大整数是9故答案为:97对任意的,不等式恒成立,则实数a的取值范围是_.【答案】【分析】由对数成立可得,再讲该问题转化为对任意的,不等式恒成立,构造函数,由函数在上单调递增,故时,则;时,则,再根据二次函数图象及性质,即可求出a的范围,最后取交集得答案.【详解】由题可知,且成立,则因为对任意的,不等式恒成立等价于不等式恒成立记,则在上单调递增当时,即恒成立,则所以,得当时,不等式显然成立当时,即恒成立,则因为函数在上单调递减所以时,得因为对任意的,该不等式恒成立,故应取交集则故答案为:【点睛】本题考查构造函数研究不等式恒成立并求参数范围问题,还考查了二次函数的图象及性质,属于难题.8用表示中的最大值,已知实数满足,设,则M的最小值为_.【答案】【分析】由题,先求得M最大值时,x和y的关系范围,再画出图像,分别求得不同范围的的最小值即可求得答案.【详解】由题,当 当,解得 所以当时,即图像的区域1当,即 解得,所以当,即图像的区域3所以当在区域2时,综上可得:在区域1中,;在区域2中,;在区域3中,在区域1中,当且紧当时,取最小值为 在区域2中,当且紧当时,取最小值为 在区域3中,当且紧当时,取最小值为综上所述,可得M的最小值为【点睛】本题考查了函数与不等式综合,熟悉理解题意,求最值是解题的关键,属于难题.9设实数且满足,则使不等式恒成立的的最大值为_【答案】【详解】不妨设,令,则原不等式化为恒成立,由, 【点睛】利用换元法,令,原不等式化为整理得,利用不等式恒成立求最大值四、解答题10设正实数a、b、c满足:,求证:对于整数,有【答案】证明见解析【分析】本不等式是对称不等式,显然当时取等号从不等式局部入手,当时,用 元均值不等式即可求解【详解】因为,所以 .同理可得 .三式相加可得:【点睛】对于对称型不等式, 有时从整体考虑较难入手, 故比较管用的手法是从局部入手, 从局部导出一些性质为整体服务, 这里的局部可以是某一单项也可以是其中的若干项.11已知P为内部或边上一点,P到三边的距离分别为PD,PE,PF,证明:【答案】证明见解析【分析】由函数的凹凸性,根据琴生不等式证明几何不等式,即可证明结论.【详解】证明:如图,同理,现在只要证明,设,则,所以在时是上凸(凹)函数,当时,当且仅当时取等号故,即,当且仅当时取等号,即,因此12证明恒等式【答案】证明见解析【分析】利用第二、三类切比雪夫多项式的定义及通项公式即可证明【详解】证明:一方面,由的定义及通项公式可得:另一方面由知原式成立13设a、b、c为正数,且对任意整数,证明:【答案】证明见解析【分析】运用切比雪夫不等式,幂平均不等式和均值不等式进行转化,从而得以证明.【详解】证明:不妨设,则(整数),则,运用切比雪夫不等式得到其中运用幂平均不等式得到,所以,所以,两边同除,得,因为,再运用均值不等式可得所以14若对任意正实数恒成立,求实数的最大值.【答案】2【分析】取,则,即,构造函数,利用导数求出函数的最值,从而可得,再利用不等式和不等式证明对任意正实数恒成立即可.【详解】取,则,即,令,则,令,则,整理得,即,解得或,又,所以或,当或时,当时,所以函数在上递增,在上递减,又,所以,下面证明,即证对任意正实数恒成立,令,则,不等式的等价形式)不等式),所以,所以.【点睛】关键点点睛:取,构造函数,利用导数求出函数的最值是解决本题的关键.15设实数满足,求的最小值.【答案】答案见解析【分析】由特例可得当为偶数时,的最小值为0,当为奇数时,问题可转化为“给定正奇数,设满足,,则恒成立.”,利用逐步调整法可证后者.【详解】当为偶数时,取,故的最小值为0;当为奇数时,也可只取,其余为0,此时,下证当为奇数时,恒成立.(利用换元可以得到更直观的形式如问题2).问题2:给定正奇数,设满足,,则恒成立.证明:注意到若同号,即有,因为为正奇数,则必定存在一组同号,否则若均异号,则的符号必定相异.若还存在其他组,则可得成立,若无其他组同号,不妨,可设,(若等于0的可以进行小范围微调,只要不影响绝对值内数值的符号即可).因为无其他组同号,故,此时同号.记,则且对,设,下面将在条件下进行调整.若存在.令则若存在.令则由上述讨论知,经过有限次调整可得:对,除至多一个(设为外,其余.因此就有,不妨设,则,故,原不等式得证.至此我们完成了问题2在奇数情况下的解答,即所求.综上,当为偶数时,的最小值为0;当为奇数时,的最小值为2.16求最大的实数,使得不等式对任意正整数以及任意实数均成立.【答案】最大实数是【详解】解法一:设,则.所以,即满足题目要求.另一方面,我们取,1,.此时2n即此时我们有,这样满足题意的需要满足对所有正整数均成立.故,即满足题目要求的最大实数是.解法二:固定正整数,对任意的实数,设的最小值为.我们有递推关系:.题目所需的是对任意正整数都有:,即对任意成立.,我们看看的变化情况.,记即数列的增量上式中的区间是由得到.这样由归纳法易得:,即满足题意.另一方面,当充分大时,无界增长,接近于,接近于1,增量接近于.即对任意的,当足够大时都有,这样对充分大的成立.因此当即时,对充分大的有,即这样的不合题意.因此满足题目要求的最大实数是.递推式是因为:对记,2,则.17定义函数的所有零点构成严格单调增数列.(1)求证:;(2)若对任意的存在负数使得方程有两个不等实解与,并且满足,试证明:.【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)求出,进而可得,根据函数的性质,可推出. ,因此,根据裂项相消法即可证明.(2)由函数的增减性得到,从而对所证式子的坐标进行整理变形并放缩,即可证明.【详解】由得, 解得:.则随 的变化如下表 0 0 上至少一个零点.又在单调,所以. (1)证明: 当 时, .当时 .综上所述, (2)由 在 单调递减,在 单调递增.而,.所以 所以.所以.【点睛】本题考查了导数的求解,考查了函数的零点,考查了数列求和,考查了不等式的放缩.本题的难点在于,将所证问题范围进行放缩.易错点在于没有透彻分析函数的零点情况,误认为 是函数零点.18已知正数满足,求的最小值.【答案】【详解】由柯西不等式可得,所以, 取等号的条件分别为, 当时,有,结合得又,所以,整理得,故 记,则,所以在上为增函数,故当时,于是,由可得,从而代入求得代入式,整理得,因此的最小值为.19已知x、y、z.证明,并指出等号成立的条件.【答案】见解析【详解】令.不妨设,令首先证明 事实上,.式 注意到,.故式显然成立.从而,式成立.其次证明.注意到, 而,故式成立.综上,原不等式成立.当且仅当或x、y、z中一个取2、两个取1时等号成立20若、,且满足,证明:,其中“”表示轮换对称和【答案】见解析【详解】注意到,故原不等式而故令,由舒尔不等式得则21已知定义在上的函数有,且对于任意的都有,求证:对于大于1的有理数,及实数,有【答案】见解析【详解】首先证明:对有理数,有 ,易得对正整数、有, 故 由 此时,得 由式、得,对有理数有此时,对大于1的有理数及正整数,有也是有理数,得由于对正整数有,得 变形得,即取并求和得 22已知正实数、满足证明:对任意正实数、,有【答案】见解析【详解】用构造法证明如图,作,使,在直线、上分别取点、,满足,由斯特瓦尔特定理知,又由海伦公式知于是,所证不等式等价于,显然,而,故式成立23已知互异的正实数、满足.证明:从、中任取三个数作为边长,共可构成四个不同的三角形.【答案】见解析【详解】由,知结论等价于任取三个数作为边长,均可构成不同的三角形.接下来用反证法证明.若存在某三个数为边长不能构成三角形,由对称性,不妨设这三个数为、,且.由均值不等式知.由.设,得.由条件得.这与时,矛盾.从而,原命题成立.24定义区间的长度均为,其中(1)若函数的定义域为值域为写出区间长度的最大值;(2)若关于的不等式组的解集构成的各区间长度和为6,求实数的取值范围;(3)已知求证:关于的不等式的解集构成的各区间的长度和为定值.【答案】(1);(2);(3)定值为,证明见解析.【分析】(1)令求得函数的零点,令,求得定义域区间长度最大时的值.(2)先求得不等式的解集,设不等式的解集为,根据的长度为列不等式组,由此求得的取值范围.(3)将原不等式转化为分式不等式的形式,结合高次不等式的解法,求得不等式的解集,进而求得不等式解集构成的各区间的长度和为定值.【详解】(1)令,解得,此时为函数的最小值.令,解得,.故定义域区间长度最大时,故区间的长度为.(2)由得,解得,记.设不等式的解集为,不等式组的解集为.设不等式等价于,所以,由于不等式组的解集的个区间长度和为,所以不等式组,当是恒成立.当时,不等式恒成立,得.当时,不等式恒成立,分离常数得恒成立. 当时,为单调递增函数,所以,所以,所以实数.(3)原不等式可化为.令,其判别式,所以有两个不相等的实数根,设,则,根据求根公式可求得.而,.i)当时,不等式等价于,解得,即不等式的解集为,区间长度为.ii)当时,不妨设,则,所以.此时不等式即,解得或,即不等式的解集为,区间的长度为.综上所述,关于的不等式的解集构成的各区间的长度和为定值.【点睛】本小题主要考查新定义概念的理解和运用,考查分式不等式的解法,考查分类讨论的数学思想方法,考查化归与转化的数学思想方法,综合性很强,属于难题.