2019-2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 不等式教學(xué)案.doc

2019-2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 不等式教學(xué)案考綱指要：利用基本不等式解決像函數(shù)的單調(diào)性或解決有關(guān)最值問題是考察的重點和熱點，解答題以含參數(shù)的不等式的證明、求解為主.考點掃描：1．不等關(guān)系通過具體情境，感受在現(xiàn)實世界和日常生活中存在著大量的不等關(guān)系，了解不等式（組）的實際背景；2．基本不等式：（a,b≥0）①探索并了解基本不等式的證明過程；②會用基本不等式解決簡單的最大（?。﹩栴}3．常用的證明不等式的方法:（1）比較法；（2）綜合法；（3）分析法4．不等式及它的解法：（1）一元一次不等式； （2）一元二次不等式； （3）分式不等式；（4）簡單的絕對值不等式； （5）指數(shù)不等式；（6）對數(shù)不等式；（7）二元一次不等式（線性規(guī)劃）考題先知：例1． 設(shè)函數(shù)，其中1）解不等式； （2）當(dāng)時，求函數(shù)的最小值分析：（1）所解不等式即為，從知，實施等價變形后對a分類討論可得解；（2）求函數(shù)的最小值，可從單調(diào)性入手，因此，細(xì)化函數(shù)表達(dá)（即去絕對值符號）成為解決問題的第一步解：（1）由得，，原不等式可化為，當(dāng)時，有，而，故；當(dāng)時，有；當(dāng)時，有，而，故；綜上所述，當(dāng)時，解集為；當(dāng)時，解集為。

2）由得當(dāng)時，在為增函數(shù)，在為減函數(shù)，所以；當(dāng)時，，所以，綜上所述，點評：本題第（1）題也可作出函數(shù)與的圖象，利用數(shù)形結(jié)合的數(shù)學(xué)思想求之例2．已知：且，求證：分析：觀察條件不等式的特征，存在不少證法，若從消元角度入手，可構(gòu)造一元二次方程，用判別式法證之；若從基本不等式出發(fā)，可用放縮法證之；若著眼，則可用均值換元法證之；若無從下手，則可用分析法或反證法證之；若從不等式的幾何意義出發(fā)，又可用幾何法證之證一（判別式法）：記，則由代入得：，整理得，，得，即證二（比較法）：，得證證三（放縮法）：，得證證四（換元法）：設(shè),則，得證證五（分析法）：欲證，僅需證，即證，顯然成立，因上述過程可逆，故原不等式成立證六（反證法）：假設(shè)，則，即，矛盾，故假設(shè)不成立，從而證七（幾何法）：因為直線上的點到點的最小距離等于，所以 點評：在高考中，不等式的證明常作為某一綜合題的其中一步，放縮與換元是兩種重要的方法，應(yīng)值得注意復(fù)習(xí)智略：例3．求使≤a(x＞0，y＞0)恒成立的a的最小值分析：本題實質(zhì)是給定條件求最值的題目，所求a的最值蘊含于恒成立的不等式中，因此需利用不等式的有關(guān)性質(zhì)把a呈現(xiàn)出來解法一：由于a的值為正數(shù)，將已知不等式兩邊平方，得：x+y+2≤a2(x+y)，即2≤(a2－1)(x+y)，①∴x，y＞0，∴x+y≥2，②當(dāng)且僅當(dāng)x=y時，②中有等號成立。

比較①、②得a的最小值滿足a2－1=1，∴a2=2，a= (因a＞0)，∴a的最小值是解法二：設(shè) ∵x＞0，y＞0，∴x+y≥2 (當(dāng)x=y時“=”成立)，∴≤1，的最大值是1從而可知，u的最大值為，又由已知，得a≥u，∴a的最小值為，解法三：∵y＞0，∴原不等式可化為+1≤a，設(shè)=tanθ，θ∈(0，)∴tanθ+1≤a，即tanθ+1≤asecθ∴a≥sinθ+cosθ=sin(θ+)， ③又∵sin(θ+)的最大值為1(此時θ=)，由③式可知a的最小值為點評：本題解法三利用三角換元后確定a的取值范圍，此時我們習(xí)慣是將x、y與cosθ、sinθ來對應(yīng)進(jìn)行換元，即令=cosθ，=sinθ(0＜θ＜，這樣也得a≥sinθ+cosθ，但是這種換元是錯誤的 其原因是：(1)縮小了x、y的范圍；(2)這樣換元相當(dāng)于本題又增加了“x、y1”這樣一個條件，顯然這是不對的除了解法一經(jīng)常用的重要不等式外，解法二的方法也很典型，即若參數(shù)a滿足不等關(guān)系，a≥f(x)，則amin=f(x)max 若 a≤f(x)，則amax=f(x)min，利用這一基本事實，可以較輕松地解決這一類不等式中所含參數(shù)的值域問題。

還有三角換元法求最值用的恰當(dāng)好處，可以把原問題轉(zhuǎn)化檢測評估：1、設(shè)關(guān)于的不等式和的解集分別是、下列說法中不正確的是（ ）（A）不存在一個常數(shù)使得、同時為.（B）至少存在一個常數(shù)使得、都是僅含有一個元素的集合.（C）當(dāng)、都是僅含有一個元素的集合時，總有.（D）當(dāng)、都是僅含有一個元素的集合時，總有.2．若對任意，不等式恒成立，則實數(shù)的取值范圍是 （ ） A． B． C． D．3.已知x、y滿足約束條件則（x+3）2+y2的最小值為 A. B.2 C.8 D.104．已知兩個正數(shù)滿足，則取最小值時的值分別為 （ ） A． B． C． D． 5．設(shè)定義域為的函數(shù)滿足以下條件：①對任意；②對任意當(dāng)時，有，則以下不等式不一定成立的是（ ） A、 B、 C、 D、6．已知時，不等式恒成立，則實數(shù)的取值范圍是 7．取得，原不等式化為，從而，得8．設(shè)函數(shù)f(x)=，已知f(a)＞1，則a的取值范圍是 9． 系數(shù)方程的一個根大于0且小于1，另一根大于1且小于2，則的取值范圍是______________． 10．設(shè)，則的最小值是 。

11． 已知 ; （1）.當(dāng)時，求的最小值；（2）.若不等式，對恒成立，求的取值范圍12．對1個單位質(zhì)量的含污物體進(jìn)行清洗，清洗前其清潔度(含污物體的清潔度定義為：為，要求清洗完后的清潔度為有兩種方案可供選擇，方案甲：一次清洗；方案乙: 分兩次清洗該物體初次清洗后受殘留水等因素影響，其質(zhì)量變?yōu)樵O(shè)用單位質(zhì)量的水初次清洗后的清潔度是，用單位質(zhì)量的水第二次清洗后的清潔度是，其中是該物體初次清洗后的清潔度Ⅰ)分別求出方案甲以及時方案乙的用水量, 并比較哪一種方案用水量較少；(Ⅱ)若采用方案乙，當(dāng)為某固定值時，如何安排初次與第二次清洗的用水量，使總用水量最小? 并討論取不同數(shù)值時對最少總用水量多少的影響點撥與全解：1．由得時，集合A僅含有一個元素；由得或6，集合B僅含有一個元素說法中不正確的是C2．解：記，則由條件得，解之得，故選B3.作出如圖所示的可行區(qū)域，知（x+3）2+y2的最小值為|AC|2=10.故選D4．由得，所以當(dāng)，即時，取最小值25，故選B5．解：因，且，而在區(qū)間的單調(diào)性無法確定，所以無法判斷，故選C6．解：原不等式可化為，當(dāng)時，不等式顯然成立；當(dāng)時，，而函數(shù)在上單調(diào)遞減，故，所以。

7.f(x)是定義在(0，+∞)上的增函數(shù)，對正實數(shù)x,y都有：f(xy)=f(x)+f(y)成立，則不等式f(log2x)<0的解集為_________8．解析 由f(x)及f(a)＞1可得 ① 或 ② 或 ③解①得a＜－2，解②得－＜a＜1，解③得x∈ ∴a的取值范圍是(－∞，－2)∪(－，1)9．解：由條件得：，作出以為坐標(biāo)的線性區(qū)域，而表示在可行區(qū)域內(nèi)的動點與定點之間的斜率，從而可得其范圍是10．解：顯然取此時，所以當(dāng)時，有最小值解：（1）. 當(dāng)時， ,∴當(dāng)，即時，; （2）.由，得，設(shè)則，即或，或由于，故顯然不成立，于是問題轉(zhuǎn)化為：若對恒成立，確定的取值范圍設(shè)，則,∴當(dāng)時，為減函數(shù)；當(dāng)時，為增函數(shù)，當(dāng)時，為極小值，這樣，對有①,或②，或③12．解：(Ⅰ)設(shè)方案甲與方案乙的用水量分別為x與z,由題設(shè)有=0.99,解得x=19由得方案乙初次用水量為3, 第二次用水量y滿足方程：解得y=4,故z=4+3.即兩種方案的用水量分別為19與4+3 因為當(dāng),故方案乙的用水量較少II）設(shè)初次與第二次清洗的用水量分別為與，類似（I）得，（*），于是+， 當(dāng)為定值時,，當(dāng)且僅當(dāng)時等號成立。

此時 將代入（*）式得故時總用水量最少, 此時第一次與第二次用水量分別為：, 最少總用水量是.當(dāng)，故T()是增函數(shù)(也可以用二次函數(shù)的單調(diào)性判斷)這說明，隨著的值的最少總用水量, 最少總用水量最少總用水量。