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证法四:(综合法)
∵a+b=1, a>0,b>0,∴a+b≥2ab,∴ab≤.
25??2(1?ab)?1?2?139??(1?ab)?12516?2?1?ab?1???(1?ab)???? ??14416?ab4 ?4???ab??141125 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,
11112(a?)(b?)?(sin2α?)(cosα?)22absinαcosαsin4α?cos4α?2sin2αcos2α?2(4?sin2α)2?16??4sin22α4sin22α?sin22α?1,?4?sin22α?4?1?3.4?2sin22α?16?25?2225?(4?sin2α)???114?4sin22α?2sin2α4?1125即得(a?)(b?)?.ab4?2)
2
【例3】 证明不等式1?12?13???1nN) ?2n(n∈
*
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+
12?13???1k<2k,
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则1??12?13????1k?1k?1?2k?1k?12k(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??2k?1k?1?2k?1.
证法二:对任意k∈N*,都有:
?2(k?k?1),k?kk?k?1
111因此1??????2?2(2?1)?2(3?2)???2(n?n?1)?2n.23nk1?2?2证法三:设f(n)=2n?(1?12?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]?(k?1?k)2k?1?01k?1
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∴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.
不等式的应用
【例1】 已知不等式 2(log0.5x)2?7log0.5x?3≤0 的解集为 M, 求当x∈M时,函数f(x)?(log2xx)(log2)的最大值和最小值. 24解:由2(log0.5x)2?7log0.5x?3≤0,
?(2log0.5x?1)(log0.5x?3)≤0??3≤log0.5x≤?∴M?{x|2≤x≤8}.由f(x)?(log2xx)(log2),24得f(x)?(log2x?1)(log2x?2)?(log2x)2?3log2x?21?2≤x≤8, 2
311令 u=log2x, 得f(u)?u2?3u?2?(u?)2?,u∈[,3]
242根据复合函数的单调性得: 31即x?22时,[f(x)]min??,24 当u?3即x?8时,[f(x)]max?2.当u?【例2】 例2、已知函数y?logax,其中a?{a|20?12a?a2}. (1)判断函数y?logax的增减性;
(2)若命题p:|f(x)|?1?|f(2x)|为真命题,求实数x的取值范围.
解:(1)?a?{a|120?12a?a2},?a2?12a?20?0,即2?a?10,?函数y?logax是增函数;
(2)|f(x)|?1?|f(2x)|即|logax|?|loga2x|?1,必有x?0,当0?x?loagx?loag2x?0,不等式化为?logax?loga2x?1,??loga2x?1,
1时,4故loga2x?1,?x?1111,此时?x?;当?x?1时,loga2a2a44x?0?loga2x,
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不等式化为?logax?loga2x?1,?loga2?1,这显然成立,此时当x?1时,0?logax?loga2x, 不等式化为logax?loga2x?1,?loga2x?1 故x?aa,此时1?x?; 221a?x?}. 2a21?x?1; 4综上所述知,使命题p为真命题的x的取值范围是{x|【例3】 (1994年)已知函数f(x)?tgx,x??0,?,若x1,x2??0,?,且x1?x2,
1?x?x2?证明:[f(x1)?f(x2)]?f?1?
22??????2?????2?解:?f(x)?tgx
11?[f(x1)?f(x2)]?(tgx1?tgx2) 22?1?sinx1sinx2??2?cosxcosx21??sinx1cosx2?cosx1sinx2? ??2cosxcosx12??sin(x1?x2)sin(x1?x2)?
2cosx1cosx2cos(x1?x2)?cos(x1?x2)????x1,x2??0,?,x1?x2,
?2??2sin(x1?x2)?0,cosx1cosx2?0,且0?cos(x1?x2)?1
x1(?x2)?cosx1(?x2)?1?cosx1(?x2) ?有0?cos ?(tgx1?tgx2)?112sinx1(?x2)x?x2?tg1
1?cosx1(?x2)2 即[f(x1)?f(x2)]?f??2?x1?x2?2??? ?【例4】 (1995年)设?an?是由正数组成的等比数列,Sn是前n项之和。 (1)证明
lgSn?lgSn?2?lgSn?1
2lg(Sn?C)?lg(Sn?2?C)?lg(Sn?1?C)成立?并证明你的结
2(2)是否存在常数C>0,使得论。
证明:(I)设?an?的公比为q,则a1?0,q?0 要证lgSn?lgSn?2?lgSn?1
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2即证Sn?Sn?2?Sn?1?0即可
(1)若q?1,则Sn?na1
2222?Sn?Sn?2?Sn?1?na1(n?2)a1?(n?1)a1??a1?0
a1(1?qn)(2)若q?1,?Sn?
1?q2a1(1?qn)(1?qn?2)2a1(1?qn?1)22?SnSn?2?Sn?1?(1?q)2?(1?q)22n??a1q?0
2由(1)(2)可得SnSn?2?Sn?1
2根据对数函数的单调性,可得lg(SnSn?2)?lgSn?1
即
lgSn?lgSn?2?lgSn?1成立
2(2)不存在常数C使等式成立。
1 证法一:因为要使[lg(Sn?C)?lg(Sn?2?C)]?lg(Sn?1?C)成立,则有
22??(Sn?C)(Sn?2?C)?(Sn?2?C) ?
?S?C?0?n若q?1则(Sn?C)(Sn?2?C)?(Sn?1?C)2
2?(na1?C)[(n?2)a1?C]?[(n?1)a1?C]2??a1?0
?(Sn?C)(Sn?2?C)?(Sn?1?C)2,即不存在正数C使结论成立
若q?1
?(Sn?C)(Sn?2?C)?(Sn?1?C)2
a1(1?qn)a1(1?qn?2)a1(1?qn?1)?[?C][?C]?[?C]2
1?q1?q1?q??a1qn[a1?C(1?q)]
且a1qn?0,?只能有a1?C(1?q)?0
?C?a1?0?q?1 ;?C?0,a1?0,1?q本站部分信息资源来源于网络,仅供学习究探讨收藏之用,版权归原作者所有!
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