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时间:2018-12-21
《高中数学 第二讲 讲明不等式的基本方法 2.3 反证法与放缩法达标训练 新人教a版选修4-5》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2.3反证法与放缩法更上一层楼基础·巩固1.设a3+b3=2,求证a+b≤2.思路分析:待证不等式中有小于等于号,不妨试用反证法,在假设a>2-b的情况下,结合a3+b3=2,构造完全平方式,出现矛盾不等式,问题得证.证明:假设a+b>2,则有a>2-b,从而a3>8-12b+6b2-b3,a3+b3>6b2-12b+8=6(b-1)2+2.因为6(b-1)2+2≥2,所以a3+b3>2,这与题设条件a3+b3=2矛盾,所以,原不等式a+b≤2成立.2.求证:(n∈N*且n≥2).思路分析:待证不等式的两端是整式,中间是n个式
2、子的和,利用式子对每一个式子作适当的变形,最后各式相加,达到适当放大或缩小的目的,宜用放缩法.证明:∵,∴,分别令k=2,3,4…,n得:.将这些不等式相加得:,∴.3.求证:1+<3.思路分析:左边较为复杂,右边为一常数,考虑对一般项进行放缩,再利用等比数列的求和公式,达到证明目的.证明:由(k是大于2的自然数),得<3.4.设a,b为不相等的两个正数,且a3-b3=a2-b2,求证:11,化简整理可得,(a+b)2=a2+2a
3、b+b2=a+b+aba2+ab+b2=a+b,故a+b>1,又(a+b)2>4ab,而(a+b)2=a2+2ab+b2=a+b+ab4、子的符号进行作差放缩,达到证明目的.证明:由不等式的对称性,不妨设a≥b≥c,则3a-b-c>0,3b-c-a≥b+c+c-c-a=b+c-a>0.左式-右式=(b-c)2+(c-a)2+(a-b)2≥(c-a)2+(a-b)2≥(a-b)2+(a-b)2=(a-b)2≥0.6.设a、b、c∈R+,且abc=1,求证:≤1.思路分析:考虑a、b、c∈R+,且abc=1,直接通分不容易证明,构造a=x3,b=y3,c=z3,且x、y、z∈R+,得:xyz=1,1+a+b=xyz+x3+y3≥xyz+xy(x+y)=xy(x+y+5、z),进而达到证明目的.证明:设a=x3,b=y3,c=z3,且x、y、z∈R+.由题意得:xyz=1.∴1+a+b=xyz+x3+y3.∴x3+y3-(x2y+xy2)=x2(x-y)+y2(y-x)=(x-y)2(x+y)≥0.∴x3+y3≥x2y+xy2.∴1+a+b=xyz+x3+y3≥xyz+xy(x+y)=xy(x+y+z).∴.同理:由对称性可得,,∴命题得证.综合·应用7.设a、b、c≥0,且a+b+c=3,求证:a2+b2+c2+abc≥.思路分析:先运用对称性确定符号,设a≤b≤c,则a≤1<,再使用基本不6、等式可以避开讨论,作差比较作适当放缩.证明:不妨设a≤b≤c,则a≤1<.∴a-<0.又∵()2≥bc,即()2≥bc,也即bc(a-)≥(3-a)2(a-).∴左边=(a+b+c)2-2(ab+bc+ca)+abc=9-2a(b+c)+bc(a-)≥9-2a(3-a)+(3-a)2(a-)=9+(3-a)[(3-a)(a-)-a]=9-(3-a)[a2+a+4]=9-(-a3+2a2-a+12)=+a(a2-2a+1)=+a(a-1)2≥,∴a2+b2+c2+abc≥.8.设a、b、c∈R+,p∈R,求证:abc(ap+bp7、+cp)≥ap+2(-a+b+c)+bp+2(a-b+c)+cp+2(a+b-c).思路分析:由于a,b,c大小关系未知,证起来不方便,先设出大小关系,再作差整理,通过适当的放缩达到证明目的.证明:不妨设a≥b≥c>0,于是左边-右边=ap+1(bc+a2-ab-ca)+bp+1(ca+b2-bc-ab)+cp+1(ab+c2-ca-bc)=ap+1(a-b)[(a-b)+(b-c)]-bp+1(a-b)(b-c)+cp+1[(a-b)+(b-c)](b-c)=ap+1(a-b)(a-c)+(a-b)(b-c)(-bp+1)+8、cp+1(b-c)(a-c)≥(a-b)(b-c)(ap+1-bp+1+cp+1).如果p+1≥0,那么ap+1-bp+1≥0;如果p+1<0,那么cp+1-bp+1≥0,故有(a-b)(b-c)(ap+1-bp+1+cp+1≥0,从而原不等式得证.9.设0≤a≤b≤c≤1,
4、子的符号进行作差放缩,达到证明目的.证明:由不等式的对称性,不妨设a≥b≥c,则3a-b-c>0,3b-c-a≥b+c+c-c-a=b+c-a>0.左式-右式=(b-c)2+(c-a)2+(a-b)2≥(c-a)2+(a-b)2≥(a-b)2+(a-b)2=(a-b)2≥0.6.设a、b、c∈R+,且abc=1,求证:≤1.思路分析:考虑a、b、c∈R+,且abc=1,直接通分不容易证明,构造a=x3,b=y3,c=z3,且x、y、z∈R+,得:xyz=1,1+a+b=xyz+x3+y3≥xyz+xy(x+y)=xy(x+y+
5、z),进而达到证明目的.证明:设a=x3,b=y3,c=z3,且x、y、z∈R+.由题意得:xyz=1.∴1+a+b=xyz+x3+y3.∴x3+y3-(x2y+xy2)=x2(x-y)+y2(y-x)=(x-y)2(x+y)≥0.∴x3+y3≥x2y+xy2.∴1+a+b=xyz+x3+y3≥xyz+xy(x+y)=xy(x+y+z).∴.同理:由对称性可得,,∴命题得证.综合·应用7.设a、b、c≥0,且a+b+c=3,求证:a2+b2+c2+abc≥.思路分析:先运用对称性确定符号,设a≤b≤c,则a≤1<,再使用基本不
6、等式可以避开讨论,作差比较作适当放缩.证明:不妨设a≤b≤c,则a≤1<.∴a-<0.又∵()2≥bc,即()2≥bc,也即bc(a-)≥(3-a)2(a-).∴左边=(a+b+c)2-2(ab+bc+ca)+abc=9-2a(b+c)+bc(a-)≥9-2a(3-a)+(3-a)2(a-)=9+(3-a)[(3-a)(a-)-a]=9-(3-a)[a2+a+4]=9-(-a3+2a2-a+12)=+a(a2-2a+1)=+a(a-1)2≥,∴a2+b2+c2+abc≥.8.设a、b、c∈R+,p∈R,求证:abc(ap+bp
7、+cp)≥ap+2(-a+b+c)+bp+2(a-b+c)+cp+2(a+b-c).思路分析:由于a,b,c大小关系未知,证起来不方便,先设出大小关系,再作差整理,通过适当的放缩达到证明目的.证明:不妨设a≥b≥c>0,于是左边-右边=ap+1(bc+a2-ab-ca)+bp+1(ca+b2-bc-ab)+cp+1(ab+c2-ca-bc)=ap+1(a-b)[(a-b)+(b-c)]-bp+1(a-b)(b-c)+cp+1[(a-b)+(b-c)](b-c)=ap+1(a-b)(a-c)+(a-b)(b-c)(-bp+1)+
8、cp+1(b-c)(a-c)≥(a-b)(b-c)(ap+1-bp+1+cp+1).如果p+1≥0,那么ap+1-bp+1≥0;如果p+1<0,那么cp+1-bp+1≥0,故有(a-b)(b-c)(ap+1-bp+1+cp+1≥0,从而原不等式得证.9.设0≤a≤b≤c≤1,
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