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《高三一轮复习数学精品资料:6.3 不等式的证明》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在应用文档-天天文库。
1、§6.3不等式的证明基础自测1.设a、b∈(0,+∞),且ab-a-b≥1,则有()A.a+b≥2(+1)B.a+b≤+1C.a+b<+1D.a+b>2(+1)答案A2.(·宜昌调研)若a,x,y是正数,且+≤a恒成立,则a的最小值为()A.2B.C.2D.1答案B3.下列三个不等式:①a2+2>2a;②a2+b2>2(a-b-1);③(a2+b2)(c2+d2)>(ac+bd)2.其中,恒成立的有()A.3个B.2个C.1个D.0个答案C4.设a、b、c
2、、d、m、n∈R+,P=,Q=·则有()A.P≥QB.P≤QC.P>QD.P<Q答案B5.(·安徽合肥5月)设a>0,b>0,c>0,下列不等关系不恒成立的是()A.c2+c+1>c2+c-1B.
3、a-b
4、≤
5、a-c
6、+
7、b-c
8、C.若a+4b=1,则>6.8D.ax2+bx-c≥0(x∈R)答案D例1已知a、b、m、n∈R+.求证:am+n+bm+n≥ambn+anbm.证明am+n+bm+n-ambn-anbm=am(an-bn)+bm(bn-an)=(an-b
9、n)(am-bm)∵a、b、m、n∈R+,∴当a≥b时,(an-bn)(am-bm)≥0,∴am+n+bm+n≥ambn+anbm,∴a≤b时,(an-bn)(am-bm)≥0,∴am+n+bm+n≥ambn+anbm.综上知:am+n+bm+n≥ambn+anbm.例2已知a,b,c为不全相等的正数,求证:>3.证明左式=.∵a,b,c为不全相等的正数,∴≥2,≥2,≥2,且等号不同时成立.∴>3,即>3.例3已知a>b>0,求证:.证明欲证,只需证∵a>b>0,∴只需证即欲证
10、只需证即.该式显然成立.欲证1<,只需证,即.该式显然成立.∴成立,且以上各步都可逆.∴成立.例4 (14分)设Sn是数列{an}的前n项和,对n∈N*总有Sn=qan+1(q>0,q≠1),m,k∈N*,且m≠k.(1)求数列{an}的通项公式an;(2)证明:Sm+k≥(S2m+S2k);(3)证明:当q>1时,解(1)当n=1时,a1=S1=qa1+1,∵q≠1,∴a1=.1分∵Sn=qan+1,①∴Sn+1=qan+1+1②②-①得Sn+1-Sn=qan+1-qan,∴an+
11、1=qan+1-qan.`3分∴(q-1)an+1=qan,∵q≠1,∴an+1=an.∴数列{an}是首项为,公比为的等比数列.∴an=×()n-1.4分(2)由(1)得Sn=qan+1=×()n-1+1=1-()n.令=t,则Sm+k=1-tm+k,S2m=1-t2m,S2k=1-t2k,∴Sm+k-(S2m+S2k)=(1-tm+k)-[(1-t2m)+(1-t2k)]7分=[(t2m+t2k)-2tm+k]=(tm-tk)2≥0.∴Sm+k≥(S2m+S2k).9分(3)当q>1
12、时,t=>1,∵m≠k,∴t2m≠t2k,1-t2m<0,1-t2k<0,1-tm+k<0.∴->11分∵0<(t2m-1)(t2k-1)=t2m+2k-(t2m+t2k)+1<t2m+2k-2=(1-tm+k)2.∴13分∴-∴14分1.设数列{an}的首项a1∈(0,1),an=,n=2,3,4,….(1)求{an}的通项公式;(2)设bn=an,证明bn<bn+1,其中n为正整数.(1)解由an=,n=2,3,4,…,整理得1-an=-(1-an-1).又1-a1≠0,所以{1-an
13、}是首项为1-a1,公比为-的等比数列,得an=1-(1-a1)n-1(n=2,3,4,…).(2)证明由(1)可知0<an<,故bn>0.所以(3-2an+1)-(3-2an)=-(3-2an)=(an-1)2.又由(1)知an>0且an≠1,故>0,因此bn<bn+1(n为正整数).2.(·成都模拟)(1)设a、b、c都是正数,求证:≥a+b+c;(2)已知a、b、c∈(0,+∞),且a+b+c=1,求证:≥6.证明(1)∵a、b、c∈(0,+∞),∴都是正数.∴≥2c,≥2a,≥
14、2b.三式相加,得2()≥2(a+b+c).∴≥a+b+c.(2)=≥2+2+2=6.3.若0<a<c,b<c,求证:c-证明c-<a<c+,①因为a<c,故a+c<2c,又b<c.所以①式成立.所以原不等式成立.4.已知a>0,b>0,c>0,a+b>c.求证:.证明方法一(放缩法)∵a>0,b>0,c>0,a+b>c,∴=∴方法二(构造函数法)令f(x)=,x
