題目列表(包括答案和解析)
π |
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1 |
2 |
A、充分而不必要條件 |
B、必要而不充分條件 |
C、充分必要條件 |
D、既不充分也不必要條件 |
A、
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B、
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C、
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D、
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難點磁場
證法一:(分析綜合法)
欲證原式,即證4(ab)2+4(a2+b2)-25ab+4≥0,即證4(ab)2-33(ab)+8≥0,即證ab≤或ab≥8.
∵a>0,b>0,a+b=1,∴ab≥8不可能成立
證法二:(均值代換法)
∵a+b=1,a>0,b>0,∴t1+t2=0,|t1|<,|t2|<
顯然當(dāng)且僅當(dāng)t=0,即a=b=時,等號成立.
證法三:(比較法)
證法四:(綜合法)
證法五:(三角代換法)
∵ a>0,b>0,a+b=1,故令a=sin2α,b=cos2α,α∈(0,)
殲滅難點訓(xùn)練
一、1.解析:令=cos2θ,=sin2θ,則x=asec2θ,y=bcsc2θ,∴x+y=asec2θ+bcsc2θ=a+b+atan2θ+bcot2θ≥a+b+2.
2.解析:由0≤|a-d|<|b-c|(a-d)2<(b-c)2(a+b)2-4ad<(b+c)2-4bc?
∵a+d=b+c,∴-4ad<-4bc,故ad>bc.
答案:ad>bc
3.解析:把p、q看成變量,則m<p<n,m<q<n.
答案:m<p<q<n
二、4.(1)證法一:a2+b2+c2-=(3a2+3b2+3c2-1)
=[3a2+3b2+3c2-a2-b2-c2-2ab-2ac-2bc]
=[(a-b)2+(b-c)2+(c-a)2]≥0 ∴a2+b2+c2≥
證法二:∵(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc≤a2+b2+c2+a2+b2+a2+c2+b2+c2
∴3(a2+b2+c2)≥(a+b+c)2=1 ∴a2+b2+c2≥
∵a+b+c=1,∴α+β+γ=0
∴原不等式成立.
∴原不等式成立.
5.證法一:由x+y+z=1,x2+y2+z2=,得x2+y2+(1-x-y)2=,整理成關(guān)于y的一元二次方程得:
2y2-2(1-x)y+2x2-2x+=0,∵y∈R,故Δ≥0
∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+)≥0,得0≤x≤,∴x∈[0,]
證法二:設(shè)x=+x′,y=+y′,z=+z′,則x′+y′+z′=0,
故x′2≤,x′∈[-,],x∈[0,],同理y,z∈[0,]
證法三:設(shè)x、y、z三數(shù)中若有負(fù)數(shù),不妨設(shè)x<0,則x2>0,=x2+y2+z2≥x2+>,矛盾.
x、y、z三數(shù)中若有最大者大于,不妨設(shè)x>,則=x2+y2+z2≥x2+=x2+=x2-x+
∵上式顯然成立,∴原不等式得證.
7.證明:(1)對于1<i≤m,且A =m?…?(m-i+1),
(2)由二項式定理有:
∴m0C=n0C=1,mC=nC=m?n,m2C>n2C,…,
∴1+Cm+Cm2+…+Cmn>1+Cn+C2mn2+…+Cnm,
即(1+m)n>(1+n)m成立.
8.證法一:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
(a+b)3-23=a3+b3+3a2b+3ab2-8=3a2b+3ab2-6
=3[ab(a+b)-2]=3[ab(a+b)-(a3+b3)]=-3(a+b)(a-b)2≤0.
即(a+b)3≤23,又a+b>0,所以a+b≤2,因為2≤a+b≤2,
所以ab≤1.
證法二:設(shè)a、b為方程x2-mx+n=0的兩根,則,
因為a>0,b>0,所以m>0,n>0,且Δ=m2-4n≥0 ①
因為2=a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]=m(m2-3n)
由2≥m 得4≥m2,又m2≥4n,所以4≥4n,
即n≤1,所以ab≤1.
證法三:因a>0,b>0,a3+b3=2,所以
2=a3+b3=(a+b)(a2+b2-ab)≥(a+b)(2ab-ab)=ab(a+b)
于是有6≥3ab(a+b),從而8≥3ab(a+b)+2=3a2b+3ab2+a3+b3=?
(a+b)3,所以a+b≤2,(下略)
證法五:假設(shè)a+b>2,則
a3+b3=(a+b)(a2-ab+b2)=(a+b)[(a+b)2-3ab]>(a+b)ab>2ab,所以ab<1,
又a3+b3=(a+b)[a2-ab+b2]=(a+b)[(a+b)2-3ab]>2(22-3ab)
因為a3+b3=2,所以2>2(4-3ab),因此ab>1,前后矛盾,故a+b≤2(以下略)
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