5、一,所以f(-1)≥2且f(1)≥2,得-1≤a≤1.
所以a的取值范圍為[-1,1]. (10分)
1.零點分段求解絕對值不等式的模型
(1)求零點;
(2)劃區(qū)間,去絕對值號;
(3)分別解去掉絕對值號的不等式;
(4)取每個結(jié)果的并集,注意在分段討論時不要遺漏區(qū)間的端點值.
2.絕對值不等式的成立問題的求解模型
(1)分離參數(shù):根據(jù)不等式將參數(shù)分離化為a≥f(x)或a≤f(x)形式;
(2)轉(zhuǎn)化最值:f(x)>a恒成立?f(x)min>a;f(x)<a恒成立?f(x)max<a;f(x)>a有解?f(x)max>a;f(x)<a有解?f(x)min<a;f(x)>a
6、無解?f(x)max≤a;f(x)<a無解?f(x)min≥a;
(3)得結(jié)論.
[練通——即學(xué)即用]
1.(2018·洛陽模擬)已知函數(shù)f(x)=|x-a|(a∈R).
(1)當(dāng)a=2時,解不等式|x-|+f(x)≥1;
(2)設(shè)不等式|x-|+f(x)≤x的解集為M,若[,]?M,求實數(shù)a的取值范圍.
解析:(1)當(dāng)a=2時,原不等式可化為|3x-1|+|x-2|≥3.
①當(dāng)x≤時,原不等式可化為-3x+1+2-x≥3,解得x≤0,所以x≤0;
②當(dāng)<x<2時,原不等式可化為3x-1+2-x≥3,解得x≥1,所以1≤x<2;
③當(dāng)x≥2時,原不等式可化為3x-1+x-
7、2≥3,解得x≥,所以x≥2.綜上所述,當(dāng)a=2時,原不等式的解集為{x|x≤0或x≥1}.
(2)不等式|x-|+f(x)≤x可化為|3x-1|+|x-a|≤3x,
依題意知不等式|3x-1|+|x-a|≤3x在[,]上恒成立,
所以3x-1+|x-a|≤3x,即|x-a|≤1,
即a-1≤x≤a+1,所以解得-≤a≤,
故所求實數(shù)a的取值范圍是[-,].
2.(2018·浦東五校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=m-|x-1|-|x+1|.
(1)當(dāng)m=5時,求不等式f(x)>2的解集;
(2)若二次函數(shù)y=x2+2x+3與函數(shù)y=f(x)的圖象恒有公共點,求實數(shù)m的取值范圍.
解
8、析:(1)當(dāng)m=5時,f(x)=
由f(x)>2得不等式的解集為{x|-<x<}.
(2)因為y=x2+2x+3=(x+1)2+2,所以該函數(shù)在x=-1處取得最小值2,
因為f(x)=在x=-1處取得最大值m-2,
所以要使二次函數(shù)y=x2+2x+3與函數(shù)y=f(x)的圖象恒有公共點,
只需m-2≥2,即m≥4.
含絕對值不等式的恒成立問題
授課提示:對應(yīng)學(xué)生用書第80頁
[悟通——方法結(jié)論]
絕對值不等式中蘊(yùn)含最佳思想,即可利用≤|a±b|≤|a|+|b|去求形如f(x)=|x-a|+|x-b|或f(x)=|x-a|-|x-b|的最值.
[全練——快
9、速解答]
1.(2017·高考全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=|x+1|-|x-2|.
(1)求不等式f(x)≥1的解集;
(2)若不等式f(x)≥x2-x+m的解集非空,求m的取值范圍.
解析:(1)f(x)=
當(dāng)x<-1時,f(x)≥1無解;
當(dāng)-1≤x≤2時,由f(x)≥1得,2x-1≥1,解得1≤x≤2;
當(dāng)x>2時,由f(x)≥1解得x>2.
所以f(x)≥1的解集為{x|x≥1}.
(2)由f(x)≥x2-x+m,得m≤|x+1|-|x-2|-x2+x.
而|x+1|-|x-2|-x2+x≤|x|+1+|x|-2-x2+|x|
=-2+
≤,
且當(dāng)x=時,|x
10、+1|-|x-2|-x2+x=.
故m的取值范圍為.
2.(2018·成都模擬)已知函數(shù)f(x)=|x-2|+k|x+1|,k∈R.
(1)當(dāng)k=1時,若不等式f(x)<4的解集為{x|x1<x<x2},求x1+x2的值;
(2)當(dāng)x∈R時,若關(guān)于x的不等式f(x)≥k恒成立,求k的最大值.
解析:(1)由題意,得|x-2|+|x+1|<4.
當(dāng)x>2時,原不等式可化為2x<5,∴2<x<;
當(dāng)x<-1時,原不等式可化為-2x<3,∴-<x<-1;
當(dāng)-1≤x≤2時,原不等式可化為3<4,∴-1≤x≤2.
綜上,原不等式的解集為{x|-<x<},即x1=-,x2=.
∴x1
11、+x2=1.
(2)由題意,得|x-2|+k|x+1|≥k.
當(dāng)x=2時,即不等式3k≥k成立,∴k≥0.
當(dāng)x≤-2或x≥0時,
∵|x+1|≥1,∴不等式|x-2|+k|x+1|≥k恒成立.
當(dāng)-2<x≤-1時,
原不等式可化為2-x-kx-k≥k,可得k≤=-1+,
∴k≤3.
當(dāng)-1<x<0時,
原不等式可化為2-x+kx+k≥k,可得k≤1-,
∴k<3.
綜上,可得0≤k≤3,即k的最大值為3.
不等式恒成立問題關(guān)鍵在于利用轉(zhuǎn)化思想,常見的有:
f(x)>a恒成立?f(x)min>a;f(x)<a恒成立?f(x)max<a;f(x)>a
12、有解?f(x)max>a;f(x)<a有解?f(x)min<a;f(x)>a無解?f(x)max≤a;f(x)<a無解?f(x)min≥a.
不等式的證明
授課提示:對應(yīng)學(xué)生用書第80頁
[悟通——方法結(jié)論]
證明不等式的5個基本方法
(1)比較法:作差或作商比較.
(2)綜合法:根據(jù)已知條件、不等式的性質(zhì)、基本不等式,通過邏輯推理導(dǎo)出結(jié)論.
(3)分析法:執(zhí)果索因的證明方法.
(4)反證法:反設(shè)結(jié)論,導(dǎo)出矛盾.
(5)放縮法:通過把不等式中的部分值放大或縮小的證明方法.
[全練——快速解答]
1.(2017·高考全國卷Ⅱ)已知a>0,b>0,a3
13、+b3=2.證明:
(1)(a+b)(a5+b5)≥4;
(2) a+b≤2.
證明:(1)(a+b)(a5+b5)=a6+ab5+a5b+b6
=(a3+b3)2-2a3b3+ab(a4+b4)=4+ab(a2-b2)2≥4.
(2)因為(a+b)3=a3+3a2b+3ab2+b3=2+3ab(a+b)≤2+(a+b)=2+,
所以(a+b)3≤8,因此a+b≤2.
2.(2018·南寧、柳州聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=|x-1|.
(1)求不等式f(x)≥3-2|x|的解集;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)+|x+3|的最小值為m,正數(shù)a,b滿足a+b=m,求證:+≥4.
14、解析:(1)當(dāng)x≥1時,x-1≥3-2x,解得x≥,∴x≥;
當(dāng)0<x<1時,1-x≥3-2x,解得x≥2,無解;
當(dāng)x≤0時,1-x≥3+2x?x≤-,∴x≤-.
∴原不等式的解集為{x|x≥或x≤-}.
(2)證明:法一:∵g(x)=|x-1|+|x+3|≥|(x-1)-(x+3)|=4,∴m=4,即a+b=4.
又+b≥2a,+a≥2b,
∴兩式相加得(+b)+(+a)≥2a+2b,∴+≥a+b=4,
當(dāng)且僅當(dāng)a=b=2時等號成立.
法二:∵g(x)=|x-1|+|x+3|≥|(x-1)-(x+3)|=4,∴m=4,即a+b=4,
由柯西不等式得(+)(b+a)≥(a+
15、b)2,∴+≥a+b=4,
當(dāng)且僅當(dāng)=,即a=b=2時等號成立.
不等式證明的常用方法
對于不等式的證明問題常用比較法、綜合法和分析法.
(1)一般地,對于含根號的不等式和含絕對值的不等式的證明,“平方法”(即不等號兩邊平方)是其有效方法.
(2)如果所證命題是否定性命題或唯一性命題或以“至少”“至多”等方式給出,則考慮用反證法.
(3)能轉(zhuǎn)化為比較大小的可以用比較法.
(4)利用基本不等式證明的多用綜合法與分析法.
授課提示:對應(yīng)學(xué)生用書第160頁
1.已知函數(shù)f(x)=|2x-1|,x∈R.
(1)解不等式f(x)<|x|+1;
(2)若對x
16、,y∈R,有|x-y-1|≤,|2y+1|≤,求證:f(x)<1.
解析:(1)∵f(x)<|x|+1,∴|2x-1|<|x|+1,
即或或
得≤x<2或0<x<或無解.
故不等式f(x)<|x|+1的解集為{x|0<x<2}.
(2)證明:f(x)=|2x-1|=|2(x-y-1)+(2y+1)|≤|2(x-y-1)|+|2y+1|=2|x-y-1|+|2y+1|≤2×+=<1.
2.(2018·高考全國卷Ⅲ)設(shè)函數(shù)?(x)=|2x+1|+|x-1|.
(1)畫出y=?(x)的圖象;
(2)當(dāng)x∈[0,+∞)時,?(x)≤ax+b,求a+b的最小值.
解析:(1)?(x
17、)=
y=?(x)的圖象如圖所示.
(2)由(1)知,y=?(x)的圖象與y軸交點的縱坐標(biāo)為2,且各部分所在直線斜率的最大值為3,故當(dāng)且僅當(dāng)a≥3且b≥2時,?(x)≤ax+b在[0,+∞)成立,因此a+b的最小值為5.
3.(2018·福州四校聯(lián)考)(1)求不等式-2<|x-1|-|x+2|<0的解集;
(2)設(shè)a,b均為正數(shù),h=max,證明:h≥2.
解析:(1)記f(x)=|x-1|-|x+2|=
由-2<-2x-1<0,解得-<x<,則不等式的解集為(-,).
(2)證明:h≥,h≥,h≥,
h3≥≥=8,當(dāng)且僅當(dāng)a=b時取等號,∴h≥2.
4.(2018·石家莊模
18、擬)已知函數(shù)f(x)=|ax-1|-(a-2)x.
(1)當(dāng)a=3時,求不等式f(x)>0的解集;
(2)若函數(shù)f(x)的圖象與x軸沒有交點,求實數(shù)a的取值范圍.
解析:(1)當(dāng)a=3時,不等式可化為|3x-1|-x>0,即|3x-1|>x,
∴3x-1<-x或3x-1>x,解得x>或x<,
故f(x)>0的解集為{x|x<或x>}.
(2)當(dāng)a>0時,f(x)=要使函數(shù)f(x)的圖象與x軸無交點,
只需得1≤a<2;
當(dāng)a=0時,f(x)=2x+1,函數(shù)f(x)的圖象與x軸有交點;
當(dāng)a<0時,f(x)=要使函數(shù)f(x)的圖象與x軸無交點,
只需此時無解.
綜上可知,當(dāng)1≤a<2時,函數(shù)f(x)的圖象與x軸無交點.