2012届高考理科数学第一轮总复习不等式教案
逍遥右脑 2013-11-02 01:46
第七章 不等式
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1.不等关系
了解现实世界和日常生活中的不等关系,了解不等式(组)的实际背景.
2.一元二次不等式
(1)会从实际情境中抽象出一元二次不等式模型;
(2)通过函数图象了解一元二次不等式与相应的二次函数、一元二次方程的联系;
(3)会解一元二次不等式,对给定的一元二次不等式,会设计求解的程序框图.
3.二元一次不等式组与简单线性规划问题
(1)会从实际情境中抽象出二元一次不等式组;
(2)了解二元一次不等式组的几何意义,能用平面区域表示二元一次不等式组;
(3)会从实际情境中抽象出一些简单的二元线性规划问题,并能加以解决.
4.基本不等式: ≥ (a,b≥0)
(1)了解基本不等式的证明过程;
(2)会用基本不等式解决简单的最大(小)值问题.
本章重点:1.用不等式的性质比较大小;2.简单不等式的解法;3.二元一次不等式组与简单的线性规划问题;4.基本不等式的应用.
本章难点:1.含有参数不等式的解法;2.不等式的应用;3.线性规划的应用. 不等式具有应用广泛、知识综合、能力复合等特点.高考考查时更多的是与函数、方程、数列、三角函数、解析几何、立体几何及实际应用问题相互交叉和综合,将不等式及其性质的运用渗透到这些问题的求解过程中进行考查.
线性规划是数学应用的重要内容,高考中除考查线性规划问题的求解与应用外,也考查线性规划方法的迁移.
知识网络
7.1 不等式的性质
典例精析
题型一 比较大小
【例1】已知a>0,a≠1,P=loga(a3-a+1),Q=loga(a2-a+1),试比较P与Q的大小.
【解析】因为a3-a+1-(a2-a+1)=a2(a-1),
当a>1时,a3-a+1>a2-a+1,P>Q;
当0<a<1时,a3-a+1<a2-a+1,P>Q;
综上所述,a>0,a≠1时,P>Q.
【点拨】作差比较法是比较两个实数大小的重要方法之一,其解题步骤为:①作差;
②变形;③判断符号;④得出结论.
【变式训练1】已知m=a+1a-2(a>2),n=x-2(x≥12),则m,n之间的大小关系为( )
A.m<nB.m>nC.m≥n D.m≤n
【解析】选C.本题是不等式的综合问题,解决的关键是找中间媒介传递.
m=a+1a-2=a-2+1a-2+2≥2+2=4,而n=x-2≤(12)-2=4.
题型二 确定取值范围
【例2】已知-π2≤α<β≤π2,求α+β2,α-β2的取值范围.
【解析】因为-π2≤α<β≤π2,所以-π4≤α2<π4,-π4<β2≤π4,
两式相加得-π2<α+β2<π2.
又-π4≤-β2<π4,所以-π2≤α-β2<π2,
又因为α<β,所以α-β2<0,所以-π2≤α-β2<0,
综上-π2<α+β2<π2,-π2≤α-β2<0为所求范围.
【点拨】求含字母的数(式)的取值范围,一定要注意题设的条件,否则易出错,同时在变换过程中,要注意准确利用不等式的性质.
【变式训练2】已知函数f(x)=ax2-c,且-4≤f(1)≤-1,-1≤f(2)≤5,求f(3)的取值范围.
【解析】由已知-4≤f(1)=a-c≤-1,-1≤f(2)=4a-c≤5.
令f(3)=9a-c=γ(a-c)+μ(4a-c),
所以
故f(3)=-53(a-c)+83(4a-c)∈[-1,20].
题型三 开放性问题
【例3】已知三个不等式:①ab>0;② ca>db;③bc>ad.以其中两个作条件,余下的一个作结论,则能组成多少个正确命题?
【解析】能组成3个正确命题.对不等式②作等价变形:ca>db?bc-adab>0.
(1)由ab>0,bc>ad?bc-adab>0,即①③?②;
(2)由ab>0,bc-adab>0?bc-ad>0?bc>ad,即①②?③;
(3)由bc-ad>0,bc-adab>0?ab>0,即②③?①.
故可组成3个正确命题.
【点拨】这是一类开放性问题,要求熟练掌握不等式的相关性质,并能对题目条件进行恰当的等价变形.
【变式训练3】a、b、c、d均为实数,使不等式ab>cd>0和ad<bc都成立的一组值(a,b,c,d)是_______________(只要写出符合条件的一组即可).
【解析】写出一个等比式子,如21=42>0.此时内项的积和外项的积相等,减小42的分子,把上式变成不等式21>32>0,此时不符合ad<bc的条件,进行变换可得21>-3-2>0,此时2×
(-2)<1×(-3).故(2,1,-3,-2)是符合要求的一组值.
总结提高
1.不等式中有关判断性命题,主要依据是不等式的概念和性质.一般地,要判断一个命题是真命题,必须严格证明.要判断一个命题是假命题,只要举出反例,或者由题设条件推出与结论相反的结果.在不等式证明和推理过程中,关键是要弄清每个性质的条件与结论及其逻辑关系,要注意条件的弱化与加强,不可想当然.如在应用ab>0,a>b?1a<1b这一性质时,不可弱化为a>b?1a<1b,也不可强化为a>b>0?1a<1b.
2.题设条件含有字母,而结论唯一确定的选择题,采用赋值法解答可事半功倍.
3.比较大小的常用方法是作差比较法和作商比较法,变形是关键.
7.2 简单不等式的解法
典例精析
题型一 一元二次不等式的解法
【例1】解下列不等式:
(1)x2-2x-3>0;
(2)已知A={x3x2 -7x+2<0},B={x-2x2+x+1≤0},求A∪B,(?RA)∩B.
【解析】(1)方程两根为x1=-1,x2=3,
所以原不等式解集为{xx<-1或x>3}.
(2)因为A={x13<x<2},?RA={xx≤13或x≥2},B={xx≤-12或x≥1},
所以A∪B={xx≤-12或x>13},(?RA)∩B={xx≤-12或x≥2}.
【点拨】一元二次不等式、一元二次方程及一元二次函数联系非常紧密,要注意转化,同时要熟练掌握一元二次不等式恒成立与对应方程的判别式的关系.对于Δ>0的不等式解集简称“大于取两端,小于取中间”.
【变式训练1】设函数f(x)= 若f(-4)=f(0),f(-2)=0,则关于x的不等式f(x)≤1的解集为( )
A.(-∞,-3]∪[-1,+∞)B.[-3,-1]
C.[-3,-1]∪(0,+∞)D.[-3,+∞)
【解析】选C.由已知对x≤0时f(x)=x2+bx+c,且f(-4)=f(0),知其对称轴为x=-2,故-b2=-2?b=4.
又f(-2)=0,代入得c=4,故f(x)=
分别解之取并集即得不等式解集为[-3,-1]∪(0,+∞).
题型二 解含参数的一元二次不等式问题
【例2】解关于x的不等式mx2+(m-2)x-2>0 (m∈R).
【解析】当m=0时,原不等式可化为-2x-2>0,即x<-1;
当m≠0时,可分为两种情况:
(1)m>0 时,方程mx2+(m-2)x-2=0有两个根,x1=-1,x2=2m.
所以不等式的解集为{xx<-1或x>2m};
(2 )m<0时,原不等式可化为-mx2+(2-m)x+2<0,
其对应方程两根为x1=-1,x2=2m,x2-x1=2m-(-1)=m+2m.
①m<-2时,m+2<0,m<0,所以x2-x1>0,x2>x1,
不等式的解集为{x-1<x<2m};
②m=-2时,x2=x1=-1,
原不等式可化为(x+1)2<0,解集为?;
③-2<m<0时,x2-x1<0,即x2<x1,
不等式解集为{x2m<x<-1}.
综上所述:
当m<-2时,解集为{x-1<x<2m};
当m=-2时,解集为?;
当-2<m<0时,解集为{x2m< x<-1};
当m=0时,解集为{xx<-1};
当m>0时,解集为{xx<-1或x>2m}.
【点拨】解含参数的一元二次不等式,首先要判断二次项系数的符号,其次讨论根的情况,然后讨论根的大小,最后依据二次项系数的符号和根的大小写出解集.
【变式训练2】解关于x的不等式ax-1x+1>0.
【解析】原不等式等价于(ax-1)(x+1)>0.
当a=0时,不等式的解集为{xx<-1};
当a>0时,不等式的解 集为{xx>1a或x<-1};
当-1<a<0时,不等式的解集为{x1a<x<-1};
当a=-1时,不等式的解集为?;
当a<-1时,不等式的解集为{x-1<x<1a}.
题型三 一元二次不等式与一元二次方程之间的联系
【例3】已知ax2+bx+c>0的解集为{x1<x<3},求不等式cx2+bx+a<0的解集.
【解析】由于ax2+bx+c>0的解集为{x1<x<3},因此a<0,
且ax2+bx+c=0的两根为1、3,则-ba=1+3,ca=1×3,即ba=-4,ca=3.
又a<0,不等式cx2+bx+a<0可以化为cax2+bax+1>0,即3x2-4x+1>0,
解得x<13或x>1.
【点拨】解一元二次不等式时,要注意联系相应的一元二次方程与一元二次函数,明确一元二次不等式的解区间的端点就是相应一元二次方程的根.
【变式训练3】(2009江西)若不等式9-x2≤k(x+2)-2的解集为区间[a,b],且b-a=2,则k= .
【解析】2.作出函数y=9-x2和y=k(x+2)-2的图象,函数y=9-x2的图象是一个半圆,函数y=k(x+2)-2的图象是过定点(-2,-2)的一条动直线.依题意,半圆在直线下方的区间长度为2,则必有a=1,即
1是方程9-x2=k(x+2)-2的根,代入得k=2.
总结提高
1.解一元二次不等式的一般步骤:
(1)对不等式变形,使一端为零且二次项系数 大于零;
(2)计算相应的判别式;
(3)当Δ>0时,求出相应的一元二次方程的两根;
(4)根据一元二次不等式的结构,写出其解集.
2.当含有参数时,需分类讨论.分类标准往往根据需要而设定.如:是一元一次不等式还是一元二次不等式;开口方向如何;根的判别式的正负;根的大小等.
3.要注意三个“二次”之间的联系,重视数形结合思想的应用.
7.3 二元一次不等式(组)与简单的线性规划问题
典例精析
题型一 平面区域
【例1】已知函数f(x)的定义域为[-2,+∞),且f(4)=f(-2)=1,f′(x)为f(x)的导函数,函数y=f′(x)的图象如图所示,则平面区域 所围成的面积是( )
A.2B.4C.5D.8
【解析】选B.由f′(x)的图象可知,f(x)在[-2,0]上是减函数,在[0,+∞)上是增函数.
因为f(-2)=f(4)=1,所以当且仅当x∈(-2,4)时,有f(x)<f(-2)=f(4)=1.
作出可行域如图所示,其围成的图形面积为4.
【点拨】不等式组表示的平面区域是各个不等式所表示的平面区域点的交集,因而是各个不等式所表示的平面区域的公共部分.
【变式训练1】若a≥0,b≥0,且当 时,恒有ax+by≤1,则以a,b为坐标的点P(a,b)所形成的平面区域的面积是()
A.12B.π4C.1D.π2
【解析】选C.当a=b=1时,满足x+y≤1,且可知0≤a≤1,0≤b≤1,所以点P(a,b)所形成的平面区域为边长为1的正方形,所以面积为1.本题关键是确定点所形成的区域形状.
题型二 利用线性规划求最值
(1)z=x+2y-4的最大值;
(2)z=x2+y2-10y+25的最小值;
(3)z=2y+1x+1的取值范围.
【解析】作出可行域如图所示,并求出顶点的坐标A(1,3),B(3,1),C(7,9).
(1)易知直线x+2y-4=z过点C时,z最大.
所以x=7,y=9时,z取最大值21.
(2)z=x2+(y-5)2表示可行域内任一点(x,y)到定点M(0,5)的距离的平方,
过点M作直线AC的垂线,易知垂足N在线段AC上,
故z的最小值是(0-5+22)2=92.
(3)z=2?y-(-12)x-(-1)表示可行域内任一点(x,y)与定点Q(-1,-12)连线斜率的2倍.
因为kQA=74,kQB=38,所以z的取值范围为[34,72].
【点拨】线性目标函数的最大值、最小值一般在可行域的顶点处或边界上取得,充分理解目标函数赋予的几何意义是本例的关键.
【变式训练2】已知函数f(x)=13x3+ax2-bx+1(a,b∈R)在区间[-1,3]上是减函数,求
a+b的最小值.
【解析】因为f′(x)=x2+2ax-b,f(x)在区间[-1,3]上是减函数.
所以f′(x)≤0在[-1,3]上恒成立.则
作出点(a,b)表示的平面区域.
令z=a+b,求出直线-2a-b+1=0与6a-b+9=0的交点A的坐标为(-1,3).
当直线z=a+b过点A(-1,3)时,z=a+b取最小值2.
题型三 线性规划的实际应用
【例3】某木器厂生产圆桌和衣柜两种产品,现有两种木料,第一种有72 m3,第二种有56 m3.假设生产每种产品都需要用两种木料,生产一张圆桌需要用第一种木料0.18 m3,第二种木料0.08m3,可获利润6元,生产一个衣柜需要用第一种木料0.09 m3,第二种木料0.28 m3,可获利润10元.木器厂在现有木料条件下,圆桌和衣柜应各生产多少时才能使所获利润最大?最大利润是多少?
【解析】设圆桌生产的张数为x,衣柜生产的个数为y,所获利润为z,则z=6x+10y,
当直线l:6x+10y=0平移到经过点M(350,100)时,z=6x+10y最大.
zmax=6×350+10×100=3 100,
所以生产圆桌350张,衣柜100个可获得最大利润3 100元.
【点拨】解实际线性规划问题,首先设出变量,建立不等式模型表示出约束条件,一定要注意问题的实际意义(如本题中x≥0,y≥0),然后画出可行域,利用图形求解.
【变式训练3】某实验室需购某种化工原料至少106千克,现在市场上该原料有两种包装:一种是每袋35千克,价格为140元;另一种是每袋24千克,价格为120元.在满足需要的条件下,最少要花费 元.
【解析】500.设需35千克的x袋,24千克的y袋,则目标函数z=140x+120y,约束条件为 当x=1时,y≥7124,即y=3,这时zmin=140+120×3=500.
总结提高
1.用图解法解决线性规划问题时,分析题目的已知,找出约束条件和目标函数是关键.
2.可行域是二元一次不等式组所表示的平面区域,可行域可以是封闭的多边形,亦可是一侧开放的无限大的平面区域.
3.若可行域是一个多边形,那么一般在顶点处,使目标函数值取得最值,最优解一般是多边形的某个顶点.
4.实际问题的最优解要求是整数解时,这时要对最优解(非整数解)进行适当调整,其方法是在边界直线的附近寻求与目标函数直线距离最近的整点,而不要在最优解的附近寻找.
7.4 基本不等式及应用
典例精析
题型一 利用基本不等式比较大小
【例1】(1)设x,y∈R+,且xy-(x+y)=1,则( )
A.x+y≥2(2+1) B.x+y≤2(2+1)
C.x+y≤2(2+1)2 D.x+y≥(2+1)2
(2)已知a,b∈R+,则ab,a+b2,a2+b22,2aba+b的大小顺序是 .
【解析】(1)选A.由已知得xy=1+(x+y),又xy≤(x+y2)2,所以(x+y2)2≥1+(x+y).
解得x+y≥2(2+1)或x+y≤2(1-2).
因为x+y>0,所以x+y≥2(2+1).
(2)由a+b2≥ab有a+b≥2ab,即a+b≥2abab,所以ab≥2aba+b.
又a+b2=a2+2ab+b24≤2(a2+b2)4,所以a2+b22≥a+b2,
所以a2+b22≥a+b2≥ab≥2aba+b.
【点拨】本题(2)中的结论由基本不等式简单推导而来,可作为结论使用.
【变式训练1】设a>b>c,不等式1a-b+1b-c>λa-c恒成立,则λ的取值范围是 .
【解析】(-∞,4).因为a>b>c,所以a-b>0,b-c>0,a-c>0.
而(a-c)(1a-b+1b-c)=[(a-b)+(b-c)](1a-b+1b-c)≥4,所以λ<4.
题型二 利用基本不等式求最值
【例2】(1)已知x<54,则函数y=4x-2+14x-5的最大值为 ;
(2)已知二次函数f(x)=ax2+bx+c的导数f′(x),f′(0)>0,对任意实数x,有f(x)≥0,则f(1)f′(0)的最小值为( )
A.3 B.52 C.2 D.32
【解析】(1)因为x<54,所以5-4x>0.
所以y=4x-2+14x-5=-(5-4x+15-4x)+3≤-2+3=1.
当且仅当5-4x=15-4x,即x=1时,等号成立.
所以x=1时,ymax=1.
(2)选C.因为f(x)≥0,所以
所以c≥b24a.又f′(x)=2ax+b,所以f′(0)=b>0,
f(1)f′(0)=a+b+cb=1+a+cb≥1+4a2+b24ab≥1+24a2b24ab=2,
当且仅当c=b24a且4a2=b2时 等号成立.
【点拨】应用基本不等式求最值时,常见的技巧是“拆或凑”,同时注意“一正、二定、三相等”这三个条件,避免出现错误.
【变式训练2】已知x,a,b,y成等差数列,x,c,d,y成等比数列,求(a+b)2cd的取值范围.
【解析】由等差数列、等比数列的性质得a+b=x+y,
cd=xy,所以(a+b)2cd=(x+y)2xy=2+xy+yx,
当yx>0时,(a+b)2cd≥4;当yx<0时,(a+b)2cd≤0,
故(a+b)2cd的取值范围是(-∞,0]∪[4,+∞).
题型三 应用基本不等式解实际应用问题
【例3】某食品厂定期购买面粉,已知该厂每天需用面粉6吨,每吨面粉的价格为1 800元,面粉的保管等其他费用为平均每吨每天3元,购面粉每次需支付运费900元.
(1)求该厂多少 天购买一次面粉,才能使平均每天所支付的总费用最少(所购面粉第二天才能使用);
(2)若提供面粉的公司规定:当一次购买面粉不少于210吨时,其价格可享受9折优惠(即原价的90%),问该厂是否可以利用此优惠条件?请说明理由.
【解析】(1)设该厂x天购买一次面粉,其购买量为6x吨,面粉的保管等其他费用为3[6x+6(x-1)+…+6×2+6×1]=9x(x+1).
设平均每天所支付的总费用为y1,则
y1=1x[9x(x+1)+900]+6×1 800=900x+9x+10 809≥2 +10 809=10 989,
当且仅当9x=900x,即x=10 时,取等号.
即该厂应10天购买一次面粉,才能使平均每天所支付的总费用最少.
(2)若厂家利用此优惠条件,则至少应35天购买一次面粉,设该厂利用此优惠条件后,每x(x≥35)天购买一次面粉,平均每天支付的总费用为y2,则
y2=1x[9x(x+1)+900]+6×1 800×0.9=900x+9x+9 729(x≥35).
因为y2′=9-900x2,当x≥35时,y2′>0.
所以y2=900x+9x+9 729在[35,+∞)上是增函数.
所以x=35时,y2取最小值70 4887.
由70 4887<10 989知,该厂可以利用此优惠条件.
【点拨】解决这类应用题,首先要依题意构造出相应的数学模型,并通过适当的变形使所得到的模型符合基本不等式的结构,再求最值.当等号不能成立时,常利用函数的单调性来处理.
【变式训练3】已知a>0,b>0,且2a+b=1,求S=2ab-4a2-b2的最大值.
【解析】因为a>0,b>0,2a+b=1,
所以4a2+b2=(2a+b)2-4ab=1-4ab,
且1=2a+b≥22ab,即ab≤24,ab≤18.
所以S=2ab-4a2-b2=2ab-(1-4ab)=2ab+4ab-1≤2-12,
当且仅当a=14,b=12时,等号成立.
总结提高
1.基本不等式的几种常见变形公式:
ab≤(a+b2)2≤a2+b22(a,b∈R);
2aba+b≤ab≤a+b2≤a2+b22(a>0,b>0).
注意不等式成立的条件及等号成立的条件.
2.合理拆分或配凑因子是常用的技巧,配、凑的目的在于使几个数的积为定值或和为定值,且等号能够成立.
3.多次使用基本不等式求最值时,要特别注意等号能 否同时成立.
7.5 不等式的综合应用
典例精析
题型一 含参数的不等式问题
【例1】若不等式组 的解集中所含整数解只有-2,求k的取值范围.
【解析】由x2-x-2>0有x<-1或x>2,
由2x2+(5+2k)x+5k<0有(2x+5)(x+k)<0.
因为-2是原不等式组的解,所以k<2.
由(2x+5)(x+k)<0有-52<x<-k.
因为原不等式组的整数解只有-2,所以-2<-k≤3,即-3≤k<2,
故k的取值范围是[-3,2).
【点拨】涉及到含参数的不等式解集的有关问题时 ,借助数轴分析,往往直观、简洁.
【变式训练1】不等式(-1)na<2+(-1)n+1n对任意n∈N*恒成立,求实数a的取值范围.
【解析】当n为奇数时,-a<2+1n,即a>-(2+1n).
而-(2+1n)<-2,则a≥-2;
当n为偶数时,a<2-1n,而2-1n≥2-12=32,所以a<32.
综上可得-2≤a<32.
【点拨】不等式中出现了(-1)n的时候,常常分n为奇数和偶数进行分类讨论.
题型二 不等式在函数中的应用
【例2】已知函数f(x)=2x-ax2+2在区间[-1,1]上是增函数.
(1)求实数a的值组成的集合A;
(2)设x1,x2是关于x的方程f(x)=1x的两个相异实根,若对任意a∈A及t∈[-1,1],不等式m2+tm+1≥x1-x2恒成立,求实数m的取值范围.
【解析】(1)f′(x)=4+2ax-2x2(x2+2)2,
因为f(x)在[-1,1]上是增函数,所以当x∈[-1,1]时,f′(x)≥0恒成立,
令φ(x)=x2-ax-2,即x2-ax-2≤0恒成立.
所以A={a-1≤a≤1}.
(2)由f(x)=1x得x2-ax-2=0.
设x1,x2是方程x2-ax-2=0的两个根,所以x1+x2=a,x1x2=-2.
从而x1-x2=(x1+x2)2-4x1x2=a2+8,
因为a∈[-1,1],所以a2+8≤3,即x1-x2max=3.
不等式对任意a∈A及t∈[-1,1]不等式恒成立,即m2+tm-2≥0恒成立.
设g(t)=m2+tm-2=mt+m2-2,则
解得m≥2或m≤-2.
故m的取值范围是(-∞,-2]∪[2,+∞).
【点拨】对于在给定区间上恒成立的不等式问题,通常可以转化为给定区间上的函数最大值(最小值)大于零(或小于零),亦可分离变量或者利用数形结合的方法 ,分离变量和数形结合更加简单明了.
【变式训练2】设a,b >0,且ab=1,不等式aa2+1+bb2+1≤λ恒成立,则λ的取值范围是 .
【解析】[1,+∞).因为ab=1,所以aa2+1+bb2+1=2a+b≤22ab=1,所以λ≥1.
题型三 不等式在实际问题中的应用
【例3】某森林出现火灾,火势正以100 m2/分钟的速度顺风蔓延,消防站接到报警立即派消防队员前去,在火灾发生后5分钟到达救火现场,已知消防队员在现场平均每人灭火
50 m2/分钟,所消耗的灭火材料,劳务津贴等费用为人均125元/分钟,另附加每次救火所耗损的车辆,器械和装备等费用人均100元,而烧毁森林的损失费60元/m2,问应该派多少消防队员前去救火才能使总损失最少?
【解析】设派x名消防队员前去救火,用t分钟将火扑灭,总损失为y,则
t=5×10050x-100=10x-2,
y=灭火劳务津贴+车辆、 器械装备费+森林损失费
=125xt+100x+60(500+100t)
=125x×10x-2+100x+30 000+60 000x-2
=100(x-2)+62 500x-2+31 450
≥2100(x-2)?62 500x-2+31 450=36 450,
当且仅当100(x-2)=62 500x-2,即x=27时,y有最小值36 450,故应派27人前去救火才能使总损失最少,最少损失36 450元.
【点拨】本题需要把实际问题抽象为数学问题,建立不等式模型,利用基本不等式求最值,基本不等式是历年高考考查的重要内容.
【变式训练3】某学校拟建一块周长为400 m的操场,如图所示,操场的两头是半圆形,中间区域是矩形,学生做操一般安排在矩形区域,为了能让学生的做操区域尽可能大,试问如何设计矩形的长和宽?
【解析】设中间矩形区域的长,宽分别为x m,y m,中间的矩形区域面积为S,
则半圆的周长为πy2,
因为操场周长为400,所以2x+2×πy2=400,
即2x+πy=400(0<x<200,0<y<400π),
所以S=xy=12π?(2x)?(πy)≤12π?2x+πy22=20 000π,
由 解得
所以当且仅当 时等号成立,
即把矩形的长和宽分别设计为100 m和200πm时,矩形区域面积最大.
总结提高
1.不等式应用大致可分为两类:一类是建立不等式求参数的取值范围,或解决一些实际应用问题;另一类是建立函数关系,利用基本不等式求最值问题.
不等式的综合题主要是不等式与函数、解析几何、数列、三角函数等知识的综合.解决这些问题的关键是找出综合题的各部分知识及联系,充分利用数学思想和数学方法解题.
2.建立不等式的主要途径有:利用基本不等式;利用问题的几何意义;利用判别式;利用函数的有界性;利用函数的单调性等.
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