c (3)a+c>b+c a+c>b+d (4)ac>bc ac>bd (5)an>bn (n∈N且n≥2) (6)> (n∈N且n≥2)
(7)<
自我檢測
1.A 2.D 3.D 4.D
5.①③⑤
課堂活動(dòng)區(qū)
例1 解題導(dǎo)引 比較大小有兩種基本方法:
(1)作差法步驟:作差——變形——判斷差的符號.作商法的步驟:作商——變形——判斷商與1的大?。?/p>
12、(2)兩種方法的關(guān)鍵是變形.常用的變形技巧有因式分解、配方、有理化等,也可以等價(jià)轉(zhuǎn)化為易于比較大小的兩個(gè)代數(shù)式來達(dá)到目的.
解 (1)方法一 (x2+y2)(x-y)-(x2-y2)(x+y)=(x-y)[x2+y2-(x+y)2]=-2xy(x-y),
∵x0,x-y<0.
∴-2xy(x-y)>0.
∴(x2+y2)(x-y)>(x2-y2)(x+y).
方法二 ∵xy2,x+y<0.
∴(x2+y2)(x-y)<0,(x2-y2)(x+y)<0.
∴0<=<1.
∴(x2+y2)(x-y)>(x2-y2)(x+y).
13、(2)∵a,b,c∈{正實(shí)數(shù)},∴an,bn,cn>0.
而=n+n.
∵a2+b2=c2,則2+2=1,
∴0<<1,0<<1.
∵n∈N,n>2,
∴n<2,n<2.
∴=n+n<=1.
∴an+bn2,b>2,∴a-1>1,b-1>1.
∴(a-1)(b-1)-1>0.
∴ab-(a+b)>0.
∴ab>a+b.
方法二 (作商法)∵=+,
且a>2,b>2,∴<,<.
∴+<+=1.
∴<1.又∵ab>4>0,∴a+bb?ac
14、>bc,c>d?bc>bd都是對不等式兩邊同乘一實(shí)數(shù),只有當(dāng)該實(shí)數(shù)為正數(shù)時(shí),不等號才不改變方向,故這兩步都錯(cuò)誤;由于不等式具有傳遞性,所以得出ac>bd是正確的,由ac>bd?>是對不等式ac>bd兩邊同除cd,由于不知cd的正、負(fù),故這一步也是錯(cuò)誤的.]
變式遷移2 B [∵a0.
取倒數(shù),則有>,選項(xiàng)A正確.
∵a|b|和a2>b2兩個(gè)不等式均成立,選項(xiàng)C、D正確.
對于B,-=,
又∵a
15、)都是關(guān)于a,b的代數(shù)式,由于已知f(-1)、f(1)的范圍,因此利用待定系數(shù)法表示出f(-2),通過等式兩邊a、b系數(shù)相等求出待定系數(shù),然后通過f(-1)、f(1)的范圍求出f(-2)的范圍.本題也可用線性規(guī)劃求解,即已知條件可化為求的是z=4a-2b的范圍.
解 (1)∵15
16、)≤10.
方法二 設(shè)f(-2)=mf(-1)+nf(1),
則4a-2b=m(a-b)+n(a+b),
即4a-2b=(m+n)a+(n-m)b,
∴解得
∴f(-2)=3f(-1)+f(1),
∵1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,
∴5≤f(-2)≤10,
∴f(-2)的取值范圍是[5,10].
變式遷移3 (1)[-,π] (2)(3,8)
解析 (1)由-≤α≤
?-π≤2α≤π,
由0≤β≤π?-≤-≤0,
兩不等式相加得:-≤2α-≤π.
所以2α-的范圍為.
(2)設(shè)2x-3y=λ(x+y)+μ(x-y)=(λ+μ)x+(λ-μ)y,對應(yīng)系數(shù)相等
17、,
則?
從而2x-3y=-(x+y)+(x-y)∈(3,8).
課后練習(xí)區(qū)
1.A [由c0,c<0,但b的符號不確定,b可能為0,故C錯(cuò)誤.
由b>c?ab>ac,b可能為0,故A正確.
?c(b-a)>0,故B錯(cuò)誤.
?ac(a-c)<0,故D錯(cuò)誤.]
2.C [∵a>b>0,∴ab>0,∴>.
∴a+>b+.故選C.]
3.D [只有指數(shù)函數(shù)y=2x在R上為增函數(shù),所以D正確.而A、C顯然不是對于一切實(shí)數(shù)都成立的,B的等價(jià)條件是|a|>|b|,顯然也錯(cuò)誤.]
4.D [∵a有可能成
18、立;又∵a|b|>0,則有<,即>不成立.]
5.D [①由ab>0,bc-ad>0,即bc>ad,
得>,即->0;
②由ab>0,->0,即>,
得bc>ad,即bc-ad>0;
③由bc-ad>0,->0,
即>0,得ab>0;
故可組成3個(gè)正確的命題.]
6.3
解析 ∵x>y>1,0ya>0,∴x-a.
即logxa>logya,∴④也不成立.
7.①②
解析 ∵ad<0,bc>0,∴ad
19、故①正確;
又∵cd2>0.
由已知a>b,同向不等式相加得a+c2>b+d2,故②正確;
對于結(jié)論③,d-c>0,b-c的正、負(fù)不確定,故③不正確.
8.
解析 ∵-≤α<,-<β≤,
∴-π<α+β<π,∴-<<.
∵-≤-β<,
∴-π≤α-β<π,∴-≤<.
又∵α-β<0,∴-≤<0.
9.解 +-=+
=(a-b)=.(6分)
∵a+b>0,(a-b)2≥0,∴≥0.
∴+≥+.(12分)
10.解?。絘a-bbb-a=a-b,(4分)
當(dāng)a>b>0時(shí),>1,a-b>0,
∴a-b>1;(8分)
當(dāng)0
20、,
∴a-b>1.(11分)
綜上所述,當(dāng)a,b為不相等的正數(shù)時(shí),總有aabb>abba.
(12分)
11.解 ∵bc>a2>0,∴b,c同號.(2分)
又a2+c2>0,a>0,∴b=>0.
∴c>0.(4分)
由(a-c)2=2ab-2ac=2a(b-c)≥0,
∴b-c≥0.(6分)
當(dāng)b-c>0,即b>c時(shí),
由?·c>a2?(a-c)(2a2+ac+c2)<0.
∵a>0,b>0,c>0,∴2a2+ac+c2>0.
∴a-c<0,即aa2,∴b2>a2,即b≠a.
又∵a2-2ab+c2=(a-b)2=0?a=b與a≠b矛盾,
∴b-c≠0.綜上,可知a