【知識(shí)梳理】2
【真題自測(cè)】2
【考點(diǎn)突破】10
【考點(diǎn)1】利用基本不等式求最值10
【考點(diǎn)2】基本不等式的綜合應(yīng)用13
【考點(diǎn)3】基本不等式的實(shí)際應(yīng)用20
【分層檢測(cè)】27
【基礎(chǔ)篇】27
【能力篇】33
【培優(yōu)篇】36
考試要求:
1.了解基本不等式的證明過(guò)程.
2.能用基本不等式解決簡(jiǎn)單的最值問(wèn)題.
3.掌握基本不等式在生活實(shí)際中的應(yīng)用.
知識(shí)梳理
1.基本不等式:eq \r(ab)≤eq \f(a+b,2)
(1)基本不等式成立的條件:a>0,b>0.
(2)等號(hào)成立的條件:當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
(3)其中eq \f(a+b,2)叫做正數(shù)a,b的算術(shù)平均數(shù),eq \r(ab)叫做正數(shù)a,b的幾何平均數(shù).
2.兩個(gè)重要的不等式
(1)a2+b2≥2ab(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
(2)ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))eq \s\up12(2)(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
3.利用基本不等式求最值
(1)已知x,y都是正數(shù),如果積xy等于定值P,那么當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),和x+y有最小值2eq \r(P).
(2)已知x,y都是正數(shù),如果和x+y等于定值S,那么當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),積xy有最大值eq \f(1,4)S2.
1.eq \f(b,a)+eq \f(a,b)≥2(a,b同號(hào)),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
2.ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))eq \s\up12(2)≤eq \f(a2+b2,2).
3.應(yīng)用基本不等式求最值要注意:“一正,二定,三相等”,忽略某個(gè)條件,就會(huì)出錯(cuò).
4.在利用不等式求最值時(shí),一定要盡量避免多次使用基本不等式.若必須多次使用,則一定要保證它們等號(hào)成立的條件一致.
真題自測(cè)
一、單選題
1.(2022·全國(guó)·高考真題)已知,則( )
A.B.C.D.
2.(2021·全國(guó)·高考真題)下列函數(shù)中最小值為4的是( )
A.B.
C.D.
3.(2021·全國(guó)·高考真題)已知,是橢圓:的兩個(gè)焦點(diǎn),點(diǎn)在上,則的最大值為( )
A.13B.12C.9D.6
4.(2021·浙江·高考真題)已知是互不相同的銳角,則在三個(gè)值中,大于的個(gè)數(shù)的最大值是( )
A.0B.1C.2D.3
二、多選題
5.(2022·全國(guó)·高考真題)若x,y滿足,則( )
A.B.
C.D.
三、填空題
6.(2022·全國(guó)·高考真題)已知中,點(diǎn)D在邊BC上,.當(dāng)取得最小值時(shí), .
7.(2023·天津·高考真題)在中,,,記,用表示 ;若,則的最大值為 .
8.(2021·天津·高考真題)若,則的最小值為 .
考點(diǎn)突破
【考點(diǎn)1】利用基本不等式求最值
一、單選題
1.(2023·安徽蚌埠·模擬預(yù)測(cè))已知實(shí)數(shù)滿足且,則下列不等關(guān)系一定正確的是( )
A.B.
C.D.
2.(2023·遼寧葫蘆島·二模)若,則的最小值是 ( )
A.B.1
C.2D.
二、多選題
3.(2023·江蘇·一模)已知正數(shù)a,b滿足,則( )
A.的最小值為B.的最小值為
C.的最小值為D.的最小值為
4.(2023·山東煙臺(tái)·三模)已知且,則( )
A.的最大值為B.的最大值為2
C.的最小值為6D.的最小值為4
三、填空題
5.(2023·遼寧大連·三模)已知,且,則的最小值為 .
6.(2020·天津?yàn)I海新·模擬預(yù)測(cè))已知,則的最大值是 .
反思提升:
1.利用配湊法求最值,主要是配湊成“和為常數(shù)”或“積為常數(shù)”的形式.
2.常數(shù)代換法,主要解決形如“已知x+y=t(t為常數(shù)),求eq \f(a,x)+eq \f(b,y)的最值”的問(wèn)題,先將eq \f(a,x)+eq \f(b,y)轉(zhuǎn)化為eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,x)+\f(b,y)))·eq \f(x+y,t),再用基本不等式求最值.
3.當(dāng)所求最值的代數(shù)式中的變量比較多時(shí),通??紤]利用已知條件消去部分變量后,湊出“和為常數(shù)”或“積為常數(shù)”的形式,最后利用基本不等式求最值.
4.構(gòu)建目標(biāo)式的不等式求最值,在既含有和式又含有積式的等式中,對(duì)和式或積式利用基本不等式,構(gòu)造目標(biāo)式的不等式求解.
【考點(diǎn)2】基本不等式的綜合應(yīng)用
一、單選題
1.(2024·山東濟(jì)寧·一模)已知的內(nèi)角的對(duì)邊分別為,且,,則面積的最大值為( )
A.B.C.D.
2.(21-22高一上·河南商丘·期末)若對(duì)任意實(shí)數(shù),不等式恒成立,則實(shí)數(shù)a的最小值為( )
A.B.C.D.
二、多選題
3.(2023·河北保定·二模)如圖,正方形的邊長(zhǎng)為,、分別為邊、上的動(dòng)點(diǎn),若的周長(zhǎng)為定值,則( )

A.的大小為B.面積的最小值為
C.長(zhǎng)度的最小值為D.點(diǎn)到的距離可以是
4.(2021·全國(guó)·模擬預(yù)測(cè))已知為橢圓:的左焦點(diǎn),直線:與橢圓交于,兩點(diǎn),軸,垂足為,與橢圓的另一個(gè)交點(diǎn)為,則( )
A.的最小值為2B.面積的最大值為
C.直線的斜率為D.為鈍角
三、填空題
5.(2024·廣東深圳·一模)已知函數(shù),設(shè)曲線在點(diǎn)處切線的斜率為,若均不相等,且,則的最小值為 .
6.(2021·湖北襄陽(yáng)·一模)已知,,且,若恒成立,則實(shí)數(shù)的取值范圍是 .
反思提升:
(1)當(dāng)基本不等式與其他知識(shí)相結(jié)合時(shí),往往是提供一個(gè)應(yīng)用基本不等式的條件,然后利用常數(shù)代換法求最值.
(2)求參數(shù)的值或范圍時(shí),要觀察題目的特點(diǎn),利用基本不等式確定等號(hào)成立的條件,從而得到參數(shù)的值或范圍.
【考點(diǎn)3】基本不等式的實(shí)際應(yīng)用
一、單選題
1.(2023·湖南·一模)某農(nóng)機(jī)合作社于今年初用98萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)一臺(tái)大型聯(lián)合收割機(jī),并立即投入生產(chǎn).預(yù)計(jì)該機(jī)第一年(今年)的維修保養(yǎng)費(fèi)是12萬(wàn)元,從第二年起,該機(jī)每年的維修保養(yǎng)費(fèi)均比上一年增加4萬(wàn)元.若當(dāng)該機(jī)的年平均耗費(fèi)最小時(shí)將這臺(tái)收割機(jī)報(bào)廢,則這臺(tái)收割機(jī)的使用年限是( )
A.6年B.7年C.8年D.9年
2.(22-23高一上·重慶沙坪壩·期末)2023年是農(nóng)歷癸卯兔年,在中國(guó)傳統(tǒng)文化中,兔被視為一種祥瑞之物,是活力和幸福的象征,寓意福壽安康.故宮博物院就收藏著這樣一副蘊(yùn)含“吉祥團(tuán)圓”美好愿景的名畫——《梧桐雙兔圖》,該絹本設(shè)色畫縱約176cm,橫約95cm,其掛在墻壁上的最低點(diǎn)離地面194cm.小南身高160cm(頭頂距眼睛的距離為10cm),為使觀賞視角最大,小南離墻距離應(yīng)為( )
A.B.76cmC.94cmD.
二、多選題
3.(2023·重慶沙坪壩·模擬預(yù)測(cè))某單位為了激勵(lì)員工努力工作,決定提高員工待遇,給員工分兩次漲工資,現(xiàn)擬定了三種漲工資方案,甲:第一次漲幅,第二次漲幅;
乙:第一次漲幅,第二次漲幅;
丙:第一次漲幅,第二次漲幅.
其中,小明幫員工李華比較上述三種方案得到如下結(jié)論,其中正確的有( )
A.方案甲和方案乙工資漲得一樣多B.采用方案乙工資漲得比方案丙多
C.采用方案乙工資漲得比方案甲多D.采用方案丙工資漲得比方案甲多
4.(2023·河北唐山·三模)《九章算術(shù)》是我國(guó)古代的數(shù)學(xué)名著,書中提到底面為長(zhǎng)方形的屋狀的楔體(圖示的五面體.底面長(zhǎng)方形中,,上棱長(zhǎng),且平面,高(即到平面的距離)為,是底面的中心,則( )
A.平面
B.五面體的體積為5
C.四邊形與四邊形的面積和為定值
D.與的面積和的最小值為
三、填空題
5.(2021·黑龍江大慶·三模)《九章算術(shù)》是中國(guó)傳統(tǒng)數(shù)學(xué)最重要的著作,奠定了中國(guó)傳統(tǒng)數(shù)學(xué)的基本框架,其中卷第九勾股中記載:“今有邑,東西七里,南北九里,各中開(kāi)門.出東門一十五里有木.問(wèn)出南門幾何步而見(jiàn)木?”其算法為:東門南到城角的步數(shù),乘南門東到城角的步數(shù),乘積作被除數(shù),以樹距離東門的步數(shù)作除數(shù),被除數(shù)除以除數(shù)得結(jié)果,即出南門里見(jiàn)到樹,則.若一小城,如圖所示,出東門步有樹,出南門步能見(jiàn)到此樹,則該小城的周長(zhǎng)的最小值為(注:里步) 里.
6.(21-22高三上·湖北·階段練習(xí))拿破侖·波拿巴,十九世紀(jì)法國(guó)偉大的軍事家、政治家,對(duì)數(shù)學(xué)很有興趣,他發(fā)現(xiàn)并證明了著名的拿破侖定理:“以任意三角形的三條邊為邊向外構(gòu)造三個(gè)等邊三角形,則這三個(gè)三角形的中心恰為另一個(gè)等邊三角形的頂點(diǎn)”.如圖,在中,,以,,為邊向外作三個(gè)等邊三角形,其中心依次為,,,若,則 ,的最大值為 .
反思提升:
(1)根據(jù)實(shí)際問(wèn)題抽象出函數(shù)的解析式,再利用基本不等式求得函數(shù)的最值.
(2)解應(yīng)用題時(shí),一定要注意變量的實(shí)際意義及其取值范圍.
(3)在應(yīng)用基本不等式求函數(shù)的最值時(shí),若等號(hào)取不到,則可利用函數(shù)的單調(diào)性求解.
分層檢測(cè)
【基礎(chǔ)篇】
一、單選題
1.(2023·北京西城·二模)設(shè),,,則( )
A.B.
C.D.
2.(2023·山東濱州·二模)已知直線與圓相切,則的最大值為( )
A.B.C.1D.2
3.(2023·湖南長(zhǎng)沙·一模)已知,則m,n不可能滿足的關(guān)系是( )
A.B.
C.D.
4.(2023·湖北·模擬預(yù)測(cè))已知,,直線與曲線相切,則的最小值是( )
A.16B.12C.8D.4
二、多選題
5.(2023·吉林白山·一模)若正數(shù)a,b滿足,則( )
A.B.C.D.
6.(22-23高一上·甘肅臨夏·階段練習(xí))已知,且,若不等式恒成立,則的值可以為( )
A.10B.9C.8D.7
7.(2021·江蘇南通·一模)已知,,則( )
A.B.
C.D.
三、填空題
8.(2023·海南省直轄縣級(jí)單位·模擬預(yù)測(cè))已知正數(shù),滿足,若,則 .
9.(2023·遼寧沈陽(yáng)·二模)已知,則的最小值是 .
10.(2022·上?!ざ#┮阎獙?duì),不等式恒成立,則實(shí)數(shù)的最大值是 .
四、解答題
11.(2023·廣西南寧·二模)已知a,b,c均為正數(shù),且,證明:
(1)若,則;
(2).
12.(9-10高二下·江蘇·期末)首屆世界低碳經(jīng)濟(jì)大會(huì)在南昌召開(kāi),本屆大會(huì)以“節(jié)能減排,綠色生態(tài)”為主題.某單位在國(guó)家科研部門的支持下進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),采取了新工藝,把二氧化碳轉(zhuǎn)化為一種可利用的化工產(chǎn)品.已知該單位每月的處理量最少為400噸,最多為600噸,月處理成本 (元)與月處理量 (噸)之間的函數(shù)關(guān)系可近似的表示為 ,且處理每噸二氧化碳得到可利用的化工產(chǎn)品價(jià)值為100元.
(1)該單位每月處理量為多少噸時(shí),才能使每噸的平均處理成本最低?
(2)該單位每月能否獲利?如果獲利,求出最大利潤(rùn);如果不獲利,則需要國(guó)家至少補(bǔ)貼多少元才能使單位不虧損?
【能力篇】
一、單選題
1.(2022·河北石家莊·二模)已知,則x?y?z的大小關(guān)系為( )
A.B.C.D.
二、多選題
2.(22-23高一下·安徽合肥·階段練習(xí))直角三角形中,是斜邊上一點(diǎn),且滿足,點(diǎn)在過(guò)點(diǎn)的直線上,若,則下列結(jié)論正確的是( )
A.為常數(shù)B.的值可以為:
C.的最小值為3D.的最小值為
三、填空題
3.(2023·河南·模擬預(yù)測(cè))已知向量,,其中,,若,則的最小值為 .
四、解答題
4.(2022·山西晉中·模擬預(yù)測(cè))已知,,且.
(1)若恒成立,求的取值范圍;
(2)證明:.
【培優(yōu)篇】
一、單選題
1.(2023·上海長(zhǎng)寧·二模)設(shè)各項(xiàng)均為實(shí)數(shù)的等差數(shù)列和的前n項(xiàng)和分別為和,對(duì)于方程①,②,③.下列判斷正確的是( )
A.若①有實(shí)根,②有實(shí)根,則③有實(shí)根
B.若①有實(shí)根,②無(wú)實(shí)根,則③有實(shí)根
C.若①無(wú)實(shí)根,②有實(shí)根,則③無(wú)實(shí)根
D.若①無(wú)實(shí)根,②無(wú)實(shí)根,則③無(wú)實(shí)根
二、多選題
2.(2022·浙江·模擬預(yù)測(cè))已知a,b為正數(shù),且,則( )
A.B.C.D.
三、填空題
3.(21-22高三上·天津南開(kāi)·期中)已知正實(shí)數(shù)a,b滿足,則的最小值為 .
專題04 基本不等式(新高考專用)
目錄
【知識(shí)梳理】2
【真題自測(cè)】2
【考點(diǎn)突破】10
【考點(diǎn)1】利用基本不等式求最值10
【考點(diǎn)2】基本不等式的綜合應(yīng)用13
【考點(diǎn)3】基本不等式的實(shí)際應(yīng)用20
【分層檢測(cè)】27
【基礎(chǔ)篇】27
【能力篇】33
【培優(yōu)篇】36
考試要求:
1.了解基本不等式的證明過(guò)程.
2.能用基本不等式解決簡(jiǎn)單的最值問(wèn)題.
3.掌握基本不等式在生活實(shí)際中的應(yīng)用.
知識(shí)梳理
1.基本不等式:eq \r(ab)≤eq \f(a+b,2)
(1)基本不等式成立的條件:a>0,b>0.
(2)等號(hào)成立的條件:當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
(3)其中eq \f(a+b,2)叫做正數(shù)a,b的算術(shù)平均數(shù),eq \r(ab)叫做正數(shù)a,b的幾何平均數(shù).
2.兩個(gè)重要的不等式
(1)a2+b2≥2ab(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
(2)ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))eq \s\up12(2)(a,b∈R),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
3.利用基本不等式求最值
(1)已知x,y都是正數(shù),如果積xy等于定值P,那么當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),和x+y有最小值2eq \r(P).
(2)已知x,y都是正數(shù),如果和x+y等于定值S,那么當(dāng)x=y(tǒng)時(shí),積xy有最大值eq \f(1,4)S2.
1.eq \f(b,a)+eq \f(a,b)≥2(a,b同號(hào)),當(dāng)且僅當(dāng)a=b時(shí)取等號(hào).
2.ab≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a+b,2)))eq \s\up12(2)≤eq \f(a2+b2,2).
3.應(yīng)用基本不等式求最值要注意:“一正,二定,三相等”,忽略某個(gè)條件,就會(huì)出錯(cuò).
4.在利用不等式求最值時(shí),一定要盡量避免多次使用基本不等式.若必須多次使用,則一定要保證它們等號(hào)成立的條件一致.
真題自測(cè)
一、單選題
1.(2022·全國(guó)·高考真題)已知,則( )
A.B.C.D.
2.(2021·全國(guó)·高考真題)下列函數(shù)中最小值為4的是( )
A.B.
C.D.
3.(2021·全國(guó)·高考真題)已知,是橢圓:的兩個(gè)焦點(diǎn),點(diǎn)在上,則的最大值為( )
A.13B.12C.9D.6
4.(2021·浙江·高考真題)已知是互不相同的銳角,則在三個(gè)值中,大于的個(gè)數(shù)的最大值是( )
A.0B.1C.2D.3
二、多選題
5.(2022·全國(guó)·高考真題)若x,y滿足,則( )
A.B.
C.D.
三、填空題
6.(2022·全國(guó)·高考真題)已知中,點(diǎn)D在邊BC上,.當(dāng)取得最小值時(shí), .
7.(2023·天津·高考真題)在中,,,記,用表示 ;若,則的最大值為 .
8.(2021·天津·高考真題)若,則的最小值為 .
參考答案:
1.A
【分析】法一:根據(jù)指對(duì)互化以及對(duì)數(shù)函數(shù)的單調(diào)性即可知,再利用基本不等式,換底公式可得,,然后由指數(shù)函數(shù)的單調(diào)性即可解出.
【詳解】[方法一]:(指對(duì)數(shù)函數(shù)性質(zhì))
由可得,而,所以,即,所以.
又,所以,即,
所以.綜上,.
[方法二]:【最優(yōu)解】(構(gòu)造函數(shù))
由,可得.
根據(jù)的形式構(gòu)造函數(shù) ,則,
令,解得 ,由 知 .
在 上單調(diào)遞增,所以 ,即 ,
又因?yàn)?,所以 .
故選:A.
【點(diǎn)評(píng)】法一:通過(guò)基本不等式和換底公式以及對(duì)數(shù)函數(shù)的單調(diào)性比較,方法直接常用,屬于通性通法;
法二:利用的形式構(gòu)造函數(shù),根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性得出大小關(guān)系,簡(jiǎn)單明了,是該題的最優(yōu)解.
2.C
【分析】根據(jù)二次函數(shù)的性質(zhì)可判斷選項(xiàng)不符合題意,再根據(jù)基本不等式“一正二定三相等”,即可得出不符合題意,符合題意.
【詳解】對(duì)于A,,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào),所以其最小值為,A不符合題意;
對(duì)于B,因?yàn)?,,?dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào),等號(hào)取不到,所以其最小值不為,B不符合題意;
對(duì)于C,因?yàn)楹瘮?shù)定義域?yàn)?,而,,?dāng)且僅當(dāng),即時(shí)取等號(hào),所以其最小值為,C符合題意;
對(duì)于D,,函數(shù)定義域?yàn)椋?,如?dāng),,D不符合題意.
故選:C.
【點(diǎn)睛】本題解題關(guān)鍵是理解基本不等式的使用條件,明確“一正二定三相等”的意義,再結(jié)合有關(guān)函數(shù)的性質(zhì)即可解出.
3.C
【分析】本題通過(guò)利用橢圓定義得到,借助基本不等式即可得到答案.
【詳解】由題,,則,
所以(當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立).
故選:C.
【點(diǎn)睛】
4.C
【分析】利用基本不等式或排序不等式得,從而可判斷三個(gè)代數(shù)式不可能均大于,再結(jié)合特例可得三式中大于的個(gè)數(shù)的最大值.
【詳解】法1:由基本不等式有,
同理,,
故,
故不可能均大于.
取,,,
則,
故三式中大于的個(gè)數(shù)的最大值為2,
故選:C.
法2:不妨設(shè),則,
由排列不等式可得:

而,
故不可能均大于.
取,,,
則,
故三式中大于的個(gè)數(shù)的最大值為2,
故選:C.
【點(diǎn)睛】思路分析:代數(shù)式的大小問(wèn)題,可根據(jù)代數(shù)式的積的特征選擇用基本不等式或拍雪進(jìn)行放縮,注意根據(jù)三角變換的公式特征選擇放縮的方向.
5.BC
【分析】根據(jù)基本不等式或者取特值即可判斷各選項(xiàng)的真假.
【詳解】因?yàn)椋≧),由可變形為,,解得,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),,所以A錯(cuò)誤,B正確;
由可變形為,解得,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào),所以C正確;
因?yàn)樽冃慰傻茫O(shè),所以,因此
,所以當(dāng)時(shí)滿足等式,但是不成立,所以D錯(cuò)誤.
故選:BC.
6./
【分析】設(shè),利用余弦定理表示出后,結(jié)合基本不等式即可得解.
【詳解】[方法一]:余弦定理
設(shè),
則在中,,
在中,,
所以
,
當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí),等號(hào)成立,
所以當(dāng)取最小值時(shí),.
故答案為:.
[方法二]:建系法
令 BD=t,以D為原點(diǎn),OC為x軸,建立平面直角坐標(biāo)系.
則C(2t,0),A(1,),B(-t,0)
[方法三]:余弦定理
設(shè)BD=x,CD=2x.由余弦定理得
,,
,,
令,則,
,
,
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立.
[方法四]:判別式法
設(shè),則
在中,,
在中,,
所以,記,

由方程有解得:
即,解得:
所以,此時(shí)
所以當(dāng)取最小值時(shí),,即.

7.
【分析】空1:根據(jù)向量的線性運(yùn)算,結(jié)合為的中點(diǎn)進(jìn)行求解;空2:用表示出,結(jié)合上一空答案,于是可由表示,然后根據(jù)數(shù)量積的運(yùn)算和基本不等式求解.
【詳解】空1:因?yàn)闉榈闹悬c(diǎn),則,可得,
兩式相加,可得到,
即,則;
空2:因?yàn)?,則,可得,
得到,
即,即.
于是.
記,
則,
在中,根據(jù)余弦定理:,
于是,
由和基本不等式,,
故,當(dāng)且僅當(dāng)取得等號(hào),
則時(shí),有最大值.
故答案為:;.

8.
【分析】?jī)纱卫没静坏仁郊纯汕蟪?
【詳解】,

當(dāng)且僅當(dāng)且,即時(shí)等號(hào)成立,
所以的最小值為.
故答案為:.
考點(diǎn)突破
【考點(diǎn)1】利用基本不等式求最值
一、單選題
1.(2023·安徽蚌埠·模擬預(yù)測(cè))已知實(shí)數(shù)滿足且,則下列不等關(guān)系一定正確的是( )
A.B.
C.D.
2.(2023·遼寧葫蘆島·二模)若,則的最小值是 ( )
A.B.1
C.2D.
二、多選題
3.(2023·江蘇·一模)已知正數(shù)a,b滿足,則( )
A.的最小值為B.的最小值為
C.的最小值為D.的最小值為
4.(2023·山東煙臺(tái)·三模)已知且,則( )
A.的最大值為B.的最大值為2
C.的最小值為6D.的最小值為4
三、填空題
5.(2023·遼寧大連·三模)已知,且,則的最小值為 .
6.(2020·天津?yàn)I海新·模擬預(yù)測(cè))已知,則的最大值是 .
參考答案:
1.C
【分析】由不等式的性質(zhì)判斷A、B,根據(jù)基本不等式可判斷C、D.
【詳解】因?yàn)榍?,所以或?br>對(duì)A:若,則,若,則,A錯(cuò)誤;
對(duì)B:∵,,∴,B錯(cuò)誤;
對(duì)C:由或,知且,∴,C正確;
對(duì)D:當(dāng)時(shí),有,從而
當(dāng),則且,∴,D錯(cuò)誤.
故選:C
2.C
【分析】根據(jù)給定等式,利用均值不等式變形,再解一元二次不等式作答.
【詳解】,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào),
因此,即,解得,
所以當(dāng)時(shí),取得最小值2.
故選:C
3.AC
【分析】利用基本不等式結(jié)合條件逐項(xiàng)分析即得.
【詳解】對(duì)于A,,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)成立,A正確;
對(duì)于B,,即,可得,
所以,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)成立,B錯(cuò)誤;
對(duì)于C,,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)成立,C正確;
對(duì)于D,由,
當(dāng)且僅當(dāng),即,等號(hào)成立,
所以,此時(shí),不能同時(shí)取等號(hào),所以D錯(cuò)誤.
故選:AC.
4.BC
【分析】利用基本不等式可判斷AB;先將化為,再妙用“1”可判斷C;取特值可判斷D.
【詳解】對(duì)于A,因?yàn)?,所以,?dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,故錯(cuò)誤;
對(duì)于B,因?yàn)?,所以?br>即,,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,故B正確;
對(duì)于C,由得,所以,
因?yàn)椋?br>所以,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,故C正確;
對(duì)于D,令,則,所以的最小值不是4,D錯(cuò)誤.
故選:BC.
5.
【分析】先對(duì)已知式子變形得,然后代入中,整理后利用基本不等式即可求出結(jié)果.
【詳解】因?yàn)?,所以?br>又,所以,
所以
,
(當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào)),
所以的最小值為,
故答案為:.
6.
【解析】先化簡(jiǎn)原式為,再換元設(shè)得原式,再換元設(shè)得原式可化為,再利用函數(shù)單調(diào)性得到函數(shù)的最大值.
【詳解】,設(shè),
所以原式=,

所以原式=.
(函數(shù)在上單調(diào)遞增)
故答案為:
【點(diǎn)睛】(1)本題主要考查基本不等式,考查函數(shù)y=+的圖像和性質(zhì),考查換元法的運(yùn)用,意在考查學(xué)生對(duì)這些知識(shí)的掌握水平和分析轉(zhuǎn)化的能力及數(shù)形結(jié)合的思想方法;(2)解答本題的關(guān)鍵是兩次換元,第一次是設(shè),第二次是設(shè),換元一定要注意新元的范圍.
反思提升:
1.利用配湊法求最值,主要是配湊成“和為常數(shù)”或“積為常數(shù)”的形式.
2.常數(shù)代換法,主要解決形如“已知x+y=t(t為常數(shù)),求eq \f(a,x)+eq \f(b,y)的最值”的問(wèn)題,先將eq \f(a,x)+eq \f(b,y)轉(zhuǎn)化為eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,x)+\f(b,y)))·eq \f(x+y,t),再用基本不等式求最值.
3.當(dāng)所求最值的代數(shù)式中的變量比較多時(shí),通常考慮利用已知條件消去部分變量后,湊出“和為常數(shù)”或“積為常數(shù)”的形式,最后利用基本不等式求最值.
4.構(gòu)建目標(biāo)式的不等式求最值,在既含有和式又含有積式的等式中,對(duì)和式或積式利用基本不等式,構(gòu)造目標(biāo)式的不等式求解.
【考點(diǎn)2】基本不等式的綜合應(yīng)用
一、單選題
1.(2024·山東濟(jì)寧·一模)已知的內(nèi)角的對(duì)邊分別為,且,,則面積的最大值為( )
A.B.C.D.
2.(21-22高一上·河南商丘·期末)若對(duì)任意實(shí)數(shù),不等式恒成立,則實(shí)數(shù)a的最小值為( )
A.B.C.D.
二、多選題
3.(2023·河北保定·二模)如圖,正方形的邊長(zhǎng)為,、分別為邊、上的動(dòng)點(diǎn),若的周長(zhǎng)為定值,則( )

A.的大小為B.面積的最小值為
C.長(zhǎng)度的最小值為D.點(diǎn)到的距離可以是
4.(2021·全國(guó)·模擬預(yù)測(cè))已知為橢圓:的左焦點(diǎn),直線:與橢圓交于,兩點(diǎn),軸,垂足為,與橢圓的另一個(gè)交點(diǎn)為,則( )
A.的最小值為2B.面積的最大值為
C.直線的斜率為D.為鈍角
三、填空題
5.(2024·廣東深圳·一模)已知函數(shù),設(shè)曲線在點(diǎn)處切線的斜率為,若均不相等,且,則的最小值為 .
6.(2021·湖北襄陽(yáng)·一模)已知,,且,若恒成立,則實(shí)數(shù)的取值范圍是 .
參考答案:
1.A
【分析】利用正弦定理對(duì)已知條件進(jìn)行邊角轉(zhuǎn)化,求得,結(jié)合余弦定理以及不等式求得的最大值,再求三角形面積的最大值即可.
【詳解】因?yàn)椋烧叶ɡ砜傻茫海?br>即,,
又,,故;由,解得;
由余弦定理,結(jié)合,可得,
即,解得,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取得等號(hào);
故的面積,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取得等號(hào).
即的面積的最大值為.
故選:A.
2.D
【分析】分離變量將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為對(duì)于任意實(shí)數(shù)恒成立,進(jìn)而求出的最大值,設(shè)及,然后通過(guò)基本不等式求得答案.
【詳解】由題意可得,對(duì)于任意實(shí)數(shù)恒成立,則只需求的最大值即可,,設(shè),則,再設(shè),則,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取得“=”.
所以,即實(shí)數(shù)a的最小值為.
故選:D.
3.BC
【分析】選項(xiàng)A:設(shè)線段、的長(zhǎng)度分別為、,可得,可得,設(shè),可得,可得;
選項(xiàng)B:設(shè)可得,由可得;
選項(xiàng)C:由,根據(jù)基本不等式可得;
選項(xiàng)D:根據(jù)線段、的長(zhǎng)度分別為、,可得直線的方程為
,根據(jù)距離公式可得距離為.
【詳解】選項(xiàng)A:
設(shè)線段、的長(zhǎng)度分別為、,,
則,,
因?yàn)榈闹荛L(zhǎng)為定值,所以.
則由勾股定理得,即,
又因?yàn)?,,于?br>因?yàn)椋约?,故A錯(cuò)誤;
選項(xiàng)B:
設(shè),則,,,
因?yàn)樗?,即?br>故,故B正確;
選項(xiàng)C:由A選項(xiàng)的推理可知,
所以,所以,即
又因得,當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立,故C正確;
選項(xiàng)D:
以為軸正向,為軸正向建立平面直角坐標(biāo)系,
又選項(xiàng)A可知:,,,,
則直線的方程為,即,
即,
則C點(diǎn)到直線的距離
故D錯(cuò)誤.
故選:BC
4.BC
【分析】A項(xiàng),先由橢圓與過(guò)原點(diǎn)直線的對(duì)稱性知,,再利用1的代換利用基本不等式可得最小值,A項(xiàng)錯(cuò)誤; B項(xiàng),由直線與橢圓方程聯(lián)立,解得交點(diǎn)坐標(biāo),得出面積關(guān)于k的函數(shù)關(guān)系式,再求函數(shù)最值; C項(xiàng),由對(duì)稱性,可設(shè),則,,則可得直線的斜率與k的關(guān)系; D項(xiàng),先由A、B對(duì)稱且與點(diǎn)P均在橢圓上,可得,又由C項(xiàng)可知, 得,即,排除D項(xiàng).
【詳解】對(duì)于A,設(shè)橢圓的右焦點(diǎn)為,連接,,
則四邊形為平行四邊形,
,

當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,A錯(cuò)誤;
對(duì)于B,由得,
,
的面積,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,B正確;
對(duì)于C,設(shè),則,,
故直線的斜率,C正確;
對(duì)于D,設(shè),直線的斜率額為,直線的斜率為,
則,
又點(diǎn)和點(diǎn)在橢圓上,①,②,
①②得,易知,
則,得,
,,D錯(cuò)誤.
故選:BC.
【點(diǎn)睛】橢圓常用結(jié)論:
已知橢圓,AB為橢圓經(jīng)過(guò)原點(diǎn)的一條弦,P是橢圓上異于A、B的任意一點(diǎn),若都存在,則.
5.18
【分析】求出函數(shù)的導(dǎo)數(shù),可得的表達(dá)式,由此化簡(jiǎn)推出,結(jié)合說(shuō)明,繼而利用基本不等式,即可求得答案.
【詳解】由于,
故,
故,,

,
由,得,
由,即,知位于之間,
不妨設(shè),則,
故,
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,
故則的最小值為18,
故答案為:18
【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)睛:本題考查了導(dǎo)數(shù)的幾何意義以及不等式求最值的應(yīng)用,解答的關(guān)鍵是利用導(dǎo)數(shù)的表達(dá)式推出,并說(shuō)明,然后利用基本不等式求最值即可.
6.
【分析】由基本不等式求得的最小值,然后解相應(yīng)的不等式可得的范圍.
【詳解】∵,,且,
∴,
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,
∴的最小值為8,
由解得,
∴ 實(shí)數(shù)的取值范圍是
故答案為:.
【點(diǎn)睛】方法點(diǎn)睛:本題考查不等式恒成立問(wèn)題,解題第一步是利用基本不等式求得的最小值,第二步是解不等式.
反思提升:
(1)當(dāng)基本不等式與其他知識(shí)相結(jié)合時(shí),往往是提供一個(gè)應(yīng)用基本不等式的條件,然后利用常數(shù)代換法求最值.
(2)求參數(shù)的值或范圍時(shí),要觀察題目的特點(diǎn),利用基本不等式確定等號(hào)成立的條件,從而得到參數(shù)的值或范圍.
【考點(diǎn)3】基本不等式的實(shí)際應(yīng)用
一、單選題
1.(2023·湖南·一模)某農(nóng)機(jī)合作社于今年初用98萬(wàn)元購(gòu)進(jìn)一臺(tái)大型聯(lián)合收割機(jī),并立即投入生產(chǎn).預(yù)計(jì)該機(jī)第一年(今年)的維修保養(yǎng)費(fèi)是12萬(wàn)元,從第二年起,該機(jī)每年的維修保養(yǎng)費(fèi)均比上一年增加4萬(wàn)元.若當(dāng)該機(jī)的年平均耗費(fèi)最小時(shí)將這臺(tái)收割機(jī)報(bào)廢,則這臺(tái)收割機(jī)的使用年限是( )
A.6年B.7年C.8年D.9年
2.(22-23高一上·重慶沙坪壩·期末)2023年是農(nóng)歷癸卯兔年,在中國(guó)傳統(tǒng)文化中,兔被視為一種祥瑞之物,是活力和幸福的象征,寓意福壽安康.故宮博物院就收藏著這樣一副蘊(yùn)含“吉祥團(tuán)圓”美好愿景的名畫——《梧桐雙兔圖》,該絹本設(shè)色畫縱約176cm,橫約95cm,其掛在墻壁上的最低點(diǎn)離地面194cm.小南身高160cm(頭頂距眼睛的距離為10cm),為使觀賞視角最大,小南離墻距離應(yīng)為( )
A.B.76cmC.94cmD.
二、多選題
3.(2023·重慶沙坪壩·模擬預(yù)測(cè))某單位為了激勵(lì)員工努力工作,決定提高員工待遇,給員工分兩次漲工資,現(xiàn)擬定了三種漲工資方案,甲:第一次漲幅,第二次漲幅;
乙:第一次漲幅,第二次漲幅;
丙:第一次漲幅,第二次漲幅.
其中,小明幫員工李華比較上述三種方案得到如下結(jié)論,其中正確的有( )
A.方案甲和方案乙工資漲得一樣多B.采用方案乙工資漲得比方案丙多
C.采用方案乙工資漲得比方案甲多D.采用方案丙工資漲得比方案甲多
4.(2023·河北唐山·三模)《九章算術(shù)》是我國(guó)古代的數(shù)學(xué)名著,書中提到底面為長(zhǎng)方形的屋狀的楔體(圖示的五面體.底面長(zhǎng)方形中,,上棱長(zhǎng),且平面,高(即到平面的距離)為,是底面的中心,則( )
A.平面
B.五面體的體積為5
C.四邊形與四邊形的面積和為定值
D.與的面積和的最小值為
三、填空題
5.(2021·黑龍江大慶·三模)《九章算術(shù)》是中國(guó)傳統(tǒng)數(shù)學(xué)最重要的著作,奠定了中國(guó)傳統(tǒng)數(shù)學(xué)的基本框架,其中卷第九勾股中記載:“今有邑,東西七里,南北九里,各中開(kāi)門.出東門一十五里有木.問(wèn)出南門幾何步而見(jiàn)木?”其算法為:東門南到城角的步數(shù),乘南門東到城角的步數(shù),乘積作被除數(shù),以樹距離東門的步數(shù)作除數(shù),被除數(shù)除以除數(shù)得結(jié)果,即出南門里見(jiàn)到樹,則.若一小城,如圖所示,出東門步有樹,出南門步能見(jiàn)到此樹,則該小城的周長(zhǎng)的最小值為(注:里步) 里.
6.(21-22高三上·湖北·階段練習(xí))拿破侖·波拿巴,十九世紀(jì)法國(guó)偉大的軍事家、政治家,對(duì)數(shù)學(xué)很有興趣,他發(fā)現(xiàn)并證明了著名的拿破侖定理:“以任意三角形的三條邊為邊向外構(gòu)造三個(gè)等邊三角形,則這三個(gè)三角形的中心恰為另一個(gè)等邊三角形的頂點(diǎn)”.如圖,在中,,以,,為邊向外作三個(gè)等邊三角形,其中心依次為,,,若,則 ,的最大值為 .
參考答案:
1.B
【分析】根據(jù)等差數(shù)列的性質(zhì)以及求和公式,結(jié)合基本不等式即可求解.
【詳解】設(shè)第年的維修保養(yǎng)費(fèi)為萬(wàn)元,數(shù)列的前項(xiàng)和為,該機(jī)的年平均耗費(fèi)為,
據(jù)題意,數(shù)列是首項(xiàng)為12,公差為4的等差數(shù)列.
則.
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí),取最小值38.
所以這臺(tái)冰激凌機(jī)的使用年限是7年.
故選:.
2.D
【分析】由題意只需最大,設(shè)小南眼睛所在的位置點(diǎn)為點(diǎn),過(guò)點(diǎn)做直線的垂線,垂足為,求出,,設(shè),則,求出,,代入,利用基本不等式求解即可.
【詳解】由題意可得為銳角,故要使最大,只需最大,
設(shè)小南眼睛所在的位置點(diǎn)為點(diǎn),過(guò)點(diǎn)做直線的垂線,垂足為,如圖,
則依題意可得(cm),(cm),,
設(shè),則,且,
,

,當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí)等號(hào)成立,
故使觀賞視角最大,小南離墻距離應(yīng)為cm.
故選:D.
3.BC
【分析】不防設(shè)原工資為1,分別計(jì)算三種方案兩次漲幅后的價(jià)格,利用均值不等式比較即可求解.
【詳解】方案甲:兩次漲幅后的價(jià)格為:;
方案乙:兩次漲幅后的價(jià)格為:;
方案丙:兩次漲幅后的價(jià)格為:;
因?yàn)?,由均值不等式,?dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
故,因?yàn)?,所以,?br>所以方案采用方案乙工資漲得比方案甲多,采用方案甲工資漲得比方案丙多,
故選:.
4.ABD
【分析】取BC的中點(diǎn)G,可得四邊形EFGO為平行四邊形,則EO∥FG,從而EO∥平面BCF,即可判斷A;利用分割的方法,把幾何體分割成三部分,可得一個(gè)三棱柱和兩個(gè)四棱錐,再由已知求解即可判斷B;設(shè),則,利用梯形面積公式計(jì)算四邊形與四邊形的面積和,即可判斷C;設(shè),則,且,,則△ADE與△BCF的面積和為,利用不等式:當(dāng)時(shí),,求解最小值即可判斷D.
【詳解】
取BC的中點(diǎn)G,連接OG,F(xiàn)G,
∵EF∥OG,EF=OG,∴四邊形EFGO為平行四邊形,∴EO∥FG,
∵EO?平面BCF,F(xiàn)G?平面BCF,∴EO∥平面BCF,故A正確;
過(guò)F作FH⊥平面ABCD,垂足為H,過(guò)H作BC的平行線MN,交AB于N,交CD于M,
∵M(jìn)N?平面ABCD,∴FH⊥MN,
又AB⊥MN,F(xiàn)H∩MN=H,MN,F(xiàn)H?平面FMN,∴AB⊥平面FMN,
過(guò)E作EP∥FM,交CD于P, 作EQ∥FN,交AB于Q,連接PQ,
∵EP∥FM,EP?平面FMN,F(xiàn)M?平面FMN,∴EP∥平面FMN,
同理EQ∥平面FMN,又EP∩EQ=E,EP,EQ?平面EPQ,∴平面EPQ∥平面FMN,
如圖,五面體包含一個(gè)三棱柱和兩個(gè)的四棱錐,
∴五面體的體積:
,故B正確;
設(shè),則,
,,
四邊形與四邊形的面積和為
,不是定值,故C錯(cuò)誤;
過(guò)H作HR⊥BC,垂足為R,連接FR,
∵FH⊥平面ABCD,BC?平面ABCD,∴FH⊥BC,
又FH∩HR=H, FH,HR?平面FHR,∴BC⊥平面FHR,
∵FR?平面FHR,∴FR⊥BC,
設(shè),則,且,,
△BCF的面積為,同理,△ADE的面積為,
則△ADE與△BCF的面積和為,
當(dāng)時(shí),,即,
∴,當(dāng)且僅當(dāng)?shù)忍?hào)成立,
,當(dāng)且僅當(dāng)?shù)忍?hào)成立,
則△ADE與△BCF的面積和的最小值為,故D正確.
故選:ABD.
5.
【分析】根據(jù)題意得出,進(jìn)而可得出,結(jié)合基本不等式求的最小值即可.
【詳解】因?yàn)槔锊?,由圖可知,步里,步里,
,則,且,
所以,,所以,,則,
所以,該小城的周長(zhǎng)為(里).
故答案為:.
【點(diǎn)睛】易錯(cuò)點(diǎn)睛:利用基本不等式求最值時(shí),要注意其必須滿足的三個(gè)條件:
(1)“一正二定三相等”“一正”就是各項(xiàng)必須為正數(shù);
(2)“二定”就是要求和的最小值,必須把構(gòu)成和的二項(xiàng)之積轉(zhuǎn)化成定值;要求積的最大值,則必須把構(gòu)成積的因式的和轉(zhuǎn)化成定值;
(3)“三相等”是利用基本不等式求最值時(shí),必須驗(yàn)證等號(hào)成立的條件,若不能取等號(hào)則這個(gè)定值就不是所求的最值,這也是最容易發(fā)生錯(cuò)誤的地方.
6.
【分析】在中,,由余弦定理可求得的值;同理可得,在中,求出,由余弦定理可求得與的關(guān)系,再由基本不等式即可求最大值.
【詳解】設(shè),,.如圖,連接,.
由拿破侖定理知,為等邊三角形.
因?yàn)闉榈冗吶切蔚闹行?,所以在中,,,設(shè),由余弦定理,得,即,
解得:,即,,同理;
又,,所以,
在中,由余弦定理可得,
即,化簡(jiǎn)得,
由基本不等式得,解得(當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào)),所以.
故答案為:;.
反思提升:
(1)根據(jù)實(shí)際問(wèn)題抽象出函數(shù)的解析式,再利用基本不等式求得函數(shù)的最值.
(2)解應(yīng)用題時(shí),一定要注意變量的實(shí)際意義及其取值范圍.
(3)在應(yīng)用基本不等式求函數(shù)的最值時(shí),若等號(hào)取不到,則可利用函數(shù)的單調(diào)性求解.
分層檢測(cè)
【基礎(chǔ)篇】
一、單選題
1.(2023·北京西城·二模)設(shè),,,則( )
A.B.
C.D.
2.(2023·山東濱州·二模)已知直線與圓相切,則的最大值為( )
A.B.C.1D.2
3.(2023·湖南長(zhǎng)沙·一模)已知,則m,n不可能滿足的關(guān)系是( )
A.B.
C.D.
4.(2023·湖北·模擬預(yù)測(cè))已知,,直線與曲線相切,則的最小值是( )
A.16B.12C.8D.4
二、多選題
5.(2023·吉林白山·一模)若正數(shù)a,b滿足,則( )
A.B.C.D.
6.(22-23高一上·甘肅臨夏·階段練習(xí))已知,且,若不等式恒成立,則的值可以為( )
A.10B.9C.8D.7
7.(2021·江蘇南通·一模)已知,,則( )
A.B.
C.D.
三、填空題
8.(2023·海南省直轄縣級(jí)單位·模擬預(yù)測(cè))已知正數(shù),滿足,若,則 .
9.(2023·遼寧沈陽(yáng)·二模)已知,則的最小值是 .
10.(2022·上?!ざ#┮阎獙?duì),不等式恒成立,則實(shí)數(shù)的最大值是 .
四、解答題
11.(2023·廣西南寧·二模)已知a,b,c均為正數(shù),且,證明:
(1)若,則;
(2).
12.(9-10高二下·江蘇·期末)首屆世界低碳經(jīng)濟(jì)大會(huì)在南昌召開(kāi),本屆大會(huì)以“節(jié)能減排,綠色生態(tài)”為主題.某單位在國(guó)家科研部門的支持下進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),采取了新工藝,把二氧化碳轉(zhuǎn)化為一種可利用的化工產(chǎn)品.已知該單位每月的處理量最少為400噸,最多為600噸,月處理成本 (元)與月處理量 (噸)之間的函數(shù)關(guān)系可近似的表示為 ,且處理每噸二氧化碳得到可利用的化工產(chǎn)品價(jià)值為100元.
(1)該單位每月處理量為多少噸時(shí),才能使每噸的平均處理成本最低?
(2)該單位每月能否獲利?如果獲利,求出最大利潤(rùn);如果不獲利,則需要國(guó)家至少補(bǔ)貼多少元才能使單位不虧損?
參考答案:
1.A
【分析】根據(jù)對(duì)數(shù)函數(shù)的性質(zhì)、對(duì)數(shù)的運(yùn)算法則及基本不等式判斷即可.
【詳解】因?yàn)?,?br>又,,所以,
且,所以,
所以.
故選:A
2.B
【分析】由直線和圓相切可得,利用基本不等式即可求得答案.
【詳解】由于直線與圓相切,
故圓心到直線l的距離為,即,
故,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào),
故選:B
3.C
【分析】根據(jù)對(duì)數(shù)的運(yùn)算判斷A,根據(jù)不等式的性質(zhì)判斷BCD.
【詳解】,即,即.
對(duì)于 A, 成立.
對(duì)于 B, ,成立.
對(duì)于 C, ,即.故C錯(cuò)誤;
對(duì)于 D, 成立.
故選:C.
4.D
【分析】根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義結(jié)合已知方程求出的關(guān)系,再根據(jù)不等式中“1”的整體代換即可得出答案.
【詳解】對(duì)求導(dǎo)得,
由得,則,即,
所以,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào).
故選:D.
5.BD
【分析】由不等式的性質(zhì)和基本不等式,驗(yàn)證各選項(xiàng)是否正確.
【詳解】因?yàn)?,,所以,所以,則,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,故A錯(cuò)誤;
因?yàn)?,所以,則,同理可得,因?yàn)?,所以,?dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,則B正確;
因?yàn)椋?,所以,所以,則C錯(cuò)誤;
因?yàn)?,?dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,所以D正確.
故選:BD
6.BCD
【分析】根據(jù)題意和基本不等式,求得,由恒成立,得到,結(jié)合選項(xiàng),即可求解.
【詳解】由 ,且,
可得,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),即時(shí),等號(hào)成立,
又因?yàn)椴坏仁胶愠闪?,所以?br>結(jié)合選項(xiàng),可得選項(xiàng)B、C、D符合題意.
故選:BCD.
7.ABD
【分析】根據(jù)基本不等式及其性質(zhì),結(jié)合“1”的妙用以及對(duì)勾函數(shù)的性質(zhì),逐項(xiàng)進(jìn)行分析判斷即可得解.
【詳解】對(duì)于A,因?yàn)?,所以?br>從而,正確.
對(duì)于B,因?yàn)?,所以,解得?br>所以,正確.
對(duì)于C,令(),,在為增函數(shù),
所以在上單調(diào)遞增,從而,即,錯(cuò)誤.
對(duì)于D,因?yàn)椋?,正確.
故選:ABD
8.6
【分析】化簡(jiǎn)不等式,利用基本不等式求出,即可得出的值.
【詳解】由題意,由,得,
即,故.
又,所以,
當(dāng)且僅當(dāng)即時(shí),等號(hào)成立,
此時(shí),解得或,則,
所以.
故答案為:.
9.
【分析】變形條件等式得,然后展開(kāi),利用基本不等式求最小值.
【詳解】,
,

當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,
的最小值是.
故答案為:.
10.不存在
【分析】利用參變量分離法結(jié)合基本不等式求出的取值范圍,即可得解.
【詳解】由已知可得,,由基本不等式可得,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,,故實(shí)數(shù)的最大值不存在.
故答案為:不存在.
11.(1)證明見(jiàn)解析
(2)證明見(jiàn)解析
【分析】(1)由基本不等式證明;
(2)用柯西不等式證明.
【詳解】(1),,,
,
當(dāng)且僅當(dāng),時(shí)取等號(hào),
,即;
(2)∵a,b,c均為正數(shù),且,由柯西不等式得,
,
,
,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)取等號(hào).
12.(1)400噸;
(2)不獲利,需要國(guó)家每個(gè)月至少補(bǔ)貼40000元才能不虧損.
【分析】(1)由題設(shè)平均每噸二氧化碳的處理成本為,應(yīng)用基本不等式求其最小值,注意等號(hào)成立條件.
(2)根據(jù)獲利,結(jié)合二次函數(shù)的性質(zhì)判斷是否獲利,由其值域確定最少的補(bǔ)貼額度.
【詳解】(1)由題意知,平均每噸二氧化碳的處理成本為;
當(dāng)且僅當(dāng) ,即 時(shí)等號(hào)成立,
故該當(dāng)每月處理量為400噸時(shí),才能使每噸的平均處理成本最低為200元.
(2)不獲利,設(shè)該單位每個(gè)月獲利為S元,則 ,
因?yàn)?,則,
故該當(dāng)單位每月不獲利,需要國(guó)家每個(gè)月至少補(bǔ)貼40000元才能不虧損.
【能力篇】
一、單選題
1.(2022·河北石家莊·二模)已知,則x?y?z的大小關(guān)系為( )
A.B.C.D.
二、多選題
2.(22-23高一下·安徽合肥·階段練習(xí))直角三角形中,是斜邊上一點(diǎn),且滿足,點(diǎn)在過(guò)點(diǎn)的直線上,若,則下列結(jié)論正確的是( )
A.為常數(shù)B.的值可以為:
C.的最小值為3D.的最小值為
三、填空題
3.(2023·河南·模擬預(yù)測(cè))已知向量,,其中,,若,則的最小值為 .
四、解答題
4.(2022·山西晉中·模擬預(yù)測(cè))已知,,且.
(1)若恒成立,求的取值范圍;
(2)證明:.
參考答案:
1.D
【分析】作商,由對(duì)數(shù)的性質(zhì)、運(yùn)算及基本不等式可比較出,再由,可比較出與的大小即可得出的大小關(guān)系.
【詳解】,

即,
,而,
,又,
,
綜上,,
故選:D
2.ACD
【分析】作出圖形,由可得出,根據(jù)三點(diǎn)共線的結(jié)論得出,由此判斷A,B,結(jié)合基本不等式可判斷CD.
【詳解】如下圖所示:
由,可得,

若,,,
則,,
,
、、三點(diǎn)共線,
,,
故A正確;
當(dāng),時(shí), ,所以B錯(cuò)誤;
,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),等號(hào)成立,C正確;
的面積,的面積,
所以,
因?yàn)?,所以,?dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
即,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
所以當(dāng)時(shí),取最小值,最小值為,
所以的最小值為,D正確;
故選:ACD.
3.
【分析】根據(jù)向量運(yùn)算可得,再由均值不等式求解即可.
【詳解】,,,
,即,
由,,則,
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立,
故的最小值為.
故答案為:
4.(1);
(2)證明見(jiàn)解析.
【分析】(1)先通過(guò)基本不等式求出的最小值,進(jìn)而解出不等式即可;
(2)先進(jìn)行變形,然后通過(guò)基本不等式證得答案.
【詳解】(1)已知,,且.
則,
當(dāng)且僅當(dāng)時(shí),取到最小值,所以,即,解得.
(2),當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí),等號(hào)成立.所以.
【培優(yōu)篇】
一、單選題
1.(2023·上海長(zhǎng)寧·二模)設(shè)各項(xiàng)均為實(shí)數(shù)的等差數(shù)列和的前n項(xiàng)和分別為和,對(duì)于方程①,②,③.下列判斷正確的是( )
A.若①有實(shí)根,②有實(shí)根,則③有實(shí)根
B.若①有實(shí)根,②無(wú)實(shí)根,則③有實(shí)根
C.若①無(wú)實(shí)根,②有實(shí)根,則③無(wú)實(shí)根
D.若①無(wú)實(shí)根,②無(wú)實(shí)根,則③無(wú)實(shí)根
二、多選題
2.(2022·浙江·模擬預(yù)測(cè))已知a,b為正數(shù),且,則( )
A.B.C.D.
三、填空題
3.(21-22高三上·天津南開(kāi)·期中)已知正實(shí)數(shù)a,b滿足,則的最小值為 .
參考答案:
1.B
【分析】若①有實(shí)根,得到,設(shè)方程與方程的判別式分別為和,得到,結(jié)合舉反例可以判斷選項(xiàng)AB;通過(guò)舉反例可以判斷選項(xiàng)CD.
【詳解】若①有實(shí)根,由題意得:,
其中,,
代入上式得,
設(shè)方程與方程的判別式分別為和,
則等號(hào)成立的條件是.
又,
如果②有實(shí)根,則,則或者,所以③有實(shí)根或者沒(méi)有實(shí)根,如 滿足,,但是,所以③沒(méi)有實(shí)根,所以選項(xiàng)A錯(cuò)誤;
如果②沒(méi)實(shí)根,則,則,所以③有實(shí)根,所以選項(xiàng)B正確;
若①無(wú)實(shí)根,則,②有實(shí)根,則,
設(shè),所以,,
此時(shí),則③有實(shí)根,所以選項(xiàng)C錯(cuò)誤;
若①無(wú)實(shí)根,則,②無(wú)實(shí)根,則,
設(shè),所以,,
此時(shí),則③有實(shí)根,所以選項(xiàng)D錯(cuò)誤.
故選:B
【點(diǎn)睛】關(guān)鍵點(diǎn)睛:解答本題的關(guān)鍵是排除法的靈活運(yùn)用,要證明一個(gè)命題是假命題,證明比較困難,只需舉一個(gè)反例即可.
2.ACD
【分析】對(duì)于A選項(xiàng),配成完全平方后驗(yàn)證取等條件即可判斷A選項(xiàng)正誤;
對(duì)于B選項(xiàng),根據(jù)均值定理中的“1”的妙用即可判斷B選項(xiàng)正誤;
對(duì)于C選項(xiàng),將代入,整理成二次函數(shù),借助二次函數(shù)值域即可判斷C選項(xiàng)的正誤;
對(duì)于D選項(xiàng),將代入,整理成分式函數(shù),借助分式函數(shù)值域即可判斷D選項(xiàng)的正誤.
【詳解】對(duì)于A選項(xiàng),,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
當(dāng)時(shí),由于,得,與為正數(shù)矛盾,故,
即得,故A選項(xiàng)正確;
對(duì)于B選項(xiàng),,.又
,
當(dāng)且僅當(dāng),即時(shí)等號(hào)成立;故B選項(xiàng)不正確;
對(duì)于C選項(xiàng),,,.
,
,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
,故C選項(xiàng)正確;
對(duì)于D選項(xiàng),,,.
,
當(dāng)時(shí),,
,得,即,故D選項(xiàng)正確.
故選:ACD
3./
【分析】將目標(biāo)式轉(zhuǎn)化為,應(yīng)用柯西不等式求的取值范圍,進(jìn)而可得目標(biāo)式的最小值,注意等號(hào)成立條件.
【詳解】由題設(shè),,則,
又,
∴,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立,
∴,當(dāng)且僅當(dāng)時(shí)等號(hào)成立.
∴的最小值為.
故答案為:
成套的課件成套的教案成套的試題成套的微專題盡在高中數(shù)學(xué)同步資源大全QQ群552511468也可聯(lián)系微信fjshuxue加入百度網(wǎng)盤群1.5T一線老師必備資料一鍵轉(zhuǎn)存自動(dòng)更新永不過(guò)期

相關(guān)試卷

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題50拋物線(新高考專用)(原卷版+解析):

這是一份2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題50拋物線(新高考專用)(原卷版+解析),共64頁(yè)。

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題47橢圓(新高考專用)(原卷版+解析):

這是一份2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題47橢圓(新高考專用)(原卷版+解析),共56頁(yè)。

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題35數(shù)列求和(新高考專用)(原卷版+解析):

這是一份2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題35數(shù)列求和(新高考專用)(原卷版+解析),共52頁(yè)。

英語(yǔ)朗讀寶

相關(guān)試卷 更多

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題31復(fù)數(shù)(新高考專用)(原卷版+解析)

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題31復(fù)數(shù)(新高考專用)(原卷版+解析)
2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題13函數(shù)與方程(新高考專用)(原卷版+解析)

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題13函數(shù)與方程(新高考專用)(原卷版+解析)
2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題12函數(shù)的圖象(新高考專用)(原卷版+解析)

2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))專題12函數(shù)的圖象(新高考專用)(原卷版+解析)
專題04 基本不等式-2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))(新高考專用)

專題04 基本不等式-2025年高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)講義(知識(shí)梳理+真題自測(cè)+考點(diǎn)突破+分層檢測(cè))(新高考專用)
資料下載及使用幫助
版權(quán)申訴
版權(quán)申訴
若您為此資料的原創(chuàng)作者,認(rèn)為該資料內(nèi)容侵犯了您的知識(shí)產(chǎn)權(quán),請(qǐng)掃碼添加我們的相關(guān)工作人員,我們盡可能的保護(hù)您的合法權(quán)益。
入駐教習(xí)網(wǎng),可獲得資源免費(fèi)推廣曝光,還可獲得多重現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì),申請(qǐng) 精品資源制作, 工作室入駐。
版權(quán)申訴二維碼
高考專區(qū)
歡迎來(lái)到教習(xí)網(wǎng)
  • 900萬(wàn)優(yōu)選資源,讓備課更輕松
  • 600萬(wàn)優(yōu)選試題,支持自由組卷
  • 高質(zhì)量可編輯,日均更新2000+
  • 百萬(wàn)教師選擇,專業(yè)更值得信賴
微信掃碼注冊(cè)
qrcode
二維碼已過(guò)期
刷新

微信掃碼,快速注冊(cè)

手機(jī)號(hào)注冊(cè)
手機(jī)號(hào)碼

手機(jī)號(hào)格式錯(cuò)誤

手機(jī)驗(yàn)證碼 獲取驗(yàn)證碼

手機(jī)驗(yàn)證碼已經(jīng)成功發(fā)送,5分鐘內(nèi)有效

設(shè)置密碼

6-20個(gè)字符,數(shù)字、字母或符號(hào)

注冊(cè)即視為同意教習(xí)網(wǎng)「注冊(cè)協(xié)議」「隱私條款」
QQ注冊(cè)
手機(jī)號(hào)注冊(cè)
微信注冊(cè)

注冊(cè)成功

返回
頂部