内容正文:
课时冲关4 不等式及其性质
学生用书 P277
[基础训练组]
1.设a,b∈R,则“a>1且b>1”是“ab>1”的( )
A.充分不必要条件
B.必要不充分条件
C.充要条件
D.既不充分也不必要条件
解析:A [a>1且b>1⇒ab>1;但ab>1,则a>1且b>1不一定成立,如a=-2,b=-2时,ab=4>1.]
2.已知a,b,x均为实数,下列不等式恒成立的是( )
A.若a<b,则a2 024<b2 024
B.若a<b,则<
C.若ax2 024<bx2 024,则a<b
D.若a<b,则ax2 024<bx2 024
解析:C [A项,当a=-2,b=1时,(-2)2 024>12 024,A错误;B项,当a=0时,没意义,B错误;C项,由ax2 024<bx2 024,知x2 024>0,所示a<b,C正确;D项,当x=0时,ax2 024<bx2 024不成立,D错误.]
3.已知p=a+,q=,其中a>2,x∈R,则p,q的大小关系是( )
A.p≥q B.p>q
C.p<q D.p≤q
解析:A [p=a+=a-2++2≥2+2=4,当且仅当a=3时取等号.因为x2-2≥-2,所以q=≤-2=4,当且仅当x=0时取等号.所以p≥q.]
4.(2024·鹰潭模拟)若<<0,则下列结论正确的是( )
A.a2>b2 B.1>b>a
C.+<2 D.aeb>bea
解析:D [由题意,b<a<0,则a2<b2,b>a>1,+>2,
∵b<a<0,∴ea>eb>0,-b>-a>0,
∴-bea>-aeb,∴aeb>bea.]
5.若m<0,n>0且m+n<0,则下列不等式中成立的是( )
A.-n<m<n<-m B.-n<m<-m<n
C.m<-n<-m<n D.m<-n<n<-m
解析:D [m+n<0⇒m<-n⇒n<-m,又由于m<0<n,故m<-n<n<-m成立.]
6.(多选)设b>a>0,c∈R,则下列不等式中正确的是( )
A. B.-c>-c
C.> D.ac2<bc2
解析:ABC [因为y=在(0,+∞)上是增函数,所以,A正确.因为y=-c在(0,+∞)上是减函数,所以-c>-c,B正确.因为-=>0,所以>,C正确.当c=0时,ac2=bc2,所以D不成立.]
7.设x,y∈R,则“x≥2且y≥2”是“x2+y2≥4”的________条件.
解析:∵x≥2且y≥2,∴x2+y2≥4,∴“x≥2且y≥2”是“x2+y2≥4”的充分条件;而x2+y2≥4不一定得出x≥2且y≥2,即“x≥2且y≥2”不是“x2+y2≥4”的必要条件.
答案:充分不必要
8.已知f(n)=-n,g(n)=n-,φ(n)=(n∈N+,n>2),则f(n),g(n),φ(n)的大小关系是________.
解析:f(n)=-n=<=φ(n),
g(n)=n-= >=φ(n),
∴f(n)<φ(n)<g(n).
答案:f(n)<φ(n)<g(n)
9.某种饮料分两次提价,提价方案有两种,方案甲:第一次提价p%,第二次提价q%;方案乙:每次都提价%.若p>q>0,则提价多的方案是________.
解析:设原价为a,方案甲提价后为a(1+p%)(1+q%),方案乙提价后为a2,
∵2=2
≥2=(1+p%)(1+q%),
又∵p>q>0,∴等号不成立,则提价多的为方案乙.
答案:乙
10.若a>b>0,c<d<0,e<0.求证:>.
证明:∵c<d<0,∴-c>-d>0.
又∵a>b>0,∴a-c>b-d>0.
∴(a-c)2>(b-d)2>0.
∴0<<.
又∵e<0,∴>.
[能力提升组]
11.(2024·龙岩模拟)若a>b,则( )
A.ln(a-b)>0 B.3a<3b
C.a3-b3>0 D.|a|>|b|
解析:C [若a>b,则a3>b3,即a3-b3>0.]
12.(多选)已知0<a<b,且a+b=1,则下列不等式中正确的是( )
A.log2a<0 B.2a-b<
C.log2a+log2b<-2 D.<
解析:AC [由题意知0<a<1,此时log2a<0,A正确;由已知得0<a<1,0<b<1,所以-1<-b<0,又a<b,所以-1<a-b<0,所以<2a-b<1,B错误;因为0<a<b,所以+>2=2,所以>22=4,D错误;由a+b=1>2,得ab<,因此log2a+log2b=log2(ab)<log2=-2,C正确.]
13.已知△ABC的三边长分别为a,b,c,且满足b+c≤3a,则的取值范围为________.
解析:由已知及三角形三边关系得
∴
∴两式相加,得0<2×<4,
∴的取值范围为(0,2).
答案:(0,2)