第一篇:構(gòu)造一次函數(shù)證明不等式
構(gòu)造一次函數(shù)證明不等式一次函數(shù)是同學們非常熟悉的函數(shù).由一次函數(shù)y?kx?b的圖象可知,如果f(m)?0,f(n)?0,則對一切x?(m,n)均有f(x)?0.我們將這一性質(zhì)稱為一次函數(shù)的保號性.利用一次函數(shù)的保號性可以證明一些不等式.例1 設a、b、c都是絕對值小于1的實數(shù),求證:ab?bc?ca??1.分析因為ab?bc?ca?(b?c)a?bc,故可考慮f(x)?(b?c)x ?bc?1.顯然有
f(1)?b?c?bc?1?(b?1)(c?1)?0
f(?1)??(b?c)?bc?1?(b?1)(c?1)?0
根據(jù)保號性知,當?1?x?1時,f(x)?0而?1?a?1,故f(a)?0,即原不等式獲證.例2a、b、c都是小于k的正數(shù),求證:a(k?b)?b(k?c)?c(k?a)?k2.分析 構(gòu)造一次函數(shù).令A?k2?[a(k?b)?b(k?c)?c(k?a)].因變量較多,可用主元法,把a當作主元,重新整理得:
A?(b?c?k)a?bc?(b?c)k?k,2將A看作關(guān)于a的一次函數(shù),注意到0?a?k, 當a?0時,A?k2?(b?c)k?bc?(k?b)(k?c)?0 當a?k時,A?(b?c?k)k?bc?(b?c)k?k2?bc?0 這說明,當a?0與a?k時,函數(shù)圖象上對應的兩點P、Q(橫坐
1標分別為0、k)都在x軸上方,由一次函數(shù)的保號性可知,當0?a?k時,A?f(a)?0
即a(k?b)?b(k?)c?(c?k)a? 2k
例3已知a?
1、b?
1、c?1,求證:abc?2?a?b?c.分析 首先將不等式化為abc?2?a?b?c?0并整理成功之路
(bc?1)a?2?b?c?0
可將其看成是關(guān)于a的一次式.證明:構(gòu)造函數(shù)f(x)?(bc?1)x?2?b?c,這里b?
1、c?
1、x?1,則bc?1.因為f(?1)?1?bc?2?b?c?(1?bc)?(1?b)?(1?c)?0
f(1)?bc?1?2?b?c?(1?b)(1?c)?0
所以,一次函數(shù)f(x)?(bc?1)x?2?b?c,當x?(?1,1)時,圖象在x軸的上方.這就是說,當a?
1、b?
1、c?1時,有(bc?1)a?2?b?c?0,即abc?2?a?b?c.從上例的證明可以看出,構(gòu)造一次函數(shù)證明不等式時,可按下列步驟進行:
⑴將不等式先移項使右邊為零;
⑵將不等號左邊的式子整理成關(guān)于某一未知數(shù)x的一次式f(x)?0;
⑶根據(jù)x的取值范圍(m,n),確定f(m)與f(n)的符號,確定當x?(m,n)時f(x)的符號進而證得不等式.構(gòu)造一次函數(shù)證明不等式,其實質(zhì)是將一個不等式的證明問題轉(zhuǎn)化為確定解析式某個變量在兩個特殊值處的符號問題,從而收到了以簡馭繁的效果.
第二篇:構(gòu)造函數(shù)證明不等式
在含有兩個或兩個以上字母的不等式中,若使用其它方法不能解決,可將一邊整理為零,而另一邊為某個字母的二次式,這時可考慮用判別式法。一般對與一元二次函數(shù)有關(guān)或能通過等價轉(zhuǎn)化為一元二次方程的,都可考慮使用判別式,但使用時要注意根的取值范圍和題目本身條件的限制。
例1.設:a、b、c∈R,證明:a2?ac?c2?3b(a?b?c)?0成立,并指出等號何時成立。
解析:令f(a)?a2?(3b?c)a?c2?3b2?3bc
⊿=(3b?c)2?4(c2?3b2?3bc)??3(b?c)2 ∵b、c∈R,∴⊿≤0 即:f(a)?0,∴a2?ac?c2?3b(a?b?c)?0恒成立。
當⊿=0時,b?c?0,此時,f(a)?a2?ac?c2?3ab?(a?c)2?0,∴a??b?c時,不等式取等號。
?4?例2.已知:a,b,c?R且a?b?c?2,a2?b2?c2?2,求證: a,b,c??0,?。
?3??a?b?c?222解析:?2 消去c得:此方程恒成立,a?(b?2)a?b?2b?1?0,22?a?b?c?2∴⊿=(b?2)2?4(b2?2b?1)??3b2?4b?0,即:0?b??4?同理可求得a,c??0,?
?3?4。3② 構(gòu)造函數(shù)逆用判別式證明不等式
對某些不等式證明,若能根據(jù)其條件和結(jié)論,結(jié)合判別式的結(jié)構(gòu)特征,通過構(gòu)造二項平方和函數(shù):f(x)?(a1x?b1)2?(a2x?b2)2???(anx?bn)2
由f(x)?0,得⊿≤0,就可以使一些用一般方法處理較繁瑣的問題,獲得簡捷明快的證明。
例3.設a,b,c,d?R?且a?b?c?d?1,求證:4a?1?4b?1?4c?1?4d?1﹤6。解析:構(gòu)造函數(shù):
f(x)?(4a?1x?1)2?(4b?1x?1)2?(4c?1x?1)2?(4d?1x?1)
2=8x2?2(4a?1?4b?1?4c?1?4d?1)x?4.(?a?b?c?d?1)由f(x)?0,得⊿≤0,即⊿=4(4a?1?4b?1?4c?1?4d?1)2?128?0.∴4a?1?4b?1?4c?1?4d?1?42﹤6.例4.設a,b,c,d?R?且a?b?c?1,求解析:構(gòu)造函數(shù)f(x)?(=(1ax?a)2?(149??的最小值。abc2bx?b)2?(3cx?c)2
1492??)x?12x?1,(?a?b?c?1)abc111由f(x)?0(當且僅當a?,b?,c?時取等號),632149得⊿≤0,即⊿=144-4(??)≤0
abc111149
∴當a?,b?,c?時,(??)min?36 632abc
構(gòu)造函數(shù)證明不等式
1、利用函數(shù)的單調(diào)性
+例
5、巳知a、b、c∈R,且a b?mb[分析]本題可以用比較法、分析法等多種方法證明。若采用函數(shù)思想,構(gòu)造出與所證不等式密切相關(guān)的函數(shù),利用函數(shù)的單調(diào)性來比較函數(shù)值而證之,思路則更為清新。
a?x+,其中x∈R,0 b?xb?x證明:令 f(x)= ∵b-a>0 b?a+ 在R上為減函數(shù) b?xb?a+從而f(x)= 在R上為增函數(shù) b?x∴y= ∵m>0 ∴f(m)> f(0) ∴a?ma> b?mb例 6、求證:a?b1?a?b≤ a?b1?a?b(a、b∈R) [分析]本題若直接運用比較法或放縮法,很難尋其線索。若考慮構(gòu)造函數(shù),運用函數(shù)的單調(diào)性證明,問題將迎刃而解。 [證明]令 f(x)= x,可證得f(x)在[0,∞)上是增函數(shù)(證略)1?x 而 0<∣a+b∣≤∣a∣+∣b∣ 得 f(∣a+b∣)≤ f(∣a∣+∣b∣) 即: a?b1?a?b≤ a?b1?a?b [說明]要證明函數(shù)f(x)是增函數(shù)還是減函數(shù),若用定義來證明,則證明過程是用比較法證明f(x1)與f(x2)的大小關(guān)系;反過來,證明不等式又可以利用函數(shù)的單調(diào)性。 2、利用函數(shù)的值域 例 7、若x為任意實數(shù),求證:— x11≤≤ 221?x2[分析]本題可以直接使用分析法或比較法證明,但過程較繁。聯(lián)想到函數(shù)的值域,于是構(gòu)造函數(shù)f(x)= x11,從而只需證明f(x)的值域為[—,]即可。 1?x222x2證明:設 y=,則yx-x+y=0 21?x ∵x為任意實數(shù) ∴上式中Δ≥0,即(-1)-4y≥0 1 411得:—≤y≤ 22x11 ∴—≤≤ 21?x22 ∴y≤2[說明]應用判別式說明不等式,應特別注意函數(shù)的定義域。 另證:類比萬能公式中的正弦公式構(gòu)造三角函數(shù)更簡單。 例 8、求證:必存在常數(shù)a,使得Lg(xy)≤ Lga.lg2x?lg2y 對大于1的任意x與y恒成立。 [分析]此例即證a的存在性,可先分離參數(shù),視參數(shù)為變元的函數(shù),然后根據(jù)變元函數(shù)的值域來求解a,從而說明常數(shù)a的存在性。若s≥f(t)恒成立,則s的最小值為f(t)的最大值;若 s≤f(t)恒成立,則s的最大值為f(t)的最小值。 22證明:∵lgx?lgy > 0(x>1,y>1)∴原不等式可變形為:Lga≥ lgx?lgylgx?lgy22 2(lgx?lgy)2lgxlgy 令 f(x)= == 1?222222lgx?lgylgx?lgylgx?lgylgx?lgy 而 lgx>0,lgy>0, ∴l(xiāng)gx+lgy ≥ 2lgxlgy > 0 ∴2lgxlgy≤1 22lgx?lgy ∴ 1 從而要使原不等式對于大于1的任意x與y恒成立,只需Lga≥2即 a≥10 2即可。 故必存在常數(shù)a,使原不等式對大于1的任意x、y恒成立。 3、運用函數(shù)的奇偶性 xx<(x≠0)1?2x2xx 證明:設f(x)=-(x≠0)x1?22 例 9、證明不等式: ?x?x?x2xx ∵f(-x)=-= x+ ?x1?222?12xxx [1-(1-2)]+ 1?2x2xx =-x+= f(x)x1?22 = ∴f(x)的圖象關(guān)于y軸對稱 x ∵當x>0時,1-2<0,故f(x)<0 當x<0時,根據(jù)圖象的對稱性知f(x)<0 故當 x≠0時,恒有f(x)<0 即:xx<(x≠0)x1?22 [小結(jié)]本題運用了比較法,實質(zhì)是根據(jù)函數(shù)的奇偶性來證明的,本題也可以運用分類討論思想。但利用偶函數(shù)的軸對稱性和奇函數(shù)的中心對稱性,常能使所求解的問題避免復雜的討論。 構(gòu)造函數(shù)證明不等式 構(gòu)造函數(shù)證明:>e的(4n-4)/6n+3)次方 不等式兩邊取自然對數(shù)(嚴格遞增)有: ln(2^2/2^2-1)+ln(3^2/3^2-1)+...+ln(n^2/n^2-1)>(4n-4)/(6n+3) 不等式左邊=2ln2-ln1-ln3+2ln3-ln2-ln4+...+2lnn-ln(n-1)-ln(n+1) =ln2-ln1+lnn-ln(n+1)=ln 構(gòu)造函數(shù)f(x)=ln-(4x-4)/(6x+3) 對f(x)求導,有:f'(x)=+^ 2當x>2時,有f'(x)>0有f(x)在x>2時嚴格遞增從而有 f(n)>=f(2)=ln(4/3)-4/15=0.02>0 即有l(wèi)n>(4n-4)/(6n+3) 原不等式等證 【解】: ∏{n^2/(n^2-1)}>e^((4n-4)/(6n+3)) ∵n^2/(n^2-1)=n^2/(n+1)(n-1) ∴∏{n^2/(n^2-1)}=2n/(n+1) 原式可化簡為:2n/(n+1)>e^((4n-4)/6n+3)) 構(gòu)建函數(shù):F(n)=2n/(n+1)-e^((4n-4)/(6n+3)) 其一階導數(shù)F’(n)={2-4e^((4n-4)/(6n+3))}/(n+1)^2 ∵e^((4n-4)/(6n+3)) ∴F’(n)>0 而F=4/(2+1)-e^((8-4)/(12+3))=4/3-e^(4/15)>0 所以F(n)>0 即:2n/(n+1)>e^((4n-4)/6n+3)) 故得證。 一、結(jié)合勘根定理,利用判別式“△”的特點構(gòu)造函數(shù)證明不等式 例1若a,b,c∈R,且a≠0,又4a+6b+c>0,a-3b+c<0.求證:9b2>4ac.證明構(gòu)造函數(shù)f(x),設f(x)=ax2+3bx+c(a≠0),由f(2)=4a+6b+c>0,f(-1)=a-3b+c<0,根據(jù)勘根定理可知:f(x)在區(qū)間(-1,2)內(nèi)必有零點.又f(x)為二次函數(shù),由勘根定理結(jié)合可知: f(x)必有兩個不同的零點.令ax2+3bx+c=0可知△=(3b)2-4ac>0,所以可得:9b2>4ac.命題得證.評析本題合理變換思維角度,抓住問題本質(zhì),通過構(gòu)造二次函數(shù),將所要證明的結(jié)論轉(zhuǎn)化成判別式“△”的問題,再結(jié)合勘根定理和二次函數(shù)知識,從而使問題獲得解決.二、結(jié)合構(gòu)造函數(shù)的單調(diào)性證明不等式 例2(2005年人教A版《選修4-5不等式選講》例題改編)已知a,b,c是實數(shù),求證: |a+b+c|1+|a+b+c|≤|a|1+|a|+|b|1+|b|+|c|1+|c|.證明構(gòu)造函數(shù)f(x),設f(x)=x1+x(x≥0).由于f′(x)=1(1+x)2,所以結(jié)合導數(shù)知識可知f(x)在[0,+∞)上是增函數(shù).∵0≤|a+b+c|≤|a|+|b|+|c|,∴f(|a+b+c|)≤f(|a|+|b|+|c|),即|a+b+c|1+|a+b+c|≤|a|+|b|+|c|1+|a|+|b|+|c|=|a|1+|a|+|b|+|c|+|b|1+|a|+|b|+|c|+|c|1+|a|+|b|+|c|≤|a|1+|a|+|b|1+|b|+|c|1+|c|.命題得證.三、結(jié)合構(gòu)造函數(shù)在某個區(qū)間的最值證明不等式 例3(第36屆IMO試題) 設a,b,c為正實數(shù),且滿足abc=1,求證: 1a3(b+c)+1b3(c+a)+1c3(a+b)≥32.證明構(gòu)造函數(shù),設f(a,b,c)=1a3(b+c)+1b3(c+a)+1c3(a+b),顯然a=b=c=1時,f(a,b,c)=32≥32成立.又abc=1,a,b,c為正實數(shù),則a,b,c中必有一個不大于1,不妨設0f(a,b,c)-f(a,1,c)=(1-b)1a3(b+c)(1+c)+1+b+b2b3(a+c)+1c3(a+b)(1+a)≥0,∴f(a,b,c)≥f(a,1,c),因此要證f(a,b,c)≥32,只要證f(a,1,c)≥32,此時ac=1,∴a,1,c成等比數(shù)列,令a=q-1,c=q(q>0).f(a,1,c)=q31+q+qq2+1+1q2(1+q) =q5+1q2(1+q)+qq2+1 =(q4+1)-(q3+q)+q2q2+qq2+1 =(q2+q-2)-(q+q-1)+1q+q-1+1 =t2-t+1t-1.(其中t=q+q-1,且t≥2).由導數(shù)知識(方法同例 2、例3)可知函數(shù) f(a,1,c)=t2-t+1t-1(t≥2)是增函數(shù),當且僅當t=2q=1a=c=1時,(f(a,1,c))min=22-2+12-1=32成立,∴f(a,1,c)≥32.故f(a,b,c)≥f(a,1,c)≥32.命題得證。 在含有兩個或兩個以上字母的不等式中,若使用其它方法不能解決,可將一邊整理為零,而另一邊為某個字母的二次式,這時可考慮用判別式法。一般對與一元二次函數(shù)有關(guān)或能通過等價轉(zhuǎn)化為一元二次方程的,都可考慮使用判別式,但使用時要注意根的取值范圍和題目本身條件的限制。 例1.設:a、b、c∈R,證明:a2?ac?c2?3b(a?b?c)?0成立,并指出等號 何時成立。 解析:令f(a)?a2?(3b?c)a?c2?3b2?3bc ⊿=(3b?c)2?4(c2?3b2?3bc)??3(b?c) 2∵b、c∈R,∴⊿≤0 即:f(a)?0,∴a2?ac?c2?3b(a?b?c)?0恒成立。 當⊿=0時,b?c?0,此時,f(a)?a2?ac?c2?3ab?(a?c)2?0,∴a??b?c時,不等式取等號。 ?4?例2.已知:a,b,c?R且a?b?c?2,a2?b2?c2?2,求證: a,b,c??0,?。?3? ?a?b?c?222解析:?2 消去c得:此方程恒成立,a?(b?2)a?b?2b?1?0,22?a?b?c? 2∴⊿=(b?2)2?4(b2?2b?1)??3b2?4b?0,即:0?b? ?4?同理可求得a,c??0,? ?3?4。 3② 構(gòu)造函數(shù)逆用判別式證明不等式 對某些不等式證明,若能根據(jù)其條件和結(jié)論,結(jié)合判別式的結(jié)構(gòu)特征,通過構(gòu)造二項平方和函數(shù):f(x)?(a1x?b1)2?(a2x?b2)2???(anx?bn)2 由f(x)?0,得⊿≤0,就可以使一些用一般方法處理較繁瑣的問題,獲得簡捷明快的證明。 例3.設a,b,c,d?R?且a?b?c?d?1,求證:a?1?4b?1?4c?1?4d?1﹤6。 解析:構(gòu)造函數(shù): f(x)?(4a?1x?1)2?(4b?1x?1)2?(4c?1x?1)2?(4d?1x?1)2 =8x2?2(4a?1?4b?1?4c?1?4d?1)x?4.(?a?b?c?d?1) 由f(x)?0,得⊿≤0,即⊿=4(4a?1?4b?1?4c?1?4d?1)2?128?0.∴4a?1?4b?1?4c?1?4d?1?42﹤6.例4.設a,b,c,d?R?且a?b?c?1,求 解析:構(gòu)造函數(shù)f(x)?(=(1ax?a)2?(149??的最小值。abc2x?b)2?(3cx?)2 1492??)x?12x?1,(?a?b?c?1)abc 111由f(x)?0(當且僅當a?,b?,c?時取等號),632 149得⊿≤0,即⊿=144-4(??)≤0 abc 111149∴當a?,b?,c?時,(??)min?36 632abc 構(gòu)造函數(shù)證明不等式 1、利用函數(shù)的單調(diào)性 +例 5、巳知a、b、c∈R,且a 求證: a?ma> b?mb [分析]本題可以用比較法、分析法等多種方法證明。若采用函數(shù)思想,構(gòu)造出與所證不 等式密切相關(guān)的函數(shù),利用函數(shù)的單調(diào)性來比較函數(shù)值而證之,思路則更為清新。 a?x+,其中x∈R,0 b?x?b?ab?af(x)==1-b?xb?x證明:令 f(x)= ∵b-a>0 b?a+ 在R上為減函數(shù) b?x b?a+從而f(x)= 在R上為增函數(shù) b?x∴y= ∵m>0∴f(m)> f(0)∴a?ma> b?mb 例 6、求證:a?b 1?a?b≤a?b 1?a?b(a、b∈R) [分析]本題若直接運用比較法或放縮法,很難尋其線索。若考慮構(gòu)造函數(shù),運用函數(shù)的單調(diào)性證明,問題將迎刃而解。 [證明]令 f(x)=x,可證得f(x)在[0,∞)上是增函數(shù)(證略)1?x 而0<∣a+b∣≤∣a∣+∣b∣ 得f(∣a+b∣)≤ f(∣a∣+∣b∣) 即: a?b 1?a?b≤a?b 1?a?b [說明]要證明函數(shù)f(x)是增函數(shù)還是減函數(shù),若用定義來證明,則證明過程是用比較 法證明f(x1)與f(x2)的大小關(guān)系;反過來,證明不等式又可以利用函數(shù)的單調(diào)性。 2、利用函數(shù)的值域 例 7、若x為任意實數(shù),求證:—1x1≤≤ 221?x 2[分析]本題可以直接使用分析法或比較法證明,但過程較繁。聯(lián)想到函數(shù)的值域,于是 構(gòu)造函數(shù)f(x)= x11,從而只需證明f(x)的值域為[—,]即可。1?x222 x2證明:設 y=,則yx-x+y=0 21?x ∵x為任意實數(shù) 22∴上式中Δ≥0,即(-1)-4y≥0 411得:—≤y≤ 22 1x1∴—≤≤ 21?x22∴y≤2[說明]應用判別式說明不等式,應特別注意函數(shù)的定義域。 另證:類比萬能公式中的正弦公式構(gòu)造三角函數(shù)更簡單。 例 8、求證:必存在常數(shù)a,使得Lg(xy)≤ Lga.lg2x?lg2y對大于1的任意x與y恒成立。 [分析]此例即證a的存在性,可先分離參數(shù),視參數(shù)為變元的函數(shù),然后根據(jù)變元函數(shù)的值域來求解a,從而說明常數(shù)a的存在性。若s≥f(t)恒成立,則s的最小值為f(t)的最 大值;若 s≤f(t)恒成立,則s的最大值為f(t)的最小值。22證明:∵lgx?lgy > 0(x>1,y>1) ∴原不等式可變形為:Lga≥lgx?lgy lgx?lgy2 22lgx?lgy)2lgxlgy令 f(x)= == ?222222lgx?lgylgx?lgylgx?lgylgx?lgy 22而 lgx>0,lgy>0,∴l(xiāng)gx+lgy ≥ 2lgxlgy > 0 ∴2lgxlgy≤1 22lgx?lgy ∴ 1 從而要使原不等式對于大于1的任意x與y恒成立,只需Lga≥2即 a≥102即可。 故必存在常數(shù)a,使原不等式對大于1的任意x、y恒成立。 3、運用函數(shù)的奇偶性 xx<(x≠0)1?2x 2xx 證明:設f(x)=-(x≠0)x1?22 例 9、證明不等式: ?x?x?x2xx∵f(-x)=-= x+ ?x1?222?12 xxx[1-(1-2)]+1?2x2 xx=-x+= f(x)x1?22= ∴f(x)的圖象關(guān)于y軸對稱 x∵當x>0時,1-2<0,故f(x)<0 當x<0時,根據(jù)圖象的對稱性知f(x)<0 故當 x≠0時,恒有f(x)<0 即:xx<(x≠0)x1?22 [小結(jié)]本題運用了比較法,實質(zhì)是根據(jù)函數(shù)的奇偶性來證明的,本題也可以運用分類討論思想。但利用偶函數(shù)的軸對稱性和奇函數(shù)的中心對稱性,常能使所求解的問題避免復雜的討論。 巧用構(gòu)造法證明不等式 構(gòu)造法是指在解決數(shù)學問題的過程中,為了完成由條件向結(jié)論的轉(zhuǎn)化,通過構(gòu)造輔助元素,架起一座溝通條件和結(jié)論的橋梁,從而使問題得到解決。不等式證明是高中數(shù)學的一個難點問題,若能巧用構(gòu)造方法,可以使一些問題化難為易.本文擬用構(gòu)造法巧證一些不等式問題,僅供參考.一、構(gòu)造函數(shù)證明不等式 若能根據(jù)題中條件的特征,巧妙地構(gòu)造函數(shù),利用函數(shù)的圖象和性質(zhì)來證明不等式.例1(2011年安徽高考理科題)(Ⅰ)設x?1,y?1,證明 111x?y????xy,xyxy (Ⅱ)1?a?b?c,證明 logab?logbc?logca?logba?logcb?logac.解:∵x?1,y?1,所以要證明原不等式成立,則只需證 xy(x?y)?1?y?x?(xy) 2成立.令f(x)?y?x?(xy)2?[xy(x?y)?1]?(y2?y)x2?(1?y2)x?y?1 當y?1時,則f(x)?0,即xy(x?y)?1?y?x?(xy)2,所以 111x?y????xy xyxy 111?(,1).函數(shù)當y?1時,二次函數(shù)f(x)的圖象開口向上,對稱軸x??22y2 f(x)在[1,??)上單調(diào)遞增,所以 f(x)?f(1)?y2?y?1?y2?y?1?0 所以 111x?y????xy xyxy 綜上,所證明的原不等式成立.(Ⅱ)證明略.二、構(gòu)造方程證明不等式 由解不等式的經(jīng)驗知,不等式的解的區(qū)間的端點就是相應方程的解,所以可以利用方程與不等式的內(nèi)在聯(lián)系,構(gòu)造方程來證明不等式.例2 設實數(shù)a,b,c滿足 ?a2?bc?8a?7?0?2 2?b?c?bc?6a?6?0 求證:1?a?9.?bc?a2?8a?7證明:由已知得?,故可構(gòu)造關(guān)于x的方程: ?b?c??(a?1) x2?(a?1)x?a2?8a?7?0 所以??[?(a?1)]2?4(a2?8a?7)?0,即a2?10a?9?0,所以1?a?9.三、構(gòu)造三角形證明不等式 若能根據(jù)不等式的特征,構(gòu)造出與不等式相同的幾何背景的三角形,通過三角形的性質(zhì)和幾何特征來證明不等式.例3設a,b,c為正實數(shù),求證: a2?ab?b2?b2?bc?c2?c2?ca?a2?(a?b?c)證明:由于a2?ab?b2? 下圖所示.Aa2?b2?2abcos1200,構(gòu)造三角形ABC,如 ? D B 使AC?b,BC?a,?ACB?1200,則AB?a2?ab?b2.作?ACB的角平分線交AB于D.令?ADC??,則ADbBDaa?,.??sin600sin?sin600sin(1800??)sin? 33ba(a?b) 所以AB?,BD?.由此可得AB?AD?DB?.sin?sin?sin? ∵0?????1,所以AB?,所以0?si?n3(a?b),即 2a2?ab?b2? 同理:b2?bc?c2?(a?b)①.23(c?b)② 2 (c?a)③ 2c2?ca?a2? 由①②③得a2?ab?b2?b2?bc?c2?c2?ca?a2?(a?b?c).四、構(gòu)造幾何體證明不等式 若要證明的不等式與幾何體中一些線段的長度有某種內(nèi)在的關(guān)系,可通過構(gòu)造幾何體來證明不等式.例4 已知a,b,c均為正數(shù),且a2?b2?c2?1.證明: ?a2??b2??c2?3?(a?b?c) 證明:由a2?b2?c2?1,可發(fā)現(xiàn)此式與長方體的對角線長的公式有一定聯(lián) 系.故可構(gòu)造長方體,使其長寬高分別為a,b,c,且AC1?1.A c 1A1 D 1而AB1?b2?c2??a2.在?AB1C1中,有AB1?B1C1?AC1,即 ?a2?a?1① 同理有 ?b2?b?1② ?c2?c?1③ 由①②③得?a2??b2??c2?3?(a?b?c).用構(gòu)造法證明不等式是一種非常重要的解題方法.運用此方法的關(guān)鍵在于“構(gòu)造”,可以根據(jù)所要證明的不等式的結(jié)構(gòu)特征,合理運用類比、聯(lián)想等方法,構(gòu)造出“輔助元素”,使所要證明的不等式化難為易,從而解決問題。第三篇:構(gòu)造函數(shù)證明不等式
第四篇:構(gòu)造函數(shù)證明不等式
第五篇:巧用構(gòu)造法證明不等式