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學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精學(xué)必求其心得,業(yè)必貴于專精課后導(dǎo)練基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)1.若ab〈0,則下列不等式正確的是()A。|a+b|>|a—b|B。|a+b|<|a—b|C。|a—b|〈|a|-|b|D.|a-b|<|a|+|b|解析:選項(xiàng)A,C,D均不正確,故選B。答案:B2。若|x—m|<2ε,|y-m|<2ε,則下列不等式中一定成立的是()A。|x—y|<2εB。|x—y|<4εC.|x—y|〉4εD.|x—y|>ε解析:|x-m|<2ε,|y-m|<2ε|x—m|+|y-m|<4ε|x—y|<4ε.故選B。答案:B3。若實(shí)數(shù)a,b滿足ab〉0,則①|a+b|>|a|,②|a+b|<|b|;③|a+b|〈|a—b|;④|a+b|〉|a-b|這四個(gè)式子中正確的是__________.答案:①④4。|h|〈,|k|<a,則|2h-3k|<__________。解析:|2h—3k|≤2|h|+3|k|<2×+3×a=4a。答案:4a5.不等式|2x-log2x|〈2x+|log2x|成立,則x的范圍是__________.解析:由于x>0,|2x-log2x|<|2x|+|log2x|,則x·log2x>0log2x〉0x>1.答案:x〉16。已知f(x)=x2+ax+b(a,b∈R)的定義域?yàn)椋?1,1],記f(x)的最大值為M,求證:M≥。證明:∵f(x)=x2+ax+b,x∈[—1,1]且|f(x)|≤M,∴M≥|f(-1)|,M≥|f(1)|,M≥|f(0)|.∴2M≥|f(-1)|+|f=|1—a+b|+|1+a+b|≥|2+2b|≥2—2|b|=2-2|f(0)|≥2—2M∴M≥。7。f(x)=x2-2x+7且|x-m|<3。求證:|f(x)—f(m)|〈6|m|+15.證明:|f(x)-f(m)|=|(x2-2x+7)-(m2—2m=|x2-m2—2(x-m)|=|x-m|·|x+m-2|〈3|x+m-2|≤3(|x|+|m|+2),∵|x|-|m|≤|x—m|<3,∴|x|<3+|m|.由此得3(|x|+|m|+2)<6|m|+15?!啵黤(x)-f(m)|〈6|m|+15。8。設(shè)f(x)=ax2+bx+c,當(dāng)|x|≤1時(shí),總有|f(x)|≤1,求證:|f(2)|≤8。證明:∵0∈[-1,1],∴|f(0)|≤1,即|c|≤1.又f(1)=a+b+c,f(-1)=a-b+c,∴|2b|=|f(1)-f(-1)|≤|f(1)|+|f(—1)|≤2.∴|b|≤1.又|2a|=|f(1)+f(-1)-2≤|f(1)|+|f(—1)|+2|c|≤2+2=4,∴|a|≤2。從而|f(2)|=|4a+2b+c=|(a+b+c)+3a+b≤|f(1)|+3|a|+|b|≤1+6+1=8.綜合運(yùn)用9.|x1+x2+x3|≤|x1|+|x2|+|x3|中等號成立的條件是__________.解析:|x1+x2+x3|≤|x1+x2|+|x3|≤|x1|+|x2|+|x3|,當(dāng)且僅當(dāng)x1,x2,x3同號時(shí),兩個(gè)等號同時(shí)成立.答案:x1,x2,x3同號10。函數(shù)f(x)=|x—a|+|x-b|的最小值為__________。解析:f(x)=|x-a|+|x-b|≥|(x—a)-(x-b)|=|a—b|.答案:|a—b|11.已知,求證:|f(a)-f(b)|≤|a-b|。證明:|f(a)-f(b)|=|-|=||≤||≤||=|a—b|。12。求證:.證明:∵|a+b|≤|a|+|b|,∴|a+b|+(|a|+|b|)|a+b|≤|a|+|b|+(|a|+|b|)|a+b|?!鄚a+b|(1+|a|+|b|)≤(|a|+|b|)(1+|a+b|).又∵(1+|a|+|b|)(1+|a+b|)>0,∴。拓展探究13。已知f(x)=ax2+bx+c,對于x∈[—1,1],總有|f(x)|≤1,求證:|2a+b證明:∵x∈[—1,1],|f(x)|≤1,∴|f(1)|=|a+b+c|≤1,f(0)=|c(diǎn)|≤1,f(—1)=|a—b+c|≤1.令2a+b=Mf(1)+Nf(0)+Pf即2a+b=M(a+b+c)+Nc+P(a-b+c=(M+P)a+(M-P)b+(
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