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1 计算 :1+ 12 + 13+ 14 + 1512 + 13+ 14 + 15 + 16-1+ 12 + 13+ 14 + 15 + 1612 + 13+ 14 + 15 .2 若a >b >c,x >y >z ,则下列四个代数式中 ,值最大的一个是 ( ) .(A)ax +by +cz(B)ax +cy +bz(C)bx +ay +cz(D)bx +cy +az3 若x - 1-x - 6=5 ,则x的取值范围是 .4 已知三个连续自然数的倒数和是10 72 10 ,求这三个自然数 .5 已知a、b、c、d、x、y、z、t都是正实数 ,且a +x =b +y =c+z =d +t=4 .求证 :at+bx +cy +dz<32 .参考解答1 设a =1+ 12 + 13+ 14 + 15 ,b =12 +… 相似文献
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运用分母代换法证明不等式举例 总被引:1,自引:1,他引:1
对于分母是多项式的分式不等式 ,采用将分母进行整体代换后 ,便于应用基本不等式或常见的“( ni=1ai) ( ni=11ai)≥n2 (ai >0 )”结论来证明 .下面分类举例 .1 分子为常数型例 1 若x、y、z∈ (0 ,1) ,求证 :11-x+ y+ 11- y+z+ 11-z+x ≥ 3.证明 设 1-x + y=a ,1- y+z=b ,1-z+x=c,则a >0 ,b>0 ,c>0 ,且a +b+c =3.∵ (a+b +c) (1a + 1b + 1c) ≥ 9,∴ 1a + 1b + 1c ≥ 3.故 11-x+ y+ 11- y+z+ 11-z+x ≥ 3.例 2 (第 19届莫斯科奥林匹克竞赛题 )设任意的实数x、y满足 |x| <1,|… 相似文献
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例 1 已知x ,y ,z>0 ,证明 :z2 -x2x + y + x2 -y2y +z + y2 -z2z +x ≥ 0 .证明 设x+ y =a ,y +z=b ,z +x=c ,则z-x =b-a ,x -y =c-b ,y-z=a -c,a ,b ,c>0 .于是原式等价于bca + cab + abc ≥a +b+c .由bca + cab ≥ 2c等得证 .例 2 在 ABC中 ,a +b +c=2s ,a ,b,c为三边 ,则abc≥ 8(s-a) (s -b) (s-c) .证明 设s -a =α ,s-b =β ,s-c =γ ,则α ,β ,γ >0 ,α+ β =c,β +γ=a ,α +γ=b.于是原式等价于(α + β) (β+γ) (γ +α)≥ 8αβ… 相似文献
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关于指数与对数有如下两个性质 :性质一 若ax=by=cz=dt,且abc=d ,则1x 1y 1z =1t(其中a、b、c、d为不等于 1的正数 ,且xyzt≠ 0 )。性质二 设a、b、c、d为不等于 1的正数 ,若ax=by=cz=dt,且 1x 1y 1z =1t ,则abc=d。性质一的证明从略 ,下面给出性质二的证明。证明 令ax=by=cz=dt=k ,由题设知x、y、z、t≠ 0 ,且a、b、c、d皆不等于 1 ,故k≠ 1 ,且k >0 ,于是a =k1x,b=k1y,c=k1z,d =k1t,∴k1x·k1y·k1z=k(1x 1y 1z) =k1t,∴abc =d。… 相似文献
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在△ABC中 ,有著名的Finsler Hadwiger不等式∑a2 ≥ 43△ + ∑(b-c) 2 .①其中a、b、c、△分别是△ABC三边、面积 ,∑为循环和 .文 [1 ]将其加强为∑a2 ≥ 43△ + ∑(b -c) 2 +∑[b(c+a -b) -c(a +b -c) ]2 .②事实上 ,F—H不等式①可以这样得到 :对任意正数x、y、z,有恒等式(xy +xz+yz) 2=3xyz(x+y +z) + 12 [x2 (y -z) 2+y2 (x -z) 2 +z2 (x -y) 2 ].③在③中 ,令x =s -a ,y =s -b ,z =s-c,得[∑(s-b) (s-c) ]2=3s(s-a) (s-b) (s-c)+ 12 ∑(s-a)… 相似文献
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1 已知x2 y2 +x2 +y2 -4xy -8x -8y + 2 5=0 ,求x、y的值 .2 已知a、b、c都是正实数 ,且a >b.求证 :a2 +c2 -b2 +c2 <a-b.3 已知 2 5a -5b +c =0 (a≠ 0 ) .求证 :b2 ≥ 4ac.4 已知△ABC的三边a、b、c满足不等式a+b +c + 1 7≤ 4a -8+ 6b-3+ 8c-1 ,试判定△ABC的形状 .5 若x1、x2 是方程x2 + 5x -7=0的两个根 ,则 (2x21+ 1 3x1-1 9) (2x22 + 1 3x2 -1 9)的值是.参考答案1 已知等式可变形为 (xy -3) 2 + (x +y) 2-8(x +y) + 1 6 =0 ,即 (xy -3) 2 + (x +y -4 ) 2=0 .∴ x… 相似文献
7.
一类分式不等式的一种证法 总被引:2,自引:0,他引:2
在分母为多项式的分式不等式中 ,有些不等式 ,通过变量代换 ,把分母化为单项式 ,灵活运用均值不等式或适当的放缩 ,便能得到简洁明快的证法 .举例如下例 1 已知△ABC的三边长为a,b ,c ,求证 :ab c -a bc a -b ca b -c≥ 3.证 设b c-a =2x ,c a -b=2y ,a b-c=2z,x ,y ,z >0 .令不等式的左端为M ,则M =y z2x x z2y x y2z= (y2x x2y) (z2y y2z) (x2z z2x)≥ 2 y2x· x2y 2 z2y· y2z 2 x2z· z2x= 1 1 1=3.例 2 设x ,y ,z∈R ,求证 :x2x y z yx 2y… 相似文献
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裘良 《中学数学教学参考》2001,(8)
定理 两个n(n≥ 2 )次方程aixn bix ci=0○i(i=1 ,2 )有公共根的充要条件是(a2 c1-a1c2 ) n =(a1b2 -a2 b1) n - 1(b1c2 -b2 c1) .③证明 :设①、②有公根x0 ,记 y =x0 n,z =x0 ,则关于 y、z的方程组a1y b1z c1=0 ,a2 y b2 z c2 =0 ④有解 ( y ,z) .当a1b2 -a2 b1≠ 0时 ,④的解是y =b1c2 -b2 c1a1b2 -a2 b1,z =a2 c1-a1c2a1b2 -a2 b1.⑤因 y=x0 n=zn,由⑤可验证③成立 .当a1b2 -a2 b1=0时 ,因④有解 ,只有a2 c1-a1c2 =b1c2 -b2 c1=0 ,即③成… 相似文献
9.
余学虎 《中学生数理化(高中版)》2003,(4):20-20
大家知道 ,一元二次方程ax2 +bx +c=0 (a≠ 0 )根的判别式Δ =b2 - 4ac有着广泛的应用 .下面就用Δ≤ 0求某些函数最值谈谈它的应用 .例 1 若x、y、z为正实数 ,且x + 3y + 5z =15,求 x + 5y+ 2z的最大值 .解 :设函数f (m ) =(x + 3y + 5z)m2 + 2 (x + 5y + 2z)m +1+ 532 + 252 =( xm + 1) 2 + 3ym + 532 + 5zm + 252≥ 0 ,x + 3y + 5z=15>0 ,所以Δ =4 (x + 5y+ 2z) 2 - 4(x + 3y + 5z) 1+ 53+ 25≤ 0 .即x +5y+ 2z≤ 4 6 .易得等号可以成立 ,故所求式的最大值为 4 6 .例 2 设θ为锐角 ,求… 相似文献
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第 一 试一、选择题 (每小题 6分 ,共 36分 )1.方程 6× (5a2 +b2 ) =5c2 满足c≤2 0的正整数解 (a ,b,c)的个数是 ( ) .(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 52 .函数y =x2x - 1(x∈R ,x≠ 1)的递增区间是( ) .(A)x≥2 (B)x≤0或x≥2(C)x≤0 (D)x≤1- 2 或x≥ 23.过定点P(2 ,1)作直线l分别交x轴正向和y轴正向于A、B ,使△AOB(O为原点 )的面积最小 ,则l的方程为 ( ) .(A)x +y - 3=0 (B)x +3y - 5 =0(C) 2x +y - 5 =0 (D)x +2y - 4=04 .若方程cos 2x +3sin 2x =a +… 相似文献