0)________________ 例3:解下列不等式1. 2x13 2. x1(x1)0
3.|x-2x|>x 2. 4.x1(x1)0
2
巩固练习
23x12x1. 解不等式23x10 2. 解不等式1
3x7x23x
3.不等式2x1x2x1的解集是 x4 .(2012 山东理)若不等式kx42的解集为x1x3,则实数k__________. 5. 解不等式(2x- 1)(x-2) (x+1)0 6. 解不等式(3- x)(x-2)(x+1)0
精选
2
7
2
3
不等式解法15种典型例题
典型例题一
32例1 解不等式:(1)2xx15x0;(2)(x4)(x5)(2x)0.
23分析:如果多项式f(x)可分解为n个一次式的积,则一元高次不等式f(x)0(或
f(x)0)
可用“穿根法”求解,但要注意处理好有重根的情况. 解:(1)原不等式可化为x(2x5)(x3)0
把方程x(2x5)(x3)0的三个根
5x10,x2,x33顺次标上数轴.然后从右上开始画线顺次经过三个根,其解集
2如下图的阴影部分.∴原不等式解集为
5xx0或x3
2(2)原不等式等价于 (x4)(x5)(x2)0
23x5x50(x4)(x2)0x4或x2 ∴原不等式解集为
xx5或5x4或x2
说明:用“穿根法”解不等式时应注意:①各一次项中x的系数必为正;②对于偶次或奇次重根可转化为不含重根的不等式,也可直接用“穿根法”,但注意“奇穿偶不穿”,其法如图.
典型例题二
x24x1321 例2 解下列分式不等式:(1); (2)213x7x2x2x2分析:当分式不等式化为
f(x)0(或0)时,要注意它的等价变形 g(x)①
f(x)g(x)0f(x)f(x)0f(x)g(x)0; ② 0g(x)g(x)0g(x)(1)解:原不等式等价于
3x3x0x2x2x2x2精选
3(x2)x(x2)x25x600
(x2)(x2)(x2)(x2)(x6)(x1)(x2)(x2)0(x6)(x1) 0(x2)(x2)(x2)(x2)0用“穿根法”
∴原不等式解集为(,2)1,26,。
2x23x10 (2)解法一:原不等式等价于 23x7x2222x3x102x3x1022(2x3x1)(3x7x2)0 2 或23x7x203x7x201111x或x1或x2,∴原不等式解集为(,)(,1)(2,)。
3232解法二:原不等式等价于
(2x1)(x1)0(2x1)(x1)(3x1)(x2)0
(3x1)(x2)用“穿根法”∴原不等式解集为(,)(,1)(2,)
典型例题三
例3 解不等式x24x2
分析:解此题的关键是去绝对值符号,而去绝对值符号有两种方法:一是根据绝对值的意义
1312a(a0);二是根据绝对值的性质:xaaxa,x.axa或xa,aa(a0)因此本题有如下两种解法. 解
法
一
:
原
不
等
式
22x40x402或2x4x24xx2,即
x2或x22x2或 2xxx2或x1∴2x3或1x2,故原不等式的解集为x1x3. 解法二:原不等式等价于 (x2)x4x2
22x3x4x2故1x3. 即2 ∴x1或x2x4(x2)2精选
典型例题四
x26x5例4 解不等式0. 2124xx分析:这是一个分式不等式,其左边是两个关于x二次式的商,由商的符号法则,它等价于
22x6x50x6x50下列两个不等式组:或,所以,原不等式的解集是上面
22124xx0124xx0两个不等式级的解集的并集.也可用数轴标根法求解.
22,x6x50 x6x50,解法一:原不等式等价下面两个不等式级的并集:或
22124xx0124xx0x1,或x5,1x5,(x1)(x5)0,(x1)(x5)0,或或 ;(x2)(x6)0;(x2)(x6)0;2x6x2,或x61x5,或x2或x6.∴原不等式解集是{xx2,或1x5,或x6}.
解法二:原不等式化为
(x1)(x5)0.画数轴,找因式根,分区间,定符号.
(x2)(x6)(x1)(x5)符号
(x2)(x6)∴原不等式解集是{xx2,或1x5,或x6}.
说明:解法一要注意求两个等价不等式组的解集是求每组两个不等式的交集,再求两组的解的并集,否则会产生误解.解法二中,“定符号”是关键.当每个因式x的系数为正值时,最右边区间一定是正值,其他各区间正负相间;也可以先决定含0的区间符号,其他各区间正负相间.在解题时要正确运用.
典型例题五
x22x2x. 例5 解不等式232xx分析:不等式左右两边都是含有x的代数式,必须先把它们移到一边,使另一边为0再解.
(x2)(x2x1)0. 解:移项整理,将原不等式化为
(x3)(x1)由x2x10恒成立,知原不等式等价于
(x2)0.
(x3)(x1)解之,得原不等式的解集为{x1x2或x3}.
说明:此题易出现去分母得x22x2x(32xx2)的错误解法.避免误解的方法是移项
精选
使一边为0再解.另外,在解题过程中,对出现的二项式要注意其是否有实根,以便分析不等式是否有解,从而使求解过程科学合理.
典型例题六 例6 设mR,解关于x的不等式m2x22mx30. 分析:进行分类讨论求解.
解:当m0时,因30一定成立,故原不等式的解集为R.
当m0时,原不等式化为(mx3)(mx1)0;
若m0时,解得3113x;若m0时,解得x. mmmm31综上:当m0时,原不等式的解集为xx;
mm13x. 当m0时,原不等式的解集为xmm说明:解不等式时,由于mR,因此不能完全按一元二次不等式的解法求解.因为当
原不等式化为30,此时不等式的解集为R,所以解题时应分m0与m0两m0时,
种情况来讨论.
3131,x2后,认为,这也是易出现的mmmm3131错误之处.这时也应分情况来讨论:当m0时,;当m0时,.
mmmm典型例题七
在解出m2x22mx30的两根为x1例7 解关于x的不等式2axa21x(a0).
分析:先按无理不等式的解法化为两个不等式组,然后分类讨论求解.
2axa20,2xa20,解:原不等式(1)1x0,或(2)
1x0.222axa(1x);ax,a2x,由a0,得:(1)x1, (2)2
22x1.x2(a1)xa10;由判别式4(a1)24(a21)8a0,故不等式x22(a1)xa210的解是
a12axa12a.
当0a2时,
aa12a1,a12a1,不等式组(1)的解是2a12ax1,不等式组(2)的解是x1.当a2时,不等式组(1)无解,(2)的解是
精选
xa. 2综上可知,当0a2时,原不等式的解集是a12a,;当a2时,原不等
a式的解集是,.
2说明:本题分类讨论标准“0a2,是依据“已知a0及(1)中‘xa2”(2)中‘xa,x1’,2a,x1’”确定的.解含有参数的不等式是不等式问题中的难点,也是近几年2高考的热点.一般地,分类讨论标准(解不等式)大多数情况下依“不等式组中的各不等式
的解所对应的区间的端点”去确定.本题易误把原不等式等价于不等式2axa2(1x).纠正错误的办法是熟练掌握无理不等式基本类型的解法.
典型例题八 例8 解不等式4x210x33.
分析:先去掉绝对值号,再找它的等价组并求各不等式的解,然后取它们的交集即可. 解答:去掉绝对值号得34x210x33,
∴原不等式等价于不等式组
5x0或x,2x(2x5)034x10x34x10x02 222(x3)(2x1)01x3.4x10x334x10x6022215∴原不等式的解集为xx0或x3.
22说明:解含绝对值的不等式,关键是要把它化为不含绝对值的不等式,然后把不等式等
价转化为不等式组,变成求不等式组的解.
典型例题九 例9 解关于x的不等式x2(aa2)xa30.
分析:不等式中含有字母a,故需分类讨论.但解题思路与一般的一元二次不等式的解法完全一样:求出方程x2(aa2)xa30的根,然后写出不等式的解,但由于方程的根含有字母a,故需比较两根的大小,从而引出讨论. 解:原不等式可化为(xa)(xa2)0.
(1)当aa2(即a1或a0)时,不等式的解集为:xxa或xa2; (2)当aa2(即0a1)时,不等式的解集为:xxa2或xa;
精选
(3)当aa2(即a0或1)时,不等式的解集为: xxR且xa. 说明:对参数进行的讨论,是根据解题的需要而自然引出的,并非一开始就对参数加以分类、讨论.比如本题,为求不等式的解,需先求出方程的根x1a,x2a2,因此不等式的解就是x小于小根或x大于大根.但a与a2两根的大小不能确定,因此需要讨论aa2,
aa2,aa2三种情况.
典型例题十
例10 已知不等式axbxc0的解集是
2xx(0).求不等式
cx2bxa0的解集.
分析:按照一元二次不等式的一般解法,先确定系数c的正负,然后求出方程cx2bxa0的两根即可解之.
解:(解法1)由题可判断出,是方程ax2bxc0的两根,
bc,.又ax2bxc0的解集是xx,说明a0. aacba而0,000c0,∴cx2bxa0x2x0.
acc∴11bb,ca cc111()(),aa∴x2111111bax0,即x2()x()()0, 即(x)(x)0.
cc又0,∴
111111,∴(x)(x)0的解集为xx. (解法2)由题意可判断出,是方程ax2bxc0的两根,
c.又ax2bxc0的解集是xx,说明a0. ac而0,000c0.
a11对方程cx2bxa0两边同除以x2得a()2b()c0.
xx1令t,该方程即为at2btc0,它的两根为t1,t2,
x∴精选
∴
111111,.∴x1,x2,∴方程cx2bxa0的两根为,.
x1x2∵0,∴
1111.∴不等式cx2bxa0的解集是xx. 说明:(1)万变不离其宗,解不等式的核心即是确定首项系数的正负,求出相应的方程的根;
(2)结合使用韦达定理,本题中只有,是已知量,故所求不等式解集也用,表示,不等式系数a,b,c的关系也用,表示出来;(3)注意解法2中用“变换”的方法求方程的根.
典型例题十二
xaxb1的解为(,)(1,),求a、b的值.
3x2x1x2x1分析:不等式本身比较复杂,要先对不等式进行同解变形,再根据解集列出关于a、b式子.
1313解:∵x2x1(x)20,x2x1(x)20,
2424例12 若不等式
2ab05a1ab2.2,∴∴原不等式化为(2ab)x(ab)xab0.依题意
2ab33b4ab22ab3说明:解有关一元二次方程的不等式,要注意判断二次项系数的符号,结合韦达定理来解.
典型例题十三 例13 不等式的解集为x1x2,求a与b的值.
分析:此题为一元二次不等式逆向思维题,要使解集为x1x2,不等式
ax2bx20需满足条件a0,0,ax2bx20的两根为x11,x22.
解法一:设ax2bx20的两根为x1,x2,由韦达定理得:
bbxx1221aa 由题意: xx221212aa∴a1,b1,此时满足a0,b24a(2)0.
解法二:构造解集为x1x2的一元二次不等式:(x1)(x2)0,即x2x20,此不等式与原不等式ax2bx20应为同解不等式,故需满足:a1b2 ∴a1,12b1.
说明:本题考查一元二次方程、一元二次不等式解集的关系,同时还考查逆向思维的能力.对
精选
有关字母抽象问题,同学往往掌握得不好.
典型例题十四 例14 解关于x的不等式ax2(a1)x10.
分析:本题考查一元一次不等式与一元二次不等式解法,因为含有字母系数,所以还考查分类思想.
解:分以下情况讨论
(1)当a0时,原不等式变为:x10,∴x1 (2)当a0时,原不等式变为:(ax1)(x1)0 ①
11.
aa1②当a0时,①式变为(x)(x1)0. ②
a11a111∵1,∴当0a1时,1,此时②的解为1x.当a1时,1,aaaaa1此时②的解为x1.
a说明:解本题要注意分类讨论思想的运用,关键是要找到分类的标准,就本题来说有三级分类:
①当a0时,①式变为(x)(x1)0,∴不等式的解为x1或xa0a0aR0a1 a0a0a1a1分类应做到使所给参数a的集合的并集为全集,交集为空集,要做到不重不漏.另外,解本题还要注意在讨论a0时,解一元二次不等式ax2(a1)x10应首选做到将二次项系数变为正数再求解.
典型例题十五
例15 解不等式x23x108x.
分析:无理不等式转化为有理不等式,要注意平方的条件和根式有意义的条件,一般情况下,
f(x)g(x)可转化为f(x)g(x)或f(x)g(x),而
f(x)0f(x)g(x)等价于:g(x)0f(x)0或g(x)0.
f(x)[g(x)]2解:原不等式等价于下面两个不等式组:
精选
8x08x0①2 ②x23x100
2x3x1002x3x10(8x)x8x874由①得,∴x8由②得∴x5或x2 x8,
13x5或x274x13.7474x8或x8,即为xx所以原不等式的解集为x. 1313说明:本题也可以转化为
f(x)g(x)型的不等式求解,注意:
f(x)0, f(x)g(x)g(x)02f(x)[g(x)]2这里,设全集U{xx23x100}{xx2或x5},Axx3x108x,
则所求不等式的解集为A的补集A7413,由
8x0x23x108xx23x100x222x3x10(8x)74Axx2或5x,∴原不等式的解集是
13
或5x.即
74Axx.
13精选