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3.4.2 基本不等式 的应用(一).doc
3.4.2 基本不等式的应用(一)
教学重点 1.利用基本不等式证明一些简单不等式,巩固强化基本不等式;
2.对不等式证明过程的严谨而又规范的表达;
3.从不等式的证明过程去体会分析法与综合法的证明思路.
教学难点 1.利用基本不等式证明一些简单不等式,巩固强化基本不等式;
2.对不等式证明过程的严谨而又规范的表达;
3.从不等式的证明过程去体会分析法与综合法的证明思路.
教具准备投影仪、胶片、三角板、刻度尺
目标
1.利用基本不等式证明一些简单不等式,巩固强化基本不等式;
2.从不等式的证明过程去体会分析法与综合法的证明思路;
3.对不等式证明过程的严谨而又规范的表达.
教学过程
导入新课
师 前一节课,我们通过问题背景,抽象出了不等式a2+b2≥2ab(a、b∈R),然后以数形结合思想为指导,从代数、几何两个背景推导出基本不等式.本节课,我们将利用基本不等式 来尝试证明一些简单的不等式.
推进新课
.已知x、y都是正数,求证:(1);(2)(x+y)(x2+y2)(x3+y3)≥8x3y3.
解:∵x、y都是正数,∴,.∴,即.
∵x,y都是正数,∴x2>0,y2>0,x3>0,y3>0.∴x+y≥2>0,x2+y2≥2x2y2>0, x3+y3≥2x3y3>0.∴可得(x+y)(x 2+y2)(x3+y3)≥2xy·2·2=8x3y3,即(x+y)(x2+y 2)(x 3+y3)≥8x 3y3.
求证:.
解:∵a2+b2≥2ab,∴2(a2+b2)≥a2+b2+2ab=(a+b)2.∴2(a 2+b2)≥(a+b)2.
不等式两边同除以4,得≥,即.
[课堂练习]
1.已知a、b、c都是正数,求证:(a+b)(b+c)(c+a)≥8abc.
2.已知(a+b)(x+y)>2(ay+bx),求证:.
课堂小结
本节课我们用到重要不等式a 2+b 2≥2ab;两正数a、b的算术平均数(),几何平均数(ab)及它们的关系证明了一些不等式,它们成立的条件不同,前者只要求a、b都是实数,而后者要求a、b都是正数.它们既是不等式变形的基本工具,又是求函数最值的重要工具(下一节我们将学习它们的应用).我们还可以用它们下面的等价变形来解决问题:,.
布置作业
课本第116页,B组第1题.
板书设计
基本不等式的应用(一)
复习引入 例1 方法归纳
基本不等式 例2
方法引导 小结
1.已知a、b∈R+,求证:a3+b3≥a2b+ab2.
证明:∵a、b∈R+,(a3+b3)-(a2b+ab2)=a2(a-b)-b2(a-b)=(a-b)(a2-b2)=(a+b)(a-b)2≥0,
∴a3+b3≥a2b+ab2.
2.已知A+B+C=π,求证:x2+y2+z2≥2xycosC+2xzcosB+2yzcosA.
证明:左式-右式=x2+y2+z2-2xycosC-2xzcosB-2yzcosA
=x2-2(ycosC-zcosB)x+y2+z2-2yzcosA
=[x-(ycosC+zcosB)]2+y2+z2-2yzcosA-(ycosC+zcosB)2.
又y2+z2-2yzcosA-(ycosC+zcosB)2
=y2+z2-2yzcosA-y2cos2C-z2cos2B-2yzcosBcosC
=y2sin2C+z2sin2B-2yz(cosA+cosBcosC),由于A+B+C=π,
故cosA= -cos(B+C) = -cosBcosC+sinBsinC.
∴左式-右式=[x-(ycosC+zcosB)]2+y2sin2C+z2sin2B-2yzsinBsinC=[x-(ycosC+zcosB)]2+(ysinC-zsinB)2≥0.
∴左式≥右式.
.
3.4.3 基本不等式的应用(二)
教学目标1.构建基本不等式解决函数的值域、最值问题;
2.让学生探究用基本不等式解决实际问题;
3.通过富有现实意义的实际问题的解决,去培养学生对数学这门学科的热爱.教学重点 1.构建基本不等式解决函数的值域、最值问题.
2.让学生探究用基本不等式解决实际问题;
3.通过富有现实意义的实际问题的解决,去培养学生对数学这门学科的热爱.
教学难点 1.让学生探究用基本不等式解决实际问题;
2.基本不等式应用时等号成立条件的考查;
3.通过富有现实意义的实际问题的解决,去培养学生对数学这门学科的热爱.
教学过程
导入新课
前一节课我们对基本不等式展开了一些简单的应用.通过数与形的结合及证明应用,我们进
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