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第一章§1、2一、選擇題1.若a<b<0,則()A.eq\f(1,a)<eq\f(1,b) B.0<eq\f(a,b)<1C.a(chǎn)b>b2 D.eq\f(b,a)>eq\f(a,b)解析:因為a<b<0,所以eq\f(1,a)>eq\f(1,b),故A錯.因為a<b<0,所以|a|>|b|,所以eq\f(a,b)>1,故B錯.因為a<b<0,所以ab>b·b,即ab>b2,故C對.因為a,b同號,|a|>|b|,所以eq\f(a,b)>1,0<eq\f(b,a)<1,故D錯.答案:C2.已知三個不等式:ab>0,bc-ad>0,eq\f(c,a)-eq\f(d,b)>0(其中a,b,c,d均為實數(shù)),用其中兩個不等式作為條件,余下的一個不等式作為結(jié)論組成一個命題,可組成的正確命題的個數(shù)是()A.0 B.1C.2 D.3解析:由ab>0,bc-ad>0可得bc>ad兩邊同除以ab得eq\f(c,a)>eq\f(d,b),即eq\f(c,a)-eq\f(d,b)>0.由eq\f(c,a)-eq\f(d,b)>0得eq\f(c,a)>eq\f(d,b),再由ab>0,兩邊同乘以ab得bc>ad,即bc-ad>0.由bc-ad>0,eq\f(c,a)-eq\f(d,b)可得bc>ad,eq\f(c,a)>eq\f(d,b),所以可得ab>0.答案:D3.若eq\f(1,a)<eq\f(1,b)<0,則下列不等式:①a+b<ab;②|a|>|b|;③a<b;④eq\f(b,a)+eq\f(a,b)>2中,正確的不等式有()A.1個 B.2個C.3個 D.4個解析:eq\f(1,a)<eq\f(1,b)<0?b<a<0,∴a+b<0<ab,|a|<|b|,eq\f(b,a)+eq\f(a,b)>2eq\r(\f(b,a)·\f(a,b))=2(∵b<a<0,故等號取不到),即①④正確,②③錯誤,故選B.(注:本題亦可用特值法,如取a=-1,b=-2驗證得)答案:B4.已知0<x<y<a<1,則有()A.loga(xy)<0 B.0<loga(xy)<1C.1<loga(xy)<2 D.loga(xy)>2解析:∵0<x<y<a<1,∴0<xy<a2<1,由對數(shù)函數(shù)的單調(diào)性和對數(shù)的定義得,loga(xy)>logaa2=2.答案:D二、填空題5.已知-eq\f(1,2)<a<0,A=1-a2,B=eq\f(1,1+a),則A、B的大小順序是________.解析:∵-eq\f(1,2)<a<0,∴可取a=-eq\f(1,4),則A=eq\f(3,4),B=2,∴A<B.答案:A<B6.若0<2α-β<π,-eq\f(π,2)<α-2β<π,則α+β的取值范圍是________.解析:由-eq\f(π,2)<α-2β<π得-π<2β-α<eq\f(π,2)再與0<2α-β<π相加得-π<α+β<eq\f(3π,2).答案:-π<α+β<eq\f(3π,2)三、解答題7.設a>0,b>0且a≠b,試比較aabb與abba的大?。馕觯篹q\f(aabb,abba)=aa-b÷bb-a=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,b)))a-b.當a>b>0時,eq\f(a,b)>1,a-b>0,∴eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,b)))a-b>1,于是aabb>abba.當b>a>0時,0<eq\f(a,b)<1,a-b<0,∴eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,b)))a-b>1,于是aabb>abba.綜上所述,對于不相等的正數(shù)a,b,都有aabb>abba.8.已知-6<a<8,2<b<3,分別求2a+b,a-b,eq\f(a,b)的取值范圍.解析:∵-6<a<8,∴-12<2a又2<b<3,∴-10<2a+b<19,∵2<b∴-3<-b<-2.又-6<a<8,∴-9<a-b<6.∵2<b<3,∴eq\f(1,3)<eq\f(1,b)<eq\f(1,2).①當0≤a<8時,0≤eq\f(a,b)<4;②當-6<a<0時,-3<eq\f(a,b)<0.綜合①②得-3<eq\f(a,b)<4.9.設f(x)=ax2+bx,且1≤f(-1)≤2,2≤f(1)≤4,求f(-2)的取值范圍.解析:設f(-2)=mf(-1)+nf(1)(m、n為待定系數(shù)),則4a-2b=m(a-b)+n(a+b)即4a-2b=(m+n)a-(m-n)b于是,得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(m+n=4,,m-n=2.))解
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