已知x,y,z∈R,且x+y+z=1,x2+y2+z2=
1
2
,證明:x,y,z∈[0,
2
3
].
分析:證法一:由x+y+z=1,x2+y2+z2=
1
2
,得x2+y2+(1-x-y)2=
1
2
,整理成關(guān)于y的一元二次方程得:2y2-2(1-x)y+2x2-2x+
1
2
=0,根據(jù)y∈R,故△≥0;
證法二:構(gòu)造新變量.設(shè)x=
1
3
+x′,y=
1
3
+y′,z=
1
3
+z′,則x′+y′+z′=0,于是
1
2
=x2+y2+z2=
1
3
+
3
2
x′2,從而可證;
證法三:反證法.設(shè)x、y、z三數(shù)中若有負(fù)數(shù),不妨設(shè)x<0,則x2>0,
1
2
=x2+y2+z2≥x2+
(y+z)2
2
=
(1-x)2
2
+x2=
3
2
x2-x+
1
2
1
2
,矛盾;x、y、z三數(shù)中若有最大者大于
2
3
,同理可得.
解答:證法一:由x+y+z=1,x2+y2+z2=
1
2
,得x2+y2+(1-x-y)2=
1
2
,整理成關(guān)于y的一元二次方程得:
2y2-2(1-x)y+2x2-2x+
1
2
=0,∵y∈R,故△≥0
∴4(1-x)2-4×2(2x2-2x+
1
2
)≥0,得0≤x≤
2
3
,∴x∈[0,
2
3
]
同理可得y,z∈[0,
2
3
]
證法二:設(shè)x=
1
3
+x′,y=
1
3
+y′,z=
1
3
+z′,則x′+y′+z′=0,
于是
1
2
=(
1
3
+x′)2+(
1
3
+y′)2+(
1
3
+z′)2
=
1
3
+x′2+y′2+z′2+
2
3
(x′+y′+z′)
=
1
3
+x′2+y′2+z′2
1
3
+x′2+
(y′+z′)2
2
=
1
3
+
3
2
x′2
故x′2
1
9
,x′∈[-
1
3
1
3
],x∈[0,
2
3
],
同理y,z∈[0,
2
3
]
證法三:設(shè)x、y、z三數(shù)中若有負(fù)數(shù),不妨設(shè)x<0,則x2>0,
1
2
=x2+y2+z2≥x2+
(y+z)2
2
=
(1-x)2
2
+x2=
3
2
x2-x+
1
2
1
2
,矛盾.
x、y、z三數(shù)中若有最大者大于
2
3
,不妨設(shè)x>
2
3
,則
1
2
=x2+y2+z2≥x2+
(y+z)2
2
=x2+
(1-x)2
2
=
3
2
x2-x+
1
2

=
3
2
x(x-
2
3
)+
1
2
1
2
,矛盾.
故x、y、z∈[0,
2
3
]
點(diǎn)評(píng):本題以條件等式為載體,考查不等式的證明,考查反證法的運(yùn)用,考查構(gòu)造法證明不等式,綜合性強(qiáng).
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相關(guān)習(xí)題

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11、已知x,y,z∈R,x2+y2+z2=1,則x+2y+2z的最大值為
3

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已知x,y,z∈R,有下列不等式:
(1)x2+y2+z2+3≥2(x+y+z);(2)
x+y
2
xy
;(3)|x+y|≤|x-2|+|y+2|;(4)x2+y2+z2≥xy+yz+zx.
其中一定成立的不等式的序號(hào)是
 

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[選做題]在下面A,B,C,D四個(gè)小題中只能選做兩題,每小題10分,共20分.
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如圖,⊙O是等腰三角形ABC的外接圓,AB=AC,延長(zhǎng)BC到點(diǎn)D,使CD=AC,連接AD交⊙O于點(diǎn)E,連接BE與AC交于點(diǎn)F,判斷BE是否平分∠ABC,并說明理由.
B.選修4-2:短陣與變換
已知矩陣M=
1
2
0
02
,矩陣M對(duì)應(yīng)的變換把曲線y=sinx變?yōu)榍C,求C的方程.
C.選修4-4:坐標(biāo)系與參數(shù)方程
已知曲線C的極坐標(biāo)方程是ρ=4sin(θ+
π
4
)
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D.選修4-5:不等式選講
已知x,y,z∈R,且x+y+z=3,求x2+y2+z2的最小值.

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科目:高中數(shù)學(xué) 來源: 題型:

(2012•東城區(qū)一模)已知x,y,z∈R,若-1,x,y,z,-3成等差數(shù)列,則x+y+z的值為( 。

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