2019全国卷(III)理科23题的另类解法

本文探讨了在已知实数$x,y,z$且$x+y+z=1$的条件下,利用权方和、点到面距离及拉乘法解决两个特定的不等式问题,展示了如何求解表达式的最小值并证明关于参数$a$的限制条件。


已知 $x,y,z\in\textbf{R}$且$x+y+z=1$

(1)求$(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2$的最小值;

(2)若$(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2\geqslant \frac{1}{3}$成立,证明:$a\leqslant -3$或$a\geqslant -1.$





法一:权方和

(1)$(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2\geqslant \frac{[(x-1)+(y+1)+(z+1)]^2}{1+1+1}=\frac{4}{3}$

(2)因为$(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2\geqslant \frac{[(x-2)+(y-1)+(z-a)]^2}{1+1+1}=\frac{(2+a)^2}{3}$ 所以$\frac{(2+a)^2}{3}\geqslant\frac{1}{3},\;\;$故有$a\leqslant -3$或$a\geqslant -1.$





法二:化归为点到面的距离

(1)点$(1,-1,-1)$到平面$x+y+z=1$的距离$d=\frac{|1-1-1-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}=\frac{2}{\sqrt{3}},\;\;$即最小值为$\frac{4}{3}$

(2)点$(2,1,a)$到平面$x+y+z=1$的距离$d=\frac{|2+1+a-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}}\geqslant\frac{1}{\sqrt{3}},\;\;$故有$a\leqslant -3$或$a\geqslant -1.$





法三:拉乘法 (6月13日增补内容,只适合竞赛党和自主招生)

(1)令$f(x,y,z)=(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2+m(x+y+z-1),\;$则

$\left\{ \begin{array}{ll} f'_x=2(x-1)+m=0 \\ f'_y=2(y+1)+m=0\\ f'_z=2(z+1)+m=0 \\ f'_m=x+y+z-1=0 \end{array} \right.$

$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{ll} x=\frac{4}{3} \\ y=-\frac{1}{3}\\ z=-\frac{1}{3} \end{array} \right.$

$\Rightarrow A=\cdots=\left[ \begin{array}{lcr} 2&0&0 \\ 0&2&0\\ 0&0&2 \end{array} \right]=8>0 $

故当$x=\frac{4}{3} ,y=-\frac{1}{3}, z=-\frac{1}{3}$时$(x-1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2$取得最小值$\frac{4}{3}.$

(2)同(1)易知当$x=\frac{4-a}{3} ,y=\frac{1-a}{3}, z=\frac{2a-2}{3}$时$(x-2)^2+(y-1)^2+(z-a)^2$取得最小值$\frac{(2+a)^2}{3}$

$\Rightarrow \frac{(2+a)^2}{3}\geqslant \frac{1}{3},\;\;$故有$a\leqslant -3$或$a\geqslant -1.$




转载于:https://www.cnblogs.com/xuebajunlutiji/p/10989056.html

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值