Nerovnice s parametry1 Řešené příklady. 1. V R vyřešte nerovnici 3 (px + 1) ≤ 9p + x , kde p ∈ R je parametr a x neznámá. Řešení. Platí 3 (px + 1) ≤ 9p + x ⇔ 3px − x ≤ 9p − 3 ⇔ x (3p − 1) ≤ 3 (3p − 1) . Na rozdíl od rovnice musíme nyní rozlišit 3 případy, neboť u nerovnice je potřebné znát i znaménko výrazu, kterým dělíme. a) Pokud p = 1 3 , je řešená nerovnice tvaru 0x ≤ 0, takže je splněna pro libovolné x ∈ R. b) Když p > 1 3 , je 3p − 1 > 0 a platí x (3p − 1) ≤ 3 (3p − 1) ⇔ x ≤ 3 . c) Jestliže p < 1 3 , pak 3p − 1 < 0, takže x (3p − 1) ≤ 3 (3p − 1) ⇔ x ≥ 3 . Závěr jako obvykle zapíšeme do tabulky p K 1 3 R 1 3 ; ∞ (−∞; 3 −∞; 1 3 3; ∞) . 2. V R vyřešte nerovnici x − 1 < 2 (2x + q) q2 , kde q ∈ R je parametr a x neznámá. Řešení. Začneme podmínkou q = 0. V opačném případě zadaná nerovnice nemá smysl. Za uvedené podmínky je q2 > 0, takže tímto výrazem můžeme uvažovanou nerovnici vynásobit a jedná se přitom o ekvivalentní úpravu. Dále platí x − 1 < 2 (2x + q) q2 ⇔ q2 (x − 1) < 4x + 2q ⇔ x q2 − 4 < q2 + 2q ⇔ ⇔ x (q − 2) (q + 2) < q (q + 2) . Podle znaménka výrazu (q − 2) (q + 2) rozlišíme následující případy: a) Možnost (q − 2) (q + 2) = 0 nastává pro dvě možné hodnoty parametru q: i. Pokud q = 2, dosazením máme 0 < 8, což platí pro všechna x ∈ R. ii. Jestliže q = −2, po dosazení obdržíme 0 < 0, což neplatí nikdy. b) Varianta (q − 2) (q + 2) > 0 nastává právě tehdy, když q ∈ (−∞; −2) ∪ (2; ∞). Potom platí x (q − 2) (q + 2) < q (q + 2) ⇔ x < q q − 2 . 1 Případné náměty k tomuto textu prosím adresujte na e-mail akob@jaroska.cz. Děkuji Aleš Kobza (autor materiálu). 1 c) Konečně situace (q − 2) (q + 2) < 0 se realizuje když a jen, když q ∈ (−2; 0) ∪ (0; 2). V tom případě při dělení záporným číslem musíme změnit znaménko nerovnosti, tedy x (q − 2) (q + 2) < q (q + 2) ⇔ x > q q − 2 . Dostáváme tak výslednou tabulku q K {0} nemá smysl {2} R {−2} ∅ (−∞; −2) ∪ (2; ∞) −∞; q q−2 (−2; 0) ∪ (0; 2) q q−2 ; ∞ . 3. V R vyřešte nerovnici √ 4x2 + 4x + 1 > 6a , kde a ∈ R je parametr a x neznámá. Řešení. Platí √ 4x2 + 4x + 1 > 6a ⇔ (2x + 1)2 > 6a ⇔ |2x + 1| > 6a ⇔ x + 1 2 > 3a . a) Vzhledem k tomu, že absolutní hodnota je nezáporná, bude tato nerovnice pro záporná a splněna vždy. b) Pokud a = 0, nebude uvedená nerovnice platit jedině v případě, kdy je výraz v absolutní hodnotě nulový, tj. pro x = −1 2 . c) Matematicky „nejzajímavější“ je pak případ, kdy a > 0. Zadanou nerovnici tak můžeme řešit na základě geometrického významu absolutní hodnoty. Řešená nerovnice „říká“, že hledáme taková x, jejichž vzdálenost (na číselné ose) od (obrazu) čísla −1 2 je větší než 3a, tzn. vyhoví všechna x ∈ −∞; −1 2 − 3a ∪ −1 2 + 3a; ∞ . Uvedená zjištění už jen shrneme do tabulky a K (−∞; 0) R {0} R − −1 2 (0; ∞) −∞; −1 2 − 3a ∪ −1 2 + 3a; ∞ . 4. V R vyřešte nerovnici x2 − 6bx + 9b2 − 4 ≤ 0 , kde b ∈ R je parametr a x neznámá. Řešení. Platí x2 − 6bx + 9b2 − 4 ≤ 0 ⇔ (x − 3b)2 ≤ 4 ⇔ |x − 3b| ≤ 2 . Vidíme, že i v tomto případě bude výhodné využít geometrický význam absolutní hodnoty. Vzdálenost (obrazu) čísla x na číselné ose má být od (obrazu) čísla 3b vzdálena nejvýše o 2. Rychle tak získáváme závěr b K R 3b − 2; 3b + 2 . 2 5. Najděte všechny hodnoty parametru p ∈ R, pro něž je řešením nerovnice (p − 1) x2 − (p − 1) x + p + 1 > 0 libovolné x ∈ R. Řešení. Je-li p = 1, jde o nerovnici 2 > 0, která platí pro libovolné x ∈ R, takže p = 1 je jednou z hledaných hodnot. Dále uvažujme případ, kdy p = 1. Aby byla nerovnice vždy splněna je nutné a stačí, aby D < 0 a p − 1 > 0 . Počítejme D = [− (p − 1)]2 − 4 (p − 1) (p + 1) = (p − 1)2 − 4 (p − 1) (p + 1) = = (p − 1) [p − 1 − 4 (p + 1)] = (p − 1) (−3p − 5) = − (p − 1) (3p + 5) . Vidíme, že D < 0 ⇔ p ∈ −∞; − 5 3 ∪ (1; ∞) . Protože dále má, jak víme, ještě platit, že p > 1, dostáváme v této větvi výpočtu právě ta p, pro něž p > 1. Dohromady zjišťujeme, že vyhoví všechna p ≥ 1, tj. p ∈ 1; ∞). 6. Najděte všechny hodnoty parametru p ∈ R, pro něž nerovnice (p + 1) x2 + (p + 1) x + p − 1 ≥ 0 nemá v R žádné řešení. Řešení. Opět začneme lineárním případem. Pro p = −1 dostávámáme tvrzení −2 ≥ 0, takže nerovnice neplatí. Hodnota p = −1 tedy patří mezi hledané. Dále studujme případ kvadratické nerovnice, tedy pro p = −1. Ta nebude mít žádné řešení, právě tehdy, když D < 0 a p + 1 < 0 . Platí D = (p + 1)2 − 4 (p + 1) (p − 1) = (p + 1) [p + 1 − 4 (p − 1)] = (p + 1) (5 − 3p) , takže D < 0 ⇔ p ∈ (−∞; −1) ∪ 5 3 ; ∞ . Po zohledněné všech uvedených podmínek tak vidíme, že úloze vyhoví všechna p ≤ −1, tj. p ∈ (−∞; −1 . 3 Zadání úloh. 1. V R vyřešte nerovnice s neznámou x a parametrem p ∈ R a) 4 (x + 2p) ≥ p (p + x) + 16 , b) p (x − 1) p2 + 6 > 1 − 3 (x + 4) p2 + 6 , c) xp2 + 2 p − x ≤ 2 p2 , d) 1 1 − p2 < 1 − x − px p2 − 1 , e) √ 9x2 − 6x + 1 ≤ 6p + 9 , f) x2 + 2px + p2 > 5 , g) x2 − 12x + 35 ≥ 25p2 + 10p , h) x2 − 8px + 16p2 − 9 < 0 , 2. Najděte všechny hodnoty parametru p ∈ R, pro něž má příslušná nerovnice množinu kořenů K = R a) (p − 1) x2 − (p + 1) x + p + 1 > 0 , b) px2 + 2px − p − 2 ≤ 0 . 3. Najděte všechny hodnoty parametru p ∈ R, pro něž má příslušná nerovnice množinu kořenů K = ∅ a) p − p2 x2 + 2px − 1 ≥ 0 , b) (p − 3) x2 − 2px + p < 0 , 4 Návody k řešení a výsledky úloh. 1. a) Nerovnici lze upravit do ekvivalentního tvaru x (4 − p) ≥ (4 − p)2 , p K {4} R (4; ∞) (−∞; 4 − p (−∞; 4) 4 − p; ∞) . b) Nerovnici lze upravit do ekvivalentního tvaru x (p + 3) > (p + 3) (p − 2), p K {−3} ∅ (−3; ∞) (p − 2; ∞) (−∞; −3) (−∞; p − 2) . c) Pro p = 0 lze nerovnici upravit do ekvivalentního tvaru x (p − 1) ≤ −2 (p − 1) p2 , p K {0} nemá smysl {1} R (−∞; 0) ∪ (0; 1) − 2 p2 ; ∞ (1; ∞) −∞; − 2 p2 . d) Pro p = ±1 lze nerovnici upravit do ekvivalentního tvaru x p − 1 < 2 p2 − 1 , p K {±1} nemá smysl (1; ∞) −∞; 2 p+1 (−∞; 1) − {−1} 2 p+1 ; ∞ . e) Nerovnici lze upravit do ekvivalentního tvaru x − 1 3 ≤ 2p + 3, p K −∞; −3 2 ∅ −3 2 1 3 −3 2 ; ∞ −2p − 8 3 ; 2p + 10 3 . f) Nerovnici lze upravit do ekvivalentního tvaru |x + p| > 5, p K R (−∞; −p − 5) ∪ (−p + 5; ∞) . g) Přičtěte k oběma stranám nerovnice 1 a všimněte si, že se jedná o úplné čtverce (kvadráty). Nerovnici pak lze upravit do ekvivalentního tvaru |x − 6| ≥ |5p + 1|, p K −1 5 R R − −1 5 (−∞; 6 − |5p + 1| ∪ 6 + |5p + 1| ; ∞) . h) Nerovnici lze upravit do ekvivalentního tvaru |x − 4p| < 3, 5 p K R (4p − 3; 4p + 3) . 2. Výpočet je podobný jako v příkladu 5. a) Pro p = 1 je třeba, aby p > 1 a současně D = (5 − 3p) (p + 1) < 0. Vyhovují všechna p > 5 3 . b) Pro p = 0 je třeba, aby p < 0 a současně D = 8p (p + 1) ≤ 0. Vyhovují všechna p ∈ −1; 0 . 3. Výpočet je podobný jako v příkladu 6. a) Platí právě pro všechna p ≤ 0 (diskriminant příslušné kvadratické nerovnice je D = 4p). b) Nevyhoví žádné p, neboť diskriminant příslušné kvadratické nerovnice, který má být nekladný, je D = 12p (tzn. p ≤ 0) a současně má být p > 3. 6