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    第二章 习题课 不等式证明问题学案

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    这是一份第二章 习题课 不等式证明问题学案,共10页。

    习题课 不等式证明问题学习目标 了解高考热点中的证明问题的证明思路,把握高考证明问题的方向.一、将不等式转化为函数的最值问题例1 函数f(x)=x+a·x2+b·ln x的图象在点P(1,0)处的切线斜率为2.(1)求a,b的值;(2)证明:f(x)≤2x-2对任意正实数x恒成立.(1)解 由题设可知f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1+2ax+eq \f(b,x),∵y=f(x)在点P(1,0)处切线的斜率为2,∴f(1)=1+a=0,f′(1)=1+2a+b=2,解得a=-1,b=3.(2)证明 由(1)知f(x)=x-x2+3ln x(x>0),则转化为证明2-x-x2+3ln x≤0对任意正实数x恒成立,设g(x)=2-x-x2+3ln x,x>0,则g′(x)=-1-2x+eq \f(3,x)=-eq \f(x-12x+3,x),∴当00;当x>1时,g′(x)<0,∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,∴g(x)在x=1处有最大值g(1)=0,∴g(x)≤0对任意正实数x恒成立,即2-x-x2+3ln x≤0对任意正实数x恒成立,即f(x)≤2x-2对任意正实数x恒成立,原命题得证.反思感悟 解题思路(1)构造函数h(x)=f(x)-g(x).(2)问题转化为证明f(x)-g(x)≥0,即证h(x)≥0即可.(3)讨论单调性:根据h′(x)与0的大小关系确定函数h(x)的单调性.(4)求最值:由函数h(x)的单调性确定最值,并确认h(x)≥h(x)min≥0即可.跟踪训练1 设函数f(x)=(x-1)ex+ax2,a∈R.(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)设函数g(x)=ln x+x-ex+1,当a=0时,证明f(x)-g(x)≥0.(1)解 当a=1时,f(x)=(x-1)ex+x2,则f′(x)=xex+2x,∴f′(1)=e+2,又f(1)=1,∴所求的切线方程为y-1=(e+2)(x-1),即(e+2)x-y-e-1=0.(2)证明 当a=0时,f(x)-g(x)=(x-1)ex+ex-ln x-x-1=xex-ln x-x-1.设h(x)=xex-ln x-x-1,其定义域为(0,+∞),则证明h(x)≥0即可.∵h′(x)=(x+1)ex-eq \f(x+1,x),且h′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=3eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(e),2)-1))<0,h′(1)>0,令φ(x)=(x+1)ex-eq \f(x+1,x),则φ′(x)=(x+2)ex+eq \f(1,x2)>0,∴函数h′(x)在(0,+∞)上单调递增,∴h′(x)=0有唯一的实根x0∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1)),且=eq \f(1,x0).当0x0时,h′(x)>0,∴函数h(x)的最小值为h(x0),∴h(x)≥h(x0)=-ln x0-x0-1=1+x0-x0-1=0.故f(x)-g(x)≥0得证.二、将不等式转化为两个函数的最值进行比较例2 已知函数f(x)=eq \f(a+bln x,x+1)在点(1,f(1))处的切线方程为x+y=2.(1)求a,b的值;(2)若对函数f(x)定义域内任意一个实数x,有xf(x)eq \f(1,ex)-eq \f(2,ex)成立.(1)解 f′(x)=eq \f(\f(b,x)x+1-a+bln x,x+12),又点(1,f(1))在直线x+y=2上,∴f(1)=1,又直线x+y=2的斜率为-1,∴f′(1)=-1,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(\f(a,2)=1,,\f(2b-a,4)=-1,))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(a=2,,b=-1.))(2)解 由(1)得f(x)=eq \f(2-ln x,x+1)(x>0),由xf(x)0),∴h(x)在区间(0,+∞)上单调递减,∴当0h(1)=0,当x>1时,h(x)0;当x>1时,g′(x)<0,∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,故g(x)max=g(1)=1,要使eq \f(2x-xln x,x+1)1,故m的取值范围是(1,+∞).(3)证明 要证3-(x+1)f(x)=ln x+1>eq \f(1,ex)-eq \f(2,ex)对∀x>0成立,即证明xln x+x>eq \f(x,ex)-eq \f(2,e)对∀x>0成立,设φ(x)=xln x+x(x>0),则φ′(x)=ln x+2,当x>e-2时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增;当00),则k′(x)=eq \f(ex-xex,ex2)=eq \f(1-x,ex),当00,k(x)单调递增;当x>1时,k′(x)<0,k(x)单调递减,∴k(x)max=k(1)=-eq \f(1,e),∴φ(x)min=-eq \f(1,e2)>k(x)max=-eq \f(1,e),∴xln x+x>eq \f(x,ex)-eq \f(2,e)对∀x>0成立,∴3-(x+1)f(x)>eq \f(1,ex)-eq \f(2,ex)对∀x>0成立.反思感悟 合理的构造函数是证明问题的关键,此类函数一般的结构是对∀x∈D,都有h(x)=f(x)-g(x)≥0,可转化为∀x1,x2∈D都有f(x1)min≥g(x2)max,即可得证.跟踪训练2 已知函数f(x)=ln x-eq \f(x,e).(1)若曲线y=f(x)存在一条切线与直线y=eq \f(e,1-e)x垂直,求这条切线的方程;(2)证明:f(x)0;当x∈(e,+∞)时,f′(x)<0,所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞),所以f(x)max=f(e)=ln e-eq \f(e,e)=0.设g(x)=x2-ln x-eq \f(3,4),则g′(x)=2x-eq \f(1,x)=eq \f(2x2-1,x),所以当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(\r(2),2)))时,g′(x)<0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2),+∞))时,g′(x)>0,所以函数g(x)的单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(\r(2),2))),单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2),+∞)),所以g(x)min=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2)))=eq \f(1,2)-eq \f(1,2)ln eq \f(1,2)-eq \f(3,4)=-eq \f(1,4)+eq \f(1,2)ln 2=eq \f(1,2)eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ln 2-\f(1,2))).因为ln 2>lneq \r(e)=eq \f(1,2),所以g(x)min>0.又f(x)≤f(x)max=0,所以f(x)2-a对任意实数x都成立,则实数a的取值范围是(  )A.a<-27 B.a>-25C.a≥29 D.a>29答案 D解析 令f(x)=x4-4x3,则f′(x)=4x3-12x2=4x2(x-3),当x<3时,f′(x)<0;当x>3时,f′(x)>0,所以f(x)的单调递减区间是(-∞,3),单调递增区间是(3,+∞),所以当x=3时,f(x)取得极小值,也是最小值,则f(x)min=f(3)=-27,因为不等式x4-4x3>2-a对任意实数x都成立,所以-27>2-a,即a>29.2.已知a<5且ae5=5ea,b<4且be4=4eb,c<3且ce3=3ec,则(  )A.c0,同理b>0,c>0,令f(x)=eq \f(ex,x),x>0,则f′(x)=eq \f(exx-1,x2),当01时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,因为ae5=5ea,a<5,所以eq \f(e5,5)=eq \f(ea,a),即f(5)=f(a),又0f(4)>f(3),所以f(a)>f(b)>f(c),所以0eq \f(b,ln b) B.eq \f(ln a,ln b)<1C.aln abb答案 A解析 对于A,令f(x)=eq \f(x,ln x),则f′(x)=eq \f(ln x-1,ln x2),当f′(x)<0时,0f(b),即eq \f(a,ln a)>eq \f(b,ln b),故A正确;对于B,∵01,故B错误;对于C,令f(x)=xln x,则f′(x)=ln x+1,当0eq \f(1,e)时,f′(x)>0,∴f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),+∞))上单调递增,显然当b=eq \f(1,e)时,aln a>bln b,故C错误;对于D,aa>bb⇔aln a>bln b,由C选项的分析,知当a=eq \f(1,e)时,aln ax1>eq \f(1,e)时,x1f(x1)+x2f(x2)>x2f(x1)+x1f(x2)答案 CD解析 f(x)=xln x,f′(x)=ln x+1不是恒小于零,所以eq \f(fx1-fx2,x1-x2)<0不恒成立,故A错误;设h(x)=f(x)+x,则h′(x)=ln x+2不是恒大于零,所以x1+f(x1)g(x1),所以eq \f(fx2,x2)>eq \f(fx1,x1),即有x1f(x2)>x2f(x1),故C正确;当x>eq \f(1,e)时,ln x>-1,故f′(x)=ln x+1>0,函数f(x)=xln x在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),+∞))上单调递增,故(x2-x1)[f(x2)-f(x1)]=x1f(x1)+x2f(x2)-x2f(x1)-x1f(x2)>0,即x1f(x1)+x2f(x2)>x2f(x1)+x1f(x2),故D正确.二、填空题5.若函数y=ln(ex-x+a)的值域为R,则实数a的取值范围是________.答案 (-∞,-1]解析  欲使函数的值域为R,只需ex-x+a能取遍所有正数,即最小值小于等于0.令f(x)=ex-x+a,令f′(x)=ex-1>0,得x>0;令f′(x)=ex-1<0,得x<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减,故f(x)min=f(0)=1+a≤0⇒a≤-1.6.已知函数f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3,对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,则实数a的取值范围为________.答案 (-∞,4]解析 因为2f(x)≥g(x),所以2xln x≥-x2+ax-3,即a≤2ln x+x+eq \f(3,x),令h(x)=2ln x+x+eq \f(3,x)(x>0),则h′(x)=eq \f(x+3x-1,x2),令h′(x)=0,解得x1=-3(舍去),x2=1,所以当0<x<1时,h′(x)<0,所以h(x)在(0,1)上单调递减;当x>1时,h′(x)>0,所以h(x)在(1,+∞)上单调递增,所以h(x)在x=1时取得极小值,也即最小值,所以h(x)≥h(1)=4.因为对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,所以a≤h(x)min=4,所以a的取值范围为(-∞,4].三、解答题7.已知函数f(x)=xln x,g(x)=λ(x2-1)(λ为常数).(1)若函数y=f(x)与函数y=g(x)在x=1处有相同的切线,求实数λ的值;(2)若λ=eq \f(1,2),且x≥1,证明:f(x)≤g(x).(1)解 ∵函数f(x)=xln x,g(x)=λ(x2-1),∴f′(x)=1+ln x,g′(x)=2λx,∵函数y=f(x)与y=g(x)在x=1处有相同的切线,∴f′(1)=g′(1),∴1+ln 1=2λ,解得λ=eq \f(1,2).(2)证明 当λ=eq \f(1,2),且x≥1时,设h(x)=g(x)-f(x)=eq \f(1,2)(x2-1)-xln x,∴h′(x)=x-1-ln x,令φ(x)=x-1-ln x,∴φ′(x)=1-eq \f(1,x)≥0在[1,+∞)上恒成立,∴φ(x)min=φ(1)=1-1-ln 1=0,∴h′(x)=x-1-ln x≥0在[1,+∞)上恒成立,∴h(x)在[1,+∞)上单调递增,∴h(x)min=h(1)=0,∴h(x)≥0,∴若λ=eq \f(1,2),且x≥1,f(x)≤g(x)成立.8.已知函数f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明:f(x)≤-eq \f(3,4a)-1.(1)解 ∵f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x+1,∴f′(x)=eq \f(1,x)+2ax+2a+1=eq \f(2ax2+2a+1x+1,x)=eq \f(2ax+1x+1,x)(x>0),当a≥0时,f′(x)≥0恒成立,则f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a<0时,令f′(x)>0,则2ax+1>0,所以0-eq \f(1,2a),综上,当a≥0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);当a<0时,f(x)的单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,-\f(1,2a))),单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a),+∞)).(2)证明 由(1)知,当a<0时,f(x)在x=-eq \f(1,2a)处取得最大值,最大值为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a)))=lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a)))-eq \f(1,4a),所以f(x)≤-eq \f(3,4a)-1等价于lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a)))-eq \f(1,4a)≤-eq \f(3,4a)-1,即lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a)))+eq \f(1,2a)+1≤0.令g(t)=ln t-t+1(t>0),则g′(t)=eq \f(1,t)-1=eq \f(1-t,t),令g′(t)>0,则01.故g(t)max=g(1)=0,所以当t>0时,g(t)≤0,从而当a<0时,lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2a)))+eq \f(1,2a)+1≤0,即f(x)≤-eq \f(3,4a)-1.9.已知函数f(x)=ex-eq \f(ln x,a).(1)若f(x)在[1,2]上单调递减,求实数a的最大值;(2)若00),∵f(x)在[1,2]上单调递减,∴f′(x)≤0在[1,2]上恒成立,即eq \f(1,a)≥xex在[1,2]上恒成立.令g(x)=xex(1≤x≤2),则g′(x)=(x+1)ex>0,∴g(x)在[1,2]上单调递增,∴g(x)max=g(2)=2e2,∴eq \f(1,a)≥2e2,解得00),令φ(x)=f′(x),则φ′(x)=ex+eq \f(1,ax2)>0,∴f′(x)在(0,+∞)上单调递增.∵f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a)))=-1>0,当x→0时,eq \f(1,ax)→+∞,ex→1,此时f′(x)<0,∴由函数零点存在定理可知,存在x0∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,a))),使得f′(x0)=0,即=eq \f(1,ax0),∴x0=ln eq \f(1,ax0)=-ln ax0=-ln a-ln x0.∴当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,∴f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(x0)=-eq \f(ln x0,a)=eq \f(1,ax0)+eq \f(x0+ln a,a)=eq \f(1,ax0)+eq \f(x0,a)+eq \f(ln a,a)≥2eq \r(\f(1,ax0)·\f(x0,a))+eq \f(ln a,a)=eq \f(2+ln a,a)(当且仅当eq \f(1,ax0)=eq \f(x0,a),即x0=1时取等号).∴当0
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