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    高考 第18讲 用导数证明数列不等式 试卷

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    高考 第18讲 用导数证明数列不等式

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    这是一份高考 第18讲 用导数证明数列不等式,共12页。
    第18讲   用导数证明数列不等式 利用导数证明数列不等式,一方面以函数为背景让学生探寻函数的性质,另一方面体现数列是特殊的函数,进而利用恒成立的不等式将没有规律的数列放缩为为有具体特征的数列,巧妙地将函数、导数、数列、不等式结合在一起.证明此类问题时常根据已知的函数不等式,用关于正整数n的不等式替代函数不等式中的自变量.通过多次求和达到证明的目的.此类问题一般至少有两问,已知的不等式常由第一问根据待证式的特征而得到.已知函数式为指数不等式(或对数不等式),而待证不等式为与对数有关的不等式(或与指数有关的不等式),还要注意指、对数式的互化,如exx1可化为lnxx1等.  [ 1] 已知函数f (x)kxlnx1(k>0)(1)若函数f (x)有且只有一个零点,求实数k的值;(2)证明:当nN*时,1>ln(n1)解析 (1)法一:f (x)kxln x1f ′(x)k(x>0k>0)0<x<时,f ′(x)<0;当x>时,f ′(x)>0f (x)(0)上单调递减,在(,+∞)上单调递增.f (x)minf ln kf (x)有且只有一个零点,∴ln k0k1法二:由题意知方程kxln x10仅有一个实根,kxln x10,得k(x>0)g(x)(x>0)g′(x),当0<x<1时,g′(x)>0;当x>1时,g′(x)<0g(x)(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,g(x)maxg(1)1,当x时,g(x)→0要使f (x)仅有一个零点,则k1法三:函数f (x)有且只有一个零点,即直线ykx与曲线yln x1相切,设切点为(x0y0)yln x1,得ykx0y01实数k的值为1(2)(1)xln x1≥0,即x1≥ln x,当且仅当x1时取等号,nN*,令x,得>ln∴1>lnlnlnln(n1)1>ln(n1)[ 2] 已知函数f(x)ln(x1)(1)x0时,f(x)1恒成立,求a的取值范围;(2)求证:ln (n1)(nN*)解析 (1)ln (x1)1a(x2)(x2)ln (x1)g(x)(x2)[1ln (x1)]g′(x)1ln (x1)=-ln (x1)x0时,g′(x)0所以g(x)(0,+∞)上单调递减.所以g(x)g(0)2a的取值范围为[2,+∞)(2)(1)ln (x1)1(x0)所以ln (x1)x(k0)ln (1)ln 所以ln ln ln ln ln (n1)(nN*)[ 3] 已知函数f(x)ax2x·lnxbg(x)f′(x)(1)判断函数yg(x)的单调性;(2)x∈(0e](e≈2.718),判断是否存在实数a,使函数g(x)的最小值为2?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由;(3)证明:3>nln解析 (1)g(x)ax1ln xx>0g′(x)aa≤0时,g′(x)<0g(x)(0,+∞)上单调递减,a>0时,在xg′(x)<0,在xg′(x)>0g(x)上单调递减,在上单调递增.(2)a≤0时,函数g(x)(0e]上单调递减,g(x)minae2≤2,故不存在最小值为20<a时,即≥e,函数g(x)(0e]上单调递减,xe时有最小值,g(x)minae112,解得a,不合题意舍去;a>时,即0<<e,函数g(x)上单调递减,在上单调递增,x时有最小值,g(x)min11ln a2,解得ae2综上所述,存在实数ae2,当x∈(0e]时,函数g(x)的最小值是2(3)(2)知,g(x)e2x1ln x≥2,即e2x≥3ln x恒成立,x(3ln x)恒成立,即x>(3ln x),取x>>1ln ∴3>nlnnlnnln [ 4] 已知函数f(x)exh(x)xln xg(x)(xa1)ea(1)F(x)xf(x)ah(x),讨论F(x)极值点的个数;(2)判断方程f(x)g(x)的实数根的个数,并证明e2e4e6e2ne解析 (1)F(x)xexa(xln x)x0F′(x)(x1)exaa≤0时,F′(x)0F(x)(0,+∞)内单调递增,F(x)没有极值点.a0时,令H(x)xexax∈[0,+∞),则H′(x)(1x)ex0H(x)[0,+∞)上单调递增.又H(0)=-a0H(a)a(ea1)0∴∃x00,使H(x0)0,且当x∈(0x0)时,H(x)0x∈(x0,+∞)时,H(x)0,从而F′(x0)0,当x∈(0x0)时,F′(x)0F(x)单调递减,x∈(x0,+∞)时,F′(x)0F(x)单调递增,xx0是函数F(x)的极小值点.综上,当a≤0时,F(x)无极值点,当a0时,F(x)有一个极值点.(2)方程f(x)g(x)可化为exaxa1.设xat,则原方程又可化为ett1M(t)ett1,则M′(t)et1M′(0)0,当t∈(0)时,M′(t)0M(t)(0)上单调递减,t∈(0,+∞)时,M′(t)0M(t)(0,+∞)上单调递增;M(t)minM(0)0t≠0时,M(t)0方程ett1只有一个实数根,方程f(x)g(x)只有一个实数根.对于任意的tRett1∴e2e4e2n111(242n)nn(n1)ne(e2e4e2n)≥∴e2e4e2ne[ 5] 已知函数g(x)xlnxh(x)(a>0)(1)g(x)<h(x)x∈(1,+∞)恒成立,求a的取值范围;(2)证明:不等式·…·<对于正整数n恒成立,其中e2.718 28…为自然对数的底数.解析 (1)方法一 f(x)g(x)h(x)xln xx2φ(x)f′(x)ln x1ax,则φ′(x)aa≥1时,x∈(1,+∞)φ′(x)a<1a≤0f′(x)(1,+∞)上单调递减,又f′(1)1a≤0f′(x)<0,即f(x)(1,+∞)上单调递减,此时,f(x)<f(1)=-≤0,即g(x)<h(x)a≥10<a<1时,考虑x时,φ′(x)a>aa0f′(x)上单调递增,又f′(1)1a>0f′(x)>0,即f(x)上单调递増,f(x)>f(1)=->0,不满足题意.综上所述,a∈[1,+∞)方法二 x∈(1,+∞)时,g(x)<h(x)等价于a>F(x)(x>1)F′(x)(x>1),记m(x)x1xln x(x>1),则m′(x)=-ln x<0m(x)(1,+∞)上单调递减,m(x)<m(1)0F′(x)<0,即F(x)(1,+∞)上单调递减,@钻研数学F(x)<F(1)1,故a∈[1,+∞)(2)(1)知取a1,当x∈(1,+∞)时,g(x)<h(x)恒成立,xlnx<恒成立,即lnx<恒成立,ln(1x)<对于x∈(0,+∞)恒成立,由此,ln<kN*于是lnlnlnln<··…·<[ 6] 已知函数f(x)exkx2xR(1)k,求证:当x∈(0,+∞)时,f(x)>1(2)f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,试求k的取值范围;(3)求证:<e4(nN*)解析 (1) f(x)exx2,则h(x)f′(x)exx.所以h′(x)ex1>0(x>0)所以h(x)(0,+∞)上递增,所以f′(x)>f′(0)1>0所以f(x)exx2(0,+∞)上递增,故f(x)>f(0)1(2)由题得,f′(x)ex2kx≥0在区间(0,+∞)上恒成立.2k在区间(0,+∞)上恒成立.g(x)x∈(0,+∞),则g′(x)故在(01)上,g′(x)<0g(x)单调递减;(1,+∞)上,g′(x)>0g(x)单调递增,故g(x)≥g(1)e2k≤e,解得k.即k的取值范围为(3)(1)知,对于x∈(0,+∞),有f(x)exx2>1,所以e2x>2x21ln (2x21)<2x,取x,从而有ln <(nN*)于是lnlnlnln<<22[]4<4所以<e4(nN*)[ 7] 已知函数f(x)ln(1x)(1)x≥0时,f(x)≤0,求λ的最小值;(2)设数列{an}的通项an1,证明:a2nan>ln2解析 (1)由已知可得f(0)0f(x)ln(1x)f′(x),且f′(0)0λ≤0,则当x>0时,f′(x)>0f(x)单调递增,f(x)≥f(0)0,不合题意;0<λ<,则当0<x<时,f′(x)>0f(x)单调递增,0<x<时,f(x)>f(0)0,不合题意;λ,则当x>0时,f′(x)<0f(x)单调递减,x≥0时,f(x)≤f(0)0,符合题意.综上,λ实数λ的最小值为(2)由于a2nanλ,由(1)知,f(x)ln(1x)且当x>0时,f(x)<0,即>ln(1x)x,则>ln >ln >ln >ln >ln 以上各式两边分别相加可得>ln ln ln ln >ln ···…·ln ln 2a2nan>ln 2 典例精练1.若函数f(x)exax1(a0)x0处取极值.(1)a的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值;(2)证明:1ln(n1)(nN*)解析 (1)因为x0是函数极值点,所以f′(0)0,所以a1f(x)exx1,易知f′(x)ex1x∈(0,+∞)时,f′(x)0,当x∈(0)时,f′(x)0故极值f(0)是函数最小值.(2)(1)exx1.即ln (x1)≤x,当且仅当x0时,等号成立,令x(kN*)ln (1),即ln,所以ln (1k)ln k(k12n)累加得1ln (n1)(nN*)2.已知函数f(x)ln(x1)(aR)(1)a0时,求f(x)的极值;(2)求证:ln(n1)(nN*)解析 (1)f(x)ln(x1)(x>-1)f′(x)a0x∈(1,-a1)时,f′(x)0,当x∈(a1,+∞)时,f′(x)0函数f(x)的极小值为f(a1)a1ln(a),无极大值.(2)(1)知,取a=-1f(x)ln(x1)f(0)0x0时,ln(x1),取x,得ln∴lnlnln⇔lnln(n1)3.已知函数f(x)xlnxg(x)x1(1)F(x)g(x)f(x)的单调区间和最值;(2)证明:对大于1的任意自然数n,都有lnn解析 (1)F(x)x1xln xx>0,则F′(x)=-ln x所以当x1时,F′(x)=-ln x0,当0x1时,F′(x)=-ln x0所以当x1时,F(x)取最大值F(1)0.即当x≠1时,F(x)0,当x1时,F(x)0所以F(x)(01)上是单调增函数,在(1,+∞)上是单调减函数,x1时,F(x)取最大值F(1)0,无最小值.(2)(1)可知,xln xx1对任意x0x≠1恒成立.1ln x,取x(n1nN)得,1lnln nln(n1)所以ln iln(i1)],即ln n综上,对大于1的任意自然数n,都有ln n成立.4.已知函数f(x)exg(x)ln(xa)b(1)若函数f(x)g(x)的图象在点(01)处有相同的切线,求ab的值;(2)b0时,f(x)g(x)0恒成立,求整数a的最大值;(3)求证:ln2(ln3ln2)2(ln4ln3)3[ln(n1)lnn]n(nN*)解析 (1)因为函数f(x)g(x)的图象在点(01)处有相同的切线,所以f(0)g(0)f′(0)g′(0)又因为f′(x)exg′(x),所以1ln ab1,解得a1b1(2)现证明exx1,设F(x)exx1,则F′(x)ex1x∈(0,+∞)时,F′(x)0,当x∈(0)时,F′(x)0所以F(x)(0,+∞)上单调递增,在(0)上单调递减,所以F(x)minF(0)0,即F(x)≥0恒成立,即exx1同理可得ln(x2)≤x1,即exln(x2)a≤2时,ln(xa)≤ln(x2)ex,所以当a≤2时,f(x)g(x)0恒成立.a≥3时,e0ln a,即exln(xa)0不恒成立.故整数a的最大值为2(3)(2)exln(x2),令x,则lnen1n[ln(n1)ln n]n所以e0e1e2en1ln 2(ln 3ln 2)2(ln 4ln 3)3[ln(n1)ln n]n又因为e0e1e2en1所以ln2(ln3ln2)2(ln4ln3)3[ln(n1)ln n]n5.已知函数f(x)ln(1x)(1)求证:当x∈(0,+∞)时,<f(x)<x(2)已知e为自然对数的底数,求证:nN*<·…·<e解析 (1)g(x)f(x)ln(1x)(x>0),则g′(x)>0(x>0)所以g(x)(0,+∞)上是增函数,所以当x∈(0,+∞)时,g(x)>g(0)0,即f(x)>成立.@钻研数学h(x)f(x)xln(1x)x(x>0),则h′(x)1=-<0(x>0)所以h(x)(0,+∞)上是减函数,所以当x∈(0,+∞)时,h(x)<h(0)0,即f(x)<x成立.综上所述,当x∈(0,+∞)时,<f(x)<x成立.(2)(1)可知,ln(1x)<xx∈(0,+∞)都成立, 所以lnlnln<ln<因为nN*,所以1,所以ln<1所以 ·…·<e又由(1)可知ln(1x)>x∈(0,+∞)都成立所以ln>(k12n)所以lnlnlnln>所以ln>所以·…·>所以<·…·<e6.(2017·全国改编)已知函数f(x)x1aln x(1)f(x)≥0,求a的值;(2)证明:对于任意正整数ne解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)a≤0,因为f =-aln 20,所以不满足题意.a0,由f′(x)1知,当x∈(0a)时,f′(x)0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)0所以f(x)(0a)单调递减,在(a,+∞)单调递增,xaf(x)(0,+∞)的唯一最小值点.因为f(1)0,所以当且仅当a1时,f(x)≥0,故a1.(2)(1)知当x∈(1,+∞)时,x1ln x0x1,得ln从而lnlnln11e7.已知函数f(x)lnxax2(2a1)x(1)若函数f(x)的图象在点(2f(2))处的切线的斜率为1,求实数a的值;(2)讨论函数f(x)的单调性;(3)证明:对任意的nN*,都有ln(1n)>成立.解析 由题意得f′(x)2ax(2a1)x∈(0,+∞)(1)由题意得f′(2)1,即1,解得a@钻研数学(2)①a≤0时,2ax1<0(0,+∞)上恒成立,由f′(x)>00<x<1,由f′(x)<0x>1故函数f(x)(01)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.a>0时,令f′(x)0x1x,当<1,即a>时,由f′(x)>0x>10<x<,由f′(x)<0<x<1故函数f(x)(1,+∞)上单调递增,在上单调递减;>1,即0<a<时,由f′(x)>0,得x>0<x<1,由f′(x)<01<x<故函数f(x)(01)上单调递增,在上单调递减;1,即a时,在(0,+∞)上恒有f′(x)≥0,故函数f(x)(0,+∞)上单调递增.综上可知,当a≤0时,函数f(x)(01)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;0<a<时,函数f(x)(01)上单调递增,上单调递减,在上单调递增;a时,函数f(x)(0,+∞)上单调递增;a>时,函数f(x)上单调递增,上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.(3)(2)知,当a1时,函数f(x)ln xx23x(1,+∞)上单调递增,∴ln xx23xf(1)=-2ln xx23x2=-(x1)(x2)x1nN*ln>∴lnlnlnln>∴ln>ln(1n)> 故对任意的nN*,都有ln(1n)> 成立.

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