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    2021高三数学北师大版(文)一轮教师用书:第3章第4节 利用导数证明不等式

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    第四节 利用导数证明不等式

    (对应学生用书第47)

    考点1 作差法构造函数证明不等式

    (1)欲证函数不等式f(x)g(x)(xa),只需证明f(x)g(x)0(xa),设h(x)f(x)g(x),即证h(x)0(xa).若h(a)0h(x)h(a)(xa).接下来往往用导数证得函数h(x)是增函数即可.

    (2)欲证函数不等式f(x)g(x)(xII是区间),只需证明f(x)g(x)0(xI)

    h(x)f(x)g(x)(xI),即证h(x)0(xI),也即证h(x)min0(xI)(h(x)min不存在,则须求函数h(x)的下确界),而这用导数往往容易解决.

     已知函数f(x)axxln xxe2(e为自然对数的底数)处取得极小值.

    (1)求实数a的值;

    (2)x1时,求证:f(x)3(x1)

    [](1)因为f(x)定义域为(0,+)f(x)axxln x

    所以f′(x)aln x1

    因为函数f(x)xe2处取得极小值,

    所以f′(e2)0,即aln e210

    所以a1,所以f′(x)ln x2.

    f′(x)0时,xe2;当f′(x)0时,0xe2

    所以f(x)(0e2)上单调递减,在(e2,+)上单调递增,

    所以f(x)xe2处取得极小值,符合题意,所以a1.

    (2)证明:(1)a1,所以f(x)xxln x.

    g(x)f(x)3(x1)

    g(x)xln x2x3(x0)

    g′(x)ln x1,由g′(x)0,得xe.

    g′(x)0,得xe;由g′(x)0,得0xe.

    所以g(x)(0e)上单调递减,在(e,+)上单调递增,

    所以g(x)(1,+)上的最小值为g(e)3e0.

    于是在(1,+)上,都有g(x)g(e)0,所以f(x)3(x1)

     将不等式转化为函数最值来证明不等式,其主要思想是依据函数在固定区间的单调性,直接求得函数的最值,然后由f(x)f(x)maxf(x)f(x)min直接证得不等式.

     (2019·广州模拟)已知函数f(x)exax(e为自然对数的底数,a为常数)的图像在点(0,1)处的切线斜率为-1.

    (1)a的值及函数f(x)的极值;

    (2)证明:当x0时,x2ex.

    [](1)f(x)exax,得f′(x)exa.

    因为f′(0)1a=-1

    所以a2

    所以f(x)ex2xf′(x)ex2.

    f′(x)0,得xln 2

    xln 2时,f′(x)0f(x)(ln 2)上单调递减;

    xln 2时,f′(x)0f(x)(ln 2,+)上单调递增.

    所以当xln 2时,

    f(x)取得极小值,且极小值为f(ln 2)eln 22ln 222ln 2f(x)无极大值.

    (2)证明:令g(x)exx2

    g′(x)ex2x.

    (1)g′(x)f(x)f(ln 2)0

    g(x)R上单调递增.

    所以当x0时,

    g(x)g(0)10,即x2ex.

    考点2 拆分法构造函数证明不等式

     f(x)ming(x)max,则f(x)g(x),常借助此结论,将要证明的不等式拆、分成两个函数,然后比较它们的最值.

     设函数f(x)ax2(x1)ln x,曲线yf(x)在点(1f(1))处切线的斜率为0.

    (1)a的值;

    (2)求证:当0x2时,f(x)x.

    [](1)f′(x)2axln x1

    由题意,可得f′(1)2a20,所以a1.

    (2)证明:(1)f(x)x2(x1)ln x

    要证当0x2时,f(x)x

    只需证当0x2时,xln x,即xln x.

    g(x)xln xh(x)

    g′(x)10,得x1

    易知g(x)(0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,

    故当0x2时,g(x)ming(1)1.

    因为h′(x),当0x2时,h′(x)0,所以h(x)(0,2]上单调递增,故当0x2时,h(x)maxh(2)1,即h(x)maxg(x)min.

    故当0x2时,h(x)g(x),即当0x2时,f(x)x.

     在证明的不等式中,若对不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可以借助两个函数的最值进行证明.

     已知函数f(x)eln xax(aR)

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)ae时,求证:xf(x)ex2ex0.

    [](1)f′(x)a(x0)

    a0,则f′(x)0f(x)(0,+)上单调递增;

    a0,令f′(x)0,得x

    则当0x时,f′(x)0;当x时,f′(x)0

    f(x)上单调递增,在上单调递减.

    (2)证明:因为x0,所以只需证f(x)2e

    ae时,由(1)知,f(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,所以f(x)maxf(1)=-e.

    g(x)2e(x0),则g′(x)

    0x1时,g′(x)0g(x)单调递减;

    x1时,g′(x)0g(x)单调递增,

    所以g(x)ming(1)=-e.

    综上,当x0时,f(x)g(x),即f(x)2e

    xf(x)ex2ex0.

    考点3 换元法构造函数证明不等式

     换元法构造函数证明不等式的基本思路是直接消掉参数a,再结合所证问题,巧妙引入变量c,从而构造相应的函数.其解题要点为:

    联立消参

    利用方程f(x1)f(x2)消掉解析式中的参数a

    抓商构元

    c,消掉变量x1x2,构造关于c的函数h(c)

    用导求解

    利用导数求解函数h(c)的最小值,从而可证得结论

     已知函数f(x)ln xax(x0)a为常数,若函数f(x)有两个零点x1x2(x1x2).求证:x1x2e2.

    [证明] 不妨设x1x20

    因为ln x1ax10ln x2ax20

    所以ln x1ln x2a(x1x2)ln x1ln x2a(x1x2),所以a

    欲证x1x2e2,即证ln x1ln x22.

    因为ln x1ln x2a(x1x2)

    所以即证a

    所以原问题等价于证明

    ln

    c(c1),则不等式变为ln c.

    h(c)ln cc1

    所以h′(c)0

    所以h(c)(1,+)上单调递增,

    所以h(c)h(1)ln 100

    ln c0(c1),因此原不等式x1x2e2得证.

     破解含双参不等式证明题的三个关键点

    (1)转化,即由已知条件入手,寻找双参所满足的关系式,并把含双参的不等式转化为含单参的不等式.

    (2)巧构造函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值.

    (3)回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.

     已知函数f(x)ln xax2xaR.

    (1)a0时,求函数f(x)的图像在(1f(1))处的切线方程;

    (2)a=-2,正实数x1x2满足f(x1)f(x2)x1x20,求证:x1x2.

    [](1)a0时,f(x)ln xx,则f(1)1,所以切点(1,1),又因为f′(x)1,所以切线斜率kf′(1)2,故切线方程为y12(x1),即2xy10.

    (2)证明:a=-2时,f(x)ln xx2x(x0)

    f(x1)f(x2)x1x20

    ln x1xx1ln x2xx2x1x20

    从而(x1x2)2(x1x2)x1x2ln(x1x2)

    tx1x2(t0),令φ(t)tln t

    φ′(t)1

    易知φ(t)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+)上单调递增,所以φ(t)φ(1)1

    所以(x1x2)2(x1x2)1,因为x10x20,所以x1x2成立.

    课外素养提升 逻辑推理——用活两个经典不等式

    (对应学生用书第49)

    逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程.

    (1)对数形式:x1ln x(x0),当且仅当x1时,等号成立.

    (2)指数形式:exx1(xR),当且仅当x0时,等号成立.进一步可得到一组不等式链:exx1x1ln x(x0,且x1)

    【例1(1)已知函数f(x),则yf(x)的图像大致为(  )

    (2)已知函数f(x)exxR.证明:曲线yf(x)与曲线yx2x1有唯一公共点.

    (1)B [因为f(x)的定义域为

    {x|x>-1,且x0},所以排除选项D.

    x0时,由经典不等式x1ln x(x0)

    x1代替x,得xln(x1)(x>-1,且x0)

    所以ln(x1)x0(x>-1,且x0),即x0或-1x0时均有f(x)0,排除AC,易知B正确.]

    (2)[证明] g(x)f(x)exx2x1xR

    g′(x)exx1

    由经典不等式exx1恒成立可知,g′(x)0恒成立,

    所以g(x)R上为单调递增函数,且g(0)0.

    所以函数g(x)有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.

    【例2】 设函数f(x)ln xx1.

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)求证:当x(1,+)时,1x.

    [](1)由题设知,f(x)的定义域为(0,+)

    f′(x)1,令f′(x)0,解得x1.

    0x1时,f′(x)0f(x)(0,1)上单调递增;

    x1时,f′(x)0f(x)(1,+)上单调递减.

    (2)证明:(1)f(x)x1处取得最大值,最大值为f(1)0.

    所以当x1时,ln xx1.

    故当x(1,+)时,ln xx11. 

    因此ln 1,即ln xx. 

    故当x(1,+)时恒有1x.

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