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    2023届高考数学一轮复习(新高考)考点专练四 :利用导数证明不等式——构造法证明不等式(含答案)

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      考点专练:利用导数证明不等式——构造法证明不等式1.已知f(x)e2xa2xa>0(1)f(x)0a的取值范围;(2)f(x1)f(x2)x1x2证明:ex1ex2>2a            2.已知函数f(x)axaR(1)a1求曲线yf(x)在点(ef(e))处的切线方程;(2)证明:当af(x)0                3.(2021·泰州模拟)已知函数f(x)axg(x)ln x(1)x0a0求证:f(x)g(x)(2)x0f(x)g(x1)求实数a的取值范围.             4.已知函数f(x)ln x(1)a1f(x)的单调区间;(2)a0x(0,1)求证:x2<               参考答案:1.(1)解:由已知f′(x)e2xa2(exa)(exa),令f′(x)0,解得xln a所以当x>ln a时,f′(x)>0;当x<ln a时,f′(x)<0所以f(x)xln a处取得最小值f(ln a)a20所以ln a,即0<a(2)证明:不妨设x1>x2,由已知f(x1)f(x2)得:构造函数g(t)(et1)t2(et1)所以g′(t)tetet1再令h(t)tetet1所以h′(t)tet>0所以h(t)g′(t)(0,+)上是增函数g′(t)>g′(0)0所以g(t)(0,+)上是增函数所以g(t)>g(0)0所以(et1)t>2(et1)>22.(1)解:a1时,f(x)xf′(x)1f′(e)1f(e)e则曲线yf(x)在点(ef(e))处的切线方程为xy0(2)证明:a时,f(x)xg(x)xg′(x)h(x)x2ln x1,知其在(0,+)上单调递增,且h()00<x<时,g′(x)0;当x>时,g′(x)0所以函数g(x)(0)上单调递减,在(,+)上单调递增,g(x)g()0,即f(x)03.(1)证明:g(x)ln x得,g′(x)x(0,1)时,g′(x)0g(x)(0,1)上单调递减;x(1,+)时,g′(x)0g(x)(1,+)上单调递增,所以g(x)g(1)1由于a0,则f(x)ax[0,+)上单调递减,故f(x)f(0)1,当且仅当a0x0时取等号,综上,f(x)g(x)(2)解:h(x)f(x)g(x1)axln(x1)x>0由于exx1,所以x0时,φ(x)axln(x1)φ′(x)aa0时,φ′(x)0φ(x)(0,+)上单调递减,则φ(x)φ(0)0此时h(x)axln(x1)<0,不合题意;0a1时,令φ′(x)0,解得x,则φ(x)上单调递减,则φ(x)φ(0)0故当x时,h(x)axln(x1)<0,不合题意;a1时,h′(x)=-a>10所以h(x)(0,+)上单调递增,则h(x)h(0)0,即f(x)g(x1),符合题意.综上,实数a的取值范围为[1,+) 4.(1)解:a1时,f(x)ln xx(0,+)f′(x)x(0,1)时,f′(x)<0;当x(1,+)时,f′(x)>0所以f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+)(2)证明:a0x(0,1)时,x2<等价于-x2<0因为当x(0,1)时,ex(1e),-ln x>0,所以<ln x所以只需证-ln xx2<0(0,1)上恒成立.g(x)=-ln xx2x(0,1),所以g′(x)=-2x>0则函数g(x)(0,1)上是增函数,于是g(x)<ln 1110所以当x(0,1)时,x2<
     

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