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(山东专用)2021版高考数学一轮复习第二章函数、导数及其应用第十二讲第3课时导数与函数的零点或方程的根、不等式学案(含解析)
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第三课时 导数与函数的零点或方程的根、不等式
ZHI SHI SHU LI SHUANG JI ZI CE
知识梳理·双基自测
知识点一 利用导数研究函数零点的方法
方法一:(1)求函数f(x)的单调区间和极值.
(2)根据函数f(x)的性质作出图象.
(3)判断函数零点的个数.
方法二:(1)求函数f(x)的单调区间和极值.
(2)分类讨论,判断函数零点的个数.
知识点二 利用导数解决不等式问题的常见题型及解题策略
(1)利用导数证明不等式
若证明f(x)
“恒成立”与“存在性”问题可看作一类问题,一般都可通过求相关函数的最值来解决,如:当f(x)在x∈D上存在最大值和最小值时,若f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)在x∈D上的最小值,将原条件转化为g(a)≤f(x)min;若f(x)≤g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)在x∈D上的最大值,将原条件转化为g(a)≥f(x)max;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)在x∈D上的最大值,将原条件转化为g(a)≤f(x)max;若存在x∈D,使得f(x)≤g(a)成立,应求f(x)在x∈D上的最小值,将原条件转化为g(a)≥f(x)min.
1.若x∈(0,),则tan x>x>sin x.
2.若x∈(0,+∞),则ex≥x+1>x-1≥ln x.
题组一 走出误区
1.(多选题)下列结论不正确的是( ABD )
A.函数y=x-sin x有无数多个零点
B.函数y=tan x-x在(-,)内有三个零点
C.不等式ex>ln(x+2)恒成立
D.不等式()x≤1-x恒成立
题组二 走进教材
2.(必修1P93BT3改编)若函数f(x)=xln x-a有两个零点,则实数a的取值范围为( C )
A.(-,1) B.(,1)
C.(-,0) D.(-,+∞)
[解析]
函数的定义域为(0,+∞),由f(x)=0得a=xln x,记g(x)=xln x.
则g′(x)=ln x+1,由g′(x)>0得x>,由g′(x)<0得0
且gmin(x)=g()=-,由图可知-
C.f(a)1
[解析] ∵f(x)=,∴f′(x)=,当00,故f(x)在(0,e)上单调递增.又∵0
[证明] 设f(x)=ln x-x+1(x>0),
f′(x)=-1=(x>0),
在(0,1)上f′(x)>0,在(1,+∞)上f′(x)<0,
∴f(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,f(x)≤f(1)=0.
∴ln x≤x-1.
题组三 考题再现
5.(2018·江苏,5分)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.
[解析] f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R),当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,则f(x)在(0,+∞)上单调递增,又f(0)=1,所以此时f(x)在(0,+∞)内无零点,不满足题意.当a>0时,由f′(x)>0得x>,由f′(x)<0得00,f(x)单调递增,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,则f(x)max=f(0)=1,f(-1)=-4,f(1)=0,则f(x)min=-4,所以f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.
6.(2017·江苏,5分)已知函数f(x)=x3-2x+ex-,其中e是自然对数的底数.若f(a-1)+f(2a2)≤0,则实数a的取值范围是[-1,].
[解析] 由f(x)=x3-2x+ex-,得f(-x)=-x3+2x+-ex=-f(x),所以f(x)是R上的奇函数,又f′(x)=3x2-2+ex+≥3x2-2+2=3x2≥0,当且仅当x=0时取等号,所以f(x)在其定义域内单调递增,所以不等式f(a-1)+f(2a2)≤0⇔f(a-1)≤-f(2a2)=f(-2a2)⇔a-1≤-2a2,解得-1≤a≤,故实数a的取值范围是[-1,].
KAO DIAN TU PO HU DONG TAN JIU
考点突破·互动探究
考点一 利用导数研究函数的零点或方程的根——师生共研
例1 (2019·全国卷Ⅱ,12分)已知函数f(x)=ln x-.
(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;
(2)设x0是f(x)的一个零点,证明:曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
[解析] (1)f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞).
因为f′(x)=+>0,
所以f(x)在(0,1),(1,+∞)上单调递增.
因为f(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,
所以f(x)在(1,+∞)有唯一零点x1,即f(x1)=0.
又0<<1,f()=-ln x1+=-f(x1)=0,
故f(x)在(0,1)有唯一零点.
综上,f(x)有且仅有两个零点.
(2)因为=e-ln x0,故点B(-ln x0,)在曲线y=ex上.
由题设知f(x0)=0,即ln x0=,连接AB,
则直线AB的斜率k===.
曲线y=ex在点B(-ln x0,)处切线的斜率是,曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处切线的斜率也是,所以曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
名师点拨 ☞
利用导数研究方程根或函数零点的方法
(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.
(2)根据题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置.
(3)通过数形结合的思想去分析问题,可以使问题的求解有一个清晰、直观的整体展现.
〔变式训练1〕
(2020·安徽合肥调研性检测)已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值.
[解析] 解法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-=(x>0,k>0),
当x=时,f′(x)=0;当0
∴f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,
∴f(x)min=f()=ln k,
∵f(x)有且只有一个零点,
∴ln k=0,∴k=1.
解法二:由题意知方程kx-ln x-1=0仅有一个实根,
由kx-ln x-1=0得k=(x>0),
令g(x)=(x>0),g′(x)=,
当x=1时,g′(x)=0;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)max=g(1)=1,
当x→+∞时,g(x)→0,
∴要使f(x)仅有一个零点,则k=1.
解法三:函数f(x)有且只有一个零点,即直线y=kx与曲线y=ln x+1相切,设切点为(x0,y0),
由y=ln x+1得y′=,
∴∴k=x0=y0=1,
∴实数k的值为1.
考点二 利用导数研究不等式的有关问题——多维探究
角度1 证明不等式
例2 (2019·北京,节选)已知函数f(x)=x3-x2+x.
(1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;
(2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x.
[解析] (1)由f(x)=x3-x2+x得f′(x)=x2-2x+1.
令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=,
又f(0)=0,f()=,所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,即y=x与y=x-.
(2)令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].
由g(x)=x3-x2得g′(x)=x2-2x.
令g′(x)=0得x=0或x=.
g′(x),g(x)的情况如下:
x
-2
(-2,0)
0
(0,)
(,4)
4
g′(x)
+
-
+
g(x)
-6
0
-
0
所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.
故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.
角度2 不等式恒成立或有解问题
例3 已知f(x)=xln x-ax,g(x)=-x2-2,对一切x∈(0,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
[解析] 对一切x∈(0,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,即xln x-ax≥-x2-2恒成立.
也就是a≤ln x+x+在x∈(0,+∞)上恒成立.
令F(x)=ln x+x+,
则F′(x)==.
当x∈(0,1)时,F′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0.
所以F(x)在x=1处取极小值,也是最小值.
即F(x)min=F(1)=3,所以a≤3.
综上所述,a的取值范围是(-∞,3].
角度3 解不等式
例4 (2020·湖南五市十校联考)设f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,当x>0时,xln x·f′(x)<-f(x),则使得(x2-2x-8)f(x)>0成立的x的取值范围是( C )
A.(-2,0)∪(4,+∞) B.(-∞,-4)∪(0,2)
C.(-∞,-2)∪(0,4) D.(-∞,-2)∪(4,+∞)
[解析] 设g(x)=f(x)·ln x,则x>0时,g′(x)=f(x)+f′(x)·ln x<0,所以g(x)在(0,+∞)上为减函数,且g(1)=0,则在区间(0,1)上,g(x)=f(x)·ln x>0,又ln x<0,所以f(x)<0;在区间(1,+∞)上,g(x)=f(x)·ln x<0,又ln x>0,所以f(x)<0.所以当x∈(0,1)∪(1,+∞)时,f(x)<0,由f(x)为奇函数知,在区间(-1,0)和(-∞,-1)上,都有f(x)>0.在题设不等式中令x=1,知f(1)<0.则以f(-1)>0,所以(x2-2x-8)f(x)>0等价于或解得x<-2或0
名师点拨 ☞
(1)利用导数解不等式的思路
已知一个含f′(x)的不等式,可构造和f(x)有关的函数g(x),利用g(x)的单调性,然后可利用函数单调性解不等式.
(2)利用导数证明不等式的方法
①构造法:证明f(x)
①首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围.
②也可分离参数,通过构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
〔变式训练2〕
(1)(角度2)已知函数f(x)=-1+ln x,若存在x0>0,使得f(x0)≤0,则实数a的取值范围是( C )
A.a>2 B.a<3
C.a≤1 D.a≥3
(2)(角度3)(2020·福建莆田质检)定义在R上的函数f(x)的导函数为f′(x),f(0)=0,若对任意x∈R,都有f(x)>f′(x)+1,则使得f(x)+ex<1成立的x的取值范围为( A )
A.(0,+∞) B.(-∞,0)
C.(-1,+∞) D.(-∞,1)
(3)(角度1)已知函数f(x)=ln(x+1)-x,求证:当x>-1时,恒有1-≤ln(x+1)≤x.
[解析] (1)函数f(x)的定义域是(0,+∞),不等式-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,令h(x)=x-xln x,可得h′(x)=1-(ln x+1)=-ln x,令h′(x)=0,可得x=1,当00,当x>1时,h′(x)<0,可得当x=1时,函数h(x)=x-xln x取得最大值1,要使不等式a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,只要a小于等于h(x)的最大值即可,即a≤1.所以选C.
(2)令g(x)=,则g′(x)=.
∵f(x)>f′(x)+1,∴g′(x)<0,∴g(x)递减,
∵f(x)+ex<1⇔<-1=⇔g(x)0.故选A.
(3)证明:∵f′(x)=-1=-,
∴当-10,即f(x)在x∈(-1,0)上为增函数,
当x>0时,f′(x)<0,即f(x)在x∈(0,+∞)上为减函数,
故函数f(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞),于是函数f(x)在(-1,+∞)上的最大值为f(x)max=f(0)=0,
因此,当x>-1时,f(x)≤f(0)=0,即ln(x+1)-x≤0,∴ln(x+1)≤x,
令g(x)=ln(x+1)+-1,
则g′(x)=-=,
当x∈(-1,0)时,g′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,
即g(x)在x∈(-1,0)上为减函数,在x∈(0,+∞)上为增函数,
故函数g(x)在(-1,+∞)上的最小值为g(x)min=g(0)=0,
∴当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
即ln(x+1)+-1≥0,
∴ln(x+1)≥1-,
综上可知,当x>-1时,有1-≤ln(x+1)≤x.
MING SHI JIANG TAN SU YANG TI SHENG
名师讲坛·素养提升
赋值法证明正整数不等式
例5 (2017·课标全国Ⅱ)已知函数f(x)=x-1-aln x.
(1)若f(x)≥0,求a的值;
(2)设m为整数,且对于任意正整数n,
(1+)(1+)·…·(1+)
①若a≤0,因为f()=-+aln 2<0,所以不满足题意.
②若a>0,由f′(x)=1-=知,当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值点.
由于f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0.
故a=1.
(2)由(1)知当x∈(1,+∞)时,x-1-ln x>0.
令x=1+得ln(1+)<.从而
ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)<++…+=1-<1.
故(1+)(1+)·…·(1+)
名师点拨 ☞
(1)函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质证明数列不等式,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2问,所证的不等式常由第一问根据待证式的特征而得到.
(2)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ex>x+1可化为ln(x+1)
若函数f(x)=ex-ax-1(a>0)在x=0处取极值.
(1)求a的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值;
(2)证明:1+++…+>ln(n+1)(n∈N*).
[解析] (1)因为x=0是函数极值点,所以f′(0)=0,
所以a=1.f(x)=ex-x-1,易知f′(x)=ex-1.
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,故极值f(0)是函数最小值.
(2)证明:由(1)知ex≥x+1.
即ln(x+1)≤x,当且仅当x=0时,等号成立.
令x=(k∈N*),则>ln(1+),即>ln ,
所以>ln(1+k)-ln k(k=1,2,…,n),
累加得1+++…+>ln(n+1)(n∈N*).
ZHI SHI SHU LI SHUANG JI ZI CE
知识梳理·双基自测
知识点一 利用导数研究函数零点的方法
方法一:(1)求函数f(x)的单调区间和极值.
(2)根据函数f(x)的性质作出图象.
(3)判断函数零点的个数.
方法二:(1)求函数f(x)的单调区间和极值.
(2)分类讨论,判断函数零点的个数.
知识点二 利用导数解决不等式问题的常见题型及解题策略
(1)利用导数证明不等式
若证明f(x)
“恒成立”与“存在性”问题可看作一类问题,一般都可通过求相关函数的最值来解决,如:当f(x)在x∈D上存在最大值和最小值时,若f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)在x∈D上的最小值,将原条件转化为g(a)≤f(x)min;若f(x)≤g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)在x∈D上的最大值,将原条件转化为g(a)≥f(x)max;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)在x∈D上的最大值,将原条件转化为g(a)≤f(x)max;若存在x∈D,使得f(x)≤g(a)成立,应求f(x)在x∈D上的最小值,将原条件转化为g(a)≥f(x)min.
1.若x∈(0,),则tan x>x>sin x.
2.若x∈(0,+∞),则ex≥x+1>x-1≥ln x.
题组一 走出误区
1.(多选题)下列结论不正确的是( ABD )
A.函数y=x-sin x有无数多个零点
B.函数y=tan x-x在(-,)内有三个零点
C.不等式ex>ln(x+2)恒成立
D.不等式()x≤1-x恒成立
题组二 走进教材
2.(必修1P93BT3改编)若函数f(x)=xln x-a有两个零点,则实数a的取值范围为( C )
A.(-,1) B.(,1)
C.(-,0) D.(-,+∞)
[解析]
函数的定义域为(0,+∞),由f(x)=0得a=xln x,记g(x)=xln x.
则g′(x)=ln x+1,由g′(x)>0得x>,由g′(x)<0得0
且gmin(x)=g()=-,由图可知-
C.f(a)
[解析] ∵f(x)=,∴f′(x)=,当0
[证明] 设f(x)=ln x-x+1(x>0),
f′(x)=-1=(x>0),
在(0,1)上f′(x)>0,在(1,+∞)上f′(x)<0,
∴f(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,f(x)≤f(1)=0.
∴ln x≤x-1.
题组三 考题再现
5.(2018·江苏,5分)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.
[解析] f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R),当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,则f(x)在(0,+∞)上单调递增,又f(0)=1,所以此时f(x)在(0,+∞)内无零点,不满足题意.当a>0时,由f′(x)>0得x>,由f′(x)<0得0
6.(2017·江苏,5分)已知函数f(x)=x3-2x+ex-,其中e是自然对数的底数.若f(a-1)+f(2a2)≤0,则实数a的取值范围是[-1,].
[解析] 由f(x)=x3-2x+ex-,得f(-x)=-x3+2x+-ex=-f(x),所以f(x)是R上的奇函数,又f′(x)=3x2-2+ex+≥3x2-2+2=3x2≥0,当且仅当x=0时取等号,所以f(x)在其定义域内单调递增,所以不等式f(a-1)+f(2a2)≤0⇔f(a-1)≤-f(2a2)=f(-2a2)⇔a-1≤-2a2,解得-1≤a≤,故实数a的取值范围是[-1,].
KAO DIAN TU PO HU DONG TAN JIU
考点突破·互动探究
考点一 利用导数研究函数的零点或方程的根——师生共研
例1 (2019·全国卷Ⅱ,12分)已知函数f(x)=ln x-.
(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;
(2)设x0是f(x)的一个零点,证明:曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
[解析] (1)f(x)的定义域为(0,1)∪(1,+∞).
因为f′(x)=+>0,
所以f(x)在(0,1),(1,+∞)上单调递增.
因为f(e)=1-<0,f(e2)=2-=>0,
所以f(x)在(1,+∞)有唯一零点x1,即f(x1)=0.
又0<<1,f()=-ln x1+=-f(x1)=0,
故f(x)在(0,1)有唯一零点.
综上,f(x)有且仅有两个零点.
(2)因为=e-ln x0,故点B(-ln x0,)在曲线y=ex上.
由题设知f(x0)=0,即ln x0=,连接AB,
则直线AB的斜率k===.
曲线y=ex在点B(-ln x0,)处切线的斜率是,曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处切线的斜率也是,所以曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.
名师点拨 ☞
利用导数研究方程根或函数零点的方法
(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.
(2)根据题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置.
(3)通过数形结合的思想去分析问题,可以使问题的求解有一个清晰、直观的整体展现.
〔变式训练1〕
(2020·安徽合肥调研性检测)已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值.
[解析] 解法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-=(x>0,k>0),
当x=时,f′(x)=0;当0
∴f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,
∴f(x)min=f()=ln k,
∵f(x)有且只有一个零点,
∴ln k=0,∴k=1.
解法二:由题意知方程kx-ln x-1=0仅有一个实根,
由kx-ln x-1=0得k=(x>0),
令g(x)=(x>0),g′(x)=,
当x=1时,g′(x)=0;当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,
∴g(x)max=g(1)=1,
当x→+∞时,g(x)→0,
∴要使f(x)仅有一个零点,则k=1.
解法三:函数f(x)有且只有一个零点,即直线y=kx与曲线y=ln x+1相切,设切点为(x0,y0),
由y=ln x+1得y′=,
∴∴k=x0=y0=1,
∴实数k的值为1.
考点二 利用导数研究不等式的有关问题——多维探究
角度1 证明不等式
例2 (2019·北京,节选)已知函数f(x)=x3-x2+x.
(1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;
(2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x.
[解析] (1)由f(x)=x3-x2+x得f′(x)=x2-2x+1.
令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=,
又f(0)=0,f()=,所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,即y=x与y=x-.
(2)令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].
由g(x)=x3-x2得g′(x)=x2-2x.
令g′(x)=0得x=0或x=.
g′(x),g(x)的情况如下:
x
-2
(-2,0)
0
(0,)
(,4)
4
g′(x)
+
-
+
g(x)
-6
0
-
0
所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.
故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.
角度2 不等式恒成立或有解问题
例3 已知f(x)=xln x-ax,g(x)=-x2-2,对一切x∈(0,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
[解析] 对一切x∈(0,+∞),f(x)≥g(x)恒成立,即xln x-ax≥-x2-2恒成立.
也就是a≤ln x+x+在x∈(0,+∞)上恒成立.
令F(x)=ln x+x+,
则F′(x)==.
当x∈(0,1)时,F′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0.
所以F(x)在x=1处取极小值,也是最小值.
即F(x)min=F(1)=3,所以a≤3.
综上所述,a的取值范围是(-∞,3].
角度3 解不等式
例4 (2020·湖南五市十校联考)设f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,当x>0时,xln x·f′(x)<-f(x),则使得(x2-2x-8)f(x)>0成立的x的取值范围是( C )
A.(-2,0)∪(4,+∞) B.(-∞,-4)∪(0,2)
C.(-∞,-2)∪(0,4) D.(-∞,-2)∪(4,+∞)
[解析] 设g(x)=f(x)·ln x,则x>0时,g′(x)=f(x)+f′(x)·ln x<0,所以g(x)在(0,+∞)上为减函数,且g(1)=0,则在区间(0,1)上,g(x)=f(x)·ln x>0,又ln x<0,所以f(x)<0;在区间(1,+∞)上,g(x)=f(x)·ln x<0,又ln x>0,所以f(x)<0.所以当x∈(0,1)∪(1,+∞)时,f(x)<0,由f(x)为奇函数知,在区间(-1,0)和(-∞,-1)上,都有f(x)>0.在题设不等式中令x=1,知f(1)<0.则以f(-1)>0,所以(x2-2x-8)f(x)>0等价于或解得x<-2或0
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(1)利用导数解不等式的思路
已知一个含f′(x)的不等式,可构造和f(x)有关的函数g(x),利用g(x)的单调性,然后可利用函数单调性解不等式.
(2)利用导数证明不等式的方法
①构造法:证明f(x)
①首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围.
②也可分离参数,通过构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
〔变式训练2〕
(1)(角度2)已知函数f(x)=-1+ln x,若存在x0>0,使得f(x0)≤0,则实数a的取值范围是( C )
A.a>2 B.a<3
C.a≤1 D.a≥3
(2)(角度3)(2020·福建莆田质检)定义在R上的函数f(x)的导函数为f′(x),f(0)=0,若对任意x∈R,都有f(x)>f′(x)+1,则使得f(x)+ex<1成立的x的取值范围为( A )
A.(0,+∞) B.(-∞,0)
C.(-1,+∞) D.(-∞,1)
(3)(角度1)已知函数f(x)=ln(x+1)-x,求证:当x>-1时,恒有1-≤ln(x+1)≤x.
[解析] (1)函数f(x)的定义域是(0,+∞),不等式-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,令h(x)=x-xln x,可得h′(x)=1-(ln x+1)=-ln x,令h′(x)=0,可得x=1,当0
(2)令g(x)=,则g′(x)=.
∵f(x)>f′(x)+1,∴g′(x)<0,∴g(x)递减,
∵f(x)+ex<1⇔<-1=⇔g(x)
(3)证明:∵f′(x)=-1=-,
∴当-1
当x>0时,f′(x)<0,即f(x)在x∈(0,+∞)上为减函数,
故函数f(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞),于是函数f(x)在(-1,+∞)上的最大值为f(x)max=f(0)=0,
因此,当x>-1时,f(x)≤f(0)=0,即ln(x+1)-x≤0,∴ln(x+1)≤x,
令g(x)=ln(x+1)+-1,
则g′(x)=-=,
当x∈(-1,0)时,g′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,
即g(x)在x∈(-1,0)上为减函数,在x∈(0,+∞)上为增函数,
故函数g(x)在(-1,+∞)上的最小值为g(x)min=g(0)=0,
∴当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
即ln(x+1)+-1≥0,
∴ln(x+1)≥1-,
综上可知,当x>-1时,有1-≤ln(x+1)≤x.
MING SHI JIANG TAN SU YANG TI SHENG
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赋值法证明正整数不等式
例5 (2017·课标全国Ⅱ)已知函数f(x)=x-1-aln x.
(1)若f(x)≥0,求a的值;
(2)设m为整数,且对于任意正整数n,
(1+)(1+)·…·(1+)
①若a≤0,因为f()=-+aln 2<0,所以不满足题意.
②若a>0,由f′(x)=1-=知,当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值点.
由于f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0.
故a=1.
(2)由(1)知当x∈(1,+∞)时,x-1-ln x>0.
令x=1+得ln(1+)<.从而
ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)<++…+=1-<1.
故(1+)(1+)·…·(1+)
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(1)函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质证明数列不等式,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2问,所证的不等式常由第一问根据待证式的特征而得到.
(2)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ex>x+1可化为ln(x+1)
若函数f(x)=ex-ax-1(a>0)在x=0处取极值.
(1)求a的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值;
(2)证明:1+++…+>ln(n+1)(n∈N*).
[解析] (1)因为x=0是函数极值点,所以f′(0)=0,
所以a=1.f(x)=ex-x-1,易知f′(x)=ex-1.
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,故极值f(0)是函数最小值.
(2)证明:由(1)知ex≥x+1.
即ln(x+1)≤x,当且仅当x=0时,等号成立.
令x=(k∈N*),则>ln(1+),即>ln ,
所以>ln(1+k)-ln k(k=1,2,…,n),
累加得1+++…+>ln(n+1)(n∈N*).
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