2021届高考数学(文)一轮复习学案:导数及其应用第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
⊙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)(x>a),只需证明f(x)-g(x)>0(x>a),设h(x)=f(x)-g(x),即证h(x)>0(x>a).若h(a)=0,h(x)>h(a)(x>a).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)(x∈I,I是区间),只需证明f(x)-g(x)>0(x∈I).
设h(x)=f(x)-g(x)(x∈I),即证h(x)>0(x∈I),也即证h(x)min>0(x∈I)(若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)=ax+xln x在x=e-2(e为自然对数的底数)处取得极小值.
(1)求实数a的值;
(2)当x>1时,求证:f(x)>3(x-1).
[解](1)因为f(x)定义域为(0,+∞),f(x)=ax+xln x,
所以f′(x)=a+ln x+1,
因为函数f(x)在x=e-2处取得极小值,
所以f′(e-2)=0,即a+ln e-2+1=0,
所以a=1,所以f′(x)=ln x+2.
当f′(x)>0时,x>e-2;当f′(x)<0时,0<x<e-2,
所以f(x)在(0,e-2)上单调递减,在(e-2,+∞)上单调递增,
所以f(x)在x=e-2处取得极小值,符合题意,所以a=1.
(2)证明:由(1)知a=1,所以f(x)=x+xln x.
令g(x)=f(x)-3(x-1),
即g(x)=xln x-2x+3(x>0).
g′(x)=ln x-1,由g′(x)=0,得x=e.
由g′(x)>0,得x>e;由g′(x)<0,得0<x<e.
所以g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,
所以g(x)在(1,+∞)上的最小值为g(e)=3-e>0.
于是在(1,+∞)上,都有g(x)≥g(e)>0,所以f(x)>3(x-1).
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)max或f(x)≥f(x)min直接证得不等式.
(2019·广州模拟)已知函数f(x)=ex-ax(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)求a的值及函数f(x)的极值;
(2)证明:当x>0时,x2<ex.
[解](1)由f(x)=ex-ax,得f′(x)=ex-a.
因为f′(0)=1-a=-1,
所以a=2,
所以f(x)=ex-2x,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0,得x=ln 2,
当x<ln 2时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,ln 2)上单调递减;
当x>ln 2时,f′(x)>0,f(x)在(ln 2,+∞)上单调递增.
所以当x=ln 2时,
f(x)取得极小值,且极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2=2-2ln 2,f(x)无极大值.
(2)证明:令g(x)=ex-x2,
则g′(x)=ex-2x.
由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0,
故g(x)在R上单调递增.
所以当x>0时,
g(x)>g(0)=1>0,即x2<ex.
⊙考点2 拆分法构造函数证明不等式
若f(x)min>g(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-(x+1)ln x,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处切线的斜率为0.
(1)求a的值;
(2)求证:当0<x≤2时,f(x)>x.
[解](1)f′(x)=2ax-ln x-1-,
由题意,可得f′(1)=2a-2=0,所以a=1.
(2)证明:由(1)得f(x)=x2-(x+1)ln x,
要证当0<x≤2时,f(x)>x,
只需证当0<x≤2时,x--ln x>,即x-ln x>+.
令g(x)=x-ln x,h(x)=+,
令g′(x)=1-=0,得x=1,
易知g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,
故当0<x≤2时,g(x)min=g(1)=1.
因为h′(x)=,当0<x≤2时,h′(x)>0,所以h(x)在(0,2]上单调递增,故当0<x≤2时,h(x)max=h(2)=<1,即h(x)max<g(x)min.
故当0<x≤2时,h(x)<g(x),即当0<x≤2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 x-ax(a∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=e时,求证:xf(x)-ex+2ex≤0.
[解](1)f′(x)=-a(x>0),
①若a≤0,则f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②若a>0,令f′(x)=0,得x=,
则当0<x<时,f′(x)>0;当x>时,f′(x)<0,
故f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)证明:因为x>0,所以只需证f(x)≤-2e,
当a=e时,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以f(x)max=f(1)=-e.
记g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,
当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;
当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x)min=g(1)=-e.
综上,当x>0时,f(x)≤g(x),即f(x)≤-2e,
即xf(x)-ex+2ex≤0.
⊙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 | 令c=,消掉变量x1,x2,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 x-ax(x>0),a为常数,若函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2).求证:x1x2>e2.
[证明] 不妨设x1>x2>0,
因为ln x1-ax1=0,ln x2-ax2=0,
所以ln x1+ln x2=a(x1+x2),ln x1-ln x2=a(x1-x2),所以=a,
欲证x1x2>e2,即证ln x1+ln x2>2.
因为ln x1+ln x2=a(x1+x2),
所以即证a>,
所以原问题等价于证明>,
即ln >,
令c=(c>1),则不等式变为ln c>.
令h(c)=ln c-,c>1,
所以h′(c)=-=>0,
所以h(c)在(1,+∞)上单调递增,
所以h(c)>h(1)=ln 1-0=0,
即ln c->0(c>1),因此原不等式x1x2>e2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 x-ax2+x,a∈R.
(1)当a=0时,求函数f(x)的图像在(1,f(1))处的切线方程;
(2)若a=-2,正实数x1,x2满足f(x1)+f(x2)+x1x2=0,求证:x1+x2≥.
[解](1)当a=0时,f(x)=ln x+x,则f(1)=1,所以切点(1,1),又因为f′(x)=+1,所以切线斜率k=f′(1)=2,故切线方程为y-1=2(x-1),即2x-y-1=0.
(2)证明:当a=-2时,f(x)=ln x+x2+x(x>0).
由f(x1)+f(x2)+x1x2=0,
得ln x1+x+x1+ln x2+x+x2+x1x2=0,
从而(x1+x2)2+(x1+x2)=x1x2-ln(x1x2),
令t=x1x2(t>0),令φ(t)=t-ln t,
得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(x1+x2)2+(x1+x2)≥1,因为x1>0,x2>0,所以x1+x2≥成立.
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:x≥1+ln x(x>0),当且仅当x=1时,等号成立.
(2)指数形式:ex≥x+1(x∈R),当且仅当x=0时,等号成立.进一步可得到一组不等式链:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
【例1】(1)已知函数f(x)=,则y=f(x)的图像大致为( )
(2)已知函数f(x)=ex,x∈R.证明:曲线y=f(x)与曲线y=x2+x+1有唯一公共点.
(1)B [因为f(x)的定义域为
即{x|x>-1,且x≠0},所以排除选项D.
当x>0时,由经典不等式x>1+ln x(x>0),
以x+1代替x,得x>ln(x+1)(x>-1,且x≠0),
所以ln(x+1)-x<0(x>-1,且x≠0),即x>0或-1<x<0时均有f(x)<0,排除A,C,易知B正确.]
(2)[证明] 令g(x)=f(x)-=ex-x2-x-1,x∈R,
则g′(x)=ex-x-1,
由经典不等式ex≥x+1恒成立可知,g′(x)≥0恒成立,
所以g(x)在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 x-x+1.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)求证:当x∈(1,+∞)时,1<<x.
[解](1)由题设知,f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-1,令f′(x)=0,解得x=1.
当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)在(0,1)上单调递增;
当x>1时,f′(x)<0,f(x)在(1,+∞)上单调递减.
(2)证明:由(1)知f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.
所以当x≠1时,ln x<x-1.
故当x∈(1,+∞)时,ln x<x-1,>1. ①
因此ln <-1,即ln x>,<x. ②
故当x∈(1,+∞)时恒有1<<x.
