还剩6页未读,
继续阅读
所属成套资源:(新高考)高考数学一轮复习讲练测 (含解析)
成套系列资料,整套一键下载
(新高考)高考数学一轮复习讲练测第3章§3.6利用导数证明不等式(含解析)
展开
这是一份(新高考)高考数学一轮复习讲练测第3章§3.6利用导数证明不等式(含解析),共9页。试卷主要包含了证明等内容,欢迎下载使用。
题型一 将不等式转化为函数的最值问题
例1 (2023·潍坊模拟)已知函数f(x)=ex-ax-a,a∈R.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=1时,令g(x)=eq \f(2fx,x2).证明:当x>0时,g(x)>1.
(1)解 函数f(x)=ex-ax-a的定义域为R,求导得f′(x)=ex-a,
当a≤0时,f′(x)>0恒成立,即f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
当a>0时,令f′(x)=ex-a>0,解得x>ln a,令f′(x)<0,解得x即f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,
所以当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
(2)证明 当a=1时,g(x)=eq \f(2ex-x-1,x2),
当x>0时,eq \f(2ex-x-1,x2)>1⇔ex>1+x+eq \f(x2,2)⇔eq \f(\f(1,2)x2+x+1,ex)<1,
令F(x)=eq \f(\f(1,2)x2+x+1,ex)-1,x>0,F′(x)=eq \f(-\f(1,2)x2,ex)<0恒成立,则F(x)在(0,+∞)上单调递减,
F(x)所以当x>0时,g(x)>1,即原不等式得证.
思维升华 待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.
跟踪训练1 设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
(1)解 由f(x)=ex-2x+2a(x∈R)知,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0,得x=ln 2,
当x函数f(x)在区间(-∞,ln 2)上单调递减;
当x>ln 2时,f′(x)>0,
函数f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增,
所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),
f(x)的极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a,无极大值.
(2)证明 要证当a>ln 2-1且x>0时,
ex>x2-2ax+1,
即证当a>ln 2-1且x>0时,
ex-x2+2ax-1>0,
设g(x)=ex-x2+2ax-1(x>0),
则g′(x)=ex-2x+2a,
由(1)知g′(x)min=2-2ln 2+2a,
又a>ln 2-1,则g′(x)min>0,
于是对∀x∈(0,+∞),都有g′(x)>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
于是对∀x>0,都有g(x)>g(0)=0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
题型二 将不等式转化为两个函数的最值进行比较
例2 (2023·苏州模拟)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,证明f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0.
(1)解 函数的定义域为(0,+∞),
∵f′(x)=eq \f(e,x)-a=eq \f(e-ax,x)(x>0),
∴当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,故函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,由f′(x)>0,得0eq \f(e,a),即函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(e,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e,a),+∞))上单调递减.
综上,当a≤0时,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;当a>0时,f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(e,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e,a),+∞))上单调递减.
(2)证明 证明f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0,只需证明f(x)≤eq \f(ex,x)-2e,
由(1)知,当a=e时,函数f(x)在区间(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴f(x)max=f(1)=-e.
令g(x)=eq \f(ex,x)-2e(x>0),则g′(x)=eq \f(x-1ex,x2),
∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
∴g(x)min=g(1)=-e,
∴当x>0,a=e时,f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0.
思维升华 若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.本例中同时含ln x与ex,不能直接构造函数,把指数与对数分离两边,分别计算它们的最值,借助最值进行证明.
跟踪训练2 (2023·合肥模拟)已知函数f(x)=ex+x2-x-1.
(1)求f(x)的最小值;
(2)证明:ex+xln x+x2-2x>0.
(1)解 由题意可得 f′(x)=ex+2x-1,
则函数f′(x)在R上单调递增,且f′(0)=0.
由f′(x)>0,得x>0;
由f′(x)<0,得x<0.
则f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
故f(x)min=f(0)=0.
(2)证明 要证ex+xln x+x2-2x>0,
即证ex+x2-x-1>-xln x+x-1.
由(1)可知当x>0时,f(x)>0恒成立.
设g(x)=-xln x+x-1,x>0,
则g′(x)=-ln x.
由g′(x)>0,得0由 g′(x)<0,得x>1.
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
从而g(x)≤g(1)=0,当且仅当x=1时,等号成立.
故f(x)>g(x),即ex+xln x+x2-2x>0.
题型三 适当放缩证明不等式
例3 已知函数f(x)=aex-1-ln x-1.
(1)若a=1,求f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)证明:当a≥1时,f(x)≥0.
(1)解 当a=1时,
f(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
f′(x)=ex-1-eq \f(1,x),k=f′(1)=0,
又f(1)=0,
∴切点为(1,0).
∴切线方程为y-0=0(x-1),即y=0.
(2)证明 ∵a≥1,
∴aex-1≥ex-1,
∴f(x)≥ex-1-ln x-1.
方法一 令φ(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
∴φ′(x)=ex-1-eq \f(1,x),
令h(x)=ex-1-eq \f(1,x),
∴h′(x)=ex-1+eq \f(1,x2)>0,
∴φ′(x)在(0,+∞)上单调递增,又φ′(1)=0,
∴当x∈(0,1)时,φ′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(1)=0,
∴φ(x)≥0,
∴f(x)≥φ(x)≥0,
即f(x)≥0.
方法二 令g(x)=ex-x-1,
∴g′(x)=ex-1.
当x∈(-∞,0)时,g′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(0)=0,
故ex≥x+1,当且仅当x=0时取“=”.
同理可证ln x≤x-1,
当且仅当x=1时取“=”.
由ex≥x+1⇒ex-1≥x(当且仅当x=1时取“=”),
由x-1≥ln x⇒x≥ln x+1(当且仅当x=1时取“=”),
∴ex-1≥x≥ln x+1,
即ex-1≥ln x+1,
即ex-1-ln x-1≥0(当且仅当x=1时取“=”),
即f(x)≥0.
思维升华 导数方法证明不等式中,最常见的是ex和ln x与其他代数式结合的问题,对于这类问题,可以考虑先对ex和ln x进行放缩,使问题简化,简化后再构建函数进行证明.常见的放缩公式如下:
(1)ex≥1+x,当且仅当x=0时取等号;
(2)ln x≤x-1,当且仅当x=1时取等号.
跟踪训练3 (2022·南充模拟)已知函数f(x)=ax-sin x.
(1)若函数f(x)为增函数,求实数a的取值范围;
(2)求证:当x>0时,ex>2sin x.
(1)解 ∵f(x)=ax-sin x,∴f′(x)=a-cs x,
由函数f(x)为增函数,则f′(x)=a-cs x≥0恒成立,
即a≥cs x在R上恒成立,
∵y=cs x∈[-1,1],∴a≥1,
即实数a的取值范围是[1,+∞).
(2)证明 由(1)知,当a=1时,f(x)=x-sin x为增函数,
当x>0时,f(x)>f(0)=0⇒x>sin x,
要证当x>0时,ex>2sin x,只需证当x>0时,ex>2x,
即证ex-2x>0在(0,+∞)上恒成立,
设g(x)=ex-2x(x>0),则g′(x)=ex-2,令g′(x)=0解得x=ln 2,
∴g(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(ln 2)=eln 2-2ln 2=2(1-ln 2)>0,
∴g(x)≥g(ln 2)>0,∴ex>2x成立,故当x>0时,ex>2sin x.
课时精练
1.已知函数f(x)=ax+xln x,且曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线4x-y+1=0平行.
(1)求实数a的值;
(2)求证:当x>0时,f(x)>4x-3.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1+a,
由题意知,f′(e)=2+a=4,则a=2.
(2)证明 由(1)知,f(x)=2x+xln x,
令g(x)=f(x)-(4x-3)=xln x-2x+3,
则g′(x)=ln x-1,
由ln x-1>0得x>e,由ln x-1<0得0故g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(e)=3-e>0,
即g(x)>0,即f(x)>4x-3.
2.(2023·淄博模拟)已知函数f(x)=ex-x-1.
(1)求函数f(x)的单调区间和极值;
(2)当x≥0时,求证:f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x.
(1)解 易知函数f(x)的定义域为R,
∵f(x)=ex-x-1,∴f′(x)=ex-1,
令f′(x)>0,解得x>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
令f′(x)<0,解得x<0,f(x)在(-∞,0)上单调递减,
即f(x)的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0),
∴函数f(x)的极小值为f(0)=0,无极大值.
(2)证明 要证f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x,
即证ex-eq \f(1,2)x2-cs x≥0,
设g(x)=ex-eq \f(1,2)x2-cs x,要证原不等式成立,即证g(x)≥0成立,
∵g′(x)=ex-x+sin x,sin x≥-1,
∴g′(x)=ex-x+sin x≥ex-x-1
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(当且仅当x=-\f(π,2)+2kπ,k∈Z时等号成立)),
由(1)知,ex-x-1≥0(x=0时等号成立),
∴g′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴在区间[0,+∞)上,g(x)≥g(0)=0,
∴当x≥0时,f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x得证.
3.已知函数f(x)=xln x-ax.
(1)当a=-1时,求函数f(x)在(0,+∞)上的最值;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x)成立.
(1)解 函数f(x)=xln x-ax的定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=xln x+x,f′(x)=ln x+2,
由f′(x)=0,得x=eq \f(1,e2),
当0当x>eq \f(1,e2)时,f′(x)>0,
所以f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e2)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e2),+∞))上单调递增,
因此f(x)在x=eq \f(1,e2)处取得最小值,即f(x)min=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e2)))=-eq \f(1,e2),无最大值.
(2)证明 当x>0时,ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x),
等价于x(ln x+1)>eq \f(x,ex+1)-eq \f(2,e2),
由(1)知,当a=-1时,f(x)=xln x+x≥-eq \f(1,e2),当且仅当x=eq \f(1,e2)时取等号,
设G(x)=eq \f(x,ex+1)-eq \f(2,e2),x∈(0,+∞),
则G′(x)=eq \f(1-x,ex+1),易知G(x)max=G(1)=-eq \f(1,e2),
当且仅当x=1时取到,从而可知对一切x∈(0,+∞),都有f(x)>G(x),即ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x).
4.(2022·新高考全国Ⅱ)已知函数f(x)=xeax-ex.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x>0时,f(x)<-1,求a的取值范围;
(3)设n∈N*,证明:eq \f(1,\r(12+1))+eq \f(1,\r(22+2))+…+eq \f(1,\r(n2+n))>ln(n+1).
(1)解 当a=1时,f(x)=(x-1)ex,x∈R,
则f′(x)=xex,
当x<0时,f′(x)<0,
当x>0时,f′(x)>0,
故f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)解 设h(x)=xeax-ex+1,
则h(0)=0,
又h′(x)=(1+ax)eax-ex,
设g(x)=(1+ax)eax-ex,
则g′(x)=(2a+a2x)eax-ex,
若a>eq \f(1,2),
则g′(0)=2a-1>0,
因为g′(x)为连续不间断函数,
故存在x0∈(0,+∞),
使得∀x∈(0,x0),总有g′(x)>0,
故g(x)在(0,x0)上单调递增,
故g(x)>g(0)=0,
故h(x)在(0,x0)上单调递增,
故h(x)>h(0)=0,与题设矛盾.
若0则h′(x)=(1+ax)eax-ex=eax+ln(1+ax)-ex,
下证:对任意x>0,总有ln(1+x)证明:设S(x)=ln(1+x)-x,x>0,
故S′(x)=eq \f(1,1+x)-1=eq \f(-x,1+x)<0,
故S(x)在(0,+∞)上单调递减,
故S(x)由上述不等式有eax+ln(1+ax)-ex故h′(x)≤0总成立,
即h(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以h(x)若a≤0,则h′(x)=eax-ex+axeax<1-1+0=0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以h(x)综上,a≤eq \f(1,2).
(3)证明 取a=eq \f(1,2),
则∀x>0,总有 SKIPIF 1 < 0 -ex+1<0成立,
令t= SKIPIF 1 < 0 ,则t>1,t2=ex,x=2ln t,
故2tln t1恒成立.
所以对任意的n∈N*,
有2lneq \r(\f(n+1,n))整理得ln(n+1)-ln n故eq \f(1,\r(12+1))+eq \f(1,\r(22+2))+…+eq \f(1,\r(n2+n))>ln 2-ln 1+ln 3-ln 2+…+ln(n+1)-ln n
=ln(n+1),
故不等式成立.
题型一 将不等式转化为函数的最值问题
例1 (2023·潍坊模拟)已知函数f(x)=ex-ax-a,a∈R.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=1时,令g(x)=eq \f(2fx,x2).证明:当x>0时,g(x)>1.
(1)解 函数f(x)=ex-ax-a的定义域为R,求导得f′(x)=ex-a,
当a≤0时,f′(x)>0恒成立,即f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
当a>0时,令f′(x)=ex-a>0,解得x>ln a,令f′(x)<0,解得x
所以当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
当a>0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
(2)证明 当a=1时,g(x)=eq \f(2ex-x-1,x2),
当x>0时,eq \f(2ex-x-1,x2)>1⇔ex>1+x+eq \f(x2,2)⇔eq \f(\f(1,2)x2+x+1,ex)<1,
令F(x)=eq \f(\f(1,2)x2+x+1,ex)-1,x>0,F′(x)=eq \f(-\f(1,2)x2,ex)<0恒成立,则F(x)在(0,+∞)上单调递减,
F(x)
思维升华 待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.
跟踪训练1 设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
(1)解 由f(x)=ex-2x+2a(x∈R)知,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0,得x=ln 2,
当x
当x>ln 2时,f′(x)>0,
函数f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增,
所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),
f(x)的极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a,无极大值.
(2)证明 要证当a>ln 2-1且x>0时,
ex>x2-2ax+1,
即证当a>ln 2-1且x>0时,
ex-x2+2ax-1>0,
设g(x)=ex-x2+2ax-1(x>0),
则g′(x)=ex-2x+2a,
由(1)知g′(x)min=2-2ln 2+2a,
又a>ln 2-1,则g′(x)min>0,
于是对∀x∈(0,+∞),都有g′(x)>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
于是对∀x>0,都有g(x)>g(0)=0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
题型二 将不等式转化为两个函数的最值进行比较
例2 (2023·苏州模拟)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,证明f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0.
(1)解 函数的定义域为(0,+∞),
∵f′(x)=eq \f(e,x)-a=eq \f(e-ax,x)(x>0),
∴当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,故函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,由f′(x)>0,得0
综上,当a≤0时,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;当a>0时,f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(e,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(e,a),+∞))上单调递减.
(2)证明 证明f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0,只需证明f(x)≤eq \f(ex,x)-2e,
由(1)知,当a=e时,函数f(x)在区间(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴f(x)max=f(1)=-e.
令g(x)=eq \f(ex,x)-2e(x>0),则g′(x)=eq \f(x-1ex,x2),
∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
∴g(x)min=g(1)=-e,
∴当x>0,a=e时,f(x)-eq \f(ex,x)+2e≤0.
思维升华 若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.本例中同时含ln x与ex,不能直接构造函数,把指数与对数分离两边,分别计算它们的最值,借助最值进行证明.
跟踪训练2 (2023·合肥模拟)已知函数f(x)=ex+x2-x-1.
(1)求f(x)的最小值;
(2)证明:ex+xln x+x2-2x>0.
(1)解 由题意可得 f′(x)=ex+2x-1,
则函数f′(x)在R上单调递增,且f′(0)=0.
由f′(x)>0,得x>0;
由f′(x)<0,得x<0.
则f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
故f(x)min=f(0)=0.
(2)证明 要证ex+xln x+x2-2x>0,
即证ex+x2-x-1>-xln x+x-1.
由(1)可知当x>0时,f(x)>0恒成立.
设g(x)=-xln x+x-1,x>0,
则g′(x)=-ln x.
由g′(x)>0,得0
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
从而g(x)≤g(1)=0,当且仅当x=1时,等号成立.
故f(x)>g(x),即ex+xln x+x2-2x>0.
题型三 适当放缩证明不等式
例3 已知函数f(x)=aex-1-ln x-1.
(1)若a=1,求f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)证明:当a≥1时,f(x)≥0.
(1)解 当a=1时,
f(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
f′(x)=ex-1-eq \f(1,x),k=f′(1)=0,
又f(1)=0,
∴切点为(1,0).
∴切线方程为y-0=0(x-1),即y=0.
(2)证明 ∵a≥1,
∴aex-1≥ex-1,
∴f(x)≥ex-1-ln x-1.
方法一 令φ(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
∴φ′(x)=ex-1-eq \f(1,x),
令h(x)=ex-1-eq \f(1,x),
∴h′(x)=ex-1+eq \f(1,x2)>0,
∴φ′(x)在(0,+∞)上单调递增,又φ′(1)=0,
∴当x∈(0,1)时,φ′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,φ′(x)>0,
∴φ(x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
∴φ(x)min=φ(1)=0,
∴φ(x)≥0,
∴f(x)≥φ(x)≥0,
即f(x)≥0.
方法二 令g(x)=ex-x-1,
∴g′(x)=ex-1.
当x∈(-∞,0)时,g′(x)<0;
当x∈(0,+∞)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(0)=0,
故ex≥x+1,当且仅当x=0时取“=”.
同理可证ln x≤x-1,
当且仅当x=1时取“=”.
由ex≥x+1⇒ex-1≥x(当且仅当x=1时取“=”),
由x-1≥ln x⇒x≥ln x+1(当且仅当x=1时取“=”),
∴ex-1≥x≥ln x+1,
即ex-1≥ln x+1,
即ex-1-ln x-1≥0(当且仅当x=1时取“=”),
即f(x)≥0.
思维升华 导数方法证明不等式中,最常见的是ex和ln x与其他代数式结合的问题,对于这类问题,可以考虑先对ex和ln x进行放缩,使问题简化,简化后再构建函数进行证明.常见的放缩公式如下:
(1)ex≥1+x,当且仅当x=0时取等号;
(2)ln x≤x-1,当且仅当x=1时取等号.
跟踪训练3 (2022·南充模拟)已知函数f(x)=ax-sin x.
(1)若函数f(x)为增函数,求实数a的取值范围;
(2)求证:当x>0时,ex>2sin x.
(1)解 ∵f(x)=ax-sin x,∴f′(x)=a-cs x,
由函数f(x)为增函数,则f′(x)=a-cs x≥0恒成立,
即a≥cs x在R上恒成立,
∵y=cs x∈[-1,1],∴a≥1,
即实数a的取值范围是[1,+∞).
(2)证明 由(1)知,当a=1时,f(x)=x-sin x为增函数,
当x>0时,f(x)>f(0)=0⇒x>sin x,
要证当x>0时,ex>2sin x,只需证当x>0时,ex>2x,
即证ex-2x>0在(0,+∞)上恒成立,
设g(x)=ex-2x(x>0),则g′(x)=ex-2,令g′(x)=0解得x=ln 2,
∴g(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(ln 2)=eln 2-2ln 2=2(1-ln 2)>0,
∴g(x)≥g(ln 2)>0,∴ex>2x成立,故当x>0时,ex>2sin x.
课时精练
1.已知函数f(x)=ax+xln x,且曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线4x-y+1=0平行.
(1)求实数a的值;
(2)求证:当x>0时,f(x)>4x-3.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1+a,
由题意知,f′(e)=2+a=4,则a=2.
(2)证明 由(1)知,f(x)=2x+xln x,
令g(x)=f(x)-(4x-3)=xln x-2x+3,
则g′(x)=ln x-1,
由ln x-1>0得x>e,由ln x-1<0得0
∴g(x)min=g(e)=3-e>0,
即g(x)>0,即f(x)>4x-3.
2.(2023·淄博模拟)已知函数f(x)=ex-x-1.
(1)求函数f(x)的单调区间和极值;
(2)当x≥0时,求证:f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x.
(1)解 易知函数f(x)的定义域为R,
∵f(x)=ex-x-1,∴f′(x)=ex-1,
令f′(x)>0,解得x>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
令f′(x)<0,解得x<0,f(x)在(-∞,0)上单调递减,
即f(x)的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0),
∴函数f(x)的极小值为f(0)=0,无极大值.
(2)证明 要证f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x,
即证ex-eq \f(1,2)x2-cs x≥0,
设g(x)=ex-eq \f(1,2)x2-cs x,要证原不等式成立,即证g(x)≥0成立,
∵g′(x)=ex-x+sin x,sin x≥-1,
∴g′(x)=ex-x+sin x≥ex-x-1
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(当且仅当x=-\f(π,2)+2kπ,k∈Z时等号成立)),
由(1)知,ex-x-1≥0(x=0时等号成立),
∴g′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴在区间[0,+∞)上,g(x)≥g(0)=0,
∴当x≥0时,f(x)+x+1≥eq \f(1,2)x2+cs x得证.
3.已知函数f(x)=xln x-ax.
(1)当a=-1时,求函数f(x)在(0,+∞)上的最值;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x)成立.
(1)解 函数f(x)=xln x-ax的定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=xln x+x,f′(x)=ln x+2,
由f′(x)=0,得x=eq \f(1,e2),
当0
所以f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e2)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e2),+∞))上单调递增,
因此f(x)在x=eq \f(1,e2)处取得最小值,即f(x)min=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e2)))=-eq \f(1,e2),无最大值.
(2)证明 当x>0时,ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x),
等价于x(ln x+1)>eq \f(x,ex+1)-eq \f(2,e2),
由(1)知,当a=-1时,f(x)=xln x+x≥-eq \f(1,e2),当且仅当x=eq \f(1,e2)时取等号,
设G(x)=eq \f(x,ex+1)-eq \f(2,e2),x∈(0,+∞),
则G′(x)=eq \f(1-x,ex+1),易知G(x)max=G(1)=-eq \f(1,e2),
当且仅当x=1时取到,从而可知对一切x∈(0,+∞),都有f(x)>G(x),即ln x+1>eq \f(1,ex+1)-eq \f(2,e2x).
4.(2022·新高考全国Ⅱ)已知函数f(x)=xeax-ex.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x>0时,f(x)<-1,求a的取值范围;
(3)设n∈N*,证明:eq \f(1,\r(12+1))+eq \f(1,\r(22+2))+…+eq \f(1,\r(n2+n))>ln(n+1).
(1)解 当a=1时,f(x)=(x-1)ex,x∈R,
则f′(x)=xex,
当x<0时,f′(x)<0,
当x>0时,f′(x)>0,
故f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)解 设h(x)=xeax-ex+1,
则h(0)=0,
又h′(x)=(1+ax)eax-ex,
设g(x)=(1+ax)eax-ex,
则g′(x)=(2a+a2x)eax-ex,
若a>eq \f(1,2),
则g′(0)=2a-1>0,
因为g′(x)为连续不间断函数,
故存在x0∈(0,+∞),
使得∀x∈(0,x0),总有g′(x)>0,
故g(x)在(0,x0)上单调递增,
故g(x)>g(0)=0,
故h(x)在(0,x0)上单调递增,
故h(x)>h(0)=0,与题设矛盾.
若0
下证:对任意x>0,总有ln(1+x)
故S′(x)=eq \f(1,1+x)-1=eq \f(-x,1+x)<0,
故S(x)在(0,+∞)上单调递减,
故S(x)
即h(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以h(x)
所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以h(x)
(3)证明 取a=eq \f(1,2),
则∀x>0,总有 SKIPIF 1 < 0 -ex+1<0成立,
令t= SKIPIF 1 < 0 ,则t>1,t2=ex,x=2ln t,
故2tln t
所以对任意的n∈N*,
有2lneq \r(\f(n+1,n))
=ln(n+1),
故不等式成立.
相关试卷
新高考数学一轮复习讲义 第3章 §3.6 利用导数证明不等式: 这是一份新高考数学一轮复习讲义 第3章 §3.6 利用导数证明不等式,共12页。试卷主要包含了揣摩例题,精练习题,加强审题的规范性,重视错题等内容,欢迎下载使用。
第04讲 利用导数研究不等式恒成立问题(讲+练)-高考数学一轮复习讲练测(新教材新高考): 这是一份第04讲 利用导数研究不等式恒成立问题(讲+练)-高考数学一轮复习讲练测(新教材新高考),文件包含第04讲利用导数研究不等式恒成立问题精讲+精练解析版docx、第04讲利用导数研究不等式恒成立问题精讲+精练原卷版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共56页, 欢迎下载使用。
(新高考)高考数学一轮复习讲义第3章§3.6利用导数证明不等式(含详解): 这是一份(新高考)高考数学一轮复习讲义第3章§3.6利用导数证明不等式(含详解),共12页。
