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当前位置:首页 > 中学教育 > 高中教育 > 2022届高考数学一轮复习(新高考版) 第3章 高考专题突破一 第3课时 利用导数证明不等式
大一轮复习讲义第三章高考专题突破一高考中的导数综合问题例1(2021·赣州模拟)已知函数f(x)=1-lnxx,g(x)=aeex+1x-bx,若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直.(1)求a,b的值;题型一将不等式转化为函数的最值问题师生共研解因为f(x)=1-lnxx,x0,因为曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直,所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1,所以g(1)=a+1-b=1,g′(1)=-a-1-b=1,解得a=-1,b=-1.所以f′(x)=lnx-1x2,f′(1)=-1.因为g(x)=aeex+1x-bx,所以g′(x)=-aeex-1x2-b.(2)证明:当x≥1时,f(x)+g(x)≥2x.证明由(1)知,g(x)=-eex+1x+x,则f(x)+g(x)≥2x⇔1-lnxx-eex-1x+x≥0.令h(x)=1-lnxx-eex-1x+x(x≥1),则h(1)=0,h′(x)=-1+lnxx2+eex+1x2+1=lnxx2+eex+1.因为x≥1,所以h′(x)=lnxx2+eex+10,所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,所以当x≥1时,h(x)≥h(1)=0,即1-lnxx-eex-1x+x≥0,所以当x≥1时,f(x)+g(x)≥2x.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.思维升华跟踪训练1(2021·武汉调研)已知函数f(x)=lnx+,a∈R.(1)讨论函数f(x)的单调性;当a≤0时,f′(x)0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.当a0时,若xa,则f′(x)0,函数f(x)在(a,+∞)上单调递增;若0xa,则f′(x)0,函数f(x)在(0,a)上单调递减.ax解f′(x)=1x-ax2=x-ax2(x0).(2)当a0时,证明f(x)≥2a-1a.要证f(x)≥2a-1a,只需证lna+1≥2a-1a,证明由(1)知,当a0时,f(x)min=f(a)=lna+1.即证lna+1a-1≥0.令函数g(a)=lna+1a-1,则g′(a)=1a-1a2=a-1a2(a0),当0a1时,g′(a)0;当a1时,g′(a)0,所以g(a)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以g(a)min=g(1)=0.所以lna+1a-1≥0恒成立,所以f(x)≥2a-1a.例2(2020·长沙模拟)已知函数f(x)=ex2-xlnx.求证:当x0时,f(x)xex+1e.题型二将不等式转化为两个函数的最值进行比较师生共研证明要证f(x)xex+1e,只需证ex-lnxex+1ex,即ex-exlnx+1ex.令h(x)=lnx+1ex(x0),则h′(x)=ex-1ex2,易知h(x)在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增,则h(x)min=h1e=0,所以lnx+1ex≥0.再令φ(x)=ex-ex,则φ′(x)=e-ex,易知φ(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,则φ(x)max=φ(1)=0,所以ex-ex≤0.因为h(x)与φ(x)不同时为0,所以ex-exlnx+1ex,故原不等式成立.(1)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lnx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.(2)在证明过程中,等价转化是关键,此处h(x)min=φ(x)max恒成立.从而φ(x)≤h(x)恒成立,但此处φ(x)与h(x)取到最值的条件不是同一个“x的值”,故φ(x)h(x)恒成立.思维升华跟踪训练2已知f(x)=xlnx.(1)求函数f(x)在[t,t+2](t0)上的最小值;解由f(x)=xlnx,x0,得f′(x)=lnx+1,令f′(x)=0,得x=1e.当x∈0,1e时,f′(x)0,f(x)单调递减;当x∈1e,+∞时,f′(x)0,f(x)单调递增.①当0t1et+2,即0t1e时,f(x)min=f1e=-1e;②当1e≤tt+2,即t≥1e时,f(x)在[t,t+2]上单调递增,f(x)min=f(t)=tlnt.令f(x)的最小值为g(t),所以g(t)=-1e,0t1e,tlnt,t≥1e.(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有lnx1ex-2ex成立.证明问题等价于证明xlnxxex-2e(x∈(0,+∞)).由(1)可知f(x)=xlnx(x∈(0,+∞))的最小值是-1e,当且仅当x=1e时取到.设m(x)=xex-2e(x∈(0,+∞)),则m′(x)=1-xex,由m′(x)0,得x1时,m(x)单调递减,由m′(x)0得0x1时,m(x)单调递增,易知m(x)max=m(1)=-1e,从而对一切x∈(0,+∞),xlnx≥-1e≥xex-2e,两个等号不同时取到,所以对一切x∈(0,+∞)都有lnx1ex-2ex成立.当且仅当x=1时取到.例3已知函数f(x)=aln(x-1)+2x-1,其中a为正实数.证明:当x2时,f(x)ex+(a-1)x-2a.题型三适当放缩证明不等式师生共研证明令φ(x)=lnx-x+1,其定义域为(0,+∞),φ′(x)=1x-1=1-xx.当x∈(0,1)时,φ′(x)0;当x∈(1,+∞)时,φ′(x)0,∴φ(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,∴φ(x)max=φ(1)=0,∴φ(x)≤0,即lnx≤x-1,当且仅当x=1时取“=”.只需证aln(x-1)+2x-1ex+(a-1)x-2a,当x2时,ln(x-1)x-2,又a0,∴aln(x-1)a(x-2).要证f(x)ex+(a-1)x-2a,只需证a(x-2)+2x-1ex+(a-1)x-2a,即ex-x-2x-10对于任意的x2恒成立.令h(x)=ex-x-2x-1,x2,则h′(x)=ex-1+2x-12.因为x2,所以h′(x)0恒成立,所以h(x)在(2,+∞)上单调递增,所以h(x)h(2)=e2-40,所以当x2时,f(x)ex+(a-1)x-2a.导数方法证明不等式中,最常见的是ex和lnx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lnx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)lnx≤x-1,当且仅当x=1时取等号.思维升华跟踪训练3已知函数f(x)=aex-1-lnx-1.(1)若a=1,求f(x)在(1,f(1))处的切线方程;解当a=1时,f(x)=ex-1-lnx-1(x0),f′(x)=ex-1-1x,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:当a≥1时,f(x)≥0.证明∵a≥1,∴aex-1≥ex-1,∴f(x)≥ex-1-lnx-1.方法一令φ(x)=ex-1-lnx-1(x0),∴φ′(x)=ex-1-1x,令h(x)=ex-1-1x,∴h′(x)=ex-1+1x20,∴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,即证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lnx≤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≥lnx⇒x≥lnx+1(当且仅当x=1时取“=”),∴ex-1≥x≥lnx+1,即ex-1≥lnx+1,即ex-1-lnx-1≥0(当且仅当x=1时取“=”),即证f(x)≥0.方法三f(x)=aex-1-lnx-1,定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-1-1x,令k(x)=aex-1-1x,∴k′(x)=aex-1+1x20,∴f′(x)在(0,+∞)上单调递增.又f′(1)=a-1≥0且x→0时,f′(x)→-∞,∴∃x0∈(0,1]使f′(x0)=0,即a-1x0=0,即a=1x0,01ex01ex∴当x∈(0,x0)时,f′(x)0;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)0,∴f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,∴f(x)min=f(x0)=a-lnx0-1=1x0-lnx0-1.01ex令φ(x)=1x-lnx-1,x∈(0,1],∴φ′(x)=-1x2-1x0,∴φ(x)在(0,1]上单调递减,∴φ(x)min=φ(1)=0,∴φ(x)≥0,∴1x0-lnx0-1≥0,即f(x)min=f(x0)≥0,故f(x)≥0.极值点偏移问题拓展视野极值点偏移问题常作为压轴题出现,题型复杂多变.解决此类问题,先需理解此类问题的实质,巧妙消元、消参、构造函数,利用函数的性质解决问题.例1已知函数f(x)=xe-x.(1)求函数f(x)的单调区间;解f′(x)=e-x(1-x),令f′(x)0得x1;令f′(x)0得x1,∴函数f(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.(2)若x1≠x2且f(x1)=f(x2),求证:x1+x22.证明方法一(对称化构造法)构造辅助函数F(x)=f(x)-f(2-x),x1,则F′(x)=f′(x)+f′(2-x)=e-x(1-x)+ex-2(x-1)=(x-1)(ex-2-e-x),∵当x1时,x-10,ex-2-e-x0,∴F′(x)0,∴F(x)在(1,+∞)上单调递增,∴F(x)F(1)=0,故当x1时,f(x)f(2-x),(*)由f(x1)=f(x2),x1≠x2,可设x11x2,将x2代入(*)式可得f(x2)f(2-x2),又f(x1)=f(x2),∴f(x1)f(2-x2).又x11,2-x21,而f(x)在(-∞,1)上单调递增,∴x12-x2,∴x1+x22.方法二(比值代换法)设0x11x2,f(x1)=f(x2)即x1=x2,取对数得lnx1-x1=lnx2-x2.1ex-2ex-令t=x2x11,则x2=tx1,代入上式得lnx1-x1=lnt+lnx1-tx1,得x1=lntt-1,x2=tlntt-1.∴x1+x2=t+1lntt-12⇔lnt-2t-1t+10,设g(t)=lnt-2t-1t+1(t1),∴g′(t)=1t-2t+1-2t-1t+12=t-12tt+120,∴当t1时,g(t)单调递增,∴g(t)g(1)=0,∴lnt-2t-1t+10,故x1+x22.例2已知函数f(x)=lnx-ax有两个零点x1,x2.(1)求实数a的取值范围;解f′(x)=1x-a=1-axx(x0),②若a0,令f′(x)=0,解得x=1a.当x∈0,1a时,f′(x)0;①若a≤0,则f′(x)0,不符合题意;当x∈1a
本文标题:2022届高考数学一轮复习(新高考版) 第3章 高考专题突破一 第3课时 利用导数证明不等式
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