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2023高考数学科学复习创新方案(新高考题型版) 第4章 第4讲 第1课时 利用导数研究不等式的证明问题 WORD版含解析.doc

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1、第4讲导数与函数的综合应用第1课时利用导数研究不等式的证明问题考向一单变量不等式的证明例1(2021福州模拟)已知函数f(x)eln xax(aR)(1)讨论f(x)的单调性;(2)当ae时,证明:xf(x)ex2ex0.解(1)f(x)a(x0),若a0,则f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;若a0,则当0x0,当x时,f(x)0,所以只需证f(x)2e.当ae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)maxf(1)e.记g(x)2e(x0),则g(x),所以当0x1时,g(x)1时,g(x)0,g(x)单调递增,所以g(x)ming(1)e.综

2、上,当x0时,f(x)g(x),即f(x)2e,即xf(x)ex2ex0.证法二:证明xf(x)ex2ex0,即证exln xex2ex2ex0,从而等价于ln xx2.设函数g(x)ln xx2,则g(x)1.所以当x(0,1)时,g(x)0,当x(1,)时,g(x)0,故g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,从而g(x)在(0,)上的最大值为g(1)1.设函数h(x),则h(x).所以当x(0,1)时,h(x)0,故h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,从而h(x)在(0,)上的最小值为h(1)1.综上,当x0时,g(x)h(x),即xf(x)ex2ex0.

3、 单变量不等式的证明方法(1)移项法:证明不等式f(x)g(x)(f(x)0(f(x)g(x)0),进而构造辅助函数h(x)f(x)g(x)(2)构造“形似”函数:对原不等式同解变形,如移项、通分、取对数,把不等式转化为左右两边是相同结构的式子的结构,根据“相同结构”构造辅助函数(3)最值法:欲证f(x)g(x),有时可以证明f(x)maxg(x)min.1.已知函数f(x)aexln x1.(1)设x2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a时,f(x)0.解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)aex.由题设知,f(2)0,所以a.从而f(x)exln x1,

4、f(x)ex.当0x2时,f(x)2时,f(x)0.所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增(2)证明:当a时,f(x)ln x1.设g(x)ln x1,则g(x).当0x1时,g(x)1时,g(x)0.所以1是g(x)的最小值点故当x0时,g(x)g(1)0.因此,当a时,f(x)0.考向二双变量不等式的证明例2(2021哈尔滨四模)已知函数f(x)ax1(x0),g(x)ln x2a.(1)若a,比较函数f(x)与g(x)的大小;(2)若mn0,求证:.解(1)a时,f(x)1,g(x)ln x1,令F(x)f(x)g(x)ln x,则F(x)0,所以F(x)在(0,)上单

5、调递增,且F(1)0.综上,x1时,F(x)0,f(x)g(x),x(0,1)时,F(x)0,f(x)0,f(x)g(x)(2)证明:mn0,1,要证,即证ln mln n,即证 ln ,设t ,且t1,即证tln t22ln t,即证ln t0(t1),由(1)知,x(1,)时,F(x)0成立,故不等式成立,所以当mn0时,. 双变量不等式的证明方法(1)转化法由已知条件入手,寻找双变量所满足的关系式,并把含双变量的不等式转化为含单变量的不等式,再进行证明(2)构造函数法构造新函数,利用导数研究新函数的单调性及最值,从而得到所证不等式2.(2022四川广元诊断考试)已知函数f(x)xln x

6、2x.(1)求f(x)的单调区间、极值;(2)若xy0,试确定f(x)f(y)与xln yyln x的大小关系,并给出证明解(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)ln x12ln x1,令f(x)0得xe.当x变化时,f(x),f(x)变化情况列表如下: x(0,e)e(e,)f(x)0f(x)极小值可得(0,e)是f(x)的单调递减区间,(e,)是f(x)的单调递增区间,f(x)在xe处有极小值e,无极大值(2)f(x)f(y)xln yyln x证明如下:f(x)f(y)(xln yyln x)xln x2xyln y2yxln yyln xxln yln 2(xy)y.(*)设t1,

7、Q(t)tln tln t2(t1)(t1),则Q(t)ln t12ln t1(t1)设M(t)ln t1(t1),则M(t)0(t1)所以M(t)在(1,)上是增函数所以M(t)ln 110,即Q(t)0.所以Q(t)在(1,)上是增函数所以Q(t)1ln 1ln 12(11)0.又y0,所以(*)0,所以f(x)f(y)xln yyln x.考向三证明与正整数有关的不等式问题例3(2021石家庄模拟)已知函数f(x)exkx2,xR.(1)若k,求证:当x(0,)时,f(x)1;(2)若f(x)在区间(0,)上单调递增,试求k的取值范围;(3)求证:0(x0),所以h(x)在(0,)上递增

8、,所以f(x)f(0)10.所以f(x)exx2在(0,)上递增,故f(x)f(0)1.(2)由题得,f(x)ex2kx0在区间(0,)上恒成立即2k在区间(0,)上恒成立设g(x),x(0,),则g(x),故在(0,1)上,g(x)0,g(x)单调递增,故g(x)g(1)e.故2ke,解得k,即k的取值范围为.(3)证明:由(1)知,对于x(0,),有f(x)exx21,所以e2x2x21,则ln (2x21)2x,取x,从而有ln (nN*),于是ln ln ln ln 2244.所以e4(nN*) 证明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

9、知的函数不等式,用关于正整数n的多项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3.(2021贵阳模拟)已知f(x)ex,g(x)x1(e为自然对数的底数)(1)求证:f(x)g(x)恒成立;(2)证明:对任意正整数n,2.证明(1)令h(x)f(x)g(x)exx1,则h(x)ex1,当x(,0)时,h(x)0,故h(x)在(,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,所以h(x)minh(0)0,即h(x)0恒成立,所以f(x)g(x)恒成立(2)由(1)可知01,由不等式的性质得ln 21且x0时,exx22ax1.解(1)由f(x)ex2x2a,xR,得f(x)ex2,xR,令f

10、(x)0,得xln 2.于是当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表: x(,ln 2)ln 2(ln 2,)f(x)0f(x)单调递减2(1ln 2a)单调递增故f(x)的单调递减区间是(,ln 2),单调递增区间是(ln 2,)f(x)在xln 2处取得极小值,极小值为f(ln 2)2(1ln 2a),无极大值(2)证明:设g(x)exx22ax1,xR.于是g(x)ex2x2a,xR.由(1)知当aln 21时,g(x)的最小值为g(ln 2)2(1ln 2a)0.于是对任意xR,都有g(x)0,所以g(x)在R内单调递增于是当aln 21时,对任意x(0,),都有g(x)g(0)

11、又g(0)0,从而对任意x(0,),g(x)0.即exx22ax10,故exx22ax1.2(2021长沙模拟)已知函数f(x)ex2xln x求证:当x0时,f(x)xex.证明要证f(x)xex,只需证exln xex,即exex0),则h(x),易知h(x)在上单调递减,在上单调递增,则h(x)minh0,所以ln x0.再令(x)exex,则(x)eex,易知(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,则(x)max(1)0,所以exex0.因为h(x)与(x)不同时为0,所以exex1.证明(1)由题意得g(x)(x0)当0x1时,g(x)1时,g(x)0,即g(x)在(0,

12、1)上是减函数,在(1,)上是增函数所以g(x)g(1)1.(2)由f(x)1,得f(x),所以当0x2时,f(x)2时,f(x)0,即f(x)在(0,2)上是减函数,在(2,)上是增函数,所以f(x)f(2)1(当且仅当x2时,等号成立)又由(1)知xln x1(当且仅当x1时,等号成立),且等号不能同时取到,所以(xln x)f(x)1.4已知函数f(x)axaxln x1(aR,a0)(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当x1时,求证:1.解(1)f(x)aa(ln x1)aln x,若a0,则当x(0,1)时,f(x)0,当x(1,)时,f(x)0,所以f(x)在(0,1)上单调递增

13、,在(1,)上单调递减;若a0,则当x(0,1)时,f(x)0,当x(1,)时,f(x)0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增(2)证明:要证1,即证ex,即证ex,又由第(1)问令a1知f(x)xxln x1在(1,)上单调递减,f(1)0,所以当x1时,xxln x10,即ln x,则只需证当x1时,ln xex即可令F(x)exln x,x1,则F(x)ex单调递增,所以F(x)F(1)e10,所以F(x)在(1,)上单调递增,所以F(x)F(1),而F(1)e,所以exln xe0,所以exln x,所以exln x,所以原不等式得证5(2021沈阳模拟)已知函数

14、f(x)(x1)(2ex1)(1)求曲线yf(x)在x1处的切线方程;(2)证明:f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)0,解得x3,令g(x)0,解得x3,故f(x)在(,3)上单调递减,在(3,)上单调递增,故f(x)minf(3)10,当x3时,f(x)(x2)2ex13时,f10,f(1)10,f(x)存在唯一零点x0,故f(x0)0,即(x02)2ex01,故f(x)在(,x0)单调递减,在(x0,)单调递增,f(x)极小值f(x0),f(x)有唯一的极值点x0,f(x0)(x01)(2ex01),(x02)2ex01,f(x0)(x01),x0,x02,x02,f(x0),即f(

15、x0)0.f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)0.解(1)函数f(x)的定义域为R,f(x)exa,f(0)e0a0,a1(经验证a1满足题意),f(x)ex1,在(2,0)上f(x)0,f(x)单调递增,所以x0时,f(x)取得最小值为f(0)e012,所以f(x)在2,1上的最小值为2.(2)证明:当a4时,令g(x)f(x)x23ex4xx21,g(x)ex42x,令h(x)ex42x,因为h(x)ex20恒成立,所以g(x)在R上单调递增,g(0)30,由零点存在定理可得存在x0(0,1),使得g(x0)0,即ex042x00,当x(,x0)时,g(x)0,g(x)单调递增,所以g

16、(x)ming(x0)ex04x0x142x04x0x1x6x05,x0(0,1),由二次函数性质可得g(x)min0,所以g(x)0,即f(x)x230,得证7已知函数f(x)ln (x1).(1)若x0时,f(x)1恒成立,求a的取值范围;(2)求证:ln (n1)(nN*)解(1)由ln (x1)1,得a(x2)(x2)ln (x1)令g(x)(x2)1ln (x1),则g(x)1ln (x1)ln (x1).当x0时,g(x)0,所以g(x)在(0,)上单调递减所以g(x)1(x0),所以ln (x1).令x(k0),得ln ,即ln .所以ln ln ln ln ,即ln (n1)(

17、nN*)8已知函数f(x)ln xax2x,aR.(1)当a0时,求函数f(x)的图象在(1,f(1)处的切线方程;(2)若a2,正实数x1,x2满足f(x1)f(x2)x1x20,求证:x1x2.解(1)函数的定义域为(0,),当a0时,f(x)ln xx,则f(1)1,所以切点为(1,1),又因为f(x)1,所以切线斜率kf(1)2,故切线方程为y12(x1),即2xy10.(2)证明:当a2时,f(x)ln xx2x(x0)由f(x1)f(x2)x1x20,得ln x1xx1ln x2xx2x1x20,从而(x1x2)2(x1x2)x1x2ln (x1x2),令tx1x2(t0),令(t)tln t,得(t)1,易知(t)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,)上单调递增,所以(t)(1)1,所以(x1x2)2(x1x2)1,因为x10,x20,所以x1x2成立

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