导数证明不等式的几个方法
导数证明不等式的几个方法
导数证明不等式的几个方法
1、直接利用题目所给函数证明(高考大题一般没有这么直接)
已知函数x x x f -+=)1ln()(,求证:当1->x 时,恒有
如果()f a 是函数()f x 在区间上的最大(小)值,则有()f x ≤()f a (或
()f x ≥()f a ),那么要证不等式,只要求函数的最大值不超过0就可
2、作差构造函数证明 已知函数.ln 21)(2x x x f += 求证:在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数332)(x x g =的图象的下方; 构造出一个函数(可以移项,使右边为零,将移项后的左式设为函数),并利用导数判断所设函数的单调性,再根据函数单调性的定义,证明要证的不等式。
3、合理换元后构造函数可大大降低运算量以节省时间
(2007年,山东卷)
证明:对任意的正整数n ,不等式321)1ln(n
n n n ->+ 都成立. 4、从特征入手构造函数证明
若函数y =)(x f 在R 上可导且满足不等式x )(x f '>-)(x f 恒成立,且常数a ,b 满足a >b ,求证:.a )(a f >b )(b f
几个构造函数的类型:
5、隔离函数,左右两边分别考察。
高中数学:利用导数证明不等式的常见题型
利用导数证明不等式的常见题型题型一构造函数法把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或求最值的问题,从而证明不等式,而如何根据不等式的结构特征构造一个可导函数是利用导数证明不等式的关键.这四道题比较简单,证明过程略.概括而言,这四道题证明的过程分三个步骤:一是构造函数;二是对函数求导,判断函数的单调性;三是求此函数的最值,得出结论.【启示】证明分三个步骤:一是构造函数;二是对函数求导,判断函数的单调性;三是求此函数的最值,得出结论。
题型二通过对函数的变形,利用分析法,证明不等式【启示】解答第一问用的是分离参数法,解答第二问用的是分析法、构造函数,对函数的变形能力要求较高,大家应记住下面的变形:题型三求最值解决任意、存在性变量问题解决此类问题,关键是将问题转化为求函数的最值问题,常见的有下面四种形式:题型四分拆成两个函数研究【注意】(2)如果按题型一的方法构造函数求导,会发现做不下去,只好半途而废,所以我们在做题时需要及时调整思路,改变思考方向.【启示】掌握下列八个函数的图像和性质,对我们解决不等式的证明问题很有帮助,这八个函数分别为要求会画它们的图像,以后见到这种类型的函数,就能想到它们的性质题型五设而不求当函数的极值点(最值点)不确定时,可以先设出来,只设不解,把极值点代入,求出最值的表达式而证明.【启示】设而不求,整体代换是一种常用的方法,在解析几何中体现很多.在本例第(2)问中,只设出了零点而没有求出零点,这是一种非常好的方法,同学们一定要认真体会,灵活应用.题型六估值法题型七利用图象的特点,证明不等式题型八证明数列不等式题型九利用放缩法证明不等式【注意】在解决第(2)问时,用构造函数法证不出来,又试着分开两个函数仍然不行,正当我一筹莫展时,忽然想到与第一问题的切线联系,如果左边的函数的图像在切线的上方,右边函数的图像在切线的下方,这样问题不就得证了吗?心里非常高兴,马上付诸行动。
高中数学解题方法-----构造函数法证明导数不等式的八种方法
高中数学解题方法构造函数法证明不等式的八种方法1、利用导数研究函数的单调性极值和最值,再由单调性来证明不等式是函数、导数、不等式综合中的一个难点,也是近几年高考的热点。
2、解题技巧是构造辅助函数,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或求最值,从而证得不等式,而如何根据不等式的结构特征构造一个可导函数是用导数证明不等式的关键。
以下介绍构造函数法证明不等式的八种方法:1.移项法构造函数 2、作差法构造函数证明3、换元法构造函数证明4、从条件特征入手构造函数证明5、主元法构造函数6、构造二阶导数函数证明导数的单调性7.对数法构造函数(选用于幂指数函数不等式)8.构造形似函数1.移项法构造函数【例1】 已知函数x x x f −+=)1ln()(,求证:当1−>x 时,恒有x x x ≤+≤+−)1ln(111 分析:本题是双边不等式,其右边直接从已知函数证明,左边构造函数111)1ln()(−+++=x x x g ,从其导数入手即可证明。
【解】1111)(+−=−+=′x x x x f ∴当01<<−x 时,0)(>′x f ,即)(x f 在)0,1(−∈x 上为增函数当0>x 时,0)(<′x f ,即)(x f 在),0(+∞∈x 上为减函数故函数()f x 的单调递增区间为)0,1(−,单调递减区间),0(+∞于是函数()f x 在),1(+∞−上的最大值为0)0()(max ==f x f ,因此,当1−>x 时,0)0()(=≤f x f ,即0)1ln(≤−+x x ∴x x ≤+)1ln( (右面得证), 现证左面,令111)1ln()(−+++=x x x g , 22)1()1(111)(+=+−+=′x x x x x g 则 当0)(,),0(;0)(,)0,1(>′+∞∈<′−∈x g x x g x 时当时 ,即)(x g 在)0,1(−∈x 上为减函数,在),0(+∞∈x 上为增函数,故函数)(x g 在),1(+∞−上的最小值为0)0()(min ==g x g ,∴当1−>x 时,0)0()(=≥g x g ,即0111)1ln(≥−+++x x ∴111)1ln(+−≥+x x ,综上可知,当x x x x ≤+≤−+−>)1ln(111,1有时 【警示启迪】如果()f a 是函数()f x 在区间上的最大(小)值,则有()f x ≤()f a (或()f x ≥()f a ),那么要证不等式,只要求函数的最大值不超过0就可得证.2、作差法构造函数证明【例2】已知函数.ln 21)(2x x x f += 求证:在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数332)(x x g =的图象的下方;分析:函数)(x f 的图象在函数)(x g 的图象的下方)()(x g x f <⇔不等式问题, 即3232ln 21x x x <+,只需证明在区间),1(∞+上,恒有3232ln 21x x x <+成立,设)()()(x f x g x F −=,),1(+∞∈x ,考虑到061)1(>=F 要证不等式转化变为:当1>x 时,)1()(F x F >,这只要证明: )(x g 在区间),1(+∞是增函数即可。
用导数证明函数不等式的四种常用方法
用导数证明函数不等式的四种常用方法本文将介绍用导数证明函数不等式的四种常用方法.例1 证明不等式:)0)1ln(>+>x x x (.证明 设)0)(1ln()(>+-=x x x x f ,可得欲证结论即()(0)(0)f x f x >>,所以只需证明函数()f x 是增函数.而这用导数易证:1()10(0)1f x x x '=->>+ 所以欲证结论成立. 注 欲证函数不等式()()()f x g x x a >>(或()()()f x g x x a ≥≥),只需证明()()0()f x g x x a ->>(或()()0()f x g x x a -≥≥).设()()()()h x f x g x x a =->(或()()()()h x f x g x x a =-≥),即证()0()h x x a >>(或()0()h x x a ≥≥).若()0h a =,则即证()()()h x h a x a >>(或()()()h x h a x a ≥≥).接下来,若能证得函数()h x 是增函数即可,这往往用导数容易解决.例2 证明不等式:)1ln(+≥x x .证明 设()ln(1)(1)f x x x x =-+>-,可得欲证结论即()0(1)f x x >>-.显然,本题不能用例1的单调性法来证,但可以这样证明:即证)1)(1ln()(->+-=x x x x f 的最小值是0,而这用导数易证:1()1(1)11x f x x x x '=-=>-++ 所以函数()f x 在(1,0],[0,)-+∞上分别是减函数、增函数,进而可得min ()(1)0(1)f x f x =-=>-所以欲证结论成立.注 欲证函数不等式()()()(,f x g x x I I >≥∈是区间),只需证明()()()0()f x g x x I ->≥∈.设()()()()h x f x g x x I =-∈,即证()()0()h x x I >≥∈,也即证min ()()0()h x x I >≥∈(若min ()h x 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.例3 (2014年高考课标全国卷I 理科第21题)设函数1e ()e ln x xb f x a x x -=+,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线为e(1)2y x =-+.(1)求,a b ;(2)证明:()1f x >.解 (1)112()e ln e e e x x x x a b b f x a x x x x--'=+-+. 题设即(1)2,(1)e f f '==,可求得1,2a b ==.(2)即证2ln e (0)ex x x x x ->->,而这用导数可证(请注意11e ≠): 设()ln (0)g x x x x =>,得min 11()e e g x g ⎛⎫==- ⎪⎝⎭. 设2()e (0)ex h x x x -=->,得max 1()(1)e h x h ==-. 注 i)欲证函数不等式()()(,f x g x x I I ≥∈是区间),只需证明min max ()()()f x g x x I ≥∈,而这用导数往往可以解决.欲证函数不等式()()(,f x g x x I I >∈是区间),只需证明min max ()()()f x g x x I >∈,或证明min max ()()()f x g x x I ≥∈且两个最值点不相等,而这用导数往往也可以解决.ii)例3第(2)问与《2019年曲靖一中高考冲刺卷理科数学(一)》压轴题第(3)问完全一样,这道压轴题(即第22题)是:已知函数2()ln ,()3f x x x g x x ax ==-+-.(1)求函数()f x 在[,2](0)t t t +>上的最小值;(2)对一切(0,),2()()x f x g x ∈+∞≥恒成立,求实数a 的取值范围;(3)证明:对一切(0,)x ∈+∞,都有12ln e e x x x>-成立.例4 (2018年高考北京卷理科第18题)设L 为曲线C :y =ln x x在点(1,0)处的切线. (1)求L 的方程;(2)证明:除切点(1,0)之外,曲线C 在直线L 的下方.解 (1)(过程略)L 的方程为y =x -1.(2)即证1ln -≤x xx (当且仅当1=x 时取等号). 设x x x x g ln 1)(--=,得g ′(x )=x 2-1+ln x x 2)0(>x . 当0<x <1时,x 2-1<0,ln x <0,所以g ′(x )<0,得g (x )单调递减;当x >1时,x 2-1>0,ln x >0,所以g ′(x )>0,得g (x )单调递增.所以0)1()(min ==g x g ,得欲证结论成立.(2)的另解 即证1ln -≤x x x (当且仅当1=x 时取等号),也即证0ln 2≥--x x x (当且仅当1=x 时取等号).设x x x x g ln )(2--=,可得)0)(1(12)(>-+='x x xx x g . 进而可得0)1()(min ==g x g ,所以欲证结论成立.(2)的再解 即证1ln -≤x xx (当且仅当1=x 时取等号),也即证x x x -≤2ln (当且仅当1=x 时取等号). 如图1所示,可求得曲线x y ln =与)0(2>-=x x x y 在公共点(1,0)处的切线是1-=x y ,所以接下来只需证明)0(1,1ln 2>-≤--≤x x x x x x (均当且仅当1=x 时取等号)前者用导数易证,后者移项配方后显然成立.所以欲证结论成立.图1例5 (2018年高考新课标全国卷II 理21(2)的等价问题)求证:e ln(2)x x >+.分析 用前三种方法都不易解决本问题,下面介绍用导数证明函数不等式的第四种常用方法.设()e (2),()ln(2)(2)xf x xg x x x =>-=+>-,我们想办法寻找出一个函数()h x ,使得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到.当然,函数()h x 越简洁越好.但()h x 不可能是常数(因为函数()ln(2)(2)g x x x =+>-的值域是R ),所以我们可尝试()h x 能否为一次函数,当然应当考虑切线.如图2所示,可求得函数()e (2)x f x x =>-在点(0,1)A 处的切线是1y x =+,进而可得()()(2)f x h x x ≥>-;还可求得函数()ln(2)(2)g x x x =+>-在点(1,0)B -处的切线也是1y x =+,进而可得()()(2)h x g x x ≥>-.图2进而可用导数证得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到,所以欲证结论成立.当然,用例2的方法,也可给出该题的证明(设而不求):设)2ln(e )(+-=x x f x ,得1()e (2)2x f x x x '=->-+. 可得()f x '是增函数(两个增函数之和是增函数),且1e 20,(1)e 102f f ⎛⎫''=<=-> ⎪⎝⎭,所以函数()g x '存在唯一的零点0x (得21e ,e 2,1e )2(000000+==+=+-x x x x x x ),再由均值不等式可得 00min 0000011()()e ln(2)ln e 22022x x f x f x x x x x -⎛⎫==-+=-=++-> ⎪++⎝⎭(因为可证01x ≠-)所以欲证结论成立.例6 求证:e ln 2x x >+.证法1 (例5的证法)用导数可证得1e +≥x x (当且仅当0=x 时取等号),2ln 1+≥+x x (当且仅当1=x 时取等号),所以欲证结论成立.证法2 (例2的证法)设x x f x ln e )(-=,得1()e (0)x f x x x'=->.可得()f x '是增函数且1110,(0)02 1.52g g ⎛⎫''-=-<=> ⎪⎝⎭,所以函数)(x g 存在唯一的零点0x (得00001e ,e x x x x -==),再由均值不等式可得 00min 0000011()()e ln ln e 2x x f x f x x x x x -==-=-=+>(因为可证01x ≠) 所以欲证结论成立.注 欲证函数不等式()()(,f x g x x I I >∈是区间),只需寻找一个函数()h x (可以考虑曲线()y h x =是函数(),()y f x y g x ==的公切线)使得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到,而这用导数往往容易解决.下面再给出例5和例6的联系.对于两个常用不等式e 1,ln 1x x x x ≥+≤-,笔者发现e xy =与ln y x =互为反函数,1y x =+与1y x =-也互为反函数,进而得到了本文的几个结论.定理 已知(),()f x g x 都是单调函数,它们的反函数分别是11(),()fx g x --. (1)若()f x 是增函数,()()f s g s ≥恒成立,则11()()ft g t --≤恒成立; (2)若()f x 是减函数,()()f s g s ≥恒成立,则11()()ft g t --≥恒成立; (3)若()f x 是增函数,()()f s g s ≤恒成立,则11()()ft g t --≥恒成立; (4)若()f x 是减函数,()()f s g s ≤恒成立,则11()()ft g t --≤恒成立. 证明 下面只证明(1),(4);(2),(3)同理可证.(1)设不等式()()f s g s ≥中s 的取值范围是A ,当s A ∈时,(),()f s g s 的取值范围分别是,A A f g ,得不等式11()()f t g t --≤中t 的取值范围是A A f g ⋂,所以1000,,(),()A A t f g x A t g x x g t -∀∈⋂∃∈==.由()()f s g s ≥恒成立,得00()()g x f x ≤.由()f x 是增函数,得1()f x -也是增函数,所以1110000(())(())(())f g x f f x x g g x ---≤==,即11()()f t g t --≤.得11,()()A A t f g f t g t --∀∈⋂≤,即欲证结论成立.(4)设不等式()()f s g s ≤中s 的取值范围是A ,当s A ∈时,(),()f s g s 的取值范围分别是,A A f g ,得不等式11()()f t g t --≥中t 的取值范围是A A f g ⋂,所以1000,,(),()A A t f g x A t g x x g t -∀∈⋂∃∈==.由()()f s g s ≤恒成立,得00()()g x f x ≥.由()f x 是减函数,得1()f x -也是减函数,所以1110000(())(())(())f g x f f x x g g x ---≤==,即11()()f t g t --≤.得11,()()A A t f g f t g t --∀∈⋂≤,即欲证结论成立.推论1 已知(),()f x g x 都是单调函数,它们的反函数分别是11(),()fx g x --. (1)若(),()f x g x 都是增函数,则()()f s g s ≥恒成立11()()ft g t --⇔≤恒成立; (2)若(),()f x g x 都是减函数,则()()f s g s ≥恒成立11()()ft g t --⇔≥恒成立. 证明 (1)由定理(1)知“⇒”成立.下证“⇐”:因为()g x 是增函数,11()()g t f t --≥恒成立,11(),()g x f x --的反函数分别是(),()g x f x ,所以由“⇒”的结论得()()g s f s ≤恒成立,即()()f s g s ≥恒成立.(2)同(1)可证.推论2 把定理和推论1中的“,≥≤”分别改为“,><”后,得到的结论均成立. (证法也是把相应结论中的“,≥≤”分别改为“,><”.)在例5与例6这一对姊妹结论“e ln(2),ln e 2x x x x >+<-”中e x y =与ln y x =互为反函数,ln(2)y x =+与e 2x y =-也互为反函数,所以推论2中的结论“若(),()f x g x 都是增函数,则()()f s g s >恒成立11()()f t g t --⇔<恒成立”给出了它们的联系.。
利用导数证明不等式的四大策略
,
,
。
x一1
求证: 当 / > 1 1 1 4 , , ) > g ( x ) 。
3 两个函数的最值法
厂 ’ ( 一
) = 。 , 所 以
分析: 要证_ 厂 ) > g ) , 即证 F ) = 厂 ) 一 g ) > o , 亦 证, > 0 。
分 析 : ( 1 ) 易 求 k=l。 ( 2) 由( 1 ) 知
以 当 ≥ l 时, F ’ ) ≥ 0 , F ) 在( 1 , + ∞ ) 单 调
递 增。 . ・ . F ) ≥ F ( 1 ) = 1 0 即, ) g )
。
/ ) =
, ) =
1 营 一
分析 : ・ . ・ a≤一 , . 。 . a x  ̄ - 。 < 要证 甜 +
1最值 法
:
> 2 1 n x , ∈ ( 1 , + o 。 ) 。 N Ag ) = c o s l + s i n X , X[ 0 , , r 】 , 只 需证 2 + c 。 s
( 1 ) 厂 G ) ≥ g ) §s o d . ≥ g
( 2 ) / G ) ≤ g ) 营s o d . < - g ( X ) m 。
存 在 唯 一 的 实 数 l , j , 使 / 。 ( ) = 0 。
) )
设F ) = _ 厂 ) 一 g ( ) = 詈 一 1 一 l n x ,
,
0 ( 1 ) 厂 ) ≥ g ) 营F ) = / ) - g ( x ) l > 所 以g ) 在( 1 , + o 。 ) 单 调 递 增,  ̄l + s i n x , ∈ [ 0 , ] 。 设几) 2 川。 s x — 0 §F ( X ) m 。 ≥ 0 ・ . g ) > g ( 1 ) : 0 , 即 一 _ 1 2 >1 n X i nx-1 则 / ・ ) : 一 s 一 c 。 s : 一 X( 1 , + ) 。 s ( 2 ) / ) ≤ g ) §F ) = / G ) _ g G ) ≤ o §F ( X ) m ≤ 0 综上当 > 0 , ≠ 1 时, _ 厂 ( ) > — I n x 单调递增 , 例1 : 设g ) = i + l n x , ) = ,
利用导数证明不等式的四种常用方法
利用导数证明不等式的四种常用方法方法一:使用函数的单调性如果函数f(x)在区间[a,b]上单调递增(或递减),则对于任意的x1,x2∈[a,b],有f(x1)≤f(x2)(或f(x1)≥f(x2))。
举例说明:证明当x>0时,e^x>1+x。
我们考虑函数f(x)=e^x-(1+x),取f'(x)=e^x-1、如果f'(x)≥0,则f(x)在x>0上单调递增,且f(x)在x=0处取到最小值。
通过计算可得f'(x)≥0,所以f(x)在x>0上单调递增,即e^x-(1+x)≥0。
即e^x>1+x。
方法二:使用函数的极值点如果函数f(x)在一些点x0处取得极小值(或极大值),则该点附近的函数值也有相应的性质。
举例说明:证明(1+x)^n > 1+nx,其中n为自然数。
我们考虑函数f(x) = (1+x)^n - (1+nx),取f'(x) = n(1+x)^(n-1) - n。
令f'(x) = 0,可得x = -1/(n-1)。
我们先考虑x ∈ (-∞, -1/(n-1)),在此区间上f'(x) > 0,所以f(x)在此区间上单调递增。
当x < -1/(n-1)时,有f(x) > f(-1/(n-1)) = 0。
所以在此区间上(1+x)^n > 1+nx。
同理可得,当x ∈ (-1/(n-1), +∞)时,也有(1+x)^n > 1+nx。
方法三:使用函数的凹凸性如果函数f(x)在一些区间上是凹的(或凸的),则函数的函数值也有相应的性质。
举例说明:证明当a>0时,有√a≤(a+1)/2我们考虑函数f(x) = √x,取f''(x) = -x^(-3/2)。
我们知道,当f''(x)≥0时,函数f(x)在该区间上为凹函数。
计算可得f''(x)≥0,所以f(x)在[0, +∞)上为凹函数。
利用导数证明不等式的几种策略
利用导数证明不等式的几种策略导数在数学中起着至关重要的作用,不仅可以用来求函数的极值点和拐点,还可以用来证明不等式。
在证明不等式时,我们可以利用导数的性质来进行推导。
下面将介绍几种利用导数证明不等式的策略。
1.利用单调性证明不等式对于一个给定的函数,在其定义域内,如果函数在一段区间上是单调递增或者单调递减的,则可以利用该函数的导数证明一些不等式。
例如,我们要证明对于任意正实数x,有ln(x+1) < x。
我们可以设函数f(x) = x - ln(x+1),然后计算导数f'(x) = 1 - 1/(x+1)。
观察导数的符号可以发现,当x > 0时,导数f'(x) < 0,即函数f(x)在x > 0上是单调递减的。
因此,我们可以得出结论:ln(x+1) < x 对于任意正实数x成立。
2.利用极值点证明不等式对于一个给定的函数,如果该函数在一些点处取得极大值或者极小值,我们可以通过证明该极值点处的函数值与其他点处的函数值之间的关系,来证明不等式。
例如,我们要证明对于任意非负实数x,有x^3-3x^2+1>=0。
我们可以设函数f(x)=x^3-3x^2+1,然后计算导数f'(x)=3x^2-6x。
观察导数的零点可以发现,f'(x)=0时,x=0或者x=2,即函数f(x)在x=0和x=2处取得极小值或者极大值。
进一步计算f(0)=1和f(2)=-1可以发现,f(0)是函数f(x)在其定义域内的最小值。
因此,我们可以得出结论:x^3-3x^2+1>=0对于任意非负实数x成立。
3.利用泰勒展开证明不等式对于一个给定的函数,在一些点的邻域内,我们可以使用该函数的泰勒展开式来近似表示该函数。
通过比较泰勒展开式的高阶项可以得出一些不等式。
例如,我们要证明对于任意正实数x,有e^x>x^2、我们可以使用泰勒展开式来近似表示函数e^x和函数x^2,在x=0处进行展开。
5用导数证明函数不等式的四种常用方法
用导数证明函数不等式地四种常用方法本文将介绍用导数证明函数不等式地四种常用方法.例1 证明不等式:)0)1ln(>+>x x x (.证明 设)0)(1ln()(>+-=x x x x f ,可得欲证结论即()(0)(0)f x f x >>,所以只需证明函数()f x 是增函数.而这用导数易证:1()10(0)1f x x x '=->>+ 所以欲证结论成立. 注 欲证函数不等式()()()f x g x x a >>(或()()()f x g x x a ≥≥),只需证明()()0()f x g x x a ->>(或()()0()f x g x x a -≥≥).设()()()()h x f x g x x a =->(或()()()()h x f x g x x a =-≥),即证()0()h x x a >>(或()0()h x x a ≥≥).若()0h a =,则即证()()()h x h a x a >>(或()()()h x h a x a ≥≥).接下来,若能证得函数()h x 是增函数即可,这往往用导数容易解决.例2 证明不等式:)1ln(+≥x x .证明 设()ln(1)(1)f x x x x =-+>-,可得欲证结论即()0(1)f x x >>-.显然,本题不能用例1地单调性法来证,但可以这样证明:即证)1)(1ln()(->+-=x x x x f 地最小值是0,而这用导数易证:1()1(1)11x f x x x x '=-=>-++ 所以函数()f x 在(1,0],[0,)-+∞上分别是减函数、增函数,进而可得min ()(1)0(1)f x f x =-=>-所以欲证结论成立.注 欲证函数不等式()()()(,f x g x x I I >≥∈是区间),只需证明()()()0()f x g x x I ->≥∈.设()()()()h x f x g x x I =-∈,即证()()0()h x x I >≥∈,也即证min ()()0()h x x I >≥∈(若min ()h x 不存在,则须求函数()h x 地下确界),而这用导数往往容易解决.例3 (2014年高考课标全国卷I 理科第21题)设函数1e ()e ln x xb f x a x x -=+,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处地切线为e(1)2y x =-+.(1)求,a b ;(2)证明:()1f x >.解 (1)112()e ln e e e x x x x a b b f x a x x x x--'=+-+. 题设即(1)2,(1)e f f '==,可求得1,2a b ==.(2)即证2ln e (0)ex x x x x ->->,而这用导数可证(请注意11e ≠): 设()ln (0)g x x x x =>,得min 11()e e g x g ⎛⎫==- ⎪⎝⎭. 设2()e (0)ex h x x x -=->,得max 1()(1)e h x h ==-. 注 i)欲证函数不等式()()(,f x g x x I I ≥∈是区间),只需证明min max ()()()f x g x x I ≥∈,而这用导数往往可以解决.欲证函数不等式()()(,f x g x x I I >∈是区间),只需证明min max ()()()f x g x x I >∈,或证明min max ()()()f x g x x I ≥∈且两个最值点不相等,而这用导数往往也可以解决.ii)例3第(2)问与《2009年曲靖一中高考冲刺卷理科数学(一)》压轴题第(3)问完全一样,这道压轴题(即第22题)是:已知函数2()ln ,()3f x x x g x x ax ==-+-.(1)求函数()f x 在[,2](0)t t t +>上地最小值;(2)对一切(0,),2()()x f x g x ∈+∞≥恒成立,求实数a 地取值范围;(3)证明:对一切(0,)x ∈+∞,都有12ln e e x x x>-成立. 例4 (2013年高考北京卷理科第18题)设L 为曲线C :y =ln x x在点(1,0)处地切线.(1)求L 地方程;(2)证明:除切点(1,0)之外,曲线C 在直线L 地下方.解 (1)(过程略)L 地方程为y =x -1.(2)即证1ln -≤x xx (当且仅当1=x 时取等号). 设x x x x g ln 1)(--=,得g ′(x )=x 2-1+ln x x 2)0(>x . 当0<x <1时,x 2-1<0,ln x <0,所以g ′(x )<0,得g (x )单调递减;当x >1时,x 2-1>0,ln x >0,所以g ′(x )>0,得g (x )单调递增.所以0)1()(min ==g x g ,得欲证结论成立.(2)地另解 即证1ln -≤x x x (当且仅当1=x 时取等号),也即证0ln 2≥--x x x (当且仅当1=x 时取等号).设x x x x g ln )(2--=,可得)0)(1(12)(>-+='x x xx x g . 进而可得0)1()(min ==g x g ,所以欲证结论成立.(2)地再解 即证1ln -≤x xx (当且仅当1=x 时取等号),也即证x x x -≤2ln (当且仅当1=x 时取等号). 如图1所示,可求得曲线x y ln =与)0(2>-=x x x y 在公共点(1,0)处地切线是1-=x y ,所以接下来只需证明)0(1,1ln 2>-≤--≤x x x x x x (均当且仅当1=x 时取等号)前者用导数易证,后者移项配方后显然成立.所以欲证结论成立.图1例5 (2013年高考新课标全国卷II 理21(2)地等价问题)求证:e ln(2)x x >+.分析 用前三种方法都不易解决本问题,下面介绍用导数证明函数不等式地第四种常用方法.设()e (2),()ln(2)(2)xf x xg x x x =>-=+>-,我们想办法寻找出一个函数()h x ,使得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到.当然,函数()h x 越简洁越好.但()h x 不可能是常数(因为函数()ln(2)(2)g x x x =+>-地值域是R ),所以我们可尝试()h x 能否为一次函数,当然应当考虑切线.如图2所示,可求得函数()e (2)x f x x =>-在点(0,1)A 处地切线是1y x =+,进而可得()()(2)f x h x x ≥>-;还可求得函数()ln(2)(2)g x x x =+>-在点(1,0)B -处地切线也是1y x =+,进而可得()()(2)h x g x x ≥>-.图2进而可用导数证得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到,所以欲证结论成立.当然,用例2地方法,也可给出该题地证明(设而不求):设)2ln(e )(+-=x x f x ,得1()e (2)2x f x x x '=->-+. 可得()f x '是增函数(两个增函数之和是增函数),且1e 20,(1)e 102f f ⎛⎫''=<=-> ⎪⎝⎭,所以函数()g x '存在唯一地零点0x (得21e ,e 2,1e )2(000000+==+=+-x x x x x x ),再由均值不等式可得 00min 0000011()()e ln(2)ln e 22022x x f x f x x x x x -⎛⎫==-+=-=++-> ⎪++⎝⎭(因为可证01x ≠-)所以欲证结论成立.例6 求证:e ln 2x x >+.证法1 (例5地证法)用导数可证得1e +≥x x (当且仅当0=x 时取等号),2ln 1+≥+x x (当且仅当1=x 时取等号),所以欲证结论成立.证法2 (例2地证法)设x x f x ln e )(-=,得1()e (0)x f x x x'=->.可得()f x '是增函数且1110,(0)02 1.52g g ⎛⎫''-=-<=> ⎪⎝⎭,所以函数)(x g 存在唯一地零点0x (得00001e ,e x x x x -==),再由均值不等式可得 00min 0000011()()e ln ln e 2x x f x f x x x x x -==-=-=+>(因为可证01x ≠) 所以欲证结论成立.注 欲证函数不等式()()(,f x g x x I I >∈是区间),只需寻找一个函数()h x (可以考虑曲线()y h x =是函数(),()y f x y g x ==地公切线)使得()()()(2)f x h x g x x ≥≥>-且两个等号不是同时取到,而这用导数往往容易解决.下面再给出例5和例6地联系.对于两个常用不等式e 1,ln 1x x x x ≥+≤-,笔者发现e xy =与ln y x =互为反函数,1y x =+与1y x =-也互为反函数,进而得到了本文地几个结论.定理 已知(),()f x g x 都是单调函数,它们地反函数分别是11(),()fx g x --. (1)若()f x 是增函数,()()f s g s ≥恒成立,则11()()ft g t --≤恒成立; (2)若()f x 是减函数,()()f s g s ≥恒成立,则11()()ft g t --≥恒成立; (3)若()f x 是增函数,()()f s g s ≤恒成立,则11()()ft g t --≥恒成立; (4)若()f x 是减函数,()()f s g s ≤恒成立,则11()()ft g t --≤恒成立. 证明 下面只证明(1),(4);(2),(3)同理可证.(1)设不等式()()f s g s ≥中s 地取值范围是A ,当s A ∈时,(),()f s g s 地取值范围分别是,A A f g ,得不等式11()()f t g t --≤中t 地取值范围是A A f g ⋂,所以1000,,(),()A A t f g x A t g x x g t -∀∈⋂∃∈==.由()()f s g s ≥恒成立,得00()()g x f x ≤.由()f x 是增函数,得1()f x -也是增函数,所以1110000(())(())(())f g x f f x x g g x ---≤==,即11()()f t g t --≤.得11,()()A A t f g f t g t --∀∈⋂≤,即欲证结论成立.(4)设不等式()()f s g s ≤中s 地取值范围是A ,当s A ∈时,(),()f s g s 地取值范围分别是,A A f g ,得不等式11()()f t g t --≥中t 地取值范围是A A f g ⋂,所以1000,,(),()A A t f g x A t g x x g t -∀∈⋂∃∈==.由()()f s g s ≤恒成立,得00()()g x f x ≥.由()f x 是减函数,得1()f x -也是减函数,所以1110000(())(())(())f g x f f x x g g x ---≤==,即11()()f t g t --≤.得11,()()A A t f g f t g t --∀∈⋂≤,即欲证结论成立.推论1 已知(),()f x g x 都是单调函数,它们地反函数分别是11(),()fx g x --. (1)若(),()f x g x 都是增函数,则()()f s g s ≥恒成立11()()ft g t --⇔≤恒成立; (2)若(),()f x g x 都是减函数,则()()f s g s ≥恒成立11()()ft g t --⇔≥恒成立. 证明 (1)由定理(1)知“⇒”成立.下证“⇐”:因为()g x 是增函数,11()()g t f t --≥恒成立,11(),()g x f x --地反函数分别是(),()g x f x ,所以由“⇒”地结论得()()g s f s ≤恒成立,即()()f s g s ≥恒成立.(2)同(1)可证.推论2 把定理和推论1中地“,≥≤”分别改为“,><”后,得到地结论均成立. (证法也是把相应结论中地“,≥≤”分别改为“,><”.)在例5与例6这一对姊妹结论“e ln(2),ln e 2x x x x >+<-”中e x y =与ln y x =互为反函数,ln(2)y x =+与e 2x y =-也互为反函数,所以推论2中地结论“若(),()f x g x 都是增函数,则()()f s g s >恒成立11()()ft g t --⇔<恒成立”给出了它们地联系.版权申明本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理.版权为个人所有This article includes some parts, including text, pictures, and design. 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高考数学导数与不等式 导数方法证明不等式
探究点二 双变量不等式的证明
[思路点拨]首先求得导函数的解析式,然后结合导函数的符号即可确定函数的单调性;解: f'(x)=1-ln x-1=-ln x,x∈(0,+∞).当x∈(0,1)时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f'(x)<0,f(x)单调递减.所以f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
[总结反思]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,即若证明f(x)>g(x)在区间D上恒成立,则构造函数h(x)=f(x)-g(x),再根据函数h(x)的单调性,证明h(x)>0在区间D上恒成立.
课堂考点探究
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变式题 [2021·云南师大附中模拟] 已知函数f(x)=aex+b,若f(x)的图像在点(0,f(0))处的切线方程为y=x+1.(1)求a,b的值;
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例2 [2021·辽宁丹东二模] 已知函数f(x)=ln(ax)-x+a.(2)当0<a≤1时,证明:f(x)≤(x-1)ex-a-x+a.
导数中证明不等式技巧——构造、切线放缩、二元变量、凹凸反转专题
导数中证明不等式技巧——构造、切线放缩、二元变量、凹凸反转专题典例1】已知函数$f(x)=1-\ln(x)e^x,g(x)=\frac{x}{1-bx}$,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。
求$a,b$的值,并证明:当$x\geq1$时,$f(x)+g(x)\geq\frac{2}{x}$。
典例2】已知函数$f(x)=(x+b)(e^x-a)$,在$(-1,f(-1))$处的切线方程为$(e-1)x+ey+e-1=0$。
求$a,b$的值,并证明:若$m\leq\frac{f(x)}{x^2+x}$,则$f(x)\geq mx^2+x$。
典例3】已知函数$f(x)=x\ln x+ax+1$,$a\in\mathbb{R}$。
1)当$x>0$时,若关于$x$的不等式$f(x)\geq k$恒成立,求$a$的取值范围;2)当$n\in\mathbb{N^*}$时,证明:$\frac{n^3}{n+1}<\ln2^2+\ln2+\frac{1}{n+1}<\frac{n}{n+1}$。
典例4】已知函数$f(x)=\frac{2\ln x+2}{e^x}$。
1)求函数$f(x)$的单调区间;2)证明:当$x>0$时,$f'(x)\ln(x+1)<\frac{2}{x+2}$。
典例5】已知函数$f(x)=e^x-x^2$。
1)求曲线$f(x)$在$x=1$处的切线方程;2)证明:当$x>0$时,$e^x+(2-e)x-1\geq\ln x+1$。
典例7】已知函数$f(x)=x^2+ax+b\ln x$,曲线$y=f(x)$在点$(1,f(1))$处的切线方程为$y=2x$。
1)求实数$a,b$的值;2)设$F(x)=f(x)-x^2+mx(m\in\mathbb{R})$,$x_1,x_2$$(x_1<x_2)$分别是函数$F(x)$的两个零点,求证:$F'(x)$在$(x_1,x_2)$内至少有一个零点。
利用导数证明不等式的几种方法
利用导数证明不等式的几种方法导数是微积分的一个重要概念,它可以用来研究函数的变化趋势和性质。
在证明不等式时,利用导数是一种常见的方法。
下面将介绍几种常用的利用导数证明不等式的方法。
一、极值点法这种方法的基本思路是通过求函数的导数,并找出函数的极值点,来确定不等式的成立条件。
具体步骤如下:1.求函数的导数。
2.找出导数存在的区间。
3.求出导数的零点即函数的极值点。
4.判断在极值点附近函数的变化情况,从而确定不等式的成立条件。
例如,我们要证明一个函数f(x)在区间[a,b]上是单调递增的。
则可以通过求函数的导数f'(x),找出f'(x)的零点,然后判断f'(x)的符号来确定f(x)的变化趋势。
这种方法的特点是简单直观,容易理解和操作。
但是要求函数的导数存在,在一些特殊情况下可能无法使用。
二、Lagrange中值定理法Lagrange中值定理是微积分中的一个重要定理,它表明:如果一个函数在区间 [a, b] 上连续,并且在 (a, b) 上可导,则在 (a, b) 存在一个点 c,使得函数在 c 处的导数等于函数在 [a, b] 上的平均变化率。
利用这个定理,可以通过求函数在区间两个点处的导数差值,来推导出不等式。
具体步骤如下:1.假设函数在区间[a,b]上连续,并且在(a,b)上可导。
2.设点a和点b为函数的两个不同取值,即f(a)和f(b)。
3. 由Lagrange中值定理,存在点 c 在 (a, b) 上,使得 f'(c) = (f(b) - f(a)) / (b - a)。
4.判断f'(c)的符号,从而确定不等式的成立条件。
Lagrange中值定理法的优点是具有普适性,可以应用于各种函数。
但是要求函数在区间上连续,在一些特殊情况下可能无法使用。
三、Cauchy中值定理法Cauchy中值定理是微积分中的另一个重要定理,它是Lagrange中值定理的推广形式。
利用导数证明不等式 高考数学大一轮复习(新高考地区)(解析版)
3.5 利用导数证明不等式【题型解读】【知识储备】1.导数证明不等式方法:(1)构造单函数求最值证明不等式; (2)构造双函数比较最值证明不等式; (3)参变分离转化为具体函数最值证明不等式; (4)不等式放缩证明不等式;(5)双变量不等式证明转化为单变量不等式证明。
2.常用不等式的生成在不等式“改造”或证明的过程中,可借助题目的已知结论、均值不等式、函数单调性、与e x 、ln x 有关的常用不等式等方法进行适当的放缩,再进行证明.下面着重谈谈与e x 、ln x 有关的常用不等式的生成. (1)生成一:利用曲线的切线进行放缩设e x y =上任一点P 的横坐标为m ,则过该点的切线方程为()e e m my x m -=-,即()e 1e m m y x m =+-,由此可得与e x 有关的不等式:()e e1e xmm x m ≥+-,其中x ∈R ,m ∈R ,等号当且仅当x m=时成立.特别地,当0m =时,有e 1x x ≥+;当1m =时,有e e x x ≥. 设ln y x =上任一点Q 的横坐标为n ,则过该点的切线方程为()1ln y n x n n -=-,即11ln y x n n=-+,由此可得与ln x 有关的不等式:1ln 1ln x x n n≤-+,其中0x >,0n >,等号当且仅当x n =时成立.特别地,当1n =时,有ln 1x x ≤-;当e n =时,有1ln ex x ≤.利用切线进行放缩,能实现以直代曲,化超越函数为一次函数. 生成二:利用曲线的相切曲线进行放缩由图1可得1ln x x x -≥;由图2可得1ln e x x≥-;由图3可得,()21ln 1x x x -≤+(01x <≤),()21ln 1x x x -≥+(1x ≥);由图4可得,11ln 2x x x ⎛⎫≥- ⎪⎝⎭(01x <≤),11ln 2x x x ⎛⎫≤- ⎪⎝⎭(1x ≥).综合上述两种生成,我们可得到下列与e x 、ln x 有关的常用不等式: 与e x 有关的常用不等式: (1)e 1x x ≥+(x ∈R ); (2)e e x x ≥(x ∈R ). 与ln x 有关的常用不等式:(1)1ln 1x x x x -≤≤-(0x >); (2)11ln e ex x x -≤≤(0x >);(3)()21ln 1x x x -≤+(01x <≤),()21ln 1x x x -≥+(1x ≥);(4)11ln 2x x x ⎛⎫≥- ⎪⎝⎭(01x <≤),11ln 2x x x ⎛⎫≤- ⎪⎝⎭(1x ≥).用1x +取代x 的位置,相应的可得到与()ln 1x +有关的常用不等式.【题型精讲】【题型一 构造单函数证明不等式】方法技巧 构造单函数证明不等式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. 例1 (2022·山东济南历城二中高三月考)已知函数f (x )=ln x +ax 2+(2a +1)x . (1)讨论f (x )的单调性; (2)当a <0时,证明f (x )≤-34a-2. 【解析】(1)f ′(x )=2ax 2+(2a +1)x +1x =(2ax +1)(x +1)x .当a ≥0时,f ′(x )≥0,则f (x )在(0,+∞)单调递增.若a <0,则f (x )在⎝⎛⎭⎫0,-12a 单调递增,在⎝⎛⎭⎫-12a ,+∞单调递减. (2)第一次构造辅助函数g (x )=f (x )+34a+2. 要证原不等式成立,需证g (x )max ≤0,即证f (x )max +34a +2≤0.由(1)知,当a <0时,f (x )max =f ⎝⎛⎭⎫-12a .即证ln ⎝⎛⎭⎫-12a +12a+1≤0 不妨设t =-12a >0,则证ln t -t +1≤0,令h (t )=ln t -t +1,求导得h ′(t )=1t -1.h ′(t )>0时,t ∈(0,1);h ′(t )<0时,t ∈(1,+∞).所以h (t )在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,则h (t )max =h (1)=0.故f (x )≤-34a -2.【题型精练】1.(2022·天津·崇化中学期末)已知函数()ln 1a x bf x x x=++,曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为230x y +-=.(1)求a 、b 的值;(2)证明:当0x >,且1x ≠时,()ln 1xf x x >-. 【解析】(1)()()221ln 1x a x bx f x x x +⎛⎫- ⎪⎝⎭'=-+. 由于直线230x y +-=的斜率为12-,且过点()1,1,所以()()11112f f ⎧=⎪⎨'=-⎪⎩,即1122b a b =⎧⎪⎨-=-⎪⎩,解得1a =,1b =. (2)由(1)知()ln 11x f x x x =++,所以()ln ln 1ln 111x x xf x x x x x >⇔+>-+- ()222ln 12110ln 0112x H x x x x x x x ⎡⎤⎛⎫⇔+>⇔=--> ⎪⎢⎥--⎝⎭⎣⎦.构造函数()11ln 2h x x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭(0x >),则()()22211111022x h x x x x -⎛⎫'=-+=-≤ ⎪⎝⎭,于是()h x 在()0,+∞上递减.当01x <<时,()h x 递减,所以()()10h x h >=,于是()()2101H x h x x=>-;当1x >时,()h x 递减,所以()()10h x h <=,于是()()2101H x h x x=>-.综上所述,当0x >,且1x ≠时,()ln 1xf x x >-. 2. (2022·山东济南高三期末)设函数()f x alnx x=,a R ∈.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =且1x >时,证明:213()2x x f x -+>.【解析】解:(1)函数()f x alnx x=+,定义域为(0,)+∞,1()a x f x x x-'=,① 当a ≤0时,()0f x '<,则()f x 在(0,)+∞上单调递减; ②当0a >时,令()0f x '=,解得21x a =, 当21(0,)x a ∈时,()0f x '<, 当21(x a∈,)+∞时,()0f x '>, 所以()f x 的单调递增区间为21(a ,)+∞,递减区间为21(0,)a . 综上所述,当a ≤0时,()f x 的单调递减区间为(0,)+∞; 当0a >时,()f x 的单调递增区间为21(a ,)+∞,递减区间为21(0,)a . (2)证明:当1a =时,令21()3(1)2h x lnx x x x x =+-+->, 则2211(1)(1)()1x x x x xx x x x h x x x x xx xx x--+---'=--+==,因为1x >,则()0h x '<,所以()h x 在(1,)+∞上单调递减, 故()h x h <(1)102=-<,则21302lnx x x x +-+-<,故213()2x x f x -+>. 【题型二 构造双函数比较最值证明不等式】方法技巧 构造双函数比较最值证明不等式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e x ,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.例2(2022·山东青岛高三期末)设函数1()ln x xbe f x ae x x-=+,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为(1) 2.y e x =-+(I )求,;a b (II )证明:() 1.f x >【解析】(1)因为()1e f '=,()12f =,而()()12e e e ln x x a x bx bf x a x x-+-'=+,所以()()1e e 12f a f b '⎧==⎪⎨==⎪⎩,解得1a =,2b =.(2)由(1)知,()12e e ln x xf x x x -=+,于是()12e 1e ln 1x xf x x x ->⇔+>,将不等式改造为2ln e ex x x x +>. 令()2ln e m x x x =+,则()1ln m x x '=+.由()0m x '>可得1e x >,由()0m x '<可得10ex <<,所以()m x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上递减,在1,e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上递增,所以()min11e em x m ⎛⎫⎡⎤== ⎪⎣⎦⎝⎭.令()e x x n x =,则()1ex xn x -'=.由()0n x '<可得1x >,由()0n x '> 可得01x <<,所以()n x 在()0,1上递增,在()1,+∞上递减,所以()()max11en x n ⎡⎤==⎣⎦. 两个函数的凸性相反.此时,我们可以寻找与两个曲线都相切的公切线1ey =,将两个函数进行隔离,又因为等号不能同时成立,所以2ln e e xx x x +>. 【题型精练】1.(2022·天津市南开中学月考)已知函数f (x )=a ln x +x . (1)讨论f (x )的单调性; (2)当a =1时,证明:xf (x )<e x .【解析】(1) f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=ax +1=x +a x .当a ≥0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,若x ∈(-a ,+∞),则f ′(x )>0; 若x ∈(0,-a ),则f ′(x )<0.所以f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )上单调递减. 综上所述,当a ≥0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时,f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )上单调递减. (2)当a =1时,要证xf (x )<e x , 即证x 2+x ln x <e x ,即证1+ln x x <e x x 2.令函数g (x )=1+ln x x,则g ′(x )=1-ln xx 2.令g ′(x )>0,得x ∈(0,e);令g ′(x )<0,得x ∈(e ,+∞).所以g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减, 所以g (x )max =g (e)=1+1e ,令函数h (x )=e xx 2,则h ′(x )=e x (x -2)x 3.当x ∈(0,2)时,h ′(x )<0;当x ∈(2,+∞)时,h ′(x )>0. 所以h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增, 所以h (x )min =h (2)=e 24.因为e 24-⎝⎛⎭⎫1+1e >0,所以h (x )min >g (x )max ,即1+ln x x <e xx2,从而xf (x )<e x 得证.2. (2022·安徽省江淮名校期末)已知函数f (x )=eln x -ax (a ∈R ). (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当a =e 时,证明:xf (x )-e x +2e x ≤0. 【解析】(1)f ′(x )=ex-a (x >0),①若a ≤0,则f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增; ②若a >0,则当0<x <ea 时,f ′(x )>0;当x >ea时,f ′(x )<0.故f (x )在⎝⎛⎭⎫0,e a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫ea ,+∞上单调递减. (2)因为x >0,所以只需证f (x )≤e xx-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.设g (x )=e xx -2e(x >0),则g ′(x )=(x -1)e x x 2,所以当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 )≤e xx-2e.故不等式xf (x )-e x +2e x ≤0得证. 【题型三 放缩法证明不等式】方法技巧 放缩法证明不等式导数方法证明不等式中,最常见的是e x 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e x 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)e x ≥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. 例3 (2022·河南高三期末)已知函数f (x )=a e x -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.【解析】(1)当a =1时,f (x )=e x -1-ln x -1(x >0), f ′(x )=e x -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)∵a ≥1,∴a e x -1≥e x -1,∴f (x )≥e x -1-ln x -1. 方法一 令φ(x )=e x -1-ln x -1(x >0),∴φ′(x )=e x -1-1x ,令h (x )=e x -1-1x ,∴h ′(x )=e x -1+1x 2>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 )=e x -x -1,∴g ′(x )=e x -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e x ≥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e x ≥x +1⇒e x -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“=”), ∴e x -1≥x ≥ln x +1, 即e x -1≥ln x +1,即e x -1-ln x -1≥0(当且仅当x =1时取“=”),即f (x )≥0. 【题型精练】1.(2022·广东·高三期末)已知函数1()1x e f x lnx-=+.(1)求函数()f x 的单调区间; (2)解关于x 的不等式11()()2f x x x>+【解析】(1)函数1()1x e f x lnx -=+.定义域为:11(0,)(,)ee+∞. 121(1)()(1)x e lnx x f x lnx -+-'=+,f '(1)0=. 令1()1g x lnx x =+-,211()0g x x x'=+>, ∴函数()g x 在定义域上单调递增. ∴10x e <<,11x e<<.()0f x '<,函数()f x 单调递减.1x >时,()0f x '>,函数()f x 单调递增. (2)不等式11()()2f x x x>+,即111()12x e x lnx x ->++.10x e <<,()0f x <,舍去.当1x =时,不等式的左边=右边,舍去.1x e∴>,且1x ≠.①11x e <<时,由1x e x ->,要证不等式111()12x e x lnx x ->++.可以证明:11()12x x lnx x >++.等价于证明:22211x lnx x >++.令222()(1)1x F x lnx x =-++. 2222(1)()0(1)x F x x x --'=<+,∴函数()F x 在1(,1)e上单调递减,()F x F ∴>(1)0=. ②当1x >时,不等式⇔12211x e lnxx x -+>+. 令122()1x e h x x -=+,1()lnxu x x+=. 12222(1)()0(1)x e x h x x --'=>+,函数()h x 在(1,)+∞上单调递增, ()h x h ∴>(1)1=.由1lnx x <-,()1u x ∴<.∴不等式12211x e lnxx x-+>+成立. 综上可得:不等式11()()2f x x x >+的解集为:1(,1)(1,)e +∞.【题型四 双变量不等式证明】方法技巧 双变量不等式证明对于两个未知数的函数不等式问题,其关键在于将两个未知数化归为一个未知数,常见的证明方法有以下4种:方法1:利用换元法,化归为一个未知数方法2:利用未知数之间的关系消元,化归为一个未知数 方法3:分离未知数后构造函数,利用函数的单调性证明 方法4:利用主元法,构造函数证明例4 (2022·黑龙江工农·鹤岗一中高三期末)已知函数()1ln f x x a x x=-+. ⑴讨论()f x 的单调性;⑵若()f x 存在两个极值点1x ,2x ,证明:()()12122f x f x a x x -<--.【解析】(1)定义域为()0,+∞,()222111a x ax f x x x x -+'=--+=-. ①若0a ≤,则()0f x '<,()f x 在()0,+∞上递减.②若240a ∆=-≤,即02a <≤时,()0f x '≤,()f x 在()0,+∞上递减.③若240a ∆=->,即2a >时,由()0f x '>2244a a a a x --+-<,由()0f x '<,可得240a a x --<<或24a a x +->,所以()f x 在24a a ⎛-- ⎝⎭,24a a ⎫+-+∞⎪⎪⎝⎭上递减,在2244a a a a --+-⎝⎭上递增.综上所述,当2a ≤时,()f x 在()0,+∞上递减;当2a >时,()f x 在24a a ⎛-- ⎝⎭,24a a ⎫+-+∞⎪⎪⎝⎭上递减,在2244a a a a --+-⎝⎭上递增.【证明】(2)法1:由(1)知,()f x 存在两个极值点,则2a >.因为1x ,2x 是()f x 的两个极值点,所以1x ,2x 满足210x ax -+=,所以12x x a +=,121x x =,不妨设1201x x <<<.()()11221212121211ln ln x a x x a x f x f x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+--+ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭==-- ()()()()21121212121212121212ln ln ln ln ln ln 112x x x x a x x a x x a x x x x x x x x x x x x ---+---=--+=-+---,于是()()()121212212121222ln ln ln ln 2ln 222111f x f x a x x x x x a a x x x x x x x x ----<-⇔-+<-⇔<⇔<⇔----22212ln 0x x x +-<.构造函数()12ln g x x x x =+-,1x >,由(1)知,()g x 在()1,+∞上递减,所以()()10g x g <=,不等式获证.法2:由(1)知,()f x 存在两个极值点,则2a >.因为1x ,2x 是()f x 的两个极值点,所以1x ,2x 满足210x ax -+=,不妨设1201x x <<<,则2214x x a --,121x x =.()()11221212121211ln ln x a x x a x f x f x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+--+ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭==-- ()22111122122*********ln ln ln14124a a x x x x a x x a a x x x x a a x x x x x x a -----++-=--+=----,于是()()22212222124ln44222444a a a f x f x a a a a a a a x x a a a ---+-+-<-⇔-<-⇔----- 22222444ln 4ln 222a a a a a a ⎛-+--⇔-< ⎪⎝⎭.设242a t -=,则244a t +,构造函数())2ln1t t t tϕ=-+,0t >,则()22212111011t t t t t ϕ++'==->+++,所以()t ϕ在()0,+∞上递增,于是()()00t ϕϕ>=,命题获证.法3:仿照法1,可得()()12121212ln ln 21f x f x x x a x x x x --<-⇔<--,因为121x x =,所以1212121121212122211212ln ln ln ln 1ln ln ln x x x x x x xx x x x x x x x x x x x x --<⇔⇔->⇔>--令()120,1x t x =,构造函数()12ln h t t t t=+-,由(1)知,()h t 在()0,1上递减,所以()()10h t h >=,不等式获证.【题型精练】1.(2022·全国高三课时练习)已知函数f (x )=ln x -2(x -1)x +1,g (x )=x ln x -m (x 2-1)(m ∈R ). (1)若函数f (x ),g (x )在区间(0,1)上均单调且单调性相反,求实数m 的取值范围; (2)若0<a <b ,证明:ab <a -b ln a -ln b<a +b2.【解析】 (1)f ′(x )=1x -4(x +1)2=(x -1)2x (x +1)2>0,所以f (x )在(0,1)上单调递增.由已知f (x ),g (x )在(0,1)上均单调且单调性相反,得g (x )在(0,1)上单调递减. 所以g ′(x )=ln x +1-2mx ≤0在(0,1)上恒成立,即2m ≥ln x +1x,令φ(x )=ln x +1x (x ∈(0,1)),φ′(x )=-ln xx 2>0,所以φ(x )在(0,1)上单调递增,φ(x )<φ(1)=1,所以2m ≥1,即m ≥12.(2)由(1)f (x )=ln x -2(x -1)x +1在(0,1)上单调递增,f (x )=ln x -2(x -1)x +1<f (1)=0,即ln x <2(x -1)x +1,令x =a b ∈(0,1)得ln a b <2⎝⎛⎭⎫a b -1a b +1=2(a -b )a +b ,∵ln ab <0,∴a -b ln a -ln b<a +b 2.在(1)中,令m =12,由g (x )在(0,1)上均单调递减得g (x )>g (1)=0,所以x ln x -12(x 2-1)>0,即ln x >12⎝⎛⎭⎫x -1x , 取x =ab∈(0,1)得ln a b >12⎝⎛⎭⎫a b-b a ,即ln a -ln b >a -b ab, 由ln a -ln b <0得:ab <a -b ln a -ln b ,综上:ab <a -b ln a -ln b <a +b2.总结提升 两个正数a 和b 的对数平均定义:(),(, )ln ln ().a ba b L a b a b a a b -⎧≠⎪=-⎨⎪=⎩(, )2a bab L a b +≤≤(此式记为对数平均不等式) 取等条件:当且仅当a b =时,等号成立.2. (2022·全国高三课时练习)已知函数f (x )=ax 2-x -ln 1x.(1)若f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线与直线y =2x +1平行,求f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线方程; (2)若函数f (x )在定义域内有两个极值点x 1,x 2,求证:f (x 1)+f (x 2)<2ln2-3.【解析】(1)∵f (x )=ax 2-x -ln 1x =ax 2-x +ln x ,x ∈(0,+∞),∴f ′(x )=2ax -1+1x ,∴k =f ′(1)=2a .∵f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线与直线y =2x +1平行,∴2a =2,即a =1. ∴f (1)=0,故切点坐标为(1,0).∴切线方程为y =2x -2. (2)∵f ′(x )=2ax -1+1x =2ax 2-x +1x,∴由题意知方程2ax 2-x +1=0在(0,+∞)上有两个不等实根x 1,x 2, ∴Δ=1-8a >0,x 1+x 2=12a >0,x 1x 2=12a >0,∴0<a <18.f (x 1)+f (x 2)=ax 21+ax 22-(x 1+x 2)+ln x 1+ln x 2=a (x 21+x 22)-(x 1+x 2)+ln(x 1x 2)=a [(x 1+x 2)2-2x 1x 2]-(x 1+x 2)+ln(x 1x 2)=ln 12a -14a-1,令t =12a ,g (t )=ln t -t 2-1,则t ∈(4,+∞),g ′(t )=1t -12=2-t 2t<0,∴g (t )在(4,+∞)上单调递减.∴g (t )<ln4-3=2ln2-3,即f (x 1)+f (x 2)<2ln2-3. 【题型五 数列不等式证明】例5 (2022·辽宁省实验中学分校高三期末)已知函数()1ln f x x a x =--.(1)若()0f x ≥,求a 的值(2)设m 为整数,且对于任意正整数,2111111222n m ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++< ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,求m 的最小值. 【解析】(1)()f x 的定义域为()0,+∞. ①当1x =时,有()10f =,成立.②当1x >时,11ln 0ln x x a x a x ---≥⇔≤,令()1ln x h x x-=,则()21ln 1ln x x h x x -+'=,令()1ln 1k x x x=-+,则()210x k x x-'=>,所以()k x 在()1,+∞上递增,于是()()10k x k >=,所以()0h x '>,所以()h x 在()1,+∞上递增.由洛必达法则可得1111lim lim 11ln x x x x x++→→-==,所以1a ≤. ③当01x <<时,11ln 0ln x x a x a x ---≥⇔≥,令()1ln x h x x-=,仿照②可得()h x 在()0,1上递增.由洛必达法则可得1111lim lim 11ln x x x x x--→→-==,所以1a ≥. 综上所述,1a =. (2)当1a =时()1ln 0f x x x =--≥,即ln 1x x ≤-,则有()ln 1x x +≤,当且仅当0x =时等号成立,所以11ln 122k k ⎛⎫+< ⎪⎝⎭,*k ∈N ,于是2111ln 1ln 1ln 1222n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫++++++< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭21111112222n n+++=-<,所以2111111e222n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++< ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭.当3n =时,23111359135111222224864⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++=⨯⨯=> ⎪⎪⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,于是m 的最小值为3.【题型精练】1. (2022·江苏·昆山柏庐高级中学期末)设函数()()ln 1f x x =+,()()g x xf x '=,0x ≥,其中()f x '是()f x 的导函数. (1)若()()f x ag x ≥恒成立,求实数a 的取值范围;(2)设*n ∈N ,比较()()()12g g g n +++与()n f n -的大小,并加以证明.【解析】(1)()11f x x '=+,所以()1xg x x=+. 法1:(分离参数法)当0x =时,()()f x ag x ≥恒成立.当0x >时,()()f x ag x ≥在()0,+∞上恒成立()()()()()1ln 1f x x x a Fx g x x++⇔≤==在()0,+∞上恒成立.()()2ln 1x x F x x -+'=,令()()ln 1G x x x =-+,则()01xG x x'=>+,所以()G x 在()0,+∞上递增,于是()()00G x G >=,即()0F x '>,所以()F x 在()0,+∞上递增. 由洛必达法则,可得()()()001ln 11ln 1lim lim 11x x x x x x++→→++++==,所以1a ≤,于是实数a 的取值范围为(],1-∞.法2:(不猜想直接用最值法)令()()()()ln 11axh x f x ag x x x=-=+-+,则()()()()22111111a x ax x a h x x x x +--+'=-=+++,令()0h x '=,得1x a =-. ①当10a -≤,即1a ≤时,()0h x '≥在[)0,+∞上恒成立,所以()h x 在[)0,+∞上递增,所以()()00h x h >=,所以当1a ≤时,()0h x ≥在[)0,+∞上恒成立.②当10a ->,即1a >时,()h x 在()0,1a -上递减,在()1,a -+∞上递增,所以当1x a =-时()h x 取到最小值,于是()()1ln 1h x h a a a ≥-=-+.设()ln 1a a a ϕ=-+,1a >,则()110a aϕ'=-<,所以函数()a ϕ在()1,+∞上递减,所以()()10a ϕϕ<=,即()10h a -<,所以()0h x ≥不恒成立.综上所述,实数a 的取值范围为(],1-∞. (2)()()()1212231ng g g n n +++=++++,()()ln 1n f n n n -=-+,比较结果为:()()()()12g g g n n f n +++>-.证明如下.上述不等式等价于()111ln 1231n n +>++++.为证明该式子,我们首先证明11ln 1i i i +>+. 法1:在(1)中取1a =,可得()ln 11x x x +>+,令1x i =,可得11ln 1i i i +>+.令1,2,,i n =可得21ln 12>,31ln 23>,…,11ln 1n n n +>+,相加可得()111ln 1231n n +>++++,命题获证. 法2:令1t i =,则()11ln ln 111i t t i i t +>⇔+>++,构造函数()()ln 11tF t t t=+-+,01t <<,则()()()22110111t F t t t t '=-=>+++,于是()F t 在()0,1上递增,所以()()00F t F >=,于是11ln 1i i i +>+. 下同法1.。
导数证明不等式的几个方法
导数证明不等式的几个方法在高等数学中,我们学习了很多种方法来证明不等式。
其中一种常见的方法是使用导数。
导数是用来描述函数变化率的概念,因此可以很好地用来证明不等式。
本文将介绍几种使用导数证明不等式的方法。
一、利用导数的正负性来证明不等式这种方法是最直接的方法之一、假设我们要证明一个函数f(x)在一个区间上大于等于0,我们可以先求出函数f(x)的导数f'(x),然后根据f'(x)的正负性来判断f(x)的增减情况。
如果f'(x)大于等于0,则说明f(x)在整个区间上是递增的;如果f'(x)小于等于0,则说明f(x)在整个区间上是递减的。
根据递增或递减的性质,我们可以得出f(x)大于等于0的结论。
例如,我们要证明函数f(x)=x^2在区间[0,∞)上大于等于0。
首先求出f(x)的导数f'(x)=2x。
然后我们发现在整个区间上,f'(x)大于等于0,说明f(x)是递增的。
由于f(0)=0,因此可以得出f(x)大于等于0的结论。
二、利用导数的单调性来证明不等式这种方法是一种延伸和推广。
与前一种方法类似,我们可以根据导数的单调性来判断函数f(x)的增减情况。
如果f'(x)在一个区间上是递增的,那么f(x)在该区间上是凸的;如果f'(x)在一个区间上是递减的,那么f(x)在该区间上是凹的。
利用这个性质,我们可以得出一些重要的结论。
例如,如果我们要证明一个凸函数在一个区间上大于等于一个常数c,那么只需要证明在这个区间的两个端点上的函数值大于等于c,同时导数在这个区间上是递增的。
三、利用导数的极值来证明不等式这种方法利用了导数的极值特性。
如果一个函数f(x)在一些点x0处的导数为0,并且在这个点的左右两侧的导数符号发生了改变,那么我们可以得出结论,在x0处取得极值。
如果f(x)在x0处取得最大值,那么在这个点的左侧函数值都小于等于f(x0),而在这个点的右侧函数值都大于等于f(x0);反之,如果f(x)在x0处取得最小值,那么在这个点的左侧函数值都大于等于f(x0),而在这个点的右侧函数值都小于等于f(x0)。
A新高考数学 高考重难专攻(一) 导数与不等式的证明
成立.
适当放缩法
已知函数f(x)=aex-ln x-1. (1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间; (2)证明:当a≥1e时,f(x)≥0. [解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-1x. 由题设知,f′(2)=0,所以a=21e2. 从而f(x)=21e2ex-ln x-1,f′(x)=21e2ex-1x. 当0<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0. 所以f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞).
1.待证不等式的两边含有相同的变量时,一般地,可以直接构造“左减右” 或“右减
2.利用构造差函数证明不等式的基本步骤 (1)作差或变形; (2)构造新的函数g(x); (3)利用导数研究g(x)的单调性或最值; (4)根据单调性及最值,得到所证不等式.
x=ln 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)
-
0
+
f(x)
2(1-ln 2+a)
故 f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞). 所以 f(x)在 x=ln 2 处取得极小值,极小值为 f(ln 2)=2(1-ln 2+a),无极大值.
(2)证明:当a=0,x∈(0,1)时,x2-1x<fexx等价于-elnx x+x2-1x<0, ∵当x∈(0,1)时,ex∈(1,e),-ln x>0,∴-elnx x<-ln x, ∴只需要证-ln x+x2-1x<0在(0,1)上恒成立. 令g(x)=-ln x+x2-1x,x∈(0,1), ∴g′(x)=-1x+2x+x12=2x3-x2x+1>0, 则函数g(x)在(0,1)上单调递增,于是g(x)<g(1)=-ln 1+1-1=0, ∴当x∈(0,1)时,x2-1x<fexx.
导数证明不等式的方法介绍
导数证明不等式的方法介绍利用导数证明不等式方法11.当x>1时,证明不等式x>ln(x+1)设函数f(x)=x-ln(x+1)求导,f(x)'=1-1/(1+x)=x/(x+1)>0所以f(x)在(1,+无穷大)上为增函数f(x)>f(1)=1-ln2>o所以x>ln(x+12..证明:a-a^2>0 其中0F(a)=a-a^2F'(a)=1-2a当00;当1/2因此,F(a)min=F(1/2)=1/4>0即有当003.x>0,证明:不等式x-x^3/6先证明sinx因为当x=0时,sinx-x=0如果当函数sinx-x在x>0是减函数,那么它一定<在0点的值0,求导数有sinx-x的导数是cosx-1因为cosx-1≤0所以sinx-x是减函数,它在0点有最大值0,知sinx再证x-x³/6对于函数x-x³/6-sinx当x=0时,它的值为0对它求导数得1-x²/2-cosx如果它<0那么这个函数就是减函数,它在0点的值是最大值了。
利用导数证明不等式方法2要证x²/2+cosx-1>0 x>0再次用到函数关系,令x=0时,x²/2+cosx-1值为0再次对它求导数得x-sinx根据刚才证明的当x>0 sinxx²/2-cosx-1是减函数,在0点有最大值0x²/2-cosx-1<0 x>0所以x-x³/6-sinx是减函数,在0点有最大值0得x-x³/6利用函数导数单调性证明不等式X-X²>0,X∈(0,1)成立令f(x)=x-x² x∈[0,1]则f'(x)=1-2x当x∈[0,1/2]时,f'(x)>0,f(x)单调递增当x∈[1/2,1]时,f'(x)<0,f(x)单调递减故f(x)的最大值在x=1/2处取得,最小值在x=0或1处取得f(0)=0,f(1)=0故f(x)的最小值为零故当x∈(0,1)f(x)=x-x²>0。
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导数证明不等式的几个方法
1、直接利用题目所给函数证明(高考大题一般没有这么直接) 已知函数x x x f -+=)1ln()(,求证:当1->x 时,恒有
x x x ≤+≤+-)1ln(1
11
如果()f a 是函数()f x 在区间上的最大(小)值,则有()f x ≤()f a (或()f x ≥()f a ),那么要证不等式,只要求函数的最大值不超过0就可
2、作差构造函数证明 已知函数.ln 21)(2x x x f += 求证:在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数33
2)(x x g =的图象的下方;
"
构造出一个函数(可以移项,使右边为零,将移项后的左式设为函数),并利用导数判断所设函数的单调性,再根据函数单调性的定义,证明要证的不等式。
3、合理换元后构造函数可大大降低运算量以节省时间
(2007年,山东卷)
证明:对任意的正整数n ,不等式321)1ln(n
n n n ->+ 都成立.
4、从特征入手构造函数证明
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若函数y =)(x f 在R 上可导且满足不等式x )(x f '>-)(x f 恒成立,且常数a ,b 满足a >b ,求证:.a )(a f >b )(b f
几个构造函数的类型:
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5、隔离函数,左右两边分别考察。