利用导数构造函数解不等式
高考中利用导数证明不等式的一些策略
高考中利用导数证明不等式的一些策略1与lnx分开来考虑,即将f(x)分解为两个函数的和:f(x)=lnx+2ex-1.然后分别对这两个函数求导,得到f'(x)=1/x+2ex>0,说明f(x)在定义域上单调递增,且f(0)=1,因此f(x)>1成立。
评注:对于这种需要分离成两个函数的不等式,可以先观察不等式的特征,尝试将其分解为两个函数的和或差,然后分别对这些函数求导来证明不等式。
类型三、需要构造辅助函数的不等式1.利用辅助函数构造上下界例3(2016年全国卷1第23题改编)已知a,b,c>0,证明:(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)≥9分析:将(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)展开,得到a/b+b/a+a/c+c/a+b/c+c/b+3≥9.观察不等式中的每一项,可以发现这些项都可以表示为三个数的和,因此可以构造辅助函数f(x)=ln(x)+1/x-1,然后对f(x)求导,得到f'(x)=1/x^2-1,f'(x)>0当且仅当x1,因此f(x)在(0,1)和(1,∞)上分别是减函数和增函数。
接着,将a/b+b/a+a/c+c/a+b/c+c/b分别表示为f(ab)+f(ac)+f(bc)+3,然后应用均值不等式,得到f(ab)+f(ac)+f(bc)≥3f((abc)^(2/3))=3ln(abc)+3/(abc)^(2/3)-3.将此式代入原不等式中,得到3ln(abc)+3/(abc)^(2/3)≥6,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)≥2/3.再次利用辅助函数,构造g(x)=lnx+(1/3)x^(-2/3)-2/3,对其求导得到g'(x)=1/x-(2/9)x^(-5/3),g'(x)>0当且仅当x9/4,因此g(x)在(0,9/4)和(9/4,∞)上分别是减函数和增函数。
由于a,b,c>0,因此abc>0,因此可将不等式中的abc替换为x,得到g(abc)≥0,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)-2/3≥0,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)≥2/3,因此原不等式成立。
函数构造法
北京华罗庚学校为全国学生提供优质教育函数构造法利用导数证明不等式是近几年高考命题的一种热点题型.利用导数证明不等式,关键是要找出 与待证不等式紧密联系的函数,然后以导数为工具来研究该函数的单调性、 极值、最值 (值域 ),从而达到证明不等式的目的,这时常常需要构造辅助函数来解决.题目本身特点不同,所构造的函数可 有多种形式,解题的繁简程度也因此而不同,这里给出几种常用的构造技巧.当试题中给出简单的基本初等函数,例如 f(x)=x 3,g(x)= ln x ,进而证明在某个取值范围内不等 式 f(x)≥g(x)成立时,可以类比作差法,构造函数h(x)=f(x)-g(x)或 φ(x)= g(x)- f (x) ,进而证明h(x)min ≥ 0 或 φ(x)max ≤ 0 即可,在求最值的过程中,可以利用导数为工具.此外,在能够说明 g(x)>0(f(x)>0)的前提下,也可以 类比作 商法, 构造函数 h(x)= f x φx = gx h(x)min ≥ 1(φ(x)max ≤ 1).[典例] (2018 广·州模拟 )已知函数 f(x)=e x -ax(e 为自然对数的底数, a 为常数)的图象在点 (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, x 2< e x . [ 方法演示 ]解: (1)由 f(x)=e x -ax ,得 f ′(x)=e x -a. 因为 f ′(0)=1- a =- 1,所以 a =2, 所以 f(x)=e x -2x ,f ′(x)=e x -2,令 f ′ (x)= 0,得 x =ln 2,当 x <ln 2 时,f ′(x)<0,f(x)单调递减;当 x >ln 2 时,f ′(x)>0,f(x)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) =e ln 2-2ln 2=2-ln 4,f(x)无极大值.(2)证明:令 g(x)=e x -x 2,则 g ′(x)=e x -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 x 2<e x .[ 解题师说 ]在本例第 (2)问中,发现“ x 2, e x ”具有基本初等函数的基因,故可选择对要证明的“ x 2< e x ”构 造函数,得到“ g(x)= e x - x 2”,并利用 (1)的结论求解.[ 应用体验 ]21.已知函数 f(x)= xln x -2x ,g(x)=-ax 2+ax -2(a >1).(1) 求函数 f(x)的单调区间及最小值; (2) 证明: f(x)≥g(x)在[1,+∞ )上恒成立.比较法 ” 构造函数证明不等式g fx x ,进而证 明北京华罗庚学校 为全国学生提供优质教育 解: (1)f(x)的定义域为 (0,+ ∞),∵ f(x )= xln x -2x ,∴f ′(x)=ln x +1-2=ln x -1, 由 f ′ (x) >0,得 x > e ;由 f ′ (x)< 0,得0<x < e ,∴函数 f(x)的单调递增区间为 (e ,+ ∞ ) ,单调递减区间为 (0, e), ∴函数 f(x)的最小值为 f(e)= eln e - 2e =- e.(2)证明:令 h(x)=f(x)-g(x),∵f(x)≥g(x)在[1,+ ∞)上恒成立,∴ h(x) min ≥ 0, x ∈ [1,+∞), ∵ h(x)= xln x +ax 2-ax -2x +2,∴h ′(x)=ln x +1+2ax -a -2=ln x +2ax -a -1.1令 m(x)=ln x +2ax -a -1,x ∈[1,+∞),则 m ′(x)=x +2a ,∵x >1,a >1,∴ m ′(x)>0,x∴ m(x)在[1,+ ∞)上单调递增,∴ m(x)≥m(1)=a -1,即 h ′(x)≥a -1, ∵a >1,∴a -1>0,∴ h ′(x)>0,∴ h(x)= xln x +ax 2-ax -2x +2 在[1,+∞)上单调递增, ∴ h(x)≥ h(1) = 0,即 f(x)- g(x)≥ 0,故 f(x)≥g(x)在[1,+ ∞ )上恒成立 .“ 拆分法 ”构造函数证明不等式当所要证明的不等式由几个基本初等函数通过相乘以及相加的形式组成时, 如果对其直接求导, 得到的导函数往往给人一种“扑朔迷离”“不知所措”的感觉.这时可以将原不等式合理拆分为f(x)≤g(x)的形式,进而证明 f(x)max ≤g(x)min 即可,此时注意配合使用导数工具.在拆分的过程中,一 定要注意合理性的把握,一般以能利用导数进行最值分析为拆分标准.x bex - 1[典例] 设函数 f(x)=ae xln x + x ,曲线 y =f(x)在点(1,f(1))处的切线为 y =e(x -1)+2.x(1) 求 a ,b ; (2) 证明: f(x)>1.[ 方法演示 ] 解: (1)f ′ (x)= ae x ln由于直线 y = e(x -1)+ 2 的斜率为 e ,图象过点 (1,2),x 2e - x2(2)证明:由 (1)知 f(x)=e x ln x + x (x > 0),从而 f(x)>1 等价于 xln x >xe x - e .构造函数 g(x)=xln x ,则 g ′(x)= 1+ln x ,故 g(x)在 0, e 1 上单调递减,在 e 1,+ ∞ 上单调递增,所以f f ′1=12=,e ,即 b = 2, 解得a =1,ae = e ,b =2.所以当 x ∈ 0,1e 时, g ′ (x)< 0,当 x ∈ x +x 1 + x)+∞g ′(x)>0,1 从而g(x)在(0,+∞)上的最小值为e- x2- x构造函数 h(x)=xe -x -2,则 h ′(x) =e -x (1-x).e所以当 x ∈(0,1)时,h ′(x)>0;当 x ∈(1,+ ∞)时,h ′(x)<0;故 h(x)在(0,1)上单调递增,在 (1,+ ∞ )上单调递减, 从而 h(x)在(0,+∞)上的最大值为 h(1)=- 1. e综上,当 x >0 时, g(x)>h(x),即 f(x)>1.[ 解题师说 ]x - 1x - 1 对于第 (2)问“ ae xln x +bex> 1”的证明, 若直接构造函数 h(x)= ae x ln x +bex- 1,求导以后不xxbe x -1易分析, 因此并不宜对其整体进行构造函数, 而应先将不等式“ ae x ln x + be> 1”合理拆分为“ xln x x >xe -x -2”,再分别对左右两边构造函数,进而达到证明原不等式的目的.e[ 应用体验 ] 2.已知函数 f(x)=x a +ln 1x +x b ,曲线 y =f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为 x +2y -3=0.(1) 求 a ,b 的值; ln x(2)证明:当 x >0,且 x ≠1 时, f(x)> x - 1x +1- ln xx b 1x +1 2 -x 2(x >0).由于直线 x +2y - 3= 0 的斜率为- 2,且过点 (1,1),ln x 1(2) 证明:由 (1)知 f(x)= +x (x >0),x + 1 x所以 f(x)-x ln - x 1=1-1x 2 2ln x -h ′ (x)=2x -2x2-xx2-1x -1 xx所以当 x ≠1时,h ′(x)<0. 而 h(1)=0,1故当 x ∈(0,1)时, h(x)>0,可得 2h(x)>0;当 x ∈(1,+ ∞)时, 1 - x从而当 x >0,且 x ≠1 时, f(x)- ln x > 0,即 f(x)> ln x .x -1 x - 12-1x - 1考虑函数 h(x)=2ln x - x (x > 0),则 xf1 =1, 1 f ′ 1 =- 2,即b = 1,a 2-b =- 12. 解得22a =1,b = 1.a解: (1)f ′ (x)=x2-1x .1h(x)< 0,可得 1- x 2h(x)>0.1- x若两个变元 x 1,x 2 之间联系“亲密”,我们可以通过计算、化简,将所证明的不等式整体转化 为关于 m(x 1,x 2)的表达式 (其中 m(x 1,x 2)为 x 1,x 2组合成的表达式 ),进而使用换元令 m(x 1,x 2)= t , 使所要证明的不等式转化为关于 t 的表达式,进而用导数法进行证明,因此,换元的本质是消元.ln x[典例] 已知函数 f(x)= (a ∈R),曲线 y =f(x)在点 (1, f(1))处的切线与直线 x +y +1=0垂直.x + a(1)试比较 2 0172 018与 2 0182 017的大小,并说明理由;(2)若函数 g(x)=f(x)-k 有两个不同的零点 x 1, x 2,证明: x 1x 2>e 2. [ 方法演示 ] 又曲线 y =f(x)在点 (1, f(1))处的切线与直线所以 f ′ (1)=1,即 1 =1,解得 a =0. 故 f(x)= ln x ,f ′(x)=1-l 2n x . 1+ a x x由 f ′ (x) >0,得 0<x < e ;由 f ′(x)< 0,得 x > e , 所以函数 f(x)的单调递增区间为 (0, e),单调递减区间为 (e ,+ ∞ ).所以 f(2 017) > f(2 018) ,即ln 2 017>ln 2 018. 整理得 ln 2 0172 018>ln 2 0182 017, 2 017 2 018 所以 2 0172 018>2 0182 017.ln x(2)证明: g(x)= x -k ,设 x 1>x 2>0,由 g(x 1)=g(x 2)=0,x可得 ln x 1-kx 1=0, ln x 2- kx 2= 0,两式相加减, 得 ln x 1+ln x 2=k (x 1+x 2),ln x 1-ln x 2= k (x 1-x 2).ln x1--l xn x2> +2 x ,即证 ln x1>2 x1+-xx2.x 1-x2x 1+x2x 2 x 1+x2令x x 1=t(t >1),则只需证 ln t >2t t +-11(t >1).令 h(t)=ln t -2t t +-11(t >1), 则 h ′(t)=1- 4 2= t -1 2> 0,故函数 h(t)在(1,+ ∞)上单调递增, t t + 1 2 t t + 1 22 t - 1所以 h(t) >h(1)= 0,即 ln t > . 所以 x 1x 2> e 2.t +1[ 解题师说 ](1)由题意易知 f ′(1)=1,可列出关于 a 的方程,从而求出 a 的值,得到函数 f(x)的解析式.欲换元法 ” 构造函数证明不等式解: x +a- ln x x (1)依题意得 f ′(x)= x 2 ,所以x +a 2 f ′(1)=1+ a 1 2= 1+a 1+ a x +y +1=0 垂直,要证 x 1x 2>e 2,即证 ln x 1x 2>2,只需证 ln x 1+ln x 2> 2,也就是证k(x 1+x 2)> 2,即证 k >2 x 1+ x因为 k =ln x1--xln x2,所以只需证x 1-x 2北京华罗庚学校为全国学生提供优质教育比较 2 0172 018与 2 0182 017的大小,只需比较f(2 017) ,f(2 018)的大小,即需判断函数y=f(x)的单调性.(2)不妨设x1>x2> 0,由g(x1 )=g(x2)=0,可得ln x1-kx1=0,ln x2-kx2=0,两式相加减,利用分析法将要证明的不等式转化为ln x1-ln x2> 2,再利用换元法,通过求导证明上述不等式成立.x1-x2x1+x2[ 应用体验]23.已知函数f(x)=x2ln x.(1) 求函数f(x)的单调区间;(2)证明:对任意的t> 0,存在唯一的s,使t=f(s);(3) 设(2)中所确定的s关于t的函数为s=g(t),证明:当t> e2时,有25< ln l n g t t<21.解:(1)由已知,得f′ (x)=2xln x+x=x(2ln x+1)(x>0),令f′(x)=0,得x=. e当x 变化时,f′ (x),f(x)的变化情况如下表:所以函数f(x)的单调递减区间是0,e e.(2)证明:当0<x≤1时,f(x)≤0,∵t>0,∴当0<x≤1时不存在t=f(s) .令h(x)=f(x)-t,x∈[1,+∞).由(1)知,h(x)在区间(1,+∞)上单调递增.h(1)=-t<0,h(e t)=e2t ln e t-t=t(e2t-1)>0. 故存在唯一的s∈(1,+∞),使得t=f(s)成立.(3)证明:因为s=g(t),由(2)知,t=f(s),且s>1,从而ln gt=ln s=ln2s=ln s=u,其中u=ln s.ln t ln f s ln s ln s 2ln s+ln ln s 2u+ln u要使2<ln g t< 1成立,只需0< ln u< u.5 ln t 2 2当t> e2时,若s=g( t)≤e,则由f(s)的单调性,有t=f(s)≤f(e)=e2,矛盾.所以s>e,即u> 1,从而ln u> 0 成立.另一方面,令F(u)=ln u-2u,u>1,F′(u)=u1-12,令F′(u)=0,得u=2. 当1<u<2时,F′(u)>0;当u>2时,F′(u)<0.故对u>1,F(u)≤F(2)<0,因此ln u<u2成立.综上,当t>e2时,有25<ln l n g t t<21.e值,也是最小值,f(e)=ln e+e=2,故f(x)的最小值为 2.e(2)g(x)=f′(x)-x3=x1-x m2-3x(x>0),令g(x)=0,得m=-31x3+x(x>0).13φ(x)=-3x3+x(x≥0),则φ′ (x)=-(x-1)(x+1),x∈(0,1)时,φ′ (x)>0,φ(x)在(0,1)上单调递增;x∈(1,+∞ )时,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上单调递减,x=1 是φ(x) 的唯一极值点,且是极大值点,故φ(x)的最大值为φ(1)=φ(0)=0,画出函数y =φ(x)的图象如图所示.①当m>23时,函数g(x)无零点;②当m=32时,函数g(x)有且只有一个零点;③当0<m<23时,函数g( x)有两个零点;④当m≤0 时,函数g(x)有且只有一个零点.22综上所述,当m>32时,函数g( x)无零点;当m=23或m≤0 时,函数g(x)有且只有一个零点;当3320<m<32时,函数g(x)有两个零点.3(3) 对任意的b>a>0,f b b--f a a <1等价于f(b)-b<f(a)-a恒成立.(*) b- a转化法构造函数在关于x1,x2 的双变元问题中,若无法将所要证明的不等式整体转化为关于m(x1,x2)的表达式,则考虑将不等式转化为函数的单调性问题进行处理,进而实现消元的目的.[典例] 设函数f(x)=ln x+m x,m∈R.(1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的最小值;(2)讨论函数g(x)=f′(x)-x3零点的个数;(3) 若对任意b> a>0 ,f bb--faa <1 恒成立,求m的取值范围.[ 方法演示]e x- e解:(1)当m=e 时,f(x)=ln x+x,则f′ (x)=x2 ,故当x∈(0,e)时,xxf′(x)<0,f(x)在(0,e) 上单调递减,当x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上单调递增,故当x=e时,f(x)取到极小23.设 h(x)=f(x)-x =ln x +m x -x(x>0),故(*)等价于 h(x)在(0,+ ∞)上单调递减.x1m由 h ′(x)=x -x 2-1≤0 在(0,+ ∞ )上恒成立,得xx1 1 1 m ≥14,当且仅当 x =12时等号成立,所以 m 的取值范围为 41,+ ∞ .[ 解题师说 ]本例第 (3)问中,利用不等式的性质, 将“fb -f a <1”等价转化为“ f(b)-b<f(a)-a ”,进而构 b -a 造函数“ h(x)=f(x)-x ”,通过研究函数的单调性求解实数 m 的取值范围.[ 应用体验 ] 4.已知函数 f(x)= ax -1-ln x(a ∈ R).(1) 讨论函数 f(x)的单调性;(2)若函数 f(x)在 x =1处取得极值,不等式 f(x)≥bx -2对? x ∈(0 ,+∞ )恒成立,求实数 b 的取值范围;2m ≥ -x +x =x - 21 2+14(x>0)恒成立,故(3)当 x>y>e -1时,证明不等式 e x ln(1+y)>e y ln(1+ x).解: (1)函数 f(x)的定义域是 (0,+∞),且 f ′(x)=a -1x =ax -x 1当 a ≤0 时, ax -1<0,从而 f ′ (x)<0,函数 f(x)在(0,+ ∞)上单调递减.当 a>0 时,由 f ′ ( x)<0 ,得 0<x<1a ,由 f ′ (x)>0 ,得 x>a 1,所以函数 f(x)在0 0,1a 上单调递减,在 a1,+ ∞ 上单调递增.(2)因为函数 f(x)在 x =1 处取得极值,所以 f ′ (1)= 0,解得 a =1,1 ln x 1 ln xln x - 2所以 f(x)≥bx -2? 1+x 1-ln x x ≥b ,令 g(x)=1+x 1-ln x x ,则 g ′(x)=ln x x-22,令 g ′(x)=0,得 x =e 2. 则 g(x)在(0, e 2)上单调递减,在 (e 2,+ ∞ )上单调递增,-∞,1-e 122 1 1所以 g(x)min =g(e 2) =1- e 2,即 b ≤1- e 2,故实数 b 的取值范围y +1e x +1(3)证明:由题意可知,要证不等式 e x ln(1 + y)>e y ln(1 + x)成立,只需证ln ex +1 >ln e y + 1成立.x e xln x - ee xln x -e x 构造函数 h(x)=ln e x (x>e),则 h ′(x)= ln 2x 1x ln 2x >0. 所以 h(x)在 (e ,+ ∞ )上单调递增,x +1 e y +1e 由于 x>y>e -1,所以 x +1>y +1>e ,所以lnx +1>lny +1,即 e xln(1+y)>e y ln(1+x).2x 1.已知函数 f(x)= (x - 1)(x 2+2)e x-2x.(1)求曲线 y =f(x)在点 (0,f(0))处的切线方程;2(2)证明: f(x)>- x 2-4.解: (1)因为 f ′(x)=2x(x -1)e x +x(x 2+2)e x -2=x 2(x +2)e x -2,所以 f ′(0)=- 2. 因为 f(0) =- 2,所以曲线 y =f(x)在点 (0,f(0))处的切线方程为 2x +y +2=0.(2)证明: 要证 f(x)>- x 2- 4,只需证 (x -1)(x 2+2)e x >- x 2+2x -4,设 g(x)=-x 2+2x -4=- (x -1)2-3,h(x)=(x -1)(x 3+2)e x ,则 h ′(x)=x 4(x +2)e x . 由 h ′(x)≥0,得 x ≥-2,故 h(x)在[-2,+∞ )上单调递增; 由 h ′(x)<0,得 x <- 2,故 h(x)在(-∞,- 2)上单调递减, 所以 h(x)min =h(-2)=- 1e 28. 因为 e ≈ 2.718,所以- 5e 82>- 3.又 g(x)max =-3,所以 g(x)max <h(x)min ,从而 (x -1)(x 2+2)e x >-x 2+2x -4,即 f(x)>-x 2-4. 2.(理)已知函数 f(x)=e x +m -x 3,g(x)= ln(x + 1)+2.(1)若曲线 y =f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为 1,求实数 m 的值;3(2)当 m ≥1 时,证明: f( x)> g(x)- x 3.解: (1)因为 f(x)=e x m - x 3,所以 f ′ (x)=e x m - 3x 2.因为曲线 y =f(x)在点 (0,f(0))处的切线斜率为 1,所以 f ′(0)=e m =1,解得 m =0. (2)证明:因为f(x)= e x m -x 3, g(x) = ln( x + 1)+ 2, 所以 f(x)>g(x)-x 3等价于 e x +m -ln(x +1)-2> 0.当 m ≥1 时, e x +m - ln( x + 1)- 2≥ e x +1 -ln( x + 1)- 2.要证 e x m - ln( x +1)- 2> 0,只需证明 e x 1- ln( x + 1)- 2> 0. 设 h(x) = e x 1-ln(x +1)-2,则 h ′(x)=e x 1-x +11.x + 1所以函数 p(x)=h ′(x)=e x +1- 1 在(-1,+ ∞)上单调递增.x +1因为 h ′ -21 =e 12-2<0,h ′(0)= e -1>0,所以函数 h ′(x)=e x +1- 1 在(-1,+∞)上有唯一零点 x 0,且 x 0∈ -1,0 . x + 1 2因为 h ′(x 0)=0,所以 ex 0+1=x +1 1,即 ln( x 0 +1) =- (x 0+ 1). 当 x ∈ (- 1,x 0)时, h ′ (x)< 0,当 x ∈(x 0,+∞)时, h ′(x)>0, 所以当 x = x 0 时, h(x)取得最小值 h(x 0),5设 p(x)= e x +11 x +1 1,则 p ′ (x)= e x 1+ 1 x +12>0,1所以 h(x)≥ h(x 0)=ex 0+ 1- ln(x 0+ 1)- 2= x +6 1+ (x 0+1)-2>0. 综上可知,当 m ≥1 时,f(x)> g(x)- x 7.2x (文)已知函数 f(x)=(ax -1)ln x + 2.(1)若a =2,求曲线 y =f(x)在点(1, f(1))处的切线 l 的方程;4 (2)设函数g(x)= f ′ (x )有两个极值点 x 1,x 2,其中 x 1∈(0,e ],证明 g(x 1)-g(x 2)≥- e . 11解: (1)当 a =2时,f ′(x)=2ln x +x -x +2,f ′(1)=2,f(1)=2,x21∴切线 l 的方程为 y -2=2(x -1),即 4x -2y - 3=0.21 a 1 x+ax + 1 (2)函数 g(x)=aln x +x -x +a ,定义域为 (0,+ ∞),则g ′ (x)=1+x +x 2=x 22 令 g ′(x)=0,得 x 8+ax +1=0,其两根为 x 1,x 2,且 x 1+x 2=- a ,x 1x 2=1,故 x 2= x 11, a =- x 1+x 11 .当 x ∈ (0,1]时, h ′(x)≤0,当 x ∈(1,e ]时, h ′(x)<0,即当 x ∈ (0, e ]时,h(x)单调递减,44∴ h(x) min = h(e) =- e ,故 g(x 1)-g(x 2)≥-e1- x3.(2018 ·兰州诊断 )已知函数 f(x)= +ln x 在 (1,+∞ )上是增函数,且 a>0.ax(1)求 a 的取值范围;1 a + b a(2) 若 b>0,试证明 1 <ln b <b a .a +b b b解: (1)f ′(x)=- a 1x 2+ 1x = a-x 2,因为 f ′ (x)≥ 0,且 a>0,所以 ax -1≥0,即 x ≥a 1.ax x ax a1 因为 x ∈(1,+∞),所以1≤1,即 a ≥1. 所以 a 的取值范围为 [1,+ ∞). aa + b1 - x(2)证明:因为 b>0,a ≥1,所以 a +b b >1. 又f(x)=1a-xx+ln x 在(1,+ ∞)上是增函数,令 h(x)=2 x -x 1 -2 x +x 1 ln x ,x ∈(0,e ],h ′ (x)=x 2,8 1+x 1- x ln x∴ g(x 1)- g(x 2)=g(x 1)-g11 aln x 1+x 1- +a - aln + -x 1+a =2 x 1-x 1 + 2aln x 1=x 1x 1 x 1 2 x 1- x 11 - 2 x 1+ x 11 ln x 1.则 [ g( x 1 )- g( x 2)] min=h(x)min ,x 2ln x 2-x 1ln x 1 x 1+ x 2 x2-x1 <ln 2 + 1? x 2ln x 2-x 1lnx 1<x 2ln x1+x2-x 1ln x1+x2+x 2-x 1? x 2ln 9+x2x <x 1ln 2+x1x +x 2-x 1,2 2x 1+ x 2 x 1+ x 2令 g(t)=tln 12+t t -ln 1+2 t -t +1, 则 g ′(t)=ln 2t +t ·1+ t·2 2+1+t21+t2t 1+ t 2t - 11 -x令t +1=x(x>0),h(x)= ln(1+ x)- x ,则 h ′(x)=1+x-1=1+x <0,h(x)在(0,+∞)上单调递减. 所 t - 1 t -1(2)证明:不妨设 x 1<x 2, f x x 2 --f x x1 <f ′x 2-x 1所以 f 1-a +ba +b -b a + b 1 a +ba +b b >f(1),即 a +b b +ln a +b b >0,化简得 a +1b <ln a +b b.a ·ba +b a a + b a a a ln b <b 等价于 ln b -b =ln 1+b - b <0,令 g(x)= ln(1+x)-x(x>0), aabb 1 - x则 g ′(x)=1+1 x -1=1+x <0,所以函数 g(x)在(0, + ∞ ) 上为减函数,所以 g a b = a a a + b a ln 1+ b -b =ln b -b<g(0)=0, 综上, a +1 b <ln a +b b <a b 得证4.(理 )已知函数 f(x)=xln x.(1) 求 f(x)的单调区间和极值;(2)设 A(x 1,f(x 1)),B(x 2,f(x 2)),且 x 1≠x 2,证明:f x2-f x1<f ′x 2- x 1 ′1解: (1)f(x)的定义域为 (0,+ ∞),f ′ (x)= ln x+x ·x =1+ln x.x11由 f ′ (x)>0 ,得 x>1;由 f ′ (x)<0 ,得 0<x<1,ee 所以 f(x) 的单调递增区间是 1,+ ∞ ,单调递减区间是 0, 1e , f (x)极小值=1 1 11e ln 1e =-e 1,f(x)无极大值. x 1+x 22 x 2x 2·x 2 2 x两边同除以 x 1 得, x2ln x1 <ln 2 + x2- 1,x 1 x 2 x 2 x 1 x1 1+x x12 1+x x12 x1令x x12= t ,则 t>1,即证: tln 12+t t <ln 1+2t +t -1.t -1- t -1,t +1 - t +1,2-1=ln 2t +1-t =ln 1+2 1+ t 2 1+ t 1+t以h(x)<h(0)=0,即ln(1+x)<x,即g′(t)=ln 1+t+1-t+-1<0 恒成立.所以g(t)在(1 ,+∞ )上是减函数.所以g(t)<g(1)=0,所以tln12+t t<ln1+2t+t-1得证.(1)若f(x)在区间(-∞,2)上为单调递增函数,求实数 a 的取值范围;(2)若a=0,x0< 1,设直线y=g( x)为函数f(x)的图象在x=x0 处的切线,求f( x)≤g(x).证:x-1- a解:(1)易得f′(x)=-e x ,由已知知f′(x)≥0 对x∈(-∞,2)恒成立,e故x≤1-a 对x∈(-∞,2)恒成立,∴ 1-a≥2,∴ a≤-1.故实数 a 的取值范围为(-∞,-1].x(2) 证明:a=0,则f(x)=e x.e函数f( x)的图象在x=x0 处的切线方程为y=g(x)=f′(x0)(x-x0)+f(x0).令h(x)=f(x)-g(x)=f(x)-f′(x0)(x-x0)-f(x0),x∈R,则h′(x)=f′(x)-f′(x0)=1-x x-1-x0=1-x ex0-1-x0ex.e ex0 ex+x0设φ(x)=(1-x)ex0-(1-x0)e x,x∈R,则φ′ (x)=-ex0-(1-x0)e x,∵ x0< 1,∴ φ′ ( x)< 0,∴ φ(x)在R 上单调递减,而φ(x0) =0,∴当x<x0时,φ(x)> 0,当x>x0时,φ(x)<0,∴当x<x0时,h′(x)>0,当x>x0时,h′(x)<0,∴ h(x)在区间(-∞,x0)上为增函数,在区间(x0,+∞)上为减函数,∴x∈R时,h(x)≤h(x0)=0,∴ f(x)≤g(x).。
构造函数法解决导数不等式问题(二)
构造函数法解决导数不等式问题(二)考点四构造F (x )=f (x )±g (x ),F (x )=f (x )g (x ),F (x )=f (x )g (x )类型的辅助函数【方法总结】(1)若F (x )=f (x )+ax n +b ,则F ′(x )=f ′(x )+nax n -1;(2)若F (x )=f (x )±g (x ),则F ′(x )=f ′(x )±g ′(x );(3)若F (x )=f (x )g (x ),则F ′(x )=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x );(4)若F (x )=f (x )g (x ),则F ′(x )=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2.由此得到结论:(1)出现f ′(x )+nax n -1形式,构造函数F (x )=f (x )+ax n +b ;(2)出现f ′(x )±g ′(x )形式,构造函数F (x )=f (x )±g (x );(3)出现f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )形式,构造函数F (x )=f (x )g (x );(4)出现f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )形式,构造函数F (x )=f (x )g (x ).【例题选讲】[例1](1)函数f (x )的定义域为R ,f (-1)=3,对任意x ∈R ,f ′(x )<3,则f (x )>3x +6的解集为()A .{x |-1<x <1}B .{x |x >-1}C .{x |x <-1}D .R答案C解析设g (x )=f (x )-(3x +6),则g ′(x )=f ′(x )-3<0,所以g (x )为减函数,又g (-1)=f (-1)-3=0,所以根据单调性可知g (x )>0的解集是{x |x <-1}.(2)定义在R 上的函数f (x )满足f (1)=1,且对∀x ∈R ,f ′(x )<12,则不等式f (log 2x )>log 2x +12的解集为________.答案(0,2)解析构造函数F (x )=f (x )-12x ,则F ′(x )=f ′(x )-12<0,∴函数F (x )在R 上是减函数.由f (1)=1,得F (1)=f (1)-12=1-12=12∴f (log 2x )>log 2x +12⇔f (log 2x )-12log 2x >12⇔F (log 2x )>F (1)⇔log 2x <1⇔0<x <2.(3)定义在R 上的可导函数f (x )满足f (1)=1,且2f ′(x )>1,当x ∈-π2,3π2时,不等式f (2cos x )>32-2sin 2x2的解集为()A B -π3,C D -π3,答案D解析令g (x )=f (x )-x 2-12,则g ′(x )=f ′(x )-12>0,∴g (x )在R 上单调递增,且g (1)=f (1)-12-12=0,∵f (2cos x )-32+2sin 2x 2=f (2cos x )-2cos x 2-12=g (2cos x ),∴f (2cos x )>32-2sin 2x2,即g (2cos x )>0,∴2cos x >1,又x ∈-π2,3π2,∴x -π3,(4)f (x )是定义在R 上的偶函数,当x ≥0时,f ′(x )>2x .若f (a -2)-f (a )≥4-4a ,则实数a 的取值范围是()A .(-∞,1]B .[1,+∞)C .(-∞,2]D .[2,+∞)答案A解析令G (x )=f (x )-x 2,则G ′(x )=f ′(x )-2x .当x ∈[0,+∞)时,G ′(x )=f ′(x )-2x >0,∴G (x )在[0,+∞)上是增函数.由f (a -2)-f (a )≥4-4a ,得f (a -2)-(a -2)2≥f (a )-a 2,即G (a -2)≥G (a ),又f (x )是定义在R 上的偶函数,知G (x )是偶函数.故|a -2|≥|a |,解得a ≤1.(5)已知f ′(x )是函数f (x )的导数,且f (-x )=f (x ),当x ≥0时,f ′(x )>3x ,则不等式f (x )-f (x -1)<3x -32的解集是()A -12,B ∞CD ∞答案D解析设g (x )=f (x )-32x 2,则g ′(x )=f ′(x )-3x .因为当x ≥0时,f ′(x )>3x ,所以当x ≥0时,g ′(x )=f ′(x )-3x >0,即g (x )在[0,+∞)上单调递增.因为f (-x )=f (x ),所以g (-x )=f (-x )-32x 2=f (x )-32x 2=g (x ),所以g (x )是偶函数.因为f (x )-f (x -1)<3x -32,所以f (x )-32x 2<f (x -1)-32(x -1)2,即g (x )<g (x -1),所以g (|x |)<g (|x -1|),则|x |<|x -1|,解得x <12.故选D .(6)设f ′(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导数,当x >0时,f (x )+f ′(x )·x ln x <0,则不等式(x -1)f (x )>0的解集为________.答案(0,1)解析由于函数y =f (x )为R 上的奇函数,则f (0)=0.当x >0时,f (x )+f ′(x )·x ln x <0,则f (1)<0.当x >0时,构造函数g (x )=f (x )ln x ,则g ′(x )=f ′(x )ln x +f (x )·1x =f (x )+f ′(x )·x ln xx <0,所以函数y =g (x )在区间(0,+∞)上单调递减,且g (1)=0.当0<x <1时,ln x <0,g (x )>g (1)=0,即f (x )ln x >0,此时f (x )<0;当x >1时,ln x >0,g (x )<g (1)=0,即f (x )ln x <0,此时f (x )<0.又f (1)<0,所以当x >0时,f (x )<0.由于函数y =f (x )为R 上的奇函数,当x <0时,f (x )>0.对于不等式(x -1)f (x )>0,当x <0时,x -1<0,则f (x )<0,不符合题意;当0<x <1时,x -1<0,则f (x )<0,符合题意;当x >1时,x -1>0,则f (x )>0,不符合题意.综上所述,不等式(x -1)f (x )>0的解集为(0,1).(7)(多选)定义在(0,+∞)上的函数f (x )的导函数为f ′(x ),且(x +1)f ′(x )-f (x )<x 2+2x 对任意x ∈(0,+∞)恒成立.下列结论正确的是()A.2f(2)-3f(1)>5B.若f(1)=2,x>1,则f(x)>x2+12x+12C.f(3)-2f(1)<7D.若f(1)=2,0<x<1,则f(x)>x2+12x+12解析CD答案设函数g(x)=f(x)-x2x+1,则g′(x)=(x+1)f′(x)-f(x)-(x2+2x)(x+1)2.因为(x+1)f′(x)-f(x)<x2+2x对任意x∈(0,+∞)恒成立,所以g′(x)<0,故g(x)在(0,+∞)上单调递减,从而g(1)>g(2)>g(3),整理得2f(2)-3f(1)<5,f(3)-2f(1)<7,故A错误,C正确.当0<x<1时,若f(1)=2,因为g(x)在(0,+∞)上单调递减,所以g(x)>g(1)=12,即f(x)-x2x+1>12,即f(x)>x2+12x+12,故D正确,从而B不正确.即结论正确的是CD.(8)已知函数f(x),对∀x∈R,都有f(-x)+f(x)=x2,在(0,+∞)上,f′(x)<x,若f(4-m)-f(m)≥8-4m,则实数m的取值范围为()A.[-2,2]B.[2,+∞)C.[0,+∞)D.(-∞,-2]∪[2,+∞)答案B解析因为对∀x∈R,都有f(-x)+f(x)=x2,所以f(0)=0,设g(x)=f(x)-12x2,则g(-x)=f(-x)-12x2,所以g(x)+g(-x)=f(x)-12x2+f(-x)-12x2=0,又g(0)=f(0)-0=0,所以g(x)为奇函数,且f(x)=g(x)+12x2,所以f(4-m)-f(m)=g(4-m)+12(4-m)2-g(m)+12m2=g(4-m)-g(m)+8-4m≥8-4m,则g(4-m)-g(m)≥0,即g(4-m)≥g(m).当x>0时,g′(x)=f′(x)-x<0,所以g(x)在(0,+∞)上为减函数,又g(x)为奇函数,所以4-m≤m,解得m≥2.(9)已知函数y=f(x)是R上的可导函数,当x≠0时,有f′(x)+f(x)x >0,则函数F(x)=xf(x)+1x的零点个数是()A.0B.1C.2D.3答案B解析依题意,记g(x)=xf(x),则g′(x)=xf′(x)+f(x),g(0)=0,当x>0时,g′(x)=x[f′(x)+f(x)x]>0,g(x)是增函数,g(x)>0;当x<0时,g′(x)=x[f′(x)+f(x)x]<0,g(x)是减函数,g(x)>0.在同一坐标系内画出函数y=g(x)与y=-1x的大致图象,结合图象可知,它们共有1个公共点,因此函数F(x)=xf(x)+1x的零点个数是1.(10)函数f(x)满足x2f′(x)+2xf(x)=e xx,f(2)=e28,当x>0时,f(x)的极值状态是___________.答案没有极大值也没有极小值解析因为x2f′(x)+2xf(x)=e x x,关键因为等式右边函数的原函数不容易找出,因此把等式左边函数的原函数找出来,设h (x )=x 2f (x ),则h ′(x )=e x x ,且h (2)=e 22,因为x 2f ′(x )+2xf (x )=e x x ,则f ′(x )=e x -2h (x )x 3,判断f (x )的极值状态就是判断f ′(x )的正负,设g (x )=e x -2h (x ),则g ′(x )=e x -2h ′(x )=e x -2·e xx =e x ·x -2x ,这里涉及二阶导,g (x )在x =2处取得最小值0,因此g (x )≥0,则f ′(x )≥0,故f (x )没有极大值也没有极小值(有难度,但不失为好题目).【对点训练】1.已知函数f (x )的定义域为R ,f (-1)=2,且对任意x ∈R ,f ′(x )>2,则f (x )>2x +4的解集为()A .(-1,1)B .(-1,+∞)C .(-∞,-1)D .(-∞,+∞)1.答案B解析由f (x )>2x +4,得f (x )-2x -4>0.设F (x )=f (x )-2x -4,则F ′(x )=f ′(x )-2.因为f ′(x )>2,所以F ′(x )>0在R 上恒成立,所以F (x )在R 上单调递增.又F (-1)=f (-1)-2×(-1)-4=2+2-4=0,故不等式f (x )-2x -4>0等价于F (x )>F (-1),所以x >-1,故选B .2.已知函数f (x )(x ∈R )满足f (1)=1,f (x )的导数f ′(x )<12,则不等式f (x 2)<x 22+12的解集为.2.答案{x |x <-1或x >1}解析设F (x )=f (x )-12x ,∴F ′(x )=f ′(x )-12,∵f ′(x )<12,∴F ′(x )=f ′(x )-12<0,即函数F (x )在R上单调递减.∵f (x 2)<x 22+12,∴f (x 2)-x 22<f (1)-12,∴F (x 2)<F (1),而函数F (x )在R 上单调递减,∴x 2>1,即不等式的解集为{x |x <-1或x >1}.3.已知定义域为R 的函数f (x )的导数为f ′(x ),且满足f ′(x )<2x ,f (2)=3,则不等式f (x )>x 2-1的解集是()A .(-∞,-1)B .(-1,+∞)C .(2,+∞)D .(-∞,2)3.答案D解析令g (x )=f (x )-x 2,则g ′(x )=f ′(x )-2x <0,即函数g (x )在R 上单调递减.又不等式f (x )>x 2-1可化为f (x )-x 2>-1,而g (2)=f (2)-22=3-4=-1,所以不等式可化为g (x )>g (2),故不等式的解集为(-∞,2).故选D .4.定义在(0,+∞)上的函数f (x )满足x 2f ′(x )+1>0,f (1)=4,则不等式f (x )>1x +3的解集为________.4.解析(1,+∞)答案由x 2f ′(x )+1>0得f ′(x )+1x 2>0,构造函数g (x )=f (x )-1x -3,则g ′(x )=f ′(x )+1x2>0,即g (x )在(0,+∞)上是增函数.又f (1)=4,则g (1)=f (1)-1-3=0,从而g (x )>0的解集为(1,+∞),即f (x )>1x+3的解集为(1,+∞).5.设f (x )为R 上的奇函数,当x ≥0时,f ′(x )-cos x <0,则不等式f (x )<sin x 的解集为.5.答案(0,+∞)解析令φ(x )=f (x )-sin x ,∴当x ≥0时,φ′(x )=f ′(x )-cos x <0,∴φ(x )在[0,+∞)上单调递减,又f (x )为R 上的奇函数,∴φ(x )为R 上的奇函数,∴φ(x )在(-∞,0]上单调递减,故φ(x )在R上单调递减且φ(0)=0,不等式f (x )<sin x 可化为f (x )-sin x <0,即φ(x )<0,即φ(x )<φ(0),故x >0,∴原不等式的解集为(0,+∞).6.设f (x )和g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,f ′(x ),g ′(x )分别为其导数,当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集是()A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)6.答案D解析令h (x )=f (x )g (x ),当x <0时,h ′(x )=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,则h (x )在(-∞,0)上单调递增,又f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,所以h (x )为奇函数,所以h (x )在(0,+∞)上单调递增.又由g (-3)=0,可得h (-3)=-h (3)=0,所以当x <-3或0<x <3时,h (x )<0,故选D .7.设f (x ),g (x )是定义在R 上的恒大于0的可导函数,且f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )<0,则当a <x <b 时,有()A .f (x )g (x )>f (b )g (b )B .f (x )g (a )>f (a )g (x )C .f (x )g (b )>f (b )g (x )D .f (x )g (x )>f (a )g (a )7.解析C答案令F (x )=f (x )g (x ),则F ′(x )=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2<0,所以F (x )在R 上单调递减.又a <x <b ,所以f (a )g (a )>f (x )g (x )>f (b )g (b ).又f (x )>0,g (x )>0,所以f (x )g (b )>f (b )g (x ).8.设函数f (x )在R 上存在导数f ′(x ),对任意x ∈R ,都有f (-x )+f (x )=x 2,在(0,+∞)上f ′(x )<x ,若f (2-m )+f (-m )-m 2+2m -2≥0,则实数m 的取值范围为__________.8.答案[1,+∞)解析令g (x )=f (x )-x 22,则g (-x )+g (x )=0,g (x )是R 上的奇函数.又当x ∈(0,+∞)时,g ′(x )=f ′(x )-x <0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递减,所以g (x )是R 上的单调减函数.原不等式等价于g (2-m )+g (-m )≥0,g (2-m )≥-g (-m )=g (m ),所以2-m ≤m ,m ≥1.9.已知f (x )是定义在R 上的减函数,其导函数f ′(x )满足f (x )f ′(x )+x <1,则下列结论正确的是()A .对于任意x ∈R ,f (x )<0B .对于任意x ∈R ,f (x )>0C .当且仅当x ∈(-∞,1),f (x )<0D .当且仅当x ∈(1,+∞),f (x )>09.答案B解析∵f (x )f ′(x )+x <1,f (x )是定义在R 上的减函数,f ′(x )<0,∴f (x )+xf ′(x )>f ′(x ),∴f (x )+(x -1)f ′(x )>0,∴[(x -1)f (x )]′>0,∴函数y =(x -1)f (x )在R 上单调递增,而x =1时,y =0,则x <1时,y <0,故f (x )>0.x >1时,x -1>0,y >0,故f (x )>0,∴f (x )>0对任意x ∈R 成立,故选B .10.已知y =f (x )为R 上的可导函数,当x ≠0时,f ′(x )+f (x )x >0,若g (x )=f (x )+1x,则函数g (x )的零点个数为()A .1B .2C .0D .0或210.答案C 解析令h (x )=xf (x ),因为当x ≠0时,xf ′(x )+f (x )x>0,所以h ′(x )x >0,因此当x >0时,h ′(x )>0,当x <0时,h ′(x )<0,又h (0)=0,易知当x ≠0时,h (x )>0,又g (x )=h (x )+1x,所以g (x )≠0,故函数g (x )的零点个数为0考点五构造具体函数关系式【方法总结】这类题型需要根据题意构造具体的函数关系式,通过具体的关系式去解决不等式及求值问题.【例题选讲】[例1](1)(2020·全国Ⅰ)若2a +log 2a =4b +2log 4b ,则()A .a >2bB .a <2bC .a >b 2D .a <b 2答案B解析由指数和对数的运算性质得2a +log 2a =4b +2log 4b =22b +log 2b .令f (x )=2x +log 2x ,则f (x )在(0,+∞)上单调递增.又∵22b +log 2b <22b +log 2b +1=22b +log 2(2b ),∴2a +log 2a <22b +log 2(2b ),即f (a )<f (2b ),∴a <2b .故选B .(2)已知α,β∈-π2,π2,且αsin α-βsin β>0,则下列结论正确的是()A .α>βB .α2>β2C .α<βD .α+β>0答案B解析构造函数f (x )=x sin x ,则f ′(x )=sin x +x cos x .当x ∈0,π2时,f ′(x )≥0,f (x )是增函数,当x ∈-π2,f ′(x )<0,f (x )是减函数,又f (x )为偶函数,∴αsin α-βsin β>0⇔αsin α>βsin β⇔f (α)>f (β)⇔f (|α|)>f (|β|)⇔|α|>|β|⇔α2>β2,故选B .(3)(多选)若0<x 1<x 2<1,则()A .x 1+ln x 2>x 2+ln x 1B .x 1+ln x 2<x 2+ln x 1C .12e x x >21e x x D .12e x x <21e x x 答案AC解析令f (x )=x -ln x ,∴f ′(x )=1-1x =x -1x,当0<x <1时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,1)上单调递减.∵0<x 1<x 2<1,∴f (x 2)<f (x 1),即x 2-ln x 2<x 1-ln x 1,即x 1+ln x 2>x 2+ln x 1.设g (x )=e xx ,则g ′(x )=x e x -e x x 2=e x (x -1)x 2.当0<x <1时,g ′(x )<0,即g (x )在(0,1)上单调递减,∵0<x 1<x 2<1,∴g (x 2)<g (x 1),即22e x x <11e x x ,∴12e x x >21e x x ,故选AC .A .(a +1)a +2>(a +2)a+1B .log a (a +1)>log a +1(a +2)C .log a (a +1)<a +1a D .log a +1(a +2)<a +2a +1答案ABD解析若A 成立,则(a +1)a +2>(a +2)a +1,两边取自然对数,得(a +2)ln(a +1)>(a +1)ln(a+2),因为a ≥2,所以ln(a +1)a +1>ln(a +2)a +2.令f (x )=ln xx ,则x ≥3,f ′(x )=1-ln x x 2<0,故f (x )在[3,+∞)上单调递减,所以ln(a +1)a +1>ln(a +2)a +2,故A 成立;若B 成立,则log a (a +1)>log a +1(a +2),即ln(a +1)ln a >ln(a +2)ln(a +1),设g (x )=ln(x +1)ln x ,x ≥2,则g ′(x )=ln x x +1-ln(x +1)x (ln x )2=x ln x -(x +1)ln(x +1)x ·(x +1)(ln x )2,令h (x )=x ln x ,x ≥2,则h ′(x )=ln x +1>0,故h (x )在[2,+∞)上单调递增,所以x ln x -(x +1)ln(x +1)<0,所以g ′(x )<0,故g (x )在[2,+∞)上单调递减,所以ln(a +1)ln a >ln(a +2)ln(a +1),故B 成立;若C 成立,则log a (a +1)<a +1a ,即ln(a +1)a +1<ln a a ,由A 知f (x )=ln xx 在[2,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,取a =2,故C 不成立;若D 成立,则log a +1(a +2)<a +2a +1,即ln(a +2)a +2<ln(a +1)a +1,由A 知D 成立.故选ABD .(6)(2021·全国乙)设a =2ln1.01,b =ln1.02,c =1.04-1,则()A .a <b <cB .b <c <aC .b <a <cD .c <a <b答案B 解析b -c =ln1.02- 1.04+1,设f (x )=ln(x +1)-1+2x +1,则b -c =f (0.02),f ′(x )=1x +1-221+2x=1+2x -(x +1)(x +1)1+2x,当x >0时,x +1=(x +1)2>1+2x ,故当x >0时,f ′(x )=1+2x -(x +1)(x +1)1+2x<0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减,所以f (0.02)<f (0)=0,即b <c .a -c =2ln 1.01- 1.04+1,设g (x )=2ln(x +1)-1+4x +1,则a -c =g (0.01),g ′(x )=2x +1-421+4x =2[1+4x -(x +1)](x +1)1+4x,当0<x <2时,4x +1=2x +2x +1>x 2+2x +1=(x +1)2=x +1,故当0<x <2时,g ′(x )>0,所以g (x )在(0,2)上单调递增,所以g (0.01)>g (0)=0,故c <a ,从而有b <c <a ,故选B .(7)已知函数f (x )的定义域为(0,+∞),导函数为f ′(x ),若xf ′(x )-f (x )=x ln x ,且=1e ,则()A .f 0B .f (x )在x =1e 处取得极大值C .0<f (1)<1D .f (x )在(0,+∞)上单调递增答案ACD解析由题知函数f (x )的定义域为(0,+∞),导函数为f ′(x ),xf ′(x )-f (x )=x ln x ,即满足xf ′(x )-f (x )x 2=ln x x .因为f (x )x ′=xf ′(x )-f (x )x 2,所以f (x )x ′=ln x x ,所以可设f (x )x =12ln 2x +b (b 为常数),所以f (x )=12x ln 2x +bx .因为=12·1e ln 21e +b e =1e ,解得b =12,所以f (x )=12ln 2x +12x ,所以f (1)=12,满足0<f (1)<1,所以C 正确;因为f ′(x )=12ln 2x +ln x +12=12(ln x +1)2≥0,且仅有f 0,所以B 错误,A ,D 正确.故选ACD .【对点训练】1.若a =ln 22,b =ln 33,c =ln 66,则()A .a <b <cB .c <b <aC .c <a <bD .b <a <c1.答案C解析设f (x )=ln xx ,则f ′(x )=1-ln x x2,所以f (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,即有f (6)<f (4)<f (3),所以ln 66<ln 44=ln 22<ln 33,故c <a <b .2.设a ,b >0,则“a >b ”是“a a >b b ”的()A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件2.答案D解析因为a ,b >0,由a a >b b 可得a ln a >b ln b .设函数f (x )=x ln x ,则f ′(x )=ln x +1,由f ′(x )>0可得x >1e ,所以函数f (x )=x ln x a >b 不一定有a ln a >b ln b ,即a a >b b ,所以充分性不成立;当a a >b b ,即a ln a >b ln b 时,不一定有a >b ,所以必要性不成立,所以“a >b ”是“a a >b b ”的既不充分也不必要条件,故选D .3.已知0<x 1<x 2<1,则()A .ln x 1x 2>ln x 2x 1B .ln x 1x 2<ln x 2x 1C .x 2ln x 1>x 1ln x 2D .x 2ln x 1<x 1ln x 23.答案D解析设f (x )=x ln x ,则f ′(x )=ln x +1,由f ′(x )>0,得x >1e,所以函数f (x )调递增;由f ′(x )<0,得0<x <1e f (x )f (x )在(0,1)上不单调,所以f (x 1)与f (x 2)的大小无法确定,从而排除A ,B ;设g (x )=ln xx ,则g ′(x )=1-ln x x 2,由g ′(x )>0,得0<x <e,即函数g (x )在(0,e)上单调递增,故函数g (x )在(0,1)上单调递增,所以g (x 1)<g (x 2),即ln x 1x 1<ln x 2x 2,所以x 2ln x 1<x 1ln x 2.故选D .4.已知a >b >0,a b =b a ,有如下四个结论:(1)b <e ;(2)b >e ;(3)存在a ,b 满足a ·b <e 2;(4)存在a ,b 满足a ·b >e 2,则正确结论的序号是()A .(1)(3)B .(2)(3)C .(1)(4)D .(2)(4)4.答案C解析由a b =b a 两边取对数得b ln a =a ln b ⇒ln a a =ln b b .对于y =ln xx,由图象易知当b <e<a 时,才可能满足题意.故(1)正确,(2)错误;另外,由a b =b a ,令a =4,b =2,则a >e ,b <e ,ab =8>e 2,故(4)正确,(3)错误.因此,选C .5.设x ,y ,z 为正数,且2x =3y =5z ,则()A .2x <3y <5zB .5z <2x <3yC .3y <5z <2xD .3y <2x <5z5.答案D解析令2x =3y =5z =t (t >1),两边取对数得x =log 2t =ln t ln 2,y =log 3t =ln t ln 3,z =log 5t =ln tln 5,从而2x =2ln 2ln t ,3y =3ln 3ln t ,5z =5ln 5ln t .由t >1知,要比较三者大小,只需比较2ln 2,3ln 3,5ln 5的大小.又2ln 2=4ln 4,e<3<4<5,由y =ln x x 在(e ,+∞)上单调递减可知,ln 33>ln 44>ln 55,从而3ln 3<4ln 4<5ln 5,3y <2x <5z ,故选D .6.已知a <5且a e 5=5e a ,b <4且b e 4=4e b ,c <3且c e 3=3e c ,则()A .c <b <a B .b <c <a C .a <c <bD .a <b <c6.答案D解析方法一由已知e 55=e a a ,e 44=e bb,e 33=e c c ,设f (x )=e xx ,则f ′(x )=(x -1)e x x 2,所以f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f (3)<f (4)<f (5),f (c )<f (b )<f (a ),所以a <b <c .方法二设e x=e 55x ,①,e x =e 44x ,②,e x=e 33x ,③,a ,b ,c 依次为方程①②③的根,结合图象,方程的根可以看作两个图象的交点的横坐标,∵e 55>e 44>e 33,由图可知a <b <c.7.若0<x 1<x 2<a ,都有x 2ln x 1-x 1ln x 2≤x 1-x 2成立,则a 的最大值为()A .12B .1C .eD .2e7.答案B解析ln x 1x 1-ln x 2x 2≤1x 2-1x 1,即ln x 1x 1+1x 1≤ln x 2x 2+1x 2,令f (x )=ln x x +1x,则f (x )在(0,a )上为增函数,所以f ′(x )≥0在(0,a )上恒成立,f ′(x )=-ln xx 2,令f ′(x )=0,解得x =1,所以f (x )在(0,1)上为增函数,在(1,+∞)上为减函数,所以a ≤1,所以a 的最大值为1,选B .8.下列四个命题:①ln 5<5ln 2;②ln π>πe;③;④3eln 2>42.其中真命题的个数是()A .1B .2C .3D .48.答案B解析构造函数f (x )=ln xx ,则f ′(x )=1-ln x x 2,当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.①ln 5<5ln 2⇒2ln 5<5ln 2⇒ln 55<ln 22,又2<5<e ,故错误.②ln π>πe ⇒2ln π>πe ⇒ln ππ>12e=ln e e ,又e>π>e ,故正确.③⇒11ln 2<ln 11=2ln 11⇒ln 22=ln 44<ln 1111,又4>11>e ,故正确.④3eln 2>42⇒322eln 2>2×322⇒3232ln 22>ln e e ,显然错误.因此选B .A .0<a <b <1B .b <a <0C .1<a <bD .a =b 10.答案ABD 解析因为实数a ,b 满足2a +3a =3b +2b ,所以设f (x )=2x +3x ,g (x )=3x +2x ,在同一平面直角坐标系中作出f (x )与g (x )的图象如图所示.由图象可知:①当x <0时,f (x )<g (x ),所以当2a +3a =3b +2b 时,b <a <0,故B 正确;②当x =0或1时,f (x )=g (x ),所以当2a +3a =3b +2b 时,a =b =0或a =b =1,故D 正确;③当0<x <1时,f (x )>g (x ),所以当2a +3a =3b +2b 时,0<a <b <1,故A 正确;④当x >1时,f (x )<g (x ),所以当2a +3a =3b +2b 时,1<b <a ,故C 错误.故选ABD .11.已知函数f (x )=e x x -ax ,x ∈(0,+∞),当x 2>x 1时,不等式f (x 1)x 2<f (x 2)x 1恒成立,则实数a 的取值范围为()A .(-∞,e]B .(-∞,e)C ∞D ∞,e 211.答案D 解析因为x ∈(0,+∞),所以x 1f (x 1)<x 2f (x 2),即函数g (x )=xf (x )=e x -ax 2在x ∈(0,+∞)上是单调增函数,则g ′(x )=e x -2ax ≥0在x ∈(0,+∞)上恒成立,所以2a ≤e x x在x ∈(0,+∞)上恒成立.令m (x )=e x x ,则m ′(x )=(x -1)e x x 2,当x ∈(0,1)时,m ′(x )<0,m (x )单调递减,当x ∈(1,+∞)时,m ′(x )>0,m (x )单调递增,所以2a ≤m (x )min =m (1)=e ,所以a ≤e 2.故选D .12.设f ′(x )为函数f (x )的导函数,已知x 2f ′(x )+xf (x )=ln x ,f (e)=1e,则下列结论正确的是()A .f (x )在(0,+∞)单调递增B .f (x )在(0,+∞)单调递减C .f (x )在(0,+∞)上有极大值D .f (x )在(0,+∞)上有极小值12.答案B 解析由x 2f ′(x )+xf (x )=ln x ,得xf ′(x )+f (x )=ln x x ,构造F ′(x )=xf ′(x )+f (x )=ln x x ,F (x )=xf (x )=ln 2x 2+m ,当x =e 时,xf (x )=ln 2x 2+m ,又e f (e)=ln 2e 2+m ,所以m =12,所以f (x )=ln 2x +12x,所以f ′(x )=-(ln x -1)22x 2≤0,f (x )在(0,+∞)单调递减,选B .13.(多选)下列不等式中恒成立的有()A .ln(x +1)≥x x +1,x >-1B .ln x x >0C .e x ≥x +1D .cos x ≥1-12x 213.答案ACD 解析A 选项,因为x >-1,令t =x +1>0,f (t )=ln t +1t -1,则f ′(t )=1t -1t 2=t -1t2,所以当0<t <1时,f ′(t )=t -1t 2<0,即f (t )单调递减;当t >1时,f ′(t )=t -1t 2>0,即f (t )单调递增,所以f (t )min =f (1)=0,即f (t )=ln t +1t -1≥0,即ln t ≥t -1t,即ln(x +1)≥x x +1,x >-1恒成立,故A 正确;B 选项,令f (x )=ln x x >0,则f ′(x )=1x -=2x -x 2-12x 2=-(x -1)22x 2≤0显然恒成立,所以f (x )=ln x x >0上单调递减,又f (1)=0,所以当x ∈(0,1)时,f (x )>f (1)=0,即ln x B 错;C 选项,令f (x )=e x -x -1,则f ′(x )=e x -1,当x >0时,f ′(x )=e x -1>0,所以f (x )单调递增;当x <0时,f ′(x )=e x -1<0,所以f (x )单调递减,则f (x )≥f (0)=0,即e x ≥x +1恒成立,故C 正确;D 选项,令f (x )=cos x -1+12x 2,则f ′(x )=-sin x +x ,令h (x )=f ′(x )=-sin x +x ,则h ′(x )=-cos x +1≥0恒成立,即函数f ′(x )=-sin x +x 单调递增,又f ′(0)=0,所以当x >0时,f ′(x )>0,即f (x )=cos x -1+12x 2单调递增;当x <0时,f ′(x )<0,即f (x )=cos x -1+122单调递减,所以f (x )min =f (0)=0,因此cos x ≥1-12x 2恒成立,故D 正确.。
导数与数列不等式结合解题技巧
导数与数列不等式结合是数学中一个重要的解题技巧,它涉及到函数的单调性、极值、最值等概念,以及数列的单调性、不等式性质等知识。
下面是一些导数与数列不等式结合解题的技巧:
1. 构造函数:根据题目条件,通过构造适当的函数,将问题转化为求函数的极值或最值问题。
2. 求导数:对构造的函数求导数,利用导数的性质判断函数的单调性。
3. 利用单调性:根据函数的单调性,结合数列不等式的性质,推导出不等式的结论。
4. 寻找临界点:在求解过程中,寻找函数的临界点,这些点可能是极值点或拐点,对于解决问题至关重要。
5. 转化问题:在解决问题时,有时需要将问题转化为其他形式,例如将不等式问题转化为函数问题,以便更好地利用已知条件和解题技巧。
6. 综合分析:在解题过程中,需要综合运用数学知识,如函数、导数、数列、不等式等,进行全面的分析和推理。
7. 检验结论:在得出结论后,需要进行检验,以确保结论的正确性和合理性。
总之,导数与数列不等式结合解题需要灵活运用各种数学知识和技巧,通过构造函数、求导数、利用单调性等方法,逐步推导出问题的结论。
同时需要注意检验结论的正确性和合理性。
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。
导数与构造函数证明不等式的技巧
导数与构造函数证明不等式的技巧导数与构造函数是微积分中的重要概念,它们在证明不等式中起着重要作用。
本文将介绍一些导数与构造函数在证明不等式中的技巧,并通过具体的例子来加深理解。
1. 利用导数的性质进行不等式证明在证明不等式时,可以通过导数的性质来进行推导。
当需要证明一个函数在某个区间上单调递增或单调递减时,可以通过求导数并分析导数的正负性来进行证明。
假设一个函数f(x)在区间[a, b]上可导,求出其导数f'(x)并分析f'(x)的正负性,如果f'(x)恒大于零,那么函数f(x)在区间[a, b]上就是单调递增的;如果f'(x)恒小于零,那么函数f(x)在区间[a, b]上就是单调递减的。
通过这种方法,可以利用导数的性质来证明函数的单调性质,从而进一步推导出不等式。
2. 构造函数进行不等式证明构造函数是指通过一些技巧将原函数进行变形,从而更好地应用各种数学性质来进行不等式证明。
当需要证明一个不等式时,可以通过构造一个辅助函数来简化原不等式的证明过程。
通过巧妙地构造函数,可以使得不等式的证明更加直观、简单。
例1:证明当x>0时,有e^x>1+x。
解:可以通过在函数f(x) = e^x - (1+x)上应用导数的性质来证明这个不等式。
求导数得f'(x) = e^x - 1,显然f'(x)恒大于零,因此f(x)在区间(0, +∞)上单调递增。
又当x=0时,有f(0) = e^0 - (1+0) = 0,因此在区间(0, +∞)上有f(x)>0,即e^x>1+x。
通过导数的性质,成功证明了不等式e^x>1+x。
通过以上两个例子,可以看到导数与构造函数在不等式证明中的重要作用。
通过分析导数的性质以及巧妙地构造辅助函数,可以更好地理解、应用和证明各种不等式。
在实际的数学问题中,通常会遇到各种复杂的不等式,通过灵活运用导数与构造函数的技巧,可以更加轻松地解决这些问题。
导数与构造函数证明不等式的技巧
导数与构造函数证明不等式的技巧导数是微积分中的一个重要概念。
它可以描述函数在各个点上的变化率,也可以用来求函数的最大值、最小值以及拐点等重要信息。
而构造函数则是数学中一种非常常见的证明不等式的方法。
本文将介绍一些常用的导数和构造函数证明不等式的技巧。
一、使用导数证明不等式1. 求导数确定函数的单调性对于一个函数$f(x)$,如果它在某个区间上的导数$f'(x)$大于0,说明它在该区间上单调递增;如果导数$f'(x)$小于0,则说明它在该区间上单调递减。
因此,如果要证明一个不等式在某个区间上成立,可以先求出函数在该区间上的导数,确定其单调性,然后再比较函数在两个端点处的取值即可。
例如,对于函数$f(x)=x^2-4x+3$,我们可以求出它的导数为$f'(x)=2x-4$。
由于$f'(x)>0$时$f(x)$单调递增,因此当$x<2$时,$f(x)<f(2)$,当$x>2$时,$f(x)>f(2)$,即$f(x)$在$x<2$和$x>2$的区间上都小于$f(2)$,因此我们可以得到不等式$f(x)<f(2)$,即$x^2-4x+3<1$。
2. 求导数判断函数的最值对于一个函数$f(x)$,如果它在某个点$x_0$处的导数$f'(x_0)=0$,且$f^{''}(x_0)>0$(即$f(x)$的二阶导数大于0)则$f(x)$在$x_0$处取得一个局部最小值;如果$f^{''}(x_0)<0$,则$f(x)$在$x_0$处取得一个局部最大值。
因此,如果要证明一个不等式最值的存在性,可以先求出函数的导数,再找出导数为0的点即可。
3. 构造特殊的函数如果一个不等式的两边都是多项式,可以考虑构造一个较为特殊的函数,来证明不等式的成立性。
例如,对于不等式$\dfrac{1}{a+b}+\dfrac{1}{b+c}+\dfrac{1}{c+a}\leq\dfrac{3}{2\sqrt[3]{abc}}$,我们可以考虑构造一个函数$f(x)=\dfrac{1}{a+b+x}+\dfrac{1}{b+c+x}+\dfrac{1}{c+a+x}-\dfrac{3}{2\sqrt[3]{(a+x)(b+x)(c+x)}}$,并证明$f(x)\leq 0$。
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
课堂考点探究
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;
课堂考点探究
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.
专题12 利用导数研究不等式恒成立问题(解析版)
专题12利用导数研究不等式恒成立问题不等式恒成立问题的基本类型类型1:任意x ,使得f (x )>0,只需f (x )min >0.类型2:任意x ,使得f (x )<0,只需f (x )max <0.类型3:任意x ,使得f (x )>k ,只需f (x )min >k .类型4:任意x ,使得f (x )<k ,只需f (x )max <k .类型5:任意x ,使得f (x )>g (x ),只需h (x )min =[f (x )-g (x )]min >0.类型6:任意x ,使得f (x )<g (x ),只需h (x )max =[f (x )-g (x )]max <0.(1)构造函数分类讨论:遇到f (x )≥g (x )型的不等式恒成立问题时,一般采用作差法,构造“左减右”的函数h (x )=f (x )-g (x )或“右减左”的函数u (x )=g (x )-f (x ),进而只需满足h (x )min ≥0或u (x )max ≤0,将比较法的思想融入函数中,转化为求解函数最值的问题,适用范围较广,但是往往需要对参数进行分类讨论.(2)分离函数法:分离参数法的主要思想是将不等式变形成一个一端是参数a ,另一端是变量表达式v (x )的不等式后,应用数形结合思想把不等式恒成立问题转化为水平直线y =a 与函数y =v (x )图象的交点个数问题来解决.可化为不等式恒成立问题的基本类型类型1:函数f (x )在区间D 上单调递增,只需f ′(x )≥0.类型2:函数f (x )在区间D 上单调递减,只需f ′(x )≤0.类型3:∀x 1,x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )max .类型4:∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )min .类型5:∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),只需f (x )max <g (x )max .(1)∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最小值大于g (x )在D 2上的最小值即f (x )min >g (x )min (这里假设f (x )min ,g (x )min 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值大于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求大于函数y =g (x )的所有函数值.(2)∀x 1∈D 1,∃x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最大值小于函数g (x )在D 2上的最大值(这里假设f (x )max ,g (x )max 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值小于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求小于函数y =g (x )的所有函数值.典例1.已知函数f (x )=ax +ln x +1,若对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】法一:构造函数法设g (x )=x e 2x -ax -ln x -1(x >0),对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,等价于g (x )≥0在(0,+∞)上恒成立,则只需g (x )min ≥0即可.因为g ′(x )=(2x +1)e 2x -a -1x ,令h (x )=(2x +1)e 2x -a -1x (x >0),则h ′(x )=4(x +1)e 2x +1x2>0,所以h (x )=g ′(x )在(0,+∞)上单调递增,因为当x ―→0时,h (x )―→-∞,当x ―→+∞时,h (x )―→+∞,所以h (x )=g ′(x )在(0,+∞)上存在唯一的零点x 0,满足(2x 0+1)e2x 0-a -1x 0=0,所以a =(2x 0+1)e2x 0-1x 0,且g (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,所以g (x )min =g (x 0)=x 0e2x 0-ax 0-ln x 0-1=-2x 20e2x 0-ln x 0,则由g (x )min ≥0,得2x 20e2x 0+ln x 0≤0,此时0<x 0<1,e2x 0≤-ln x 02x 20,所以2x 0+ln(2x 0)≤ln(-ln x 0)+(-ln x 0),设S (x )=x +ln x (x >0),则S ′(x )=1+1x>0,所以函数S (x )在(0,+∞)上单调递增,因为S (2x 0)≤S (-ln x 0),所以2x 0≤-ln x 0即e2x 0≤1x 0,所以a =(2x 0+1)e2x 0-1x 0≤(2x 0+1)·1x 0-1x 0=2,所以实数a 的取值范围为(-∞,2].法二:分离参数法因为f (x )=ax +ln x +1,所以对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,等价于a ≤e 2x -ln x +1x在(0,+∞)上恒成立.令m (x )=e 2x-ln x +1x (x >0),则只需a ≤m (x )min 即可,则m ′(x )=2x 2e 2x +ln x x 2,再令g (x )=2x 2e 2x +ln x (x >0),则′(x )=4(x 2+x )e 2x +1x>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,因为=e 8-2ln 2<0,g (1)=2e 2>0,所以g (x )有唯一的零点x 0,且14<x 0<1,所以当0<x <x 0时,m ′(x )<0,当x >x 0时,m ′(x )>0,所以m (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,因为2x 20e2x 0+ln x 0=0,所以ln 2+2ln x 0+2x 0=ln(-ln x 0),即ln(2x 0)+2x 0=ln(-ln x 0)+(-ln x 0),设s (x )=ln x +x (x >0),则s ′(x )=1x+1>0,所以函数s (x )在(0,+∞)上单调递增,因为s (2x 0)=s (-ln x 0),所以2x 0=-ln x 0,即e2x 0=1x 0,所以m (x )≥m (x 0)=e2x 0-ln x 0+1x 0=1x 0-ln x 0x 0-1x 0=2,则有a ≤2,所以实数a 的取值范围为(-∞,2].典例2.设函数f (x )=ln x +k x ,k ∈R.(1)若曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0垂直,求f (x )的单调性和极小值(其中e 为自然对数的底数);(2)若对任意的x 1>x 2>0,f (x 1)-f (x 2)<x 1-x 2恒成立,求k 的取值范围.【解析】(1)由条件得f ′(x )=1x -k x2(x >0),∵曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0垂直,∴f ′(e)=0,即1e -k e 2=0,得k =e ,∴f ′(x )=1x -e x 2=x -e x2(x >0),由f ′(x )<0得0<x <e ,由f ′(x )>0得x >e ,∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增.当x =e 时,f (x )取得极小值,且f (e)=ln e +e e=2.∴f (x )的极小值为2.(2)由题意知,对任意的x 1>x 2>0,f (x 1)-x 1<f (x 2)-x 2恒成立,设h (x )=f (x )-x =ln x +k x-x (x >0),则h (x )在(0,+∞)上单调递减,∴h ′(x )=1x -k x2-1≤0在(0,+∞)上恒成立,即当x >0时,k ≥-x 2+x +14恒成立,∴k ≥14.故k 的取值范围是14,+典例3.已知函数f (x )=13x 3+x 2+ax .(1)若函数f (x )在区间[1,+∞)上单调递增,求实数a 的最小值;(2)若函数g (x )=x ex ,对∀x 1∈12,2,∃x 2∈12,2,使f ′(x 1)≤g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)由题设知f ′(x )=x 2+x a ≥0在[1,+∞)上恒成立,即a ≥-(x +1)2+1在[1,+∞)上恒成立,而函数y =-(x +1)2+1在[1,+∞)单调递减,则y max =-3,∴a ≥-3,∴a 的最小值为-3.(2)“对∀x 1∈12,2,∃x 2∈12,2,使f ′(x 1)≤g (x 2)成立”等价于“当x ∈12,2时,f ′(x )max ≤g (x )max ”.∵f ′(x )=x 2+2x +a =(x +1)2+a -1在12,2上单调递增,∴f ′(x )max =f ′(2)=8+a .而g ′(x )=1-x e x,由g ′(x )>0,得x <1,由g ′(x )<0,得x >1,∴g (x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.∴当x ∈12,2时,g (x )max =g (1)=1e .由8+a ≤1e ,得a ≤1e-8,∴实数a ∞,1e -8.典例4.已知函数f (x )=3x -3x +1,g (x )=-x 3+32(a +1)x 2-3ax -1,其中a 为常数.(1)当a =1时,求曲线g (x )在x =0处的切线方程;(2)若a <0,对于任意的x 1∈[1,2],总存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)=g (x 2),求实数a 的取值范围.【解析】(1)当a =1时,g (x )=-x 3+3x 2-3x -1,所以g ′(x )=-3x 2+6x -3,g ′(0)=-3,又因为g (0)=-1,所以曲线g (x )在x =0处的切线方程为y +1=-3x ,即3x +y +1=0.(2)f (x )=3x -3x +1=3(x +1)-6x +1=3-6x +1,当x ∈[1,2]时,1x +1∈13,12,所以-6x +1∈[-3,-2],所以3-6x +1∈[0,1],故f (x )在[1,2]上的值域为[0,1].由g (x )=-x 3+32(a +1)x 2-3ax -1,可得g ′(x )=-3x 2+3(a +1)x -3a =-3(x -1)(x -a ).因为a <0,所以当x ∈[1,2]时,g ′(x )<0,所以g (x )在[1,2]上单调递减,故当x ∈[1,2]时,g (x )max =g (1)=-1+32(a +1)-3a -1=-32a -12,g (x )min =g (2)=-8+6(a +1)-6a -1=-3,即g (x )在[1,2]上的值域为-3,-32a -12.因为对于任意的x 1∈[1,2],总存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)=g (x 2),所以[0,1]⊆-3,-32a -12,所以-32a -12≥1,解得a ≤-1,故a 的取值范围为(-∞,-1].专项突破练一、单选题1.若不等式4342x x a ->-对任意实数x 都成立,则实数a 的取值范围是()A .27a <-B .25a >-C .29a ≥D .29a >【解析】43322()4,()4124(3)f x x x f x x x x x '=-=-=-,当3x <时,()0f x '<,当3x >时,()0f x '>,()f x 的递减区间是(,3)-∞,递增区间是(3,)+∞,所以3,()x f x =取得极小值,也是最小值,min ()(3)27f x f ==-,不等式4342x x a ->-对任意实数x 都成立,所以272,29a a ->->.故选:D.2.已知函数()22f x ax x a =-+,对[]1,2x ∀∈都有()0f x ≤成立,则实数a 的取值范围是()A .(],0-∞B .4,5⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦C .(],1-∞D .[]1,0-【解析】函数()22f x ax x a =-+,对[]1,2x ∀∈都有()0≤f x ,当[]1,2x ∈时,()0≤f x 即220ax x a -+≤,即为()221a x x +≤,可化为()212x a x ≤+令()22()1x g x x +=,则()()22'22221)22((12(212))x x x x g x x x -++-++==当[]1,2x ∈时,'()0g x <,单调递减.因此()min 2224()(2)152g x g ⨯==+=,所以min 4()5a g x ≤=故实数a 的取值范围是4,5⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,故选B 3.已知函数()32183833f x x x x =-+-,()lng x x x =-,若()120,3x x ∀∈,,()()12g x k f x +≥恒成立,则实数k 的取值范围是()A .[)2ln 2,++∞B .[)3,∞-+C .5,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D .[)3,+∞【解析】()()()26824f x x x x x '=-+=--,当()0,2x ∈时,()0f x '>,()f x 单调递增,当()2,3x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减,所以()f x 在()0,3上的最大值是()24f =.()111x g x x x-'=-=,当()0,1x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减,当()1,3x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以()g x 在()0,3上的最小值是()11g =,若1x ∀,()20,3x ∈,()()12g x k f x +≥恒成立,则()()max min g x k f x +≥⎡⎤⎣⎦,即14k +≥,所以3k ≥,所以实数k 的取值范围是[)3,+∞.故选:D .4.已知不等式()()23ln 1231x x a -+≤+对任意[]0,1x ∈恒成立,则实数a 的最小值为()A .1ln 22-B .113ln 622--C .13-D .113ln 622+【解析】设()()()23ln 11=-+>-f x x x x ,则()321211-'=-=++x f x x x ,当102x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减,当112x <<时,()0f x '>,()f x 单调递增,()003ln10=-=f ,()123ln 20=-<f ,不等式()()23ln 1231x x a -+≤+对任意[]0,1x ∈恒成立可转化为对任意[]0,1x ∈时()()max 231+≥a f x ,所以()2310+≥a ,解得13a ≥-.故选:C.5.若关于x 的不等式sin x x ax -≥,对[]0,x π∈恒成立,则实数a 的取值范围是()A .(],1-∞-B .(],1-∞C .4,π⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭D .4,∞π⎛⎤- ⎥⎝⎦【解析】因为不等式sin x x ax -≥,对[]0,x π∈恒成立,当0x =时,显然成立,当(0,]x π∈,sin 1xa x ≤-恒成立,令()sin 1x f x x =-,则()2cos sin x x xf x x -'=,令()cos sin g x x x x =-,则()sin 0g x x x '=-≤在(0,]π上成立,所以()g x 在(0,]π上递减,则()()00g x g <=,所以()0f x '<在(0,]π上成立,所以()f x 在(0,]π上递减,所以()()min 1f x f π==-,所以1a ≤-,故选:A 6.若关于x 的不等式()()22e 222ln 1x a x a a x -+-+>+-在()2,+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为()A .1,e ⎡-+∞⎫⎪⎢⎣⎭B .()1,-+∞C .[)1,-+∞D .[)2,-+∞【解析】依题意,()()()22e 221ln 1x a x x a x -+->-+-,则()()222e ln e 21ln 1x x a x a x --+>-+-(*).令()2ln g t t a t =+(1)t >,则(*)式即为()()2e 1x g g x ->-.又2e 11x x ->->在()2,+∞上恒成立,故只需()g t 在()1,+∞上单调递增,则()20ag t t '=+≥在()1,+∞上恒成立,即2a t ≥-在()1,+∞上恒成立,解得2a ≥-.故选:D.7.已知函数()2sin f x x x =+,若ln (1)0a f x f x ⎛⎫++-≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,则实数a 的取值范围为()A .[)1,+∞B .[)2,+∞C .[]1,2D .()1,+∞【解析】由题意,函数()2sin f x x x =+的定义域为R ,其满足()()f x f x -=-,所以函数()f x 为奇函数,且()2cos 0f x x =+>',所以函数()f x 为R 上的增函数,若ln (1)0a f x f x ⎛⎫++-≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,则ln (1)a f x f x ⎛⎫+≥ ⎪⎝⎭对(]0,2x ∈恒成立,即ln 1a x x+≥对(]0,2x ∈恒成立,即ln a x x x ≥-对(]0,2x ∈恒成立,设()(]ln 0,2,h x x x x x ∈=-,可得()ln h x x '=-,当01x <<时,()0h x '>;当12x <≤时,()0h x '<,所以()h x 在(0,1)上单调递增,在(1,2]单调递减,所以()max (1)1h x h ==,所以1a ≥,即实数a 的取值范围为[1,)+∞.故选:A.8.已知不等式22ln 0ax x +-≥恒成立,则a 的取值范围为()A .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭B .22,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .210,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦D .220,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦【解析】由题设,可知:,()0x ∈+∞,问题转化为2(ln 1)x a x -≥在,()0x ∈+∞上恒成立,令ln 1()x f x x -=,则22ln ()x f x x-'=,当20e x <<时()0f x '>,即()f x 递增;当2e x >时()0f x '<,即()f x 递减;所以2max 21()(e )e f x f ==,故22e a ≥.故选:B 9.若函数()ln f x x =,g (x )=313x 对任意的120x x >>,不等式112212()()()()x f x x f x m g x g x ->-恒成立,则整数m 的最小值为()A .2B .1C .0D .-1【解析】因为31()3g x x =单调递增,120x x >>,所以12()()0g x g x >>,即12()()0g x g x ->,原不等式恒成立可化为122211())((())x m f x x f g x mg x x -->恒成立,即120x x >>时,111222()()()()mg x x f x mg x x f x ->-恒成立,即函数3())ln ((3)m xf x x x x h x mg x ==--在(0,)+∞上为增函数,所以2ln 10()mx h x x '--≥=在(0,)+∞上恒成立,即2ln 1x m x +≥,令2ln )1(k x x x +=,则32l (n )1x k x x '+=-,当120e x -<<时,()0k x '>,()k x 单调递增,当12e x ->时,()0k x '<,()k x 单调递减,故当12e x -=时,函数2ln )1(k x x x +=的最大值为e2,即e2m ≥恒成立,由m ∈Z 知,整数m 的最小值为2.故选:A二、多选题10.已知函数22,0(),0x x x f x e x ⎧+<=⎨≥⎩,满足对任意的x ∈R ,()f x ax ≥恒成立,则实数a 的取值可以是()A .-B .CD .【解析】因为函数22,0(),0x x x f x e x ⎧+<=⎨≥⎩,满足对任意的x ∈R ,()f x ax ≥恒成立,当0x <时,22x ax +≥恒成立,即2a x x ≥+恒成立,因为2x x +≤-2x x =,即x =时取等号,所以a ≥-.当0x =时,00e ≥恒成立.当0x >时,x e ax ≥恒成立,即xe a x ≤恒成立,设()x e g x x =,()()221xx x e x xe e g x x x --'==,()0,1x ∈,()0g x '<,()g x 为减函数,()1,x ∈+∞,()0g x '>,()g x 为增函数,所以()()min 1g x g e ==,所以a e ≤,综上所述:a e -≤≤.故选:ABC 11.设函数()()e 1x f x ax a +=-+∈N ,若()0f x >恒成立,则实数a 的可能取值是()A .1B .2C .3D .4【解析】()x f x e a '=-,令()0f x '=,得ln x a =,当ln x a <时,()0f x '<,当ln x a >时,()0f x '>,所以函数()f x 在(),ln a -∞上单调递减,在()ln ,a +∞上单调递增.所以ln x a =时,函数取得最小值ln 1a a a -+,因为()0f x >恒成立,所以ln 10a a a -+>恒成立,且a +∈N ,可得实数a 的所有可能取值1,2,3,故选:ABC.12.已知函数()312x f x x +=+,()()42e x g x x =-,若[)120,x x ∀∈+∞,,不等式()()()()2221e e t g x t f x +≤+恒成立,则正数t 的取值可以是()A .6eB .(2eC .(2e +D .2e【解析】因为()()3253153222x x f x x x x +-+===-+++,所以()f x 在[)0,∞+上单调递增,所以对[0,)x ∀∈+∞,()()102f x f ≥=;()()42e x g x x =-,所以()()()'2e 42e 21e x x x g x x x =-+-=-,当1x >时,()'0g x <;当01x <<时,()'0g x >,函数()g x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,∴()max ()12e g x g ==;因为0t >,任意[)12,0,x x ∈+∞,不等式()()()()2221e e t g x t f x +≤+恒成立,即()()221e 2e e 2t t +⋅≤+,整理得224e 3e 0t t --≥,解得(2e t ≤或(2e t ≥,所以正数t 的取值范围为()2e,⎡+∞⎣;6e 与(2e 均在区间()2⎡+∞⎣内,(2e +与2e 均不在区间()2e,⎡+∞⎣内;故选:AB .13.已知()2121()1e 2x f x a x -=--,若不等式11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立,则a 的值可以为()A .B .1-C .1D【解析】设1ln (1)y x x x =-->,则110y x '=->,所以1ln y x x =--在(1,)+∞上单调递增,所以1ln 0x x -->,所以ln 1,(1,)x x x <-∈+∞,∴0ln 1x x <<-,∴110ln 1x x >>-.又11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立,所以()f x 在(1,)+∞上单调递增,所以()21()1e 0x f x a x -=--≥'对(1,)x ∀∈+∞恒成立,即211e x xa --≥恒成立.令111(),()e e x x x xg x g x ---='=,当1x >时,()0g x '<,故()(1)1g x g <=,∴211a -≥,解得a ≥或a ≤a 的值可以为AD.三、填空题14.已知函数2()2ln f x x x a =--,若()0f x ≥恒成立,则a 的取值范围是________.【解析】由2()2ln f x x x a =--,得()21(1)2()2x x f x x x x-+'=-=,又函数()f x 的定义域为(0,)+∞,令()01f x x =⇒=',当01x <<时,()0f x '<,函数()f x 单调递减;当1x >时,()0f x '>,函数()f x 单调递增;故1x =是函数()f x 的极小值点,也是最小值点,且(1)1f a =-,要使()0f x ≥恒成立,需10a -≥,则1a ≤.15.当(]0,1x ∈时,不等式32430ax x x -++≥恒成立,则实数a 的取值范围是______.【解析】根据题意,当(]0,1x ∈时,分离参数a ,得23143a x x x ≥--恒成立.令1t x=,∴1t ≥时,2343t t a t --≥恒成立.令()2343t t g t t =--,则()()()2189911t t t t g t '=--=-++,当1t ≥时,()0g t '<,∴函数()g t 在[)1,+∞上是减函数.则()()16g t g ≤=-,∴6a ≥-.∴实数a 的取值范围是[)6-+∞,.16.已知函数()2f x x a =+,(ln 2g x x x =-,如果对任意的1x ,2122x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,都有()()12f x g x ≤成立,则实数a 的取值范围是_________.【解析】由()ln 2g x x x =-,可得()112'2x g x x x-=-=,当122x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()'0g x ≤,所以()g x 在122⎡⎤⎢⎥⎣⎦,单调递减,()min ()2ln24g x g ∴==-,()2f x x a =+ ,()f x ∴在122⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,()max ()24f x f a ∴==+, 对任意的12122x x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,,都有()()12f x g x ≤成立,4ln24a ∴+≤-,ln28a ∴≤-17.已知不等式[]1ln(1)x e x m x x -->-+对一切正数x 都成立.则实数m 的取值范围是___________.【解析】设()()ln 1f x x x =-+,则()11x x f e e x -=--,故()()1x f e mf x ->对一切正数x 都成立,()()110011x f x x x x '=-=>>++,故()f x 在()0,∞+上单调递增,()()0ln 010f x -+=>,()()1x f e m f x -∴<恒成立,由()1x h x e x =--,()1xh x e '=-在()0,∞+上恒大于零,所以()h x 在()0,∞+上单调递增,所以()()00h x h >=,1x e x ∴->在()0,∞+上恒成立,()()1xf e f x ∴->,()()11x f e f x -∴>,1m ∴≤.四、解答题18.设()()32114243f x x a x ax a =-+++,其中a R ∈.(1)若()f x 有极值,求a 的取值范围;(2)若当0x ≥,()0f x >恒成立,求a 的取值范围.【解析】(1)由题意可知:()()´2214f x x a x a =-++,且()f x 有极值,则()´0f x =有两个不同的实数根,故()()224116410a a a ∆=+-=->,解得:1a ≠,即()(),11,a ∈-∞⋃(2)由于0x ≥,()0f x >恒成立,则()0240f a =>,即0a >,由于()()()()´221422f x x a x a x x a =-++=--,则①当01a <<时,()f x 在2x a =处取得极大值、在2x =处取得极小值,当02x a £<时,()f x 为增函数,因为()00f >,所以()f x 恒大于0,当2x a ≥时,()()422803min f x f a ==->,解得:121a >;②当1a =时,()0f x ¢³,即()f x 在[)0,+∞上单调递增,且()0240f =>,则()()00f x f ³>恒成立;③当1a >时,()f x 在2x =处取得极大值、在2x a =处取得极小值,当02x ≤<时,()f x 为增函数,因为()00f >,所以()f x 恒大于0,当2x ≥时,()()3243min 24240f x f a a a a ==-++>,解得36a -<<,综上所述,a 的取值范围是1216a <<.19.已知函数()ln 32af x ax x =--,其中0a ≠.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若()310xf x x +-≥对任意[)1,x ∞∈+恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】(1)函数()f x 的定义域为()0,∞+,()()2122a x a f x a x x-'=-=①当0a >时,令()0f x '>,可得12x >,此时函数()f x 的增区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,减区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭②当0a <时,令()0f x '>,可得102x <<,此时函数()f x 的增区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭,减区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭综上所述:当0a >时,函数()f x 的增区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,减区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭;当0a <时,函数()f x 的增区间为10,2⎛⎫⎪⎝⎭,减区间为1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭(2)()310xf x x +-≥在[)1,x ∞∈+恒成立,则2ln 12aax x x -≥在[)1,x ∞∈+恒成立,即21ln 12a x x x ⎛⎫-≥ ⎪⎝⎭在[)1,x ∞∈+恒成立。
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。
导数应用----构造函数解不等式
A.e2017 f (2017 ) f (0), f (2017 ) e2017 f (0) B.e2017 f (2017 ) f (0), f (2017 ) e2017 f (0)
C.e2017 f (2017 ) f (0), f (2017 ) e2017 f (0)
D.e2017 f (2017 ) f (0), f (2017 ) e2017 f (0)
下面的不等式在 R 上恒成立的是( )
A. f (x) >0 B.f (x) <0 C. f (x) > x D f (x) < x
对于 xf '(x) f (x) 0 ,可构造 F(x) xf (x) ,
则 F ( x) 单调递增; 原型: F(x)' [xf (x)]' xf '(x) f (x)
常见的构造函数模型:
4. f (x)g(x) f (x)g(x) F(x) f (x) b g(x)
特别地:xf (x) f (x) F(x) f (x) b x
常见的构造函数模型:
5. f (x) f (x) F(x) ex f (x) b
6. f (x) f (x) f (x)
f (x) >2,则 f (x) >2 x +4 的解集为( )
A.(-1,1)
B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞)
构造函数:设 h(x)=f(x)-(2x+4),
则 h′(x)=f′(x)-2>0,故 h(x)在 R 上单调递增,
又 h(-1)=f(-1)-2=0,
所以当 x>-1 时,h(x)>0,
分析:lgx 相当于变式训练 1 中的 x
导数构造函数解不等式的方法
导数构造函数解不等式的方法不等式是数学中常见的一种关系,解不等式可以帮助我们求出变量的取值范围,从而更好地理解数学问题。
导数构造函数是解不等式的一种重要方法,本文将介绍导数构造函数的原理、方法和应用,帮助读者更好地理解和应用它解决不等式问题。
一、导数构造函数的原理在了解导数构造函数的方法之前,我们需要先了解它的原理。
导数构造函数的基本思想是利用函数的导数来构造一个函数,该函数在某些区间内单调递增或者单调递减,从而可以对不等式进行分析。
具体来说,如果我们需要解一个形如f(x)>0的不等式,我们可以先求出函数f(x)的导数f'(x),然后找到f'(x)的零点和断点,将区间分成若干段,然后分别对每个区间进行单调性的判断,找到f(x)>0的取值范围。
同理,如果我们需要解一个形如g(x)<0的不等式,可以按照类似的方法构造一个新的函数h(x)=-g(x),然后再对h(x)>0的不等式进行求解。
二、导数构造函数的方法基于导数构造函数的原理,我们可以采用如下的步骤来解不等式:Step 1: 求出函数的导数。
Step 2: 解方程f'(x)=0,找到导数的零点和断点。
Step 3: 根据导数的符号和临界点的性质判断原函数的单调性。
Step 4: 找到f(x)>0或者f(x)<0的取值范围。
举个例子,假设我们需要解如下的不等式:x^3-3x^2+2x>0首先,求出函数f(x)=x^3-3x^2+2x的导数f'(x)=3x^2-6x+2。
然后,解方程f'(x)=0,得到临界点x=1/3和x=2。
接下来,根据f'(x)的符号和临界点的性质可以得到如下的单调性分析表:x<1/3: f'(x)<0, f(x)递减1/3<x<2: f'(x)>0, f(x)递增x>2: f'(x)<0, f(x)递减最后,我们可以看出f(x)>0的解集为x∈(-∞,1/3)∪(2,+∞),即函数f(x)在这些区间内是正的。
利用导数证明不等式常见的四种构造法
解题篇创新题追根溯源高二数学2021年4月利用导数证明不等式常见的四种构造法■河南省长葛市第一高级中学牛英在新课标高考命题中,导数与函数问题一般出现在压轴题的位置,该题主要考查导数在函数中的应用,具有一定的难度,尤其是利用导数证明不等式问题,在高考中的“出镜率”最高。
解决这类问题的关键是构造恰当的函数,再利用导数考查该函数的单调性,那么,函数该如何构造呢?下面介绍四种常见的方法,供同学们参考。
一、直接构造法1W/已知a e r,函数fs=£-ax.—1,g(工)=jr—ln(je H-1)o(1)讨论函数于(鼻)极值点的个数;(2)若a=l,当鼻W[O,+co)时,求证:(工)o分析:(1)求得导数_f'(d)=eZ—a,分a <0和a>0两种情况,求得函数的单调性,结合函数极值点的定义,即可求解;(2)构造函数FGO=/'(H)-ga)=e'+ln(H+l)一2鼻一1,利用导数求得函数的单调性与最值,即可求解。
解:(1)因为于(小—力一1,所以f r(x)=e x—a o当a<0时,对于VrceR,/,(^)=e"-a>0,所以于(工)在(一oo,+oo)上是单调增函数,此时函数不存在极值。
当a>0时(鼻)=X—a,令/*'(#)= 0,解得h=ln a o若x G(—oo»In a),则f f(x)<0,所以f5)在X—00»In a)上是减函数;若xE(ln a,-Foo),则f Q)>0,所以于(鼻)在(In a, +x)上是增函数。
当rr=ln a时,于(工)取得极小值,函数于(鼻)有且仅有一个极小值点H=ln a e 所以当a<0时,于(工)没有极值点,当a>0时JGc)有一个极小值点。
(2)设F(x)=/(rc)—g(広)=e”+ln(rc +1)—2jc—19且F(0)=0°则F'(e)=e"--一2,且F'(0)=0。
构造函数法证明不等式的八种方法
导数之构造函数法证明不等式 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【解】1111)(+-=-+='x xx 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; 【解】设)()()(x f x g x F -=,即x x x x F ln 2132)(23--=, 则xx x x F 12)(2--='=x x x x )12)(1(2++-当1>x 时,)(x F '=xx x x )12)(1(2++-从而)(x F 在),1(∞+上为增函数,∴061)1()(>=>F x F∴当1>x 时 0)()(>-x f x g ,即)()(x g x f <, 故在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数332)(x x g =的图象的下方。
专题05 构造函数证明不等式(学生版) -2025年高考数学压轴大题必杀技系列导数
专题5 构造函数证明不等式函数与导数一直是高考中的热点与难点, 利用导数证明不等式在近几年高考中出现的频率比较高.求解此类问题关键是要找出与待证不等式紧密联系的函数,然后以导数为工具来研究该函数的单调性、极值、最值(值域),从而达到证明不等式的目的.(一) 把证明()f x k >转化为证明()min f x k>此类问题一般简单的题目可以直接求出()f x 的最小值,复杂一点的题目是()f x 有最小值,但无法具体确定,这种情况下一般是先把()f x 的最小值转化为关于极值点的一个函数,再根据极值点所在范围,确定最小值所在范围【例1】(2024届黑龙江省哈尔滨市三中学校高三下学期第五次模拟)已知函数()()21ln f x a x x x =+--(a ÎR ).(1)讨论()f x 的单调性;(2)当102a <£时,求证:()1212f x a a³-+.【解析】(1)由题意可知,函数2()(1)ln f x a x x x =+--的定义域为(0,)+¥,导数1(1)(21)()2(1)1x ax f x a x x x+-¢=+--=,当0a £时,,()0x Î+¥,()0f x ¢<;当0a >时,1(0,)2x a Î,()0f x ¢<;1(,),()02x f x a¢Î+¥>;综上,当0a £时,函数()f x 在区间(0,)+¥上单调递减;当0a >时,函数()f x 在区间1(0,2a 上单调递减,在区间1(,)2a+¥上单调递增.(2)由(1)可知,当102a <£时,函数()f x 在区间1(0,)2a 上单调递减,在区间1(,)2a+¥上单调递增.所以函数211111()()(1)ln()1ln(2)22224f x f a a a a a a a a³=+--=+-+,要证1()212f x a a ³-+,需证111ln(2)2142a a a a a+-+³-+,即需证11ln(2)0,(0,]42a a a a +-³Î恒成立.令1()ln(2)4g a a a a =+-,则()2222111()1044a g a a aa -=--+=-£¢,所以函数()g a 在区间1(0,2单调递减,故111()()00222g a g ³=+-=,所以11ln(2)0,(0,]42a a a a +-³Î恒成立,所以当102a <£时,1()212f x a a³-+.【例2】(2024届重庆市南开中学高三上学期第一次质量检测)已知函数()()sin ln 1f x x x =-+.(1)求证:当π1,2x æöÎ-ç÷èø时,()0f x ³;(2)求证:()()111111ln 1sin sin sin sinln ln 2224622n n n n *+<++++<+ÎN L .【解析】(1)证明:因为()()sin ln 1f x x x =-+,则()0sin 0ln10f =-=,()1cos 1f x x x =-+¢,当(]1,0x Î-时,cos 1x £,111x ³+,()0f x ¢£,函数()f x 单调递减,则()()00f x f ³=成立;当π0,2x æöÎç÷èø时,令()1cos 1p x x x =-+,则()()21sin 1p x x x ¢=-+,因为函数()211y x =+、sin y x =-在π0,2æöç÷èø上均为减函数,所以,函数()p x ¢在π0,2æöç÷èø上为减函数,因为()010p ¢=>,2π1102π12p æö¢=-<ç÷èøæö+ç÷èø,所以存在π0,2x æöÎç÷èø,使得()00p x ¢=,且当00x x <<时,()0p x ¢>,此时函数()f x ¢单调递增,当0π2x x <<时,()0p x ¢<,此时函数()f x ¢单调递减,而()00f ¢=,所以()00f x ¢>,又因为π02f æö¢<ç÷èø,所以存在10π,2x x æöÎç÷èø,使得()10f x ¢=,当10x x <<时,()0f x ¢>,此时函数()f x 单调递增,当1π2x x <<时,()0f x ¢<,此时函数()f x 单调递减,因为π1e 2+<,所以,ππ1ln 11ln e 022f æöæö=-+>-=ç÷ç÷èøèø,所以,对任意的π0,2x æöÎç÷èø时,()0f x >成立,综上,()0f x ³对任意的π1,2x æöÎ-ç÷èø恒成立.(2)证明:由(1),对任意的n *ÎN ,11022n <£,则111sin ln 10222f n n n æöæö=-+>ç÷ç÷èøèø,即1121sinln 1ln 222n n n n +æö>+=ç÷èø,对任意的n *ÎN ,()()()()22122221221022*******n n n n n n n n n n n +-+++-==>+++,所以,2122221n n n n ++>+,则2122ln ln 221n n n n ++>+,所以111135721sin sin sin sinln ln ln ln 24622462n n n +++++>+++L ,从而可得111146822sin sin sin sinln ln ln ln 246235721n n n +++++>++++L ,上述两个不等式相加可得11112sin sin sin sin 2462n æö++++ç÷èøL ()3456782122ln ln ln ln ln ln ln ln ln 1234567221n n n n n ++>++++++++=++L ,所以,()11111sin sin sin sinln 124622n n ++++>+L ,又由(1),因为1102n -<-<,则111121sin ln 1sin ln022222n f n n n n n -æöæöæö-=---=-->ç÷ç÷ç÷èøèøèø,可得1212sinln ln 2221n nn n n -<-=-,当2n ³且n *ÎN 时,()()()()()()22222122110212221222122n n n n n n n n n n n -----==-<------,所以,2212122n n n n -<--,即221ln ln 2122n n n n -<--,所以,当2n ³时,1111462sin sin sin sinln 2ln ln ln 24623521nn n ++++<++++-L L ,从而有11113521sin sin sin sinln 2ln ln ln 24622422n n n -++++<++++-L L ,上述两个不等式相加得:11112sin sin sin sin 2462n æö++++ç÷èøL 3456782122ln 2ln ln ln ln ln ln ln ln 2ln 2ln 2345672221n nn n n -<+++++++++=+--L ,所以,11111sin sin sin sinln 2ln 24622n n ++++<+L ,当1n =时,1111sin ln ln 2sin 02222f æöæö-=--=->ç÷ç÷èøèø,即1sin ln 22<,所以,对任意的n *ÎN ,11111sin sin sin sinln ln 224622n n ++++<+L ,因此,()()111111ln 1sin sin sin sinln ln 2224622n n n n *+<++++<+ÎN L . (二) 把证明()()f x g x > 转化为证明()()0f xg x ->此类问题是证明不等式中最基本的一类问题,把两个函数通过作差转化为一个函数,再利用导数研究该函数的性质,通过函数性质证明该不等式.【例3】(2024届西省榆林市第十中学高三下学期一模)已知函数()()e 11xf x a x =+--,其中a ÎR .(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当2a =时,证明:()ln cos f x x x x >-.【解析】(1)()()e 11x f x a x =+--Q ,()e 1x f x a \=¢+-,当1a ³时,()e 10xf x a =+->¢,函数()f x 在R 上单调递增;当1a <时,由()e 10xf x a =+->¢,得()ln 1x a >-,函数()f x 在区间()()ln 1,a ¥-+上单调递增,由()e 10xf x a =+-<¢,得()ln 1x a <-,函数()f x 在区间()(),ln 1a -¥-上单调递减.综上,当1a ³时,()f x 在R 上单调递增,无减区间.当1a <时,()f x 在()()ln 1,a ¥-+上单调递增,在()(),ln 1a -¥-上单调递减.(2)Q 当2a =时,()e 1xf x x =+-,\要证()ln cos f x x x x >-,即证()e cos 1ln 0,0,x x x x x x ++-->Î+¥,①当01x <£时,e cos 10x x x ++->Q ,ln 0x x £,e cos 1ln 0x x x x x \++-->;②当1x >时,令()e cos 1ln xg x x x x x =++--,则()e sin ln x g x x x =--¢,设()()h x g x ¢=,则()1e cos xh x x x=¢--,1x >Q ,e e 2x \>>,110x-<-<,1cos 1x -£-£,()0h x ¢\>,()h x \在()1,+¥上单调递增,()()1e sin100h x h \>=-->,即()0g x ¢>,()g x \在()1,+¥上单调递增,()()1e cos10g x g \>=+>,即e cos 1ln 0x x x x x ++-->.综上,当2a =时,()ln cos f x x x x >-. (三) 把证明()()f x g x > 转化为证明()()min maxf xg x >有时候把证明()()f x g x > 转化为证明()()0f x g x ->后,可能会出现()()f x g x -的导函数很复杂,很难根据导函数研究()()f x g x -的最值,而()f x 的最小值及()g x 的最大值都比较容易求,可考虑利用证明()()min max f x g x >的方法证明原不等式,但要注意这种方法有局限性,因为()()f x g x >未必有()()min max f x g x >.【例4】(2024届广东省部分学校高三上学期第二次联考)已知函数()()e 0xf x ax a =¹.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当24e a ³时,证明:()()1ln 01f x x x x -+>+.【解析】(1)由题意可得()()1e xf x a x +¢=.则0a >时,由()0f x ¢>,得1x >-,由()0f x ¢<,得1x <-,则()f x 在(),1-¥-上单调递减,在()1,-+¥上单调递增;当a<0时,由()0f x ¢<,得1x >-,由()0f x ¢>,得1x <-,则()f x 在(),1-¥-上单调递增,在()1,-+¥上单调递减.(2)因为0x >,所以e 01x x x >+.因为24e a ³,所以()()2e 4e 1ln 1ln 11xx ax x x x x x x x --+³-+++.要证()()1ln 01f x x x x -+>+,即证()24e 1ln 01x x x x x --+>+,即证()224e ln 1x x x x ->+.设()()224e 1x g x x -=+,则()()()234e 11x x g x x --¢=+.当()0,1x Î时,()0g x ¢<,当()1,x Î+¥时,()0g x ¢>,则()g x 在()0,1上单调递减,在()1,+¥上单调递增.故()()min 11eg x g ==.设()ln x h x x =,则()21ln xh x x-¢=.当()0,e x Î时,()0h x ¢>,当()e,x Î+¥时,()0h x ¢<,则()h x 在()0,e 上单调递增,在()e,+¥上单调递减.故()()max 1e eh x h ==.因为()()min max g x h x =,且两个最值的取等条件不同,所以()224e ln 1x x x x ->+,即当24e a ³时,()()1ln 01f x x x x -+>+.(四) 把证明()()f xg x >转化为证明()()()(),f xh x h x g x >>若直接证明()()f x g x >比较困难,有时可利用导数中的常见不等式如ln 1,e +1x x x x £-³构造一个中间函数()h x ,或利用不等式的性质通过放缩构造一个中间函数()h x ,再通过证明()()()(),f x h x h x g x >>来证明原不等式.【例5】已知函数()sin 2cos xf x x=+在区间()0,a 上单调.(1)求a 的最大值;(2)证明:当0x >时,()31e xf x +<.【解析】 (1)由已知得,22cos (2cos )sin sin 2cos 1()(2cos )(2cos )x x x x x f x x x +++¢==++,要使函数()f x 在区间(0,)a 上单调,可知在区间(0,)a 上单调递增,令()0f x ¢>,得2cos 10x +>,即1cos 2x >-,解得22(2,2)33x k k p pp p Î-++,(k Z Î),当0k =时满足题意,此时,在区间2(0,3p 上是单调递增的,故a 的最在值为23p.(2)当0x >时,要证明()31e xf x +<,即证明e 1()3x f x -<,而1xe x ->,故需要证明e 1()33x xf x -<<.先证:e 133x x -<,(0x >)记()e 1x F x x =--,()e 1x F x ¢=-Q ,,()0x Î+¥时,()0F x ¢>,所以()F x 在(0,)+¥上递增,\()e 1xF x x =--(0)0F >=,故1xe x ->,即e133xx -<.再证:()3x f x <,(0x >)令1()()3G x f x x =-,则sin 1(),2cos 3x G x x x =-+则()()()()222cos 12cos 1132cos 32cos x x G x x x ¢--+=-=++,故对于0x ">,都有()0¢<G x ,因而()G x 在(0,)¥+上递减,对于0x ">,都有()(0)0G x G <=,因此对于0x ">,都有()3xf x <.所以e 1()33x x f x -<<成立,即e 1()3x f x -<成立,故原不等式成立.(五) 改变不等式结构,重新构造函数证明不等式此类问题要先对待证不等式进行重组整合,适当变形,找到其等价的不等式,观察其结构,根据结构构造函数.常见的变形方法有:①去分母,把分数不等式转化为整式不等式;②两边取对数,把指数型不等式转化为对数型不等式;③不等式为()()()()f x h x g x h x >类型,且()()0h x >或<0的解集比较容易确定,可考虑两边同时除以()h x ;④不等式中含有,有时为了一次求导后不再含有对数符号,可考虑不等式两边同时除以x ;⑤通过换元把复杂的不等式转化为简单不等式.【例6】(2024届河南省创新发展联盟5月月考)已知函数1e 1()ln x af x x x x-=--.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当52a ³时,证明:()11()ln e 1ln x f x x x x x -++->-.【解析】(1)函数1e 1()ln x af x x x x -=--的定义域为(0,)+¥,求导得11222e (1)11(1)(e 1)()x x a x x a f x x x x x -----=-+=¢,若0a £,则1e 10x a --<,且当()0,1x Î时,()0f x ¢>,当()1,x ¥Î+时,()0f x ¢<,即函数()f x 在(0,1)上递增,在(1,)+¥上递减;若0a >,令1e 10x a --=,解得1ln x a =-,若1ln 0a -£,即e a ³,则1e 10x a --³恒成立,当()0,1x Î时,()0f x ¢<,当()1,x ¥Î+时,()0f x ¢>,即函数()f x 在(0,1)上递减,在(1,)+¥上递增;若01ln 1a <-<,即1e a <<,则当()()0,1ln 1,x a ¥Î-È+时,()0f x ¢>,当()1ln ,1x a Î-时,()0f x ¢<,即函数()f x 在(0,1ln ),(1,)a -+¥上递增,在(1ln ,1)a -上递减;ln x x若1ln 1a -=,即1a =,则()0f x ¢³在()0,¥+上恒成立,函数()f x 在(0,)+¥上递增;若1ln 1a ->,即01a <<,则当()()0,11ln ,x a ¥ÎÈ-+时,()0f x ¢>,当(1,1ln )x a Î-时,()0f x ¢<,即函数()f x 在(0,1),(1ln ,)a -+¥上递增,在(1,1ln )a -上递减,所以当0a £时,()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,¥+;当01a <<时,()f x 的递增区间为()0,1和()1ln ,a ¥-+,递减区间为()1,1ln a -;当1a =时,()f x 的递增区间为()0,¥+,无递减区间;当1e a <<时,()f x 的递增区间为()0,1ln a -和()1,¥+,递减区间为()1ln ,1a -;当e a ³时,()f x 的递增区间为()1,¥+,递减区间为()0,1.(2)要证()()11ln e 1ln x f x x x x x -++->-,需证()11e e ln 10x x a x x x --+-->,而15e ,02x a x -³>,即有()()1111e 5e e ln 1e ln 12x x x x a x x x x x x----+--³+--,则只需证明()115e e ln 102x x x x x --+-->,即证15e ln 12x x x x -æö+->ç÷èø,即证()215ln 12e x x x x -+->,令()()5ln 12h x x x =+-,则()ln h x x ¢=,当()0,1x Î时,()0h x ¢<,当()1,x ¥Î+时,()0h x ¢>,即函数()h x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+¥上单调递增,则()min 3()12h x h ==,令()21(0)e x x x x j -=>,则()()12ex x x x j --¢=,当()0,2x Î时,()0x j ¢>,当()2,x ¥Î+时,()0x j ¢<,函数()j x 在(0,2)上单调递增,在(2,)+¥上单调递减,则()max min 43()2()e 2x h x j j ==<=,从而()215ln 12e x x x x -+->,即()11()ln e 1ln x f x x x x x -++->-成立.(六) 通过减元法构造函数证明不等式对于多变量不等式 ,一般处理策略为消元或是把一个看作变量其他看作常量;当都不能处理的时候,通过变形,再换元产生一个新变量,从而构造新变量的函数.【例7】(2024届江西省南昌市高三三模)定义:若变量,0x y >,且满足:1mmx y a b æöæö+=ç÷ç÷èøèø,其中,0,Z a b m >Î,称y 是关于的“m 型函数”.(1)当2,1a b ==时,求y 关于x 的“2型函数”在点æççè处的切线方程;(2)若y 是关于x 的“1-型函数”,(i )求x y +的最小值:(ii )求证:()1111n n n nn n n n nx ya b+++æö+³+ç÷èø,()N n *Î.【解析】(1)解:当2,1a b ==时,可得12214x y æö=-ç÷èø,则122111242x y x -æöæö=-×-ç÷¢ç÷èøèø,所以1x y =¢=,所求切线方程为1)y x =-,即40x +-=.(2)解:由y 是关于x 的“1-型函数”,可得111x y a b --æöæö+=ç÷ç÷èøèø,即1a b x y +=,(i)因为2()()a b ay bx x y x y a b a b x y x y æö+=++=+++³++=ç÷èø,当且仅当2ay x x y ì=ïíï+î即x a y b ì=ïí=ïî时取得最小值.(ii )由111x y a b --æöæö+=ç÷ç÷èøèø,即1a b x y +=,则()()x a y b ab --=,且x a >,y b >,可设x a at -=,by b t-=,其中(0,)t Î+¥,于是11[(1)]1(1)1nnnnnn n n x y a t b a t b t t éùæöæö+=+++=+++ç÷ç÷êúèøèøëû,记1()(1)1nnnnh t a t b t æö=+++ç÷èø,可得()()()11112111111n n n nn nn n n na t b h t na t nb t t t t a ---++éù+æöæöæö=+++-=-êúç÷ç÷ç÷èøèøèøêëû¢ú,由()0h t ¢=,得1n n b t a +æö=ç÷èø,记10n n b t a +æö=ç÷èø,当00t t <<时()0h t ¢<,当0t t >时,()0h t ¢>,则()()11min0001()1111nnn nnn n n n n n n b a h t h t a t b a b t a b ++éùéùæöæöæöêúêú==+++=+++ç÷ç÷ç÷êúêúèøèøèøëûëû111111111111n n n nn n n n n n n nn n n n n n n n n n a b a b a b a a b b b a ++++++++++æöæöæöæö=+×++×=+++ç÷ç÷ç÷ç÷èøèøèøèø111n n n nn n a b+++æö=+ç÷èø,所以()1111n n n nn n n n nx ya b+++æö+³+ç÷èø.(七) 与极值点或零点有关的多变量不等式的证明此类问题通常是给出函数的零点或极值点12,x x 或123,,x x x ,与证明与12,x x 或123,,x x x 有关的不等式,求解时要有意识的利用方程思想代入消元(若i x 是()f x 的零点,则()0i f x =,若i x 是()f x 的极值点,则()0i f x ¢=,),减少变量个数.【例8】(2024届湖南娄底市高三下学期高考考前仿真联考)已知函数()2e 2ln x af x a x x x =--.(1)当1a =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)若22e a >,(i )证明:函数()f x 有三个不同的极值点;(ii )记函数()f x 三个极值点分别为123,,x x x ,且123x x x <<,证明:()()()23131e a f x f x a x x æö-<--ç÷èø.【解析】(1)函数()f x 的定义域为(0,)+¥,当1a =时,()2e 2ln xf x x x x=--,则()422323e e 21e 2(2)(e 2(2))x xx x x x x x x f x x x x x x x x -----¢=+-=+=,令e (0)x y x x =->,则e 10(0)x y x ¢=->>,所以e x y x =-在(0,)+¥上递增,所以0e e 01x y x =->-=,所以当2x >时,()0f x ¢>,当02x <<时,()0f x ¢<,所以()f x 在(0,2)上递减,在(2,)+¥上递增;(2)(i )因为,()0x Î+¥,且()233(2e 2(2)(e ))x xa a x f x x x x a x x x -¢=+--=-,(2)0f ¢=,由e 0xax -=,得e xa x=(,()0x Î+¥),令()(0)x e g x x x =>,则2(e 1)()(0)x x g x x x-¢=>,当01x <<时,()0g x ¢<,当1x >时,()0g x ¢>,所以()g x 在(0,1)上递减,在(1,)+¥上递增,所以min ()(1)e g x g ==,当2e (2)e 2a g >=>时,e xa x=在(0,1)和(2,)+¥上各有一个实数根,分别记为13,x x ,则1301,2x x <<>,设22x =,当10x x <<或23x x x <<时,()0f x ¢<,当12x x x <<或3x x >时,()0f x ¢>,所以()f x 在()10,x 和()23,x x 上递减,在()12,x x 和3(,)x +¥上递增,所以函数()f x 在(0,)+¥上有三个不同的极值点,(ii )由(i )1301,2x x <<>,所以13,x x 是方程e x ax =的两个不相等的实数根,即11e x ax =,33e xax =,所以11111211111e 221()ln ln ln x a a af x a x a x a x x x x x x æö=--=--=-+ç÷èø,同理3331()ln f x a x x æö=-+ç÷èø,所以()()313131313111ln ln a x a x f x f x x x x x x x æöæö-+++ç÷ç÷-èøèø=--31313111ln ln a x x x x x x æö-+--ç÷èø=-13331131ln x x x a x x x x x æö--+ç÷èø=-,由11e x ax =,33e x ax =,得3331113311e e ln ln ln ln e e e x x x x x x x a x x x a-====-,所以()()1331331313113131313131ln 11x x x x x a a x x f x f x x x x x x a x x x x x x x x æöæö---+-+-ç÷ç÷-æöèøèø===-ç÷---èø,因为2e ,2a æöÎ+¥ç÷èø,所以要证()()()23131e a f x f x a x x æö-<--ç÷èø,只要证()()23131e f x f x a a x x -<--,即证23111e a a a x x æö-<-ç÷èø,即证31111e a x x -<-,即证311e a x x <,只需证13e ax x <,即31e e xx <×,即311ex x -<,由(i )可得1301,2x x <<>,所以3110e e 1x --<<<,根据(i )中结论可知函数e ()=xg x x在(0,1)上递减,所以要证311ex x -<,即证311()(e )x g x g -<,因为3113e e x x a x x ==,所以13()()g x g x =,所以只要证313()(e )x g x g -<,即1333e 13e e e xx x x --<,得13e 3e e x x -<,即3131e ln x x --<,得313e 01ln xx ---<,令1()1ln e(2)xh x x x -=-->,则111e 1()e (2)x x x h x x x x---¢=-+=>,令1()e 1(2)x u x x x -=->,则1()(1)e 0(2)x u x x x -¢=-<>,所以()u x 在(2,)+¥上递减,所以2()(2)10eu x u <=-<,所以()0h x ¢<,所以()h x 在(2,)+¥上递减,所以1()(2)1ln 20e h x h <=--<,所以得证.(八) 与数列前n 项和有关的不等式的证明此类问题一般先由已知条件及导数得出一个不等式,再把该不等式中的自变量依次用1,2,3,L ,n 代换,然后用叠加法证明.【例9】(2024届重庆市九龙坡区高三下学期5月质量抽测)已知函数()213ln 22f x x x ax =+-+,()0a >.(1)当[)1,x ¥Î+时,函数()0f x ³恒成立,求实数a 的最大值;(2)当2a =时,若()()120f x f x +=,且12x x ¹,求证:122x x +>;(3)求证:对任意*N n Î,都有()2112ln 1ni i n n i =-æö++>ç÷èøå.【解析】(1)当1x ³时,()213ln 022f x x x ax =+-+³恒成立,即ln 1322x a x x x £++恒成立,只需min ln 1322x a x xx æö£++ç÷èø即可,令()ln 1322x g x x x x =++,1x ³,则()22221ln 132ln 1222x x x g x x x x ---=-¢+=,令()22ln 1h x x x =--,1x ³,则()22222x h x x x x=¢-=-,当1x ³时,()0h x ¢³恒成立,()h x 在[)1,x ¥Î+单调递增,所以()()10h x h ³=,所以()0g x ¢³在[)1,x ¥Î+恒成立,()g x 在[)1,x ¥Î+单调递增,所以()()min 12g x g ==,所以2a £,即实数a 的最大值为2.(2)当2a =时,()213ln 222f x x x x =+-+,0x >,所以()()21120x f x x x x-=+=¢-³,()f x 在()0,x ¥Î+上单调递增,又()10f =,()()120f x f x +=且12x x ¹,不妨设1201x x <<<,要证122x x +>,即证明212x x >-,因为()f x 在()0,x ¥Î+上单调递增,即证()()212f x f x >-,因为()()120f x f x +=,即证()()1120f x f x +-<,设()()()()()()2213132ln 2ln 22222222F x f x f x x x x x x x =+-=+-++-+---+()()()2ln 221ln 221x x x x x x x x éùéù=-+-+=---+ëûëû,01x <<,令()2t x x =-,则01t <<,则()ln 1t t t j =-+,()111tt t t j -=-=¢,由01t <<可得()0t j ¢>,()t j 在()0,1单调递增,所以()()10t j j <=,即()()()20F x f x f x =+-<,所以()()1120f x f x +-<成立,所以122x x +>.(3)由(2)可知当2a =时,()f x 在()1,¥+单调递增,且()()10f x f >=,由213ln 2022x x x +-+>得22ln 430x x x +-+>,即()22ln 21x x +->,令1n x n +=,则2112ln 21n n n n ++æö+->ç÷èø,即2112ln 1n n n n +-æö+>ç÷èø,所以22112ln 111-æö+>ç÷èø,23122ln 122-æö+>ç÷èø,24132ln 133-æö+>ç÷èø,…,2112ln 1n n n n +-æö+>ç÷èø,相加得()2112ln 1ni i n n i =-æö++>ç÷èøå.(九)通过同构函数把复杂不等式化为简单不等式此类问题通常是构造一个函数()f x ,把所证不等式转化为()()()()f g x f h x >,再根据()f x 的单调性转化为证明一个较简单的不等式.【例10】(2024届广东省广州市高中毕业班冲刺训练二)已知函数()e axf x x =(0a >).(1)求()f x 在区间[]1,1-上的最大值与最小值;(2)当1a ³时,求证:()ln 1f x x x ³++.【解析】(1)解:()()e 1axf x ax =+¢(0x >)(0a >),令()0f x ¢=,则1x a =-,当01a <£时,11a-£-,所以()0f x ¢³在区间[]1,1-上恒成立,()f x 在区间[]1,1-上单调递增,所以()()min 1e a f x f -=-=-,()()max 1e af x f ==.当1a >时,111a -<-<,则当11,x a éöÎ--÷êëø时,()0f x ¢<,()f x 在区间11,a éö--÷êëø上单调递减;当1,1x a æùÎ-çúèû时,()0f x ¢>,()f x 在区间1,1a æù-çúèû上单调递增,所以()min 11e f x f a a æö=-=-ç÷èø,而()1e 0a f --=-<,()1e 0a f =>.所以()()max 1e af x f ==综上所述,当01a <£时,()min e a f x -=-,()max e af x =;当1a >时,所以()min 1ef x a =-,()max e af x =.(2)因为0x >,1a ³,所以e e ax x x x ³,欲证e ln 1ax x x x ³++,只需证明e ln 1x x x x ³++,只需证明ln ln e e e e ln 1x x x x x x x x x +==³++,因此构造函数()e 1x h x x =--(x ÎR ),()e 1xh x ¢=-,当(),0x Î-¥时,()0h x ¢<,()h x 在(),0¥-上单调递减;当()0,x Î+¥时,()0h x ¢>,()h x 在()0,¥+上单调递增:所以()()00h x h ³=,所以e 1x x ³+,所以e ln 1x x x x ³++,因此()ln 1f x x x ³++.【例1】(2024届内蒙古呼和浩特市高三第二次质量监测)对于函数()f x ,若实数0x 满足()00f x x =,则0x 称为()f x 的不动点.已知函数()()e 2e 0x xf x x a x -=-+³.(1)当1a =-时,求证()0f x ³;(2)当0a =时,求函数()f x 的不动点的个数;(3)设*N n Î,()ln 1n +>+L .【解析】(1)当1a =-时,有()()e 2e 0x xf x x x -=--³,所以()1e 2e x x f x =+-¢()0x ³,所以()1e 220e x x f x =+-³=¢当且仅当1e e xx=,e 1x=,即0x =时,等号成立,所以当[)0,x Î+¥时,()0f x ¢³,()f x 单调递增,所以()()()min 00f x f x f ³==,所以()0f x ³得证.(2)当0a =时,()()e 20xf x x x =-³,根据题意可知:方程e 2x x x -=()0x ³解的个数即为函数()f x 的不动点的个数,化e 2x x x -=()0x ³为e 30x x -=()0x ³,令()e 3xg x x =-()0x ³,所以函数()g x 的零点个数,即为函数()f x 的不动点的个数,()e 3x g x ¢=-()0x ³,令()0g x ¢=,即e 3x =,解得ln 3x =,x[)0,ln 3ln 3()ln 3,¥+()g x ¢-+()g x 单调递减33ln 3-单调递增因为()010g =>,()ln 333ln 30g =-<,所以()g x 在[)0,ln 3上有唯一一个零点,又()555e 15215170g =->-=>,所以()g x 在()ln 3,¥+上有唯一一个零点,综上所述,函数()f x 有两个不动点.(3)由(1)知,()e 2e 0,0,x xx x ¥--->Î+,令ln ,1x s s =>,则12ln 0s s s --->,即12ln ,1s s s s->>,设*N s n =Î,则满足1s >,>1ln 1n æö>+ç÷èø,()1ln ln 1ln n n n n +æö>=+-ç÷èø,()ln 2ln1ln 3ln 2ln(1)ln ln 1n n n >-+-+++-=+L L ,即()ln 1n >+L .【例2】(2024届四川省自贡市高三第三次诊断性考试)已知函数1()1ln (0)f x a x a x=++>(1)求函数()f x 的单调区间;(2)函数()f x 有唯一零点1x ,函数2()sin e ag x x x =--在R 上的零点为2x .证明:12x x <.【解析】(1)函数1()1ln (0)f x a x a x=++>的定义域为()0,¥+,且2211()a ax f x x x x -¢=-+=,所以当10x a<<时()0f x ¢<,当1x a >时()0f x ¢>,所以()f x 的单调递减区间为10,a æöç÷èø,单调递增区间为1,a æö+¥ç÷èø;(2)法一:由(1)可知若函数()f x 有唯一零点1x ,则11x a=,即1ln 10f a a a a æö=-++=ç÷èø,令()ln 1x x x x j =-++,则()ln x x j ¢=-,当1x >时,()()0,x x j j ¢<单调递减,当01x <<时,()()0,x x j j ¢>单调递增,因为44e 2.753.144127>=>,55e 3243256<=<,所以()433ln 344ln 27ln e ln 270j =-+=-=->,()544ln 455ln 256ln e ln 2560j =-+=-=-<,当01x <<时()()1ln 10x x x j =-+>,当x ®+¥时()x j ®-¥,所以()x j 在()3,4上存在唯一零点,所以33a <<,即11143a <<,令()2e sin h x x x x -=+-,则()22e cos 10h x x x -=-+-<¢,所以()h x 在()0,¥+上单调递减,故22113113111sin sin sin 03e333333h h a æöæö>=+->+-=>ç÷ç÷èøèø,所以211e sin a a a->-,又()2222sin e 0g x x x a -=--=,所以2221111sin e sin sin x x a x x a a--=>-=-,令()sin F x x x =-,则()1cos 0F x x =-³¢,所以()F x 在()0,¥+上单调递增,又()()21>F x F x ,所以21x x >.法二:因为0a >,由(1)可知若函数()f x 有唯一零点1x ,则11x a=,即()()1111111111ln 1ln 10ln 10f x a x x x x x x x =++=++=Þ++=,设211()ln 1,0,0e e h x x x h h æöæö=++><ç÷ç÷èøèø,而()h x 在()0,¥+上单调递增,所以1211,e e x æöÎç÷èø,()1cos 0g x x ¢=-≥,所以()g x 在R 上单调递增,又12(0)0,0e ag x =-<\>,令22211()sin ,()1cos 0e e x x x x x x x j j ¢=--=-+>,所以()j x 在()0,¥+上单调递增,所以()111sin 0e e x j j æö\<=-<ç÷èø,而()222212211sin sin 0e e a g x x x x x x =--=--=,()()11122211221111sin sin e e g x x x g x x x x x x x \=--<=--\<.【例3】(2024届四川省成都市实验外国语学校教育集团高三下学期联考)已知函数()e xf x =,()lng x x =.(1)若函数()()111x h x ag x x +=---,a ÎR ,讨论函数()h x 的单调性;(2)证明:()()()()1212224x f x f x g x -->-.(参考数据:45e 2.23»,12e 1.65»)【解析】(1)由题意()()1ln 1,11x h x a x x x +=-->-,所以()()22,11ax a h x x x -+¢=>-,当0a =时,()0h x ¢>,所以()h x 在()1,+¥上为增函数;当0a ¹时,令()0h x ¢=得21x a=-,所以若0a >时,211a-<,所以()0h x ¢>,所以()h x 在()1,+¥上为增函数,若0<a 时,211a->,且211x a <<-时,()0h x ¢>,21x a >-时,()0h x ¢<,所以()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数,在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数,综上:当0a ³时,()h x 在()1,+¥上为增函数,当0<a 时,()h x 在21,1a æö-ç÷èø上为增函数,在21,a æö-+¥ç÷èø上为减函数;(2)()()()()1212224x f x f x g x -->-等价于()2121e e 2ln 204x x x x ---+>,设()()2121e e 2ln 24x x F x x x =---+,则()()()222e 2e 12e e 2e e x xx x xxx x x x F x x x x x-+--¢=--==,因为0x >,所以e 10x x +>,设()e 2x x x j =-,则()()10e xx x j ¢=+>,则()x j 在()0,¥+上单调递增,而()4544e 20,1e 2055j j æö=-<=->ç÷èø,所以存在04,15x æöÎç÷èø,使()00x j =,即00e 2xx =,所以00ln ln 2x x +=,即00ln ln 2x x =-,当00x x <<时,()0F x ¢<,则()F x 在()00,x 上单调递减,当0x x >时,()0F x ¢>,则()F x 在()0,x +¥上单调递增,所以()()00200min 121e e 2ln 24x x F x x x =---+()000220001421212ln 22222ln 224x x x x x x =---++=-+-+,设()21422ln 22,15m t t t t æö=-+-+<<ç÷èø,则()3220m t t ¢=+>,则()m t 在4,15æöç÷èø上单调递增,42581632ln 222ln 20516580m æö=-+-+=->ç÷èø,则()min 0F x >,则不等式()2121e e 2ln 204x x x x ---+>恒成立,即不等式()()()()1212224x f x f x g x -->-成立.【例4】(2024届天津市滨海新区高考模拟检测)已知函数()ln a xf x x+=,其中a 为实数.(1)当1a =时,①求函数()f x 的图象在e x =(e 为自然对数的底数)处的切线方程;②若对任意的x D Î,均有()()m x n x £,则称()m x 为()n x 在区间D 上的下界函数,()n x 为()m x 在区间D 上的上界函数.若()1kg x x =+,且()g x 为()f x 在[)1,+¥上的下界函数,求实数k 的取值范围.。
(完整版)导数应用之构造函数法解不等式
导数应用之七构造函数利用单调性解不等式一.导数的常见构造1.对于()()x g x f ''>,构造()()()x g x f x h -=更一般地,遇到()()0'≠>a a x f ,即导函数大于某种非零常数(若a =0,则无需构造),则可构()()ax x f x h -= 2.对于()()0''>+x g x f ,构造()()()x g x f x h += 3.对于()()0'>+x f x f ,构造()()x f e x h x =4.对于()()x f x f >'[或()()0'>-x f x f ],构造()()xe xf x h =5.对于()()0'>+x f x xf ,构造()()x xf x h = 6.对于()()0'>-x f x xf ,构造()()xx f x h =【母题原题】设函数'()f x 是奇函数()()f x x R ∈的导函数,(1)0f -=,当0x >时,'()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是( )A .(,1)(0,1)-∞-B .(1,0)(1,)-+∞C .(,1)(1,0)-∞--D .(0,1)(1,)+∞变式1。
【天津一中2014---2015高三年级理科】函数()f x 的定义域是R ,()02f =,对任意()(),1x R f x f x '∈+>,则不等式()1x x e f x e ⋅>+的解集为( )A 。
{}|0x x >B .{}|0x x <C 。
{}|101x x x <-<<或D .{}|11x x x ><-或变式2.设函数f (x)是定义在(,0)-∞上的可导函数,其导函数为'(x)f ,且有'3(x)x (x)0f f +>,则不等式()32015(x 2015)27(3)0x f f +++->的解集是( )A.(2018,2015)--B.(,2016)-∞-C.(2016,2015)--D.(,2012)-∞-变式3。
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构造函数解不等式1.(2015全国2理科).设函数f’(x)是奇函数()()f x x R ∈的导函数,f (-1)=0,当0x >时,'()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是(A )(B )(C ) (D )2若定义在R 上的函数()f x 是奇函数, ()02=f ,当x >0时,()()2xx f x f x -'<0,恒成立,则不等式()x f x 2>0的解集A ()2,-∞-⋃()+∞,2B ()0,2- ⋃ ()+∞,2C ()2,-∞-⋃()2,0D .()0,2-⋃()2,03定义在R 上的函数()f x 满足:()()1(0)4f x f x f '+>=,,则不等式()3x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为( ) A .()0,+∞ B . ()(),03,-∞+∞ C .()(),00,-∞+∞ D .()3,+∞4. 定义在R 上的函数()f x 满足:()1()f x f x '>-,(0)6f =,()f x '是()f x 的导函数,则不等式()5x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为A .()0,+∞B .()(),03,-∞+∞C .()(),01,-∞+∞D .()3,+∞5.定义在R 上的函数()f x 满足则不等式(其中e 为自然对数的底数)的解集为6.定义域为R 的可导函数()x f y =的导函数为'()f x ,满足()()x f x f '>,且(),10=f 则不等式()1<x e x f 的解集为 A .()0,∞- B .()+∞,0 C .()2,∞- D .()+∞,27已知定义在上的可导函数的导函数为,满足,且则不等式的解集为( ) A .()0,∞- B .()+∞,0 C .()2,∞- D .()+∞,28.定义域为R 的函数满足()12=f ,且的导函数为>x-1, 则不等式()f x <1212+-x x 的解集是 A ()2,2- B ()+∞,2 C ()2,∞- D ()2,-∞- ⋃()+∞,29已知是定义域为()0,∞-的可导函数,其导函数为,且()()x f x x f '+3>0,不等式()()()327201520153-+++f x f x >0的解集A ()2015,2018--B ()2015,2016--C ()2016,-∞-D ()2012,-∞-10已知定义域为R 的可导函数,其导函数为,满足,且()2+x f 是偶函数,()14=f ,不等式()f x <x e 的解集A .()+∞,1B .()+∞,0C .()+∞,4D .()+∞-,211已知函数对于任意的x ⎪⎭⎫ ⎝⎛-∈2,2ππ,满足()f x '()x x f x sin cos +>0,则下列不等式不成立的是A ⎪⎭⎫ ⎝⎛32πf <⎪⎭⎫ ⎝⎛4πfB ⎪⎭⎫ ⎝⎛-32πf <⎪⎭⎫ ⎝⎛-4πfC ()0f <⎪⎭⎫ ⎝⎛42πfD ()0f <⎪⎭⎫ ⎝⎛32πf 12已知()f x ,()()()0≠x g x g 分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,当x <0时,,()x f '()x g <()()x g x f ', ()03=-f ,则()()x g x f <0的解集 A ()3,-∞-⋃()+∞,3 B ()0,3- ⋃()3,0 C ()0,3- ⋃()+∞,3 D ()3,-∞- ⋃()3,013已知可导函数,其导函数为,对任意,R x ∈都有()x f <()x f '2成立,若()24ln =f , 则不等式()x f >2xe 的解集A x > ln 4B 0<x <ln 4C x >1D 0<x <114已知一函数满足x >0时有()22x x g ='>()xx g ,则下列结论一定成立的是A . ()()31g 22≤-gB .()()21g 22≥-g C.()()41g 22≥-g D. ()()1g 22-g <4(15)已知定义在R 上的函数)(x f y =满足:函数(1)y f x =-的图象关于直线1x =对称,且当(,0),()'()0x f x xf x ∈-∞+<('()f x 是函数()f x 的导函数)成立, 若11(sin )(sin )22a f =,(2)(2)b ln f ln =,1212()4c f log =,则,,a b c 的大小关系是( )A . a b c >>B .b a c >>C .c a b >>D .a c b >>17.(2015福建理科)若定义在R 上的函数()f x 满足()01f =- ,其导函数()f x ' 满足()1f x k '>> ,则下列结论中一定错误的是A.11f k k ⎛⎫<⎪⎝⎭ B.111f k k ⎛⎫> ⎪-⎝⎭ C.1111f k k ⎛⎫< ⎪--⎝⎭ D. 111k f k k ⎛⎫> ⎪--⎝⎭16.设()f x 是定义在R 上的增函数,对于任意的x 都有(1)(1)0f x f x -++=恒成立,若实数,m n 满足22(623)(8)03f m m f n n m ⎧-++-<⎨>⎩,则22m n +的取值范围是________.(13,49)7、已知对于任意实数x ,有()()f x f x -=-,()()g x g x -=且0x >时,()0f x '>,()0g x '>,则0x <时( )A. ()0f x '>,()0g x '>B. ()0f x '>,()0g x '<C. ()0f x '<,()0g x '>D. ()0f x '<,()0g x '<10.设函数31,1,()2, 1.x x x f x x -<⎧=⎨≥⎩则满足()(())2f a f f a =的a 的取值范围是 A. 2,13⎡⎤⎢⎥⎣⎦ B. []0,1 C. 2,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D. [)1,+∞7、存在函数()f x 满足,对任意x R ∈都有( )A. (sin 2)sin f x x =B. 2(sin 2)f x x x =+C. 2(1)1f x x +=+D. 2(2)1f x x x +=+ 15.设函数22,2(),2x a x f x x a x ⎧+>⎪=⎨+≤⎪⎩,若f (x )的值域为R ,是实数a 的取值范围是______. 14、若函数()6,2,3log ,2,a x x f x x x -+≤⎧=⎨+>⎩(0a > 且1a ≠ )的值域是[)4,+∞ ,则实数a 的取值范围是 . (12)对函数()f x ,在使M x f ≥)(成立的所有常数M 中,我们把M 的最大值叫做函数)(x f 的下确界.现已知定义在R 上的偶函数)(x f 满足(1)(1)f x f x -=+,当]1,0[∈x 时,23)(2+-=x x f ,则)(x f 的下确界为 ( )(A )2 (B )1 (C )0(D )1-1.(2015全国试卷1)函数()()a ax x e x f x +--=12,若a <1,若存在唯一整数0x ,使()0x f <0,则a 的取值范围是( ) A⎪⎭⎫⎢⎣⎡-1,23e B ⎪⎭⎫⎢⎣⎡-4,23e C ⎪⎭⎫⎢⎣⎡43,23e D ⎪⎭⎫⎢⎣⎡1,23e 12.(2014全国试卷1)函数y=f (x )的图象与函数y=g (x )的图象关于直线x+y=0对称,则y=f (x )的反函数是( )A . y=g (x )B . y=g (﹣x )C . y=﹣g (x )D . y=﹣g (﹣x )12.已知a 为常数,函数()(ln )f x x x ax =-有两个极值点1212,()x x x x <,则( ) A. 121()0,()2f x f x >>- B. 121()0,()2f x f x <<- C. 121()0,()2f x f x ><- D. 121()0,()2f x f x <>- 7.已知函数)x f y (=的导函数为)('x f ,且x f x x f sin )3(')(2+=π,则=)3('πf ( )A .π463- B .π263- C .π463+ D .π263+9. 定义在R 上的函数()f x 满足:()1()f x f x '>-,(0)6f =,()f x '是()f x 的导函数, 则不等式()5x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为A .()0,+∞B .()(),03,-∞+∞C .()(),01,-∞+∞D .()3,+∞ 设g (x )=e x f (x )-e x ,(x ∈R ),则g ′(x )=e x f (x )+e x f ′(x )-e x =e x [f (x )+f ′(x )-1],∵f'(x )>1-f (x ),∴f (x )+f ′(x )-1>0,∴g ′(x )>0,∴y=g (x )在定义域上单调递增,∵e x f (x )>e x +5,∴g (x )>5,又∵g (0)=e 0f (0)-e 0=6-1=5,∴g (x )>g (0),∴x >0,∴不等式的解集为(0,+∞)故选:A .。