3 用导数证明函数不等式的四种常用方法
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。
导数数列型不等式证明问题
导数数列型不等式的证明涉及到导数的概念、性质和运算,通常需要运用放缩、构造辅助函数、微分中值定理等方法。
以下是一些常见的导数数列型不等式的证明方法:
放缩法:通过放缩不等式,使得不等式的证明变得更加容易。
例如,可以利用导数的性质,将原不等式转化为容易证明的等式或不等式。
构造辅助函数法:根据导数的性质,构造出一个辅助函数,通过研究该函数的性质,证明不等式。
例如,可以构造一个函数,使其在指定区间上单调递增或递减,从而证明不等式。
微分中值定理法:利用微分中值定理,将不等式转化为一个容易证明的等式或不等式。
例如,可以根据微分中值定理,将原不等式转化为一个关于某个变量的函数,然后对该函数求导,证明其单调性,从而证明不等式。
需要注意的是,在证明导数数列型不等式时,需要充分理解导数的性质和运算规则,并能够灵活运用。
同时,还需要注重证明过程中的严谨性和准确性,避免出现错误。
导数在证明不等式中的有关应用
导数在证明不等式中的有关应用1.最值的判定导数可以帮助我们判断一个函数在其中一区间的最值。
具体来说,如果在一个区间内,函数的导数恒为零或者导数的正负性在其中一点发生变化,那么在该区间内函数的最值就会出现。
例如,考虑函数$f(x)=x^2-4x+3$。
我们可以通过求取导数$f'(x)=2x-4$,并令其等于零,得到$x=2$。
通过检查导数的符号,可以确认在$x<2$时导数为负,$x>2$时导数为正。
因此,在$x<2$时,函数的导数为负,说明函数在这个区间上是递减的;而在$x>2$时,函数的导数为正,说明函数在这个区间上是递增的。
因此,根据导数的正负性和最值判定原则,我们可以得出结论:函数$f(x)$在区间$(-\infty,2)$上单调递减,在区间$(2,+\infty)$上单调递增。
进一步,我们可以求得函数的最值,即当$x=2$时,函数取得最小值。
因此,我们得到了函数$f(x)$的最值以及最值的取值点。
2.利用导数证明不等式的成立导数可以被用来证明各种类型的不等式。
其中一个常见的方法是使用导数的定义和可微函数的局部性质。
考虑函数$f(x)$在闭区间$[a,b]$上有定义且在开区间$(a,b)$内可微。
如果在$(a,b)$内存在一个点$c$,使得$f'(c)>0$,那么基于导数的定义,我们可以得出结论:对于任意的$x \in (a,b)$,都有$f'(x)>0$。
这意味着$f(x)$在$(a,b)$内是单调递增的。
我们可以进一步得出结论:对于任意的$x \in [a,b]$,都有$f'(x) \geq f'(a)$。
因此,我们可以断定$f(x)$在闭区间$[a,b]$上是凸函数。
根据凸函数的性质,我们可以利用函数的凸性证明各种类型的不等式。
例如,我们可以证明对于任意的$x>0$和$y>0$,成立如下的不等式:$\frac{1}{x}+\frac{1}{y} \geq \frac{4}{x+y}$。
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.。
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$f(x)\leq 0$。
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。
用导数证明不等式的常见题型及解题技巧
用导数证明不等式的常见题型及解题技巧技巧精髓1、利用导数研究函数的单调性,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。
一、利用题目所给函数证明1.已知函数,求证:当时,恒有分析: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,从其导数入手即可证明。
【绿色通道】∴当时,,即在上为增函数当时,,即在上为减函数故函数的单调递增区间为,单调递减区间于是函数在上的最大值为,因此,当时,,即∴(右面得证),现证左面,令,当,即在上为减函数,在上为增函数,故函数在上的最小值为,∴当时,,即∴,综上可知,当【警示启迪】如果是函数在区间上的最大(小)值,则有(或),那么要证不等式,只要求函数的最大值不超过就可得证.2、直接作差构造函数证明【例2】已知函数求证:在区间上,函数的图象在函数的图象的下方;分析:函数的图象在函数的图象的下方问题,即,只需证明在区间上,恒有成立,设,,考虑到要证不等式转化变为:当时,,这只要证明:在区间是增函数即可。
【绿色通道】设,即,则 =当时, =从而在上为增函数,∴∴当时,即,故在区间上,函数的图象在函数的图象的下方。
【警示启迪】本题首先根据题意构造出一个函数(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。
读者也可以设做一做,深刻体会其中的思想方法。
3、换元后作差构造函数证明【例3】(2007年,山东卷)证明:对任意的正整数n,不等式都成立.分析:本题是山东卷的第(II)问,从所证结构出发,只需令,则问题转化为:当时,恒有成立,现构造函数,求导即可达到证明。
【绿色通道】令,则在上恒正,所以函数在上单调递增,∴时,恒有即,∴对任意正整数n,取【警示启迪】我们知道,当在上单调递增,则时,有.如果=,要证明当时,,那么,只要令=-,就可以利用的单调增性来推导.也就是说,在可导的前提下,只要证明0即可.4、从条件特征入手构造函数证明【例4】若函数y=在R上可导且满足不等式x >-恒成立,且常数a,b满足a>b,求证:.a >b【绿色通道】由已知x +>0 ∴构造函数,则x + >0,从而在R上为增函数。
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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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.。
利用导数证明不等式的四种方法
利用导数证明不等式的四种方法在初等数学中证明不等式的常用方法有比较法、分析法、综合法、放缩法、反证法、数学归纳法和构造法.但是当不等式比较复杂时,用初等的方法证明会比较困难,有时还证不出来.如果用函数的观点去认识不等式,利用导数为工具,那么不等式的证明就会化难为易.本文通过举例阐述利用泰勒公式, 中值定理,函数的性质, Jensen 不等式等四种方法证明不等式,说明了导数在证明不等式中的重要作用.一、利用泰勒公式证明不等式若函数)(x f 在含有0x 的某区间有定义,并且有直到)1(-n 阶的各阶导数,又在点0x 处有n 阶的导数)(0)(x fn ,则有公式)()(!)()(!2)()(!1)()()()(00)(200000x R x x n x f x x x f x x x f x f x f n n n +-++-''+-'+=在上述公式中若0)(≤x R n (或0)(≥x R n ),则可得)(00)(200000)(!)()(!2)()(!1)()()(n n x x n x f x x x f x x x f x f x f -++-''+-'+≥或)(00)(200000)(!)()(!2)()(!1)()()(n n x x n x f x x x f x x x f x f x f -++-''+-'+≤例1 证明: ).11(,32)1ln(32<<-+-≤+x x x x x 证明 设)11)1ln()(<<-+=x x x f ( 则)(x f 在0=x 处有带有拉格朗日余项三阶泰勒公式)11()1(432)1ln(4432<<-+-+-=+ξξ x x x x x0)1(444≤+-ξx 32)1ln(32x x x x +-≤+∴ 由以上证明可知,用泰勒公式证明不等式,首先构造函数,选取适当的点0x 在0x 处展开,然后判断余项)(x R n 的正负,从而证明不等式.二、利用中值定理证明不等式微分)(Lagrange中值定理: 若)(x f 满足以下条件:(1) )(x f 在闭区间],[b a 内连续 (2) )(x f 在开区间),(b a 上可导则 ab a f b f f b a --='∍∈∃)()()(),(ξξ 例2 若)()(1,011y x py y x y x py p x y p p p p -<-<-><<--则 分析 因为,0x y <<则原不等式等价于11--<--<p p p p px yx y x py)1(>p .令p t x f =)(,则我们容易联想到Lagrange 中值定理yx y f x f y x f --=-)()())(('ξ.证明 设p t t f =)(,显然],[)(x y t f 在满足Lagrange 中值定理的条件则 ,)()()(),(y x y f x f f x y --='∍∈∃ξξ 即yx y x p ppp ---=1ξ111,),(---<<∴<<∴∈p p p px p py x y x y ξξξ )()(11y x py y x y x py p p p p -<-<-∴-- 例3 设)(x f 在],[b a 上连续可导,且,0)()(==b f a f 则dx x f a b x f babx a ⎰-≥≤≤)()(4)(max 2'证明 设)(max 'x f M bx a ≤≤=则由中值公式,当),(b a x ∈时,有))(())(()()(11a x f a x f a f x f -'=-'+=ξξ ))(())(()()(22b x f b x f b f x f -'=-'+=ξξ其中).,(),,(21b x x a ∈∈ξξ由此可得)()()()(x b M x f a x M x f -≤-≤及所以4)()()()()()(22222a b M dx x b M dx a x M dxx f dx x f dx x f b a abb a bab a a bb a -=-+-≤+=⎰⎰⎰⎰⎰++++ 即⎰-≥badx x f a b M )()(42所以 dx x f a b x f babx a ⎰-≥'≤≤)()(4)(max 2积分第二中值定理]1[ 若在区间f ],[b a 上f 为非负的单调递减函数,而g 是可积函数,则存在],[b a ∈ξ,使得⎰⎰=ξabag a f fg )(例4 设⎰+=12sin )(x xdt t x f ,则0>x 时xx f 1)(<特别地:当2003=x 时机为2003年浙江省高等数学竞赛试题(工科、经管类)证明 令u t =,则由积分第二中值定理xudu x udu ux f xx x 1sin 212sin )(2221≤=⎰⎰+ξ =又因为⎰⎰⎰+++-++-⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡++-=222222)1(2322)1(2322)1(cos 41)1cos()1(21cos 21cos 21)1(cos 1212sin )(x x x x x xu udu x x x x u udu x x u u udu ux f = =于是,0>x 时xx x x x duu x x x f x x 1)111(21)1(212141)1(2121)(22)1(23=-+-+++++<⎰+- =由上可见利用中值定理证明不等式,通常是首先构造辅助函数和考虑区间,辅助函数和定义区间的选择要与题设和结论相联系,然后由中值定理写出不等式,从而进行证明.三、利用函数的单调性证明不等式定理1 如果函数)(),(x g x f 满足以下条件:(1) )(),(x g x f 在闭区间],[b a 内连续(2) )(),(x g x f 在开区间),(b a 可导,且有)()(x g x f '>'(或)()(x g x f '<') (3) )()(a g a f =则 在),(b a 内有)()(x g x f >(或)()(x g x f <令)()()(x g x f x F -=由于0)(0)()()()(≤⇔≤-⇔≤x F x g x f x g x f 所以证明)()(x g x f ≤⇔证明0)(≤x F 则相应地有推论1 若)(x f 在],[b a 上连续,在),(b a 内可导,c a f =)(且0)('>x f (或0)('<x f )则在),(b a 内有c x f >)((或c x f <)().例5 证明:当1>x 时,有).2ln(ln )1(ln 2+⋅>+x x x分析 只要把要证的不等式变形为)1ln()2ln(ln )1ln(++>+x x x x ,然后把x 相对固定看作常数,并选取辅助函数xx x f ln )1ln()(+=.则只要证明)(x f 在),0(+∞是单调减函数即可. 证明 作辅助函数xx x f ln )1ln()(+= )1(>x于是有xx x x x x x x x x x x x f 22ln )1()1ln()1(ln ln )1ln(1ln )(+++-=+-+=' 因为 ,11+<<x x 故)1ln(ln 0+<<x x 所以 )1ln()1(ln ++<x x x x因而在),(∞+1内恒有0)('<x f ,所以)(x f 在区间),1(+∞内严格递减.又因为x x +<<11,可知)1()(+>x f x f即)1ln()2ln(ln )1ln(++-+x x x x 所以 ).2ln(ln )1(ln 2+⋅>+x x x例6 证明不等式x x x x <+<-)1ln(22,其中0>x .分析 因为例6中不等式的不等号两边形式不一样,对它作差)2()1ln(2x x x --+,则发现作差以后不容易化简.如果对)1ln(x +求导得x+11,这样就能对它进行比较.证明 先证 )1ln(22x x x +<-设 )2()1l n ()(2x x x x f --+= )0(>x则 00)01l n ()0(=-+=f xx x x x f +=+-+=1111)(2'0>x 即 0012>>+x x 01)(2>+='∴x x x f ,即在),0(+∞上)(x f 单调递增0)0()(=>∴f x f 2)1ln(2x x x ->+∴ 再证 x x <+)1ln(令 x x x g -+=)1l n ()( 则 0)0(=g 111)(-+='xx g10<+∴>xx 11x x x g <+∴<'∴)1ln(0)( x x x x <+<-∴)1ln(22定理1将可导函数的不等式)()(x g x f <的证明转化为)()(x g x f '<'的证明,但当)(x f '与)(x g '的大小不容易判定时,则有推论2 设)(x f ,)(x g 在[b a ,]上n 阶可导, (1))()()()(a g a f k k = 1,2,1,0-=n k (2))()()()(x g x f n n > (或)()()()(x g x f n n <)则在(b a ,)内有)()(x g x f > (或)()(x g x f <)例7 证明:331x x tgx +>,)2,0(π∈x .分析 两边函数类型不同,右边多项式次数较高,不易比较,对它求一阶导数得.1)31(,sec )(232x x x x tgx +='+='仍然不易比较,则我们自然就能想到推论2.证明 设tgx x f =)(331)(x x x g +=则 (1)0)0()0(==g f(2)1)0()0(),1()(),(sec )(22='='+='='g f x x g x x f (3)1)0()0(,2)(,cos sec 2)(2=''=''=''=''g f x x g xxx f(4)2)(),31)(1(2)(22='''++='''x g x tg x tg x f 显然有 )()(x g x f '''>'''由推论2得,231x x tgx+> (20π<<x ).利用函数的单调性证明不等式我们都是先构造函数.然后通过对函数求导,来判定函数的增减性,从而达到证明不等式的目的.四、利用Jensen(琴森)不等式证明不等式定义]1[ 如果),()(b a x f 在内存在二阶导数)("x f 则(1) 若对,.0)(),(>''∈∀x f b a x 有则函数)(x f 在),(b a 内为凸函数.(2) 若对,.0)(),(<''∈∀x f b a x 有则函数)(x f 在),(b a 内为凹函数.若函数),()(b a x f 在内是凸(或凹)函数时,对),(,,,21b a x x x n ∈∀ 及∑==ni i 11λ,有Jensen(琴森)不等式∑∑∑∑====⎪⎭⎫ ⎝⎛≥⎪⎭⎫ ⎝⎛≤⎪⎭⎫ ⎝⎛n i ni i i n i i i i i n i i i x f x f x f x f 1111)()( 或 λλλλ 等号当且仅当n x x x === 21时成立.例8 证明下列不等式),2,1,0(111212121n i a na a a a a a a a a ni nn n n=>+++≤⋅≤+++ .分析 上式只要能证明),2,1,0(2121n i a na a a a a a i nnn =>+++≤⋅ ,如果此题用前面所述的几种方法来证明显然不合适,因为对它求导后不等式会更复杂.而这里的i a 可以看作是同一函数的多个不同函数值,设x x f ln )(=那么就可以用Jensen 不等式来证明它.然后只要令xx f 1ln)(=,同理可得n n na a a a a a n 2121111⋅≤+++.证明 令)0(ln )(>=x x x f 因为 01)(2<-=''x x f ,所以),0()(+∞在x f 是凹函数 则对),0(,,,21+∞∈∀na a a 有[])()()(1)(12121n n a f a f a f na a a n f +++≥⎥⎦⎤⎢⎣⎡+++即 []n n a a a na a a n ln ln ln 1)(1ln 2121+++≥⎥⎦⎤⎢⎣⎡+++ 又因为[]n n n a a a a a a n2121ln ln ln ln 1⋅=+++ 所以 na a a a a a nnn +++≤⋅ 2121 令 xx f 1ln)(=, 则同理可得n n na a a a a a n 2121111⋅≤+++所以),2,1,0(111212121n i a na a a a a a a a a ni nn n n=>+++≤⋅≤+++ 例9 设)(x f 二次可微,且对一切x ,有0)(≥''x f ,而)(t u 在],0[a 上连续,则⎰⎰≥a adt t u af dt t u f a 00])(1[)]([1 分析 上述不等式在形式上很像Jensen 不等式,且当t 取不同的值时,)]([t u f 就是同一函数的不同函数值,则可以用琴森不等式进行证明.证明 由)(x f 及)(t u 的连续性,保证了可积性.并且∑⎰-=∞→=100)]([1lim )]([1n K n a n Ka u f n dt t u f a ⎰∑-=∞→=a n K n n Ka u n dt t u a 010)(1lim )(1因0)(≥''x f ,故)(x f 为凸函数,在Jensen 不等式)()()(112211n n n n x f q x f q x q x q x q f ++≤+++ )1,,,(2121=+++n n q q q q q q 均为正,且中,取) ( n i nq a n i u x i i ,3,2,11),1(==-= 即得∑∑-=-=≤1010)]([1])(1[n K n K nKa u f n n Ka u n f 由)(x f 的连续性,在上式取∞→n 即得所要证的结论.由以上证明可知应用Jensen 不等式证明不等式,首先是构造适当的函数并判断它的凹凸性,然后用Jensen 不等式证明之.本文所述四种用导数证明不等式的四种方法充分说明了导数在不等式证明中的独到之处.在证明不等式时,应用导数等知识往往能使复杂问题简单化,从而达到事半功倍的效果.需要指出的是利用导数证明不等式,除上述四种方法外还有不少方法.如用极值、最值等来证明不等式.由于受篇幅之限,这里不再详述.参考文献[1] 华东师范大学数学系,数学分析[M]第三版,北京:高等教育出版社,2001. [2] 裘单明等,研究生入学考试指导,数学分析[M],济南:山东科学技术出版社,1985.[3] 胡雁军,李育生,邓聚成,数学分析中的证题方法与难题选解[M],开封:河南大学出版社,1987.Four Usual Methods to Prove Tthe Inequality by UsingDerivativeYang Yuxin(Department of Mathematics Shaoxing College of Arts and Sciences, Shaoxing Zhejiang,312000) Abstract:Examplisies four methods to prove the Inequality by using Derivative to show the imporpance of using derivative to crove the inequalityKey words:Derivative; Monotonicity; Theorem of mean; Taylor formula; Jensen Inequality。
利用导数证明不等式的常用方法
利用导数证明不等式的常用方法导数是微积分中的重要理论工具,其应用十分广泛,其中一项应用就是证明不等式。
下面将介绍一些利用导数证明不等式的常用方法。
首先,我们需要明确一些基本概念和定理。
设函数f(x)在区间[a,b]上连续,(a,b)上可导,那么:1.如果f'(x)>0,那么f(x)在[a,b]上单调递增;如果f'(x)<0,那么f(x)在[a,b]上单调递减。
2.如果在(a,b)上f'(x)>g'(x),则f(x)>g(x)。
3.如果在(a,b)上f'(x)≥g'(x),则f(x)≥g(x)。
基于以上定理,我们将介绍三种常用的利用导数证明不等式的方法。
方法一:使用函数性质和导数的单调性这种方法适用于证明比较简单的不等式,主要步骤如下:1.首先,根据题目中给出的不等式,构造一个连续函数f(x)。
2.然后,求出f'(x),根据导数的正负确定f(x)的单调性。
3.最后,根据f(x)的单调性和不等式的要求,得出不等式的成立。
例如,我们来证明当x>0时,有e^x>1+x:1.构造函数f(x)=e^x-1-x。
2.求导得到f'(x)=e^x-1,由于e^x>0,所以f'(x)>0。
3.根据f(x)的单调性,得出e^x-1-x在x>0时为递增函数。
4.由于f(0)=e^0-1-0=0,所以当x>0时,有f(x)>0,即e^x>1+x成立。
方法二:使用导数的比较性质这种方法适用于需要比较多个函数的不等式,主要步骤如下:1.首先,根据题目中给出的不等式,构造多个连续函数。
2.然后,求出这些函数的导数。
3.利用导数的比较性质,确定函数之间的大小关系。
4.最后,根据函数之间的大小关系和不等式的要求,得出不等式的成立。
例如,我们来证明当0 < x < 1时,有x < ln(1 + x):1.构造函数f(x) = ln(1 + x) - x。
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。
不等式论文:利用导数证明不等式的常用方法
不等式论文:利用导数证明不等式的常用方法不等式的证明问题是中学数学教学的一个难点,在中学必修课本中只作了简单介绍.而利用导数证明不等式思路清晰、方法简捷、操作性强,易被学生掌握.下面介绍如何构造辅助函数证明不等式.一、作差构造函数证明不等式【例1】当x>0时,求证:x-x22<ln(x+1).证明:设f(x)=x-x22-ln(x+1)(x>0),则f′(x)=-x2x+1.∵x>0,∴f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以x>0时,f(x)<f(0)=0,即x-x22<ln(x+1)成立.点评:一般地,若证明不等式f(x)>g(x)成立,通常构造辅助函数f(x)=f(x)-g(x),即证明f(x)>0.【例2】当x>-1时,证明不等式x1+x≤ln(1+x)≤x成立.证明:作函数f(x)=x1+x-ln(1+x),有f′(x)=-x(1+x)2.当x>0时,f′(x)<0;当-1<x<0时,f′(x)>0.所以f(0)=0是函数f(x)的极大值也是最大值.故可知f(x)在x>-1时,f(x)≤0.同理可证g(x)=ln(1+x)-x在x>-1时,g(x)≤0.综上获证.点评: 构造辅助函数后,通常利用函数的单调性、极值、最值证明不等式成立.二、换元简化后证明不等式【例3】若x∈(0,+∞),求证:1x+1<lnx+1x<1x.证明:令1+1x=t,则x=1t-1.∵x>0,∴t>1.则原不等式可转化为1-1t<lnt<t-1,令f(t)=t-1-lnt,∴f′(t)=1-1t.∵当t∈(1,+∞)时,有f′(t)>0,∴f(t)在(1,+∞)上为增函数.故f(t)>f(1)=0,即t-1>lnt.令g(t)=lnt-1+1t,则g′(t)=1t-1t2=t-1t2.同理可知当t∈(1,+∞)时,g(t)在(1,+∞)上为增函数.故g(t)>g(1)=0,即lnt>1-1t.综上可知,1x+1<lnx+1x<1x.点评:若所证不等式比较复杂,可通过换元的思想转化为简单的或熟悉的不等式,再进行证明.三、利用条件结构构造函数证明不等式【例4】定义y=log x+1f(x,y),x>0,y>0,若e<x<y,证明:f(x-1,y)>f(y-1,x).证明:f(x-1,y)=xy,f(y-1,x)=yx.要证f(x-1,y)>f(y-1,x),只要证xy>yx.xy>yx lnxx>lnyyylnx>xlny.令h(x)=lnxx,则h′(x)=1-lnxx2,当x>e时,h′(x)<0,∴h(x)在(e,+∞)上单调递减.∵e<x<y,∴h(x)>h(y),即lnxx>lnyy.∴不等式f(x-1,y)>f(y-1,x)成立.点评:此题构造的方式不是直接作差或作商,而是根据题目的特点,先用分离变量的方式将两个变量分别变形到式子的两边,再构造函数.四、利用f(x)min>g(x)max证明不等式【例5】证明对一切x∈(0,+∞),都有lnx>1ex-2ex成立.证明:问题等价于证明xlnx>xex-2e,x∈(0,+∞).设f(x)=xlnx,x∈(0,+∞),则f′(x)=lnx+1,易得f(x)的最小值为-1e,当且仅当x=1e时取得.设g(x)=xex-2e,x∈(0,+∞),则g′(x)=1-xex,易得g(x)max=g(1)=-1e.当且仅当x=1时取得.从而对一切x∈(0,+∞),都有lnx>1ex-2xe成立.五、利用已知(证)不等式证明不等式【例6】已知函数f(x)=lnx,g(x)=2x-2(x≥1).(1)试判断f(x)=(x2+1)f(x)-g(x)在定义域上的单调性;(2)当0<a<b时,求证:f(b)-f(a)>2a(b-a)a2+b2.解:(1)易知f(x)=(x2+1)lnx-(2x-2),当x>1时,f′(x)=2xlnx+(x-1)2x,则f′(x)>0.函数f(x)=(x2+1)f(x)-g(x)在[1,+∞)上递增.(2)由(1)知当x>1时,f(x)>f(1)=0,∴f(x)>0 .即(x2+1)lnx-(2x-2)>0,∴ln x>2x-2x2+1.①设x=ba,由0<a<b可知x>1.则①式可化为lnba>2ba-1(ba)2+1,即lnb-lna>2a(b-a)a2+b2.故当0<a<b时,f(b)-f(a)>2a(b-a)a2+b2.点评:证明不等式时,若能注意到所证不等式与所给函数的关系,往往能打开解题思路.【例7】已知函数f(x)=alnx-ax-3(a∈r).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求证:ln22ln33ln44…lnnn<1n(n≥2,n∈n*).解:(1)f′(x)=a(1-x)x(x>0),当a>0时,f(x)的单调增区间为(0,1),减区间为(1,+∞);当a<0时,f(x)的单调增区间为(1,+∞),减区间为(0,1);当a=0时,无单调区间.(2)令a=-1,此时f(x)=-lnx+x-3,所以f(1)=-2.由(1)知f(x)=-lnx+x-3在(1,+∞)上单调递增,∴当x∈(1,+∞)时,f(x)>f(1),即-lnx+x-1>0,∴lnx<x-1对一切x∈(1,+∞)成立,∵n≥2,m∈n*,则有0<lnn<n-1,∴0<lnnn<n-1n.∴ln22l n33ln44…lnnn<122334…n-1n=1n(n≥2,n ∈n*).点评:对证明如下两个不等式(1) lnx≤x-1;(2)ex≥x+1时,应给予更多关注.总之,利用导数证明不等式,关键是如何根据不等式的结构特征构造辅助函数,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或最值,从而证得不等式.。
专题3.4利用导数证明不等式(2021年高考数学一轮复习专题)
专题利用导数证明不等式一、题型全归纳题型一作差法构造函数证明不等式【题型要点】(1)欲证函数不等式f(x)>g(x)(x>a),只需证明f(x)-g(x)>0(x>a),设h(x)=f(x)-g(x),即证h(x)>0(x>a).若h(a)=0,h(x)>h(a)(x>a).接下来往往用导数证得函数h(x)是增函数即可.(2)欲证函数不等式f(x)>g(x)(x∈I,I是区间),只需证明f(x)-g(x)>0(x∈I).设h(x)=f(x)-g(x)(x∈I),即证h(x)>0(x∈I),也即证h(x)min>0(x∈I)(若h(x)min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1】(2020·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,x2<e x.【解析】(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)在(-∞,ln 2)上单调递减;当x>ln 2时,f′(x)>0,f(x)在(ln 2,+∞)上单调递增.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=2-2ln 2,f(x)无极大值.(2)证明:令g(x)=e x-x2,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x2<e x.【例2】已知函数f(x)=ax+x ln x在x=e-2(e为自然对数的底数)处取得极小值.(1)求实数a的值;(2)当x>1时,求证:f(x)>3(x-1).【解析】(1)因为f(x)定义域为(0,+∞),f(x)=ax+x ln x,所以f′(x)=a+ln x+1,因为函数f(x)在x=e-2处取得极小值,所以f′(e-2)=0,即a+ln e-2+1=0,所以a =1,所以f ′(x )=ln x +2.当f ′(x )>0时,x >e -2;当f ′(x )<0时,0<x <e -2, 所以f (x )在(0,e -2)上单调递减,在(e -2,+∞)上单调递增, 所以f (x )在x =e-2处取得极小值,符合题意,所以a =1.(2)证明:由(1)知a =1,所以f (x )=x +x ln x .令g (x )=f (x )-3(x -1),即g (x )=x ln x -2x +3(x >0). g ′(x )=ln x -1,由g ′(x )=0,得x =e.由g ′(x )>0,得x >e ;由g ′(x )<0,得0<x <e. 所以g (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增, 所以g (x )在(1,+∞)上的最小值为g (e)=3-e >0.于是在(1,+∞)上,都有g (x )≥g (e)>0,所以f (x )>3(x -1).题型二 拆分法构造函数证明不等式【题型要点】(1)在证明不等式中,若无法转化为一个函数的最值问题,则可以考虑转化为两个函数的最值问题.(2)在证明过程中,等价转化是关键,此处f (x )min >g (x )max 恒成立.从而f (x )>g (x ),但此处f (x )与g (x )取到最值的条件不是同一个“x 的值”.【例1】设函数f (x )=ax 2-(x +1)ln x ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处切线的斜率为0. (1)求a 的值;(2)求证:当0<x ≤2时,f (x )>12x .【解】(1)f ′(x )=2ax -ln x -1-1x ,由题意,可得f ′(1)=2a -2=0,所以a =1.(2)证明:由(1)得f (x )=x 2-(x +1)ln x ,要证当0<x ≤2时,f (x )>12x ,只需证当0<x ≤2时,x -ln x x -ln x >12,即x -ln x >ln x x +12.令g (x )=x -ln x ,h (x )=ln x x +12,令g ′(x )=1-1x=0,得x =1,易知g (x )在(0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,故当0<x ≤2时,g (x )min =g (1)=1.因为h ′(x )=1-ln xx 2,当0<x ≤2时,h ′(x )>0,所以h (x )在(0,2]上单调递增,故当0<x ≤2时,h (x )max =h (2)=1+ln 22<1,即h (x )max <g (x )min .故当0<x ≤2时,h (x )<g (x ),即当0<x ≤2时,f (x )>12x . 【例2】已知函数f (x )=eln x -ax (a ∈R ).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =e 时,求证:xf (x )-e x +2e x ≤0. 【解析】(1)f ′(x )=ex-a (x >0),∈若a ≤0,则f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增;∈若a >0,令f ′(x )=0,得x =e a ,则当0<x <e a 时,f ′(x )>0;当x >ea时,f ′(x )<0,故f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛a e ,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞,a e 上单调递减. (2)证明: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. 记g (x )=e xx -2e(x >0),则g ′(x )=(x -1)e x x 2,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 ,即xf (x )-e x +2e x ≤0.题型三 换元法构造函数证明不等式【题型要点】换元法构造函数证明不等式的基本思路是直接消掉参数a ,再结合所证问题,巧妙引入变量c =x 1x 2,从而构造相应的函数.其解题要点为:【例1】已知函数f (x )=ln x -12ax 2+x ,a ∈R .(1)当a =0时,求函数f (x )的图象在(1,f (1))处的切线方程;(2)若a =-2,正实数x 1,x 2满足f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,求证:x 1+x 2≥5-12. 【解】(1)当a =0时,f (x )=ln x +x ,则f (1)=1,所以切点(1,1),又因为f ′(x )=1x +1,所以切线斜率k =f ′(1)=2,故切线方程为y -1=2(x -1),即2x -y -1=0.(2)证明:当a =-2时,f (x )=ln x +x 2+x (x >0).由f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,得ln x 1+x 21+x 1+ln x 2+x 22+x 2+x 1x 2=0,从而(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)=x 1x 2-ln(x 1x 2),令t =x 1x 2(t >0),令φ(t )=t -ln t ,得φ′(t )=1-1t =t -1t,易知φ(t )在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增,所以φ(t )≥φ(1)=1,所以(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)≥1,因为x 1>0,x 2>0,所以x 1+x 2≥5-12成立. 题型四 两个经典不等式的应用【题型要点】逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程. (1)对数形式:x ≥1+ln x (x >0),当且仅当x =1时,等号成立.(2)指数形式:e x ≥x +1(x ∈R ),当且仅当x =0时,等号成立.进一步可得到一组不等式链: e x >x +1>x >1+ln x (x >0,且x ≠1). 【例1】设函数f (x )=ln x -x +1.(1)讨论f (x )的单调性;(2)求证:当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x <x .【解析】(1)由题设知,f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x-1,令f ′(x )=0,解得x =1.当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )在(0,1)上单调递增;当x >1时,f ′(x )<0,f (x )在(1,+∞)上单调递减.(2)证明:由(1)知f (x )在x =1处取得最大值,最大值为f (1)=0.所以当x ≠1时,ln x <x -1. 故当x ∈(1,+∞)时,ln x <x -1,x -1ln x >1.∈因此ln 1x <1x -1,即ln x >x -1x ,x -1ln x<x .∈故当x ∈(1,+∞)时恒有1<x -1ln x<x . 二、高效训练突破1.(2020·四省八校双教研联考)已知函数f (x )=ax -ax ln x -1(a ∈R ,a ≠0). (1)讨论函数f (x )的单调性; (2)当x >1时,求证:1x -1>1e x-1.【解析】:(1)f ′(x )=a -a (ln x +1)=-a ln x ,若a >0,则当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,当x ∈(1,+∞),f ′(x )<0,所以f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;若a <0,则当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,当x ∈(1,+∞),f ′(x )>0,所以f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.(2)证明:要证1x -1>1e x -1,即证x x -1>e -x ,即证x -1x <e x ,又由第(1)问令a =1知f (x )=x -x ln x -1在(1,+∞)上单调递减,f (1)=0, 所以当x >1时,x -x ln x -1<0,即x -1x <ln x ,则只需证当x >1时,ln x <e x 即可.令F (x )=e x -ln x, x >1,则F ′(x )=e x -1x 单调递增,所以F ′(x )>F ′(1)=e -1>0,所以F (x )在(1,+∞)上单调递增,所以F (x )>F (1),而F (1)=e ,所以e x -ln x >e>0, 所以e x >ln x ,所以e x >ln x >x -1x ,所以原不等式得证.2.(2020·唐山市摸底考试)设f (x )=2x ln x +1.(1)求f (x )的最小值;(2)证明:f (x )≤x 2-x +1x+2ln x .【解】 (1)f ′(x )=2(ln x +1).所以当x ∈⎪⎭⎫ ⎝⎛e 1,0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,1e 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.所以当x =1e 时,f (x )取得最小值⎪⎭⎫⎝⎛e f 1=1-2e .(2)证明:x 2-x +1x +2ln x -f (x )=x (x -1)-x -1x -2(x -1)ln x =(x -1)⎪⎭⎫⎝⎛--x x x ln 21,令g (x )=x -1x -2ln x ,则g ′(x )=1+1x 2-2x =(x -1)2x 2≥0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增,又g (1)=0,所以当0<x <1时,g (x )<0,当x >1时,g (x )>0,所以(x -1)⎪⎭⎫⎝⎛--x x x ln 21≥0,即f (x )≤x 2-x +1x +2ln x . 3.(2020·福州模拟)已知函数f (x )=eln x -ax (a ∈R ). (1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =e 时,证明:xf (x )-e x +2e x ≤0. 【解】(1)f ′(x )=ex-a (x >0).∈若a ≤0,则f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增; ∈若a >0,则当0<x <e a 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)证明:法一: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.记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 ,即xf (x )-e x +2e x ≤0.法二:由题意知,即证e x ln x -e x 2-e x +2e x ≤0,从而等价于ln x -x +2≤e xe x.设函数g (x )=ln x -x +2,则g ′(x )=1x -1.所以当x ∈(0,1)时,g ′(x )>0,当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0,故g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而g (x )在(0,+∞)上的最大值为g (1)=1. 设函数h (x )=e xe x ,则h ′(x )=e x (x -1)e x 2.所以当x ∈(0,1)时,h ′(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,故h (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,从而h (x )在(0,+∞)上的最小值为h (1)=1. 综上,当x >0时,g (x )≤h (x ),即xf (x )-e x +2e x ≤0. 4.(2019·高考北京卷节选)已知函数f (x )=14x 3-x 2+x .(1)求曲线y =f (x )的斜率为1的切线方程; (2)当x ∈[-2,4]时,求证:x -6≤f (x )≤x .【解析】:(1)由f (x )=14x 3-x 2+x 得f ′(x )=34x 2-2x +1.令f ′(x )=1,即34x 2-2x +1=1,得x =0或x =83.又f (0)=0,⎪⎭⎫ ⎝⎛38f =827,所以曲线y =f (x )的斜率为1的切线方程是y =x 与y -827=x -83, 即y =x 与y =x -6427.(2)证明:令g (x )=f (x )-x ,x ∈[-2,4].由g (x )=14x 3-x 2得g ′(x )=34x 2-2x .令g ′(x )=0得x =0或x =83.g ′(x ),g (x )的情况如下:故-6≤g (x )≤0,即x -6≤f (x )≤x .5.已知函数f (x )=ln x -ax (x >0),a 为常数,若函数f (x )有两个零点x 1,x 2(x 1≠x 2).求证:x 1x 2>e 2. 【证明】不妨设x 1>x 2>0,因为ln x 1-ax 1=0,ln x 2-ax 2=0,所以ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),ln x 1-ln x 2=a (x 1-x 2),所以ln x 1-ln x 2x 1-x 2=a ,欲证x 1x 2>e 2,即证ln x 1+ln x 2>2.因为ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),所以即证a >2x 1+x 2,所以原问题等价于证明ln x 1-ln x 2x 1-x 2>2x 1+x 2,即ln x 1x 2>2(x 1-x 2)x 1+x 2,令c =x 1x 2(c >1),则不等式变为ln c >2(c -1)c +1.令h (c )=ln c -2(c -1)c +1,c >1,所以h ′(c )=1c -4(c +1)2=(c -1)2c (c +1)2>0,所以h (c )在(1,+∞)上单调递增,所以h (c )>h (1)=ln 1-0=0,即ln c -2(c -1)c +1>0(c >1),因此原不等式x 1x 2>e 2得证.6.已知函数()()x a ax x x f 12ln 2+++=.(1)讨论()x f 的单调性;(2)当0<a 时,证明()243--≤ax f 【解析】(1)()x f 的定义域为(0,+∞),()()()xax x a ax x x f 1211221++=+++=' 当0≥a ,则当x ∈(0,+∞)时,()0>'x f ,故()x f 在(0,+∞)上单调递增.当0<a ,则当x ∈⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 21,0时,f ′(x )>0;当x ∈⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,21a 时,f ′(x )<0. 故()x f 在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 21,0上单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛+∞-,21a 上单调递减. (2)证明:由(1)知,当a <0时,f (x )在x =-12a取得最大值,最大值为⎪⎭⎫ ⎝⎛-a f 21=a a 41121ln --⎪⎭⎫⎝⎛-. 所以()243--≤a x f 等价于24341121ln --≤--⎪⎭⎫ ⎝⎛-a a a ,即012121ln ≤++⎪⎭⎫ ⎝⎛-aa . 设g (x )=ln x -x +1,则g ′(x )=1x -1.当x ∈(0,1)时,g ′(x )>0;当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0.所以g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x =1时,g (x )取得最大值,最大值为g (1)=0.所以当x >0时,g (x )≤0.从而当a <0时,012121ln ≤++⎪⎭⎫ ⎝⎛-a a ,即()243--≤a x f . 7.已知函数f (x )=1x -x +a ln x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )存在两个极值点x 1,x 2,证明:f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2<a -2.【解析】(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+ax =-x 2-ax +1x 2.(∈)若a ≤2,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)单调递减. (∈)若a >2,令f ′(x )=0得,x =a -a 2-42或x =a +a 2-42.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0.所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. (2)证明:由(1)知,f (x )存在两个极值点时,当且仅当a >2.由于f (x )的两个极值点x 1,x 2满足x 2-ax +1=0,所以x 1x 2=1,不妨设x 1<x 2,则x 2>1. 由于f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2=-1x 1x 2-1+a ln x 1-ln x 2x 1-x 2=-2+a ln x 1-ln x 2x 1-x 2=-2+a -2ln x 21x 2-x 2,所以f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2<a -2等价于1x 2-x 2+2ln x 2<0.设函数g (x )=1x -x +2ln x ,由(1)知,g (x )在(0,+∞)上单调递减,又g (1)=0,从而当x ∈(1,+∞)时g (x )<0.所以1x 2-x 2+2ln x 2<0,即f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2<a -2.8.已知函数f (x )=e x ,g (x )=ln(x +a )+b .(1)当b =0时,f (x )-g (x )>0恒成立,求整数a 的最大值;(2)求证:ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n +1)-ln n ]n <ee -1(n ∈N *).【解析】(1)现证明e x ≥x +1,设F (x )=e x -x -1,则F ′(x )=e x -1,当x ∈(0,+∞)时,F ′(x )>0,当x ∈(-∞,0)时,F ′(x )<0,所以F (x )在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减,所以F (x )min =F (0)=0,即F (x )≥0恒成立,即e x ≥x +1.同理可得ln(x +2)≤x +1,即e x >ln(x +2),当a ≤2时,ln(x +a )≤ln(x +2)<e x ,所以当a ≤2时,f (x )-g (x )>0恒成立. 当a ≥3时,e 0<ln a ,即e x -ln(x +a )>0不恒成立.故整数a 的最大值为2. (2)证明:由(1)知e x >ln(x +2),令x =-n +1n ,则e -n +1n >ln ⎝⎛⎭⎫-n +1n +2, 即e-n +1>ln ⎝⎛⎭⎫-n +1n +2n=[ln(n +1)-ln n ]n ,所以e 0+e -1+e -2 +…+e -n +1>ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n +1)-ln n ]n ,又因为e 0+e -1+e -2+…+e -n +1=1-1e n 1-1e <11-1e=e e -1, 所以ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n +1)-ln n ]n <e e -1.。
函数导数的性质在证明不等式中的应用
函数导数的性质在证明不等式中的应用摘要:本文探讨在导数性质教学过程中,利用导数判别函数的单调性、凹凸性,引导学生使用求导的方式,判断或证明不等式,从而加深对遇到属性值运用的理解,提高教学质量。
关键词:不等式单调性凹凸性琴生不等式正文:在导数性质的教学过程中,利用导数判断函数的的单调性和凹凸性是重要的教学内容,可以利用这一教学重点解决一些不等式的判断与证明。
一、构造函数,通过求导得到函数的单调性,判断或证明不等式利用导数对函数y=f(x)的单调性判定是:y=f(x)在区间[a,b]内连续,(a,b)内可导,则在(a,b)内:由导数的正负可以判定函数的单调性,可以根据已知不等式构造函数,通过求导,判定正负,得到函数的增减情况,以此判断或证明不等式。
例1.证明:x>1时,x>1+lnx证明:构造函数f(x)=x-(1+lnx),由函数性质可知,函数在[1,+∞)连续,在(1,+∞)可导。
求导计算:f'(x)=1-=,当x>1时,f'(x)>0,即函数单调递增。
因此,f(x)>f(1)=1-(1+ln1)=0,由x-(1+lnx)>0,可得当x>1时,x>1+lnx。
倘若出现问题中出现使得f'(x)=0的稳定点,则可以继续通过区间分析或二阶导数判定函数的增减性。
例2.证明:x>0时,0.5x2+cosx>1证明:构造函数f(x)=0.5x2+cosx-1,由函数性质可知,函数在[0,+∞)连续,在(0,+∞)可导。
求导计算:f'(x)=x-sinx,可知f'(0)=0,再此需要进一步判断x-sinx与0之间的大小关系,可通过二阶导数的正负来判断一阶导数的单调性,则f''(x)=1-cosx≥0,且x≠2kπ(k∈Z)时,f''(x)>0,由此可以判定f'(x)=x-sinx为增函数,f'(0)=0为f'(x)的最小值。
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。
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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《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 (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 (2013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.。