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专题15 利用导数证明多元不等式【热点聚焦与扩展】利用函数性质、导数证明不等式,是导数综合题常涉及的问题,多元不等式的证明则是导数综合题的一个难点,其困难之处是如何构造、转化合适的一元函数,本专题拟通过一些典型模拟习题为例介绍常用的处理方法.1、在处理多元不等式时起码要做好以下准备工作:(1)利用条件粗略确定变量的取值范围(2)处理好相关函数的分析(单调性,奇偶性等),以备使用2、若多元不等式是一个轮换对称式(轮换对称式:一个元代数式,如果交换任意两个字母的位置后,代数式不变,则称这个代数式为轮换对称式),则可对变量进行定序3、证明多元不等式通常的方法有两个 (1)消元: 利用条件代入消元 不等式变形后对某多元表达式进行整体换元(2)变量分离后若结构相同,则可将相同的结构构造一个函数,进而通过函数的单调性与自变量大小来证明不等式(3)利用函数的单调性将自变量的不等关系转化为函数值的不等关系,再寻找方法.【经典例题】例1【2018届四川省资阳市高三4月模拟(三诊)】已知函数(其中)(1)当时,判断零点的个数k;(2)在(1)的条件下,记这些零点分别为,求证: 【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】试题分析:(1)先求导数,再求导函数零点,根据零点列表分析导函数符号,进而确定函数单调性,再根据零点存在定理确定函数零点个数,(2)先根据零点条件化简得,令则,利用导数研究函数单调性,根据单调性得,即证得结论.试题解析:(1)由题知x0, ,所以,由得,当x时, , 为增函数;当0x0).(1)如图,设直线x=-12,y=-x将坐标平面分成、四个区域(不含边界),若函数y=fx的图象恰好位于其中一个区域内,判断其所在的区域并求对应的a的取值范围;(2)当a 12时,求证:x1,x20,+且x1x2,有fx1+fx21e;(2)证明见解析.【解析】试题分析:(1)根据定义域确定只能在3,4区域,再根据f(0)=-a0确定只能在4,转化为不等式f(x)ln(2x+1)2x+1利用导数求函数h(x)=ln(2x+1)2x+1单调性,根据单调性确定函数最值,即得a的取值范围;(2)作差函数g(x)=f(x)+f(x1)-2f(x+x12),再利用二次求导确定g(x)为单调递减函数,最后根据x2x1,得g(x2)g(x1)=0,即得结论.试题解析:(1)函数的定义域为(-12,+),且当x=0时,f(0)=-a0又直线y=-x恰好通过原点,函数y=f(x)的图象应位于区域内, 于是可得f(x)-x, 即(2x+1)ln(2x+1)-a(2x+1)2-x0,aln(2x+1)2x+1 a的取值范围是a1e (2)f(x)=2ln(2x+1)-4a(2x+1)+1, 设u(x)=2ln(2x+1)-4a(2x+1)+1,则u(x)=42x+1-8a,x0时,42x+112时,8a4,u(x)=42x+1-8a0时 f(x)为单调递减函数,不妨设x2x10,令g(x)=f(x)+f(x1)-2f(x+x12)(xx1),可得g(x1)=0, g(x)=f(x)-f(x+x12),xx+x12且f(x)单调递减函数,g(x)x1,g(x)为单调递减函数, g(x2)g(x1)=0,即f(x1)+f(x2)2f(x1+x22) 例8【2018届辽宁省大连市高三一模】已知函数fx=lnx,gx=x+m.若fxgx恒成立,求m的取值范围;已知x1,x2是函数Fx=fx-gx的两个零点,且x1x2,求证:x1x21.【答案】(1)m-1(2)见解析0x0,所以F(x)在(1,+)上单调递减,在(0,1)上单调递增,F(x)在x=1处取得最大值,为-1-m, 若f(x)g(x)恒成立,则-1-m0即m-1. 2方法一:0x11,lnx1-x1-m=0lnx2-x2-m=0,lnx2-x2=lnx1-x1,即lnx2-lnx1=x2-x1x2-x1lnx2-lnx1=1, 欲证:x1x21,只需证明x1x21=x2-x1lnx2-lnx1,只需证明lnx2-lnx1x2-x1x1x2,只需证明lnx2x11,则只需证明2lnt1),即证:2lnt-t+1t1). 设H(t)=2lnt-t+1t(t1),H(t)=2t-1-1t2=-(t-1)2t20,H(t)在(1,+)单调递减,H(t)H(1)=2ln1-1+1=0,只需证F(1x1)=ln1x1-1x1-m0, 又F(x1)=lnx1-x1-m=0,m=lnx1-x1即证ln1x1-1x1-m=ln1x1-1x1+x1-lnx10即证-1x1+x1-2lnx10,(0x11).令h(x)=-1x+x-2lnx(0x0,有h(x)在(0,1)上单调递增,h(x)h(1)=0,h(x1)=-1x1+x1-2lnx10.所以原不等式x1x2b,证明:ab+1ba+1.【答案】(I)见解析;(II)见解析.【解析】试题分析:()函数求导得f(x)=m(1-lnx)(mx)2,分m0和mba+1,只需证:b+1lnaa+1lnb,即证:lnaa+1lnbb+1,从而可构造g(x)=lnxx+1,求导由函数单调性可证得.对x(e,+),有f(x)0,函数f(x)在x(e,+)单调递增(II)对a,b(1,e)且ab,欲证:ab+1ba+1只需证:(b+1)lna(a+1)lnb即证:lnaa+1lnbb+1.设g(x)=lnxx+1,则g(x)=1+1x-lnx(x+1)2令M(x)=1+1x-lnx,则M(x)=-1x2-1x=-1+xx2当x(1,e)时,有M(x)0,则当x(1,e)时,g(x)0,所以g(x)在x(1,e)单调递增当ab且a,b(1,e)时,有g(a)g(b),即lnaa+1lnbb+1 lnaa+1lnbb+1成立故原不等式成立2【2018届重庆市(非市直属校)高三第二次质量调研】已知函数.()若在上单调递减,求的取值范围;()当时,函数有两个极值点,证明: 【答案】(1)(2)见解析得,令,,解得在单调递增, 单调递减, 所以, 所以.(2)函数有两个极值点,即 有两个不同的零点,且均为正,令,由可知在是增函数,在是减函数, 且,构造, 构造函数, 则,故在区间上单调减,点睛:本题的难点在多次构造函数.第一次求导得到 ,由于导数研究函数的单调区间不是很方便,所以需要再次求导,所以要构造,再研究新函数的图像和性质,后面又要构造函数m(x).为什么要构造,这是大家需要理解掌握并灵活运用.3【2018届四川省资阳市高三4月模拟(三诊)】已知函数(其中)(1)当时,求零点的个数k的值;(2)在(1)的条件下,记这些零点分别为,求证: 【答案】(1)见解析;(2)见解析. ,只需利用导数证明即可得结论.试题解析:(1)由题x0, ,则,由得,当x时, , 为增函数;当0x 时, , 为减函数,所以因为,所以,而,又,所以当时, 零点的个数为2 (2)由(1)知的两个零点为,不妨设,于是且,两式相减得(*), 令,则将代入(*)得,进而,所以,下面证明,其中,即证明,设,则,令 ,则,所以,得证4【2018届四川省攀枝花市高三第三次(4月)统考】已知函数, .(I)若函数在区间上均单调且单调性相反,求实数的取值范围;()若,证明: 【答案】();()见解析【解析】试题分析:()求得,得到在上单调递增,得在上均单调递减,转化为在上恒成立,分离参数,令得到在上单调递增, ,即可求解的取值范围;()由()在上单调递增,得,即,令得,所以在上单调递增, ,所以即.()由()在上单调递增,即,令得, 在()中,令由在上均单调递减得: 所以,即,取得,即,由得: 综上: 5【2018届吉林省吉林市高三第三次调研】已知函数.(1)当时,求函数的极值;(2)设,若函数在内有两个极值点,求证: .【答案】(1)极大值,极小值 (2)见解析【解析】试题分析:(1)当时, ,求导后根据导函数的符号判断函数的单调性,从而可得函数的极值(2)由题意得,设,结合题意可试题解析:(1)当时, . 当时, 单调递增;当时, , 单调递减 所以在上有极大值,极小值 (2)由题意得,设,函数在内有两个极值点,方程在上有两个不相等的实根,且1不能是方程的根,6【2018届高三第一次全国大联考】已知函数f(x)=2-ax+xlnx有两个零点x1,x2(x14.【答案】(1)(1+ln2,+);(2)见解析【解析】试题分析:(1)利用分离参数思想可将题意转化为g(x)=2x+lnx(x0)和y=a有两个交点,利用导数判断g(x)的单调性得到函数g(x)的大致图象,结合图像即可得结果;(2)结合零点定义化简整理可得2(x2-x1)x1x2=lnx2x1,设x2x1=t,则t1,故x1+x2-4=2(t-1t-2lnt)lnt,记函数h(t)=t-1t-2lnt(t1),利用导数判断h(t)的单调性,得h(t)0,故而可得结果.试题解析:(1)由题知函数f(x)的定义域为(0,+).所以函数g(x)的大致图象如图所示,作出直线y=a,由图可知,实数a的取值范围为(1+ln2,+).(2)由题意f(x1)=f(x2)=0,即2-ax1+x1lnx1=02-ax2+x2lnx2=0,所以a=2+x1lnx1x1a=2+x2lnx2x2.故2+x1lnx1x1=2+x2lnx2x2,即2x1+lnx1=2x2+lnx2,整理得2x1-2x2=lnx2-lnx1,即2(x2-x1)x1x2=lnx2x1,不妨设x2x1=t,由题意得t1.则lnt=lnx2x1=2(x2-x1)x1x2=2(tx1-x1)x1tx1=2(t-1)tx1,所以x1=2(t-1)tlnt.所以x1+x2=2(t-1)tlnt+t2(t-1)tlnt=2(t2-1)tlnt,故x1+x2-4=2(t2-1)tlnt-4=2(t2-1)-4tlnttlnt=2(t-1t-2lnt)lnt 7【2018届吉林省长春市高三质量监测(三)】已知函数f(x)=x2-4x+5-aex.(1)若f(x)在R上是单调递增函数,求a的取值范围; (2)设g(x)=exf(x),当m1时,若g(x1)+g(x2)=2g(m),其中x1mx2,求证:x1+x22m.【答案】(1) a2e,+) (2)见解析【解析】试题分析:(1)f(x)在R上是单调递增函数等价于在xR上,f(x)=2x-4+aex0恒成立,即:a(4-2x)ex,构造新函数求最值即可;(2)要证x1+x2x2,记x=x2-4x+5ex,易证x在xR上递增,转证2m-x1x2.试题解析:(1) fx的定义域为xR且单调递增,在xR上,f(x)=2x-4+aex0恒成立,即:a(4-2x)ex设h(x)=(4-2x)ex xR , h(x)=(2-2x)ex, 当x(-,1)时h(x)0, h(x)在x(-,1)上为增函数,当x1,+)时h(x)0, h(x)在x1,+)上为减函数, h(x)max=h(1)=2e a(4-2x)exmax, a2e,即a2e,+) . (2) gx=exfx=x2-4x+5ex-a gx1+gx2=2gm m1,+, 设Fx=m+x+m-x,x0,+ Fx=m+x-12em+x-m-x-12em-x x0 em+xem-x0,m+x-12-m-x-12=2m-22x0 Fx0,Fx在x0,+上递增, FxF0=2m, m+x+m-x2m,x0,+,令x=m-x1 m+m-x1+m-m+x12m即:2m-x1+x12m又 (x1)+(x2)=2(m), 2m-x1+2m-x22m即:2m-x1x2 x1m 2m-x1m, x在xR上递增 2m-x1x2,即:x1+x22m,得证. 8【2018届四川省广元市高第二次统考】已知函数 .()当时,求的图象在处的切线方程;()若函数有两个不同零点, ,且,求证: ,其中是的导函数.【答案】()y2x1;()证明见解析.试题解析:()当时, , ,切点坐标为,切线的斜率,切线方程为,即()的图象与轴交于两个不同的点, ,方程的两个根为, ,则,两式相减得,又, ,则,下证(*),即证明,令,即证明在上恒成立,又,在上是增函数,则,从而知,故(*)式,即成立.9【2018届江苏省苏北六市高三第二次调研】设函数(1)若函数是R上的单调函数,求实数a的取值范围;(2)设a, (, ), 是的导函数若对任意的x0, 0,求证:存在,使0;若,求证: 【答案】(1);(2)见解析因为,所以对恒成立,因为,所以,从而 (2),所以若,则存在,使,不合题意,所以取,则此时所以 下面证明,即证明,只要证明设,所以在恒成立所以在单调递减,故,从而得证所以, 即点睛:本题考查了导数的综合运用,尤其在证明不等式的过程中,运用了放缩的方法将结果求证出来,在证明时,也是利用了不等式关系构得到,然后构造新函数证明出结果,综合能力较强,本题较难.10【2018届山东省枣庄市高三二模】已知曲线与轴有唯一公共点.()求实数的取值范围;()曲线在点处的切线斜率为.若两个不相等的正实数, 满足,求证: .【答案】() ;()证明见解析.【解析】试题分析: 求导得,讨论、时两种情况,由函数与轴有唯一公共点,借助零点存在定理和极限求出的取值范围由()的结论,求导结合题意解得,由,不妨设, ,构造即可证明解析:()解:函数的定义域为. .由题意,函数有唯一零点. .(1)若,则.显然恒成立,所以在上是增函数.又,所以符合题意.(2)若, . ; .令,则 .; .所以函数在上是增函数,在上是减函数.所以.所以,当且仅当时取等号.所以, ,且.取正数,则 ;因为,所以 .又在上是减函数,在上是增函数,则由零点存在性定理, 在、上各有一个零点.可见, ,或不符合题意.注: 时,若利用, , ,说明在、上各有一个零点.若,显然,即.符合题意.综上,实数的取值范围为.()由题意, .所以,即.由()的结论,得., 在上是增函数.; .由,不妨设,则.从而有,即.所以 .令,显然在上是增函数,且.所以.从而由,得.点睛:本题考查了导数的零点问题和不等式问题,在求解零点问题时注意分类讨论,利用零点存在定理和极限来确定零点个数,在不确定的情况下需要再次利用导数来解答,证明不等式时需要构造新函数,本题难度较大.11【2018届河南省豫北豫南名校高三上学期精英联赛】已知函数(, )有两个不同的零点, (1)求的最值;(2)证明: 【答案】(1)见解析;(2)见解析试题解析:(1), 有两个不同的零点,在内必不单调,故,此时,解得,在上单增, 上单减,无最小值(2)由题知两式相减得,即,故要证,即证,即证,不妨设,令,则只需证,设,则,设,则,在上单减,在上单增,即在时恒成立,原不等式得证12【2018届山东省济南市高三一模】已知函数 有两个不同的零点.(1)求的取值范围;(2)设, 是的两个零点,证明: .【答案】(1) (2)见解析利用导数证明,于是,即, 在上单调递减,可得,进而可得结果.试题解析:(1)【解法一】函数的定义域为: . ,当时,易得,则在上单调递增,则至多只有一个零点,不符合题意,舍去.当时,令得: ,则+0-增极大减 .(ii)当时, , ,在区间上有一个零点, ,设, ,在上单调递减,则,则至多只有一个零点,不符合题意,舍去.当时,令得: ,则+0-增极大减 .要使函数有两个零点,则必有,即,设,则在上单调递增,又,;当时: ,在区间上有一个零点;设,在上单调递增,在上单调递减, ,则,在区间上有一个零点,那么,此时恰有两个零点.综上所述,当有两个不同零点时, 的取值范围是.(2)【证法一】由(1)可知,有两个不同零点,且当时, 是增函数;当时, 是减函数;, , 在上单调递减,.(2)【证法二】由(1)可知,有两个不同零点,且当时, 是增函数;当时, 是减函数;不妨设: ,则: ;设, ,则
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