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§3.6 利用导数证明不等式
考试要求 导数中的不等式证明是高考的常考题型,常与函数的性质、函数的零点与极值、
数列等相结合,虽然题目难度较大,但是解题方法多种多样,如构造函数法、放缩法等,针
对不同的题目,灵活采用不同的解题方法,可以达到事半功倍的效果.
题型一 将不等式转化为函数的最值问题
例1 (2023·潍坊模拟)已知函数f(x)=ex-ax-a,a∈R.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=1时,令g(x)=.证明:当x>0时,g(x)>1.
(1)解 函数f(x)=ex-ax-a的定义域为R,求导得f′(x)=ex-a,
当a≤0时,f′(x)>0恒成立,即f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
当a>0时,令f′(x)=ex-a>0,解得x>ln a,令f′(x)<0,解得x0时,f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
(2)证明 当a=1时,g(x)=,
当x>0时,>1⇔ex>1+x+⇔<1,
令F(x)=-1,x>0,F′(x)=<0恒成立,则F(x)在(0,+∞)上单调递减,
F(x)0时,g(x)>1,即原不等式得证.
思维升华 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.
跟踪训练1 设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
(1)解 由f(x)=ex-2x+2a(x∈R)知,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0,得x=ln 2,
当xln 2时,f′(x)>0,
函数f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增,
所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)的极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a,无极大值.
(2)证明 要证当a>ln 2-1且x>0时,
ex>x2-2ax+1,
即证当a>ln 2-1且x>0时,
ex-x2+2ax-1>0,
设g(x)=ex-x2+2ax-1(x>0),
则g′(x)=ex-2x+2a,
由(1)知g′(x) =2-2ln 2+2a,
min
又a>ln 2-1,则g′(x) >0,
min
于是对∀x∈(0,+∞),都有g′(x)>0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
于是对∀x>0,都有g(x)>g(0)=0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
题型二 将不等式转化为两个函数的最值进行比较
例2 (2023·苏州模拟)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f(x)-+2e≤0.
(1)解 函数的定义域为(0,+∞),
∵f′(x)=-a=(x>0),
∴当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,故函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,由f′(x)>0,得0,即函数f(x)在区间上单调递增,在上
单调递减.
综上,当a≤0时,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;当a>0时,f(x)在区间上单调递增,在
上单调递减.
(2)证明 证明f(x)-+2e≤0,只需证明f(x)≤-2e,
由(1)知,当a=e时,函数f(x)在区间(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴f(x) =f(1)=-e.
max
令g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,
∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
∴g(x) =g(1)=-e,
min
∴当x>0,a=e时,f(x)-+2e≤0.
思维升华 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ex,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.
跟踪训练2 (2023·合肥模拟)已知函数f(x)=ex+x2-x-1.
(1)求f(x)的最小值;
(2)证明:ex+xln x+x2-2x>0.
(1)解 由题意可得 f′(x)=ex+2x-1,
则函数f′(x)在R上单调递增,且f′(0)=0.
由f′(x)>0,得x>0;
由f′(x)<0,得x<0.
则f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
故f(x) =f(0)=0.
min
(2)证明 要证ex+xln x+x2-2x>0,
即证ex+x2-x-1>-xln x+x-1.
由(1)可知当x>0时,f(x)>0恒成立.
设g(x)=-xln x+x-1,x>0,
则g′(x)=-ln x.
由g′(x)>0,得01.
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
从而g(x)≤g(1)=0,当且仅当x=1时,等号成立.
故f(x)>g(x),即ex+xln x+x2-2x>0.
题型三 适当放缩证明不等式
例3 已知函数f(x)=aex-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.
(1)解 当a=1时,
f(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
f′(x)=ex-1-,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)证明 ∵a≥1,
∴aex-1≥ex-1,
∴f(x)≥ex-1-ln x-1.方法一 令φ(x)=ex-1-ln x-1(x>0),
∴φ′(x)=ex-1-,
令h(x)=ex-1-,
∴h′(x)=ex-1+>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) =φ(1)=0,
min
∴φ(x)≥0,
∴f(x)≥φ(x)≥0,
即f(x)≥0.
方法二 令g(x)=ex-x-1,
∴g′(x)=ex-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) =g(0)=0,
min
故ex≥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ex≥x+1⇒ex-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“=”),
∴ex-1≥x≥ln x+1,
即ex-1≥ln x+1,
即ex-1-ln x-1≥0(当且仅当x=1时取“=”),
即f(x)≥0.
思维升华 导数方法证明不等式中,最常见的是 ex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ex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)ex≥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.跟踪训练3 (2022·南充模拟)已知函数f(x)=ax-sin x.
(1)若函数f(x)为增函数,求实数a的取值范围;
(2)求证:当x>0时,ex>2sin x.
(1)解 ∵f(x)=ax-sin x,∴f′(x)=a-cos x,
由函数f(x)为增函数,则f′(x)=a-cos x≥0恒成立,
即a≥cos x在R上恒成立,
∵y=cos x∈[-1,1],∴a≥1,
即实数a的取值范围是[1,+∞).
(2)证明 由(1)知,当a=1时,f(x)=x-sin x为增函数,
当x>0时,f(x)>f(0)=0⇒x>sin x,
要证当x>0时,ex>2sin x,只需证当x>0时,ex>2x,
即证ex-2x>0在(0,+∞)上恒成立,
设g(x)=ex-2x(x>0),则g′(x)=ex-2,令g′(x)=0解得x=ln 2,
∴g(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴g(x) =g(ln 2)=eln 2-2ln 2=2(1-ln 2)>0,
min
∴g(x)≥g(ln 2)>0,∴ex>2x成立,故当x>0时,ex>2sin x.
课时精练
1.已知函数f(x)=ax+xln x,且曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线4x-y+1=0平行.
(1)求实数a的值;
(2)求证:当x>0时,f(x)>4x-3.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1+a,
由题意知,f′(e)=2+a=4,则a=2.
(2)证明 由(1)知,f(x)=2x+xln x,
令g(x)=f(x)-(4x-3)=xln x-2x+3,
则g′(x)=ln x-1,
由ln x-1>0得x>e,由ln x-1<0得00,
min
即g(x)>0,即f(x)>4x-3.
2.(2023·淄博模拟)已知函数f(x)=ex-x-1.(1)求函数f(x)的单调区间和极值;
(2)当x≥0时,求证:f(x)+x+1≥x2+cos x.
(1)解 易知函数f(x)的定义域为R,
∵f(x)=ex-x-1,∴f′(x)=ex-1,
令f′(x)>0,解得x>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
令f′(x)<0,解得x<0,f(x)在(-∞,0)上单调递减,
即f(x)的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0),
∴函数f(x)的极小值为f(0)=0,无极大值.
(2)证明 要证f(x)+x+1≥x2+cos x,
即证ex-x2-cos x≥0,
设g(x)=ex-x2-cos x,要证原不等式成立,即证g(x)≥0成立,
∵g′(x)=ex-x+sin x,sin x≥-1,
∴g′(x)=ex-x+sin x≥ex-x-1
,
由(1)知,ex-x-1≥0(x=0时等号成立),
∴g′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴在区间[0,+∞)上,g(x)≥g(0)=0,
∴当x≥0时,f(x)+x+1≥x2+cos x得证.
3.已知函数f(x)=xln x-ax.
(1)当a=-1时,求函数f(x)在(0,+∞)上的最值;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有ln x+1>-成立.
(1)解 函数f(x)=xln x-ax的定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=xln x+x,f′(x)=ln x+2,
由f′(x)=0,得x=,
当0时,f′(x)>0,
所以f(x)在上单调递减,在上单调递增,
因此f(x)在x=处取得最小值,即f(x) =f =-,无最大值.
min
(2)证明 当x>0时,ln x+1>-,
等价于x(ln x+1)>-,由(1)知,当a=-1时,f(x)=xln x+x≥-,当且仅当x=时取等号,
设G(x)=-,x∈(0,+∞),
则G′(x)=,易知G(x) =G(1)=-,
max
当且仅当x=1时取到,从而可知对一切x∈(0,+∞),都有f(x)>G(x),即ln x+1>-.
4.(2022·新高考全国Ⅱ)已知函数f(x)=xeax-ex.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x>0时,f(x)<-1,求a的取值范围;
(3)设n∈N*,证明:++…+>ln(n+1).
(1)解 当a=1时,f(x)=(x-1)ex,x∈R,
则f′(x)=xex,
当x<0时,f′(x)<0,
当x>0时,f′(x)>0,
故f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.
(2)解 设h(x)=xeax-ex+1,
则h(0)=0,
又h′(x)=(1+ax)eax-ex,
设g(x)=(1+ax)eax-ex,
则g′(x)=(2a+a2x)eax-ex,
若a>,
则g′(0)=2a-1>0,
因为g′(x)为连续不间断函数,
故存在x∈(0,+∞),
0
使得∀x∈(0,x),总有g′(x)>0,
0
故g(x)在(0,x)上单调递增,
0
故g(x)>g(0)=0,
故h(x)在(0,x)上单调递增,
0
故h(x)>h(0)=0,与题设矛盾.
若00,总有ln(1+x)0,
故S′(x)=-1=<0,故S(x)在(0,+∞)上单调递减,
故S(x)0,总有 -ex+1<0成立,
令t= ,则t>1,t2=ex,x=2ln t,
故2tln t1恒成立.
所以对任意的n∈N*,
有2ln<-,
整理得ln(n+1)-ln n<,
故++…+>ln 2-ln 1+ln 3-ln 2+…+ln(n+1)-ln n
=ln(n+1),
故不等式成立.
