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§3.6 利用导数证明不等式
课标要求 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 (12分)(2023·新高考全国Ⅰ)已知函数f(x)=a(ex+a)-x.
(1)讨论f(x)的单调性;[切入点:求导,讨论a的正负]
(2)证明:当a>0时,f(x)>2ln a+.
[方法一 关键点:作差法比较f(x) 与2ln a+的大小]
min
[方法二 关键点:利用不等式ex≥x+1把函数f(x)中的指数换成一次函数]
[思路分析]
(1)求f′(x)→分a>0,a≤0判断f′(x) 的符号→f(x) 的单调性
(2)方法一:求f(x) →构造函数g(a)=f(x) -→求g(a)最小值
min min
方法二:证明不等式ex≥x+1→aex=ex+ln a≥x+ln a+1→f(x)≥a2+ln a+1→构造函数g(a)
=a2+ln a+1-→求g(a)最小值
(1)解 因为f(x)=a(ex+a)-x,定义域为R,
所以f′(x)=aex-1,(1分)
当a≤0时,由于ex>0,则aex≤0,故f′x=aex-1<0恒成立,
①处判断f′(x)的符号
所以f(x)是减函数;(2分)
当a>0时,令f′(x)=aex-1=0,解得x=-ln a,
(4分)
②处判断f′(x)的符号
综上,当a≤0时,f(x)是减函数;
当a>0时,f(x)在(-∞,-ln a)上单调递减,
在(-ln a,+∞)上单调递增.(5分)
(2)证明 方法一 由(1)得,当a>0时,
(7分)
③处利用单调性求f(x)
min要证f(x)>2ln a+,即证1+a2+ln a>2ln a+,
即证a2--ln a>0恒成立,(8分)
(9分)
④处构造函数ga=fx -
min
则g′(a)=2a-=,
令g′(a)<0,则00,则a>,
所以g(a)在上单调递减,
在上单调递增,(11分)
⑤处求ga 并判断其符号
min
则g(a)>0恒成立,
所以当a>0时,f(x)>2ln a+恒成立,证毕.(12分)
方法二
⑥处构造函数证明ex≥x+1
则h′(x)=ex-1,由于y=ex是增函数,
所以h′(x)=ex-1是增函数,
又h′(0)=e0-1=0,所以当x<0时,h′(x)<0;
当x>0时,h′(x)>0,所以h(x)在(-∞,0)上单调递减,
在(0,+∞)上单调递增,故h(x)≥h(0)=0,
则ex≥x+1,当且仅当x=0时,等号成立,(6分)
⑦处通过不等式ex≥x+1放缩函数fx
当且仅当x+ln a=0,即x=-ln a时,等号成立,
所以要证f(x)>2ln a+,即证x+ln a+1+a2-x>2ln a+,
即证a2--ln a>0,(8分)
(9分)
⑧处构造函数ga
则g′(a)=2a-=,
令g′(a)<0,则00,则a>,
所以g(a)在上单调递减,在上单调递增,(11分)
所以g(a) =g=2--ln=ln >0,
min
⑨处求ga 并判断其符号
min
则g(a)>0恒成立,所以当a>0时,f(x)>2ln a+恒成立,证毕.(12分)
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 (2023·咸阳模拟)已知函数f(x)=(x∈R).
(1)求 f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)求证:当x∈[0,π]时,f(x)≤x.
(1)解 由题知,f(0)=0,f′(x)=,
所以切点坐标为(0,0),斜率为f′(0)==1,
所以所求切线方程为x-y=0.
(2)证明 f(x)≤x(x∈[0,π]),
即≤x(x∈[0,π]) xex-sin x≥0(x∈[0,π]),
令g(x)=xex-sin⇔ x,x∈[0,π],
则g′(x)=ex+xex-cos x,
令h(x)=ex+xex-cos x,x∈[0,π],
则h′(x)=2ex+xex+sin x>0在[0,π]上恒成立,
所以h(x)在[0,π]上单调递增,则h(x)≥h(0)=0,
所以g′(x)≥0在[0,π]上恒成立,
即g(x)在[0,π]上单调递增,所以g(x)≥g(0)=0,
即xex-sin x≥0(x∈[0,π]),
综上,当x∈[0,π]时,f(x)≤x.
题型二 将不等式转化为两个函数的最值进行比较
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,证明:xf(x)-ex+2ex≤0.
(1)解 f′(x)=-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00,
当x>时,f′(x)<0,
故f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)证明 因为x>0,所以只需证f(x)≤-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) =f(1)=-e.
max
记g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,所以当01时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x) =g(1)=-e.
min
综上,当x>0时,f(x)≤g(x),
即f(x)≤-2e,
即xf(x)-ex+2ex≤0得证.
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 双变量不等式的证明
例3 已知函数f(x)=(a+1)ln x+ax2+1.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)设a≤-2,证明:对任意x,x∈(0,+∞),|f(x)-f(x)|≥4|x-x|.
1 2 1 2 1 2
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=+2ax=.
当a≥0时,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a≤-1时,f′(x)<0,
故f(x)在(0,+∞)上单调递减;
当-10;x∈时,f′(x)<0,
故f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(2)证明 不妨设x≥x,由于a≤-2,
1 2
由(1)可得f(x)在(0,+∞)上单调递减.
所以|f(x)-f(x)|≥4|x-x|等价于
1 2 1 2
f(x)-f(x)≥4(x-x),
2 1 1 2
即f(x)+4x≥f(x)+4x.
2 2 1 1
令g(x)=f(x)+4x,
则g′(x)=+2ax+4=.
于是g′(x)≤=≤0.
从而g(x)在(0,+∞)上单调递减,
故g(x)≤g(x),
1 2
即f(x)+4x≤f(x)+4x,
1 1 2 2
故对任意x,x∈(0,+∞),|f(x)-f(x)|≥4|x-x|.
1 2 1 2 1 2
思维升华 将两个变量分离,根据式子的特点构造新函数,利用导数研究新函数的单调性及
最值,从而得到所证不等式,或者要求证的不等式等价变形,然后利用整体思想换元,再构
造函数,结合函数的单调性可证得不等式.
跟踪训练3 已知函数f(x)=ax+1(x>0),g(x)=ln x-+2a.
(1)若a=,比较函数f(x)与g(x)的大小;
(2)若m>n>0,求证:>.
(1)解 当a=时,f(x)=+1,
g(x)=ln x++1,
令F(x)=f(x)-g(x)=-ln x-,
则F′(x)=-+=≥0,
所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,且F(1)=0.
综上,当x=1时,F(x)=0,f(x)=g(x),
当x∈(0,1)时,F(x)<0,f(x)0,f(x)>g(x).
(2)证明 因为m>n>0,则>1,
要证>,即证>ln m-ln n,
即证->ln ,
设t=,则t>1,即证t->ln t2=2ln t,
即证-ln t->0(t>1),
由(1)知,当x∈(1,+∞)时,F(x)>0成立,故不等式成立,
所以当m>n>0时,>.
课时精练
1.(2023·新乡模拟)已知函数f(x)=x2ln x.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)证明:f(x)≥x-1.
(1)解 因为f(x)=x2ln x,x>0,
所以f′(x)=2xln x+x=x(2ln x+1),
由f′(x)=0,得x= .
当x∈ 时,f′(x)<0;
当x∈ 时,f′(x)>0.
故f(x)的单调递减区间为 ,单调递增区间为 .
(2)证明 f(x)≥x-1等价于ln x-≥0.
令函数g(x)=ln x-,x>0,
则g′(x)=-=.
当x∈(0,1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增.
故g(x)≥g(1)=0,即f(x)≥x-1.
2.(2023·长沙模拟)已知函数f(x)=aln x+x++2a(a∈R).
(1)若f(x)在x=1处取得极小值,求a的值;
(2)若00,则g′(x)=,
当02时,g′(x)>0,此时函数g(x)单调递增.
所以g(x) =g(2)=.
min
令h(x)=,其中00,
则h′(x)=-.
当00,此时函数h(x)单调递增;当x>时,h′(x)<0,此时函数h(x)单调递减.
所以h(x) =h=ae<,
max
则h(x) 0).
当a=3时,f′(x)=,
令f′(x)=0,得x=或x=1,
当01时,f′(x)>0;
当1),
1 1
设F(x)=2ln x-x2++ln 2(x>1),
则F′(x)=-2x-=-<0,
所以F(x)在(1,+∞)上单调递减,
所以F(x)
