2020届二轮复习多元不等式的证明教案(全国通用)
展开微专题21 多元不等式的证明
多元不等式的证明是导数综合题的一个难点,其困难之处如何构造合适的一元函数,本章节以一些习题为例介绍常用的处理方法。
一、基础知识
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:① 利用条件代入消元 ② 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。
二、典型例题:
例1:已知,其中图像在处的切线平行于轴
(1)确定与的关系
(2)设斜率为的直线与的图像交于,求证:
解:(1) ,依题意可得:
(2)思路:,所证不等式为
即,进而可将视为一个整体进行换元,从而转变为证明一元不等式
解:依题意得,故所证不等式等价于:
令,则只需证:
先证右边不等式:
令
在单调递减
即
对于左边不等式:
令,则
在单调递增
小炼有话说:
(1)在证明不等式时,由于独立取值,无法利用等量关系消去一个变量,所以考虑构造表达式:使得不等式以为研究对象,再利用换元将多元不等式转变为一元不等式
(2)所证不等式为轮换对称式时,若独立取值,可对定序,从而增加一个可操作的条件
例2:已知函数.
(1)求的单调区间和极值;
(2)设,且,证明:
解:
(1)定义域为
令 解得:
∴的单调增区间是,单调减区间是
的极小值为,无极大值
(2)思路:所证不等式等价于证,轮换对称式可设,进而对不等式进行变形,在考虑能否换元减少变量
证明:不妨设
(由于定序,去分母避免了分类讨论)
(观察两边同时除以,即可构造出关于的不等式)
两边同除以得, 令,则,
即证:
令
令, (再次利用整体换元)
,在上单调递减,所以
即,即恒成立
∴在上是减函数,所以
∴得证
所以成立
小炼有话说:
(1)本题考验不等式的变形,对于不等式而言,观察到每一项具备齐次的特征(不包括对数),所以同除以,结果为或者1,观察对数的真数,其分式也具备分子分母齐次的特点,所以分子分母同除以,结果为或者1,进而就将不等式化为以为核心的不等式
(2)本题进行了两次整体换元,第一次减少变量个数,第二次简化了表达式
例3:已知函数(a∈R).
(1)若函数在上是增函数,求实数的取值范围;
(2)如果函数恰有两个不同的极值点,
证明:.
解:
(1)是上是增函数
(注意:单调递增→导数值)
设
令解得 故在单调递减,在单调递增
(2)思路:,。所证不等式含有3个字母,考虑利用条件减少变量个数。由为极值点可得
从而可用表示,简化所证不等式。
解:依题意可得:
,
是极值点
两式相减可得:
所证不等式等价于:,不妨设
两边同除以可得:,(此为关键步骤:观察指数幂的特点以及分式的分母,化不同为相同,同除以使得多项呈的形式)
从而考虑换元减少变量个数。令
所证不等式只需证明:,设
由(2)证明可得:
在单调递减, 证明完毕
原不等式成立即
小炼有话说:本题第(3)问在处理时首先用好极值点的条件,利用导数值等于0的等式消去,进而使所证不等式变量个数减少。最大的亮点在于对的处理,此时对数部分无法再做变形,两边取指数,而后同除以,使得不等式的左右都是以为整体的表达式,再利用整体换元转化为一元不等式。
例4:已知
(1)讨论的单调性
(2)设,求证:
解:(1)定义域
令,即
① 则恒成立,为增函数
② 则,恒成立,为增函数
③ 时,
当,则恒成立,为减函数
当时,解得:
↗ | ↘ |
(2)思路:所证不等式含绝对值,所以考虑能否去掉绝对值,由(1)问可知单调递减,故只需知道的大小即可,观察所证不等式为轮换对称式,且任取,进而可定序,所证不等式,即,发现不等式两侧为关于的同构式,故可以将同构式构造一个函数,从而证明新函数的单调性即可。
解:不妨设,,所以由第(1)问可得单调递减,
所证不等式等价于:,令,只需证明单调递减即可
。
设
方程
在单调递减。 即所证不等式成立
小炼有话说:同构式以看作是将不同的变量放入了同一个表达式,从而可将这个表达式视为一个函数,表达式的大小与变量大小之间的关系靠函数的单调性进行联结。将不等式转化为函数单调性的问题。双变量的同构式在不等式中并不常遇到,且遇且珍惜。
例5:已知函数.
(1)当时,讨论函数在上的单调性;
(2)如果是函数的两个零点,为函数的导数,证明:
解:(1) 可判断在单调递减
在单调递减
(2)思路:可得:,含有三个字母,考虑利用条件减少字母的个数。由可得:
两式相减便可用表示,即,代入可得:
从而考虑换元法将多元解析式转变为一元解析式进行证明
解:
是函数的两个零点
只需证
,令
则设 下面证
恒成立
在单调递减, 即
小炼有话说:
(1)体会在用表示时为什么要用两个方程,而不是只用来表示?如果只用或进行表示,则很难处理,用两个变量表示,在代入的时候有项,即可以考虑利用换元法代替,这也体现出双变量换元时在结构上要求“平衡”的特点
(2)在这一步中,对项的处理可圈可点,第三问的目的落在判断的符号,而符号为负,且在解析式中地位多余(难以化成),所以单拿出来判断符号,从而使讨论的式子得到简化且能表示为的表达式
例6:(2018年天津,21)已知函数
(1)求函数的单调区间和极值
(2)已知函数的图像与函数的图像关于对称,证明当时,
(3)如果,且,求证:
解:(1)
令 的单调区间为:
↗ | ↘ |
的极大值为,无极小值
(2)解:与关于轴对称的函数为
所证不等式等价于证:
设
在单调递增 即
(3)思路:所给条件,但很难与找到联系。首先考虑的范围,由(1)可得是极值点,应在的两侧,观察已知和求证均为的轮换对称式,所以可设,进而,既然无法直接从条件找联系,不妨从另一个角度尝试。已知条件给的是函数值,所证不等式是关于自变量的,,而,根据的单调区间可发现同在单调递增区间中,进而与函数值找到联系
由可得所证不等式等价于,刚好使用第二问的结论。
解:,是极值点
在的两侧,不妨设
所证不等式等价于 而
在单调递增
只需证明
由第(2)问可得 成立
得证
小炼有话说:(1)本题第(3)问是利用函数的单调性,将自变量的不等式转化为函数值的不等关系,进而与前面问题找到联系。在处理此类问题感到无法入手时,不妨在确定变量的范围后适当将其赋予一个函数背景,扩展不等式变形的空间
(2)本题第(2)(3)两问存在图形背景。首先说第三问:所证不等式
,即证的中点横坐标大于1,而恰好是的极值点。可理解为与一条水平线交于,而说明什么?说明如果是以极大值点为起点向两边走,左边下降的快而右边下降的慢!从函数角度来看说明增长快下降慢(如图)。那么如何使用代数方法说明函数快增长慢下降的特点呢?本题的第二问提供了一个方法,就是以极值点所在竖直线为对称轴,找的对称图形(虚线),这样便把极值点左边的情况对称到右边来(即),由于对称轴右边都是从起开始下降,那么通过证明对称轴右侧原图像在对称图像的上方即可说明增减的相对快慢。
例7:已知函数
(1)求的极值
(2)若对任意的均成立,求的取值范围
(3)已知且,求证:
解:(1) 令解得
在单调增,在单调递减
有极大值,无极小值
(2) (参变分离法)
设(即时的)
(3)思路:所求证不等式无法直接变形,联系的特点可以考虑不等式两边取对数,即,由且可得,联系第(2)问的函数即可寻找与的联系了。
解:,
考虑在单调递增
同理:
即
例8:已知函数
(1)函数有两个不同的零点,求实数的取值范围
(2)在(1)的条件下,求证:
解:(1)有两个不同的零点,即有两个不同的根
设
令可得:
在单调递减,在单调递增
且时,,
(2)思路一:所证不等式中含有两个变量,考虑利用条件消元将其转化为一元不等式,由零点可知,从中可以找到,即,下面只需用将消掉即可,仍然利用方程组两式作差可得,从而,只需证明,两边同除以,即可利用换元将所证不等式转为一元不等式来进行证明
解:不妨设
由已知可得:
即只需证明:,在方程可得:
只需证明:
即
令,则,所以只需证明不等式:①
设
在单调递增
在单调递增
,即不等式①得证
即
思路二:参照例题6的证明方法,构造一个单调的函数,进而将自变量的不等式转化为函数值的不等式进行证明。由(1)可知在构造的函数中,有,且在单调递减,在单调递增,所以考虑使用来进行转换,所证不等式,通过(1)中的数形结合可知,从而有,所以所证不等式转化为,即,转化为关于的一元不等式,再构造函数证明即可
解:所证不等式
因为有两不同零点
满足方程,由(1)可得:
考虑设,
由(1)可得:在单调递减,在单调递增
结合的单调性可知:只需证明
所以只需证明:
即证明:
设,则
,则
,则
单调递减
单调递减
单调递减
即得证
得证,从而有
例9:已知函数,其中常数
(1)求的单调区间
(2)已知,若,且满足,试证明:
解: (1)定义域
令即
①
↗ | ↘ | ↗ |
② 恒成立 在单调递增
③
↗ | ↘ | ↗ |
(2)
思路一:分别用表示出,并利用进行代换,然后判断的符号即可。
解:,,所以只需证明:
即
只需证
若要证,只需证明:即可
下面判断的范围
单调递减,不妨设
得证
即不等式得证
思路二:在证明时,固定(视为一个参数),将作为一个整体视为自变量,构造函数判断符号
解:考虑证明
同思路一判断出
令 设
在单调递增
即 不等式得证
小炼有话说:(1)思路一的方法比较直接,在整理完后通分判断符号。其中证明借鉴了例6的思路,通过单调性将自变量的大小关系转化为函数值的大小关系,构造函数证明。
(2)思路二为我们提供了一个证明多元不等式的方法:可固定其中一个变量,视其为参数,以另一个变量作为自变量构造函数,计算出最值,对原表达式进行一次放缩,然后再将先前固定的变量视为自变量构造函数证明不等式,这种方法也称为调整法
(3)第(3)问中对范围的判定是一个亮点,利用极值点与单调性来进行判定。此方法通过图像更为直观,所以在判断变量范围时可以考虑做出草图,然后观察其大概位置,在用代数语言进行说明和证明。
例10:已知函数,其中
(1)当时,求的极小值
(2)当时,设为的导函数,若函数有两个不同的零点,且,求证:
解:(1)
① 当时,恒成立 为增函数,无极小值
② 当时,令,解得
在单调递减,在单调递增
有极小值为
(2)思路:,可得①,,考虑减少变量个数。由是零点可得:,可得,若直接代入不等式消去,则不等式过于复杂。且之间很难通过变形构造函数,所以考虑分别判断的取值范围,寻找它们之间的“中间量”。构造函数,通过判断单调性可得到,从而,而,不利于通过换元减少变量个数,但观察到,从而,可通过换元构造函数,再分析其最值即可得到,从而通过桥梁“0”证明不等式
解:
有两个不同的零点
考虑:,设
,因为
在单调递减,在单调递增
再考虑
设,则
设
在单调递减
,进而
综上可得:
