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2021届高三新高考数学人教A版一轮复习教学案:第三章第2节第三课时 导数在不等式中的应用
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第三课时 导数在不等式中的应用
考点一 构造函数证明不等式 多维探究
角度1 直接构造函数证明不等式
【例1-1】 (2020·南昌调研)已知函数f(x)=1-,g(x)=+-bx,若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直.
(1)求a,b的值;
(2)证明:当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
(1)解 因为f(x)=1-,
所以f′(x)=,f′(1)=-1.
因为g(x)=+-bx,
所以g′(x)=---b.
因为曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直,
所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1.
从而g(1)=a+1-b=1,且g′(1)=-a-b-1=1.
解得a=b=-1.
(2)证明 由(1)知,g(x)=-++x,
则f(x)+g(x)≥⇔1---+x≥0.
令h(x)=1---+x(x≥1),
则h(1)=0,h′(x)=-+++1=++1.
因为x≥1,所以h′(x)=++1>0,
所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,
所以h(x)≥h(1)=0,即1---+x≥0.
故当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
角度2 适当放缩构造函数证明不等式
【例1-2】 (2018·全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=aex-ln x-1.
(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;
(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-.
由题设知,f′(2)=0,所以a=.
从而f(x)=ex-ln x-1,f′(x)=ex-.
当02时,f′(x)>0.
所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
(2)证明 当a≥时,f(x)≥-ln x-1(x>0).
设g(x)=-ln x-1(x>0),则g′(x)=-(x>0).
当01时,g′(x)>0.
所以x=1是g(x)的最小值点.
故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.
因此,当a≥时,f(x)≥0.
规律方法 构造法证明不等式是指在证明与函数有关的不等式时,根据所要证明的不等式,构造与之相关的函数,利用函数单调性、极值、最值加以证明.常用的两种构造方法有:(1)直接构造法:证明不等式f(x)>g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0),进而构造辅助函数h(x)=f(x)-g(x);(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩,二是利用常见的放缩结论,如ln x≤x-1,ex≥x+1;ln x0),≤ln(x+1)≤x(x>-1)等.
【训练1】 (1)(角度1)已知函数f(x)=ln x.
①求函数g(x)=f(x-1)-x+2的最大值;
②已知0.
①解 因为g(x)=f(x-1)-x+2=ln(x-1)-x+2(x>1).
所以g′(x)=-1=,当x∈(1,2)时,g′(x)>0;当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0.
则g(x)在(1,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
所以g(x)=ln(x-1)-x+2的最大值为g(2)=0.
②证明 要证明f(b)-f(a)>,
只需证ln b-ln a>=.
则ln >.又因为01,
构造函数F(x)=ln x-(x>1),
则F′(x)=+==>0,
所以F(x)在(1,+∞)上单调递增,有F(x)>F(1)=0.
所以有f(b)-f(a)>.
(2)(角度2)已知函数f(x)=ln x-.
①若a=1,求f(x)的单调区间;
②若a=0,x∈(0,1),证明:x2-<.
①解 当a=1时,f(x)=ln x-,x∈(0,+∞),
∴f′(x)=-=
=.
当x∈(0,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
②证明 当a=0,x∈(0,1)时,x2-<等价于+x2-<0,
∵当x∈(0,1)时,ex∈(1,e),-ln x>0,∴<-ln x,
∴只需要证-ln x+x2-<0在(0,1)上恒成立.
令g(x)=-ln x+x2-,x∈(0,1),
∴g′(x)=-+2x+=>0,
则函数g(x)在(0,1)上单调递增,于是g(x)<-ln 1+1-1=0,
∴当x∈(0,1)时,x2-<.
考点二 隔离分析最值法证明不等式
【例2】 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)≤ex-2ex.
(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)max=f(1)=-e.
设g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,
所以当0
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)≤-2e.
故不等式xf(x)≤ex-2ex得证.
规律方法 1.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.
2.在证明过程中,等价转化是关键,此处g(x)min=f(x)max恒成立.从而f(x)≤g(x)恒成立,但此处f(x)与g(x)取到最值的条件不是同一个“x的值”.
【训练2】 已知函数f(x)=xln x-ax,G(x)=-(x>0).
(1)当a=-1时,求函数f(x)在(0,+∞)上的最值;
(2)求函数G(x)的最大值;
(3)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x∈时,f′(x)<0;当x>时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=处取得极小值,也是最小值.
故f(x)min=f=-,
显然当x→+∞时,f(x)→+∞,f(x)没有最大值.
(2)解 易知G′(x)=′=.
∴当00;当x>1时,G′(x)<0.
∴G(x)的最大值为G(1)=-.
(3)证明 当x>0时,ln x+1>-等价于x(ln x+1)>-.
由(1)知a=-1时,f(x)=xln x+x的最小值是-,当且仅当x=时取等号.
又由(2)知G(x)max=G(1)=-,
因此f(x)>G(x),故1+ln x>-.
考点三 不等式恒成立或有解问题 多维探究
角度1 不等式恒成立求参数
【例3-1】 (2020·西安模拟改编)已知函数f(x)=aln x-x+1(其中a>0).
(1)讨论函数f(x)的极值;
(2)对任意x>0,f(x)≤(a2-1)成立,求实数a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-1.
因为a>0,令f′(x)=0,得x=a,
在(0,a)上,f′(x)>0,f(x)是增函数;
在(a,+∞)上,f′(x)<0,f(x)是减函数,
所以当x=a时,f(x)有极大值f(a)=aln a-a+1,无极小值.
(2)由(1)知,当x=a取得极大值也是最大值.
所以f(x)max=f(a)=aln a-a+1(a>0),
要使得对任意x>0,f(x)≤(a2-1)成立,
即aln a-a+1≤(a2-1),
则aln a+-a-a2≤0成立,
令u(a)=aln a+-a-a2(a>0),
所以u′(a)=ln a+1-1-a=ln a-a,
令k(a)=u′(a)=ln a-a,
k′(a)=-1,令k′(a)==0,得a=1,
在(0,1)上,k′(a)>0,k(a)=u′(a)是增函数,在(1,+∞)上,k′(a)<0,k(a)=u′(a)是减函数,
所以当a=1时,k(a)=u′(a)取得极大值也是最大值,
∴u′(a)max=u′(1)=-1<0,
在(0,+∞)上,u′(a)<0,u(a)是减函数,又u(1)=0,
所以要使得u(a)≤0恒成立,则a≥1,
所以实数a的取值范围为[1,+∞).
规律方法 1.破解此类题需“一形一分类”,“一形”是指会结合函数的图象,对函数进行求导,然后判断其极值,从而得到含有参数的方程组,解方程组,即可求出参数的值;“一分类”是指对不等式恒成立问题,常需对参数进行分类讨论,求出参数的取值范围.
2.利用导数研究含参数的不等式问题,若能够分离参数,则常将问题转化为形如a≥f(x)(或a≤f(x))的形式,通过求函数y=f(x)的最值求得参数范围.
【训练3】 已知函数f(x)=axex-(a+1)(2x-1).
(1)若a=1,求函数f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当x>0时,函数f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)若a=1,则f(x)=xex-2(2x-1),f′(x)=xex+ex-4,则f′(0)=-3,f(0)=2,
所以所求切线方程为y=-3x+2.
(2)若a≤-1时,显然f(x)≥0对x>0不恒成立.
若a>-1时,f(x)≥0对任意x>0恒成立,转化为≥对任意x>0恒成立.
设函数F(x)=(x>0),则F′(x)=-.
当00;当x>1时,F′(x)<0,
所以函数F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以F(x)max=F(1)=,
于是≥,解得a≥.
故实数a的取值范围是.
角度2 不等式能成立或有解求参数的取值(范围)
【例3-2】 已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.
解 (1)因为f′(x)=a-ex,x∈R.
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=ln a.
由f′(x)>0,得f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a);
由f′(x)<0,得f(x)的单调递减区间为(ln a,+∞).
综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞),无单调递增区间;
当a>0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a),单调递减区间为(ln a,+∞).
(2)因为∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex,
则ax≤,即a≤.
设h(x)=,则问题转化为a≤.
由h′(x)=,令h′(x)=0,得x=.
当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)随x变化的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
极大值
由上表可知,当x=时,函数h(x)有极大值,即最大值为,所以a≤.
故a的取值范围是.
规律方法 1.含参数的能成立(存在型)问题的解题方法
(1)a≥f(x)在x∈D上能成立,则a≥f(x)min;
(2)a≤f(x)在x∈D上能成立,则a≤f(x)max.
2.含全称、存在量词不等式能成立问题
(1)存在x1∈A,任意x2∈B使f(x1)≥g(x2)成立,则f(x)max≥g(x)max;(2)任意x1∈A,存在x2∈B,使f(x1)≥g(x2)成立,则f(x)min≥g(x)min.
【训练4】 已知函数f(x)=xln x(x>0).
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使得f(x)≤成立,求实数m的最小值.
解 (1)由f(x)=xln x,得f′(x)=1+ln x,
令f′(x)>0,得x>;令f′(x)<0,得0
所以f(x)在上单调递减,在上单调递增.
所以f(x)在x=处取得极小值,且为f=-,无极大值.
(2)由f(x)≤,得m≥.
问题转化为m≥.
令g(x)==2ln x+x+(x>0).
则g′(x)=+1-==.
由g′(x)>0,得x>1;由g′(x)<0,得0
所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
所以g(x)min=g(1)=4,则m≥4.
故m的最小值为4.
逻辑推理——两个经典不等式的活用
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:ex≥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:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
【例1】 (1)已知函数f(x)=,则y=f(x)的图象大致为( )
解析 因为f(x)的定义域为
即{x|x>-1,且x≠0},所以排除选项D.
当x>0时,由经典不等式x>1+ln x(x>0),
以x+1代替x,得x>ln(x+1)(x>-1,且x≠0),
所以ln(x+1)-x<0(x>-1,且x≠0),即x>0或-1
答案 B
(2)已知函数f(x)=ex,x∈R.证明:曲线y=f(x)与曲线y=x2+x+1有唯一公共点.
证明 令g(x)=f(x)-=ex-x2-x-1,x∈R,则g′(x)=ex-x-1,
由经典不等式ex≥x+1恒成立可知,g′(x)≥0恒成立,
所以g(x)在R上为单调递增函数,且g(0)=0.
所以函数g(x)有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.
【例2】 (2017·全国Ⅲ卷改编)已知函数f(x)=x-1-aln x.
(1)若f(x)≥0,求a的值;
(2)证明:对于任意正整数n,…
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),
①若a≤0,因为f=-+aln 2<0,所以不满足题意.
②若a>0,由f′(x)=1-=知,
当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0;
所以f(x)在(0,a)单调递减,在(a,+∞)单调递增,
故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值点.
因为f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0,故a=1.
(2)证明 由(1)知当x∈(1,+∞)时,x-1-ln x>0.
令x=1+,得ln<.
从而ln+ln+…+ln<++…+=1-<1.故…
【例3】 已知函数f(x)=ax-ln x-1.
(1)若f(x)≥0恒成立,求a的最小值;
(2)证明:+x+ln x-1≥0.
(1)解 由题意知x>0,
所以f(x)≥0等价于a≥.
令g(x)=,则g′(x)=,
所以当x∈(0,1)时,g′(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以g(x)max=g(1)=1,则a≥1,
所以a的最小值为1.
(2)证明 当a=1时,由(1)得x≥ln x+1,即t≥1+ln t.
令=t,则-x-ln x=ln t,故t≥1+(-x-ln x),
所以≥-x-ln x+1,即+x+ln x-1≥0.
A级 基础巩固
一、选择题
1.函数f(x)=ln x+a的导数为f′(x),若方程f′(x)=f(x)的根x0小于1,则实数a的取值范围为( )
A.(1,+∞) B.(0,1)
C.(1,) D.(1,)
解析 由函数f(x)=ln x+a可得f′(x)=,
∵x0使f′(x)=f(x)成立,∴=ln x0+a,
又01,ln x0<0,∴a=-ln x0>1.
答案 A
2.已知函数f(x)=-1+ln x,若存在x0>0,使得f(x0)≤0有解,则实数a的取值范围是( )
A.a>2 B.a<3
C.a≤1 D.a≥3
解析 函数f(x)的定义域是(0,+∞),不等式-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解.
令h(x)=x-xln x,则h′(x)=-ln x.
由h′(x)=0,得x=1.
当00,当x>1时,h′(x)<0.
故当x=1时,函数h(x)=x-xln x取得最大值1,
所以要使不等式a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,
只要a小于或等于h(x)的最大值即可,即a≤1.
答案 C
3.(2020·成都诊断)已知a∈R,设函数f(x)=若关于x的不等式f(x)≥0在R上恒成立,则a的取值范围为( )
A.[0,1] B.[0,2]
C.[0,e] D.[1,e]
解析 当x≤1时,由f(x)=x2-2ax+2a≥0恒成立,且f(x)关于x=a对称.
所以当a≥1时,f(x)min=f(1)=1>0恒成立,
当a<1时,f(x)min=f(a)=2a-a2≥0,∴0≤a<1.
综上,a≥0.
当x>1时,由f(x)=x-aln x≥0恒成立,
即a≤恒成立.
设g(x)=,则g′(x)=.
令g′(x)=0,得x=e,
且当1e时,g′(x)>0,
∴g(x)min=g(e)=e,∴a≤e.
综上,a的取值范围是0≤a≤e,即[0,e].
答案 C
二、填空题
4.若对任意a,b满足0 解析 ∵0 ∴<,
令y=,x∈(0,t),则函数在(0,t)上单调递增,
故y′=>0,解得0
故t的最大值是e.
答案 e
5.函数f(x)=x-2sin x,对任意的x1,x2∈[0,π],恒有|f(x1)-f(x2)|≤M,则M的最小值为________.
解析 ∵f(x)=x-2sin x,∴f′(x)=1-2cos x,
∴当0
当0,f(x)单调递增;
∴当x=时,f(x)有极小值,也是最小值,
即f(x)min=f=-2sin =-.
又f(0)=0,f(π)=π,∴在x∈[0,π]上,f(x)max=π.
由题意得|f(x1)-f(x2)|≤M等价于M≥|f(x)max-f(x)min|=π-=+.
∴M的最小值为+.
答案 +
三、解答题
6.已知f(x)=(1-x)ex-1.
(1)求函数f(x)的最大值;
(2)设g(x)=,x>-1且x≠0,证明:g(x)<1.
(1)解 f′(x)=-xex.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)证明 由(1)知,当x>0时,f(x)<0,g(x)<0<1.
当-1x.
设h(x)=f(x)-x,则h′(x)=-xex-1.
当x∈(-1,0)时,0<-x<1,0
则0<-xex<1,从而当x∈(-1,0)时,h′(x)<0,
h(x)在(-1,0)上单调递减.
当-1h(0)=0,即g(x)<1.
综上,当x>-1且x≠0时总有g(x)<1.
7.(2019·西安质检)设函数f(x)=ln x+(a为常数).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)不等式f(x)≥1在x∈(0,1]上恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)定义域为(0,+∞),f′(x)=-+=,
当a≤0时,又x>0,∴x-a>0,∴f′(x)>0,
∴f(x)在定义域(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,若x>a,则f′(x)>0,∴f(x)单调递增;
若0
综上可知:当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上是增函数;
当a>0时,f(x)在区间(0,a)上是减函数,在区间(a,+∞)上是增函数.
(2)f(x)≥1⇔+ln x≥1⇔≥-ln x+1⇔a≥-xln x+x对任意x∈(0,1]恒成立.
令g(x)=-xln x+x,x∈(0,1].
则g′(x)=-ln x-x·+1=-ln x≥0,x∈(0,1],
∴g(x)在(0,1]上单调递增,∴g(x)max=g(1)=1,
∴a≥1,故a的取值范围为[1,+∞).
B级 能力提升
8.(2019·天津卷节选)设函数f(x)=excos x,g(x)为f(x)的导函数.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)当x∈时,证明f(x)+g(x)≥0.
(1)解 由已知,有f′(x)=ex(cos x-sin x).
因此,当x∈(k∈Z)时,
有sin x>cos x,得f′(x)<0,则f(x)单调递减;
当x∈(k∈Z)时,有sin x
得f′(x)>0,则f(x)单调递增.
所以f(x)的单调递增区间为(k∈Z),
f(x)的单调递减区间为(k∈Z).
(2)证明 记h(x)=f(x)+g(x).
依题意及(1),有g(x)=ex(cos x-sin x),
从而g′(x)=-2exsin x.
当x∈时,g′(x)<0,
故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)
=g′(x)<0.
因此,h(x)在区间上单调递减,
进而h(x)≥h=f=0.
所以当x∈时,f(x)+g(x)≥0.
9.(2020·衡水中学检测)设函数f(x)=x2+ax-ln x(a∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,求实数m的取值范围.
解 (1)由题意知函数f(x)的定义域为(0,+∞).
当a=1时,f(x)=x-ln x,f′(x)=1-=,
当0
当x>1时,f′(x)>0, f(x)单调递增,
∴函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.
(2)由题意知f′(x)=(1-a)x+a-
=,
当a∈(4,5)时,1-a<-3,0<<,
所以在区间[1,2]上,f′(x)≤0,则f(x)单调递减,f(1)是f(x)的最大值,f(2)是f(x)的最小值.
∴|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=-+ln 2.
∵对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,
∴m+ln 2>-+ln 2,得m>.
∵a∈(4,5),∴=1-<1-=,
∴m≥,故实数m的取值范围是.
C级 创新猜想
10.(2020·湖南重点名校大联考)已知函数f(x)=-aln x+x+.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)设g(x)=ex+mx2-2e2-3,当a=e2+1时,对任意x1∈[1,+∞),存在x2∈[1,+∞),使g(x2)≤f(x1),求实数m的取值范围.
解 (1)由题意知f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-+1+=,
令f′(x)=0,得x=1或x=a-1.
当a≤1时,a-1≤0,由f′(x)<0得0
由f′(x)>0得x>1,
所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
当1 由f′(x)>0得01,
所以函数f(x)在(a-1,1)上单调递减,在(0,a-1)和(1,+∞)上单调递增.
当a=2时,a-1=1,可得f′(x)≥0,
此时函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.
当a>2时,a-1>1,由f′(x)<0得1
由f′(x)>0得0a-1,
所以函数f(x)在(1,a-1)上单调递减,在(0,1)和(a-1,+∞)上单调递增.
(2)当a=e2+1时,由(1)得函数f(x)在(1,e2)上单调递减,
在(0,1)和(e2,+∞)上单调递增,
从而f(x)在[1,+∞)上的最小值为f(e2)=-e2-3.
对任意x1∈[1,+∞),存在x2∈[1,+∞),使g(x2)≤f(x1),
即存在x2∈[1,+∞),使g(x2)的函数值不超过f(x)在区间[1,+∞)上的最小值-e2-3.
由ex+mx2-2e2-3≤-e2-3得ex+mx2≤e2,m≤.
记p(x)=,则当x∈[1,+∞)时,m≤p(x)max.
p′(x)==-,
当x∈[1,2]时,显然有exx+2(e2-ex)>0,p′(x)<0,
当x∈(2,+∞)时,exx+2(e2-ex)>exx-2ex>0,p′(x)<0,
故p(x)在区间[1,+∞)上单调递减,
得p(x)max=p(1)=e2-e,
从而m的取值范围为(-∞,e2-e].
第三课时 导数在不等式中的应用
考点一 构造函数证明不等式 多维探究
角度1 直接构造函数证明不等式
【例1-1】 (2020·南昌调研)已知函数f(x)=1-,g(x)=+-bx,若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直.
(1)求a,b的值;
(2)证明:当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
(1)解 因为f(x)=1-,
所以f′(x)=,f′(1)=-1.
因为g(x)=+-bx,
所以g′(x)=---b.
因为曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直,
所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1.
从而g(1)=a+1-b=1,且g′(1)=-a-b-1=1.
解得a=b=-1.
(2)证明 由(1)知,g(x)=-++x,
则f(x)+g(x)≥⇔1---+x≥0.
令h(x)=1---+x(x≥1),
则h(1)=0,h′(x)=-+++1=++1.
因为x≥1,所以h′(x)=++1>0,
所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,
所以h(x)≥h(1)=0,即1---+x≥0.
故当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
角度2 适当放缩构造函数证明不等式
【例1-2】 (2018·全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=aex-ln x-1.
(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;
(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-.
由题设知,f′(2)=0,所以a=.
从而f(x)=ex-ln x-1,f′(x)=ex-.
当0
所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
(2)证明 当a≥时,f(x)≥-ln x-1(x>0).
设g(x)=-ln x-1(x>0),则g′(x)=-(x>0).
当0
所以x=1是g(x)的最小值点.
故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.
因此,当a≥时,f(x)≥0.
规律方法 构造法证明不等式是指在证明与函数有关的不等式时,根据所要证明的不等式,构造与之相关的函数,利用函数单调性、极值、最值加以证明.常用的两种构造方法有:(1)直接构造法:证明不等式f(x)>g(x)(f(x)
【训练1】 (1)(角度1)已知函数f(x)=ln x.
①求函数g(x)=f(x-1)-x+2的最大值;
②已知0.
①解 因为g(x)=f(x-1)-x+2=ln(x-1)-x+2(x>1).
所以g′(x)=-1=,当x∈(1,2)时,g′(x)>0;当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0.
则g(x)在(1,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减.
所以g(x)=ln(x-1)-x+2的最大值为g(2)=0.
②证明 要证明f(b)-f(a)>,
只需证ln b-ln a>=.
则ln >.又因为01,
构造函数F(x)=ln x-(x>1),
则F′(x)=+==>0,
所以F(x)在(1,+∞)上单调递增,有F(x)>F(1)=0.
所以有f(b)-f(a)>.
(2)(角度2)已知函数f(x)=ln x-.
①若a=1,求f(x)的单调区间;
②若a=0,x∈(0,1),证明:x2-<.
①解 当a=1时,f(x)=ln x-,x∈(0,+∞),
∴f′(x)=-=
=.
当x∈(0,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
②证明 当a=0,x∈(0,1)时,x2-<等价于+x2-<0,
∵当x∈(0,1)时,ex∈(1,e),-ln x>0,∴<-ln x,
∴只需要证-ln x+x2-<0在(0,1)上恒成立.
令g(x)=-ln x+x2-,x∈(0,1),
∴g′(x)=-+2x+=>0,
则函数g(x)在(0,1)上单调递增,于是g(x)<-ln 1+1-1=0,
∴当x∈(0,1)时,x2-<.
考点二 隔离分析最值法证明不等式
【例2】 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)≤ex-2ex.
(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0
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)max=f(1)=-e.
设g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,
所以当0
所以g(x)min=g(1)=-e.
综上,当x>0时,f(x)≤g(x),即f(x)≤-2e.
故不等式xf(x)≤ex-2ex得证.
规律方法 1.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.
2.在证明过程中,等价转化是关键,此处g(x)min=f(x)max恒成立.从而f(x)≤g(x)恒成立,但此处f(x)与g(x)取到最值的条件不是同一个“x的值”.
【训练2】 已知函数f(x)=xln x-ax,G(x)=-(x>0).
(1)当a=-1时,求函数f(x)在(0,+∞)上的最值;
(2)求函数G(x)的最大值;
(3)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x∈时,f′(x)<0;当x>时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=处取得极小值,也是最小值.
故f(x)min=f=-,
显然当x→+∞时,f(x)→+∞,f(x)没有最大值.
(2)解 易知G′(x)=′=.
∴当0
∴G(x)的最大值为G(1)=-.
(3)证明 当x>0时,ln x+1>-等价于x(ln x+1)>-.
由(1)知a=-1时,f(x)=xln x+x的最小值是-,当且仅当x=时取等号.
又由(2)知G(x)max=G(1)=-,
因此f(x)>G(x),故1+ln x>-.
考点三 不等式恒成立或有解问题 多维探究
角度1 不等式恒成立求参数
【例3-1】 (2020·西安模拟改编)已知函数f(x)=aln x-x+1(其中a>0).
(1)讨论函数f(x)的极值;
(2)对任意x>0,f(x)≤(a2-1)成立,求实数a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-1.
因为a>0,令f′(x)=0,得x=a,
在(0,a)上,f′(x)>0,f(x)是增函数;
在(a,+∞)上,f′(x)<0,f(x)是减函数,
所以当x=a时,f(x)有极大值f(a)=aln a-a+1,无极小值.
(2)由(1)知,当x=a取得极大值也是最大值.
所以f(x)max=f(a)=aln a-a+1(a>0),
要使得对任意x>0,f(x)≤(a2-1)成立,
即aln a-a+1≤(a2-1),
则aln a+-a-a2≤0成立,
令u(a)=aln a+-a-a2(a>0),
所以u′(a)=ln a+1-1-a=ln a-a,
令k(a)=u′(a)=ln a-a,
k′(a)=-1,令k′(a)==0,得a=1,
在(0,1)上,k′(a)>0,k(a)=u′(a)是增函数,在(1,+∞)上,k′(a)<0,k(a)=u′(a)是减函数,
所以当a=1时,k(a)=u′(a)取得极大值也是最大值,
∴u′(a)max=u′(1)=-1<0,
在(0,+∞)上,u′(a)<0,u(a)是减函数,又u(1)=0,
所以要使得u(a)≤0恒成立,则a≥1,
所以实数a的取值范围为[1,+∞).
规律方法 1.破解此类题需“一形一分类”,“一形”是指会结合函数的图象,对函数进行求导,然后判断其极值,从而得到含有参数的方程组,解方程组,即可求出参数的值;“一分类”是指对不等式恒成立问题,常需对参数进行分类讨论,求出参数的取值范围.
2.利用导数研究含参数的不等式问题,若能够分离参数,则常将问题转化为形如a≥f(x)(或a≤f(x))的形式,通过求函数y=f(x)的最值求得参数范围.
【训练3】 已知函数f(x)=axex-(a+1)(2x-1).
(1)若a=1,求函数f(x)的图象在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当x>0时,函数f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)若a=1,则f(x)=xex-2(2x-1),f′(x)=xex+ex-4,则f′(0)=-3,f(0)=2,
所以所求切线方程为y=-3x+2.
(2)若a≤-1时,显然f(x)≥0对x>0不恒成立.
若a>-1时,f(x)≥0对任意x>0恒成立,转化为≥对任意x>0恒成立.
设函数F(x)=(x>0),则F′(x)=-.
当0
所以函数F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以F(x)max=F(1)=,
于是≥,解得a≥.
故实数a的取值范围是.
角度2 不等式能成立或有解求参数的取值(范围)
【例3-2】 已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.
解 (1)因为f′(x)=a-ex,x∈R.
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=ln a.
由f′(x)>0,得f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a);
由f′(x)<0,得f(x)的单调递减区间为(ln a,+∞).
综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞),无单调递增区间;
当a>0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,ln a),单调递减区间为(ln a,+∞).
(2)因为∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex,
则ax≤,即a≤.
设h(x)=,则问题转化为a≤.
由h′(x)=,令h′(x)=0,得x=.
当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)随x变化的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
极大值
由上表可知,当x=时,函数h(x)有极大值,即最大值为,所以a≤.
故a的取值范围是.
规律方法 1.含参数的能成立(存在型)问题的解题方法
(1)a≥f(x)在x∈D上能成立,则a≥f(x)min;
(2)a≤f(x)在x∈D上能成立,则a≤f(x)max.
2.含全称、存在量词不等式能成立问题
(1)存在x1∈A,任意x2∈B使f(x1)≥g(x2)成立,则f(x)max≥g(x)max;(2)任意x1∈A,存在x2∈B,使f(x1)≥g(x2)成立,则f(x)min≥g(x)min.
【训练4】 已知函数f(x)=xln x(x>0).
(1)求函数f(x)的极值;
(2)若存在x∈(0,+∞),使得f(x)≤成立,求实数m的最小值.
解 (1)由f(x)=xln x,得f′(x)=1+ln x,
令f′(x)>0,得x>;令f′(x)<0,得0
所以f(x)在x=处取得极小值,且为f=-,无极大值.
(2)由f(x)≤,得m≥.
问题转化为m≥.
令g(x)==2ln x+x+(x>0).
则g′(x)=+1-==.
由g′(x)>0,得x>1;由g′(x)<0,得0
所以g(x)min=g(1)=4,则m≥4.
故m的最小值为4.
逻辑推理——两个经典不等式的活用
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:ex≥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:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
【例1】 (1)已知函数f(x)=,则y=f(x)的图象大致为( )
解析 因为f(x)的定义域为
即{x|x>-1,且x≠0},所以排除选项D.
当x>0时,由经典不等式x>1+ln x(x>0),
以x+1代替x,得x>ln(x+1)(x>-1,且x≠0),
所以ln(x+1)-x<0(x>-1,且x≠0),即x>0或-1
(2)已知函数f(x)=ex,x∈R.证明:曲线y=f(x)与曲线y=x2+x+1有唯一公共点.
证明 令g(x)=f(x)-=ex-x2-x-1,x∈R,则g′(x)=ex-x-1,
由经典不等式ex≥x+1恒成立可知,g′(x)≥0恒成立,
所以g(x)在R上为单调递增函数,且g(0)=0.
所以函数g(x)有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.
【例2】 (2017·全国Ⅲ卷改编)已知函数f(x)=x-1-aln x.
(1)若f(x)≥0,求a的值;
(2)证明:对于任意正整数n,…
①若a≤0,因为f=-+aln 2<0,所以不满足题意.
②若a>0,由f′(x)=1-=知,
当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0;
所以f(x)在(0,a)单调递减,在(a,+∞)单调递增,
故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值点.
因为f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0,故a=1.
(2)证明 由(1)知当x∈(1,+∞)时,x-1-ln x>0.
令x=1+,得ln<.
从而ln+ln+…+ln<++…+=1-<1.故…
(1)若f(x)≥0恒成立,求a的最小值;
(2)证明:+x+ln x-1≥0.
(1)解 由题意知x>0,
所以f(x)≥0等价于a≥.
令g(x)=,则g′(x)=,
所以当x∈(0,1)时,g′(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以g(x)max=g(1)=1,则a≥1,
所以a的最小值为1.
(2)证明 当a=1时,由(1)得x≥ln x+1,即t≥1+ln t.
令=t,则-x-ln x=ln t,故t≥1+(-x-ln x),
所以≥-x-ln x+1,即+x+ln x-1≥0.
A级 基础巩固
一、选择题
1.函数f(x)=ln x+a的导数为f′(x),若方程f′(x)=f(x)的根x0小于1,则实数a的取值范围为( )
A.(1,+∞) B.(0,1)
C.(1,) D.(1,)
解析 由函数f(x)=ln x+a可得f′(x)=,
∵x0使f′(x)=f(x)成立,∴=ln x0+a,
又0
答案 A
2.已知函数f(x)=-1+ln x,若存在x0>0,使得f(x0)≤0有解,则实数a的取值范围是( )
A.a>2 B.a<3
C.a≤1 D.a≥3
解析 函数f(x)的定义域是(0,+∞),不等式-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解.
令h(x)=x-xln x,则h′(x)=-ln x.
由h′(x)=0,得x=1.
当0
故当x=1时,函数h(x)=x-xln x取得最大值1,
所以要使不等式a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,
只要a小于或等于h(x)的最大值即可,即a≤1.
答案 C
3.(2020·成都诊断)已知a∈R,设函数f(x)=若关于x的不等式f(x)≥0在R上恒成立,则a的取值范围为( )
A.[0,1] B.[0,2]
C.[0,e] D.[1,e]
解析 当x≤1时,由f(x)=x2-2ax+2a≥0恒成立,且f(x)关于x=a对称.
所以当a≥1时,f(x)min=f(1)=1>0恒成立,
当a<1时,f(x)min=f(a)=2a-a2≥0,∴0≤a<1.
综上,a≥0.
当x>1时,由f(x)=x-aln x≥0恒成立,
即a≤恒成立.
设g(x)=,则g′(x)=.
令g′(x)=0,得x=e,
且当1
∴g(x)min=g(e)=e,∴a≤e.
综上,a的取值范围是0≤a≤e,即[0,e].
答案 C
二、填空题
4.若对任意a,b满足0 解析 ∵0 ∴<,
令y=,x∈(0,t),则函数在(0,t)上单调递增,
故y′=>0,解得0
答案 e
5.函数f(x)=x-2sin x,对任意的x1,x2∈[0,π],恒有|f(x1)-f(x2)|≤M,则M的最小值为________.
解析 ∵f(x)=x-2sin x,∴f′(x)=1-2cos x,
∴当0
∴当x=时,f(x)有极小值,也是最小值,
即f(x)min=f=-2sin =-.
又f(0)=0,f(π)=π,∴在x∈[0,π]上,f(x)max=π.
由题意得|f(x1)-f(x2)|≤M等价于M≥|f(x)max-f(x)min|=π-=+.
∴M的最小值为+.
答案 +
三、解答题
6.已知f(x)=(1-x)ex-1.
(1)求函数f(x)的最大值;
(2)设g(x)=,x>-1且x≠0,证明:g(x)<1.
(1)解 f′(x)=-xex.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)证明 由(1)知,当x>0时,f(x)<0,g(x)<0<1.
当-1
设h(x)=f(x)-x,则h′(x)=-xex-1.
当x∈(-1,0)时,0<-x<1,0
h(x)在(-1,0)上单调递减.
当-1
综上,当x>-1且x≠0时总有g(x)<1.
7.(2019·西安质检)设函数f(x)=ln x+(a为常数).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)不等式f(x)≥1在x∈(0,1]上恒成立,求实数a的取值范围.
解 (1)定义域为(0,+∞),f′(x)=-+=,
当a≤0时,又x>0,∴x-a>0,∴f′(x)>0,
∴f(x)在定义域(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,若x>a,则f′(x)>0,∴f(x)单调递增;
若0
当a>0时,f(x)在区间(0,a)上是减函数,在区间(a,+∞)上是增函数.
(2)f(x)≥1⇔+ln x≥1⇔≥-ln x+1⇔a≥-xln x+x对任意x∈(0,1]恒成立.
令g(x)=-xln x+x,x∈(0,1].
则g′(x)=-ln x-x·+1=-ln x≥0,x∈(0,1],
∴g(x)在(0,1]上单调递增,∴g(x)max=g(1)=1,
∴a≥1,故a的取值范围为[1,+∞).
B级 能力提升
8.(2019·天津卷节选)设函数f(x)=excos x,g(x)为f(x)的导函数.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)当x∈时,证明f(x)+g(x)≥0.
(1)解 由已知,有f′(x)=ex(cos x-sin x).
因此,当x∈(k∈Z)时,
有sin x>cos x,得f′(x)<0,则f(x)单调递减;
当x∈(k∈Z)时,有sin x
所以f(x)的单调递增区间为(k∈Z),
f(x)的单调递减区间为(k∈Z).
(2)证明 记h(x)=f(x)+g(x).
依题意及(1),有g(x)=ex(cos x-sin x),
从而g′(x)=-2exsin x.
当x∈时,g′(x)<0,
故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)
=g′(x)<0.
因此,h(x)在区间上单调递减,
进而h(x)≥h=f=0.
所以当x∈时,f(x)+g(x)≥0.
9.(2020·衡水中学检测)设函数f(x)=x2+ax-ln x(a∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,求实数m的取值范围.
解 (1)由题意知函数f(x)的定义域为(0,+∞).
当a=1时,f(x)=x-ln x,f′(x)=1-=,
当0
∴函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.
(2)由题意知f′(x)=(1-a)x+a-
=,
当a∈(4,5)时,1-a<-3,0<<,
所以在区间[1,2]上,f′(x)≤0,则f(x)单调递减,f(1)是f(x)的最大值,f(2)是f(x)的最小值.
∴|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=-+ln 2.
∵对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,
∴m+ln 2>-+ln 2,得m>.
∵a∈(4,5),∴=1-<1-=,
∴m≥,故实数m的取值范围是.
C级 创新猜想
10.(2020·湖南重点名校大联考)已知函数f(x)=-aln x+x+.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)设g(x)=ex+mx2-2e2-3,当a=e2+1时,对任意x1∈[1,+∞),存在x2∈[1,+∞),使g(x2)≤f(x1),求实数m的取值范围.
解 (1)由题意知f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-+1+=,
令f′(x)=0,得x=1或x=a-1.
当a≤1时,a-1≤0,由f′(x)<0得0
所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
当1 由f′(x)>0得0
所以函数f(x)在(a-1,1)上单调递减,在(0,a-1)和(1,+∞)上单调递增.
当a=2时,a-1=1,可得f′(x)≥0,
此时函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.
当a>2时,a-1>1,由f′(x)<0得1
所以函数f(x)在(1,a-1)上单调递减,在(0,1)和(a-1,+∞)上单调递增.
(2)当a=e2+1时,由(1)得函数f(x)在(1,e2)上单调递减,
在(0,1)和(e2,+∞)上单调递增,
从而f(x)在[1,+∞)上的最小值为f(e2)=-e2-3.
对任意x1∈[1,+∞),存在x2∈[1,+∞),使g(x2)≤f(x1),
即存在x2∈[1,+∞),使g(x2)的函数值不超过f(x)在区间[1,+∞)上的最小值-e2-3.
由ex+mx2-2e2-3≤-e2-3得ex+mx2≤e2,m≤.
记p(x)=,则当x∈[1,+∞)时,m≤p(x)max.
p′(x)==-,
当x∈[1,2]时,显然有exx+2(e2-ex)>0,p′(x)<0,
当x∈(2,+∞)时,exx+2(e2-ex)>exx-2ex>0,p′(x)<0,
故p(x)在区间[1,+∞)上单调递减,
得p(x)max=p(1)=e2-e,
从而m的取值范围为(-∞,e2-e].
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