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    中考数学二轮精品专题复习 专题20 单变量含参不等式证明方法之合理消参(解析版)

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    中考数学二轮精品专题复习 专题20 单变量含参不等式证明方法之合理消参(解析版)

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    专题20 单变量含参不等式证明方法之合理消参例题选讲[1] (2018·全国)已知函数f(x)aexlnx1(1)x2f(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解析 (1)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)exln x1f′(x)ex.当0x2时,f′(x)0;当x2时,f′(x)0所以f(x)(02)单调递减,在(2,+∞)单调递增.(2)证明:当a时,f(x)≥ln x1.设g(x)ln x1,则g′(x)0x1时,g′(x)0;当x1时,g′(x)0.所以x1g(x)的最小值点.故当x0g(x)≥g(1)0因此,当af(x)≥0[2] a为实数,函数f (x)ex2x2axR(1)f (x)的单调区间与极值;(2)求证:当a>ln21x>0时,ex>x22ax1解析 (1)f (x)ex2x2a(xR),知f ′(x)ex2.令f ′(x)0,得xln 2x<ln 2时,f ′(x)<0,故函数f (x)在区间(ln 2)上单调递减;x>ln 2时,f ′(x)>0,故函数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)xln 2处取得极小值f (ln 2)eln 22ln 22a22ln 22a,无极大值.(2)证明:要证当a>ln 21x>0时,ex>x22ax1,即证当a>ln 21x>0时,exx22ax1>0g(x)exx22ax1(x≥0).则g′(x)ex2x2a(1)g′(x)ming′(ln 2)22ln 22a.又a>ln 21,则g′(x)min>0于是对xR,都有g′(x)>0,所以g(x)R上单调递增.于是对x>0,都有g(x)>g(0)0.即exx22ax1>0,故ex>x22ax1[3] 设函数f(x)e2xaln x(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时,f(x)≥2aaln解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)2e2x(x>0)a≤0时,f′(x)>0f′(x)没有零点;当a>0时,设u(x)e2xv(x)=-因为u(x)e2x(0,+∞)上单调递增,v(x)=-(0,+∞)上单调递增,所以f′(x)(0,+∞)上单调递增.又当x→0时,f′(x),当x时.f′(x)故当a>0时,f′(x)存在唯一零点.(2)(1),可设f′(x)(0,+∞)上的唯一零点为x0,当x(0x0)时,f′(x)<0x(x0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)(0x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,所以当xx0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0)由于0,所以f(x0)aln x02ax02ax0aln x02ax0aln≥2aaln当且仅当x0时,取等号.故当a>0时,f(x)≥2aaln[4] 已知函数,(为自然对数的底数).(1)时,求曲线在点处的切线方程;(2)证明:当时,不等式成立.解析 (1)由题意知,当时,解得即曲线在点处的切线方程为(2)证明:当时,得要证明不等式成立,即证成立,即证成立,即证成立,易知,上单调递增,上单调递所以成立,即原不等式成立.对点精练1已知函数f(x)(xb)(exa)(b>0)(1f(1))处的切线方程为(e1)xeye10(1)ab(2)m≤0,证明:f(x)mx2x1.解析 (1)f′(x)(xb1)exa由于切线(e1)xeye10的斜率为1图象过点(10)所以解得(2)(1)可知,由,可得,则时,时,设,则故函数上单调递增,又所以当时,,当时,所以函数在区间上单调递减,在区间上单调递增, ,即.故2已知f(x)ln xxa1(1)若存在x(0,+∞),使得f(x)≥0成立,求实数a的取值范围;(2)求证:当x1时,在(1)的条件下,x2axaxlnx成立.2解析 f(x)ln xxa1(x0)(1)原题即为存在x(0,+∞),使得ln xxa1≥0,所以aln xx1g(x)=-ln xx1,则g′(x)=-1.令g′(x)0,解得x1因为当0x1时,g′(x)0,所以g(x)为减函数,当x1时,g′(x)0,所以g(x)为增函数,所以g(x)ming(1)0,所以ag(1)0.所以a的取值范围为[0,+∞)(2)证明:原不等式可化为x2axxln xa0(x1a≥0)G(x)x2axxln xa,则G(1)0.由(1)可知xln x10G′(x)xaln x1≥xln x10,所以G(x)(1,+∞)上单调递增.所以当x1时,G(x)G(1)0.所以当x1时,x2axxln xa0成立,即当x1时,x2axaxln x成立.3(2017·全国)已知函数f(x)ln xax2(2a1)x(1)讨论f(x)的单调性;(2)a<0时,证明f(x)≤23解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)2ax2a1a≥0,则当x(0,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)(0,+∞)上单调递增.a<0,则当x时,f′(x)>0;当x时,f′(x)<0f(x)上单调递增,在上单调递减.综上,当a≥0f(x)(0,+∞)上单调递增;当a<0时,f(x)上单调递增,在上单调递减.(2)证明 由(1)知,当a<0时,f(x)x=-处取得最大值,最大值为f ln1所以f(x)≤2等价于ln12,即ln1≤0g(x)ln xx1(x>0),则g′(x)1x(01)时,g′(x)>0;当x(1,+∞)时,g′(x)<0所以g(x)(01)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x1时,g(x)取得最大值,最大值为g(1)0.所以当x>0时,g(x)≤0从而当a<0ln1≤0f(x)≤24.已知函数f(x)exmx3g(x)ln(x1)2(1)若曲线yf(x)在点(0f(0))处的切线斜率为1,求实数m的值;(2)m≥1时,证明:f(x)g(x)x34解析 (1)因为,所以 因为曲线在点处的切线斜率为,所以,解得(2)因为,所以等价于时,要证,只需证明以下给出两种思路证明思路1(隐零点法),则,则所以函数上单调递增.因为所以函数上有唯一零点,且因为,所以,即时,;当时,所以当时,取得最小值所以综上可知,当时,思路2(切线放缩法)先证明,设,则因为当时,,当时,所以当时,函数单调递减,当时,函数单调递增.所以.所以(当且仅当时取等号)所以要证明,只需证明下面证明,则时,,当时,所以当时,函数单调递减,当时,函数单调递增.所以所以(当且仅当时取等号)由于取等号的条件不同,所以.综上可知,当时,5已知函数f(x)exalnx(其中e2.718 28…,是自然对数的底数)(1)a0时,求函数f(x)的图象在(1f(1))处的切线方程;(2)求证:当a>1时,f(x)>e15.解析 (1)a0时,f(x)exln xf′(x)ex(x>0)f(1)ef′(1)e1函数f(x)的图象在(1f(1))处的切线方程为:ye(e1)(x1),即(e1)xy10.(2)f′(x)exa(x>0),设g(x)f′(x),则g′(x)exa>0g(x)是增函数,exa>eaea>x>eax>ea时,f′(x)>00<x<1exa<ea1,由ea1<x<ea10<x<min{1ea1}时,f′(x)<0f′(x)0仅有一解,记为x0,则当0<x<x0时,f′(x)<0f(x)递减;当x>x0时,f′(x)>0f(x)递增;f(x)minf(x0)ex0aln x0,而f′(x0)ex0a0ex0aa=-ln x0x0h(x)ln xx,则f(x0)ln x0ha>1a<1h(x0)<hh(x)显然是增函数,0<x0<>eh>h(e)e1.综上,当a>1时,f(x)>e16已知函数f(x)axln x(1)讨论f(x)的单调性;(2)a,求证:f(x)≥2axxeax16解析 (1)由题意得f′(x)a(x>0)a0时,则f′(x)<0(0,+∞)上恒成立,f(x)(0,+∞)上单调递减.a>0时,则当x时,f′(x)>0f(x)单调递增,当x时,f′(x)<0f(x)单调递减.综上当a0时,f(x)(0,+∞)上单调递减;当a>0时,f(x)上单调递减,在上单调递增.(2)g(x)f(x)2axxeax1xeax1axln xg′(x)eax1axeax1a(ax1)(x>0)r(x)xeax11(x>0),则r′(x)(1ax)eax1(x>0)eax1>0x时,r′(x)>0r(x)单调递增;当x时,r′(x)<0r(x)单调递减.r(x)maxr=-00<x<时,g′(x)<0,当x>时,g′(x)>0g(x)上单调递减,在上单调递增,g(x)mingt=-,则gh(t)ln t1(0<te2)h′(t)0h(t)上单调递减,h(t)h(e2)0g(x)0,故f(x)2axxeax1. 

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