构造函数法证明导数不等式的八种方法
说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。
学习好资料 欢迎下载 构造函数法证明不等式的八种方法 1、利用导数研究函数的单调性极值和最值,再由单调性来证明不等式是函数、导数、不等式综合中的一个难点,也是近几年高考的热点。 2、解题技巧是构造辅助函数,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或求最值,从而证得不等式,而如何根据不等式的结构特征构造一个可导函数是用导数证明不等式的关键。 以下介绍构造函数法证明不等式的八种方法: 一、移项法构造函数 【例1】 已知函数f(x)ln(x1)x,求证:当x1时,恒有11ln(x1)x x1分析:本题是双边不等式,其右边直接从已知函数证明,左边构造函数 11,从其导数入手即可证明。 x11x【解】f(x) 1x1x1g(x)ln(x1)∴当1 当xx0时,f(x)0,即f(x)在x(1,0)上为增函数 0时,f(x)0,即f(x)在x(0,)上为减函数 f(x)的单调递增区间为(1,0),单调递减区间(0,) 故函数于是函数f(x)在(1,)上的最大值为f(x)maxf(0)0,因此,当x1时,f(x)f(0)0,, 0∴ln(x1)x (右面得证)即ln(x1)x现证左面,令g(x)ln(x1)当x(1,0)时,g(x)11x 11, 则g(x)x1x1(x1)2(x1)20;当x(0,)时,g(x)0 , 即g(x)在x(1,0)上为减函数,在x(0,)上为增函数, 故函数g(x)在(1,)上的最小值为g(x)min∴当xg(0)0, 1时,g(x)g(0)0,即ln(x1)1110 x111,综上可知,当x1时,有1ln(x1)x x1x1【警示启迪】如果f(a)是函数f(x)在区间上的最大(小)值,则有f(x)f(a)(或f(x)f(a)),那么要证不等式,只要求函数的最大值不超过0就可得证. ∴ln(x1)2、作差法构造函数证明 21【例2】已知函数f(x)x2lnx. 求证:在区间(1,)上,函数f(x)的图象在函数g(x)x3的图象的下方; 32分析:函数f(x)的图象在函数g(x)的图象的下方不等式f(x)g(x)问题, 12即x2lnxx3,只需证明在区间(1,)上,恒有1x2lnx2x3成立,设F(x)g(x)f(x),23231x(1,),考虑到F(1)0 6学习好资料 欢迎下载 要证不等式转化变为:当x【解】设F(x)1时,F(x)F(1),这只要证明: g(x)在区间(1,)是增函数即可。 32g(x)f(x),即F(x)2x31x2lnx, 2则F(x)2xx1(x1)(2x2x1)= xx2(x1)(2xx1) 当x1时,F(x)=x从而F(x)在(1,∴当x)上为增函数,∴F(x)F(1)10 61时 g(x)f(x)0,即f(x)g(x), )上,函数f(x)的图象在函数g(x)2x3的图象的下方。 3故在区间(1,【警示启迪】本题首先根据题意构造出一个函数(可以移项,使右边为零,将移项后的左式设为函数),并利用导数判断所设函数的单调性,再根据函数单调性的定义,证明要证的不等式。读者也可以设F(x)做,深刻体会其中的思想方法。 f(x)g(x)做一3、换元法构造函数证明 【例3】 证明:对任意的正整数n,不等式ln( 分析: 从所证结构出发,只需令数h(x)1111)23 都成立. nnn1x,则问题转化为:当x0时,恒有ln(x1)x2x3成立,现构造函nx3x2ln(x1),求导即可达到证明。 32213x3(x1)2【解】令h(x)xxln(x1),则h(x)3x2x在x(0,)上恒正, x1x1所以函数h(x)在(0,)上单调递增,∴x(0,)时,恒有h(x)即x3 h(0)0,x2ln(x1)0,∴ln(x1)x2x3 1111(0,),则有ln(1)23 nnnn对任意正整数n,取x【警示启迪】我们知道,当F(x)在[a,b]上单调递增,则xa时,有F(x)F(a).如果f(a)=(a),要证明当xa时,f(x)(x),那么,只要令F(x)=f(x)-(x),就可以利用F(x)的单调增性来推导.也就是说,在F(x)可导的前提下,只要证明F'(x)0即可. 4、从条件特征入手构造函数证明 【例4】若函数y=求证:.af(x)在R上可导且满足不等式xf(x)>-f(x)恒成立,且常数a,b满足a>b, f(a)>bf(b) 【解】由已知 x 则F'f(x)+f(x)>0 ∴构造函数 F(x)xf(x), (x) xf(x)+f(x)>0, 从而F(x)在R上为增函数。 学习好资料 欢迎下载 ab ∴F(a)F(b) 即 af(a)>bf(b) 【警示启迪】由条件移项后xf(x)f(x),容易想到是一个积的导数,从而可以构造函数F(x)xf(x),求导即可完成证明。若题目中的条件改为xf(x)f(x),则移项后xf(x)f(x),要想到是一个商的导数的分子,平时解题多注意总结。 5、主元法构造函数 例.(全国)已知函数(1) 求函数f(x)ln(1x)x,g(x)xlnx f(x)的最大值; (2) 设0ab,证明 :0g(a)g(b)2g(ab)(ba)ln2. 2分析:对于(II)绝大部分的学生都会望而生畏.学生的盲点也主要就在对所给函数用不上.如果能挖掘一下所给函数与所证不等式间的联系,想一想大小关系又与函数的单调性密切相关,由此就可过渡到根据所要证的不等式构造恰当的函数,利用导数研究函数的单调性,借助单调性比较函数值的大小,以期达到证明不等式的目的.证明如下: 证明:对g(x)xlnx求导,则g'(x)lnx1. ab中以b为主变元构造函数, )2在g(a)g(b)2g(设F(x)g(a)g(x)2g(当0当xax'axax. )]lnxln),则F'(x)g'(x)2[g(222xa时,F'(x)0,因此F(x)在(0,a)内为减函数. a时,F'(x)0,因此F(x)在(a,)上为增函数. a时, F(x) 有极小值F(a). 从而当x因为F(a)又设G(x)当x0,ba,所以F(b)0,即g(a)g(b)2g(F(x)(xa)ln2.则G'(x)lnxlnab)0. 2axln2lnxln(ax). 20时,G'(x)0.因此G(x)在(0,)上为减函数. 0,ba,所以G(b)0,即g(a)g(b)2g(ab)(ba)ln2. 2因为G(a)6、构造二阶导数函数证明导数的单调性 例.已知函数f(x)aex12x 2(1)若f(x)在R上为增函数,求a的取值范围; (2)若a=1,求证:x>0时,f(x)>1+x 解:(1)f′(x)= aex-x, ∵f(x)在R上为增函数,∴f′(x)≥0对x∈R恒成立, 即a≥xe-x对x∈R恒成立 学习好资料 欢迎下载 记g(x)=xe-x,则g′(x)=e-x-xe-x=(1-x)e-x, 当x>1时,g′(x)<0,当x<1时,g′(x)>0. 知g(x)在(-∞,1)上为增函数,在(1,+ ∞)上为减函数, ∴g(x)在x=1时,取得最大值,即g(x)max=g(1)=1/e, ∴a≥1/e, 即a的取值范围是[1/e, + ∞) (2)记F(X)=f(x) -(1+x) =e则F′(x)=ex-1-x, 令h(x)= F′(x)=ex-1-x,则h′(x)=ex-1 当x>0时, h′(x)>0, ∴h(x)在(0,+ ∞)上为增函数, 又h(x)在x=0处连续, ∴h(x)>h(0)=0 即F′(x)>0 ,∴F(x) 在(0,+ ∞)上为增函数,又F(x)在x=0处连续, ∴F(x)>F(0)=0,即f(x)>1+x. 小结:当函数取最大(或最小)值时不等式都成立,可得该不等式恒成立,从而把不等式的恒成立问题可转化为求函数最值问题.不等式恒成立问题,一般都会涉及到求参数范围,往往把变量分离后可以转化为mf(x)(或mf(x))恒成立,于是m大于f(x)的最大值(或m小于f(x)的最小值),从而把不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题.因此,利用导数求函数最值是解决不等式恒成立问题的一种重要方法. 7.对数法构造函数(选用于幂指数函数不等式) 例:证明当x0时,(1x)11xx12x1x(x0) 2e1x2 8.构造形似函数 例:证明当bae,证明abba 学习好资料 欢迎下载 例:已知m、n都是正整数,且1mn,证明:(1m)n(1n)m 【思维挑战】 1、设a0,f(x)x1lnx2alnx 求证:当x1时,恒有xlnx2alnx1, 2、已知定义在正实数集上的函数 2252122其中a>0,且ba3a2lna, f(x)x2ax,g(x)3alnxb,22求证:f(x)g(x) 3、已知函数f(x)ln(1x) 恒有lnalnb1x,求证:对任意的正数a、b, 1xb. a4、f(x)是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf(x)f(x)≤0,对任意正数a、b,若a < b,则必有 ( ) (A)af (b)≤bf (a) (C)af (a)≤f (b) 【答案咨询】 (B)bf (a)≤af (b) (D)bf (b)≤f (a) 学习好资料 欢迎下载 1、提示:f(x)1 ∴ 2lnx2a,当x1,a0时,不难证明2lnx1 xxxf(x)0,即f(x)在(0,)内单调递增,故当x1时, f(x)f(1)0,∴当x1时,恒有xln2x2alnx1 3a21222、提示:设F(x)g(x)f(x)x2ax3alnxb则F(x)x2a x2(xa)(x3a) = (x0) a0,∴ 当xa时,F(x)0, x 故F(x)在(0,a)上为减函数,在(a,)上为增函数,于是函数F(x) 在(0,)上的最小值是F(a)f(a)g(a)0,故当x0时,有f(x)g(x)0,即f(x)g(x) 3、提示:函数f(x)的定义域为(1,),f(x)11x1x(1x)2(1x)2 ∴当1 当xx0时,f(x)0,即f(x)在x(1,0)上为减函数 0时,f(x)0,即f(x)在x(0,)上为增函数 0时,f(x)取得极小值f(0)0,而且是最小值 因此在x于是x1,即ln(1x)1 1x1xa1bab令1x0,则11 于是ln1 bx1abab因此lnalnb1 af(x)f(0)0,从而ln(1x)xf'(x)f(x)f(x)4、提示:F(x),F(x),故F(x)f(x)在(0,+∞)上是减函数,由ab 有0x2xxf(a)f(b) af (b)≤bf (a) 故选(A) ab 学习好资料 欢迎下载 1、由f(x)=ln(1+x)-x的导数为1/(x+1)-1=-x/(x+1)<0得知f(x)在(-1,∞)上单调减少. 2、所以bn=ln(1+n)-n,an=ln(n+1)-bn=n 一、√n<√(n+2)-c/√(n+2) 得 c =1+(√(n+2)-√n)^2/2 由于队所有n成立,而√(n+2)-√n可以任意小,且当c=1时,不等式依然成立, 所以c的范围是(-∞,1] 二、分两步证明,先用归纳法证明不等式(1) a1a3...a(2n-1)/[a2a4...a(2n)]<1/√(2n+1) n=1时 a1/a2=1/2=1/√4<1/√3 设n=k时成立,即a1a3.a(2k-1)/[a2a4...a(2k)]<1/(√2k+1) 所以 a1a3...a(2k-1)a(2k+1)/[a2a4...a(2k)a(2k+2)]<(2k+1)/[√(2k+1)(2k+2)] =√(2k+1)√(2k+3)/[(2k+2)√(2k+3)] <(2k+1+2k+3)/[2(2k+2)√(2k+3)] =1/√(2k+3) 所以当n=k+1时,不等式(1)成立. 所以对任意n>0不等式(1)成立. 第二步 运用第一问的不等式(c=1)时,1/√(n+2)<√(n+2)-√n 得a1/a2+a1a3/[a2a4]+...+a1a3...a(2n-1)/[a2a4...a(2n)<√3-√1+√5-√3+...+√(2n+1)-√(2n-1) =√(2n+1)-1=√[a(2n)+1]-1 证毕. 学习好资料 欢迎下载 本文来源:https://www.wddqw.com/doc/7b4ee1ec5cbfc77da26925c52cc58bd63186939a.html