构造函数证明不等式的问题 配套练习题
构造函数证明不等式的问题
配套练习
1.(人教A 版选修2-2第32页B 组第1题第(4)小题)
利用函数的单调性,证明:ln (0)x x x e x <<>.
2.
设0a >,函数2()(1)x f x x e a =+-.
(Ⅰ)求()f x 的单调区间;
(Ⅱ)证明: ()f x 在(,)-∞+∞上仅有一个零点;
3.设a ∈Z ,已知定义在R 上的函数432()2336f x x x x x a =+--+在区间(1,2)内有一个零点0x ,()g x 为()f x 的导函数.
(Ⅰ)求()g x 的单调区间;
(Ⅱ)设00[1,)(,2]m x x ∈,函数0()()()()h x g x m x f m =--,求证:0()()0h m h x <.
说明:本讲重点研究“构造函数证明不等式的问题”,而在高考中会出现在大题的第2或第3小问,如以上黄色部分。
参考答案
1.证明:先证ln (0)x x x <>,构造函数()ln f x x x =-,则1()1f x x '=-. 当01x <<时,()0f x '>,()f x 递增;当1x >时,()0f x '<,()f x 递减. 所以,max ()(1)10f x f ==-<,
故()0f x <恒成立,即ln x x <.
再证x x e <,构造函数()(0)x g x x e x =->,则()10x g x e '=-<,()g x 递减. 而(0)10g =-<,
故()0g x <恒成立,即x x e <.
综上,ln (0)x x x e x <<>得证.
2.(Ⅲ)证明:2()(1)x f x x e '=+
令()0f x '=得1x =-,所以2(1,)P a e
--. 由题知()OP f m k '=,即22(1)m m e a e
+=-.
要证1m ≤,即证32(1)m a e
+≤-, 只要证32(1)(1)m m m e +≤+. 1.1m =-时,不等式成立. 2.1m ≠-时,32(1)(1)m m m e +≤+等价于1m m e +≤. 构造函数()1x h x x e =+-,则()1x h x e '=-.令()0h x '=得0x =. 0x <时, ()0h x '>,()h x 递增; 0x >时, ()0h x '<,()h x 递减. 所以max ()(0)0h x h ==.
所以()0h x ≤,即10x x e +-≤.
所以1x m m +≤.
因此,1m ≤
. 3.(Ⅰ)解:()g x 的单调递增区间为(),1-∞-和1+4??∞ ???,,单调递减区间为11,4??- ??
?. (Ⅱ)证明:由0()()()()h x g x m x f m =--,得0()()()()h m g m m x f m =--,000()()()()h x g x m x f m =--.
令函数10()()()()H x g x x x f x =--,则10()()()H x g x x x ''=-.
由(Ⅰ)知,当[1,2]x ∈时,()0g x '>,故当0[1,)x x ∈时, 1()0H x '<,1()H x 单调递减;当0(,2]x x ∈时, 1()0H x '>,1()H x 单调递增. 因此,当00[1,)(,2]x x x ∈时,1100()()()0H x H x f x >=-=,可得1()0H m >,即()0h m >.
令函数200()()()()H x g x x x f x =--,则20()()()H x g x g x '=-. 由(Ⅰ)知()g x 在[1,2]上单调递增,故当0[1,)x x ∈时, 2()0H x '>, 2()H x 单调递增;当0(,2]x x ∈时,2()0H x '<,2()H x 单调递减. 因此,当00[1,)(,2]x x x ∈时, 220()()0H x H x <=,可得2()0H m <,即0()0h x <. 所以0()()0h m h x <.
高中不等式的证明方法
不等式的证明方法 不等式的证明是高中数学的一个难点,证明方法多种多样,近几年高考出现较为形式较为活跃,证明中经常需与函数、数列的知识综合应用,灵活的掌握运用各种方法是学好这部分知识的一个前提,下面我们将证明中常见的几种方法作一列举。 注意ab b a 22 2 ≥+的变式应用。常用2 222b a b a +≥ + (其中+ ∈R b a ,)来解决有关根式不等式的问题。 一、比较法 比较法是证明不等式最基本的方法,有做差比较和作商比较两种基本途径。 1、已知a,b,c 均为正数,求证: a c c b b a c b a ++ +++≥++1 11212121 证明:∵a,b 均为正数, ∴ 0) (4)(44)()(14141)(2 ≥+=+-+++=+-+-b a ab b a ab ab b a a b a b b a b a b a 同理 0)(41 4141)(2 ≥+= +-+-c b bc c b c b c b ,0) (414141)(2 ≥+=+-+-c a ac a c a c a c 三式相加,可得 01 11212121≥+-+-+-++a c c b b a c b a ∴a c c b b a c b a ++ +++≥++111212121 二、综合法 综合法是依据题设条件与基本不等式的性质等,运用不等式的变换,从已知条件推出所要证明的结论。 2、a 、b 、),0(∞+∈c ,1=++c b a ,求证: 31222≥ ++c b a 证:2 222)(1)(3c b a c b a ++=≥++?∴ 2222)()(3c b a c b a ++-++0 )()()(222222222222≥-+-+-=---++=a c c b b a ca bc ab c b a 3、设a 、b 、c 是互不相等的正数,求证:)(4 4 4 c b a abc c b a ++>++ 证 : ∵ 2 2442b a b a >+ 2 2442c b c b >+ 2 2442a c a c >+∴ 222222444a c c b b a c b a ++>++ ∵ c ab c b b a c b b a 2 2222222222=?>+同理:a bc a c c b 222222>+ b ca b a a c 222222>+ ∴ )(222222c b a abc a c c b b a ++>++ 4、 知a,b,c R ∈,求证: )(22 2 2 2 2 2 c b a a c c b b a ++≥++ ++ + 证明:∵ ) (2 2 2 2 2 2 2 2)(22b a b a b a b a ab ab +≥++≥+∴≥+
构造函数法解不等式问题(学生版)
专题2.3构造函数法解不等式问题(小题) 在函数中解决抽象函数问题首要的前提是对函数四种基本性质的熟练掌握,导数是函数单调性的延伸,如果把题目中直接给出的增减性换成一个'()f x ,则单调性就变的相当隐晦了,另外在导数中的抽象函数不等式问题中,我们要研究的往往不是()f x 本身的单调性,而是包含()f x 的一个新函数的单调性,因此构造函数变的相当重要,另外题目中若给出的是'()f x 的形式,则我们要构造的则是一个包含()f x 的新函数,因为只有这个新函数求导之后才会出现'()f x ,因此解决导数抽象函数不等式的重中之重是构造函数。 例如:'()0f x >,则我们知道原函数()f x 是单调递增的,若'()10f x +>,我们知道()()g x f x x =+这个函数是单调递增的,因此构造函数的过程有点类似于积分求原函数的过程,只不过构造出的新函数要通过题目中给出的条件能判断出单调性才可。 既然是找原函数,那么就可能遇上找不到式子的原函数的时候,但是我们判断单调性只需要判断导函数的正负即可,例如()g x 的原函数是不能准确的找到的,但是如果我们知道一个式子的导函数里面包含()g x ,则也能大致将那个函数看成是原函数,例如'()()g x m x x =,或者()m x 的导函数中包含一个能判断符号的式子和()g x 相乘或相除的形式,我们也可以将()m x 大致看成()g x 的原函数。构造函数模型总结: 关系式为“加”型: (1)'()()0f x f x +≥构造''[()][()()] x x e f x e f x f x =+(2)'()()0xf x f x +≥构造''[()]()() xf x xf x f x =+(3)'()()0xf x nf x +≥构造''11'[()]()()[()()] n n n n x f x x f x nx f x x xf x nf x --=+=+(注意对x 的符号进行讨论) 关系式为“减”型
不等式典型例题之基本不等式的证明
5.3、不等式典型例题之基本不等式的证明——(6例题) 雪慕冰 一、知识导学 1.比较法:比较法是证明不等式的最基本、最重要的方法之一,它是两个实数大小顺序和运算性质的直接应用,比较法可分为差值比较法(简称为求差法)和商值比较法(简称为求商法). (1)差值比较法的理论依据是不等式的基本性质:“a-b≥0a≥b;a-b≤0a≤b”.其一般步骤为:①作差:考察不等式左右两边构成的差式,将其看作一个整体;②变形:把不等式两边的差进行变形,或变形为一个常数,或变形为若干个因式的积,或变形为一个或几个平方的和等等,其中变形是求差法的关键,配方和因式分解是经常使用的变形手段;③判断:根据已知条件与上述变形结果,判断不等式两边差的正负号,最后肯定所求证不等式成立的结论.应用范围:当被证的不等式两端是多项式、分式或对数式时一般使用差值比较法. (2)商值比较法的理论依据是:“若a,b∈R + ,a/b≥1a≥b;a/b≤1a≤b”.其一般步骤为:①作商:将左右两端作商;②变形:化简商式到最简形式;③判断商与1的大小关系,就是判定商大于1或小于1.应用范围:当被证的不等式两端含有幂、指数式时,一般使用商值比较法. 2.综合法:利用已知事实(已知条件、重要不等式或已证明的不等式)作为基础,借助不等式的性质和有关定理,经过逐步的逻辑推理,最后推出所要证明的不等式,其特点和思路是“由因导果”,从“已知”看“需知”,逐步推出“结论”.即从已知A逐步推演不等式成立的必要条件从而得出结论B. 3.分析法:是指从需证的不等式出发,分析这个不等式成立的充分条件,进而转化为判定那个条件是否具备,其特点和思路是“执果索因”,即从“未知”看“需知”,逐步靠拢“已知”.用分析法证明书写的模式是:为了证明命题B成立,只需证明命题B1为真,从而有…,这只需证明B2为真,从而又有…,……这只需证明A为真,而已知A为真,故B必为真.这种证题模式告诉我们,分析法证题是步步寻求上一步成立的充分条件. 4.反证法:有些不等式的证明,从正面证不好说清楚,可以从正难则反的角度考虑,即要证明不等式A>B,先假设A≤B,由题设及其它性质,推出矛盾,从而肯定A>B.凡涉及到的证明不等式为否定命题、惟一性命题或含有“至多”、“至少”、“不存在”、“不可能”等词语时,可以考虑用反证法. 5.换元法:换元法是对一些结构比较复杂,变量较多,变量之间的关系不甚明了的不等式可引入一个或多个变量进行代换,以便简化原有的结构或实现某种转化与变通,给证明带来新????
34用构造局部不等式法证明不等式
用构造局部不等式法证明不等式 有些不等式的证明,若从整体上考虑难以下手,可构造若干个结构完全相同的局部不等式,逐一证明后,再利用同向不等式相加的性质,即可得证。 例1. 若a b R ,∈*,a b +=2,求证:212123a b +++≤ 分析:由a ,b 在已知条件中的对称性可知,只有当a b ==1,即213a +=时,等号才能成立,所以可构造局部不等式。 证明:213321333213233 2a a a a +=+≤++=+···()() 同理,2133 2b b +≤+() ∴212133233223a b a b +++≤ +++=()() 例2. 设x x x n 12,,…,是n 个正数,求证:x x x x x x x x x x n n n 1222231221 12++++≥+-… ++…x n 。 证明:题中这些正数的对称性,只有当x x x n 12===…时,等号才成立,构造局部不等式如下: x x x x x x x x x x x x x x x x n n n n n n 122212233212121 12222+≥+≥+≥+≥--,,…,,。 将上述n 个同向不等式相加,并整理得: x x x x x x x x x x x n n n n 1222231221 12++++≥+++-……。 例3. 已知a a a n 12,,…,均为正数,且a a a n 121+++=…,求证: a a a a a a a a a n n 121222232112 ++++++≥…。 证明:因a a a n 12,,…,均为正数,故a a a a a a 12121214 +++≥,
构造函数证明不等式
构造函数证明不等式 构造函数证明不等式构造函数证明:[2的平方/(2的平方-1)*3的平方/(3的平方-1)*...*n的平方/(n的平方-1)]>e的(4n-4)/6n+3)次方不等式两边取自然对数(严格递增)有: ln(2^2/2^2-1)+ln(3^2/3^2-1)+...+ln(n^2/n^2-1)>(4n-4)/(6n +3) 不等式左边=2ln2-ln1-ln3+2ln3-ln2-ln4+...+2lnn-ln(n-1)-ln(n+1) =ln2-ln1+lnn-ln(n+1)=ln[n^2/(n+1)] 构造函数f(x)=ln[x^2/(x+1)]-(4x-4)/(6x+3) 对f(x)求导,有:f'(x)=[(x+2)/x(x+1)]+[1/(x+1/2)]^2 当x>2时,有f'(x)>0有f(x)在x>2时严格递增从而有 f(n)>=f(2)=ln(4/3)-4/15=0.02>0 即有ln[n^2/(n+1)]>(4n-4)/(6n+3) 原不等式等证 【解】: ∏{n^2/(n^2-1)}[n≥2] > e^((4n-4)/(6n+3)) ∵n^2/(n^2-1)=n^2/(n+1)(n-1) ∴∏{n^2/(n^2-1)}[n≥2] = 2n/(n+1) 原式可化简为:2n/(n+1) > e^((4n-4)/6n+3)) 构建函数:F(n)=2n/(n+1)-e^((4n-4)/(6n+3))
其一阶导数F’(n)={2-4e^((4n-4)/(6n+3))}/(n+1)^2 ∵e^((4n-4)/(6n+3)) ∴F’(n)>0 [n≥2] 而F[2]=4/(2+1)-e^((8-4)/(12+3))=4/3-e^(4/15)>0 所以F(n)>0 [n≥2] 即:2n/(n+1) > e^((4n-4)/6n+3)) 故得证。 一、结合勘根定理,利用判别式“△”的特点构造函数证明不等式例1 若a,b,c∈R,且a≠0,又4a+6b+c>0,a-3b+c求证:9b2>4ac. 证明构造函数f(x),设f(x)=ax2+3bx+c(a≠0), 由f(2)=4a+6b+c>0, f(-1)=a-3b+c根据勘根定理可知:f(x)在区间(-1,2)内必有零点. 又f(x)为二次函数,由勘根定理结合可知: f(x)必有两个不同的零点. 令ax2+3bx+c=0可知△=(3b)2-4ac>0, 所以可得:9b2>4ac.命题得证. 评析本题合理变换思维角度,抓住问题本质,通过构造二次函数,将所要证明的结论转化成判别式“△”的问题,再结合勘根定理和二次函数知识,从而使问题获得解决. 二、结合构造函数的单调性证明不等式 例2 (2005年人教A版《选修4-5不等式选讲》例题改编)已知a,b,c 是实数,求证:
构造函数法证明导数不等式的八种方法(新)
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x x x f -+=)1ln()(,求证:当1->x 时,恒有x x x ≤+≤+-)1ln(1 11 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 1)1ln()(-++ +=x x x g ,从其导数入手即可证明。 【解】1111)(+-=-+='x x x x f ∴当01<< -x 时,0)(>'x f ,即)(x f 在)0,1(-∈x 上为增函数 当0>x 时,0)(<'x f ,即)(x f 在),0(+∞∈x 上为减函数 故函数()f x 的单调递增区间为)0,1(-,单调递减区间),0(+∞ 于是函数()f x 在),1(+∞-上的最大值为0)0()(max ==f x f ,因此,当1->x 时,0)0()(=≤f x f , 即0)1ln(≤- +x x ∴x x ≤+)1ln( (右面得证), 现证左面,令111)1ln()(-++ +=x x x g , 22)1()1(111)(+=+-+='x x x x x g 则 当0)(,),0(;0)(,)0,1(>'+∞∈<'-∈x g x x g x 时当时 , 即)(x g 在)0,1(-∈x 上为减函数,在),0(+∞∈x 上为增函数, 故函数)(x g 在),1(+∞-上的最小值为0)0()(min ==g x g , ∴当1->x 时,0)0()(=≥g x g ,即0111)1ln(≥-++ +x x ∴111) 1ln(+-≥+x x ,综上可知,当x x x x ≤+≤-+->)1ln(11 1,1有时 【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. 2、作差法构造函数证明 【例2】已知函数.ln 2 1)(2x x x f += 求证:在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数332)(x x g =的图象的下方; 分析:函数)(x f 的图象在函数)(x g 的图象的下方)()(x g x f =F
利用导数构造函数解不等式
构造函数解不等式 1.(2015全国2理科).设函数f’(x)是奇函数()()f x x R ∈的导函数,f (-1)=0,当0x >时,'()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是 (A ) (B )(C ) (D ) 2若定义在R 上的函数()f x 是奇函数, ()02=f ,当x >0时,()()2x x f x f x -'<0,恒成立,则不等式()x f x 2>0的解集 A ()2,-∞-?()+∞,2 B ()0,2- ? ()+∞,2 C ()2,-∞-?()2,0 D .()0,2-?()2,0 3定义在R 上的函数()f x 满足:()()1(0)4f x f x f '+>=,, 则不等式()3x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为( ) A .()0,+∞ B . ()(),03,-∞+∞U C .()(),00,-∞+∞U D .()3,+∞ 4. 定义在R 上的函数()f x 满足:()1()f x f x '>-,(0)6f =,()f x '是()f x 的导函数, 则不等式()5x x e f x e >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为 A .()0,+∞ B .()(),03,-∞+∞U C .()(),01,-∞+∞U D .()3,+∞ 5.定义在R 上的函数()f x 满足 则不等式(其中e 为自然对数的底数)的解集为
6.定义域为R 的可导函数()x f y =的导函数为'()f x ,满足()()x f x f '>,且(),10=f 则不等式()1 证明不等式的基本方法 导学目标:1.了解证明不等式的基本方法:比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法.2.会用比较法、综合法、分析法、反证法、放缩法证明比较简单的不等式. [自主梳理] 1.三个正数的算术—几何平均不等式:如果a ,b ,c>0,那么_________________________,当且仅当a =b =c 时等号成立. 2.基本不等式(基本不等式的推广):对于n 个正数a 1,a 2,…,a n ,它们的算术平均不小于它们的几何平均,即a 1+a 2+…+a n n ≥n a 1·a 2·…·a n ,当且仅当__________________时等号成立. 3.证明不等式的常用五种方法 (1)比较法:比较法是证明不等式最基本的方法,具体有作差比较和作商比较两种,其基本思想是______与0比较大小或______与1比较大小. (2)综合法:从已知条件出发,利用定义、______、______、性质等,经过一系列的推理、论证而得出命题成立,这种证明方法叫综合法.也叫顺推证法或由因导果法. (3)分析法:从要证明的结论出发,逐步寻求使它成立的________条件,直至所需条件为已知条件或一个明显成立的事实(定义 、公理或已证明的定理、性质等),从而得出要证的命题成立为止,这种证明方法叫分析法.也叫逆推证法或执果索因法. (4)反证法 ①反证法的定义 先假设要证的命题不成立,以此为出发点,结合已知条件,应用公理、定义、定理、性质等,进行正确的推理,得到和命题的条件(或已证明的定理、性质、明显成立的事实等)矛盾的结论,以说明假设不正确,从而证明原命题成立,我们把它称为反证法. ②反证法的特点 先假设原命题不成立,再在正确的推理下得出矛盾,这个矛盾可以是与已知条件矛盾,或与假设矛盾,或与定义、公理、定理、事实等矛盾. (5)放缩法 ①定义:证明不等式时,通过把不等式中的某些部分的值________或________,简化不等式,从而达到证明的目的,我们把这种方法称为放缩法. ②思路:分析观察证明式的特点,适当放大或缩小是证题关键. 题型一 用比差法与比商法证明不等式 1.设t =a +2b ,s =a +b 2+1,则s 与t 的大小关系是( A ) ≥t >t ≤t 第 1 页 共 6 页 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x x x f -+=)1ln()(,求证:当1->x 时,恒有 x x x ≤+≤+-)1ln(1 11 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 1)1ln()(-++ +=x x x g ,从其导数入手即可证明。 【解】1111)(+-=-+='x x x x f ∴当01<<-x 时,0)(>'x f ,即)(x f 在)0,1(-∈x 上为增函数 当0>x 时,0)(<'x f ,即)(x f 在),0(+∞∈x 上为减函数 故函数()f x 的单调递增区间为)0,1(-,单调递减区间),0(+∞ 于是函数()f x 在),1(+∞-上的最大值为0)0()(max ==f x f ,因此,当1->x 时,0)0()(=≤f x f ,即0)1ln(≤-+x x ∴x x ≤+)1ln( (右面得证), 现证左面,令111)1ln()(-+++=x x x g , 22) 1()1(111)(+=+-+='x x x x x g 则 当0)(,),0(;0)(,)0,1(>'+∞∈<'-∈x g x x g x 时当时 , 即)(x g 在)0,1(-∈x 上为减函数,在),0(+∞∈x 上为增函数, 故函数)(x g 在),1(+∞-上的最小值为0)0()(min ==g x g , ∴当1->x 时,0)0()(=≥g x g ,即011 1)1ln(≥-++ +x x ∴111)1ln(+-≥+x x ,综上可知,当x x x x ≤+≤-+->)1ln(11 1,1有时 【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. 2、作差法构造函数证明 【例2】已知函数.ln 21)(2x x x f += 求证:在区间),1(∞+上,函数)(x f 的图象在函数33 2)(x x g =的图象的下方; 构造辅助函数求解导数问题 对于证明与函数有关的不等式,或已知不等式在某个范围内恒成立求参数取值范围、讨论一些方程解的个数等类型问题时,常常需要构造辅助函数,并求导研究其单调性或寻求其几何意义来解决;题目本身特点不同,所构造的函数可有多种形式,解题的繁简程度也因此而不同,这里是几种常用的构造技巧.技法一:“比较法”构造函数 [典例](2017·广州模拟)已知函数f(x)=e x-ax(e为自然对数的底数,a为常数)的图象在点(0,1)处的切线斜率为-1. (1)求a的值及函数f(x)的极值; (2)证明:当x>0时,x2<e x. [解](1)由f(x)=e x-ax,得f′(x)=e x-a. 因为f′(0)=1-a=-1,所以a=2, 所以f(x)=e x-2x,f′(x)=e x-2, 令f′(x)=0,得x=ln 2, 当x<ln 2时,f′(x)<0,f(x)单调递减; 当x>ln 2时,f′(x)>0,f(x)单调递增. 所以当x=ln 2时,f(x)取得极小值,且极小值为f(ln 2)=e ln 2-2ln 2=2-ln 4,f(x)无极大值. (2)证明:令g(x)=e x-x2,则g′(x)=e x-2x. 由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0, 故g(x)在R上单调递增. 所以当x>0时,g(x)>g(0)=1>0,即x2<e x. [方法点拨] 在本例第(2)问中,发现“x2,e x”具有基本初等函数的基因,故可选择对要证明的“x2<e x”构造函数,得到“g(x)=e x-x2”,并利用(1)的结论求解.[对点演练] 已知函数f(x)=x e x,直线y=g(x)为函数f(x)的图象在x=x0(x0<1)处的切线, 求证:f(x)≤g(x). 不等式证明基本方法 例1 :求证:221a b a b ab ++≥+- 分析:比较法证明不等式是不等式证明的最基本的方法,常用作差法和作商法,此题用作差法较为简便。 证明:221()a b a b ab ++-+- 2221[()(1)(1)]02 a b a b =-+-+-≥ 评注:1.比较法之一(作差法)步骤:作差——变形——判断与0的关系——结论 2.作差后的变形常用方法有因式分解、配方、通分、有理化等,应注意结合式子的形式,适当选 用。 例2:设c b a >>,求证:b a a c c b ab ca bc 2 22222++<++ 分析:从不等式两边形式看,作差后可进行因式分解。 证明:)(222222b a a c c b ab ca bc ++-++ =)()()(a b ab c a ca b c bc -+-+- =)()]()[()(a b ab c b b a ca b c bc -+-+-+- =))()((a c c b b a --- c b a >>Θ,则,0,0,0<->->-a c c b b a ∴0))()((<---a c c b b a 故原不等式成立 评注:三元因式分解因式,可以排列成一个元的降幂形式: =++-++)(222222b a a c c b ab ca bc )())(()(2a b ab b a b a c a b c -++-+-,这样容易发现规律。 例3 :已知,,a b R +∈求证:11()()2()n n n n a b a b a b ++++≤+ 证明:11()()2()n n n n a b a b a b ++++-+ 11n n n n a b ab a b ++=+-- ()()n n a b a b a b =-+- ()()n n a b b a =-- 常见构造函数解不等式归纳 1. 对于不等式()(0)f x k k '>≠,构造函数()()g x f x kx b =-+ 2. 对于不等式()()0xf x f x '+>,构造函数()()g x xf x = 3. 对于不等式()()0xf x f x '->,构造函数()()(0)f x g x x x = ≠ 4. 对于不等式()()0xf x nf x '+>,构造函数()()n g x x f x = 5. 对于不等式()()0xf x nf x '->,构造函数()()(0)n f x g x x x = ≠ 6. 对于不等式()()0f x f x '+>,构造函数()()x g x e f x = 7. 对于不等式()()0f x f x '->,构造函数()()x f x g x e = 8. 对于不等式()()0f x kf x '+>,构造函数()()kx g x e f x = 9. 对于不等式()2()0f x xf x '+>,构造函数2()()x g x e f x = 10. 对于不等式0)(ln )('>+x af x f a x ,构造函数()()x g x a f x = 11. 对于不等式()()tan 0f x f x x '+>,构造函数()()sin g x f x x = 12. 对于不等式()()tan 0f x f x x '->,构造函数()()cos g x f x x = 13. 对于不等式:0cos )(sin )(' >-x x f x x f ,构造 x x f x h sin )()(= 14.对于不等式:0sin )(cos )('>+x x f x x f ,构造 x x f x h cos )()(= 15. 对于不等式()0() f x f x '>,构造函数()ln () g x f x = 16.对于不等式()()ln 0f x f x x x '+ >,构造函数()()ln g x f x x = 17.对于不等式:0)()()()(''>+x g x f x g x f ,构造 )()()(x g x f x h = 18.对于不等式:0)()()()(''>-x g x f x g x f ,构造 )()()(x g x f x h = 构造函数法证明不等式的八种方法 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。 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。 1、从条件特征入手构造函数证明 【例1】若函数y =)(x f 在R 上可导且满足不等式x )(x f '>-)(x f 恒成立,且常数a ,b 满足a >b , 求证:.a )(a f >b )(b f 【变式1】若函数y =)(x f 在R 上可导且满足不等式)(x f >)(x f ',且1)(-=x f y 为奇函数. 求不等式)(x f 4、基本不等式的证明(1) 目标: (,0)2 a b a b +≥的证明过程,并能应用基本不等式证明其他不等式。 过程: 一、问题情境 把一个物体放在天平的一个盘子上,在另一个盘子上放砝码使天平平衡,称得物体的质量为 a 。如果天平制造得不精确,天平的两臂长略有不同(其他因素不计) ,那么a 并非物体的实际质量。不过,我们可作第二次测量:把物体调换到天平的另一个盘上,此时称得物体的质量为b 。那么如何合理的表示物体的质量呢? 把两次称得的物体的质量“平均”一下,以2 a b A +=表示物体的质量。这样的做法合理吗? 设天平的两臂长分别为12,l l ,物体实际质量为M ,据力学原理有1221,l M l a l M l b == ,有2,M ab M == ,0a b >时,2 a b +叫,a b ,a b 的几何平均数 2 a b + 二、建构 一般,判断两数的大小可采用“比较法”: 02a b +-=≥ 2 a b +≤(当且仅当a b =时取等号) 说明:当0a =或0b =时,以上不等式仍成立。 从而有 2 a b +≤(0,0)a b ≥≥(称之“基本不等式” )当且仅当a b =时取等号。 2 a b +≤的几何解释: 如图,,2 a b OC CD OC CD +≥== 三、运用 例1 设,a b 为正数,证明:1(1)2(2)2b a a a b a +≥+≥ 注意:基本不等式的变形应用 2,2a b a b ab +??≤+≤ ??? 例2 证明: 22(1)2a b ab +≥ 此不等式以后可直接使用 1(2)1(1)1 x x x + ≥>-+ 4(3)4(0)a a a +≤-< 2 2≥ 2 2> 例3 已知,0,1a b a b >+=,求证:123a b +≥+ 四、小结 五、作业 反馈32 书P91 习题1,2,3 四种构造函数法证明不等式 利用导数证明不等式,关键是要找出与待证不等式紧密联系的函数,然后以导数为工具来研究该函数的单调性、极值、最值(值域),从而达到证明不等式的目的,这时常常需要构造辅助函数来解决.题目本身特点不同,所构造的函数可有多种形式,解题的繁简程度也因此而不同,如何恰当构造函数,往往成为解题的关键. 考点一“比较法”构造函数证明不等式 当试题中给出简单的基本初等函数,例如f(x)=x3,g(x)=ln x,进而证明在某个取值范围内不等式f(x)≥g(x)成立时,可以类比作差法,构造函数h(x)=f(x)-g(x)或φ(x)=g(x)-f(x),进而证明h(x)min≥0或φ(x)max≤0即可,在求最值的过程中,可以利用导数为工具.此外,在能够说明g(x)>0(f(x)>0)的前提下,也可 以类比作商法,构造函数h(x)=f(x) g(x)? ? ? ? ? φ(x)= g(x) f(x),进而证明h(x)min≥1(φ(x)max≤1). 【例题】已知函数f(x)=e x-ax(e为自然对数的底数,a为常数)的图象在点(0,1)处的切线斜率为-1. (1)求a的值及函数f(x)的极值; (2)求证:当x>0时,x2<e x. 【解析】(1)由f(x)=e x-ax,得f′(x)=e x-a. 因为f′(0)=1-a=-1,所以a=2, 所以f(x)=e x-2x,f′(x)=e x-2, 令f′(x)=0,得x=ln 2, 当x<ln 2时,f′(x)<0,f(x)单调递减; 当x>ln 2时,f′(x)>0,f(x)单调递增. 所以当x=ln 2时,f(x)取得极小值,且极小值为f(ln 2)=e ln 2-2ln 2=2-2ln 2,f(x)无极大值. (2)证明:令g(x)=e x-x2,则g′(x)=e x-2x. 由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0, 故g(x)在R上单调递增. 导数选择题之构造函数法解不等式的一类题 一、单选题 1.定义在上的函数的导函数为,若对任意实数,有,且为奇函数,则不等式的解集为 A. B. C. D. 2.设函数是奇函数的导函数,,当时,,则使得 成立的的取值范围是() A. B. C. D. 3.定义在上的偶函数的导函数,若对任意的正实数,都有恒成立,则使成立的实数的取值范围为() A. B. C. D. 4.已知函数定义在数集上的偶函数,当时恒有,且,则不等式的解集为( ) A. B. C. D. 5.定义在上的函数满足,,则不等式的解集为() A. B. C. D. 6.设定义在上的函数满足任意都有,且时,有,则的大小关系是() A. B. C. D. 7.已知偶函数满足,且,则的解集为 A. B. C. D. 8.定义在R上的函数满足:是的导函数,则不等式(其中e为自然对数的底数)的解集为( ) A. B. C. D. 9.已知定义在上的函数的导函数为,满足,且,则不等式 的解集为() A. B. C. D. 10.定义在上的函数f(x)满足,则不等式的解集为A. B. C. D. 11.已知定义在上的函数满足,其中是函数的导函数.若 ,则实数的取值范围为() A. B. C. D. 12.已知函数f(x)是定义在R上的可导函数,且对于?x∈R,均有f(x)>f′(x),则有() A. e2017f(-2017) 用构造局部不等式法证明不等式 有些不等式的证明,若从整体上考虑难以下手,可构造若干个结构完全相同的局部不等式,逐一证明后,再利用同向不等式相加的性质,即可得证。 例1. 若a b R ,∈*,a b +=2,求证:212123a b +++≤ 分析:由a ,b 在已知条件中的对称性可知,只有当a b ==1,即213a +=时,等号才能成立,所以可构造局部不等式。 证明:213321333213233 2a a a a +=+≤++=+···()() 同理,2133 2b b +≤+() ∴212133233223a b a b +++≤ +++=()() 例2. 设x x x n 12,,…,是n 个正数,求证:x x x x x x x x x x n n n 1222231221 12++++≥+-… ++…x n 。 证明:题中这些正数的对称性,只有当x x x n 12===…时,等号才成立,构造局部不等式如下: x x x x x x x x x x x x x x x x n n n n n n 122212233212121 12222+≥+≥+≥+≥--,,…,,。 将上述n 个同向不等式相加,并整理得: x x x x x x x x x x x n n n n 1222231221 12++++≥+++-……。 例3. 已知a a a n 12,,…,均为正数,且a a a n 121+++=…,求证: a a a a a a a a a n n 121222232112 ++++++≥…。 证明:因a a a n 12,,…,均为正数,故a a a a a a 12121214 +++≥, a a a a a a a a a a a a n n n n 222323221144 +++≥+++≥,…,。 又∵a a a a a a a a a n n 12231124441212 ++++++=+++=……(), ∴把以上各个同向不等式相加,整理得: a a a a a a a a a a a a n n n 12122223211212 1+++++++≥+++=…… 故a a a a a a a a a n n 121222232112 ++++++≥…。 例4. 设a b c R ,,∈*,且abc =1,求证: 111333a b c b c a c a b ()()()+++++≥32。 (第36届IMO ) 证明:由a ,b ,c 在条件中的对称性知,只有当a b c ===1时,才有可能达到最小值32,此时刚好1412 3a b c b c bc ()+=+=。所以,可构造如下局部不等式。 ∵14214133a b c b c bc a bc a ()+++≥=, 14214133b a c a c ac b ac b ()+++≥=, 14214133c a b a b ab c ab c ()+++≥=, ∴ 11111114333a b c b c a c a b a b c b c bc a c ac a b ab ()()()()()+++++≥++-+++++ =++≥=1211132132 3()a b c abc 例5. 设a b c R ,,∈*,且a b c ++=2,求证:a b c b c a c a b 222 1+++++≥。 专题:构造函数解决问题 ——函数单调性与导数 1:设()()f x g x 、 是R 上的可导函数,'()'()f x g x 、分别为()()f x g x 、的导函数,且满足'()()()'()0f x g x f x g x +<,则当a x b <<时,有( ) .()()()()A f x g b f b g x > .()() ()(B f x g a f a g x > .()()()()C f x g x f b g b > .()()()(D f x g x f b g a > 变式1:设()()f x g x 、 是R 上的可导函数,'()()()'()0f x g x f x g x +<,(3)0g -=,则不等式()()0f x g x <的解集. 变式2::设()()f x g x 、分别是定义在R 上的奇函数、偶函数,当0x <时,'()()()'()f x g x f x g x +>,(3)0g -=,则不等式()()0f x g x <的解集. 2.已知定义在R 上的函数()()f x g x 、满足()() x f x a g x =,且'()()()'()f x g x f x g x <,(1)(1)5(1)(1)2f f g g -+=-,若有穷数列*()()()f n n N g n ??∈???? 的前n 项和等于3132,则n 等于 . 变式:已知定义在R 上的函数()()f x g x 、满足()()x f x a g x =,且'()()()'()f x g x f x g x <,若若(1)(1)5(1)(1)2 f f g g -+=-,则关于x 的不等式log 1a x >的解集 . 3:已知定义域为R 的奇函数()f x 的导函数为'()f x ,当0x ≠时,()'()0f x f x x + >,若)2(ln 2 1ln ,)2(2,)21(21f c f b f a =--== ,则下列关于,,a b c 的大小关系正确的是( ) .A a b c >> .B a c b >> .C c b a >> a c b D >>. 4已知函数()f x 为定义在R 上的可导函数,且()'()f x f x <对于任意x R ∈恒成立,e 为自然对数的底数,则( ) 2013.(1)(0)(2013)(0)A f e f f e f >??、 2013.(1)(0)(2013)(0)C f e f f e f >?>?、 2013.(1)(0)(2013)(0)D f e f f e f 不等式证明的常用基本方法
【高考数学】构造函数法证明导数不等式的八种方法
构造函数解导数综合题
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四种构造函数法证明不等式
导数选择题之构造函数法解不等式的一类题
用构造局部不等式法证明不等式
构造函数解不等式小题