导数与不等式证明

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利用导数证明数列不等式(含解析)

利用导数证明数列不等式(含解析)

利用导数证明数列不等式利用导数证明数列不等式,在高考题中能较好的考查学生灵活运用知识的能力,一方面以函数为背景让学生探寻函数的性质,另一方面体现数列是特殊的函数,进而利用恒成立的不等式将没有规律的数列放缩为为有具体特征的数列,可谓一题多考,巧妙地将函数、导数、数列、不等式结合在一起,也是近年来高考的热门题型. 1、常见类型:(1)利用放缩通项公式解决数列求和中的不等问题 (2)利用递推公式处理通项公式中的不等问题 2、恒成立不等式的来源:(1)函数的最值:在前面的章节中我们提到过最值的一个作用就是提供恒成立的不等式.(2)恒成立问题的求解:此类题目往往会在前几问中进行铺垫,暗示数列放缩的方向.其中,有关恒成立问题的求解,参数范围内的值均可提供恒成立不等式. 3、常见恒成立不等式:(1) 对数→多项式 (2) 指数→多项式4、关于前项和的放缩问题:求数列前项公式往往要通过数列的通项公式来解决,高中阶段求和的方法有以下几种:(1)倒序相加:通项公式具备第项与第项的和为常数的特点.(2)错位相减:通项公式为“等差等比”的形式(例如,求和可用错位相减).(3)等比数列求和公式(4)裂项相消:通项公式可裂为两项作差的形式,且裂开的某项能够与后面项裂开的某项进行相消. 注:在放缩法处理数列求和不等式时,放缩为等比数列和能够裂项相消的数列的情况比较多见,故优先考虑.5、大体思路:对于数列求和不等式,要谨记“求和看通项”,从通项公式入手,结合不等号方向考虑放缩成可求和的通项公式.6、在放缩时要注意前几问的铺垫与提示,尤其是关于恒成立问题与最值问题所带来的恒成立不等式,往往提供了放缩数列的方向.7、放缩通项公式有可能会进行多次,要注意放缩的方向:朝着可求和的通项公式进行靠拢(等比数列,裂项相消等).ln 1x x <-1x e x >+n n k 1n k -+⨯2nn a n =⋅n a8、数列不等式也可考虑利用数学归纳法进行证明(有时更容易发现所证不等式与题目条件的联系).【经典例题】1.(2020·江苏省如皋中学高三三模)已知函数()ln f x kx x x =-,k ∈R . (1)当2k =时,求函数()f x 的单调区间;(2)当01x <≤时,()f x k ≤恒成立,求k 的取值范围; (3)设n N *∈,求证:ln1ln 2ln (1)2314n n n n -+++≤+. 2.(2020·四川省内江市第六中学高三三模)已知函数2()ln(1)(0,0),()2x f x ax x a g x x -=+≥>=+. (1)讨论函数()()y f x g x =-的单调性;(2)若不等式()()1f x g x ≥+在[0,)x ∈+∞时恒成立,求实数a 的取值范围; (3)当1a =时,证明:1111+35721n +++<+…*1()(N )2f n n ∈. 3.(2020·安徽合肥·三模)已知函数()x xf x e e ax -=--(e 为自然对数的底数),其中a ∈R.(1)试讨论函数f (x )的单调性;(2)证明:22132ln 2(1)ni n n i i n n =-->+∑. 4.(2020·安徽相山·淮北一中高三三模)已知函数()||ln (0)f x x a x a =-->. (∈)讨论()f x 的单调性;(∈)比较222222ln 2ln 3ln 23n n++⋯+ 与(1)(21)2(1)n n n -++的大小(n N +∈且)2n >,并证明你的结论.5.(2020·云南高三三模)已知函数()1ln f x x a x =-- (1)讨论()f x 的单调性; (2)证明:()*333ln 2ln3ln 1,222332n n N n n n +++<∈≥---.【精选精练】1.(2020·榆林市第二中学高三三模)已知(),()1(xf x eg x x e ==+为自然对数的底数).(1)求证()()f x g x ≥恒成立;(2)设m 是正整数,对任意正整数n ,2111(1)(1)(1)333n m ++⋅⋅⋅+<,求m 的最小值. 2.(2020·广东广州高三三模·)已知函数()()()3214613x f x x ex x g x a x lnx -⎛⎫=-+-=--- ⎪⎝⎭,.(1)求函数()f x 在()0+∞,上的单调区间; (2)用{}max m n ,表示m n ,中的最大值,()f x '为()f x 的导函数,设函数()()(){}h x max f x g x '=,,若()0h x ≥在()0+∞,上恒成立,求实数a 的取值范围; (3)证明:()*11111ln 312313n N n n n n n+++++>∈++-. 3.(2020·安徽蚌埠·高三三模)已知函数()()ln 1x f x x+=.(1)分析函数()f x 的单调性;(2)证明:2111ln 3ln 212n n n ⎛⎫+⎛⎫+++≤ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,2n ≥. 4.(2020·全国高三三模)已知函数2()2ln 1()f x ax x x a =--∈R . (1) 若1x e=时,函数()f x 取得极值,求函数()f x 的单调区间; (2) 证明:()*11111ln(21)3521221nn n n n +++⋯+>++∈-+N . 5.(2020·辽宁沙河口·辽师大附中高三三模)已知函数()()2ln 11f x p x p x =+-+.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)当1p =时,()f x kx ≤恒成立,求实数k 的取值范围; (3)证明:()()*111ln 1123n n N n+<+++⋯+∈.6.(2020·浙江省宁波市鄞州中学高三三模)已知函数()()2f x ax a a R =+∈. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若()0f x ≤对任意的1x ≥-恒成立,求a 的取值范围;(32600⋅⋅⋅+<.7.(2020·广东广州·高三三模)已知函数()2ln f x a x x =+,其中a R ∈.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当1a =时,证明:()21f x x x ≤+-;(3)试比较22222222ln2ln3ln4ln 234n n++++与()()()12121n n n -++ ()*2n N n ∈≥且的大小,并证明你的结论. 8.(2020·黑龙江南岗·哈师大附中三模)已知函数()()2ln 1f x ax bx x =+-+.(∈)当0a =时,函数()f x 存在极值,求实数b 的取值范围;(∈)当1b =时,函数()f x 在()0,∞+上单调递减,求实数a 的取值范围;(∈)求证:()()1*113ln 2122N 14nk n n k =-+<∈-∑. 9.(2020·黑龙江哈尔滨·三模)已知函数()()()()ln 111f x x k x k R =---+∈ (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若()0f x ≤恒成立,试确定实数k 的取值范围;(3)证明:()()*1ln 2ln 3ln ,13414n n n n n n -++⋅⋅⋅+<∈>+N . 10.(2020·浙江三模)已知数列{}n a ,112a =,1ln 1n n a a +=-. (1)求证:11n n a a +<<; (2)求证:123201912020a a a a ⋅⋅⋅⋅⋅⋅<.【经典例题】1.(2020·江苏省如皋中学高三三模)已知函数()ln f x kx x x =-,k ∈R . (1)当2k =时,求函数()f x 的单调区间;(2)当01x <≤时,()f x k ≤恒成立,求k 的取值范围; (3)设n N *∈,求证:ln1ln 2ln (1)2314n n n n -+++≤+. 【答案】(1)单调递增区间为(0,)e ,单调递减区间为(,)e +∞;(2)[1,)+∞;(3)证明见解析.【解析】(1)当2k =时,()2ln f x x x x =-,'()1ln f x x =-,由'()0f x >,解得0x e <<;由'()0f x <,解得x e >,因此函数()f x 单调递增区间为(0,)e ,单调递减区间为(,)e +∞.(2)()ln f x kx x x =-,故'()1ln f x k x --=.当1k时,因为01x <≤,所以10ln k x -≥≥,因此'()0f x ≥恒成立,即()f x 在(]0,1上单调递增,所以()(1)f x f k ≤=恒成立.当1k <时,令'()0f x =,解得1(0,1)k x e -=∈.当1(0,)k x e -∈,'()0f x >,()f x 单调递增;当1(,1)k x e -∈,'()0f x <,()f x 单调递减; 于是1(1))(k f ef k -=>,与()f x k ≤恒成立相矛盾.综上,k 的取值范围为[1,)+∞.(3)由(2)知,当01x <≤时,ln 1x x x -≤. 令x =21n *()n N ∈,则21n +22nln 1n ≤,即22ln 1n n -≤, 因此ln 1n n +≤12n -. 所以ln1ln 2ln 011(1) (2312224)n n n n n --+++≤+++=+. 2.(2020·四川省内江市第六中学高三三模)已知函数2()ln(1)(0,0),()2x f x ax x a g x x -=+≥>=+. (1)讨论函数()()y f x g x =-的单调性;(2)若不等式()()1f x g x ≥+在[0,)x ∈+∞时恒成立,求实数a 的取值范围; (3)当1a =时,证明:1111+35721n +++<+…*1()(N )2f n n ∈.【答案】(1)见解析;(2)[1,+∞);(3)证明见解析. 【解析】(1)求导数可得2224441(2)(1)(2)a ax a y ax x ax x +-'=-=++++, 当1a 时,0y ',∴函数()()y f x g x =-在[)0+∞,上单调递增; 当01a <<时,由0y '>可得x > ∴函数在⎡⎫∞⎪⎢⎪⎣⎭上单调递增,在0⎡⎢⎣上单调递减; (2)由(1)知当1a 时,函数()()y f x g x =-在[)0+∞,上单调递增, ()()(0)(0)1f x g x f g ∴--=,即不等式()()1f x g x +在[)0x ∈+∞,时恒成立, 当01a <<时,函数在0⎡⎢⎣上单调递减,存在00x ⎡∈⎢⎣使得00()()(0)(0)1f x g x f g -<-=, 即不等式00()()1f x g x +不成立, 综上可知实数a 的取值范围为[1,)+∞;(3)由(2)得当1a 时,不等式()()1f x g x >+在(0,)x ∈+∞时恒成立, 即2(1)2x ln x x +>+,12(1)12ln k k∴+>+,*()k N ∈. 即11[(1)]122ln k lnk k <+-+, ∴11(21)32ln ln <-,11(32)52ln ln <-,11(43)72ln ln <-,11[(1)]212ln n lnn n ⋯<+-+, 将上述式子相加可得11111111(1)(1)()357212222lnn ln lnn ln n f n n +++⋯+<-=<+=+ 原不等式得证.3.(2020·安徽合肥·三模)已知函数()x xf x e e ax -=--(e 为自然对数的底数),其中a ∈R.(1)试讨论函数f (x )的单调性;(2)证明:22132ln 2(1)ni n n i i n n =-->+∑. 【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析.【解析】(1)因为()x xf x e ea -'=+-,且2x x e e -+≥,所以当2a ≤时,()0f x '≥,所以()f x 在R 上为增函数,当2a >时,由()0f x '>,得0x x e e a -+->,所以2()10x xe ae -+>,所以22()124x a a e ->-,所以2x ae ->或2xa e -<,所以2xa e +>2xa e -<,所以24ln2aa x 或24ln2aa x ,由()0f x '<,得0x x e e a -+-<,解得2244ln22aa aax ,所以()f x 在ln 22a a ⎛⎫⎪ ⎪⎝⎭上递减,在,ln2a ⎛--∞ ⎪⎝⎭和ln 2a ⎛⎫++∞ ⎪ ⎪⎝⎭上递增.(2)由(1)知,当2a =时,()2xxf x e e x -=--在R 上为增函数,所以1()(ln )2ln g x f x x x x==--在(0,)+∞上为增函数, 所以当*n N ∈且2n ≥时,13()(2)22ln 2ln 422g n g ≥=--=-=32ln 04e >, 即12ln 0n n n-->,所以212211ln 1(1)(1)11n n n n n n n >==---+-+, 所以211111ln 2ln 23ln 34ln 4ln ni i i n n==++++∑ 1111111121213131414111n n >-+-+-++--+-+-+-+ 111121n n =+--+2322(1)n n n n --=+, 所以22132ln 2(1)ni n n i i n n =-->+∑.4.(2020·安徽相山·淮北一中高三三模)已知函数()||ln (0)f x x a x a =-->. (∈)讨论()f x 的单调性;(∈)比较222222ln 2ln 3ln 23n n++⋯+ 与(1)(21)2(1)n n n -++的大小(n N +∈且)2n >,并证明你的结论.【答案】(I )见解析;(II )见解析 【解析】(∈)函数()f x 可化为ln ,()ln ,0x x a x af x a x x x a --≥⎧=⎨--<<⎩,当0x a <<时,1()10f x x '=--<,从而()f x 在(0,)a 上总是递减的, 当x a ≥时,11()1x f x x x'-=-=,此时要考虑a 与1的大小.若1a ≥,则()0f x '≥,故()f x 在[,)a +∞上递增,若01a <<,则当1a x ≤<时,()0f x '<,当1x >时,()0f x '>,故()f x 在[,1)a 上递减, 在(1,)+∞上递增,而()f x 在x a =处连续,所以 当1a ≥时,()f x 在(0,)a 上递减,在[,)a +∞上递增; 当01a <<时,()f x 在(0,1)上递减,在[1,)+∞上递增.(∈)由(∈)可知当1a =,1x >时,1ln 0x x -->,即ln 1x x >-,所以ln 11x x x <-.所以 222222ln 2ln 3ln 23n n+++22211111123n <-+-+-222111123n n ⎛⎫=--+++⎪⎝⎭11112334(1)n n n ⎛⎫<--+++⎪⨯⨯+⎝⎭11121n n ⎛⎫=--- ⎪+⎝⎭1(1)2(1)n n n -=--+ 2221(1)(21)2(1)2(1)n n n n n n --+-+==++.5.(2020·云南高三三模)已知函数()1ln f x x a x =-- (1)讨论()f x 的单调性;(2)证明:()*333ln 2ln3ln 1,222332n n N n n n +++<∈≥---. 【答案】(1)当0a 时,()f x 在(0,)+∞内单调递增;当0a >时,()f x 在(0,)a 内单调递减,在(,)a +∞内单调递增.(2)证明见解析 【解析】(1)解:()1ln (0)f x x a x x =-->,()1af x x'∴=-.∈若0a ,则()0f x '>,()f x ∴在(0,)+∞内单调递增;∈若0a >,则()f x '在(0,)+∞内单调递增,且()0f a '=,∴当(0,)x a ∈时,()0f x '<;当(,)x a ∈+∞时,()0f x '>,()f x ∴在(0,)a 内单调递减,在(,)a +∞内单调递增.综上所述,当0a 时,()f x 在(0,)+∞内单调递增;当0a >时,()f x 在(0,)a 内单调递减,在(,)a +∞内单调递增.(2)证明:当1a =时,()1ln =--f x x x .由(1)知()(1)0f x f =,ln 1x x ∴-,当且仅当1x =时,等号成立, 令()*,2x n n N n =∈,ln 1n n ∴<-,33ln 1111(1)1n n n n n n n n n n -∴<==---++. 从而3ln 2112223<--, 3ln 3113334<-- …3ln 111n n n n n <--+, 累加可得333ln 2ln3ln 11223321n n n n ++⋯+<----+, 111212n -<+, 333ln 2ln3ln 122332n n n ∴++⋯+<---,证毕.【精选精练】1.(2020·榆林市第二中学高三三模)已知(),()1(x f x e g x x e ==+为自然对数的底数).(1)求证()()f x g x ≥恒成立;(2)设m 是正整数,对任意正整数n ,2111(1)(1)(1)333n m ++⋅⋅⋅+<,求m 的最小值. 【答案】(1)证明见解析;(2) 2.【解析】(1)令()()()1xF x f x g x e x =-=--,则()1xF x e '=-∴当(),0x ∈-∞时,()0F x '<;当()0,x ∈+∞时,()0F x '>()F x ∴在(),0-∞上单调递减;在()0,∞+上单调递增()()0min 0010F x F e ∴==--=,即()()()0F x f x g x =-≥恒成立 ()()f x g x ∴≥恒成立(2)由(1)知:13113n n e +≤221111113333332111111333n n n e e e e++⋅⋅⋅+⎛⎫⎛⎫⎛⎫∴++⋅⋅⋅+≤⋅⋅⋅⋅= ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭又211111111133********13nn n⎛⎫⨯- ⎪⎛⎫⎝⎭++⋅⋅⋅+==⨯-<⎪⎝⎭- 11112322111111333n n e e ⎛⎫⨯- ⎪⎝⎭⎛⎫⎛⎫⎛⎫∴++⋅⋅⋅+≤< ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭又2111111333n m ⎛⎫⎛⎫⎛⎫++⋅⋅⋅+< ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭恒成立 12m e ∴≥ m 为正整数 m ∴的最小值为:22.(2020·广东广州高三三模·)已知函数()()()3214613x f x x ex x g x a x lnx -⎛⎫=-+-=--- ⎪⎝⎭,.(1)求函数()f x 在()0+∞,上的单调区间; (2)用{}max m n ,表示m n ,中的最大值,()f x '为()f x 的导函数,设函数()()(){}h x max f x g x '=,,若()0h x ≥在()0+∞,上恒成立,求实数a 的取值范围; (3)证明:()*11111ln 312313n N n n n n n+++++>∈++-. 【答案】(1)()f x 单调递增区间为()3+∞,;() f x 单调递减区间为()03,;(2)43a ≥;(3)详见解析. 【解析】(1)因为()()3246x f x x ex x -=-+-,所以()()()()3332632x x f x x ex x e --=-+-='-+,令()0f x '=得3x =,当3x >时,()0f x '>,()f x 单调递增; 当03x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;所以函数()f x 在()0+∞,上的单调递增区间为()3+∞,,单调递减区间为()03,; (2)由(1)知()()()332x f x x e-'=-+,当3x ≥时,()0f x '≥恒成立,故()0h x ≥恒成立;当3x <时,()0f x '<,又因为()()(){}0h x max f x g x '=≥,恒成立,所以()0g x ≥在()03,上恒成立, 所以11ln 03a x x ⎛⎫---≥ ⎪⎝⎭,即11ln 3xa x+-≥在()03,上恒成立, 令()()1ln 03x F x x x +=<<,则()13max a F x -≥, 由()()221ln 1ln x xF x x x-+-'==, 令()0F x '=得1x =,易得()F x 在()01,上单调递增,在[)13,上单调递减,所以()()11max F x F ==,所以113a -≥,即43a ≥, 综上可得43a ≥.(3)证明:设()()10xm x e x x =-->,则()10xm x e '=->,所以()m x 在()0+∞,上单调递增,所以()()00m x m >=,即1x e x >+, 所以1111111111312312333112313n n n nn n n nn n n n n ee eeen n n n n++++++++++++=⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅>⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅++- 123331231n n n nn n n n +++>⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=++-,所以11111ln 312313n n n n n+++++>++-. 3.(2020·安徽蚌埠·高三三模)已知函数()()ln 1x f x x+=.(1)分析函数()f x 的单调性;(2)证明:2111ln 3ln 212n n n ⎛⎫+⎛⎫+++≤ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,2n ≥. 【答案】(1)()f x 在区间()–1,0和()0,∞+上单调递减;(2)证明见解析. 【解析】(1)由题意得:()f x 的定义域为()()–1,00,+∞,且()()2ln 11xx x f x x -++'=,令()()ln 11x g x x x=-++则()()21x g x x -'=+,()–1,0x ∈时,()0g x '>; ()0,x ∈+∞时,()0g x '<.即()g x 在()–1,0上单调递增,在()0,∞+上单调递减.因为()00g =,则在()–1,0和()0,∞+上()0g x <. 因为20x >,所以在()–1,0和()0,∞+上()0f x '<, 即函数()f x 在区间()–1,0和()0,∞+上单调递减. (2)由(1)可知,当02x <≤时,()()ln 322x f f =≥,即()ln 3ln 12x x +≥, 当2n ≥时,2021n <≤-,则2ln 3ln 111n n ⎛⎫+≥⎪--⎝⎭, 即()()2ln 3ln 1ln 1ln 111n n n n ⎛⎫+=+--≥ ⎪--⎝⎭, 所以()()()ln 1ln 1ln ln 2ln 4ln 2ln3ln1n n n n +--+--++-+-111ln 31122n n ⎛⎫≥++++ ⎪--⎝⎭整理得:()111ln 1ln ln 2ln1ln 31122n n n n ⎛⎫++--≥++++⎪--⎝⎭, 即2111ln 3ln 212n n n ⎛⎫+⎛⎫+++≤ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,2n ≥,不等式得证.4.(2020·全国高三三模)已知函数2()2ln 1()f x ax x x a =--∈R . (1) 若1x e=时,函数()f x 取得极值,求函数()f x 的单调区间; (2) 证明:()*11111ln(21)3521221nn n n n +++⋯+>++∈-+N . 【答案】(1)见解析;(2)见解析【解析】(1)由题意可得,()'222(0,)f x ax lnx x a R =-->∈,由1x e =时,函数()f x 取得极值知12'220af e e ⎛⎫=+-= ⎪⎝⎭,所以0a =. 所以()()21,'22(0)f x xlnx f x lnx x =--=-->, 所以10x e <<时,()'0f x >;1x e>时,()'0f x <; 所以()f x 的单调增区间10e ⎛⎫ ⎪⎝⎭,,单调减区间为1e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,. (2)当1a =时,()221f x x xlnx =--,所以()()'22221f x x lnx x lnx =--=--,令()ln 1g x x x =--,则()11'1x g x x x-=-=,当01x <<时,()'0g x <;当1x >时,()'0g x >,()g x 的单调减区间为()01,,单调增区间为()1+∞,, 所以()()10g x g ≥=,所以()'0f x ≥,()f x 是增函数,所以1x >时,()()22ln 110f x x x x f =-->=,所以1x >时,12ln x x x->, 令*211,21n x n N n +=>∈-,得2121212ln 212121n n n n n n +-+->-+- 即2221112ln 212121n n n n +⎛⎫+--> ⎪-+-⎝⎭ 所以1121111ln 2122122121n n n n n +⎛⎫>+- ⎪---+⎝⎭上式中123n =,,,…,n ,然后n 个不等式相加, 得到()11111...ln 213521221nn n n ++++>++-+ 5.(2020·辽宁沙河口·辽师大附中高三三模)已知函数()()2ln 11f x p x p x =+-+.(2)当1p =时,()f x kx ≤恒成立,求实数k 的取值范围; (3)证明:()()*111ln 1123n n N n+<+++⋯+∈. 【答案】(1) 见详解;(2)1k;(3)证明见解析.【解析】(1)()f x 的定义域为()0 +∞,,()()()221'21p x p p f x p x x x-+=+-=,当1p >时,()'0f x >,故()f x 在()0,∞+单调递增; 当0p ≤时,()'0f x <,故()f x 在()0,∞+单调递减;当10p -<<时,令()'0f x =,解得x =则当x ⎛∈ ⎝时,()'0f x >; x ⎫∈+∞⎪⎪⎭,时,()'0f x <.故()f x 在⎛ ⎝单调递增,在 ⎫+∞⎪⎪⎭,单调递减. (2)因为0x >,所以:当1p =时,()f x kx ≤恒成立11ln ln kx xx k x+⇔+≤⇔≥, 令()1ln xh x x +=,则()max k x h ≥, 因为()2ln 'xh x x-=,由()'0h x =得x =1, 且当()0,1x ∈时,()'0h x >;当()1,x ∈+∞时,()'0h x <.所以()h x 在()0,1上递增,在()1,+∞上递减,所以()()max 11h x h ==, 故1k .(3)取,则代入由题设可得,取,并将上述各不等式两边加起来可得()()*111ln 1123n n N n+<+++⋯+∈.6.(2020·浙江省宁波市鄞州中学高三三模)已知函数()()2f x ax a a R =+∈.(2)若()0f x ≤对任意的1x ≥-恒成立,求a 的取值范围;(32600⋅⋅⋅+<. 【答案】(1)()f x 在211,14a ⎛⎫-- ⎪⎝⎭上单增;在211,4a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭上单减;(2)1,2⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦;(3)证明见解析. 【解析】()'f x a =+.(1)当0a ≥时,()'0f x ≥,所以()f x 在()1,-+∞上单调递增; 当0a <时,由()'0f x >解得21114x a -<<-, 所以()f x 在211,14a ⎛⎫-- ⎪⎝⎭上单调递增;在211,4a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭上单调递减.(2)当0a ≥时,()()2000f x a x =+≥+=,故不合题意;当0a <时,由(∈)知()max 21104x f f a ⎛⎫=-≤ ⎪⎝⎭,211(21)(21)20141244a a f a a a a a a +-⎛⎫=-+- ⎪⎝-+=≤⎭102a a <∴≤-,综上,a 的取值范围为1,2⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦.(3)由(2)知,取12a =-112x ≤+成立.当()1,2,3,,20482020kx k ==时,1111220204040k k =≤⨯+=⨯+,⋅⋅⋅+()11234204820484040++++++<20491024204826004040⨯=+<.7.(2020·广东广州·高三三模)已知函数()2ln f x a x x =+,其中a R ∈. (1)讨论()f x 的单调性;(2)当1a =时,证明:()21f x x x ≤+-;(3)试比较22222222ln2ln3ln4ln 234n n++++与()()()12121n n n -++ ()*2n N n ∈≥且的大小,并证明你的结论. 【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析【解析】(1)函数()f x 的定义域为:()0,∞+,()'f x = 222a a x x x x++=∈当0a ≥时,()'0f x >,所以()f x 在()0,∞+上单调递增∈当0a <时,令()'0f x =,解得x =当0x <<时,220a x +<,所以()'0f x <, 所以()f x 在⎛ ⎝上单调递减;当x >220a x +>,所以()'0f x >,所以()f x 在⎫+∞⎪⎪⎭上单调递增. 综上,当0a ≥时,函数()f x 在()0,∞+上单调递增;当0a <时,函数()f x 在⎛ ⎝上单调递减,在⎫+∞⎪⎪⎭上单调递增. (2)当a 1=时,()2ln f x x x =+,要证明()21f x x x ≤+-,即证ln 1x x ≤-,即证:ln 10x x -+≤. 设()g ln 1x x x =-+,则()g'x =1xx-,令()0g x '=得,1x =. 当()0,1x ∈时,()0g x '>,当()1,x ∈+∞时,()0g x '<. 所以1x =为极大值点,且()g x 在1x =处取得最大值.所以()()10g x g ≤=,即ln 10x x -+≤.故()21f x x x ≤+-.(3)证明:ln 1x x ≤-(当且仅当1x =时等号成立),即11lnx x x≤-, 则有2222ln +22222222223111111111n 132323ln lnn n n n ⎛⎫+⋯+<-+-+⋯+-=--++⋯+ ⎪⎝⎭()111n 123341n n ⎛⎫<--++⋯+ ⎪ ⎪⨯⨯+⎝⎭ ()()()12111111111n 1n 1233412121n n n n n n -+⎛⎫⎛⎫=---+-+⋯+-=---=⎪ ⎪+++⎝⎭⎝⎭, 故:2222ln +()()()22221213321n n ln lnn n n -++⋯+<+ 8.(2020·黑龙江南岗·哈师大附中三模)已知函数()()2ln 1f x ax bx x =+-+.(∈)当0a =时,函数()f x 存在极值,求实数b 的取值范围;(∈)当1b =时,函数()f x 在()0,∞+上单调递减,求实数a 的取值范围;(∈)求证:()()1*113ln 2122N 14nk n n k =-+<∈-∑. 【答案】(∈)0b >;(∈)12a ≤-;(∈)证明见解析. 【解析】(∈)当0a =时,()()()ln 11f x bx x x =-+>-,()()1111bx b f x b x x --'=-=++, ∈当0b ≤时,()0f x '<,则()f x 在()1,-+∞递减,无极值; ∈当0b >时,令()1'0,11f x x b==->-, 1()0,(1,1),()f x x f x b '<∈--单调递减,1()0,(1,),()f x x f x b '>∈-+∞单调递增,所以11,()x f x b=-取得极小值.综上可知:0b >.(∈)当1b =时,()()()2ln 10f x ax x x x =+-+>,()1212011x f x ax ax x x '=+-=+≤++恒成立 121a x ⇔-≥+对一切()0,x ∈+∞恒成立, ∈11x +>,∈1011x <<+,∈21a -≥,∈12a ≤-.(∈)由(∈)知:当12a =-时,()()21ln 12f x x x x =-+-+在()0,∞+递减,∈()()00f x f ≤=,即:()2ln 12x x x -+<,令221x n =-,则()22212ln 212121n n n n +-<---, 当2n ≥时,()2222122ln 212144121n n n n n n +-<=---+- ()21114121n n n n ⎛⎫<=- ⎪--⎝⎭,∈23ln 2ln 311-=- 2511ln 13322⎛⎫-<- ⎪⎝⎭ 27111ln 55223⎛⎫-<- ⎪⎝⎭……221111ln 212121n n n n n +⎛⎫-<- ⎪---⎝⎭累加得,()11112ln 212ln 31212nk n k n =⎛⎫⋅-+<-+- ⎪-⎝⎭∑ 5153ln3ln32222n =--<-<, 当1n =时,131ln 324-<,即:1ln 32>,综上,()1113ln 212124nk n k =-+<-∑. 9.(2020·黑龙江哈尔滨·三模)已知函数()()()()ln 111f x x k x k R =---+∈ (1)求函数()f x 的单调区间;(2)若()0f x ≤恒成立,试确定实数k 的取值范围;(3)证明:()()*1ln 2ln 3ln ,13414n n n n n n -++⋅⋅⋅+<∈>+N . 【答案】(1)答案不唯一,具体见解析;(2)[)1,+∞;(3)证明见解析. 【解析】(1)函数()()()ln 111f x x k x =---+的定义域为()1,+∞,且()11f x k x '=--. ∈当0k ≤时,()0f x '>恒成立,故函数()y f x =在()1,+∞上为增函数; ∈当0k >时,令()0f x '<,得1k x k +>时,即函数()y f x =在1,k k +⎛⎫+∞⎪⎝⎭上单调递减, 令()0f x '>,得11k x k +<<时,即函数()y f x =在11,k k +⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增.综上:当0k ≤时,函数()y f x =在()1,+∞上为增函数; 当0k >时,函数()y f x =在11,k k +⎛⎫ ⎪⎝⎭上为增函数,在1,k k +⎛⎫+∞⎪⎝⎭上为减函数; (2)当0k ≤时,()211f k =-+≥,显然()0f x ≤不恒成立; 当0k >时,()max 11ln 0k f x f k k +⎛⎫==≤⎪⎝⎭,即1k .综上:实数k 的取值范围是[)1,+∞;(3)由(2)可知,当1k =时()0f x ≤恒成立,即()ln 12x x -<-,()ln 121x x x-∴<-, ()()22ln ln 11121212n n n n n n n --=<=+++,可得出ln 2132<,ln 3242<,,ln 112n n n -<+, ()()*1ln 2ln 3ln 121,23412224n n n n n N n n --∴+++<+++=∈≥+. 10.(2020·浙江三模)已知数列{}n a ,112a =,1ln 1n n a a +=-. (1)求证:11n n a a +<<; (2)求证:123201912020a a a a ⋅⋅⋅⋅⋅⋅<. 【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析. 【解析】(1)∈先利用数学归纳法证明1n a <. (∈)当1n =时,1112a =<成立; (∈)假设n k =时1k a <成立,则1ln 10k k a a +=-<,11k a +∴<. 综上所述,对任意的n *∈N ,1n a <; ∈利用导数证明1x e x -≥,设()1x f x ex -=-,则()1e 1x f x -'=-,当1x <时,()0f x '<,此时函数()y f x =单调递减; 当1x >时,()0f x '>,此时函数()y f x =单调递增.所以,()()0110f x f e ≥=-=,即1x e x -≥,当且仅当1x =时,等号成立.1n a <,()()10n f a f ∴>=,即1n a n e a ->,1ln 1n n a a +=-,11n a n n a e a -+∴=>,综合∈∈可知11n n a a +<<;(2)利用数学归纳法证明1n n a n ≤+. ∈当1n =时,112a =满足1n n a n ≤+;∈假设n k =时成立,即1k ka k ≤+,则由1ln 1n n a a +=-,得111111k k a k k k a eee---+++==≤,要证1112k k ek -++<+,令11,012t k ⎛⎫-=∈- ⎪+⎝⎭,则要证11012t e t t ⎛⎫<-<< ⎪-⎝⎭,21 / 21 构造()11x f x e x =+-,1,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,()()()()22211111x x e x f x e x x --'=-=--,令()()211x h x e x =--,1,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,则()()()()2212110x x x h x e x e x e x '=-+⋅-=-<, 所以,函数()y f x '=在1,02⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,()()00f x f ''∴>=,所以,函数()y f x =在1,02⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,()()00f x f ∴<=,即11x e x <-成立,即1112k k e k -++<+,112k k a k ++∴<+, 综上1n na n ≤+,当且仅当1n =时等号成立,由于1ln 1n n a a +=-,可知0n a >, 所以,1102a <≤,2203a <<,,2019201902020a <<,1220191232019123420202020a a a ⋅⋅⋅⋅<⨯⨯⨯⋅⋅⨯=.。

高考中利用导数证明不等式的一些策略

高考中利用导数证明不等式的一些策略

高考中利用导数证明不等式的一些策略1与lnx分开来考虑,即将f(x)分解为两个函数的和:f(x)=lnx+2ex-1.然后分别对这两个函数求导,得到f'(x)=1/x+2ex>0,说明f(x)在定义域上单调递增,且f(0)=1,因此f(x)>1成立。

评注:对于这种需要分离成两个函数的不等式,可以先观察不等式的特征,尝试将其分解为两个函数的和或差,然后分别对这些函数求导来证明不等式。

类型三、需要构造辅助函数的不等式1.利用辅助函数构造上下界例3(2016年全国卷1第23题改编)已知a,b,c>0,证明:(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)≥9分析:将(a+b+c)(1/a+1/b+1/c)展开,得到a/b+b/a+a/c+c/a+b/c+c/b+3≥9.观察不等式中的每一项,可以发现这些项都可以表示为三个数的和,因此可以构造辅助函数f(x)=ln(x)+1/x-1,然后对f(x)求导,得到f'(x)=1/x^2-1,f'(x)>0当且仅当x1,因此f(x)在(0,1)和(1,∞)上分别是减函数和增函数。

接着,将a/b+b/a+a/c+c/a+b/c+c/b分别表示为f(ab)+f(ac)+f(bc)+3,然后应用均值不等式,得到f(ab)+f(ac)+f(bc)≥3f((abc)^(2/3))=3ln(abc)+3/(abc)^(2/3)-3.将此式代入原不等式中,得到3ln(abc)+3/(abc)^(2/3)≥6,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)≥2/3.再次利用辅助函数,构造g(x)=lnx+(1/3)x^(-2/3)-2/3,对其求导得到g'(x)=1/x-(2/9)x^(-5/3),g'(x)>0当且仅当x9/4,因此g(x)在(0,9/4)和(9/4,∞)上分别是减函数和增函数。

由于a,b,c>0,因此abc>0,因此可将不等式中的abc替换为x,得到g(abc)≥0,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)-2/3≥0,即ln(abc)+(1/3)/(abc)^(2/3)≥2/3,因此原不等式成立。

高中数学:利用导数证明不等式的常见题型

高中数学:利用导数证明不等式的常见题型

利用导数证明不等式的常见题型题型一构造函数法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的问题,从而证明不等式,而如何根据不等式的结构特征构造一个可导函数是利用导数证明不等式的关键.这四道题比较简单,证明过程略.概括而言,这四道题证明的过程分三个步骤:一是构造函数;二是对函数求导,判断函数的单调性;三是求此函数的最值,得出结论.【启示】证明分三个步骤:一是构造函数;二是对函数求导,判断函数的单调性;三是求此函数的最值,得出结论。

题型二通过对函数的变形,利用分析法,证明不等式【启示】解答第一问用的是分离参数法,解答第二问用的是分析法、构造函数,对函数的变形能力要求较高,大家应记住下面的变形:题型三求最值解决任意、存在性变量问题解决此类问题,关键是将问题转化为求函数的最值问题,常见的有下面四种形式:题型四分拆成两个函数研究【注意】(2)如果按题型一的方法构造函数求导,会发现做不下去,只好半途而废,所以我们在做题时需要及时调整思路,改变思考方向.【启示】掌握下列八个函数的图像和性质,对我们解决不等式的证明问题很有帮助,这八个函数分别为要求会画它们的图像,以后见到这种类型的函数,就能想到它们的性质题型五设而不求当函数的极值点(最值点)不确定时,可以先设出来,只设不解,把极值点代入,求出最值的表达式而证明.【启示】设而不求,整体代换是一种常用的方法,在解析几何中体现很多.在本例第(2)问中,只设出了零点而没有求出零点,这是一种非常好的方法,同学们一定要认真体会,灵活应用.题型六估值法题型七利用图象的特点,证明不等式题型八证明数列不等式题型九利用放缩法证明不等式【注意】在解决第(2)问时,用构造函数法证不出来,又试着分开两个函数仍然不行,正当我一筹莫展时,忽然想到与第一问题的切线联系,如果左边的函数的图像在切线的上方,右边函数的图像在切线的下方,这样问题不就得证了吗?心里非常高兴,马上付诸行动。

利用导数证明或解决不等式问题

利用导数证明或解决不等式问题

利用导数证明或解决不等式问题导数是微积分中的重要概念,在解决不等式问题中,导数可以发挥很大的作用。

下面我们将以一些具体的例子来说明如何利用导数证明或解决不等式问题。

例子1:证明不等式x^2≥0在实数域中恒成立。

解析:对于任意实数x,在实数域中,不管x取何值,其平方x^2都大于等于0。

我们可以通过导数来证明这个不等式。

对x^2进行求导,得到导函数2x。

我们知道,导数表示函数的变化率,对于x^2来说,导函数2x表示了函数的斜率,也就是说,无论x取何值,函数x^2的斜率总为正数或者0。

因为函数的斜率总是非负的,所以x^2≥0在实数域中恒成立。

例子2:求函数f(x)=x^3-3x^2+2x的极值点。

解析:要求函数f(x)的极值点,我们可以先求出函数的导数f'(x),然后将f'(x)=0进行求解。

导数为0的点即为极值点。

将f'(x)=3x^2-6x+2=0进行求解,可以得到x=1或者x=2。

接下来,我们可以求出函数在x=1和x=2处的函数值,并比较求出极值点。

f(1)=1^3-3*1^2+2*1=0f(2)=2^3-3*2^2+2*2=0对f(x)进行求导,得到导函数f'(x)=3x^2-6。

接下来,我们可以将x轴上的一些点带入函数f'(x)进行判断。

当x<−√2时,f'(x)>0;当−√2<x<√2时,f'(x)<0;当x>√2时,f'(x)>0。

由此可见,函数f(x)=x^3-6x在区间(−∞,−√2),(−√2,√2),(√2,+∞)上是单调的。

导数在不等式证明中的应用

导数在不等式证明中的应用

导数在不等式证明中的应用齐雨萱高中数学学习中,不等式是研究各项数学问题的基础工具,不等式证明是一种常见数学题型,也是同学们较为头疼的数学题型之一,要想提高自身的不等式证明准确率和效率,就必须充分掌握运用导数理论展开科学解题,导数理论证明不等式是最为高效和基本的一种解题方法,合理利用导数工具进行不等式实践证明,能够有效将不等式证明过程从困难转化为简单,帮助自身建立起更好的数学自信心,并提高数学解题综合能力。

本文将对导数在不等式证明中的应用展开分析与探讨,为不等式证明过程提供一定借鉴与参考。

1 合理运用导数单调性证明不等式在实践计算函数某个区间导数最大值或者小于0时,可以通过合理运用导数单调性展开科学高效证明。

首先,必须准确计算出该函数在此区间中表现出来的递减或者递增过程,这样才能够顺利证明不等式问题。

在日常证明数学不等式过程中,要学会结合不等式的不同特点,合理运用不同形式构造出对应的函数,同时科学采用导数工具去证明出实际构造出函数的单调性,这样一来就能够根据函数单调性特征去完成对该不等式的有效证明,提高整个证明解题过程的效率。

通过去科学准确判断出函数单调性,就可以比较出区间大小,同时在该区间中融入不等式,有效将不等式与函数结合在一起,除此之外,要正确认识到利用导数单调性进行证明不等式能够为自身提供极为实用的解题思路,无论是多复杂的曲线,往往只需要经过两个步骤就可以实现对不等式题目的高效准确证明。

这两个解题步骤是先将不等式与函数有机结合起来,接着准确判断出该函数在对应区间的单调性。

比如,当遇到这个问题时,已知X〉0,证明X-X2/2-1N (1+X)〈0,我们在证明这个不等式的时候,可以合理利用导数单调性去进行有效证明。

在相应单调区间内,通过判断函数是递减还是递增去得出该不等式是否成立。

证明解题步骤如下所示:假设函数f(X)=X-X2/2-1N(1+X)(X〉0),则f (X)=X-X2/2,当X〉0时,f(X)〈0,这样我们就能够准确判定出f(X)在X〉0区间中该函数是一种递减的发展趋势,X=0可以去除函数的最大值,通过f(X)〈f(0)有效证明出f(X)〈0成立,并且也能够准确证明出X-X2/2-1N(1+X)〈0是成立的。

导数证明不等式的问题(教案)

导数证明不等式的问题(教案)

导数证明不等式的问题
一、教学目标
1.知识与技能:掌握利用导数证明不等式的基本方法,以及会灵活处理几种“困境”
.
2.过程与方法:利用几个不等式的具体证明,巩固导数证明不等式的基本方法;同时结合几个辅助函数及其导函数的结构特点,能用不同的方法解决不同的情况.
3.情感态度与价值观:理解从外在结构入手,分析内在特点的过程,激发学生对数学的探究潜能.
二、教学过程
师:大家好,本节课我们一起来学习导数的不等式证明问题
.导数常作为高考的压轴题,对考生的能力要求非常高,
它不仅要求考生牢固掌握基础知识、基本技能,还要求考生具有较强的分析能力. 用导数证明不等式问题是各地高考常见题型之一.本节课,我们一起结合以下几个例题来研究导数证明形如:
的问题.1.作差构造辅助函数()()()()g x f x g x f x “”或“”。

A新高考数学 高考重难专攻(一) 导数与不等式的证明


成立.
适当放缩法
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≥1e时,f(x)≥0. [解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-1x. 由题设知,f′(2)=0,所以a=21e2. 从而f(x)=21e2ex-ln x-1,f′(x)=21e2ex-1x. 当0<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0. 所以f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞).
1.待证不等式的两边含有相同的变量时,一般地,可以直接构造“左减右” 或“右减
2.利用构造差函数证明不等式的基本步骤 (1)作差或变形; (2)构造新的函数g(x); (3)利用导数研究g(x)的单调性或最值; (4)根据单调性及最值,得到所证不等式.
x=ln 2.
于是当 x 变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x (-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)

0

f(x)
2(1-ln 2+a)
故 f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞). 所以 f(x)在 x=ln 2 处取得极小值,极小值为 f(ln 2)=2(1-ln 2+a),无极大值.
(2)证明:当a=0,x∈(0,1)时,x2-1x<fexx等价于-elnx x+x2-1x<0, ∵当x∈(0,1)时,ex∈(1,e),-ln x>0,∴-elnx x<-ln x, ∴只需要证-ln x+x2-1x<0在(0,1)上恒成立. 令g(x)=-ln x+x2-1x,x∈(0,1), ∴g′(x)=-1x+2x+x12=2x3-x2x+1>0, 则函数g(x)在(0,1)上单调递增,于是g(x)<g(1)=-ln 1+1-1=0, ∴当x∈(0,1)时,x2-1x<fexx.

利用导数证明不等式(经典导学案及练习答案详解)

§3.6 利用导数证明不等式题型一 将不等式转化为函数的最值问题例1 已知函数g (x )=x 3+ax 2.(1)若函数g (x )在[1,3]上为单调函数,求a 的取值范围;(2)已知a >-1,x >0,求证:g (x )>x 2ln x .(1)解 由题意知,函数g (x )=x 3+ax 2,则g ′(x )=3x 2+2ax ,若g (x )在[1,3]上单调递增,则g ′(x )=3x 2+2ax ≥0在[1,3]上恒成立,则a ≥-32; 若g (x )在[1,3]上单调递减,则g ′(x )=3x 2+2ax ≤0在[1,3]上恒成立,则a ≤-92.所以a 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-92∪⎣⎡⎭⎫-32,+∞. (2)证明 由题意得,要证g (x )>x 2ln x ,x >0,即证x 3+ax 2>x 2ln x ,即证x +a >ln x , 令u (x )=x +a -ln x ,x >0,可得u ′(x )=1-1x =x -1x,x >0, 当0<x <1时,u ′(x )<0,函数u (x )单调递减;当x >1时,u ′(x )>0,函数u (x )单调递增.所以u (x )≥u (1)=1+a ,因为a >-1,所以u (x )>0,故当a >-1时,对于任意x >0,g (x )>x 2ln x .教师备选已知函数f (x )=1-ln x x ,g (x )=a e e x +1x-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 )≥2x. (1)解 因为f (x )=1-ln x x,x >0,所以f ′(x )=ln x -1x 2,f ′(1)=-1. 因为g (x )=a e e x +1x-bx , 所以g ′(x )=-a e e x -1x 2-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,所以g (1)=a +1-b =1,g ′(1)=-a -1-b =1,解得a =-1,b =-1.(2)证明 由(1)知,g (x )=-e e x +1x+x , 则f (x )+g (x )≥2x ⇔1-ln x x -e e x -1x+x ≥0. 令h (x )=1-ln x x -e e x -1x+x (x ≥1), 则h (1)=0,h ′(x )=-1+ln x x 2+e e x +1x 2+1=ln x x 2+e e x+1. 因为x ≥1,所以h ′(x )=ln x x 2+e e x +1>0, 所以h (x )在[1,+∞)上单调递增,所以当x ≥1时,h (x )≥h (1)=0,即1-ln x x -e e x -1x+x ≥0, 所以当x ≥1时,f (x )+g (x )≥2x. 思维升华 待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证.跟踪训练1 已知函数f (x )=ln x +a x,a ∈R . (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当a >0时,证明:f (x )≥2a -1a. (1)解 f ′(x )=1x -a x 2=x -a x 2(x >0). 当a ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a >0时,若x >a ,则f ′(x )>0,函数f (x )在(a ,+∞)上单调递增;若0<x <a ,则f ′(x )<0,函数f (x )在(0,a )上单调递减.(2)证明 由(1)知,当a >0时,f (x )min =f (a )=ln a +1.要证f (x )≥2a -1a ,只需证ln a +1≥2a -1a, 即证ln a +1a-1≥0. 令函数g (a )=ln a +1a-1, 则g ′(a )=1a -1a 2=a -1a 2(a >0), 当0<a <1时,g ′(a )<0;当a >1时,g ′(a )>0,所以g (a )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以g (a )min =g (1)=0.所以ln a +1a-1≥0恒成立, 所以f (x )≥2a -1a. 题型二 将不等式转化为两个函数的最值进行比较例2 (2022·武汉模拟)已知函数f (x )=a ln x +x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =1时,证明:xf (x )<e x .(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a x +1=x +a x. 当a ≥0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,若x ∈(-a ,+∞),则f ′(x )>0;若x ∈(0,-a ),则f ′(x )<0.所以f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )上单调递减.综上所述,当a ≥0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时,f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在(0,-a )上单调递减.(2)证明 当a =1时,要证xf (x )<e x ,即证x 2+x ln x <e x ,即证1+ln x x <e x x 2. 令函数g (x )=1+ln x x, 则g ′(x )=1-ln x x 2. 令g ′(x )>0,得x ∈(0,e);令g ′(x )<0,得x ∈(e ,+∞).所以g (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减,所以g (x )max =g (e)=1+1e, 令函数h (x )=e xx2, 则h ′(x )=e x (x -2)x 3. 当x ∈(0,2)时,h ′(x )<0;当x ∈(2,+∞)时,h ′(x )>0.所以h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,所以h (x )min =h (2)=e 24. 因为e 24-⎝⎛⎭⎫1+1e >0, 所以h (x )min >g (x )max ,即1+ln x x <e xx2,从而xf (x )<e x 得证. 教师备选(2022·长沙模拟)已知函数f (x )=e x 2-x ln x .求证:当x >0时,f (x )<x e x +1e. 证明 要证f (x )<x e x +1e, 只需证e x -ln x <e x +1e x, 即e x -e x <ln x +1e x. 令h (x )=ln x +1e x(x >0), 则h ′(x )=e x -1e x2, 易知h (x )在⎝⎛⎭⎫0,1e 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1e ,+∞上单调递增, 则h (x )min =h ⎝⎛⎭⎫1e =0,所以ln x +1e x≥0. 再令φ(x )=e x -e x ,则φ′(x )=e -e x ,易知φ(x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,则φ(x )max =φ(1)=0,所以e x -e x ≤0.因为h (x )与φ(x )不同时为0,所以e x -e x <ln x +1e x,故原不等式成立. 思维升华 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e x ,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.跟踪训练2 (2022·百校大联考)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 )-e x +2e x ≤0.(1)解 f ′(x )=e 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<x <e a时,f ′(x )>0; 当x >e a时,f ′(x )<0. 故f (x )在⎝⎛⎭⎫0,e a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫e a ,+∞上单调递减. (2)证明 因为x >0,所以只需证f (x )≤e x 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 )=e x x -2e(x >0),则g ′(x )=(x -1)e x x 2, 所以当0<x <1时,g ′(x )<0,g (x )单调递减;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 )≤e x x -2e. 故不等式xf (x )-e x +2e x ≤0得证.题型三 适当放缩证明不等式例3 已知函数f (x )=e x .(1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程;(2)当x >-2时,求证:f (x )>ln(x +2).(1)解 由f (x )=e x ,得f (0)=1,f ′(x )=e x ,则f ′(0)=1,即曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程为y -1=x -0,所以所求切线方程为x -y +1=0.(2)证明 设g (x )=f (x )-(x +1)=e x -x -1(x >-2),则g ′(x )=e x -1,当-2<x <0时,g ′(x )<0;当x >0时,g ′(x )>0,即g (x )在(-2,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,于是当x =0时,g (x )min =g (0)=0,因此f (x )≥x +1(当且仅当x =0时取等号),令h (x )=x +1-ln(x +2)(x >-2),则h ′(x )=1-1x +2=x +1x +2, 则当-2<x <-1时,h ′(x )<0,当x >-1时,h ′(x )>0,即有h (x )在(-2,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,于是当x =-1时,h (x )min =h (-1)=0,因此x +1≥ln(x +2)(当且仅当x =-1时取等号),所以当x >-2时,f (x )>ln(x +2). 教师备选已知函数f (x )=x ln x x +m,g (x )=x e x ,且曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为x -2y +n =0. (1)求m ,n 的值;(2)证明:f (x )>2g (x )-1.(1)解 由已知得,f (1)=0,∴1-0+n =0,解得n =-1.∵f ′(x )=(ln x +1)(x +m )-x ln x (x +m )2,∴f ′(1)=m +1(1+m )2=12, 解得m =1.(2)证明 设h (x )=e x -x -1(x >0),则h ′(x )=e x -1>0,∴h (x )在(0,+∞)上单调递增,∴h (x )>h (0)=0,即e x >x +1>1,∴1e x <1x +1. 要证f (x )>2g (x )-1,即证x ln x x +1>2x e x-1, 只需证x ln x x +1≥2x x +1-1, 即证x ln x ≥x -1,令m (x )=x ln x -x +1,则m ′(x )=ln x ,∴当x ∈(0,1)时,m ′(x )<0;当x ∈(1,+∞)时,m ′(x )>0,∴m (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,∴m (x )min =m (1)=0,即m (x )≥0,∴x ln x ≥x -1,则f (x )>2g (x )-1得证.思维升华 导数方法证明不等式中,最常见的是e x 和ln x 与其他代数式结合的问题,对于这类问题,可以考虑先对e x 和ln x 进行放缩,使问题简化,简化后再构建函数进行证明.常见的放缩公式如下:(1)e x ≥1+x ,当且仅当x =0时取等号.(2)ln x ≤x -1,当且仅当x =1时取等号.跟踪训练3 已知函数f (x )=a e x -1-ln x -1.(1)若a =1,求f (x )在(1,f (1))处的切线方程;(2)证明:当a ≥1时,f (x )≥0.(1)解 当a =1时,f (x )=e x -1-ln x -1(x >0),f ′(x )=e x -1-1x, k =f ′(1)=0,又f (1)=0,∴切点为(1,0).∴切线方程为y -0=0(x -1),即y =0.(2)证明 ∵a ≥1,∴a e x -1≥e x -1,∴f (x )≥e x -1-ln x -1.方法一 令φ(x )=e x -1-ln x -1(x >0),∴φ′(x )=e x -1-1x, 令h (x )=e x -1-1x, ∴h ′(x )=e x -1+1x 2>0, ∴φ′(x )在(0,+∞)上单调递增,又φ′(1)=0,∴当x ∈(0,1)时,φ′(x )<0;当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )>0,∴φ(x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,∴φ(x )min =φ(1)=0,∴φ(x )≥0,∴f (x )≥φ(x )≥0,即f (x )≥0.方法二 令g (x )=e x -x -1,∴g ′(x )=e x -1.当x ∈(-∞,0)时,g ′(x )<0;当x ∈(0,+∞)时,g ′(x )>0,∴g (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,∴g (x )min =g (0)=0,故e x ≥x +1,当且仅当x =0时取“=”.同理可证ln x ≤x -1,当且仅当x =1时取“=”.由e x ≥x +1⇒e x -1≥x (当且仅当x =1时取“=”),由x -1≥ln x ⇒x ≥ln x +1(当且仅当x =1时取“=”),∴e x -1≥x ≥ln x +1,即e x -1≥ln x +1,即e x -1-ln x -1≥0(当且仅当x =1时取“=”),即f (x )≥0.课时精练1.已知函数f (x )=ln x x +a(a ∈R ),曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线方程为y =1e . (1)求实数a 的值,并求f (x )的单调区间;(2)求证:当x >0时,f (x )≤x -1.(1)解 ∵f (x )=ln x x +a, ∴f ′(x )=x +a x -ln x (x +a )2,∴f ′(e)=a e (e +a )2, 又曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线方程为y =1e, 则f ′(e)=0,即a =0,∴f ′(x )=1-ln x x 2, 令f ′(x )>0,得1-ln x >0,即0<x <e ;令f ′(x )<0,得1-ln x <0,即x >e ,∴f (x )的单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e ,+∞).(2)证明 当x >0时,要证f (x )≤x -1,即证ln x -x 2+x ≤0,令g (x )=ln x -x 2+x (x >0),则g ′(x )=1x -2x +1=1+x -2x 2x=-(x -1)(2x +1)x, 当0<x <1时,g ′(x )>0,g (x )单调递增;当x >1时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴g (x )≤g (1)=0,即当x >0时,f (x )≤x -1.2.已知f (x )=x ln x .(1)求函数f (x )的极值;(2)证明:对一切x ∈(0,+∞),都有ln x >1e x -2e x成立. (1)解 由f (x )=x ln x ,x >0,得f ′(x )=ln x +1,令f ′(x )=0,得x =1e.当x ∈⎝⎛⎭⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝⎛⎭⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. 所以当x =1e时,f (x )取得极小值, f (x )极小值=f ⎝⎛⎭⎫1e =-1e,无极大值. (2)证明 问题等价于证明x ln x >x e x -2e(x ∈(0,+∞)). 由(1)可知f (x )=x ln x (x ∈(0,+∞))的最小值是-1e ,当且仅当x =1e时取到. 设m (x )=x e x -2e(x ∈(0,+∞)), 则m ′(x )=1-x ex ,由m ′(x )<0,得x >1时,m (x )单调递减;由m ′(x )>0得0<x <1时,m (x )单调递增,易知m (x )max =m (1)=-1e,当且仅当x =1时取到.从而对一切x ∈(0,+∞),x ln x ≥-1e ≥x e x -2e ,两个等号不同时取到,所以对一切x ∈(0,+∞)都有ln x >1e x -2e x成立.3.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ).(1)讨论函数f (x )在(0,+∞)上的单调性;(2)证明:e x -e 2ln x >0恒成立.(1)解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a =1-ax x, 当a ≤0时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,令f ′(x )=0,得x =1a, ∴x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 时,f ′(x )>0; x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0,∴f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. (2)证明 要证e x -e 2ln x >0,即证e x -2>ln x ,令φ(x )=e x -x -1,∴φ′(x )=e x -1.令φ′(x)=0,得x=0,∴当x∈(-∞,0)时,φ′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,∴φ(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,∴φ(x)min=φ(0)=0,即e x-x-1≥0,即e x≥x+1,当且仅当x=0时取“=”.同理可证ln x≤x-1,当且仅当x=1时取“=”.由e x≥x+1(当且仅当x=0时取“=”),可得e x-2≥x-1(当且仅当x=2时取“=”),又x-1≥ln x,当且仅当x=1时取“=”,∴e x-2≥x-1≥ln x且两等号不能同时成立,故e x-2>ln x.即证原不等式成立.4.(2022·常德模拟)已知函数f(x)=x e x-x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明:当x>0时,f(x)-ln x≥1.(1)解由题意得f′(x)=(x+1)e x-1,设g(x)=(x+1)e x,则g′(x)=(x+2)e x,当x≤-1时,g(x)≤0,f′(x)<0,f(x)在(-∞,-1]上单调递减;当x>-1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,又因为g(0)=1,所以当x<0时,g(x)<1,即f′(x)<0,当x>0时,g(x)>1,即f′(x)>0,综上可知,f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)证明要证f(x)-ln x≥1,即证x e x-x-ln x≥1,即证e x+ln x-(x+ln x)≥1,令t=x+ln x,易知t∈R,待证不等式转化为e t-t≥1.设u(t)=e t-t,则u′(t)=e t-1,当t<0时,u′(t)<0,当t>0时,u′(t)>0,故u(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.所以u(t)≥u(0)=1,原命题得证.。

导数证明数列不等式

ln 2 ln 3 ln n 1 1 1 1 1 ln 2 ln 3 ln n 1 4 ... 4 2 2 ... 2 4 ... 4 4 2 3 n 2e 2 3 n 2e 即 24 3 n 2e .
21. 已知函数 f ( x) a ln x
已知函数 f ( x) e x ax 1( a 为常数),曲线 y f ( x) 在与 y 轴的交点 A 处的切线斜率为 1 . (Ⅰ)求 a 的值及函数 f ( x) 的单调区间;
x 2 (Ⅱ)证明:当 x 0 时, e x 1;
n 1 . 1 1 1 (Ⅲ)证明:当 n N 时, 1 ln 2 3 n 3en
证明如下:令 h( x ) e
x
所以 1
1 1 n 1 n 1 . 1 1 n 1 3 lnn 1 n ln 3 n ,即 1 ln 2 3 n 2 3 n 3en
3
分析式子构成形式和成分,进而寻求函数模型,利用函数运算公式,放缩思想,进而证明不等式; 解: (Ⅰ) f x
1 3 x .找到目标函数是第一步; 3
1 3 x ,则 h( x) e x x 2 . 3 x 2 由(2)知,当 x 0 时, e x ,所以 h( x) 0 .所以 h( x) 在 0, 上单调递增. 1 3 1 3 x 所以 h( x) h(0) 1 0 .所以 e x .所以 x ln x ,即 x ln 3 3 ln x . 3 3 2 3 n 1 依次取 x , , , ,代入上式,则 赋值是关键点。 1 2 n 2 2 3 3 n 1 n 1 ln 3 3 ln ; ln 3 3 ln ; ……….. ln 3 3 ln 1 1 2 2 n n 2 3 n 1 n 1 2 3 以上各式相加,有 n ln 3 3 ln . 1 2 n n 1 2 n 1 1 1 所以 n 1 n ln 3 3 lnn 1 n 2 3

利用导数证明不等式


函数: f (x) g(x) (其中 f (x) ex , g(x) x 1)
最值问题 函数与不等式思想
x ,都有 f (x) g(x) 恒成立
F(x) f (x) g(x) 0(ex (x+1) 0)
F(x)min 0
二、典型例题
例 1.求证:ex x+1
法(一) ex x+1 ex (x+1) 0
1 2
ln x ex
1 2
因为
1 x0
ln
x0

所以
f
(x)max
f
(x0)
ln x0 ex0
=
1 x0ex0
.
因为 x0 (1,e), y x0ex0 在 (1,e) 上是单调递增的,
所以 x0ex0 e .
所以
f
(x)max
1 x0ex0
1 e
1.
2
所以 f (x)
1.
2
ln x0 1 ex0 2
0
f (x)
极小值
f
(x)min
f
(x) 极小值
f
(0) 0.
所以 f (x) 0 即ex x+1.
(求最值)
二、典型例题
例 1.求证:ex x+1
小结:
法(一) 直接构造函数( F(x) f (x) g(x) )(转化)
证明不等式 (形如 f (x) g(x) )
F (x)min 0
构造新函数,再次求导
二、典型例题
【练习】当 x 0时,求证:ex x2+1
g(x) ex (x2+1)
法(二)变形构造函数
ex
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二轮专题 (十一) 导数与不等式证明
【学习目标】
1. 会利用导数证明不等式.
2. 掌握常用的证明方法.
【知识回顾】
一级排查:应知应会
1.利用导数证明不等式要考虑构造新的函数,利用新函数的单调性或最值解决不等式的证明
问题.比如要证明对任意x[ba,]都有)()(xgxf,可设)()()(xgxfxh,只要利用导数

说明)(xh在[ba,]上的最小值为0即可.
二级排查:知识积累
利用导数证明不等式,解题技巧总结如下:
(1)利用给定函数的某些性质(一般第一问先让解决出来),如函数的单调性、最值等,服
务于第二问要证明的不等式.
(2)多用分析法思考.
(3)对于给出的不等式直接证明无法下手,可考虑对不等式进行必要的等价变形后,再去证
明.例如采用两边取对数(指数),移项通分等等.要注意变形的方向:因为要利用函数的性质,
力求变形后不等式一边需要出现函数关系式.
(4)常用方法还有隔离函数法,maxmin)()(xgxf,放缩法(常与数列和基本不等式一起考
查),换元法,主元法,消元法,数学归纳法等等,但无论何种方法,问题的精髓还是构造辅
助函数,将不等式问题转化为利用导数研究函数的单调性和最值问题.
(5)建议有能力同学可以了解一下罗必塔法则和泰勒展开式,有许多题都是利用泰勒展开式
放缩得来.
三极排查:易错易混
用导数证明数列时注意定义域.
【课堂探究】
一、作差(商)法
例1、证明下列不等式:

①1xex ②1lnxx ③xx1-1ln

④1x1)-2(xlnx)1(x
⑤)2,0(,2sinxxx

二、利用maxmin)()(xgxf证明不等式
例2、已知函数.22)(),,(,ln)1(1)(exexgRbaxabxaxxf
(1)若函数2)(xxf在处取得极小值0,求ba,的值;
(2)在(1)的条件下,求证:对任意的],[,221eexx,总有)()(21xgxf.
变式:证明:对一切),0(x,都有exexx21ln成立.
三、构造辅助函数或利用主元法
例3、已知nm,为正整数,且,1nm求证:mnnm)1()1(.

变式:设函数xxfln)(,22)(xxg(1x).
(1)试判断)()()1()(2xgxfxxF在定义域上的单调性;
(2)当ba0时,求证
22

)(2)()(baabaafbf

.
四、分析法证明不等式
例4、
设1a,函数aexxfx)1()(2.若曲线()yfx=在点P处的切线与x轴平行,

且在点(,)Mmn处的切线与直线OP平行(O是坐标原点),证明:123eam.

变式:已知函数xxxfln)(2.
(Ⅰ)求函数)(xf的单调区间;
(Ⅱ)证明:对任意的0t,存在唯一的s,使)(sft.

(Ⅲ)设(Ⅱ)中所确定的s关于t的函数为)(tgs,证明:当2et时,有21ln)(ln52ttg.
五、隔离函数
例5、已知函数)ln()(mxexfx.

(Ⅰ)设0x是)(xf的极值点,求m并讨论)(xf的单调性;
(Ⅱ)当2m时,证明:)(xf0.

变式:已知函数,,)(Rxxnxxfn其中Nn,且2n.
(1)讨论)(xf的单调性;
(2)设曲线)(xfy与x轴正半轴的交点为P,曲线在点P处的切线方程为)(xgy,求证:
对于任意的正实数x,都有)()(xgxf;

(3)若关于x的方程)()(为实数aaxf有两个正实数根21,xx,求证:.2112naxx
六、与数列结合
例6、已知函数3ln)(axxaxf)(Ra.
(1)求函数)(xf的单调区间;
(2)求证:)2(1ln44ln.33ln.22lnnNnnnn,

变式:(1)已知),0(x,求证:xxxx11ln11;
(2)求证:)2(1131211ln1413121nNnnnn,.
【巩固训练】
1. 已知函数,ln21)(2xxxf求证:在区间),1(上,函数)(xf的图像在函数332)(xxg的
图像的下方.

2.已知函数1ln1xfxx.
(Ⅰ)求曲线yfx在点00f,处的切线方程;
(Ⅱ)求证:当01x,时,323xfxx;

(Ⅲ)设实数k使得33xfxkx对01x,恒成立,求k的最大值.
3.已知210xx,求证:nnnxxxx222121.
4. 设函数)0()1ln()(xxxxf.
(1)判断)(xf的单调性;

(2)证明:enn)11((e为自然对数,*Nn).

5.已知函数.)(xexfx
(1)求函数)(xf的最小值;
(2)设不等式axxf)(的解集为P,且P]2,0[,求实数a的取值范围;

(3)设Nn,证明:1321eennnnnnnnn.

6.已知)0()1ln()(2aaxxxf.
(1) 讨论)(xf的单调性;

(2)证明:)(4211)(4311)(411ne(e为自然对数,*Nn,2n).

7. 已知函数xxxgxxxfln)(,)1ln()(
(1)求函数)(xf的最大值;
(2)设ba0,证明 :2ln)()2(2)()(0abbagbgag.

8.设函数xbexaexfxx1ln)(,曲线()yfx在点(1,(1)f处的切线为(1)2yex.
(Ⅰ)求,ab; (Ⅱ)证明:()1fx.

9. 已知函数axexfx(a为常数)的图像与y轴交于点A,曲线xfy在点A处的切
线斜率为-1.
(Ⅰ)求a的值及函数xf的极值;
(Ⅱ)证明:当0x时,xex2;
(Ⅲ)证明:对任意给定的正数c,总存在0x,使得当,0xx,恒有xcex2.

10.(选作)已知.1)1()(xexxf
(1)证明:当0x时,0)(xf;
(2)数列}{nx满足,1,111xeexnnxxn求证:}{nx递减,且nnx21.

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