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1、一題多解專題三:利用導數(shù)證明不等式問題
1.構造函數(shù)證明不等式的方法
(1) 對于(或可化為)左右兩邊結構相同的不等式,構造函數(shù)f(x),使原不等式成為形如
f(a)>f(b)的形式.
(2)對形如f(x)>g(x),構造函數(shù)F(x)= f(x)-g(x).
(3)對于(或可化為)的不等式,可選(或)為主元,構造函數(shù)(或
).
2.利用導數(shù)證明不等式的基本步驟
(1)作差或變形. (2)構造新的函數(shù)h(x).
(3)對h(x)求導. (4)利用判斷h(x)的單調性或最值. (5)結論.
例:設為常數(shù)),曲線與直線在(0,0)點相切.
2、 (1)求的值. (2)證明:當時,.
【解題指南】(1)點在曲線上,則點的坐標滿足曲線方程;同時據(jù)導數(shù)的幾何意義可以建立 另一個方程,求出a,b;
(2) 構造函數(shù),利用導數(shù)研究單調性,借助函數(shù)單調性證明不等式
【解析】方法一:(1)由的圖象過點(0,0)得b=-1;
由在點(0,0)的切線斜率為,
則.
(2)當時,,
令,則
.
令,則當時,
因此在(0,2)內是遞減
3、函數(shù),又,
則時,
所以時,,即在(0,2)內是遞減函數(shù),
由,則時,,
故時,,即.
方法二:由(1)知,
由基本不等式,當時, (i)
令,則,
故,即 (ii)
由(i)、(ii)得,當時,,
記,則當時,
因此在(0,2)內是遞減函數(shù),又
4、,得,
故時,.
針對性練習:
1.設a為實數(shù),函數(shù)f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的單調區(qū)間與極值;(2)求證:當a>ln 2-1且x>0時,ex>x2-2ax+1.
解析 (1)由f(x)=ex-2x+2a,x∈R知f′(x)=ex-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln 2.
于是當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
單調遞減
2(1-ln 2+a)
單調遞增
故f(x)的單調
5、遞減區(qū)間是(-∞,ln 2),單調遞增區(qū)間是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2處取得極小值,極小值為f(ln 2)=2(1-ln 2+a).
(2)設g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R, 于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知當a>ln 2-1時,g′(x)的最小值為g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是對任意x∈R都有g′(x)>0,所以g(x)在R內單調遞增.
于是當a>ln 2-1時,對任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
而g(0)=0,從而對任意x∈(0,+∞),g(x)>0.
即e
6、x-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.
2. 設函數(shù)在上是增函數(shù)。
(1) 求正實數(shù)的取值范圍;
(2) 設,求證:
解:(1)對恒成立,
對恒成立 又 為所求。
(2)取,,
一方面,由(1)知在上是增函數(shù),
,即;
另一方面,設函數(shù)
∴在上是增函數(shù)且在處連續(xù),又
∴當時,, ∴, 即
綜上所述,。
3.已知函數(shù),
7、證明:對于任意的兩個正數(shù),總有成立;
解:由:,
而:,
又因為:所以:,即:成立。
4.設,函數(shù) .
(1)求函數(shù) 的單調區(qū)間;
(2)當時,函數(shù) 取得極值,證明:對于任意的
.
解:(1)
①當時,恒成立,在上是增函數(shù);
② 當時,令,即,解得.
因此,函數(shù)在區(qū)間 內單調遞增,
在區(qū)間 內也單調遞增.
令,解得.
因此,函數(shù)在區(qū)間 內單調遞減.
(2)當時,函數(shù)取得極值,即 ,
由(Ⅰ)在單調遞增,在單調遞減,單調遞增.
在時取得極大值;在時取得極小值,
故在上,的最大值是,最小值是;
對于任意的