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    高考数学第一轮复习第三章 §3.6 利用导数证明不等式 试卷

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    高考数学第一轮复习第三章 §3.6 利用导数证明不等式

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    这是一份高考数学第一轮复习第三章 §3.6 利用导数证明不等式,共11页。
    例1 已知函数g(x)=x3+ax2.
    (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)>x2ln x.
    (1)解 由题意知,函数g(x)=x3+ax2,
    则g′(x)=3x2+2ax,
    若g(x)在[1,3]上单调递增,
    则g′(x)=3x2+2ax≥0在[1,3]上恒成立,
    则a≥-eq \f(3,2);
    若g(x)在[1,3]上单调递减,
    则g′(x)=3x2+2ax≤0在[1,3]上恒成立,
    则a≤-eq \f(9,2).所以a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(9,2)))∪eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(3,2),+∞)).
    (2)证明 由题意得,要证g(x)>x2ln x,x>0,
    即证x3+ax2>x2ln x,即证x+a>ln x,
    令u(x)=x+a-ln x,x>0,
    可得u′(x)=1-eq \f(1,x)=eq \f(x-1,x),x>0,
    当0-1,所以u(x)>0,
    故当a>-1时,对于任意x>0,g(x)>x2ln x.
    教师备选
    已知函数f(x)=1-eq \f(ln x,x),g(x)=eq \f(ae,ex)+eq \f(1,x)-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)≥eq \f(2,x).
    (1)解 因为f(x)=1-eq \f(ln x,x),x>0,
    所以f′(x)=eq \f(ln x-1,x2),f′(1)=-1.
    因为g(x)=eq \f(ae,ex)+eq \f(1,x)-bx,
    所以g′(x)=-eq \f(ae,ex)-eq \f(1,x2)-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)=-eq \f(e,ex)+eq \f(1,x)+x,
    则f(x)+g(x)≥eq \f(2,x)⇔1-eq \f(ln x,x)-eq \f(e,ex)-eq \f(1,x)+x≥0.
    令h(x)=1-eq \f(ln x,x)-eq \f(e,ex)-eq \f(1,x)+x(x≥1),
    则h(1)=0,
    h′(x)=eq \f(-1+ln x,x2)+eq \f(e,ex)+eq \f(1,x2)+1=eq \f(ln x,x2)+eq \f(e,ex)+1.
    因为x≥1,所以h′(x)=eq \f(ln x,x2)+eq \f(e,ex)+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-eq \f(ln x,x)-eq \f(e,ex)-eq \f(1,x)+x≥0,
    所以当x≥1时,f(x)+g(x)≥eq \f(2,x).
    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+eq \f(a,x),a∈R.
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)当a>0时,证明:f(x)≥eq \f(2a-1,a).
    (1)解 f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(a,x2)=eq \f(x-a,x2)(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00,
    ∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
    ∴h(x)>h(0)=0,即ex>x+1>1,
    ∴eq \f(1,ex)2g(x)-1,即证eq \f(xln x,x+1)>eq \f(2x,ex)-1,
    只需证eq \f(xln x,x+1)≥eq \f(2x,x+1)-1,
    即证xln x≥x-1,
    令m(x)=xln x-x+1,则m′(x)=ln x,
    ∴当x∈(0,1)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,
    ∴xln 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ex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ex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)ex≥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)=ln x-x+1.
    (1)求函数f(x)的单调区间;
    (2)证明:当a≥1时,ax2+3x-ln x>0.
    (1)解 由题意,函数f(x)=ln x-x+1的定义域为(0,+∞),
    且f′(x)=eq \f(1,x)-1=eq \f(1-x,x),
    当x>1时,f′(x)0),
    即ax2+3x-ln x>0.
    课时精练
    1.已知函数f(x)=eq \f(ln x,x+a)(a∈R),曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y=eq \f(1,e).
    (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)=eq \f(ln x,x+a),
    ∴f′(x)=eq \f(\f(x+a,x)-ln x,x+a2),∴f′(e)=eq \f(\f(a,e),e+a2),
    又曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y=eq \f(1,e),
    则f′(e)=0,即a=0,
    ∴f′(x)=eq \f(1-ln x,x2),
    令f′(x)>0,得1-ln x>0,即0eq \f(1,ex)-eq \f(2,ex)成立.
    (1)解 由f(x)=xln x,x>0,
    得f′(x)=ln x+1,令f′(x)=0,得x=eq \f(1,e).
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e)))时,f′(x)0,f(x)单调递增.
    ∴当x=eq \f(1,e)时,f(x)取极小值,
    f(x)极小值=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=-eq \f(1,e),无极大值.
    (2)证明 问题等价于证明
    xln x>eq \f(x,ex)-eq \f(2,e)(x∈(0,+∞)).
    由(1)可知f(x)=xln x(x∈(0,+∞))的最小值是-eq \f(1,e),当且仅当x=eq \f(1,e)时取到.
    设m(x)=eq \f(x,ex)-eq \f(2,e)(x∈(0,+∞)),
    则m′(x)=eq \f(1-x,ex),
    由m′(x)1,m(x)单调递减,
    由m′(x)>0得0

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