函数解答题构造函数证明不等式_构造函数证明不等式

2020-02-29 证明 下载本文

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函数解答题-构造函数证明不等式 例1(2013年高考北京卷(理))设L为曲线C:ylnx在点(1,0)处的切线.x

(I)求L的方程;

(II)证明:除切点(1,0)之外,曲线C在直线L的下方.【答案】解:(I)设f(x)lnx1lnx,则f(x).所以f(1)1.所以L的方程为2xx

yx1.(II)令g(x)x1f(x),则除切点之外,曲线C在直线l的下方等价于

x21lnxg(x)0(x0,x1).g(x)满足g(1)0,且g(x)1f(x).x2

2当0x1时,x10,lnx0,所以g(x)0,故g(x)单调递减;

当x1时,x10,lnx0,所以g(x)0,故g(x)单调递增.所以,g(x)g(1)0(x0,x1).所以除切点之外,曲线C在直线L的下方.又解:g(x)0即x12lnx0变形为x2xlnx0,记h(x)x2xlnx,则x

12x2x1(2x1)(x1)h(x)2x1,xxx

所以当0x1时,h(x)0,h(x)在(0,1)上单调递减;当x1时,h(x)0,h(x)在(1,+∞)上单调递增.所以h(x)h(1)0.)

例2(2013年普通高等学校招生统一考试辽宁数学(理)试题(WORD版))已知函数fx1xe2xx3,gxax12xcosx.当x0,1时,2

1;1x(I)求证:1-xfx

(II)若fxgx恒成立,求实数a取值范围.【答案】解:(1)证明:要证x∈[0,1]时,(1+x)e-2x≥1-x,只需证明(1+x)ex≥(1-x)ex.-

记h(x)=(1+x)ex-(1-x)ex,则h′(x)=x(ex-ex),当x∈(0,1)时,h′(x)>0,因此h(x)在[0,1]上是增函数,故h(x)≥h(0)=0.所以f(x)≥1-x,x∈[0,1].

要证x∈[0,1]时,(1+x)e

-2x

1≤ex≥x+1.1+x

记K(x)=ex-x-1,则K′(x)=ex-1,当x∈(0,1)时,K′(x)>0,因此K(x)在[0,1]上是增函数,故K(x)≥K(0)=0.所以f(x)≤,x∈[0,1].

1+x1

综上,1-x≤f(x)≤,x∈[0,1].

1+x(2)(方法一)

x

ax+1+2xcos x f(x)-g(x)=(1+x)e-2

-2x

x3

≥1-x-ax-1-2xcos x

2x

a+1++2cos x.=-x2

x2

设G(x)=2cos x,则G′(x)=x-2sin x.记H(x)=x-2sin x,则H′(x)=1-2cos x,当x∈(0,1)时,H′(x)<0,于是G′(x)在[0,1]上是减函数,从而当x∈(0,1)时,G′(x)<G′(0)=0,故G(x)在[0,1]上是减函数.于是G(x)≤G(0)=2.从而

a+1+G(x)≤a+3,所以,当a≤-3时,f(x)≥g(x)在[0,1]上恒成立.

下面证明,当a>-3时,f(x)≥g(x)在[0,1]上不恒成立.

1x3

f(x)-g(x)≤1-ax-2xcos x

21+x-xx3

=ax--2xcos x

21+x

1x

=-x1+xa2+2cos x.

-11x21记I(x)=+a+2cos x=+a+G(x),则I′(x)=+G′(x).当x∈(0,21+x1+x(1+x)1)时,I′(x)<0.故I(x)在[0,1]上是减函数,于是I(x)在[0,1]上的值域为[a+1+2cos 1,a+

3].

因为当a>-3时,a+3>0,所以存在x0∈(0,1),使得I(x0)>0,此时f(x0)<g(x0),即f(x)≥g(x)在[0,1]上不恒成立.

综上,实数a的取值范围是(-∞,-3].(方法二)

先证当x∈[0,1]时,1-x2≤cos x≤1-2.241

记F(x)=cos x-1+x2,则F′(x)=-sin x+x.22

记G(x)=-sin x+x,则G′(x)=-cos x+1,当x∈(0,1)时,G′(x)>0,于是G(x)在[0,1]上是增函数,因此当x∈(0,1)时,G(x)>G(0)=0,从而F(x)在[0,1]上是增函数,因此F(x)≥F(0)=0.所以

当x∈[0,1]时,12≤cos x.同理可证,当x∈[0,1]时,cos x≤1-2.411

综上,当x∈[0,1]时,1-x2≤cos x≤1-x2.24因为当x∈[0,1]时.

x

ax+1+2xcos x f(x)-g(x)=(1+x)e-2

-2x

1x3

1-2 ≥(1-x)-ax-1-2x42

=-(a+3)x.所以当a≤-3时,f(x)≥g(x)在[0,1]上恒成立.

下面证明,当a>-3时,f(x)≥g(x)在[0,1]上不恒成立.因为 x

ax+1+2xcos x f(x)-g(x)=(1+x)e-2

-2x

11x3

1-x2 ≤1-ax-2x221+xx2x3

=(a+3)x 1+x2

x-a+3),≤x23

a+31所以存在x0∈(0,1)例如x0取中的较小值满足f(x0)<g(x0),即f(x)≥g(x)在[0,321]上不恒成立.

综上,实数a的取值范围是(-∞,-3].

例3(2012高考辽宁文21)(本小题满分12分)

设f(x)=lnx+x-1,证明: 3

(1)当x>1时,f(x)

(2)当1

x+5

【答案】解:(1)(证法一)

记g(x)=lnx+x-1-2(x-1).则当x>1时,113

g′(x)=x2,g(x)在(1,+∞)上单调递减.

2x又g(1)=0,有g(x)

f(x)

由均值不等式,当x>1时,x

令k(x)=lnx-x+1,则k(1)=0,k′(x)=x1

由①②得,当x>1时,f(x)

9x-1,由(1)得 x+5

1154

h′(x)=x2xx+52+xx+55454=2xx+54xx+5x+53-216x

=4xx+5令g(x)=(x+5)3-216x,则当1

9x-1

x+5(证法二)

记h(x)=(x+5)f(x)-9(x-1),则当1

-9 2x-1)+(x+5)x2x1

=2xx(x-1)+(x+5)(2+x)-18x]

x11

2x3xx-1+x+52+22-18x 1

=4xx2-32x+25)

因此h(x)在(1,3)内单调递减,又h(1)=0,所以h(x)

9x-1

.x+5

例4(2012高考浙江文21)(本题满分15分)已知a∈R,函数f(x)4x32axa(1)求f(x)的单调区间

(2)证明:当0≤x≤1时,f(x)+ 2a>0.【答案】

【解析】(1)由题意得f(x)12x22a,当a0时,f(x)0恒成立,此时f(x)的单调递增区间为,.当a

0时,f(x)12(x

此时函数f(x)的单调递增区间为x,.(2)由于0x1,当a2时,f(x)a24x32ax24x34x2.333

当a2时,f(x)a24x2a(1x)24x4(1x)24x4x2.设g(x)2x2x1,0x

1,则g(x)6x26(x则有

x.33

所以g(x)ming10.3

当0x1时,2x2x10.故f(x)a24x34x20.例5(2012高考山东文22)(本小题满分13分)

已知函数f(x)

lnxk

(k为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),曲线yf(x)在点ex

(1,f(1))处的切线与x轴平行.(Ⅰ)求k的值;

(Ⅱ)求f(x)的单调区间;

(Ⅲ)设g(x)xf(x),其中f(x)为f(x)的导函数.证明:对任意x0,g(x)1e2.1

lnxk【答案】(I)f(x),ex

由已知,f(1)

1k

0,∴k1.e

lnx1(II)由(I)知,f(x).ex

设k(x)

lnx1,则k(x)20,即k(x)在(0,)上是减函数,xxx

由k(1)0知,当0x1时k(x)0,从而f(x)0,当x1时k(x)0,从而f(x)0.综上可知,f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,).(III)由(II)可知,当x1时,g(x)xf(x)≤0<1+e2,故只需证明g(x)1e2在0x1时成立.当0x1时,ex>1,且g(x)0,∴g(x)

1xlnxx

1xlnxx.x

e

设F(x)1xlnxx,x(0,1),则F(x)(lnx2),当x(0,e2)时,F(x)0,当x(e2,1)时,F(x)0,所以当xe2时,F(x)取得最大值F(e2)1e2.所以g(x)F(x)1e2.综上,对任意x0,g(x)1e2.

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