内容正文:
第四章 导数及其应用
第四节 导数的综合应用
第一课时 导数与不等式
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01
考点知识突破
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导数法证明不等式
已知函数f(x)=xln x-2x.
(1)求f(x)的单调区间、极值;
(2)若x>y>0,试确定f(x)-f(y)与xln y-yln x的大小关系,并给出证明.
【解】 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1-2=ln x-1,令f′(x)=0得x=e.
将x,f′(x),f(x)变化情况列表:
x
(0,e)
e
(e,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
极小值
可得(0,e)是f′(x)的递减区间,
(e,+∞)是f(x)的递增区间,f′(x)在x=e处有极小值-e,无极大值.
(2)f(x)-f(y)>xln y-yln x.证明如下:
[f(x)-f(y)]-(xln y-yln x)
=xln x-2x-yln y+2y-xln y+yln x
=xln eq \f(x,y)+yln eq \f(x,y)-2(x-y)
=yeq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(x,y)ln \f(x,y)+ln \f(x,y)-2\f(x,y)-1)).(*)
设t=eq \f(x,y)>1,Q(t)=tln t+ln t-2(t-1)(t>1),
则Q′(t)=ln t+1+eq \f(1,t)-2=ln t+eq \f(1,t)-1(>1).
设M(t)=ln t+eq \f(1,t)-1(t>1),
则M′(t)=eq \f(1,t)-eq \f(1,t2)=eq \f(t-1,t2)>0(t>1) .
所以M(t)在(1,+∞)上是递增函数.
所以M(t)>M(1)=0,即Q′(t)>0.
所以Q(t)在(1,+∞)上是递增函数.
所以Q(t)>Q(1)=0.
又y>0,所以(*)>0,
所以f(x)-f(y)>xln y-yln x.
利用导数证明不等式的方法
(1)构造法:证明f(x)<g(x),x∈(a,b),可以构造函数F(x)=f(x)-g(x),如果F′(x)<0,则F(x)在(a,b)上是减函数,则只需F(a)≤0,由减函数的定义可知,x∈(a,b)时,有F(x)<0,即证明了f(x)<g(x).
(2)最值比较法:证明f(x)<g(x),x∈(a,b)时,若构造函数F(x)=f(x)-g(x)后,F(x)的单调性无法确定,可考虑f(x)的最大值与g(x)的最小值,如果f(x)max<g(x)min,可证:f (x)<g(x).
(3)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩,二是利用常见的放缩结论;ln x<x<ex(x>0);eq \f(x,x+1)≤ln(x+1)≤x(x>-1);若x∈(0,eq \f(π,2)),则tan x>x>sin x;若x∈(0,+∞),则ex≥x+1>x-1≥ln x.
[针对训练]
1.(2024·山东威海模拟)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).
解:(1)因为f(x)=1-eq \f(ln x,x),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,从而g(1)=a+1-b=1,且g′(1)=-a-b-1=1,解得a=b=-1.
(2)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h(x)≥h(1)=0,即1-eq \f(ln x,x)-eq \f(e,ex)-eq \f(1,x)+x≥0.
故当x≥1时,f(x)+g(x)≥eq \f(2,x)成立.
单变量不等式恒成立问题
已知函数f(x)=eq \f(1+ln x,x).
(1)若函数f(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a,a+\f(1,2)))上存在极值,求正实数a的取值范围;
(2)如果当x≥1时,不等式f(x)≥eq \f(k,x+1)恒成立,求实数k的取值范围.
【解】 (1)函数的定义域为(0,+∞),
f′(x) =eq \f(1-1-ln x,x2)=-eq \f(ln x,x2),令f′(x)=0,得x=1.
当x∈(0, 1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以x=1为函数f(x)的极大值点,且是唯一的极值点,
所以0<a<1<a+eq \f(1,2),故eq \f(1,2)<a<1,
即正实数a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2), 1)).
(2)当x≥1时,k≤eq \f(x+11+ln x,x)恒成立,
令g(x)=eq \f(x+11+ln x,x)(x≥1),
则g′(x)=eq \f(x1+ln x+1+\f(1,x)-x+11+ln x,x2)=eq \f(x-ln x,x2).
再令h(x)=x-ln x(x≥1),
则h′(x)=1-eq \f(1,x)≥0.
所以h(x)≥h(1)=1,所以g′(x)>0,
所以g(x)为单调增函数,
所以g(x)≥g(1)=2,
故k≤2,即实数k的取值范围是(-∞,2].
1.分离参数法解含参不等式恒成立问题的思路
用分离参数法解含参不等式恒成立问题是指在能够判断出参数的系数正负的情况下,可以根据不等式的性质将参数分离出来,得到一个一端是参数,另一端是变量表达式的不等式,只要研究变量表达式的最值就可以解决问题.
2.求解含参不等式恒成立问题的关键是过好“双关”
转化关
通过分离参数法,先转化为f(a)≥g(x)(或f(a)≤g(x))对∀x∈D恒成立,再转化为f(a)≥g(x)max((或f(a)≤g(x)min)
求最值关
求函数g(x)在区间D上的最大值(或最小值)问题
[针对训练]
2.(2024·石嘴山模拟)设函数f(x)=ln x+eq \f(k,x),k∈R.
(1)若曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线x-2=0垂直,求f(x)的单调性和极小值(其中e为自然对数的底数);
(2)若对任意的x1>x2>0,f(x1)-f(x2)<x1-x2恒成立,求k的取值范围.
解:(1)由条件得f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(k,x2)(x>0),
因为曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线与直线x-2=0垂直,
所以f′(e)=0,即eq \f(1,e)-eq \f(k,e2)=0,解得k=e,
所以f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(e,x2)=eq \f(x-e,x2)(x>0).
由f′(x)<0得0<x<e;由f′(x)>0得x>e.
所以f(x)在(0,e)上单调递减,在(e,+∞)上单调递增,
当x=e时,f(x)取得极小值,
且f(e)=ln e+eq \f(e,e)=2.
所以f(x)的极小值为2.
(2)由题意知对任意的x1>x2>0,f(x1)-x1<f(x2)-x2恒成立,
设h(x)=f(x)-x=ln x+eq \f(k,x)-x(x>0),
则h(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以h′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(k,x2)-1≤0在(0,+∞)上恒成立,
故当x>0时,k≥-x2+x=-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(1,2)))2+eq \f(1,4)恒成立,
又-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(1,2)))2+eq \f(1,4)≤eq \f(1,4),则k≥eq \f(1,4),故实数k的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4),+∞)).
$$