搜索
第3课时导数与不等式证明(选学)考点一直接将不等式转化为函数的最值【例1】(2017·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性.(2)当a0时,证明f(x)≤-34a-2.【解析】(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x+2ax+2a+1=(x+1)(2ax+1)x.当a≥0,则当x∈(0,+∞)时,f′(x)0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增.当a0,则当x∈0,-12a时,f′(x)0;当x∈-12a,+∞时,f′(x)0.故f(x)在0,-12a上单调递增,在-12a,+∞上单调递减.(2)证明:由(1)知,当a0时,f(x)在x=-12a取得最大值,最大值为f-12a=ln-12a-1-14a.所以f(x)≤-34a-2等价于ln-12a-1-14a≤-34a-2,即ln-12a+12a+1≤0.设g(x)=lnx-x+1,则g′(x)=1x-1.当x∈(0,1)时,g′(x)0;当x∈(1,+∞)时,g′(x)0.所以g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x=1时,g(x)取得最大值,最大值为g(1)=0.所以当x0时,g(x)≤0.从而当a0时,ln-12a+12a+1≤0,即f(x)≤-34a-2.【反思归纳】考点二将不等式转化为两个函数的最值进行比较【例2】(2019·济南模拟)已知f(x)=xlnx.(1)求函数f(x)在[t,t+2](t0)上的最小值.(2)证明:对一切x∈(0,+∞),都有lnx1ex-2ex成立.【解析】(1)由f(x)=xlnx,x0,得f′(x)=lnx+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.①当0t1et+2,即0t1e时,f(x)min=f1e=-1e;②当1e≤tt+2,即t≥1e时,f(x)在[t,t+2]上单调递增,f(x)min=f(t)=tlnt.所以f(x)min=-1e,0t1etlnt,t≥1e.(2)证明:问题等价于证明xlnxxex-2e(x∈(0,+∞)).由(1)可知f(x)=xlnx(x∈(0,+∞))的最小值是-1e,当且仅当x=1e时取到.设m(x)=xex-2e(x∈(0,+∞)),则m′(x)=1-xex,由m′(x)0得x1时,m(x)为减函数,由m′(x)0得0x1时,m(x)为增函数,易知m(x)max=m(1)=-1e,当且仅当x=1时取到.从而对一切x∈(0,+∞),xlnx≥-1e≥xex-2e,两个等号不同时取到,即证对一切x∈(0,+∞)都有lnx1ex-2ex成立.【反思归纳】考点三构造函数证明不等式【例3】(2019·合肥模拟)设函数f(x)=lnx-x+1.(1)讨论f(x)的单调性.(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<x-1lnx<x.(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.【解析】(1)由题设,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-1,令f′(x)=0解得x=1.当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减.(2)证明:由(1)知f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.所以当x≠1时,lnx<x-1.故当x∈(1,+∞)时,lnx<x-1,ln1x<1x-1,即1<x-1lnx<x.(3)证明:由题设c>1,设g(x)=1+(c-1)x-cx,则g′(x)=c-1-cxlnc,令g′(x)=0,解得x0=lnc-1lnclnc.当x<x0时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x>x0时,g′(x)<0,g(x)单调递减.由(2)知1<c-1lnc<c,故0<x0<1.又g(0)=g(1)=0,故当0<x<1时,g(x)>0.所以当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.【反思归纳】考点四赋值法证明正整数不等式【例4】(2019·铜川模拟)若函数f(x)=ex-ax-1(a0)在x=0处取极值.(1)求a的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值.(2)证明1+12+13+…+1nln(n+1)(n∈N*).【解析】(1)因为x=0是函数极值点,所以f′(0)=0,所以a=1.f(x)=ex-x-1,易知f′(x)=ex-1.当x∈(0,+∞)时,f′(x)0,当x∈(-∞,0)时,f′(x)0,故极值f(0)是函数最小值.(2)证明:由(1)知ex≥x+1.即ln(x+1)≤x,当且仅当x=0时,等号成立,令x=1k(k∈N*),则1kln1+1k,即1kln1+kk,所以1kln(1+k)-lnk(k=1,2,…,n),累加得1+12+13+…+1nln(n+1)(n∈N*).【反思归纳】