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求導之前“看三看”

2018-01-26 20:22:17孫長卿
速讀·下旬 2018年1期
關鍵詞:解題

常言說“三思而后行”,是說人們做事不能一時沖動,行動之前一定要考慮周全。解數學題,特別是解導數題時尤其要養成三思而后行的好習慣。解導數題時,求導是一個不可或缺的重要環節。導數題做多了,會發現幾乎所有題中求導是必不可少的一步或幾步。于是,一些學生看到導數題,往往不經過仔細審題拿過來就求導,結果常常會遇到意想不到的各種阻力至無果而終。所以,解導數題求導前,我們要做到“求導之前看三看”。

一、看求導的目的

這也是人們做事行動前首先要考慮的問題。解導數題求導之前也同樣,要先考慮清楚求導的目的是啥,是判定單調性還是證明不等關系還是求字母變量的取值范圍等等。明確了目的,就會有針對性的去求導,不至于亂求一氣而做無用功。

例1:求證:[ex≥x+1(x∈R)] (☆)

分析:這是一道證明不等式問題,由于這個不等式含有超越函數,所以用常規的不等式證明方法如分析法、綜合法、放縮法等不易解決,于是構造函數[hx=ex-x-1(x∈R)],用導數作為工具易得其證明。

證明:令[hx=ex-x-1(x∈R)],求導前弄清目的是要證明此函數h(x)值不小于零,即是要證明此函數的最小值是零。于是,求導得[hx=ex-1],令[hx=0]得x=0。

易知當[x>0時,hx>0],∴在區間(0,+∞)上,h(x)是單調增函數,同理當[x<0時,hx<0],∴在區間(-∞,0)上,h(x)是單調減函數,∴[h(x)極小值=h0=0,∴hx≥h0=0],也就是[ex-x-1≥0],即[ex≥x+1(x∈R)]證畢。

[反思提升]

若不等式改為:[ex>x+1(x≠0)] (1)

則證明如下:

證明:令[hx=ex-x-1(x≠0)],求導得[hx=ex-1],令[hx=0]得x=0。

易知當[x>0時,hx>0],∴在區間(0,+∞)上,h(x)是單調增函數,∴[hx>h0=0],也就是[ex-x-1>0],即[ex>x+1],同理可證:當[x<0]時,[ex>x+1]。

綜上,對[x≠0],[ex>x+1]成立。

總結這類超越不等式證明的程序是:明確目的—構造函數—求導—定號定區間—判定單調性(極值)—下結論。

對超越不等式:[ex>x+1(x≠0)] (1)

還可得到如下變式[e-x>1-x(x≠0)] (2)

對(1)式兩邊取自然對數得[x>ln (x+1)(x>0)] (3)

對(3)式用x-1換x得[x-1>lnx(x>0且x≠1)] (4)

上述例題求導的目標是證明不等關系,有時則是利用導數判定單調性等問題,需要具體問題具體分析。總之求導之前明確目的是我們解導數題首要之選。

二、看欲求導函數解析式的形式特點

是說在對函數求導之前,要看其解析式形式特點,若形式比較復雜時就不要輕易下手求導。如是分式時,分式求導后一般會越求越復雜,不經分析拿過來就求導反而會使問題復雜化而無法得解。所以要仔細研究分式的特點,從中剔除影響因素(如分母),化繁為簡再構造函數。

例2:(2011年高考數學全國課標卷Ⅱ文科第21題)已知函數[fx=alnxx+1+bx],曲線[y=fx]在點(1,[f1])處的切線方程為[x+2y-3=0]。

(1)求a,b的值;(2)證明:當[x>0,且x≠1]時,[fx>lnxx-1]。

解:(1)易得a=1,b=1。

(2)由(1)知[fx=lnxx+1+1x],

設[gx=lnxx+1+1x-lnxx-1=x2-1-2xlnxx(x2-1)],分析:到此就要考慮不能直接對[gx]求導,因會越求越復雜,于是剔除分母[x(x2-1)],因為其符號能夠通過討論確定,所以針對分子重新構造新函數。

設[hx=x2-1-2xlnx],則[h'x=2(x-1-lnx)],由上述(4)式得,當[x>0,且x≠1]時[h'x>0],即[hx]為遞增函數。

∴當x>1時,h(x)>h(1)=0,而[x(x2-1)]>0,所以g(x)>0,即[fx>lnxx-1]。

同理當00,即[fx>lnxx-1]。綜上,當[x>0,且x≠1]時,[fx>lnxx-1]。

三、看有沒有現成可用的結論

研究高考中一些導數壓軸題我們會發現有一個身影很活躍,即上述超越不等式(☆)式及其變式(1)~(4)。那么解題時就要抓住這些結論,很好地運用它,為解題找到突破口,或者簡化解題環節(如例2中(2)解用到上述(4)式)。

例3:(2013年高考數學全國課標Ⅱ卷理科第21題)已知函數[fx=ex-ln (x+m)],設x=0是f(x)的極值點,求m的值,并討論f(x)的單調性;(2)當m≤2時,證明f(x)>0。

(1)解略。

(2)考慮到不等式中含有[ex]及以e為底的對數ln(x+m),聯想到[ex>x+1(x∈R) ]等有關不等式結論,于是有以下證法。

證明:考慮到(☆)式成立(證明略)

由m≤2,得1≥m-1

∴當x>-m時,x+1≥x+m-1(1)。

由[ex]≥x+1(x∈R)(當且僅當x=0時取“=”號)(☆)

得x-1≥lnx(x>0當且僅當x=1取“=”號)

∴當x>-m時,有x+m-1≥ln(x+m)(當x+m=1時取“=”號)(2)。

∴當x>-m時,有x+1≥x+m-1≥ln(x+m),

由[ex]≥x+1,∴[ex]≥x+1≥x+m-1≥ln(x+m),

∵(1)式中當m=2時取“=”號,

(2)式中當x+m=1時取“=”號,若(1)與(2)式中“=”同時成立,則x=-1,而[ex=1e],[1e]>0=0。

若(☆)與(1)式中“=”同時成立,則x=0,m=2,而1=1=1>ln2;

若(☆)與(2)式中“=”同時成立,則x=0,m=1,而1=1>0=0,

總之,[ex]≥x+1≥x+m-1≥ln(x+m)中“=”不能同時成立,

∴[ex]>ln(x+m),綜上,當m≤2時,f(x)>0。

作者簡介:

孫長卿,男,黨員,中學高級教師,教育碩士學位,曾獲省級教學能手、市級數學學科帶頭人稱號等,多年來不斷撰寫論文并發表或獲獎。

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