


摘要:利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問題是高考的重點(diǎn)和難點(diǎn),充分體現(xiàn)了綜合性與創(chuàng)新性.文章以一道2023年高考試題為引例,賞析多種解法,并進(jìn)行方法總結(jié)及拓展訓(xùn)練,旨在探尋解決該類問題的一般規(guī)律.
關(guān)鍵詞:導(dǎo)數(shù);證明不等式;策略
利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問題,在近年高考試題中頻頻出現(xiàn).該類問題考查導(dǎo)數(shù)在不等式中的應(yīng)用,解題思路豐富,方法靈活,往往難度較大,學(xué)生常常感到難以下手,體現(xiàn)綜合性和創(chuàng)新性.本文中從一道2023年高考試題談起,探析該類問題的一般求解策略,以期拋磚引玉.
1 引例
(2023年高考新課標(biāo)Ⅰ卷·19)已知函數(shù)f(x)=a(ex+a)-x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)證明:當(dāng)agt;0時(shí),f(x)gt;2ln a+32.
解析:(1)當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在R上單調(diào)遞減;
當(dāng)agt;0時(shí),f(x)在(-∞,-ln a)上單調(diào)遞減,f(x)在(-ln a,+∞)上單調(diào)遞增.(過程略.)
(2)證法一:由(1)可得,f(x)min=f(-ln a)=a(e-ln a+a)+ln a=1+a2+ln a.
要證f(x)gt;2ln a+32,即證1+a2+ln agt;2ln a+32,即證a2-12-ln agt;0恒成立.
令g(a)=a2-12-ln a(agt;0),則
g′(a)=2a-1a=2a2-1a.
令g′(a)lt;0,則0lt;alt;22;令g′(a)gt;0,則agt;22.
所以g(a)在0,22上單調(diào)遞減,在22,+∞上單調(diào)遞增.
所以g(a)min=g22=222-12-ln22=ln2gt;0,則g(a)gt;0恒成立.
所以當(dāng)agt;0時(shí),f(x)gt;2ln a+32恒成立,證畢.
評(píng)析:一般地,若欲證的不等式兩邊含有同一個(gè)變量時(shí),則可以直接構(gòu)造“左減右”或“右減左”的函數(shù),再利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性進(jìn)而求得最值,證明不等式.
證法二:令h(x)=ex-x-1,則h′(x)=ex-1.
因?yàn)閥=ex在R上單調(diào)遞增,所以h′(x)=ex-1在R上單調(diào)遞增.
又h′(0)=e0-1=0,所以當(dāng)xlt;0時(shí),h′(x)lt;0;當(dāng)xgt;0時(shí),h′(x)gt;0.
所以h(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
故h(x)≥h(0)=0,則ex≥x+1,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí),等號(hào)成立.
因?yàn)閒(x)=a(ex+a)-x=aex+a2-x=ex+ln a+a2-x≥x+ln a+1+a2-x,
當(dāng)且僅當(dāng)x+ln a=0,即x=-ln a時(shí),等號(hào)成立,
所以要證f(x)gt;2ln a+32,即證x+ln a+1+a2-xgt;2ln a+32,即證a2-12-ln agt;0.
令g(a)=a2-12-ln a(agt;0),則
g′(a)=2a-1a=2a2-1a,
令g′(a)lt;0,則0lt;alt;22;令g′(a)gt;0,則agt;22.
所以g(a)在0,22上單調(diào)遞減,在22,+∞上單調(diào)遞增.
所以g(a)min=g22=222-12-ln22=ln2gt;0,則g(a)gt;0恒成立.
所以當(dāng)agt;0時(shí),f(x)gt;2ln a+32恒成立,證畢.
評(píng)析:若欲證的不等式含有指數(shù)、對(duì)數(shù)兩種形式的式子,直接求導(dǎo)后導(dǎo)數(shù)式比較復(fù)雜或無從下手時(shí),則可以利用不等式“ex≥x+1,1-1x≤ln x≤x-1”等進(jìn)行放縮,轉(zhuǎn)化為只含有指數(shù)(或?qū)?shù))的式子,有利于后續(xù)求導(dǎo)及導(dǎo)函數(shù)符號(hào)的判斷.
證法三:同證法一,要證f(x)gt;2ln a+32,即證a2-12gt;ln a.
由證法二知ex≥x+1,則ln a≤a-1,故只需證a2-12gt;a-1,即證a2-a+12gt;0.
因?yàn)閍2-a+12=a-122+14gt;0,所以a2-a+12>0成立,則f(x)gt;2ln a+32成立,證畢.
評(píng)析:結(jié)合證法一、二,利用不等式“l(fā)n x≤x-1”進(jìn)行放縮,將要證的不等式轉(zhuǎn)化為不含有超越的形式,便于運(yùn)算.
證法四:當(dāng)agt;0時(shí),要證f(x)gt;2ln a+32,即證a(ex+a)-xgt;2ln a+32.
只需證ex+ln a+a2-x-2ln a-32gt;0,即證
(x+ln a+1)〗+a2-ln a-12gt;0.
即證+12(a2-ln a2-1)+12a2gt;0.
由證法二知ex≥x+1,則ln x≤x-1.
所以ex+ln a-(x+ln a+1)≥0,a2-1-ln a2≥0.
又因?yàn)?2a2gt;0,
所以+12(a2-ln a2-1)+12a2gt;0成立.
故f(x)gt;2ln a+32成立,證畢.
評(píng)析:該證法是基于對(duì)不等式“ex≥x+1,ln x≤x-1”的熟悉,將要證的不等式湊成這樣的形式,進(jìn)而進(jìn)行證明.
2 方法歸納與訓(xùn)練
由引例分析可以發(fā)現(xiàn)利用導(dǎo)數(shù)證明單變量不等式,一般可移項(xiàng)、作差、構(gòu)造函數(shù),有時(shí)需要對(duì)復(fù)雜的式子先進(jìn)行變形,再利用導(dǎo)數(shù)研究其單調(diào)性和最值,借助所構(gòu)造函數(shù)的單調(diào)性和最值即可得證.對(duì)同時(shí)包含指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)的不等式,可利用不等式“ex≥x+1,ln x≤x-1”進(jìn)行放縮,從而實(shí)現(xiàn)構(gòu)造的函數(shù)的簡化,再進(jìn)行證明.
練習(xí) 求證:當(dāng)x∈(0,1)時(shí),xln x+exgt;x3.
證明:易證當(dāng)xgt;0時(shí),exgt;x+1.
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),要證xln x+exgt;x3,
即證ln x+exx-x2gt;0,先證ln x+x+1x-x2gt;0.
令p(x)=ln x+1+1x-x2,其中x∈(0,1),則p′(x)=1x-1x2-2x=x-1x2-2xlt;0.
所以,函數(shù)p(x)在(0,1)上單調(diào)遞減.故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),p(x)gt;p(1)=1gt;0,
即ln x+x+1x-x2gt;0,則ln x+exx-x2gt;0.
故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),xln x+exgt;x3.
3 能力提升與拓展
3.1 雙函數(shù)構(gòu)造
例1 已知函數(shù)f(x)=ln x+x,證明xf(x)lt;ex.
證明:要證xf(x)lt;ex,只需證xln x+x2lt;ex,即證ln xx+1lt;exx2.
令g(x)=ln xx+1,則g′(x)=1-ln xx2.
易得g(x)在區(qū)間(0,e)單調(diào)遞增,在區(qū)間(e,+∞)單調(diào)遞減,所以g(x)max=g(e)=1+1e.
令h(x)=exx2,則h′(x)=ex(x-2)x3.
易得h(x)在(0,2)上單調(diào)遞減,在(2,+∞)上單調(diào)遞增,所以h(x)min=h(2)=e24.
因?yàn)閑24-1+1egt;7.34-1-12gt;0,所以h(x)mingt;g(x)max,則ln xx+1lt;exx2,從而xf(x)lt;ex.
評(píng)析:若構(gòu)造函數(shù)直接求導(dǎo)比較復(fù)雜或無從下手,則可將待證式進(jìn)行變形,構(gòu)造兩個(gè)函數(shù),從而找到可以傳遞的中間量,達(dá)到證明的目的.本例題中同時(shí)含ln x與ex,若直接構(gòu)造函數(shù)將難以解決后續(xù)問題,于是把指數(shù)與對(duì)數(shù)分離在兩邊,分別計(jì)算它們的最值,借助最值間的大小比較進(jìn)行證明.
3.2 雙變量問題
3.2.1 分離變量構(gòu)造
例2 已知函數(shù)f(x)=(a+1)ln x+ax2+1.證明:當(dāng)a≤-2時(shí),對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),不等式|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|恒成立.
證明:不妨設(shè)x1≥x2,由a≤-2,易得f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞減.
所以不等式|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|等價(jià)于f(x2)-f(x1)≥4x1-4x2,即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1.
令函數(shù)g(x)=f(x)+4x,則可得g′(x)=2ax2+4x+a+1x≤-4x2+4x-1x=-(2x-1)2x≤0.
所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,由x1≥x2可得g(x1)≤g(x2),即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1.
故對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|恒成立.
評(píng)析:將兩個(gè)變量分離,根據(jù)式子的特點(diǎn)構(gòu)造新函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)研究新函數(shù)的單調(diào)性及最值,從而不等式得證.
3.2.2 換元構(gòu)造
例3 已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)若x1,x2是方程f(x)=0的兩不等實(shí)根,求證:x21+x22gt;2e.
解析:(1)當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a>0時(shí),f(x)在0,2a2a上單調(diào)遞增,在2a2a,+∞上單調(diào)遞減.(過程略.)
(2)證明:因?yàn)閤1,x2是方程ln x-ax2=0的兩不等實(shí)根,則由ln x-ax2=0可得2ln x-2ax2=0,
即x1,x2是方程ln x2-2ax2=0在(0,+∞)上的兩不等實(shí)根.
令t=x2(tgt;0),則t1=x21,t2=x22,即t1,t2是方程2a=ln tt的兩不等實(shí)根.
令g(t)=ln tt,則g′(t)=1-ln tt2,所以g(t)在區(qū)間(0,e)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(e,+∞)上單調(diào)遞減,且g(e)=1e.
當(dāng)t→0+時(shí),g(t)→-∞;當(dāng)t→+∞時(shí),g(t)gt;0且g(t)→0.
所以0lt;2alt;1e,即0lt;alt;12e.
令1lt;t1lt;elt;t2,要證x21+x22gt;2e,只需證t1+t2gt;2e.
法1(對(duì)稱化構(gòu)造):令h(t)=g(t)-g(2e-t),t∈(1,e),即
h(t)=g(t)-g(2e-t)=ln tt-ln (2e-t)2e-t=(2e-t)ln t-tln (2e-t)t(2e-t).
令φ(t)=(2e-t)ln t-tln (2e-t),t∈(1,e)2則
φ′(t)=2et-1-ln t-ln (2e-t)+t2e-t=2e-tt+t2e-t-ln (-t2+2et)gt;2e-tt+t2e-t-2gt;0.
所以φ(t)在(1,e)上遞增,則φ(t)lt;φ(e)=0.
所以h(t)=g(t)-g(2e-t)lt;0,也即g(t)lt;g(2e-t).
所以g(t2)=g(t1)lt;g(2e-t1),則t2gt;2e-t1,即t1+t2gt;2e,從而x21+x22gt;2e.
法2(對(duì)數(shù)均值不等式):先證x1-x2ln x1-ln x2lt;x1+x22,不妨令0lt;x1lt;x2,因此
只需證x2-x1x2+x1lt;ln x2-ln x12,即證2(x-1)x+1-ln xlt;0x=x2x1gt;1.
令φ(x)=2(x-1)x+1-ln x(xgt;1),則
φ′(x)=4(x+1)2-1x=-(x-1)2x(x+1)2lt;0.
所以φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,則φ(x)lt;φ(1)=0得證.
因?yàn)閠1ln t1=t2ln t2,所以
t1+t2ln t1+ln t2=t1-t2ln t1-ln t2lt;t1+t22.
所以ln t1+ln t2gt;2,即t1t2gt;e2,從而t1+t2gt;2t1t2gt;2e.故x21+x22>2e.
評(píng)析:本題第二問解題的關(guān)鍵是合理轉(zhuǎn)化,將問題變成熟悉的極值點(diǎn)偏移問題,從而根據(jù)對(duì)稱化構(gòu)造或?qū)?shù)均值不等式等方法證出.由ln x-ax2=0可得2ln x-2ax2=0,則x1,x2是方程ln x2-2ax2=0的兩不等實(shí)根,從而可將問題轉(zhuǎn)化為t1,t2是方程2a=ln tt的兩不等實(shí)根,即可得到a和t1,t2的范圍,原不等式等價(jià)于t1+t2gt;2e,即極值點(diǎn)偏移問題,根據(jù)對(duì)稱化構(gòu)造(法1)或?qū)?shù)均值不等式(法2)等方法即可證出.
4 結(jié)語
利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問題的關(guān)鍵是如何構(gòu)造函數(shù),常用到的方法有作差構(gòu)造、雙函數(shù)構(gòu)造、放縮構(gòu)造、換元構(gòu)造、消元構(gòu)造等方法,針對(duì)不同的題目,要善于根據(jù)待證式子的結(jié)構(gòu)特征,靈活采用不同的解題方法,可以達(dá)到事半功倍的效果.