《2022年高考数学之解密导数命题点对点突破(全国通用)》专题22 双变量含参不等式证明方法之消参减元法(原卷版)

3.0 envi 2025-03-07 4 4 236.71KB 10 页 3知币
侵权投诉
专题 22 双变量含参不等式证明方法之消参减元法
【例题选讲】
[1] 已知函数 f(x)ax2xln
(1)f(x)的图象在点(1f(1))处的切线与直线 y2x1平行,求 f(x)的图象在点(1f(1))处的切线方程;
(2)若函数 f(x)在定义域内有两个极值点 x1x2,求证:f(x1)f(x2)2ln23
解析 (1)f(x)ax2xlnax2xln xx(0,+∞)f′(x)2ax1+,kf′(1)2a
f(x)的图象在点(1f(1))处的切线与直线 y2x1平行,2a2,即 a1
f(1)0,故切点坐标为(1,0)切线方程为 y2x2
(2)f′(x)2ax1+=,
由题意知方程 2ax2x10(0,+∞)上有两个不等实根 x1x2
Δ18a0x1x2=>0x1x2=>00a<.
f(x1)f(x2)axax(x1x2)ln x1ln x2a(xx)(x1x2)ln(x1x2)
a[(x1x2)22x1x2](x1x2)ln(x1x2)ln--1
t=,g(t)ln t--1,则 t(4,+∞)g′(t)=-=<0
g(t)(4,+∞)上单调递减.g(t)ln432ln23,即 f(x1)f(x2)2ln23
[2] (2018·全国)已知函数 f(x)=-xaln x
(1)讨论 f(x)的单调性;
(2)f(x)存在两个极值点 x1x2,证明:<a2
解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)=--1+=-.
(ⅰ)a≤2,则 f′(x)≤0,当且仅当 a2x1f′(x)0,所以 f(x)(0,+∞)上单调递减.
(ⅱ)a>2,令 f′(x)0得,x=或 x=.
x时,f′(x)<0;当 x时,f′(x)>0
所以 f(x)在,上单调递减,在上单调递增.
(2)(1)知,f(x)存在两个极值点时,当且仅当 a>2
由于 f(x)的两个极值点 x1x2满足 x2ax10,所以 x1x21,不妨设 x1<x2,则 x2>1
由于=--1a=-2a=-2a
所以<a2等价于-x22ln x2<0
设函数 g(x)=-x2ln x,由(1)知,g(x)(0,+∞)上单调递减,又 g(1)0
从而当 x(1,+∞)时,g(x)<0
所以-x22ln x2<0,即<a2
[3] 已知函数 f(x)=+ln x
(1)若函数 f(x)在内有极值,求实数 a的取值范围;
(2)(1)的条件下,对任意 t(1,+∞)s(01),求证:f(t)f(s)>e2-.
解析 (1)由定义域为(01)(1,+∞)f′(x)=-=,
h(x)x2(a2)x1,要使 yf(x)在上有极值,
x2(a2)x10有两个不同的实根 x1x2Δ(a2)24>0a>0 a<4
且至少有一根在区间上,又x1·x21只有一根在区间(e,+∞)上,不妨设 x2>e
0<x1<<e<x2,又 h(0)1只需 h<0,即-(a2)1<0a>e+-2
联立①②可得 a>e+-2.即实数 a的取值范围是.
(2)(1)知,当 x时,f′(x)<0f(x)单调递减,当 x时,f′(x)>0f(x)单调递增,
f(x)(1,+∞)上有最小值 f(x2),即t(1,+∞),都有 f(t)≥f(x2)
又当 x时,f′(x)>0f(x)单调递增,当 x时,f′(x)<0f(x)单调递减,
f(x)(01)上有最大值 f(x1),即对s(01),都有 f(s)≤f(x1)
x1x22ax1x21x1x2
f(t)f(s)≥f(x2)f(x1)ln x2+-ln x1-=ln+-=ln xx2-,
k(x)ln x2x-=2ln xx(x>e),则 k′(x)=+1>0(x>e)k(x)在上单调递增,
k(x)>k(e)2e-,f(t)f(s)>e2-.
[4] 已知函数 f(x)(a1)ln xax21
(1)讨论 f(x)的单调性;
(2)a2,证明:对任意 x1x2(0,+∞)|f(x1)f(x2)|≥4|x1x2|
思维引导 (2)所证不等式|f(x1)f(x2)|≥4|x1x2|含绝对值,所以考虑能否去掉绝对值,由(1)问可知 f(x)
单调递减,故只需知道 x1x2的大小即可,观察所证不等式为轮换对称式,且 x1x2任取,进而可定序
x1x2,所f(x2)f(x1)≥4x14x2,即 f(x2)4x2f(x1)4x1,发式两关于 x1x2
故可以将同构式构造一个函数,从而证明新函数的单调性即可.
解析 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)=+2ax==.
a≥0 时,f′(x)0,故 f(x)(0,+∞)上单调递增.
a1时,f′(x)0,故 f(x)(0,+∞)上单调递减.
当-1a0时,令 f′(x)0,解得 x=,因为 f′(x)(0,+∞)上单调递减,
所以当 x时,f′(x)0f(x)在上单调递增;
x时,f′(x)0f(x)在上单调递减.
(2)不妨假设 x1x2,由于 a2,故 f(x)(0,+)上单调递减.
所以|f(x1)f(x2)|≥4|x1x2|等价于 f(x2)f(x1)≥4x14x2,即 f(x2)4x2f(x1)4x1
g(x)f(x)4x,则 g′(x)=+2ax4=,
于是 g′(x)≤=≤0.从而 g(x)(0,+∞)上单调递减,故 g(x1)≤g(x2)
f(x2)4x2f(x1)4x1,故当 a2时,对任意 x1x2(0,+∞)|f(x1)f(x2)|≥4|x1x2|
总结提升 同构式以看作是将不同的变量放入了同一个表达式,从而可将这个表达式视为一个函数
表达式的大小与变量大小之间的关系靠函数的单调性进行联结.将不等式转化为函数单调性的问题.最
后根据函数的单调性证明不等式.双变量的同构式在不等式中并不常遇到,且遇且珍惜.
《2022年高考数学之解密导数命题点对点突破(全国通用)》专题22 双变量含参不等式证明方法之消参减元法(原卷版).docx

共10页,预览3页

还剩页未读, 继续阅读

作者:envi 分类:高中 价格:3知币 属性:10 页 大小:236.71KB 格式:DOCX 时间:2025-03-07

开通VIP享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 10
客服
关注