2023年高考数学(理)一轮复习教学案第3章3.docx
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- 2023 年高 数学 一轮 复习 教学
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1、3.6利用导数证明不等式题型一将不等式转化为函数的最值问题例1(12分)(2021全国乙卷)设函数f(x)ln(ax),已知x0是函数yxf(x)的极值点(1) 求a; 切入点:x0是yxf(x)的极值点(2)设函数g(x),证明:g(x)0,所以f(x),f(1)1.因为g(x)bx,所以g(x)b.因为曲线yf(x)与曲线yg(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,所以g(1)a1b1,g(1)a1b1,解得a1,b1.(2)证明由(1)知,g(x)x,则f(x)g(x)1x0.令h(x)1x(x1),则h(1)0,h(x)11.因
2、为x1,所以h(x)10,所以h(x)在1,)上单调递增,所以当x1时,h(x)h(1)0,即1x0,所以当x1时,f(x)g(x).思维升华待证不等式的两边含有同一个变量时,一般地,可以直接构造“左减右”的函数,有时对复杂的式子要进行变形,利用导数研究其单调性和最值,借助所构造函数的单调性和最值即可得证跟踪训练1已知函数f(x)ln x,aR.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当a0时,证明:f(x).(1)解f(x)(x0)当a0时,f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增当a0时,若xa,则f(x)0,函数f(x)在(a,)上单调递增;若0xa,则f(x)0时,f(x)minf(a)
3、ln a1.要证f(x),只需证ln a1,即证ln a10.令函数g(a)ln a1,则g(a)(a0),当0a1时,g(a)1时,g(a)0,所以g(a)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以g(a)ming(1)0.所以ln a10恒成立,所以f(x).题型二将不等式转化为两个函数的最值进行比较例2(2022西安模拟)已知函数f(x)aln xx.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a1时,证明:xf(x)0,所以f(x)在(0,)上单调递增当a0;若x(0,a),则f(x)0.所以f(x)在(a,)上单调递增,在(0,a)上单调递减综上所述,当a0时,f(x)在(0,)上单
4、调递增;当a0时,f(x)在(a,)上单调递增,在(0,a)上单调递减(2)证明当a1时,要证xf(x)ex ,即证x2xln xex,即证10,得x(0,e);令g(x)0,得x(e,)所以g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减,所以g(x)maxg(e)1,令函数h(x),则h(x).当x(0,2)时,h(x)0.所以h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增,所以h(x)minh(2).因为0,所以h(x)ming(x)max,即1,从而xf(x)0时,f(x)xex.证明要证f(x)xex,只需证exln xex,即exex0),则h(x),易知h(x)在上单调
5、递减,在上单调递增,则h(x)minh0,所以ln x0.再令(x)exex,则(x)eex,易知(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,则(x)max(1)0,所以exex0.因为h(x)与(x)不同时为0,所以exex0),若a0,则f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增;若a0,则当0x0;当x时,f(x)0,所以只需证f(x)2e,当ae时,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减所以f(x)maxf(1)e.设g(x)2e(x0),则g(x),所以当0x1时,g(x)1时,g(x)0,g(x)单调递增,所以g(x)ming(1)e.综上,当x0时
6、,f(x)g(x),即f(x)2e.故不等式xf(x)ex2ex0得证题型三适当放缩证明不等式例3已知函数f(x)ex.(1)求曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程;(2)当x2时,求证:f(x)ln(x2)(1)解由f(x)ex,得f(0)1,f(x)ex,则f(0)1,即曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程为y1x0,所以所求切线方程为xy10.(2)证明设g(x)f(x)(x1)exx1(x2),则g(x)ex1,当2x0时,g(x)0时,g(x)0,即g(x)在(2,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,于是当x0时,g(x)ming(0)0,因此f(x)x1(当且仅当
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