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        導數(shù)在不等式中的應用

        2017-04-12 18:28:17鄒同儉馮軍年
        高中生學習·高二版 2017年4期
        關鍵詞:定義域等價極值

        鄒同儉 馮軍年

        利用導數(shù)解決不等式問題,實質上就是利用不等式與函數(shù)之間的緊密聯(lián)系,將不等式的部分或全部投射到函數(shù)上,直接或等價變形后,結合不等式的結構特征,構造相應的函數(shù),再運用導數(shù)知識來研究所構造的函數(shù)的單調性、極值和最值等,從而使問題得到解決. 其中,審題至關重要,構造出適當?shù)暮瘮?shù)是解題的關鍵,合理轉化找到等價命題是基本要求.

        巧用導數(shù)解不等式

        例1 解關于[x]的不等式:ln[1x-1]>1-[1x-1].

        分析 這是一個超越不等式,直接解不等式難度很大. 如果適當變形,構造函數(shù)[f(t)=lnt-1+t],利用導數(shù)研究其單調性,進而轉化為常規(guī)不等式,思路簡潔,效果顯著.

        解 設[t=1x-1],考查函數(shù)[f(t)=lnt-1+t(t>0)],

        則[f(t)=1t]+1.

        對任意[t>0],恒有[f(t)>0],所以[f(t)]單調遞增.

        又[f(1)=0],所以[f(t)>f(1)].

        所以[t>1], 即[1x-1]>1,即[2-xx-1]>0.

        解得,[1

        所以不等式的解集為(1,2).

        點評 對于超越不等式或直接解不等式很麻煩的,可以嘗試構造函數(shù),通過導數(shù)研究其單調性,再利用單調性的定義把它轉化為常規(guī)不等式或比較簡單的不等式,從而起到四兩撥千斤的作用.

        巧用導數(shù)的幾何意義證明不等式

        例2 函數(shù)[f(x)=13x3-x2+x+m]的定義域為(0,1),[x1,x2∈(0,1)],[x1≠x2],求證:[f(x1)-f(x2)

        分析 將結論變形成[f(x1)-f(x2)x1-x2]<1,立馬就會聯(lián)想到直線的斜率,進而聯(lián)想到導數(shù)的幾何意義.

        證明 因為[f(x1)-f(x2)

        于是只需證明[f(x1)-f(x2)x1-x2]<1成立即可.

        而[f(x1)-f(x2)x1-x2]表示的是曲線上任意兩個點的斜率,即要證明函數(shù)[f(x)]圖象上任意兩點連線的斜率的絕對值小于1,也就是證明任意一點的切線的斜率的絕對值小于1.

        由導數(shù)的幾何意義可知,[f(x)]就是函數(shù)[f(x)]在定義域上任意一點的切線的斜率.

        所以只需證明[f(x)=x2-x+1<1]即可.

        由二次函數(shù)性質可知,[0

        所以[f(x1)-f(x2)x1-x2]<1成立,

        即[f(x1)-f(x2)

        點評 審題時對命題中的部分角色進行再整理分析是必要的,等價變形后可以激發(fā)我們對知識的再聯(lián)想,從而找到新的思路.

        巧用函數(shù)的單調性證明不等式

        例3 設函數(shù)[f(x)]是定義在(-∞,0)上的可導函數(shù),其導函數(shù)為[f(x)],且有[f(x)+xf(x)0]成立,求證:[x<-2016.]

        分析 由[f(x)+xf(x)]及[(x+2014)f(x+2014)]可以聯(lián)想到函數(shù)[g(x)=xf(x)]. 由[(x+2014)f(x+2014)+][2f(-2)>0]可得,[(x+2014)f(x+2014)>-2f(-2)],即[g(x+2014)>g(-2)],至此方向已經明確:根據(jù)[g(x)]的單調性即可證明.

        證明 構造函數(shù)[g(x)=xf(x)],則[g′(x)=f(x)+xf(x)].

        因為[f(x)+xf(x)

        所以[g(x)=xf(x)]在(-∞,0)上單調遞減.

        由[(x+2014)f(x+2014)+2f(-2)>0]成立可得,

        [(x+2014)f(x+2014)>-2f(-2)]成立,

        即[g(x+2014)>g(-2)]成立.

        所以[x+2014<-2],即[x<-2016]. 得證.

        點評 運用函數(shù)的單調性證明不等式簡單快捷,其一般步驟是:(1)構造函數(shù)(對不等式兩邊的代數(shù)式作差或作商);(2)對函數(shù)求導,研究函數(shù)的單調性;(3)根據(jù)單調性的定義完成證明.

        巧用函數(shù)的極值或最值證明不等式

        例4 證明:當[x>0]時,[sinx

        分析 作差、移項構造函數(shù)[f(x)=sinx-ex],再通過導數(shù)研究函數(shù)的單調性,最后利用函數(shù)的有界性解題.

        證明 令[f(x)=sinx-ex],且[f(0)=-1],

        則[f(x)=cosx-ex].

        由于當[x∈](0,+∞)時,[cosx≤1],[ex>1],

        從而[f(x)=cosx-ex<0].

        則[f(x)=sinx-ex]在(0,+∞)上單調遞減.

        又[f(0)=-1],

        所以[f(x)=sinx-ex<0]在(0,+∞)上恒成立,從而[sinx

        點評 運用函數(shù)的極值或最值證明不等式的一般步驟是:(1)構造函數(shù)(對不等式兩邊的代數(shù)式作差或作商);(2)對函數(shù)求導,研究函數(shù)的單調性;(3)求函數(shù)在所求區(qū)間上的極值、最值或臨界值,然后將它與需要證明的條件作比較,從而實現(xiàn)證明.

        巧用導數(shù)解決不等式中的參數(shù)問題

        例5 已知函數(shù)[f(x)=ln(1+x)+ax]在定義域上是單調遞增的,求實數(shù)[a]的取值范圍.

        分析 函數(shù)[f(x)=ln(1+x)+ax]在定義域上是單調遞增的,等價于函數(shù)[f(x)≥0]在定義域上恒成立,于是分離參數(shù)[a],得到[a≥-1x+1]恒成立,只需求出[-1x+1]的最大值即可.

        解 由題意得,函數(shù)定義域為(-1,+∞).

        因為函數(shù)[f(x)=ln(1+x)+ax]在定義域上是單調遞增的,

        所以[f(x)=1x+1+a≥0]在(-1,+∞)上恒成立,即[a≥-1x+1]對任意[x>-1]恒成立.

        因為[-1x+1]<0,所以[a≥0].

        所以實數(shù)[a]的取值范圍是[0,+∞).

        點評 不等式恒成立問題,一般都涉及求參數(shù)的范圍,有些變量分離后往往可以轉化成[m>f(x)]或[m[f(x)]max]或[m<[f(x)]min]. 從而只需求出函數(shù)[f(x)]的最大值或最小值即可.

        巧用導數(shù)定義證明不等式

        例6 設函數(shù)[f(x)=a1sinx+a2sin2x+…+ansinnx],且[f(x)≤sinx],證明:[a1+2a2+…+nan≤1].

        分析 因為[f(0)=a1+2a2+…+nan],所以只需證明[f(0)]≤1即可,又[f(x)≤sinx],運用導數(shù)定義及[limx→0sinxx]=1,正好可以完成證明.

        證明 由[f(x)=a1sinx+a2sin2x+…+ansinnx]得,

        [f(x)=a1cosx+2a2cos2x+…+nancosnx].

        則[f(0)=0],[f(0)=a1+2a2+…+nan].

        由導數(shù)定義得,

        [f(0)=limx→0f(x)-f(0)x-0]=[limx→0f(x)x]

        =[limx→0f(x)x]≤[limx→0sinxx]=1.

        所以[a1+2a2+…+nan≤1].

        點評 此例非常經典,審題時要善于發(fā)現(xiàn)[f(0)= a1+][2a2+…+nan], 巧妙地利用導數(shù)的定義實現(xiàn)轉化,突破了難點.

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