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1、专题3-7 导数压轴大题归类:不等式证明归类(2) 热点题型归纳【题型一】 不等式证明6:凹凸翻转型【典例分析】已知,.(1)求函数的单调区间;(2)对一切,恒成立,求实数a的取值范围;(3)证明:对一切,都有成立.【答案】(1)函数在上单调递减,在上单调递增(2)(3)证明见解析【分析】(1)求出的导函数,令导函数小于0,可求得函数单调递减区间,导函数大于0,可求得函数单调递增区间;(2)把与解析式代入已知不等式,整理后设,求出的导函数,根据导函数的正负判断单调性,进而求出的最小值,即可确定的范围;(3)所证不等式两边乘以,左边为,右边设为,求出左边的最小值及右边的最大值,比较即可得证(1)
2、解:因为,所以,当,当,所以函数在上单调递减,在上单调递增;(2)解:原不等式等价于,即对一切恒成立,设,则,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,所以实数a的取值范围为;(3)证明:原问题等价于证明,由(1)可知,的最小值是,当且仅当时取到,设,则,当时,单调递增,当时,单调递减,所以,当且仅当时取到,所以对一切,都有成立【提分秘籍】基本规律类型特征:(1) 特殊技巧;(2) 分开为两个函数,各自研究,甚至用上放缩法【变式演练】1.已知(1)求函数的极值;(2)证明:对一切,都有成立【答案】(1)极小值为,无极大值(2)证明见解析【分析】(1)求导,令f(x)=0,解得,分别讨论和时,的正负
3、,可得的单调区间,即可得答案.(2)问题等价于证明,x(0,)设,利用导数求得的单调区间和极值,分析即可得答案.解(1)由,x0,得f(x)=ln x1,令f(x)=0,得当时,f(x)0,f(x)单调递减;当时,f(x)0,f(x)单调递增所以的极小值为,无极大值(2)证明:问题等价于证明,x(0,)由(1)可知,x(0,),设,则,当时,单调递增;当时,单调递减易知,当且仅当时取到从而对一切x(0,),成立,当且仅当时等号成立即对一切,都有成立2.已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)证明:.【答案】(1)答案见解析.(2)证明见解析【分析】(1),令,分别讨论,解不等式或即可得单调增区
4、间和减区间,进而可得单调性.(2)设分别求,利用导数判断两个函数的单调性以及最值,求出即可求证.解(1)因为,所以,令,当时,恒成立,此时在上单调递减,当时,解不等式可得:,所以在上单调递减,在上单调递增,在上单调递减,当时,解不等式可得:,所以在上单调递增,在上单调递减,综上所述:当时,在上单调递减,当时,在和上单调递减,在上单调递增,当时, 在上单调递增,在上单调递减,(2)由可得,由可得,由可得,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,设,则,由即可得;由即可得,所以在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,所以对任意的恒成立.【题型二】 不等式证明7:三角函数与导数不等式【典例分析】
5、已知函数,(1)若在上单调递增,求a的最大值;(2)当a取(1)中所求的最大值时,讨论在R上的零点个数,并证明【答案】(1)1;(2)2个,证明见解析.【分析】(1)求出函数的导数,转化为导函数在上恒成立,再求导求其最小值即可;(2)利用导数分析函数在上的单调性,根据两点的存在性定理可确定出2个零点,再由导数求出函数的最小值,求出最小值的范围即可得证.解(1)由题意可知,在上恒成立,因为,所以单调递增,所以,解得a1,所以a的最大值为1.(2)易知a=1,所以,当x0时,所以g(x)单调递减, 当x0时,则,所以单调递增,因为,所以存在,使得,在上单调递减,在上单调递增,又,所以,因为,所以存
6、在,使得,所以有两个零点, 又因为,所以,因为,所以,故成立.【提分秘籍】基本规律1.证明思路和普通不等式一样。2.充分利用正余弦的有界性【变式演练】1.设函数.(1)求的极值点;(2)设函数.证明:.【答案】(1);(2)证明过程见解析.【分析】(1)利用二次求导法,结合函数极值的定义进行求解即可;(2)利用构造函数法,结合导数的性质分类讨论进行证明即可.解(1)函数的定义域为:,由,设,因为,所以是单调递减函数,因此当时,单调递减,当时,单调递增,因此当时,函数有极大值,极大值为;(2)函数的定义域为:,即,要想证明,只需证明,构造函数,由(1)可知当时,函数的极大值为,即,当时,设, ,
7、当时,单调递增,即有,因此此时有成立,当时,单调递减,即有,因此此时有成立,所以当时,即,设,当时,显然有,因此有,即,而,所以当时,不等式成立,即成立.2.已知函数(1)若,成立,求实数的取值范围;(2)证明:有且只有一个零点,且【答案】(1)(2)证明见解析.【分析】(1)把已知条件转化成大于在上的最小值即可解决;(2)先求导函数,判断出函数的单调区间,图像走势,再判断函数零点,隐零点问题重在转化.解(1)由得,则在上单调递增,在上最小值为若,成立,则必有由,得故实数的取值范围为(2)在上单调递增,且恒成立,最小正周期,在上最小值为由此可知在恒为正值,没有零点.下面看在上的零点情况.,则即
8、在单调递增,故在上有唯一零点.综上可知,在上有且只有一个零点.令,则,。令,则。即在上单调递减,故有【题型三】 不等式证明8:极值点偏移之不含参型【典例分析】.已知函数(1)求曲线在点处的切线方程;(2)设,为两个不相等的正数,且,证明:【答案】(1)xy10;(2)证明见解析【分析】(1)利用导数的几何意义即可求;(2)对不等式右侧可以采用切线放缩来进行证明;不等式左侧变形转化为证明解(1)切点为,切线方程为,即xy10;(2),令,且当时,单调递减;当时,单调递增,不妨设,对不等式右侧可以采用切线放缩来进行证明注意到,而,再证左边:要证:,只需证明:,又,当时,单调递增故只需证明,构造函数
9、,在上单调递减,【提分秘籍】基本规律1.求出函数的极值点;2.构造一元差函数;3.确定函数的单调性;4.结合,判断的符号,从而确定、的大小关系【变式演练】1.已知函数.(1)当时,判断在区间上的单调性;(2)当时,若,且的极值在处取得,证明:.【答案】(1)在上是增函数(2)证明见解析【分析】(1)求出导函数,设,再求导,由恒成立得单调递增,得,从而得的单调性;(2)利用导数得出的极小值点,注意,题设中,满足,考虑到,引入新函数,利用导数确定是单调增函数,得,即得,再利用的关系,及函数的单调性可证得结论成立解(1),时,设,则,时,恒成立,所以,即在上单调递增,又,所以时,恒成立,所以在上是增
10、函数(2),由(1)知在上是增函数,所以在,即在上存在唯一零点,时,递减,时,递增是函数的唯一极小值点若,则,设,由得,所以,由,得,又,所以,所以是增函数,当时,所以,又,所以,又,在上单调递增,所以,所以2.已知函数.(1)讨论函数的单调性;(2)当时,设函数的两个零点为,试证明:.【答案】(1)当时,在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减;(2)证明见解析.【分析】(1)求出导函数,讨论的取值范围,利用导数与函数单调性之间的关系即可求解. (2)利用导数求出函数的极大值,由零点存在性定理可得两零点所在的区间,不妨设,则有,构造函数,利用导数判断出函数单调递增,从而可得,再由即可求
11、解.解:(1)易得函数的定义域为.对函数求导得:.当时,恒成立,即可知在上单调递增;当时,当时,当时,故在上单调递增,在上单调递减.(2)当时,此时在上单调递增,在上单调递减.,又,不妨设,则有,令,.当时,单调递增,又,在上单调递减,即.【题型四】 不等式证明9:极值点偏移之含参型【典例分析】已知函数的两个零点为(1)求实数m的取值范围;(3) 求证:【答案】(1)(2)见解析【详解】(1),当时,在上单调递增,不可能有两个零点;当时,由可解得,由可解得,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,要使得在上有两个零点,则,解得,则m的取值范围为(2)令,则,由题意知方程有两个根,即方程有两个根,
12、不妨设,令,则当时,单调递增,时,单调递减,综上可知,要证,即证,即,即证,令,下面证对任意的恒成立,又,则在单调递增,故原不等式成立【提分秘籍】基本规律1.消去参数,从而转化成不含参数的问题去解决;2.以参数为媒介,构造出一个变元的新的函数.【变式演练】1.已知函数.(1)设函数,且恒成立,求实数的取值范围;(2)求证:;(3)设函数的两个零点、,求证:.【答案】(1)(2)证明见解析(3)证明见解析【分析】(1)利用变量分离法得出,利用导数求出函数的最小值,即可得出实数的取值范围;(2)证明出,即可证得结论成立;(3)分析可得,证得,利用基本不等式可得出,构造函数,分析看可知函数在上为增函
13、数,分析得出,结合函数的单调性可证得结论成立.解:(1)由可得,可得,令,其中,则,当时,此时函数单调递减,当时,此时函数单调递增,所以,所以,;(2)解:要证,即证,由(1)可知,当且仅当时,等号成立,令,其中,则,当时,此时函数单调递增,当时,此时函数单调递减,所以,因为和取等的条件不同,故,即;(3)解:由题知, 得,得. 得,不妨设,记.令,则,所以在上单调递增,所以,则,即,所以.因为,所以,即.令,则在上单调递增.又,所以,即,所以.2.已知函数.(1)若f(1)=2,求a的值;(2)若存在两个不相等的正实数,满足,证明:;.【答案】(1)2;(2)证明过程见解析.【分析】(1)代
14、入f(1)=2即可求出a的值;(2)分情况讨论,得到时满足题意,根据函数单调性,不妨设,构造差函数,证明极值点偏移问题;在第一问的基础上进行放缩即可证明.解(1)由,化简得:,两边平方,解得:.(2)不妨令,当时,在上单调递增,故不能使得存在两个不相等的正实数,满足,舍去;当时,为定值,不合题意;当时,由对勾函数知识可知:当时,在上单调递增,在上单调递增,两个分段函数在处函数值相同,故函数在上单调递增,不能使得存在两个不相等的正实数,满足,舍去;当时,函数在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,且,即分段函数在处函数值相等,要想存在两个不相等的正实数,满足,则有三种类型,第一种:,显然,令,
15、则,当时,即在单调递增,所以,即,由于,所以,又因为,所以,因为,而在上单调递减,所以,即,综上:;第二种情况:,显然满足,接下来证明,令,则,当时,即在单调递增,所以,又,所以,又,所以,因为,在上单调递增,所以,即,综上:;第三种情况:,由第一种情况可知满足,由第二种情况可知:,则,综上:,证毕.由可知:当时,由得:,整理得:,即;当时,整理得:,整理得:,因为,所以,综上:,证毕.【题型五】 不等式证明10:三个“极值点(零点)”不等式【典例分析】已知函数在处的切线方程为(1)求函数的解析式;(2)当时,若函数的3个极值点分别为,求证:【答案】(1)(2)证明见解析【分析】(1)由切线方
16、程及导数的几何意义,得,解得,把点代入曲线方程,解得,进而可得函数的解析式;(2)由(1)可得的解析式,对求导,分析的单调性,极值,推出函数的3个极值点中,有一个为,有一个小于,有一个大于1,进而得出答案解:(1)1)由,可得,所以,所以,解得,又因为在曲线上,所以,解得,所以函数的解析式为:;(2)证明:,令,当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增,所以,因为函数有3个极值点,所以,所以,所以当时,又,(1),从而函数的3个极值点中,有一个为,有一个小于,有一个大于1,又,所以,即,故【提分秘籍】基本规律1.可以通过代换消去一个极值点。2.一些函数也可以求出具体的极值点3.通过分类讨论可
17、以“锁定”一个的取值范围,适当放缩。【变式演练】1.已知函数.(1)若曲线在处的切线斜率为,求实数的值;(2)若函数有3个不同的零点,求实数的取值范围,并证明:.【答案】(1)1;(2),证明见解析.【分析】(1)由导数的几何意义,知,即可求出的值;(2)由题意,又有3个不同的零点,则有两个异于2的不等实根,令,结合导数研究的零点分布情况即可求的取值范围,应用分析法:要证仅需证,而,是的两个实根有,令,只需证,上恒成立即可.【详解】(1)对求导,得,依题意,解得.(2)依题意,令,得或,要使有三个不等实根,需使有两个异于2的不等实根,不妨设,令,则,当时,在上单调递减,不可能有两个零点,不合题
18、意;当时,令,得,当时,当时,故在上单调递减,在上单调递增,要使有两个异于2的不等实根,须使,即,此时有,由函数零点存在定理知有两个零点,即,又有,实数的取值范围是.要证,只需证.,是的两个实根,且,即,有.令,则,要证式成立,只需证,即证,.令,则在上恒成立,在上单调递增,有,则得证.2.已知函数f(x)=ex-ax21+x(1)若a=0,讨论f(x)的单调性(2)若f(x)有三个极值点x1,x2,x3求a的取值范围;求证:x1+x2+x3-2【答案】(1)f(x)在(-,-1)和(-1,0)上单调递减,在(0,+)上单调递增(2)(1e,12)(12,+) ;证明见解析【分析】(1)求导,
19、根据的导函数与0的关系求出单调区间,(2)先求导,f(0)=0,令g(x)=ex-a(x+2),再求导,判断根的范围利用分析法进行求证,要证:x1+x2+x3-2,只要证:x1+x2-2,只要证ex2-e-2-x2-2a(x2+1)0,求导,判断增减性,问题得以证明解:(1)当a=0时,f(x)=ex1+x,x-1,f(x)=xex(1+x)2,当f(x)0时,x在(0,+)上,f(x)单调递增,(2)解:f(x)=ex-ax21+x,f(x)=xex-a(x+2)(1+x)2,首先f(0)=0,令g(x)=ex-a(x+2),则g(x)=0应有两个既不等于0也不等于-1的根,求导可得,g(x
20、)=ex-a,若a0,则g(x)0,g(x)在(-,-1),(-1,+)上均为增函数,且x-1时,g(x)-1时,g(x)g-1,故g(x)=0在(-,-1)-1,+上至多有一个零点,不合题意,舍去,故a0,g(x)=ex-a=0有唯一的根x0=lna,当xlna时,gxlna时,gx0,所以x0是g(x)的极小值点且为最小值,要使g(x)=0有两根,只要g(x0)0即可,由g(x0)=elna-a(lna+2)=-a(lna+1)1e,此时g-1=1e-a0,又由g(0)0,得a12,若a1e且a12时,g-3=e-3+a0,设Sx=x-2lnx,x2,则Sx=x-2x0,故Sx在2,+上为
21、增函数,故SxS(2)=2-2ln20即exx2x2,取M=max2,a+a2+8a2,则xM时,ex-ax-2ax2-ax-2a0,故此时g(x)=0有两个既不等于0也不等于-1的根,而g(-1)=1e-a0,故g(x)=0的两根中,一个大于-1,另一个小于-1,于是在定义域中,连同x=0,f(x)=0共有三个相异实根,并且在这三个根的左右,f(x)的正负变号,它们就是f(x)的三个极值点,综上,a的取值范围是(1e,12)(12,+);证明:由可知f(x)有三个极值点x1,x2,x3中,两个是g(x)=0的两根(不妨设为x1,x2,其中x1-1-2。只要证:x1+x2-2,即只要证明x1-
22、x2-2,因为g(x)在(-,lna)上单调递减,其中lna-1,故只要证g(x1)g(-2-x2),其中g(x1)=g(x2)=0,只要证g(x2)g(-2-x2),而ex2-a(x2+2)e-2-x2-a(-2-x2+2,只要证ex2-e-2-x2-2a(x2+1)0,由g(x2)=ex2-a(x2+2)=0,得a=ex2x2+2,由此代入上述不等式,只要证明ex2-e-2-x2-2ex2x2+2(x2+1)0,令h(x)=xex+(x+2)e-x-2,当x-1时,h(x)=(x+1)ex-(x+1)e-x-2=(x+1)(ex-e-x-2)0,h(x)单调递增,而h(-1)=0,所以当x
23、-1时,h(x)0,于是证x2ex2+(x2+2)e-x2-20,即:x1+x2+x3-2【题型六】 不等式证明11:比值代换(整体代换等)【典例分析】已知函数(为常数,且).(1)求函数的单调区间;(2)当时,若有两个极值点,证明:.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)先求出函数的定义域,再对函数求导,然后分和两种情况判断导数的正负,从而可求出函数的单调区间,(2),由题知,方程有两个不同的正根,设,则,+得:,-得:,消去,化简变形,再令,则,所以只要证,构造函数,利用导数求其最小值大于零即可解(1)函数的定义域为,当时,由,解得,由,解得,所以的增区间为,减区间为当时,
24、由解得,由,解得,所以的增区间为,减区间为综上:当时,的增区间为,减区间为当时,的增区间为,减区间为.(2)由,得由题知,方程有两个不同的正根,设则,+得:,-得:,消去得,令,则,要证,即证,即证,即证,令,则,当时,所以函数在内单调递增,又因为,所以,所以,所以.【提分秘籍】基本规律1.两个极值点(或者零点),可代入得到两个“对称”方程2.适当的恒等变形,可构造出“比值”型整体变量。【变式演练】1.已知函数,.(1)若函数的图象在点处的切线方程为,求实数a的值;(2)若函数在定义域内有两个不同的极值点,.(i)求实数a的取值范围;(ii)当时,证明:.【答案】(1)2(2)(i);(ii)
25、证明见解析【分析】(1)利用切线方程可得,即可求;(2)(i)要使在定义域内有两个不同的极值点,需满足在内有两个不同的零点,设,得,通过分类讨论参数,可求a的取值范围;(ii)证法不唯一,可设,由转化得,要证即证,令,通过构造,结合即可求证;证法二 方法类同于一,可作参考.(1)因为,则,又,所以在点处的切线方程为,即,又该切线为,则且,所以;(2)(i)函数定义域为,因为函数在内有两个不同的极值点,即等价于函数在内有两个不同的零点,.设,由,当时,在上单调递增,至多只有一个零点;当时,在上,单调递增;在上,单调递减,所以,当时,函数有两个零点,则必有,即,解得,又,易证,证明如下:令,当时,
26、单减,当时,单增,故,故,得证.,所以在和上各有一个零点,故有两个零点时,a的范围为;(ii)法1:由(i)可知,是的两个零点,不防设,由且,得.因为令,则,记,由,令,.又,则,即,所以在上单调递增,故,即成立.所以不等式成立.法2:欲证,由,则只需证:.不妨设,则且,则,所以令,则,记,由,即在上单调递增,故,即成立.故.2.和是关于的方程的两个不同的实数根.(1)求实数的取值范围;(2)若,求证:.【答案】(1)(2)证明见解析【分析】(1)分离参数a,设新的函数,利用导数判断其单调性,求出最值,即可求得实数的取值范围;(2)设,从而将变形为,再利用对数运算确定的范围,再利用换元法,结合
27、方程的跟满足方程,构造新的函数,利用导数求该函数的最小值,则问题可得到证明.解(1)当,即,设,则,当时,所以 在时递增,当时,所以 在时递增,故x=-1时,取得最大值 ,又时,当时,且当 时,所以由关于的方程有两个不同的实数根.可得:;(2)设,则, ,设 ,则,设 ,设,则,则在递增,而,时,即在上递减,则,.【题型七】 不等式证明11:非对称型(零点x1与x2系数不一致)【典例分析】已知,.(1)讨论的单调性;(2)若有两个零点,是的极值点,求证:.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)求导,分,由,求解; (2)由(1)知:的极值点是,根据有两个零点,则,由,设,再由得
28、到,将证明,转化为证明,利用导数法证明.解:(1)因为,所以,当时,则在上递增,当时,令得,当时,当时,所以在上递减,在上递增;(2)由(1)知:的极值点是,若有两个零点,则,解得,由,设,由得,即,解得,即为,即为,即为,因为,要证,只需证,令,则,令,则,所以在上递增,且,所以在上递增,且,所以.【提分秘籍】基本规律1.可以借助“比值”等代换方式引入参数,转化为一个变量。2.可以利用“极值点”偏移构造新函数证明。【变式演练】1.已知函数(1)讨论函数零点的个数;(2)若函数恰有两个零点,证明【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)对函数求导得,根据导数的正负得到函数的单调
29、性,再讨论函数的最小值,即可得到答案;(2)由(1)知,函数恰有两个零点时,且,要证,只需证,只需证,再根据,将不等式的证明转化为证明,构造函数进行证明,即可得到答案;解:(1)当时,;当时,所以,函数在单调递增;在单调递减所以,当时,有最大值当时,函数无零点;当时,函数有1个零点:当时,令当时,;当时,所以,在单调递增,在单调递减所以,即所以在和各有一个零点,即有两个零点综上,当时,函数无零点;当时,函数有1个零点;当时,有两个零点 (2)由(1)知,函数恰有两个零点时,且要证,只需证,因为在单调递减,所以只需证因为,所以只需证,其中令,则,所以,因为,所以在单调递增,从而,所以在单调递减,
30、所以,即,于是,所以2.已知函数既有极大值,又有极小值.(1)求实数的取值范围;(2)记为函数的极小值点,实数且,证明:.【答案】(1);(2)证明见解析.【分析】(1)先求导,得,再分为和两种情况分类讨论,在时,结合零点存在定理证明即可;(2)结合(1)中单调性的讨论,要证即证,即,结合导数与函数性质可求【详解】(1)当时,单调递增,不存在2个零点,故舍去;当时,令,则,所以在单调递增,在单调递减,所以,解得.下证,当时,函数既有极大值,又有极小值.由得,存在使,由,又恒成立,证明如下:令,时,单减,时,单增,故,所以恒成立,故。存在使,0+0单减极小值单增极大值单减函数既有极大值,又有极小
31、值,故;(2)由(1)可知函数在,单调递减,在,单调递增,实数且,故要证即证,即因为,所以只要证因为得,令,即证当时,设,因为,所以在,上单调递增,故(1),因此在,上单调递增,故当时,(1)综上,【题型八】 不等式证明12:韦达定理型【典例分析】已知函数(1)若是定义域上的单调函数,求的取值范围;(2)若在定义域上有两个极值点,证明:【答案】(1),;(2)证明见解析.【分析】(1)若在上单调递减,等价于,利用二次函数求出最大值即得解;若在递增,等价于,二次函数没有最小值,此种情况无解. 综合即得解.(2)利用韦达定理求出,再求出,求出函数的最小值即得证.解(1),若在上单调递减,则在上恒成
32、立,故,若在递增,则在恒成立,故,没有最小值,此时不存在,综上,的取值范围是,;(2)证明:当时,方程有2个不相等的正根,不妨设,则当,时,当,时,有极小值点和极大值点且,令,则当时,则在单调递减,故,即【提分秘籍】基本规律1.题干条件大多数是与函数额极值x1,x2有关。2.利用韦达定理代换:可以消去x1,x2留下参数【变式演练】1.已知函数,在定义域上有两个极值点(1)求实数a的取值范围;(2)求证:【答案】(1)(2)见解析【分析】(1)函数有两个极值点等价于有两个变号零点,再列出式子求解即可;(2)根据韦达定理可得,与的关系,将其代入不等式,于是要证的不等式转化为证明,即证明(a),利用
33、导数分析单调性证明即可解(1),因为函数的定义域上有两个极值点,且,所以方程在上有两个根,且,即在上有两个不相等的根,所以,解得,当时,若或,所以函数在和,上单调递增,若,所以函数在,上单调递减,故函数在上有两个极值点,且,所以,实数的取值范围是;(2)证明:由(1)知,是方程在上有两个不等的实根,所以,其中,故,令,其中,故(a),令,所以函数(a)在上单调递增,由于,(1),所以存在常数,使得,即,且当时,所以函数(a)在上单调递减,当时,所以函数(a)在上单调递增,所以当时,又,所以(a),即(a),所以【点睛】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、考查了隐零点问题的等价转化方法
34、,考查了推理能力与计算能力,属于难题2.已知函数,(1)当时,求函数的单调区间;(2)若函数有两个极值点,且,证明:当,【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)直接利用导数求函数的单调区间得解;(2)由韦达定理得到,其中,求出,求出函数的最大值即得证.解(1)当时,令,所以或;令,所以;所以在上,单调递增,在,上,单调递减,在上,单调递增(2)证明:因为,函数有两个极值点,所以,其中,所以,设,所以在上,单调递减,在,上,单调递增,所以(1),得证【题型九】 不等式证明13:利用第一问【典例分析】已知函数(1)当时,讨论函数的单调性;(2)若正数m,n满足,求证【答案】(1)
35、答案见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)求导得到,再对分两种情况讨论得解;(2)由(1)得时,恒成立,即得,化简即得证.解:(1)易知的定义域为,且由得,或1当时,恒成立,在上是增函数;2当时,由得。记,当或时,当时,在,上是增函数,在上是减函数综上所示,当时,在上是增函数;当时,在,上是增函数,在上是减函数.(2)解:取,由(1)知在上是增函数,且,时,即时,恒成立,由,且,知,即,又由,得即.【提分秘籍】基本规律1.可以利用第一问单调性提炼出不等式2.可以利用第一问极值或者最值提炼出常数不等式3.可以利用题干和第一问结论构造新函数(新不等式)【变式演练】1.设函数.(1)讨论函数的单调
36、性;(2)当时,证明:.【答案】(1)详见解析;(2)详见解析.【分析】(1)求导,再分,讨论求解; (2)令,用导数法证明即可.(1)因为,所以,令,得,当时,的定义域是,当,当时,所以在上递减,在上递增;当时,的定义域是,当,当时,所以在上递减,在上递增;(2)令,则,当时,当时,所以在上递增,在上递减,所以当时,所以,而,令,则,所以在上递减,所以,则,即.2.已知函数.(1)若,讨论的单调性;(2)证明:.【答案】(1)在上单调递减,在上单调递增(2)证明见解析【分析】(1)当时,求得,令,求得,结合,的单调性,求得的符号,即可求解;(2)求得,且在上单调递增,根据题意得到,得出函数的
37、单调性,转化为,设设,结合函数单调性与最值,即可求解.解:(1)当时,函数,可得,令,可得, 又由函数,可得当时,所以函数在上单调递增,所以时,单调递减,时,单调递增.(2)解:由题意,函数,可得,且在上单调递增,又由,所以存在唯一的,使得,即,所以,可得, 当时,单调递减,当时,单调递增,所以,可得.设,则,当时,单调递减,当时,单调递增,所以, 所以,即.【题型十】 不等式证明14:含ex和lnx型【典例分析】已知函数(1)若是的极值点,求,并讨论的单调性;(2)当时,证明:【答案】(1)m=1,时,递减,时,递增(2)证明见解析解(1),是的极值点,得;当时,递减,当时,递增;综上:时,
38、递减,时,递增(2)当时,故在上有唯一实数根,且使得:当时,当时,从而当时,取得最小值,【提分秘籍】基本规律1.因为含有ex和lnx这类超越函数,可以借助“不确定根”(隐零点)代换放缩证明2.利用lnx求导为1/x,ex求导无限循环特性,把lnx独立分离出,降低导函数零点寻找的计算难度。3.可以利用“同构”技巧【变式演练】1.已知函数,.(1)讨论的单调性;(2)当时,证明:,.【答案】(1)答案见解析(2)证明见解析【分析】(1)求得,分和两种情况讨论,结合导数的符号,即可求解;(2)把证明转化为证明,令,求得,再令,利用导数求得在上为增函数,结合零点存在性定理得到存在唯一的使得,进而得到函
39、数的单调性与最值,即可求解.解:由题意,函数,可得,若,则当时,;当时,所以在上单调递减,在上单调递增.若,由得或.当时,可得,所以在上单调递增.当时,可得,故当,时,当时,所以在,上单调递增,在上单调递减.当时,则,故当,时,当时,所以在,上单调递增,在上单调递减.综上所述,当时,在上单调递减,在上单调递增;当时,在上单调递增;当时,在,上单调递增,在上单调递减;当时,在,上单调递增,在上单调递减.(2)解:当时,欲证成立,只需证,令,则(其中),令,则,所以在上为增函数,因为,所以由零点存在性定理得,存在唯一的使得,即,即,所以由得,故时,时,所以,故成立,即.2.已知函数,其中.(1)试
40、讨论函数的单调性;(2)若,证明:.【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)的定义域为,求出,分别讨论,时不等式和的解集即可得单调递增区间和单调递减区间,即可求解;(2)的定义域为,不等式等价于,令,只需证,令,利用导数判断单调性和最值即可求证.解(1)的定义域为,由可得:,当时,令,解得;令,解得或;此时在上单调递增,在和上单调递减:当时,此时在和上单调递减;当时,令,解得,令,解得或,此时在上单调递增,在和上单调递减:综上所述:当时,在上单调递增,在和上单调递减;当时,在和上单调递减;当时,在上单调递增,在和上单调递减.(2)因为,的定义域为,所以即,即证:,令,只需证,
41、令,则,令,解得:;,解得;所以在上单调递减,在上单调递增;所以,所以,所以,即成立.【题型十一】 不等式证明15:先放缩再证明【典例分析】设函数(1)求函数的单调区间;(2)当时,证明:【答案】(1)答案不唯一,具体见解析;(2)证明见解析.【分析】(1)求得,分、两种情况讨论,分析导数在上的符号变化,由此可得出函数的增区间和减区间;(2)由(1)可得出,要证原不等式成立,先证对任意的恒成立,构造函数,利用导数分析函数在上的单调性,由此可证得对任意的恒成立,即可证得原不等式成立.(1)解:的定义域为,则,当时,在恒成立,则函数的单调减区间为,没有增区间:当时,当时,;当时,.则函数的单调减区
42、间为,单调增区间为.综上所述,当时,函数的单调减区间为,没有增区间:当时,函数的单调减区间为,单调增区间为.(2)证明:由(1)可知当时,的单调减区间为,单调增区间为;当时,取极小值,所以,当时,即有,所以,所以要证,只需证,整理得,又因为,所以只需证,令,则,令,则,令,得,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,又,所以在时,恒成立,所以在上单调递减,所以,即,即成立,即得证【提分秘籍】基本规律放缩构造法:1.根据已知条件适当放缩;2.利用常见放缩结论;【变式演练】1.已知函数.(1)若曲线在点处的切线方程为,求a的值;(2)若,证明:.【答案】(1)(2)证明见解析【分析】(1)由可得的值,再验证切点坐标也满足条件;(2)由,知要证也即证,设,求出导数分析其单调性,得出其最值可证明.(1) ,则解得又,可得综上(2)由,知要证即证也即证。设,则,再令,所以在上单调递增,又则当时,当时,所以在上单调递减,在上单调递增.所以 所以成立,即成立.2.已知函数(1)求函数的极值;