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培优课
利用导数研究不等式
目录
典型例题·精研析
01
知能演练·扣课标
02
典型例题·精研析
01
课堂互动 关键能力提升
题型一 利用导数证明不等式
【例1】 已知 x >1,证明:ln x + >1.
证明:令 f ( x )=ln x + ( x >1),所以f'( x )= - = ,
因为 x >1,所以f'( x )>0,
所以 f ( x )=ln x + 在(1,+∞)上单调递增,
所以 f ( x )> f (1)=ln 1+1=1.
从而ln x + >1,命题得证.
通性通法
证明不等式 f ( x )> g ( x ), x ∈( a , b )的方法
(1)将要证明的不等式 f ( x )> g ( x )移项可以转化为证明 f
( x )- g ( x )>0;
(2)构造函数 F ( x )= f ( x )- g ( x ),研究 F ( x )的单调性;
(3)若[ f ( x )- g ( x )]'>0,说明函数 F ( x )= f ( x )- g
( x )在( a , b )上是增函数.只需保证 F ( a )≥0;
(4)若[ f ( x )- g ( x )]'<0,说明函数 F ( x )= f ( x )- g
( x )在( a , b )上是减函数.只需保证 F ( b )≥0.
【跟踪训练】
已知函数 f ( x )= x2+ln x , g ( x )= x3,求证:在区间(1,+
∞)上, f ( x )< g ( x ).
证明:设 F ( x )= g ( x )- f ( x ),即 F ( x )= x3- x2-ln x ,
即F'( x )=2 x2- x - = .
当 x >1时,F'( x )= >0,
从而 F ( x )在(1,+∞)上单调递增,∴ F ( x )> F (1)= >0.
∴当 x >1时, g ( x )- f ( x )>0,即 f ( x )< g ( x ).
题型二 利用导数研究不等式恒成立问题
【例2】 已知函数 f ( x )=ln x + ax - a2 x2( a >0).若 f ( x )<0
在定义域内恒成立,求实数 a 的取值范围.
解: f ( x )的定义域为(0,+∞),令f'( x )=
=0,
得 x1=- (舍去), x2= ,
所以 x ,f'( x ), f ( x )的变化情况如下表,
x (0, ) ( ,+∞)
f'( x ) + 0 -
f ( x ) 单调递增 极大值 单调递减
所以 f ( x )max= f ( )=ln <0,所以 a >1.
所以 a 的取值范围是(1,+∞).
通性通法
由不等式恒成立求参数的取值范围的策略
(1)求最值法:将恒成立问题转化为利用导数求函数的最值问题;
(2)分离参数法:将参数分离出来,进而转化为 a > f ( x )max或 a
< f ( x )min的形式,通过导数的应用求出 f ( x )的最值,即得
参数的取值范围.
【跟踪训练】
已知函数 f ( x )= x ln x ,若对于所有 x ≥1都有 f ( x )≥ ax -1,求
实数 a 的取值范围.
解:依题意,得 f ( x )≥ ax -1在[1,+∞)上恒成立,即不等式 a
≤ln x + 在 x ∈[1,+∞)恒成立,亦即 a ≤ , x ∈[1,
+∞).设 g ( x )=ln x + ( x ≥1),则g'( x )= - = .
令g'( x )=0,得 x =1.
当 x ≥1时,g'( x )≥0,故 g ( x )在[1,+∞)上单调递增.
所以 g ( x )在[1,+∞)上的最小值是 g (1)=1.
故 a 的取值范围是(-∞,1].v
1. 已知函数 f ( x )= x4-2 x3+3 m , x ∈R,若 f ( x )+9≥0恒成
立,则 m 的取值范围是( )
A. m ≥ B. m >
C. m ≤ D. m <
解析: f'( x )=2 x3-6 x2=2 x2( x -3),令f'( x )=0得 x =
0或 x =3,验证可知 x =3是函数的最小值点,故 f ( x )min= f
(3)=3 m - ,由 f ( x )+9≥0恒成立得 f ( x )≥-9恒成立,
即3 m - ≥-9,所以 m ≥ .
2. (2024·许昌月考)若不等式 ax2≥ln x 恒成立,则实数 a 的取值范围
是( )
A. [ ,+∞) B. ( ,+∞)
C. (-∞, ] D. (-∞, )
解析: 由题设知, a ≥ 恒成立,令 f ( x )= 且 x >0,则
f'( x )= = ,∴当0< x < 时,f'( x )>0, f
( x )单调递增;当 x > 时,f'( x )<0, f ( x )单调递减.∴ f
( x )≤ f ( )= ,故 a ≥ .
3. 当 x >0时,证明:不等式ln( x +1)> x - x2.
证明:设 f ( x )=ln( x +1)- x + x2,
则f'( x )= -1+ x = .
当 x ∈(-1,+∞)时,f'( x )>0,
所以 f ( x )在(-1,+∞)上是增函数.
于是当 x >0时, f ( x )> f (0)=0,
所以当 x >0时,不等式ln( x +1)> x - x2成立.
知能演练·扣课标
02
课后巩固 核心素养落地
1. 若对任意的实数 x >0, x ln x - x - a ≥0恒成立,则实数 a 的取值
范围是( )
A. (-∞,-1] B. (-∞,1]
C. [-1,+∞) D. [1,+∞)
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解析: 令 f ( x )= x ln x - x - a , x ∈(0,+∞),则f'( x )
=ln x ,令f'( x )=0 x =1,当0< x <1时,f'( x )<0;当 x >1
时,f'( x )>0.所以函数 f ( x )在(0,1)上单调递减,在(1,
+∞)上单调递增,所以 f ( x )min= f (1)=-1- a ,由对任意
的实数 x >0, x ln x - x - a ≥0恒成立,所以 f ( x )min=-1- a
≥0 a ≤-1.
2. 关于 x 的不等式 ax <e x 在 x ∈(0,1)上恒成立,则 a 的取值范围
是( )
A. (-∞,e] B. (0,e]
C. (1,e] D. [e,+∞)
解析: 当 x ∈(0,1)时, ax <e x a < ,令 f ( x )= ,
则问题等价于 a < f ( x )min,则f'( x )= = ,所
以f'( x )<0,即 f ( x )在(0,1)上单调递减,所以当 x ∈
(0,1)时, f ( x )>e,所以 a ≤e.
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3. (多选)已知函数 f ( x )=- x2ln x ,则( )
A. f ( x )≤0恒成立
B. f ( x )在(0,+∞)上单调递减
C. f ( x )在 x = 处得到极大值
D. f ( x )只有一个零点
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解析:因为 f ( x )=- x2ln x ,该函数的定义域为(0,+∞),f'( x )=-2 x ln x - x =- x (2ln x +1).当0< x < 时,f'( x )>0,此时函数 f ( x )单调递增,当 x > 时,f'( x )<0,此时函数 f ( x )单调递减,所以 f ( x )极大值= f ( )=-e-1ln = ,故B选项错误,C选项正确;当0< x <1时,ln x <0,此时 f ( x )=- x2ln x >0,故A选项错误;由 f ( x )=- x2ln x =0,可得ln x =0,解得 x =1,故D选项正确.
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4. (2024·临沂月考)已知函数 f ( x )= x3- x2+6 x + a ,若
x0∈[-1,4],使 f ( x0)=2 a 成立,则实数 a 的取值范围
是 .
[- ,16]
解析:因为 f ( x0)=2 a ,即 - +6 x0+ a =2 a ,可化为
- +6 x0= a ,设 g ( x )= x3- x2+6 x ,则g'( x )=3 x2-9 x
+6=3( x -1)( x -2)=0,解得 x =1或 x =2.所以 g (1)=
, g (2)=2, g (-1)=- , g (4)=16.由题意, g ( x )
min≤ a ≤ g ( x )max,所以- ≤ a ≤16.
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5. 设函数 h ( t )=- t3+ t -1.若 h ( t )<-2 t + m 对 t ∈(0,2)
恒成立,求实数 m 的取值范围.
解:令 g ( t )= h ( t )-(-2 t + m )=- t3+3 t -1- m ,
由g'( t )=-3 t2+3=-3( t2-1)=0,
得 t =1或 t =-1(不合题意,舍去).
当 t 变化时,g'( t ), g ( t )的变化情况如下表:
t (0,1) 1 (1,2)
g'( t ) + 0 -
g ( t ) 单调递增 极大值1- m 单调递减
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所以 g ( t )在(0,2)内有最大值 g (1)=1- m .
h ( t )<-2 t + m 在(0,2)内恒成立等价于 g ( t )<0在(0,
2)内恒成立,
即等价于1- m <0,所以 m >1.
所以实数 m 的取值范围为(1,+∞).
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6. 已知函数 f ( x )= a e x -2 x +1.若 f ( x )>0对 x ∈R成立,求实
数 a 的取值范围.
解: f ( x )>0对 x ∈R成立,
即为 a > 对任意 x ∈R恒成立,
设 g ( x )= ,则 a > g ( x )max,
g'( x )= = ,
令g'( x )=0,解得 x = ,
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当 x > 时,g'( x )<0,当 x < 时,g'( x )>0,
故函数 g ( x )在(-∞, )上单调递增,在( ,+∞)上单调
递减,
∴ g ( x )max= g ( )= =2 ,
故实数 a 的取值范围为(2 ,+∞).
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7. (2024·开封月考)已知 a ∈R, f ( x )=( a + x )e x 在[-3,+
∞)上单调递增.
(1)求实数 a 的最小值;
解: 由题意可得f'( x )=( x + a +1)e x ≥0在[-3,
+∞)上恒成立,
所以 x + a +1≥0在 x ∈[-3,+∞)上恒成立,所以-3+ a
+1≥0,解得 a ≥2.
故实数 a 的最小值为2.
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(2)当实数 a 取最小值时,若存在 x 使不等式 f ( x )- k e2 x ≥0成
立,求实数 k 的取值范围.
解:当 a =2时,存在 x 使不等式 f ( x )- k e2 x ≥0,
即e x ( x +2- k e x )≥0成立,又e x >0,所以存在 x 使不等式 x +2- k e x ≥0成立,即存在 x 使不等式 k ≤ 成立.
不妨令 g ( x )= ,则问题转化为 k ≤ g ( x )max,
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g'( x )=- ,令g'( x )>0,得 x <-1,令g'( x )<
0,得 x >-1,所以 g ( x )在区间(-∞,-1)上单调递
增,在(-1,+∞)上单调递减,
从而 g ( x )的最大值为 g (-1)=e,即 k ≤e,
故实数 k 的取值范围为(-∞,e].
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8. 已知函数 f ( x )= .
(1)求函数 f ( x )的单调区间;
解:函数 f ( x )= 的定义域为(0,+∞),
f'( x )= .
令f'( x )>0,得0< x <e,令f'( x )<0,得 x >e,
所以 f ( x )的单调递增区间是(0,e),单调递减区间是
(e,+∞).
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(2)证明: x ∈(0,+∞),都有ln x < - 成立.
解:证明:欲证ln x < - ,即证 < - ,
即证 f ( x )< - .
由(1)可知 f ( x )≤ f (e)= .
令φ( x )= - , x >0,则φ'( x )= ,易知φ( x )
在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
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所以φ( x )≥φ(1)= ,因为 f ( x )与φ( x )不同时为
,
所以 f ( x )<φ( x )对任意 x ∈(0,+∞)都成立.
故 x ∈(0,+∞),都有ln x < - 成立.
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谢 谢 观 看!培优课 利用导数研究不等式
1.若对任意的实数x>0,xln x-x-a≥0恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-1] B.(-∞,1]
C.[-1,+∞) D.[1,+∞)
2.关于x的不等式ax<ex在x∈(0,1)上恒成立,则a的取值范围是( )
A.(-∞,e] B.(0,e]
C.(1,e] D.[e,+∞)
3.(多选)已知函数f(x)=-x2ln x,则( )
A.f(x)≤0恒成立 B.f(x)在(0,+∞)上单调递减
C.f(x)在x=处得到极大值 D.f(x)只有一个零点
4.(2024·临沂月考)已知函数f(x)=x3-x2+6x+a,若 x0∈[-1,4],使f(x0)=2a成立,则实数a的取值范围是 .
5.设函数h(t)=-t3+t-1.若h(t)<-2t+m对t∈(0,2)恒成立,求实数m的取值范围.
6.已知函数f(x)=aex-2x+1.若f(x)>0对x∈R成立,求实数a的取值范围.
7.(2024·开封月考)已知a∈R,f(x)=(a+x)ex在[-3,+∞)上单调递增.
(1)求实数a的最小值;
(2)当实数a取最小值时,若存在x使不等式f(x)-ke2x≥0成立,求实数k的取值范围.
8.已知函数f(x)=.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)证明: x∈(0,+∞),都有ln x<-成立.
培优课 利用导数研究不等式
1.A 令f(x)=xln x-x-a,x∈(0,+∞),则f'(x)=ln x,令f'(x)=0 x=1,当0<x<1时,f'(x)<0;当x>1时,f'(x)>0.所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f(x)min=f(1)=-1-a,由对任意的实数x>0,xln x-x-a≥0恒成立,所以f(x)min=-1-a≥0 a≤-1.
2.A 当x∈(0,1)时,ax<ex a<,令f(x)=,则问题等价于a<f(x)min,则f'(x)==,所以f'(x)<0,即f(x)在(0,1)上单调递减,所以当x∈(0,1)时,f(x)>e,所以a≤e.
3.CD 因为f(x)=-x2ln x,该函数的定义域为(0,+∞),f'(x)=-2xln x-x=-x(2ln x+1).当0<x<时,f'(x)>0,此时函数f(x)单调递增,当x>时,f'(x)<0,此时函数f(x)单调递减,所以f(x)极大值=f()=-e-1ln =,故B选项错误,C选项正确;当0<x<1时,ln x<0,此时f(x)=-x2ln x>0,故A选项错误;由f(x)=-x2ln x=0,可得ln x=0,解得x=1,故D选项正确.
4.[-,16] 解析:因为f(x0)=2a,即-+6x0+a=2a,可化为-+6x0=a,设g(x)=x3-x2+6x,则g'(x)=3x2-9x+6=3(x-1)·(x-2)=0,解得x=1或x=2.所以g(1)=,g(2)=2,g(-1)=-,g(4)=16.由题意,g(x)min≤a≤g(x)max,所以-≤a≤16.
5.解:令g(t)=h(t)-(-2t+m)=-t3+3t-1-m,
由g'(t)=-3t2+3=-3(t2-1)=0,
得t=1或t=-1(不合题意,舍去).
当t变化时,g'(t),g(t)的变化情况如下表:
t (0,1) 1 (1,2)
g'(t) + 0 -
g(t) 单调递增 极大值1-m 单调递减
所以g(t)在(0,2)内有最大值g(1)=1-m.
h(t)<-2t+m在(0,2)内恒成立等价于g(t)<0在(0,2)内恒成立,
即等价于1-m<0,所以m>1.
所以实数m的取值范围为(1,+∞).
6.解:f(x)>0对x∈R成立,
即为a>对任意x∈R恒成立,
设g(x)=,则a>g(x)max,
g'(x)==,
令g'(x)=0,解得x=,
当x>时,g'(x)<0,当x<时,g'(x)>0,
故函数g(x)在(-∞,)上单调递增,在(,+∞)上单调递减,
∴g(x)max=g()==2,
故实数a的取值范围为(2,+∞).
7.解:(1)由题意可得f'(x)=(x+a+1)ex≥0在[-3,+∞)上恒成立,
所以x+a+1≥0在x∈[-3,+∞)上恒成立,所以-3+a+1≥0,解得a≥2.
故实数a的最小值为2.
(2)当a=2时,存在x使不等式f(x)-ke2x≥0,即ex(x+2-kex)≥0成立,又ex>0,所以存在x使不等式x+2-kex≥0成立,即存在x使不等式k≤成立.
不妨令g(x)=,则问题转化为k≤g(x)max,
g'(x)=-,令g'(x)>0,得x<-1,令g'(x)<0,得x>-1,所以g(x)在区间(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减,
从而g(x)的最大值为g(-1)=e,即k≤e,
故实数k的取值范围为(-∞,e].
8.解:(1)函数f(x)=的定义域为(0,+∞),f'(x)=.
令f'(x)>0,得0<x<e,令f'(x)<0,得x>e,
所以f(x)的单调递增区间是(0,e),单调递减区间是(e,+∞).
(2)证明:欲证ln x<-,即证<-,
即证f(x)<-.
由(1)可知f(x)≤f(e)=.
令φ(x)=-,x>0,则φ'(x)=,易知φ(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以φ(x)≥φ(1)=,因为f(x)与φ(x)不同时为,
所以f(x)<φ(x)对任意x∈(0,+∞)都成立.
故 x∈(0,+∞),都有ln x<-成立.
1 / 1培优课 利用导数研究不等式
题型一 利用导数证明不等式
【例1】 已知x>1,证明:ln x+>1.
通性通法
证明不等式f(x)>g(x),x∈(a,b)的方法
(1)将要证明的不等式f(x)>g(x)移项可以转化为证明f(x)-g(x)>0;
(2)构造函数F(x)=f(x)-g(x),研究F(x)的单调性;
(3)若[f(x)-g(x)]'>0,说明函数F(x)=f(x)-g(x)在(a,b)上是增函数.只需保证F(a)≥0;
(4)若[f(x)-g(x)]'<0,说明函数F(x)=f(x)-g(x)在(a,b)上是减函数.只需保证F(b)≥0.
【跟踪训练】
已知函数f(x)=x2+ln x,g(x)=x3,求证:在区间(1,+∞)上,f(x)<g(x).
题型二 利用导数研究不等式恒成立问题
【例2】 已知函数f(x)=ln x+ax-a2x2(a>0).若f(x)<0在定义域内恒成立,求实数a的取值范围.
通性通法
由不等式恒成立求参数的取值范围的策略
(1)求最值法:将恒成立问题转化为利用导数求函数的最值问题;
(2)分离参数法:将参数分离出来,进而转化为a>f(x)max或a<f(x)min的形式,通过导数的应用求出f(x)的最值,即得参数的取值范围.
【跟踪训练】
已知函数f(x)=xln x,若对于所有x≥1都有f(x)≥ax-1,求实数a的取值范围.
1.已知函数f(x)=x4-2x3+3m,x∈R,若f(x)+9≥0恒成立,则m的取值范围是( )
A.m≥ B.m>
C.m≤ D.m<
2.(2024·许昌月考)若不等式ax2≥ln x恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.[,+∞) B.(,+∞)
C.(-∞,] D.(-∞,)
3.当x>0时,证明:不等式ln(x+1)>x-x2.
培优课 利用导数研究不等式
【典型例题·精研析】
【例1】 证明:令f(x)=ln x+(x>1),
所以f'(x)=-=,
因为x>1,所以f'(x)>0,
所以f(x)=ln x+在(1,+∞)上单调递增,
所以f(x)>f(1)=ln 1+1=1.
从而ln x+>1,命题得证.
跟踪训练
证明:设F(x)=g(x)-f(x),
即F(x)=x3-x2-ln x,
即F'(x)=2x2-x-=.
当x>1时,F'(x)=>0,
从而F(x)在(1,+∞)上单调递增,∴F(x)>F(1)=>0.
∴当x>1时,g(x)-f(x)>0,即f(x)<g(x).
【例2】 解:f(x)的定义域为(0,+∞),令f'(x)==0,
得x1=-(舍去),x2=,
所以x,f'(x),f(x)的变化情况如下表,
x (0,) (,+∞)
f'(x) + 0 -
f(x) 单调递增 极大值 单调递减
所以f(x)max=f()=ln<0,所以a>1.
所以a的取值范围是(1,+∞).
跟踪训练
解:依题意,得f(x)≥ax-1在[1,+∞)上恒成立,即不等式a≤ln x+在x∈[1,+∞)恒成立,亦即a≤,x∈[1,+∞).
设g(x)=ln x+(x≥1),则g'(x)=-=.
令g'(x)=0,得x=1.
当x≥1时,g'(x)≥0,故g(x)在[1,+∞)上单调递增.
所以g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)=1.
故a的取值范围是(-∞,1].
随堂检测
1.A f'(x)=2x3-6x2=2x2(x-3),令f'(x)=0得x=0或x=3,验证可知x=3是函数的最小值点,故f(x)min=f(3)=3m-,由f(x)+9≥0恒成立得f(x)≥-9恒成立,即3m-≥-9,所以m≥.
2.A 由题设知,a≥恒成立,令f(x)=且x>0,则f'(x)==,∴当0<x<时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x>时,f'(x)<0,f(x)单调递减.∴f(x)≤f()=,故a≥.
3.证明:设f(x)=ln(x+1)-x+x2,
则f'(x)=-1+x=.
当x∈(-1,+∞)时,f'(x)>0,
所以f(x)在(-1,+∞)上是增函数.
于是当x>0时,f(x)>f(0)=0,
所以当x>0时,不等式ln(x+1)>x-x2成立.
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