第10讲 不等式的证明问题
(时间:45分钟,满分:60分)
解答题(共60分)
1.(13分)(2025·江西南昌模拟检测节选)已知f(x)=xax-ex+1(a>1).
(1)当a=e时,求函数f(x)的单调区间;
(2)当a≥e时,求证:f(x)≥0.
2.(15分)(2025·山东淄博一模节选)已知函数f(x)=ln(1+x)-x.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)证明:x≥0时,f(x)≤-x.
3.(15分)已知函数f(x)=xex+a,g(x)=xln x+a.
(1)若函数f(x)的最小值与g(x)的最小值之和为-,求a的值;
(2)若a=0,x>0,证明:f(x)>g'(x).
4.(17分)(2025·江西赣州一模)已知函数f(x)=ex-mx(其中e为自然对数的底数)有两个零点x1,x2.
(1)求m的取值范围;
(2)①证明:对一切的a,b∈(0,+∞)且a≠b,都有<;
②证明:++x1·x2>3.
第10讲 不等式的证明问题
1.解:(1)当a=e时,f(x)=xex-ex+1,
则f'(x)=(x+1)ex-ex=xex,
当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0,则f(x)在(0,+∞)上单调递增;当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0,则f(x)在(-∞,0)上单调递减.
故函数f(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).
(2)证明:因为a≥e,所以当x≥0时,ax≥ex,则xax≥xex,
当x<0时,ax≤ex,则xax≥xex,
所以xax-ex+1≥xex-ex+1,
由(1)可得,xex-ex+1≥0,所以a≥e时,f(x)≥0.
2.解:(1)函数f(x)的定义域是(-1,+∞),f'(x)=-1=,
当-1<x<0时,f'(x)>0;当x>0时,f'(x)<0.
所以f(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).
(2)证明:要证x≥0时,f(x)≤-x,即证ln(1+x)≤在[0,+∞)上恒成立,
令h(x)=ln(1+x)-,x∈[0,+∞),
h'(x)=-==,
令m(x)=2-(2+x),m'(x)=-1=,
当x≥0时,1-≤0,则m'(x)≤0,
所以m(x)在[0,+∞)上单调递减,所以m(x)≤m(0)=0,
则h'(x)≤0,所以h(x)在[0,+∞)上单调递减,
所以h(x)≤h(0)=0,
所以ln(1+x)≤,
综上,x≥0时,f(x)≤-x.
3.解:(1)因为f(x)=xex+a,
所以f'(x)=(1+x)ex.
令f'(x)=0,解得x=-1,
所以当x∈(-∞,-1)时, f'(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(-1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)单调递增.
所以f(x)min=f(-1)=-+a.
因为g(x)=xln x+a,x>0,
所以g'(x)=ln x+1.
令g'(x)=0,解得x=,
所以当x∈(0,)时,g'(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈(,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x)min=g()=-+a.
由题意可得-+a-+a=-,解得a=-.
(2)证明:当a=0时,f(x)=xex,g(x)=xln x,x>0,则g'(x)=ln x+1.
要证f(x)>g'(x),即证xex>ln x+1,x>0,即证>.
令h(x)=,x>0,φ(x)=,x>0.
易得h'(x)=,
则令h'(x)<0,得0<x<1;
令h'(x)>0,得x>1,
所以h(x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
所以h(x)≥h(1)=e.
易得φ'(x)==,
令φ'(x)>0,得0<x<;
令φ'(x)<0,得x>,
所以φ(x)在(0,)上单调递增,
在(,+∞)上单调递减,
所以φ(x)≤φ()=<e,
所以h(x)>φ(x),故f(x)>g'(x).
4.解:(1)由f(x)=ex-mx得f'(x)=ex-m.
当m≤0时,f'(x)>0,f(x)在R上单调递增,不合题意.
当m>0时,由f'(x)>0得x>ln m,由f'(x)<0得x<ln m,
∴f(x)在(-∞,ln m)上单调递减,在(ln m,+∞)上单调递增,
∴f(x)min=f(ln m)=eln m-mln m=m-mln m<0,故m>e.
∵f(0)=1>0,x→+∞时,f(x)→+∞,
∴f(x)在(0,ln m)和(ln m,+∞)内分别存在一个零点,符合题意,
∴m的取值范围为(e,+∞).
(2)证明:①不妨设a>b>0,则<等价于<ln ,即证<ln .
令t=>1,即证ln t->0对任意的t∈(1,+∞)恒成立.
令g(t)=ln t-,则g'(t)=-=>0,
∴g(t)在(1,+∞)上单调递增,故g(t)>g(1)=0,
∴<.
②由(1)得,f(x)在(0,ln m)和(ln m,+∞)内分别存在一个零点,
由m>e得f(1)=e-m<0,设x1<x2,则0<x1<1<x2,
∵ex-mx=0等价于x=ln x+ln m,
∴x1-ln x1=x2-ln x2,
即=1,
由①得,1=<,即x1+x2>2,
∴++x1·x2=+>()2+>12+=3.
1 / 1第10讲 不等式的证明问题
【备考指南】 导数与不等式证明是高考考查的重点内容,在解答题中一般会考查函数的单调性、极值和最值的综合运用,试题难度中等偏上,若以压轴题出现,则难度较大.
1.证明f(x)<g(x)(或f(x)>g(x)),x∈(a,b),可以构造函数F(x)=f(x)-g(x),即证明F(x)<0(或F(x)>0).
1.(2023·新高考Ⅱ卷22题节选)证明:当0<x<1时,x-x2<sin x.
2.(1)ex≥x+1(x∈R,当且仅当x=0时等号成立);
(2)ln x≤x-1(x>0,当且仅当x=1时等号成立);
(3)常见变式
①ex-1≥x;e-x≥1-x;eax≥ax+1(a为常数);
②ln x+1≤x;ln ≤-1 ln x≥1-;≤1-.
2.设函数f(x)=ex-1,其中e为自然对数的底数.
求证:(1)当x>0时,f(x)>x;
(2)ex-2>ln x.
【思维建模】 利用导数研究不等式证明问题的思路
【例1】 (2024·全国甲卷文20题节选)已知函数f(x)=a(x-1)-ln x+1,当a≤2时,证明:当x>1时,f(x)<ex-1恒成立.
【瓶颈突破】 根据ln x与ex变量分离,构造双函数f(x),g(x),证明f(x)min>g(x)max.
【例2】 已知函数f(x)=ln x,g(x)=ex,证明:f(x)+>g(-x).
【瓶颈突破】 对于(2),利用(1)中的结论,得到不等式ln <·,并对所有项进行累加,即可证明不等式成立.
【训练1】 已知函数f(x)=-k.
(1)若f(x)≤0恒成立,求实数k的取值范围;
(2)证明:ln +ln +…+ln <(++…+)(n>1).
【瓶颈突破】 可分0<x≤1和x>1两种情况讨论,利用导数研究函数的单调性与最值证明不等式.
【训练2】 (2025·山东日照一模节选)已知函数f(x)=xln x,求证:f(x)<ex+cos x-2.
第10讲 不等式的证明问题
【基础·回扣】
1.证明:设h(x)=sin x-x+x2,则h'(x)=cos x-1+2x.
令m(x)=cos x-1+2x,则m'(x)=-sin x+2>0,
所以h'(x)在(0,1)上单调递增,
所以h'(x)>h'(0)=0,
所以h(x)在(0,1)上单调递增,
所以h(x)>h(0)=0,
所以当0<x<1时,x-x2<sin x.
2.证明:(1)令g(x)=f(x)-x=ex-1-x,
则g'(x)=ex-1,
当x>0时,g'(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增,
故当x>0时,g(x)>g(0)=0,
即当x>0时,f(x)>x.
(2)由(1)可得当x>0时,ex>1+x.
要证ex-2>ln x,
可证ex-2>x-1≥ln x,
即证x-1-ln x≥0.
令h(x)=x-1-ln x,则h'(x)=1-=,
当x>1时,h'(x)>0,h(x)单调递增;
当0<x<1时,h'(x)<0,h(x)单调递减,
则h(x)min=h(1)=0,
即h(x)=x-1-ln x≥0恒成立(当且仅当x=1时等号成立),
所以ex-2>ln x.
【典例·讲解】
【例1】 证明:法一(作差法直接求导证明)
设g(x)=a(x-1)-ln x+1-ex-1,只需证当x>1时,g(x)<0即可.
易知g'(x)=a--ex-1,
令h(x)=g'(x),则h'(x)=-ex-1,
由基本初等函数的单调性可知h'(x)在(1,+∞)上单调递减,
则当x>1时,h'(x)<h'(1)=1-1=0,
所以h(x)=g'(x)在(1,+∞)上单调递减,
于是当x>1时,g'(x)<g'(1)=a-2,
又a≤2,所以a-2≤0,则当x>1时,g'(x)<0,故g(x)在(1,+∞)上单调递减,
所以当x>1时,g(x)<g(1)=0,即当x>1时,f(x)<ex-1恒成立.
法二(放缩法) 因为a≤2,所以当x>1时,ex-1-f(x)=ex-1-a(x-1)+ln x-1≥ex-1-2x+ln x+1.
令g(x)=ex-1-2x+ln x+1,则只需证当x>1时g(x)>0.
易知g'(x)=ex-1-2+,
令h(x)=g'(x),则h'(x)=ex-1-在(1,+∞)上单调递增,
则当x>1时,h'(x)>h'(1)=0,
所以h(x)=g'(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以当x>1时,g'(x)>g'(1)=0,故g(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以当x>1时,g(x)>g(1)=0,
即当x>1时,f(x)<ex-1恒成立.
【例2】 证明:根据题意,g(-x)=e-x,
所以f(x)+>g(-x)等价于xln x>xe-x-.
设函数m(x)=xln x,x>0,则m'(x)=1+ln x,
所以当x∈(0,)时,m'(x)<0,当x∈(,+∞)时,m'(x)>0,
故m(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,从而m(x)在(0,+∞)上的最小值为m()=-.
设函数h(x)=xe-x-,x>0,
则h'(x)=e-x(1-x),
所以当x∈(0,1)时,h'(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,
故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而h(x)在(0,+∞)上的最大值为h(1)=-.
因为两函数不会同时取得-,所以当x>0时,m(x)>h(x),
即f(x)+>g(-x).
【训练1】 解:(1)若f(x)≤0恒成立,则k≥()max,
设g(x)=(x>0),g'(x)=,
由g'(x)>0,得0<x<e;由g'(x)<0,得x>e,
所以函数g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,
则g(x)max=g(e)=,所以k≥,故实数k的取值范围为[,+∞).
(2)证明:令k=,则f(x)≤0,即≤,则ln x≤·x(当且仅当x=e时等号成立),
因为ln <·,ln <·,…,ln <·,
所以ln +ln +…+ln <(++…+)(n>1).
【训练2】 证明:依题意,要证f(x)<ex+cos x-2,即证xln x<ex+cos x-2,
当0<x≤1时,xln x≤0,
令m(x)=ex+cos x-2,0<x≤1,
因为m'(x)=ex-sin x>0,所以m(x)在(0,1]上单调递增,
所以m(x)>m(0)=1+1-2=0,所以不等式成立;
当x>1时,要证xln x<ex+cos x-2,即证xln x-ex-cos x+2<0.
设h(x)=xln x-ex-cos x+2,x>1,则h'(x)=ln x-ex+sin x+1,x>1.
设φ(x)=ln x-ex+sin x+1,x>1,则φ'(x)=-ex+cos x,x>1.
当x>1时,ex>e,<1,cos x≤1,所以φ'(x)=-ex+cos x<0,x>1,
所以φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
所以φ(x)<φ(1)=1-e+sin 1<0,即h'(x)<0,x>1,
所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,h(x)<h(1)=2-e-cos 1<0,
即当x>1时,xln x<ex+cos x-2成立.
综上,f(x)<ex+cos x-2在(0,+∞)上恒成立.
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第10讲 不等式的证明问题
备考指南
导数与不等式证明是高考考查的重点内容,在解答题中一
般会考查函数的单调性、极值和最值的综合运用,试题难度中等偏上,若以压轴题出现,则难度较大.
基础·回扣 诊断自测 知识回扣
一
典例·讲解 典例精析 强技提能
二
课后·训练 巩固强化 综合测评
三
目录 /
CONTENTS
基础·回扣
诊断自测 知识回扣
1. (2023·新高考Ⅱ卷22题节选)证明:当0<x<1时,x-x2< sin x.
证明f(x)<g(x)(或f(x)>g(x)),x∈(a,b),可以构造函数F(x)=f(x)-g(x),即证明F(x)<0(或F(x)>0).
证明:设h(x)= sin x-x+x2,则h'(x)= cos x-1+2x.
令m(x)= cos x-1+2x,则m'(x)=- sin x+2>0,
所以h'(x)在(0,1)上单调递增,所以h'(x)>h'(0)=0,
所以h(x)在(0,1)上单调递增,所以h(x)>h(0)=0,
所以当0<x<1时,x-x2< sin x.
2. 设函数f(x)=ex-1,其中e为自然对数的底数.
求证:(1)当x>0时,f(x)>x;
(1)ex≥x+1(x∈R,当且仅当x=0时等号成立);
(2)ln x≤x-1(x>0,当且仅当x=1时等号成立);
(3)常见变式
①ex-1≥x;e-x≥1-x;eax≥ax+1(a为常数);
②ln x+1≤x;ln ≤ -1 ln x≥1- ; ≤1- .
证明: 令g(x)=f(x)-x=ex-1-x,则g'(x)=ex-1,
当x>0时,g'(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增,
故当x>0时,g(x)>g(0)=0,即当x>0时,f(x)>x.
(2)ex-2>ln x.
证明: 由(1)可得当x>0时,ex>1+x.
要证ex-2>ln x,可证ex-2>x-1≥ln x,即证x-1-ln x≥0.
令h(x)=x-1-ln x,则h'(x)=1- = ,
当x>1时,h'(x)>0,h(x)单调递增;
当0<x<1时,h'(x)<0,h(x)单调递减,则h(x)min=h(1)=
0,
即h(x)=x-1-ln x≥0恒成立(当且仅当x=1时等号成立),所以ex
-2>ln x.
【思维建模】 利用导数研究不等式证明问题的思路
典例·讲解
典例精析 强技提能
【例1】 (2024·全国甲卷文20题节选)已知函数f(x)=a(x-1)-
ln x+1,当a≤2时,证明:当x>1时,f(x)<ex-1恒成立.
证明:法一(作差法直接求导证明) 设g(x)=a(x-1)-ln x+1
-ex-1,只需证当x>1时,g(x)<0即可.
易知g'(x)=a- -ex-1,令h(x)=g'(x),则h'(x)= -ex-1,
由基本初等函数的单调性可知h'(x)在(1,+∞)上单调递减,
则当x>1时,h'(x)<h'(1)=1-1=0,
所以h(x)=g'(x)在(1,+∞)上单调递减,
于是当x>1时,g'(x)<g'(1)=a-2,
又a≤2,所以a-2≤0,则当x>1时,g'(x)<0,故g(x)在(1,
+∞)上单调递减,
所以当x>1时,g(x)<g(1)=0,即当x>1时,f(x)<ex-1恒成
立.
法二(放缩法) 因为a≤2,所以当x>1时,ex-1-f(x)=ex-1-a
(x-1)+ln x-1≥ex-1-2x+ln x+1.
令g(x)=ex-1-2x+ln x+1,则只需证当x>1时g(x)>0.
易知g'(x)=ex-1-2+ ,
令h(x)=g'(x),则h'(x)=ex-1- 在(1,+∞)上单调递增,
则当x>1时,h'(x)>h'(1)=0,
所以h(x)=g'(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以当x>1时,g'(x)>g'(1)=0,故g(x)在(1,+∞)上单调
递增,
所以当x>1时,g(x)>g(1)=0,
即当x>1时,f(x)<ex-1恒成立.
【例2】 已知函数f(x)=ln x,g(x)=ex,证明:f(x)+ >g
(-x).
证明:根据题意,g(-x)=e-x,
所以f(x)+ >g(-x)等价于xln x>xe-x- .
设函数m(x)=xln x,x>0,则m'(x)=1+ln x,
所以当x∈(0, )时,m'(x)<0,当x∈( ,+∞)时,m'(x)>0,
【瓶颈突破】根据ln x与ex变量分离,构造双函数f(x),g(x),证明f(x)min>g(x)max.
故m(x)在(0, )上单调递减,在( ,+∞)上单调递增,从而m
(x)在(0,+∞)上的最小值为m( )=- .
设函数h(x)=xe-x- ,x>0,则h'(x)=e-x(1-x),
所以当x∈(0,1)时,h'(x)>0,当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,
故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而h
(x)在(0,+∞)上的最大值为h(1)=- .
因为两函数不会同时取得- ,所以当x>0时,m(x)>h(x),
即f(x)+ >g(-x).
【训练1】 已知函数f(x)= -k.
(1)若f(x)≤0恒成立,求实数k的取值范围;
【瓶颈突破】 对于(2),利用(1)中的结论,得到不等式ln < · ,并对所有项进行累加,即可证明不等式成立.
解: 若f(x)≤0恒成立,则k≥( )max,
设g(x)= (x>0),g'(x)= ,
由g'(x)>0,得0<x<e;由g'(x)<0,得x>e,
所以函数g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,
则g(x)max=g(e)= ,所以k≥ ,故实数k的取值范围为[ ,+∞).
(2)证明:ln +ln +…+ln < ( + +…+ )(n>1).
解: 证明:令k= ,则f(x)≤0,即 ≤ ,则ln x≤ ·x(当且
仅当x=e时等号成立),
因为ln < · ,ln < · ,…,ln < · ,
所以ln +ln +…+ln < ( + +…+ )(n>1).
【训练2】 (2025·山东日照一模节选)已知函数f(x)=xln x,求证:
f(x)<ex+ cos x-2.
【瓶颈突破】 可分0<x≤1和x>1两种情况讨论,利用导数研究函数的单调性与最值证明不等式.
证明:依题意,要证f(x)<ex+ cos x-2,即证xln x<ex+ cos x-2,
当0<x≤1时,xln x≤0,
令m(x)=ex+ cos x-2,0<x≤1,
因为m'(x)=ex- sin x>0,所以m(x)在(0,1]上单调递增,
所以m(x)>m(0)=1+1-2=0,所以不等式成立;
当x>1时,要证xln x<ex+ cos x-2,即证xln x-ex- cos x+2<0.
设h(x)=xln x-ex- cos x+2,x>1,则h'(x)=ln x-ex+ sin x+
1,x>1.
设φ(x)=ln x-ex+ sin x+1,x>1,则φ'(x)= -ex+ cos x,x>
1.
当x>1时,ex>e, <1, cos x≤1,所以φ'(x)= -ex+ cos x<
0,x>1,
所以φ(x)在(1,+∞)上单调递减.
所以φ(x)<φ(1)=1-e+ sin 1<0,即h'(x)<0,x>1,
所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,h(x)<h(1)=2-e- cos
1<0,
即当x>1时,xln x<ex+ cos x-2成立.
综上,f(x)<ex+ cos x-2在(0,+∞)上恒成立.
课后·训练
巩固强化 综合测评
(时间:45分钟,满分:60分)
解答题(共60分)
1. (13分)(2025·江西南昌模拟检测节选)已知f(x)=xax-ex+1
(a>1).
(1)当a=e时,求函数f(x)的单调区间;
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解: 当a=e时,f(x)=xex-ex+1,
则f'(x)=(x+1)ex-ex=xex,
当x∈(0,+∞)时,f'(x)>0,则f(x)在(0,+∞)上单调递
增;当x∈(-∞,0)时,f'(x)<0,则f(x)在(-∞,0)上单调
递减.
故函数f(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).
(2)当a≥e时,求证:f(x)≥0.
解: 证明:因为a≥e,所以当x≥0时,ax≥ex,则xax≥xex,
当x<0时,ax≤ex,则xax≥xex,
所以xax-ex+1≥xex-ex+1,
由(1)可得,xex-ex+1≥0,所以a≥e时,f(x)≥0.
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(1)求f(x)的单调区间;
解:函数f(x)的定义域是(-1,+∞),f'(x)= -1= ,
当-1<x<0时,f'(x)>0;当x>0时,f'(x)<0.
所以f(x)的单调递增区间为(-1,0),单调递减区间为(0,+∞).
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(2)证明:x≥0时,f(x)≤ -x.
解: 证明:要证x≥0时,f(x)≤ -x,即证ln(1+x)
≤ 在[0,+∞)上恒成立,
令h(x)=ln(1+x)- ,x∈[0,+∞),
h'(x)= - = = ,
令m(x)=2 -(2+x),m'(x)= -1= ,
当x≥0时,1- ≤0,则m'(x)≤0,
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则h'(x)≤0,所以h(x)在[0,+∞)上单调递减,
所以h(x)≤h(0)=0,所以ln(1+x)≤ ,
综上,x≥0时,f(x)≤ -x.
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3. (15分)已知函数f(x)=xex+a,g(x)=xln x+a.
(1)若函数f(x)的最小值与g(x)的最小值之和为- ,求a的值;
解: 因为f(x)=xex+a,
所以f'(x)=(1+x)ex.
令f'(x)=0,解得x=-1,
所以当x∈(-∞,-1)时, f'(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(-1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)单调递增.
所以f(x)min=f(-1)=- +a.
因为g(x)=xln x+a,x>0,
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所以g'(x)=ln x+1.
令g'(x)=0,解得x= ,
所以当x∈(0, )时,g'(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈( ,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增,
所以g(x)min=g( )=- +a.
由题意可得- +a- +a=- ,解得a=- .
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(2)若a=0,x>0,证明:f(x)>g'(x).
解: 证明:当a=0时,f(x)=xex,g(x)=xln x,x>0,则g'
(x)=ln x+1.
要证f(x)>g'(x),即证xex>ln x+1,x>0,即证 > .
令h(x)= ,x>0,φ(x)= ,x>0.
易得h'(x)= ,
则令h'(x)<0,得0<x<1;令h'(x)>0,得x>1,
所以h(x)在(0,1)上单调递减,
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在(1,+∞)上单调递增,
所以h(x)≥h(1)=e.
易得φ'(x)= = ,
令φ'(x)>0,得0<x< ;
令φ'(x)<0,得x> ,所以φ(x)在(0, )上单调递增,
在( ,+∞)上单调递减,
所以φ(x)≤φ( )= <e,
所以h(x)>φ(x),故f(x)>g'(x).
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4. (17分)(2025·江西赣州一模)已知函数f(x)=ex-mx(其中e为
自然对数的底数)有两个零点x1,x2.
(1)求m的取值范围;
解:由f(x)=ex-mx得f'(x)=ex-m.
当m≤0时,f'(x)>0,f(x)在R上单调递增,不合题意.
当m>0时,由f'(x)>0得x>ln m,由f'(x)<0得x<ln m,
∴f(x)在(-∞,ln m)上单调递减,在(ln m,+∞)上单调递增,
∴f(x)min=f(ln m)=eln m-mln m=m-mln m<0,故m>e.
∵f(0)=1>0,x→+∞时,f(x)→+∞,
∴f(x)在(0,ln m)和(ln m,+∞)内分别存在一个零点,符合
题意,
∴m的取值范围为(e,+∞).
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(2)①证明:对一切的a,b∈(0,+∞)且a≠b,都有 < ;
②证明: + +x1·x2>3.
解: 证明:①不妨设a>b>0,则 < 等价于
<ln ,即证 <ln .
令t= >1,即证ln t- >0对任意的t∈(1,+∞)恒成立.
令g(t)=ln t- ,则g'(t)= - = >
0,
∴g(t)在(1,+∞)上单调递增,故g(t)>g(1)=0,
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∴ < .
②由(1)得,f(x)在(0,ln m)和(ln m,+∞)内分别存在一个
零点,
由m>e得f(1)=e-m<0,设x1<x2,则0<x1<1<x2,
∵ex-mx=0等价于x=ln x+ln m,
∴x1-ln x1=x2-ln x2,即 =1,
由①得,1= < ,即x1+x2>2,
∴ + +x1·x2= + >( )2+
>12+ =3.
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THANKS
演示完毕 感谢观看
