【 – 节日作文】
导数证明不等式(一)
利用导数证明不等式的两种通法
吉林省长春市东北师范大学附属实验学校
金钟植 岳海学
利用导数证明不等式是高考中的一个热点问题,利用导数证明不等式主要有两种通法,即函数类不等式证明和常数类不等式证明。下面就有关的两种通法用列举的方式归纳和总结。
一、函数类不等式证明
函数类不等式证明的通法可概括为:证明不等式f(x)g(x)(f(x)g(x))的问
题转化为证明f(x)g(x)(0f(x)g(x)0),进而构造辅助函数
h(x)f(x)g(x),然后利用导数证明函数h(x)的单调性或证明函数h(x)的最小值(最大值)大于或等于零(小于或等于零)。
例1 已知x(0,
2),求证:sinxxtanx
分析:欲证sinxxtanx,只需证函数f(x)sinxx和g(x)xtanx在(0,单调递减即可。
证明:
令f(x)sinxx ,其中x(0,
则f(x)cosx1,而x(0,
所以f(x)sinxx在(0,
所以sinxx;
令g(x)xtanx ,其中x(0,
则g(x)1/2)上2) /2)cosx1cosx10 2)上单调递减,即f(x)sinxxf(0)0 2) 12tanx0(0,)上单调递减, g(x)xtanx,所以在cos2x2
即g(x)xtanxg(0)0
所以xtanx。
综上所述,sinxxtanx
评注:证明函数类不等式时,构造辅助函数比较容易,只需将不等式的其中一边变为0,然后另一边的函数作为辅助函数,并利用导数证明其单调性或其最值,进而构造我们所需的不等式的结构即可。根据不等式的对称性,本例也可以构造辅助函数为在(0,调递增的函数(如:利用h(x)xsinx在(0,2)上是单
2)上是单调递增来证明不等式
sinxx),另外不等式证明时,区间端点值也可以不是我们所需要的最恰当的值(比如
此例中的f(0)也可以不是0,而是便于放大的正数也可以)。因此例可变式为证明如下不等式问题: 已知x(0,
2),求证:sinx1xtanx1
证明这个变式题可采用两种方法:
第一种证法:运用本例完全相同的方法证明每个不等式以后再放缩或放大,即证明不等式 sinxx以后,根据sinx1sinxx来证明不等式sinx1x;
x和g(x)xtanx1,其中第二种证法:直接构造辅助函数f(x)sinx1
x(0,) 2
然后证明各自的单调性后再放缩或放大(如:f(x)sinx1xf(0)10) 例2 求证:ln(x1)x
分析:令f(x)ln(x1)x,经过求导易知,f(x)在其定义域(1,)上不单调,但可以利用最值证明不等式。
证明:令f(x)ln(x1)x
函数f(x)的定义域是(1,),
11.令f'(x)=0,解得x=0, 1x
当-1<x<0时, f'(x)>0,当x>0时,f'(x)<0,又f(0)=0, f'(x)=
故当且仅当x=0时,f(x)取得最大值,最大值是0
所以f(x)ln(x1)xf(0)0
即ln(x1)x
二、常数类不等式证明
常数类不等式证明的通法可概括为:证明常数类不等式的问题等价转化为证明不等式 f(a)f(b)的问题,在根据a,b的不等式关系和函数f(x)的单调性证明不等式。 例3已知mn0,a,bR且(a1)(b1)0
求证:(ab)(ab)
分析: nnmmmn
(anbn)m(ambm)n
ln(anbn)mln(ambm)n
mln(anbn)nln(ambm)
ln(anbn)ln(ambm) nm
f(n)f(m)
ln(axbx)在(0,)上是减函数f(x) xm>n>0
证明: ln(axbx)令f(x)x(x0) axlnabxlnbxln(axbx)xxx(axlnabxlnb)(axbx)ln(axbx)/则f(x) 22xxxx(ab)
axbxaxbxaxbxxxxalnxblnxalnxblnxxxxx0 x2(axbx)x2(axbx)x
ln(axbx)在(0,)上是减函数 所以,f(x)x
又因为mn0,所以f(n)f(m) ln(anbn)ln(ambm)即 nm
mln(anbn)nln(ambm)
ln(ab)ln(ab)
即(ab)(ab) nnmmmnnnmmmn
评注:利用导数证明常数类不等式的关键是经过适当的变形,将不等式证明的问题转化为函数单调性证明问题,其中关键是构造辅助函数,如何构造辅助函数也是这种通法运用的难点和关键所在。通过本例,不难发现,构造辅助函数关键在于不等式转化为左右两边是ln(anbn)ln(ambm)相同结构的式子(本例经过转化后的不等式的两边都是相同式nm
ln(axbx)ln(axbx)子的结构,所以可以构造辅助函数f(x)),这样根据“相同结xx
构”可以构造辅助函数。
例4 已知0
2,求证:tantan11 tantan
分析:欲证tantantantan(不然没法构造辅助函11,只需证tantantantan
tan,tantan,则需证函数f(x)tanx,g(x)xtanx都x数),即tan
在函数区间(0,2)上单调递增即可。 证明:设f(x)/tanx,x(0,) x2xsec2xtanxxsinxcosx则f(x) x2x2cos2x
由例1知,x(0,
2)xsinxsinxcosxxsinxcosx0
tanx在(0,)上单调递增,而0 x22/即f(x)0,所以f(x)所以tan
tan
,即tantan,进而得到1 tantan
设g(x)xtanx,x(0,
/22) 则g(x)tanxxsecx,又因为x(0,
进而g(x)xtanx在(0,2),所以g/(x)0, 2)上单调递增,而0
2
所以tantan,即tantan1 ,进而得到tantan
综上所述tantan11 tantan
1 x
ba三、同步练习题 1.当x1时,求证:2x32.已知a,b为实数,并且e<a<b,其中e是自然对数的底,证明:ab
3.已知函数f(x)eln(x1)1x0 x
(1)求函数f(x)的最小值;
(2)若0yx,求证:exy1ln(x1)ln(y1)
4.求证:(eee)(e)e
参考答案:
1.证明: 要证2x31,只要证4×3(3x1)2(x1), x
即证4×3(3x1)24×39×26x1f(x)0,
则当x1时,f'(x)6(2×33x1)6(2x1)(x1)0, f(x)在(1,)上递增,f(x)f(1)0即f(x)0成立,原不等式得证
2.证明:
当e<a<b时, 要证ab, 只要证blnaalnb, ba
lnalnb ab
lnx(0x)。因为当xe时, 考虑函数yx
1lnxlnxy0,y在(e,)所以函数2xx
lnalnbba因为e<a<b,所以,即得ab ab即只要证
3.(1)最小值为0
(2)因为0yxxy0,
而由(1)知,对x0,恒有f(x)0,所以不等式f(xy)0恒成立 即exyln(xy1)10
1ln(xy1) 所以exy
又因为
ln(xy1)ln[(y1)(xy1)]ln(y1) ln[(x1)y(xy)]ln(y1)ln(x1)ln(y1)(y(xy)0)所以exy1ln(x1)ln(y1) ln(xex)(x0), 证明:设f(x)x
导数证明不等式(二)
导数证明不等式(三)
第20卷 第2期
太原教育学院学报Vo1.20No.2利用导数证明不等式的若干方法
尚肖飞1,贾计荣2
(1.太原大学,山西太原030009;2.太原市教育学院,山西太原030001)
摘 要:利用导数证明不等式,不失为一种重要方法.造辅助函数,.
关键词:导数;不等式;辅助函数
中图分类号:O172.1:28601(2002)0220035203 不等式的证明,,如比较法、分析法、综合法、放缩法、反证法、.,有些不等式用初等数学方法是很难证明的,但用导数证明.,通常需要构造辅助函数,把不等式的证明转化为利用.
一、例1.如果0<x<1,试证:(1-x)e2x<1+x.
证:将要证明的不等式变形为(1-x)e2x-(1+x)<0(0<x<1),
(x)=(1-2x)e2x-1,令f(x)=(1-x)e2x-(1+x),则f′
(0<x<1)上应用拉格朗日中值定理,得f(x)-f(0)=f′(Ν)(x-0)(0<Ν在〔0,x〕<x).
(x)的符)e2Ν-1〕而(1-x)e2x-(1+x)=〔(1-2Ν<x).但在〔0,1〕上我们不易判别f′x (0<Ν
(x)的符号来判别f′(x)的单调增减性,号。为此,我们由f(x)在〔0,1〕上的二阶导数f″
(x)=-4xe2x<0(0<x<1),所以f′(x)在(0,1)上单调减少,因f″
(1)<f′(x)<f′(0)=0.于是(1-x)e2x-(1+x)=〔(1-2Ν)e2Ν-1〕从而有f′x<0.
解决这类问题的一般步骤是:第一步:分析要证明的不等式,通过适当的变形后,选取辅助
(Ν).第三步:根据函数f(x)和区间〔.第二步:根据拉格朗日中值定理得到=f′a,b〕b-a
(x)在(a,b)上的单调性,把f′(Ν)作适当放大和缩小,从而推证要证明的不等式.导函数f′
(x)的单调性,但有时不一定要求导函数具利用拉格朗日中值定理,一般要考虑导函数f′
有单调性,如果能断定导函数在所讨论的区间上不变号,从而确定函数的单调性,也可以推证出不等式.
二、利用函数的单调性
例2.证明:当x>1时,有ln2(x+1)>lnxln(x+2).
分析:只要把要证的不等式变形为>,lnxln(x+1)
然后把x相对固定看作常数,并令a=x,b=x+1选取辅助函数.f(x)=.lnx
证:取辅助函数 f(x)= (x>1),lnx
收稿日期:2001210211
作者简介:尚肖飞(1964-),男,山西永济人,太原大学讲师。
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-(x)= 于是有 f′=2lnxx(x+1)ln2x
由于1<x<x+1,有0<lnx<ln(x+1),故有xlnx<(x+1)ln(x+1),
(x)<0,所以f(x)在区间(1,+∞)内严格递减的,于是,由因而在(1,+∞)内恒有f′
1<x<x+1,可知f(x)>f(x+1)即>,从而有ln2(x+1)>lnxln(x+2).lnxln(x+1)
解决这类问题首先要把证明的不等式变形为f(a)>f(b)的形式,(a,b是某区间I中的两
(x),并判定其在区间I上的正负号点),从而构造辅助函数f(x).其次求出导函数f′.最后根据
(x)的正负号,确定函数f(x)在区间I上的单调性,从而证明不等式(a)>f(b).这种导函数f′
方法,选取的辅助函数在所考虑的区间上都是单调的.不是单调的,那么证明方法就要适当的改变.
三、利用函数的最大(小)值
例3.证明:若p>1,则对于〔0,1〕1p+(1-x)p≤1.pp证:构造函数 f(x)=x+()0,
p-1p-1(x)=px(p-1)-(p-1)则有 f′.x-(1-x)〕
()0,=(xp-1,于是有x=1-x,从而求得x=由于函数f(x)在闭令f2
区间〔0,1〔0,1〕上有最小值和最大值.
由于函数f(x)在(0,1)内只有一个驻点,没有不可导点,又函数f(x)在驻点x=和区间2
p)=p-1, f(0)=f(1)=1.所以f(x)端点(x=0和x=1)的函数值为f()=()p+(1-2222
在〔0,1〕上的最小值为p-1,最大值为1,从而对于〔0,1〕中的任意x有p-1≤f(x)≤1,即有22
pp.p-1≤x+(1-x)≤12
例3中的辅助函数在所讨论区间上不是单调函数,证明的基本方法是:欲证当a<x<b时,有f(x)≥0,则只需证明f(x)在区间(a,b)内的最小值f(x0)≥0;欲证当a<x<b时,有f(x)≤0,则只需证明f(x)在(a,b)内的最大值f(x0)≤0,从而可推出要证的不等式.
四.利用函数的泰勒展式证明不等式
若函数f(x)在含有x0的某区间有定义,并且有直到(n-1)阶的各阶导数,又在点x0处有
(n)n阶导数f(x0),则有展开式:
n2(x-x0)+(x-x0)+…+(x-x0)n+Rn(x).f(x)=f(x0)+1!2!n!
在泰勒公式中,取x0=0,变为麦克劳林公式
()2nnf(x)=f(0)+x+x+…+x+Rn(x).1!2!n!
在上述公式中若Rn(x)≥0(或≤0)则可得
2nn()()fx≥f0+x+x+…+x,1!2!n!
2nn()()或fx≤f0++x+…+x.1!2!n!
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()例4.证明不等式 ln1+x≤x– (-1<x<1).23
(0)=(0)=证:令f(x)=ln(1+x),则f(0)=0,f′