2022届高考数学一轮复习-课后限时集训利用导数证明不等式北师大版.doc

2022届高考数学一轮复习 课后限时集训利用导数证明不等式北师大版 2022届高考数学一轮复习 课后限时集训利用导数证明不等式北师大版 年级： 姓名： 课后限时集训(二十一) 利用导数证明不等式 建议用时：40分钟 1．(2020·南昌模拟)已知函数f(x)＝eln x－ax(a∈R)． (1)讨论f(x)的单调性； (2)当a＝e时，证明：xf(x)－ex＋2ex≤0. [解]　(1)f′(x)＝－a(x＞0)． ①若a≤0，则f′(x)＞0，f(x)在(0，＋∞)上单调递增； ②若a＞0，则当0＜x＜时，f′(x)＞0，当x＞时，f′(x)＜0， 故f(x)在上单调递增，在上单调递减． (2)证明：法一：因为x＞0，所以只需证f(x)≤－2e， 当a＝e时，由(1)知，f(x)在(0,1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减， 所以f(x)max＝f(1)＝－e. 记g(x)＝－2e(x＞0)， 则g′(x)＝， 所以当0＜x＜1时，g′(x)＜0，g(x)单调递减，当x＞1时，g′(x)＞0，g(x)单调递增， 所以g(x)min＝g(1)＝－e. 综上，当x＞0时，f(x)≤g(x)，即f(x)≤－2e， 即xf(x)－ex＋2ex≤0. 法二：由题意知，即证exln x－ex2－ex＋2ex≤0， 从而等价于ln x－x＋2≤. 设函数g(x)＝ln x－x＋2，则g′(x)＝－1. 所以当x∈(0,1)时，g′(x)＞0，当x∈(1，＋∞)时，g′(x)＜0， 故g(x)在(0,1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减， 从而g(x)在(0，＋∞)上的最大值为g(1)＝1. 设函数h(x)＝，则h′(x)＝. 所以当x∈(0,1)时，h′(x)＜0，当x∈(1，＋∞)时，h′(x)＞0， 故h(x)在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增， 从而h(x)在(0，＋∞)上的最小值为h(1)＝1. 综上，当x＞0时，g(x)≤h(x)，即xf(x)－ex＋2ex≤0. 2．(2020·赣州模拟)已知函数f(x)＝1－，g(x)＝＋－bx，曲线y＝f(x)与曲线y＝g(x)的一个公共点是A(1,1)，且在点A处的切线互相垂直． (1)求a，b的值； (2)证明：当x≥1时，f(x)＋g(x)≥. [解]　(1)因为f(x)＝1－， 所以f′(x)＝，f′(1)＝－1. 因为g(x)＝＋－bx， 所以g′(x)＝－－－b. 因为曲线y＝f(x)与曲线y＝g(x)的一个公共点是A(1,1)，且在点A处的切线互相垂直，所以g(1)＝1，且f′(1)·g′(1)＝－1， 所以g(1)＝a＋1－b＝1，g′(1)＝－a－1－b＝1，解得a＝－1，b＝－1. (2)证明：要证f(x)＋g(x)≥，只需证1－－－＋x≥0. 令h(x)＝1－－－＋x(x≥1)， 则h(1)＝0，h′(x)＝－＋＋＋1＝＋＋1. 因为x≥1，所以h′(x)＝＋＋1＞0， 所以h(x)在[1，＋∞)上单调递增，所以h(x)≥h(1)＝0，即1－－－＋x≥0， 所以当x≥1时，f(x)＋g(x)≥. 3．(2017·全国卷Ⅲ改编)已知函数f(x)＝x－1－aln x. (1)若f(x)≥0，求a的值； (2)证明：对于任意正整数n，…＜e. [解]　(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)， ①若a≤0，因为f ＝－＋aln 2＜0，所以不满足题意． ②若a＞0，由f′(x)＝1－＝知， 当x∈(0，a)时，f′(x)＜0； 当x∈(a，＋∞)时，f′(x)＞0； 所以f(x)在(0，a)单调递减，在(a，＋∞)单调递增， 故x＝a是f(x)在(0，＋∞)的唯一最小值点． 因为f(1)＝0，所以当且仅当a＝1时，f(x)≥0，故a＝1. (2)证明：由(1)知当x∈(1，＋∞)时，x－1－ln x＞0. 令x＝1＋，得ln＜. 从而ln＋ln＋…＋ln＜＋＋…＋＝1－＜1. 故…＜e.