极值点偏移的非纯偏移型解法
- 格式:pdf
- 大小:603.71 KB
- 文档页数:5
专题20极值点偏移问题1.极值点偏移的含义若单峰函数f (x )的极值点为x 0,则极值点的偏移问题的图示及函数值的大小关系如下表所示.极值点x 0函数值的大小关系图示极值点不偏移x 0=x 1+x 22f (x 1)=f (2x 0-x 2)极值点偏移左移x 0<x 1+x 22峰口向上:f (x 1)<f (2x 0-x 2)峰口向下:f (x 1)>f (2x 0-x 2)右移x 0>x 1+x 22峰口向上:f (x 1)>f (2x 0-x 2)峰口向下:f (x 1)<f (2x 0-x 2)2.函数极值点偏移问题的题型及解法极值点偏移问题的题设一般有以下四种形式:(1)若函数f (x )在定义域上存在两个零点x 1,x 2(x 1≠x 2),求证:x 1+x 2>2x 0(x 0为函数f (x )的极值点);(2)若在函数f (x )的定义域上存在x 1,x 2(x 1≠x 2)满足f (x 1)=f (x 2),求证:x 1+x 2>2x 0(x 0为函数f (x )的极值点);(3)若函数f (x )存在两个零点x 1,x 2(x 1≠x 2),令x 0=x 1+x 22,求证:f ′(x 0)>0;(4)若在函数f (x )的定义域上存在x 1,x 2(x 1≠x 2)满足f (x 1)=f (x 2),令x 0=x 1+x 22,求证:f ′(x 0)>0.3.极值点偏移问题的一般解法3.1对称化构造法主要用来解决与两个极值点之和,积相关的不等式的证明问题.其解题要点如下:(1)定函数(极值点为0x ),即利用导函数符号的变化判断函数的单调性,进而确定函数的极值点0x .(2)构造函数,即对结论1202x x x +>型,构造函数0()()(2)F x f x f x x =--或00()()()F x f x x f x x =+--;(3)对结论2120x x x ⋅>型,构造函数20()()()x F x f x f x=-,通过研究()F x 的单调性获得不等式.(4)判断单调性,即利用导数讨论()F x 的单调性.(5)比较大小,即判断函数()F x 在某段区间上的正负,并得出()f x 与0(2)f x x -的大小关系.(6)转化,即利用函数f (x )的单调性,将()f x 与0(2)f x x -的大小关系转化为x 与02x x -之间的关系,进而得到所证或所求.3.2.差值代换法(韦达定理代换令1212,x x t x x t =±=.)差值换元的目的也是消参、减元,就是根据已知条件首先建立极值点之间的关系,然后利用两个极值点之差作为变量,从而实现消参、减元的目的.设法用差值(一般用t 表示)表示两个极值点,即12t x x =-,化为单变量的函数不等式,继而将所求解问题转化为关于t 的函数问题求解.3.3.比值代换法比值换元的目的也是消参、减元,就是根据已知条件首先建立极值点之间的关系,然后利用两个极值点的比值作为变量,从而实现消参、减元的目的.设法用比值(一般用t 表示)表示两个极值点,即12x t x =,化为单变量的函数不等式,继而将所求解问题转化为关于t 的函数问题求解.3.4.对数均值不等式法两个正数a 和b (),(, )ln ln ().a ba b L a b a ba ab -⎧≠⎪=-⎨⎪=⎩(, )2a bL a b +≤≤(此式记为对数平均不等式)取等条件:当且仅当a b =时,等号成立.3.5指数不等式法在对数均值不等式中,设m a e =,nb e =,则()(,)()m nme e m n E a b m n e m n ⎧-≠⎪=-⎨⎪=⎩,根据对数均值不等式有如下关系:2(,)2m nm ne e eE a b ++≤≤专项突破练1.已知函数()1ln f x x a x=++.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)当()()()1212f x f x x x =≠时,证明:122x x +>.【解析】(1)∵()1ln f x x a x=++,∴()22111x f x x x x -'=-=,令()0f x '=,得x =1,当01x <<时,()0f x '<,()f x 单调递减;当1x >时,()0f x '>,()f x 单调递增,故函数()f x 的减区间为()0,1,增区间为()1,+∞;(2)由(1)知,不妨设1201x x <<<,构造函数()()()2g x f x f x =--,01x <<,故()()()()()()2222241112022x x x g x f x f x x x x x ----'''=+-=+=<--,故()g x 在()0,1上单调递减,()()10g x g >=,∵()10,1x ∈,∴()()()11120g x f x f x =-->,又∵()()12f x f x =,∴()()2120f x f x -->,即()()212f x f x >-,∵1201x x <<<,∴2x ,()121,x -∈+∞,又∵()f x 在()1,+∞上单调递增,∴212x x >-,即122x x +>,得证.2.已知函数()()e ln xf x x a =+.(1)若()f x 是增函数,求实数a 的取值范围;(2)若()f x 有两个极值点1x ,2x ,证明:122x x +>.【解析】(1)函数的定义域为()0,∞+,()1e ln x f x x a x ⎛⎫'=++ ⎪⎝⎭,若()f x 是增函数,即()0f x '≥对任意0x >恒成立,故1ln 0x a x++≥恒成立,设()1ln g x x a x=++,则()22111x g x x x x -'=-=,所以当01x <<时,()0g x '<,()g x 单调递减,当1x >时,()0g x '>,()g x 单调递增,所以当1x =时,()()min 11g x g a ==+,由10a +≥得1a ≥-,所以a 的取值范围是[)1,-+∞.(2)不妨设120x x <<,因为1x ,2x 是()f x 的两个极值点,所以()11111e ln 0x f x x a x ⎛⎫'=++= ⎪⎝⎭,即111ln 0x a x ++=,同理221ln 0x a x ++=,故1x ,2x 是函数()1ln g x x a x=++的两个零点,即()()120g x g x ==,由(1)知,()()min 110g x g a ==+<,故应有(),1a ∞∈--,且1201x x <<<,要证明122x x +>,只需证212x x >-,只需证()()()()211122g x g x g x g x --=--()()111111111111ln ln 2ln ln 2022x a x a x x x x x x ⎡⎤=++--++=+--+>⎢⎥--⎣⎦,设()()11ln ln 22h x x x x x =+--+-,(]0,1x ∈,则()()()()()22222224111111102222x x x h x x x x x x x x x ---'=----=-≤----,所以()h x 在()0,1上单调递减,因为()10,1x ∈,所以()()110h x h >=,即()()2120g x g x -->,()()212g x g x >-,又21>x ,121x ->,及()g x 在()1,+∞上单调递增,所以212x x >-成立,即122x x +>成立.3.已知函数()()11e xf x x -=+.(1)求()f x 的极大值;(2)设m 、n 是两个不相等的正数,且()()11e 1e 4e n m m n m n +-+++=,证明:2m n +<.【解析】(1)因为()()111e 1e x x f x x x --+==+的定义域为R ,()1e x xf x -'=-,当0x <时,()0f x '>,此时函数()f x 单调递增,当0x >时,()0f x '<,此时函数()f x 单调递减,所以,函数()f x 的极大值为()0e f =.(2)证明:因为()()11e 1e 4e n m m n m n +-+++=,则11114e e em n m n --+++=,即()()4f m f n +=,由(1)知,函数()f x 在(),1-∞上单调递增,在()1,+∞上单调递减,因为m 、n 是两个不相等的正数,且满足()()4f m f n +=,不妨设01m n <<<,构造函数()()()2g x f x f x =+-,则()()()1122ee x xxx g x f x f x ---'''=--=--,令()()h x g x '=,则()()()()111111e 1e e ex x x x xh x x x -----'=---=--.当01x <<时,101x x ->>-,则()0h x '<,此时函数()h x 单调递减,当1x >时,101x x ->>-,则()0h x '<,此时函数()h x 单调递减,又因为函数()h x 在()0,∞+上连续,故函数()h x 在()0,∞+上单调递减,当01x <<时,()()10h x h >=,即()0g x '>,故函数()g x 在()0,1上为增函数,故()()()()()()214f m f m g m g f m f n -+=<==+,所以,()()2f n f m >-,21m -> 且1n >,函数()f x 在()1,+∞上为减函数,故2n m <-,则2m n +<.4.已知函数()1ln xf x ax+=(1)讨论f (x )的单调性;(2)若()()2112e e xxx x =,且121200x x x x >>≠,,,证明:>【解析】(1)()()2ln 0xf x x ax -'=>当0a >时,()01x ∈,,()0f x '>,所以()f x 单调递增;()1x ∈+∞,,()0f x '<,所以()f x 单调递减;当0a <时,()01x ∈,,()0f x '<,所以()f x 单调递减;()1x ∈+∞,,()0f x '>,所以()f x 单调递增;(2)证明:()()2112x x x x =e e ,∴()()2112ln ln x x x x =e e ,()()1212ln ln x x x x =e e 即当1a =时,()()12f x f x =由(1)可知,此时1x =是()f x 的极大值点,因此不妨令1201x x <<<>22122x x +>①当22x ≥时,22122x x +>成立;②当212x <<时先证122x x +>此时()2201x -∈,要证122x x +>,即证:122x x >-,即()()122f x f x >-,即()()222f x f x >-即:()()2220f x f x -->①令()()()()()()1ln 21ln 21,22x x g x f x f x x x x+-+=--=-∈-,∴()()()()()222222ln 2ln 2ln 2ln ln 02x x x x x x g x x x x x x ---'=-->--=->-∴()g x 在区间()12,上单调递增∴()()10x g g >=,∴①式得证.∴122x x +>∵21112x x +>,22212x x +>∴221212222x x x x ++>+∴()221212222x x x x +>+->>5.已知函数()22ln x f x x a=-(a ∈R 且0a ≠).(1)2a =,求函数()f x 在()()22f ,处的切线方程.(2)讨论函数()f x 的单调性;(3)若函数()f x 有两个零点12x x 、()12x x <,且2e a =,证明:122e x x +>.【解析】(1)当2a =时,()22ln 2x f x x =-,所以()222ln 2f =-.()2f x x x '=-,所以()22212f '=-=.所以函数()f x 在()()22f ,处的切线方程为()22ln 22y x --=-,即2ln 2y x =-.(2)()f x 的定义域为(0,+∞),22()x f x a x'=-.当a <0时,()0f x '<恒成立,所以()f x 在(0,+∞)上单调递减;当a >0时,(222()x f x x x a x ax'=-=.在(上,()0f x '<,所以()f x 单调递减;在)+∞上,()0f x '>,所以()f x 单调递增.(3)当2e a =,()222ln ex f x x =-.由(2)知,()f x 在()0,e 上单调递减,在()e,∞+上单调递增.由题意可得:()12(0,e),e,x x ∈∈+∞.由(2e)22ln 20f =->及2()0f x =得:()2e,2e x ∈.欲证x 1+x 2>2e ,只要x 1>2e-x 2,注意到f (x )在(0,e)上单调递减,且f (x 1)=0,只要证明f (2e-x 2)>0即可.由22222()2ln 0ex f x x =-=得22222e ln x x =.所以22222(2e )(2e )2ln(2e )e x f x x --=--2222224e 4e 2ln(2e )e x x x -+=--()2222224e 4e 2e ln 2ln 2e e x x x -+=--2222442ln 2ln(2e ),(e,2e),ex x x x =-+--∈令4()42ln 2ln(2e ),(e,2e)etg t t t t =-+--∈则24224(e )()0e 2e e (2e )t g t t t t t -'=-++=--,则g (t )在(e ,2e)上是递增的,∴g (t )>g (e)=0即f (2e-x 2)>0.综上x 1+x 2>2e.6.已知函数()ln f x x x =-(1)求证:当1x >时,()21ln 1x x x ->+;(2)当方程()f x m =有两个不等实数根12,x x 时,求证:121x x m +>+【解析】(1)令()()()21ln 11x g x x x x -=->+,因为()()()()222114011x g x x x x x -'=-=>++,所以()g x 在()1,+∞上单调递增,所以()()10g x g >=,即当1x >时,()21ln 1x x x ->+.(2)证明:由()ln f x x x =-,得()11f x x'=-,易知()f x 在()0,1单调递减,在()1,+∞单调递增,所以()min 1f x =.因为方程()f x m =有两个不等实根,所以1m >.不妨设1201x x <<<.由(1)知,当1x >时,()21ln 1x x x ->+;当01x <<时,()21ln 1x x x -<+.方程()f x m =可化为ln x m x -=.所以()222221ln 1x x m x x --=>+,整理得()222120x m x m -++->.①同理由()111121ln 1x x m x x --=<+,整理得()211120x m x m -++-+>.②由①②,得()()()211210x x x x m -+-+>⎡⎤⎣⎦.又因为21x x >所以121x x m +>+.法二:由()ln f x x x =-,得()11f x x'=-,易知()f x 在()0,1单调递减,在()1,+∞单调递增,所以()min 1f x =.因为方程()f x m =有两个不等实根,所以1m >.不妨设1201x x <<<.要证121x x m +>+,只要证1211ln 1x x x x +>-+,只要证:21ln 11x x >-+>.因为()f x 在()1,+∞上单调递增,只要证:()()()1211ln f x f x f x =>-.令()()()(1ln 01h x f x f x x =--<<,只要证()0,1x ∀∈,()0h x >恒成立.因为()()()()1111ln 11ln 111ln 1ln x x x h x f x f x x x x x x x --⎛⎫⎛⎫=---=-+-=⎪ ⎪-⎭'⎝'-'⎝⎭,令()()ln 101F x x x x x =--<<,则()ln 0F x x '=->,故()F x 在()0,1上单调递增,()()10F x F <=,所以()0h x '<,所以()h x 在()0,1上单调递减,所以()()10h x h >=,故原结论得证.7.已知函数()()22ln 21f x a x x a x a =-+-+.(1)若1a =,证明:()22f x x x <-;(2)若()f x 有两个不同的零点12,x x ,求a 的取值范围,并证明:122x x a +>.【解析】(1)当1a =时,()22ln 1f x x x =-+,定义域为()0,∞+令()()()222ln 21g x f x x x x x =--=-+,则()22g x x'=-当01x <<时,()0g x '>;当1x <时,()0g x '<;所以函数()g x 在()0,1上单调递增,在()1,+∞上单调递减,故()()max 110g x g ==-<,所以()0g x <,得()22f x x x <-;(2)因为()f x 有两个不同的零点12,x x ,则()f x 在定义域内不单调;由()()()()212221x a x af x x a x x--+'=-+-=当0a ≤时,()0f x '<在()0,∞+恒成立,则()f x 在()0,∞+上单调递减,不符合题意;当0a >时,在()0,a 上有()0f x '>,在(),a +∞上有()0f x '<,所以()f x 在()0,a 上单调递增,在(),a +∞上单调递减.不妨设120x a x <<<令()()()2F x f x f a x =--则()()()()()()222F x f x f a x a x f x f a x ''''''=---=+-()()()()()2422221222122a x a ax a a x a x a x x a x -=-+-+--+-=--当()0,x a ∈时,()0F x '>,则()F 在()0,a 上单调递增所以()()()()20F x F a f a f a a <=--=故()()2f x f a x <-,因为120x a x <<<所以()()12f x f a x <-1,又()()2f x f x =1,122a a x a <-<则()()212f x f a x <-,又()f x 在(),a +∞上单调递减,所以212x a x >-,则122x x a +>.8.已知函数()21ln 2f x x x x x =+-.(1)求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程;(2)若()00f x '=(()f x '为()f x 的导函数),方程()f x m =有两个不等实根1x 、2x ,求证:1202x x x +>.【解析】(1)因为()21ln 2f x x x x x =+-,则()ln f x x x '=+,所以,()112f =-,()11f '=,所以,曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为112y x +=-,即32y x =-.(2)证明:因为()ln f x x x '=+,()00f x '=,所以00ln 0x x +=.因为()f x '为增函数,所以()f x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增.由方程()f x m =有两个不等实根1x 、2x ,则可设102x x x <<,欲证1202x x x +>,即证20102x x x x >->,即证()()2012f x f x x >-,而()()21f x f x =,即()()10120f x f x x -->,即()()()()2211110*********ln 2ln 222022x x x x x x x x x x x x +------+->,设()()()()()22000011ln 2ln 22222g x x x x x x x x x x x x x =+------+-,其中00x x <<,则()()00ln ln 22g x x x x x =+-+',设()()()000ln ln 220h x x x x x x x =<+<+-,则()()()000211022x x x x x x x x h x -=-=>--',所以,函数()g x '在()00,x 上单调递增,所以()()0002ln 20g x g x x x '<='+=,所以()g x 在()00,x 上单调递减,所以()()00g x g x >=,即()()2012f x f x x >-,故1202x x x +>得证.9.已知函数2()1e (1),1,1x f x k x x k R x ⎛⎫=--->-∈ ⎪+⎝⎭.(1)若0k =,证明:(1,0)x ∈-时,()1f x <-;(2)若函数()f x 恰有三个零点123,,x x x ,证明:1231x x x ++>.【解析】(1)0k =时,函数1()e ,(1,0)1xx f x x x -=∈-+,则221()e 0(1)x x f x x +='>+,()f x 在(1,0)-上单调递增,所以1()e (0)11xx f x f x -=<=-+.(2)e ()(1)1x f x x k x ⎛⎫=--⎪+⎝⎭,显然1x =为函数的一个零点,设为3x ;设函数e ()1xF x k x =-+,2e ()(1)x x F x x '=+当(1,0)x ∈-时,()0F x '<,当,()0x ∈+∞时,()0F x '>,故()F x 在(1,0)-上单调递减,在(0,)+∞上单调递增.由已知,()F x 必有两个零点12,x x ,且1210x x -<<<,下证:120x x +>.设函数()()(),(1,0)h x F x F x x =--∈-,则e e ()11x xh x x x -=++-,2e 11()e e (1)11x x x x x x h x x x x -++⎛⎫⎛⎫=+- ⎪⎪+--⎝⎭⎝⎭',由于(1,0)x ∈-,则2e 1e 0(1)1x x x x x x -+⎛⎫-< ⎪+-⎝⎭,由(1)有1e 01xx x ++>-,故()0h x '<,即函数()h x 在(1,0)-上单调递减,所以()(0)0h x h >=,即有()()()211F x F x F x =>-,由于12,(0,)x x -∈+∞,且在(0,)+∞上单调递增,所以21x x >-,所以120x x +>.10.已知函数()()()1ln 3f x x x a x =++-.(1)若函数()f x 为增函数,求实数a 的取值范围;(2)若函数()f x 有两个极值点1x 、()212x x x <.求证:()()12122f x f x x x +++>-.【解析】(1)因为()()()1ln 3f x x x a x =++-,该函数的定义域为()0,∞+,()1ln 2f x x a x'=++-,若函数()f x 为增函数,则()0f x '≥恒成立.令()1ln 2g x x a x =++-,()22111x g x x x x-'=-=,令()0g x '=得1x =,当()0,1x ∈时,()0g x '<,()g x 单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0g x '>,()g x 单调递增,故()()11g x g a ≥=-,所以,10a -≥,因此1a ≥.(2)因为函数()f x 有两个极值点1x 、()212x x x <,即方程()0g x =有两个不等的实根1x 、()212x x x <,因为()g x 在()0,1上递减,在()1,+∞上递增,所以,1201x x <<<,即1x 、2x 是1ln 20x a x++-=的两个根,所以11221ln 201ln 20x a x x a x ⎧++-=⎪⎪⎨⎪++-=⎪⎩,则()()111222ln 21ln 21x x a x x x a x ⎧+-=-⎪⎨+-=-⎪⎩,所以,()()()()121211221212ln ln ln ln 2f x f x x x x x x x x x a x x +++=++++-+12ln ln 2x x =+-,即证12ln ln 0x x +>,即证121x x >.由11221ln 201ln 20x a x x a x ⎧++-=⎪⎪⎨⎪++-=⎪⎩两式作差得122111ln x x x x =-,令()120,1x t x =∈,则11ln t x t -=,21ln t x t t-=,即只需证111ln ln t t t t t--⋅>,即证ln 0t >.令()ln t t ϕ=-()0,1t ∈,则()210t ϕ-'=,故()t ϕ在区间()0,1上单调递减,当()0,1t ∈时,()()10t ϕϕ>=,命题得证.11.已知函数()ln f x x x =-.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)若函数()y f x =的图象与()y m m R =∈的图象交于()11,A x y ,()22,B x y 两点,证明:12242ln 2x x +>-.【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞令11()10xf x x x -'=-=>,解得01x <<令11()10x f x x x-'=-=<,解得1x >所以()f x 的单调增区间为(0,1),减区间为(1,)+∞(2)由(1)不妨设1201x x <<<由题知11ln x x m -=,22ln x x m -=两式相减整理可得:12121ln x x x x -=所以要证明12242ln 2x x +>-成立,只需证明1211222(42ln 2l )n x x x x x x +->-因为12ln 0x x <,所以只需证明212112(42ln 2ln )2x x x x x x <-+-令12,01x t t x =<<,则只需证明1(42ln l 21n 2)t t t -<-+,即证(1)ln (1)02(42ln 2)t t t +--<-令2()(1)ln (1)2(4ln 2)g t t t t -=-+-2ln 22l 12ln (2)1()22n 2ln t t t g t t t t++'--=++=记()2ln (2)12ln 2h x t t t +-=+则()2ln 2h x t '=易知,当102t <<时,()0h x '<,当112t <<时,()0h x '>所以当12t =时,min 11()()022n 2ln l h x h ==+=所以当01t <<时,()0g t '≥,函数()g t 单调递增故()(1)0g t g <=,即(1)ln (1)02(42ln 2)t t t +--<-所以,原不等式12242ln 2x x +>-成立.12.已知函数()()3ln 010f x ax x a a =+≠.(1)讨论()f x 的单调性.(2)若函数()f x 有两个零点12x x ,,且12x x <,证明:12310x x +>.【解析】(1)函数()f x 的定义域为()0,∞+,()()ln ln 1f x a x a a x '=+=+.①当0a >时,令()0f x '<,得10x e <<,则()f x 在10,e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减;令()0f x '>,得1x e >,则()f x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.②当0a <时,令()0f x '<,得1x e >,则()f x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;令()0f x '>,得10x e <<,则()f x 在10,e ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增.综上所述,当0a >时,()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增;当0a <时,()f x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减,在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增.(2)证明:因为12x x ,为()f x 的两个零点,所以113ln 010x x +=,223ln 010x x +=,两式相减,可得121233ln ln 01010x x x x -+-=,即1122123ln 10x x x x x x -=⋅,121212310ln x x x x x x -=⋅,因此,121121310ln x x x x x -=⋅,212121310ln x x x x x -=⋅.令12x t x =,则121113513310ln 10ln 10ln t t t x x t t t---+=⋅+⋅=⋅,令()()1ln 01h t t t t t =--<<,则()22211110t t h t t t t -+'=+-=>,所以函数()h t 在()0,1上单调递增,所以()()10h t h <=,即1ln 0t t t--<.因为01t <<,所以11ln t t t->,故12310x x +>得证.13.已知函数()ln f x x x ax a =-+.(1)若1≥x 时,()0f x ≥,求a 的取值范围;(2)当1a =时,方程()f x b =有两个不相等的实数根12,x x ,证明:121x x <.【解析】(1)∵1≥x ,()0f x ≥,∴ln 0a x a x -+≥,设()ln (1)ag x x a x x =-+≥,()221a x a g x x x x-'=-=,当1a >时,令()0g x '=得x a =,当1x a <≤时,()0g x '<,()g x 单调递减;当x a >时,()0g x '>,()g x 单调递增,∴()(1)0g a g <=,与已知矛盾.当1a ≤时,()0g x '≥,∴()g x 在[1,)+∞上单调递增,∴()(1)0g x g ≥=,满足条件;综上,a 取值范围是(,1]-∞.(2)证明:当1a =时,()ln f x x '=,当1x >,'()0f x >,当01x <<,'()0f x <,则()f x 在区间(1,)+∞上单调递增,在区间()0,1上单调递减,不妨设12x x <,则1201x x <<<,要证121x x <,只需证2111x x <<,∵()f x 在区间(1,)+∞上单调递增,∴只需证121()(f x f x <,∵12()()f x f x =,∴只需证111()()f x f x <.设1()()()(01)F x f x f x x =-<<,则22211()ln ln ln 0,x F x x x x x x -'=-=>,∴()F x 在区间()0,1上单调递增,∴()(1)0F x F <=,∴1()()0f x f x-<,即111()()f x f x <成立,∴121x x <.14.设函数()()e xf x x a =+,已知直线21y x =+是曲线()y f x =的一条切线.(1)求a 的值,并讨论函数()f x 的单调性;(2)若()()12f x f x =,其中12x x <,证明:124x x ⋅>.【答案】(1)1a =;()f x 在(),2-∞-上单调递减,在()2,-+∞上单调递增【解析】(1)设直线21y x =+与曲线()y f x =相切于点()()00,x f x ,()()1e x f x x a '=++ ,()()0001e 2x f x x a '∴=++=;又()()0000e 21x f x x a x =+=+,002e 21xx ∴-=+,即00e 210x x +-=;设()e 21x g x x =+-,则()e 20xg x '=+>,()g x ∴在R 上单调递增,又()00g =,()g x ∴有唯一零点0x =,00x ∴=,12a ∴+=,解得:1a =;()()1e x f x x ∴=+,()()2e x f x x '=+,则当(),2x ∞∈--时,()0f x '<;当()2,x ∈-+∞时,()0f x '>;()f x ∴在(),2-∞-上单调递减,在()2,-+∞上单调递增.(2)由(1)知:()()2min 2e 0f x f -=-=-<;当1x <-时,()0f x <;当1x >-时,()0f x >,1221x x ∴<-<<-;要证124x x ⋅>,只需证1242x x <<-;()f x 在(),2-∞-上单调递减,∴只需证()124f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭,又()()12f x f x =,则只需证()224f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭对任意()22,1x ∈--恒成立;设()()()421h x f x f x x ⎛⎫=--<<- ⎪⎝⎭,()()()()444333822e 2e e e 8xx xxxx x h x x x x x -⎛⎫++'∴=++=+ ⎪⎝⎭;设()()43e821x xp x x x -=+-<<-,则()2437e024x xp x x x -⎡⎤⎛⎫'=⋅++<⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,()p x ∴在()2,1--上单调递减,()()2880p x p ∴<-=-+=,又当21x -<<-时,()432e 0xx x +<,()0h x '∴>,()h x ∴在()2,1--上单调递增,()()()()2220h x h f f ∴>-=---=,即()4f x f x ⎛⎫> ⎪⎝⎭在()2,1x ∈--时恒成立,又()22,1x ∈--,()224f x f x ⎛⎫∴> ⎪⎝⎭,原不等式得证.15.已知函数()()32ln f x x x a a R x=++-∈有两个不同的零点12,x x .(1)求实数a 的取值范围;(2)求证:121x x >.【解析】(1)定义域为()()22232230,,1x x f x x x x ∞+-+=-+=',()(),0,10x f x '∈<,所以()f x 在()0,1x ∈上单调递减.()()1,,0x f x '∈+∞>,所以()f x 在()1,x ∈+∞上单调递增,所以()f x 在1x =处取得极小值,也是最小值,又()min ()14f x f a ==-,所以先保证必要条件()10f <成立,即4a >满足题意.当4a >时,易知,()()()33222ln 22ln 2022f a a a a a a a a=++-=++>;()111132ln 2ln 0;f a a a a a a aa a ⎛⎫=+--=+->> ⎪⎝⎭由以上可知,当4a >时,()()32ln f x x x a a R x=++-∈有两个不同的零点.(2)由题意,假设1201x x <<<,要证明121x x >,只需证明121x x >.只需证()121f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,又()()12f x f x =.即只需证()221f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭,构造函数()()1,(1)g x f x f x x ⎛⎫=-> ⎪⎝⎭.()224ln g x x xx =-+()222(1)x g x x --∴=',所以()g x 在()1,+∞单调递减.()()()2210,1,1g x g x g =>∴< ,即()221f x f x ⎛⎫<⎪⎝⎭成立,即()121f x f x ⎛⎫< ⎪⎝⎭所以原命题成立.16.已知a 是实数,函数()ln f x a x x =-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个相异的零点12,x x 且120x x >>,求证:212e x x ⋅>.【解析】(1)()f x 的定义域为()0,∞+,()1a a x f x x x-'=-=,当0a ≤时,()0f x '<恒成立,故()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,令()0f x '>得:()0,x a ∈,令()0f x '<得:(),x a ∈+∞,故()f x 在()0,x a ∈上单调递增,在(),x a ∈+∞上单调递减;综上:当0a ≤时,()f x 在()0,∞+上单调递减;当0a >时,()f x 在()0,x a ∈上单调递增,在(),x a ∈+∞上单调递减;(2)由(1)可知,要想()f x 有两个相异的零点12,x x ,则0a >,不妨设120x x >>,因为()()120f x f x ==,所以1122ln 0,ln 0a x x a x x -=-=,所以()1212ln ln x x a x x -=-,要证212e x x ⋅>,即证12ln ln 2x x +>,等价于122x x a a +>,而1212ln ln 1x x a x x -=-,所以等价于证明121212ln ln 2x x x x x x ->-+,即()1212122ln x x x x x x ->+,令12x t x =,则1t >,于是等价于证明()21ln 1t t t ->+成立,设()()21ln 1t g t t t -=-+,1t >()()()()222114011t g t t t t t -'=-=>++,所以()g t 在()1,+∞上单调递增,故()()10g t g >=,即()21ln 1t t t ->+成立,所以212e x x ⋅>,结论得证.17.已知函数()1e xf x ax -=-,(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x 在()0,2上有两个不相等的零点12,x x ,求证:121x x a>.【解析】(1)()1e xf x a -='-,x ∈R .①当0a ≤时,()0f x '>恒成立,()f x 单调递增;②当0a >时,由()0f x '>得,()1ln ,x a ∈++∞,()f x 单调递增,由()0f x '<得,(),1ln x a ∈-∞+,()f x 单调递减.综上:当0a ≤时,()f x 单调递增;当0a >时,()f x 在()1ln ,x a ∈++∞上单调递增,在(),1ln x a ∈-∞+上单调递减.(2)∵()f x 在()0,2上有两个不相等的零点1x ,2x ,不妨设12x x <,∴1e x a x -=在()0,2上有两个不相等的实根,令()1e x g x x -=,()0,2x ∈,∴()()12e 1x x g x x --'=,由()0g x '<得,()0,1x ∈,()g x 单调递减,由()0g x '>得,()1,2x ∈,()g x 单调递增,()11g =,()e 22g =,0x →,()g x ∞→+,∴e 1,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭要证121x x a>,即证121ax x >,又∵()()12g x g x a ==,只要证211e1x x ->,即证211e x x ->,∵121x x <<,即证()()211e xg x g -<即证()()212e x g x g -<,即证12221e 112e e ex x x x ----<,即证212e ln 10x x -+->令()1eln 1xh x x -=+-,()1,2x ∈,∴()11e x h x x-'=-+,令()e e x x x ϕ=-,()1,2x ∈,则()e e x x ϕ'=-,当()1,2x ∈时,()e e>0x x ϕ'=-恒成立,所以()e e xx x ϕ=-在()1,2x ∈上单调递增,又()()10x ϕϕ>=,∴e e x x >,∴11e x x-<,∴()0h x '>∴()h x 在()1,2上递增,∴()()10h x h >>,∴1e ln 10x x -+->,∴121x x a>.18.已知函数21()ln 2f x x x x x =+-的导函数为()'f x .(1)判断()f x 的单调性;(2)若关于x 的方程()f x m '=有两个实数根1x ,212()x x x <,求证:2122x x <.【解析】(1)()1(1ln )(0)f x x x x x x '=+-+=>,令()ln g x x x =-,由11()1(0)x g x x x x'-=-=>,可得()g x 在(0,1)上单调递减,(1,)+∞上单调递增,所以()()(1)10f x g x g '==>,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增;(2)依题意,1122ln ln x x mx x m-=⎧⎨-=⎩,相减得2121ln x x x x -=-,令21(1)x t t x =>,则有1ln 1t x t =-,2ln 1t t x t =-,欲证2122x x <成立,只需证222ln (ln )21(1)t t t t t ⋅<--成立,即证3322(1)(ln )t t t -<成立,即证13232(1)ln t t t-<成立,令13(1)t x x =>,只需证13212()3ln 0x x x-->成立,令1321()2()3ln (1)F x x x x x=-->,即证1x >时,()0F x >成立11323333232(2)3()2(1x x F x x x x+-'=+-=,令1323()2(2)3(1)h x x x x =+->,则11233()2(3)63(22)(1)x x x x x g x '=-=->,可得()h x 在23(1,2)内递减,在23(2,)+∞内递增,所以23()(2)0h x h = ,所以()0F x ',所以()F x 在(1,)+∞上单调递增,所以()(1)0F x F >=成立,故原不等式成立.19.已知函数()ln f x x =.(1)设函数()()ln tg x x t x=-∈R ,且()()g x f x ≤恒成立,求实数t 的取值范围;(2)求证:()12e e x f x x>-;(3)设函数()()1y f x ax a R x=--∈的两个零点1x 、2x ,求证:2122e x x >.【解析】(1)由()()g x f x ≤可得ln ln tx x x-≤,可得2ln t x x ≤,令()2ln h x x x =,其中0x >,则()()21ln h x x '=+,当10ex <<时,()0h x '<,此时函数()h x 单调递减,当1ex >时,()0h x '>,此时函数()h x 单调递增,所以,()min 12e e h x h ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,所以,2e t ≤-;(2)要证()12e e x f x x >-,即证2ln e ex x x x >-,由(1)可知,1ln ex x ≥-,当且仅当1e x =时,等号成立,令()2e exx m x =-,其中0x >,则()1e x x m x -'=,当01x <<时,()0m x '>,此时函数()m x 单调递增,当1x >时,()0m x '<,此时函数()m x 单调递减,所以,()()max 11em x m ==-,因为1ln ex x ≥-和()1e m x ≤-取等的条件不同,故2ln e e x x x x >-,即()12e e x f x x >-;(3)由题知1111ln x ax x -=①,2221ln x ax x -=②,①+②得()()12121212ln x x x x a x x x x +-=+③,②-①得()22121112ln xx x a x x x x x ⎛⎫-+=- ⎪⎝⎭④.③÷④得()()1212212122112ln ln x x x x x x x x x x x x ++-=-,不妨设120x x <<,记211x t x =>.令()()()21ln 11t F t t t t -=->+,则()()()()222114011t F t t t t t -'=-=>++,所以()F t 在()1,+∞上单调递增,所以()()10F t F >=,则()21ln 1t t t ->+,即()2121122lnx x x x x x ->+,所以()()1212212122112ln ln 2x x x x x x x x x x x x ++-=>-.因为()()()()1212121212122ln ln ln x x x x x x x x x x +-<==所以2,即1>.令()2ln x x x ϕ=-,()2120x x xϕ'=+>,则()x ϕ在()0,∞+上单调递增.又)1lnln 2112e =+<,所以)1ln >-)ϕϕ>,所以2122x xe >.20.已知函数1()e xx f x -=.(1)求()f x 的单调区间与极值.(2)设m ,n 为两个不相等的正数,且ln ln m n n m m n -=-,证明:4e mn >.【解析】(1)()f x 的定义域为R ,()2e rxf x -'=.当(,2)x ∈-∞时,()0f x '>;当(2,)x ∈+∞时,()0.f x '<所以()f x 的单调递增区间为(,2)-∞,单调递减区间为(2,)+∞.故()f x 在2x =处取得极大值,且极大值为21e ,无极小值.(2)证明:易知m ,0n >,ln ln (ln 1)m n n m m n m n -=-⇔-()ln n ln ln 1ln 1ln 1ln 1ln 1e emn m n m n m n m ----=-⇔=⇔=即()ln (ln )f f m n =,ln ln m n ≠.不妨设1ln x m =,2ln x n =,12x x <.(1)可知2(2,)x ∈+∞,()()120f x f x =>,1(1,2)x ∈当23x ≥时,124x x +>,4e mn >,当223x <<时,2142x <-<,()()()()22224222222441e 31414x xx x x x e x x f x f x e e e ----------=-=设4()(1)e (3)e x x h x x x -=---,(2,3)x ∈,则()()()()()442e2e 2e e xx x x h x x x x --=---=--',因为(2,3)x ∈,4x x -<,所以()0h x '>,()h x 在区间(2,3)上单调递增,422()(21)e (32)e 0h x ->---=,所以()()()()2212440f x f x f x f x --=-->,()()124x f f x >-又因为1x ,24(1,2)x -∈,所以124x x >-,即124x x +>,故4e mm >.21.已知函数()()2ln f x e x x =-,其中 2.71828e =⋅⋅⋅为自然对数的底数.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若()12,0,1x x ∈,且()21121212ln 2ln ln x x x ex x x x -=-,证明:1211221e e x x <+<+.【解析】(1)2(1)'()ln e x xf x =-+,2e y x =是减函数,1ln y x =+是增函数,所以'()f x 在()0,∞+单调递减,∵()'0f e =,∴()0,x e ∈时,()'()'0f x f e >=,()f x 单调递增;(),x e ∈+∞时,()'()'0f x f e <=,()f x 单调递减.(2)由题意得,121212ln ln 2ln 2ln x x e x e x x x -=-,即1212112ln 2ln e x e x x x ⎛⎫⎛⎫-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,112211112ln 2ln e e x x x x ⎛⎫⎛⎫-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,设111a x =,221a x =,则由()12,0,1x x ∈得,()12,1,a a ∈+∞,且()()12f a f a =.不妨设12a a <,则即证12221e a a e <+<+,由()20f e =及()f x 的单调性知,1212a e a e <<<<.令()()()2F x f x f e x =--,1x e <<,则[]24'()'()'(2)2ln (2)(2)e F xf x f e x x e x x e x =+-=----,∵()22x e x e -≤,∴2224'()2ln 0eF x e e>--=,()()0F x F e <=,∴()()2f x f e x <-,取1x a =,则()()112f a f e a <-,又()()12f a f a =,则()()212f a f e a <-,又12e a e ->,2a e >,且()f x 在(),e +∞单调递减,∴212a e a >-,122a a e +>.下证:1221a a e +<+.(i )当21a e <+时,由1a e <得,1221a a e +<+;(ii )当212e a e +≤<时,令()()(21)G x f x f e x =-+-,12e x e +<<,则22'()'()'(21)1ln 1ln(21)21e e G x f x f e x x e x x e x=++-=--+--+-+-222(21)2ln (21)(21)e e x e x x e x+⎡⎤=---++⎣⎦-++,记2(21)t x e x =-++,12e x e +≤<,则2(21)'()2ln e e G x t t+=--,又2(21)t x e x =-++在[)1,2e e +为减函数,∴()22,1t e e ∈+,2(21)2e e t +-在()22,1e e +单调递减,ln t 在()22,1e e +单调递增,∴2(21)2ln e e t t+--单调递减,从而,'()G x 在[)1,2e e +单调递增,又2(21)'(2)2ln 2(212)21ln 22(212)e e G e e e e e e e e e +=--+-=--+-,ln 1≤-x x ,∴()'20G e >,又2(21)'(1)2ln(1)(211)(1)(211)e e G e e e e e e e ++=--++--++--1ln(1)01e e e -=-+<+,从而,由零点存在定理得,存在唯一0(1,2)x e e ∈+,使得()0'0G x =,当[)01,x e x ∈+时,()0'()'0()G x G x G x <=⇒单调递减;当()0,2x x e ∈时,()0'()'0()G x G x G x >=⇒单调递增.所以,{}()max (1),(2)G x G e G e ≤+,又(1)(1)(211)(1)()(1)ln(1)G e f e f e e f e f e e e e +=+-+--=+-=-+-,ln 11ln ln(1)x x e x e x e e e+≤⇒≤⇒+≤,所以,11(1)(1)0e G e e e e e+-+<-⋅-=<,显然,()()()22212000G e f e f e e =-+-=-=,所以,()0<G x ,即()()210f x f e x -+-<,取[)21,2x a e e =∈+,则()()2221f a f e a <+-,又()()12f a f a =,则()()1221f a f e a <+-,结合()221211e a e e e +-<+-+=,1a e <,以及()f x 在()0,e 单调递增,得到1221a e a <+-,从而1221a a e +<+.22.已知函数()e ln xf x x a x a =--,其中0a >.(1)若2e a =,求()f x 的极值:(2)令函数()()g x f x ax a =-+,若存在1x ,2x 使得()()12g x g x =,证明:1212e e 2x xx x a +>.【解析】(1)当2e a =时()e 2eln 2e xf x x x =-,()0,x ∈+∞,所以()()()1e 2e2e 1e xxx x f x x x x+-'=+-=,当()0,1x ∈时,202x x <+<,1e e x <<,所以()0f x '<,当()1,x ∈+∞时,22x x +>,e e x >,所以()0f x '>,所以()f x 在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,所以()f x 的极小值为()1e f =-,无极大值.(2)证明:()()()e ln e ln e x x xg x a x ax x f x ax x a x a ==-=+---,令e x t x =,则上述函数变形为()ln h a t t t =-,对于()e x t x x =,()0,x ∈+∞,则()()1e 0xt x x '=+>,即()e x t x x =在()0,∞+上单调递增,。
131例题展示点评:该题的三问由易到难,层层递进,完整展现了处理极值点偏移问题的一般方法——对称化构造的全过程,直观展示如下:把握以上三个关键点,就可以轻松解决一些极值点偏移问题.拓展小结:用对称化构造的方法解决极值点偏移问题大致分为以下三步:123牛刀小试极值点偏移问题二——函数的选取(操作细节)例题展示点评点评注1注2思考:上一讲极值点偏移问题(1)中练习1应该用哪一个函数来做呢?极值点偏移问题三——变更结论(操作细节)例题展示解法一(换元法)解法二(加强命题)剧透:下一讲中我们还会给出这道题的第三种证法.能否将双变量的条件不等式化为单变量的函数不等式呢?答案是肯定的,以笔者的学习经验为线索,我们先看一个例子.引例证明发现能否一开始就做这个代换呢?这样一种比值代换在极值点偏移问题中也大有可为.下面就用这种方法再解前面举过的例子.再解例1(3):再解例3:再解练习1:再解例4:再解例5:再解例7:再解例8:行文至此,相信读者已经领略到比值代换的威力.用比值代换解极值点偏移问题方便、快捷,简单得很.只需通过一个代换就可“双元”化“单元”,变为单变量的函数不等式,可证.那是不是可以就此忘掉前面三讲的内容呢?只需比值代换,就可偏移无忧?这里,笔者必须指出,前面再解的过程中有意地略去了一些例子(不知细心的你是否发现),这就补上,请读者明察.试再解例2:试再解例6:试再解练习2:这是比值代换的败笔,又是最精彩之处.没有任何一种方法是万能的,我们不仅要熟悉它的优势,熟练它的操作,还要清醒地认识到它的缺陷,运用时要注意哪些问题,这其实是为了更好的运用.最后,我们来看比值代换另一个应用.牛刀小试极值点偏移问题五——对数平均不等式(本质回归)回顾本讲要给的对数平均不等式是对基本不等式的加细.对数平均不等式:先给出对数平均不等式的多种证法.证法1(对称化构造):证法2(比值代换):证法3(主元法):证法4(积分形式的柯西不等式):证法5(几何图示法):图1图2应用由对数平均不等式的证法1、2即可看出它与极值点偏移问题间千丝万缕的联系,下面就用对数平均不等式解前面举过的例题.再解例1:再解例2:再解例3:再解练习1:再解例4:同本节例1再解例5:同本节例1再解例7(2):再解例8:再解练习2:解练习3选项D:总 结极值点偏移问题,多与指数函数或对数函数有关,用对数平均不等式解题的关键有以下几步:细心的读者不难发现,用对数平均不等式来解极值点偏移问题的方法也有一定局限性,也不是万能的(再解过程中漏掉了例6,读者可尝试),其中能否简洁地表示出对数平均数是关键中的关键.最后再举一例.证法1证法2极值点偏移问题六——泰勒展开(本质回归)这一讲我们回到极值点偏移的直观图形上来,揭示极值点偏移问题的高等数学背景.以极小值点的偏移为例进行说明。
极值点偏移四种解题方法极值点偏移是数学中一个重要的概念,它指的是极值点在函数图像上偏移的现象。
本文将介绍四种解决极值点偏移问题的解题方法。
下面是本店铺为大家精心编写的5篇《极值点偏移四种解题方法》,供大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。
《极值点偏移四种解题方法》篇1一、定义法定义法是解决极值点偏移问题的一种基本方法。
该方法的主要思路是利用函数的定义式,通过分析函数在某一点处的导数值,来判断该点是否为极值点。
如果函数在某一点处的导数值等于零,则该点为极值点。
如果函数在某一点处的导数值不存在,则该点也可能是极值点。
二、导数法导数法是解决极值点偏移问题的另一种基本方法。
该方法的主要思路是利用函数的导数,通过分析函数在某一点处的导数值,来判断该点是否为极值点。
如果函数在某一点处的导数值等于零,则该点为极值点。
如果函数在某一点处的导数值不存在,则该点也可能是极值点。
三、极值判定法极值判定法是解决极值点偏移问题的一种重要方法。
该方法的主要思路是利用函数的极值判定条件,通过分析函数在某一点处的极值条件,来判断该点是否为极值点。
如果函数在某一点处满足极值条件,则该点为极值点。
四、图像法图像法是解决极值点偏移问题的一种直观方法。
该方法的主要思路是通过绘制函数的图像,来判断函数的极值点是否偏移。
如果函数的图像在某一点处发生变化,则该点可能是极值点。
如果函数的图像在某一点处出现拐点,则该点可能是极值点。
综上所述,极值点偏移四种解题方法分别为定义法、导数法、极值判定法和图像法。
《极值点偏移四种解题方法》篇2极值点偏移是高中数学中常见的问题之一,通常出现在导数相关的题目中。
极值点偏移指的是,在可导函数的一个区间内,如果存在一个极值点,且该极值点左右两侧的增减速度不同,那么这个极值点可能会偏移到区间的中点,从而造成函数图像的不对称。
解决极值点偏移问题的方法有很多种,以下是四种常见的解题方法: 1. 构造函数法:该方法的本质是构造一个新的函数,使得新函数的导数与原函数的导数之间存在一定的关系。
极值点偏移是高中数学中的一个重要概念,也是学生们比较头疼的一个知识点。
在解决数学问题时,我们经常会遇到一些与极值点有关的题型,比如函数的极值问题、优化问题等。
而在解决这些问题时,极值点偏移方法是一种非常实用的解题技巧。
本文将从四种题型出发,对极值点偏移方法进行详细解析,并结合具体例题进行说明。
1. 函数的极值问题函数的极值问题是高中数学中的一个重要内容。
在解决这类问题时,我们常常会用到导数的概念,来求函数的极值点。
但有些情况下,我们可以通过极值点偏移方法更快地得到函数的极值点。
比如对于一些简单的函数,通过极值点的平移和对称性,可以用更简洁的方法求得函数的极值点。
举例说明:已知函数 $f(x)=x^3-3x^2+2$,求 $f(x)$ 的极值点。
解:求导得 $f'(x)=3x^2-6x$。
令导数为零,得到 $x=0$ 或 $x=2$。
根据导数的符号,可知 $x=0$ 是极小值点,$x=2$ 是极大值点。
但通过极值点偏移方法,我们可以发现,当 $x=0$ 时,$f(x)=2$;而当$x=2$ 时,$f(x)=2$。
也就是说,极小值点 $x=0$ 对应的函数值和极大值点 $x=2$ 对应的函数值相等。
这就是极值点偏移的思想。
2. 优化问题优化问题是数学建模中常见的类型之一,也是考察学生综合运用数学知识解决实际问题的一种形式。
当我们遇到优化问题时,常常需要求解函数的极值点。
而极值点偏移方法可以帮助我们更快地找到函数的极值点,从而解决优化问题。
举例说明:一块长为20厘米的铁皮,可以做成一个底面积为 $x cm^2$ 的正方形盒子和一个底面积为 $y cm^2$ 的开口放平盒子,求怎样分割这块铁皮才能使总体积最大。
解:设正方形盒子的边长为 $a$,开口朝下的放平矩形盒子的底边长为 $b$,高为 $h$。
则根据题意可知,$b=a+2h$,且 $x=a^2$,$y=bh$。
问题转化为求 $x+y$ 的最大值。
探索探索与与研研究究在连续区间(x1极值点x0=x1+x22.化率不同,导致x0≠x1+x22及系出现.习和参考.一、换元需引入新变量,据已知关系式消去函数式,例1.已知函数(1)求a(2)求证:x1x2>解:(1)a(2)假设x1<x2则a()x1+x2=a=lnx2-ln x1x2-x1由x1x2>e2则ln x1+ln x2==令t=x2x1()t>1,x1x2>e2也成立.f()x1=f()x2=0,x2x1将目标式转f()t,并利用导数法证能使极值点偏移x0的值,构造与极值()x-f()2x0-x或函数F()x求导并得到)、f()2x0-x之间的大f()x1、f()2x0-x2.()x∈R,若x1≠x2且.=()1-x e-x,f()x单调递增;f()x单调递减,52所以f ()1是函数f ()x 的极大值,假设x 1<x 2,则0<x 1<1<x 2,则x 1+x 2>2,即x 1>2-x 2,因为2-x 2<1,所以f ()x 1>f ()2-x 2,因为f ()x 1=f ()x 2,f ()x 1>f ()2-x 2,即f ()x 2>f ()2-x 2,设F ()x =f ()x -f ()2-x =xe -x -2e x -2+xe x -2()x >1,因为F '()x =e -x()1-x éëùû1-e 2()x -1>0,所以F ()x 为增函数,则F ()x >F ()1=0,故不等式x 1+x 2>2成立.解答本题,主要运用了构造对称函数的技巧.根据题意构造对称函数F ()x =f ()x -f ()2-x ,然后对F ()x 求导,判断出函数的单调性,即可比较出f ()x 和f ()2-x 、f ()x 1和f ()2-x 2、f ()x 2和f ()2-x 2的大小关系,进而证明不等式成立.三、利用对数均值不等式对数均值不等式ab <a -b ln a -ln b <a +b2在解题中应用广泛.运用对数均值不等式求解极值点偏移问题,需根据已知条件找出等量关系式,将其变形为等价的对数式.可在等式的两边同时取对数或分离等式中的对数式,然后根据化简后式子的结构特点选择合适的对数均值不等式,将其代入不等式中并放缩,即可解题.例3.已知函数f ()x =x ln x 与直线y =m 交于A ()x 1,y 1,B ()x 2,y 2两点,试证明:0<x 1x 2<1e2.解:由x 1ln x 1=m ,x 2ln x 2=m ,可得x 1=m ln x 1①,x 2=m ln x 2②,①-②得x 1-x 2=m æèçöø÷ln x 2-ln x 1ln x 1ln x 2,则x 1-x 2ln x 1-ln x 2=-m ln x 1ln x 2,③①+②得x 1+x 2=m ()ln x 1+ln x 2ln x 1ln x 2,④根据对数均值不等式得x 1+x 22>x 1-x2ln x 1-ln x 2()x 1≠x 2,将③④式代入上式可得m ()ln x 1+ln x 22ln x 1ln x 2>-m ln x 1ln x 2,⑤由直线y =m 与函数f ()x =x ln x 交于两点,可知m <0,化简⑤可得ln ()x 1x 2<-2=ln e -2,则0<x 1x 2<1e 2.首先根据f ()x =x ln x 和f ()x 1=f ()x 2=m 建立等量关系式,由于该等式中含有对数式,可直接将对数式分离,然后根据对数式的结构特点,运用对数均值不等式a +b 2>a -b ln a -ln b将对数式放缩,从而证明结论.例4.已知函数f ()x =1x-x +a ln x ,(1)讨论f ()x 的单调性;(2)若存在两个极值点x 1、x 2,证明f ()x 1-f ()x 2x 1-x 2<a -2.解:(1)当a ≤2时,函数f ()x 在定义域上单调递减;当a >2时,函数f ()x 在æèççø0,èöø÷÷+∞上单调递减,在èø上单调递增.(过程略)(2)由(1)可知,当a >2时,函数有两个极值点x 1、x 2,并且是方程x 2-ax +1=0的两个不同实数根,可得x 1x 2=1,假设x 1<x 2,则x 2>1,因为f ()x 1-f ()x 2x 1-x 2=a ()ln x 1-ln x 2x 1-x 2-1-1x 1x 2,根据对数均值不等式可得1=x 1x 2<x 1-x 2ln x 1-ln x 2,所以f ()x 1-f ()x 2x 1-x 2<a -2.解答第二个问题,需首先根据第一个问题的结论得到关系式x 1x 2=1,然后根据对数均值不等式x 1x 2<x 1-x 2ln x 1-ln x 2进行放缩,即可证明不等式成立.虽然极值点偏移问题较为复杂,但是在解题时,我们只要仔细审题,根据已知条件建立恰当的关系并进行合理的变形,就能通过换元,构造对称函数,利用对数均值不等式求得问题的答案.(作者单位:广东省韶关市新丰县第一中学)探索探索与与研研究究53。
三招解决极值点偏移问题极值点偏移问题简介:极值点偏移问题是咱们高中非常常见的导数问题,其中解法与题型也非常非常多,比如比值换元,差值换元,对称化构造,同构方程,对数均值不等式,切线夹,割线放缩,零点差一次拟合,飘带函数放缩,泰勒二次拟合,零点差一次拟合等等。
很多学生看了题不知道从哪里入手,在此总结了三大类题型,包括了大部分方法,看起来更加清晰明了,这三类题型也是必须掌握的题型,前两种较基础要掌握,最后一种难度偏高可以选择性记忆。
一.最常见的方法--构造函数极值点偏移模型:考点1.利用韦达定理,进行构造函数1已知函数f x =12x2+a ln x-4x a>0.(1)当a=3时,试讨论函数f x 的单调性;(2)设函数f x 有两个极值点x1,x2x1<x2,证明:f x1+f x2>ln a-10.2已知函数f x =ln x +x 2-ax a ∈R .(1)若a =1,求函数f x 图象在点1,f 1 处的切线方程;(2)设f x 存在两个极值点x 1,x 2且x 1<x 2,若0<x 1<12,求证:f x 1 -f x 2 >34-ln2.考点2. 利用分析法,进行对称构造3已知函数f (x )=ln x +m x -1.(1)若存在实数x ,使f (x )<-1成立,求实数m 的取值范围;(2)若f (x )有两个不同零点x 1,x 2,求证:x 1+x 2>2.4已知函数f x =ln x-a x-2a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x 有两个零点x1,x2x1<x2,证明:x1+3x2>3a+2.5已知函数f x =2ln x+ax a∈R(1)若f x ≤0在0,+∞上恒成立,求a的取值范围;(2)设g x =x3-f x ,x₁,x₂为函数g(x)的两个零点,证明:x₁x₂<1.二.对数均值不等式飘带函数模型:考点1.同构方程,利用比值换元构造函数6已知函数f x =x -2 e x -ax a ∈R .(1)若a =2,讨论f x 的单调性.(2)已知关于x 的方程f x =x -3 e x +2ax 恰有2个不同的正实数根x 1,x 2.(i )求a 的取值范围;(ii )求证:x 1+x 2>4.7已知函数f x =2ln x-ax2+2x-1,g x =f x -2ax+3a∈R.(1)若f1 =-1,求函数y=f x 的极值;(2)若关于x的不等式g x ≤0恒成立,求整数a的最小值;(3)当0<a<1时,函数g x 恰有两个不同的零点x1,x2,且x I<x2,求证:x1+x2>2a.考点2.和积转化(差积转化)8已知函数f x =xe x-ax+1,x∈-1,+∞,a>0,g x =bx-ln x x,(1)当b=1,f x 和g x 有相同的最小值,求a的值;(2)若g x 有两个零点x1,x2,求证:x1x2>e.考点3.消参减元9已知函数f x =ax2-ln x+1a∈R.(1)讨论函数f x 极值点的个数;(2)若函数f x 在定义域内有两个不同的零点x1,x2,①求a的取值范围;②证明:x1+x2>2a a.三.零点差--放缩法筷子夹汤圆模型:考点1.零点差,切线夹10已知函数f x =3x-e x+1,其中e=2.71828⋯是自然对数的底数.(1)设曲线y=f x 与x轴正半轴相交于点P x0,0,曲线在点P处的切线为l,求证:曲线y=f x 上的点都不在直线l的上方;(2)若关于x的方程f x =m(m为正实数)有两个不等实根x1,x2x1<x2,求证:x2-x1<2-34 m.11已知函数f x =x +b e x -a (b >0)在点-1,f -1 处的切线方程为e -1 x +ey +e -1=0.(1)求a 、b ;(2)设曲线y =f (x )与x 轴负半轴的交点为P ,曲线在点P 处的切线方程为y =h (x ),求证:对于任意的实数x ,都有f (x )≥h (x );(3)若关于x 的方程f x =m (m >0)有两个实数根x 1、x 2,且x 1<x 2,证明:x 2-x 1≤1+m 1-2e 1-e .考点2.割线放缩12已知f x =x ln x 与y =a 有两个不同的交点A ,B ,其横坐标分别为x 1,x 2(x 1<x 2).(1)求实数a 的取值范围;(2)求证:ae +1<x 2-x 1.考点3.二次拟合13已知m∈R,函数f(x)=xe x-m有两个不同的零点x1,x2.(I)证明:0<m<1e;(Ⅱ)证明:x2-x1>21-em.三招解决极值点偏移问题极值点偏移问题简介:极值点偏移问题是咱们高中非常常见的导数问题,其中解法与题型也非常非常多,比如比值换元,差值换元,对称化构造,同构方程,对数均值不等式,切线夹,割线放缩,零点差一次拟合,飘带函数放缩,泰勒二次拟合,零点差一次拟合等等。
极值点偏移问题的三种解法在高考和模考中,极值点偏移问题都是一个热点问题.这类试题设问新颖多变,难度较大,综合性强,能较好考查学生的逻辑推理能力、数据处理能力、转化与化归思想、函数与方程思想等,往往作为压轴题出现.对于这类问题,学生通常会望而却步,甚至不敢解、不想解.笔者通过对极值点偏移问题的探究,总结出解决这类问题三种方法,希望可以帮助学生克服畏难心理,迎难而上.下面通过典型试题介绍这类问题的三种求解策略.一、构造法构造法是解决极值点偏移问题最基本的方法.对函数y=f(x),要考虑它在极值点x附近偏移问题,可以通过构造并判断函数F(x)=f(x0+x)-f(x-x)在x>0时的符号,确定x>0时f(x0+x)与f(x-x)的大小关系;再将x=x0-x1>0代入上式,结合f(x1)=f(x2),得到f(2x-x1)与f(x2)的大小关系;最后结合函数f(x)的单调性解决问题.例1设函数f(x)=e x-ax+a(a∈R),其图象与x轴交于A(x1,0)、B(x2,0)两点,且x1<x2.(1)求a的取值范围;(2)证明:f'(x1x槡2)<0.分析对问题(2),要证f'(x1x槡2)<0,只要证e x1x槡2<a,因为x1x槡2<x1+x22,所以只要证e x1+x22<a.解(1)a>e2(过程略).(2)令f'(x)=e x-a=0,可得极值点x0 =ln a,且f(x)在(-ɕ,ln a)单调减,在(ln a,+ɕ)单调增,从而x1<ln a<x2.构造F(x)=f(ln a+x)-f(ln a-x),x >0,则F'(x)=a e x+1e()x-2a≥0,F(x)在(0,+ɕ)单调增,所以F(x)>F(0)=0,即f(ln a+x)>f(ln a-x)(x>0).令x=ln a-x1>0,则f(2ln a-x1)>f(x1);又f(x1)=f(x2),所以f(2ln a-x1)>f(x2).而x2、2ln a-x1都位于x=ln a的右侧,且f(x)在(ln a,+ɕ)单调增,故x2<2ln a-x1,即ex1+x22<a,因此e x1x槡2<a,即f'(x1x槡2)<0.得证.二、利用对称性例2(2010年天津高考题)已知函数f(x)=x e-x(x∈R).(1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)已知y=g(x)的图象与y=f(x)的图象关于直线x=1对称,证明:当x>1时,f(x)>g(x);(3)如果x1≠x2,且f(x1)=f(x2),证明x1+x2>2.解(1)f(x)在(-ɕ,1)内单调增,在=e t2t-e t2+e-t()2e t-1,其中e t-1>0,e t2>0.令h(t)=t-e t2+e-t2,则h'(t)=1-12e t2+e-t()2≤0,h(t)在(0,+ɕ)单调减,且h(0)=0,所以h(t)<0在(0,+ɕ)内恒成立,得f'x1+x2()2<0.得证.解决极值点偏移的方法有很多,以上三种方法各有优劣,不同题目使用三种方法的繁简程度不一样,我们应该根据题目的实际情况,择优选择.(1,+ɕ)内单调减;极大值f(1)=1e(过程略).(2)略.(3)由(1)可知,f(x)在(-ɕ,1)单调增,在(1,+ɕ)单调减,极值点为x=1,极大值f(1)=1e.不妨设0<x1<1<x2.记图1中虚线部分的解析式为g(x)=f(2-x),由(2)可知在(1,+ɕ)内f(x)>g(x)恒成立,故f(x2)>g(x2).又f(x1)=f(x2),则f(x1)>g(x2)=f(2-x2),此时x1和2-x2都在x=1的左侧,结合f(x)在(-ɕ,1)单调增,得2-x2<x1,即x 1+x2>2,即证.评注作单极值点函数位于极值点左边(或右边)的图象关于极值点所在直线x=x的对称图形,利用所得对称图形(如图1中虚线部分)完全在原图象同侧的下方(或上方).由此可以直观地发现原图象在x左右两侧的增减速度不同,这正是函数极值点发生偏移的原因.因此,对本题第(3)问,通过构作对称图形,利用第(2)问的结论,并结合f(x1)=f(x2)得到了f(x1)与f(2-x2)的大小关系,最后由单调性解决问题.三、增量法增量法是根据题设中f(x1)=f(x2)的条件列出两个方程,然后从这两个方程出发消去参数,同时将所证不等式转化为只含有x1、x 2的不等式,再通过令x2x1=t(比值增量法)或x 2-x1=t(差值增量法)的代换方法,将含二元变量x1、x2的不等式问题转化为一元变量t的不等式问题,最后构造关于t的函数,以导数为工具证明.1.构造比值增量函数例3(2011年辽宁高考题)已知函数f(x)=ln x-ax2+(2-a)x.设y=f(x)的图象与x轴交于A、B两点,线段AB的中点横坐标为x0,证明f'(x)<0.证明设A(x1,0)、B(x2,0),不妨设0<x1<x2,则x=x1+x22.由f'(x)=1x-2ax+2-a,得f'(x)=f'x1+x2()2=2x1+x2-a(x1+x2)+2-a.由点A、B在函数y=f(x)的图象上,所以ln x1-ax21+(2-a)x1=0,ln x2-ax22+(2-a)x2=0,两式相减,得ln x2-ln x1x2-x1-a(x2+x1)+(2-a)=0.将结果代入f'(x)表达式,得f'(x)=2x1+x2-ln x2-ln x1x2-x1.令x2x1=t(t>1),则f'(x)=2x1+tx1-ln ttx1-x1=1x1(t-1)2(t-1)t+1-ln[]t,其中1x1(t-1)>0.令h(t)=2(t-1)t+1-ln t(t>1),则h'(t)=-(t-1)2t(t+1)2<0,h(x)在(1,+ɕ)单调减,故h(t)<h(1)=0,即h(t)<0在(1,+ɕ)内恒成立,所以f'(x)<0.得证.2.构造差值增量函数例4已知函数f(x)=a e x(-x+b a、b∈R)有两个不同的零点x1、x2,对任意a∈(0,+ɕ),b∈R,证明:f'x1+x2()2<0.证明不妨设x1<x2.因为x1、x2是f(x)的两个不同的零点,所以a e x1-x1+b=0,a e x2-x2+b=0,两式相减,得a=x2-x1e x2-e x1.因为f'(x)=a e x-1,所以f'x1+x2()2=x2-x1e x2-e x1ex2+x12-1.令x2-x1=t>0,则f'x1+x2()2=te x1+t-e x1e2x1+t2-1。
ʏ江苏省阜宁县实验高级中学 周 敏极值点偏移问题是近几年高考数学中比较经常出现的一类热点问题之一,也是考生比较难处理的一类常见问题㊂结合极值点偏移问题的三个常见破解策略,通过实例加以剖析,归纳总结破解的基本技巧与方法,引领并指导同学们进行复习备考㊂若单峰函数f (x )的极值点为m ,且函数f (x )满足定义域内x =m 左侧的任意自变量x 都有f (x )>f (2m -x )或f (x )<f (2m -x ),则函数f (x )的极值点m 左㊁右两侧的变化快慢不同㊂若单峰函数f (x )的定义域内任意不同的实数x 1,x 2满足f (x 1)=f (x 2),则x 1+x 22与极值点m 必有确定的大小关系:若m <x 1+x 22或m >x 1+x 22,则称为极值点左(或右)偏㊂此类极值点偏移问题,一直是高考中函数与导数问题比较常见且难度比较大的一类问题,备受老师和同学们的关注㊂一㊁对称变换例1 已知函数f (x )=x e -x ㊂(1)求函数f (x )的单调区间和极值;(2)若x 1ʂx 2,且f (x 1)=f (x 2),求证:x 1+x 2>2㊂解析:(1)求导可得f '(x )=e -x(1-x )㊂令f '(x )>0,得x <1;令f '(x )<0,得x >1㊂所以函数f (x )在(-ɕ,1)上单调递增,在(1,+ɕ)上单调递减㊂所以f (x )有极大值f (1)=1e,f (x )无极小值㊂(2)构造辅助函数F (x )=f (x )-f (2-x ),x >1,求导得F '(x )=f'(x )+f '(2-x )=e -x (1-x )+e x -2(x -1)=(x -1)㊃(e x -2-e -x)㊂因为当x >1时,x -1>0,e x -2-e -x>0,所以F '(x )>0,所以F (x )在(1,+ɕ)上为增函数,所以F (x )>F (1)=0,故当x >1时,f (x )>f (2-x )㊂(*)由f (x 1)=f (x 2),x 1ʂx 2,可设x 1<1<x 2,将x 2代入(*)式可得f (x 2)>f (2-x 2)㊂又因为f (x 1)=f (x 2),所以f (x 1)>f (2-x 2),又x 1<1,2-x 2<1,而f (x )在(-ɕ,1)上单调递增,所以x 1>2-x 2,所以x 1+x 2>2㊂点评:对称变换策略主要是解决极值点偏移问题中与两个极值点之和(或积)相关的不等式的证明问题㊂对称变换策略的解题要点为:(1)定函数(极值点为x 0);(2)构造函数,即根据极值点构造对称函数F (x )=f (x )-f (2x 0-x ),若证x 1x 2>x 20,则令F (x )=f (x )-fx 0x;(3)判断单调性;(4)比较大小;(5)转化㊂二㊁消参减元例2 已知函数f (x )=x 2+2x -2l n x ,若方程f (x )=x 2+2m 有两个不等实数根x 1,x 2,求实数m 的取值范围,并证明:x 1x 2<1㊂解析:方程f (x )=x 2+2m ,即x -l n x-m =0,令函数h (x )=x -l n x -m (x >0),求导得h '(x )=1-1x㊂当x ɪ(0,1)时,h '(x )<0,故h (x )单调递减;当x ɪ(1,+ɕ)时,h '(x )>0,故h (x )单调递增㊂所以h (x )m i n =h (1)=1-m ㊂若方程f (x )=x 2+2m 有两个不等实根,则有h (x )m i n <0,即m >1㊂当m >1时,0<e -m <1<e m ,h (e -m )=e -m >0,h (e m )=em-2m ,令函数p (x )=e x-2x (x >1),求导得p'(x )=e x-2>0,即p (x )在(1,+ɕ)上是91解题篇 创新题追根溯源 高考数学 2023年5月Copyright ©博看网. All Rights Reserved.增函数,所以p (x )>p (1)=e -2>0,所以h (e m)>0,所以原方程有两个不等实根,所以实数m 的取值范围为(1,+ɕ)㊂不妨设x 1<x 2,则0<x 1<1<x 2,0<1x 2<1㊂要证x 1x 2<1,即证x 1<1x 2,即证h (x 1)>h 1x 2㊂因为h (x 1)=h (x 2)=0,所以h (x 1)-h 1x 2 =h (x 2)-h 1x 2=(x 2-l n x 2-m )-1x 2-l n 1x2-m =x 2-1x 2-2l n x 2㊂令函数φ(x )=x -1x-2l n x (x >1),求导得φ'(x )=1+1x2-2x =1x -12>0,所以φ(x )在(1,+ɕ)上单调递增,所以当x >1时,φ(x )>0,即x 2-1x 2-2l n x 2>0,所以h (x 1)>h1x 2,所以x 1x 2<1㊂点评:消参减元策略解决极值点偏移问题,结合所要证明的多变元(一般两个及以上)关系式加以恒等变形,建立与所求解问题相关的函数,结合消参并减元,合理构建关系式,通过研究函数的单调性㊁极值与最值等相关问题来恒等变换,进而得以解决对应的极值点偏移问题㊂三㊁比(差)值换元例3 已知函数f (x )=a x 2-e x(a ɪR )在(0,+ɕ)上有两个零点x 1,x 2(x 1<x 2)㊂(1)求实数a 的取值范围;(2)求证:x 1+x 2>4㊂解析:(1)因为f (x )=a x 2-e x在(0,+ɕ)上有两个零点,所以方程a =e xx2=h (x )有两个解,求导得h '(x )=e x(x -2)x3㊂当x ɪ(0,2)时,h '(x )<0,所以h (x )在(0,2)上单调递减;当x ɪ(2,+ɕ)时,h '(x )>0,所以h (x )在(2,+ɕ)上单调递增㊂所以h (x )m i n =h (2)=e24,所以实数a 的取值范围为e 24,+ɕ㊂(2)因为x 1,x 2(x 1<x 2)是f (x )=a x 2-e x 在(0,+ɕ)上的零点,所以a x 21=e x 1,a x 22=e x 2,两式相除可得x 2x 12=ex 2-x 1,令x 2x 1=t (t >1),则t 2=ex 2-x 1,即x 2-x 1=l n t 2=2l n t ,与x 2x 1=t 联立,解得x 1=2l n tt -1,x 2=2t l n tt -1㊂要证明x 1+x 2>4,即证明2l n t t -1+2t l n tt -1>4,即证明l n t +t l n t >2t -2㊂令函数h (t )=l n t +t l n t -2t +2,求导得h '(t )=1t+l n t -1㊂令函数φ(t )=1t+l n t -1,求导得φ'(t )=1t -1t 2=t -1t 2>0,故φ(t )在(1,+ɕ)上单调递增,故φ(t )>φ(1)=0,即h '(t )>0,故h (t )在(1,+ɕ)上单调递增,故h (t )>h (1)=0,即l n t +t l n t >2t -2,结论得证㊂点评:比(差)值换元策略解决极值点偏移问题,比(差)值换元的目的也是消参㊁减元,就是根据已知条件首先建立极值点之间的关系,然后利用两个极值点之比(差)作为变量,从而实现消参㊁减元的目的㊂设法用比值或差值(一般用t 表示)表示两个极值点,继而将所求解问题转化为关于t 的函数问题㊂熟练理解并把握极值点偏移问题的基本破解策略,着重抓住对称变换㊁消参减元㊁比(差)值换元策略解决问题的实质,关键是以不同的策略巧妙通过消参或消元等方式,合理构建函数,利用导数的运算与应用,以及函数的单调性㊁极值与最值等来综合应用,合理化归与转化,借助数形结合思想,巧妙应用,合理破解㊂(责任编辑 王福华)2 解题篇 创新题追根溯源 高考数学 2023年5月Copyright ©博看网. All Rights Reserved.。