1、函数压轴之极值点偏移(下) 一考情分析一考情分析 函数的极值点偏移问题,是导数应用问题,呈现的形式往往非常简洁,涉及函数的双零 点,是一个多元数学问题,不管待证的是两个变量的不等式,还是导函数的值的不等式,解 题的策略都是把双变量的等式或不等式转化为一元变量问题求解,途径都是构造一元函数. 二经验分享二经验分享 1、极值点偏移的判定定理、极值点偏移的判定定理 对于可导函数)(xfy ,在区间),(ba上只有一个极大 (小)值点 0 x,方程0)(xf的 解分别为 21,x x,且bxxa 21 , (1)若)2()( 201 xxfxf,则 0 21 )( 2 x xx ,即函数)(xfy 在
2、区间),( 21 xx上极 (小)大值点 0 x右(左)偏; (2 )若)2()( 201 xxfxf,则 0 21 )( 2 x xx ,即函数)(xfy 在区间),( 21 xx上极 (小)大值点 0 x右(左)偏. 2、运用判定定理判定极值点偏移的方法、运用判定定理判定极值点偏移的方法 1、极值点偏移处理方法:极值点偏移处理方法: (1)求出函数)(xf的极值点 0 x; (2)构造一元差函数)()()( 00 xxfxxfxF; (3)确 定函数)(xF的单调性; (4)结合0)0(F,判断)(xF的符号,从而确定)( 0 xxf、)( 0 xxf的大小关系. 口诀:极值偏离对称轴口诀
3、:极值偏离对称轴,构造函数觅行踪;四个步骤环相扣,两次单调紧跟随,构造函数觅行踪;四个步骤环相扣,两次单调紧跟随. 2、答题模板答题模板 若已知函数)(xf满足)()( 21 xfxf, 0 x为函数)(xf的极值点,求证: 021 2xxx. (1)讨论函数)(xf的单调性并求出)(xf的极值点 0 x; 假设此处)(xf在),( 0 x上单调递减,在),( 0 x上单调递增. (2)构造)()()( 00 xxfxxfxF; 注:此处根据题意需要还可以构造成)2()()( 0 xxfxfxF的形式. (3)通过求导)( xF讨论)(xF的单调性,判断出)(xF在某段区间上的正负,并得出 )
4、( 0 xxf与)( 0 xxf的大小关系; 假 设 此 处)(xF在), 0( 上 单 调 递 增 , 那 么 我 们 便 可 得 出 0)()()()( 000 xfxfxFxF,从而得到: 0 xx 时,)()( 00 xxfxxf. (4)不妨设 201 xxx,通过)(xf的单调性,)()( 21 xfxf,)( 0 xxf与)( 0 xxf的 大小关系得出结论; 接上述情况,由于 0 xx 时,)()( 00 xxfxxf且 201 xxx,)()( 21 xfxf, 故)2()()()()( 2002002021 xxfxxxfxxxfxfxf,又因为 01 xx , 020 2
5、xxx且)(xf在),( 0 x上单调递减,从而得到 201 2xxx,从而 021 2xxx得 证. (5)若要证明0) 2 ( 21 xx f,还需进一步讨论 2 21 xx 与 0 x的大小,得出 2 21 xx 所在的单 调区间,从而得出该处函数导数值的正负,从而结论得证. 此处只需继续证明:因为 021 2xxx,故 0 21 2 x xx ,由于)(xf在),( 0 x上单调 递减,故0) 2 ( 21 xx f. 【说明】 (1)此类试题由于思路固定,所以通常情况下求导比较复杂,计算时须细心; (2)此类题目若试题难度较低,会分解为三问,前两问分别求)(xf的单调性、极值点, 证
6、明)( 0 xxf与)( 0 xxf(或)(xf与)2( 0 xxf)的大小关系;若试题难度较大,则直接 给出形如 021 2xxx或0) 2 ( 21 xx f的结论,让你给予证明,此时自己应主动把该小问 分解为三问逐步解题. 三、题型分析三、题型分析 例例 1.已知函数 2 lnf xx xaxxa aR在其定义域内有两个不同的极值点. (1)求a的取值 范围. (2)设 f x的两个极值点为 12 ,x x,证明 2 12 x xe. 【解析】 : (1)依题意,函数fx的定义域为0,,所以方程 f x0在0,有 两 个不同根.即方程lnx2ax 0在0,有两个不同根.高中资料分享 QQ
7、 群:608396916 转化为,函数gx lnx x 与函数2ya 的图象在0,上有两个不同交点 又 2 1 lnx gx x ,即0 xe时, 0gx,xe时, 0gx, 所以 g x在0,e上单调增,在, e 上单调减,从而 1 =g xg e e 极大 . 又 g x有且只有一个零点是 1,且在0 x 时, g x ,在x 时, 0g x , 所以由 g x的图象, 要想函数 lnx g x x 与函数2ya 的图象在0,上有两个不同交 点,只需 1 02a e ,即 1 0 2 a e (2)由(1)可知 12 ,x x分别是方程ln0 xax的两个根,即 11 lnxax, 22
8、lnxax, 设 12 0 xx,作差得, 1 12 2 ln x a xx x ,即 1 2 12 ln x x a xx . 原不等式 2 12 x xe等价于 12 lnln2xx 12 2a xx 12 1 212 2 ln xxx xxx 令 1 2 x t x ,则1t , 12 1 212 221 lnln 1 xxtx t xxxt , 设 21 ln 1 t g tt t ,1t , 2 2 1 0 1 t g t t t , 函数 g t在1,上单调递增, 10g tg, 即不等式 21 ln 1 t t t 成立,故所证不等式 2 12 x xe成立.高中资料分享 QQ
9、群:608396916 【方法总结】 :利用导数证明不等式常见类型及解题策略: (1) 构造差函数 h xf xg x.根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调 性得不等量关系,进而证明不等式. (2) 根据条件,寻找目标函数.一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系, 或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数. 例例 2.已知函数 2 a x g xxeaR ,e为自然对数的底数. (1)讨论 g x的单调性; (2)若函数 2 lnf xg xax的图象与直线ym mR交于AB、两点,线段AB中 点的横坐标为 0 x,证明: 0 0fx 【解析】fx lnxe2ax
10、ax 2 lnx2axax 2(x 0) , fx 1 2a2ax 2x1ax 1 xx ,高中资料分享 QQ 群:608396916 当0a 时, 0,fxyg x在0,上单调递增,与直线ym不可能有两个交点, 故0a 令 0fx,则 1 0 x a ;令 0fx,则 1 x a ,故 yg x在 1 0, a 上 单调递增,在 1 , a 上单调递减不妨设 12 ,A x mB x m,且 12 1 0 xx a , 要证 0 0fx,需证 0 10ax , 即证 0122121 1222 xxxxxfxfx aaaa , 又 12 f xf x,所以只需证 11 2 f xfx a ,即
11、证:当 1 0 x a 时, 2 0fxfx a 设 2 ln 2ln22F xfxfxaxaxax a , 则 2 211 20 22 axa Fxa axxxax , 2 F xfxf x a 在 1 0, a 上单 调递减,又 1211 0Fff aaaa ,故 2 0F xfxf x a ,原不等式 成立高中资料分享 QQ 群:608396916 例例 3.已知 2 1 ln 2 f xxxmxx,mR若 f x有两个极值点 1 x, 2 x,且 12 xx, 求证: 2 12 ex x (e为自然对数的底数) 【解析】 (方法一)构造函数现实力构造函数现实力 【证明】 :由 1 x,
12、 2 x是方程 0fx的两个不同实根得 ln x m x ,令 ln x g x x , 12 g xg x,由于 2 1 ln x gx x ,因此, g x在1,e ,e, 设 12 1exx,需证明 2 12 ex x ,只需证明 2 1 2 e 0,ex x ,只需证明 2 1 2 e f xf x , 即 2 2 2 e f xf x ,即 2 2 2 e 0f xf x 高中资料分享 QQ 群:608396916 即 2 e 1,eh xf xfx x , 22 22 1 lne 0 e xx h x x ,故 h x在1,e , 故 e0h xh,即 2 e f xf x 令 1
13、 xx,则 2 21 1 e f xf xf x ,因为 2 x, 2 1 e e, x , f x在e, ,所以 2 2 1 e x x ,即 2 12 ex x (方法二)巧引变量巧引变量 【证明】 :设 11 ln0,1tx, 22 ln1,tx,则由 11 22 ln0 ln0 xmx xmx 得 1 12 2 11 22 e e e t tt t ttm tmt ,设 12 0ktt,则 1 e e1 k k k t , 2 e1 k k t 欲证 2 12 ex x , (方法三)巧引变量巧引变量 【证明】 :设 11 ln0,1tx, 22 ln1,tx,则由 11 22 ln0
14、 ln0 xmx xmx 得 1 12 2 11 22 e e e t tt t ttm tmt ,设 1 2 0,1 t k t ,则 1 ln 1 kk t k , 2 ln 1 k t k 欲证 2 12 ex x , 需证 12 lnln2xx, 高中资料分享QQ群: 608396916, 即只需证明 12 2tt, 即 1 ln2121 2lnln0 111 kkkk kk kkk , 设 21 ln0,1 1 k g kkk k , 2 2 1 0 1 k gk k k , 故 g k在0,1 ,因此 10g kg,命题得证 例例 4.已知函数 lnf xxa x与 3 b g x
15、 x 的图象在点1,1处有相同的切线 ()若函数2yxn与 yf x的图象有两个交点,求实数n的取值范围; ()若函数 32 22 mm F xxg xf x 有两个极值点 1 x, 2 x,且 12 xx,证明: 22 1F xx 【答案】 (), 1 2 ; ()证明过程见解析; ()由题意,函数 2ln m F xxx x ,其定义域为0,,高中资料分享 QQ 群: 608396916 2 22 22 1 mxxm Fx xxx , 令 0Fx , 得 2 20 xxm, 其判别式44m , 函数 F x有两个极值点 1 x, 2 x,等价于方程 2 20 xxm在0,内有两不等实根,
16、又 12 0 x x ,故01m所以 2 11xm ,且 2 12x, 2 22 2mxx , 2 22 2222222 2 2 12ln12ln1 xx F xxxxxxx x , 令 2ln1h ttt ,12t ,则 22 1 t h t tt , 由于12t , 0h t ,故 h t在1,2上单调递减故 11 2ln1 10h th 所以 222 10F xxh x ,所以 22 1F xx高中资料分享 QQ 群:608396916 【方法总结】 : 此题主要考查函数导数的几何意义,以及函数单调性、最值在不等式证明中的综合应用 能力等有关方面的知识,属于高档题型,也是高频考点.在问题
17、()中根据导数几何意义建 立方程组,求出函数 f x解析式,再由题意构造函数 T x,将问题转化为求函数 T x的 零点个数,利用导数求出函数 T x的最值、单调区间,从而求出实数n的取值范围;在问题 ()中,由()可求出函数 F x的解析式,依据导数与极值点的关系求出参数m的范 围,并求出参数m与极值点 2 x的关系式,根据问题构造新的函数 h t,再用函数 h t的单 调性证明不等式成立. 例例 5.已知函数fx x21aln1x,aR ()若函数fx为定义域上的单调函数,求实数a的取值范围; ()若函数fx存在两个极值点x1,x2,且x1 x2,证明: 12 21 f xf x xx 【
18、解析】因为函数 f x有两个极值点,所以 0fx 在1x 上有两个不等的实根, 即 2 220 xxa在1x 有两个不等的实根 1 x, 2 x, 于是 1 0 2 a, 12 12 1, , 2 xx a x x 且满足 1 1 0, 2 x , 2 1 ,1 2 x , 2 111111 21 111 222 1ln 1112ln 1 12 ln 1 f xxaxxxx xx xxx xxx , 同理可得 2 222 1 12ln 1 f x xxx x 高中资料分享 QQ 群:608396916 12 21112222222 21 2 ln 12 ln 121 2 1ln2 ln 1 f
19、 xf x xxxxxxxxxxx xx ,令 21 2 1ln2 ln 1g xxxxxx , 1 ,1 2 x 22 2ln1 1 x gxxx xx , 1 ,1 2 x , 1 1 4 xx,2ln10 xx , 又 1 ,1 2 x 时, 22 0 1 x xx , 0gx ,则 g x在 1 ,1 2 x 上单调递增, 所以 1 0 2 g xg ,即 12 21 0 f xf x xx ,得证高中资料分享 QQ 群:608396916 例例 6.已知函数gxlnxax22ax,aR. (1)求gx的单调区间; (2)若函数fx gxa1x22x,x1,x2(x1 x2)是函数fx
20、的两个零点, f x 是函数fx的导函数,证明: 12 0 xx f . 【解析】 (1) 先求函数导数, 根据导函数是否变号进行讨论, 当0a 时, 0gx, g x 递增,当0a 时,导函数有一零点,导函数先正后负,故得增区间为 1 0, a ,减区间为 1 , a ; (2)利用分析法先等价转化所证不等式:要证明 12 0 2 xx f ,只需证明 12 1212 lnln2 0 xx xxxx 12 (0)xx, 即 证 明 12 12 12 2 lnln xx xx xx , 即 证 明 1 2 1 1 2 2 21 ln 1 x xx x x x ,再令 1 2 0,1 x t x
21、 ,构造函数 1ln22h tttt,利用导数研究 函数 h t单调性,确定其最值: h t在0,1上递增,所以 10h th,即可证得结论. 试题解析:(1) g x的定义域为0,, 1 22gxaxa x 当0a 时, 0gx, g x递增高中资料分享 QQ 群:608396916 当0a 时, 2 2212111 22 axa xxax gxaxa xxx 1 0,0,xgxg x a 递增; 1 ,0,xgxg x a 递减 综上:当0a 时, g x的单调增区间为 1 0, a ,单调减区间为 1 , a 当a 0时,gx的单调增区间为0,即证明 12 12 12 2 lnln xx
22、 xx xx ,即证明 1 2 1 1 2 2 21 ln* 1 x xx x x x 令 1 2 0,1 x t x ,则 1ln22h tttt 则 1 ln1h tt t , 2 11 0ht tt h t在0,1上递减, 10h th, h t在0,1上递增, 10h th,所以 *成立,即 12 0 2 xx f 高中资料分享 QQ 群:608396916 【方法总结】: 利用导数证明不等式常见类型及解题策略(1) 构造差函数 h xf xg x. 根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式.(2) 根据条件,寻找目标函数.一般思路为利用条件将求和
23、问题转化为对应项之间大小关系,或利 用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数. 四、迁移应用四、迁移应用 1.已知函数 exf xax有两个不同的零点 1 x, 2 x,其极值点为 0 x (1)求a的取值范围;(2)求证: 120 2xxx;(3)求证: 12 1x x 【解析】 : (1) exfxa,若0a ,则 0fx, f x在R上单调递增, f x至多有一个零点,舍去;则必有0a ,得 f x在,lna上递减, 在ln , a 上递增,要使 f x有两个不同的零点,则须有ln0efaa (严格来讲,还需补充两处变化趋势的说明:当x 时, f x ;当x 时, f x ) 高中资料分
24、享 QQ 群:608396916 (3)构造函数 1 G xg xg x ,则 1 1 2 222 2 11 1 e1 e11 1 ee 1 x x x x Gxgxg xx x x xx x x x x 当01x时,10 x , 但因式 1 ee x x x的符号不容易看出, 引进辅助函数 1 ee x x xx, 则 11 e1 e x x x x ,当0,1x时, 0 x,得 x在0,1上递增,有 10 x ,则 0Gx,得 G x在0,1上递增,有 10G xG,即 1 01g xgx x ;高中资料分享 QQ 群:608396916 (iii) 将 1 x代入 (ii) 中不等式得
25、12 1 1 g xg xg x , 又 2 1x , 1 1 1 x , g x在1, 上递增,故 2 1 1 x x , 12 1x x 【方法总结】 :虽然做出来了,但判定因式 2 22 ee 2 xx x x 及 1 ee x x x的正负时,均需要辅助函 数的介入,费了一番功夫,虽然 g x的极值点是 1,理论上可以用来做(3) 、 (4)两问,但 实践发现略显麻烦,我们还没有找到理想的函数 再次回到题设条件: 0eelnlnlnln x f xax axaxxxa,记函数 lnh xxx, 则有 12 lnh xh xa接下来我们选取函数 h x再解(3) 、 (4)两问 (3)
26、(i) 1 1h x x ,得 h x在0,1上递减,在1,上递增,有极小值 11h,又 当0 x 时, h x ;当x 时, h x , 由 12 h xh x不妨设 12 01xx 2 已知函数 2 1 1 x x f xe x . (1)求 f x的单调区间; (2)证明:当 1212 f xf xxx时, 12 0 xx. 【解析】 (1) f x在,0上单调递增,在0,上单调递减; (2)由(1)知当1x 时, 0f x 高中资料分享 QQ 群:608396916 不妨设 12 xx,因为 12 f xf x,即 12 12 22 12 11 11 xx xx ee xx ,则 12
27、 01xx, 要证明 12 0 xx,即 12 0 xx ,只需证明 12 f xfx,即 22 f xfx 而 22 ()()f xfx等价于 2 2 22 (1)10 x x ex , 令 2 ( )(1)10 x g xx ex x ,则 2 ( )(1 2 )1 x g xx e, 令 2 ( )(1 2 )1 x h xx e,则 2 ( )40 x h xxe , 所以( )h x单调递减, ( )00h xh,即 0gx,所以 g x单调递减, 所以 00g xg,得证 3.已知函数 2 ) 1()2()(xaexxf x 有两个零点 21,x x.证明: 12 2xx. 【解析
28、】 参变分离再构造差量函数高中资料分享 QQ 群:608396916 由已知得: 12 0f xf x,不难发现 1 1x , 2 1x , 故可整理得: 12 12 22 12 22 11 xx xexe a xx 设 2 2 1 x xe g x x ,则 12 g xg x 那么 2 3 21 1 x x gxe x , 当1x 时, 0gx , g x单调递减; 当1x 时, 0gx , g x 单调递增 设m 0,构造代数式: 2 1112 22 1111 111 1 mmmm mmmm gmgmeeee mmmm 设 2 1 1 1 m m h me m ,0m 则 2 2 2 2
29、 0 1 m m h me m ,故 h m单调递增,有 00h mh 因此,对于任意的0m ,11gmgm 由 12 g xg x可知 1 x、 2 x不可能在 g x的同一个单调区间上, 不妨设 12 xx,则必有 12 1xx 令 1 10mx ,则有 11112 11112gxgxgxg xg x 而 1 21x, 2 1x , g x在1,上单调递增,因此: 1212 22gxg xxx 整理得: 12 2xx 【其他解法】 :利用“对数平均”不等式 高中资料分享 QQ 群:608396916 参变分离得: 2 2 2 2 1 1 ) 1( )2( ) 1( )2( 21 x ex
30、x ex a xx ,由0a得,21 21 xx, 将上述等式两边取以e为底的对数,得 2 2 2 2 1 2 1 1 ) 1( )2( ln ) 1( )2( lnx x x x x x , 化简得: 2121 2 2 2 1 )2ln()2ln() 1ln() 1ln(xxxxxx, 故 21 21 21 2 2 2 1 )2ln()2ln() 1ln() 1ln( 1 xx xx xx xx )2()2( )2ln()2ln( ) 1() 1( ) 1ln() 1ln( )1() 1( 21 21 2 2 2 1 2 2 2 1 21 xx xx xx xx xx 由对数平均不等式得:
31、22 12 2222 1212 ln(-1) -ln(-1) 2 (1)(1)(1)(1) xx xxxx , 12 1212 ln(2-)-ln(2-)2 2222 xx xxxx ()()()() , 从而 12 22 1212 2(2)2 1 (1)(1)22 xx xxxx ()() 121212 22 1212 2(2)4()2 (1)(1)4() xxxxxx xxxx 1212 22 1212 2(2)2 1 (1)(1)4() xxxx xxxx 等价于: 1212 22 1212 2(2)2 0 (1)(1)4() xxxx xxxx 12 22 1212 21 (2) (1
32、)(1)4() xx xxxx 由 22 1212 (1)(1)0,4()0 xxxx,故 12 2xx,证毕. 4 已知函数 lnx f x xa (aR),曲线 yf x在点 1,1f处的切线与直线 10 xy 垂直. (1)试比较 2017 2016与 2016 2017的大小,并说明理由;高中资料分享 QQ 群:608396916 (2)若函数 g xf xk有两个不同的零点 12 ,x x,证明: 2 12 xxe. 【答案】(1) 20172016 20162017(2)见解析 【解析】:(1)依题意得 2 ln xa x x fx xa , 所以 2 11 1 1 a fx a
33、a ,又由切线方程可得 11 f ,即 1 1 1a ,解得0a 此时 lnx f x x , 2 1 lnx fx x , 令 0fx,即1 ln0 x,解得0 xe; 令 0fx,即1 ln0 x,解得xe 所以 f x的增区间为0,e,减区间为, e 所以20162017ff,即 ln2016ln2017 20162017 , 2017ln20162016ln2017, 20172016 20162017. (2)证明:不妨设x1 x2 0因为gx1 gx20 所以化简得lnx1kx1 0,lnx2kx2 0 可得lnx1lnx2 kx1 x2,lnx1lnx2 kx1 x2. 要证明x
34、1x2 e2,即证明lnx1lnx2 2,也就是kx1 x2 2 因为 12 12 lnlnxx k xx ,所以即证 12 1212 lnln2xx xxxx 即 112 212 ln xxx xxx ,令 1 2 x t x ,则1t ,即证 21 ln 1 t t t . 令 21 ln 1 t h tt t (1t ),由 2 22 114 0 11 t h t t tt t 故函数 h t在1,是增函数,所以 10h th,即 21 ln 1 t t t 得证. 所以 2 12 x xe.高中资料分享 QQ 群:608396916 【方法总结】:本题主要考查函数导数与切线的关系,考查
35、利用导数来证明不等式,考查利 用分析法和导数来证明不等式的方法.有关导数与切线的问题, 关键的突破口在与切点和斜率, 本题中已知切线和某条直线垂直,也即是给出斜率,利用斜率可求得函数的参数值.利用导数 证明不等式通常先利用分析法分析,通过转化后再利用导数来证明. 5.已知函数 (1)(1ln ) ( ), ( )ln() xx f xg xxmx mR x (1)求函数( )g x的单调区间; (2)当0m 时,对任意的 1 1,2x ,存在 2 1,2x ,使得 12 ()3()f xmg x成立,试 确定实数m的取值范围。高中资料分享 QQ 群:608396916 【答案】【答案】 (1)
36、当0m时,函数( )g x的增区间为(0,);当0m 时,函数( )g x的增区间 为 1 (0,) m ,减区间为 1 (,) m 。 (2)0,2ln2, 【解析】【解析】:(1)g(x)ln xmx,g (x) 1 m x 当0m时,( )0g x恒成立,此时( )g x在(0,)上为增函数; 当0m 时,令 11 ( )00g xmx xm ,令 11 ( )00g xmx xm , 综上所述,当0m时,函数( )g x的增区间为(0,); 当0m 时,函数( )g x的增区间为 1 (0,) m ,减区间为 1 (,) m 。 (2)对任意的 1 1,2x ,存在 2 1,2x ,使
37、得 12 ()3()f xmg x成立 对任意的 1 1,2x ,存在 2 1,2x ,使得 12 ()()3f xg xm成立 设 22 ( )()3h xg xm,则 1212 ()()3()()f xg xmf xh x 问题转化为:对任意的 1 1,2x ,存在 2 1,2x ,使得 12 ()()f xh x成立 2min1 min ()()h xf x高中资料分享 QQ 群:608396916 2 (1)(1ln )ln ( )( ) xxxx f xfx xx , 1111 1111 2 11 (1)(1 ln)ln (),1,2(),1,2 xxxx f xxfxx xx 而
38、11 11 2 1 ln (),1,2( )0 xx fxxfx x 恒成立, 11 11 1 (1)(1 ln) (),1,2 xx f xx x 上是增函数, 1 3 ()21 ln2 2 f x ,() 22 ()()3ln3h xg xmxmxm 有(1)可知道,当 11 2 2 m m , 2 ()h x在1,2上是增函数, 2min ()(1)2h xhm221mm 1 0 2 m 当 1 11m m , 2 ()h x在1,2上是减函数, 2min ()(2)ln2h xhmln222ln2mm12ln2m 当 11 121 2 m m , 2 ()h x在 1 1, m 上是增
39、函数, 1 ,2 m 上是减函数, h(x2)min h(1)或h(x2)min h(2),2 h(1)或2 h(2) 2 2m或2ln2m 1 1 2 m 综上所述,m的取值范围是0,2ln2 6. (本小题满分 12 分) 已知函数 2 ( )ln(1)(0) x f xxa xa (1)若不等式( )0f x 对任意0 x 恒成立,求实数a的取值范围; (2)证明: 1* 59211 ln3lnlnln2( ),() 37212 n n n nN 【答案】 : (1)2a (2)见解析 【解析】 :【解析】 : (1)当0 x 时, 22 22 122 ( ) 1()(1)() axaa
40、 fx xxaxxa 当 2 20aa,即2a 时,( )0( )fxf x在0 x 时递增,由(0)0f,不等式成立, 当 2 20aa,即02a时, 2 ( )002fxxaa,( )f x单调递减,由(0)0f, 与题意矛盾 2a (2)由(1)有:2a 时,( )0f x 对任意0 x 恒成立,取2a 得不等式: 2 ln(1) 2 x x x 方法一:令 2 21 n x ,得 1 211 ln()( ) 212 n n n ,由(1)知:取等条件不成立,即 1 211 ln()( ) 212 n n n 成立. 当1,2,3n ,时, 21 5191211 ln31,ln,ln(
41、) ,ln( ) 3272212 n n n ,相加的: 11 592111159211 ln3lnlnln1( )ln3lnlnln2( ) 372124237212 nn nn nn 方法二:数学归纳法 当1n 时,不等式左边ln3,右边1,左边右边,成立 设(1,)nk kkN时,不等式成立,即 1 59211 ln3lnlnln2( ) 37212 k k k 当1nk时,左边 +1+1 1 11 592121121 ln3lnlnln+ln2( )ln 372121221 kkk k kkk 即证: +1+1 1 11 1211211 2( )ln2( )ln( ) 2212212 kk kkk kk 由不等式:ln(1) 2 2 x x x ,令 1 11 212 1, 2121 k kk xx 得: +1 1 211 ln( ) 212 k k k 由(1)知:取等条件不成立,所以 +1 1 211 ln( ) 212 k k k , 当1nk时,不等式 1 59211 ln3lnlnln2( ) 37212 n n n 成立, 综上所述,不等式成立