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导数的极值点偏移问题

解决方法

  1. 构造函数
  2. 对数均值不等式
  3. 放缩法

1 构造函数

通过构造形如 F(x)=f(x)f(2mx) 的函数,求导得出其与 0 的大小关系,

从而得出 f(x)f(2ax) 的大小关系,根据我们规定的定义域,

x=mx=n,然后得出

f(m)=f(n)>f(2am)

由函数单调性,得出定义域的大小关系,从而得证。

2 对数均值不等式

飘带函数

在讲解对数均值不等式之前,先介绍一下飘带函数

飘带函数不等式的证明

12(x1x)lnx2(x1)x+1  x(0,1]
2(x1)x+1lnx12(x1x)  x[1,+)

注意

上面的飘带函数可以变形为 t21>2tlnt,但这样我们构造函数证明的时候,会发现需要求导两次。所以我们遇到一些函数可以变成上面的飘带函数形式,就更容易的求导证明。

证明(上)

构造函数 g(x)=lnx2(x1)x+1

g(x)=1x2[x+1(x1)](x+1)2=(x1)2x(x+1)20

因此,g(x)x(0,+) 上单调递增

又因为 g(1)=0

所以

0<x<1 时,g(x)<0lnx<2(x1)x+1

x>1 时,g(x)>0lnx>2(x1)x+1

证明(下)

构造函数 h(x)=lnx12(x1x)

h(x)=1x12(1+1x2)=(x1)22x0

因此,h(x)x(0,+) 上单调递减

又因为 h(1)=0

所以

0<x<1 时,h(x)>0lnx>12(x1x)

x>1 时,h(x)<0lnx<12(x1x)

对数均值不等式

x1,x2>0,且 x1x2,则

x1x2<x1+x22x1x2<x1x2lnx1lnx2<x1+x22

对数均值不等式的证明

先证明左侧,再证明右侧。因为是多元不等式,所以需要消元。

证明左侧

x1>x2

lnx1lnx2<x1x2x1x2lnx1x2<x1x2x2x1

(观察这个式子,我们称之为齐次式。什么是齐次式呢?就是对一个分式来说,它每一项的次数都是一样的。比如这里的 x1x2 都是一次比一次,如果二次比二次也是可以的。齐次式可以用来消元。)

x1x2=t,(t>1)lnt2<t1tlnt<12(t1t)

证明右侧

lnx1lnx2>2(x1x2)x1+x2lnx1x2>2(x1x21)x1 x2+1x1x2=m,(m>1)lnm>2(m1)m+1

所以本质上来说对数均值不等式等价于飘带函数,它们是一模一样的。只不过是把一个单元问题变为双元问题而已。

3 放缩法

例题

例题 1

已知函数 f(x)=xex(xR)

(1) 求函数 f(x) 的单调区间和极值

(2) 若 x1x2,且 f(x1)=f(x2),证明:x1+x2>2

法一,逆推,构造函数

解:

(1)

f(x)=ex+xex(1)

=exxex

=ex(1x)

x(,1) 上,f(x)>0f(x) 单调递增;

x(1,+) 上,f(x)<0f(x) 单调递减;

f(x)max=f(1)=1e

有极大值 1e

(2)

证明 x1+x2>2

不妨设 x2>1>x1

要证明 x1+x2>2

即证明 x1>2x2

即证明 f(x1)>f(2x2)

即证明 f(x2)>f(2x2)

即证明 f(x2)f(2x2)>0

F(x)=f(x)f(2x),x>1

F(x)=f(x)f(2x)(1)

=ex(1x)[e(2x)(1(2x))](1)

=ex(1x)+[ex2(x1)]

=(x1)(ex2ex)

=(x1)ex(e2x21)

注意上面的求导不用将 x 代入展开,直接在外面求导,然后最后一步到位代入。

2x2>0

e2x21>0

x1>0

F(x)x(1,+) 上大于 0

F(x)x(1,+) 上单调递增

F(1)=f(1)f(1)=0

所以 F(x)>0,x>1

所以 f(x)>f(2x),x>1

f(x1)=f(x2)>f(2x2)

x1>2x2

x1+x2>2

法二,根据图像意义,构造函数

这个方法也是构造函数,但不是通过要证明的东西反推的。而是根据图像的极值点偏移意义得出的。本质是一样的。

t>0,F(x)=f(1+t)f(1t)

F(x)=f(1+t)+f(1t)

=e(1+t)[1(1+t)]+e(1t)[1(1t)]

=et1t+et1t

=t(et1et1)

=tet1(e2t1)

所以在 t(0,+)F(x)>0F(x) 单调递增

F(0)=f(1)f(1)=0

F(x)=f(1+t)f(1t)>0

f(1+t)>f(1t)

不妨设 x2>1>x1

x2=1+t

t=x21

f(x1)=f(x2)>f(1t)

x1>1t

x1+x21>1

x1+x2>2

问题得证。

例题 2

已知函数 f(x)=xlnx 的图像与直线 y=m 交与不同的两点 A(x1,y1),B(x2,y2),求证:x1x2<1e2

使用构造函数方法求解

例题 3

已知 f(x)=xex(xR)

(1) 求函数 f(x) 的单调区间和极值

(2) 已知函数 y=g(x) 的图像与函数 y=f(x) 的图像关于直线 x=1 对称,证明:当 x>1 时,f(x)>g(x)

(3) 如果 x1x2,且 f(x1)=f(x2),证明:x1+x2>2

例题 4

已知函数 f(x)=lnxx+a,若 f(x) 有两个零点,x1,x2

(1)求参数 a 的取值范围;

(2)证明:x1+x2>2

(1)

f(x)=1x1=1xx,x>0

x(0,1)f(x)>0,f(x) 单增

x(1,+)f(x),f(x) 单减

f(x)max=f(1)=a1>0

a>1

法一,解不出来

(2)

x2>1>x1>0

要证 x1+x2>2

即证 x1>2x2

f(x2)=f(x1)>f(2x2)

F(x)=f(x)f(2x),x>1

F(x)=f(x)+f(2x)

=1x1[12x1](1)

=1x1+12x1=2(1+x22x)x(2x)=2(x1)2x(2x)

x(1,2) 时,F(x)>0,F(x) 单增

x(2,+) 时,F(x)<0,F(x) 单减

F(x)max=F(2) 不好求出其值

下面判断端点与 0 的关系。

F(1)=0

F(+) 不好判断与 0 的关系。虽然按道理它应该大于零,但是不好证明。

法二,先构造函数求导,最后看情况规定定义域

x2>1>x1>0

F(x)=f(x)f(2x)

F(x)=f(x)f(2x)

=2(x1)2x(2x)

这里我们有两种定义域可以规定,1 是 x(0,1),2 是 x(1,+)

注意到规定 x(0,1) 更容易求解出问题,

所以规定 x(0,1)

那么在 x(0,1)F(x)>0

所以 F(x)x(0,1) 上单调递增

因为 F(1)=f(1)f(1)=0

所以 F(x)<0,x(0,1)

f(x2)=f(x1)<f(2x1)

因为 x2>1,2x1>1

f(x)(1,+) 上单调递减

所以 x2>2x1

x1+x2>2

问题得证。

易错点

如果使用构造函数方法,我们规定构造函数的定义域应该让题目变得好证明。

比如这题。如果规定作用域 > 1,那么当 x=2 时导数式没有意义。且我们想让 F(x)>0,但 F(x)x(1,+) 是先增后减的,我们知道 F(1)=0,但是 x+ 时不好确定它与 0 的大小关系。

但如果我们规定定义域为 (0,1),那么 F(x)(0,1) 上单增,且 F(1)=0,很轻松就证明了 F(x)<0

所以以后如果再使用构造函数法来做极值点偏移,可以先把构造函数写出来,求导后再规定它的作用域。

扩展:

(3)证明:f(x1+x22)<0

解析

f(x1+x22)<0x1+x22>1x1+x2>2

和第二问一样是问的同一个东西!

(4)若 x1>x2,证明:2x1+x2>3

解析

2x1+x2>3 其实是一个更弱的不等式(范围更广的不等式)。

2x1+x23>1

由糖水不等式得,

2x1+x23>x1+x22>1

例题 5

已知函数 f(x)=x(1lnx).

(I)讨论 f(x) 的单调性;

(II)设 a,b 为两个不相等的正数,且 blnaalnb=ab,证明:2<1a+1b<e

第一问

f(x)=x(1lnx)

f(x)=1lnx+x(1x)

=lnx

所以在 x(0,1) 时,f(x)>0,f(x) 单调递增

x(1,+) 时,f(x)<0,f(x) 单调递减

f(x)x(0,+) 上有最大值 f(1)=1

极值点偏移,怎么判断往哪边偏?

哪边更陡,往哪边偏。

第二问

blnaalnb=ab

遇到多变量式想到口诀:相同变量放一起,不同变量放两边。

blna+b=alnb+a

b(lna+1)=a(lnb+1)

lna+1a=lnb+1b

lnaa+1a=lnbb+1b

ln1aa+1a=ln1bb+1b

证左边

1a=m,1b=n

m(1lnm)=n(1lnn),即 f(m)=f(n)

不妨设 n>1>m>0

2<1a+1b

即证 2<m+n

如果要用对数均值不等式证,该怎么做?

即证 n>2m

因为 0<m<1,2m>1

即证 f(m)=f(n)<f(2m)

即证 G(x)=f(x)f(2x),0<x<1

这里没有必要代入化简,会增加错误率

G(x)=f(x)+f(2x)

=lnxln(2x)

=lnx(2x)

因为 x(2x)(0,1),x(0,1)

所以 G(x)>0

G(x) 单调递增,G(1)=f(1)f(1)=0

所以 G(x)<0

得证。

证右边

1a+1b<e

即证 m+n<e

即证明 n<em(不能转化为证明 0<m<en,因为前面我们规定了 0<m<1n>1,en>1,不在一个单调定义区间)

f(m)=f(n)>f(em)

H(x)=f(x)f(ex),0<x<1

H(x)=f(x)+f(ex)

=lnx(ex)

因为 x(ex)(0,1) 上是单调递增的,x(ex)(0,e1)

所以 lnx(ex)(0,1) 上是单调递减的。

存在 x0(0,1),使得 x0(ex0)=1

所以 (0,x0),H(x)>0,H(x) 单增

(x0,1),H(x)<0,H(x) 单减

因为 H(0+)=f(0+)f(e)=0

H(1)>H(e2)=f(e2)f(e2)=0(H(x)(0,e2))

所以 H(x)>0

得证。

距离 2025 高考还有 -103 天。

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