资料简介
1
极值点偏移问题的处理策略及探究
所谓极值点偏移问题,是指对于单极值函数,由于函数极值点左右的增减速度不同,使得
函数图像没有对称性。若函数 在 处取得极值,且函数 与直线 交
于 , 两点,则 的中点为 ,而往往 .如下图所
示.
极值点没有偏移
此类问题在近几年高考及各种模考,作为热点以压轴题的形式给出,很多学生对待此类
问题经常是束手无策。而且此类问题变化多样,有些题型是不含参数的,而更多的题型又是
含有参数的。不含参数的如何解决?含参数的又该如何解决,参数如何来处理?是否有更方
便的方法来解决?其实,处理的手段有很多,方法也就有很多,我们先来看看此类问题的基
本特征,再从几个典型问题来逐一探索!
【问题特征】
【处理策略】
一、不含参数的问题.
例 1.(2010 天津理)已知函数 ,如果 ,且 ,
( )f x 0x x= ( )y f x= y b=
1( , )A x b 2( , )B x b AB 1 2( , )2
x xM b
+ 1 2
0 2
x xx
+≠
( ) ( )xf x xe x R−= ∈ 1 2x x≠ 1 2( ) ( )f x f x=
2
证明:
【解析】法一: ,易得 在
上 单 调 递 增 , 在 上 单 调 递 减 , 时 ,
, , 时, , 函
数 在 处取得极大值 ,且 ,如图所
示.
由 ,不妨设 ,则必有 ,
构造函数 ,
则 ,所以 在 上单调递增,
,也即 对 恒成立.
由 ,则 ,
所以 ,即 ,
又因为 ,且 在 上单调递减,
所以 ,即证
法 二 : 欲 证 , 即 证 , 由 法 一 知 , 故
,又因为 在 上单调递减,故只需证 ,又
因为 ,
故也即证 ,构造函数 ,则等价于证明
对 恒成立.
由 ,则 在 上单调递增,所以
,即已证明 对 恒成立,故原不等式 亦成立.
法三:由 ,得 ,化简得 …,
1 2 2.x x+ >
( ) (1 ) xf x x e−′ = − ( )f x ( ,1)−∞
(1, )+∞ x → −∞
( )f x → −∞ (0) 0f = x → +∞ ( ) 0f x →
( )f x 1x = (1)f 1(1)f e
=
1 2 1 2( ) ( ),f x f x x x= ≠ 1 2x x< 1 20 1x x< < < ( ) (1 ) (1 ), (0,1]F x f x f x x= + − − ∈ 2 1( ) (1 ) (1 ) ( 1) 0x x xF x f x f x ee + ′ ′ ′= + + − = − > ( )F x (0,1]x∈
( ) (0) 0F x F> = (1 ) (1 )f x f x+ > − (0,1]x∈
1 20 1x x< < < 11 (0,1]x− ∈ 1 1 1 1 2(1 (1 )) (2 ) (1 (1 )) ( ) ( )f x f x f x f x f x+ − = − > − − = = 1 2(2 ) ( )f x f x− >
1 22 , (1, )x x− ∈ +∞ ( )f x (1, )+∞
1 22 x x− < 1 2 2.x x+ >
1 2 2x x+ > 2 12x x> − 1 20 1x x< < < 1 22 , (1, )x x− ∈ +∞ ( )f x (1, )+∞ 2 1( ) (2 )f x f x< − 1 2( ) ( )f x f x= 1 1( ) (2 )f x f x< − ( ) ( ) (2 ), (0,1)H x f x f x x= − − ∈ ( ) 0H x < (0,1)x∈ 2 21( ) ( ) (2 ) (1 ) 0x x xH x f x f x ee −−′ ′ ′= + − = − > ( )H x (0,1)x∈
( ) (1) 0H x H< = ( ) 0H x < (0,1)x∈ 1 2 2x x+ >
1 2( ) ( )f x f x= 1 2
1 2
x xx e x e− −= 2 1 2
1
x x xe x
− =
3
不妨设 ,由法一知, .令 ,则 ,代入式,
得 ,反解出 ,则 ,故要证: ,
即证: ,又因为 ,等价于证明: …,
构造函数 ,则 ,
故 在 上单调递增, ,从而 也在 上单调递
增, ,即证式成立,也即原不等式 成立.
法四:由法三中式,两边同时取以 为底的对数,得 ,也即
,从而 ,
令 ,则欲证: ,等价于证明: …,
构造 ,则 ,
又令 ,则 ,由于
对 恒 成 立 , 故 , 在 上 单 调 递 增 , 所 以
,从而 ,故 在 上单调递增,由洛比塔法则知:
,即证 ,即证
式成立,也即原不等式 成立.
【点评】以上四种方法均是为了实现将双变元的不等式转化为单变元不等式,方法一、二利
用构造新的函数来达到消元的目的,方法三、四则是利用构造新的变元,将两个旧的变元都
换成新变元来表示,从而达到消元的目的.
二、含参数的问题.
例 2.已知函数 有两个不同的零点 ,求证: .
2 1x x> 1 21o x x< < < 2 1t x x= − 2 10,t x t x> = +
1
1
t t xe x
+= 1 1t
tx e
= − 1 2 1
22 1t
tx x x t te
+ = + = +− 1 2 2x x+ >
2 21t
t te
+ >− 1 0te − > 2 ( 2)( 1) 0tt t e+ − − >
( ) 2 ( 2)( 1),( 0)tG t t t e t= + − − > ( ) ( 1) 1, ( ) 0t tG t t e G t te′ ′′= − + = >
( )G t′ (0, )t ∈ +∞ ( ) (0) 0G t G′ ′> = ( )G t (0, )t ∈ +∞
( ) (0) 0G t G> = 1 2 2x x+ >
e 2
2 1 2 1
1
ln ln lnxx x x xx
− = = −
2 1
2 1
ln ln 1x x
x x
− =−
2
2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2
22 1 2 1 1 1
1
1ln ln( ) ln ln
1
x
x x x x x x xx x x x xx x x x x x
x
+− ++ = + = =− − −
2
1
( 1)xt tx
= > 1 2 2x x+ > 1ln 21
t tt
+ >−
( 1)ln 2( ) (1 )ln ,( 1)1 1
t tM t t tt t
+= = + >− −
2
2
1 2 ln( ) ( 1)
t t tM t t t
− −′ = −
2( ) 1 2 ln ,( 1)t t t t tϕ = − − > ( ) 2 2(ln 1) 2( 1 ln )t t t t tϕ′ = − + = − − 1 lnt t− >
(1, )t∀ ∈ +∞ ( ) 0tϕ′ > ( )tϕ (1, )t ∈ +∞
( ) (1) 0tϕ ϕ> = ( ) 0M t′ > ( )M t (1, )t ∈ +∞
1 1 1 1
( 1)ln (( 1)ln ) 1lim ( ) lim lim lim(ln ) 21 ( 1)x x x x
t t t t tM t tt t t→ → → →
′+ + += = = + =′− − ( ) 2M t >
1 2 2x x+ >
xaexxf −=)( 1 2,x x 221 >+ xx
4
【解析】思路 1:函数 的两个零点,等价于方程 的两个实根,从而这一问题
与例 1 完全等价,例 1 的四种方法全都可以用;
思路 2:也可以利用参数 这个媒介去构造出新的函数.解答如下:
因为函数 有两个零点 ,
所以 ,
由 得: ,
要证明 ,只要证明 ,
由 得: ,即 ,
即证: , 不妨设 ,记 ,
则 , 因此只要证明: ,
再次换元令 ,即证
构 造 新 函 数 , 求 导
,得 在 递增,所以 ,因此原不
等式 获证.
【点评】含参数的极值点偏移问题,在原有的两个变元 的基础上,又多了一个参数,
故思路很自然的就会想到:想尽一切办法消去参数,从而转化成不含参数的问题去解决;或
者以参数为媒介,构造出一个变元的新的函数。
例 3.已知函数 , 为常数,若函数 有两个零点 ,
试证明:
【解析】法一:消参转化成无参数问题:
, 是方程 的两根,也是方
程 的两根,则 是 ,设 , ,则
,从而 ,此问题等价转化成为例
1,下略.
法二:利用参数 作为媒介,换元后构造新函数: 不妨设 ,
∵ ,∴ ,
( )f x xxe a− =
a
( )f x 1 2,x x
=
=
)2(
)1(
2
1
2
1
x
x
aex
aex
)2()1( + )( 21
21
xx eeaxx +=+
1 2 2x x+ > 1 2( ) 2x xa e e+ >
)2()1( − 1 2
1 2 ( )x xx x a e e− = −
1 2
1 2
x x
x xa e e
−= −
1 2
1 21 2( ) 2
x x
x x
e ex x e e
+− >− 21
1)(
21
21
21 >−
+−⇔ −
−
xx
xx
e
exx 1 2x x> 1 2t x x= −
0, 1tt e> > 1 21
t
t
et e
+⋅ >− 01
)1(2 >+
−−⇔ t
t
e
et
xtxet ln,1 =>= 2( 1)ln 0 (1, )1
xx xx
−− > ∀ ∈ +∞+
2( 1)( ) ln 1
xF x x x
−= − + 0)1( =F
2
'
2 2
1 4 ( 1)( ) 0( 1) ( 1)
xF x x x x x
−= − = >+ + )(xF ),1( +∞ 0)( >xF
1 2 2x x+ >
1 2,x x
( ) lnf x x ax= − a ( )f x 1 2,x x
2
1 2 .x x e⋅ >
ln( ) 0 ln ln xf x x ax x ae= ⇔ = ⇔ = 1 2,x x ( ) 0f x =
lnln xx ae= 1 2ln ,lnx x xx ae= 1 1 2 2ln , lnu x u x= = ( ) xg x xe−=
1 2( ) ( )g u g u= 2
1 2 1 2 1 2ln ln 2 2x x e x x u u> ⇔ + > ⇔ + >
a 1 2x x>
1 1 2 2ln 0,ln 0x ax x ax− = − = 1 2 1 2 1 2 1 2ln ln ( ),ln ln ( )x x a x x x x a x x+ = + − = −
5
∴ ,欲证明 ,即证 .
∵ ,∴即证 ,
∴原命题等价于证明 ,即证: ,令 ,
构造 ,此问题等价转化成为例 2 中思路二的解答,下略.
法三:直接换元构造新函数:
设 ,
则 ,
反解出: ,
故 ,转化成法二,下同,略.
例 4.设函数 ,其图像与 轴交于 两点,且
.证明: .
【解析】由 ,易知: 的取值范围为 , 在
上单调递减,在 上单调递增.
法一:利用通法构造新函数,略;
法二:将旧变元转换成新变元:
∵ 两式相减得: ,
记 ,则 ,
设 ,则 ,所以 在 上单
调递减,故 ,而 ,所以 ,
1 2
1 2
ln lnx x ax x
− =−
2
1 2x x e> 1 2ln ln 2x x+ >
1 2 1 2ln ln ( )x x a x x+ = +
1 2
2a x x
> +
1 2
1 2 1 2
ln ln 2x x
x x x x
− >− +
1 1 2
2 1 2
2( )ln x x x
x x x
−> +
1
2
,( 1)xt tx
= >
2( 1)ln ,1) 1( ttg t tt
−= − >+
1 2 2 2
1 2 1 1
ln ln ln ,ln
x x x xa x x x x
= = ⇔ = 2
1 2
1
, ,( 1)xx x t tx
< = >
1 1
2 1
1 1
ln ln ln, ln ln
tx t xx tx t tx x
+= = ⇔ =
1 2 1 1
ln ln lnln ,ln ln ln ln ln1 1 1
t t t tx x tx t x tt t t
= = = + = + =− − −
2
1 2 1 2
1ln ln 2 ln 21
tx x e x x tt
+> ⇔ + > ⇔ >−
( ) ( )xf x e ax a a R= − + ∈ x )0,(,)0,( 21 xBxA
21 xx < 1 2( ) 0f x x′ ⋅ < ( ) , ( )x xf x e ax a f x e a′= − + = − a 2( , )e +∞ ( )f x ( ,ln )a−∞ (ln , )a +∞ 1 2 1 2 0, 0, x x e ax a e ax a − + = − + = 2 1 2 1 x xe ea x x −= − 2 1 ,( 0)2 x xt t −= >
1 2
1 2 2 1 2
1 2 2
2 1
( ) (2 ( ))2 2
x x
x x x x
t tx x e e ef e t e ex x t
+
+
−+ −′ = − = − −−
( ) 2 ( ),( 0)t tg t t e e t−= − − > ( ) 2 ( ) 0t tg t e e−′ = − + < ( )g t (0, )t ∈ +∞ ( ) (0) 0g t g< = 1 2 2 02 x x e t + > 1 2( ) 02
x xf
+′ 1 2 4x x+ > 1 2 4x x+ < 2( , )a e∈ +∞ ( )f x [ , ]a b ( , )a b ( , )a b ξ ( ) ( )( ) f b f af b a ξ −= − ( ) ( )f b f a= x 1 2( ,0), ( ,0),A x B x 2 1 2 1 1 2 2 1 ( ) ( ) (e ) ( )0 0 02 x x AB f x f x e a x xk x x − − − −= ⇔ = ⇔ =− 2 1 2 1 x xe ea x x −= − 1 2( ) ( ) 0f x f x= = 1 1( ) ( ) 0f x f x+ = 1 1( ) ( ) 0f x f x⋅ = 1 2( ) ( ) 0f x f x= = 2( ) ln (2 ) .f x x ax a x= − + − ( )f x
7
(II)设 ,证明:当 时, ;
(III)若函数 的图像与 轴交于 两点,线段 中点的横坐标为 ,证明:
.
【解析】(I)易得:当 时, 在 上单调递增;当 时, 在
上单调递增,在 上单调递减.
(II)法一:构造函数 ,利用函数单调性证明,方
法上同,略;
法 二 : 构 造 以 为 主 元 的 函 数 , 设 函 数 , 则
, ,由 ,
解得 ,当 时, ,而 , 所以 ,故当
时, .
(III)由(I)知,只有当 时,且 的最大值 ,函数 才会有两
个零点,不妨设 ,则 ,故 ,由
( II ) 得 : , 又 由 在
上单调递减,所以 ,于是 ,由(I)知, .
【问题的进一步探究】
对数平均不等式的介绍与证明
两个正数 和 的对数平均定义:
对数平均与算术平均、几何平均的大小关系:
(此式记为对数平均不等式)
取等条件:当且仅当 时,等号成立.
只证:当 时, .不失一般性,可设 .证明如下:
(I)先证: ……
0a > 10 x a
< < 1 1( ) ( )f x f xa a + > −
( )y f x= x ,A B AB 0x
0( ) 0f x′ < 0a ≤ ( )f x (0, )+∞ 0a > ( )f x 1(0, )a
1( , )a
+∞
1 1 1( ) ( ) ( ),(0 )g x f x f x xa a a
= + > − < < a 1 1( ) ( ) ( )h a f x f xa a = + > −
( ) ln(1 ) ln(1 ) 2h a ax ax ax= + − − −
3 2
2 2
2( ) 21 1 1
x x x ah a xax ax a x
′ = + − =+ − −
10 x a
< < 10 a x < < 10 a x < < ( ) 0h a′ > (0) 0h = ( ) 0h a > 10 x a
< < 1 1( ) ( )f x f xa a + > −
0a > ( )f x 1( ) 0f a
> ( )y f x=
1 2 1 2( ,0), ( ,0),0A x B x x x< < 1 2 10 x xa < < < 1 1 1(0, )xa a − ∈ 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1( ) ( ) ( ( )) ( ) ( )f x f x f x f x f xa a a a a − = + − > − − = = ( )f x
1( , )a
+∞ 2 1
2x xa
> − 1 2
0
1
2
x xx a
+= > 0( ) 0f x′ < a b ( ),( , ) ln ln ( ). a b a bL a b a b a a b − ≠= − = ( , ) 2 a bab L a b +≤ ≤ a b= a b≠ ( , ) 2 a bab L a b +< < a b>
( , )ab L a b其中
1( ) 2ln ( ),( 1)f x x x xx
= − − > 2
2
2 1 1( ) 1 (1 )f x x x x
′ = − − = − − 1x >
( ) 0f x′ < ( )f x (1, )+∞ ( ) (1) 0f x f< = ( , ) 2 a bL a b +< 2( 1)2( ) 2( 1)ln ln ln ln ( 1)( 1)( 1) a a b a x aba b x xaa b b x b b −− −⇔ − > ⇔ > ⇔ > = >+ ++
其中
2( 1)( ) ln ,( 1)( 1)
xg x x xx
−= − >+
2
2 2
1 4 ( 1)( ) ( 1) ( 1)
xg x x x x x
−′ = − =+ + 1x >
( ) 0g x′ > ( )g x (1, )+∞ ( ) (1) 0g x g< = ,a b R+∀ ∈ ( , ) 2 a bab L a b +≤ ≤ a b= ( ) ( )xf x xe x R−= ∈ 1 2x x≠ 1 2( ) ( )f x f x= 1 2 2.x x+ >
1 2
1 2
1 ln ln
x x
x x
−= −
1 2 1 2
1 2
1 ln ln 2
x x x x
x x
− +=
)()( Raaaxexf x ∈+−= x )0,(,)0,( 21 xBxA
21 xx < 0)( 21
1 2 1 2 1 2 1 2ln( ( ) 1) 2x x x x x x x x− + + < + − 2( ) ln (2 ) .f x x ax a x= − + − ( )f x 0a > 10 x a
< < 1 1( ) ( )f x f xa a + > −
( )y f x= x ,A B AB 0x
0( ) 0f x′ < 1 2( ) ( ) 0f x f x= = 2 2 1 1 1 2 2 2ln (2 ) ln (2 ) 0x ax a x x ax a x⇔ − + − = − + − = 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2ln ln 2( ) ( )x x x x a x x x x⇒ − + − = − + − 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 ln ln 2( )x x x xa x x x x − + −⇒ = − + − 1 2 0 0 1( ) 0 2 x xf x x a +′ < ⇔ = >
2 2
1 2 1 2 1 2 1 2
1 21 2 1 2
1 2
1
ln ln2 ln ln 2( ) 2
x x x x x x x x
x xx x x x
x x
+ − + − + +⇔ > = −− + − +−
1 2
1 2 1 2
ln ln2 x x
x x x x
−⇔
1 2x x< 1 2( ,1), (1, )x x∈ −∞ ∈ +∞ 22 ( ,1)x− ∈ −∞ ( )f x ( ,1)−∞ 1 2 2x x+ < 2 1(2 ) ( ) 0f x f x− < = 22 2 2 2 2(2 ) ( 1)xf x x e a x−− = − + − 2 2 2 2 2( ) ( 2) ( 1) 0xf x x e a x= − + − = 2 22 2 2 2(2 ) ( 2)x xf x x e x e−− = − − − 2g( ) ( 2) ,( (1, ))x xx xe x e x−= − − − ∈ +∞ ( ) ( )1 2 0f x f x= = 1 1x ≠ 2 1x ≠ ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 x xx e x ea x x − −− = = − − ( ) ( ) ( )2 2 1 xx eg x x −= − ( ) ( )1 2g x g x= ( ) ( ) ( ) 2 3 2 1' 1 xxg x e x − += − 1x < ( )' 0g x < ( )g x 1x >
( )' 0g x > ( )g x
0m >
( ) ( ) 1 1 1 2
2 2 2
1 1 1 11 1 11
m m m mm m m mg m g m e e e em m m m
+ − −− − − + − + − − = − = + +
( ) 21 11
mmh m em
−= ++ 0m >
( ) ( )
2
2
2
2' 0
1
mmh m e
m
= >
+
( )h m ( ) ( )0 0h m h> =
0m > ( ) ( )1 1g m g m+ > −
11
由 可知 、 不可能在 的同一个单调区间上,不妨设 ,则
必有
令 ,则有
而 , , 在 上 单 调 递 增 , 因 此 :
整理得: .
法三:参变分离再构造对称函数
由法二,得 ,构造 ,利用单调性可证,
此处略.
法四:构造加强函数
【分析说明】由于原函数 的不对称,故希望构造一个关于直线 对称的函数 ,
使得当 时, ,当 时, ,结合图像,易证原不等式成立.
【解答】由 , ,故希望构造一个函数
, 使 得 , 从 而 在
上单调递增,在 上单调递增,从而构造出 ( 为
任意常数),又因为我们希望 ,而 ,故取 ,从而达到目的.故
, 设 的 两 个 零 点 为 , 结 合 图 像 可 知 :
,所以 ,即原不等式得证.
法五:利用“对数平均”不等式
,
,
( ) ( )1 2g x g x= 1x 2x ( )g x 1 2x x< 1 21x x< < 11 0m x= − > ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 1 21 1 1 1 2g x g x g x g x g x+ − > − − ⇔ − > =
12 1x− > 2 1x > ( )g x ( )1,+∞
( ) ( )1 2 1 22 2g x g x x x− > ⇔ − >
1 2 2x x+ < ( ) ( ) ( )2 2 1 xx eg x x −= − ( ) ( ) (2 ),( ( ,1))G x g x g x x= − − ∈ −∞ ( )f x 1x = g( )x 1x < ( ) ( )f x g x< 1x > ( ) ( )f x g x>
2( ) ( 2) ( 1)xf x x e a x= − + − ( ) ( 1)( 2 )xf x x e a′ = − +
( )F x ( 1)( 2 ) ( 1)( 2 ) ( 1)( )( ) x xx e a x e a x eF ex − + − − + = − −′ = ( )F x
( ,1)−∞ (1, )+∞
2( 2 )( 1)( ) 2
e a xg x c
+ −= + c
(1) 0F = (1)f e= − c e= −
2( 2 )( 1)( ) 2
e a xg x e
+ −= − ( )g x 3 4,x x
1 3 2 41x x x x< < < < 1 2 3 4 2x x x x+ < + = 1 2 1 2 1 22 2 1 2 (2 ) (2 ) , 0, 1 2,( 1) ( 1) x xx e x ea a x xx x − −= = > < < + − = −
1 2 0 0 2 0 0 2 0 2( ) ( ) [ ( )] [ ( )] (2 )f x f x f x x x f x x x f x x= = − − < + − = − 1 0 2( ) (2 )f x f x x> − 1 0 2( ) (2 )f x f x x< − 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 [ln( -1) -ln( -1) ] [ln(2- ) -ln(2- )]1 - [ln( -1) -ln( -1) ] [ln(2- ) -ln(2- )][( 1) ( 1)] ( 1) ( 1) 2 2 x x x x x x x x x x x xx x x x x x = − − = − + − +− − − − − − 故: ( )( ) 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 [ln( -1) -ln( -1) ] 2 ( 1) ( 1) ( 1) ( 1) x x x x x x >− − − − + −
1 2
1 2 1 2
[ln(2- ) -ln(2- )] 2
2 2 2 2
x x
x x x x
>− − − − + −( )( ) ( )( )
1 2
2 2
1 2 1 2
2( 2) 21 ( 1) ( 1) 2 2
x x
x x x x
+ −> +− + − − + −( )( )
1 2 1 2 1 2
2 2
1 2 1 2
2( 2) [4 ( )] 2
( 1) ( 1) 4 ( )
x x x x x x
x x x x
+ − − + + + −= +− + − − +
1 2 1 2
2 2
1 2 1 2
2( 2) 21( 1) ( 1) 4 ( )
x x x x
x x x x
+ − + −= + +− + − − +
1 2 1 2
2 2
1 2 1 2
2( 2) 20 ( 1) ( 1) 4 ( )
x x x x
x x x x
+ − + −> +− + − − +
1 2 2 2
1 2 1 2
2 1( 2)[ ]( 1) ( 1) 4 ( )x x x x x x
= + − +− + − − +
2 2
1 2 1 2( 1) ( 1) 0,4 ( ) 0x x x x− + − > − + > 1 2 2x x+ − 1 0 22x x x< − 1 2 02 x x x + > 1 2
02
x x x
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