资料简介
1
不等式常见题型汇编
题型一 不等式的概念与性质
1.比较法原理:
2. (反对称性)
3.若 则 (传递性)
4.若 ,则
5.若 ,则 ;若 ,则
6.若 ,则
7.若 ,则
8.若 ,则 ;若 ,则
9.若 ,则
10.若 ,则
角度 1:利用不等式的性质判定大小
例题1: 【2018 衡水中学高三十五模】已知 ,则下列选项中错误的是( )
A. B. C. D.
【解析】 ,当 时, ,即 ,∴ , ,
0 , 0 , 0 .a b a b a b a b a b a b− > ⇔ > − < ⇔ < − = ⇔ = a b b a> ⇔ < , ,a b b c> > a c>
a b> a c b c+ > +
, 0a b c> > ac bc> , 0a b c> < ac bc< ,a b c d> > a c b d+ > +
0 , 0a b c d> > > > ac bd>
0a b> > 1 1
a b
< 0a b< < 1 1 a b >
0a b> > ( ), 2n na b n N n> ∈ ≥
0a b> > ( ), 2n na b n N n> ∈ ≥
3 3
0c c
a b
< < b a> ac bc> 0a b
c
− > ln 0a
b
>
3 3
0c c
a b
< < 0c < 1 1 0a b > > b 0a> > b a> ac bc>
2
成立,此时 ,∴ ,故选 D
例题2: 【2018 高三联考】若 , ,则下列不正确的是( )
A. B.
C. D.
【分析】函数单调性的判断:(1)常用方法:定义法、导数法、图象法及复合函数法
(2)两增(减)函数和仍为增(减)函数;一个增(减)函数与一个减(增)函数差是增(减)函数
(3)奇函数在关于原点对称的两个区间 上有相同的单调性,偶函数在关于原点对称的两个
区间上有相反的单调性.
【解析】根据对数函数的单调性可得 , ,故 A、
B 正确.∵ , ,∴ , , , ,
∴ , ,则 C 正确,D 错误.故选 D.
变式1: 【2018 北京十一学校高三 3 月模拟】设 ,则
的大小关系是
A. B. C. D.
【解析】0< 1, a>c,选 B.
0a b
c
− > 0 1a
b
< < ln 0a b < 1a > 0 1c b< < < log 2018 log 2018a b > log logb ca a< ( ) ( )a ac b c c b b− > − ( ) ( )c ba c a a c a− > −
log 2018 0 log 2018a b
> > log logb ca a< 1a > 0 1c b< < < 0 a ac b< < 0c b− < 0 c ba a< < 0a c− >
( ) ( )a ac b c c b b− > − ( ) ( )c ba c a a c a− < − 4.2 0.6 0.60.6 , 7 , log 7a b c= = = , ,a b c c b a< < c a b< < b c a< < a b c< < 4.20.6 0.67 0.6log 7
3
变式2: 【2018 四川成都第七中学高三上学期模拟】设 ,则
的大小关系是( )
A. B. C. D.
【解析】因为 ,所以 ,选 B.
1
2
5 2
3
log 2, log 2,a b c e= = =
, ,a b c
a b c< < b a c< < b c a< < c b a< < ( ) 1 2 5 2 3 log 2 0,1 , log 2 0, 1a b c e= ∈ = = b a c< > + =
2 4a b m+ > m
b
a
5
变式4: 【2018 辽宁大连渤海高级中学高二上学期期中考试】设 , 且
, ,求 的取值范围.
【解析】由 得 .已知 范围,用 表示
,再把 化简,然后根据不等式的性质可得所求范围.
由已知得 ,∴
∴ ,
∵ ,∵ ,∴
∴
变式5: 【2018 江苏邗江中学高二下学期期中考试】若不等式(﹣1)n•a<3 对
任意的正整数 n 恒成立,则实数 a 的取值范围是_____.
【分析】本题主要考查了不等式恒成立问题,将不等式的恒成立转化为求式子的最值问题
解决恒成立问题是解答恒成立问题的基本方法,着重考查分析问题和解答问题的能力.
【解析】当 为奇数时,不等式可化为 ,即 ,要使得不等式对
( ) 2f x ax bx= +
( )1 1 2f− ≤ − ≤ ( )2 1 4f≤ ≤ ( )2f −
( ) 2f x ax bx= + ( )2 4 2f a b− = − ( ) ( )1 , 1f f− ( ) ( )1 , 1f f−
,a b ( )2 4 2f a b− = −
( )
( )
1{ 1
f a b
f a b
− = −
= +
( ) ( )
( ) ( )
1 1
2{
1 1
2
f fa
f fb
+ −=
− −=
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 12 4 2 4 22 2
f f f ff a b
+ − − −− = − = × − × ( ) ( )1 3 1f f= + −
( ) ( )1 1 2, 3 3 1 6f f− ≤ − ≤ ∴− ≤ − ≤ ( )2 1 4f≤ ≤ ( ) ( )1 1 3 1 10,f f− ≤ + − ≤
( )1 2 10f− ≤ − ≤
6
任意自然数 恒成立,则 ,当 为偶数时,不等式可化为 ,要使得不等式
对任意自然数 恒成立,则 ,即 ,综上, .
7
角度 3:不等式的性质与充要条件
例题5: 【2018 广东省中山市高二上学期期末复习】若 为实数,则 是
的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不也 不必要条件
【解析】当 时, 成立,当 时,满足 ,但
不成立,即“ ”是“ ”的必要不充分条件,故选 B.
例题6: 【2018 广东中山市高二上学期理科数学期末考试】条件甲: ;条
件乙: ,则甲是乙的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件 C.充要条件 D.既不也不必要条件
【解析】由 ,根据不等式的性质可得 ;由 ,而
时, 成立, 不成立,所以甲是乙的必要不充分条
件,故选 B.
变式6: 下列四个不等式:①a<0<b;②b<a<0;③b<0<a;④0<b<a,其中能使
成立的充分条件有________.
,a b 2 2a b> 0a b> >
0a b> > 2 2a b> 3, 1a b= − = − 2 2a b> 0a b> >
2 2a b> 0a b> >
2 4{ 0 3
x y
xy
< + < < < 0 1{ 2 3 x y < < < < 0 1{ 2 3 x y < < < < 2 4{ 0 3 x y xy < + < < < 0 1{ 2 3 y x < < < < 1 5,2 2x y= = 2 4{ 0 3 x y xy < + < < < 0 1{ 2 3 y x < < < < 1 1 a b +
2 0ax bx c+ + = ( )1 2 1 2,x x x x< 2 0ax bx c+ + >
{ 1x x x< }2x x x> 2 0ax bx c+ + < { }1 2x x x x< < 2 0ax bx c+ + = 1 2 2 bx x a = = − 2 0ax bx c+ + >
{x x R∈
2
bx a
≠ −
2 0ax bx c+ + < ∅ 2 0ax bx c+ + = 2 0ax bx c+ + > R
9
的解集为 .
⑵分式不等式
(1) ;(2) ;[来源:Z|xx|k.Com]
(3) (4)
⑶简单的含绝对值不等式
1 去绝对值符号的常用方法
(1)基本性质法: 或 ;
(2)平方法:两边平方去掉绝对值符号;
(3)零点分段法:含有两个或两个以上绝对值符号的不等式,可用零点分区间法去掉绝对
值符号,将其转化为与之等价的不含绝对值符号的不等式(组)求解.
2.形如 (或 )绝对值不等式的三种解法
3.六类绝对值不等式的解法
(1) (a∈R)型:
或 (等价命题法)
(2) 型: ;
2 0ax bx c+ + < ∅ ( ) ( ) ( ) ( )0 0f x f x g xg x > ⇔ > ( )
( ) ( ) ( )0 0f x f x g xg x
< ⇔ < ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 0 0 . f x g xf x g x g x ≥≥ ⇔ ≠ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 0 0 . f x g xf x g x g x ≤≤ ⇔ ≠ x a a x a , x a x a< ⇔ − < < > ⇔ < − ( )x a a> > 0
x-a + x-b ≥c ≤c , c>0
( ) ( )f x a , f x a< >
( ) ( ) ( ) ( )f x a a f x a , f x a f x a< ⇔− < < > ⇔ > 0
( ) ( )f x g x< ( ) ( ) ( ) ( )2 2f x g x f x g x< ⇔
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )f x g x g x f x g x , f x g x f x g x< ⇔ − < < > ⇔ < − ( ) ( )f x g x>
( ) ( )a f x b b a< < > > 0
( ) ( ) ( )a f x b b a a f x b< < > > ⇔ < ( ) ( )f x f x< ( ) ( ) ( )f x f x f x> ⇔ < 0 ( ) ( ) ( ) ( )f x g x h x+ < >
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
f x g x h x ,
f x g x h x
f x g x h x
+ ( ) ( ) ( )f x g x h x− >
{ }2| 1 0, A x ax ax x R φ= − + ≤ ∈ = a
0a = 0a > 2 4 0a a∆ = − < 0 4a< < a [ )0,4 2 1 0ax bx− − ≥ 1 1,3 2 2 0x bx a− − + ( )
( ) ( ) ( )0 0f x f x g xg x
< ⇔ < ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 0 0 f x g xf x g x g x ≥≥ ⇔ ≠ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 , 0 0 . f x g xf x g x g x ≤≤ ⇔ ≠
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角度 3:绝对值不等式解法
例题11: 解不等式:
【解法一】原不等式可化为 ,两边平方得 ,
解得 ,所以原不等式的解集为 .
【解法二】原不等式 或 或
,解得 ,所以原不等式的解集为 .
例题12: 【2018 四川资阳高三 4 月模拟考试(三诊)】已知函数 .
(1)解不等式 ;
(2)若正实数 a,b 满足 ,试比较 与 的大小,并说明理由.
【解析】(1)由题知 ,
①当 时,-2x-2>4,解得 x<-3;②当 时,2>4,矛盾,无解;
③当 时,2x+2>4,x>1;所以该不等式的解集为{x| x<-3 或 x>1}.
(2)因为 ,当且仅当 时,取“=”,
所以 ,即 .
又 .
2 1 2 1 0x x+ − − >
2 1 2 1x x+ > − ( )2 24 4 1 4 2 1x x x x+ + > − +
1
4x > 1 ,4
+ ∞
( ) ( )
1 ,2
2 1 2 1 0
x
x x
< −⇔ − + + − > ( )
1 1,2
2 1 2 1 0
x
x x
− ≤ ≤
+ + − >
( )
1,
2 1 2 1 0
x
x x
> + − − >
1
4x > 1 ,4
+ ∞
( ) 2f x x x= − − +
( ) 4f x < − 5a b+ = 2 2 4 ba + ( ) 3f x + 2 4x x+ + >
2x ≤ − 2 0x− < ≤ 0x >
2 2 2x x x x+ + ≥ − − = 2 0x− ≤ ≤
( ) 2 2f x x x= − − + ≤ − ( ) 3 1f x + ≤
2 2
2 5 2 5 54 4
b ba b+ = − +
2
25 8 5 45 5 5 1 14 5 4 5b b b = − + = − + ≥
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当 且仅当 时取等号.所以 .
变式11: 【 2018 贵 州 凯 里 市 第 一 中 学 高 三 下 学 期 《 黄 金 卷 》 第 三 套 】 设 函 数
, ,其中
(Ⅰ)求不等式 的解集
(Ⅱ)若对任意 ,都存在 ,使得 ,求实数 的取值范围
【解析】(I)不等式
则
解得: 或 ,即 ,所以不等式 的解集为 .
(II)设 的值域为 , 的值域为 .对任意 ,都存在 ,使得
等价于: ,而 .
①当 时, 不满足题意;
②当 时, ,由 得 ,得 ,
不满足题意;
③当 时, ,由 得 ,得 ,满
足题意;
综上所述,实数 的取值范围是: .
5 4 5
5 5a b= =, ( )2
2 34
ba f x+ ≥ +
( ) 3 3f x x a x= − + − ( ) 1 3g x x= − + 0a >
( ) 5g x x≥ −
1x R∈ 2x R∈ ( ) ( )1 2f x g x= a
( ) 5g x x≥ − ⇒ 1 3 | 5|x x− + ≥ − ⇒ 1 | 5| 3x x− − − ≥ −
1 1 5 5{ { { 1 5 3 1 5 3 1 5 3
x x x
x x x x x x
< ≤ ≤ >
− + − ≥ − − + − ≥ − − − + ≥ −或 或
3 52 x≤ ≤ 5x > 3
2x ≥ ( ) 5g x x≥ − 3| 2x x ≥
( )f x N ( )g x M 1x R∈ 2x R∈
( ) ( )1 2f x g x= N M⊆ ( ) [ )3,g x ∈ +∞
9a = ( ) 3 3 =4| 3| 0f x x a x x= − + − − ≥
0 9a< < ( ) 3 3 | 3|3 af x x a x= − + − ≥ - N M⊆ | 3| 33 a − ≥ 0a ≤ 9a > ( ) 3 3 | 3|3
af x x a x= − + − ≥ - N M⊆ | 3| 33
a − ≥ 18a ≥
a [ )18,+∞
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角度 4:指数对数不等式解法
例题13: 不等式 的解集为_________.
【分析】简单的指数不等式(对数不等式)可以利用指数函数(对数函数)的单调性求解.
(1)当 时,
;
(2)当 时,
.
【 解 析 】 由 于 , , 整 理 得 , 解 得
,因此解集为 .
例题14: 已知指数函数 , 时,有 .
(1)求 的取值范围;(2)解关于 的不等式 .
【分析】利用对数函数的单调性解得问题的注意点:
(1)确定函数的定义域,所有问题必须在定义域内讨论;
(2)分析底数与 1 的大小关系,底数大于 1 与底数小于 1 的两个函数的性质截然不同.
(3)根据函数单调性将问题化为方程(或不等式)的问题解决.
【解析】(1)∵指数函数 在 时,有 ,∴ 又 ,解得
,∴实数 的取值范围为 .
2 21 2 50.3 0.3x x x x+ + − +>
1a >
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), log log 0f x g x
a aa a f x g x f x g x f x g x> ⇔ > > ⇔ > >
0 1a< < ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ), log log 0f x g x a aa a f x g x f x g x f x g x> ⇔ < > ⇔ < < 13.00
0 1a< < a ( )0,1
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(2)由(1)得 ,∵ ,∴
解得 ,∴不等式的解集为 .
变式12: 已知 是定义域为 的偶函数,且 时, ,则不等式
的解集为
变式13: 不等式 解集为 ,则不等式 解集为_______
变式14: 函 数 ( ) 满 足 且 在 上 的 导 数 满 足
, 则 不 等 式 的 解 集 为 __________ .
0 1a< < ( ) ( )2log 1 log 6a ax x x− ≤ + − 2 2 1 6{ 6 0 x x x x x − ≥ + − + − >
2 5x< ≤ { | 2 5}x x< ≤ )(xf R 0x ≥ xxf )2 1()( = 2 1)( >xf
( ) 0( )f x x R≤ ∈ [ ]1,2− (lg ) 0f x >
)(xf Rx∈ 2)1( =f )(xf R )(' xf
03)(' >−xf 1log3)(log 33 −< xxf
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变式15: 若 指 数 函 数 的 图 象 过 点 , 则 ________ ; 不 等 式
的解集为_______.
【 解 析 】 设 指 数 函 数 为 且 , ∴ , ∴
,则 ,解
集是 .
( )f x ( 2,4)− (3)f =
5( ) ( ) 2f x f x+ − < ( ) ( 0xf x a a= > 1)a ≠ 2 14 2a a− = ⇒ =
31 1(3) ( )2 8f = = 5 1 5 1( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 12 2 2 2
x x xf x f x x+ − < ⇒ + < ⇒ < < ⇒ − < < ( 1,1)−
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题型三 不等式恒成立、能成立、恰成立问题
角度 1:不等式的恒成立问题、恰成立、能成立问题
例题15: 若不等式 的解集是 R,则 的范围是( )
A. B. C. D.
【分析】不等式 的解是全体实数(或恒成立)的条件是当 时,
;当 时, 不等式 的解是全体实数(或恒成立)的
条件是当 时, ;当 时,
【解析】由题意得不等式 在 上恒成立.
①当 时,不等式为 ,不等式恒成立.符合题意.
② 当 时,由不等式恒成立得 ,解得 .
综上 ,所以实数 的范围是 ,故选 A.
例题16: 当 时,不等式 恒成立,则 范围为( )
A. B. C. D.
【解析】 令 ,则不等式 恒成立
转化为 在 上恒成立,
( ) ( )21 1 2 0m x m x− + − + > m
[ )1,9 ( )1,9 ( ] ( ),1 9,−∞ ∪ +∞ ( ) ( ),1 9,−∞ ∪ +∞
2 0ax bx c >+ + 0a=
0, 0b c >= 0a ≠ 0{ 0
a >
∆ < 2 0ax bx c
1m ≠ ( ) ( )2
1 0
{
1 8 1 0
m
m m
− >
− − − < 1 9m< < 1 9m≤ < m [ )1,9 [ ]1,1a∈ − ( )2 4 4 2 0x a x a+ − + − > x
( ) ( ),1 3,−∞ ∪ +∞ ( ) ( ),1 2,−∞ ∪ +∞ ( ) ( ),2 3,−∞ ∪ +∞ ( )1,3
( ) ( ) 22 4 4f a x a x x= − + − + ( )2 4 4 2 0x a x a+ − + − >
( ) 0f a > [ ]1,1a∈ −
22
则 ,整理得 ,
解得 或 ,所以实数 的取值范围是 ,故选 A.
变式16: 【2018 福建闽侯第六中学高二上学期期末考】已知不等式 对
任意 恒成立,则实数 的取值范围是( )
A. B. C. D.
【解析】由题意可知:不等式 对任意 恒成立,即:
对于任意 恒成立,令 ,则
在 上恒成立, 的对称轴为 且开口向
下, 在[ 单调递减, 故选 B.
变式17: 【2018 广东省珠海高一上学期期末考】设函数 ,对于满
足 的一切 值都有 ,则实数 的取值范围为
【分析】主要考查二次函数的最值以及不等式恒成立问题,属于难题.不等式恒成立问题常
见方法:①分离参数 恒成立( 可)或 恒成立( 即
可);②数形结合( 图象在 上方即可);③讨论最值 或
恒成立;④讨论参数.本题就是利用方法 ① 求得 的取值范围的.
( )
( )
( ) 2
2
1 0 2 4 4 0{ { 1 0 2 4 4 0
f x x x
f x x x
− > − − + − + >⇒> − + − + >
2
2
5 6 0{
3 2 0
x x
x x
− + >
− + >
1x < 3x > x ( ) ( ),1 3,−∞ ∪ +∞
2 22xy ax y≤ +
] [1,2 , 4,5x y ∈ ∈ a
[ )1,− +∞ [ )6,− +∞ [ )28,− +∞ [ )45,− +∞
2 22xy ax y≤ + ] [1,2 , 4,5x y ∈ ∈
22y ya x x
≥ −( ), ] [1,2 , 4,5x y ∈ ∈ yt x
=
22 5 2t a t t≤ ≤ ∴ ≥ −, [ ]2 5, 22y t t= − +
1
4t = ,
22y t t∴ = − + [ ]2 5, 22 2 2 6 6.maxy a∴ = − × + = − ∴ ≥ −,
( ) 2 2 2f x ax x= − +
1 4x< < x ( ) 0f x > a
( )a f x≥ ( )maxa f x≥ ( )a f x≤ ( )mina f x≤
( )y f x= ( )y g x= ( )min 0f x ≥
( )max 0f x ≤ a
23
【解析】 满足 的一切 值,都有 恒成立,
可知 ,满足 的一切 值恒成立,
, ,实数 的取值范围是
1 4x< < x ( ) 2 2 2 0f x ax x= − + >
( ) 2
2
2 1 1 1 10, 2 4 2
xa a x x
− ≠ ∴ > = − −
1 4x< < x 1 1 14 x <
p p¬ 2 1 02ax x+ + >
0a = 1 02x + > 0a ≠ 0{ 1 2 0
a
a
>
∆ = − < 1 2a >
a 1 ,2
+∞
{ }| 0 3A x x x N= ≤ < ∈且 ( ) ( )2 3 1 2f x x a x a= + + + ( ),4−∞ a 3a ≤ − ( )4 4 2 1 1 2x xy x= − ⋅ + − ≤ ≤ 3 ,14 − x 2 2 1 0x mx m+ + + = m 2 3m < −
26
③已知函数 ,令 ,对称轴
是 ,当 ,取最小值 ;当 时,取得最大值 ,故值域是 ,③错误
④设函数 ,则关于 一元二次方程 一个根大
于 ,一个根小于 ,则 ,即 ,得 ,④正确,答案②④
变式20: 【2018 四川高三 11 月月考】已知 是定义在 R 上的偶函
数,且当 x≥0 时, ,若 ,有 成立,则实数 的
取值范围是____.
( )4 4 2 1 1 2x xy x= − ⋅ + − ≤ ≤ 212 4 , 4 12
x t t y t t = ≤ ≤ = − +
2t = 2t = 3− 4t = 1 [ ]3,1−
( ) 2 2 1f x x mx m= + + + x 2 2 1 0x mx m+ + + =
1 1 ( )1 0f < 1 2 0m m+ + < 2 3m < − ( )f x ( ) xf x e= [ ], 1x a a∀ ∈ + ( ) ( )2f x a f x+ ≥ a
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题型四 基本不等式的常见用法
角度 1:利用基本不等式求最值
例题20: 设 ,求函数 的最小值为_______________
【解析】考虑将分式进行分离常数, ,使用均值不等
式可得: ,等号成立条件 ,最小值为
例题21: 已知 ,则 的最小值为______________
【解法一】所求表达式为和式,故考虑构造乘积为定值以便于利用均值不等式,分母为
,所以可将 构造为 ,三项使用均值不等式即可。
【解法二】观察到表达式中分式的分母 ,可想到作和可以消去 ,
可得 ,从而 ,
设 ,可从函数角度求得最小值(利用导数),
也可继续构造成乘积为定值:
1x > − ( 5)( 2)
1
x xy x
+ += +
( 5)( 2) 41 51 1
x xy xx x
+ += = + + ++ +
( ) 42 1 5 91y x x
≥ + ⋅ + =+
41 11x xx
+ = ⇒ =+ 9
2 0a b> > 4
(2 )a b a b
+ −
( )2b a b− a ( )1 12 22 2a a b b⋅ = ⋅ − +
3
4 1 8 1 8(2 ) 3 (2 ) 3(2 ) 2 (2 ) 2 (2 )a a b b a b bb a b b a b b a b
+ = − + + ≥ ⋅ − ⋅ ⋅ = − − −
( )2b a b− b
( ) ( ) 222 2
b a bb a b a
+ − − ≤ =
2
4 4
(2 )a ab a b a
+ ≥ +−
( ) 2
4f a a a
= +
( ) 3
2 2
4 43 32 2 2 2
a a a af a a a
= + + ≥ ⋅ ⋅ =
28
变式21: 已知 都是负实数,则 的最小值是
【解析】
是正实数,
变式22: 已知 ,则 的最大值是________
【解析】本题变量个数较多且不易消元,考虑利用均值不等式进行化简,要求得最值则需
要分子与分母能够将变量消掉,观察分子为 均含 ,故考虑将分母中的 拆分与
搭配,即 ,
而 ,
,a b 2
a b
a b a b
++ +
2 2
2 2 2 2
2 2 11 1 22 3 2 3 2 3
a b a ab b ab
a ba b a b a ab b a ab b
b a
+ ++ = = − = −+ + + + + + + +
, 0a b 0 4ac∆ = ⇒ =
1 9 9 18 9 18 511 9 9 9 9 13 9 13
a c a c
c a ac a c a c a c
+ + + ++ == = = ++ + + + + + + + + 9a c+
1 9
1 9c a
++ + 9 12a c+ ≥
( ) ( )2 4f x ax x c x R= − + ∈ [ )0,+∞ 16 4 0 4
0
ac ac
a
∆ = − = ⇒ =∴ >
( )
( )( )
9 9 11 9 9 18 9 18 511 9 1 9 9 9 9 13 9 13
a c a c a c
c a c a ac a c a c a c
+ + + + + + ++ = = = = ++ + + + + + + + + + +
9 2 9 12a c ac+ ≥ =
1 9 5 611 9 12 13 5c a
∴ + ≤ + =+ + +
30
变式24: 已知 为正实数,且 ,则 的最小值为________
【解析】
变式25: 已知 且 ,则 的最小值为________
【解析】
或
,a b 2a b+ =
2 22 21
a b
a b
+ + −+
2 22 2 12 1 21 1
a b a ba b a b
+ + − = + + − + −+ +
( ) 2 1 31a b a b
= + + + + −+
2 11 1a b
= − + + +
2a b+ = ( )1 3a b∴ + + =
( )2 22 2 1 1 2 12 1 1 11 1 3 1
a b a ba b a b a b
+ ∴ + − = − + + = − + + + + + + +
( ) ( )2 1 2 11 11 2 13 1 3 1
b ba a
a b a b
+ + = − + + + + = + + +
( )2 11 2 223 1 3
b a
a b
+≥ ⋅ ⋅ =+
1a b> > 2log 3log 7a bb a+ =
2
1
1a b
+ −
( )232log 7 2 log 7log 3 0loga a a
a
b b bb
+ = ⇒ − + =
( )( )2log 1 log 3 0a ab b∴ − − =
1log 2a b∴ = log 3a b = 1a b> >
1log log2a ab a∴ = = 2b a=
31
例题22: 设 , , ,则 的最小值为
( )
A. B. C. D.
例题23: 若 且 ,则 的取值范围为( )
A. B. C. D.
【解析】∵ 且 ,∴ ,即 .
∴ ,当且仅当 时取等号.
∴ 的取值范围为 ,故选 A.
变式26: 设 ,若 成等差数列,则 的最小值为( )
A.8 B.9 C.12 D.16
( )2
1 1 1 11 1 2 1 1 31 1 1 1a a a ab a a a
∴ + = + = − + + ≥ − ⋅ + =− − − −
a b R∈ 2 22 6a b+ = 2a b+
2 3− 5 33
− 3 3− 7 32
−
lg lg 0a b+ = a b≠ 2 1
a b
+
)2 2, +∞ ( )2 2,+∞ ) ( )2 2,3 3, ∪ +∞ ) ( )2 2,3 3, ∪ +∞
lg lg 0a b+ = a b≠ lg 0ab = 1ab =
2 1 2 2 2 2 2ab b a aba b
+ ⋅ = + ≥ = 2 2a b= =
2 1
a b
+ )2 2, +∞
0, y 0x > > lg 2,lg 2, lg2x y 1 9
x y
+
32
变式27: 已知正项等比数列 的公比为 3,若 ,则 的最小值=
【解析】∵正项等比数列 的公比为 3,且
∴ ,∴ ,
∴
当且仅当 时取等号
变式28: 设 、 , 已 知 , , 且 ( ,
),则 的最大值是=
【解析】 ,
当且仅当 时取等号
{ }na 2
29m na a a= 2 1
2m n
+
{ }na 2
29m na a a=
2 2 2 4 2
2 2 2 23 3 3 9m n m na a a a− − + −⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ = 6m n+ =
( )1 2 1 1 2 1 1 5 32 26 2 6 2 2 6 2 4
m nm n m n n m
× + + = × + + + ≥ × + =
2 4m n= =
m n R∈ log 2am = log 2bn = 2 2a b+ = 1a >
1b > m n
mn
+
1, 1, log 2, log 2, 0, 0a ba b m n m n> > = = ∴ > >
1 1m n
mn m n
+ = + =
1 1
log 2 log 2a b
+ ( )
22
2 2 2 2 2
2 2log log log log log 12 2
a ba b ab
+ = + = ≤ = =
2a b= =
33
例题24: 已知 ,且 ,则 的最大值是________
【解析】本题观察到所求 与 的联系,从而想到调和平均数与算术平均数的关系,
即 ,代入方程中可得:
,解得: ,最大值为 4
变式29: 已知正实数 满足 ,则 的最小值为__________
【分析】本题所求表达式 刚好在条件中有所体现,所以考虑将 视为一个整体,
将 等 式 中 的 项 往 的 形 式 进 行 构 造 ,
,而 利用均值不等式化积为和,
从而将方程变形为关于 不等式,解不等式即可
【解析】
方程变形为:
,
解得: ,答案: 的最小值为
0, 0x y> > 1 1 5x y x y
+ + + = x y+
x y+ 1 1
x y
+
2 1 1 4
1 1 2
x y
x y x y
x y
+≤ ⇒ + ≥ ++
( ) ( ) ( ) ( )24 5 5 4 0x y x y x yx y
+ + ≤ ⇒ + − + + ≤+ 1 4x y≤ + ≤
,x y 2 4xy x y+ + = x y+
x y+ x y+
x y+
( ) ( ) ( )2 1xy x y xy x x y x y x y+ + = + + + = + + + ( )1x y +
x y+
( ) ( ) ( )2 4 4 1 4xy x y xy x x y x y x y+ + = ⇔ + + + = ⇔ + + + =
( ) ( ) 211 2
x yx y
+ + + ≤
∴ ( ) ( )
21 42
x y x y
+ + + + ≥
( ) ( )21 4 16x y x y∴ + + + + ≥ ( ) ( )2 6 15 0x y x y∴ + + + − ≥
6 96 2 6 32x y
− ++ ≥ = − ( )x y+ 2 6 3−
34
变式30: 已 知 正 实 数 满 足 , 若 对 任 意 满 足 条 件 的 , 都 有
恒成立,则实数 的取值范围为________
【分析】首先对恒成立不等式可进行参变分离, 。进而只需求得
的最小值。将 视为一个整体,将 中的 利用均值不等
式换成 ,然后解出 的范围再求最小值即可
【解析】
, ,
解得: 或 (舍), (在
时取得)
,x y ,x y
a
3x y xy+ + =
2( ) ( ) 1 0x y a x y+ − + + ≥
( ) 1a x y x y
≤ + + +
( ) 1x y x y
+ + + x y+ 3x y xy+ + = xy
x y+ x y+
( )2 1( ) ( ) 1 0x y a x y a x y x y
+ − + + ≥ ⇒ ≤ + + +
, 0x y >
2
2
x yxy
+ ∴ ≤
2
3 2
x yx y xy
+ ∴ + + = ≤
( ) ( )24 12x y x y∴ + + ≤ +
6x y+ ≥ 2x y+ ≤ − ( )
min
1 1 376 6 6x y x y
∴ + + = + = + 6x y+ =
37
6a∴ ≤
35
例题25: 已知 ,则 的最小值是___________
【解析】观察到所求 的两项中 部分互为倒数,所以想到利用均值不等式构
造乘积为定值,所以结合第二项的分母变形 的分子。因为 ,
所以 ,则 ,
所以原式 ,因为要求得最小值,
所以 时, ,故 最小值为
变式31: 实数 ,若 ,且 ,则 的最小值为
【分析】本题可以直接代入消元解决,但运算较繁琐。考虑对所求表达式先变形再求值,可
用分离常数法将分式进行简化。 ,结合分母可
将条件 ,变形为 ,进而利用均值不等式求出最值
【解析】
,
1, 0, 0x y y x+ = > ≠ 1
2 1
x
x y
+ +
1
2 1
x
x y
+ + x
1
2 x 1x y+ =
( )1 2y x+ + = ( )11 1 1
2 2 2 4 4
x y x y
x x x x
+ + += ⋅ = +
1 12 14 4 1 4 4 1 4
x xx y x y x
x x y x x y x
+ += + + ≥ + ⋅ = ++ +
0x < min 1 4 4 x x = − 1 2 1 x x y + + 3 4 ,m n 0, 0m n≥ ≥ 1m n+ = 2 2 2 1 m n m n ++ + 2 2 4 12 12 1 2 1 m n m nm n m n + = − + − + ++ + + + 1m n+ = ( ) ( )2 1 4m n+ + + = 2 2 2 24 4 1 1 4 12 12 1 2 1 2 1 m n m n m nm n m n m n − + − ++ = + = − + + − ++ + + + + + ( ) 4 1 4 13 22 1 2 1m n m n m n = + − + + = + −+ + + + ( ) ( )1 2 1 4m n m n+ = ⇒ + + + = ( ) ( ) ( )4 14 1 4 1 1 1 22 1 4 12 1 2 1 4 4 2 1 n mm nm n m n m n + + ∴ + = + ⋅ + + + = + + + + + + + + +
36
, ,即 最小值为
变式32: 已知 ,且 是常数,又
的最小值是 ,则 ________
【解析】条件中有 ,且有 ,进而联想到求 最小值的过程
中达到的最值条件与 相关:
,
即 的最小值为 ,所以 ,
解得 ,所以
角度 2:基本不等式与其他知识结合题
例题26: 若 为等比数列, ,且 ,则 的最小值为___
【解析】 为等比数列, , 公比 , ,
( )4 11 2 95 24 2 1 4
n m
m n
+ + ≥ + ⋅ = + +
2 2 9 122 1 4 4
m n
m n
∴ + ≥ − =+ +
2 2
2 1
m n
m n
++ +
1
4
, , , , 2 5, 9,m nm n s t R m n n ms t
+∈ + = + = > ,m n 2s t+
1 3m n+ =
9m n
s t
+ = ( )min2 1s t+ = ( )2s t+
,m n
( ) ( ) ( )1 1 2 12 2 2 2 2 29 9 9
m n mt sns t s t m n m n mns t s t
+ = + + = + + + ≥ + +
2s t+ ( )1 2 2 29 m n mn+ +
( )1 2 2 2 19
2 5
m n mn
m n
n m
+ + =
+ =
>
1
2
m
n
=
= 3 7m n+ =
{ }na 0na > 2018
2
2a =
2017 2019
1 2
a a
+
{ }na 0na > ∴ 0q > 2018
2017
aa q
=
2017 2018
1 2q qa a
= =
37
, , ,
当且仅当 ,即 时取等号, 的最小值为 .
变式33: 已 知 正 项 等 比 数 列 满 足 , 若 存 在 两 项 , 使 得
,则 的最小值为
【解析】 ,解得: 或 (舍)
,
而
下面验证等号成立条件: 解得:
所以等号成立, 的最小值为
【易错】本题要注意到 ,在利用均值不等式求最小值的过程中有可能等号成立
的条件不满足。所以在变量范围比较特殊时,要注意验证等号成立条件
2019 2018a qa=
2019 2018
1 1 2
a qa q
= =
2017 2019
1 2 2 22 2 4 4qa a q
∴ + = + ≥ =
2 22q q
= 2q =
2017 2019
1 2
a a
∴ + 4
{ }na 7 6 52a a a= + ,m na a
14m na a a= 1 4
m n
+
2 2
7 6 5 5 5 52 2 2a a a q a qa a q q= + ⇒ = + ⇒ = + 2q = 1q = −
1 1
1 1 1 14 2 2 4m n
m na a a a a a− −∴ = ⇒ ⋅ = 22 16 6m n m n+ −∴ = ⇒ + = ( ),m n N ∗∈
( )1 4 1 1 4 1 41 46 6
n mm nm n m n m n
+ = + + = + + +
4 42 4n m n m
m n m n
+ ≥ ⋅ =
1 4 9 3
6 2m n
∴ + ≥ =
2 24 4 2
6
n m n m n mm n
m n
= ⇒ = ⇒ =
+ =
2
4
m
n
=
=
1 4
m n
∴ + 3
2
,m n N ∗∈
38
例题27: 已知 是 的重心,过点 作直线 与 , 交于点 ,且
, , ,则 的最小值是
令 故
故 ,
当且仅当 等号成立,故选 D.
变式34: 如图所示,在 中, ,点 在线段 上,设 , ,
,则 的最小值为
【解析】 ,
因为 三点共线,所以 ,
根据所求表达式构造等式为 ,
所以有: ,
G ABC G MN AB AC ,M N
AM xAB= AN yAC= ( ), 0x y > 3x y+
1 13 1 3 1 2 22 2x m y n m n− = − = ≤ ≤ ≤ ≤, ,( , ); 1 11 3 3
m nmn x y
+ += = =, , ;
1 4 4 1 4 2 33 1 23 3 3 3 3 3 3
n nx y m m mn
++ = + + = + + ≥ + = +
3 , 33m n= =
ABC∆ DBAD = F CD AB a= AC b=
AF xa yb= +
1
41
++
yx
2AF xAB yAC xAD yAC= + = +
, ,C F D 2 1x y+ =
( )2 1 2x y+ + =
( )1 4 1 1 4 1 1 82 1 2 41 2 1 2 1
y xx yx y x y x y
++ = + + + = + + + + + +
39
由均值不等式可得: ,
所以
例题28: 已知点 在椭圆 上,点 满足 ( )( 是
坐标 原点),且 ,则线段 在 轴上的设影长度的最大值为__________.
【解析】∵ ,∴ ,故 O,A,P 三点共线.
∵ ,∴ .设点 A 坐标为(x,y),则 .
令 OA 与 x 轴正方向的夹角为 θ,则线段 OP 在 x 轴上的投影长度为
,
当且仅当 ,即 时等号成立.∴线段 OP 在 x 轴上投影长度最大值为 15
变式35: 设 分别为双曲线 的左、右顶点, 是双曲线
上 不 同 于 的 一 点 , 设 直 线 的 斜 率 分 别 为 , 则
取得最小值时,双曲线的离心率为
1 8 1 82 4 21 1
y x y x
x y x y
+ ++ ≥ ⋅ =+ +
( )1 4 1 6 4 2 3 2 21 2x y
+ ≥ + = ++
A
2 2
125 9
x y+ = P ( )1AP OAλ= − Rλ ∈ O
• 72OA OP = OP x
( )1AP OAλ= − OP OAλ=
· 72OAOP = · 72OAOP OA OP= = 2 2
125 9
x y+ =
2
7272cos | |
x x xOP OP OAOA OA OA
θ = ⋅ = ⋅ = 2 2
72 72 72 1516 9 16 9225 25
x
x y x xx x
= = ≤ =+ + ⋅
16 9
25 x x
= 15
4x =
A B、
2 2
2 2 1( 0, 0)x y a ba b
− = > > P
A B、 AP BP、 m n、
4 1 2ln 2ln2
b a m na b mn
+ + + +
40
设函数 , ,所以 f(x)在区间 单
调递减,在区间 单调递增. ,即 ,又均值不等式
等号成立条件当且仅当 ,所以
变式36: 已知抛物线 的焦点为 ,双曲线 的右焦点
为 ,过点 的直线与抛物线在第一象限的交点为 ,且抛物线在点 处的切
线与直线 垂直,则 的最大值为__________.
【解析】由题可知抛物线 的焦点为 ,过 的直线
方程为 ,联立方程组
, ,由题可知, ,
(舍去),又由 ,因此
,又由题可知 ,即得 ,
又 ,当且仅当 时取等号,即
( ) 12ln ( 0)2f x x xx
= + > ( ) 2 2
2 1 4 -1
2 2
xf x x x x
=′ = − 10, 4
1 ,4
+∞
( )min
1
4f x f =
2
2
1
4
bmn a
= =
2 24a b=
2 51 2
be a
= + =
2 4x y= F
2 2
2 2 1( 0, 0)x y a ba b
− = > >
( )1 ,0F c 1,F F M M
3y x= − ab
2 4x y= ( )
1
1 0 10,1 , 0FFF k c c
−∴ = = −− 1,F F
( )1 11 0 1y x y xc c
− = − − ⇒ = − + 2
2
1 1 4{ 4
4
y x x xc cx y
= − + ⇒ = − +
=
2 4 4 0cx x c⇒ + − = 22 2 1 cx c
− ± +∴ =
2
1
2 2 1 cx c
− + +=
2
2
2 2 1 cx c
− − += 2 14 ' 2x y y x= ⇒ =
( )22 2 11
2
c
k c
− + +
= ×
21 1 c
c
− + += ( )21 1 3 1 3c cc
− + + × − = − ⇒ = 2 2 3a b+ =
2 2 32 3 2 2a b ab ab ab+ ≥ ⇒ ≥ ⇒ ≤ 6
2a b= =
41
( )max
3
2ab =
42
题型五 不等式证明的常见处理方法
角度 1:含绝对值不等式的证明
证明绝对值不等式的三种主要方法:
(1)利用绝对值的定义去掉绝对值符号,转化为普通不等式再证明.
(2)利用三角不等式 进行证明.
(3)转化为函数问题,利用数形结合进行证明.
例题29: 已知 ,且 ,求证: .
【分析】(1)对绝对值三角不等式定理 (定理 1),
中等号成立的条件要深刻理解,特别是用此定理求函数的最值时.
(2)该定理可强化为 ,它经常用于证明含绝对值的不等式.
【证明】 由绝对值不等式的性质,得
, 即 .
例题30: 已知函数 .
(Ⅰ)当 时,解不等式 ;
( Ⅱ ) 设 为 正 实 数 , , 为 函 数 最 大 值 , 求 证 :
【解析】(1) 时, , ,
a b a b a b− ≤ ± ≤ +
,x y∈R 1 1,6 4x y x y+ ≤ − ≤ 5 1x y+ ≤
a b a b+ ≤ + a b a c c b− ≤ − + −
a b a b a b− ≤ ± ≤ +
( ) ( )5 3 2 ,x y x y x y+ = + − − ∴
( ) ( ) ( ) ( ) 1 15 3 2 3 2 3 2 16 4x y x y x y x y x y+ = + − − ≤ + + − ≤ × + × = 5 1x y+ ≤
( ) ( )2 1f x tx tx t R= − − + ∈
1t = ( ) 1f x ≤
, ,a b c a b c m+ + = m ( )f x
3a b c+ + ≤
1t = ( ) 2 1f x x x= − − + ( )
3, 1
{ 2 1, 1 2
3, 2
x
f x x x
x
≤ −
= − + − < ≤ − >
43
所以 或 或 ,所以解集为 .
(Ⅱ)由绝对值不等式得 ,所以 最大值 ,
当且仅当 时等号成立.
1{ 3 1
x ≤ −
≤
1 2{ 2 1 1
x
x
− < ≤ − + ≤ 2{ 3 1 x >
− ≤ [ )0,+∞
( ) ( )2 1 2 1 3tx tx tx tx− − + ≤ − − + = ( )f x 3m =
1 1 1 31 1 1 32 2 2 2
a b c a b ca b c a b c
+ + + + + ++ + ≤ ⋅ + ⋅ + ⋅ ≤ + + = =
1a b c= = =
44
变式37: 已知函数 .
(1)若 的解集非空,求实数 的取值范围;
(2)若正数 满足 , 为(1)中 m 可取到的最大值,求证: .
【解析】(1)去绝对值符号,可得 所以 ,
所以 ,解得 ,所以实数 的取值范围为 .
(2)由(1)知, ,所以 .
因为 ,所以要证 ,只需证 ,
即证 ,即证 .
因 为 , 所 以 只 需 证 , 因 为 , ∴ 成 立 , 所 以
解法二:x2+y2=2,x、y∈R+,x+y≥2xy ,设:
证明:x+y-2xy= =
令 , , ∴ ,
,
原式= = = =
当 时, , .
( ) 1f x x x= − −
( ) 1f x m≥ − m
,x y 2 2x y M+ = M 2x y xy+ ≥
( )
1, 0,
{2 1,0 1,
1, 1,
x
f x x x
x
− < = − ≤ ≤ >
( )max 1f x =
1 1m − ≤ 0 2m≤ ≤ m [ ]0,2
2M = 2 2 2x y+ =
0, 0x y> > 2x y xy+ ≥ ( )2 2 24x y x y+ ≥
( )22 1 0xy xy− − ≤ ( )( )2 1 1 0xy xy+ − ≤
2 1 0xy + > 1xy ≤ 2 22 2xy x y≤ + = 1xy ≤
2x y xy+ ≥
0 2
πθ≤ ≤ 2{ 0 22
x sin
y cos
θ πθ
θ
= ≤ ≤ =
2sin 2cos 2 2sin cosθ θ θ θ+ − ⋅ ⋅ ( )2 sin cos 4sin cosθ θ θ θ+ − ⋅
sin cos tθ θ+ = 21 2sin cos tθ θ∴ + = 0 2
πθ≤ ≤ 1 2t≤ ≤
22sin cos 1tθ θ = −
∴ ( )22 2 1t t− − 22 2 2t t− + + 2 22 22t t
− − +
2t = min 2 2 2 2 0y = − × + + = ∴ 2x y xy+ ≥
45
变式38: 已知 , ,且 .
(1)若 恒成立,求 的取值范围;
(2)证明: .
【解析】(1)设
由 ,得 ,
故
当且仅当 时等号成立,所以 .
当 时, ,得 ;
当 时, ,解得 ,故 ;
当 时, ,解得 ,故 .
综上, .
0a > 0b > 2 2 2a b+ =
2 2
1 4 2 1 1x xa b
+ ≥ − − − x
( )5 51 1 4a ba b
+ + ≥
, 1,
12 1 1 {3 2, 1, 2
1, .2
x x
y x x x x
x x
≥
= − − − = − ≤ < − < 2 2 2a b+ = ( )2 21 12 a b+ = ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 1 4 1 41 42 2 b aa ba b a b a b + = + + = + + + 2 2 2 2 1 4 91 4 22 2 b a a b ≥ + + ⋅ = 2 22 4,3 3a b= = 9 2 1 12 x x≥ − − − 1x ≤ 9 2x ≤ 91 2x≤ ≤ 1 12 x≤ < 93 2 2x − ≤ 13 6x ≤ 1 12 x≤ < 1 2x < 9 2x− ≤ 9 2x ≥ − 9 1 2 2x− ≤ < 9 9 2 2x− ≤ ≤
46
(2)
.
角度 2:比较法证明不等式
比较法是证明不等式的常用方法.
1.作差比较法的依据: .
2.作商比较法的依据:设 ,则 .
比较法证明等式关键是代数式的变形能力,变形一定要彻底,容易判断差式的符号(商式与
的大小).
提醒:作商比较时容易忽视分母的符号而得出错误的结论.
例题31: (1)设 是非负实数,求证: ;
(2)求证: .
【证明】(1)
又 不论 ,还是 ,都有 与 同号,
( ) 5 5
5 5 4 41 1 b aa b a ba b a b
+ + = + + +
( ) 5 522 2 2 22b aa b a ba b
= + + + −
( ) ( )5 52 22 2 2 2 2 22 2 4b aa b a b a ba b
≥ + + ⋅ − = + =
0 , 0 , 0a b a b a b a b a b a b− > ⇔ > − = ⇔ = − < ⇔ < 0B > 1, 1, 1A A AA B A B A BB B B
> ⇔ > = ⇔ = < ⇔ < 1 ,a b ( )2 2a b ab a b+ ≥ + ( ) ( )2 0 , 0 a b a ba b ab a b + ≥ > >
( ) ( ) ( )2 2 2 2a b ab a b a a ab b b ab+ − + = − + −
( ) ( )a a a b b b b a= − + − ( )( ) 1 1 3 3
2 2 2 2a b a a b b a b a b
= − − = − −
0 , 0 ,a b≥ ≥ ∴ 0a b≥ ≥ 0 a b≤ ≤
1 1
2 2a b−
3 3
2 2a b−
47
.
(2) .
当 时, ;当 时, ;当
时, .
综上所述: .
变式39: (1)设 是非负实数,求证: ;
(2)求证: .
【证明】(1)
又 不论 ,还是 ,都有 与 同号,
.
( )1 1 3 3
2 22 2 2 2 0 ,a b a b a b ab a b
− − ≥ ∴ + ≥ +
( )
2
2 2
2
a b
a b b aa b
a b
a b aa b bab
−
− −
+
= =
a b= 2
1
a b
a
b
−
= 0a b> > 2
1, 0 , 12
a b
a a b a
b b
−
− > > ∴ > 0b a> >
2
0 1, 0 , 12
a b
a a b a
b b
−
− < < < ∴ >
( ) ( )2 0 , 0
a b
a ba b ab a b
+
≥ > >
,a b ( )2 2a b ab a b+ ≥ +
( ) ( )2 0 , 0
a b
a ba b ab a b
+
≥ > >
( ) ( ) ( )2 2 2 2a b ab a b a a ab b b ab+ − + = − + −
( ) ( )a a a b b b b a= − + − ( )( ) 1 1 3 3
2 2 2 2a b a a b b a b a b
= − − = − −
0 , 0 ,a b≥ ≥ ∴ 0a b≥ ≥ 0 a b≤ ≤
1 1
2 2a b−
3 3
2 2a b−
( )1 1 3 3
2 22 2 2 2 0 ,a b a b a b ab a b
− − ≥ ∴ + ≥ +
48
(2) .
当 时, ;当 时, ;当
时, .
综上所述: .
角度 3:综合法、分析法证明不等式
1.综合法证明时常用的不等式:
( )
2
2 2
2
a b
a b b aa b
a b
a b aa b bab
−
− −
+
= =
a b= 2
1
a b
a
b
−
= 0a b> > 2
1, 0 , 12
a b
a a b a
b b
−
− > > ∴ > 0b a> >
2
0 1, 0 , 12
a b
a a b a
b b
−
− < < < ∴ >
( ) ( )2 0 , 0
a b
a ba b ab a b
+
≥ > >
49
(1) ;
(2) ;
( 3 ) , 它 的 变 形 形 式 有 : ; ;
; ; 等.
(4) ,它的变形有: ; ;
.
2.分析法的应用:当所证明的不等式不能使用比较法,且和重要不等式( )、
基本不等式( )没有直接联系,较难发现条件和结论之间的关系时,
可用分析法来寻找证明途径,使用分析法证明的关键是推理的每一步必须可逆.
例题32: 已知 .证明:
(1) ;
(2) .
【分析】(1)第一问展开所给的式子,然后结合题意进行配方即可证得结论;
(2)第二问利用均值不等式的结论结合题意证得 即可得出结论.
【证明】(1)
故原不等式成立.
(2) ,
.
2 0a ≥
0a ≥
2 2 2a b ab+ ≥ 2 2 2a b ab+ ≥ 2 2 2a b ab+ ≥ −
( )2 4a b ab+ ≥ ( )22 2 1
2a b a b+ ≥ +
22 2
2 2
a b a b+ + ≥
( )0 , 02
a b ab a b
+ ≥ > > ( )1 2 0a aa
+ ≥ > ( )2 0a b abb a
+ ≥ >
( )2 0a b abb a
+ ≤ − < 2 2 2a b ab+ ≥ , 0 , 02 a b ab a b + ≥ > >
3 30, 0, 2a b a b> > + =
5 5( )( ) 4a b a b+ + ≥
2a b+ ≤
( )3 8a b+ ≤
( )( ) ( ) ( ) ( )2 25 5 6 5 5 6 3 3 3 3 4 4 2 22 4 4a b a b a ab a b b a b a b ab a b ab a b+ + = + + + = + − + + = + − ≥
( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 3
3 3 2 2 3 3 33 3 2 3 2 24 4
a b a ba b a a b ab b ab a b a b
+ ++ = + + + = + + ≤ + + = +
( )3 8 , 2a b a b∴ + ≤ ∴ + ≤
50
例题33: 已知 ,且 都是正数.
(1)求证: ;
(2)是否存在实数 ,使得关于 的不等式 对所有满足题设
条件的正实数 恒成立?如果存在,求出 的取值范围,如果不存在,请说明理由.
【 解 析 】 ( 1 )
,
当且仅当 时,取等号,所以 得证.
(2)因为 ,
所以 ,
因此 (当且仅当 时,取等号),所以
由题得 恒成立,即得 恒成立,
因此 .故存在实数 使不等式成立.
变式40: 已知 ,用分析法证明:
【解析】利用分析法证明: ;
3a b c+ + = , ,a b c
1 1 1 3
2a b b c c a
+ + ≥+ + +
m x 2 2 2 22x mx a b c− + + ≤ + +
, ,a b c m
( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 1
6 a b b c c aa b b c c a a b b c c a
+ + = + + + + + + + + + + + + +
( )1 1 33 3 2 2 26 6 2
b c a b b c c a a b a c
a b b c c a b c c a a b
+ + + + + + = + + + + + + ≥ + + + = + + + + + +
1a b c= = = 1 1 1 3
2a b b c c a
+ + ≥+ + +
3a b c+ + =
( ) ( )2 2 2 2 2 2 22 2 2 3a b c a b c ab bc ca a b c+ + = + + + + + ≤ + +
2 2 2 3a b c+ + ≥ 1a b c= = = ( )2 2 2
min
3a b c+ + =
2 2 3x mx− + + ≤ 2 1 0x mx− + ≥
2 4 0m∆ = − ≤ 2 2m⇒ − ≤ ≤ [ ]2,2m∈ −
[ ]0,1a∈ 3 21 11a a aa
+ ≥ − ++
3 21 11a a aa
+ ≥ − ++
51
(2)利用反证法证明: 函数无零点.
由 有 ,要证: ,
只需证 ,只需证 ,
只需证 ,因为 恒成立,所以 .
变式41: 已知实数 满足 ,证明:
(1) ;
(2) .
【解析】(1)由 ,得 ,所以 ,
即 .
因为 ,当且仅当 时,取等号,所以 ,
所以 ,即 .
(2)因为 ,所以 .
因为 , ,所以 ,
即 ,即 .所以 ,
当且仅当 时,取等号.所以原命题得证.
变式42: 已知 均为正数,且 .
( ) ( ) 23 ,( 0)xf x xe m x x= − + >
0 1a≤ ≤ 1 1 2a≤ + ≤ 3 21 11a a aa
+ ≥ − ++
( ) ( )( )3 21 1 1 1a a a a a+ + ≥ + − + 4 3 31 1a a a+ + ≥ +
4 0a ≥ 4 0a ≥ 3 21 11a a aa
+ ≥ − ++
, ,a b c ( ) 4a b c+ =
( )2 2 2 8a b c+ ≥
2 2 22 8a b c+ + ≥
( ) 4a b c+ = ( )22 16a b c+ = ( )2 2 22 16a b bc c+ + =
2 2
2
162b bc c a
+ + =
( )2 2 2 22 2b bc c b c+ + ≤ + b c= ( )2 2
2
16 2 b ca
≤ +
( )2 2 28 a b c≤ + ( )2 2 2 8a b c+ ≥
( ) 4a b c+ = 4ab ac+ =
2 2
2
a bab
+≤
2 2
2
a cac
+≤
2 2 2 2
2 2
a b a cab ac
+ ++ ≤ +
2 2 22
2
a b cab ac
+ ++ ≤
2 2 224 2
a b c+ +≤ 2 2 22 8a b c+ + ≥
2a b c= = = ±
, , ,a b c d ad bc=
52
(1)证明:若 ,则 ;
(2) ,求实数 的取值范围.
【解析】(1)证明:由 ,且 均为正数,得 ,
又 , .
(2)解:
.由于 ,
又已知 ,
则 ,当且仅当 时取等号.
角度 4:反证法证明不等式问题
例题34: 证明:对 这 个值至少有一个不小于
.
【证明】假设 ,
则
而 ,即 ,这与 式矛盾,
假设错误,即原命题成立.
变式43: ①已知 ,求证 ,用反证法证明时,可假设 ;②
设 为实数, ,求证 与 中至少有一个不小于 ,由反证法
证明时可假设 ,且 ,以下说法正确的是( )
A.①与②的假设都错误 B.①与②的假设都正确
a d b c+ > + a d b c− > −
2 2 2 2 4 4 4 4t a b c d a c b d+ ⋅ + = + + + t
a d b c+ > + , , ,a b c d ( ) ( )2 2a d b c+ > +
ad bc= ( ) ( )2 2 ,a d b c a d b c∴ − > − ∴ − > −
( )( ) ( )22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22a b c d a c a d b c b d a c abcd b d ac bd+ + = + + + = + + = +
( )2 2 2 2t a b c d t ac bd∴ + ⋅ + = + 4 4 4 42 , 2a c ac b d bd+ ≥ + ≥
2 2 2 2 4 4 4 4t a b c d a c b d+ ⋅ + = + + +
( ) ( )2 , 2t ac bd ac bd t+ ≥ + ∴ ≥ ,a c b d= =
1 2, 3 1, , 2 1xx x x x x−∀ ∈ − − + − +R 3
0
1 23 1 0 , 0 , 2 1 0x x x x x− − − < + < − + < ( ) ( ) ( ) ( )1 12 23 1 2 1 3 2 0x xx x x x x x− −− − + + + − + = + − < ∗ ( ) ( )21 12 03 2 1 3 1 3 1 0x xx x x− −+ − = − + − ≥ − = 1 23 2 0x x x− + − ≥ ( )∗ ∴ 3 3 2p q+ = 2p q+ ≤ 2p q+ >
a ( ) 2f x x ax a= + + ( )1f ( )2f 1
2
( ) 11 2f ≥ ( ) 12 2f ≥
53
C.①的假设正确,②的假设错误 D.①的假设错误,②的假设正确
【解析】根据反证法的格式,①正确;②错误,②应该是 与 都小于 ,选 C
变式44: 设 , ,且 .证明: 与 不可
能同时成立.
【证明】假设 与 同时成立,则有 .
而由 得 , , , .
( 当 且 仅 当 等 号 成 立 ), ( 当 且 仅 当
等号成立), (当且仅当 等号成立),
这与 式矛盾,故假设错误, 与 不可能同时成立.
角度 5:放缩法证明不等式问题
证明不等式时,通过把所证不等式的一边适当地放大或缩小,以利于化简,并使它与不
等式的另一边的不等关系更为明显,从而得出原不等式成立,这种方法称为放缩法,常见的
放缩变换有:
(1)变换分式的分子和分母,如
(2)利用函数的单调性
(3)真分数性质“若 ,则 ”
( )1f ( )2f 1
2
0a > 0b > 2 2
2 2
1 1a b a b
+ = + 2 2a a+ < 2 2b b+ < 2 2a a+ < 2 2b b+ < ( )2 2 4a a b b+ + + < ∗ 2 2 2 2 1 1a b a b + = + 2 2 1a b = 0a > 0b > 1ab∴ =
2 2 2 2a b ab≥+ = 1a b= = 2 2a b ab≥+ =
1a b= = 2 2 2 2 4a a b b ab ab≥∴ + + + + = 1a b= =
( )∗ 2 2a a∴ + < 2 2b b n+ < ( ) ( ) ( )2 2 1 1 1 1 1 2 1 2, , , , 11 1 1 1 k kk k k k k k k k k k k k < > < > ∈ >− + + − + + N
0 , 0a b m< < > a a m
b b m
+< +
54
注意:在用放缩法证明不等式时,“放”和“缩”均需把握一个度.
例题35: 若 ,求证: .
【证明】当 时,不等式显然成立.
当 时,由 得 ,
变式45: 已知数列 满足: , .
⑴求 ;
,a b∈R 1 1 1
a b a b
a b a b
+ ≤ ++ + + +
0a b+ =
0a b+ ≠ 0 a b a b< + ≤ + 1 1 a b a b ≥+ + 1 1 1 11 1 1 1 1 11 1 a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b a b + +∴ = ≤ = = + ≤ ++ + + + + + + + + ++ ++ + { }na 1 0a = ( )1l ln2 0n n nn a a a n+ − + + = ( )*n N∈ 3a
55
⑵证明: ;
⑶是否存在正实数 ,使得对任意的 ,都有 ,并说明理由.
【解析】(1)由已知 , ,∴ ,
(2)∵ , ,∴ ,则 ,
∴
令 ,
则
∴{ }是递增数列,∴ ,即 。∴
综上
(3)由(2)得
∴
∵ ,
∴当 时, .
由 的单调性知:当 时, ,
综上:对任意的 ,都有 ,存在 (c 取值不唯一,若 c 取其它值相应给分)
【总结】本题考虑数列的不等式的证明和数列与函数的关系,恒成立问题的求解等问题,具
体涉及到数列与不等式的综合运用,其中放缩法的应用和构造法的应用是解题的关键.
( )1 1ln 2 2 1 2n n
na− −− ≤ ≤ −
c *n N∈ 1na c≤ −
( )ln2
1
na n
n na a e− +
+ = + 1 0a = 2
1
2a = 3
1 1
2 4
a
e
= +
1n na a+ > 1 0a = 0na ≥ ( )ln2 ln2
1 2na n n n
n n n na a e a e a− + − −
+ = + ≤ + = +
( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 2 1 2 11 1
1 2 12 2 2 2 2 2 1 2n n n n n n
n n na a a a− − − − − − − − − −− −
− −≤ + ≤ + + ≤ ≤ + + + + = −
( ) 12 2na nf n e −= + −
( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )ln2
1 111 2 2 2 2 2 2a nn
n n n n n nna a a a a e an n nf n f n e e e e e e
− +
+ +− − +− − −+ − = + − − + − = − − = − −
( )( ) ( )ln 2 ln21 2 2 0a nn nn n a na ae n ne e e e
− + − +− −= − − > − =
( )f n ( ) ( )1 0f n f≥ = 12 2 0na ne −+ − ≥ ( )1ln 2 2 n
na −≥ −
( )1 1n 2 2 1 2n n
nl a− −− ≤ ≤ −
( ) ( )1ln 2 2 ln2ln2
1 1
1
2 2
n
n na n
n n n n na a e a e a
− − − +− +
+ += + ≤ + = + −
( )1 2 11 2 1 2 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2n n nn n n n n n na a a a n− − − − −≤ + ≤ + + ≤ ≤ + + + + = + + + ≥− − − − − − − − −
( )2 2
1 1 1 32 2 4 2 2 3 2n n n n− −= ≤ ≥− ⋅ − ⋅
4n ≥ 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 5
2 6 3 2 3 2 2 6 3 2 2 6n n na − −
≤ + + + + = + + − 1 1·2 · 12 k
k
a a
= 10 1ka +< < 1n k= + 0 1na< < *n N∈ 1 2 2 11 n n n a a a + = >+ 1n na a+ > { }na
1
1 1 1 1 1
2 n
n n n n
aa a a a+
− = − +
1 1
2 n
n
aa
= −
1
n
n
aa
−
1
1 1
n na a +
−
2n ≥
1
1 1
n na a +
− 2
2
1 1
2 aa
≤ −
1 5 4
2 4 5
= −
9
40
=
2n ≥
( )2
1
1
n n
n
n n
a ab a a
+
+
−= = ( ) ( )1 1
1
1 1 9
40n n n n
n n
a a a aa a+ +
+
− − < − 1n = 1 1 9 3 40 10nT T b= = = < 2n ≥ 1 2n nT b b b= + + + < ( ) ( ) ( )3 2 4 3 1 9 9 40 40 n na a a a a a+ + − + − + + −
57
.
综上,对任意正整数 , .
变式46: 已知数列 满足: , ,
(1)证明: ;
(2)证明: ;
(3)证明: .
【解析】(1)先用数学归纳法证明 .①当 时,∵ ,∴ ;
②假设当 时, ,则当 时, .
由①②可知 .再证 .
,令 , ,则 ,
∴ 在 上 单 调 递 减 , ∴ , 所 以 , 即
.
(2)要证 ,只需证 ,
只需证 其中 ,先证 ,
令 , ,只需证 .
( )1 2
9 9
40 40 na a+= + − ( )2
9 9 9 9 4 27 31 140 40 40 40 5 100 10a < + − = + − = 1
1
ln
n
n
n
aa a+
−=
1 1n na a +> >
1
2 1
1 2
n n
n
n
a aaa +
+< 1n = 1p > 1
1 1pa p
+= >
n k= 1ka > 1n k= + 1
1 1 1ln 1
k k
k
k k
a aa a a+
− −= > =−
1na > 1n na a +>
1
1 1 ln
ln ln
n n n n
n n n
n n
a a a aa a aa a+
− − −− = − = ( ) 1 lnf x x x x= − − 1x > ( )' ln 0f x x= − < ( )f x ( )1,+∞ ( ) ( )1 0f x f< = 1 ln 0ln n n n n a a a a − − < 1n na a +>
1
2 1
1 2
n n
n
n
a aaa +
+< 22 ln 1 0n n na a a− + < ( ) 22 ln 1f x x x x= − + 1x > ( ) 0f x ( ) 2 2
1 1 1' 0xh x x x x
−= − = >
( )h x ( )1,+∞ ( ) ( )1 0h x h> = ( )' 0g x > ( )g x
( )1,+∞ ( ) ( )1 0g x g> = 1
2 1
1 2
n n
n
n
a aaa +
+<
1 1
1
1
1 1 1 1 1
2 1 2
n n
n
n
a a
a a p
− −− − > × = +
1ln 1x x
≥ − 1ln 1n
n
a a
≥ −
11 1
1 2
n
p
− > +
( ) 0 1 1
1 2 1 2
1 1 1 1ln ln ln ln 1 2 2 2
n
n na a a a a a p
− … = + +…+ > × + +…+ + 1
1 2 1
1 2
n
np −
−= ×+
( )1 21 1
1 2 1 1 2 1ln1 2 2
n n
nn na a ap p− −
− −× < … < ×+
59
间及最值问题.第一问是利用分析法证明不等式,分析法证明不等式是从结论出发,通过变
形转化之后,变为一个显然成立的结论,那么原不等式即是成立的.证明不等式,也可以考
虑通过放缩后,利用导数求最值来证明.
变式47: 已知函数 .
(1)当 时,求函数 的最值;
(2)当 时,对任意 都有 恒成立,求实数 的取值范围;
(3)当 时,设函数 ,数列 满足 , ,求
证: , .
【解析】(1)∵
∴ ,
∴ ,令 ,得 ,则 随 变化如下:
( ) logaf x x x=
2a = ( ) ( ) ( )1F x f x f x= + −
a e= 0x ≥ ( )1f x mx+ ≥ m
a e≥ ( ) ( )G x x f x= − { }nb 10 1b< < ( )1n nb G b+ = 10 1n nb b +< < < *n N∈ ( ) 2logf x x x= ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 21 log 1 log 1F x f x f x x x x x= + − = + − − ( )0,1x∈ ( ) 2log 1 xF x x =′ − ( ) 0F x′ = 1 2x = ( ) ( ),F x F x′ ( )0,1x∈
60
所以 ,无最大值.
(2)设 ,则 ,
当 时,且 , ,函数 在 上是增加的,
∴ , 成立;
当 时 , 令 , 得 , 当 ,
,
函数 在 上是减小的,而 ,所以,当 时,
,所以 不恒成立,
综上,对任意 都有 恒成立时, .
(3)∵ ,∴ ,
又 ,当 时, ,∴ 在 上增加,
所以 ,当 时,∵ ,
∴ ,
而 ,∴ 成立.
, 假 设 时 , 成 立 , 那 么 当 时 ,
,
而 ,∴ 成立.
综合 , 得: , 成立.
( )min 1F x = −
( ) ( ) ( ) ( )1 1 ln 1h x f x mx x x mx= + − = + + − ( ) ( )ln 1 1h x x m+′ = + −
1m ≤ 0x ≥ ( ) ( )ln 1 1 0h x x m= + + − ≥′ ( )h x [ )0,+∞
( ) ( )0 0h x h≥ = ( )1f x mx+ ≥
1m > ( ) ( )ln 1 1 0h x x m= + + − =′ 1 1mx e −= − )10, 1mx e −∈ −
( ) 0h x′ < ( )h x )10, 1mx e −∈ − ( )0 0h = )10, 1mx e −∈ − ( ) 0h x < ( )1f x mx+ ≥ 0x ≥ ( )1f x mx+ ≥ 1m ≤ ( ) ( ) logaG x x f x x x x= − = − ( ) log 1 loga aG x x e+ −′ = − a e≥ ( ]0,1x∈ ( ) log 0aG x x=′ − ≥ ( ) logaG x x x x= − ( ]0,1x∈ 01 1n = 10 1b< < ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 11 1 log 1 log 0a aG G b b b b b b b= > = − = − > >
( )2 1b G b= 1 20 1b b< < < 02 n k= 10 1k kb b +< < < n k= ( ) ( ) ( )1 1 1 1 1 1 11 1 log 1 log 0k k k a k k a k kG G b b b b b b b+ + + + + + += > = − = − > >
( )2 1k kb G b+ += 1 20 1k kb b+ +< < < 01 02 *n N∀ ∈ 10 1n nb b +< <
( )2
1 22 1 1 2
2 1 2 2 1
ln 2x xx x x
x x x x x
−< = − + 1 2x x< ( )1 2 0,1x tx = ∈ 2 1ln 2t t t < − + ( ) 12lnh t t t t = − + ( ) 1'f x ax = − ( )f x ( )f x ( )0,+∞ 0a >
( )' 0f x > 1x a
< ( )f x 10, a 1 ,a +∞ ( )max 1 ln 1f x f a ba = = − − + 1 1 2 2 0,{ 0, lnx ax b lnx ax b − + = − + = ( )1 1 2 2 ln 0x a x xx − − = 1 2 1 2 ln x xa x x = − 1 2 2 1x x a < ( )2 1 2 1 2 2 1 2 ln x xx x x x −< ( )2 1 22 1 1 2 2 1 2 2 1 ln 2x xx x x x x x x x −< = − + 1 2x x< ( )1 2 0,1x tx = ∈ 2 1ln 2t t t < − + ( ) 2 1ln 2g t t t t = − − +
62
,设 ,则 ,∴
在 上单减,∴ ,∴ 在 上单增,∴ ,
即 在 时恒成立,原不等式得证.
变式48: 【2018 北京朝阳区高三一模】已知函数 .
(Ⅰ)若 ,求曲线 在点 处的切线方程;
(Ⅱ)若 ,求函数 的单调区间;(Ⅲ)若 ,求证: .
【解析】(Ⅰ)若 ,则 , ,
所以 在点 处的切线方程为 .
(Ⅱ) 令 ,则 .
令 , 得 ( 依 题 意 ) . 由 , 得 ; 由
, 得 . 所 以 在 区 间 上 单 调 递 减 , 在 区 间
上单调递增,所以,
因为 ,所以 ,所以 ,即 .所以函数
的单调递增区间为 .
(Ⅲ)由 ,等价于 ,等价于 .
( ) 2
12ln1 1' 2 ln 1
t t tg t tt t t
− +
= − + = ( ) 12lnh t t t t
= − + ( ) ( )2
2
1' 0th t t
−= − < ( )h t ( )0,1 ( ) ( )1 0h t h> = ( )g t ( )0,1 ( ) ( )1 0g t g< = 2 1ln 2t t t < − + ( )0,1t ∈ ( ) ( )ln 1xf x ax a Rx −= − ∈ 0a = ( )y f x= ( )( )1, 1f 1a < − ( )f x 1 2a< < ( ) 1f x < − 0a = ( )1 1f = − ( ) ( )2 2 ln , 1 2xf x fx ′ ′−= = ( )f x ( )1, 1− 2 3 0x y− − = ( ) ( ) 2 2 2 ln0, , .ax xx f x x − −∞ ′∈ + = ( ) 22 lng x ax x= − − ( ) 22 1axg x x −=′ − ( ) 0g x′ = 1 2x a = ± − 1 02a − > ( ) 0g x′ > 1
2x a
> −
( ) 0g x′ < 10 2x a < < − ( )g x 10, 2a − 1 ,2a − +∞ ( )min 1 5 1ln .2 2 2g x g a a = − = − − 1a < − 1 1 10 , ln 02 2 2a a < − < − < ( ) 0g x > ( ) 0f x′ >
( )f x ( )0,+∞
( )0, 1x f x> < − ln 1 1x axx − − < − 2 1 ln 0ax x x− + − >
63
设 , 只 须 证 成 立 . 因 为
由 , 得 有 异 号 两
根 . 令 其 正 根 为 , 则 . 在 上 , 在 上
,
则 的 最 小 值 为
又 所 以
则 因此 即 所以 .所以
变式49: 【2018 河南郑州高三毕业年级第二次质量预测】已知函数 .
(I)求曲线 在 处的切线方程;
(II)求证:当 时, .
【解析】(Ⅰ) , 由题设得 , ,
在 处的切线方程为
(II) , ,∴ 在 上单调递减,在
上单调递增,所以 ,所以 在 上单调递增,
所以 . 过点 ,且 在 处的切
线 方 程 为 , 故 可 猜 测 : 当 时 , 的 图 象 恒 在 切 线
的上方.下证:当 时,
设 ,则 ,
( ) 2 1 lnh x ax x x= − + − ( ) 0h x >
( ) 21 2 12 1 , 1 2,ax xh x ax ax x
− −=′ − − = < < ( ) 0h x′ = 22 1 0ax x− − = 0x 2 0 02 1 0ax x− − = ( )00, x ( ) 0h x′ < ( )0 ,x +∞ ( ) 0h x′ >
( )h x ( ) 2
0 0 0 01 lnh x ax x x= − + −
( ) 1 31 2 2 0, 2 3 0,2 2 2
ah a h a = − > = − = − − > 0
0
3 ln 0,2
x x
− − > ( )0 0.h x > ( ) 0h x > ( ) 1f x < − ( ) 2xf x e x= − ( )f x 1x = 0x > ( )2 1 ln 1
xe e x xx
+ − − ≥ +
( )' 2xf x e x= − ( )' 1 2f e= − ( )1 1f e= −
( )f x 1x = ( )2 1.y e x= − +
( )' 2xf x e x= − ( )'' 2xf x e= − ( )'f x ( )0,ln2 ( )ln2,+∞
( ) ( )' ' ln2 2 2ln2 0f x f≥ = − > ( )f x [ ]0,1
( ) ( ) [ ]max 1 1, 0,1f x f e x= = − ∈ ( )f x ( )1, 1e − ( )y f x= 1x =
( )2 1y e x= − + 0, 1x x> ≠ ( )f x
( )2 1y e x= − + 0x > ( ) ( )2 1,f x e x≥ − +
( ) ( ) ( )2 1, 0g x f x e x x= − − − > ( ) ( ) ( )' 2 2 , '' 2x xg x e x e g x e= − − − = −
64
在 上 单 调 递 减 , 在 上 单 调 递 增 , 又
, ∴ , ∴ 存 在 , 使
,
所以,当 时, ;当 时, ,故 在
上单调递增,在 上单调递减,在 上单调递增,
又 ,∴ ,当且仅当 时取等号,
故 .
又 ,即 ,当 时,等号成立.
【总结】解本题的关键是第(I)结论对第(II)问的证明铺平了路,只需证明
x .所以利用导数证明不等式时,要进行适当的变形,特别是变形成第(I)问相
似或相同形式时,将有利于快速证明.
变式50: 已知 有两个零点
(I)求 a 的取值范围;(II)设 x1、x2 是 f(x)的两个零点,求证证:x1+x2>
【解析】(I) ,
当 时, ,此时 在 单调递增, 至多有一个零点.
当 时,令 ,解得 ,
当 时, , 单调递减,当 , , 单
调递增,故当 时函数取最小值
( )'g x ( )0,ln2 ( )ln2,+∞
( ) ( )' 0 3 0, ' 1 0,0 ln2 1g e g= − > = < < ( )' ln2 0g < ( )0 0,1 2x n∈ ( )0' 0g x = ( ) ( )00, 1,x x∈ ∪ +∞ ( )' 0g x > ( )0 ,1x x∈ ( )' 0g x < ( )g x ( )00, x ( )0 ,1x ( )1,+∞ ( ) ( )0 1 0g g= = ( ) ( )2 2 1 0xg x e x e x= − − − − ≥ 1x = ( )2 1 , 0 xe e x x xx + − − ≥ >
ln 1x x≥ + ( )2 1 ln 1
xe e x xx
+ − − ≥ + 1x =
( )2 1xe e x
x
+ − − ≥
ln 1x≥ +
( ) ( )21 ln2f x x a x a R= − ∈
2 a
( ) ( )2
0a x af x x xx x
−= − = >′
0a ≤ ( ) 0f x′ > ( )f x ( )0,+∞ ( )f x
0a > ( ) 0f x′ = x a=
( )0,x a∈ ( ) 0f x′ < ( )f x ( ),x a∈ +∞ ( ) 0f x′ > ( )f x
x a= ( ) ( )1 ln .2
af a a= −
65
当 时, ,即 ,所以 至多有一个零点.
当 时, ,即
因为 ,所以 在 有一个零点;
因为 ,所以 , ,
由于 ,所以 在 有一个零点.综上, 的取值范围是 .
(II)不妨设 ,由(I)知, , .
构造函数 ,
则
因为 ,所以 , 在 单调递减.
所以当 时,恒有 ,即
因为 ,所以 ,
于是
又 ,且 在 单调递增,
所以 ,即
0 a e< ≤ 1 ln 0a− ≥ ( ) 0f a ≥ ( )f x a e> 1 ln 0a− ≤ ( ) ( )1 ln 0.2
af a a= − < ( ) 11 02f = > ( )f x ( )0,x a∈
ln 1a a≤ − ln2 2 1a a≤ − ( ) ( )2 22 2 ln2 2 2 1 0f a a a a a a a a= − ≥ − − = >
2a a> ( )f x ( ),x a∈ +∞ a ( ),e +∞
1 2x x< ( )1 0,x a∈ ( )2 ,x a∈ +∞ ( ) ( ) ( )(0 )g x f a x f a x x a= + − − ≤ < ( ) ( ) ( )2 ln ln .g x ax a a x a a x= − + + − ( ) 2 2 22 .a a axg x a x aa x x a = − + = −+ ′ − 0 x a< < ( ) 0g x′ < ( )g x ( )0, a ( )0,x a∈ ( ) ( )0 0g x g< = ( ) ( ).f a x f a x+ < − ( )1 0,x a∈ ( )1 0,a x a− ∈ ( ) ( ) ( ) ( ) ( )2 1 1 1 12 .f x f x f a a x f a a x f a x = = − − > + − = −
( ) ( )2 1, ,2 ,x a a x a∈ +∞ − ∈ +∞ ( )f x ( ),a +∞
2 12x a x> − 1 2 2 .x x a+ >
66
角度 2:构造函数证明不等式
例题38: 【 2018 江 西 五 校 联 考 】 已 知 函 数 对 任 意 的 满 足
(其中 是函数 的导函数),则下列不等式成立的是
A B C D
变式51: 已知函数 有极值,且函数
的极值点是 的极值点,其中 是自然对数的底数。
(I)求 关于 的函数关系式;
(II)当 时,若函数 的最小值为 ,证明: .
【 解 析 】( I ) 因 为 , 令 , 解 得
.
( )y f x= ( , )2 2x
π π∈ −
( )cos ( )sin 0f x x f x x′ + > ( )f x′ ( )f x
2 ( ) ( )3 4f f
π π− < − 2 ( ) ( )3 4f f π π< (0) 2 ( )3f f π> (0) 2 ( )4f f
π>
( ) 3 2g x x ax bx= + + ( ),a b R∈ ( ) ( ) xf x x a e= +
( )g x e
b a
0a > ( ) ( ) ( )F x f x g x= − ( )M a ( ) 7
3M a < − ( ) ( )' x xf x e x a e= + + ( )1 xx a e= + + ( )' 0f x = 1x a= − − x ( ), 1a−∞ − − 1a− − ( )1,a− − +∞ ( )'f x − 0 +
67
极小值
所以 时, 取得极小值.因为 ,
由题意可知 ,且 。所以 ,
化简得 ,由 ,得 .
所以 , .
(II)因为 ,
所以
记 ,则 ,令 ,解得 .列表如下.
极小值
所以 时, 取得极小值,也是最小值,
此 时 ,
.令 ,解得 .列表如下.
( )f x
1x a= − − ( )f x ( ) 2' 3 2g x x ax b= + +
( )' 1 0g a− − = 24 12 0a b∆ = − > ( ) ( )23 1 2 1 0a a a b− − + − − + =
2 4 3b a a= − − − 24 12a b∆ = − ( )( )24 12 1 3 0a a a= + + + > 3
2a ≠ −
2 4 3b a a= − − − 3
2a ≠ −
( ) ( ) ( )F x f x g x= − ( ) ( )3 2xx a e x ax bx= + − + +
( ) ( ) ( )' ' 'F x f x g x= − ( ) ( )( )21 3 2 1 3xx a e x ax a a = + + − + − + +
( ) ( )( )1 1 3 3xx a e x a x a= + + − + + − − ( )( )1 3 3xx a e x a= + + − + +
( ) 3 3xh x e x a= − + + ( )' 3xh x e= − ( )' 0h x = ln3x =
x ( ),ln3−∞ ln3 ( )ln3,+∞
( )'h x − 0 +
( )h x
ln3x = ( )h x
( ) ln3ln3 3ln3 3h e a= − + + 6 3ln3 a= − + ( )3 2 ln3 a= − +
2
3 ln 03
e a a
= + > >
( )' 0F x = 1x a= − −
x ( ), 1a−∞ − − 1a− − ( )1,a− − +∞
( )'F x − 0 +
68
极小值
所以 时, 取得极小值,也是最小值.
所以
.
令 ,则 ,记 , ,
则 , .
因为 , ,所以 ,所以 单调递增.
所以 ,所以 .
变式52: 已知函数
(I)讨论函数 的单调性;
(II)若函数 存在极大值,且极大值点为 1,证明: .
【解析】(I)由题意 , .
①当 时, ,函数 在 上单调递增;
② 当 时 , 函 数 单 调 递 增 ,
, 故 当 时 , , 当 时 ,
,所以函数 在 上单调递减,函数 在 上
( )F x
1x a= − − ( )F x
( ) ( )1M a F a= − − = ( ) ( ) ( ) ( )( )3 211 1 1 1aa e a a a b a− −− − − − − + − − + − −
( ) ( )21 1 2ae a a− −= − − + +
1t a= − − 1t < − ( ) ( )2 1tm t e t t= − − − 3 2te t t= − + − 1t < − ( ) 2' 3 2tm t e t t= − + − 1t < − 1 0te e−− < − < 23 2 5t t− > ( )' 0m t > ( )m t
( ) 1 72 23 3
tm t e−< − − < − − = − ( ) 7 3M a < − ( ) ( )lnf x x ax x a R= + ∈ ( )f x ( ) lnf x x ax x= + ( ) 2xf x e x−≤ + 0x > ( )' 1 lnf x a a x= + +
0a = ( )f x x= ( )f x ( )0,+∞
0a > ( )' 1 lnf x a a x= + + ( )' 1 lnf x a a x= + +
11
0 0ax e
− −= ⇒ = >
11
0, ax e
− − ∈
( )' 0f x < 11 ,ax e − − ∈ +∞ ( )' 0f x > ( )f x
11
0, ax e
− − ∈
( )f x
11
,ax e
− − ∈ +∞
69
单调递增;
③ 当 , 函 数 单 调 递 减 ,
, 故 当 时 , , 当 时 ,
,所以函数 在 上单调递增,函数 在 上
单调递减.
( II ) 由 得 , 令 , 则
当 时,
所以 与 矛盾;
当 时,
所以 与 矛盾;
当 时,
得 ,故 成立,
得 ,所以 ,即 .
变式53: 已知函数 .
(I)当 ,求函数 的图象在 处的切线方程;
(II)若函数 在 上单调递增,求实数 的取值范围;
( III ) 已 知 , , 均 为 正 实 数 , 且 , 求 证
0a < ( )' 1 lnf x a a x= + + ( )' 1 lnf x a a x= + + 11 0 0ax e − −= ⇒ = >
11
0, ax e
− − ∈
( )' 0f x >
11
,ax e
− − ∈ +∞
( )' 0f x < ( )f x 11 0, ax e − − ∈ ( )f x 11 ,ax e − − ∈ +∞ ( )1 0f ′ = 1a = − ( ) 2 lnxh x e x x x x−= + − + ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0 0 0 1 12 ln , 2 0 ,1 , 0x xh x e x x h x e x h x h x h xx e − − = − + + = + + > ∴∃ ∈ = ∴ ≥
′
′ ′′
0 0ln 0x x+ < 0 0 0 0 0 0ln 0x xx x x e e x− −< − ⇒ < ⇒ − + < 0 0 0 0ln 0xe x x x−− + + + < 0 0 02 ln 0xe x x−− + + = 0 0ln 0x x+ > 0 0
0 0 0 0ln 0x xx x x e e x− −> − ⇒ > ⇒ − + >
0
0 0 0ln 0xe x x x−− + + + > 0
0 02 ln 0xe x x−− + + =
0 0ln 0x x+ = 0 0
0 0 0 0ln 0x xx x x e e x− −= − ⇒ = ⇒ − + =
0
0 02 ln 0xe x x−− + + = 0 0ln 0x x+ =
( ) ( )( )0 0 0 01 ln 0h x x x x= + + = ( ) 0h x ≥ ( ) 2xf x e x−≤ +
( ) ( )ln 1
1
xf x ax
+= +
1a = ( )y f x= 0x =
( )f x ( )0,1 a
x y z 1x y z+ + =
70
.
【 解 析 】( I ) 当 时 , 则 , 则
,
∴函数 的图象在 时的切线方程为 .
(II)∵函数 在 上单调递增,∴ 在 上无解,当 时,
在 上无解满足,当 时,只需 ,∴ ①
,
∵ 函 数 在 上 单 调 递 增 , ∴ 在 上 恒 成 立 , 即
在 上恒成立.
设 ,
∵ ,∴ ,则 在 上单调递增,∴ 在 上的值域为
,∴ 在 上恒成立,则 ②
综合①②得实数 的取值范围为 .
(III)由(II)知,当 时, 在 上单调递增,于是当
时 , , 当 时 ,
,
∴ ,即 ,
同理有 , ,
( ) ( ) ( ) ( )3 1 ln 1 3 1 ln 1
1 1
x x y y
x y
− + − ++− −
( ) ( )3 1 ln 1 01
z z
z
− ++ ≤−
1a = ( ) ( )ln 1
1
xf x x
+= +
( )0 0f = ( ) ( )
( )2
1 ln 1'
1
xf x
x
− +=
+
( )' 0 1f =
( )y f x= 0x = y x=
( )f x ( )0,1 1 0ax + = ( )0,1 0a ≥
1 0ax + = ( )0,1 0a < 1 0 1 0a a+ ≥ ⇒ − ≤ < 1a ≥ − ( ) ( ) ( )2 1 ln 11' 1 ax a xxf x ax + − ++= + ( )f x ( )0,1 ( )' 0f x ≥ ( )0,1 ( ) ( )1 ln 1 1a x x x + + − ≤ ( )0,1 ( ) ( ) ( )1 1x x ln xϕ = + + ( ) ( ) ( )' ln 1 1x x x xϕ− = + + +, ( )1 1 ln 11 xx ⋅ − = ++ ( )0,1x∈ ( )' 0xϕ > ( )xϕ ( )0,1 ( )xϕ ( )0,1
( )0,2ln2 1− ( ) ( )
1
1 ln 1a x x x
≤ + + − ( )0,1 1
2ln2 1a ≤ −
a 11, 2ln2 1
− −
1a = − ( ) ( )ln 1
1
xf x x
+= −
( )0,1 10 3x< ≤ ( ) ( )ln 1 1 xf x x += − 1 3 4ln3 2 3f ≤ = 1 13 x≤ < ( ) ( )ln 1 1 xf x x += − 1 3 4ln3 2 3f ≥ = ( ) ( )3 1x f x− ( ) 3 43 1 ln2 3x≥ − ⋅ ( ) ( )3 1 ln 1 1 x x x − + − ( ) 3 33 1 ln2 4x≤ − ⋅ ( ) ( )3 1 ln 1 1 y y y − + − ( ) 3 33 1 ln2 4y≤ − ⋅ ( ) ( )3 1 ln 1 1 z z z − + − ( ) 3 33 1 ln2 4z≤ − ⋅
71
三式相加得 .
( ) ( )3 1 ln 1
1
x x
x
− +
−
( ) ( )3 1 ln 1
1
y y
y
− ++ −
( ) ( )3 1 ln 1 01
z z
z
− ++ ≤−
72
角度 3:不等式恒成立问题
例题39: 设 函 数 在 上 存 在 导 函 数 , 对 任 意 的 实 数 都 有
,当 时, .若 ,则实
数 范围
【解析】(构造函数法)令 ,则 ,函数
在 上 为 减 函 数 , 因 为 , 即
,故 为奇函数,于是 在 上为减函数,而不等式
可化为 ,则 ,即
已知函数 , 为函数 的极值点.
(I)证明:当 时, ;
(II)对于任意 ,都存在 ,使得 ,求 的最小值.
【解析】(I) ,∴ ,
又∵ 为极值点, ,∴ ,经检验 符合题意,所以 ,
当 时, ,可转化为当 时, 恒成立,
设 , 所 以 , 当 时 , , 所 以 在
上为减函数,所以 ,故当 时, 成立.
( II ) 令 , 则 , 解 得
,
( )f x R ( )f x′ x
( ) ( )24f x x f x= − − ( ),0x∈ −∞ ( ) 1 42f x x+′ < ( ) ( ) 31 3 2f m f m m+ ≤ − + + m ( ) ( ) 22F x f x x= − ( ) ( ) 14 02F x f x x′ − < −′= < ( )F x ( ),0−∞ ( ) ( ) ( ) ( ) 24 0F x F x f x f x x− + = − + − = ( ) ( )F x F x− = − ( )F x ( )F x ( ),−∞ +∞ ( ) ( ) 31 3 2f m f m m+ ≤ − + + ( ) ( )1F m F m+ ≤ − 1m m+ ≥ − 1 2m ≥ − ( ) 1 1 2f x x= − − 1x = ( ) ( )lng x x x c= − 1x > ( ) 2 2g x x x< − 1 2m ≤ ( )0,n∈ +∞ ( ) ( )nf m g n n= + n m− ( ) ( )lng x x x c= − ( ) 1 lng x x c= + −′ 1x = 1 ln1 0c+ − = 1c = 1c = 1c = 1x > ( ) 2 2g x x x< − 1x > ln 1 0x x− + < ( ) ln 1t x x x= − + ( ) 1 11 xt x x x −= − =′ 1x > ( ) 0t x′ < ( )t x ( )1 + ∞, ( ) ( )1 0t x t< = 1x > ( ) 2 2g x x x< − ( ) ( ) 1 lng nf m n kn = + = = 1 1 2k m= − − ( )2 211 1 2 2 2 km k k −= − = −
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同理,由 ,可得 ,因为 ,又 ,所以
, 令 , 则 , 易 知
,
当 时, ,当 时, ,即当 时, 是减函数,当
时, 是增函数,所以 的最小值为 ,即 的最小值为
变式54: 已知函数 , .
(I)求函数 的图像在 处的切线方程;
(II)证明: ;
(III)若不等式 对任意的 均成立,求实数 的取值范围.
【解析】(I)∵ ,∴ .
又由 ,得所求切线 : ,即所求切线为 .
(II)设 ,则 ,令 ,得
1
单调递增 极大值 单调递减
∴ ,即 .
(III) , ,
(i)当 时, ;(ii)当 时, , ;
lnk n= kn e= ( ]1 1 2 ,1k m= − − ∈ −∞ lnk n R= ∈
( ],1k ∈ −∞ ( ) ( )21 12
kh k n m e k k k= − = − + ≤ ( ) 1kh k e k=′ − +
( )0 0h′ =
0k < ( ) 0h k′ < 0 1k< < ( ) 0h k′ > 0k < ( )h k 0 1k< < ( )h k ( )h k ( )0 1h = n m− 1 ( ) lnf x x= ( ) 1g x x= − ( )y f x= 1x = ( ) ( )f x g x≤ ( ) ( )f x ag x≤ ( )1,x∈ +∞ a ( ) 1'f x x = ( )' 1 1f = ( )1 0f = l ( ) ( )( )1 ' 1 1y f f x− = − 1y x= − ( ) ( ) ( ) ln 1h x f x g x x x= − = − + ( ) 1' 1h x x = − ( )' 0h x = 1x = x ( )0,1 ( )1,+∞ ( )h x ( ) ( ) ( )max 1 0h x h x h≤ = = ( ) ( )f x g x≤ ( )1,+x∀ ∈ ∞ ( ) 0f x > ( ) 0g x >
1a ≥ ( ) ( ) ( )f x g x ag x≤ ≤ 0a ≤ ( ) 0f x > ( ) 0g x ( )f x′
a
x ee e
−>
a a
e ee ae x eex a e
− > ⇒ > −+
a
e ax e e
> − ( ) 0f x′ > 1
1
a
x eax e ee
− +< − + ⇒ < 1 1a a e ee ae x eex a e − + −< ⇒ < −+ 1 min 1, a ea a ax ee e e − − < < − + − ( ) 0f x′ < ( ) 0f x′ = 0x 0 a x xe − < < ( ) 0f x′ < ( )f x 0x x> ( ) 0f x′ > ( )f x
( ) ( )0minf x f x= ( )0f x e>
( ) 0 0 01 1
0 0 0
0
0x x xef x e ex a e a e exex a
− −= − = ⇒ + = ⇒ = −+
′
( ) ( )0 0
0 0 0ln 1x xf x e ex a e x= − + = + −
( ) 1xh x e x= + − ( )h x
( ) ( ) ( )0 0 0 01 1 1f x e h x h x x> ⇔ > ⇔ > ⇔ − < − 01 1 1 0 1xa e ex e e e− −= − < − = − 1a e< −
77
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