一轮对点88练答案解析2.DOCX

对点练24构造函数证明不等式

1.证明当x＞0时，要证f(x)≤x－1，

即证lnx－x2＋x≤0，

令g(x)＝lnx－x2＋x(x＞0)，

则g′(x)＝eq\f(1,x)－2x＋1＝eq\f(1＋x－2x2,x)＝－eq\f((x－1)(2x＋1),x)，

当0＜x＜1时，g′(x)＞0，g(x)单调递增；

当x＞1时，g′(x)＜0，g(x)单调递减，

∴g(x)≤g(1)＝0，

即当x＞0时，f(x)≤x－1.

2.证明(1)令f(x)＝x－ln(x＋1)，

则f′(x)＝eq\f(x,x＋1)，x－1，

当－1x0时，f′(x)0，f(x)单调递减；

当x0时，f′(x)0，f(x)单调递增，

所以f(x)≥f(0)＝0，等号仅当x＝0时成立，

即x≥ln(x＋1)，

从而ex≥eln(x＋1)＝x＋1，

所以ex－1≥x.

综上，ex－1≥x≥ln(x＋1).

(2)显然当x＝0时，(ex－1)ln(x＋1)＝x2＝0.

令g(x)＝eq\f(x,ex－1)，x≠0，

则g′(x)＝eq\f((1－x)ex－1,(ex－1)2)，x≠0.

令h(x)＝(1－x)ex－1，

则h′(x)＝－xex，

当x0时，h′(x)0，h(x)单调递增；

当x0时，h′(x)0，h(x)单调递减，

所以h(x)≤h(0)＝0，等号仅当x＝0时成立，

从而g′(x)＝eq\f(h(x),(ex－1)2)0，x≠0，

所以g(x)在(－∞，0)和(0，＋∞)上单调递减.

由(1)知，当－1x0时，0xln(x＋1)；

当x0时，xln(x＋1)0，

所以g(x)g[ln(x＋1)]，

即eq\f(x,ex－1)eq\f(ln(x＋1),eln(x＋1)－1)＝eq\f(ln(x＋1),x).

又当x－1且x≠0时，x(ex－1)0，

所以(ex－1)ln(x＋1)x2.

综上，当x－1时，(ex－1)ln(x＋1)≥x2.

3.(1)解∵f(x)＝ax－sinx，

∴f′(x)＝a－cosx，

由函数f(x)为增函数，

则f′(x)＝a－cosx≥0恒成立，

即a≥cosx在R上恒成立，

∵y＝cosx∈[－1，1]，∴a≥1，

即实数a的取值范围为[1，＋∞).

(2)证明由(1)知，当a＝1时，f(x)＝x－sinx为增函数，

当x0时，f(x)f(0)＝0?xsinx，

要证当x0时，ex2sinx，

只需证当x0时，ex2x，

即证ex－2x0在(0，＋∞)上恒成立，

设g(x)＝ex－2x(x0)，则g′(x)＝ex－2，

令g′(x)＝0解得x＝ln2，∴g(x)在(0，ln2)上单调递减，在(ln2，＋∞)上单调递增，

∴g(x)min＝g(ln2)＝eln2－2ln2＝2(1－ln2)0，

∴g(x)≥g(ln2)0，∴ex2x成立，

故当x0时，ex2sinx.

4.(1)解由题意得函数f(x)的定义域为{x|xa}，

f′(x)＝eq\f(1,x－a)－1＝eq\f(1－x＋a,x－a)，

∵xa，∴f′(x)0.

故函数f(x)的单调递减区间为(－∞，a)，无单调递增区间.

(2)证明法一当a＝e时，要证f(e－x)ex＋eq\f(x,2e)，

即证lnx＋xex＋eq\f(x,2e)(x0)，

即证eq\f(lnx,x)＋1eq\f(ex,x)＋eq\f(1,2e).

设g(x)＝eq\f(lnx,x)＋1(x0)，

则g′(x)＝eq\f(1－lnx,x2)(x0)，

令g′(x)0，得0xe；

令g′(x)0，得xe，

∴g(x)在(0，e)上单调递增，在(e，＋∞)上单调递减，

∴g(x)≤g(e)＝eq\f(1,e)＋1.

设h(x)＝eq\f(ex,x)＋eq\f(1,2e)(x0)，

则h′(x)＝eq\f(ex(x－1),x2)(x0)，

令h′(x)0，得x1；

令h′(x)0，得0x1，

∴h(x)在(0，1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增，

∴h(x)≥h(1)＝e＋eq\f(1,2e)，

∵eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)＋1))－eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(e＋\f(1,2e)))＝eq\f(1,2e)＋1－e0，

∴eq\f(1,e)＋1e＋eq\f(1,2e)，

∴当a＝e时，f(e－x)ex＋eq\f(x,2e).

法二当a＝e时，要证f(e－x)ex＋eq\f(x,2e)，

即证lnx＋xex＋eq\f(x,2e)(x0)，

即证lnx－eq\f(x,2e)ex－x，