对数均值不等式在高考及竞赛中的运用
2019-06-19广东省佛山市罗定邦中学528300陈纪刚龙宇
广东省佛山市罗定邦中学(528300)陈纪刚 龙宇
一、对数均值不等式的证明
在拙作文[1]中,笔者利用“切线法”证明了该不等式的右半部分.接下来本文仅证明该不等式的左半部分.
证明不妨设a >b, 上不等式上不等式⇔2 ln t <构造函数f(t)=t2+2t ln t,求导得:f′(t) = 2t+2 ln t+2.当t ∈(1,+∞)时,f′(t) >0 恒成立,即可知f(t)在(1,+∞)上单调递增.即有f(t) >f(1) = 1,所以原不等式成立.
二、对数均值不等式在高考中的运用
例1(2018年全国1 卷,21)已知函数a ln x.
(1) 略; (2) 若f(x) 存 在 两 个 极 值 点x1,x2, 证 明:
解 析对 函 数f(x) 求 导 得:f(x) 存在两个极值点x1,x2⇔-x2+ ax - 1 = 0 在(0,+∞) 上有两个解x1,x2.由此可得⇒ a > 2.结合韦达定理可得:x1· x2= 1, x1+ x2= a.两 式 相 减 得:f(x1) -结合题意及上韦达定理得:利用均值不等式可得:所以成立.
总结在本题中运用对数均值不等式避免了对的讨论,若运用该不等式的另一端还可得:成立(证明过程留给读者).根据表示过f(x)两个极值点的“割线”的斜率,结合f(x)的“凹凸性”或“拉格朗日中值定理”也可解决该问题,但过程相对复杂,且不易被高中生掌握,本文不再赘述.
三、对数均值不等式在竞赛中的运用
例2(2016年高中数学联赛湖南预赛, 15) 已知函数
(1)略;(2)若f(x)由两个极值点x1,x2,且x1<x2,求证:x1x2>e2.
解 析对 函 数f(x) 求 导 得:f′(x) = ln x -mx.因为 x1,x2为 f(x) 的两个极值点.所以
由(1)+(2)得:
注意到题目中涉及的参数m, 在解答过程中通过化简“约掉了”.那么对于参数m,有没有什么限制呢?
无独有偶,在2017年的高中数学联赛湖南预赛的第15题也考察了类似的问题.问题如下:
例3(2017年湖南省高中数学联赛,15)已知a,b ∈R+,且ab.如果a,b 是f(x) = ln x-2017x 的两个零点,求证:ab >e2.
分析例4 可视为例3 的特例, 即取m = 2017.仿照例3 可得解析如下:因为a,b 是f(x) = ln x-2017x 的两个零点,所以两式相减,得根据对数均值不等式:两式相加,得ln a+ln b = 2017(a+b),因而ln(ab)=2017(a+b)>2,故ab >e2.
总结表面上看,上面的解答过程“无懈可击”.而事实上确存在一个误区,为了确保两个极值点(在例2 中为两个零点)的存在,m 的取值是有范围的.即设f(x)=ln x-mx有两个零点x1,x2,且x1<x2,求证:
证明对函数f(x)求导得:当m ≤0 时,在(0,+∞)上f′(x)>0 恒成立.即有f(x)在(0,+∞)上单调递增,可知f(x)在(0,+∞)上至多一个零点,舍;当m >0时,在上,f′(x) >0,在上,f′(x) <0,即可知在(0,+∞) 上当时函数f(x)有两个零点x1,x2,且x1<x2.综上可知,
显然可知,例3 中的“2017”并不属于m 的取值范围,对应的两个零点并不存在.所以例3 的讨论基础并不成立.
四、练习
1、(2018年全国高中数学联赛福建预赛, 14 (2)) 已知f(x) = ex-mx.若x1,x2是函数f(x)的两个零点,求证:x1+x2>2.
解析因为 x1,x2是函数 f(x) 的两个零点, 所 以成 立. 移 项可得:两边分别取对数可得:上两式相减可得:利用对数均值不等式:即可得:x1+x2>2 成立.