?v=1.1

题设:若不等式f(x,m)≥0,m为参数,在区间[a,b]上恒成立,求m的取值范围。
第一步,必要性!缩小取值范围:
分为三种情形:
(1)区间端点处函数值不为0,即f(a)≠0或f(b)≠0,则不能使用端点效应,但可缩小取值范围。但因为不等式f(x,m)≥0在区间[a,b]上恒成立,在端点处也成立,即应用f(a)≥0,f(b)≥0,解此不等式$\begin{cases} f(a)\ge 0\\f(b)\ge 0\end{cases}$同样可以缩小参数的取值范围;
(2)区间端点值函数值为0型:若f(a)=0(或f(b)=0),但f’(a)≠0(或f’(b)≠0),则解f’(a)≥0(f’(b)≤0为什么?),求m的取值集合D;
(3)区间端点值函数值和导数值均为0型:即若f(a)=0(或f(b)=0),且f’(a)=0(或f’(b)=0),则解f’(a)≥0(f’(b)≥0,为什么?),求m的取值集合D;
第二步,证充分性:
利用第一步求出的参数取值范围m∈D,求f’(x),f’’(x)判断单调性,进而判断不等式f(x,m)≥0是否恒成立,
例一:
已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}-ax$;
(1)当$a=0時,求证f'(x)\ge 2$
(2)当$x\ge 0时,恒有f(x)\ge ax,求实数a$的取值范围。
第二问中说到了恒成立问题,所以我们首先可以构造个新的函数,发现在x=0处满足等号,那么原命题成立${\color{Red}必要性}$要求其导数在$x\in [0,0+\delta )处\ge 0$,因此得出a的范围,再去证明${\color{Red}充分性 }$ 即可
$f(x)\ge ax \Leftrightarrow g(x)=e^x-e^{-x}-ax\ge 0$
$求导得{g}' (x)=e^x+e^{-x}-a,因为g(0)=0,所以{g}' (0)\ge 0,解得a\le 2$
再证充分性,即$a\le 2,x\in[0,+\infty),g(x)\ge 0\quad$恒成立。
${g}' (x)=e^x+e^{-x}-a\ge e^x+e^{-x}-2\ge 2,g(x)\nearrow g(x)\ge g(0)=0$得证。
例二、已知函数$f(x)=e^x-1-x-ax^2$;
(1)当$a=0时,求证:f(x)\ge 0$;
(2)当$x\ge 0时,不等式f(x)\ge 0恒成立,求实数a$的取值范围。
解(2)必要性,$\because f(0)=0,\because {f}' (x)=e^x-1-2ax,令g(x)={f}' (x)=e^x-1-2ax,{f}' (0)=g(0)=0$
${g}' (x)=e^x-2a,根据必要性要求,{g}' (0)\ge 0\Rightarrow a\le \frac{1}{2} ;$
再证明其充分性:当$a\le \frac{1}{2}时,f(x)\ge 0$恒成立
${g}' (x)=e^x-2a\ge e^x-1=0,g(x)\nearrow \Rightarrow g(x)\ge g(0)=0\Rightarrow {f}' (x)\ge 0,\Rightarrow f(x)\nearrow \Rightarrow f(x)\ge f(0)=0$得证。
例三、已知$f(x)=2x-\ln (2x+1),g(x)=e^x-x-1$;
(1)求$g(x)在(1,g(1))$处的切线方程;
(2)当$x\ge 0时 ,kf(x)\le g(x)$恒成立,求实数$k$的取值范围。
解:(1)切点坐标$(1,e-2),且{g}' (x)=e^x-1,{g}' (1)=e-1\Rightarrow $切线方程:$y-(e-2)=(e-1)(x-1)\Rightarrow (e-1)x-y-1=0$\
(2)发现一阶导数为0,马上二阶求导猜出范围,然后验证即可。
$设F(x)=g(x)-kf(x)=e^x-x-1-k[2x-\ln(2x+1)](x\ge 0),F(0)=0,$继续求导,得:
${F}' (x)=e^x-1-k(2-\frac{2}{2x+1}) =e^x-1-\frac{4kx}{2x+1} \because {F}' (0)=0$,继续求导
${F}'' (x)=e^x-\frac{4k(2x+1-2x)}{(2x+1)^2} =e^x-\frac{4k}{(2x+1)^2} \because {F}'' (0)\ge 0,\Rightarrow k\le \frac{1}{4}$必要性证毕;
下面证充分性,当$k\le \frac{1}{4} 时,F(x)\ge 0(x\ge 0)$恒成立。
$\because k\le \frac{1}{4} ,\Rightarrow {F}'' (x)=e^x-\frac{4k}{(2x+1)^2} \ge e^x-\frac{1}{(2x+1)^2} \ge 0\Rightarrow$
${F}'(x)在x\ge 0\nearrow ,\Rightarrow {F}' (x)\ge {F}' (0)=0,\Rightarrow {F}(x)\nearrow ,{F}(x)\ge F(0)=0,\therefore F(x)\ge 0恒成立。$
例四、已知函数$f(x)=\ln x-x^2-ax$;
(1)当$a=1$时,求曲线$y=f(x)在x=1$处的切线方程;
(2)若$f(x)\le 0$恒成立,求$a$的取值范围。
解:$(1)a=1,f(x)=\ln x-x^2-x,\Rightarrow {f}' (x)=\frac{1}{x} -2x-1,{f}' (1)=-2,f(1)=-1-1=-2$,
$y-(-2)=-2(x-1)$
(2)方法一:参变分离
$\ln x -x^2-ax^2\le 0\Leftrightarrow a\ge \cfrac{\ln x -x^2}{x} =\cfrac{\ln x}{x} -x恒成立,即a\ge (\cfrac{\ln x}{x}-x)_{max}\quad(x\gt 0)$
$令g(x) =\cfrac{\ln x}{x} -x(x\gt 0),{g}' (x)=\cfrac{\frac{1}{x} \cdot x-\ln x}{x^2} -1=\cfrac{1-x^2-\ln x}{x^2}$
再令$h(x)=1-x^2-\ln x(x\gt 0),{h}' (x)=-2x-\cfrac{1}{x}\lt 0 $
$\Rightarrow h(x)在x\gt 0单调递减,又\because h(1)=1-x^2-\ln x=0$
$\therefore x\in (0,1),h(x)\gt 0;\Rightarrow {g}' (x)\gt 0\Rightarrow g(x)\nearrow $
$\therefore x\in (1,+\infty ),h(x)\lt 0;\Rightarrow {g}' (x)\lt 0\Rightarrow g(x)\searrow$
$\therefore g(x)\lt g(x)_{max}=g(1)=-1\Rightarrow a\ge -1$


解法二:$\because 恒成立,\therefore x=1$也必然成立,故有$f(1)=-1-a\le 0\Rightarrow a\ge -1({\color{Red} 必要性})$
$ 再证明{\color{Red} 充分性} :当a\ge -1时,x\gt 0时 f(x)=\ln x-x^2-ax\le 0恒成立。$
$f(x)=\ln x-x^2-ax\le \ln x-x^2+x\quad 切线不等式:\ln x\le x-1$
$\Rightarrow f(x)\le \ln x-x^2+x\le x-1+x-x^2=-(x-1)^2\le 0$

极值点偏移与和三阶导数的一点探究
1、极值点左偏的情形:
如:$f(x)=\cfrac{x}{e^x} (x>0)$
一阶导数$g(x)={f}' (x)=\cfrac{1-x}{e^x} $
二阶导数$h(x)={f}'' (x)=\cfrac{x-2}{e^x}$
三阶导数${h}' (x)={f}^{(3)} =\cfrac{3-x}{e^x}$
若$f(x)是凸函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)<0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) >0\Rightarrow$极值点左偏;左快右慢
若$f(x)是凹函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)>0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) <0\Rightarrow$极值点左偏;左快右慢
若$f(x)是凸函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)<0\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0)<0\Rightarrow$极值点右偏;左慢右快
若$f(x)是凹函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)>0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) >0\Rightarrow$极值点右偏;左慢右快
$(1)定极值点;x=x_0(2)构造对称函数;(3)比较大小,F(x)单调性$
极值点偏移命题过程
本质:一阶导数变化不均匀$\Leftrightarrow$ 二阶导数不为定值$\Leftrightarrow$三阶导数不为0
${\color{Red} 常规问题}:x_1+x_2>2x_0或x_1x_2>x_0^2,f(\cfrac{x_1+x_2}{2} )>f(x_0)、{\color{Red} {f}'(x_1)+{f}'(x_2)\gt 0 } 、{f}' (\cfrac{x_1+x_2}{2})>0={f}' (x_0)$
$函数:x-\ln x 问题:x_1+x_2>2$
若:$x\to \frac{1}{x}\quad 则题目变成:\frac{1}{x} +lnx\quad 问题:\frac{1}{x_1} +\frac{1}{x_2}>2或\frac{x_1+x_2}{x_1x_2} >2 \quad or \quad x_1+x_2>2x_1x_2$
函数:$x-\ln x 问题:x_1x_2<1$
若:$x\to xe^x\quad 则题目变成:xe^x -ln(xe^x)即xe^x-x-\ln x\quad 问题:x_1x_2e^{x_1}e^{x_2}<1$
${\color{Red}题型一、 } x_1+x_2\gt 2x_0\Rightarrow 构造f(x)-f(2x_0-x);$

${\color{Red}题型二、 } x_1\cdot x_2\lt x_0^2\Rightarrow 构造f(x)-f(\cfrac{x_0^2}{x} );$

例1、$2022年高考f(x)=\cfrac{e^x}{x}-\ln x+x-a$
$(1)若f(x)>0,求a$的取值范围;
$(2)证明:若f(x)有两个零点x_1,x_2则x_1x_2<1。$
$f(x)=e^{x-\ln x}+x-\ln x-a$

例2、 已知函数$f(x)=-x+(x+a)\ln x(a\in R)$有两个不同的极值点。[极值点偏移,一个经典方法,讲透一个经典例题_哔哩哔哩_bilibili]
$(1)求实数a的取值范围;$
$(2)当a=2时,已知函数f(x)的图像在A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))(x_1<x_2)$两个不同的点处的切线互相平行,证明:$x_1+x_2>4。$
解: $(1)x\in (0,+\infty)\quad {f}' (x)=\cfrac{a}{x} +\ln x$
由题意得 ${f}' (x)=0有两个不同实根\Leftrightarrow a=-x\ln x有2个$不同实根。
令$g(x)=-x\ln x,x\in (0,+\infty),{g}' (x)=-\ln x-1=-(\ln x+1)$

$令{g}' (x)=0,解得x=\frac{1}{e},x\in (0,\frac{1}{e} ),{g}' (x)\gt 0,g(x)单增;x\in (\frac{1}{e},+\infty ),{g}' (x)\lt 0,g(x)单减$
$g(x)\le g(\frac{1}{e} )=\frac{1}{e},\lim_{x \to 0} g(x)=0;\lim_{x \to \infty}g(x) =-\infty$

$\therefore a\in (0,\frac{1}{e})$

$(2)证明:当a=2时,{f}' (x)=\frac{a}{x} +\ln x=\frac{2}{x} +\ln x;令h(x)=\frac{2}{x} +\ln x $
$\because f(x)在A,B$两不同点处的切线互相平行,$\therefore {f}' (x_1)={f}' (x_2)\Leftrightarrow {\color{Red}h(x_1)=h(x_2) }$
${h}' (x)=\frac{x-2}{x^2},{\color{Red}h(x)在(0,2)单减 } ,在(2,+\infty)$单增,
由题意得$0<x_1<2<x_2,4-x_1>2\quad 构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\in (0,2)$

${F}' (x)={h}'(x)-(4-x)^{'} {h}' (4-x)={h}'(x)+ {h}' (4-x)=\frac{x-2}{x^2} +\frac{4-x-2}{(4-x)^2} =\frac{(x-2)(4-x)^2-x^2(x-2)}{x^2(4-x)^2} $

${F}' (x)=\frac{(x-2)(16-8x)}{x^2(4-x)^2} =\frac{-8(x-2)^2}{x^2(4-x)^2}\lt 0 ,\therefore F(x)单调递减。$

$\therefore F(x)\gt F(2)=h(2)-h(2)=0,x\in (0,2)\Rightarrow h(x)-(4-x)\gt 0$

$\Rightarrow h(x)\gt h(4-x)\Rightarrow h(x_1)\gt h(4-x_1),x_1\in(0,2)$

$\because {\color{Red}h(x)在(2,+\infty)单增 } ,\Rightarrow h(x_1)=h(x_2)\gt h(4-x_1),x_2\gt 4-x_1\Rightarrow x_1+x_2\gt 4$

复合函数求导公式:${y}'_x= {y}'_u {u}'_x\Rightarrow u=4-x,{h}' (u)=\frac{u-2}{u^2} ,{u}'_x=-1$

极值点偏移题目答题步骤

$x_1+x_2\gt 4\Leftrightarrow x_1\gt 4-x_2{\color{Red} \Leftrightarrow f(x_1)\gt f(4-x_2)} {\color{Green} \Leftrightarrow f(x_2)\gt f(4-x_2)}$

$\Leftrightarrow f(x_2)- f(4-x_2)\gt 0,构造函数,要指明定义域在极值点的那一边,g(x)=f(x)-f(4-x),x\gt 2$

求导证明$g(x)在x>2$时的极小值大于零,即完工。关键点是,$f(x_1)=f(x_2)$要替换!

解:当a=2时,${f}' (x)=\frac{a}{x} +\ln x=\frac{2}{x} +\ln x;令h(x)=\frac{2}{x} +\ln x $
$\because f(x)在A,B$两不同点处的切线互相平行,$\therefore {f}' (x_1)={f}' (x_2)\Leftrightarrow {\color{Red}h(x_1)=h(x_2) }$
${h}' (x)=\frac{x-2}{x^2},{\color{Red}h(x)在(0,2)单减 } ,在(2,+\infty)$单增,
由题意得$0<x_1<2<x_2,4-x_1>2\quad 可构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\in (0,2)$

$0\lt x_1 \lt 2 \lt x_2,4-x_1\gt 2,4-x_2\lt 2也可构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\gt 2$

${F}' (x)=\frac{(x-2)(16-8x)}{x^2(4-x)^2} =\frac{-8(x-2)^2}{x^2(4-x)^2}\lt 0 ,F(x)\searrow $

$F(x)_{max}\lt F(2)=0,h(x)-h(4-x)\lt 0\quad(x\gt 2)\Rightarrow h(x_2)\lt h(4-x_2)\Leftrightarrow h(x_1)\lt h(4-x_2)$

$h(x)在x\lt 2$单调递减$h(x_1)\lt h(4-x_2) \Leftrightarrow x_1\gt 4-x_2\Leftrightarrow x_1+x_2\gt 4$


若$F(x),x\lt 2,F(x)_{max}\gt F(2)=0,h(x)-h(4-x)\gt 0\Rightarrow h(x_1)\gt h(4-x_1)$

$\Leftrightarrow h(x_2)\gt h(4-x_1),h(x)在x\gt 2单调递增,h(x_2)\gt h(4-x_1)\Leftrightarrow x_1+x_2\gt 4$



极值点偏移与和三阶导数的一点探究
1、极值点左偏的情形:
如:$f(x)=\cfrac{x}{e^x} (x>0)$
一阶导数$g(x)={f}' (x)=\cfrac{1-x}{e^x} $
二阶导数$h(x)={f}'' (x)=\cfrac{x-2}{e^x}$
三阶导数${h}' (x)={f}^{(3)} =\cfrac{3-x}{e^x}$
若$f(x)是凸函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)<0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) >0\Rightarrow$极值点左偏;左快右慢
若$f(x)是凹函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)>0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) <0\Rightarrow$极值点左偏;左快右慢
若$f(x)是凸函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)<0\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0)<0\Rightarrow$极值点右偏;左慢右快
若$f(x)是凹函数,且{f}' (x_0)=0, \quad {f}'' (x_0)>0,\quad {h}' (x_0)={f}^{(3)}(x_0) >0\Rightarrow$极值点右偏;左慢右快
$(1)定极值点;x=x_0(2)构造对称函数;(3)比较大小,F(x)单调性$
极值点偏移命题过程
本质:一阶导数变化不均匀$\Leftrightarrow$ 二阶导数不为定值$\Leftrightarrow$三阶导数不为0
{\color{Red} 常规问题}:$x_1+x_2>2x_0或x_1x_2>x_0^2,f(\frac{x_1+x_2}{2} )>f(x_0)、{\color{Red} {f}'(x_1)+{f}'(x_2)\gt 0 } 、{f}' (\frac{x_1+x_2}{2})>0={f}' (x_0)$
$函数:x-\ln x 问题:x_1+x_2>2$
若:$x\to \frac{1}{x}\quad 则题目变成:\frac{1}{x} +lnx\quad 问题:\frac{1}{x_1} +\frac{1}{x_2}>2或\frac{x_1+x_2}{x_1x_2} >2 \quad or \quad x_1+x_2>2x_1x_2$
函数:$x-\ln x 问题:x_1x_2<1$
若:$x\to xe^x\quad 则题目变成:xe^x -ln(xe^x)即xe^x-x-\ln x\quad 问题:x_1x_2e^{x_1}e^{x_2}<1$
${\color{Red}题型一、 } x_1+x_2\gt 2x_0\Rightarrow 构造f(x)-f(2x_0-x);$
${\color{Red}题型二、 } x_1\cdot x_2\lt x_0^2\Rightarrow 构造f(x)-f(\cfrac{x_0^2}{x} );$
例1、$2022年高考f(x)=\frac{e^x}{x}-\ln x+x-a$
$(1)若f(x)>0,求a$的取值范围;
$(2)证明:若f(x)有两个零点x_1,x_2则x_1x_2<1。$
$f(x)=e^{x-\ln x}+x-\ln x-a$
例2、 已知函数$f(x)=-x+(x+a)\ln x(a\in R)$有两个不同的极值点。[极值点偏移,一个经典方法,讲透一个经典例题_哔哩哔哩_bilibili]
$(1)求实数a的取值范围;$
$(2)当a=2时,已知函数f(x)的图像在A(x_1,f(x_1)),B(x_2,f(x_2))(x_1<x_2)$两个不同的点处的切线互相平行,证明:$x_1+x_2>4。$
解: $(1)x\in (0,+\infty)\quad {f}' (x)=\cfrac{a}{x} +\ln x$
由题意得 ${f}' (x)=0有两个不同实根\Leftrightarrow a=-x\ln x有2个$不同实根。
令$g(x)=-x\ln x,x\in (0,+\infty),{g}' (x)=-\ln x-1=-(\ln x+1)$

$令{g}' (x)=0,解得x=\frac{1}{e},x\in (0,\frac{1}{e} ),{g}' (x)\gt 0,g(x)单增;x\in (\frac{1}{e},+\infty ),{g}' (x)\lt 0,g(x)单减$
$g(x)\le g(\frac{1}{e} )=\frac{1}{e},\lim_{x \to 0} g(x)=0;\lim_{x \to \infty}g(x) =-\infty$

$\therefore a\in (0,\frac{1}{e})$

$(2)证明:当a=2时,{f}' (x)=\frac{a}{x} +\ln x=\frac{2}{x} +\ln x;令h(x)=\frac{2}{x} +\ln x $
$\because f(x)在A,B$两不同点处的切线互相平行,$\therefore {f}' (x_1)={f}' (x_2)\Leftrightarrow {\color{Red}h(x_1)=h(x_2) }$
${h}' (x)=\frac{x-2}{x^2},{\color{Red}h(x)在(0,2)单减 } ,在(2,+\infty)$单增,
由题意得$0<x_1<2<x_2,4-x_1>2\quad 构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\in (0,2)$

${F}' (x)={h}'(x)-(4-x)^{'} {h}' (4-x)={h}'(x)+ {h}' (4-x)=\frac{x-2}{x^2} +\frac{4-x-2}{(4-x)^2} =\frac{(x-2)(4-x)^2-x^2(x-2)}{x^2(4-x)^2} $

${F}' (x)=\frac{(x-2)(16-8x)}{x^2(4-x)^2} =\frac{-8(x-2)^2}{x^2(4-x)^2}\lt 0 ,\therefore F(x)单调递减。$

$\therefore F(x)\gt F(2)=h(2)-h(2)=0,x\in (0,2)\Rightarrow h(x)-(4-x)\gt 0$

$\Rightarrow h(x)\gt h(4-x)\Rightarrow h(x_1)\gt h(4-x_1),x_1\in(0,2)$

$\because {\color{Red}h(x)在(2,+\infty)单增 } ,\Rightarrow h(x_1)=h(x_2)\gt h(4-x_1),x_2\gt 4-x_1\Rightarrow x_1+x_2\gt 4$

复合函数求导公式:${y}'_x= {y}'_u {u}'_x\Rightarrow u=4-x,{h}' (u)=\frac{u-2}{u^2} ,{u}'_x=-1$

极值点偏移题目答题步骤

$x_1+x_2\gt 4\Leftrightarrow x_1\gt 4-x_2{\color{Red} \Leftrightarrow f(x_1)\gt f(4-x_2)} {\color{Green} \Leftrightarrow f(x_2)\gt f(4-x_2)}$

$\Leftrightarrow f(x_2)- f(4-x_2)\gt 0,构造函数,要指明定义域在极值点的那一边,g(x)=f(x)-f(4-x),x\gt 2$

求导证明$g(x)在x>2$时的极小值大于零,即完工。关键点是,$f(x_1)=f(x_2)$要替换!

解:当a=2时,${f}' (x)=\frac{a}{x} +\ln x=\frac{2}{x} +\ln x;令h(x)=\frac{2}{x} +\ln x $
$\because f(x)在A,B$两不同点处的切线互相平行,$\therefore {f}' (x_1)={f}' (x_2)\Leftrightarrow {\color{Red}h(x_1)=h(x_2) }$
${h}' (x)=\frac{x-2}{x^2},{\color{Red}h(x)在(0,2)单减 } ,在(2,+\infty)$单增,
由题意得$0<x_1<2<x_2,4-x_1>2\quad 可构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\in (0,2)$

$0\lt x_1 \lt 2 \lt x_2,4-x_1\gt 2,4-x_2\lt 2也可构造F(x)=h(x)-h(4-x),x\gt 2$

${F}' (x)=\frac{(x-2)(16-8x)}{x^2(4-x)^2} =\frac{-8(x-2)^2}{x^2(4-x)^2}\lt 0 ,F(x)\searrow $

$F(x)_{max}\lt F(2)=0,h(x)-h(4-x)\lt 0\quad(x\gt 2)\Rightarrow h(x_2)\lt h(4-x_2)\Leftrightarrow h(x_1)\lt h(4-x_2)$

$h(x)在x\lt 2$单调递减$h(x_1)\lt h(4-x_2) \Leftrightarrow x_1\gt 4-x_2\Leftrightarrow x_1+x_2\gt 4$


若$F(x),x\lt 2,F(x)_{max}\gt F(2)=0,h(x)-h(4-x)\gt 0\Rightarrow h(x_1)\gt h(4-x_1)$

$\Leftrightarrow h(x_2)\gt h(4-x_1),h(x)在x\gt 2单调递增,h(x_2)\gt h(4-x_1)\Leftrightarrow x_1+x_2\gt 4$



定义:对于单个极值的函数,它在极值点左右两侧的增减速度不同,导致函数图像不具备轴对称的特性,这就称为函数的极值点偏移。具体来说,有以下两种情况:

1、极值点左偏:

已知函数$f(x)在x_0$处取得极大值,直线y=b与函数图像交于$A(x_1,b),B(x_2,b)$两个点,则$AB的中点M(\frac{x_1+x_2}{2},b)$,显然下图中$x_0<\frac{x_1+x_2}{2}$.

例1、已知函数$f(x)=xe^{-x}.$

(1)求函数 $f(x)$的单调性和极值。(2)若$x_1\ne x_2,且f(x_1)=f(x_2),证明x_1+x_2>2$
(3)若$0\lt x_1\lt 1\lt x_2,且f(x_1)=f(x_2),证明3x_1+x_2>3$
(1)解:$f(x)=\cfrac{x}{e^x} $

${f}'(x) =\cfrac{1-x}{e^x}$令${f}'(x) =0\Rightarrow x=1,x\in (-\infty ,1),{f}'(x) >0 ,f(x)递增,{\color{Red} 且有f(0)= 0}$ ;
$x\in (1,+\infty),{f}'(x) <0 ,f(x)递减,{\color{Red} 且有f(x)\gt 0} ;
极大值 f(1)=\frac{1}{e} $

(2)极值点偏移,证明$x_1+x_2\gt m,极值点一定在\frac{m}{2}$,且构造对称性函数证明过程中的极值也在此处,而且题设函数多数情况都是先增后减的。
不妨设$0\lt x_1\lt 1\lt x_2;$
$x_1+x_2>2\Leftrightarrow x_1\gt2-x_2$
$\because f(x) 在x\lt1 \nearrow ,\Leftrightarrow f(x_1)\gt f(2-x_2)$
$\Leftrightarrow f(x_2)\gt f(2-x_2)\quad \because f(x_1)=f(x_2)\Leftrightarrow f(x_2)- f(2-x_2)\gt 0$
构造$F(x)=f(x)-f(2-x),x\gt 1$
${F}' (x)={f}'(x) +{f}'(2-x)=\cfrac{1-x}{e^x} +\cfrac{1-(2-x)}{e^{2-x}} =\cfrac{1-x}{e^x} +\cfrac{x-1}{e^{2-x}}$
$=\cfrac{(x-1)(e^{2x}-e^2)}{e^{2+x}} \gt0 (x\gt0)$
${F}' (x)\gt0\Rightarrow F(x)\nearrow ,F(x)\gt F(1)=0$
第三问:
等差代换
$f(x_1)=f(x_2)\Rightarrow \cfrac{x_1}{e^{x_1}} =\cfrac{x_2}{e^{x_2}}\Leftrightarrow$
${\color{Red} \cfrac{x_2}{x_1} =\cfrac{e^{x_2}}{e^{x_1}} =e^{x_2-x_1}作等差代换,令x_2-x_1=t(t\gt 0)} $
$\cfrac{x_2}{x_1} =e^t\Rightarrow x_2=e^t\cdot x_1=x_1+t\Rightarrow x_1=\cfrac{t}{e^t-1} ,x_2=\cfrac{te^t}{e^t-1}$
$3x_1+x_2\gt 3\Rightarrow \cfrac{3t}{e^t-1} +\cfrac{te^t}{e^t-1} \gt 3$
$3x_1+x_2\gt 3\Rightarrow \cfrac{3t}{e^t-1} +\cfrac{te^t}{e^t-1} \gt 3
\because t\gt 0,\therefore e^t-1\gt0,\Rightarrow te^t+3t\gt 3e^t-3$
$\Rightarrow te^t+3t-3e^t+3\gt0\Rightarrow (t-3)e^t+3t+3\gt0$
令$g(t)=(t-3)e^t+3t+3\Rightarrow {g}'(t)=(t-3+1)e^t+3=(t-2)e^t+3 ;{g}''(t)= (t-1)e^t$
令$h(t)={g}'(t)=(t-3+1)e^t+3=(t-2)e^t+3 ;{h}'(t)= (t-1)e^t$
当$t\in (0,1),{h}'(t)\lt 0;h(t)\searrow $
当$t\in (1,+\infty),{h}'(t)\gt 0;h(t)\nearrow $
故$h(t)\gt h(1)=3-e\gt0$
故${g}'(t)= h(t)\gt0 ;(t\gt0)故g(t)单调递增g(t)\gt g(0)=(0-3)e^0+0+3=0$
当$t\gt 0时,g(t)=(t-3)e^t+3t+3\gt 0$
2、极值点右偏:

已知函数$f(x)的x=x_0$处取得极大值,直线$y=b$与函数图像交于$A(x_1,b),B(x_2,b)$两点,则$AB的中点M(\frac{x_1+x_2}{2},b)显然下图中x_0<\frac{x_1+x_2}{2}$

例2、已知函数$f(x)=\frac{1-x}{1+x^2} e^x$.

(1)求函数$f(x)$的单调性;

(2)证明:当$f(x_1)=f(x_2)时,x_1+x_2<0$

解:(1)${f}' (x)=[\frac{1-x}{1+x^2}+(\frac{1-x}{1+x^2})'] e^x=[\frac{1-x}{1+x^2}+\frac{-1-x^2-2x(1-x)}{(1+x^2)^2}] e^x=\frac{-x[(x-1)^2+2]}{(1+x^2)^2}e^x$​

$x\in R,当x<0,{f}' (x)>0,f(x)\nearrow ,且{\color{Red} f(x)\gt 0} ;$

$x>0时,{f}' (x)<0,f(x)\searrow ,且0<x<1时,{\color{Red} f(x)\gt 0} $,f(x)在x=0处有极大值f(0)=1。

(2)$当f(x_1)=f(x_2)(x_1\ne x_2)$时,设$x_1<0<x_2<1$,要证$x_1+x_2\lt 0\Rightarrow x_1<-x_2<0,$

$\because {\color{Red} f(x)在x<0时是单调递减的,} $

只需证$f(x_1)<f(-x_2)\Leftrightarrow f(x_1)-f(-x_2)<0\Leftrightarrow {\color{Red} f(x_2)-f(-x_2)<0}$​ 即可。
$ \Leftrightarrow f(x)-f(-x)<0,x\in (0,1)。即证:[(1-x)e^x-\cfrac{1+x}{e^x}]\cfrac{1}{1+x^2}<0\Leftrightarrow (1-x)e^x-\cfrac{1+x}{e^2} <0$
构造$g(x)= (1-x)e^x-\cfrac{1+x}{e^2}(0<x<1),{g}' (x)=e^x(-1+1-x)-\cfrac{e^x(1-1-x)}{e^{2x}} =\cfrac{-x(e^{2x}-1)}{e^x}<0$
$g(x)在(0,1)单调递减,g(x)<g(0)=0,即(1-x)e^x-\cfrac{1+x}{e^2} <0$得证。

例3、已知函数$f(x)=x(1-\ln x)$.
(1)讨论$f(x)$的单调性;
(2)设 $a,b为两个不相等的正数,且b\ln a-a\ln b=a-b,证明:2<\cfrac{1}{a} +\cfrac{1}{b} $
解:(1)${f}' (x)=1-\ln x-1=-\ln x$

$x\in (0,1),{f}' (x)\gt 0,\qquad f(x)\nearrow ;$
$x\in (1,+\infty),{f}' (x)\lt 0,\quad f(x)\searrow 。$​

f(x)在x=1处有极大值1。

(2)由题设:$b\ln a-a\ln b=a-b\Leftrightarrow \cfrac{\ln a}{a} -\cfrac{\ln b}{b} =\cfrac{1}{b} -\cfrac{1}{a} $

$\Leftrightarrow \cfrac{\ln a}{a}+\cfrac{1}{a}= \cfrac{\ln b}{b}+\cfrac{1}{b}$

且有$f(x)=x(1-\ln x)\Rightarrow f(\cfrac{1}{a})=\cfrac{\ln a}{a}+\cfrac{1}{a},f(\cfrac{1}{b})=\cfrac{\ln b}{b}+\cfrac{1}{b}$

即有$f(\cfrac{1}{a})=f(\cfrac{1}{b})$,不妨设$0\lt \cfrac{1}{a}\lt 1\lt \cfrac{1}{b}$

构造函数$F(x)=f(x)-f(2-x),0\lt x\lt 1$

${F}' (x)={f}'(x)+{f}'(2-x)=-\ln x-\ln (2-x)=-\ln x(2-x)=-\ln ( [1-(x-1)^2]) $

$0\lt 1-(x-1)^2\lt 1\Rightarrow {F}' (x)\gt 0,F(x)在x \in (0,1)处\nearrow ,\Rightarrow F(x)\lt F(1)=0$

$f(\cfrac{1}{a} )-f(2-\cfrac{1}{a}) \lt 0\Leftrightarrow f(\cfrac{1}{a} )\lt f(2-\cfrac{1}{a}) \quad \because f(\cfrac{1}{a})=f(\cfrac{1}{b}),f(x)在x\gt 1单调递减$

$ \therefore f(\cfrac{1}{b} )\lt f(2-\cfrac{1}{a}) \Rightarrow \cfrac{1}{b} \gt 2-\cfrac{1}{a} \Rightarrow \cfrac{1}{a}+\cfrac{1}{b}\gt 2 $



${\color{Red}题型一、 } x_1+x_2\gt 2x_0\Rightarrow 构造f(x)-f(2x_0-x);$
${\color{Red}题型二、 } x_1\cdot x_2\lt x_0^2\Rightarrow 构造f(x)-f(\cfrac{x_0^2}{x} );$