2022年高考數(shù)學北京卷導數(shù)題的溯源、求解與推廣
2023-10-11 01:10:14張志剛
數(shù)理化解題研究 2023年25期
張志剛
(山東省寧陽縣復(fù)圣中學,山東 泰安 271400)
題目(2022年高考北京卷第20題)已知函數(shù)f(x)=exln(x+1).
(1)求曲線y=f(x)在點(0,f(0))處切線方程;
(2)設(shè)g(x)=f′(x),討論函數(shù)g(x)在[0,+∞)上的單調(diào)性;
(3)證明:對任意的s,t∈(0,+∞),有f(s+t)>f(s)+f(t).
本題主要考查導數(shù)的幾何意義、利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性及不等式的證明.考查邏輯推理、數(shù)學運算、直觀想象等核心素養(yǎng),考查函數(shù)與方程、數(shù)形結(jié)合、轉(zhuǎn)化與化歸的數(shù)學思想,體現(xiàn)了高考基礎(chǔ)性、綜合性、應(yīng)用性、創(chuàng)新性的考查要求.試題設(shè)計簡捷清新,內(nèi)蘊豐富,具有較高的探究價值.
1 題目解答
1.1 第(1)問解析
所以f′(0)=1.
又f(0)=0,故切線方程為y=x.
1.2 第(2)問解析
所以g′(x)>0.
所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
1.3 第(3)問解析
思路1 構(gòu)造函數(shù)證明.
設(shè)r(x)=(x2-1)ln(1+x)+x(x>0),
則r′(x)=2xln(1+x)+x>0.
所以r(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,r(x)>r(0)=0.所以h′(x)>0.
故h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
由于s+t>s>0,則h(s+t)>h(s).
①
②
將①②兩式相加,得f(s+t)>f(s)+f(t).
設(shè)k(x)=xf′(x)-f(x),則
k′(x)=f′(x)+xf″(x)-f′(x)=xf″(x).
由(2)知,當x≥0時,f″(x)>0,即k′(x)>0,所以k(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
又k(0)=0f′(0)-f(0)=0,
所以當x≥0時,k(x)>0,從而h′(x)>0.
故h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
下同解法1.
解法3 不妨設(shè)s≥t>0,設(shè)h(x)=f(x+t)-f(x)(x>0),則h′(x)=f′(x+t)-f′(x)=g(x+t)-g(x).
由(2)知g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(x+t)>g(x).
所以h′(x)=g(x+t)-g(x)>0.
故h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以h(s)>h(0).
即f(s+t)-f(s)>f(t)-f(0).
又f(0)=0,
所以f(s+t)>f(s)+f(t),命題得證.
點評本解法充分利用第(2)問g(x)的單調(diào)性結(jié)論,順勢而為,構(gòu)造了差函數(shù)h(x)=f(x+t)-f(x),借助h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增證明結(jié)論.當然也可將f(x)的解析式代入h(x),但運算量有顯著增加.
思路2綜合不等式放縮與構(gòu)造函數(shù)證明.
由于f(x)=exln(x+1)的解析式中含有指數(shù)函數(shù)和對數(shù)函數(shù)等初等超越函數(shù),可考慮應(yīng)用切線不等式ex>x+1(x>0)等工具合理放縮,將超越函數(shù)轉(zhuǎn)化為線性函數(shù),以降低思維難度.
解法4 欲證f(s+t)>f(s)+f(t),
易證ex>x+1(x>0),故只需證明
所以p(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以p(s)>p(0).
所以f(s+t)>f(s)+f(t).
思路3 運用主副元思想證明.
本問結(jié)論中含有兩個地位對等的變元s,t,而證明雙元不等式的核心思想就是減元(消元),主副元法就是一種常見的消元方法,其基本原理是:在雙元函數(shù)不等式中,將其中一個變量作為主元,另外一個變量作為副元(參數(shù)),從而構(gòu)造一元函數(shù)來證明,達到減元的目的[1].
解法5 不妨設(shè)s≥t>0,以s為主元,設(shè)
F(s)=f(s+t)-f(s)-f(t)(s>0),
則F′(s)=f′(s+t)-f′(s)=g(s+t)-g(s).
由(2)知g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(s+t)>g(s).
從而F′(s)=f′(s+t)-f′(s)>0.
所以F(s)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以F(s)>F(0)=f(t)-f(0)-f(t)=0.
即F(s)>0.
即有f(s+t)>f(s)+f(t).
點評以上證得“F(s)在(0,+∞)上單調(diào)遞增”后,可得F(s)≥F(t)=f(2t)-2f(t).又F′(t)=2[f′(2t)-f′(t)]=2[g(2t)-g(t)]>0,故F(t)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,F(t)>F(0)=0,F(s)>0,即有f(s+t)>f(s)+f(t),同樣可證.
2 命制背景剖析
本題命制的背景是函數(shù)的凸性.
凸函數(shù)的定義設(shè)函數(shù)f(x)是定義在區(qū)間I上的函數(shù),若?x1,x2∈I,λ∈(0,1),總有f[λx1+(1-λ)x2]≤λf(x1)+(1-λ)f(x2),則稱f(x)是I上的凸函數(shù).
(將上述定義中的“≤”改為“≥”,則稱f(x)是I上的凹函數(shù))
(*)
即兩個自變量的算術(shù)平均數(shù)的函數(shù)值不大于其函數(shù)值的算術(shù)平均數(shù).
凸函數(shù)的幾何解釋用割線刻畫:在函數(shù)的圖象上自左向右任取三個不同點A(x1,y1),B(x2,y2),C(x3,y3)(x1 圖1 凸函數(shù)的幾何解釋 定理1設(shè)f(x)是區(qū)間I上的可導函數(shù),則f(x)在I上為凸函數(shù)的充要條件是f′(x)在I上單調(diào)遞增. 定理2 設(shè)f(x)是區(qū)間I上的二階可導函數(shù),則f(x)在I上為凸函數(shù)的充要條件是f″(x)≥0(x∈I). 圖2 函數(shù)f(x)=exln(x+1)圖象 圖3 2022年北京卷20題高等數(shù)學證法圖 將(*)式變量由2個推廣為n個即得定理3. 以凸函數(shù)或琴生不等式為背景的試題大量分布于高考、競賽、強基計劃測試等各類試題中,試題綜合性強,具有較好的區(qū)分度.下面再舉兩例說明. (1)當a=6時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; 令f′(x)=0,得x=2. 因為f″(x)>0, 所以y=f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 因此當0 ① ② ③ 由不等式①②③同向相加,得 (1)若函數(shù)f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍; (2)設(shè)正實數(shù)λ1,λ2滿足λ1+λ2=1,當a>0時,求證:對任意的兩個正實數(shù)x1,x2,總有f(λ1x1+λ2x2)≤λ1f(x1)+λ2f(x2)成立. (3)當a=2時,若正實數(shù)x1,x2,x3滿足x1+x2+x3=3,求f(x1)+f(x2)+f(x3)=3的最小值. 又y=x2(x≥1)的最小值是1,所以a≤1. (2)不妨設(shè)x1≤x2,設(shè)F(x)=f(λ1x+λ2x2)-λ1f(x)-λ2f(x2)(x∈(0,x2]),則有F(x2)=f(λ1x2+λ2x2)-λ1f(x2)-λ2f(x2)=f(x2)-(λ1+λ2)f(x2)=0,F′(x)=λ1f′(λ1x+λ2x2)-λ1f′(x)=λ1[f′(λ1x+λ2x2)-f′(x)],其中λ1x+λ2x2-x=(λ1-1)x+λ2x2=λ2(x2-x)≥0. 所以f′(λ1x+λ2x2)≥f′(x). 即F′(x)≥0. 故F(x)在(0,x2)上單調(diào)遞增. 于是F(x)≤F(x2)=0. 又因為x1∈(0,x2],所以F(x1)≤0. 即f(λ1x1+λ2x2)≤λ1f(x1)+λ2f(x2). (3)先證:對任意正實數(shù)x1,x2,x3和正實數(shù)λ1,λ2,λ3滿足λ1+λ2+λ3=1,總有f(λ1x1+λ2x2+λ3x3)≤λ1f(x1)+λ2f(x2)+λ3f(x3). ④ 事實上,由(2)知,f(λ1x1+λ2x2+λ3x3) =λ1f(x1)+λ2f(x2)+λ3f(x3) 所以④式成立. 點評本題第(2)問的高等數(shù)學背景也是凸函數(shù)的定義,由f″(x)>0知f(x)是凸函數(shù),所以對任意的兩個正實數(shù)x1,x2,總有f(λ1x1+λ2x2)≤λ1f(x1)+λ2f(x2)(λ1+λ2=1)成立.根據(jù)變量x1,x2的對稱性,將其中一個(如x1)選為主元構(gòu)造函數(shù)進行論證.第(3)問的背景是琴生不等式,第(2)問的結(jié)論為第(3)問作了鋪墊,從二維到三維,變量增多了,但不變的是性質(zhì)[2].
3 結(jié)論推廣
