“对数平均数不等式”应用举隅
江苏省姜堰中学 张圣官(225500)
a -b
为a , b 的“对数平均数”.它与a , b 的“几
ln a -ln b
a -b a +b a +b
ln a -ln b 22
已知a , b 为两不等的正实数,我们称证明:不妨设a >b >
0
a -b a a b
,即证ln
ln a -ln b b b a
1=t (t >1) ,设f (t ) =2ln t -t +(t >1) ,
t 21-(t +1) 2
t t t 2
此当t >1时,f (t ) =2ln t -t +
1
t a a b
成立.
b b a
a 2(-1)
a -b a +b a
a ln a -ln b 2b +1b
a 2(t -1)
(t >1) , 令=t (t >1) ,g(t ) =ln t -
b t +1
14(t -1) 2
则g '(t ) =-=>0,所以g(t ) 在(1, +∞) 递增,而g(1)=0,因
t (t +1) 2t (t +1) 2
此当t >1时,ln t -
2(t -1) a -b a +b
>0恒成立,即
该不等式本身的证明乃通过构造函数,借助于导数作为工具,利用函数单调性而得.在
处理某些与指数、对数相关的不等式问题时,可以尝试应用它来帮助思考分析. 例1 已知函数f (x ) =e -ax +a .
(1)当a =2时,求过点P (0,2) 的曲线y =f (x ) 的切线方程;
(2)当f (x ) 存在两个不同零点x 1, x 2(x 1
分析:第(1)题易得切线方程为y =(e -2) x +2;第(2)题中我们先要探究:当f (x ) 存在两个不同零点x 1, x 2(x 1
x x
曲线y =e 和直线y =ax -a ,当直线与曲线相切时,设切点为(x 0, e 0) ,则切线方程为
x
⎧e x 0=a ⎧x 0=2
.这样当f (x ) 存在两个不同零点y -e =e (x -x 0) ,因此⎨x ⇒⎨20
⎩e (1-x 0) =-a ⎩a =e
x 0
x 0
x 1, x 2(x 1e 2, 1
化为证明
11
+>1,或(x 1-1)(x 2-1)
⎧e x 1=a (x 1-1) 111111
方法一:即要证+令t 1=∈(, 1), t 2=由于⎨x ,>1,∈(0, ) ,
2
x 1x 2x 12x 22⎩e =a (x 2-1) ⎧x 1=ln a +ln(x 1-1) 11
所以⎨,t 1, t 2为方程h (t ) =ln(-1) -+ln a =0的两根.
t t ⎩x 2=ln a +ln(x 2-1)
由于h '(t ) =-
111112t -1
(, 1)-+2=2,所以h (t ) 在(0, ) 递增,在递减.
221-t t t t (t -1)
设ϕ(t ) =h (t ) -h (1-t ) ,则ϕ'(t ) =h '(t ) +h '(1-t ) ,ϕ(t ) 在(0, ) 递增, 从而,当t ∈(0, ) 时ϕ(t ) 1-t 2,即原不等式成立.
1
2
1212
⎧e x 1=a (x 1-1)
方法二:即要证(x 1-1)(x 2-1)
2
⎩e =a (x 2-1)
因而e 1
x -x 2
=
x 1-1
⇔(x 1-1) -(x 2-1) =ln(x 1-1) -ln(x 2-1) , x 2-1
令t 1=x 1-1∈(0, 1), t 2=x 2-1∈(1, +∞) ,则lnt 1-t 1=lnt 2-t 2,
) h (t =(1, +∞)l -n t t 在(0, 1) 递增,在递减.
设ϕ(t)=h (t)-h () ,其在(0, 1) 递减,所以ϕ(t1) >ϕ(1)=0, 所以h (t 2) =h (t 1) >h () ,从而t 2
1
t
1t 11
⇒t 1t 2
由此得(x 1-1)(x 2-1)
本题是近年来流传甚广的一道题,其条件结论非常优美.以上两种方法散见于各种资料上,它们的特点均是通过构造辅助函数来帮助论证的.总的来说,解题过程较为繁琐,而且要经过两次构造函数才行.现在让我们换一种思路,将指数关系转化为对数关系,这样刚才的对数平均数不等式或许就能够帮得上忙.以下解法令人拍案叫绝,真的是“大道至简”!
⎧e x 1=a (x 1-1)
方法三:由于⎨x ,
2
⎩e =a (x 2-1)
因而e 1
x -x 2
=
x 1-1
⇔(x 1-1) -(x 2-1) =ln(x 1-1) -ln(x 2-1) ,
x 2-1
(x 1-1) -(x 2-1)
=1,
ln(x 1-1) -ln(x 2-1)
从而(x 1-1)(x 2-1)
例2(2010年天津高考理科21题)已知函数f (x ) =xe -x (x ∈R ) . (Ⅰ)求函数f (x ) 的单调区间和极值;
(Ⅱ)已知函数y=g(x ) 的图象与函数y=f (x ) 的图象关于直线x =1对称,证明:当x >1时,
f (x ) >g (x ) ;
(Ⅲ)如果x 1≠x 2,且f (x 1) =f (x 2) ,证明:x 1+x 2>2.
分析:(Ⅰ)、(Ⅱ)略.(Ⅲ)由前知,x =1是函数f (x ) 的极值点,不妨设0
-x 1
=x 2e -x 2,即e -x 1+x 2=
x 2
,按照常规思路,一般设x 1
e
-x 1+x 2
x
=2=t (t >1) ,则x 1
⎧x 2=tx 1(t +1)ln t
,然后通过构造函数⇒x 1+x 2=⎨
-x +x =ln t t -1⎩12
h (t ) =
(t +1)ln t
(t >1) 来解决.但如此需要两次构造函数过程繁琐,而且还要用到像罗必
t -1
塔法则这样高等数学的知识.还是让我们调整一下思路,利用对数平均数不等式试试看.
将x 1e
-x 1
=x 2e -x 2两边取自然对数得,ln x 1-x 1=ln x 2-x 2,故
x 1-x 2
=1,
ln x 1-ln x 2
由对数平均数不等式知,
x 1-x 2x +x
=12.
ln x 1-ln x 22
x
例3 (2014年江苏省南通二模试题) 设函数f (x ) =e -ax +a ,其图像与x 轴交于
A (x 1,0), B (x 2,0) 两点,且x 1
(Ⅰ)求实数a 的取值范围;
(Ⅱ)求证:f '
解:(Ⅰ)由f '(x ) =e x -a ,当a ≤0时f '(x ) >0,f (x ) 单调递增,不合题意;当a >0
a +∞, ) 增,则根据条件f (x ) 有两个零点得时f (x ) 在(-∞,ln a ) 递减,在(l n 递f (l n a =) 2a -a l n a e 2.
x 1+x 2
⎧e x 1=ax 1-a x 1+x 2e x 2-e x 1e x 2-e x 1
2
(Ⅱ)由⎨x ,两式相减得a =,从而f '(, ) =e -2
e =ax -a 2x -x x -x ⎩22121
在以上的对数平均数不等式中,将a , b 分别赋值为e 2, e 1,则得
x 1+x 2
x 1+x 2e x 2-e x 1e x 2-e x 1
2
,即f '() =e -
2x 2-x 1x 2-x 1x x
x
又f '(x ) =e -a 是单调增函数,
x +x 2x 1+x 2
)
故f '
例4(2011年辽宁高考理科压轴题)已知函数f (x ) =ln x -ax 2+(2-a ) x . (1)讨论函数f (x ) 的单调性;
11
1f (+x ) >f (-x )
(2)设a >0,证明:当0
a
(3)若函数y =f (x ) 的图象与x 轴交于A 、B 两点,线段AB 中点的横坐标为x 0,证明:f '(x 0)
1a 1
知函数y =f (x ) 的图象与x 轴交于A 、B 两点,设A (x 1,0), B (x 2,0),0
a
分析:(1)、(2)略;(3)由(1)知a >0时y =f '(x ) 在(0,+∞) 单调递减且f '() =0.已
f (x 1) =f (x 2) =0得,ln x 1-ax 12+(2-a ) x 1=0,ln x 2-ax 22+(2-a ) x 2=0,故
ln x 1-ln x 2+2(x 1-x 2) =a (x 12-x 22+x 1-x 2) ,所以a =
ln x 1-ln x 2+2(x 1-x 2)
. 22
x 1-x 2+x 1-x 2
ln x 1-ln x 2
+2
x +x 21x 1-x 22
>,即证
需证
ln x 1-ln x 2x +x x 1-x 22
.由对数平均数不等式,命题得证.
x 1+x 2x 1-x 22ln x 1-ln x 2