【正文】 0，對任意正數a、b，若ab，則必有（）A．af(b)163。af(b)C．af(a)163。f(a)例1【分析】 本題是雙邊不等式，其右邊直接從已知函數證明，左邊構造函數11，從其導數入手即可證明． x+11x1=【解析】由題意得：f162。(x)0，即f(x)在x+1x+1g(x)=ln(x+1)+x206。(x)0，即f(x)在x206。)上為減函數；故函數f(x)的單調遞增區(qū)間為(1 , 0)，單調遞減區(qū)間(0 , +165。)上的最大值為f(x)max=f(0)=0，因此，當x1時，f(x)163。0，∴l(xiāng)n(x+1)163。(x)=22，x+1(x+1)(x+1)x+1當x206。(x)0；當x206。)時，g39。(1 , 0)上為減函數，在x206。)上為增函數，故函數g(x)在(1 , +165。0，x+1111163。x． ∴l(xiāng)n(x+1)179。g(0)=0，即ln(x+1)+【點評】如果f(a)是函數f(x)在區(qū)間上的最大（小）值，則有f(x)163。f(a)），那么要證不等式，只要求函數的最大值不超過0就可得證．例2．【分析】函數f(x)的圖象在函數g(x)的圖象的下方219。)上恒成12212x+lnxx3，只需證明在區(qū)間(1,+165。(1 , +165。)是增函數即可． 【解析】設F(x)=g(x)f(x)，即F(x)=22312xxlnx，321(x1)(2x2+x+1)(x1)(2x2+x+1)則F39。(x)=0，從xxx而F(x)在(1,+165。)上，函數f(x)的圖象在函數g(x)=23x的圖象的下方． 3【點評】本題首先根據題意構造出一個函數（可以移項，使右邊為零，將移項后的左式設為函數），并利用導數判斷所設函數的單調性，再根據函數單調性的定義，證明要證的不等式．讀者也可以設F(x)=f(x)g(x)做一做，深刻體會其中的思想方法． 例3．【分析】本題是山東卷的第（2）問，從所證結構出發(fā)，只需令1=x，則問題轉化為：當x0n時，恒有l(wèi)n(x+1)x2x3成立，現(xiàn)構造函數h(x)=x3x2+ln(x+1)，求導即可達到證明．13x3+(x1)2 【解析】 令h(x)=xx+ln(x+1)，則h162。(0 , +165。)上單調遞增，∴x206。)時，恒有h(x)h(0)=0，即x3x2+ln(x+1)0，∴l(xiāng)n(x+1)x2x3，對任意正整數n，取x=1111206。)，則有l(wèi)n(+1)23． nnnn【點評】我們知道，當F(x)在[a , b]上單調遞增，則xa時，有F(x)F(a)．如果f(a)＝j(a)，要證明當xa時，f(x)j(x)，那么，只要令F(x)＝f(x)－j(x)，就可以利用F(x)的單調增性來推導．也就是說，在F(x)可導的前提下，只要證明F39。(x)+f(x)0，∴構造函數F(x)=xf(x)，則F39。(x)+f(x)0，從而F(x)在R上為增函數，∵ab，∴F(a)F(b)，即af(a)bf(b)．【點評】由條件移項后xf162。(x)f(x)，則移項后xf162。(x)=lnx+1．在g(a)+g(b)2g(數，設F(x)=g(a)+g(x)2g(a+b)中以b為主變元構造函2a+xa+xa+x)，則F39。(x)2[g()]39。(x)0，因此F(x)在(0 , a)內為減函數；當xa時，F(xiàn)39。)上為增函數．從而當x=a時，F(xiàn)(x)有極小值F(a)，∵F(a)=0，ba，∴F(b)0，即g(a)+g(b)2g(a+b)0．又設G(x)=F(x)(xa)ln2，則2G39。(x)0．ln2=lnxln(a+x)；當x0時，因此G(x)在(0 , +165。(x)=aexx，∵f(x)在R上為增函數，∴f39。0對x206。xex對x206。(x)=exxex=(1x)ex；當x1時，g39。(x)0．知g(x)在(165。)上為減函數，∴g(x)在x=1時，取得最大值，即g(x)max=g(1)=（2）記F(x)=f(x)(1+x)=ex111，∴a179。)．eee12xx1（x0），則F39。(x)=exx1，則h39。(x)0，∴h(x)在(0 , +165。(x)0，∴F(x)在(0 , +165。(x)=2x2n1+x)（x179。39。(x)在(0 , +165。(x)f39。)上連續(xù)，且f39。)上嚴格單調增加，∴f(x)f(0)=0（x0），即2x+x22(1+x)ln(1+x)0，2x+x22(1+x)ln(1+x)，故(1+x)1+1xe1+x2（x0）．【解析】f162。(x)0，即f(x)，當x1，a179。)內單調遞增，故當x1時，f(x)f(1)=0，∴當x1時，恒有xln2x2alnx+1．【解析】設F(x)=g(x)f(x)=12x+2ax3a2lnxb，則23a2(xa)(x+3a)（x0），∵a0，∴當x=a時，F(xiàn)39。(x)=x+2a=xx故F(x)在(0 , a)上為減函數，在(a , +165。)上的最小值是F(a)=f(a)g(a)=0，故當x0時，有f(x)g(x)179。g(x)．【解析】函數f(x)的定義域為(1 , +165。(x)=11x=，∴當1x01+x(1+x)2(1+x)2時，f39。(1 , 0)上為減函數；當x0時，f39。(0 , +165。f(0)=0，從而ln(1+x)179。1，令1+x=0，則11+x1+xbx+1aabbf(x)xf39。1，因此lnalnb179。0，故【解析】F(x)=，F(xiàn)39。af(b)163。在(0 , +165?！?