2.10 二阶导专项——不只是泰勒公式:凹凸性、泰勒+积分与估计

忠实整理二阶导专项的九大策略与典型真题:f''(x)>0 的四重含义(凹函数、举特例、f'(x)单增、泰勒展开)、泰勒+积分处理手法、凹凸性与弦切关系、中点展开、反证法证 f''(x)≥0。

2.10 二阶导专项——不只是泰勒公式:凹凸性、泰勒+积分与估计

见到 f(x)>0f''(x) > 0,条件反射想到四件事:① 凹函数(弦 \ge 曲线 \ge 切线);② 举特例 x2x^2exe^x;③ f(x)f'(x) 单增;④ 泰勒展开。选择展开点的原则:选提供信息最多的点(极值点 f(c)=0f'(c) = 0),若无特殊点则在 x=0x = 0 处展开。

来源:邂逅遗憾 27 考研数学思维课,第二章”导数”,资料页 183—192。本文保留资料中的定理、例题、原解与手写批注。

一、九大策略总结

f(x)>0f''(x) > 0 的四重含义:凹函数、举特例、f(x)f'(x) 单增、泰勒展开。

② 见到高阶导数,想到泰勒公式。

③ 选展开点:若 maxf(x)=M\max f(x) = Mff 可导,设 f(c)=Mf(c) = Mf(c)=0f'(c) = 0cc 提供两个条件,适合展开。

④ 若无特殊点,在 x=0x = 0 处展开。

⑤ 尝试中点展开(x=a+b2x = \dfrac{a+b}{2})。

⑥ 泰勒展开后常代入端点值(注意 ξ\xi 不是同一个)。

⑦ 积分时:f(c)f(c)f(c)f'(c) 可提出积分号,但 f(ξ)f''(\xi) 不能提出(ξ\xixx 变化)。

⑧ 泰勒 + 绝对值放缩是常见组合。

⑨ 泰勒反写:交换 xxx0x_0,仅在证存在性时使用。

二、凹凸性与弦切关系

选择题例 2.85(2014 数一三真题)

f(x)f(x)[0,1][0,1] 上二阶可导,g(x)=f(0)(1x)+f(1)xg(x) = f(0)(1-x) + f(1)x(即连接 (0,f(0))(0,f(0))(1,f(1))(1,f(1)) 的弦),则( )

  • A. 若 f(x)0f'(x) \ge 0,则 f(x)g(x)f(x) \ge g(x)
  • B. 若 f(x)0f'(x) \ge 0,则 f(x)g(x)f(x) \le g(x)
  • C. 若 f(x)0f''(x) \ge 0,则 f(x)g(x)f(x) \ge g(x)
  • D. 若 f(x)0f''(x) \ge 0,则 f(x)g(x)f(x) \le g(x)
解答

g(x)g(x) 是连接 (0,f(0))(0, f(0))(1,f(1))(1, f(1)) 的弦。

f(x)0f''(x) \ge 0 \Rightarrow f(x)f(x) 为凹函数 \Rightarrow\ge 曲线,即 g(x)f(x)g(x) \ge f(x)

小题,优先想到凹凸性! 凹函数:弦在曲线上方。

答案:D

选择题例 2.86(2017 数二真题)

f(x)f(x) 二阶可导,f(1)=f(1)=1f(1) = f(-1) = 1f(0)=1f(0) = -1f(x)>0f''(x) > 0,则( )

  • A. 11f(x)dx>0\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\,dx > 0
  • B. 11f(x)dx<0\displaystyle\int_{-1}^1 f(x)\,dx < 0
  • C. 10f(x)dx>01f(x)dx\displaystyle\int_{-1}^0 f(x)\,dx > \int_0^1 f(x)\,dx
  • D. 10f(x)dx<01f(x)dx\displaystyle\int_{-1}^0 f(x)\,dx < \int_0^1 f(x)\,dx
解答

f(x)>0f''(x) > 0 \Rightarrow 凹函数。弦 y=1y = 1(连接 (1,1)(-1,1)(1,1)(1,1))在曲线上方。

11f(x)dx<111dx=2\int_{-1}^1 f(x)\,dx < \int_{-1}^1 1\,dx = 2

更精确:由凹函数性质,f(x)f(x) \le 弦,且 f(0)=1f(0) = -1 远低于弦 y=1y = 1

用排除法:取 f(x)=2x21f(x) = 2x^2 - 1(满足 f(±1)=1f(\pm 1) = 1f(0)=1f(0) = -1f=4>0f'' = 4 > 0)。

11(2x21)dx=2[2x33x]01=2(231)=23<0\int_{-1}^1 (2x^2 - 1)\,dx = 2\left[\dfrac{2x^3}{3} - x\right]_0^1 = 2\left(\dfrac{2}{3} - 1\right) = -\dfrac{2}{3} < 0

答案:B

三、切线与 F(x)=f(x)g(x)F(x) = f(x) - g(x)

选择题例 2.87(李林六套卷)

f(x)f(x)[0,+)[0,+\infty) 上有二阶连续导数,f(x)>0f''(x) > 0y=g(x)y = g(x)f(x)f(x)x0(0,+)x_0 \in (0,+\infty) 处的切线,F(x)=f(x)g(x)F(x) = f(x) - g(x),则( )

  • A. x0x_0F(x)F(x) 的极大值点
  • B. x0x_0F(x)F(x) 的极小值点
  • C. (x0,F(x0))(x_0, F(x_0)) 是拐点
  • D. 以上均不对
解答

f(x)>0f''(x) > 0 \Rightarrow 凹函数 \Rightarrow 切线在曲线下方(除切点外),即 f(x)g(x)f(x) \ge g(x)

F(x)=f(x)g(x)0F(x) = f(x) - g(x) \ge 0F(x0)=0F(x_0) = 0

x0x_0F(x)F(x) 的唯一全局极小值点。

也可用泰勒:F(x)=F(x0)+F(x0)(xx0)+F(ξ)2(xx0)2=f(ξ)2(xx0)20F(x) = F(x_0) + F'(x_0)(x-x_0) + \dfrac{F''(\xi)}{2}(x-x_0)^2 = \dfrac{f''(\xi)}{2}(x-x_0)^2 \ge 0

答案:B

四、泰勒 + 积分

选择题例 2.88(2018 真题)

f(x)f(x)[0,1][0,1] 上二阶可导,01f(x)dx=0\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx = 0,则( )

  • A. 若 f(x)<0f'(x) < 0,则 f ⁣(12)<0f\!\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0
  • B. 若 f(x)<0f''(x) < 0,则 f ⁣(12)<0f\!\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0
  • C. 若 f(x)>0f'(x) > 0,则 f ⁣(12)<0f\!\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0
  • D. 若 f(x)>0f''(x) > 0,则 f ⁣(12)<0f\!\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0
解答

三种方法都要掌握!

方法一(画图):f(x)>0f''(x) > 0 为凹函数,曲线在中点处低于弦。若 01f(x)dx=0\int_0^1 f(x)\,dx = 0(面积为零),凹函数必须在中点处取负值。

方法二(泰勒 + 积分,严格证明):

x=12x = \dfrac{1}{2} 处展开:

f(x)=f ⁣(12)+f ⁣(12) ⁣(x12)+f(ξx)2 ⁣(x12)2f(x) = f\!\left(\frac{1}{2}\right) + f'\!\left(\frac{1}{2}\right)\!\left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{f''(\xi_x)}{2}\!\left(x - \frac{1}{2}\right)^2

两边积分:

0=01f(x)dx=f ⁣(12)+f ⁣(12)01(x12)dx=0+1201f(ξx)(x12)2dx0 = \int_0^1 f(x)\,dx = f\!\left(\frac{1}{2}\right) + f'\!\left(\frac{1}{2}\right)\underbrace{\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)dx}_{=\,0} + \frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx f ⁣(12)=1201f(ξx)(x12)2dxf\!\left(\frac{1}{2}\right) = -\frac{1}{2}\int_0^1 f''(\xi_x)\left(x-\frac{1}{2}\right)^2 dx

f(x)>0f''(x) > 0,则右端 <0< 0,故 f ⁣(12)<0f\!\left(\dfrac{1}{2}\right) < 0

方法三(特值排除):取 f(x)=x12f(x) = x - \dfrac{1}{2}f=1>0f' = 1 > 001fdx=0\int_0^1 f\,dx = 0f(12)=0f(\frac{1}{2}) = 0,排除 A、C。

答案:D

解答题例 2.89(2024 真题)

f(x)f(x) 具有二阶连续导数,f(0)=f(1)f'(0) = f'(1)f(x)1|f''(x)| \le 1。证明:

(I)f(x)f(0)(1x)f(1)xx(1x)2|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \le \dfrac{x(1-x)}{2}x(0,1)x \in (0,1));

(II)01f(x)dxf(0)+f(1)2112\left|\displaystyle\int_0^1 f(x)\,dx - \dfrac{f(0)+f(1)}{2}\right| \le \dfrac{1}{12}

解答

(I):分别在 x=0x = 0x=1x = 1 处泰勒展开:

f(x)=f(0)+f(0)x+f(ξ1)2x2,ξ1(0,x)f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \xi_1 \in (0, x) f(x)=f(1)+f(1)(x1)+f(ξ2)2(x1)2,ξ2(x,1)f(x) = f(1) + f'(1)(x-1) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(x-1)^2, \quad \xi_2 \in (x, 1)

注意:ξ1\xi_1ξ2\xi_2 不是同一个!

f(0)=f(1)f'(0) = f'(1)(1x)×(1-x) \times 式(1) +x×+ x \times 式(2):

f(x)=f(0)(1x)+f(1)x+(1x)f(ξ1)x2+xf(ξ2)(x1)22f(x) = f(0)(1-x) + f(1)x + \frac{(1-x)f''(\xi_1)x^2 + xf''(\xi_2)(x-1)^2}{2} f(x)f(0)(1x)f(1)x(1x)x2+x(1x)22=x(1x)2|f(x) - f(0)(1-x) - f(1)x| \le \frac{(1-x)x^2 + x(1-x)^2}{2} = \frac{x(1-x)}{2}

(II):对(I)两边积分:

01f(x)dxf(0)+f(1)201x(1x)2dx=1216=112\left|\int_0^1 f(x)\,dx - \frac{f(0)+f(1)}{2}\right| \le \int_0^1 \frac{x(1-x)}{2}\,dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}

积分的绝对值 \le 绝对值的积分(从面积角度理解)。

五、f(x)0f''(x) \ge 0 的充要条件

解答题例 2.90

f(x)f(x)(,+)(-\infty, +\infty) 上具有二阶连续导数。证明:f(x)0f''(x) \ge 0 的充要条件是对任意不同实数 a,ba, b

f ⁣(a+b2)1baabf(x)dxf\!\left(\frac{a+b}{2}\right) \le \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx
解答

必要性f(x)0f''(x) \ge 0 \Rightarrow 不等式成立):

x=a+b2x = \dfrac{a+b}{2} 处泰勒展开:

f(x)=f ⁣(a+b2)+f ⁣(a+b2) ⁣(xa+b2)+f(ξx)2 ⁣(xa+b2)2f(x) = f\!\left(\frac{a+b}{2}\right) + f'\!\left(\frac{a+b}{2}\right)\!\left(x - \frac{a+b}{2}\right) + \frac{f''(\xi_x)}{2}\!\left(x - \frac{a+b}{2}\right)^2

两边在 [a,b][a,b] 上积分(注意 ab(xa+b2)dx=0\int_a^b (x - \frac{a+b}{2})\,dx = 0):

abf(x)dx=f ⁣(a+b2)(ba)+12abf(ξx)(xa+b2)2dx\int_a^b f(x)\,dx = f\!\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{1}{2}\int_a^b f''(\xi_x)\left(x-\frac{a+b}{2}\right)^2 dx

f(x)0f''(x) \ge 0,第二项 0\ge 0,故 abf(x)dxf(a+b2)(ba)\int_a^b f(x)\,dx \ge f(\frac{a+b}{2})(b-a)

充分性(反证法):

在大题中,想严格推出 f(x)0f''(x) \ge 0,几乎只能用反证法!

假设存在 x0x_0 使 f(x0)<0f''(x_0) < 0(注意:f(x)0f''(x) \ge 0 的否命题不是 f(x)<0f''(x) < 0,而是存在一点 x0x_0 使 f(x0)<0f''(x_0) < 0)。

ff'' 连续,存在 δ>0\delta > 0,在 (x0δ,x0+δ)(x_0 - \delta, x_0 + \delta)f(x)<0f''(x) < 0

[a,b](x0δ,x0+δ)[a, b] \subset (x_0 - \delta, x_0 + \delta),则上述积分中第二项 <0< 0,与已知不等式矛盾。

f(x)0f''(x) \ge 0

:此题充分性想拿满分难度极大,对大多数同学而言,掌握必要性即可。

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