【数学】2018届一轮复习人教A版第四章3-2第3课时 学案
第3课时 导数与函数的综合问题
题型一 导数与不等式有关的问题
命题点1 解不等式
例1 设f(x)是定义在R上的奇函数,f(2)=0,当x>0时,有<0恒成立,则不等式x2f(x)>0的解集是( )
A.(-2,0)∪(2,+∞) B.(-2,0)∪(0,2)
C.(-∞,-2)∪(2,+∞) D.(-∞,-2)∪(0,2)
答案 D
解析 ∵当x>0时,′<0,
∴φ(x)=为减函数,
又φ(2)=0,∴当且仅当0
0,
此时x2f(x)>0.
又f(x)为奇函数,∴h(x)=x2f(x)也为奇函数.
故x2f(x)>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).
命题点2 证明不等式
例2 (2016·全国丙卷)设函数f(x)=ln x-x+1.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)证明:当x∈(1,+∞)时,1<0,f(x)单调递增;当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
(2)证明 由(1)知,f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.
所以当x≠1时,ln x0,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以x=1为极大值点,所以00,
所以g(x)为单调增函数,所以g(x)≥g(1)=2,
故k≤2.所以实数k的取值范围是(-∞,2].
引申探究
本例(2)中若改为:存在x0∈[1,e],使不等式f(x)≥成立,求实数k的取值范围.
解 当x∈[1,e]时,k≤有解,
令g(x)=,由例3(2)解题知,
g(x)为单调增函数,∴g(x)max=g(e)=2+,
∴k≤2+,即实数k的取值范围是(-∞,2+].
思维升华 (1)利用导数解不等式的思路
已知一个含f′(x)的不等式,可得到和f(x)有关的函数的单调性,然后可利用函数单调性解不等式.
(2)利用导数证明不等式的方法
证明f(x)时,令f′(x)=0,得x=
若x∈则f′(x)<0,
所以函数f(x)在上单调递减,
所以当x∈时,
f(x)≤f(1)=0,不符合题意.
综上,a的取值范围是(-∞,].
题型二 利用导数研究函数零点问题
例4 (2016·福州模拟)已知函数f(x)=(2-a)x-2(1+ln x)+a.
(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在区间(0,)上无零点,求a的最小值.
解 (1)当a=1时,f(x)=x-1-2ln x,
则f′(x)=1-,定义域为x∈(0,+∞).
由f′(x)>0,得x>2,由f′(x)<0,得00,
h(x)=2ln x,x>0,
则f(x)=m(x)-h(x),
①当a<2时,m(x)在(0,)上为减函数,h(x)在(0,)上为增函数,若f(x)在(0,)上无零点,
则m()≥h(),即(2-a)(-1)≥2ln ,
∴a≥2-4ln 2,∴2-4ln 2≤a<2,
②当a≥2时,在(0,)上m(x)≥0,h(x)<0,
∴f(x)>0,∴f(x)在(0,)上无零点.
由①②得a≥2-4ln 2,∴amin=2-4ln 2.
思维升华 利用导数研究方程的根(函数的零点)的策略
研究方程的根或曲线的交点个数问题,可构造函数,转化为研究函数的零点个数问题.可利用导数研究函数的极值、最值、单调性、变化趋势等,从而画出函数的大致图象,然后根据图象判断函数的零点个数.
(2016·郑州模拟)定义在R上的奇函数y=f(x)满足f(3)=0,且不等式f(x)>-xf′(x)在(0,+∞)上恒成立,则函数g(x)=xf(x)+lg|x+1|的零点个数为( )
A.4 B.3 C.2 D.1
答案 B
解析 定义在R上的奇函数f(x)满足:
f(0)=0=f(3)=f(-3),f(-x)=-f(x),
当x>0时,f(x)>-xf′(x),即f(x)+xf′(x)>0,
∴[xf(x)]′>0,即h(x)=xf(x)在x>0时是增函数,
又h(-x)=-xf(-x)=xf(x),
∴h(x)=xf(x)是偶函数,
∴当x<0时,h(x)是减函数,结合函数的定义域为R,
且f(0)=f(3)=f(-3)=0,
可得函数y1=xf(x)与y2=-lg|x+1|的大致图象如图,
由图象可知,函数g(x)=xf(x)+lg|x+1|的零点的个数为3.
题型三 利用导数研究生活中的优化问题
例5 某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量y(单位:千克)与销售价格x(单位:元/千克)满足关系式y=+10(x-6)2,其中30),为使耗电量最小,则速度应定为________.
答案 40
解析 令y′=x2-39x-40=0,得x=-1或x=40,
由于当040时,y′>0.
所以当x=40时,y有最小值.
一审条件挖隐含
典例 (12分)设f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)如果存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M;
(2)如果对于任意的s,t∈[,2],都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
(1)存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M
↓(正确理解“存在”的含义)
[g(x1)-g(x2)]max≥M
↓挖掘[g(x1)-g(x2)]max的隐含实质
g(x)max-g(x)min≥M
↓
求得M的最大整数值
(2)对任意s,t∈[,2]都有f(s)≥g(t)
↓(理解“任意”的含义)
f(x)min≥g(x)max
↓求得g(x)max=1
+xln x≥1恒成立
↓分离参数a
a≥x-x2ln x恒成立
↓求h(x)=x-x2ln x的最大值
a≥h(x)max=h(1)=1
↓
a≥1
规范解答
解 (1)存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,等价于[g(x1)-g(x2)]max≥M.[2分]
由g(x)=x3-x2-3,得g′(x)=3x2-2x=3x(x-).
令g′(x)>0,得x<0或x>,
又x∈[0,2],所以g(x)在区间[0,]上单调递减,在区间[,2]上单调递增,所以g(x)min=g()=-,
g(x)max=g(2)=1.
故[g(x1)-g(x2)]max=g(x)max-g(x)min=≥M,
则满足条件的最大整数M=4.[5分]
(2)对于任意的s,t∈[,2],都有f(s)≥g(t)成立,等价于在区间[,2]上,函数f(x)min≥g(x)max.[7分]
由(1)可知在区间[,2]上,g(x)的最大值为g(2)=1.
在区间[,2]上,f(x)=+xln x≥1恒成立等价于a≥x-x2ln x恒成立.
设h(x)=x-x2ln x,h′(x)=1-2xln x-x,可知h′(x)在区间[,2]上是减函数,又h′(1)=0,
所以当10.[10分]
即函数h(x)=x-x2ln x在区间(,1)上单调递增,在区间(1,2)上单调递减,所以h(x)max=h(1)=1,
所以a≥1,即实数a的取值范围是[1,+∞).[12分]
1.已知f(x),g(x) (g(x)≠0)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f′(x)g(x)0,故选B.
3.方程x3-6x2+9x-10=0的实根个数是( )
A.3 B.2 C.1 D.0
答案 C
解析 设f(x)=x3-6x2+9x-10,则f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),
由此可知函数的极大值为f(1)=-6<0,极小值为f(3)=-10<0,
所以方程x3-6x2+9x-10=0的实根个数为1,故选C.
4.当x∈[-2,1]时,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.[-5,-3] B.[-6,-]
C.[-6,-2] D.[-4,-3]
答案 C
解析 当x∈(0,1]时,a≥-3()3-4()2+,
令t=,则t∈[1,+∞),a≥-3t3-4t2+t,
令g(t)=-3t3-4t2+t,在t∈[1,+∞)上,g′(t)<0,g(t)单调递减,
所以g(t)max=g(1)=-6,
因此a≥-6;同理,当x∈[-2,0)时,得a≤-2.
由以上两种情况得-6≤a≤-2,显然当x=0时也成立,
故实数a的取值范围为[-6,-2].
5.若商品的年利润y(万元)与年产量x(百万件)的函数关系式:y=-x3+27x+123(x>0),则获得最大利润时的年产量为( )
A.1百万件 B.2百万件
C.3百万件 D.4百万件
答案 C
解析 y′=-3x2+27=-3(x+3)(x-3),
当00;
当x>3时,y′<0.
故当x=3时,该商品的年利润最大.
6.(2017·合肥质检)直线x=t分别与函数f(x)=ex+1的图象及g(x)=2x-1的图象相交于点A和点B,则AB的最小值为( )
A.2 B.3
C.4-2ln 2 D.3-2ln 2
答案 C
解析 由题意得,AB=|ex+1-(2x-1)|
=|ex-2x+2|,令h(x)=ex-2x+2,
则h′(x)=ex-2,所以h(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,
在(ln 2,+∞)上单调递增,
所以h(x)min=h(ln 2)=4-2ln 2>0,
即AB的最小值是4-2ln 2,故选C.
7.已知定义域为R的奇函数y=f(x)的导函数为y=f′(x),当x≠0时,f′(x)+>0,若a=f,b=-2f(-2),c=·f,则a,b,c的大小关系正确的是( )
A.a0时,h′(x)=f(x)+x·f′(x)>0,
∴此时函数h(x)单调递增.
∵a=f=h,b=-2f(-2)=2f(2)=h(2),
c=f=h=h(-ln 2)=h(ln 2),
又0,则f(x)在定义域内为增函数,
所以f(mx-3)+f(x)<0可变形为f(mx-3)1,f(0)=4,则不等式exf(x)>ex+3(其中e为自然对数的底数)的解集为________________.
答案 (0,+∞)
解析 设g(x)=exf(x)-ex(x∈R),
则g′(x)=exf(x)+exf′(x)-ex
=ex[f(x)+f′(x)-1],
∵f(x)+f′(x)>1,∴f(x)+f′(x)-1>0,
∴g′(x)>0,∴y=g(x)在定义域上单调递增,
∵exf(x)>ex+3,∴g(x)>3,
又∵g(0)=e0f(0)-e0=4-1=3,
∴g(x)>g(0),∴x>0.
10.已知函数f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0且x0>0,则a的取值范围是________.
答案 (-∞,-2)
解析 当a=0时,f(x)=-3x2+1有两个零点,不合题意,故a≠0,f′(x)=3ax2-6x=3x(ax-2),
令f′(x)=0,得x1=0,x2=.
若a>0,由三次函数图象知f(x)有负数零点,不合题意,故a<0.
由三次函数图象及f(0)=1>0知,
f()>0,
即a×()3-3×()2+1>0,化简得a2-4>0,
又a<0,所以a<-2.
11.(2016·济南模拟)已知f(x)=(1-x)ex-1.
(1)求函数f(x)的最大值;
(2)设g(x)=,x>-1且x≠0,证明:g(x)<1.
(1)解 f′(x)=-xex.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)证明 由(1)知,当x>0时,f(x)<0,g(x)<0<1.
当-1x.
设h(x)=f(x)-x,则h′(x)=-xex-1.
当x∈(-1,0)时,0<-x<1,0h(0)=0,
即g(x)<1.综上,当x>-1且x≠0时总有g(x)<1.
12.(2016·东北师大附中、吉林一中等五校联考)已知函数f(x)=ex+ax-a(a∈R且a≠0).
(1)若f(0)=2,求实数a的值,并求此时f(x)在[-2,1]上的最小值;
(2)若函数f(x)不存在零点,求实数a的取值范围.
解 (1)由f(0)=1-a=2,得a=-1.
易知f(x)在[-2,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增,
所以当x=0时,f(x)在[-2,1]上取得最小值2.
(2)f′(x)=ex+a,由于ex>0.
①当a>0时,f′(x)>0,f(x)是增函数,
当x>1时,f(x)=ex+a(x-1)>0.
当x<0时,取x=-,则f(-)<1+a(--1)=-a<0.
所以函数f(x)存在零点,不满足题意.
②当a<0时,f′(x)=ex+a,
令f′(x)=0,得x=ln(-a).
在(-∞,ln(-a))上,f′(x)<0,f(x)单调递减,
在(ln(-a),+∞)上,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以当x=ln(-a)时,f(x)取最小值.
函数f(x)不存在零点,等价于f(ln(-a))=eln(-a)+aln(-a)-a=-2a+aln(-a)>0,解得-e20时,f′(x)≥0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴x=1不是f(x)的极值点.故不存在实数a,使得f(x)在x=1处取得极值.
(2)由f(x0)≤g(x0),得(x0-ln x0)a≥x-2x0,
记F(x)=x-ln x(x>0),∴F′(x)=(x>0),
∴当01时,F′(x)>0,F(x)单调递增.
∴F(x)>F(1)=1>0,∴a≥,
记G(x)=,x∈[,e],
∴G′(x)=
=.
∵x∈[,e],∴2-2ln x=2(1-ln x)≥0,
∴x-2ln x+2>0,
∴x∈(,1)时,G′(x)<0,G(x)单调递减;
x∈(1,e)时,G′(x)>0,G(x)单调递增,
∴G(x)min=G(1)=-1.
∴a≥G(x)min=-1.故实数a的取值范围为[-1,+∞).
