高考数学复习 17-18版 第4章 第19课 导数与函数、不等式的综合问题
第19课 导数与函数、不等式的综合问题
[最新考纲]
内容
要求
A
B
C
利用导数研究函数的零点问题
√
利用导数证明不等式
√
最值与不等式
各类不等式与函数最值的关系如下表:
不等式类型
与最值的关系
任意的x∈D,f(x)>M
任意的x∈D,f(x)min>M
任意的x∈D,f(x)
M
任意的x∈D,f(x)max>M
存在x∈D,f(x)g(x)
任意的x∈D,[f(x)-g(x)]min>0
任意的x∈D,f(x)g(x2)
任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)min>g(x)max
任意的x1∈D1,存在x2∈D2,f(x1)>g(x2)
任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)min>g(x)min
存在x1∈D1,任意的x2∈D2,f(x1)>g(x2)
任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)max>g(x)max
存在x1∈D1,存在x2∈D2,f(x1)>g(x2)
任意的x∈D1,任意的x∈D2,f(x)max>g(x)min
1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)不等式f(x)≥g(x)对∀x∈R恒成立,等价于f(x)min>g(x)max.( )
(2)函数f(x)=x3+ax2+bx+c的图象与x轴最多有3个交点,最少有一个交点.( )
(3)函数F(x)=f(x)-g(x)的最小值大于0,则f(x)>g(x).( )
(4)“存在x∈(a,b),使f(x)≥a”与“任意x∈(a,b),使f(x)≥a”,这两个说法相同.( )
[答案] (1)× (2)√ (3)√ (4)×
2.(教材改编)若函数y=m与y=3x-x3的图象有三个不同的交点,则实数m的取值范围为________.
(-2,2) [y′=3(1-x)(1+x),令y′=0,得x=±1,
所以y极大值=2,y极小值=-2,作出函数y=3x-x3和y=m的大致图象(如图),根据图象知-20时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是________.
【导学号:62172105】
(-∞,-1)∪(0,1) [记函数g(x)=,则g′(x)=,
因为当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,故当x>0时,g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递减;
又因为函数f(x)(x∈R)是奇函数,故函数g(x)是偶函数,
所以g(x)在(-∞,0)上单调递增,且g(-1)=g(1)=0.
当00,则f(x)>0;
当x<-1时,g(x)<0,则f(x)>0,
综上所述,使f(x)>0成立的x的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).]
角度2 证明不等式
(2015·福建高考节选)已知函数f(x)=ln x-.
(1)证明:当x>1时,f(x)1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)>k(x
-1).
[解] (1)证明:令F(x)=f(x)-(x-1),x∈(0,+∞),
则有F′(x)=.
当x∈(1,+∞)时,F′(x)<0,
所以F(x)在[1,+∞)上单调递减,
故当x>1时,F(x)1时,f(x)1满足题意.
当k>1时,对于x>1,有f(x)1满足题意.
当k<1时,令G(x)=f(x)-k(x-1),x∈(0,+∞),
则有G′(x)=-x+1-k=.
由G′(x)=0,得-x2+(1-k)x+1=0,
解得x1=<0,
x2=>1.
当x∈(1,x2)时,G′(x)>0,故G(x)在[1,x2)内单调递增.
从而当x∈(1,x2)时,G(x)>G(1)=0,
即f(x)>k(x-1),
综上,k的取值范围是(-∞,1).
角度3 不等式恒成立问题
已知f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3.
(1)对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;
(2)证明:对一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立.
[解] (1)由题意知2xln x≥-x2+ax-3对一切x∈(0,+∞)恒成立,
则a≤2ln x+x+,
设h(x)=2ln x+x+(x>0),
则h′(x)=,
①当x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,
②当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
所以h(x)min=h(1)=4,对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,
所以a≤h(x)min=4.
即实数a的取值范围是(-∞,4].
(2)证明:问题等价于证明xln x>-(x∈(0,+∞)).
又f(x)=xln x,f′(x)=ln x+1,
当x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min=f=-.
设m(x)=-(x∈(0,+∞)),则m′(x)=,
易知m(x)max=m(1)=-,
从而对一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立.
[规律方法] 1.用导数证明不等式的思路
利用导数证明不等式常构造函数φ(x),将不等式转化为φ(x)>0(或<0)的形式,然后研究φ(x)的单调性、最值,判定φ(x)与0的关系,从而证明不等式.
2.利用导数解决不等式恒成立问题的“两种”常用方法
(1)分离参数法:
第一步:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数的最值问题;
第二步:利用导数求该函数的最值;
第三步:根据要求得所求范围.
(2)函数思想法:
第一步:将不等式转化为某含待求参数的函数的最值问题;
第二步:利用导数求该函数的极值(最值);
第三步:构建不等式求解.
利用导数解决函数的零点问题
已知函数f(x)=ex(x2+ax-a),其中a是常数.
(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)若存在实数k,使得关于x的方程f(x)=k在[0,+∞)上有两个不相等的实数根,求k的取值范围. 【导学号:62172106】
[解] (1)由f(x)=ex(x2+ax-a)可得f′(x)=ex[x2+(a+2)x].
当a=1时,f(1)=e,f′(1)=4e.
所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e.
(2)令f′(x)=ex[x2+(a+2)x]=0,
解得x=-(a+2)或x=0.
当-(a+2)≤0,即a≥-2时,在区间[0,+∞)上,f′(x)≥0,
所以f(x)是[0,+∞)上的增函数,
所以方程f(x)=k在[0,+∞)上不可能有两个不相等的实数根.当-(a+2)>0,即a<-2时,f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:
x
0
(0,-(a+2))
-(a+2)
(-(a+2),+∞)
f′(x)
0
-
0
+
f(x)
-a
由上表可知函数f(x)在[0,+ ∞)上的最小值为f(-(a+2))=.
因为函数f(x)是(0,-(a+2))上的减函数,是(-(a+2),+∞)上的增函数,且当x≥-a时,有f(x)≥e-a(-a)>-a,又f(0)=-a.
所以要使方程f(x)=k在[0,+∞)上有两个不相等的实数根,k的取值范围是.
[规律方法] 1.在解答本例(2)时应判断f(x)>f(0)是否成立,这是容易忽视的地方.
2.该类问题的求解,一般利用导数研究函数的单调性、极值等性质,并借助函数图象,根据零点或图象的交点情况,建立含参数的方程(或不等式)组求解,实现形与数的和谐统一.
[变式训练] 设f(x)=ln x+.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)求f(x)的零点个数.
[解] (1)f(x)的定义域是(0,+∞),
∴f′(x)=-=.
当a≤0时,f′(x)>0,(0,+∞)是f(x)的增区间,
当a>0时,令f′(x)=0,x=±(负舍去),
当0时,f′(x)>0,
所以(0,)是f(x)的减区间,(,+∞)是f(x)的增区间,
综上,当a≤0时,f(x)的增区间是(0,+∞),
当a>0时,f(x)的减区间是(0,),f(x)的增区间是(,+∞).
(2)由(1)知,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上是增函数,当a=0时有零点x=1,
当a<0时,f(ea)=a(e-2a+1)<0,f(e-a)=a(e2a-1)>0,
所以f(x)在(0,+∞)上有一个零点,
当a>0时,由(1)f(x)在(0,)上是减函数,f(x)在(,+∞)上是增函数,所以当x=时,f(x)有极小值,即最小值f()=(ln 2a+1).
当(ln 2a+1)>0,即a>时,f(x)无零点,
当(ln 2a+1)=0,即a=时 ,f(x)有一个零点,
当(ln 2a+1)<0,即0时f(x)无零点,当a=或a≤0时,f(x)有一个零点,当0g(x)时,找到函数h(x)=f(x)-g(x)的零点是解题的突破口.
2.利用导数解决恒成立问题时,若分离参数后得到“a0,所以-a>1,所以a<-1,即实数a的取值范围是(-∞,-1).]
2.已知函数f(x)=x3-3a2x+1的图象与直线y=3只有一个公共点,那么实数a的取值范围是________.
(-1,1) [f′(x)=3x2-3a2,令f′(x)=0,则x=±a.
由题意知当a<0时,f(a)=a3-3a3+1<3,即a3>-1,所以-10时,f(-a)=-a3+3a3+1<3,即a3<1,所以00,若a=f,b=-2f(-2),c=·f,则a,b,c的大小关系是________. 【导学号:62172108】
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时,有<0恒成立,则不等式x2f(x)>0的解集是________.
(-∞,-2)∪(0,2) [∵x>0时,′<0,
∴φ(x)=为减函数,又φ(2)=0,
∴当且仅当00,
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).]
8.已知函数f(x)=若|f(x)|≥ax,则a的取值范围是________.
[-2,0] [y=|f(x)|的图象如图所示:
要使|f(x)|≥ax,只需找到y=ax与y=x2-2x相切时的临界值即可,由y′|x=0=-2可知a=-2,
结合图象可知,当实数a满足-2≤a≤0时,有|f(x)|≥ax.]
9.设f(x)=|ln x|,若函数g(x)=f(x)-ax在区间(0,4)上有三个零点,则实数a的取值范围是________.
[由题意,可知方程|ln x|=ax在区间(0,4)上有三个根,令h(x)=ln x,则h′(x)=,又h(x)在(x0,ln x0)处切线y-ln x0=(x-x0)过原点,得x0=e,即曲线h(x)过原点的切线的斜率为,而点(4,ln 4)与原点确定的直线的斜率为,所以实数a的取值范围是.]
10.已知函数f(x)(x∈R)满足f(1)=1,且f(x)的导数f′(x)<,则不等式f(x2)<+的解集为________.
(-∞,-1)∪(1,+∞) [令F(x)=f(x)-x,由f′(x)<可知,F′(x)=f′(x)-<0.
∴F(x)在R上单调递减.
又f(1)=1,∴f(x2)<+可化为f(x2)-x21,即x>1或x<-1.]
二、解答题
11.已知函数f(x)=x3-x2+6x-a.
(1)若对于任意实数x,f′(x)≥m恒成立,求实数m的最大值;
(2)若方程f(x)=0有且仅有一个实数根,求实数a的取值范围.
[解] (1)f′(x)=3x2-9x+6=3(x-1)(x-2),因为x∈(-∞,+∞),f′(x)≥m恒成立,即3x2-9x+(6-m)≥0恒成立,所以Δ=81-12(6-m)≤0,
解得m≤-,即m的最大值为-.
(2)因为当x<1时,f′(x)>0;当12时,f′(x)>0.
所以当x=1时,f(x)取得极大值f(1)=-a;当x=2时,f(x)取得极小值f(2)=2-a.故当f(2)>0或f(1)<0时,方程f(x)=0有且仅有一个实数根,解得a<2或a>,即实数a的取值范围为(-∞,2)∪.
12.(2017·如皋市高三调研一)设函数f(x)=ln x-ax2(a>0).
(1)讨论函数f(x)零点的个数;
(2)若函数f(x)有极大值为-,且存在实数m,n,m4a. 【导学号:62172109】
[解] (1)f′(x)=-2ax=(x>0).
①当a=0,f(x)=ln x在(0,+∞)上有一个零点;
②当a<0,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
f(1)=-a>0,f(ea)=a-ae2a=a(1-e2a)<0所以f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;
③当a>0,f(x)=0,x=,
x
f′(x)
+
0
-
f(x)
f(x)max=f=ln-.
(ⅰ)当a>时,f(x)在(0,+∞)上有没有零点;
(ⅱ)当a=时,f(x)在(0,+∞)上有一个零点;
(ⅲ)当0时,f(x)在(0,+∞)上有没有零点;
当a=或a≤0时,f(x)在(0,+∞)上有一个零点;
当02-n,即m+n>2得证.
B组 能力提升
(建议用时:15分钟)
1.(2017·南京模拟)已知函数f(x)=g(x)=f(x)+2k,若函数g(x)恰有两个不同的零点,则实数k的取值范围为________.
∪ [当x≤0时,f′(x)=(2-x2)ex,当x=-时取得极小值f=-2(+1)·e-,当x<0时,f(x)<0,且f(0)=0,函数f(x)的图象如图所示,函数g(x)恰有两个不同的零点,就是f(x)的图象与直线y=-2k有两个不同的交点,所以3<-2k<7或-2k=0或-2k=-2(+1)e-,
即k∈∪.]
2.已知函数f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是______________.
[由于f′(x)=1+>0,因此函数f(x)在[0,1]上单调递增,
所以x∈[0,1]时,f(x)min=f(0)=-1.
根据题意可知存在x∈[1,2],使得g(x)=x2-2ax+4≤-1,
即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立,令h(x)=+,
则要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min,
又函数h(x)=+在x∈[1,2]上单调递减,
所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥.]
3.已知函数f(x)=x3+ax2-a2x+m+2(a>0).
(1)若f(x)在[-1,1]内没有极值点,求实数a的取值范围;
(2)当a=2时,方程f(x)=0有三个互不相同的解,求实数m的取值范围.
[解] (1)因为f′(x)=3x2+2ax-a2=3(x+a),
令f′(x)=0,得x=或-a,
因为f(x)在[-1,1]内没有极值点,而且a>0,
所以解得a>3,
故实数a的取值范围是(3,+∞).
(2)当a=2时,f′(x)=3(x+2)=0的两根为,-2,要使方程f(x)=0有三个互不相同的解,需使
解得-10
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