2019年高考数学高分突破复习练习专题六 第5讲
第5讲 导数的综合应用与热点问题
高考定位 在高考压轴题中,函数与方程、不等式的交汇是考查的热点,常以含指数函数、对数函数为载体考查函数的零点(方程的根)、比较大小、不等式证明、不等式恒成立与能成立问题.
真 题 感 悟
1.(2018·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;
(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.
(1)证明 当a=1时,f(x)=ex-x2,则f′(x)=ex-2x.
令g(x)=f′(x),则g′(x)=ex-2.
令g′(x)=0,解得x=ln 2.
当x∈(0,ln 2)时,g′(x)<0;
当x∈(ln 2,+∞)时,g′(x)>0.
∴当x≥0时,g(x)≥g(ln 2)=2-2ln 2>0,
∴f(x)在[0,+∞)上单调递增,∴f(x)≥f(0)=1.
(2)解 若f(x)在(0,+∞)上只有一个零点,即方程ex-ax2=0在(0,+∞)上只有一个解,
由a=,令φ(x)=,x∈(0,+∞),
φ′(x)=,令φ′(x)=0,解得x=2.
当x∈(0,2)时,φ′(x)<0;
当x∈(2,+∞)时,φ′(x)>0.
∴φ(x)min=φ(2)=.∴a=.
2.(2017·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=ax2-ax-xln x,且f(x)≥0.
(1)求a;
(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2
1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0.
综上,a=1.
(2)证明 由(1)知f(x)=x2-x-xln x,f′(x)=2x-2-ln x,
设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-.
当x∈时,h′(x)<0;
当x∈时,h′(x)>0.
所以h(x)在单调递减,在单调递增.
又h(e-2)>0,h<0,h(1)=0,
所以h(x)在有唯一零点x0,在有唯一零点1,且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.
因为f′(x)=h(x),
所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.
由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),
故f(x0)=x0(1-x0).
由x0∈得f(x0)<.
因为x=x0是f(x)在(0,1)的最大值点,
由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2.
所以e-20
两个
f(x1)=0或者f(x2)=0
三个
f(x1)>0且f(x2)<0
a<0
(f(x1)为极小值,
f(x2)为极大值)
一个
f(x1)>0或f(x2)<0
两个
f(x1)=0或者f(x2)=0
三个
f(x1)<0且f(x2)>0
3.利用导数解决不等式问题
(1)利用导数证明不等式.
若证明f(x)g(x)对一切x∈I恒成立I是f(x)>g(x)的解集的子集[f(x)-g(x)]min>0(x∈I).
②x∈I,使f(x)>g(x)成立I与f(x)>g(x)的解集的交集不是空集[f(x)-g(x)]max>0(x∈I).
③对x1,x2∈I使得f(x1)≤g(x2)f(x)max≤g(x)min.
④对x1∈I,x2∈I使得f(x1)≥g(x2)f(x)min≥g(x)min.
温馨提醒 解决方程、不等式相关问题,要认真分析题目的结构特点和已知条件,恰当构造函数并借助导数研究性质,这是解题的关键.
热点一 利用导数研究函数的零点(方程的根)
【例1】 (2018·西安调研)函数f(x)=ax+xln x在x=1处取得极值.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若y=f(x)-m-1在定义域内有两个不同的零点,求实数m的取值范围.
解 (1)f′(x)=a+ln x+1,x>0,
由f′(1)=a+1=0,解得a=-1.则f(x)=-x+xln x,
∴f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1;
令f′(x)<0,解得0-1,
即m>-2,①
当00且x→0时,f(x)→0;
当x→+∞时,显然f(x)→+∞.
如图,由图象可知,m+1<0,即m<-1,②
由①②可得-20且c-<0时,f(-4)=c-16<0,f(0)=c>0,存在x1∈(-4,-2),x2∈,x3∈,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的单调性知,当且仅当c∈时,函数f(x)=x3+4x2+4x+c有三个不同零点.
热点二 利用导数证明不等式
【例2】 (2018·郑州质检)已知函数f(x)=x-1+aex.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a=-1时,设-10,且f(x1)+f(x2)=-5,证明:x1-2x2>-4+.
(1)解 由f(x)=x-1+aex,得f′(x)=1+aex.
当a≥0时,f′(x)>0,则f(x)在R上单调递增.
当a<0时,令f′(x)>0,得xln,则f(x)的单调递减区间为.
(2)证明 法一 设g(x)=f(x)+2x=-ex+3x-1,则g′(x)=-ex+3.
由g′(x)<0,得x>ln 3;由g′(x)>0,得x-4+ex1.
∵-1-4+.
从而x1-2x2>-4+.
法二 ∵f(x1)+f(x2)=-5,∴x1=ex1+ex2-x2-3,
∴x1-2x2=ex1+ex2-3x2-3.
设g(x)=ex-3x,则g′(x)=ex-3.
由g′(x)<0,得x0,得x>ln 3.
故g(x)min=g(ln 3)=3-3ln 3.
∵-10,
∴x1-2x2>e-1+3-3ln 3-3=-3ln 3,
∵3ln 3=ln 27<4,∴x1-2x2>-4+.
探究提高 1.证明不等式的基本方法:
(1)利用单调性:若f(x)在[a,b]上是增函数,则①x∈[a,b],有f(a)≤f(x)≤f(b),②x1,x2∈[a,b],且x11,证明当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.
(1)解 由f(x)=ln x-x+1(x>0),得f′(x)=-1.
令f′(x)=0,解得x=1.
当00,f(x)单调递增.
当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
因此f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上为减函数.
(2)证明 由(1)知,函数f(x)在x=1处取得最大值f(1)=0.∴当x≠1时,ln x1,设g(x)=1+(c-1)x-cx,
则g′(x)=c-1-cxln c.
令g′(x)=0,解得x0=.
当x0,g(x)单调递增;
当x>x0时,g′(x)<0,g(x)单调递减.
由(2)知1<0.
∴当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.
热点三 不等式恒成立、存在性问题
考法1 不等式恒成立问题
【例3-1】 (2016·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=(x+1)ln x-a(x-1).
(1)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
当a=4时,f(x)=(x+1)ln x-4(x-1),
f(1)=0,f′(x)=ln x+-3,f′(1)=-2.
故曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为2x+y-2=0.
(2)当x∈(1,+∞)时,f(x)>0等价于ln x->0,
设g(x)=ln x-,
则g′(x)=-=,g(1)=0.
①当a≤2,x∈(1,+∞)时,x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)单调递增,因此g(x)>g(1)=0.
②当a>2时,令g′(x)=0,
得x1=a-1-,x2=a-1+.由x2>1和x1x2=1得x1<1.
故当x∈(1,x2)时,g′(x)<0,g(x)在(1,x2)上单调递减,因此g(x)0,f(x)单调递增;当π+2kπ0,又(x+1)sin x≥0,
当x∈,t′(x)>0,t(x)在为增函数,
t(x)min=t(0)=m-1+,
所以m-1+≤0,m≤1-.
即实数m的取值范围是(-∞,1-).
探究提高 1.对于含参数的不等式,如果易分离参数,可先分离参数、构造函数,直接转化为求函数的最值;否则应进行分类讨论,在解题过程中,必要时,可作出函数图象草图,借助几何图形直观分析转化.
2.“恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)的最小值;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)的最大值.应特别关注等号是否取到,注意端点的取舍.
【训练3】 (2018·石家庄调研)设函数f(x)=(a∈R).
(1)若曲线y=f(x)在x=1处的切线过点M(2,3),求a的值;
(2)设g(x)=x+-,若对任意的n∈[0,2],存在m∈[0,2],使得f(m)≥g(n)成立,求a的取值范围.
解 (1)因为f(x)=,
所以f′(x)=e·
=-.又f(1)=1,即切点为(1,1),
所以k=f′(1)=1-a=,解得a=-1.
(2)“对任意的n∈[0,2],存在m∈[0,2],使得f(m)≥g(n)成立”,等价于“在[0,2]上,f(x)的最大值大于或等于g(x)的最大值”.
因为g(x)=x+-,g′(x)=≥0,
所以g(x)在[0,2]上单调递增,所以g(x)max=g(2)=2.
令f′(x)=0,得x=2或x=a.
①当a≤0时,f′(x)≥0在[0,2]上恒成立,f(x)单调递增,
f(x)max=f(2)=(4-a)e-1≥2,解得a≤4-2e;
②当00,f(x)单调递增;
当x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
故当x=2时,f(x)取得最大值80,
则V≤×=4.
∴体积最大值为4 cm3.
答案 4
1.重视转化思想在研究函数零点中的应用,如方程的解、两函数图象的交点均可转化为函数零点,充分利用函数的图象与性质,借助导数求解.
2.对于存在一个极大值和一个极小值的函数,其图象与x轴交点的个数,除了受两个极值大小的制约外,还受函数在两个极值点外部函数值的变化的制约,在解题时要注意通过数形结合找到正确的条件.
3.利用导数方法证明不等式f(x)>g(x)在区间D上恒成立的基本方法是构造函数h(x)=f(x)-g(x),然后根据函数的单调性或者函数的最值证明函数h(x
)>0.其中找到函数h(x)=f(x)-g(x)的零点是解题的突破口.
4.不等式恒成立、能成立问题常用解法
(1)分离参数后转化为最值,不等式恒成立问题在变量与参数易于分离的情况下,采用分离参数转化为函数的最值问题,形如a>f(x)max或a<f(x)min.
(2)直接转化为函数的最值问题,在参数难于分离的情况下,直接转化为含参函数的最值问题,伴有对参数的分类讨论.
(3)数形结合,构造函数,借助函数图象的几何直观性求解,一定要重视函数性质的灵活应用.
一、选择题
1.设f(x)是定义在R上的奇函数,且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)
解析 x>0时′=<0,
∴φ(x)=在(0,+∞)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).
答案 D
2.(2018·贵阳联考)已知函数f(x)的定义域为[-1,4],部分对应值如下表:
x
-1
0
2
3
4
f(x)
1
2
0
2
0
f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示.当10,即k>x2-2x对任意x∈(0,2)恒成立,从而k≥0.由<得k<+x2-2x.令f(x)=+x2-2x,则f′(x)=+2(x-1)=(x-1).令f′(x)=0,得x=1,当x∈(1,2)时,f′(x)>0,函数f(x)在(1,2)上单调递增,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,1)上单调递减,所以k0,得2f′(x),且f(0)=1,则不等式<1的解集为________.
解析 令g(x)=,
则g′(x)==.
由题意得g′(x)<0恒成立,所以函数g(x)=在R上单调递减.
又g(0)==1,所以<1,即g(x)0,所以不等式的解集为{x|x>0}.
答案 {x|x>0}
8.(2018·江苏卷)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________.
解析 f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R),当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,则f(x)在(0,+∞)上单调递增.又f(0)=1,所以此时f(x)在(0,+∞)内无零点,不满足题意.当a>0时,由f′(x)>0得x>,由f′(x)<0得00,f(x)单调递增,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.则f(x)max=f(0)=1,f(-1)=-4,f(1)=0,则f(x)min=-4,所以f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为-3.
答案 -3
三、解答题
9.(2018·兰州调研)设函数f(x)=x--a,a∈R.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a>0时,记f(x)的最小值为g(a),证明:g(a)<1.
(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=1+-a=-a
=,
当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,当x∈(0,a),f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(a,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增.
综上,当a≤0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.
(2)证明 由(1)知,f(x)min=f(a)=a--a =a-aln a-,
即g(a)=a-aln a-.
要证g(a)<1,即证a-aln a-<1,
即证:ln a++-1>0,
令h(a)=ln a++-1,
则只需证h(a)=ln a++-1>0,
h′(a)=--==.
当a∈(0,2)时,h′(a)<0,h(a)单调递减;
当a∈(2,+∞)时,h′(a)>0,h(a)单调递增;
所以h(a)min=h(2)=ln 2++-1=ln 2->0,
所以h(a)>0,即g(a)<1.
10.已知函数f(x)=ex-1,g(x)=+x,其中e是自然对数的底数,e=2.718 28….
(1)证明:函数h(x)=f(x)-g(x)在区间(1,2)上有零点;
(2)求方程f(x)=g(x)的根的个数,并说明理由.
(1)证明 由题意可得h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x,
所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3->0,
所以h(1)h(2)<0,
所以函数h(x)在区间(1,2)上有零点.
(2)解 由(1)可知h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x.
由g(x)=+x知x∈[0,+∞),
而h(0)=0,则x=0为h(x)的一个零点.
又h(x)在(1,2)内有零点,
因此h(x)在[0,+∞)上至少有两个零点.
h′(x)=ex-x--1,记φ(x)=ex-x--1,
则φ′(x)=ex+x-.
当x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,因此φ(x)在(0,+∞)上单调递增,
易知φ(x)在(0,+∞)内至多有一个零点,
即h(x)在(0,+∞)内至多有两个零点,
则h(x)在[0,+∞)上有且只有两个零点,
所以方程f(x)=g(x)的根的个数为2.
11.已知函数f(x)=eax-ax-1.
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)设m为整数,且对于任意正整数n(n≥2).若(n!)0时,令f′(x)>0,解得x>0.
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a=0时,显然无单调区间;
当a<0时,令f′(x)>0,解得x>0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增.
综上,当a=0时,无单调区间;a≠0时,单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).
(2)令a=1,由(1)可知f(x)的最小值为f(0)=0,
所以f(x)≥0.
所以ex≥x+1(当x=0时取得“=”).
令x=n-1,则en-1>n,
所以e0·e1·e2·…·en-1>1×2×3×…×n,
即e>n!,
两边进行次方得(n!)
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