- 2021-06-15 发布 |
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文档介绍
2019届二轮复习规范答题示例 导数与不等式的恒成立问题学案(全国通用)
规范答题示例10 导数与不等式的恒成立问题 典例10 (12分)设函数f(x)=emx+x2-mx. (1)证明:f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增; (2)若对于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范围. 审题路线图 (1)―→―→ (2) ―→―→ ―→―→―→ 规 范 解 答·分 步 得 分 构 建 答 题 模 板 (1)证明 f′(x)=m(emx-1)+2x.1分 若m≥0,则当x∈(-∞,0)时,emx-1≤0,f′(x)<0; 当x∈(0,+∞)时,emx-1≥0,f′(x)>0. 若m<0,则当x∈(-∞,0)时,emx-1>0,f′(x)<0; 当x∈(0,+∞)时,emx-1<0,f′(x)>0.4分 所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.6分 (2)解 由(1)知,对任意的m,f(x)在[-1,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增, 故f(x)在x=0处取得最小值. 所以对于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要条件是 8分 即① 设函数g(t)=et-t-e+1,则g′(t)=et-1.9分 当t<0时,g′(t)<0;当t>0时,g′(t)>0. 故g(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. 又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故当t∈[-1,1]时,g(t)≤0. 当m∈[-1,1]时,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;10分 当m>1时,由g(t)的单调性,得g(m)>0,即em-m>e-1; 当m<-1时,g(-m)>0,即e-m+m>e-1.11分 综上,m的取值范围是[-1,1].12分 第一步 求导数:一般先确定函数的定义域,再求f′(x). 第二步 定区间:根据f′(x)的符号确定函数的单调性. 第三步 寻条件:一般将恒成立问题转化为函数的最值问题. 第四步 写步骤:通过函数单调性探求函数最值,对于最值可能在两点取到的恒成立问题,可转化为不等式组恒成立. 第五步 再反思:查看是否注意定义域、区间的写法、最值点的探求是否合理等. 评分细则 (1)求出导数给1分; (2)讨论时漏掉m=0扣1分;两种情况只讨论正确一种给2分; (3)确定f′(x)符号时只有结论无中间过程扣1分; (4)写出f(x)在x=0处取得最小值给1分; (5)无最后结论扣1分; (6)其他方法构造函数同样给分. 跟踪演练10 (2018·全国Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x. (1)讨论f(x)的单调性; (2)若f(x)存在两个极值点x1,x2, 证明:2,令f′(x)=0,得 x=或x=. 当x∈∪时, f′(x)<0; 当x∈时,f′(x)>0. 所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增. (2)证明 由(1)知,f(x)存在两个极值点当且仅当a>2. 由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0, 所以x1x2=1,不妨设0查看更多
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