成都市高三二轮复习文科数学(二十一) 函数、导数与不等式

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文档介绍

成都市高三二轮复习文科数学(二十一) 函数、导数与不等式

第 7 页 共 7 页 成都市高三二轮复习文科数学(二十一) 函数、导数与不等式 ‎[全国卷 考情分析]‎ 年份 全国卷Ⅰ 全国卷Ⅱ 全国卷Ⅲ ‎2019‎ 函数零点存在性问题,不等式与参数范围·T20‎ 函数的极值点及方程根·T21‎ ‎2018‎ 利用导数研究函数的单调性、不等式的证明·T21‎ 函数的单调性与导数、函数零点的证明·T21‎ 导数的几何意义、不等式的证明·T21‎ ‎2017‎ 函数的单调性与导数、不等式与参数范围·T21‎ 函数的单调性与导数、不等式与参数范围·T21‎ 利用导数研究函数的单调性、不等式的证明·T21‎ 导数日益成为解决问题必不可少的工具,利用导数研究函数的单调性与极值(最值)是高考的常见题型,而导数与函数、不等式、方程等的交汇命题,是高考的热点和难点.‎ 解答题的热点题型有:‎ ‎(1)利用导数研究函数的单调性、极值、最值;(2)利用导数证明不等式或探讨方程根;(3)利用导数求解参数的范围或值.‎ 利用导数证明不等式 ‎[例1] (2019·天津高考节选)设函数f(x)=excos x,g(x)为f(x)的导函数.(1)求f(x)的单调区间;(2)当x∈时,证明:f(x)+g(x)≥0.‎ ‎[解] (1)由已知,有f′(x)=ex(cos x-sin x).因此,当x∈(k∈Z)时,‎ 有sin x>cos x,得f′(x)<0,则f(x)单调递减;当x∈(k∈Z)时,有sin x0,则f(x)单调递增.所以,f(x)的单调递增区间为(k∈Z),‎ f(x)的单调递减区间为(k∈Z).‎ ‎(2)证明:记h(x)=f(x)+g(x).依题意及(1),有g(x)=ex(cos x-sin x),从而g′(x)=-2exsin x.‎ 当x∈时,g′(x)<0,故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)=g′(x)<0.‎ 因此,h(x)在区间上单调递减,进而h(x)≥h=f=0.‎ 所以,当x∈时,f(x)+g(x)≥0.‎ 第 7 页 共 7 页 ‎[解题方略]‎ ‎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①∀x∈[a,b],有f(a)≤f(x)≤f(b),②∀x1,x2∈[a,b],且x1<x2,有f(x1)<f(x2).对于减函数有类似结论.‎ ‎(2)利用最值:若f(x)在某个范围D内有最大值M(或最小值m),则∀x∈D,有f(x)≤M(或f(x)≥m).‎ ‎2.证明f(x)<g(x),可构造函数F(x)=f(x)-g(x),证明F(x)<0.‎ ‎[跟踪训练]‎ ‎(2019·湖北省仙桃中学5月适应性考试)已知函数f(x)=axln x(a>0)的图象在点(e,f(e))处的切线和直线x+2y+1=0垂直.(1)求a的值;(2)对任意的x>0,证明:f(x)≥-2x-e-3.‎ 解:(1)由f(x)的图象在点(e,f(e))处的切线与直线x+2y+1=0垂直,得该切线的斜率为2,即f′(e)=2.‎ 因为f′(x)=a(ln x+1),所以a(ln e+1)=2,解得a=1.‎ ‎(2)证明:令g(x)=f(x)+2x+e-3,则由(1)知g(x)=xln x+2x+e-3(x>0),则g′(x)=ln x+3,显然g′(x)=0时,x=e-3,当x∈时,g′(x)<0,所以函数g(x)在上单调递减.当x∈时,g′(x)>0,所以函数g(x)在上单调递增,所以g(x)≥g(e-3)=-3e-3+2e-3+e-3=0,‎ 所以对任意的x>0,f(x)≥-2x-e-3.‎ 利用导数研究不等式恒成立、存在性问题 ‎[例2] 已知函数f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R),g(x)=x2+ex-xex.(1)当x∈[1,e]时,求f(x)的最小值.‎ ‎(2)当a<1时,若存在x1∈[e,e2],使得对任意的x2∈[-2,0],f(x1)<g(x2)恒成立,求a的取值范围.‎ ‎[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=.‎ ‎①当a≤1时,x∈[1,e],f′(x)≥0,f(x)为增函数,f(x)min=f(1)=1-a.‎ ‎②当1<a<e时,x∈[1,a]时,f′(x)≤0,f(x)为减函数;x∈[a,e]时,f′(x)≥0,f(x)为增函数.‎ 所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1.‎ ‎③当a≥e时,x∈[1,e]时,f′(x)≤0,f(x)在[1,e]上为减函数.f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.‎ 综上,当a≤1时,f(x) min=1-a;当1<a<e时,f(x)min=a-(a+1)ln a-1;‎ 当a≥e时,f(x)min=e-(a+1)-.‎ ‎(2)由题意知f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值.‎ 由(1)知当a<1时,f(x)在[e,e2]上单调递增,f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.g′(x)=(1-ex)x.‎ 当x∈[-2,0]时,g′(x)≤0,g(x)为减函数,g(x)min=g(0)=1,所以e-(a+1)-<1,即a>,‎ 第 7 页 共 7 页 所以a的取值范围为.‎ ‎[题后悟通]‎ 求解此类题目的策略 ‎∀x1∈D1,∃x2∈D2,f(x1)>g(x2),等价于函数f(x)在D1上的最小值大于g(x)在D2上的最小值即f(x)min>g(x)min.其等价转化的基本思想是:函数y=f(x)的任意一个函数值大于函数y=g(x)的某一个函数值,但并不要求大于函数y=g(x)的所有函数值.‎ ‎∀x1∈D1,∃x2∈D2,f(x1)<g(x2),等价于函数f(x)在D1上的最大值小于函数g(x)在D2上的最大值.其等价转化的基本思想是:函数y=f(x)的任意一个函数值小于函数y=g(x)的某一个函数值,但并不要求小于函数y=g(x)的所有函数值.‎ ‎[跟踪训练]‎ ‎(2019·福建五校第二次联考)已知函数f(x)=ln x-mx2,g(x)=mx2+x,m∈R,令F(x)=f(x)+g(x).‎ ‎(1)当m=时,求函数f(x)的单调区间及极值;(2)若关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求正整数m的最小值.‎ 解:(1)由题意得,f(x)=ln x-x2(x>0),所以f′(x)=-x(x>0).令f′(x)=0,得x=1.‎ 由f′(x)>0,得0<x<1,所以f(x)的单调递增区间为(0,1),‎ 由f′(x)<0,得x>1,所以f(x)的单调递减区间为(1,+∞).所以f(x)极大值=f(1)=-,无极小值.‎ ‎(2)令G(x)=F(x)-(mx-1)=ln x-mx2+(1-m)x+1,‎ 因m>0时,G′(x)==-.令G′(x)=0,得x=,‎ 所以当x∈时,G′(x)>0;当x∈时,G′(x)<0.‎ 因此函数G(x)在上是增函数,在上是减函数.故函数G(x)的最大值为G=-ln m.‎ 令h(x)=-ln x,因为h(1)=>0,h(2)=-ln 2<0,‎ h(x)在(0,+∞)上是减函数,所以当x≥2时,h(x)<0,所以整数m的最小值为2.‎ 第 7 页 共 7 页 大题专攻强化练 ‎1.(2019·贵州省适应性考试)函数f(x)=x-ln x,g(x)=aex.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求证:当a≥时,xf(x)≤g(x).‎ ‎2.(2019·北京高考)已知函数f(x)=x3-x2+x.(1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;(2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x;(3)设F(x)=|f(x)-(x+a)|(a∈R),记F(x)在区间[-2,4]上的最大值为M(a).当M 第 7 页 共 7 页 ‎(a)最小时,求a的值.‎ ‎3.设函数f(x)=2ln x-mx2+1.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当f(x)有极值时,若存在x0,使得f(x0)>m-1成立,求实数m的取值范围.‎ ‎4.(2019·武汉市调研测试)已知函数f(x)=(x-1)ln x+ax(a∈R).(1)在a=0时,求f(x)的单调区间;(2)若f(x)>0在(0,+∞)上恒成立,求实数a的取值范围.‎ 第 7 页 共 7 页 ‎1解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).由f(x)=x-ln x,得f′(x)=1-=,‎ 当x∈(0,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0.‎ 所以f(x)的单调递减区间是(0,1),单调递增区间是(1,+∞).‎ ‎(2)证明:要证xf(x)≤g(x),即证x(x-ln x)≤aex,即证a≥.设h(x)=,‎ 则h′(x)==,‎ 由(1)可知f(x)≥f(1)=1,即ln x-(x-1)≤0,于是,当x∈(0,1)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;‎ 当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以x=1时,h(x)取得最大值,h(x)max==,‎ 所以当a≥时,xf(x)≤g(x).‎ ‎2解:(1)由f(x)=x3-x2+x得f′(x)=x2-2x+1.令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=.‎ 又f(0)=0,f=,所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,‎ 即y=x与y=x-.‎ ‎(2)证明:令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].由g(x)=x3-x2得g′(x)=x2-2x.令g′(x)=0得x=0或x=.‎ 当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下:‎ x ‎-2‎ ‎(-2,0)‎ ‎0‎ ‎4‎ g′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ 第 7 页 共 7 页 g(x)‎ ‎-6‎  ‎0‎  ‎-  ‎0‎ 所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.‎ ‎(3)由(2)知,当a<-3时,M(a)=F(0)=|g(0)-a|=-a>3;‎ 当a>-3时,M(a)=F(-2)=|g(-2)-a|=6+a>3;当a=-3时,M(a)=3.‎ 综上,当M(a)最小时,a=-3.‎ ‎3解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-2mx=,‎ 当m≤0时,f′(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;当m>0时,令f′(x)>0,得0,∴f(x)在上单调递增,在上单调递减.‎ ‎(2)由(1)知,当f(x)有极值时,m>0,且f(x)在上单调递增,在上单调递减.‎ ‎∴f(x)max=f=2ln-m·+1=-ln m,若存在x0,使得f(x0)>m-1成立,则f(x)max>m-1.‎ 即-ln m>m-1,ln m+m-1<0成立.令g(x)=x+ln x-1(x>0),‎ ‎∵g′(x)=1+>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,且g(1)=0,∴0
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