- 2021-06-30 发布 |
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文档介绍
2018届二轮复习方法指导-导数及其应用第2课时利用导数研究函数的综合问题课件(全国通用)
第 2 课时 利用导数研究函数的综合问题 总纲目录 考点一 利用导数证明不等式问题 考点二 利用导数解决不等式恒成立、存在性问题 考点三 利用导数研究函数的零点或方程的根 考点一 利用导数证明不等式问题 典型例题 (2016课标全国Ⅲ)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< < x ; (3)设 c >1,证明当 x ∈(0,1)时,1+( c -1) x > c x . 解析 (1)由题设知, f ( x )的定义域为(0,+ ∞ ), f ‘( x )= -1,令 f '( x )=0,解得 x =1. 当0< x <1时, f '( x )>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 x < x -1. 故当 x ∈(1,+ ∞ )时,ln x < x -1,ln < -1, 即1< < x . (3)证明:由题设 c >1,设 g ( x )=1+( c -1) x - c x , 则 g '( x )= c -1- c x ln c ,令 g '( x )=0, 解得 x 0 = . 当 x < x 0 时, g '( x )>0, g ( x )单调递增;当 x > x 0 时, g '( x )<0, g ( x )单调递减. 由(2)知1< < c ,故0< x 0 <1. 又 g (0)= g (1)=0,故当0< x <1时, g ( x )>0. 所以当 x ∈(0,1)时,1+( c -1) x > c x . 方法归纳 用导数证明不等式的方法 (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 ∀ x 1 , x 2 ∈[ a , b ],且 x 1 < x 2 ,有 f ( x 1 )< f ( x 2 ).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 ). (3)证明 f ( x )< g ( x ),可构造函数 F ( x )= f ( x )- g ( x ),证明 F ( x )<0. 跟踪集训 (2017福建普通高中质量检测)已知函数 f ( x )=e - x + ax ( a ∈R). (1)讨论 f ( x )的最值; (2)若 a =0,求证: f ( x )>- x 2 + . 解析 (1)依题意,得 f '( x )=-e - x + a . ①当 a ≤ 0时, f '( x )<0,所以 f ( x )在R上单调递减, 故 f ( x )不存在最大值和最小值; ②当 a >0时,由 f '( x )=0得 x =-ln a . 当 x 变化时, f '( x )与 f ( x )的变化情况如下表: x (- ∞ ,-ln a ) -ln a (-ln a ,+ ∞ ) f '( x ) - 0 + f ( x ) ↘ 极小值 ↗ 由上表可知 f ( x )在(- ∞ ,-ln a )上单调递减,在(-ln a ,+ ∞ )上单调递增, 故当 x =-ln a 时, f ( x )取得极小值, 也是最小值,最小值为 f (-ln a )= a - a ln a ,不 存在最大值. 综上,当 a ≤ 0时, f ( x )不存在最大值和最小值; 当 a >0时, f ( x )的最小值为 a - a ln a ,不存在最大值. (2)解法一:当 a =0时, f ( x )=e - x ,设 g ( x )=e - x + x 2 - ,则 g '( x )=-e - x + x , 设 P ( x )=-e - x + x ,由 P '( x )=e - x +1>0,可知 g '( x )在R上单调递增. 因为 g ' =- + <0, g '(1)=- +1>0, 所以存在唯一的 x 0 ∈ ,使得 g '( x 0 )=0. 当 x 变化时, g '( x )与 g ( x )的变化情况如下表: x (- ∞ , x 0 ) x 0 ( x 0 ,+ ∞ ) g '( x ) - 0 + g ( x ) ↘ 极小值 ↗ 由上表可知, g ( x )在(- ∞ , x 0 )上单调递减,在( x 0 ,+ ∞ )上单调递增, 故当 x = x 0 时, g ( x )取得极小值,也是最小值,即 g ( x ) min = g ( x 0 )= + - . 由 g '( x 0 )=0可得 = x 0 ,所以 g ( x 0 )= + x 0 - . 又 x 0 ∈ ,所以 g ( x 0 )= + x 0 - > × + - =0, 所以 g ( x ) ≥ g ( x 0 )>0,即e - x >- x 2 + ,所以不等式 f ( x )>- x 2 + 成立. 当5-4 x 2 >0,即- < x < 时, h '( x )=(-4 x 2 -8 x +5)e x =-(2 x -1)(2 x +5)e x , 所以当- < x < 时, h '( x )>0, h ( x )在 上单调递增, 当 < x < 时, h '( x )<0, h ( x )在 上单调递减, 所以当- < x < 时, h ( x ) ≤ h =4 <8. 综上所述,不等式 f ( x )>- x 2 + 成立. 解法二:当 a =0时, f ( x )=e - x ,要证 f ( x )>- x 2 + , 即证e - x >- x 2 + ,即证(5-4 x 2 )e x <8.设 h ( x )=(5-4 x 2 )e x , 当5-4 x 2 ≤ 0,即 x ≤ - 或 x ≥ 时, h ( x ) ≤ 0<8; 考点二 利用导数解决不等式恒成立、存在性问题 典型例题 (2017东北四市高考模拟)已知函数 f ( x )= ax -ln x . (1)过原点 O 作曲线 y = f ( x )的切线,求切点的横坐标; (2) ∀ x ∈[1,+ ∞ ),关于 x 的不等式 f ( x ) ≥ a (2 x - x 2 )恒成立,求实数 a 的取值范围. 解析 (1)设切点为 M ( x 0 , f ( x 0 )), ∵ f '( x )= a - ,∴切线的斜率 k = f '( x 0 )= a - , ∴曲线 f ( x )的切线方程为 y - f ( x 0 )= k ( x - x 0 ), 即曲线的切线方程为 y - ax 0 +ln x 0 = ( x - x 0 ), 又切线过原点 O ,所以- ax 0 +ln x 0 = (- x 0 ), 解得 x 0 =e,所以切点的横坐标为e. (2)因为不等式 ax -ln x ≥ a (2 x - x 2 )在[1,+ ∞ )上恒成立, 所以 ax 2 - ax -ln x ≥ 0在[1,+ ∞ )上恒成立, 设 g ( x )= ax 2 - ax -ln x , x ∈[1,+ ∞ ),则 g '( x )=2 ax - a - . 当 a ≤ 0时, g '( x )= a (2 x -1)- <0,∴ g ( x )在[1,+ ∞ )上单调递减, ∴ g ( x ) ≤ g (1)=0,∴ a ≤ 0不符合题意; 当 a >0时, g '( x )= ,设 h ( x )=2 ax 2 - ax -1=2 a - -1, 易知 h ( x )在[1,+ ∞ )上单调递增,∴ h ( x ) ≥ h (1)= a -1. ①当 a ≥ 1时,由 h ( x ) ≥ 0得 g '( x ) ≥ 0,∴ g ( x )在[1,+ ∞ )上单调递增,∴ g ( x ) ≥ g (1)=0, ∴ a ≥ 1符合题意; ②当0< a <1时,∵ h (1)= a -1<0, h = >0,且 h ( x )在[1,+ ∞ )上 单调递增, ∴ ∃ x 0 ∈[1,+ ∞ )使得 h ( x 0 )=0, 则 g ( x )在[1, x 0 )上单调递减,在( x 0 ,+ ∞ )上单调递增, ∴ g ( x 0 )< g (1)=0,则0< a <1不符合题意. 综上所述, a 的取值范围为[1,+ ∞ ). 方法归纳 破解此类以函数为背景的不等式恒成立问题需要“一构造、一分类” . “一构造”是指通过不等式的同解变形 , 构造一个与背景函数相关的函 数 ;“ 一分类”是指在不等式恒成立问题中 , 常需对参数进行分类讨论 , 求出参数的范围.有时也可以利用分离参数法,即将不等式分离参数,转 化为不含参数的函数的最值问题,利用导数求该函数的最值.一般地, a > f ( x )对 x ∈ D 恒成立,只需 a > f ( x ) max ; a < f ( x )对 x ∈ D 恒成立,只需 a < f ( x ) min . 跟踪集训 (2017广西三市第一次联考)已知函数 f ( x )= x - a ln x , g ( x )=- ,其中 a ∈R. (1)设函数 h ( x )= f ( x )- g ( x ),求函数 h ( x )的单调区间; (2)若存在 x 0 ∈[1,e],使得 f ( x 0 )< g ( x 0 )成立,求 a 的取值范围. 解析 (1) h ( x )= x + - a ln x , h '( x )=1- - = = , ①当 a +1>0,即 a >-1时,在(0,1+ a )上 h '( x )<0,在(1+ a ,+ ∞ )上 h '( x )>0, 所以 h ( x )在(0,1+ a )上单调递减,在(1+ a ,+ ∞ )上单调递增. ②当1+ a ≤ 0,即 a ≤ -1时,在(0,+ ∞ )上 h '( x )>0, 所以函数 h ( x )在(0,+ ∞ )上单调递增. (2)若存在 x 0 ∈[1,e],使得 f ( x 0 )< g ( x 0 )成立,即存在 x 0 ∈[1,e],使得 h ( x 0 )= f ( x 0 )- g ( x 0 )<0成立,即函数 h ( x )= x + - a ln x 在[1,e]上的最小值小于零. 由(1)可知:①当1+ a ≥ e,即 a ≥ e-1时,在[1,e]上, h '( x )<0, h ( x )在[1,e]上单调 递减, 所以 h ( x )在[1,e]上的最小值为 h (e), 由 h (e)=e+ - a <0可得 a > ,因为 >e-1,所以 a > . ②当1+ a ≤ 1,即 a ≤ 0时, h ( x )在[1,e]上单调递增, 所以 h ( x )的最小值为 h (1),由 h (1)=1+1+ a <0可得 a <-2.所以 a <-2. ③当1<1+ a查看更多