【数学】2018届一轮复习苏教版(理)导数与函数、不等式的综合问题教案(江苏专用)

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文档介绍

【数学】2018届一轮复习苏教版(理)导数与函数、不等式的综合问题教案(江苏专用)

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)<‎ eq f(x2,2)+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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