|学案下载
搜索
    上传资料 赚现金
    第二章 习题课 构造函数问题学案
    立即下载
    加入资料篮
    第二章 习题课 构造函数问题学案01
    第二章 习题课 构造函数问题学案02
    第二章 习题课 构造函数问题学案03
    还剩11页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    第二章 习题课 构造函数问题学案

    展开
    这是一份第二章 习题课 构造函数问题学案,共14页。

    习题课 构造函数问题学习目标 1.了解导数中几种常见的构造函数的形式.2.会根据要求通过构造函数解决一些简单的问题.一、利用f(x)与x构造例1 已知f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)为f(x)的导函数,且满足f(x)<-xf′(x),则不等式f(x+1)>(x-1)f(x2-1)的解集是(  )A.(0,1) B.(2,+∞)C.(1,2) D.(1,+∞)答案 B解析 构造函数y=xf(x),x∈(0,+∞),则y′=f(x)+xf′(x)<0,所以函数y=xf(x)在(0,+∞)上单调递减.又因为f(x+1)>(x-1)f(x2-1),所以(x+1)f(x+1)>(x2-1)f(x2-1),所以x+10,x+1>0,解得x>2或x<-1(舍去),所以不等式f(x+1)>(x-1)f(x2-1)的解集是(2,+∞).延伸探究 把本例中的条件“f(x)<-xf′(x)”换为“f(x)(2x+1)f(x2+1).解 设g(x)=eq \f(fx,x),则g′(x)=eq \f(xf′x-fx,x2),∵f(x)0,故g(x)在(0,+∞)上单调递增,由(x2+1)f(2x+1)>(2x+1)f(x2+1)得,eq \f(f2x+1,2x+1)>eq \f(fx2+1,x2+1),即g(2x+1)>g(x2+1),所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\co1(2x+1>0,,2x+1>x2+1,))解得0(2x+1)f(x2+1)的解集为(0,2).反思感悟 用函数单调性比较大小或解不等式时常构造函数,常见的有(1)对于f′(x)>g′(x),构造h(x)=f(x)-g(x).(2)对于f′(x)+g′(x)>0,构造h(x)=f(x)+g(x).(3)对于f′(x)>a,构造h(x)=f(x)-ax.(4)对于xf′(x)+f(x)>0,构造h(x)=xf(x).(5)对于xf′(x)-f(x)>0,构造h(x)=eq \f(fx,x).跟踪训练1 已知函数f(x)=xln x+x(x-a)2(a∈R).若存在x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)),使得f(x)>xf′(x)成立,则实数a的取值范围是(  )A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(9,4),+∞)) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2),+∞))C.(eq \r(2),+∞) D.(3,+∞)答案 C解析 由f(x)>xf′(x)成立,可得eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(fx,x)))′=eq \f(xf′x-fx,x2)<0.设g(x)=eq \f(fx,x)=ln x+(x-a)2,则存在x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),2)),使得g′(x)=eq \f(1,x)+2(x-a)<0成立,即a>eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x+\f(1,2x)))min.又x+eq \f(1,2x)≥2eq \r(x·\f(1,2x))=eq \r(2),当且仅当x=eq \f(1,2x),即x=eq \f(\r(2),2)时取等号,所以a>eq \r(2).二、利用f(x)与ex构造例2 已知f(x)为R上的可导函数,其导函数为f′(x),且对于任意的x∈R,均有f(x)+f′(x)>0,则(  )A.e-2 021f(-2 021)f(0)B.e-2 021f(-2 021)f(0),e2 021f(2 021)>f(0)D.e-2 021f(-2 021)>f(0),e2 021f(2 021)0,所以函数h(x)在R上单调递增,故h(-2 021)h(0),即e2 021f(2 021)>f(0),故选A.延伸探究 把本例中的条件“f(x)+f′(x)>0”换为“f′(x)>f(x)”,比较e2 021f(-2 021)和f(0)的大小.解 令g(x)=eq \f(fx,ex),则g′(x)=eq \f(f′x-fx,ex),因为对任意的x∈R,都有f′(x)>f(x),所以g′(x)>0,即g(x)在R上单调递增,所以h(-2 021)0,构造h(x)=exf(x).(2)对于f′(x)>f(x),构造h(x)=eq \f(fx,ex).跟踪训练2 (多选)已知函数f(x)的导函数为f′(x),且f′(x)2f(0) D.f(2)>e2f(0)答案 AB解析 令g(x)=eq \f(fx,ex),则g′(x)=eq \f(f′x-fx,ex)<0,所以g(x)在R上单调递减,又ln 2>0,2>0,所以g(ln 2)0C.f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))>eq \r(3)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))) D.f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))>eq \r(2)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))答案 CD解析 令g(x)=eq \f(fx,cos x),x∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),则g′(x)=eq \f(f′xcos x+fxsin x,cos2x),因为f′(x)cos x+f(x)sin x<0,所以g′(x)=eq \f(f′xcos x+fxsin x,cos2x)<0在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上恒成立,因此函数g(x)=eq \f(fx,cos x)在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上单调递减,又eq \f(π,6)<eq \f(π,4),所以geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))),即eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))),cos \f(π,6))>eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))),cos \f(π,4)),即f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))) >eq \f(\r(6),2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))),故A错误;又f(0)=0,所以g(0)=eq \f(f0,cos 0)=0,所以g(x)=eq \f(fx,cos x)≤0在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上恒成立,因为ln eq \f(π,3)∈eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),所以f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(ln \f(π,3)))<0,故B错误;又eq \f(π,6)<eq \f(π,3),所以geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),所以eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))),cos \f(π,6))>eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),cos \f(π,3)),即f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))>eq \r(3)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),故C正确;又eq \f(π,4)<eq \f(π,3),所以geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),所以eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))),cos \f(π,4))>eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),cos \f(π,3)),即f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))>eq \r(2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),故D正确.反思感悟 f(x)与sin x,cos x构造常见的形式(1)对于f′(x)sin x+f(x)cos x>0,构造函数h(x)=f(x)sin x.(2)对于f′(x)sin x-f(x)cos x>0,构造函数h(x)=eq \f(fx,sin x).(3)对于f′(x)cos x-f(x)sin x>0,构造函数h(x)=f(x)cos x.(4)对于f′(x)cos x+f(x)sin x>0,构造函数h(x)=eq \f(fx,cos x).跟踪训练3 已知函数y=f(x-1)的图象关于点(1,0)对称,函数y=f(x)对于任意的x∈(0,π)满足f′(x)sin x>f(x)cos x(其中f′(x)是函数f(x)的导函数),则下列不等式成立的是(  )A.f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,3)))>-eq \r(3)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))) B.eq \r(2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,4)))<-f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2)))C.eq \r(3) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))>2 f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))) D.eq \r(2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6)))< f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3π,4)))答案 C解析 由已知,得f(x)为奇函数,由函数y=f(x)对于任意的x∈(0,π)满足f′(x)sin x>f(x)cos x,得f′(x)·sin x-f(x)cos x>0,即eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(fx,sin x)))′>0,所以y=eq \f(fx,sin x)在(0,π)上单调递增,又因为y=eq \f(fx,sin x)为偶函数,所以y=eq \f(fx,sin x)在(-π,0)上单调递减,所以eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),sin \f(π,3))<eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2))),sin \f(π,2)),即eq \r(3) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))>2 f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))).1.知识清单:(1)几种常见的构造形式.(2)掌握由导函数的结构形式构造原函数.2.方法归纳:构造法.3.常见误区:不能正确构造出符合题意的函数.1.已知f(x)是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf′(x)+f(x)≤0,对任意的正数a,b,若a0,即不等式f(x)x-1的解集为(  )A.{x|-22} D.{x|x>2}答案 B解析 令g(x)=f(x)-(x-1),则g′(x)=f′(x)-1<0,所以g(x)在R上单调递减.又f(2)=1,所以g(2)=f(2)-(2-1)=0.由f(x)>x-1,得g(x)>0,解得x<2.4.函数f(x)定义在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上,f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))=eq \r(2),其导函数是f′(x),且f(x)·cos x2eq \r(2)sin x的解集为________.答案 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(π,2)))解析 ∵f(x)cos x0,构造函数g(x)=eq \f(fx,sin x),则g′(x)=eq \f(f′xsin x-fxcos x,sin2x)>0,当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))时,g′(x)>0,∴g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上单调递增,∵不等式f(x)>2eq \r(2)sin x,∴eq \f(fx,sin x)>2eq \r(2)=eq \f(\r(2),\f(1,2))=eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))),sin \f(π,6)),即g(x)>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6))),∴eq \f(π,6)1} D.{x|x>1}答案 D解析 构造函数h(x)=f(x)-eq \f(x,2)-eq \f(1,2),所以h′(x)=f′(x)-eq \f(1,2)<0,故h(x)在R上单调递减,且h(1)=f(1)-eq \f(1,2)-eq \f(1,2)=0,故h(x)<0的解集为{x|x>1}.2.设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是(  )A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞)C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞)答案 A解析 构造函数h(x)=eq \f(fx,x),因为f(x)为奇函数,所以h(x)为偶函数,又因为h′(x)=eq \f(xf′x-fx,x2),且当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,根据对称性知h(x)在(-∞,0)上单调递增,又f(-1)=0,所以f(1)=0,数形结合可知,使得f(x)>0成立的x的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).3.已知函数f(x)的定义域为R,f′(x)为f(x)的导函数,且f(x)+(x-1)f′(x)>0,则(  )A.f(1)=0 B.f(x)<0C.f(x)>0 D.(x-1)f(x)<0答案 C解析 令g(x)=(x-1)f(x),则g′(x)=f(x)+(x-1)f′(x)>0,所以g(x)在R上是增函数,又因为g(1)=0,所以当x>1时,g(x)=(x-1)f(x)>0;当x<1时,g(x)=(x-1)f(x)<0,所以当x≠1时,f(x)>0,又f(1)+(1-1)f′(1)=f(1)>0,所以ABD错误,C正确.4.已知定义在R上的函数f(x)满足f(x)<-f′(x),则下列式子成立的是(  )A.f(2 020)>ef(2 021) B.f(2 020)f(2 021) D.ef(2 020)g(2 021),即e2 020f(2 020)>e2 021f(2 021)⇒f(2 020)>ef(2 021).5.定义域为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))的函数f(x)满足f(x)+f(-x)=0,其导函数为f′(x),当0≤x<eq \f(π,2)时,有f′(x)cos x+f(x)sin x<0成立,则关于x的不等式f(x)<eq \r(2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))·cos x的解集为(  )A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),-\f(π,4)))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(π,2)))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(π,2)))C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,4),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,4)))D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,4),0))∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4),\f(π,2)))答案 B解析 ∵f(x)+f(-x)=0且x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2))),∴f(x)是奇函数,设g(x)=eq \f(fx,cos x),则当0≤x<eq \f(π,2)时,g′(x)=eq \f(f′xcos x+fxsin x,cos2x)<0,∴g(x)在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上单调递减.又f(x)是奇函数,∴g(x)=eq \f(fx,cos x)也是奇函数,∴g(x)在eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))上单调递减,从而g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))上单调递减,∵不等式f(x)<eq \r(2)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4)))·cos x,∴eq \f(fx,cos x)<eq \f(f \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))),cos \f(π,4)),即g(x)f(x),则下列不等式一定成立的是(  )A.3f(4)<4f(3) B.4f(4)>5f(3)C.3f(3)<4f(2) D.3f(3)>4f(2)答案 BD解析 由(x+1)f′(x)>f(x),得(x+1)f′(x)-f(x)>0,令g(x)=eq \f(fx,x+1),则g′(x)=eq \f(x+1f′x-fx,x+12)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,∴g(2)0,则不等式f(x)sin x<3的解集为________.答案 eq \b\lc\{\rc\}(\a\vs4\al\co1(x\b\lc\|\rc\ (\a\vs4\al\co1(00,所以[f(x)sin x]′>0,x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2))),令g(x)=f(x)sin x,则当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))时,g′(x)>0,g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上单调递增,因为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=2eq \r(3),所以geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))sin eq \f(π,3)=3,不等式f(x)sin x<3,即g(x)0,若a=eq \f(1,2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),b=0,c=-eq \f(\r(3),2)f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6))),则a,b,c的大小关系是________.答案 a0,所以g′(x)>0,所以g(x)在(0,π)上单调递增,a=eq \f(1,2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))cos eq \f(π,3)=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3))),b=0=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))cos eq \f(π,2)=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2))),c=-eq \f(\r(3),2) f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6)))=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6)))cos eq \f(5π,6)=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6))),所以a0,即m(x)在[e,+∞)上单调递增,故m(x)≥m(e)=e-2>0,∴h′(x)>0,所以h(x)=eq \f(xln x,x-1)在[e,+∞)上单调递增,h(x)min=h(e)=eq \f(e,e-1),所以a≤eq \f(e,e-1).即实数a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(-∞,\f(e,e-1))).10.已知函数f(x)=eq \f(1,2)x2-2aln x+(a-2)x.(1)当a=1时,求函数f(x)在[1,e]上的最小值和最大值;(2)是否存在实数a,对任意的x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,都有eq \f(fx2-fx1,x2-x1)>a恒成立?若存在,求出a的取值范围;若不存在,说明理由.解 (1)当a=1时,f(x)=eq \f(1,2)x2-2ln x-x.则f′(x)=x-eq \f(2,x)-1=eq \f(x2-x-2,x)=eq \f(x+1x-2,x),x∈[1,e].∴当x∈[1,2)时,f′(x)<0;当x∈(2,e]时,f′(x)>0.∴f(x)在[1,2)上单调递减,在(2,e]上单调递增.∴当x=2时,f(x)取得最小值,其最小值为f(2)=-2ln 2.又f(1)=-eq \f(1,2),f(e)=eq \f(e2,2)-e-2,f(e)-f(1)=eq \f(e2,2)-e-2+eq \f(1,2)=eq \f(e2-2e-3,2)<0,∴f(e)a恒成立,不妨设0a,∴f(x2)-ax2>f(x1)-ax1.令g(x)=f(x)-ax,则由此可知g(x)在(0,+∞)上单调递增,又g(x)=eq \f(1,2)x2-2aln x+(a-2)x-ax=eq \f(1,2)x2-2aln x-2x,则g′(x)=x-eq \f(2a,x)-2=eq \f(x2-2x-2a,x),由此可得g′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,只需-1-2a≥0,解得a≤-eq \f(1,2).即a的取值范围是eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(1,2))).11.设f(x),g(x)是定义域为R的恒大于0的可导函数,且f′(x)g(x)-f(x)g′(x)<0,则当af(b)g(b) B.f(x)g(b)>f(b)g(x)C.f(x)g(a)>f(a)g(x) D.f(x)g(x)>f(a)g(a)答案 B解析 设F(x)=eq \f(fx,gx),则F′(x)=eq \f(f′xgx-fxg′x,g2x),由f′(x)g(x)-f(x)g′(x)<0,得F′(x)<0,所以F(x)在R上单调递减,因为af(b)g(x).12.设函数f(x)的定义域为R,f′(x)是其导函数,若3f(x)+f′(x)>0,f(0)=1,则不等式f(x)>e-3x的解集是(  )A.(0,+∞) B.(1,+∞)C.(-∞,0) D.(0,1)答案 A解析 令g(x)=e3xf(x),则g′(x)=3e3xf(x)+e3xf′(x),因为3f(x)+f′(x)>0,所以3e3xf(x)+e3xf′(x)>0,所以g′(x)>0,所以函数g(x)=e3xf(x)在R上是增函数,又f(x)>e-3x可化为e3xf(x)>1,且g(0)=e3×0f(0)=1,所以g(x)>g(0),解得x>0,所以不等式f(x)>e-3x的解集是(0,+∞).13.函数f(x)的导函数为f′(x),对任意的正数x都有2f(x)>xf′(x)成立,则(  )A.9f(2)>4f(3)B.9f(2)<4f(3)C.9f(2)=4f(3)D.9f(2)与4f(3)的大小不确定答案 A解析 由2f(x)>xf′(x),得xf′(x)-2f(x)<0,设g(x)=eq \f(fx,x2),则g′(x)=eq \f(x2f′x-2xfx,x4)=eq \f(xf′x-2fx,x3),因为x是正数,所以x3>0,又xf′(x)-2f(x)<0,所以g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递减,所以g(2)>g(3),即eq \f(f2,22)>eq \f(f3,32),即9f(2)>4f(3).14.已知函数f(x)是定义在R上的奇函数,f(1)=0,当x>0时,有eq \f(xf′x-fx,x2)>0,则不等式x2f(x)>0的解集是________________.答案 (-1,0)∪(1,+∞)解析 令g(x)=eq \f(fx,x)(x≠0),则g′(x)=eq \f(xf′x-fx,x2).∵当x>0时,eq \f(xf′x-fx,x2)>0,即g′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增.又f(1)=0,∴g(1)=f(1)=0,∴在(0,+∞)上,g(x)>0的解集为(1,+∞),g(x)<0的解集为(0,1).∵f(x)为奇函数,∴g(x)为偶函数,∴在(-∞,0)上,g(x)>0的解集为(-∞,-1),g(x)<0的解集为(-1,0).由x2f(x)>0,得f(x)>0(x≠0).又f(x)>0的解集为(-1,0)∪(1,+∞),∴不等式x2f(x)>0的解集为(-1,0)∪(1,+∞).15.已知函数f(x)的定义域为R,其导函数为f′(x),且3f(x)-f′(x)>0在R上恒成立,则下列不等式一定成立的是(  )A.f(1)e3f(0) D.f(1)>e2f(0)答案 A解析 令g(x)=eq \f(fx,e3x),则g′(x)=eq \f(f′x·e3x-3fxe3x,e3x2)=eq \f(f′x-3fx,e3x),因为3f(x)-f′(x)>0在R上恒成立,所以g′(x)<0在R上恒成立,故g(x)在R上单调递减,所以g(1)eq \f(2,e3).(1)解 因为f(x)=eq \f(a,x)-ln x,所以f′(x)=-eq \f(a,x2)-eq \f(1,x)=-eq \f(a+x,x2).①当a≥0时,f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,故f(x)在(0,+∞)上单调递减.②当a<0时,由f′(x)>0,得0-a.即f(x)在(0,-a)上单调递增,在(-a,+∞)上单调递减,综上,当a≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a<0时,f(x)在(0,-a)上单调递增,在(-a,+∞)上单调递减.(2)证明 因为f(x1)=f(x2)=2,所以eq \f(a,x1)-ln x1-2=0,eq \f(a,x2)-ln x2-2=0,即x1ln x1+2x1-a=0,x2ln x2+2x2-a=0.设g(x)=xln x+2x-a,则g′(x)=ln x+3,故g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e3)))上单调递减,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e3),+∞))上单调递增.由题意设0eq \f(2,e3),只需证x2>eq \f(2,e3)-x1,又x2,eq \f(2,e3)-x1∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e3),+∞)),g(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e3),+∞))上单调递增,故只需证g(x2)>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1)).因为g(x1)=g(x2),所以只需证g(x1)>geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))对任意的x1∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e3)))恒成立即可,即x1ln x1+2x1-a>eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))+2eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))-a.整理得x1ln x1+2x1>eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))+eq \f(4,e3)-2x1,即x1ln x1-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x1))+4x1-eq \f(4,e3)>0.设h(x)=xln x-eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x))lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x))+4x-eq \f(4,e3),x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,e3))),则h′(x)=ln x+lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,e3)-x))+6=lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2x,e3)-x2))+6.因为0heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e3)))=0.所以x1+x2>eq \f(2,e3)成立.
    • 精品推荐
    • 所属专辑

    免费资料下载额度不足,请先充值

    每充值一元即可获得5份免费资料下载额度

    今日免费资料下载份数已用完,请明天再来。

    充值学贝或者加入云校通,全网资料任意下。

    提示

    您所在的“深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载 10 份资料 (今日还可下载 0 份),请取消部分资料后重试或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深深圳市第一中学”云校通为试用账号,试用账号每位老师每日最多可下载10份资料,您的当日额度已用完,请明天再来,或选择从个人账户扣费下载。

    您所在的“深圳市第一中学”云校通余额已不足,请提醒校管理员续费或选择从个人账户扣费下载。

    重新选择
    明天再来
    个人账户下载
    下载确认
    您当前为教习网VIP用户,下载已享8.5折优惠
    您当前为云校通用户,下载免费
    下载需要:
    本次下载:免费
    账户余额:0 学贝
    首次下载后60天内可免费重复下载
    立即下载
    即将下载:资料
    资料售价:学贝 账户剩余:学贝
    选择教习网的4大理由
    • 更专业
      地区版本全覆盖, 同步最新教材, 公开课⾸选;1200+名校合作, 5600+⼀线名师供稿
    • 更丰富
      涵盖课件/教案/试卷/素材等各种教学资源;900万+优选资源 ⽇更新5000+
    • 更便捷
      课件/教案/试卷配套, 打包下载;手机/电脑随时随地浏览;⽆⽔印, 下载即可⽤
    • 真低价
      超⾼性价⽐, 让优质资源普惠更多师⽣
    VIP权益介绍
    • 充值学贝下载 本单免费 90%的用户选择
    • 扫码直接下载
    元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
    您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      充值到账1学贝=0.1元
      0学贝
      本次充值学贝
      0学贝
      VIP充值赠送
      0学贝
      下载消耗
      0学贝
      资料原价
      100学贝
      VIP下载优惠
      0学贝
      0学贝
      下载后剩余学贝永久有效
      0学贝
      • 微信
      • 支付宝
      支付:¥
      元开通VIP,立享充值加送10%学贝及全站85折下载
      您当前为VIP用户,已享全站下载85折优惠,充值学贝可获10%赠送
      扫码支付0直接下载
      • 微信
      • 支付宝
      微信扫码支付
      充值学贝下载,立省60% 充值学贝下载,本次下载免费
        下载成功

        Ctrl + Shift + J 查看文件保存位置

        若下载不成功,可重新下载,或查看 资料下载帮助

        本资源来自成套资源

        更多精品资料

        正在打包资料,请稍候…

        预计需要约10秒钟,请勿关闭页面

        服务器繁忙,打包失败

        请联系右侧的在线客服解决

        单次下载文件已超2GB,请分批下载

        请单份下载或分批下载

        支付后60天内可免费重复下载

        我知道了
        正在提交订单

        欢迎来到教习网

        • 900万优选资源,让备课更轻松
        • 600万优选试题,支持自由组卷
        • 高质量可编辑,日均更新2000+
        • 百万教师选择,专业更值得信赖
        微信扫码注册
        qrcode
        二维码已过期
        刷新

        微信扫码,快速注册

        还可免费领教师专享福利「樊登读书VIP」

        手机号注册
        手机号码

        手机号格式错误

        手机验证码 获取验证码

        手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

        设置密码

        6-20个字符,数字、字母或符号

        注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
        QQ注册
        手机号注册
        微信注册

        注册成功

        下载确认

        下载需要:0 张下载券

        账户可用:0 张下载券

        立即下载
        账户可用下载券不足,请取消部分资料或者使用学贝继续下载 学贝支付

        如何免费获得下载券?

        加入教习网教师福利群,群内会不定期免费赠送下载券及各种教学资源, 立即入群

        即将下载

        第二章 习题课 构造函数问题学案
        该资料来自成套资源,打包下载更省心 该专辑正在参与特惠活动,低至4折起
        [共10份]
        浏览全套
          立即下载(共1份)
          返回
          顶部
          Baidu
          map