新高考数学二轮复习专题一培优点4极值点偏移问题学案

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这是一份新高考数学二轮复习专题一培优点4极值点偏移问题学案，共11页。

考点一对称化构造函数
例1 (2022·全国甲卷)已知函数f(x)＝eq \f(ex,x)－ln x＋x－a.
(1)若f(x)≥0，求a的取值范围；
(2)证明：若f(x)有两个零点x1，x2，则x1x2<1.
(1)解由题意知函数f(x)的定义域为(0，＋∞)．
由f′(x)＝eq \f(exx－1,x2)－eq \f(1,x)＋1
＝eq \f(exx－1－x＋x2,x2)＝eq \f(ex＋xx－1,x2)，
可得函数f(x)在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增，
所以f(x)min＝f(1)＝e＋1－a.又f(x)≥0，
所以e＋1－a≥0，解得a≤e＋1，
所以a的取值范围为(－∞，e＋1]．
(2)证明方法一不妨设x1则由(1)知01.
令F(x)＝f(x)－f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))，
则F′(x)＝eq \f(ex＋xx－1,x2)＋
＝
令g(x)＝ex＋x－－1(x>0)，
则g′(x)＝ex＋1－
＝ex＋1＋eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)－1))(x>0)，
所以当x∈(0,1)时，g′(x)>0，
所以当x∈(0,1)时，g(x)所以当x∈(0,1)时，F′(x)>0，
所以F(x)在(0,1)上单调递增，所以F(x)即在(0,1)上f(x)－f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))又f(x1)＝f(x2)＝0，所以f(x2)－f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x1)))<0，
即f(x2)由(1)可知，函数f(x)在(1，＋∞)上单调递增，
所以x2方法二 (同构法构造函数化解等式)
不妨设x1则由(1)知0由f(x1)＝f(x2)＝0，
得－ln x1＋x1＝－ln x2＋x2，
即＋x1－ln x1＝＋x2－ln x2.
因为函数y＝ex＋x在R上单调递增，
所以x1－ln x1＝x2－ln x2成立．
构造函数h(x)＝x－ln x(x>0)，
g(x)＝h(x)－heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))＝x－eq \f(1,x)－2ln x(x>0)，
则g′(x)＝1＋eq \f(1,x2)－eq \f(2,x)＝eq \f(x－12,x2)≥0(x>0)，
所以函数g(x)在(0，＋∞)上单调递增，
所以当x>1时，g(x)>g(1)＝0，
即当x>1时，h(x)>heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)))，
所以h(x1)＝h(x2)>heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x2))).
又h′(x)＝1－eq \f(1,x)＝eq \f(x－1,x)(x>0)，
所以h(x)在(0,1)上单调递减，
所以0规律方法对称化构造法构造辅助函数：对结论x1＋x2>2x0型，构造函数F(x)＝f(x)－f(2x0－x)；对结论x1x2>xeq \\al(2,0)型，方法一是构造函数F(x)＝f(x)－f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(x\\al(2,0),x)))，通过研究F(x)的单调性获得不等式；方法二是两边取对数，转化成ln x1＋ln x2>2ln x0，再把ln x1，ln x2看成两变量即可．
跟踪演练1 已知函数f(x)＝eq \f(2,x)＋ln x.
(1)求f(x)的极值和单调区间；
(2)若函数g(x)＝f(x)－a(a>2)的两个零点为x1，x2，证明：x1＋x2>4.
(1)解 f′(x)＝eq \f(1,x)－eq \f(2,x2)＝eq \f(x－2,x2)(x>0)，
令f′(x)>0得x>2，
令f′(x)<0得0所以f(x)在(0,2)上单调递减，
在(2，＋∞)上单调递增，
所以当x＝2时，f(x)取得极小值1＋ln 2，无极大值，f(x)的单调递增区间为(2，＋∞)，
单调递减区间为(0,2)．
(2)证明由题意知，g(x1)＝g(x2)．
不妨设x1由(1)知，g(x)在(0,2)上单调递减，
在(2，＋∞)上单调递增；所以0所以证明不等式x1＋x2>4等价于x2>4－x1，
又因为4－x1>2，x2>2，
g(x)在(2，＋∞)上单调递增，
因此证明不等式等价于证明g(x2)>g(4－x1)，即证明g(x1)>g(4－x1)，
即eq \f(2,x1)＋ln x1－a>eq \f(2,4－x1)＋ln(4－x1)－a(0即eq \f(2,x1)＋ln x1－eq \f(2,4－x1)－ln(4－x1)>0(0令h(x)＝eq \f(2,x)＋ln x－eq \f(2,4－x)－ln(4－x)(0则h′(x)＝－eq \f(2,x2)＋eq \f(1,x)－eq \f(2,4－x2)＋eq \f(1,4－x)
＝eq \f(－82－x2,x24－x2)<0，
所以h(x)在(0,2)上单调递减，
所以h(x)>h(2)＝1＋ln 2－1－ln 2＝0，
即h(x)＝eq \f(2,x)＋ln x－eq \f(2,4－x)－ln(4－x)>0(0因此不等式eq \f(2,x1)＋ln x1－a>eq \f(2,4－x1)＋ln(4－x1)－a(04.
考点二比值代换
例2 (2022·六安模拟)已知函数f(x)＝xln x－ax2＋x(a∈R)．若f(x)有两个零点x1，x2，且x2>2x1，证明：x1x2>eq \f(8,e2).
证明若f(x)有两个零点x1，x2，
则x1ln x1－axeq \\al(2,1)＋x1＝0，
x2ln x2－axeq \\al(2,2)＋x2＝0，
得a＝eq \f(ln x1,x1)＋eq \f(1,x1)＝eq \f(ln x2,x2)＋eq \f(1,x2).
因为x2>2x1>0，令x2＝tx1(t>2)，
则eq \f(ln x1,x1)＋eq \f(1,x1)＝eq \f(lntx1,tx1)＋eq \f(1,tx1)，
得ln x1＝eq \f(ln t,t－1)－1，
则ln x2＝ln(tx1)＝ln t＋ln x1＝eq \f(tln t,t－1)－1，
所以ln(x1x2)＝ln x1＋ln x2
＝eq \f(ln t,t－1)－1＋eq \f(tln t,t－1)－1＝eq \f(t＋1ln t,t－1)－2.
令h(t)＝eq \f(t＋1ln t,t－1)－2(t>2)，
则h′(t)＝eq \f(－2ln t＋t－\f(1,t),t－12)，
令φ(t)＝－2ln t＋t－eq \f(1,t)(t>2)，
则φ′(t)＝－eq \f(2,t)＋1＋eq \f(1,t2)＝eq \f(t－12,t2)>0，
则φ(t)在(2，＋∞)上单调递增，
所以φ(t)>φ(2)＝eq \f(3,2)－2ln 2>0.
所以h′(t)＝eq \f(φt,t－12)>0，
则h(t)在(2，＋∞)上单调递增，
所以h(t)>h(2)＝3ln 2－2＝ln eq \f(8,e2)，
即ln(x1x2)>ln eq \f(8,e2)，故x1x2>eq \f(8,e2).
规律方法比值代换法是指通过代数变形将所证的双变量不等式通过代换t＝eq \f(x1,x2)化为单变量的函数不等式，利用函数单调性证明．
跟踪演练2 (2022·湖北圆创联考)已知f(x)＝x2－2aln x，a∈R.若y＝f(x)有两个零点x1，x2(x1(1)求实数a的取值范围；
(2)若x0是y＝f(x)的极值点，求证：x1＋3x2>4x0.
(1)解 f(x)的定义域是(0，＋∞)，
f′(x)＝2x－eq \f(2a,x)＝eq \f(2x2－a,x)，
要使y＝f(x)有两个零点，则a>0，
令f′(x)>0，解得x>eq \r(a)，
令f′(x)<0，解得0故f(x)在(0，eq \r(a))上单调递减，在(eq \r(a)，＋∞)上单调递增，
依题意需f(eq \r(a))＝(eq \r(a))2－2aln eq \r(a)<0，
此时1e.
(2)证明因为1eq \r(a)，
令eq \f(x2,x1)＝t(t>1)，
由f(x1)＝f(x2)⇒xeq \\al(2,1)－2aln x1＝xeq \\al(2,2)－2aln x2，
即xeq \\al(2,1)－2aln x1＝t2xeq \\al(2,1)－2aln tx1⇒xeq \\al(2,1)＝eq \f(2aln t,t2－1)，
而x1＋3x2>4x0⇔(3t＋1)x1>4eq \r(a)⇔(3t＋1)2xeq \\al(2,1)>16a，
即(3t＋1)2·eq \f(2aln t,t2－1)>16a，
由a>0，t>1，只需证(3t＋1)2ln t－8t2＋8>0，
令h(t)＝(3t＋1)2ln t－8t2＋8，
则h′(t)＝(18t＋6)ln t－7t＋6＋eq \f(1,t)，
令n(t)＝(18t＋6)ln t－7t＋6＋eq \f(1,t)，
则n′(t)＝18ln t＋11＋eq \f(6t－1,t2)>0(t>1)，故n(t)在(1，＋∞)上单调递增，n(t)>n(1)＝0，
故h(t)在(1，＋∞)上单调递增，h(t)>h(1)＝0，
所以x1＋3x2>4x0.
专题强化练
1．(2022·佛山质检)已知a是实数，函数f(x)＝aln x－x.
(1)讨论f(x)的单调性；
(2)若f(x)有两个相异的零点x1，x2且x1>x2>0，求证：x1x2>e2.
(1)解 f(x)的定义域为(0，＋∞)，
f′(x)＝eq \f(a,x)－1＝eq \f(a－x,x)，
当a≤0时，f′(x)<0恒成立，
故f(x)在(0，＋∞)上单调递减；
当a>0时，令f′(x)>0，得x∈(0，a)；
令f′(x)<0，得x∈(a，＋∞)，
故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)证明由(1)可知，要想f(x)有两个相异的零点x1，x2，则a>0，
因为f(x1)＝f(x2)＝0，
所以aln x1－x1＝0，aln x2－x2＝0，
所以x1－x2＝a(ln x1－ln x2)，
要证x1x2>e2，
即证ln x1＋ln x2>2，
等价于eq \f(x1,a)＋eq \f(x2,a)>2，
而eq \f(1,a)＝eq \f(ln x1－ln x2,x1－x2)，
所以等价于证明eq \f(ln x1－ln x2,x1－x2)>eq \f(2,x1＋x2)，
即ln eq \f(x1,x2)>eq \f(2x1－x2,x1＋x2)，令t＝eq \f(x1,x2)，则t>1，
于是等价于证明ln t>eq \f(2t－1,t＋1)成立，
设g(t)＝ln t－eq \f(2t－1,t＋1)，t>1，
g′(t)＝eq \f(1,t)－eq \f(4,t＋12)＝eq \f(t－12,tt＋12)>0，
所以g(t)在(1，＋∞)上单调递增，
故g(t)>g(1)＝0，即ln t>eq \f(2t－1,t＋1)成立，
所以x1x2>e2，结论得证．
2．(2021·新高考全国Ⅰ)已知函数f(x)＝x(1－ln x)．
(1)讨论f(x)的单调性；
(2)设a，b为两个不相等的正数，且bln a－aln b＝a－b，证明：2(1)解因为f(x)＝x(1－ln x)，
所以f(x)的定义域为(0，＋∞)，
f′(x)＝1－ln x＋x·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(－\f(1,x)))＝－ln x.
当x∈(0,1)时，f′(x)>0；
当x∈(1，＋∞)时，f′(x)<0.
所以函数f(x)在(0,1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减．
(2)证明由题意知，a，b是两个不相等的正数，
且bln a－aln b＝a－b，
两边同时除以ab，
得eq \f(ln a,a)－eq \f(ln b,b)＝eq \f(1,b)－eq \f(1,a)，
即eq \f(ln a＋1,a)＝eq \f(ln b＋1,b)，
即f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))＝f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,b))).
令x1＝eq \f(1,a)，x2＝eq \f(1,b)，
由(1)知f(x)在(0,1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减，
且当00，当x>e时，f(x)<0，
不妨设x1要证2先证x1＋x2>2，
要证x1＋x2>2，即证x2>2－x1，
因为02－x1>1，
又f(x)在(1，＋∞)上单调递减，
所以即证f(x2)又f(x1)＝f(x2)，所以即证f(x1)构造函数F(x)＝f(x)－f(2－x)，
则F′(x)＝f′(x)＋f′(2－x)＝－ln x－ln(2－x)＝－ln[x(2－x)]，
当00，
即当00，所以F(x)在(0,1)上单调递增，
所以当0所以当0所以x1＋x2>2成立．
再证x1＋x2由(1)知，f(x)的极大值点为x＝1，f(x)的极大值为f(1)＝1，
过点(0,0)，(1,1)的直线方程为y＝x，
设f(x1)＝f(x2)＝m，当x∈(0,1)时，f(x)＝x(1－ln x)>x，
直线y＝x与直线y＝m的交点坐标为(m，m)，则x1欲证x1＋x2即证x1＋x2即证当1构造函数h(x)＝f(x)＋x，则h′(x)＝1－ln x，
当10，所以函数h(x)在(1，e)上单调递增，
所以当1综上可知，2

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