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2019版数学(理)二轮复习通用版讲义:专题六第五讲大题考法——函数与导数
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第五讲 大题考法——函数与导数
题型(一)
导数与函数的零点或方程根问题
主要考查利用导数来判断函数的零点或方程根的个数,或者依据函数的零点、方程根的在情况求参数的值(或取值范围).
[典例感悟]
[典例1] (2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1).
(1)若a=3,求f(x)的单调区间;
(2)证明:f(x)只有一个零点.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查导数的运算、导数与函数单调性的关系、零点的概念、零点与方程根的关系、零点存在性定理.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数值与0的关系判断函数的单调性,进而得出函数的单调区间;要证函数只有一个零点,先证函数是单调函数,再由零点存在性定理证明有一零点.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性的关系判断求解:
先求函数f(x)的导数,再解导数大于0或小于0对应的不等式即可;
第(2)问利用构造法、函数零点存在性定理求解:
将函数的零点转化为方程的根,构造函数,再进一步转化为新函数零点的判断.
[解] (1)当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,
f′(x)=x2-6x-3.
令f′(x)=0,解得x=3-2或x=3+2.
当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f′(x)>0;
当x∈(3-2,3+2)时,f′(x)<0.
故f(x)的单调递增区间为(-∞,3-2),(3+2,+∞),单调递减区间为(3-2,3+2).
(2)证明:因为x2+x+1>0,
所以f(x)=0等价于-3a=0.
设g(x)=-3a,则g′(x)=≥0,仅当x=0时,g′(x)=0,
所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.
故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.
又f(3a-1)=-6a2+2a-=-62-<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点.
综上,f(x)只有一个零点.
[典例2] (2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性,函数的零点问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,指数式与对数式的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数值与0的关系判断函数的单调性;由函数零点情况分类讨论确定a的范围.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系、分类讨论思想求解:
求函数f(x)的导数,分类讨论确定导函数符号来判断f(x)的单调性;
第(2)问利用分类讨论及等价转化思想求解:
利用(1)中结论分类讨论a≤0和a>0两种情况下f(x)的零点情况,从而确定a的取值范围.
[解] (1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=2ae2x+(a-2)ex-1=(aex-1)(2ex+1).
①若a≤0,则f′(x)<0,
所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递减.
②若a>0,则由f′(x)=0,得x=-ln a.
当x∈(-∞,-ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(-ln a,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在(-∞,-ln a)上单调递减,在(-ln a,+∞)上单调递增.
(2)①若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.
②若a>0,由(1)知,当x=-ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(-ln a)=1-+ln a.
当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;
当a∈(1,+∞)时,由于1-+ln a>0,
即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;
当a∈(0,1)时,1-+ln a<0,
即f(-ln a)<0.
又f(-2)=ae-4+(a-2)e-2+2>-2e-2+2>0,
故f(x)在(-∞,-ln a)有一个零点.
设正整数n0满足n0>ln,
则f(n0)=en0(aen0+a-2)-n0>en0-n0>2n0-n0>0.
由于ln>-ln a,
因此f(x)在(-ln a,+∞)有一个零点.
综上,a的取值范围为(0,1).
[类题通法]
判断函数零点个数的2种常用方法
直接法
直接研究函数,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是函数图象与x轴交点的个数问题
分离
参数法
分离出参数,转化为a=g(x),根据导数的知识求出函数g(x)在某区间的单调性,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是直线y=a与函数y=g(x)图象交点的个数问题.只需要用a与函数g(x)的极值和最值进行比较即可
[对点训练]
(2019届高三·辽宁五校联考)已知函数f(x)=x2+-aln x(a∈R).
(1)若f(x)在x=2处取得极值,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)当a>0时,若f(x)有唯一的零点x0,求[x0].
注:[x]表示不超过x的最大整数,如[0.6]=0,[2.1]=2,[-1.5]=-2.
参考数据:ln 2=0.693,ln 3=1.099,ln 5=1.609,ln 7=1.946.
解:(1)∵f(x)=x2+-aln x,∴f′(x)=(x>0),由题意得f′(2)=0,则2×23-2a-2=0,a=7,经验证,当a=7时,f(x)在x=2处取得极值,∴f(x)=x2+-7ln x,f′(x)=2x--,∴f′(1)=-7,f(1)=3,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=-7(x-1),即7x+y-10=0.
(2)令g(x)=2x3-ax-2(x>0),则g′(x)=6x2-a,
由a>0,g′(x)=0,可得x=,∴g(x)在上单调递减,在上单调递增.
由于g(0)=-2<0,故当x∈时,g(x)<0,
又g(1)=-a<0,故g(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设为x1,从而可知f(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
由于f(x)有唯一零点x0,故x1=x0,且x0>1,
则g(x0)=0,f(x0)=0,可得2ln x0--1=0.
令h(x)=2ln x--1(x>1),易知h(x)在(1,+∞)上单调递增,
由于h(2)=2ln 2-<2×0.7-<0,h(3)=2ln 3->0,故x0∈(2,3),[x0]=2.
题型(二)
导数与不等式恒成立问题
主要考查利用函数的单调性求函数最值的方法,根据不等式恒成立 问题、求参数的值(或取值范围).
[典例感悟]
[典例] (2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=e(ex-a)-a2x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查导数与函数的单调性、导数与不等式的恒成立问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数的值与0的关系判断函数的单调性、不等式的恒成立问题转化为求函数最值问题.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性的关系、分类讨论求解:
先求f(x)的导数f′(x),再对a分区间讨论f′(x)的正负,从而得到f(x)的单调性;
第(2)问利用转化思想、分类讨论思想求解:
要使f(x)≥0成立,只需f(x)min≥0即可,由(1)求出f(x)在a的不同取值范围内的最小值,进而求出a的取值范围.
[解] (1)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=2e2x-aex-a2=(2ex+a)(ex-a).
若a=0,则f(x)=e2x在(-∞,+∞)上单调递增.
若a>0,则由f′(x)=0,得x=ln a.
当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0.
故f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
若a<0,则由f′(x)=0,得x=ln.
当x∈时,f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
故f(x)在上单调递减,
在上单调递增.
(2)若a=0,则f(x)=e2x,所以f(x)≥0.
若a>0,则由(1)得,当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a2ln a.
从而当且仅当-a2ln a≥0,
即0<a≤1时,f(x)≥0.
若a<0,则由(1)得,当x=ln时,f(x)取得最小值,最小值为f=a2.
从而当且仅当a2≥0,
即-2e≤a<0时,f(x)≥0.
综上,a的取值范围是.
[类题通法]
用导数解不等式恒成立问题的2种方法及步骤
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
函数
思想法
第一步:将不等式转化为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
[对点训练]
(2018·陕西模拟)已知函数f(x)=ln x,g(x)=x-1.
(1)求函数y=f(x)的图象在x=1处的切线方程;
(2)证明:f(x)≤g(x);
(3)若不等式f(x)≤ag(x)对任意的x∈(1,+∞)均成立,求实数a的取值范围.
解:(1)∵f′(x)=,f′(1)=1.
又f(1)=0,∴切线的方程为y-f(1)=f′(1)(x-1),
即所求切线的方程为y=x-1.
(2)证明:设h(x)=f(x)-g(x)=ln x-x+1(x>0),
则h′(x)=-1,令h′(x)=0,得x=1,
当x变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:
x
(0,1)
1
(1,+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
单调递增
极大值
单调递减
∴h(x)≤h(x)max=h(1)=0,即f(x)≤g(x).
(3)易知对任意的x∈(1,+∞),f(x)>0,g(x)>0.
(ⅰ)当a≥1时,f(x)≤g(x)≤ag(x);
(ⅱ)当a≤0时,f(x)>0,ag(x)≤0,
∴不满足不等式f(x)≤ag(x);
(ⅲ)当0
x
φ′(x)
+
0
-
φ(x)
单调递增
极大值
单调递减
∴φ(x)max=φ>φ(1)=0,不满足不等式.
综上,实数a的取值范围为[1,+∞).
题型(三)
导数与不等式的证明问题
主要考查利用函数的单调性求最值,证明不等式或比较大小问题.
[典例感悟]
[典例1] (2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,
证明:
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性、函数极值的概念及性质、利用函数的导数证明不等式.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解方程、解不等式.
2.考查逻辑推理:用导函数的值与0的关系判断函数的单调性,要证明不等式,则用构造法转化为可判断函数的单调性,证明不等式.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系分类讨论求解:
求出函数的导数,根据a的取值情况进行讨论;
第(2)问利用转化思想、构造法证明:
结合(1),求出f(x)存在两个极值点x1,x2时a的范围,以及x1,x2的关系式,转化,利用分析法构造函数,判断所构造函数的单调性.
[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=--1+=-.
若a≤2,则f′(x)≤0,
当且仅当a=2,x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
若a>2,令f′(x)=0,
得x=或x=.
当x∈∪时,
f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:由(1)知,当且仅当a>2时,f(x)存在两个极值点.
由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,
所以x1x2=1,不妨设x11.
由于=--1+a·
=-2+a·=-2+a·,
所以
由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减.
又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即
(1)求a;
(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性及极值、函数的零点、不等式的证明问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解方程、解不等式.
2.考查逻辑推理:转化为构造函数不等式问题,转化为构造函数的单调性问题.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系求解:
由f(x)≥0及f(x)的定义域为x>0,得ax-a-ln x≥0,构造函数,利用导数讨论函数的单调性,进而求得a的值;
第(2)问利用构造法、导数与函数的单调性、分类讨论求证:
先利用导数研究函数的单调性,再证明函数f(x)存在唯一极大值点,最后根据极值点处导数为零,证明不等式.
[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞).
设g(x)=ax-a-ln x,
则f(x)=xg(x),f(x)≥0等价于g(x)≥0.
因为g(1)=0,g(x)≥0,
故g′(1)=0,而g′(x)=a-,
故g′(1)=a-1=0,得a=1.
若a=1,则g′(x)=1-.
当0
所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0.
综上,a=1.
(2)证明:由(1)知f(x)=x2-x-xln x(x>0),
f′(x)=2x-2-ln x.
设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-.
当x∈时,h′(x)<0;
当x∈时,h′(x)>0.
所以h(x)在上单调递减,在上单调递增.
又h(e-2)>0,h<0,h(1)=0,
所以h(x)在上有唯一零点x0,在上有唯一零点1,且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.
因为f′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.
由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),故f(x0)=x0(1-x0).
由x0∈,得f(x0)<.
因为x=x0是f(x)在(0,1)的最大值点,
由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0,得f(x0)>f(e-1)=e-2.所以e-2
1.利用导数证明不等式的4个基本步骤
(1)作差或变形;
(2)构造新的函数h(x);
(3)利用导数研究h(x)的单调性或最值;
(4)根据单调性及最值,得到所证不等式.
2.构造辅助函数的4种方法
[对点训练]
已知函数f(x)=ex,g(x)=ln(x+a)+b.
(1)若函数f(x)与g(x)的图象在点(0,1)处有相同的切线,求a,b的值;
(2)当b=0时,f(x)-g(x)>0恒成立,求整数a的最大值;
(3)证明:ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<.
解:(1)因为函数f(x)和g(x)的图象在点(0,1)处有相同的切线,
所以f(0)=g(0)且f′(0)=g′(0),解得a=1,b=1.
(2)现证明ex≥x+1,设F(x)=ex-x-1,则F′(x)=ex-1,
当x∈(0,+∞)时,F′(x)>0,
当x∈(-∞,0)时,F′(x)<0,
所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减,
所以F(x)min=F(0)=0,即F(x)≥0恒成立,
即ex≥x+1.
同理可得ln(x+2)≤x+1,即ex>ln(x+2),
当a≤2时,ln(x+a)≤ln(x+2)
当a≥3时,e0
(3)证明:由(2)知ex>ln(x+2),令x=,
则e>ln,
即e-n+1>n
=[ln(n+1)-ln n]n,
综上:e0+e-1+e-2+…+e-n+1>ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n,
又e0+e-1+e-2+…+e-n+1=<=,
所以ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<.
函数与导数问题重在 “分”——分离、分解
[循流程思维——入题快]
函数与导数问题一般以函数为载体,以导数为工具,重点考查函数的一些性质,如含参函数的单调性、极值或最值的探求与讨论,复杂函数零点的讨论,函数不等式中参数范围的讨论,恒成立和能成立问题的讨论等,是近几年高考试题的命题热点.对于这类综合问题,一般是先求导,再变形、分离或分解出基本函数,最后根据题意处理.
[按流程解题——快又准]
[典例] (2018·陕西模拟)已知函数f(x)=ln x+x2-(a+1)x.
(1)若曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=-2,求f(x)的单调区间;
(2)若x>0时,<恒成立,求实数a的取值范围.
[解题示范]
(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).
由已知得f′(x)=+ax-(a+1),则f′(1)=0.
而f(1)=--1,∴曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=--1.∴--1=-2,解得a=2.∴f(x)=ln x+x2-3x,f′(x)=+2x-3.由f′(x)>0,得01,由f′(x)<0,得
(2)由<,得+x-(a+1)<+-,
即-<
在区间(0,+∞)上恒成立.
设h(x)=-,
则h′(x)=+=,由h′(x)>0,得0e,因而h(x)在上单调递减.
∴h(x)的最大值为h=e-,
∴>e-,故a>2e--1.从而实数a的取值范围为.
[思维升华] 函数与导数压轴题堪称“庞然大物”,所以征服它需要一定的胆量和勇气,可以参变量分离、把复杂函数分离为基本函数,可把题目分解成几个小题,也可把解题步骤分解为几个小步,也可从逻辑上重新换叙.注重分步解答,这样即使解答不完整,也要做到尽可能多拿步骤分.
[应用体验]
(2018·洛阳统一考试)设函数f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)讨论函数h(x)=的单调性;
(2)如果对任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)因为h(x)=+ln x(x>0),
所以h′(x)=-+=,
①当a≤0时,h′(x)>0,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a>0时,令h′(x)>0,得x>,即函数h(x)的单调递增区间为(,+∞);
令h′(x)<0,得0
因为g=-,g=-,g(2)=1,
所以g(x)max=1,
故对任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,
等价于当x∈时,f(x)=+xln x≥1恒成立,等价于a≥x-x2ln x成立,
记F(x)=x-x2ln x,所以a≥F(x)max.
F′(x)=1-2xln x-x,F′(1)=0.
令m(x)=1-2xln x-x,
则m′(x)=-3-2ln x,
当x∈时,m′(x)=-3-2ln x<0,
所以m(x)=F′(x)=1-2xln x-x在上单调递减,
当x∈时,F′(x)>0,当x∈(1,2]时,F′(x)<0,
即函数F(x)=x-x2ln x在上单调递增,在(1,2]上单调递减,
所以F(x)max=F(1)=1,
从而实数a的取值范围为[1,+∞).
A卷——大题保分练
1.(2018·贵阳模拟)已知函数f(x)=(x-1)ex+1,g(x)=ex+ax-1(其中a∈R,e为自然对数的底数,e=2.718 28…).
(1)求证:函数f(x)有唯一零点;
(2)若曲线g(x)=ex+ax-1的一条切线方程是y=2x,求实数a的值.
解:(1)证明:因为f(x)=(x-1)ex+1(x∈R),
所以f′(x)=xex,
由f′(x)=xex=0,得x=0,f′(x)=xex>0时,x>0;f′(x)=xex<0时,x<0;
所以f(x)=(x-1)ex+1在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
所以f(x)=(x-1)ex+1的最小值为f(0)=0,
即函数f(x)=(x-1)ex+1有唯一零点.
(2)设曲线g(x)=ex+ax-1与切线y=2x相切于点(x0,y0),
因为g(x)=ex+ax-1,所以g′(x)=ex+a,
所以消去a,y0,得(x0-1)ex0+1=0,
由(1)知方程(x0-1)ex0+1=0有唯一根x0=0,则e0+a=2,所以a=1.
2.(2018·郑州模拟)已知函数f(x)=ln x-a(x+1),a∈R的图象在(1,f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)-+2x+>k(x-1)成立,求k的取值范围.
解:(1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).
∵f′(x)=-a,∴f′(1)=1-a=0,∴a=1,∴f′(x)=-1=,
令f′(x)>0得01,
∴f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(2)不等式f(x)-+2x+>k(x-1)可化为ln x-+x->k(x-1),
令g(x)=ln x-+x--k(x-1),
则g′(x)=-x+1-k=,
令h(x)=-x2+(1-k)x+1,则h(x)的对称轴为直线x=,
①当≤1,即k≥-1时,易知h(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴x∈(1,+∞)时,h(x)
∴g(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴g(x)
∴存在x0>1,使得x∈(1,x0)时,h(x)>0,即g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
②当>1,即k<-1时,易知存在x0>1,使得h(x)在(1,x0)上单调递增,
∴h(x)>h(1)=1-k>0,
∴g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
综上,k的取值范围是(-∞,1).
3.(2018·合肥模拟)已知函数f(x)=ln x+(a∈R).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)当a=1时,求证:f(x)≤.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=.
考虑y=x2+2(1-a)x+1,x>0.
①当Δ≤0,即0≤a≤2时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
②当Δ>0,即a>2或a<0时,
由x2+2(1-a)x+1=0,得x=a-1±.
若a<0,则f′(x)>0恒成立,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;
若a>2,则a-1+>a-1->0,
由f′(x)>0,得0a-1+,则f(x)在(0,a-1-)和(a-1+,+∞)上单调递增.
由f′(x)<0,得a-1-
当a>2时,f(x)的单调递增区间为(0,a-1-),(a-1+,+∞),单调递减区间为(a-1-,a-1+).
(2)证明:当a=1时,f(x)=ln x+.
令g(x)=f(x)-=ln x+-(x>0),
则g′(x)=--==.
当x>1时,g′(x)<0,当00,
∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
即当x=1时,g(x)取得最大值,
故g(x)≤g(1)=0,即f(x)≤成立,得证.
4.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)·ln(1+x)-2x.
(1)若a=0,证明:当-10时,f(x)>0;
(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.
解:(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.
设函数g(x)=ln(1+x)-,
则g′(x)=.
当-10时,g′(x)>0,
故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
且仅当x=0时,g(x)=0,
从而f′(x)≥0,且仅当x=0时,f′(x)=0.
所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增.
又f(0)=0,
故当-10时,f(x)>0.
(2)①若a≥0,由(1)知,
当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),
这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.
②若a<0,
设函数h(x)==ln(1+x)-.
由于当|x|0,
故h(x)与f(x)符号相同.
又h(0)=f(0)=0,
故x=0是f(x)的极大值点,
当且仅当x=0是h(x)的极大值点.
h′(x)=-
=.
若6a+1>0,则当00,
故x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1<0,则a2x2+4ax+6a+1=0存在根x1<0,
故当x∈(x1,0),且|x|
若6a+1=0,则h′(x)=,
则当x∈(-1,0)时,h′(x)>0;
当x∈(0,1)时,h′(x)<0.
所以x=0是h(x)的极大值点,
从而x=0是f(x)的极大值点.
综上,a=-.
B卷——深化提能练
1.已知函数f(x)=ln x+-s(s,t∈R).
(1)讨论f(x)的单调性及最值;
(2)当t=2时,若函数f(x)恰有两个零点x1,x2(04.
解:(1)f′(x)=(x>0),
当t≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)无最值;
当t>0时,由f′(x)<0,得x0,得x>t,f(x)在(0,t)上单调递减,在(t,+∞)上单调递增,
故f(x)在x=t处取得最小值,最小值为f(t)=ln t+1-s,无最大值.
(2)∵f(x)恰有两个零点x1,x2(0
得s=+ln x1=+ln x2,
∴=ln,
设t=>1,则ln t=,x1=,
故x1+x2=x1(t+1)=,
∴x1+x2-4=,
记函数h(t)=-2ln t,
∵h′(t)=>0,
∴h(t)在(1,+∞)上单调递增,
∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,
又t=>1,ln t>0,故x1+x2>4成立.
2.(2019届高三·福州四校联考)已知函数f(x)=ax-ln x,F(x)=ex+ax,其中x>0,a<0.
(1)若f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性,求实数a的取值范围;
(2)若a∈,且函数g(x)=xeax-1-2ax+f(x)的最小值为M,求M的最小值.
解:(1)由题意得f′(x)=a-=,F′(x)=ex+a,x>0,
∵a<0,∴f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,即f(x)在(0,+∞)上单调递减,
当-1≤a<0时,F′(x)>0,即F(x)在(0,+∞)上单调递增,不合题意,
当a<-1时,由F′(x)>0,得x>ln(-a),由F′(x)<0,得0
∵f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性,
∴ln(-a)≥ln 3,解得a≤-3,
综上,a的取值范围是(-∞,-3].
(2)g′(x)=eax-1+axeax-1-a-=(ax+1),
由eax-1-=0,解得a=,
设p(x)=,
则p′(x)=,
当x>e2时,p′(x)>0,当0
当a≤-时,a≤,即eax-1-≤0,
当x∈时,ax+1>0,g′(x)≤0,g(x)单调递减,
当x∈时,ax+1<0,g′(x)≥0,g(x)单调递增,
∴g(x)min=g=M,
设t=-∈(0,e2],M=h(t)=-ln t+1(0
∴M的最小值为0.
3.(2018·贵阳模拟)已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).
(1)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值;
(2)证明:当n∈N*时,1+++…+>ln(n+1).
解:(1)法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-=(x>0,k>0),
当x=时,f′(x)=0;当0时,f′(x)>0.
∴f(x)在上单调递减,在上单调递增,
∴f(x)min=f=ln k,
∵f(x)有且只有一个零点,
∴ln k=0,∴k=1.
法二:由题意知方程kx-ln x-1=0仅有一个实根,
由kx-ln x-1=0得k=(x>0),
令g(x)=(x>0),g′(x)=,
当x=1时,g′(x)=0;当00;当x>1时,g′(x)<0.
∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴g(x)max=g(1)=1,
当x→+∞时,g(x)→0,
∴要使f(x)仅有一个零点,则k=1.
法三:函数f(x)有且只有一个零点,即直线y=kx与曲线y=ln x+1相切,设切点为(x0,y0),
由y=ln x+1得y′=,∴
∴k=x0=y0=1,
∴实数k的值为1.
(2)证明:由(1)知x-ln x-1≥0,即x-1≥ln x,当且仅当x=1时取等号,
∵n∈N*,令x=,得>ln,
∴1+++…+>ln+ln+…+ln=ln(n+1),
故1+++…+>ln(n+1).
4.(2018·郑州模拟)已知函数f(x)=(a∈R),曲线y=f(x)在点(1,f(x))处的切线与直线x+y+1=0垂直.
(1)试比较2 0172 018与2 0182 017的大小,并说明理由;
(2)若函数g(x)=f(x)-k有两个不同的零点x1,x2,证明:x1x2>e2.
解:(1) 20172 018>2 0182 017.理由如下:
依题意得,f′(x)=,
因为函数f(x)在x=1处有意义,所以a≠-1.
所以f′(1)==,
又由过点(1,f(1))的切线与直线x+y+1=0垂直可得,f′(1)=1,即=1,解得a=0.
此时f(x)=,f′(x)=,
令f′(x)>0,即1-ln x>0,解得0
所以f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).
所以f(2 017)>f(2 018),即>,
则2 018ln 2 017>2 017ln 2 018,
所以2 0172 018>2 0182 017.
(2)证明:不妨设x1>x2>0,因为g(x1)=g(x2)=0,
所以ln x1-kx1=0,ln x2-kx2=0.
可得ln x1+ln x2=k(x1+x2),ln x1-ln x2=k(x1-x2),
要证x1x2>e2,即证ln x1+ln x2>2,也就是k(x1+x2)>2,
因为k=,所以只需证>,
即ln >,令=t,则t>1,即证ln t>.
令h(t)=ln t-(t>1).
由h′(t)=-=>0得函数h(t)在(1,+∞)上是增函数,
所以h(t)>h(1)=0,即ln t>.
所以x1x2>e2.
题型(一)
导数与函数的零点或方程根问题
主要考查利用导数来判断函数的零点或方程根的个数,或者依据函数的零点、方程根的在情况求参数的值(或取值范围).
[典例感悟]
[典例1] (2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=x3-a(x2+x+1).
(1)若a=3,求f(x)的单调区间;
(2)证明:f(x)只有一个零点.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查导数的运算、导数与函数单调性的关系、零点的概念、零点与方程根的关系、零点存在性定理.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数值与0的关系判断函数的单调性,进而得出函数的单调区间;要证函数只有一个零点,先证函数是单调函数,再由零点存在性定理证明有一零点.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性的关系判断求解:
先求函数f(x)的导数,再解导数大于0或小于0对应的不等式即可;
第(2)问利用构造法、函数零点存在性定理求解:
将函数的零点转化为方程的根,构造函数,再进一步转化为新函数零点的判断.
[解] (1)当a=3时,f(x)=x3-3x2-3x-3,
f′(x)=x2-6x-3.
令f′(x)=0,解得x=3-2或x=3+2.
当x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)时,f′(x)>0;
当x∈(3-2,3+2)时,f′(x)<0.
故f(x)的单调递增区间为(-∞,3-2),(3+2,+∞),单调递减区间为(3-2,3+2).
(2)证明:因为x2+x+1>0,
所以f(x)=0等价于-3a=0.
设g(x)=-3a,则g′(x)=≥0,仅当x=0时,g′(x)=0,
所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.
故g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.
又f(3a-1)=-6a2+2a-=-62-<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点.
综上,f(x)只有一个零点.
[典例2] (2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性,函数的零点问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,指数式与对数式的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数值与0的关系判断函数的单调性;由函数零点情况分类讨论确定a的范围.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系、分类讨论思想求解:
求函数f(x)的导数,分类讨论确定导函数符号来判断f(x)的单调性;
第(2)问利用分类讨论及等价转化思想求解:
利用(1)中结论分类讨论a≤0和a>0两种情况下f(x)的零点情况,从而确定a的取值范围.
[解] (1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=2ae2x+(a-2)ex-1=(aex-1)(2ex+1).
①若a≤0,则f′(x)<0,
所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递减.
②若a>0,则由f′(x)=0,得x=-ln a.
当x∈(-∞,-ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(-ln a,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在(-∞,-ln a)上单调递减,在(-ln a,+∞)上单调递增.
(2)①若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.
②若a>0,由(1)知,当x=-ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(-ln a)=1-+ln a.
当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;
当a∈(1,+∞)时,由于1-+ln a>0,
即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;
当a∈(0,1)时,1-+ln a<0,
即f(-ln a)<0.
又f(-2)=ae-4+(a-2)e-2+2>-2e-2+2>0,
故f(x)在(-∞,-ln a)有一个零点.
设正整数n0满足n0>ln,
则f(n0)=en0(aen0+a-2)-n0>en0-n0>2n0-n0>0.
由于ln>-ln a,
因此f(x)在(-ln a,+∞)有一个零点.
综上,a的取值范围为(0,1).
[类题通法]
判断函数零点个数的2种常用方法
直接法
直接研究函数,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是函数图象与x轴交点的个数问题
分离
参数法
分离出参数,转化为a=g(x),根据导数的知识求出函数g(x)在某区间的单调性,求出极值以及最值,画出草图.函数零点的个数问题即是直线y=a与函数y=g(x)图象交点的个数问题.只需要用a与函数g(x)的极值和最值进行比较即可
[对点训练]
(2019届高三·辽宁五校联考)已知函数f(x)=x2+-aln x(a∈R).
(1)若f(x)在x=2处取得极值,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)当a>0时,若f(x)有唯一的零点x0,求[x0].
注:[x]表示不超过x的最大整数,如[0.6]=0,[2.1]=2,[-1.5]=-2.
参考数据:ln 2=0.693,ln 3=1.099,ln 5=1.609,ln 7=1.946.
解:(1)∵f(x)=x2+-aln x,∴f′(x)=(x>0),由题意得f′(2)=0,则2×23-2a-2=0,a=7,经验证,当a=7时,f(x)在x=2处取得极值,∴f(x)=x2+-7ln x,f′(x)=2x--,∴f′(1)=-7,f(1)=3,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-3=-7(x-1),即7x+y-10=0.
(2)令g(x)=2x3-ax-2(x>0),则g′(x)=6x2-a,
由a>0,g′(x)=0,可得x=,∴g(x)在上单调递减,在上单调递增.
由于g(0)=-2<0,故当x∈时,g(x)<0,
又g(1)=-a<0,故g(x)在(1,+∞)上有唯一零点,设为x1,从而可知f(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,+∞)上单调递增,
由于f(x)有唯一零点x0,故x1=x0,且x0>1,
则g(x0)=0,f(x0)=0,可得2ln x0--1=0.
令h(x)=2ln x--1(x>1),易知h(x)在(1,+∞)上单调递增,
由于h(2)=2ln 2-<2×0.7-<0,h(3)=2ln 3->0,故x0∈(2,3),[x0]=2.
题型(二)
导数与不等式恒成立问题
主要考查利用函数的单调性求函数最值的方法,根据不等式恒成立 问题、求参数的值(或取值范围).
[典例感悟]
[典例] (2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=e(ex-a)-a2x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.
[审题定向]
(一)定知识
主要考查导数与函数的单调性、导数与不等式的恒成立问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解一元二次不等式、方程.
2.考查逻辑推理:用导函数的值与0的关系判断函数的单调性、不等式的恒成立问题转化为求函数最值问题.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性的关系、分类讨论求解:
先求f(x)的导数f′(x),再对a分区间讨论f′(x)的正负,从而得到f(x)的单调性;
第(2)问利用转化思想、分类讨论思想求解:
要使f(x)≥0成立,只需f(x)min≥0即可,由(1)求出f(x)在a的不同取值范围内的最小值,进而求出a的取值范围.
[解] (1)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),
f′(x)=2e2x-aex-a2=(2ex+a)(ex-a).
若a=0,则f(x)=e2x在(-∞,+∞)上单调递增.
若a>0,则由f′(x)=0,得x=ln a.
当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0.
故f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
若a<0,则由f′(x)=0,得x=ln.
当x∈时,f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
故f(x)在上单调递减,
在上单调递增.
(2)若a=0,则f(x)=e2x,所以f(x)≥0.
若a>0,则由(1)得,当x=ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a2ln a.
从而当且仅当-a2ln a≥0,
即0<a≤1时,f(x)≥0.
若a<0,则由(1)得,当x=ln时,f(x)取得最小值,最小值为f=a2.
从而当且仅当a2≥0,
即-2e≤a<0时,f(x)≥0.
综上,a的取值范围是.
[类题通法]
用导数解不等式恒成立问题的2种方法及步骤
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
函数
思想法
第一步:将不等式转化为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
[对点训练]
(2018·陕西模拟)已知函数f(x)=ln x,g(x)=x-1.
(1)求函数y=f(x)的图象在x=1处的切线方程;
(2)证明:f(x)≤g(x);
(3)若不等式f(x)≤ag(x)对任意的x∈(1,+∞)均成立,求实数a的取值范围.
解:(1)∵f′(x)=,f′(1)=1.
又f(1)=0,∴切线的方程为y-f(1)=f′(1)(x-1),
即所求切线的方程为y=x-1.
(2)证明:设h(x)=f(x)-g(x)=ln x-x+1(x>0),
则h′(x)=-1,令h′(x)=0,得x=1,
当x变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:
x
(0,1)
1
(1,+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
单调递增
极大值
单调递减
∴h(x)≤h(x)max=h(1)=0,即f(x)≤g(x).
(3)易知对任意的x∈(1,+∞),f(x)>0,g(x)>0.
(ⅰ)当a≥1时,f(x)≤g(x)≤ag(x);
(ⅱ)当a≤0时,f(x)>0,ag(x)≤0,
∴不满足不等式f(x)≤ag(x);
(ⅲ)当0
x
φ′(x)
+
0
-
φ(x)
单调递增
极大值
单调递减
∴φ(x)max=φ>φ(1)=0,不满足不等式.
综上,实数a的取值范围为[1,+∞).
题型(三)
导数与不等式的证明问题
主要考查利用函数的单调性求最值,证明不等式或比较大小问题.
[典例感悟]
[典例1] (2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,
证明:
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性、函数极值的概念及性质、利用函数的导数证明不等式.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解方程、解不等式.
2.考查逻辑推理:用导函数的值与0的关系判断函数的单调性,要证明不等式,则用构造法转化为可判断函数的单调性,证明不等式.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系分类讨论求解:
求出函数的导数,根据a的取值情况进行讨论;
第(2)问利用转化思想、构造法证明:
结合(1),求出f(x)存在两个极值点x1,x2时a的范围,以及x1,x2的关系式,转化,利用分析法构造函数,判断所构造函数的单调性.
[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=--1+=-.
若a≤2,则f′(x)≤0,
当且仅当a=2,x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
若a>2,令f′(x)=0,
得x=或x=.
当x∈∪时,
f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:由(1)知,当且仅当a>2时,f(x)存在两个极值点.
由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,
所以x1x2=1,不妨设x1
由于=--1+a·
=-2+a·=-2+a·,
所以
由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减.
又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即
(1)求a;
(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2
(一)定知识
主要考查利用导数研究函数的单调性及极值、函数的零点、不等式的证明问题.
(二)定能力
1.考查数学运算:导数的运算,解方程、解不等式.
2.考查逻辑推理:转化为构造函数不等式问题,转化为构造函数的单调性问题.
(三)定思路
第(1)问利用导数与函数单调性关系求解:
由f(x)≥0及f(x)的定义域为x>0,得ax-a-ln x≥0,构造函数,利用导数讨论函数的单调性,进而求得a的值;
第(2)问利用构造法、导数与函数的单调性、分类讨论求证:
先利用导数研究函数的单调性,再证明函数f(x)存在唯一极大值点,最后根据极值点处导数为零,证明不等式.
[解] (1)f(x)的定义域为(0,+∞).
设g(x)=ax-a-ln x,
则f(x)=xg(x),f(x)≥0等价于g(x)≥0.
因为g(1)=0,g(x)≥0,
故g′(1)=0,而g′(x)=a-,
故g′(1)=a-1=0,得a=1.
若a=1,则g′(x)=1-.
当0
所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0.
综上,a=1.
(2)证明:由(1)知f(x)=x2-x-xln x(x>0),
f′(x)=2x-2-ln x.
设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-.
当x∈时,h′(x)<0;
当x∈时,h′(x)>0.
所以h(x)在上单调递减,在上单调递增.
又h(e-2)>0,h<0,h(1)=0,
所以h(x)在上有唯一零点x0,在上有唯一零点1,且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.
因为f′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.
由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),故f(x0)=x0(1-x0).
由x0∈,得f(x0)<.
因为x=x0是f(x)在(0,1)的最大值点,
由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0,得f(x0)>f(e-1)=e-2.所以e-2
1.利用导数证明不等式的4个基本步骤
(1)作差或变形;
(2)构造新的函数h(x);
(3)利用导数研究h(x)的单调性或最值;
(4)根据单调性及最值,得到所证不等式.
2.构造辅助函数的4种方法
[对点训练]
已知函数f(x)=ex,g(x)=ln(x+a)+b.
(1)若函数f(x)与g(x)的图象在点(0,1)处有相同的切线,求a,b的值;
(2)当b=0时,f(x)-g(x)>0恒成立,求整数a的最大值;
(3)证明:ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<.
解:(1)因为函数f(x)和g(x)的图象在点(0,1)处有相同的切线,
所以f(0)=g(0)且f′(0)=g′(0),解得a=1,b=1.
(2)现证明ex≥x+1,设F(x)=ex-x-1,则F′(x)=ex-1,
当x∈(0,+∞)时,F′(x)>0,
当x∈(-∞,0)时,F′(x)<0,
所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减,
所以F(x)min=F(0)=0,即F(x)≥0恒成立,
即ex≥x+1.
同理可得ln(x+2)≤x+1,即ex>ln(x+2),
当a≤2时,ln(x+a)≤ln(x+2)
当a≥3时,e0
(3)证明:由(2)知ex>ln(x+2),令x=,
则e>ln,
即e-n+1>n
=[ln(n+1)-ln n]n,
综上:e0+e-1+e-2+…+e-n+1>ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n,
又e0+e-1+e-2+…+e-n+1=<=,
所以ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<.
函数与导数问题重在 “分”——分离、分解
[循流程思维——入题快]
函数与导数问题一般以函数为载体,以导数为工具,重点考查函数的一些性质,如含参函数的单调性、极值或最值的探求与讨论,复杂函数零点的讨论,函数不等式中参数范围的讨论,恒成立和能成立问题的讨论等,是近几年高考试题的命题热点.对于这类综合问题,一般是先求导,再变形、分离或分解出基本函数,最后根据题意处理.
[按流程解题——快又准]
[典例] (2018·陕西模拟)已知函数f(x)=ln x+x2-(a+1)x.
(1)若曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=-2,求f(x)的单调区间;
(2)若x>0时,<恒成立,求实数a的取值范围.
[解题示范]
(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).
由已知得f′(x)=+ax-(a+1),则f′(1)=0.
而f(1)=--1,∴曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为y=--1.∴--1=-2,解得a=2.∴f(x)=ln x+x2-3x,f′(x)=+2x-3.由f′(x)>0,得0
(2)由<,得+x-(a+1)<+-,
即-<
在区间(0,+∞)上恒成立.
设h(x)=-,
则h′(x)=+=,由h′(x)>0,得0
∴h(x)的最大值为h=e-,
∴>e-,故a>2e--1.从而实数a的取值范围为.
[思维升华] 函数与导数压轴题堪称“庞然大物”,所以征服它需要一定的胆量和勇气,可以参变量分离、把复杂函数分离为基本函数,可把题目分解成几个小题,也可把解题步骤分解为几个小步,也可从逻辑上重新换叙.注重分步解答,这样即使解答不完整,也要做到尽可能多拿步骤分.
[应用体验]
(2018·洛阳统一考试)设函数f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)讨论函数h(x)=的单调性;
(2)如果对任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
解:(1)因为h(x)=+ln x(x>0),
所以h′(x)=-+=,
①当a≤0时,h′(x)>0,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a>0时,令h′(x)>0,得x>,即函数h(x)的单调递增区间为(,+∞);
令h′(x)<0,得0
因为g=-,g=-,g(2)=1,
所以g(x)max=1,
故对任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,
等价于当x∈时,f(x)=+xln x≥1恒成立,等价于a≥x-x2ln x成立,
记F(x)=x-x2ln x,所以a≥F(x)max.
F′(x)=1-2xln x-x,F′(1)=0.
令m(x)=1-2xln x-x,
则m′(x)=-3-2ln x,
当x∈时,m′(x)=-3-2ln x<0,
所以m(x)=F′(x)=1-2xln x-x在上单调递减,
当x∈时,F′(x)>0,当x∈(1,2]时,F′(x)<0,
即函数F(x)=x-x2ln x在上单调递增,在(1,2]上单调递减,
所以F(x)max=F(1)=1,
从而实数a的取值范围为[1,+∞).
A卷——大题保分练
1.(2018·贵阳模拟)已知函数f(x)=(x-1)ex+1,g(x)=ex+ax-1(其中a∈R,e为自然对数的底数,e=2.718 28…).
(1)求证:函数f(x)有唯一零点;
(2)若曲线g(x)=ex+ax-1的一条切线方程是y=2x,求实数a的值.
解:(1)证明:因为f(x)=(x-1)ex+1(x∈R),
所以f′(x)=xex,
由f′(x)=xex=0,得x=0,f′(x)=xex>0时,x>0;f′(x)=xex<0时,x<0;
所以f(x)=(x-1)ex+1在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,
所以f(x)=(x-1)ex+1的最小值为f(0)=0,
即函数f(x)=(x-1)ex+1有唯一零点.
(2)设曲线g(x)=ex+ax-1与切线y=2x相切于点(x0,y0),
因为g(x)=ex+ax-1,所以g′(x)=ex+a,
所以消去a,y0,得(x0-1)ex0+1=0,
由(1)知方程(x0-1)ex0+1=0有唯一根x0=0,则e0+a=2,所以a=1.
2.(2018·郑州模拟)已知函数f(x)=ln x-a(x+1),a∈R的图象在(1,f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)-+2x+>k(x-1)成立,求k的取值范围.
解:(1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).
∵f′(x)=-a,∴f′(1)=1-a=0,∴a=1,∴f′(x)=-1=,
令f′(x)>0得0
∴f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(2)不等式f(x)-+2x+>k(x-1)可化为ln x-+x->k(x-1),
令g(x)=ln x-+x--k(x-1),
则g′(x)=-x+1-k=,
令h(x)=-x2+(1-k)x+1,则h(x)的对称轴为直线x=,
①当≤1,即k≥-1时,易知h(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴x∈(1,+∞)时,h(x)
∴g(x)在(1,+∞)上单调递减,
∴g(x)
∴存在x0>1,使得x∈(1,x0)时,h(x)>0,即g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
②当>1,即k<-1时,易知存在x0>1,使得h(x)在(1,x0)上单调递增,
∴h(x)>h(1)=1-k>0,
∴g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
综上,k的取值范围是(-∞,1).
3.(2018·合肥模拟)已知函数f(x)=ln x+(a∈R).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)当a=1时,求证:f(x)≤.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=.
考虑y=x2+2(1-a)x+1,x>0.
①当Δ≤0,即0≤a≤2时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
②当Δ>0,即a>2或a<0时,
由x2+2(1-a)x+1=0,得x=a-1±.
若a<0,则f′(x)>0恒成立,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;
若a>2,则a-1+>a-1->0,
由f′(x)>0,得0
由f′(x)<0,得a-1-
当a>2时,f(x)的单调递增区间为(0,a-1-),(a-1+,+∞),单调递减区间为(a-1-,a-1+).
(2)证明:当a=1时,f(x)=ln x+.
令g(x)=f(x)-=ln x+-(x>0),
则g′(x)=--==.
当x>1时,g′(x)<0,当0
∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
即当x=1时,g(x)取得最大值,
故g(x)≤g(1)=0,即f(x)≤成立,得证.
4.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)·ln(1+x)-2x.
(1)若a=0,证明:当-1
(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.
解:(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.
设函数g(x)=ln(1+x)-,
则g′(x)=.
当-1
故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
且仅当x=0时,g(x)=0,
从而f′(x)≥0,且仅当x=0时,f′(x)=0.
所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增.
又f(0)=0,
故当-1
(2)①若a≥0,由(1)知,
当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),
这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.
②若a<0,
设函数h(x)==ln(1+x)-.
由于当|x|
故h(x)与f(x)符号相同.
又h(0)=f(0)=0,
故x=0是f(x)的极大值点,
当且仅当x=0是h(x)的极大值点.
h′(x)=-
=.
若6a+1>0,则当0
故x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1<0,则a2x2+4ax+6a+1=0存在根x1<0,
故当x∈(x1,0),且|x|
若6a+1=0,则h′(x)=,
则当x∈(-1,0)时,h′(x)>0;
当x∈(0,1)时,h′(x)<0.
所以x=0是h(x)的极大值点,
从而x=0是f(x)的极大值点.
综上,a=-.
B卷——深化提能练
1.已知函数f(x)=ln x+-s(s,t∈R).
(1)讨论f(x)的单调性及最值;
(2)当t=2时,若函数f(x)恰有两个零点x1,x2(0
解:(1)f′(x)=(x>0),
当t≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)无最值;
当t>0时,由f′(x)<0,得x
故f(x)在x=t处取得最小值,最小值为f(t)=ln t+1-s,无最大值.
(2)∵f(x)恰有两个零点x1,x2(0
得s=+ln x1=+ln x2,
∴=ln,
设t=>1,则ln t=,x1=,
故x1+x2=x1(t+1)=,
∴x1+x2-4=,
记函数h(t)=-2ln t,
∵h′(t)=>0,
∴h(t)在(1,+∞)上单调递增,
∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,
又t=>1,ln t>0,故x1+x2>4成立.
2.(2019届高三·福州四校联考)已知函数f(x)=ax-ln x,F(x)=ex+ax,其中x>0,a<0.
(1)若f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性,求实数a的取值范围;
(2)若a∈,且函数g(x)=xeax-1-2ax+f(x)的最小值为M,求M的最小值.
解:(1)由题意得f′(x)=a-=,F′(x)=ex+a,x>0,
∵a<0,∴f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,即f(x)在(0,+∞)上单调递减,
当-1≤a<0时,F′(x)>0,即F(x)在(0,+∞)上单调递增,不合题意,
当a<-1时,由F′(x)>0,得x>ln(-a),由F′(x)<0,得0
∵f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性,
∴ln(-a)≥ln 3,解得a≤-3,
综上,a的取值范围是(-∞,-3].
(2)g′(x)=eax-1+axeax-1-a-=(ax+1),
由eax-1-=0,解得a=,
设p(x)=,
则p′(x)=,
当x>e2时,p′(x)>0,当0
当a≤-时,a≤,即eax-1-≤0,
当x∈时,ax+1>0,g′(x)≤0,g(x)单调递减,
当x∈时,ax+1<0,g′(x)≥0,g(x)单调递增,
∴g(x)min=g=M,
设t=-∈(0,e2],M=h(t)=-ln t+1(0
∴M的最小值为0.
3.(2018·贵阳模拟)已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).
(1)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k的值;
(2)证明:当n∈N*时,1+++…+>ln(n+1).
解:(1)法一:f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-=(x>0,k>0),
当x=时,f′(x)=0;当0
∴f(x)在上单调递减,在上单调递增,
∴f(x)min=f=ln k,
∵f(x)有且只有一个零点,
∴ln k=0,∴k=1.
法二:由题意知方程kx-ln x-1=0仅有一个实根,
由kx-ln x-1=0得k=(x>0),
令g(x)=(x>0),g′(x)=,
当x=1时,g′(x)=0;当0
∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
∴g(x)max=g(1)=1,
当x→+∞时,g(x)→0,
∴要使f(x)仅有一个零点,则k=1.
法三:函数f(x)有且只有一个零点,即直线y=kx与曲线y=ln x+1相切,设切点为(x0,y0),
由y=ln x+1得y′=,∴
∴k=x0=y0=1,
∴实数k的值为1.
(2)证明:由(1)知x-ln x-1≥0,即x-1≥ln x,当且仅当x=1时取等号,
∵n∈N*,令x=,得>ln,
∴1+++…+>ln+ln+…+ln=ln(n+1),
故1+++…+>ln(n+1).
4.(2018·郑州模拟)已知函数f(x)=(a∈R),曲线y=f(x)在点(1,f(x))处的切线与直线x+y+1=0垂直.
(1)试比较2 0172 018与2 0182 017的大小,并说明理由;
(2)若函数g(x)=f(x)-k有两个不同的零点x1,x2,证明:x1x2>e2.
解:(1) 20172 018>2 0182 017.理由如下:
依题意得,f′(x)=,
因为函数f(x)在x=1处有意义,所以a≠-1.
所以f′(1)==,
又由过点(1,f(1))的切线与直线x+y+1=0垂直可得,f′(1)=1,即=1,解得a=0.
此时f(x)=,f′(x)=,
令f′(x)>0,即1-ln x>0,解得0
所以f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).
所以f(2 017)>f(2 018),即>,
则2 018ln 2 017>2 017ln 2 018,
所以2 0172 018>2 0182 017.
(2)证明:不妨设x1>x2>0,因为g(x1)=g(x2)=0,
所以ln x1-kx1=0,ln x2-kx2=0.
可得ln x1+ln x2=k(x1+x2),ln x1-ln x2=k(x1-x2),
要证x1x2>e2,即证ln x1+ln x2>2,也就是k(x1+x2)>2,
因为k=,所以只需证>,
即ln >,令=t,则t>1,即证ln t>.
令h(t)=ln t-(t>1).
由h′(t)=-=>0得函数h(t)在(1,+∞)上是增函数,
所以h(t)>h(1)=0,即ln t>.
所以x1x2>e2.
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