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    2021届高考数学(文)一轮复习学案:导数及其应用经典微课堂突破疑难系列1函数与导数

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    2021届高考数学(文)一轮复习学案:导数及其应用经典微课堂突破疑难系列1函数与导数

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    突破疑难点1 构造函数证明不等式

    构造法证明不等式是指在证明与函数有关的不等式时,根据所要证明的不等式,构造与之相关的函数,利用函数单调性、极值、最值加以证明.常见的构造方法有:(1)直接构造法:证明不等式f(x)>g(x)(f(x)<g(x))转化为证明f(x)-g(x)>0(f(x)-g(x)<0),进而构造辅助函数h(x)=f(x)-g(x);(2)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩,二是利用常见的放缩结论,如ln xx-1,exx+1,ln xx<ex(x>0),≤ln(x+1)≤x(x>-1);(3)构造“形似”函数:稍作变形再构造,对原不等式同解变形,如移项、通分、取对数,把不等式转化为左、右两边是相同结构的式子的形式,根据“相同结构”构造辅助函数;(4)构造双函数:若直接构造函数求导难以判断符号,导函数零点也不易求得,因此函数单调性与极值点都不易获得,则可构造函数f(x)和g(x),利用其最值求解.

    方法

    高考示例

    思维过程

    直接构造法

    (2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=xaln x.

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)若f(x)存在两个极值点x1x2,证明:a-2.

    ……

    (2)证明:由(1)知,f(x)存在两个极值点当且仅当a>2.由于f(x)的两个极值点x1x2满足x2ax+1=0(函数在极值点处的导数为0),所以x1x2=1.

    不妨设x1x2,则x2>1(注意原函数的定义域).

    由于=--1+a=-2+a=-2+a,所以a-2等价于x2+2ln x2<0.【关键1:将所证不等式进行变形与化简】

    设函数g(x)=x+2ln x,由(1)知,g(x)在(0,+∞)单调递减,【关键2:直接构造函数,判断函数单调性】

    g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0,所以x2+2ln x2<0,即a-2.【关键3:结合单调性得到函数最值,证明不等式】

    适当放缩构造法

    (2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=aex-ln x-1.

    (1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;

    (2)证明:当a时,f(x)≥0.

    ……

    (2)证明:当a时,f(x)≥-ln x-1.【关键1:利用不等式性质放缩,将a代换掉】

    g(x)=-ln x-1,【关键2:利用不等式右边构造函数】

    g′(x)=.当0<x<1时,g′(x)<0;当x>1时,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.【关键3:利用导数研究函数的单调性、最值】

    故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.【关键4:利用函数最值使放缩后的不等式得到证明】

    因此,当a时,f(x)≥0.

    构造双函数法

    (2014·全国卷Ⅰ)设函数f(x)=aexln x,曲线yf(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=e(x-1)+2.

    (1)求ab

    (2)证明:f(x)>1.

    ……

    (2)证明:由(1)知,f(x)=exln xex-1,从而f(x)>1等价于xln xxex.【关键1:将所证不等式等价转化,为构造双函数创造条件】

    设函数g(x)=xln x,则g′(x)=1+ln x,所以当x∈0,时,g′(x)<0;当x,+∞时,g′(x)>0.故g(x)在0,上单调递减,在,+∞上单调递增,从而g(x)在(0,+∞)上的最小值为g=-.【关键2:构造函数,利用导数研究函数的单调性,求最小值】

    设函数h(x)=xex,则h′(x)=ex(1-x).所以当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0.故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而h(x)在(0,+∞)上的最大值为h(1)=-.【关键3:构造函数,利用导数研究函数的单调性,求最大值】

    因为g(x)mingh(1)=h(x)max,所以当x>0时,g(x)>h(x),即f(x)>1.【关键4:利用函数最值证明不等式】

    突破疑难点2 利用分类讨论法确定参数取值范围

    一般地,若af(x)对xD恒成立,则只需af(x)max;若af(x)对xD恒成立,则只需af(x)min.若存在x0D,使af(x0)成立,则只需af(x)min;若存在x0D,使af(x0)成立,则只需af(x0)max.由此构造不等式,求解参数的取值范围.常见有两种情况,一种先利用综合法,结合导函数零点之间大小关系的决定条件,确定分类讨论的标准,分类后,判断不同区间函数的单调性,得到最值,构造不等式求解;另外一种,直接通过导函数的式子,看出导函数值正负的分类标准,通常导函数为二次函数或者一次函数.

    方法

    高考示例

    思维过程

    结合导函数的零点分类讨论

    (2017·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=x-1-aln x.

    (1)若f(x)≥0,求a的值;

    (2)设m为整数,且对于任意正整数nm,求m的最小值.

    (1)f(x)的定义域为(0,+∞)(求函数定义域).

    ①若a≤0,因为f=-aln 2<0,所以不满足题意.【关键1:利用原函数解析式的特点确定分类标准】

    ②若a>0,由f′(x)=1-知,当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.【关键2:根据导函数的零点分类讨论】

    xaf(x)在(0,+∞)上的唯一最小值点.

    由于f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0,故a=1.

    (2015·全国卷Ⅱ)设函数f(x)=emxx2mx.

    (1)证明:f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;

    (2)若对于任意x1x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范围.

    ……

    (2)由(1)知,对任意的mf(x)在[-1,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增,故f(x)在x=0处取得最小值.所以对于任意x1x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要条件是【关键1:利用充要条件把不等式恒成立等价转化】

    设函数g(t)=ett-e+1,则g′(t)=et-1.【关键2:直接构造函数,并求导】

    t<0时,g′(t)<0;当t>0时,g′(t)>0.故g(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故当t∈[-1,1]时,g(t)≤0.【关键3:根据导函数的零点分类讨论】

    故当m∈[-1,1]时,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;

    m>1时,由g(t)的单调性,知g(m)>0,即emm>e-1;

    m<-1时,g(-m)>0,即emm>e-1.【关键4:通过分类讨论得到参数的取值范围】

    综上,m的取值范围是[-1,1].

    由导函数的特点直接分类讨论

    (2014·全国卷)函数f(x)=ax3+3x2+3x(a≠0).

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)若f(x)在区间(1,2)是增函数,求a的取值范围.

    ……

    (2)当a>0,x>0时,f′(x)=3ax2+6x+3>0.【关键1:函数求导,根据导函数的特点确定分类标准】

    故当a>0时,f(x)在区间(1,2)是增函数.

    a<0时,f(x)在区间(1,2)是增函数当且仅当f′(1)≥0且f′(2)≥0,解得-a<0.【关键2:利用导数判断函数的单调性,结合需满足的条件,求解关于参数的不等式,得到参数的取值范围】

    综上,a的取值范围是∪(0,+∞).

    突破疑难点3 两法破解函数零点个数问题

    两类零点问题的不同处理方法:利用零点存在性定理的条件为函数图像在区间[ab]上是连续不断的曲线,且f(af(b)<0.①直接法:判断一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明f(af(b)<0;②分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明f(af(b)<0.

    方法

    高考示例

    思维过程

    直接法

    (2017·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ax2axxln x,且f(x)≥0.

    (1)求a

    (2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2f(x0)<2-2.

    ……

    (2)证明:由(1)知f(x)=x2xxln xf′(x)=2x-2-ln x.

    h(x)=2x-2-ln x

    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.【关键1:构造函数,利用导数研究函数的单调性】

    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,【关键2:利用零点存在性定理判断导函数零点的位置】

    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xx0f(x)的唯一极大值点.由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),

    f(x0)=x0(1-x0).由x0f(x0)<.【关键3:求二次函数值域得到f(x0)的范围】

    因为xx0f(x)在(0,1)上的最大值点,由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2,所以e-2f(x0)<2-2.【关键4:利用函数最值证明不等式】

    分类讨论法

    (2015·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=x3axg(x)=-ln x.

    (1)当a为何值时,x轴为曲线yf(x)的切线;

    (2)用min{mn}表示mn中的最小值,设函数h(x)=min{f(x),g(x)}(x>0),讨论h(x)零点的个数.

    ……

    (2)当x∈(1,+∞)时,g(x)=-ln x<0,从而h(x)=min{f(x),g(x)}≤g(x)<0,故h(x)在(1,+∞)上无零点.【关键1:对x的取值分类讨论,适当放缩,判断h(x)的符号,确定函数零点个数】

    x=1时,若a≥-,则f(1)=a≥0,h(1)=min{f(1),g(1)}=g(1)=0,故x=1是h(x)的零点;若a<-,则f(1)<0,h(1)=min{f(1),g(1)}=f(1)<0,故x=1不是h(x)的零点.【关键2:当x的取值固定时,对参数a的取值分类讨论,确定函数值的符号得到零点个数】

    x∈(0,1)时,g(x)=-ln x>0,所以只需考虑f(x)在(0,1)上的零点个数.

    (ⅰ)若a≤-3或a≥0,则f′(x)=3x2a在(0,1)上无零点,故f(x)在(0,1)上单调.而f(0)=f(1)=a,所以当a≤-3时,f(x)在(0,1)上有一个零点;当a≥0时, f(x)在(0,1)上没有零点.

    (ⅱ)若-3<a<0,则f(x)在上单调递减,在上单调递增,故在(0,1)上,当x时,f(x)取得最小值,最小值为f.

    ①若f>0,即-a<0,则f(x)在(0,1)上无零点;

    ②若f=0,即a=-,则f(x)在(0,1)上有唯一零点;

    ③若f<0,即-3<a<-,由于f(0)=f(1)=a,所以当-a<-时,f(x)在(0,1)上有两个零点;当-3<a≤-时,f(x)在(0,1)上有一个零点.【关键3:当x的取值固定在一个范围内时,对参数a的取值分类讨论,利用函数单调性、最值、零点存在性定理得到零点个数】

    综上,当a>-a<-时,h(x)有一个零点;当a=-a=-时,h(x)有两个零点;当-a<-时,h(x)有三个零点.

    突破疑难点4 两法破解由零点个数确定参数问题

    已知函数有零点求参数范围常用的方法:(1)分离参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从f(x)中分离出参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分类讨论法:一般命题情境为没有固定区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围.

    方法

    高考示例

    思维过程

    由导数特点分类讨论

    (2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=exax2.

    (1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;

    (2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.

    ……

    (2)设函数h(x)=1-ax2ex.f(x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点.【关键1:构造函数h(x),将f(x)的零点情况转化为h(x)的零点情况】

    (ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点.

    (ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)ex.【关键2:对参数a分类讨论,结合函数值判断函数零点情况】x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.所以h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.故h(2)=1-h(x)在(0,+∞)的最小值.【关键3:分类讨论,利用导数研究函数单调性,求函数最值】

    ①若h(2)>0,即ah(x)在(0,+∞)没有零点;

    ②若h(2)=0,即ah(x)在(0,+∞)只有一个零点;

    ③若h(2)<0,即a,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点.

    由(1)知,当x>0时,exx2,所以h(4a)=1-=1->1-=1->0.

    h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.【关键4:对函数最小值的符号分类讨论,结合函数单调性判断零点情况,求出参数值】

    综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a.

    直接分类讨论

    (2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a-2)exx.

    (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.

    ……

    (2)(ⅰ)若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.【关键1:针对f(x)解析式的特点,可对参数a直接分类讨论】

    (ⅱ)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.【关键2:结合函数单调性求函数最小值,进而根据最小值直接判断零点的情况】

    ①当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;

    ②当a∈(1,+∞)时,由于1-+ln a>0,即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;

    ③当a∈(0,1)时,1-+ln a<0,即f(-ln a)<0.

    f(-2)=ae-4+(a-2)e-2+2>-2e-2+2>0,故f(x)在(-∞,-ln a)上有一个零点.

    设正整数n0满足n0>ln,则f(n0)=en0(aen0a-2)-n0>en0n0>2n0n0>0.

    由于ln>-ln a,因此f(x)在(-ln a,+∞)上有一个零点.【关键3:对参数a分类讨论,结合函数单调性与最小值判断函数零点情况,求参数取值范围】

    综上,a的取值范围为(0,1).

     

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