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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第三层级高考5个大题题题研诀窍函数与导数综合问题巧在“转”、难在“分”
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    2019版二轮复习数学(理·普通生)通用版讲义:第一部分第三层级高考5个大题题题研诀窍函数与导数综合问题巧在“转”、难在“分”

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                [技法指导——迁移搭桥]

      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,一般是先转化(变形),再求导,分解出基本函数,分类讨论研究其性质,再根据题意解决问题.

            

    [典例] 已知函数f(x)eln xax(aR)

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)ae时,证明:xf(x)ex2ex0.

    [快审题]

    求什么

    想什么

    讨论函数的单调性,想到利用导数判断.

    证明不等式,想到对所证不等式进行变形转化.

    给什么

    用什么

    已知函数的解析式,利用导数解题.

    差什么

    找什么

    证不等式时,对不等式变形转化后还不能直接判断两函数的关系,应找出所构造函数的最值.

     

    [稳解题]

    (1)f(x)a(x>0)

    a0,则f(x)>0f(x)(0,+)上单调递增;

    a>0,则当0<x<时,f(x)>0,当x>时,f(x)<0

    f(x)上单调递增,在上单调递减.

    (2)证明:法一:因x>0,所以只需证f(x)2e

    ae时,由(1)知,f(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,所以f(x)maxf(1)=-e.

     

    g(x)2e(x>0)

    g(x)

    所以当0<x<1时,g(x)<0g(x)单调递减;

    x>1时,g(x)>0g(x)单调递增,

    所以g(x)ming(1)=-e.

    综上,当x>0时,f(x)g(x),即f(x)2e

    xf(x)ex2ex0.

    法二:证xf(x)ex2ex0

    即证exln xex2ex2ex0

    从而等价于ln xx2.

    设函数g(x)ln xx2

    g(x)1.

    所以当x(0,1)时,g(x)>0

    x(1,+)时,g(x)<0

    g(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,

    从而g(x)(0,+)上的最大值为g(1)1.

    设函数h(x),则h(x).

    所以当x(0,1)时,h(x)<0,当x(1,+)时,

    h(x)>0

    h(x)(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,

    从而h(x)(0,+)上的最小值为h(1)1.

    综上,当x>0时,g(x)h(x)

    xf(x)ex2ex0.

    [题后悟道] 函数与导数综合问题的关键

    (1)会求函数的极值点,先利用方程f(x)0的根,将函数的定义域分成若干个开区间,再列成表格,最后依表格内容即可写出函数的极值;

    (2)证明不等式,常构造函数,并利用导数法判断新构造函数的单调性,从而可证明原不等式成立;

    (3)不等式恒成立问题除了用分离参数法,还可以从分类讨论和判断函数的单调性入手,去求参数的取值范围.

    [针对训练]

    已知函数f(x)xln xg(x),直线ly(k3)xk2.

    (1)若曲线yf(x)xe处的切线与直线l平行,求实数k的值;

    (2)若至少存在一个x0[1e]使f(x0)<g(x0)成立,求实数a的取值范围;

    (3)kZ,当x>1时,函数f(x)的图象恒在直线l的上方,求k的最大值.

    解:(1)由已知得,f(x)ln x1,且yf(x)xe处的切线与直线l平行,

    所以f(e)ln e12k3,解得k5.

    (2)因为至少存在一个x0[1e]使f(x0)<g(x0)成立,所以至少存在一个x使xln x<成立,

    即至少存在一个x使a>成立.

    h(x),当x[1e]时,h(x)0恒成立,

    因此h(x)[1e]上单调递增.

    故当x1时,h(x)min0

    所以实数a的取值范围为(0,+)

    (3)由已知得,xln x>(k3)xk2x>1时恒成立,即k<.

    F(x)

    F(x).

    m(x)xln x2

    m(x)1>0x>1时恒成立.

    所以m(x)(1,+)上单调递增,且m(3)1ln 3<0m(4)2ln 4>0

    所以在(1,+)上存在唯一实数x0(x0(3,4))使m(x0)0,即x0ln x020.

    1<x<x0时,m(x)<0,即F(x)<0,当x>x0时,m(x)>0,即F(x)>0

    所以F(x)(1x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增.

    F(x)minF(x0)

    x02(5,6)

    k<x02(kZ),所以k的最大值为5.

    [总结升华]

    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、可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.同时要注意分类思想、数形结合思想、化归与转化等数学思想的运用.    

     

                                                         

    1(2018·武汉调研)已知函数f(x)ln x(aR)

    (1)讨论函数f(x)的单调性;

    (2)a>0时,证明:f(x).

    解:(1)f(x)(x>0)

    a0时,f(x)>0f(x)(0,+)上单调递增.

    a>0时,若x>a,则f(x)>0,函数f(x)(a,+)上单调递增;

    0<x<a,则f(x)<0,函数f(x)(0a)上单调递减.

    (2)证明:由(1)知,当a>0时,f(x)minf(a)ln a1.

    要证f(x),只需证ln a1

    即证ln a10.

    令函数g(a)ln a1

    g(a)(a>0)

    0<a<1时,g(a)<0,当a>1时,g(a)>0

    所以g(a)(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,

    所以g(a)ming(1)0.

    所以ln a10恒成立

    所以f(x).

     

    2(2018·全国卷)已知函数f(x)exax2.

    (1)a1,证明:当x0时,f(x)1

    (2)f(x)(0,+)只有一个零点,求a.

    解:(1)证明:当a1时,f(x)1等价于(x21)ex10.

    设函数g(x)(x21)ex1

    g(x)=-(x22x1)ex=-(x1)2ex.

    x1时,g(x)<0

    所以g(x)(0,+)上单调递减.

    g(0)0,故当x0时,g(x)0,即f(x)1.

    (2)设函数h(x)1ax2ex.

    f(x)(0,+)上只有一个零点等价于h(x)(0,+)上只有一个零点.

    ()a0时,h(x)>0h(x)没有零点;

    ()a>0时,h(x)ax(x2)ex.

    x(0,2)时,h(x)<0

    x(2,+)时,h(x)>0.

    所以h(x)(0,2)上单调递减,

    (2,+)上单调递增.

    h(2)1h(x)(0,+)上的最小值.

    h(2)>0,即a<时,h(x)(0,+)上没有零点.

    h(2)0,即a时,h(x)(0,+)上只有一个零点.

    h(2)<0,即a>时,因为h(0)1,所以h(x)(0,2)上有一个零点.

    (1)知,当x>0时,ex>x2,所以h(4a)11>11>0,故h(x)(2,4a)上有一个零点.因此h(x)(0,+)上有两个零点.

    综上,当f(x)(0,+)上只有一个零点时,a.

    3(2018·西安质检)设函数f(x)ln x(kR)

    (1)若曲线yf(x)在点(ef(e))处的切线与直线x20垂直,求f(x)的单调性和极小值(其中e为自然对数的底数)

    (2)若对任意的x1>x2>0f(x1)f(x2)<x1x2恒成立,求k的取值范围.

    解:(1)由条件得f(x)(x>0)

    曲线yf(x)在点(ef(e))处的切线与直线x20垂直,

    f(e)0,即0,得ke

    f(x)(x>0)

    f(x)<0,得0<x<e;由f(x)>0,得x>e

    f(x)(0e)上单调递减,在(e,+)上单调递增,

    xe时,f(x)取得极小值,且f(e)ln e2.

    f(x)的极小值为2.

    (2)由题意知对任意的x1>x2>0f(x1)x1<f(x2)x2恒成立,

    h(x)f(x)xln xx(x>0)

    h(x)(0,+)上单调递减,

    h(x)10(0,+)上恒成立,

    即当x>0时,kx2x=-2恒成立,

    k.

    k的取值范围是.

    4(2018·全国卷)已知函数f(x)(2xax2)·ln(1x)2x.

    (1)a0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0

    (2)x0f(x)的极大值点,求a.

    解:(1)证明:当a0时,f(x)(2x)ln(1x)2xf(x)ln(1x).

    设函数g(x)ln(1x)

    g(x).

    当-1<x<0时,g(x)<0;当x>0时,g(x)>0

    故当x>1时,g(x)g(0)0

    且仅当x0时,g(x)0

    从而f(x)0,且仅当x0时,f(x)0.

    所以f(x)(1,+)上单调递增.

    f(0)0

    故当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0.

    (2)a0,由(1)知,

    x>0时,f(x)(2x)ln(1x)2x>0f(0)

    这与x0f(x)的极大值点矛盾.

    a<0

    设函数h(x)ln(1x).

    由于当|x|<min时,2xax2>0

    h(x)f(x)符号相同.

    h(0)f(0)0

    x0f(x)的极大值点,

    当且仅当x0h(x)的极大值点.

    h(x)

    .

    6a1>0,则当0<x<

    |x|<min时,h(x)>0

    x0不是h(x)的极大值点.

    6a1<0,则a2x24ax6a10存在根x1<0

    故当x(x1,0),且|x|<min时,h(x)<0

    所以x0不是h(x)的极大值点.

    6a10,则h(x)

    则当x(1,0)时,h(x)>0

    x(0,1)时,h(x)<0.

    所以x0h(x)的极大值点,

    从而x0f(x)的极大值点.

    综上,a=-.

     

     

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