收藏 分享(赏)

(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx

上传人:高**** 文档编号:1053922 上传时间:2024-06-04 格式:DOCX 页数:18 大小:95.48KB
下载 相关 举报
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第1页
第1页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第2页
第2页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第3页
第3页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第4页
第4页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第5页
第5页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第6页
第6页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第7页
第7页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第8页
第8页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第9页
第9页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第10页
第10页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第11页
第11页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第12页
第12页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第13页
第13页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第14页
第14页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第15页
第15页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第16页
第16页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第17页
第17页 / 共18页
(教案讲义)2022-2023学年高三年级新高考数学一轮复习专题4-5导数的综合应用 WORD版含解析.docx_第18页
第18页 / 共18页
亲,该文档总共18页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、4.5 导数的综合应用题型特点考情分析核心素养导数的综合应用是历年高考的热点,试题难度通常较大,多以压轴题的形式出现,命题的热点主要是利用导数研究函数的单调性、极值、最值;利用导数研究不等式;利用导数研究函数的零点(方程的根);利用导数研究恒成立或存在性问题等.体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、化归与转化等数学思想.新高考3年考题题 号考 点数学运算逻辑推理直观想象2022()卷22 利用导数研究函数零点问题2022()卷22 利用导数研究恒成立问题、不等式证明2021()卷22 利用导数证明不等式2021()卷22 利用导数研究零点问题2020()卷21利用导数研究恒成立问题1利用导数研

2、究函数的图象与性质(1)函数图象的识别:利用定义域、奇偶性、特殊点,无法得出正确选项时,求导研究单调性,排除选项;(2)作出函数图象: 求导,明确函数单调区间;借助极值、最值、零点等特殊值,画出函数的大致图象.2利用导数研究函数零点问题思路(1)转化为函数图象交点:方程f(x)=0有实根两个函数图象的交点问题函数y=f(x)有零点将fx=0变形为g(x)=h(x),转化为y=g(x),y=h(x)的图象交点问题,类型有:一平一曲:一平即常数函数y=k(k为常数)图象与一曲线图象的交点;一斜一曲:一斜即一次函数图象与一曲线图象的交点;两曲:两个函数图象均为曲线,凸凹性相反.(2)利用零点存在性定

3、理解决:利用导数研究函数单调性,结合零点存在性定理,判断函数零点个数.3利用导数研究不等式恒成立或存在性问题不等式恒成立问题或存在性问题转化为求函数最值问题,利用导数研究函数最值,求出参数的取值范围. 不等式在某个区间上恒成立或存在性成立问题的转化途径:xD,f(x)a f(x)mina;xD,f(x)a f(x)maxa;xD,f(x)b f(x)maxb;xD,f(x)b f(x)minb;xD,f(x)g(x) hx=fx-gx,xD,hxmin0; 双变量的“任意性”与“存在性”问题x1M,x2N,都有fx1gx2恒成立 fxmingxmax;x1M,x2N,都有fx1gx2恒成立fx

4、mingxmin;x1M,x2N,都有fx1gx2恒成立fxmaxgxmin;x1M,x2N,都有fx1gx2恒成立fxmaxgxmin;x1M,x2N,都有fx1=gx2f(x)的值域是g(x)值域的子集;x1M,x2N,都有fx1=gx2f(x)的值域与g(x)值域的交集不为空集.1【P104 T18】已知函数f(x)=exem-lnx,其中mR()当m=1时,求函数f(x)的单调区间;()当m=2时,证明:f(x)02【P104 T19】已知函数f(x)=lnx+ax2+(a+2)x+2(a为常数)(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若a为整数,函数f(x)恰好有两个零点,求a的值考点

5、一利用导数研究函数零点问题【方法储备】函数零点问题主要考查2个方向:研究函数零点个数;由函数零点存在性情况求参数的取值范围.常用思路有:图象法:通过研究函数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过函数图象得出其与x轴交点的个数;令fx=0gx=h(x),将函数零点问题转化为两个函数图象交点问题.在同一坐标系中,画出两个函数的图象,得出零点个数,或求出参数的取值范围.定理法:求导研究函数的单调性与极值,利用零点存在性定理逐个单调区间判断是否存在零点,或根据零点存在性情况,推导出函数本身需要满足的条件,求出参数的取值范围.若函数较复杂,需要构造函数或多次求导.【典例

6、精讲】例1. (2022湖北省孝感市期月考) 已知函数f(x)=ex+sinx-cosx,f(x)为f(x)的导数(1)证明:当x0时,f(x)2;(2)设g(x)=f(x)-2x-1,证明:g(x)有且仅有2个零点例2.(2022福建省泉州市期末) 已知函数f(x)=ex-a(x+2)(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围【名师点睛】1.函数解析式复杂时,可对函数解析式做适当变形,变成几个因式相乘,取零点不确定的因式,构造函数,判断零点个数.2.已知零点个数求参:分离参数变形为a=fx,转化为求函数fx的最值问题,或者y=fx的图象与y=a的图象在

7、给定区间上的交点问题;若含参讨论,有几个零点就至少有几个单调区间,每个单调区间要分别求函数值,保证端点处函数值异号,该区间有且仅有一个零点.3.极值点的转化:原函数fx的极值点问题转化为导函数fx的零点问题解决.【靶向训练】 练1-1(2022安徽省合肥市月考.多选) 已知函数f(x)=ex-axaR,则下列说法正确的是()A. 当ae时,f(x)有两个零点B. 当a0时,f(x)有极小值点C. 当a0时,f(x)没有零点D. 不论a为何实数,f(x)有总存在单调递增区间练1-2(2022山东省青岛市月考) 设函数f(x)=ax2+lnx+x(1)当a=-1时,判断f(x)的单调性;(2)若函

8、数f(x)的图象与x轴没有公共点,求a的取值范围考点二 不等式恒成立与能成立问题【方法储备】利用导数解决不等式恒成立与能成立问题,转化是解决问题的关键.常用思路有:1.分离参数:将原不等式分离参数,转化为不含参数的函数最值问题,利用导数求函数的最值,求出参数的取值范围.2.划归为求最值:xD,fxgxxD,fx-gxmin0.3.同构化:将恒成立的不等式同构化,利用函数单调性构建变量间的不等关系.如:elna+x-1-lnx+lna1elna+x-1+lna+x-1x+lnx=elnx+lnx,研究fx=ex+x的单调性,即flna+x-1flnxlna+x-1lnx.【典例精讲】例3.(20

9、22湖北省武汉市月考) 已知函数f(x)=lnx+ax(1)若函数f(x)的图象在x=1处的切线为y=1,求f(x)的极值;(2)若f(x)ex+2x-1恒成立,求实数a的取值范围例4.(2022安徽省蚌埠市月考) 已知函数f(x)=12x2-(a+1)x+alnx+1()若x=3是f(x)的极值点,求f(x)的单调区间;()若f(x)1恒成立,求a的取值范围例5.(2022山东省烟台市模拟) 已知函数f(x)=x-alnx.(aR)(1)当ae时,讨论函数f(x)零点的个数;(2)当x(1,+)时,f(x)axalnx-xex恒成立,求a的取值范围【名师点睛】1.分离参数法是解决恒成立问题的

10、基本方法,前提是易于分离变量(有时需分类讨论)且能够求出最值,两个条件缺一不可.2.同构常见变形方式:xex=ex+lnx;exx=ex-lnx;xex=elnx-x;x+lnx=ln(xex); x-lnx=lnexx.积型:aeablnbaealnbelnbealneablnba+lnalnb+(lnb)商型:eaablnbeaaelnblnbealneablnba-lnalnb-ln(lnb) 和差型:eaablnbeaaelnblnbealneablnb【靶向训练】练2-1(2022湖北省武汉市模拟.多选) 已知函数f(x)=x+asinx,g(x)=-16sin2x,x1,x2R,且

11、x12g(x1)-2g(x2)成立,则实数a的值可以是()A. -13B. 0C. 13D. 1练2-2(2021福建省厦门市期中) 若对任意正实数x,y,不等式(2x-y)(lny-lnx+1)xa恒成立,则实数a的取值范围为 考点三利用导数证明不等式【方法储备】函数不等式的类型多样,既有含变量与不含变量之分,也有单变量与双变量之分,证明方法多变,常用思路有:1.单变元不等式的证明(1)含单变元不等式移项(或同解变形后)作差,构建函数求最值.适当放缩:可利用常见不等式放缩、 结论放缩、或者利用已知的参数范围使参数取确定的值进行放缩.常用不等式有:(1)三角函数放缩:x0,2,sinxxtan

12、x;sinxx-12x2;1-12x2cosx1-12sin2x(2)指数放缩:exx+1;exex(y=x+1,y=ex为函数y=ex图象的两条切线);ex11-x(x0);ex-1x(xx+1-x-1=22.双变元不等式的证明利用变元之间的关系消元,转化为单变元不等式.如已知x1,x2为函数的极值点,先么得出x1,x2的关系.换元法:将x1-x2或x1x2看作一个整体,换元后转化为单变元不等式.利用单调性:若函数fx在区间a,b上单调递增,则fafxfb;若x1,x2a,b,且x1x2,则fx1-ex例7. (2022河北省石家庄市期末) 已知函数f(x)=xlnx-ax2+x(aR)(1

13、)证明:曲线y=f(x)在点(1,f(1)处的切线l恒过定点;(2)若f(x)有两个零点x1,x2,且x22x1,证明:x12+x224e【名师点睛】1.利用求最值的方法证明不等式时,对于函数最值点存在但无法确定的情况,可设出函数的隐零点x0,充分利用fx0=0的条件,完成证明.2.涉及极值点偏移问题时,可考虑对称化构造.【靶向训练】练3-1(2022广东省中山市模拟) 已知函数f(x)=ex-ax(aR).(1)讨论f(x)的单调性(2)若a=0,证明:对任意的x1,都有f(x)x4-3x3lnx+x2练3-2(2022山东省烟台市期末) 已知函数f(x)=xlnx-x+m(mR)(1)若y

14、=f(x)的图象恒在x轴上方,求m的取值范围;(2)若存在正数x1,x2(x12易错点1 用错恒成立的条件 分离参数时未讨论致错例8. (2022江苏省南京市期末) 已知函数f(x)=ax(a0且a1)的图像在点(0,1)处的切线方程为y=2x+1.若f(x)mx+x恒成立,则实数m的取值范围为()A. -1,2e-1B. (-,2e-1 C. -1,e-1 D. (-,e-1答案解析【教材改编】1【解析】()解:当m=1时,f(x)=exe-lnx,则f(x)=exe-1x,f(x)在(0,+)上单调递增,且f(1)=0,当x(0,1)时,f(x)0f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递

15、增区间为(1,+);()证明:当m=2时,f(x)=exe2-lnx,则f(x)=exe2-1x,f(x)在(0,+)上单调递增,且f(1)=1e-10,存在唯一的x0(1,2),使得f(x0)=0当x(0,x0)时,f(x)0,即f(x)在(x0,+)上单调递增f(x)最小值=f(x0)=ex0e2-lnx0,又ex0e2=1x0,即lnex0-2=ln1x0,化简得x0-2=-lnx0,f(x)最小值=ex0e2-lnx0=1x0+x0-2,x0(1,2),f(x)最小值=1x0+x0-221x0x0-2=0,当m=2时,f(x)0成立2【解析】(1)由题意x0,f(x)=1x+2ax+a

16、+2=(ax+1)(2x+1)x若a0,对x0,f(x)0恒成立,f(x)在(0,+)单调递增;若a0,当0x0,x-1a时,f(x)0,所以f(x)在(0,-1a)单调递增,在(-1a,+)单调递减,综上所述:当a0,f(x)在(0,+)单调递增;当a0,f(x)在(0,-1a)单调递增,在(-1a,+)单调递减(2)由(1)知,若函数f(x)恰好有两个零点,则a0即f(-1a)=ln(-1a)+a(-1a)2+(a+2)(-1a)+2=ln(-1a)+(-1a)+1,又a为整数且a0,当a=-2时,且f(x)max=f(-1a)=ln12+12+10,当a=-3时,且f(x)max=f(-

17、1a)=ln13+13+10,当a=-4时,且f(x)max=f(-1a)=ln14+14+1e2+2-1e32-2=ee-22e-2=2e-122=2,所以当x0,+)时,恒有f(x)2成立(2)函数g(x)=f(x)-2x-1,则g(x)=f(x)-2=ex+2sin(x+4)-2,由(1)知当x0,+)时,g(x)=f(x)-20恒成立,所以函数g(x)在0,+)上单调递增;当x-34,0时,函数y=2sin(x+4)单调递增,则函数y=g(x)也在-34,0上单调递增,此时g(x)g(0)=f(0)-2=0当x(-,-34时,则g(x)=ex+2sin(x+4)-2e-34+2-2e-

18、2+2-215+2-2-20,g(0)=f(0)-1=1+0-1-1=-1e2-50,所以函数g(x)在(-2,0)和0,2上各有1个零点,即函数g(x)有且仅有2个零点例2. 【解析】由题意,f(x)的定义域为(-,+),且f(x)=ex-a(1)当a=1时,f(x)=ex-1,令f(x)=0,解得x=0当x(-,0)时,f(x)0,f(x)单调递增f(x)在(-,0)上单调递减,在(0,+)上单调递增;(2)当a0时,f(x)=ex-a0恒成立,f(x)在(-,+)上单调递增,至多有一个零点,不合题意;当a0时,令f(x)=0,解得x=lna,当x(-,lna)时,f(x)0,f(x)单调

19、递增f(x)的极小值也是最小值为f(lna)=a-a(lna+2)=-a(1+lna),又当x-时,f(x)+,当x+时,f(x)+要使f(x)有两个零点,只要f(lna)0,可得a1e综上,若f(x)有两个零点,则a的取值范围是(1e,+)练1-1.【解析】选项A:因为f(x)=ex-ax,则f(x)=ex-a,令g(x)=ex,h(x)=ax,f(x)有零点,即函数y=g(x),y=h(x)有交点,若h(x)=ax是g(x)=ex的切线,设切点为(x0,ex0),则ex0=ax0ex0=a,解得x0=1a=e,所以当ae时,函数y=g(x)和函数y=h(x)有两个交点,即函数f(x)有两个

20、零点,故A正确;选项B:当a0时,f(x)=ex-a,令f(x)=0得x=lna,当xlna,f(x)lna,f(x)0,f(x)单调递增,所以当a0时,f(x)有极小值点,故B正确;选项C:当a0在xR上恒成立,f(x)在R上单调递增当a0时,令f(x)=ex-a0,解得xlna;令f(x)=ex-a0,解得x0)则f(x)=-2x+1x+1=-2x2+x+1x=-x-12x+1x当0x0,函数f(x)递增;当x1时,f(x)0)则f(x)=2ax+1x+1=2ax2+x+1x,因为函数f(x)的图象与x轴没有公共点,所以f(x)=0时方程无实数根,即a=-x-lnxx2无实数根,令g(x)

21、=-x-lnxx2(x0),则g(x)=-1-1xx2-2x-x-lnxx4=-1+x+2lnxx3令h(x)=-1+x+2lnx,h(x)为增函数,且h(1)=0,所以h(x)有唯一零点1,当x1时,g(x)0,函数g(x)单调递增,当0x1时,g(x)0,函数g(x)单调递减,所以g(x)min=g(1)=-1,所以a0),令F(x)=x(ex-1)-lnx+2(x0),则F(x)=(x+1)(ex-1x),x0,令h(x)=ex-1x,x0,则h(x)=ex+1x20,所以h(x)在(0,+)上单调递增,又h(12)=e-20,存在唯一的x0(12,1),使得h(x0)=ex0-1x0=

22、0,故F(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增,F(x)min=x0(ex0-1)-lnx0+2=x0ex0-x0-lnx0+2,由h(x0)=ex0-1x0=0,得x0ex0=1,x0+lnx0=0,F(x)min=x0ex0-x0-lnx0+2=3,所以a3,即实数a的取值范围是(-,3例4.【解析】()由题意知函数的定义域为(0,+),f(x)=x-(a+1)+ax,x=3是f(x)的极值点,f(3)=3-(a+1)+a3=0,解得a=3,当a=3时,f(x)=(x-1)(x-3)x,当x变化时,x(0,1)1(1,3)3(3,+)f(x)+0-0+f(x)单调递增极大

23、值单调递减极小值单调递增故f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,3)上单调递减,在(3,+)上单调递增;()要使得f(x)1恒成立,即当x0时,12x2-(a+1)x+alnx0恒成立,设g(x)=12x2-(a+1)x+alnx,则g(x)=x-(a+1)+ax=(x-1)(x-a)x,()当a0时,由g(x)0得单增区间为(1,+),故g(x)min=g(1)=-a-120,得a-12;(ii)当0a1时,由g(x)0得单增区间为(0,a),(1,+),此时g(1)=-a-120,不合题意;(iii)当a=1时,g(x)在(0,+)上单调递增,此时g(1)=-a-121时,由g(x)0得

24、单增区间为(0,1),(a,+),此时g(1)=-a-120,不合题意综上所述,a的取值范围为(-,-12例5. 【解析】 (1) 函数f(x)=x-alnx,定义域为0,+ ,fx=1-ax,当a 0 ,所以函数fx单调递增,又fe1a=e1a-alne1a=e1a-1 0 ,所以函数fx 有唯一零点当a= 0 时, f(x) = x 0 恒成立,所以函数fx无零点,当0 a e 时,令fx=1-ax=x-ax=0,得x= a,当0 x a时, f(x) 0 ,函数fx单调递减;当a x 0,函数fx单调递增则fxmin=fa=a-alna=a1-lna0,所以函数fx无零点综上所述,当0

25、a e 时,函数fx无零点;当a0,则gx在(1,+)上单调递增,又gxgalnx,所以xalnx在x1,+恒成立,即axlnx在x1,+恒成立,令hx=xlnx,x1,+,则hx=lnx-1lnx2=0,得x= e,当x1,e时,hx0,函数hx单调递增,所以hxmin=he=e,故ae故a的取值范围是-,e. 练2-1.【解析】因为x1,x2R,且x12g(x1)-2g(x2)成立,所以x1,x2R,且x1f(x1)+2g(x1)成立,令F(x)=f(x)+2g(x)=x+asinx-13sin2x,则F(x)在(-,+)上单调递增,F(x)=1+acosx-23cos2x0恒成立,所以1

26、+acosx-232cos2x-10恒成立,所以-43cos2x+acosx+530恒成立,所以-4cos2x+3acosx+50恒成立,令t=cosx,-1t1,所以-4t2+3at+50在-1,1上恒成立,因为不等式左边是一个开口向下的抛物线,所以只须在t的范围的两个端点值均满足不等式即可。代入t=-1,有-4-3a+50,解得a13;代入t=1,有-4+3a+50,解得a-13;综上可得a的取值范围为-13,13.故选:ABC练2-2.【解析】不等式(2x-y)(lny-lnx+1)xa对x、y0恒成立,可得(2-yx)(lnyx+1)1a,可设t=yx(t0),可得f(t)=(2-t)

27、(lnt+1),f(t)=-(lnt+1)+2-tt=-lnt+2t-2,由y=-lnt和y=2t-2在t0时单调递减,可得f(t)在t0时单调递减,则f(1)=0,当t1时,f(t)f(1)=0,f(t)递减;0tf(1)=0,f(t)递增,可得f(t)在t=1处取得极大值,且为最大值f(1)=1,则11a,即a-1a0,解得00在(0,+)上恒成立,所以f(x)在(0,+)上单调递增,当a0时,x(0,-a)时,f(x)0,f(x)单调递增,综上,当a0时,f(x)在(0,+)上单调递增,当a0恒成立,所以h(x)在(0,+)上单调递增,因为h(12)=-3+e0,所以存在唯一的x0(12

28、,1),使得h(x0)=-1-1x0+ex0=0,即ex0=1+1x0,当x(0,x0)时,h(x)0,即g(x)0,即g(x)0,所以g(x)在(x0,+)上单调递增,所以g(x)min=g(x0)=-x0-lnx0+ex0,把代入得g(x0)=-x0-lnx0+1+1x0,x0(12,1),设(x)=-x-lnx+1+1x,x(12,1),则(x)=-1-1x-1x2(1)=10,因为x0(12,1),所以(x0)0,即g(x0)0,所以g(x)0,所以a=1时,f(1x)-ex例7. 【解析】(1)f(x)=lnx+1-2ax+1=lnx-2ax+2,f(1)=2-2a,又f(1)=1-

29、a,曲线y=f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为y-(1-a)=(2-2a)(x-1),即y=2(1-a)(x-12),当x=12时,y=0,故切线l过定点(12,0);(2)x1,x2是f(x)的两个零点,且x22x1,x1lnx1-ax12+x1=0x2lnx2-ax22+x2=0,可得lnx1+1=ax1lnx2+1=ax2,lnx1+1x1=lnx2+1x2=ln(x1x2)+2x1+x2=lnx2-lnx1x2-x1,令t=x2x1(t2),ln(x1x2)+2=(x1+x2)lnx2x1x2-x1=(t+1)lntt-1,构造函数g(t)=(t+1)lntt-1,g(t)=t-

30、1t-2lnt(t-1)2,令h(t)=t-1t-2lnt,则h(t)=(t-1)2t20,则h(t)在(2,+)上单调递增,而h(2)=2-12-2ln2=32-2ln20,g(t)0,则g(t)在(2,+)上单调递增,g(t)g(2)=3ln2,可得ln(x1x2)+23ln2,则ln(x1x2)ln8e2,即x1x28e2,则x12+x222x1x24e练3-1.【解析】(1)解:由题意可得f(x)=ex-a,当a0时,f(x)0恒成立,f(x)在R上单调递增;当a0时,由f(x)0,得xlna,由f(x)0,得x0时,f(x)在(-,lna)上单调递减,在(lna,+)上单调递增(2)

31、证明:设g(x)=ex-x-1,则g(x)=ex-1,由g(x)0,得x0;由g(x)0,得x0,得x3,由h(x)0,得0x3.则h(x)在(0,3)上单调递减,在(3,+)上单调递增,因为h(3)=3-3ln30,所以h(x)=0有解,则ex-3lnxx-3lnx+1,当且仅当x-3lnx=0时,等号成立即exx3x-3lnx+1,所以,当x1时,f(x)x4-3x3lnx+x3x4-3x3lnx+x2.练3-2.【解析】(1)f(x)的定义域为(0,+),f(x)=lnx+x1x-1=lnx.当0x1时,f(x)1时,f(x)0,则f(x)单调递增因此,当x=1时,f(x)min=f(1

32、)=m-1由题意,f(x)min0,即m-10,解得m1;(2)由(1)及f(x)的单调性知,0x11x2构造函数g(x)=f(x)-f(2-x),0x1则g(x)=lnx+ln(2-x)=ln1-(x-1)2,当0x1时,01-(1-x)21,ln1-(x-1)20,即g(x)0,所以g(x)在区间(0,1)上单调递减因为x1g(1)=0,即f(x1)f(2-x1).由题意f(x2)=f(x1),所以f(x2)f(2-x1).因为f(x)在(1,+),且单调递增,x21,2-x11,所以x22-x1,即x1+x22【易错点归纳】例8. 【解析】f(x)=ax,f(x)=axlna,又函数f(x)在(0,1)处的切线方程为y=2x+1,f(0)=a0lna=2,即a=e2,则f(x)=e2x,f(x)mx+x恒成立,e2xmx+x恒成立,当x=0时,e00成立当x0时,令g(x)=e2xx-1,则g(x)=e2x(2x-1)x2,当x(-,0)(0,12)时,g(x)0,g(x)单调递增,当x0时,me2xx-1恒成立,m(e2xx-1)min=g(12)=2e-1;当x0时,me2xx-1恒成立,而e2xx-1-1,则m-1综上,-1m2e-1m的取值范围为-1,2e-1故选:A

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3