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2021新高考数学二轮复习专题练:三、核心热点突破 专题六 函数与导数 第4讲 导数的综合应用 WORD版含解析.doc

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1、第4讲导数的综合应用高考定位在高考压轴题中,函数与方程、不等式的交汇是考查的热点,常以指数函数、对数函数为载体考查函数的零点(方程的根)、比较大小、不等式证明、不等式恒成立与能成立问题.真 题 感 悟1.(2020全国卷)设函数f(x)x3bxc,曲线yf(x)在点处的切线与y轴垂直.(1)求b;(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.(1)解f(x)3x2b.依题意得f0,即b0,故b.(2)证明由(1)知f(x)x3xc,f(x)3x2.令f(x)0,解得x或x.f(x)与f(x)的情况为:xf(x)00f(x)cc因为f(1)fc,所以当c时

2、,f(x)只有小于1的零点.由题设可知c.当c时,f(x)只有两个零点和1.当c时,f(x)只有两个零点1和.当c0;当x时,g(x)0,g()2,故g(x)在(0,)存在唯一零点.所以f(x)在区间(0,)存在唯一零点.(2)解由题设知f()a,f()0,可得a0.由(1)知,f(x)在(0,)只有一个零点,设为x0,且当x(0,x0)时,f(x)0;当x(x0,)时,f(x)0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减.又f(0)0,f()0,所以当x0,时,f(x)0.又当a0,x0,时,ax0,故f(x)ax.因此,a的取值范围是(,0.考 点 整 合1.利用导数研

3、究函数的零点函数的零点、方程的实根、函数图象与x轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的变化趋势,数形结合求解.2.三次函数的零点分布三次函数在存在两个极值点的情况下,由于当x时,函数值也趋向,只要按照极值与零的大小关系确定其零点的个数即可.存在两个极值点x1,x2且x10两个f(x1)0或f(x2)0三个f(x1)0且f(x2)0a0(f(x1)为极小值,f(x2)为极大值)一个f(x1)0或f(x2)0两个f(x1)0或f(x2)0三个f(x1)0且f(x2)03.利用导数解决不等式问题(1)利用导数证明不等式.若证明f(x)g(x),

4、x(a,b),可以构造函数F(x)f(x)g(x),如果能证明F(x)在(a,b)上的最大值小于0,即可证明f(x)g(x)对一切xI恒成立I是f(x)g(x)的解集的子集f(x)g(x)min0(xI).xI,使f(x)g(x)成立I与f(x)g(x)的解集的交集不是空集f(x)g(x)max0(xI).对x1,x2I使得f(x1)g(x2)f(x)maxg(x)min.对x1I,x2I使得f(x1)g(x2)f(x)ming(x)min.4.(1)判断含x,ln x,ex的混合式的函数值的符号时,需利用x0eln x0及exx1,ln xx1对函数式放缩,有时可放缩为一个常量,变形为关于x

5、的一次式或二次式,再判断符号.(2)会对复杂函数式或导数式(如含x,ln x,ex的混合式)变形,如拆分为两个函数处理,好处是避免由于式子的复杂导致的思路无法开展.热点一利用导数研究函数的零点【例1】 (2020全国卷)已知函数f(x)exa(x2).(1)当a1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.解(1)当a1时,f(x)exx2,xR,则f(x)ex1.当x0时,f(x)0时,f(x)0.所以f(x)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增.(2)f(x)exa.当a0时,f(x)0,所以f(x)在(,)单调递增.故f(x)至多存在一个零点,不合题意.当a0

6、时,由f(x)0,可得xln a.当x(,ln a)时,f(x)0.所以f(x)在(,ln a)单调递减,在(ln a,)单调递增.故当xln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)a(1ln a).()若0,则f(ln a)0,所以f(x)在(,ln a)存在唯一零点.由(1)知,当x2时,exx20.所以当x4且x2ln(2a)时,f(x)eea(x2)eln(2a)a(x2)2a0.故f(x)在(ln a,)存在唯一零点.从而f(x)在(,)有两个零点.综上,a的取值范围是.探究提高1.三步求解函数零点(方程根)的个数问题.第一步:将问题转化为函数的零点问题,进而转化为函数的图

7、象与x轴(或直线yk)在该区间上的交点问题;第二步:利用导数研究该函数在该区间上单调性、极值(最值)、端点值等性质;第三步:结合图象求解.2.已知零点求参数的取值范围:(1)结合图象与单调性,分析函数的极值点,(2)依据零点确定极值的范围,(3)对于参数选择恰当的分类标准进行讨论.【训练1】 设函数f(x)ln xa(x1)ex,其中aR.(1)若a0,讨论f(x)的单调性;(2)若0a0,从而f(x)0,所以f(x)在(0,)内单调递增.(2)证明由(1)知,f(x).令g(x)1ax2ex,由0a0,且g1a10,故g(x)0在(0,)内有唯一解,从而f(x)0在(0,)内有唯一解,不妨设

8、为x0,则1x00,所以f(x)在(0,x0)内单调递增;当x(x0,)时,f(x)1时,h(x)11时,h(x)h(1)0,所以ln xx1,从而flnaelnlnln1hf(1)0,所以f(x)在(x0,)内有唯一零点.又f(x)在(0,x0)内有唯一零点1,从而,f(x)在(0,)内恰有两个零点.热点二利用导数证明不等式【例2】 (2020衡水中学检测)已知函数f(x)ln.(1)求证:当x(0,1)时,f(x)2;(2)设实数k使得f(x)k对x(0,1)恒成立,求k的最大值.(1)证明令g(x)f(x)2,则g(x)f(x)2(1x2).因为g(x)0(0xg(0)0,x(0,1),

9、即当x(0,1)时,f(x)2.(2)解由(1)知,当k2时,f(x)k对x(0,1)恒成立.当k2时,令h(x)f(x)k,则h(x)f(x)k(1x2).所以当0x时,h(x)0,因此h(x)在区间上单调递减.当0x时,h(x)h(0)0,即f(x)2时,f(x)k并非对x(0,1)恒成立.综上可知,k的最大值为2.探究提高形如f(x)g(x)的不等式的证明:(1)首先构造函数h(x)f(x)g(x),借助导数求h(x)min,证明h(x)min0.(2)如果不等式既有指数又有对数,求导不易求最值,可合理分拆和变形,构造两个函数,分别计算它们的最值,利用隔离分析最值法证明.【训练2】 (2

10、020岳阳二模)已知函数f(x)xln x.(1)求证:f(x)1e;(2)若f(x)exbx1恒成立,求实数b的取值范围.(1)证明f(x)xln x,定义域为(0,),则f(x)1,由exx1x,知0x0;x1时,f(x)0,得f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,所以f(x)maxf(1)1e.从而f(x)1e.(2)解f(x)exbx1,即ln xxxexbx1,恒有b,即b.令(x),则(x),令h(x)x2exln x,则h(x)在(0,)上单调递增,因为x0时,h(x),h(1)e0,所以h(x)在(0,1)上存在唯一零点x0,且h(x0)xex0ln x00,所

11、以x0ex0(eln ).令m(x)xex,上式即m(x0)m.由于m(x)xex在(0,)上单调递增,故x0ln ln x0,即ex0,从而(x0)0且0xx0时,h(x)0,(x)x0时,h(x)0,(x)0,所以(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增,(x)min(x0)2,所以b2.即实数b的取值范围为(,2.热点三导数与不等式恒成立、存在性问题角度1含参不等式的恒成立问题【例3】 已知函数f(x)x24x2,g(x)2ex(x1).若x2时,f(x)kg(x),求k的取值范围.解设函数F(x)kg(x)f(x)2kex(x1)x24x2,则F(x)2kex(x2)2x

12、42(x2)(kex1).由题设可得F(0)0,即k1.令F(x)0,得x1ln k,x22.()若1ke2,则2x10.从而当x(2,x1)时,F(x)0.即F(x)在(2,x1)上单调递减,在(x1,)上单调递增.故F(x)在2,)上的最小值为F(x1).而F(x1)2x12x4x12x1(x12)0.故当x2时,F(x)0,即f(x)kg(x)恒成立.()若ke2,则F(x)2e2(x2)(exe2).从而当x2时,F(x)0,即F(x)在(2,)上单调递增.而F(2)0,故当x2时,F(x)0,即F(x)kg(x)恒成立.()若ke2,则F(2)2ke222e2(ke2)e1x在区间(

13、1,)内恒成立(e2.718为自然对数的底数).解(1)f(x)2ax(x0).当a0时,f(x)0时,由f(x)0,有x.此时,当x时,f(x)0,f(x)单调递增.(2)令g(x),s(x)ex1x.则s(x)ex11.而当x1时,s(x)0,所以s(x)在区间(1,)内单调递增.又由s(1)0,有s(x)0,从而当x1时,g(x)0.当a0,x1时,f(x)a(x21)ln xg(x)在区间(1,)内恒成立时,必有a0.当0a1.由(1)有f0,所以此时f(x)g(x)在区间(1,)内不恒成立.当a时,令h(x)f(x)g(x)(x1).当x1时,h(x)2axe1xx0.因此,h(x)

14、在区间(1,)单调递增.又因为h(1)0,所以当x1时,h(x)f(x)g(x)0,即f(x)g(x)恒成立.综上,a.角度2不等式存在性问题【例4】 设函数f(x)aln xx2x(a1).若存在x01,使得f(x0),求a的取值范围.解f(x)的定义域为(0,),因为f(x)aln xx2x,f(x)(1a)x1 (x1).若a,则1,故当x(1,)时,f(x)0,f(x)在(1,)上单调递增.所以,存在x01,使得f(x0)成立的充要条件为f(1),即1,解得1a1.若a1,则1,故当x时,f(x)0;当x时,f(x)0.f(x)在上单调递减,在上单调递增.所以,存在x01,使得f(x0

15、)成立的充要条件为f.而faln,所以不合题意.若a1,f(x)在1,)上递减,则f(1)1.综上,a的取值范围是(1,1)(1,).探究提高“恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即f(x)g(a)对于xD恒成立,应求f(x)的最小值;若存在xD,使得f(x)g(a)成立,应求f(x)的最大值.应特别关注等号是否取到,注意端点的取舍.【训练4】 已知函数f(x)xmln x(mR),g(x)x2exxex.(1)当x1,e时,求f(x)的最小值;(2)当m2时,若存在x1e,e2,使得对任意的x22,0,f(x1)g(x2)成立,求实数m的取值范围.解(1)f(x)xmln x,且定

16、义域(0,),f(x)1,当m2时,若x1,e,则f(x)0,f(x)在1,e上是增函数,则f(x)minf(1)2m.当me1时,若x1,e,则f(x)0,f(x)在1,e上是减函数,则f(x)minf(e)em.当2m0)恒成立,设f(x)2ln xx,则f(x)(x0).当x(0,1)时,f(x)0,函数f(x)单调递增,所以f(x)minf(1)4.所以a4.答案B2.已知函数f(x)x23x5,g(x)axln x,若对x(0,e),x1,x2(0,e)且x1x2,使得f(x)g(xi)(i1,2),则实数a的取值范围是()A. B.C. D.解析当x(0,e)时,函数f(x)的值域

17、为.由g(x)a可知:当a0时,g(x)0.令g(x)0,得x,则(0,e),所以g(x)ming1ln a.作出函数g(x)在(0,e)上的大致图象,如图所示,数形结合,知解之得ae.答案C3.(2020石家庄调研)已知函数f(x)(k1)xex,若对任意xR,都有f(x)1成立,则实数k的取值范围是()A.(,1e) B.(1e,)C.(e,0 D.(1e,1解析由f(x)1,得(k1)x,所以曲线y恒在直线y(k1)x的上方.过原点作曲线y的切线,设切点为P(x0,y0),则,即,得x01.y的切线的斜率k0ex|x1e,则ek10,解得1ekx恒成立D.对任意两个正实数x1,x2,且x

18、2x1,若f(x1)f(x2),则x1x24解析函数f(x)的定义域为(0,),f(x),当0x2时,f(x)2时,f(x)0,函数f(x)在(2,)上单调递增,x2是f(x)的极小值点,故A错误;yf(x)xln xx,y10,f(2)21ln 22ln 21kx(x0),则k0时,0x1,当h(x)1,函数h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,h(x)h(1)0,g(x)kx恒成立,故C错误;令t(0,2),则2t(0,2),2t(2,4),令u(t)f(2t)f(2t)ln(2t)ln(2t)ln ,则u(t)0,u(t)在(0,2)上单调递减,则u(t)2t,则x1x2

19、2t2t4,当x24时,x1x24显然成立,对任意两个正实数x1,x2,且x2x1,若f(x1)f(x2),则x1x24,故D正确.故选BD.答案BD二、填空题5.函数f(x)的导函数为f(x),对任意xR,都有f(x)f(x)成立,若f(ln 2),则满足不等式f(x)的x的取值范围是_.解析由题意,对任意xR,都有f(x)f(x)成立,即f(x)f(x)0.令g(x)exf(x),则g(x)f(x)exf(x)exexf(x)f(x)0,所以函数g(x)在R上单调递增.不等式f(x)等价于exf(x)1,即g(x)1.因为f(ln 2),所以g(ln 2)eln 2f(ln 2)21.故当

20、xln 2时,g(x)g(ln 2)1,所以不等式g(x)1的解集为(ln 2,).答案(ln 2,)6.若对于任意正实数x,都有ln xaexb10(e为自然对数的底数)成立,则ab的最小值是_.解析因为对于任意正实数x都有ln xaexb10成立,不妨将x代入不等式中,得ab0.下面证明ab0时满足题意,当a1,b1时,令f(x)ln xex11ln xex2,则f(x)e.由f(x)0,得x,所以函数f(x)在上单调递增,在上单调递减,所以f(x)maxf0,即f(x)0对任意正实数x都成立,所以当a1,b1,即ab0时满足题意,所以ab的最小值为0.答案0三、解答题7.已知函数f(x)

21、exax2.(1)若a1,证明:当x0时,f(x)1;(2)若f(x)在(0,)只有一个零点,求a.(1)证明当a1时,f(x)exx2,则f(x)ex2x.令g(x)f(x),则g(x)ex2.令g(x)0,解得xln 2.当x(0,ln 2)时,g(x)0.当x0时,g(x)g(ln 2)22ln 20,f(x)在0,)上单调递增,f(x)f(0)1.(2)解若f(x)在(0,)上只有一个零点,即方程exax20在(0,)上只有一个解,由a,令(x),x(0,),(x),令(x)0,解得x2.当x(0,2)时,(x)0.(x)min(2).a.8.已知函数f(x)sin xln(1x),f

22、(x)为f(x)的导数.证明:(1)f(x)在区间存在唯一极大值点;(2)f(x)有且仅有2个零点.证明(1)设g(x)f(x),则g(x)cos x,g(x)sin x.当x时,g(x)单调递减,而g(0)0,g0;当x时,g(x)0.所以g(x)在(1,)单调递增,在单调递减,故g(x)在存在唯一极大值点,即f(x)在存在唯一极大值点.(2)f(x)的定义域为(1,).当x(1,0时,由(1)知,f(x)在(1,0)单调递增,而f(0)0,所以当x(1,0)时,f(x)0,故f(x)在(1,0)单调递减.又f(0)0,从而x0是f(x)在(1,0的唯一零点.当x时,由(1)知,f(x)在(

23、0,)单调递增,在单调递减,而f(0)0,f0;当x时,f(x)0,所以当x时,f(x)0.从而,f(x)在上没有零点.当x时,f(x)0,f()1.所以f(x)cos x,得f(x)0,则f(x)单调递减;当x(kZ)时,有sin x0,则f(x)单调递增.所以f(x)的单调递增区间为(kZ),f(x)的单调递减区间为(kZ).(2)证明记h(x)f(x)g(x).依题意及(1),有g(x)ex(cos xsin x),从而g(x)2exsin x.当x时,g(x)0,故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)0,对称轴x1.当x时,(k1)(x21)2x0.故h(x)0,而h(1)0,故当x时,h(x)0,可得h(x)0.与题设矛盾.()设k1,此时x212x,(k1)(x21)2x0h(x)0,而h(1)0,故当x(1,)时,h(x)0,可得h(x)0,与题设矛盾.综上,得k的取值范围为(,0.

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