1、考点一 利用导数研究生活中的优化问题【典例 1】某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度)。设该蓄水池的底面半径为 r 米,高为 h 米,体积为 V 立方米。假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为 100 元/平方米,底面的建筑成本为 160 元/平方米,该蓄水池的总建造成本为 12 000 元(为圆周率)。(1)将 V 表示成 r 的函数 V(r),并求该函数的定义域;(2)讨论函数 V(r)的单调性,并确定 r 和 h 为何值时该蓄水池的体积最大。解析:(1)因为蓄水池侧面的总成本为 1002rh200rh 元,底面的总成本为 160r2 元,所以蓄水池的总成本为(200rh16
2、0r2)元。又根据题意得 200rh160r212 000,所以 h 15r(3004r2),从而 V(r)r2h5(300r4r3)。由 h0,且 r0 可得 0r5 3,故函数 V(r)的定义域为(0,5 3)。(2)因 V(r)5(300r4r3),所以 V(r)5(30012r2)令 V(r)0,解得 r15,r25(因为 r25 不在定义域内,舍去)。当 r(0,5)时,V(r)0,故 V(r)在(0,5)上为增函数;当 r(5,5 3)时,V(r)0,故 V(r)在(5,5 3)上为减函数。由此可知,V(r)在 r5 处取得最大值,此时 h8,即当 r5,h8 时,该蓄水池的体积最
3、大。悟技法利用导数解决生活中的优化问题的四个步骤(1)分析实际问题中各量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式 yf(x)。(2)求函数的导数 f(x),解方程 f(x)0。(3)比较函数在区间端点和 f(x)0 的点的函数值的大小,最大(小)者为最大(小)值。(4)回归实际问题作答。通一类1请你设计一个包装盒。如图所示,ABCD 是边长为 60 cm 的正方形硬纸片,切去阴影部分所示的四个全等的等腰直角三角形,再沿虚线折起,使得 A,B,C,D 四个点重合于图中的点 P,正好形成一个正四棱柱形状的包装盒。E、F 在 AB 上,是被切去的一个等腰直角三角形斜边的
4、两个端点。设 AEFBx(cm)。(1)若广告商要求包装盒的侧面积 S(cm2)最大,试问 x 应取何值?(2)某厂商要求包装盒的容积 V(cm3)最大,试问 x 应取何值?并求出此时包装盒的高与底面边长的比值。解析:设包装盒的高为 h(cm),底面边长为 a(cm)。由已知得 a 2x,h602x2,0 x30。(1)S4ah8x(30 x)8(x15)21800,所以当 x15 时,S 取得最大值。(2)Va2h2 2(x330 x2),V6 2x(20 x)。由 V0 得 x0(舍)或 x20。当 x(0,20)时,V0;当 x(20,30)时,V0。所以当 x20 时,V 取得极大值,
5、也是最大值。此时ha12。即包装盒的高与底面边长的比值为12。考点二 利用导数研究恒成立问题【典例 2】设函数 f(x)12x2exxex。(1)求 f(x)的单调区间;(2)若当 x2,2时,不等式 f(x)m 恒成立,求实数 m 的取值范围。解析:(1)函数 f(x)的定义域为(,),因为 f(x)xex(exxex)x(1ex),由 f(x)x(1ex)0 得 x0,f(x)0 得 x0,则 f(x)的单调递增区间为(,0),单调递减区间为(0,)。(2)由(1)知,f(x)在0,2上单调递减,在2,0)上单调递增,又 f(2)23e2,f(2)2e2,且 23e22e2,所以 x2,2
6、时,f(x)min2e2,故 m2e2 时,不等式 f(x)m 恒成立。悟技法利用导数解决参数问题主要涉及以下方面(1)已知不等式在某一区间上恒成立,求参数的取值范围:一般先分离参数,再转化为求函数在给定区间上的最值问题求解。(2)已知函数的单调性求参数的取值范围:转化为 f(x)0(或f(x)0)恒成立的问题。(3)已知函数的零点个数求参数的取值范围:利用函数的单调性、极值画出函数的大致图象,数形结合求解。通一类2设函数 f(x)tx22t2xt1(xR,t0)。(1)求 f(x)的最小值 h(t);(2)若 h(t)2tm 对 t(0,2)恒成立,求实数 m 的取值范围。解析:(1)f(x
7、)t(xt)2t3t1(xR,t0),当 xt 时,f(x)取最小值 f(t)t3t1,即 h(t)t3t1。(2)令 g(t)h(t)(2tm)t33t1m,由 g(t)3t230,得 t1,t1(不合题意,舍去)。当 t 变化时,g(t)、g(t)的变化情况如下表:t(0,1)1(1,2)g(t)0g(t)递增极大值 1m递减g(t)在(0,2)内有最大值 g(1)1m。h(t)2tm 在(0,2)内恒成立等价于 g(t)0 在(0,2)内恒成立,即等价于 1m0,m 的取值范围为 m1。考点三 利用导数证明不等式问题【典例 3】已知函数 f(x)axex(a0)。(1)若 a12,求函数
8、 f(x)的单调区间;(2)当 1a1e 时,求证:f(x)x。解析:(1)当 a12时,f(x)12xex。f(x)12ex,令 f(x)0,得 xln2。当 xln2 时,f(x)0;当 xln2 时,f(x)0,函数 f(x)的单调递增区间为(,ln2),单调递减区间为(ln2,)。(2)证明:法一:令 F(x)xf(x)ex(a1)x,()当 a1 时,F(x)ex0,f(x)x 成立。()当 1a1e 时,F(x)ex(a1)exeln(a1),当 xln(a1)时,F(x)0;当 xln(a1)时,F(x)0,F(x)在(,ln(a1)上单调递减,在(ln(a1),)上单调递增。F
9、(x)F(ln(a1)eln(a1)(a1)ln(a1)(a1)1ln(a1),1a1e,a10,1ln(a1)1ln(1e)10,F(x)0,即 f(x)x 成立。综上,当 1a1e 时,有 f(x)x。法二:令 g(a)xf(x)xaxex,只要证明 g(a)0 在 1a1e 时恒成立即可。g(1)xxexex0,g(1e)x(1e)xexexex,设 h(x)exex,则 h(x)exe,当 x1 时,h(x)0;当 x1 时,h(x)0,h(x)在(,1)上单调递减,在(1,)上单调递增。h(x)h(1)e1e10,即 g(1e)0。故知,g(a)0 在 1a1e 时恒成立。当 1a1
10、e 时,有 f(x)x。悟技法利用导数方法证明不等式f(x)g(x)在区间D上恒成立的基本方法是构造函数 h(x)f(x)g(x),然后根据函数的单调性,或者函数的最值证明函数 h(x)0,其中一个重要技巧就是找到函数 h(x)在什么地方可以等于零,这往往就是解决问题的一个突破口。通一类3已知函数 f(x)12x213ax3(a0),函数 g(x)f(x)ex(x1),函数 g(x)的导函数为 g(x)。(1)求函数 f(x)的极值;(2)若 ae。求函数 g(x)的单调区间;求证:x0 时,不等式 g(x)1lnx 恒成立。解析:(1)f(x)xax2axx1a,当 f(x)0 时,x0 或
11、 x1a,又 a0,当 x(,0)时,f(x)0;当 x0,1a 时,f(x)0;当 x1a,时,f(x)0,f(x)的极小值为 f(0)0,f(x)的极大值为 f1a 16a2。(2)ae,g(x)12x213ex3ex(x1),g(x)x(exex1)。记 h(x)exex1,则 h(x)exe,当 x(,1)时,h(x)0,h(x)是减函数;x(1,)时,h(x)0,h(x)是增函数,h(x)h(1)10,则在(0,)上,g(x)0;在(,0)上,g(x)0,函数 g(x)的单调递增区间是(0,),单调递减区间是(,0)。证明:x0时,g(x)x(exex1)1lnxexex11lnxx
12、,由知,h(x)exex11,记(x)1lnxx(x0)。则(x)1xx,在区间(1,)上,(x)0,(x)是减函数,(x)(1)0,即1lnxx0,1lnxx1,exex111lnxx,即g(x)1lnx恒成立。高考模拟1.(2015课标卷)设函数f(x)emxx2mx。(1)证明:f(x)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增;(2)若对于任意x1,x21,1,都有|f(x1)f(x2)|e1,求m的取值范围。解析:(1)f(x)m(emx1)2x。若m0,则当x(,0)时,emx10,f(x)0;当x(0,)时,emx10,f(x)0。若m0,则当x(,0)时,emx10,f(x)0;当
13、x(0,)时,emx10,f(x)0。所以,f(x)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增。(2)由(1)知,对任意的m,f(x)在1,0单调递减,在0,1单调递增,故f(x)在x0处取得最小值。所以对于任意x1,x21,1,|f(x1)f(x2)|e1的充要条件是f1f0e1,f1f0e1,即emme1,emme1。设函数g(t)ette1,则g(t)et1。当t0时,g(t)0;当t0时,g(t)0。故g(t)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增。又g(1)0,g(1)e12e0,故当t1,1时,g(t)0。当m1,1时,g(m)0,g(m)0,即式成立;当m1时,由g(t)的单调性,g
14、(m)0,即emme1;当m1时,g(m)0,即emme1。综上,m的取值范围是1,1。2(2015课标卷)已知函数f(x)x3ax14,g(x)lnx。(1)当a为何值时,x轴为曲线yf(x)的切线;(2)用minm,n表示m,n中的最小值,设函数h(x)minf(x),g(x)(x0),讨论h(x)零点的个数。解析:(1)设曲线yf(x)与x轴相切于点(x0,0),则f(x0)0,f(x0)0,即x30ax0140,3x20a0。解得x012,a34。因此,当a34时,x轴为曲线yf(x)的切线。(2)当x(1,)时,g(x)lnx0,从而h(x)minf(x),g(x)g(x)0,故h(
15、x)在(1,)上无零点。当x1时,若a54,则f(1)a540,h(1)minf(1),g(1)g(1)0,故x1是h(x)的零点;若a54,则f(1)0,h(1)minf(1),g(1)f(1)0,故x1不是h(x)的零点。当x(0,1)时,g(x)lnx0。所以只需考虑f(x)在(0,1)上的零点个数。()若a3或a0,则f(x)3x2a在(0,1)上无零点,故f(x)在(0,1)上单调。而f(0)14,f(1)a54,所以当a3时,f(x)在(0,1)上有一个零点;当a0时,f(x)在(0,1)上没有零点。()若3a0,则f(x)在0,a3 上单调递减,在a3,1 上单调递增,故在(0,1)中,当xa3时,f(x)取得最小值,最小值为fa3 2a3a314。若fa3 0,即34a0,f(x)在(0,1)上无零点;若fa3 0,即a34,则f(x)在(0,1)上有唯一零点;若fa3 0,即3a34,由于f(0)14,f(1)a54,所以当54a34时,f(x)在(0,1)上有两个零点;当3a54时,f(x)在(0,1)上有一个零点。综上,当a34或a54时,h(x)有一个零点;当a34或a54时,h(x)有两个零点;当54a34时,h(x)有三个零点。