1、导数大题10种主要题型(二)预习案题型三:恒成立、存在性问题3.1 单变量恒成立、存在性问题例1已知函数f(x)xlnx,g(x)x2+ax3(1)求函数f(x)在t,t+2(t0)上的最小值;(2)若存在x0,e(e是自然对数的底数,e2.71828),使不等式2f(x0)g(x0)成立,求实数a的取值范围3.2 双变量恒成立、存在性问题极值点偏移问题:由于函数左右增减速率不同导致函数图像失去对称性。方法一:构造对称函数,结合单调性证明不等式.1.求出极值点,确定的单调性;2.构造函数;3.对进行求导,确定的单调性,通过单调性比较和的大小关系,确定出或;4.即,反之亦然;5.结合单调性,确定
2、不等关系.方法二:对均不等式.例2已知函数f(x)(2a)lnx+(a0)(1)讨论函数f(x)在定义域内的单调性;(2)当a(3,2)时,任意x1,x21,3,(m+ln3)a2ln3|f(x1)f(x2)|恒成立,求实数m的取值范围题型四:极值点偏移问题例3已知函数f(x)lnxax2+(2a)x()讨论f(x)的单调性;()若函数yf(x)的图象与x轴交于A,B两点,线段AB中点的横坐标为x0,证明:f(x0)0导数大题10种主要题型(二)预习案例1 解:(1)由已知函数f(x)的定义域为(0,+),f(x)lnx+1,当x(0,),f(x)0,f(x)单调递减,当x(),f(x)0,f
3、(x)单调递增,t0,t+2当0tt+2,即0t时,f(x)minf();当,即t时,f(x)在t,t+2上单调递增,f(x)minf(t)tlnt(2)不等式2f(x0)g(x0)成立,即2x0lnx0,a2lnx+x+,x,e,设h(x)2lnx+x+,x,e,则,x,e,x,1)时,h(x)0,h(x)单调递减,x(1,e时,h(x)0,h(x)单调递增,h(x)maxh()2+,对一切x0,e使不等式2f(x0)g(x0)成立,ah(x)max2+3e例2 解:(1)f(x)+2a,当a2时,函数f(x)的单调递增区间为(,),单调递减区间为(0,),(,+);当a2时,函数f(x)的
4、单调递减区间为(0,+);当2a0时,函数f(x)的单调递增区间为(,),单调递减区间为(0,),(,+)(2)由(1)知,当a(3,2)时,f(x)在1,3上单调递减,又x1,x21,3,所以|f(x1)f(x2)|f(1)f(3)(1+2a)(2a)ln3+6a,即|f(x1)f(x2)|4a+(a2)ln3,因为(m+ln3)a2ln3|f(x1)f(x2)|恒成立,所以(m+ln3)a2ln34a+(a2)ln3,即ma4a,因为a0,所以m4,因为a(3,2),所以4,所以m例3 【分析】(I)求导,并判断导数的符号,确定函数的单调区间;(II)构造函数g(x)f(+x)f(x),利
5、用导数求函数g(x)当0x时的最小值大于零即可,(III)设出函数yf(x)的图象与x轴交于A,B两点的横坐标,根据(I)(II)结论,即可证明结论【解答】解:(I)函数f(x)的定义域为(0,+),f(x),若a0,则由f(x)0,得x,且当x(0,)时,f(x)0,当x(,+)时,f(x)0,所以f(x)在(0,)单调递增,在(,+)上单调递减;当a0时,f(x)0恒 成立,因此f(x)在(0,+)单调递增;(II)设函数g(x)f(+x)f(x),则g(x)ln(1+ax)ln(1ax)2ax,g(x),当x(0,)时,g(x)0,而g(0)0,所以g(x)0,故当0x时,f(+x)f(
6、x);(III)由(I)可得,当a0时,函数yf(x)的图象与x轴至多有一个交点,故a0,从而f(x)的最大值为f(),不妨设A(x1,0),B(x2,0),0x1x2,则0x1x2,由(II)得,f(x1)f()f(x1)f(x2)0,又f(x)在(,+)单调递减,x1x2,于是x0,由(I)知,f( x0)0已知函数f(x)(x2)ex+a(x1)2有两个零点()求a的取值范围;()设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x22解:()函数f(x)(x2)ex+a(x1)2,f(x)(x1)ex+2a(x1)(x1)(ex+2a),若a0,那么f(x)0(x2)ex0x2,函数f(x
7、)只有唯一的零点2,不合题意;若a0,那么ex+2a0恒成立,当x1时,f(x)0,此时函数为减函数;当x1时,f(x)0,此时函数为增函数;此时当x1时,函数f(x)取极小值e,由f(2)a0,可得:函数f(x)在x1存在一个零点;当x1时,exe,x2x10,f(x)(x2)ex+a(x1)2(x2)e+a(x1)2a(x1)2+e(x1)e,令a(x1)2+e(x1)e0的两根为t1,t2,且t1t2,则当xt1,或xt2时,f(x)a(x1)2+e(x1)e0,故函数f(x)在x1存在一个零点;即函数f(x)在R是存在两个零点,满足题意;若a0,则ln(2a)lne1,当xln(2a)
8、时,x1ln(2a)1lne10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当ln(2a)x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递减,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故当xln(2a)时,函数取极大值,由f(ln(2a)ln(2a)2(2a)+aln(2a)12aln(2a)22+10得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;若a,则ln(2a)1,当x1ln(2a)时,x10,ex+
9、2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故函数f(x)在R上单调递增,函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;若a,则ln(2a)lne1,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当1xln(2a)时,x10,ex+2aeln(2a)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递减,当xln(2a)时,x10,ex+2aeln(2a
10、)+2a0,即f(x)(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故当x1时,函数取极大值,由f(1)e0得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;综上所述,a的取值范围为(0,+)证明:()x1,x2是f(x)的两个零点,f(x1)f(x2)0,且x11,且x21,a,令g(x),则g(x1)g(x2)a,g(x),当x1时,g(x)0,g(x)单调递减;当x1时,g(x)0,g(x)单调递增;设m0,则g(1+m)g(1m),设h(m),m0,则h(m)0恒成立,即h(m)在(0,+)上为增函数,h(m)h(0)0恒成立,即g(1+m)g(1m)恒成立,令m1x10,则g(1+1x1)g(11+x1)g(2x1)g(x1)g(x2)2x1x2,即x1+x22
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