1、1函数与导数综合问题巧在“转” 、难在“分”技法指导迁移搭桥 思 维 流 程 找 突 破 口 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 x ax(aR)(1)讨论 f(x)的单调性;(2)当 ae 时,证明: xf(x)e x2e x0.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
2、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(x0),ex若 a0,则 f( x)0, f(x)在(0,)上单调递 增;若 a0,则当 00,当 x 时, f( x)0,所以只需证 f(x) 2e,exx当 ae 时,由(1)知, f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,所以 f(x)max f(1)e.2记 g(x) 2e( x0),exx则 g( x) , x 1 exx2所以当 01 时, g( x)0, g(x)单
3、调递增,所以 g(x)min g(1)e.综上,当 x0 时, f(x) g(x),即 f(x) 2e,exx即 xf(x)e x2e x0.法二:证 xf(x)e x2e x0,即证 exln xe x2e x2e x0,从而等价于 ln x x2 .exex设函数 g(x)ln x x2,则 g( x) 1.1x所以当 x(0,1)时, g( x)0;当 x(1,)时, g( x)0,故 h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,从而 h(x)在(0,)上的最小值为 h(1)1.综上,当 x0 时, g(x) h(x),即 xf(x)e x2e x0.题后悟道 函数与导数综合问
4、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,3去求参数的取值范围针对训练已知函数 f(x) xln x, g(x) ,直线 l: y( k3) x k2.ax22(1)若曲线 y f(x)在 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 x01,e使 f(x0)1 时,函数 f(x)的图象恒在直线 l 的上
5、方,求 k 的最大值解:(1)由已知得, f( x)ln x1,且 y f(x)在 xe 处的切线与直线 l 平行,所以 f(e)ln e12 k3,解得 k5.(2)因为至少存在一个 x01,e使 f(x0) 成立2ln xx令 h(x) ,当 x1,e时, h( x) 0 恒成立,2ln xx 2 1 ln xx2因此 h(x) 在1,e上单调递增. 2ln xx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) x k2 在 x1 时恒成立,即 k0 在 x1 时恒成立. 1x x 1x所以 m(x)在(1,)上单调递增,且 m(3
6、)1ln 30,所以在(1,)上存在唯一实数 x0(x0(3,4)使 m(x0)0,即 x0ln x020.当 1x0时, m(x)0,即 F( x)0,所以 F(x)在(1, x0)上单调递减,在( x0,)上单调递增故 F(x)min F(x0)x0ln x0 3x0 2x0 1 x02(5,6)x0 x0 2 3x0 2x0 1故 k0 时,证明: f(x) .2a 1a解:(1) f( x) (x0)1x ax2 x ax2当 a0 时, f( x)0, f(x)在(0,)上单调递增当 a0 时,若 xa,则 f( x)0,函数 f(x)在( a,)上单调递增;若 00 时, f(x)
7、min f(a)ln a1.要证 f(x) ,只需证 ln a1 ,2a 1a 2a 1a即证 ln a 10.1a令函数 g(a)ln a 1,1a则 g( a) (a0),1a 1a2 a 1a2当 01 时, g( a)0,所以 g(a)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以 g(a)min g(1)0.所以 ln a 10 恒成立,1a所以 f(x) .2a 1a2(2018全国卷)已知函数 f(x)e x ax2.(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.5解:(1)证明:当 a1 时, f(x)1 等价于( x2
8、1)e x10.设函数 g(x)( x21)e x1,则 g( x)( x22 x1)e x( x1) 2e x.当 x1 时, g( x)0, h(x)没有零点;()当 a0 时, h( x) ax(x2)e x.当 x(0,2)时, h( x)0.所以 h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增故 h(2)1 是 h(x)在(0,)上的最小值4ae2当 h(2)0,即 a 时,因为 h(0)1,所以 h(x)在(0,2)上有一个零点e24由(1)知,当 x0 时,e xx2,所以 h(4a)1 1 1 1 0,故 h(x)在(2,4 a)上有一个零点因此 h(x)在16a3e4a
9、 16a3 e2a 2 16a3 2a 4 1a(0,)上有两个零点综上,当 f(x)在(0,)上只有一个零点时, a .e243(2018西安质检)设函数 f(x)ln x (kR)kx(1)若曲线 y f(x)在点(e, f(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 x1x20, f(x1) f(x2)0),1x kx2曲线 y f(x)在点(e, f(e)处的切线与直线 x20 垂直,6 f(e)0,即 0,得 ke,1e ke2 f( x) (x0)1x ex2 x ex2由 f( x)0,得 xe, f(x)在(0
10、,e)上单调递减,在(e,)上单调递增,当 xe 时, f(x)取得极小值,且 f(e)ln e 2.ee f(x)的极小值为 2.(2)由题意知对任意的 x1x20, f(x1) x10),kx则 h(x)在(0,)上单调递减, h( x) 10 在(0,)上恒成立,1x kx2即当 x0 时, k x2 x 2 恒成立,(x12) 14 k .14故 k 的取值范围是 .14, )4(2018全国卷)已知函数 f(x)(2 x ax2)ln(1 x)2 x.(1)若 a0,证明:当10 时, f(x)0;(2)若 x0 是 f(x)的极大值点,求 a.解:(1)证明:当 a0 时, f(x
11、)(2 x)ln(1 x)2 x, f( x)ln(1 x) .x1 x设函数 g(x)ln(1 x) ,x1 x则 g( x) .x 1 x 2当10 时, g( x)0,故当 x1 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)在(1,)上单调递增又 f(0)0,故当10 时, f(x)0.(2)若 a0,由(1)知,7当 x0 时, f(x)(2 x)ln(1 x)2 x0 f(0),这与 x0 是 f(x)的极大值点矛盾若 a0,1, 1|a|故 h(x)与 f(x)符号相同又 h(0) f(0)0,故 x0 是 f(x)的极大值点,当且仅当 x0 是 h(x)的极大值点h( x) 11 x 2 2 x ax2 2x 1 2ax 2 x ax2 2 .x2 a2x2 4ax 6a 1 x 1 ax2 x 2 2若 6a10,则当 00,1, 1|a|故 x0 不是 h(x)的极大值点若 6a10;当 x(0,1)时, h( x)0.所以 x0 是 h(x)的极大值点,从而 x0 是 f(x)的极大值点综上, a .168
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