利用导数解不等式考点与题型归纳
考点一 f (x )与f ′(x )共存的不等式问题
[典例] (1)定义在R 上的函数f (x ),满足f (1)=1,且对任意x ∈R 都有f ′(x )<1
2,则不
等式f (lg x )>lg x +1
2
的解集为__________.
(2)设f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集为__________________.
[解析] (1)由题意构造函数g (x )=f (x )-1
2x ,
则g ′(x )=f ′(x )-1
2<0,
所以g (x )在定义域内是减函数. 因为f (1)=1,所以g (1)=f (1)-12=1
2,
由f (lg x )>lg x +12,得f (lg x )-12lg x >1
2.
即g (lg x )=f (lg x )-12lg x >1
2=g (1),
所以lg x <1,解得0<x <10. 所以原不等式的解集为(0,10).
(2)借助导数的运算法则,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0?[f (x )g (x )]′>0,所以函数y =f (x )g (x )在(-∞,0)上单调递增.又由题意知函数y =f (x )g (x )为奇函数,所以其图象关于原点对称,且过点(-3,0),(3,0).数形结合可求得不等式f (x )g (x )<0的解集为(-∞,-3)∪(0,3).
[答案] (1)(0,10) (2)(-∞,-3)∪(0,3)
[解题技法]
(1)对于不等式f ′(x )+g ′(x )>0(或<0) ,构造函数F (x )=f (x )+g (x ). (2)对于不等式f ′(x )-g ′(x )>0(或<0) ,构造函数F (x )=f (x )-g (x ). 特别地,对于不等式f ′(x )>k (或<k )(k ≠0),构造函数F (x )=f (x )-kx . (3)对于不等式f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x ).
(4)对于不等式f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )
g (x )(g (x )≠0).
[典例] (1)设f ′(x )是奇函数f (x )(x ∈R)的导函数,f (-1)=0, 当x >0时,xf ′(x )-f (x )<0,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是( )
A .(-∞,-1)∪(0,1)
B .(-1,0)∪(1,+∞)
C .(-∞,-1)∪(-1,0)
D .(0,1)∪(1,+∞)
(2)设函数f (x )在R 上的导函数为f ′(x ),且2f (x )+xf ′(x )>x 2,则下列不等式在R 上恒成立的是( )
A .f (x )>0
B .f (x )<0
C .f (x )>x
D .f (x )<x
[解析] (1)令g (x )=f (x )
x ,则g ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2.
由题意知,当x >0时,g ′(x )<0, ∴g (x )在(0,+∞)上是减函数. ∵f (x )是奇函数,f (-1)=0, ∴f (1)=-f (-1)=0, ∴g (1)=f (1)=0,
∴当x ∈(0,1)时,g (x )>0,从而f (x )>0; 当x ∈(1,+∞)时,g (x )<0,从而f (x )<0. 又∵f (x )是奇函数,
∴当x ∈(-∞,-1)时,f (x )>0; 当x ∈(-1,0)时,f (x )<0.
综上,所求x 的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).
(2)令g (x )=x 2f (x )-1
4x 4,则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )-x 3=x [2f (x )+xf ′(x )-x 2].
当x >0时,g ′(x )>0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>1
4x 2>0;
当x <0时,g ′(x )<0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>1
4x 2>0;
当x =0时,由题意可得2f (0)>0,∴f (0)>0.
综上可知,f (x )>0. [答案] (1)A (2)A [解题技法]
(1)对于xf ′(x )+nf (x )>0型,构造F (x )=x n f (x ),则F ′(x )=x n -
1[xf ′(x )+nf (x )](注意对x n
-1
的符号进行讨论),特别地,当n =1时,xf ′(x )+f (x )>0,构造F (x )=xf (x ),则F ′(x )=
xf ′(x )+f (x )>0.
(2)对于xf ′(x )-nf (x )>0(x ≠0)型,构造F (x )=f (x )
x n ,则F ′(x )=xf ′(x )-nf (x )x
n +1(注意对x n +1
的符号进行讨论),特别地,当n =1时,xf ′(x )-f (x )>0,构造F (x )=f (x )
x
,则F ′(x )=
xf ′(x )-f (x )
x 2
>0. [典例] (1)已知f (x )为R 上的可导函数,且?x ∈R ,均有f (x )>f ′(x ),则有( ) A .e 2 019f (-2 019)<f (0),f (2 019)>e 2 019f (0) B .e 2 019f (-2 019)<f (0),f (2 019)<e 2 019f (0) C .e 2 019f (-2 019)>f (0),f (2 019)>e 2 019f (0) D .e 2 019f (-2 019)>f (0),f (2 019)<e 2 019f (0)
(2)已知定义在R 上的函数f (x )满足f (x )+2f ′(x )>0恒成立,且f (2)=1
e (e 为自然对数的
底数),则不等式e x
f (x )-e 2
x >0的解集为________.
[解析] (1)构造函数h (x )=f (x )
e x ,则h ′(x )=
f ′(x )-f (x )e x
<0,即h (x )在R 上单调递减,
故h (-2 019)>h (0),即f (-2 019)e -2 019>f (0)
e 0?e 2 019
f (-2 019)>f (0);同理,h (2 019)<h (0),即f (2 019)<e 2 019f (0),故选D.
(2)由f (x )+2f ′(x )>0得2????12f (x )+f ′(x )>0,可构造函数h (x )=e 2x
f (x ),则h ′(x )=1
2
e 2
x
[f (x )+2f ′(x )]>0,所以函数h (x )=e 2
x f (x )在R 上单调递增,且h (2)=e f (2)=1.不等式e x f (x )
-e 2
x >0等价于e 2
x f (x )>1,即h (x )>h (2)?x >2,所以不等式e x f (x )-e 2
x >0的解集为(2,+∞).
[答案] (1)D (2)(2,+∞) [解题技法]
(1)对于不等式f ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=e x f (x ).
(2)对于不等式f′(x)-f(x)>0(或<0),构造函数F(x)=f(x) e x.
考点二不等式恒成立问题
不等式恒成立问题的基本类型
类型1:任意x,使得f(x)>0,只需f(x)min>0.
类型2:任意x,使得f(x)<0,只需f(x)max<0.
类型3:任意x,使得f(x)>k,只需f(x)min>k.
类型4:任意x,使得f(x)<k,只需f(x)max<k.
类型5:任意x,使得f(x)>g(x),只需h(x)min=[f(x)-g(x)]min>0.
类型6:任意x,使得f(x)<g(x),只需h(x)max=[f(x)-g(x)]max<0.
[典例]已知函数f(x)=ax+ln x+1,若对任意的x>0,f(x)≤x e2x恒成立,求实数a的取值范围.
[解]法一:构造函数法
设g(x)=x e2x-ax-ln x-1(x>0),对任意的x>0,f(x)≤x e2x恒成立,等价于g(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,则只需g(x)min≥0即可.
因为g′(x)=(2x+1)e2x-a-1
x
,
令h(x)=(2x+1)e2x-a-1
x(x>0),
则h′(x)=4(x+1)e2x+1
x2
>0,
所以h(x)=g′(x)在(0,+∞)上单调递增,
因为当x―→0时,h(x)―→-∞,当x―→+∞时,h(x)―→+∞,
所以h(x)=g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点x0,
满足(2x0+1)e2x0-a-1
x0
=0,
所以a=(2x0+1)e2x0-1
x0
,且g(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,所以g(x)min=g(x0)=x0e2x0-ax0-ln x0-1=-2x20e2x0-ln x0,
则由g(x)min≥0,得2x20e2x0+ln x0≤0,
此时0<x0<1,e2x0≤-ln x0
2x20
,
所以2x0+ln(2x0)≤ln(-ln x0)+(-ln x0),
设S (x )=x +ln x (x >0),则S ′(x )=1+1
x >0,
所以函数S (x )在(0,+∞)上单调递增, 因为S (2x 0)≤S (-ln x 0), 所以2x 0≤-ln x 0即e2x 0≤1
x 0
,
所以a =(2x 0+1)e2x 0-1x 0≤(2x 0+1)·1x 0-1
x 0=2,
所以实数a 的取值范围为(-∞,2]. 法二:分离参数法
因为f (x )=ax +ln x +1,所以对任意的x >0,f (x )≤x e 2x 恒成立,等价于a ≤e 2x -
ln x +1
x 在(0,+∞)上恒成立.
令
m (x )=e 2x -
ln x +1x (x >0),则只需a ≤m (x )min 即可,则m ′(x )=2x 2e 2x +ln x
x 2
, 再令g (x )=2x 2e 2x +ln x (x >0),则g ′(x )=4(x 2+x )e 2x +1
x >0,所以g (x )在(0,+∞)上单
调递增,
因为g ????14=e 8-2ln 2<0,g (1)=2e 2
>0, 所以g (x )有唯一的零点x 0,且1
4
<x 0<1,
所以当0<x <x 0时,m ′(x )<0,当x >x 0时,m ′(x )>0, 所以m (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,
因为2x 20e2x 0+ln x 0
=0, 所以ln 2+2ln x 0+2x 0=ln(-ln x 0), 即ln(2x 0)+2x 0=ln(-ln x 0)+(-ln x 0), 设s (x )=ln x +x (x >0),则s ′(x )=1
x +1>0,
所以函数s (x )在(0,+∞)上单调递增, 因为s (2x 0)=s (-ln x 0), 所以2x 0=-ln x 0,即e2x 0=1
x 0
,
所以m (x )≥m (x 0)=e2x 0-ln x 0+1x 0=1x 0-ln x 0x 0-1
x 0=2,则有a ≤2,
所以实数a 的取值范围为(-∞,2]. [解题技法]
求解不等式恒成立问题的方法
(1)构造函数分类讨论:遇到f (x )≥g (x )型的不等式恒成立问题时,一般采用作差法,构造“左减右”的函数h (x )=f (x )-g (x ) 或“右减左”的函数u (x )=g (x )-f (x ),进而只需满足h (x )min ≥0或u (x )max ≤0,将比较法的思想融入函数中,转化为求解函数最值的问题,适用范围较广,但是往往需要对参数进行分类讨论.
(2)分离函数法:分离参数法的主要思想是将不等式变形成一个一端是参数a ,另一端是变量表达式v (x )的不等式后,应用数形结合思想把不等式恒成立问题转化为水平直线y =a 与函数y =v (x )图象的交点个数问题来解决.
[题组训练]
(2019·陕西教学质量检测)设函数f (x )=ln x +k
x
,k ∈R.
(1)若曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0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x 1>x 2>0,f (x 1)-f (x 2)<x 1-x 2恒成立,求k 的取值范围. 解:(1)由条件得f ′(x )=1x -k
x
2(x >0),
∵曲线y =f (x )在点(e ,f (e))处的切线与直线x -2=0垂直, ∴f ′(e)=0,即1e -k
e 2=0,得k =e ,
∴f ′(x )=1x -e x 2=x -e
x
2(x >0),
由f ′(x )<0得0<x <e ,由f ′(x )>0得x >e , ∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增. 当x =e 时,f (x )取得极小值,且f (e)=ln e +e
e =2.
∴f (x )的极小值为2.
(2)由题意知,对任意的x 1>x 2>0,f (x 1)-x 1<f (x 2)-x 2恒成立, 设h (x )=f (x )-x =ln x +k
x -x (x >0),
则h (x )在(0,+∞)上单调递减,
∴h ′(x )=1x -k
x 2-1≤0在(0,+∞)上恒成立,
即当x >0时,k ≥-x 2+x =-????x -122+1
4恒成立, ∴k ≥1
4
.故k 的取值范围是????14,+∞. 考点三 可化为不等式恒成立问题
可化为不等式恒成立问题的基本类型
类型1:函数f (x )在区间D 上单调递增,只需f ′(x )≥0.类型2:函数f (x )在区间D 上单调递减,只需f ′(x )≤0.类型3:?x 1,x 2∈D ,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )max .类型4:?x 1∈D 1,?x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),只需f (x )min >g (x )min .类型5:?x 1∈D 1,?x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),只需f (x )max <g (x )max .
[典例] 已知函数f (x )=1
3
x 3+x 2+ax .
(1)若函数f (x )在区间[1,+∞)上单调递增,求实数a 的最小值;
(2)若函数g (x )=x
e x ,对?x 1∈????12,2,?x 2∈????12,2,使
f ′(x 1)≤
g (x 2)成立,求实数a 的取值范围.
[解] (1)由题设知f ′(x )=x 2+2x +a ≥0在[1,+∞)上恒成立,即a ≥-(x +1)2+1在[1,+∞)上恒成立,
而函数y =-(x +1)2+1在[1,+∞)单调递减,则y max =-3,∴a ≥-3,∴a 的最小值为-3.
(2)“对?x 1∈????12,2,?x 2∈????12,2,使f ′(x 1)≤g (x 2)成立”等价于“当x ∈????1
2,2时,f ′(x )max ≤g (x )max ”.
∵f ′(x )=x 2+2x +a =(x +1)2+a -1在????
12,2上单调递增, ∴f ′(x )max =f ′(2)=8+a .
而g ′(x )=1-x
e x ,由g ′(x )>0,得x <1,
由g ′(x )<0,得x >1,
∴g (x )在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
∴当x ∈????12,2时,g (x )max =g (1)=1e . 由8+a ≤1e ,得a ≤1
e
-8,
∴实数a 的取值范围为????-∞,1
e -8. [解题技法]
(1)?x 1∈D 1,?x 2∈D 2,f (x 1)>g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最小值大于g (x )在D 2上的最小值即f (x )min >g (x )min (这里假设f (x )min ,g (x )min 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值大于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求大于函数y =g (x )的所有函数值.
(2)?x 1∈D 1,?x 2∈D 2,f (x 1)<g (x 2),等价于函数f (x )在D 1上的最大值小于函数g (x )在D 2上的最大值(这里假设f (x )max ,g (x )max 存在).其等价转化的基本思想是:函数y =f (x )的任意一个函数值小于函数y =g (x )的某一个函数值,但并不要求小于函数y =g (x )的所有函数值.
[题组训练]
已知函数f (x )=3x -3x +1,g (x )=-x 3+3
2(a +1)x 2-3ax -1,其中a 为常数.
(1)当a =1时,求曲线g (x )在x =0处的切线方程;
(2)若a <0,对于任意的x 1∈[1,2],总存在x 2∈[1,2],使得f (x 1)=g (x 2),求实数a 的取值范围.
解:(1)当a =1时,g (x )=-x 3+3x 2-3x -1,
所以g ′(x )=-3x 2+6x -3,g ′(0)=-3,又因为g (0)=-1, 所以曲线g (x )在x =0处的切线方程为y +1=-3x ,即3x +y +1=0. (2)f (x )=3x -3x +1=3(x +1)-6x +1=3-6
x +1,
当x ∈[1,2]时,1
x +1∈??
??13,12, 所以-
6
x +1
∈[-3,-2], 所以3-6
x +1∈[0,1],故f (x )在[1,2]上的值域为[0,1].
由g (x )=-x 3+3
2
(a +1)x 2-3ax -1,可得
g ′(x )=-3x 2+3(a +1)x -3a =-3(x -1)(x -a ). 因为a <0,所以当x ∈[1,2]时,g ′(x )<0, 所以g (x )在[1,2]上单调递减, 故当x ∈[1,2]时,
g (x )max =g (1)=-1+32(a +1)-3a -1=-32a -1
2,
g (x )min =g (2)=-8+6(a +1)-6a -1=-3, 即g (x )在[1,2]上的值域为????-3,-32a -1
2. 因为对于任意的x 1∈[1,2] ,总存在x 2∈[1,2], 使得f (x 1)=g (x 2),
所以[0,1]?????-3,-32a -1
2, 所以-32a -1
2≥1,解得a ≤-1,
故a 的取值范围为(-∞,-1].
[课时跟踪检测]
1.(2019·南昌调研)已知函数f (x )是定义在R 上的偶函数,设函数f (x )的导函数为f ′(x ),若对任意的x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则( )
A .4f (-2)<9f (3)
B .4f (-2)>9f (3)
C .2f (3)>3f (-2)
D .3f (-3)<2f (-2)
解析:选A 根据题意,令g (x )=x 2f (x ),其导函数g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ),又对任意的x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则当x >0时,有g ′(x )=x [2f (x )+xf ′(x )]>0恒成立,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,又由函数f (x )是定义在R 上的偶函数,则f (-x )=f (x ),则有g (-x )=(-x )2f (-x )=x 2f (x )=g (x ),即函数g (x )也为偶函数,则有g (-2)=g (2),且g (2)<g (3),则有g (-2)<g (3),即有4f (-2)<9f (3).
2.f (x )在(0,+∞)上的导函数为f ′(x ),xf ′(x )>2f (x ),则下列不等式成立的是( ) A .2 0182f (2 019)>2 0192f (2 018) B .2 0182f (2 019)<2 0192f (2 018)
C .2 018f (2 019)>2 019f (2 018)
D .2 018f (2 019)<2 019f (2 018)
解析:选A 令g (x )=f (x )
x 2,x ∈(0,+∞),则g ′(x )=x 2f ′(x )-2xf (x )x 4=xf ′(x )-2f (x )x 3
>
0,
则g (x )在(0,+∞)上为增函数, 即
f (2 019)2 0192>f (2 018)
2 0182
, ∴2 0182f (2 019)>2 0192f (2 018).
3.(2019·郑州质检)若对于任意的正实数x ,y 都有????2x -y e ln y x ≤x
m e 成立,则实数m 的取值范围为( )
A.????
1e ,1 B.????1e 2,1 C.????1e 2,e
D.???
?0,1
e 解析:选D 由????2x -y e ln y x ≤x
m e , 可得?
???2e -y x ln y x ≤1
m . 设y
x
=t ,令f (t )=(2e -t )·ln t ,t >0, 则f ′(t )=-ln t +2e t -1,令g (t )=-ln t +2e t -1,t >0,则g ′(t )=-1t -2e
t 2<0,
∴g (t )在(0,+∞)上单调递减,即f ′(t )在(0,+∞)上单调递减. ∵f ′(e)=0,∴f (t )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减, ∴f (t )max =f (e)=e ,∴e ≤1
m ,
∴实数m 的取值范围为???
?0,1e . 4.设函数f (x )=e x ????x +3x -3-a
x (e 为自然对数的底数),若不等式f (x )≤0有正实数解,则实数a 的最小值为________.
解析:原问题等价于存在x ∈(0,+∞),使得a ≥e x (x 2-3x +3),令g (x )=e x (x 2-3x +3),x ∈(0,+∞),则a ≥g (x )min .而g ′(x )=e x (x 2-x ),由g ′(x )>0可得 x ∈(1,+∞),由g ′(x )
<0可得x ∈(0,1),∴函数g (x )在区间(0,+∞)上的最小值为g (1)=e.综上可得,实数a 的最小值为e.
答案:e
5.(2018·武汉质检)已知f (x )=x ln x ,g (x )=x 3+ax 2-x +2. (1)求函数f (x )的单调区间;
(2)若对任意x ∈(0,+∞),2f (x )≤g ′(x )+2恒成立,求实数a 的取值范围. 解:(1)∵函数f (x )=x ln x 的定义域是(0,+∞), ∴f ′(x )=ln x +1.
令f ′(x )<0,得ln x +1<0,解得0<x <1
e ,
∴f (x )的单调递减区间是???
?0,1e . 令f ′(x )>0,得ln x +1>0,解得x >1
e ,
∴f (x )的单调递增区间是???
?1
e ,+∞. 综上,
f (x )的单调递减区间是????0,1e ,单调递增区间是???
?1
e ,+∞. (2)∵g ′(x )=3x 2+2ax -1,2
f (x )≤
g ′(x )+2恒成立,∴2x ln x ≤3x 2+2ax +1恒成立.∵x >0,∴a ≥ln x -32x -12x 在x ∈(0,+∞)上恒成立.设
h (x )=ln x -32x -12x (x >0),则h ′(x )=1
x -
32+12x 2=-(x -1)(3x +1)2x 2.令h ′(x )=0,得x 1=1,x 2=-1
3
(舍去). 当x 变化时,h ′(x ),h (x )的变化情况如下表:
∴当x =1时,h (x )取得极大值,也是最大值,且h (x )max =h (1)=-2,∴若a ≥h (x )在x ∈(0,+∞)上恒成立,则a ≥h (x )max =-2,故实数a 的取值范围是[-2,+∞).
6.(2019·郑州质检)已知函数f (x )=ln x -a (x +1),a ∈R ,在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行.
(1)求f (x )的单调区间;
(2)若存在x 0>1,当x ∈(1,x 0)时,恒有f (x )-x 22+2x +1
2>k (x -1)成立,求k 的取值范
围.
解:(1)由已知可得f (x )的定义域为(0,+∞). ∵f ′(x )=1
x -a ,∴f ′(1)=1-a =0,∴a =1,
∴f ′(x )=1
x -1=1-x x
,
令f ′(x )>0,得0<x <1,令f ′(x )<0,得x >1, ∴f (x )的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(2)不等式f (x )-x 22+2x +12>k (x -1)可化为ln x -x 22+x -1
2>k (x -1).
令g (x )=ln x -x 22+x -1
2-k (x -1)(x >1),
则g ′(x )=1
x -x +1-k =-x 2+(1-k )x +1x
,
令h (x )=-x 2+(1-k )x +1(x >1),则h (x )的对称轴为x =1-k
2.
①当1-k 2≤1,即k ≥-1时,易知h (x )在(1,x 0)上单调递减,
∴h (x )<h (1)=1-k .
若k ≥1,则h (x )<0,∴g ′(x )<0,
∴g (x )在(1,x 0)上单调递减,∴g (x )<g (1)=0,不合题意;
若-1≤k <1,则h (1)>0,∴必存在x 0使得x ∈(1,x 0)时g ′(x )>0,∴g (x )在(1,x 0)上单调递增,∴g (x )>g (1)=0恒成立,符合题意.
②当1-k 2>1,即k <-1时,易知必存在x ,使得h (x )在(1,x 0)上单调递增.∴h (x )>h (1)
=1-k >0,∴g ′(x )>0,∴g (x )在(1,x 0)上单调递增.∴g (x )>g (1)=0恒成立,符合题意.
综上,k 的取值范围为(-∞,1).
7.已知函数f (x )=x e x +ln x
x (e 为自然对数的底数).
(1)求证:函数f (x )有唯一零点;
(2)若对任意x ∈(0,+∞),x e x -ln x ≥1+kx 恒成立,求实数k 的取值范围. 解:(1)证明:f ′(x )=(x +1)e x
+1-ln x
x 2
,x ∈(0,+∞),
易知当0<x <1时,f ′(x )>0, 所以f (x )在区间(0,1)上为增函数, 又因为f ????1e =e 1e
-e 2e <0,f (1)=e >0,
所以f ????1e f (1)<0,即f (x )在区间(0,1)上恰有一个零点,
由题可知f (x )>0在(1,+∞)上恒成立,即在(1,+∞)上无零点, 所以f (x )在(0,+∞)上有唯一零点. (2)设f (x )的零点为x 0,即x 0e x 0+
ln x 0
x 0
=0. 原不等式可化为x e x -ln x -1
x
≥k ,
令g (x )=x e x
-ln x -1x ,则g ′(x )=x e x
+ln x x
x
,
由(1)可知g (x )在(0,x 0) 上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增, 故g (x 0) 为g (x )的最小值. 下面分析x 0e x 0+ln x 0
x 0=0,
设x 0e x 0=t ,则ln x 0
x 0
=-t ,
可得?????
ln x 0=-tx 0,ln x 0+x 0=ln t ,
即x 0(1-t )=ln t ,
若t >1,等式左负右正不相等;若t <1,等式左正右负不相等,只能t =1. 因此g (x 0)=x 0e x 0-ln x 0-1x 0=-ln x 0
x 0=1,所以k ≤1.
即实数k 的取值范围为(-∞,1].
导数的综合应用是历年高考必考的热点,试题难度较大,多以压轴题形式出现,命题的热点主要有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;利用导数研究方程的根(或函数的零点);利用导数研究恒成立问题等.体现了分类讨论、数形结合、函数与方程、转化与化归等数学思想的运用. 题型一 利用导数研究函数的单调性、极值与最值 题型概览:函数单调性和极值、最值综合问题的突破难点是分类讨论. (1)单调性讨论策略:单调性的讨论是以导数等于零的点为分界点,把函数定义域分段,在各段上讨论导数的符号,在不能确定导数等于零的点的相对位置时,还需要对导数等于零的点的位置关系进行讨论. (2)极值讨论策略:极值的讨论是以单调性的讨论为基础,根据函数的单调性确定函数的极值点. (3)最值讨论策略:图象连续的函数在闭区间上最值的讨论,是以函数在该区间上的极值和区间端点的函数值进行比较为标准进行的,在极值和区间端点函数值中最大的为最大值,最小的为最小值. 已知函数f (x )=x -1 x ,g (x )=a ln x (a ∈R ). (1)当a ≥-2时,求F (x )=f (x )-g (x )的单调区间; (2)设h (x )=f (x )+g (x ),且h (x )有两个极值点为x 1,x 2,其中x 1∈? ?????0,12,求h (x 1)-h (x 2)的最小 值. [审题程序] 第一步:在定义域,依据F ′(x )=0根的情况对F ′(x )的符号讨论; 第二步:整合讨论结果,确定单调区间; 第三步:建立x 1、x 2及a 间的关系及取值围; 第四步:通过代换转化为关于x 1(或x 2)的函数,求出最小值. [规解答] (1)由题意得F (x )=x -1 x -a ln x , 其定义域为(0,+∞),则F ′(x )=x 2-ax +1 x 2 ,
1.已知函数f (x )=x 2-ax -a ln x (a ∈R ). (1)若函数f (x )在x =1处取得极值,求a 的值; (2)在(1)的条件下,求证:f (x )≥-x 33+5x 22-4x +116 . 2.(优质试题·烟台模拟)已知函数f (x )=x 2-ax ,g (x )=ln x ,h (x )=f (x )+g (x ). (1)若函数y =h (x )的单调减区间是????12,1,求实数a 的值; (2)若f (x )≥g (x )对于定义域内的任意x 恒成立,求实数a 的取值范围.
3.(优质试题·山西四校联考)已知f (x )=ln x -x +a +1. (1)若存在x ∈(0,+∞),使得f (x )≥0成立,求a 的取值范围; (2)求证:在(1)的条件下,当x >1时,12x 2+ax -a >x ln x +12 成立. 4.已知函数f (x )=(2-a )ln x +1x +2ax . (1)当a <0时,讨论f (x )的单调性; (2)若对任意的a ∈(-3,-2),x 1,x 2∈[1,3],恒有(m +ln 3)a -2ln 3>|f (x 1)-f (x 2)|成立,求实数m 的取值范围. 5.(优质试题·福州质检)设函数f (x )=e x -ax -1. (1)当a >0时,设函数f (x )的最小值为g (a ),求证:g (a )≤0; (2)求证:对任意的正整数n ,都有1n +1+2n +1+3n +1+…+n n +1<(n +1)n +1.
答案精析 1.(1)解 f ′(x )=2x -a -a x ,由题意可得f ′(1)=0,解得a =1.经检验,a =1时f (x )在x =1处取得极值,所以a =1. (2)证明 由(1)知,f (x )=x 2-x -ln x , 令g (x )=f (x )-????-x 33+5x 22 -4x +116 =x 33-3x 22+3x -ln x -116 , 由g ′(x )=x 2 -3x +3-1x =x 3-1x -3(x -1)=(x -1)3x (x >0),可知g (x )在(0,1)上是减函数, 在(1,+∞)上是增函数,所以g (x )≥g (1)=0,所以f (x )≥-x 33+5x 22-4x +116 成立. 2.解 (1)由题意可知,h (x )=x 2-ax +ln x (x >0), 由h ′(x )=2x 2-ax +1x (x >0), 若h (x )的单调减区间是????12,1, 由h ′(1)=h ′????12=0,解得a =3, 而当a =3时,h ′(x )=2x 2-3x +1x =(2x -1)(x -1)x (x >0). 由h ′(x )<0,解得x ∈????12,1, 即h (x )的单调减区间是????12,1, ∴a =3. (2)由题意知x 2-ax ≥ln x (x >0), ∴a ≤x -ln x x (x >0). 令φ(x )=x -ln x x (x >0),
本文为自本人珍藏版权所有仅供参考 利用导数处理与不等式有关的问题 关键词:导数,不等式,单调性,最值。 导数是研究函数性质的一种重要工具。例如求函数的单调区间、求最大(小)值、求函数的值域等等。而在处理与不等式有关的综合性问题时往往需要利用函数的性质;因此,很多时侯可以利用导数作为工具得出函数性质,从而解决不等式问题。下面具体讨论导数在解决与不等式有关的问题时的作用。 一、利用导数证明不等式 (一)、利用导数得出函数单调性来证明不等式 我们知道函数在某个区间上的导数值大于(或小于)0时,则该函数在该区间上单调递增(或递减)。因而在证明不等式时,根据不等式的特点,有时可以构造函数,用导数证明该函数的单调性,然后再用函数单调性达到证明不等式的目的。即把证明不等式转化为证明函数的单调性。具体有如下几种形式: 1、直接构造函数,然后用导数证明该函数的增减性;再利用函数在它的同一单调递增(减) 区间,自变量越大,函数值越大(小),来证明不等式成立。 例1:x>0时,求证;x 2x 2 --ln(1+x)<0 证明:设f(x)= x 2x 2 --ln(1+x) (x>0), 则f'(x)= 2x 1x - + ∵x>0,∴f ' (x)<0,故f(x)在(0,+∞)上递减, 所以x>0时,f(x)
利用导数证明不等式的两种通法 吉林省长春市东北师范大学附属实验学校 金钟植 岳海学 利用导数证明不等式是高考中的一个热点问题,利用导数证明不等式主要有两种通法,即函数类不等式证明和常数类不等式证明。下面就有关的两种通法用列举的方式归纳和总结。 一、函数类不等式证明 函数类不等式证明的通法可概括为:证明不等式()()f x g x >(()()f x g x <)的问 题转化为证明()()0f x g x ->(()()0f x g x -<),进而构造辅助函数 ()()()h x f x g x =-,然后利用导数证明函数()h x 的单调性或证明函数()h x 的最小值(最 大值)大于或等于零(小于或等于零)。 例1 已知(0, )2 x π ∈,求证:sin tan x x x << 分析:欲证sin tan x x x <<,只需证函数()sin f x x x =-和()tan g x x x =-在(0,)2 π 上 单调递减即可。 证明: 令()sin f x x x =- ,其中(0,)2 x π ∈ 则/ ()cos 1f x x =-,而(0,)cos 1cos 102 x x x π ∈?
利用导数解决不等式恒成立中的参数问题 一、单参数放在不等式上型: 【例题1】(07全国Ⅰ理)设函数()x x f x e e -=-.若对所有0x ≥都有()f x ax ≥,求a 的取值范围. 解:令()()g x f x ax =-,则()()x x g x f x a e e a -''=-=+-, (1)若2a ≤,当0x >时,()20x x g x e e a a -'=+->-≥,故()g x 在(0,)+∞上为增函数, ∴0x ≥时,()(0)g x g ≥,即()f x ax ≥. (2)若2a >,方程()0g x '=的正根为1x = 此时,若1(0,)x x ∈,则()0g x '<,故()g x 在该区间为减函数. ∴1(0,)x x ∈时,()(0)0g x g <=,即()f x ax <,与题设()f x ax ≥相矛盾. 综上,满足条件的a 的取值范围是(,2]-∞. 说明:上述方法是不等式放缩法. 【针对练习1】(10课标理)设函数2 ()1x f x e x ax =---,当0x ≥时,()0f x ≥,求a 的取值范围. 解: 【例题2】(07全国Ⅰ文)设函数32()2338f x x ax bx c =+++在1x =及2x =时取得极值. (1)求a 、b 的值;(2)若对于任意的[0,3]x ∈,都有2()f x c <成立,求c 的取值范围. 解:(1)2()663f x x ax b '=++, ∵函数()f x 在1x =及2x =取得极值,则有(1)0f '=,(2)0f '=. 即6630241230a b a b ++=?? ++=? ,解得3a =-,4b =. (2)由(1)可知,32()29128f x x x x c =-++,2()618126(1)(2)f x x x x x '=-+=--. 当(0,1)x ∈时,()0f x '>;当(1,2)x ∈时,()0f x '<;当(2,3)x ∈时,()0f x '>. ∴当1x =时,()f x 取得极大值(1)58f c =+,又(0)8f c =,(3)98f c =+. 则当[0,3]x ∈时,()f x 的最大值为(3)98f c =+. ∵对于任意的[0,3]x ∈,有2()f x c <恒成立,∴298c c +<,解得1c <-或9c >, 因此c 的取值范围为(,1)(9,)-∞-+∞. 最值法总结:区间给定情况下,转化为求函数在给定区间上的最值. 【针对练习2】(07重庆理)已知函数44 ()ln (0)f x ax x bx c x =+->在1x =处取得极值3c --,其中 a 、b 、c 为常数. (1)试确定a 、b 的值;(2)讨论函数()f x 的单调区间; (3)若对任意0x >,不等式2()2f x c ≥-恒成立,求c 的取值范围.
利用导数证明不等式的常见题型 山西大学附属中学 韩永权 邮箱:hyq616@https://www.doczj.com/doc/0f19239599.html, 不等式的证明是近几年高考的一个热点题型,它一般出现的压轴题的位置,解决起来比较困难。本文给出这一类问题常见的证明方法,给将要参加高考的学子一些启示和帮助。只要大家认真领会和掌握本文的内容,定会增强解决对这一类问题的办法。下面听我慢慢道来。 题型一 构造函数法,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或求最值,从而证明不等式,而如何根据不等式的结构特征构造一个可导函数是用导数证明不等式的关键。 例1(人教版选修2-2第32页B 组1题)利用函数的单调性,证明不列不等式 (1)),0(,sinx π∈
学习过程 一、复习预习 考纲要求: 1.理解导数和切线方程的概念。 2.能在具体的数学环境中,会求导,会求切线方程。 3.特别是没有具体点处的切线方程,如何去设点,如何利用点线式建立直线方程。4.灵活应用建立切线方程与其它数学知识之间的内在联系。
5. 灵活应用导数研究函数的单调性问题 二、知识讲解 1.导数的计算公式和运算法则 几种常见函数的导数:0'=C (C 为常数);1 )'(-=n n nx x (Q n ∈); x x cos )'(sin =; x x sin )'(cos -=;1(ln )x x '= ; 1(log )log a a x e x '=, ()x x e e '= ; ()ln x x a a a '= 求导法则:法则1 [()()]()()u x v x u x v x ±'='±'.
法则2 [()()]()()()()u x v x u x v x u x v x '='+', [()]'()Cu x Cu x '= 法则3: ' 2 '' (0)u u v uv v v v -??=≠ ??? 复合函数的导数:设函数()u x ?=在点x 处有导数()x u x ?'=',函数()y f u =在点x 的对应点u 处有导 数()u y f u '=',则复合函数(())y f x ?=在点x 处也有导数,且x u x u y y '''?= 或(())()()x f x f u x ??'='?' 2.求直线斜率的方法(高中范围内三种) (1) tan k α=(α为倾斜角); (2) 1212 ()() f x f x k x x -= -,两点1122(,()),(,())x f x x f x ; (3)0()k f x '= (在0x x =处的切线的斜率); 3.求切线的方程的步骤:(三步走) (1)求函数()f x 的导函数()f x '; (2)0()k f x '= (在0x x =处的切线的斜率); (3)点斜式求切线方程00()()y f x k x x -=-; 4.用导数求函数的单调性: (1)求函数()f x 的导函数()f x '; (2)()0f x '>,求单调递增区间; (3)()0f x '<,求单调递减区间; (4)()0f x '=,是极值点。 考点一 函数的在区间上的最值 【例题1】:求曲线29623-+-=x x x y 在)5,2(上的最值 。 【答案】:最大值为18,最小值为-2. 【解析】:∵根据题意09123'2=+-=x x y ,∴3,121==x x ,由函数的单调性,当11=x ,2=y , 取得极大值;当32=x ,2-=y ,取得极小值;当5=x ,18=y 。所以最大值为18,最小值为-2.
导数及不等式综合题集锦 1.已知函数()ln ,f x x a x =+其中a 为常数,且1a ≤-. (Ⅰ)当1a =-时,求()f x 在2[e,e ](e=2.718 28…)上的值域; (Ⅱ)若()e 1f x ≤-对任意2[e,e ]x ∈恒成立,求实数a 的取值范围. 2. 已知函数.,1ln )(R ∈-=a x x a x f (I )若曲线)(x f y =在点))1(,1(f 处的切线与直线02=+y x 垂直,求a 的值; (II )求函数)(x f 的单调区间; (III )当a=1,且2≥x 时,证明:.52)1(-≤-x x f 3. 已知322()69f x x ax a x =-+(a ∈R ). (Ⅰ)求函数()f x 的单调递减区间; (Ⅱ)当0a >时,若对[]0,3x ?∈有()4f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围. 4.已知函数).,()1(3 1)(223R ∈+-+-=b a b x a ax x x f (I )若x=1为)(x f 的极值点,求a 的值; (II )若)(x f y =的图象在点(1,)1(f )处的切线方程为03=-+y x , (i )求)(x f 在区间[-2,4]上的最大值; (ii )求函数)(])2()('[)(R ∈+++=-m e m x m x f x G x 的单调区间
5.已知函数.ln )(x a x x f += (I )当a<0时,求函数)(x f 的单调区间; (II )若函数f (x )在[1,e]上的最小值是,2 3求a 的值. 6.已知函数∈-++=b a m x b ax mx x f ,,,)1(3 )(223 R (1)求函数)(x f 的导函数)(x f '; (2)当1=m 时,若函数)(x f 是R 上的增函数,求b a z +=的最小值; (3)当2,1==b a 时,函数)(x f 在(2,+∞)上存在单调递增区间,求m 的取值范围. 7.已知函数()2ln .p f x px x x =-- (1)若2p =,求曲线()(1,(1))f x f 在点处的切线; (2)若函数()f x 在其定义域内为增函数,求正实数p 的取值范围; (3)设函数2(),[1,]e g x e x = 若在上至少存在一点0x ,使得00()()f x g x >成立,求实数p 的取值范围。 8.设函数21()()2ln ,().f x p x x g x x x =--= (I )若直线l 与函数)(),(x g x f 的图象都相切,且与函数)(x f 的图象相切于点(1,0),求实数 p 的值; (II )若)(x f 在其定义域内为单调函数,求实数p 的取值范围。
《导数的应用——利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题》 达标检测 [A 组]—应知应会 1.已知函数f (x )=x +4 x ,g (x )=2x +a ,若?x 1∈????12,1,?x 2∈[2,3],使得f (x 1)≥g (x 2),则实数a 的取值范围是( ) A .a ≤1 B .a ≥1 C .a ≤2 D .a ≥2 【解析】选A.由题意知f (x )min ??? ?x ∈????12,1≥g (x )min (x ∈[2,3]),因为f (x )min =5,g (x )min =4+a ,所以5≥4+a ,即a ≤1,故选A. 2.(2020·吉林白山联考)设函数f (x )=e x ????x +3x -3-a x ,若不等式f (x )≤0有正实数解,则实数a 的最小值为________. 【解析】原问题等价于存在x ∈(0,+∞),使得a ≥e x (x 2-3x +3),令g (x )=e x (x 2-3x +3),x ∈(0,+∞),则a ≥g (x )min ,而g ′(x )=e x (x 2-x ).由g ′(x )>0可得x ∈(1,+∞),由g ′(x )<0可得x ∈(0,1).据此可知,函数g (x )在区间(0,+∞)上的最小值为g (1)=e.综上可得,实数a 的最小值为e. 3.(2020·西安质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=x -1. (1)求函数y =f (x )的图象在x =1处的切线方程; (2)若不等式f (x )≤ag (x )对任意的x ∈(1,+∞)均成立,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)因为f ′(x )=1 x , 所以f ′(1)=1. 又f (1)=0,所以切线的方程为y -f (1)=f ′(1)(x -1), 即所求切线的方程为y =x -1. (2)易知对任意的x ∈(1,+∞),f (x )>0,g (x )>0. ①当a ≥1时,f (x )≤g (x )≤ag (x ); ②当a ≤0时,f (x )>0,ag (x )≤0,所以不满足不等式f (x )≤ag (x ); ③当0<a <1时,设φ(x )=f (x )-ag (x )=ln x -a (x -1),则φ′(x )=1 x -a ,
第四节 利用导数证明不等式 课堂考点探究 考点1 单变量不等式的证明 单变量不等式的证明方法 (1)移项法:证明不等式f (x )>g (x )(f (x )<g (x ))的问题转化为证明f (x )-g (x )>0(f (x )-g (x )<0),进而构造辅助函数h (x )=f (x )-g (x ); (2)构造“形似”函数:对原不等式同解变形,如移项、通分、取对数;把不等式转化为左右两边是相同结构的式子的结构,根据“相同结构”构造辅助函数; (3)最值法:欲证f (x )<g (x ),有时可以证明f (x )max <g (x )min . 直接将不等式转化为函数的最值问题 已知函数f (x )=ln x +ax 2+(2a +1)x . (1)讨论f (x )的单调性; (2)当a <0时,证明f (x )≤-3 4a -2. [解] (1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x +2ax +2a +1= x +1 2ax +1 x . 当a ≥0,则当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增. 当a <0,则当x ∈? ????0,-12a 时,f ′(x )>0;当x ∈? ????-12a ,+∞时,f ′(x )<0. 故f (x )在? ????0,-12a 上单调递增,在? ?? ??-12a ,+∞上单调递减. (2)证明:由(1)知,当a <0时,f (x )在x =-12a 取得最大值,最大值为f ? ????-12a =ln ? ??? ?-12a -1-1 4a . 所以f (x )≤-34a -2等价于ln ? ????-12a -1-14a ≤-34a -2,即ln ? ????-12a +1 2a +1≤0.设g (x ) =ln x -x +1,则g ′(x )=1 x -1.当x ∈(0,1)时,g ′(x )>0;当x ∈(1,+∞)时,g ′(x ) <0.所以g (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x =1时,g (x )取得最大 值,最大值为g (1)=0.所以当x >0时,g (x )≤0.从而当a <0时,ln ? ????-12a +1 2a +1≤0, 即f (x )≤-3 4a -2. 将不等式转化为函数最值来证明不等式,其主要思想是依据函数在固定区间
构造辅助函数求解导数问题 对于证明与函数有关的不等式,或已知不等式在某个范围内恒成立求参数取值范围、讨论一些方程解的个数等类型问题时,常常需要构造辅助函数,并求导研究其单调性或寻求其几何意义来解决;题目本身特点不同,所构造的函数可有多种形式,解题的繁简程度也因此而不同,这里是几种常用的构造技巧. 技法一:“比较法”构造函数 [典例] (2017·广州模拟)已知函数f(x)=e x-ax(e为自然对数的底数,a为常数)的图象在点(0,1)处的切线斜率为-1. (1)求a的值及函数f(x)的极值; (2)证明:当x>0时,x2<e x. [解] (1)由f(x)=e x-ax,得f′(x)=e x-a. 因为f′(0)=1-a=-1,所以a=2, 所以f(x)=e x-2x,f′(x)=e x-2, 令f′(x)=0,得x=ln 2, 当x<ln 2时,f′(x)<0,f(x)单调递减; 当x>ln 2时,f′(x)>0,f(x)单调递增. 所以当x=ln 2时,f(x)取得极小值,且极小值为f(ln 2)=e ln 2-2ln 2=2-ln 4,f(x)无极大值. (2)证明:令g(x)=e x-x2,则g′(x)=e x-2x. 由(1)得g′(x)=f(x)≥f(ln 2)>0, 故g(x)在R上单调递增. 所以当x>0时,g(x)>g(0)=1>0,即x2<e x. [方法点拨] 在本例第(2)问中,发现“x2,e x”具有基本初等函数的基因,故可选择对要证明的“x2<e x”构造函数,得到“g(x)=e x-x2”,并利用(1)的
结论求解. [对点演练] 已知函数f (x )=x e x ,直线y =g (x )为函数f (x )的图象在x =x 0(x 0<1) 处的切线,求证:f (x )≤g (x ). 证明:函数f (x )的图象在x =x 0处的切线方程为y =g (x )=f ′(x 0)(x -x 0)+f (x 0). 令h (x )=f (x )-g (x )=f (x )-f ′(x 0)(x -x 0)-f (x 0), 则h ′(x )=f ′(x )-f ′(x 0)= 1-x e x - 1-x 0 e 0 x = ?1-x ?e 0 x -?1-x 0?e x e 0 +x x . 设φ(x )=(1-x )e 0 x -(1-x 0)e x , 则φ′(x )=-e 0 x -(1-x 0)e x , ∵x 0<1,∴φ′(x )<0, ∴φ(x )在R 上单调递减,又φ(x 0)=0, ∴当x <x 0时,φ(x )>0,当x >x 0时,φ(x )<0, ∴当x <x 0时,h ′(x )>0,当x >x 0时,h ′(x )<0, ∴h (x )在区间(-∞,x 0)上为增函数,在区间(x 0,+∞)上为减函数, ∴h (x )≤h (x 0)=0, ∴f (x )≤g (x ). 技法二:“拆分法”构造函数 [典例] 设函数f (x )=ae x ln x +be x -1 x ,曲线y =f (x )在点(1,f (1)) 处的切线为y =e (x -1)+2. (1)求a ,b ; (2)证明:f (x )>1. [解] (1)f ′(x )=ae x ? ?? ??ln x +1x +be x -1 ?x -1? x 2 (x >0), 由于直线y =e (x -1)+2的斜率为e ,图象过点(1,2),
利用导数处理与不等式有关的问题 关键词:导数,不等式,单调性,最值。 导数是研究函数性质的一种重要工具。例如求函数的单调区间、求最大(小)值、求函数的值域等等。而在处理与不等式有关的综合性问题时往往需要利用函数的性质;因此,很多时侯可以利用导数作为工具得出函数性质,从而解决不等式问题。下面具体讨论导数在解决与不等式有关的问题时的作用。 一、利用导数证明不等式 (一)、利用导数得出函数单调性来证明不等式 我们知道函数在某个区间上的导数值大于(或小于)0时,则该函数在该区间上单调递增(或递减)。因而在证明不等式时,根据不等式的特点,有时可以构造函数,用导数证明该函数的单调性,然后再用函数单调性达到证明不等式的目的。即把证明不等式转化为证明函数的单调性。具体有如下几种形式: 1、直接构造函数,然后用导数证明该函数的增减性;再利用函数在它的同一单 调递增(减)区间,自变量越大,函数值越大(小),来证明不等式成立。 例1:x>0时,求证;x 2x 2 --ln(1+x)<0 证明:设f(x)= x 2x 2 --ln(1+x) (x>0), 则f'(x)= 2x 1x - + ∵x>0,∴f'(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上递减, 所以x>0时,f(x)
考点43 利用导数解决不等式问题 1.(13天津T8)设函数2()e 2,()ln 3x x g x x x x f +-=+-=. 若实数,a b 满足()0,()0f a g b ==, 则( ) A. ()0()g a f b << B. ()0()f b g a << C. 0()()g a f b << D. ()()0f b g a << 【测量目标】利用导数解决不等式问题. 【考查方式】已知两个函数,通过导数判断函数的单调性,比较值的大小. 【试题解析】首先确定b a ,的取值范围,再根据函数的单调性求解. ()e 10x f x '=+>,∴()x f 是增函数. (步骤1) ∵()x g 的定义域是()0,+∞,∴()120,g x x x '=+> ∴()x g 是()0,+∞上的增函数. (步骤2) ∵()010,(1)e 10,0 1.f f a =-<=->∴<<(步骤3) (1)20,g =-<(2)ln 210,12,()0,()0.g b f b g a =+>∴<<∴><(步骤4) 2.(13湖南T21)(本小题满分13分)已知函数21()e 1x x f x x -= +. ⑴求()f x 的单调区间; ⑵证明:当时1212()()()f x f x x x =≠时,120x x +<. 【测量目标】导数的运算,导数研究函数的单调性,导数在不等式证明问题中的应用. 【考查方式】考查导数的运算、利用导数求函数单调区间的方法、构造函数判断函数大小的方法. 【试题解析】⑴ 函数的定义域,-∞+∞(), 2211()e e 11x x x x f x x x '--??'=+ ?++?? 222(11)e 1)(1)e 21)x x x x x x x -+-?+--?=+((22232e 1)x x x x x --+=?+((步骤1) 22420?=-?<,∴当(,0)x ∈-∞时,()0,()f x y f x '>=单调递增,
导数与不等式专题一 1. (优质试题北京理18倒数第3大题,最值的直接应用) 已知函数。 ⑴求的单调区间; ⑵若对于任意的,都有 ≤,求的取值范围. 解:⑴,令, 当时,与的情况如下: 所以,的单调递增区间是和:单调递减区间是, 当时,与的情况如下: 所以,的单调递减区间是和:单调递增区间是。 ⑵当时,因为11 (1)k k f k e e ++=>,所以不会有 当时,由(Ⅰ)知在上的最大值是, 所以等价于,解 综上:故当时,的取值范围是[,0]. 2 ()()x k f x x k e =-()f x (0,)x ∈+∞()f x 1e k 221()()x k f x x k e k '=-()0,f x x k '==±0k >()f x ()f x '()f x (,)k -∞-(,)k +∞(,)k k -0k <()f x ()f x '()f x (,)k -∞(,)k -+∞(,)k k -0k >1(0,),().x f x e ?∈+∞≤0k <()f x (0,)+∞2 4()k f k e -=1(0,),()x f x e ?∈+∞≤24()k f k e -= 1 e ≤10.2k -≤<1(0,),()x f x e ?∈+∞≤ k 1 2 -
2. (优质试题天津理20倒数第3大题,最值的直接应用,第3问带有小的处理技巧) 已知函数,其中. ⑴若曲线在点处切线方程为,求函数的解析式; ⑵讨论函数的单调性; ⑶若对于任意的,不等式在上恒成立,求的取值范围. 解:⑴,由导数的几何意义得,于是. 由切点在直线上可得,解得. 所以函数的解析式为. ⑵. 当时,显然(),这时在,上内是增函数. 当时,令,解得 当变化时,,的变化情况如下表: + 0 - - 0 + ↗ 极大 值 ↘ ↘ 极小值 ↗ ∴在,内是增函数,在,内是减函数. ⑶由⑵知,在上的最大值为与的较大者,对于任意的 ,()()0≠++= x b x a x x f R b a ∈ ,()x f y =()( )2,2f P 13+=x y ()x f ()x f ??????∈2,21a ()10≤x f ?? ? ???1,41b 2()1a f x x '=- (2)3f '=8a =-(2,(2))P f 31y x =+27b -+=9b =()f x 8 ()9f x x x =-+2 ()1a f x x '=- 0a ≤()0f x '>0x ≠()f x (,0)-∞(0,)+∞0a >()0f x '=x =x ()f x '()f x x (,-∞()+∞()f x '()f x ()f x (,-∞)+∞((0,)+∞()f x 1[,1]41()4f (1)f 1 [,2]2 a ∈
专题突破练(2) 利用导数研究不等式与方程的根 一、选择题 1.(2019·佛山质检)设函数f (x )=x 3 -3x 2 +2x ,若x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )=f (x )-λx 的两个极值点,现给出如下结论: ①若-1<λ<0,则f (x 1)<f (x 2);②若0<λ<2,则f (x 1)<f (x 2);③若λ>2,则 f (x 1)<f (x 2). 其中正确结论的个数为( ) A .0 B .1 C .2 D .3 答案 B 解析 依题意,x 1,x 2(x 1
导数中“不等式”相关的几个问题 f (x )=ln(1+ax ) -2x x +2 . 专题二:不等式两边“变量”相同且不含参 1. (2016年山东高考)已知.当时,证明对于任意的成立. 2. (2016年全国II 高考)讨论函数的单调性,并证明当时,; 专题三:不等式两边不同“变量”的任意存在组合型 1. 已知函数f (x )=x -1 x +1 ,g (x )=x 2-2ax +4,若对于任意x 1∈[0,1],存在x 2∈[1,2],使 f (x 1)≥ g (x 2),则实数a 的取值范围是__________ 2. 已知函数.设当时,若()2 21 ()ln ,R x f x a x x a x -=-+ ∈1a =()3 ()'2 f x f x +>[]1,2x ∈x x 2f (x)x 2 -= +e 0x >(2)20x x e x -++>1()ln 1a f x x ax x -=-+ -()a R ∈2()2 4.g x x bx =-+1 4 a =
对任意,存在,使,求实数取值范围. 专题四:不等式两边不同“变量”的对等构造、齐次消元型 类型1:对称变量,构造法求解 1. 已知函数f(x)= 2 1x 2 -ax+(a-1)ln x ,1a >。 (1)讨论函数()f x 的单调性; (2)证明:若5a <,则对任意x 1,x 2∈(0,)+∞,x 1≠x 2,有 1212 ()() 1f x f x x x ->--。 2. 已知函数 (I )讨论函数的单调性; (II )设.如果对任意,,求的 取值范围。 3. 设函数f (x )=ln x +m x ,m ∈R . (1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值; (2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3 零点的个数; (3)若对任意b >a >0,f (b )-f (a ) b -a <1恒成立,求m 的取值范围. 4. 当()1,,n m n m Z >>∈,时,证明:( )()m n n m mn nm > 1(0,2)x ∈[]21,2x ∈12()()f x g x ≥b 1ln )1()(2 +++=ax x a x f )(x f 1-
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