2021届高考数学(理)一轮复习学案:第3章导数及其应用第4节利用导数证明不等式

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2021版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数解决函数的单调性问题教学案 苏教版

2021版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数解决函数的单调性问题教学案 苏教版

第二节利用导数解决函数的单调性问题[最新考纲] 1.了解函数的单调性和导数的关系.2.能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不会超过三次)函数的单调性与导数的关系条件结论函数y=f(x)在区间(a,b)上可导f′(x)>0f(x)在(a,b)内单调递增f′(x)<0f(x)在(a,b)内单调递减f′(x)=0f(x)在(a,b)内是常数函数[常用结论]1.在某区间内f′(x)>0(f′(x)<0)是函数f(x)在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件.2.可导函数f(x)在(a,b)上是增(减)函数的充要条件是对∀x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子区间内都不恒为零.一、思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0. ()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性. ()(3)在(a,b)内f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限个,则f(x)在(a,b)内是减函数. ()[答案](1)×(2)√(3)√二、教材改编1.如图是函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象,则下面判断正确的是()A.在区间(-3,1)上f(x)是增函数B.在区间(1,3)上f(x)是减函数C.在区间(4,5)上f(x)是增函数D.在区间(3,5)上f (x )是增函数C [由图象可知,当x ∈(4,5)时,f ′(x )>0,故f (x )在(4,5)上是增函数.] 2.函数f (x )=cos x -x 在(0,π)上的单调性是( ) A.先增后减 B.先减后增 C.增函数D.减函数D [因为f ′(x )=-sin x -1<0在(0,π)上恒成立, 所以f (x )在(0,π)上是减函数,故选D.] 3.函数f (x )=x -ln x 的单调递减区间为 .(0,1] [函数f (x )的定义域为{x |x >0},由f ′(x )=1-1x≤0,得0<x ≤1,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1].]4.已知f (x )=x 3-ax 在[1,+∞)上是增函数,则实数a 的最大值是 . 3 [f ′(x )=3x 2-a ≥0,即a ≤3x 2,又因为x ∈[1,+∞ ),所以a ≤3,即a 的最大值是3.]考点1 不含参数函数的单调性 求函数单调区间的步骤(1)确定函数f (x )的定义域. (2)求f ′(x ).(3)在定义域内解不等式f ′(x )>0,得单调递增区间. (4)在定义域内解不等式f ′(x )<0,得单调递减区间.1.函数f (x )=1+x -sin x 在(0,2π)上是( )A.单调递增B.单调递减C.在(0,π)上增,在(π,2π)上减D.在(0,π)上减,在(π,2π)上增A [f ′(x )=1-cos x >0在(0,2π)上恒成立,所以在(0,2π)上单调递增.] 2.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为( )A.(-1,1]B.(0,1]C.[1,+∞)D.(0,+∞)B [∵y =12x 2-ln x ,∴x ∈(0,+∞),y ′=x -1x =(x -1)(x +1)x.由y ′≤0可解得0<x ≤1,∴y =12x 2-ln x 的单调递减区间为(0,1],故选B.]3.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间是 .⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2 [f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x , 令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2.]求函数的单调区间时,一定要先确定函数的定义域,否则极易出错.如T 2. 考点2 含参数函数的单调性研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论. 已知函数f (x )=12x 2-2a ln x +(a -2)x ,当a <0时,讨论函数f (x )的单调性.[解] 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=x -2a x +a -2=(x -2)(x +a )x.①当-a =2,即a =-2时,f ′(x )=(x -2)2x≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.②当0<-a <2,即-2<a <0时,∵0<x <-a 或x >2时,f ′(x )>0;-a <x <2时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减. ③当-a >2,即a <-2时,∵0<x <2或x >-a 时,f ′(x )>0;2<x <-a 时,f ′(x )<0, ∴f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.综上所述,当a =-2时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当-2<a <0时,f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.含参数的问题,应就参数范围讨论导数大于(或小于)零的不等式的解,在划分函数的单调区间时,要在函数定义域内确定导数为零的点和函数的间断点.已知函数f (x )=ln (e x +1)-ax (a >0),讨论函数y =f (x )的单调区间.[解] f ′(x )=e xe x +1-a =1-1e x +1-a .①当a ≥1时,f ′(x )<0恒成立, ∴当a ∈[1,+∞)时, 函数y =f (x )在R 上单调递减. ②当0<a <1时,由f ′(x )>0,得(1-a )(e x+1)>1, 即e x>-1+11-a ,解得x >ln a 1-a ,由f ′(x )<0,得(1-a )(e x +1)<1, 即e x<-1+11-a ,解得x <ln a 1-a .∴当a ∈(0,1)时,函数y =f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减. 综上,当a ∈[1,+∞)时,f (x )在R 上单调递减;当a ∈(0,1)时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减.考点3 已知函数的单调性求参数 根据函数单调性求参数的一般方法(1)利用集合间的包含关系处理:y =f (x )在(a ,b )上单调,则区间(a ,b )是相应单调区间的子集.(2)f (x )为增函数的充要条件是对任意的x ∈(a ,b )都有f ′(x )≥0且在(a ,b )内的任一非空子区间上,f ′(x )不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x (a ≠0).(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求a 的取值范围. [解] (1)h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x ∈(0,+∞),所以h ′(x )=1x-ax -2,由于h (x )在(0,+∞)上存在单调递减区间,所以当x ∈(0,+∞)时,1x-ax -2<0有解,即a >1x 2-2x有解.设G (x )=1x 2-2x,所以只要a >G (x )min 即可.而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,所以G (x )min =-1.所以a >-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). (2)由h (x )在[1,4]上单调递减得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x-ax -2≤0恒成立,即a ≥1x 2-2x恒成立.所以a ≥G (x )max ,而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,因为x ∈[1,4],所以1x ∈,所以G (x )max =-716(此时x =4),所以a ≥-716且a ≠0,即a 的取值范围是∪(0,+∞).[母题探究]1.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递增,求a 的取值范围. [解] 由h (x )在[1,4]上单调递增得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )≥0恒成立, 所以当x ∈[1,4]时,a ≤1x 2-2x恒成立,又当x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎪⎫1x 2-2xmin =-1(此时x =1), 所以a ≤-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-∞,-1].2.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上存在单调递减区间,求a 的取值范围.[解] h (x )在[1,4]上存在单调递减区间, 则h ′(x )<0在[1,4]上有解, 所以当x ∈[1,4]时,a >1x 2-2x有解,又当x ∈[1,4]时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1x2-2x min =-1,所以a >-1,且a ≠0.即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞).3.(变条件)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上不单调,求a 的取值范围. [解] 因为h (x )在[1,4]上不单调, 所以h ′(x )=0在(1,4)上有解, 即a =1x 2-2x有解,令m (x )=1x 2-2x,x ∈(1,4),则-1<m (x )<-716,所以实数a 的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫-1,-716. (1)f (x )在D 上单调递增(减),只要满足f ′(x )≥0(≤0)在D 上恒成立即可.如果能够分离参数,则可分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.(2)二次函数在区间D 上大于零恒成立,讨论的标准是二次函数的图象的对称轴与区间D 的相对位置,一般分对称轴在区间左侧、内部、右侧进行讨论.已知函数f (x )=3xa -2x 2+ln x 在区间[1,2]上为单调函数,求a 的取值范围.[解] f ′(x )=3a -4x +1x,若函数f (x )在区间[1,2]上为单调函数,即在[1,2]上,f ′(x )=3a -4x +1x ≥0或f ′(x )=3a -4x +1x≤0,即3a -4x +1x ≥0或3a -4x +1x≤0在[1,2]上恒成立,即3a≥4x -1x 或3a ≤4x -1x.令h (x )=4x -1x,因为函数h (x )在[1,2]上单调递增,所以3a ≥h (2)或3a ≤h (1),即3a ≥152或3a≤3,解得a <0或0<a ≤25或a ≥1.考点4 利用导数比较大小或解不等式用导数比较大小或解不等式,常常要构造新函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为利用导数研究函数单调性的问题,再由单调性比较大小或解不等式.常见构造的辅助函数形式有:(1)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)(2)设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是 .(1)A (2)(-∞,-2)∪(0,2) [(1)根据题意,令g (x )=x 2f (x ),其导数g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ),又对任意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).故选A.(2)令φ(x )=f (x )x,∵当x >0时,∴φ(x )=f (x )x在(0,+∞)上为减函数,又φ(2)=0, ∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0, 此时x 2f (x )>0.又f (x )为奇函数,∴h (x )=x 2f (x )也为奇函数. 故x 2f (x )>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).]如本例(1)已知条件“2f (x )+xf ′(x )>0”,需构造函数g (x )=x 2f(x ),求导后得x >0时,g ′(x )>0,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,从而问题得以解决.而本例(2)则需构造函数φ(x )=f (x )x 解决.2.已知函数f (x )(x ∈R )满足f (1)=1,且f (x )的导函数f ′(x )<12,则不等式f (x 2)<x 22+12的解集为 .(-∞,-1)∪(1,+∞) [由题意构造函数F (x )=f (x )-12x ,则F ′(x )=f ′(x )-12.因为f ′(x )<12,所以F ′(x )=f ′(x )-12<0,即函数F (x )在R 上单调递减.因为f (x 2)<x 22+12,f (1)=1,所以f (x 2)-x 22<f (1)-12,所以F (x 2)<F (1),又函数F (x )在R 上单调递减,所以x 2>1,即x ∈(-∞,-1)∪(1,+∞).]。

2021高考数学一轮复习导数及其应用学案理

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2021高考数学一轮复习导数及其应用学案理知识点一、导数的差不多运算1.差不多初等函数的导数公式2.导数的运算法则(1)[f (x )±g (x )]′=f ′(x )±g ′(x ); (2)[f (x )·g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x ); (3)⎣⎢⎡⎦⎥⎤f (x )g (x )′=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2(g (x )≠0).3、复合函数的导数复合函数y =f (g (x ))的导数和函数y =f (u ),u =g (x )的导数间的关系为y x ′=y u ′·u x ′,即y 对x 的导数等于y 对u 的导数与u 对x 的导数的乘积. 小题速通1.下列求导运算正确的是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫x +1x ′=1+1x2B .(log 2x )′=1x ln 2C .(3x )′=3xlog 3eD .(x 2cos x )′=-2sin x2.函数f (x )=(x +2a )(x -a )2的导数为( )A .2(x 2-a 2) B .2(x 2+a 2) C .3(x 2-a 2)D .3(x 2+a 2)3.函数f (x )=ax 3+3x 2+2,若f ′(-1)=4,则a 的值是( )A.193B.163C.133D.1034.(2021·天津高考)已知函数f (x )=(2x +1)e x,f ′(x )为f (x )的导函数,则f ′(0)的值为________.5.函数y =ln 2x +1x的导数为________.易错点1.利用公式求导时,一定要注意公式的适用范畴及符号,如(x n)′=nxn -1中n ≠0且n ∈Q *,(cos x )′=-sin x .2.注意公式不要用混,如(a x )′=a x ln a ,而不是(a x )′=xa x -1.1、已知函数f (x )=sin x -cos x ,若f ′(x )=12f (x ),则tan x 的值为( )A .1B .-3C .-1D .2 2、若函数f (x )=2x+ln x 且f ′(a )=0,则2aln 2a=( )A .-1B .1C .-ln 2D .ln 2知识点二、导数的几何意义函数f (x )在点x 0处的导数f ′(x 0)的几何意义是在曲线y =f (x )上点P (x 0,y 0)处的切线的斜率(瞬时速度确实是位移函数s (t )对时刻t 的导数).相应地,切线方程为y -y 0=f ′(x 0)·(x -x 0). 小题速通1.(2020·郑州质检)已知y =f (x )是可导函数,如图,直线y =kx +2是曲线y =f (x )在x =3处的切线,令g (x )=xf (x ),g ′(x )是g (x )的导函数,则g ′(3)=( )A .-1B .0C .2D .4 2.设函数f (x )=x ln x ,则点(1,0)处的切线方程是________. 3.已知曲线y =2x 2的一条切线的斜率为2,则切点的坐标为________.4.函数y =f (x )的图象在点M (1,f (1))处的切线方程是y =3x -2,则f (1)+f ′(1)=________. 易错点1.求曲线切线时,要分清在点P 处的切线与过P 点的切线的区别,前者只有一条,而后者包括了前者. 2.曲线的切线与曲线的交点个数不一定只有一个,这和研究直线与二次曲线相切时有差别. 1.若存在过点(1,0)的直线与曲线y =x 3和y =ax 2+154x -9都相切,则a 等于( )A .-1或-2564B .-1或214C .-74或-2564D .-74或72.(2021·兰州一模)已知直线y =2x +1与曲线y =x 3+ax +b 相切于点(1,3),则实数b 的值为________.知识点三、利用导数研究函数的单调性1.函数f (x )在某个区间(a ,b )内的单调性与f ′(x )的关系(1)若f ′(x )>0,则f (x )在那个区间上是增加的. (2)若f ′(x )<0,则f (x )在那个区间上是减少的. (3)若f ′(x )=0,则f (x )在那个区间内是常数. 2.利用导数判定函数单调性的一样步骤(1)求f ′(x ).(2)在定义域内解不等式f ′(x )>0或f ′(x )<0. (3)依照结果确定f (x )的单调性及单调区间.小题速通1.函数f (x )=2x 3-9x 2+12x +1的单调减区间是( )A .(1,2)B .(2,+∞)C .(-∞,1)D .(-∞,1)和(2,+∞) 2.已知函数f (x )的导函数f ′(x )=ax 2+bx +c 的图象如图所示,则f (x )的图象可能是( )3.已知f (x )=x 2+ax +3ln x 在(1,+∞)上是增函数,则实数a 的取值范畴为( )A .(-∞,-26] B.⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,62 C .[-26,+∞) D .[-5,+∞) 易错点若函数y =f (x )在区间(a ,b )上单调递增,则f ′(x )≥0,且在(a ,b )的任意子区间,等号不恒成立;若函数y =f (x )在区间(a ,b )上单调递减,则f ′(x )≤0,且在(a ,b )的任意子区间,等号不恒成立. 若函数f (x )=x 3+x 2+mx +1是R 上的单调增函数,则m 的取值范畴是________.知识点四、利用导数研究函数的极值与最值1.函数的极大值在包含x 0的一个区间(a ,b )内,函数y =f (x )在任何一点的函数值都小于x 0点的函数值,称点x 0为函数y =f (x )的极大值点,其函数值f (x 0)为函数的极大值. 2.函数的极小值在包含x 0的一个区间(a ,b )内,函数y =f (x )在任何一点的函数值都大于x 0点的函数值,称点x 0为函数y =f (x )的极小值点,其函数值f (x 0)为函数的极小值.极大值与极小值统称为极值,极大值点与极小值点统称为极值点. 3.函数的最值(1)在闭区间[a ,b ]上连续的函数f (x )在[a ,b ]上必有最大值与最小值.(2)若函数f (x )在[a ,b ]上单调递增,则f (a )为函数的最小值,f (b )为函数的最大值;若函数f (x )在[a ,b ]上单调递减,则f (a )为函数的最大值,f (b )为函数的最小值. 小题速通1.如图是f (x )的导函数f ′(x )的图象,则f (x )的极小值点的个数为( )A .1B .2C .3D .42.若函数f (x )=x 3+ax 2+3x -9在x =-3时取得极值,则a 的值为( )A .2B .3C .4D .53.(2021·济宁一模)函数f (x )=12x 2-ln x 的最小值为( )A.12B .1C .0D .不存在4.若函数f (x )=12x 2-ax +ln x 有极值,则a 的取值范畴为________.5.设x 1,x 2是函数f (x )=x 3-2ax 2+a 2x 的两个极值点,若x 1<2<x 2,则实数a 的取值范畴是________. 易错点1.f ′(x 0)=0是x 0为f (x )的极值点的既不充分也不必要条件.例如,f (x )=x 3,f ′(0)=0,但x =0不是极值点;又如f (x )=|x |,x =0是它的极小值点,但f ′(0)不存在.2.求函数最值时,易误认为极值点确实是最值点,不通过比较就下结论. 1.(2021·岳阳一模)下列函数中,既是奇函数又存在极值的是( )A .y =x 3B .y =ln(-x )C .y =x e -xD .y =x +2x2.设函数f (x )=x 3-3x +1,x ∈[-2,2]的最大值为M ,最小值为m ,则M +m =________.知识点五、定积分1.定积分的概念在∫ba f (x )d x 中,a ,b 分别叫做积分下限与积分上限,区间[a ,b ]叫做积分区间,f (x )叫做被积函数,x 叫做积分变量,f (x )d x 叫做被积式. 2.定积分的性质(1) ⎠⎛a b kf (x )d x =k ⎠⎛a b f (x )d x (k 为常数); (2) ⎠⎛a b [f 1(x )±f 2(x )]d x =⎠⎛a b f 1(x )d x ±⎠⎛ab f 2(x )d x ;(3) ⎠⎛ab f (x )d x =⎠⎛ac f (x )d x +⎠⎛cb f (x )d x (其中a <c <b ).3.微积分差不多定理一样地,假如f (x )是区间[a ,b ]上的连续函数,同时F ′(x )=f (x ),那么⎠⎛ab f (x )d x =F (b )-F (a ),那个结论叫做微积分差不多定理,又叫做牛顿-莱布尼茨公式.其中F (x )叫做f (x )的一个原函数.为了方便,常把F (b )-F (a )记作F (x ) ⎪⎪⎪ba,即⎠⎛ab f (x )d x =F (x ) ⎪⎪⎪ba =F (b )-F (a ).小题速通1.若f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧lg x ,x >0,x +⎠⎛0a 3t 2d t ,x ≤0,f (f (1))=1,则a 的值为( )A .1B .2C .-1D .-2 2.⎠⎛01(e x+x)d x =________.3.(2020·天津高考)曲线y =x 2与直线y =x 所围成的封闭图形的面积为________. 易错点定积分的几何意义是曲边梯形的面积,但要注意:面积非负,而定积分的结果能够为负. 由曲线y =x 2和直线x =0,x =1,y =14所围成的图形(如图所示)的面积为( )A .23 B.13 C .12 D.14过关检测练习一、选择题1.已知函数f (x )=log a x (a>0且a ≠1),若f ′(1)=-1,则a =( )A .e B.1e C.1e 2 D.122.直线y =kx +1与曲线y =x 2+ax +b 相切于点A(1,3),则2a +b 的值为( )A .-1B .1C .2D .-23.函数y =2x 3-3x 2的极值情形为( )A .在x =0处取得极大值0,但无极小值B .在x =1处取得极小值-1,但无极大值C .在x =0处取得极大值0,在x =1处取得极小值-1D .以上都不对4.若f(x)=-12x 2+m ln x 在(1,+∞)是减函数,则m 的取值范畴是( )A .[1,+∞)B .(1,+∞)C .(-∞,1]D .(-∞,1)5.函数f (x )=(x -3)e x的单调递增区间是( )A .(-∞,2)B .(0,3)C .(1,4)D .(2,+∞)6.已知函数f (x )=x (x -m )2在x =1处取得极小值,则实数m =( )A .0B .1C .2D .37.由曲线y =x 2-1,直线x =0,x =2和x 轴所围成的封闭图形的面积是( )A .⎠⎛02(x 2-1)d x B.⎠⎛02|x 2-1|d x C .⎠⎛02(x 2-1)d x D .⎠⎛01(x 2-1)d x +⎠⎛12(1-x 2)d x8.若函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1-2x,x ≤0,x 3-3x +a ,x >0的值域为[0,+∞),则实数a 的取值范畴是( )A .[2,3]B .(2,3]C .(-∞,2]D .(-∞,2) 二、填空题9.若函数f (x )=x +a ln x 不是单调函数,则实数a 的取值范畴是________. 10.已知函数f (x )=ln x -f ′(-1)x 2+3x -4,则f ′(1)=________.11.已知函数f (x )的图象在点M (1,f (1))处的切线方程是y =12x +3,则f (1)+f ′(1)=________.12.已知函数g (x )满足g (x )=g ′(1)e x -1-g (0)x +12x 2,且存在实数x 0,使得不等式2m -1≥g (x 0)成立,则实数m的取值范畴为________. 三、解答题13.已知函数f (x )=x +a x+b (x ≠0),其中a ,b ∈R.(1)若曲线y =f (x )在点P (2,f (2))处的切线方程为y =3x +1,求函数f (x )的解析式; (2)讨论函数f (x )的单调性;(3)若关于任意的a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,不等式f (x )≤10在⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,1上恒成立,求实数b 的取值范畴.14.已知函数f (x )=x 4+a x -ln x -32,其中a ∈R ,且曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线y =12x .(1)求a 的值;(2)求函数f(x)的单调区间与极值.高考研究课:一 导数运确实是基点、几何意义是重点、定积分应用是潜考点考点 考查频度 考查角度导数的几何意义5年7考 求切线、已知切线求参数、求切点坐标定积分未考查题型一、导数的运算[典例] (1)(2020·惠州模拟)已知函数f (x )=1x cos x ,则f (π)+f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=( ) A .-3π2 B .-1π2 C .-3π D .-1π(2)已知f 1(x )=sin x +cos x ,f n +1(x )是f n (x )的导函数,即f 2(x )=f 1′(x ),f 3(x )=f 2′(x ),…,f n +1(x )=f n ′(x ),n ∈N *,则f 2 018(x )等于( )A .-sin x -cos xB .sin x -cos xC .sin x +cos xD .cos x -sin x (3)已知函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足f (x )=2xf ′(1)+ln x ,则f ′(1)=( ) A .-e B .-1 C .1 D .e 方法技巧1、可导函数的求导步骤(1)分析函数y =f (x )的结构特点,进行化简; (2)选择恰当的求导法则与导数公式求导; (3)化简整理答案. 2、求导运算应遵循的原则求导之前,应利用代数、三角恒等式等变形对函数进行化简,然后求导,如此能够减少运算量,提高运算速度,减少差错. 即时演练1.(2020·江西九校联考)已知y =(x +1)(x +2)(x +3),则y ′=( )A .3x 2-12x +6 B .x 2+12x -11 C .x 2+12x +6 D .3x 2+12x +11 2.已知函数f (x )=x ln x ,若f ′(x 0)=2,则x 0=________.题型二、导数的几何意义导数的几何意义为高考热点内容,考查题型多为选择、填空题,也常显现在解答题的第1问中,难度较低,属中、低档题. 常见的命题角度有: 1求切线方程; 2确定切点坐标;3已知切线求参数值或范畴; 4切线的综合应用.角度一:求切线方程1.已知函数f (x )=ln(1+x )-x +x 2,则曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程是________.角度二:确定切点坐标2.已知函数f (x )=exx(x >0),直线l :x -ty -2=0.若直线l 与曲线y =f (x )相切,则切点横坐标的值为________.角度三:已知切线求参数值或范畴3.(2021·武汉一模)已知a 为常数,若曲线y =ax 2+3x -ln x 上存在与直线x +y -1=0垂直的切线,则实数a 的取值范畴是________.4.若两曲线y =x 2-1与y =a ln x -1存在公切线,则正实数a 的取值范畴是________.角度四:切线的综合应用5.已知函数f (x )=m ln(x +1),g (x )=xx +1(x >-1).(1)讨论函数F (x )=f (x )-g (x )在(-1,+∞)上的单调性;(2)若y =f (x )与y =g (x )的图象有且仅有一条公切线,试求实数m 的值.方法技巧利用导数解决切线问题的方法(1)已知切点A (x 0,f (x 0))求斜率k ,即求该点处的导数值:k =f ′(x 0). (2)已知斜率k ,求切点A (x 1,f (x 1)),即解方程f ′(x 1)=k .(3)已知过某点M (x 1,f (x 1))(不是切点)的切线斜率为k 时,常需设出切点A (x 0,f (x 0)),利用k =f x 1-f x 0x 1-x 0求解.题型三、定积分及应用[典例] (1)(2020·东营模拟)设f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2,x ∈[0,1],2-x ,x ∈1,2],则⎠⎛02f(x)d x 等于( )A.34B.45C.56D .不存在 (2)设f (x )=)⎩⎨⎧1-x 2,x ∈[-1,1,x 2-1,x ∈[1,2],则⎠⎛-12f (x )dx 的值为( )A.π2+43 B.π2+3 C.π4+43 D.π4+3 (3)设a >0,若曲线y =x 与直线x =a ,y =0所围成封闭图形的面积为a 2,则a =________.方法技巧求定积分的2种方法及注意事项(1)定理法运用微积分差不多定理求定积分时要注意以下几点: ①对被积函数要先化简,再求积分;②求被积函数为分段函数的定积分,依据定积分“对区间的可加性”,分段积分再求和; ③关于含有绝对值符号的被积函数,要先去掉绝对值符号再求积分; ④注意用“F′(x )=f (x )”检验积分的对错. (2)面积法依照定积分的几何意义可利用面积求定积分. 即时演练1.(2020·西安调研)定积分⎠⎛01(2x +e x)d x 的值为( )A .e +2B .e +1C .eD .e -12.直线y =2x +3与抛物线y =x 2所围成封闭图形的面积为________.3.如图,在长方形OABC 内任取一点P ,则点P 落在阴影部分的概率为________.高考真题演练1.(2020·全国卷Ⅱ)设曲线y =ax -ln(x +1)在点(0,0)处的切线方程为y =2x ,则a =( )A .0B .1C .2D .32.(2021·全国卷Ⅰ)曲线y =x 2+1x在点(1,2)处的切线方程为________.3.(2021·全国卷Ⅱ)若直线y =kx +b 是曲线y =ln x +2的切线,也是曲线y =ln (x +1)的切线,则b =________. 4.(2020·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=ax 3+x +1的图象在点(1,f (1))处的切线过点(2,7),则a =________. 5.(2020·全国卷Ⅱ)已知曲线y =x +ln x 在点(1,1)处的切线与曲线y =ax 2+(a +2)x +1相切,则a =________.高考达标检测一、选择题1.若a =⎠⎛02x d x ,则二项式⎝⎛⎭⎪⎫x -a +1x 6展开式中的常数项是( ) A .20 B .-20 C .-540 D .5402.(2020·衡水调研)曲线y =1-2x +2在点(-1,-1)处的切线方程为( ) A .y =2x +1 B .y =2x -1 C .y =-2x -3 D .y =-2x -23.(2020·济南一模)已知曲线f (x )=ln x 的切线通过原点,则此切线的斜率为( )A .eB .-eC .1eD .-1e4.已知f (x )=ln x ,g (x )=12x 2+mx +72(m <0),直线l 与函数f (x ),g (x )的图象都相切,且与f(x)图象的切点为(1,f (1)),则m 的值为( )A .-1B .-3C .-4D .-25.(2020·南昌二中模拟)设点P 是曲线y =x 3-3x +23上的任意一点,P 点处切线倾斜角α的取值范畴为( )A .⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π2∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫5π6,π B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫2π3,π C .⎣⎢⎡⎭⎪⎫0,π2∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫2π3,π D.⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,5π6 6.已知曲线y =1e x +1,则曲线的切线斜率取得最小值时的直线方程为( ) A .x +4y -2=0 B .x -4y +2=0 C .4x +2y -1=0 D .4x -2y -1=0二、填空题7.若a 和b 是运算机在区间(0,2)上产生的随机数,那么函数f(x)=lg (ax 2+4x +4b)的值域为R 的概率为________. 8.已知函数f (x )=e ax+bx (a <0)在点(0,f(0))处的切线方程为y =5x +1,且f (1)+f ′(1)=12.则a ,b 的值分别为________.9.(2021·东营一模)函数f (x )=x ln x 在点P(x 0,f (x 0))处的切线与直线x +y =0垂直,则切点P(x 0,f (x 0))的坐标为________.10.设过曲线f (x )=-e x-x(e 为自然对数的底数)上的任意一点的切线为l 1,总存在过曲线g (x )=mx -3sin x 上的一点处的切线l 2,使l 1⊥l 2,则m 的取值范畴是________. 三、解答题11.已知函数f (x )=13x 3-2x 2+3x (x ∈R)的图象为曲线C .(1)求过曲线C 上任意一点切线斜率的取值范畴;(2)若在曲线C 上存在两条相互垂直的切线,求其中一条切线与曲线C 的切点的横坐标的取值范畴.12.已知函数f (x )=12x 2-ax +(3-a )ln x ,a ∈R.(1)若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与直线2x -y +1=0垂直,求a 的值; (2)设f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:f (x 1)+f (x 2)>-5.能力提高训练题1.(2020·广东七校联考)已知函数y =x 2的图象在点(x 0,x 20)处的切线为l ,若l 也与函数y =ln x ,x ∈(0,1)的图象相切,则x 0必满足( )A .0<x 0<12B.12<x 0<1 C.22<x 0< 2 D.2<x 0< 32.函数y =f (x )图象上不同两点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2)处的切线的斜率分别是k M ,k N ,规定φ(M ,N )=|k M -k N ||MN |(|MN |为线段MN 的长度)叫做曲线y =f (x )在点M 与点N 之间的“弯曲度”.设曲线f (x )=x 3+2上不同两点M (x 1,y 1),N (x 2,y 2),且x 1x 2=1,则φ(M ,N )的取值范畴是________.高考研究课:二、函数单调性必考,导数工具离不了全国卷5年命题分析[典例] (2021·山东高考节选)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x2,a ∈R ,讨论f (x )的单调性.方法技巧导数法判定函数f (x )在(a ,b )内单调性的步骤(1)求f ′(x );(2)确定f ′(x )在(a ,b )内的符号;(3)作出结论:f ′(x )>0时为增函数;f ′(x )<0时为减函数.[提醒] 研究含参数函数的单调性时,需注意依据参数取值对不等式解集的阻碍进行分类讨论. 即时演练1.(2021·芜湖一模)函数f (x )=e x-e x ,x ∈R 的单调递增区间是( )A.()0,+∞B.()-∞,0C.()-∞,1D.()1,+∞ 2.(2021·全国卷Ⅱ节选)讨论函数f (x )=x -2x +2e x 的单调性,并证明当x >0时,(x -2)e x+x +2>0. 题型二、利用导数研究函数单调性的应用函数的单调性是高考命题的重点,其应用是考查热点.,常见的命题角度有: 1y =f (x )与y =f ′(x )的图象辨识;2比较大小;3已知函数单调性求参数的取值范畴; 4构造函数解不等式.角度一:y =f (x )与y =f ′(x )的图象辨识1.已知函数f (x )=ax 3+bx 2+cx +d ,若函数f (x )的图象如图所示,则一定有( )A .b >0,c >0B .b <0,c >0C .b >0,c <0D .b <0,c <02.已知函数y =f (x )的图象是下列四个图象之一,且其导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则该函数的图象是( )角度二:比较大小3.设定义在R 上的函数f (x )的导函数为f ′(x ),且满足f (2-x )=f (x ),f ′xx -1<0,若x 1+x 2>2,x 1<x 2,则( ) A .f (x 1)<f (x 2) B .f (x 1)=f (x 2) C .f (x 1)>f (x 2) D .f (x 1)与f (x 2)的大小不能确定角度三:已知函数单调性求参数的取值范畴4.(2020·宝鸡一检)已知函数f (x )=x 2+4x +a ln x ,若函数f (x )在(1,2)上是单调函数,则实数a 的取值范畴是( )A .(-6,+∞)B .(-∞,-16)C .(-∞,-16]∪[-6,+∞)D .(-∞,-16)∪(-6,+∞)5.(2020·成都模拟)已知函数f (x )=-12x 2+4x -3ln x 在区间[t ,t +1]上不单调,则t 的取值范畴是________.方法技巧由函数的单调性求参数的范畴的方法(1)可导函数f (x )在D 上单调递增(或递减)求参数范畴问题,可转化为f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0)对x ∈D 恒成立问题,再参变分离,转化为求最值问题,要注意“=”是否取到.(2)可导函数在某一区间上存在单调区间,实际上确实是f ′(x )>0(或f ′(x )<0)在该区间上存在解集,如此就把函数的单调性问题转化成不等式问题.(3)若已知f (x )在区间I 上的单调性,区间I 中含有参数时,可先求出f (x )的单调区间,令I 是其单调区间的子集,从而可求出参数的取值范畴.(4)若已知f (x )在D 上不单调,则f (x )在D 上有极值点,且极值点不是D 的端点.角度四:构造函数解不等式6.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的解集是( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)7.设函数f (x )是定义在(-∞,0)上的可导函数,其导函数为f ′(x ),且有2f (x )+xf ′(x )>x 2,则不等式(x +2 018)2f (x +2 018)-f (-1)<0的解集为________.高考真题演练1.(2021·全国卷Ⅰ)若函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范畴是( )A .[-1,1] B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,13 C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-13,13 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,-13 2.(2020·全国卷Ⅱ)若函数f (x )=kx -ln x 在区间(1,+∞)单调递增,则k 的取值范畴是( )A .(-∞,-2]B .(-∞,-1]C .[2,+∞)D .[1,+∞) 3.(2021·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=e x(e x-a )-a 2x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )≥0,求a 的取值范畴.高考达标检测一、选择题1.已知函数f (x )=ln x +x 2-3x (a ∈R),则函数f (x )的单调递增区间为( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,12 B .(1,+∞) C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,12和(1,+∞) D.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12和(1,+∞) 2.(2021·浙江高考)函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则函数y =f (x )的图象可能是( )3.关于R 上可导的任意函数f (x ),若满足1-xf ′x≤0,则必有( )A .f (0)+f (2)>2f (1)B .f (0)+f (2)≤2f (1)C .f (0)+f (2)<2f (1)D .f (0)+f (2)≥2f (1)4.已知函数f (x )=x sin x ,x 1,x 2∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2,且f (x 1)<f (x 2),那么( ) A .x 1-x 2>0 B .x 1+x 2>0 C .x 21-x 22>0 D .x 21-x 22<05.(2021·吉林长春三模)定义在R 上的函数f (x )满足:f ′(x )>f (x )恒成立,若x 1<x 2,则e x 1f (x 2)与e x 2f (x 1)的大小关系为( )A .e x 1f (x 2)>e x 2f (x 1)B .e x 1f (x 2)<e x 2f (x 1)C .e x 1f (x 2)=e x 2f (x 1)D .e x 1f (x 2)与e x 2f (x 1)的大小关系不确定6.已知定义在R 上的函数y =f (x )满足条件f (x +4)=-f (x ),且函数y =f (x +2)是偶函数,当x ∈(0,2]时,f (x )=ln x -ax ⎝ ⎛⎭⎪⎫a >12,当x ∈[-2,0)时,f (x )的最小值为3,则a 的值为( ) A .e 2B .eC .2D .1 二、填空题7.设函数f (x )=x (e x-1)-12x 2,则函数f (x )的单调增区间为________.8.已知函数f (x )=x ln x -ax 2-x .若函数f (x )在定义域上为减函数,则实数a 的取值范畴是________. 9.(2020·兰州诊断)若函数f (x )=x 2-e x-ax 在R 上存在单调递增区间,则实数a 的取值范畴是________. 三、解答题10.已知函数f (x )=x -2x+1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.11.(2020·武汉调研)已知函数f (x )=x ln x .(1)若函数g (x )=f (x )+ax 在区间[e 2,+∞)上为增函数,求a 的取值范畴; (2)若对任意x ∈(0,+∞),f (x )≥-x 2+mx -32恒成立,求实数m 的最大值.12.(2020·湖南十校联考)函数f (x )=13x 3+|x -a |(x ∈R ,a ∈R).(1)若函数f (x )在R 上为增函数,求a 的取值范畴;(2)若函数f (x )在R 上不单调时,记f (x )在[-1,1]上的最大值、最小值分别为M (a ),m (a ),求M (a )-m (a ).能力提高训练题1.已知函数f (x )=ln x +(e -a )x -b ,其中e 为自然对数的底数.若不等式f (x )≤0恒成立,则b a的最小值为________.2.已知函数f (x )=(a -1)ln x -a 2x 2+x (a ∈R),g (x )=-13x 3-x +(a -1)ln x .(1)若a ≤12,讨论f (x )的单调性;(2)若过点⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-13可作函数y =g (x )-f (x )(x >0)图象的两条不同切线,求实数a 的取值范畴.高考研究课:三、极值、最值两考点,利用导数巧推演全国卷5年命题分析极值 5年6考 求极值、由极值求参数 最值 5年5考 求最值、证明最值的存在性题型一、运用导数解决函数的极值问题函数的极值是每年高考的必考内容,题型既有选择题、填空题,也有解答题,难度适中,为中高档题.常见的命题角度有:1知图判定函数极值;2已知函数求极值;3已知极值求参数值或范畴.角度一:知图判定函数极值1.(2020·赤峰模拟)设函数f (x )在定义域R 上可导,其导函数为f ′(x ),若函数y =(1-x )f ′(x )的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )A .函数f (x )有极大值f (2)和极小值f (1)B .函数f (x )有极大值f (-2)和极小值f (1)C .函数f (x )有极大值f (2)和极小值f (-2)D .函数f (x )有极大值f (-2)和极小值f (2)角度二:已知函数求极值2.已知函数f (x )=x -1+aex (a ∈R ,e 为自然对数的底数). (1)若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线平行于x 轴,求a 的值;(2)求函数f (x )的极值.角度三:已知极值求参数值或范畴3.设函数f (x )=ln x -1ax 2-bx ,若x =1是f (x )的极大值点,则a 的取值范畴是( )A .(-1,0)B .(-1,+∞)C .(0,1)D .(1,+∞)4.已知函数f (x )=ax -x 2-ln x ,若函数f (x )存在极值,且所有极值之和小于5+ln 2,则实数a 的取值范畴是________.方法技巧利用导数研究函数极值的一样流程题型二、运用导数解决函数的最值问题[典例] (2020·日照模拟)设函数f (x )=(x -1)e x -kx 2(k ∈R). (1)当k =1时,求函数f (x )的单调区间;(2)当k ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤12,1时,求函数f (x )在[0,k ]上的最大值M .方法技巧 求函数f (x )在[a ,b ]上的最值的步骤(1)求函数在(a ,b )内的极值;(2)求函数在区间端点的函数值f (a ),f (b );(3)将函数f (x )的极值与f (a ),f (b )比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.即时演练1.若函数f (x )=13x 3+x 2-23在区间(a ,a +5)上存在最小值,则实数a 的取值范畴是( ) A .[-5,0)B .(-5,0)C .[-3,0)D .(-3,0)2.(2020·南昌模拟)已知函数f (x )=(2x -4)e x +a (x +2)2(x >0,a ∈R ,e 是自然对数的底数).(1)若f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数,求实数a 的取值范畴;(2)当a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12时,证明:函数f (x )有最小值,并求函数f (x )的最小值的取值范畴.高考真题演练1.(2021·全国卷Ⅱ)若x =-2是函数f (x )=(x 2+ax -1)·ex -1的极值点,则f (x )的极小值为( ) A .-1 B .-2e -3 C .5e -3 D .12.(2020·全国卷Ⅱ)设函数f (x )=3sin πx m.若存在f (x )的极值点x 0满足x 20+[f (x 0)]2<m 2,则m 的取值范畴是( )A .(-∞,-6)∪(6,+∞)B .(-∞,-4)∪(4,+∞)C .(-∞,-2)∪(2,+∞)D .(-∞,-1)∪(1,+∞)3.(2020·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c ,下列结论中错误的是( )A .∃x 0∈R ,f (x 0)=0B .函数y =f (x )的图象是中心对称图形C .若x 0是f (x )的极小值点,则f (x )在区间(-∞,x 0)单调递减D .若x 0是f (x )的极值点,则 f ′(x 0)=04.(2020·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=ln x +a (1-x ).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当f (x )有最大值,且最大值大于2a -2时,求a 的取值范畴.5.(2020·全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=x 2e -x .(1)求f (x )的极小值和极大值; (2)当曲线y =f (x )的切线l 的斜率为负数时,求l 在x 轴上截距的取值范畴.6.(2021·江苏高考)已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +1(a >0,b ∈R)有极值,且导函数f ′(x )的极值点是f (x )的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b 关于a 的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b 2>3a ;(3)若f (x ),f ′(x )这两个函数的所有极值之和不小于-72,求a 的取值范畴.7.(2021·山东高考)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e x(cos x-sin x+2x-2),其中e=2.718 28…是自然对数的底数.(1)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程;(2)令h(x)=g(x)-af(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判定有无极值,有极值时求出极值.高考达标检测一、选择题1.函数f (x )=(x 2-1)2+2的极值点是( )A .x =1B .x =-1C .x =1或-1或0D .x =0 2.已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx -a 2-7a 在x =1处取得极大值10,则a b 的值为( )A .-23B .-2C .-2或-23D .2或-233.(2020·浙江瑞安中学月考)已知函数f (x )=x 3+bx 2+cx 的图象如图所示,则x 21+x 22等于( )A.23B.43C.83D.163题:①f (x )的解析式为:f (x )=x 3-4x ,x ∈[-2,2];②f (x )的极值点有且仅有一个;③f (x )的最大值与最小值之和等于零.其中正确的命题个数为( )A .0B .1C .2D .3 5.(2021·长沙二模)已知函数f (x )=x x 2+a (a >0)在[1,+∞)上的最大值为33,则a 的值为( ) A.3-1 B.34 C.43 D.3+16.已知直线l 1:y =x +a 分别与直线l 2:y =2(x +1)及曲线C :y =x +ln x 交于A ,B 两点,则A ,B 两点间距离的最小值为( ) A.355 B .3 C.655 D .3 2二、填空题7.若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域的一个子区间(k -1,k +1)内存在最小值,则实数k 的取值范畴是________.8.已知函数f (x )=e x x 2-k ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +ln x ,若x =2是函数f (x )的唯独一个极值点,则实数k 的取值范畴为________. 9.(2020·湘中名校联考)已知函数g (x )=a -x 21e≤x ≤e,e 为自然对数的底数与h (x )=2ln x 的图象上存在关于x 轴对称的点,则实数a 的取值范畴是________.三、解答题10.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ -x 3+x 2,x <1,a ln x ,x ≥1.(1)求f (x )在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;(2)求f (x )在[-1,e](e 为自然对数的底数)上的最大值.11.设函数f (x )=12x 2-(a +1)x +a ln x ,a >0. (1)求函数f (x )的单调区间;(2)讨论函数f (x )的零点个数.12.已知函数f(x)=ln x+x2-ax(a∈R).(1)当a=3时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,且x1∈(0,1],证明f(x1)-f(x2)≥-34+ln 2.能力提高训练题1.若函数f(x)=x3+ax2+bx的图象与x轴相切于点(c,0),且f(x)有极大值4,则c=( ) A.-3 B.-1C.1 D.32.已知函数f (x )=12x 2+(1-m )x +ln x .(1)若函数f (x )存在单调递减区间,求实数m 的取值范畴;(2)设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数f (x )的两个极值点,若m ≥72,求f (x 1)-f (x 2)的最小值.高考研究课:四、综合问题是难点,3大题型全冲关全国卷5年命题分析[典例] 一辆火车前行每小时电力的消耗费用与火车行驶速度的立方成正比,已知当速度为20 km/h 时,每小时消耗的电价值40元,其他费用每小时需400元,火车的最高速度为100 km/h ,火车以何速度行驶才能使从甲城开往乙城的总费用最少? 方法技巧利用导数解决生活中的优化问题的4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y =f (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)回来实际问题作答. 即时演练1.已知某生产厂家的年利润y (单位:万元)与年产量x (单位:万件)的函数关系式为y =-13x 3+81x -234,则使该生产厂家猎取最大年利润的年产量为( )A .13万件B .11万件C.9万件D.7万件2.据环保部门测定,某处的污染指数与邻近污染源的强度成正比,与到污染源距离的平方成反比,比例常数为k(k >0).现已知相距18 km的A,B两家化工厂(污染源)的污染强度分别为a,b,它们连线上任意一点C处的污染指数y等于两化工厂对该处的污染指数之和.设AC=x(km).(1)试将y表示为x的函数;(2)若a=1,且x=6时,y取得最小值,试求b的值.题型二、利用导数研究函数的零点或方程根[典例] 已知函数f(x)=(x+a)e x,其中e是自然对数的底数,a∈R.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a<1时,试确定函数g(x)=f(x-a)-x2的零点个数,并说明理由.方法技巧利用导数研究零点或方程根的方法研究方程根的情形,能够通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,依照题目要求,画出函数图象的走势规律,标明函数极(最)值的位置,通过数形结合的思想去分析问题,能够使问题的求解有一个清晰、直观的整体展现. 即时演练1.已知函数f (x )=e 2x-ax 2+bx -1,其中a ,b ∈R ,e 为自然对数的底数,若f (1)=0,f ′(x )是f (x )的导函数,函数f ′(x )在区间(0,1)内有两个零点,则a 的取值范畴是( )A .(e 2-3,e 2+1) B .(e 2-3,+∞) C .(-∞,2e 2+2)D .(2e 2-6,2e 2+2)2.(2021·西安一模)已知函数f (x )=x +1+ax-a ln x .若函数y =f (x )的图象在x =1处的切线与直线2x +y -1=0平行.(1)求a 的值;(2)若方程f (x )=b 的区间[1,e]上有两个不同的实数根,求实数b 的取值范畴.题型二、利用导数研究与不等式有关的问题导数在不等式中的应用问题是每年高考的必考内容,且以解答题的形式考查,难度较大,属中高档题. 常见的命题角度有: 1证明不等式; 2不等式恒成立问题.角度一:证明不等式1.已知函数f (x )=ln x -ax 2+(2-a )x (a >0).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)证明:当0<x <1a时,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a +x >f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a -x ;(3)设函数y =f (x )的图象与x 轴交于A ,B 两点,线段AB 的中点的横坐标为x 0,证明:f ′(x 0)<0.方法技巧利用导数证明不等式的方法能够从所证不等式的结构和特点动身,结合已有的知识利用转化与化归思想,构造一个新的函数,再借助导数确定函数的单调性,利用单调性实现问题的转化,从而使不等式得到证明,其一样步骤是:构造可导函数→研究单调性或最值→得出不等关系→整理得出结论.如:证明:f (x )>g (x )(x ∈D ),令F (x )=f (x )-g (x ),x ∈D ,只需证明F (x )min >0(x ∈D )即可,从而把证明不等式问题转化求F (x )min 问题.角度二:不等式恒成立问题2.(2021·四川高考)设函数f (x )=ax 2-a -ln x ,其中a ∈R.(1)讨论f (x )的单调性;(2)确定a 的所有可能取值,使得f (x )>1x-e 1-x在区间(1,+∞)内恒成立(e =2.718…为自然对数的底数).方法技巧1.利用导数研究不等式恒成立问题的思路第一要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范畴;也可分离变量,构造函数,直截了当把问题转化为函数的最值问题. 2.不等式成立(恒成立)问题常见转化方法(1)f (x )≥a 恒成立⇒f (x )min ≥a ,f (x )≥a 成立⇒f (x )max ≥a . (2)f (x )≤b 恒成立⇔f (x )max ≤b ,f (x )≤b 成立⇔f (x )min ≤b . (3)f (x )>g (x )恒成立F x =f x -g xF (x )min >0.(4)①∀x 1∈M ,∀x 2∈N ,f (x 1)>g (x 2)⇔f (x 1)min >g (x 2)max .②∀x 1∈M ,∃x 2∈N ,f (x 1)>g (x 2)⇔f (x 1)min >g (x 2)min .③∃x 1∈M ,∃x 2∈N ,f (x 1)>g (x 2)⇔f (x 1)max >g (x )min .④∃x 1∈M ,∀x 2∈N ,f (x 1)>g (x 2)⇔f (x 1)max >g (x 2)max .高考真题演练1.(2021·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=a e 2x+(a -2)e x-x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范畴.2.(2021·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=x -1-a ln x .(1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)设m 为整数,且关于任意正整数n ,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122·…·⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <m ,求m 的最小值.3.(2021·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=(x-2)e x+a(x-1)2有两个零点.(1)求a的取值范畴;(2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.4.(2020·全国卷Ⅱ)设函数f(x)=e mx+x2-mx.(1)证明:f(x)在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增;(2)若关于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范畴.高考达标检测1.(2020·全国卷Ⅰ)设函数f (x )=a ln x +1-a 2x 2-bx (a ≠1),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为0.(1)求b ;(2)若存在x 0≥1,使得f (x 0)<aa -1,求a 的取值范畴.2.已知函数f (x )=ln x -a x +a x2(a ∈R).(1)若a =1,求函数f (x )的极值;(2)若f (x )在[1,+∞)内为单调增函数,求实数a 的取值范畴; (3)关于n ∈N *,求证:11+12+22+12+33+12+…+n n +12<ln(n +1).3.已知函数f (x )=sin x -x cos x (x ≥0).(1)求函数f (x )的图象在⎝⎛⎭⎪⎫π2,1处的切线方程;(2)若对任意x ∈(0,+∞),不等式f (x )<ax 3恒成立,求实数a 的取值范畴; (3)设m =∫π20f(x)d x ,g(x)=6m 4-πx 2f(x),证明:⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+g ⎝ ⎛⎭⎪⎫13⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+g ⎝ ⎛⎭⎪⎫132·…·⎣⎢⎡⎦⎥⎤1+g ⎝ ⎛⎭⎪⎫13n <e .4.(2021·天津高考)设a ∈Z ,已知定义在R 上的函数f (x )=2x 4+3x 3-3x 2-6x +a 在区间(1,2)内有一个零点x 0,g (x )为f (x )的导函数.(1)求g (x )的单调区间;(2)设m ∈[1,x 0)∪(x 0,2],函数h (x )=g (x )(m -x 0)-f (m ),求证:h (m )h (x 0)<0;(3)求证:存在大于0的常数A ,使得关于任意的正整数p ,q ,且pq∈[1,x 0)∪(x 0,2],满足⎪⎪⎪⎪⎪⎪p q-x 0≥1Aq 4.。

高考数学一轮总复习课件:专题研究-利用导数证明不等式

高考数学一轮总复习课件:专题研究-利用导数证明不等式

2a2-4或x=a+
a2-4 2.
当x∈(0,a- 2a2-4),(a+ 2a2-4,+∞)时,f′(x)<0;当
x∈(a- 2a2-4,a+ 2a2-4)时,f′(x)>0.
所以f(x)在
0,a-
a2-4
2

a+
2a2-4,+∞
上单调递
减,在a- 2a2-4,a+ 2a2-4上单调递增.
(2)证明:由(1)知,f(x)存在两个极值点时,当且仅当a>2时
课外阅读
一、赋值法证明正整数不等式 (1)函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质 证明数列不等式,证明此类问题时常根据已知的函数不等式, 用关于正整数n的不等式替代函数不等式中的自变量.通过多次 求和达到证明的目的.此类问题一般至少两问,所证的不等式 常由第一问根据待证式的特征而得到. (2)已知函数式为指数不等式(或对数不等式),而待证不等式 为与对数有关的不等式(或与指数有关的不等式),还要注意指、 对数式的互化,如ex>x+1可化为ln(x+1)<x等.
所以函数h′(x)=ex+1-
1 x+1
在(-1,+∞)上有唯一零点
x0,且x0∈-12,0. 因为h′(x0)=0,所以ex0+1=x0+1 1, 即ln(x0+1)=-(x0+1). 当x∈(-1,x0)时,h′(x)<0,h(x)单调递减;当x∈(x0,+
∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:
f(x1)-f(x2) x1-x2
<a
-2.
【思路】 (1)求f(x)的定义域,对函数f(x)求导,对参数a进
行分类讨论,即可判断f(x)的单调性;(2)结合(1),求出f(x)存在

2021届高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第2节第4课时利用导数解决不等式恒成立或有解问题课件文

2021届高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第2节第4课时利用导数解决不等式恒成立或有解问题课件文

解:(1)f′(x)=xcos
x-sin x2
x,
令 g(x)=xcos x-sin x,x∈0,π2,
则 g′(x)=-xsin x,
显然,当 x∈0,π2时,g′(x)=-xsin x<0,即函数 g(x)在区间0,π2上单调递减,则
g(x)<0,g(0)=0.
所以 f′(x)在区间0,π2上恒小于零, 所以函数 f(x)在区间0,π2上单调递减. (2)不等式 f(x)<a 在 x∈0,π2恒成立,即 sin x-ax<0 恒成立. 令 φ(x)=sin x-ax,x∈0,π2,且 φ(0)=0. 则 φ′(x)=cos x-a.
►名师点津 ——————————————————— 对于不适合分离参数的不等式,常常将参数看作常数直接构造函数,常用分类讨论 法,利用导数研究单调性、最值,从而得出参数范围.
|跟踪训练| 2.已知函数 f(x)=sinx x(x≠0). (1)判断函数 f(x)在区间0,π2上的单调性; (2)若 f(x)<a 在区间0,π2上恒成立,求实数 a 的最小值.
所以 f(x)=ex-e2x,f′(x)=ex-e2. 令 f′(x)=0,得 x=2. 当 x∈(-∞,2)时,f′(x)<0,f(x)单调递减; 当 x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增. 所以函数 f(x)的单调递增区间是(2,+∞),单调递减区间是(-∞,2).
(2)由 f(x)>-e2x,得 a>-xe2x. 设 g(x)=-xe2x,x>0,则 g′(x)=ex(2x-3 x). 所以当 x∈(0,2)时,g′(x)>0,g(x)在(0,2)上单调递增; 当 x∈(2,+∞)时,g′(x)<0,g(x)在(2,+∞)上单调递减. 所以 g(x)≤g(2)=-e42. 因此,实数 a 的取值范围是-e42,+∞.

(通用版)2021版高考数学一轮复习第3章导数及其应用4第4讲利用导数证明不等式教案理

(通用版)2021版高考数学一轮复习第3章导数及其应用4第4讲利用导数证明不等式教案理

第4讲 利用导数证明不等式直接将不等式转化为函数的最值[典例引领](2021·高考全国卷Ⅲ)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 )≤-34a-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,那么当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增. 当a <0,那么当x ∈(0,-12a )时,f ′(x )>0;当x ∈(-12a,+∞)时,f ′(xf (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 )-1-14a.所以f (x )≤-34a -2等价于ln(-12a )-1-14a ≤-34a -2,即ln(-12a )+12a g (x )=ln x -x+1,那么g ′(x )=1xx ∈(0,1)时,g ′(x )>0;当x ∈(1,+∞)时,g ′(xg (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gx >0时,g (xa <0时,ln(-12a )+12a +1≤0,即f (x )≤-34a-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的单调性,直接求得函数的最值,然后由f (x )≤f (x )ma x 或f (x )≥f (x )min 直接证得不等式.将不等式转化为两个函数的最值进展比拟[典例引领]f (x )=x ln x .(1)求函数f (x )在[t ,t +2](t >0)上的最小值;(2)证明:对一切x ∈(0,+∞),都有ln x >1e x -2e x 成立.【解】 (1)由f (x )=x ln x ,x >0,得f ′(x )=ln x +1, 令f ′(x )=0,得x =1e.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. ①当0<t <1e <t +2,即0<t <1e时,f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e=-1e; ②当1e ≤t <t +2,即t ≥1e时,f (x )在[t ,t +2]上单调递增,f (x )min =f (t )=t ln t .所以f (x )min=⎩⎪⎨⎪⎧-1e ,0<t <1e t ln t ,t ≥1e.(2)证明:问题等价于证明x ln x >x e x -2e(x ∈(0,+∞)).由(1)可知f (x )=x ln x (x ∈(0,+∞))的最小值是-1e ,当且仅当x =1e时取到.设m (x )=x e x -2e(x ∈(0,+∞)),那么m ′(x )=1-xex ,由m ′(x )<0得x >1时,m (x )为减函数, 由m ′(x )>0得0<x <1时,m (x )为增函数, 易知m (x )ma x =m (1)=-1e,当且仅当x =1时取到.从而对一切x ∈(0,+∞),x ln x ≥-1e ≥x e x -2e,两个等号不同时取到,即证对一切x ∈(0,+∞)都有ln x >1e x -2e x成立.在证明的不等式中,假设对不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可以借助两个函数的最值进展证明.构造函数证明不等式[典例引领](2021·高考全国卷Ⅲ)设函数f (x )=ln x -x +1. (1)讨论f (x )的单调性;(2)证明当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x<x ;(3)设c >1,证明当x ∈(0,1)时,1+(c -1)x >c x.【解】 (1)由题设,f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-1,令f ′(x )=0解得x =1.当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x >1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. (2)证明:由(1)知f (x )在x =1处取得最大值,最大值为f (1)=0. 所以当x ≠1时,ln x <x -1.故当x ∈(1,+∞)时,ln x <x -1,ln 1x <1x-1,即1<x -1ln x<x . (3)证明:由题设c >1,设g (x )=1+(c -1)x -c x, 那么g ′(x )=c -1-c xln c ,令g ′(x )=0,解得x 0=ln c -1ln cln c.当x <x 0时,g ′(x )>0,g (x )单调递增;当x >x 0时,g ′(x )<0,g (x )单调递减.由(2)知1<c -1ln c<c ,故0<x 0g (0)=g (1)=0,故当0<x <1时,g (x )>0.所以当x ∈(0,1)时,1+(c -1)x >c x.假设证明f (x )<g (x ),x ∈(a ,b ),可以构造函数h (x )=f (x )-g (x ),如果能证明h (x )在(a ,b )上的最大值小于0,即可证明f (x )<g (x ),x ∈(a ,b ).赋值法证明正整数不等式[典例引领]假设函数f (x )=e x-ax -1(a >0)在x =0处取极值. (1)求a 的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值; (2)证明1+12+13+ (1)>ln(n +1)(n ∈N *).【解】 (1)因为x =0是函数极值点,所以f ′(0)=0, 所以a =1.f (x )=e x -x -1,易知f ′(x )=e x -1.当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0, 故极值f (0)是函数最小值. (2)证明:由(1)知e x≥x +1.即ln(x +1)≤x ,当且仅当x =0时,等号成立, 令x =1k(k ∈N *),那么1k >ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1k ,即1k >ln 1+k k,所以1k>ln(1+k )-ln k (k =1,2,...,n ), 累加得1+12+13+ (1)>ln(n +1)(n ∈N *).(1)函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质证明数列不等式,证明此类问题时常根据的函数不等式,用关于正整数n 的不等式替代函数不等式中的自变量.通过屡次求和到达证明的目的.此类问题一般至少2个问号,的不等式常由第一个问号根据待证式的待征而得到.(2)函数式为指数不等式(或对数不等式),而待证不等式为与对数有关的不等式(或与指数有关的不等式),还要注意指、对数式的互化,如e x>x +1可化为ln(x +1)<x 等.利用导数证明不等式成立问题的常用方法(1)直接将不等式转化成某个函数最值问题:假设证明f (x )<g (x ),x ∈(a ,b ),可以构造函数F (x )=f (x )-g (x ),如果F ′(x )<0,那么F (x )在(a ,b )上是减函数,同时假设F (a )≤0,由减函数的定义可知,x ∈(a ,b )时,有F (x )<0,即证明了f (x )<g (x ).(2)将待证不等式转化为两个函数的最值进展比拟证明:在证明不等式中,假设待证不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可借助两个函数的最值证明,如证f (x )≥g (x )在D 上成立,只需证明f (x )min ≥g (x )ma x 即可.(3)假设所证函数不等式通过移项后构成新函数的最值易求,可直接通过移项构造函数证明.构造函数法证明不等式步骤如下:①作辅助函数h (x ),一般取不等号两端的函数之差或之商为辅助函数;②对h (x )求导,并确定h ′(x )在区间上的符号;③判断h (x )的单调性;④求出h (x )在所给区间上的极值;⑤根据函数单调性或极值的符号证明所需证明的不等式.假设所证不等式两边关于某一变量的关系式的构成比拟复杂,直接构造函数后不易求导数或所求导数式不易研究函数性质,可先换元后再求解.1.(2021·安徽模拟)f (x )=ln xx,那么( )A .f (2)>f (e)>f (3)B .f (3)>f (e)>f (2)C .f (3)>f (2)>f (e)D .f (e)>f (3)>f (2)解析:选D.f (x )的定义域是(0,+∞),f ′(x )=1-ln xx2,令f ′(x )=0,得x =e. 所以当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,故x =e 时,f (x )ma x =f (e)=1e ,而f (2)=ln 22=ln 86,f (3)=ln 33=ln 96,所以f (e)>f (3)>f (2).应选D.2.假设0<x 1<x 2<1,那么( ) A .e x 2-e x 1>ln x 2-ln x 1 B .e x 2-e x 1<ln x 2-ln x 1 C .x 2e x 1>x 1e x 2D .x 2e x 1<x 1e x 2解析:选C.令f (x )=exx,那么f ′(x )=x e x -e x x 2=e x 〔x -1〕x 2.当0<x <1时,f ′(x )<0,即f (x )在(0,1)上单调递减,因为0<x 1<x 2<1, 所以f (x 2)<f (x 1),即e x 2x 2<e x 1x 1,所以x 2e x 1>x 1e x 2,应选C. 3.设函数f (x )=e 2x-a ln x .(1)讨论f (x )的导函数f ′(x )零点的个数;(2)证明:当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=2e 2x-a x(x >0). 当a ≤0时,f ′(x )>0,f ′(x )没有零点; 当a >0时,设u (x )=e 2x,v (x )=-a x,因为u (x )=e 2x在(0,+∞)上单调递增,v (x )=-a x在(0,+∞)上单调递增, 所以f ′(x )在(0,+∞)上单调递增.又f ′(a )>0,当b 满足0<b <a 4且b <14时,f ′(b )<0,故当a >0时,f ′(x )存在唯一零点.(2)证明:由(1),可设f ′(x )在(0,+∞)上的唯一零点为x 0,当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0.故f (x )在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,所以当x =x 0时,f (x )取得最小值,最小值为f (x 0). 由于2e2x 0-ax 0=0,所以f (x 0)=a 2x 0+2ax 0+a ln 2a ≥2a +a ln 2a.故当a >0时,f (x )≥2a +a ln 2a.4.(2021·贵州适应性考试)函数f (x )=x ln x +ax ,a ∈R ,函数f (x )的图象在x =1处的切线与直线x +2y -1=0垂直. (1)求a 的值和函数f (x )的单调区间; (2)求证:e x>f ′(x ).解:(1)由题易知,f ′(x )=ln x +1+a ,x >0,且f (x )的图象在x =1处的切线的斜率k =2,所以f ′(1)=ln 1+1+a =2,所以a =1. 所以f ′(x )=ln x +2, 当x >e -2时,f ′(x )>0, 当0<x <e -2时,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(e -2,+∞),单调递减区间为(0,e -2). (2)证明:设g (x )=e x-f ′(x )=e x -ln x -2,x >0,因为g ′(x )=e x-1x在(0,+∞)上单调递增,且g ′(1)=e -1>0, g ′(12)=e 12-2<0,所以g ′(x )在(12,1)上存在唯一的零点t ,使得g ′(t )=e t-1t=0,即e t=1t (12<t <1).当0<x <t 时,g ′(x )<g ′(t )=0,当x >t 时,g ′(x )>g ′(t )=0, 所以g (x )在(0,t )上单调递减,在(t ,+∞)上单调递增,所以x >0时,g (x )≥g (t )=e t-ln t -2=1t -ln 1e t -2=t +1t -2≥2-2=0,又12<t <1,所以上式等号取不到,所以g (x )>0,即e x>f ′(x ).1.函数f (x )=a ln x +b 〔x +1〕x,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y =2. (1)求a ,b 的值;(2)当x >0且x ≠1时,求证:f (x )>〔x +1〕ln xx -1.解:(1)函数f (x )=a ln x +b 〔x +1〕x 的导数为f ′(x )=a x -bx2, 曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y =2, 可得f (1)=2b =2,f ′(1)=a -b =0, 解得a =b =1.(2)证明:当x >1时,f (x )>〔x +1〕ln xx -1,即为ln x +1+1x >ln x +2ln xx -1,即x -1x-2ln x >0,当0<x <1时,f (x )>〔x +1〕ln xx -1,即为x -1x-2ln x <0,设g (x )=x -1x -2ln x ,g ′(x )=1+1x 2-2x =〔x -1〕2x2≥0, 可得g (x )在(0,+∞)上递增, 当x >1时,g (x )>g (1)=0, 即有f (x )>〔x +1〕ln x x -1,当0<x <1时,g (x )<g (1)=0, 即有f (x )>〔x +1〕ln xx -1.综上可得,当x >0且x ≠1时,f (x )>〔x +1〕ln xx -1都成立.2.函数f (x )=ln(x +a )-x 2-x 在x =0处取得极值. (1)求实数a 的值;(2)证明:对于任意的正整数n ,不等式2+34+49+…+n +1n 2>ln(n +1)都成立.解:(1)因为f ′(x )=1x +a-2x -1, 又因为x =0为f (x )的极值点. 所以f ′(0)=1a-1=0,所以a =1.(2)证明:由(1)知f (x )=ln(x +1)-x 2-x . 因为f ′(x )=1x +1-2x -1=-x 〔2x +3〕x +1. 令f ′(x )>0得x <0.当x 变化时,f (x ),f ′(x )变化情况如下表.令x =1n,那么ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1n +1<⎝ ⎛⎭⎪⎫1n 2+1n,即lnn +1n <n +1n2, 所以ln 21+ln 32+…+ln n +1n <2+34+…+n +1n2.即2+34+49+…+n +1n2>ln(n +1).。

2021高考数学(理)一轮复习过关讲义《3.2.1导数的应用》

2021高考数学(理)一轮复习过关讲义《3.2.1导数的应用》
题组一 思考辨析 1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”) (1)如果函数 f(x)在某个区间内恒有 f′(x)=0,则 f(x)在此区间内没有单调性.( √ ) (2)函数的极大值一定大于其极小值.( × ) (3)函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值.( √ ) 题组二 教材改编 2.[P32A 组 T4]如图是函数 y=f(x)的导函数 y=f′(x)的图象,则下列判断正确的是( )
=4,所以 m=4.
9.已知函数 f(x)=1x3+x2-2ax+1,若函数 f(x)在(1,2)上有极值,则实数 a 的取值范围为 3
________.
3,4 答案 2
解析 f′(x)=x2+2x-2a 的图象是开口向上的抛物线,且对称轴为 x=-1,则 f′(x)在(1,2)
f′1=3-2a<0, 上是单调递增函数,因此
A.在区间(-2,1)上 f(x)是增函数 B.在区间(1,3)上 f(x)是减函数 C.在区间(4,5)上 f(x)是增函数 D.当 x=2 时,f(x)取到极小值 答案 C 解析 在(4,5)上 f′(x)>0 恒成立,∴f(x)是增函数. 3.[P26 练习 T1(2)]函数 f(x)=ex-x 的单调递增区间是________. 答案 (0,+∞) 解析 由 f′(x)=ex-1>0,解得 x>0,故其单调递增区间是(0,+∞). 4.[P32B 组 T1(4)]当 x>0 时,ln x,x,ex 的大小关系是________. 答案 ln x<x<ex
7.(2018·郑州质检)若函数 f(x)=1x3-3x2+ax+4 恰在[-1,4]上单调递减,则实数 a 的值为 32
________.

2021版高考数学(理)人教A版(全国)一轮复习 第3章 导数及其应用 3.3 文档

2021版高考数学(理)人教A版(全国)一轮复习 第3章 导数及其应用 3.3 文档

1.定积分的概念在ʃb a f(x)d x 中,a,b分别叫做积分下限与积分上限,区间[a,b]叫做积分区间,函数f(x)叫做被积函数,x叫做积分变量,f (x)d x叫做被积式.2.定积分的性质(1)ʃb a kf(x)d x=kʃb a f(x)d x(k为常数);(2)ʃb a[f1(x)±f2(x)]d x=ʃb a f1(x)d x±ʃb a f2(x)d x;(3)ʃb a f(x)d x=ʃc a f(x)d x+ʃb c f(x)d x(其中a<c<b).3.微积分基本定理一般地,假如f(x)是在区间[a,b]上的连续函数,且F′(x)=f(x),那么ʃb a f(x)d x=F(b)-F(a),这个结论叫做微积分基本定理,又叫做牛顿—莱布尼茨公式.其中F(x)叫做f(x)的一个原函数.为了便利,常把F(b)-F(a)记作F(x)|b a,即ʃb a f(x)d x=F(x)|b a=F(b)-F(a).【思考辨析】推断下面结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)设函数y=f(x)在区间[a,b]上连续,则ʃb a f(x)d x=ʃb a f(t)d t.(√)(2)若函数y=f(x)在区间[a,b]上连续且恒正,则ʃb a f(x)d x>0.(√)(3)若ʃb a f(x)d x<0,那么由y=f(x),x=a,x=b以及x轴所围成的图形肯定在x轴下方.(×)(4)若f(x)是偶函数,则ʃa-a f(x)d x=2ʃa0f(x)d x.(√)(5)若f(x)是奇函数,则ʃa-a f(x)d x=0.(√)(6)曲线y=x2与y=x所围成的面积是ʃ10(x2-x)d x.(×)1.定积分ʃ2-2|x2-2x|d x等于()A.5B.6C.7D.8答案 D解析ʃ2-2|x2-2x|d x=ʃ0-2(x2-2x)d x+ʃ20(2x-x2)d x =(x33-x2)|0-2+(x2-x33)|2=83+4+4-83=8.2.直线y=4x与曲线y=x3在第一象限内围成的封闭图形的面积为()A.22B.42C.2D.4答案 D解析如图,y=4x与y=x3的交点A(2,8),图中阴影部分即为所求图形面积.S阴=ʃ20(4x-x3)d x=(2x2-14x4)|20=8-14×24=4,故选D.3.一辆汽车在高速大路上行驶,由于遇到紧急状况而刹车,以速度v(t)=7-3t+251+t(t的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止.在此期间汽车连续行驶的距离(单位:m)是()A.1+25ln5 B.8+25ln113C.4+25ln5 D.4+50ln2答案 C解析令v(t)=0得t=4或t=-83(舍去),∴汽车行驶距离s=ʃ40(7-3t+251+t)d t=(7t-32t2+25ln(1+t))|40=28-24+25ln5=4+25ln5.4.(2021·湖南)ʃ20(x-1)d x=________.答案0解析ʃ20(x-1)d x=(12x2-x)|20=12×22-2=0.5.(教材改编)若ʃT0x2d x=9,则常数T的值为________.答案 3解析∵ʃT0x2d x=13x3|T0=13×T3=9.∴T 3=27,∴T = 3.题型一 定积分的计算例1 (1)定积分ʃ1-1(x 2+sin x )d x =________.(2)设f (x )=错误!则ʃ错误!f (x )d x 等于( ) A.34B.45C.56D .不存在 答案 (1)23(2)C解析 (1)ʃ1-1(x 2+sin x )d x =ʃ1-1x 2d x +ʃ1-1sin x d x=2ʃ10x 2d x =2·x 33|10=23.(2)如图,ʃ20f (x )d x =ʃ10x 2d x +ʃ21(2-x )d x=13x 3|10+(2x -12x 2)|21 =13+(4-2-2+12)=56. 思维升华 运用微积分基本定理求定积分时要留意以下几点 (1)对被积函数要先化简,再求积分;(2)求被积函数为分段函数的定积分,依据定积分“对区间的可加性”,分段积分再求和; (3)对于含有确定值符号的被积函数,要先去掉确定值号再求积分.(1)若ʃπ20(sin x -a cos x )d x =2,则实数a 等于( )A .-1B .1C .-3D. 3 (2)定积分ʃ20|x -1|d x =________. 答案 (1)A (2)1解析 (1)ʃπ20(sin x -a cos x )d x =(-cos x -a sin x )|π20=-a +1=2,a =-1.(2)ʃ20|x -1|d x =ʃ10|x -1|d x +ʃ21|x -1|d x =ʃ10(1-x )d x +ʃ21(x -1)d x=(x -x 22)|10+(x 22-x )|21=(1-12)+(222-2)-(12-1)=1.题型二 定积分的几何意义命题点1 利用定积分的几何意义计算定积分例2 ʃ1-1(1-x 2+e x -1)d x =________. 答案 π2+e -1e -2解析 ʃ1-1(1-x 2+e x -1)d x=ʃ1-11-x 2d x +ʃ1-1(e x -1)d x . 由于ʃ1-11-x 2d x 表示单位圆的上半部分的面积, 即ʃ1-11-x 2d x =π2,而ʃ1-1(e x -1)d x =(e x -x )|1-1=(e 1-1)-(e -1+1)=e -1e -2,所以ʃ1-1(1-x 2+e x -1)d x =π2+e -1e-2.命题点2 利用定积分求平面图形面积例3 (1)如图所示,曲线y =x 2和直线x =0,x =1及y =14所围成的图形(阴影部分)的面积为( ) A.23 B.13 C.12D.14(2)已知曲线y =x 2与直线y =kx (k >0)所围成的曲边梯形的面积为43,则k =________.答案 (1)D (2)2解析 (1)由x 2=14,得x =12或x =-12(舍),则阴影部分的面积为S =ʃ120(14-x 2)d x +ʃ112(x 2-14)d x =(14x -13x 3)|120+(13x 3-14x )|112=14.(2)由⎩⎪⎨⎪⎧ y =x 2,y =kx ,得⎩⎪⎨⎪⎧ x =0,y =0或⎩⎪⎨⎪⎧x =k ,y =k 2,则曲线y =x 2与直线y =kx (k >0)所围成的曲边梯形的面积为ʃk 0(kx -x 2)d x =(k 2x 2-13x 3)|k 0=k 32-k 33=43,即k 3=8,解得k =2.思维升华 (1)依据定积分的几何意义可计算定积分; (2)利用定积分求平面图形面积的四个步骤:①画出草图,在直角坐标系中画出曲线或直线的大致图象; ②借助图形确定出被积函数,求出交点坐标,确定积分的上、下限; ③把曲边梯形的面积表示成若干个定积分的和; ④计算定积分,写出答案.(1)定积分ʃ309-x 2d x 的值为( )A .9πB .3π C.94π D.92π (2)由曲线y =2x 2,直线y =-4x -2,直线x =1围成的封闭图形的面积为________. 答案 (1)C (2)163解析 (1)由定积分的几何意义知ʃ309-x 2d x 是由曲线y =9-x 2,直线x =0,x =3,y =0围成的封闭图形的面积,故ʃ309-x 2d x =π·324=94π,故选C. (2)由⎩⎪⎨⎪⎧y =2x 2,y =-4x -2,解得x =-1,依题意可得,所求的封闭图形的面积为ʃ1-1(2x 2+4x +2)d x =(23x 3+2x 2+2x )|1-1=(23×13+2×12+2×1)-[23×(-1)3+2×(-1)2+2×(-1)]=163.题型三 定积分在物理中的应用例4 一物体作变速直线运动,其v -t 曲线如图所示,则该物体在12s ~6s 间的运动路程为______m. 答案 494解析 由图可知,v (t )=⎩⎪⎨⎪⎧2t (0≤t ≤1),2(1≤t ≤3),13t +1(3≤t ≤6).由变速直线运动的路程公式,可得 s =ʃ612v (t )d t =ʃ1122t d t +ʃ312d t +ʃ63(13t +1)d t =t 2|112+2t |31+(16t 2+t )|63=494(m). 所以物体在12s ~6s 间的运动路程是494m.思维升华 定积分在物理中的两个应用:(1)变速直线运动的位移:假如变速直线运动物体的速度为v =v (t ),那么从时刻t =a 到t =b 所经过的路程s =ʃb a v (t )d t .(2)变力做功:一物体在变力F (x )的作用下,沿着与F (x )相同方向从x =a 移动到x =b 时,力F (x )所做的功是W =ʃb a F (x )d x .设变力F (x )作用在质点M 上,使M 沿x 轴正向从x =1运动到x =10,已知F (x )=x 2+1且和x 轴正向相同,则变力F (x )对质点M 所做的功为_______________________________________________________________. 答案 342解析 变力F (x )=x 2+1使质点M 沿x 轴正向从x =1运动到x =10所做的功为W =ʃ101F (x )d x =ʃ101(x 2+1)d x=(13x 3+x )|101=342, 即变力F (x )对质点M 所做的功为342.5.利用定积分求面积时易错点典例 已知函数y =F (x )的图象是折线段ABC ,其中A (0,0),B (12,5),C (1,0),则函数y =xF (x )(0≤x ≤1)的图象与x 轴围成的图形的面积为________.易错分析 本题在依据函数图象写分段函数时易错,导致不能正确写出积分式;另外,求原函数时也易出错.解析 由题意,F (x )=⎩⎨⎧10x ,0≤x ≤12,-10x +10,12<x ≤1,则xF (x )=⎩⎨⎧10x 2,0≤x ≤12,-10x 2+10x ,12<x ≤1,所以函数y =xF (x )(0≤x ≤1)的图象与x 轴围成的图形的面积为⎠⎜⎛01210x 2d x +⎠⎛121(-10x 2+10x )d x =103x 3⎪⎪⎪⎪12+(5x 2-103x 3)⎪⎪⎪112=103×18+(5-103)-(54-103×18)=54. 答案 54温馨提示 (1)利用定积分求图形的面积要依据图形确定被积函数和积分上、下限,运用微积分基本定理计算定积分,求出图形面积;(2)留意区分定积分和图形面积的关系:定积分是一个数值,可正可负;而图形面积总为正.[方法与技巧]1.求定积分的基本方法:(1)利用微积分基本定理求定积分步骤如下:①求被积函数f (x )的一个原函数F (x );②计算F (b )-F (a ). (2)利用定积分的几何意义求定积分.2.对于求平面图形的面积问题,应首先画出平面图形的大致图形,然后依据图形特点,选择相应的积分变量及被积函数,并确定被积区间. [失误与防范]1.若定积分的被积函数为分段函数,要分段积分然后求和. 2.定积分式子中隐含的条件是积分上限大于积分下限.3.定积分的几何意义是曲边梯形的面积,但要留意:面积非负,而定积分的结果可以为负.A 组 专项基础训练(时间:35分钟)1.定积分ʃ10(2x +e x)d x 的值为( )A .e +2B .e +1C .eD .e -1答案 C解析 ʃ10(2x +e x )d x =(x 2+e x )|10=e.故选C.2.由曲线y =sin x ,y =cos x 与直线x =0,x =π2所围成的平面图形的面积是( )A .1 B.π4 C.223D .22-2答案 D解析 由sin x =cos x (x ∈(0,π2)),解得x =π4.故图中阴影部分的面积S =π40⎰(cos x -sin x )d x +π2π4⎰(sin x -cos x )d x =(sin x +cos x )π40|+(-cos x -sin x )π2π4|=sin π4+cos π4-cos0+[(-cos π2-sin π2)-(-cos π4-sin π4)]=22-2.(本题也可利用图形的对称性求解)3.一物体在变力F (x )=5-x 2(力单位:N ,位移单位:m)作用下,沿与F (x )成30°方向作直线运动,则由x =1运动到x =2时,F (x )做的功为( ) A.3JB.233JC.433JD .23J答案 C解析 ʃ21F (x )cos30°d x =ʃ2132(5-x 2)d x =⎪⎪⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫5x -13x 3×3221=433,∴F (x )做的功为433J.4.已知二次函数y =f (x )的图象如图所示,则它与x 轴所围成的面积为( ) A.2π5B.43C.32D.π2答案 B解析 依据f (x )的图象可设f (x )=a (x +1)·(x -1)(a <0). 由于f (x )的图象过(0,1)点,所以-a =1, 即a =-1.所以f (x )=-(x +1)(x -1)=1-x 2.所以S =ʃ1-1(1-x 2)d x =2ʃ10(1-x 2)d x=2(x -13x 3)|10=2(1-13)=43.5.若定积分ʃm -2-x 2-2x d x =π4,则m 等于( )A .-1B .0C .1D .2 答案 A解析 依据定积分的几何意义知,定积分ʃm -2-x 2-2x d x 的值就是函数y =-x 2-2x 的图象与x 轴及直线x=-2,x =m 所围成图形的面积,y =-x 2-2x 是一个圆心为(-1,0),半径为1的半圆,其面积等于π2,而ʃm -2-x 2-2x d x =π4,即在区间[-2,m ]上该函数图象应为14个圆,于是得m =-1,故选A.6.ʃ10(e x+x )d x =________.答案 e -12解析 ʃ10(e x +x )d x =(e x +12x 2)|10=e +12-1 =e -12.7.由直线x =-π3,x =π3,y =0与曲线y =cos x 所围成的封闭图形的面积为________.答案3解析 所求面积S =ʃπ3-π3cos x d x =sin x |π3-π3=sin π3-(-sin π3)= 3.8.一物体在力F (x )=⎩⎪⎨⎪⎧5,0≤x ≤2,3x +4,x >2(单位:N)的作用下沿与力F 相同的方向,从x =0处运动到x =4(单位:m)处,则力F (x )做的功为________焦. 答案 36解析 由题意知,力F (x )所做的功为W =ʃ40F (x )d x =ʃ205d x +ʃ42(3x +4)d x=5×2+(32x 2+4x )|42 =10+[32×42+4×4-(32×22+4×2)]=36(焦).9.求曲线y =x ,y =2-x ,y =-13x 所围成图形的面积.解 由⎩⎪⎨⎪⎧y =x ,y =2-x 得交点A (1,1);由⎩⎪⎨⎪⎧y =2-x ,y =-13x得交点B (3,-1).故所求面积S =ʃ10⎝⎛⎭⎫x +13x d x +ʃ31⎝⎛⎭⎫2-x +13x d x =⎝⎛⎭⎫23x 32+16x 2|10+⎝⎛⎭⎫2x -13x 2|31 =23+16+43=136. 10.在某介质内作变速直线运动的物体,经过时间t (单位:s)所走过的路程s =4t 2(单位:m),若介质阻力F 与物体的运动速度v 成正比,且当v =10m /s 时,F =5 N ,求物体在位移区间[1,4]内克服介质阻力所做的功. 解 ∵物体经过时间t 所走过的路程s =4t 2, ∴速度v (t )=s ′=8t .设F =k v (t ),由“当v =10m/s 时,F =5N ”知k =12,∴F =4t .d W =F d s =4t ·d(4t 2)=32t 2d t .∵s ∈[1,4],∴t ∈[12,1],∴物体在位移区间[1,4]内克服介质阻力所做的功 W =ʃ11232t 2d t =32t 33|112=283(J).B 组 专项力量提升 (时间:15分钟)11.若f (x )=x 2+2ʃ10f (x )d x ,则ʃ10f (x )d x 等于( )A .-1B .-13C.13 D .1答案 B解析 ∵f (x )=x 2+2ʃ10f (x )d x , ∴ʃ10f (x )d x =(13x 3+2x ʃ10f (x )d x )|10 =13+2ʃ10f (x )d x , ∴ʃ10f (x )d x =-13.故选B. 12.若S 1=ʃ21x 2d x ,S 2=ʃ211x d x ,S 3=ʃ21e xd x ,则S 1,S 2,S 3的大小关系为( ) A .S 1<S 2<S 3 B .S 2<S 1<S 3 C .S 2<S 3<S 1 D .S 3<S 2<S 1答案 B解析 方法一 S 1=13x 3|21=83-13=73, S 2=ln x |21=ln2<lne =1,S 3=e x |21=e 2-e ≈2.72-2.7=4.59,所以S 2<S 1<S 3.方法二 S 1,S 2,S 3分别表示曲线y =x 2,y =1x ,y =e x 与直线x =1,x =2及x 轴围成的图形的面积,通过作图易知S 2<S 1<S 3.13.由曲线f (x )=x 与y 轴及直线y =m (m >0)围成的图形的面积为83,则m 的值为( )A .2B .3C .1D .8答案 A解析 S =ʃm 20(m -x )d x =(mx -23x 32)|m 20=m 3-23m 3=83,解得m =2.14.汽车以v =3t +2(单位:m/s)作变速直线运动时,在第1s 至第2s 间的1s 内经过的路程是________m. 答案 6.5解析 s =ʃ21(3t +2)d t =(32t 2+2t )|21 =32×4+4-(32+2)=10-72=132(m). 15.已知f (a )=ʃ10(2ax 2-a 2x )d x ,则函数f (a )的最大值为________. 答案 29解析 f (a )=ʃ10(2ax 2-a 2x )d x =(23ax 3-12a 2x 2)|10=-12a 2+23a , 由二次函数的性质可得f (a )max =-(23)24×(-12)=29.。

高考数学一轮复习全套课时作业3-3-4利用导数证明不等式

高考数学一轮复习全套课时作业3-3-4利用导数证明不等式

专题层级快练3.3.4利用导数证明不等式1.(2020·沧州七校联考)设a 为实数,函数f(x)=e x -2x +2a ,x ∈R .(1)求f(x)的单调区间与极值;(2)求证:当a>ln2-1且x>0时,e x >x 2-2ax +1.2.(2021·赣州模拟)已知函数f(x)=1-lnx x ,g(x)=ae e x +1x-bx ,若曲线y =f(x)与曲线y =g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A 处的切线互相垂直.(1)求a ,b 的值;(2)证明:当x ≥1时,f(x)+g(x)≥2x.3.(2017·课标全国Ⅲ)已知函数f(x)=lnx +ax 2+(2a +1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明:f(x)≤-34a-2.4.(2021·河南开封市高三模拟)已知函数f(x)=lnx +a x(a ∈R )e ,其中e 为自然对数的底数.(1)求实数a 的值,并求f(x)的单调区间;(2)证明:xf(x)>x ex .5.已知函数f(x)=xlnx -m 2x 2-x +e 2(0<x ≤e 2).(1)当m =1e时,求函数f(x)的单调区间;(2)证明:当0<m<1e2时,f(x)>0.6.(2021·八省联考)已知函数f(x)=e x -sinx -cosx ,g(x)=e x +sinx +cosx.(1)证明:当x>-5π4时,f(x)≥0.(2)若g(x)≥2+ax ,求a 的值.3.3.4利用导数证明不等式参考答案1.答案(1)单调递减区间为(-∞,ln2),单调递增区间为(ln2,+∞);极小值为2(1-ln2+a),无极大值(2)略解析(1)由f(x)=e x -2x +2a ,x ∈R ,得f ′(x)=e x -2,x ∈R .令f ′(x)=0,得x =ln2.于是当x 变化时,f ′(x),f(x)的变化情况如下表:x(-∞,ln2)ln2(ln2,+∞)f ′(x)-0+f(x)极小值故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln2),单调递增区间是(ln2,+∞).f(x)在x =ln2处取得极小值,极小值为f(ln2)=e ln2-2ln2+2a =2(1-ln2+a),无极大值.(2)证明:设g(x)=e x -x 2+2ax -1,x ∈R .于是g ′(x)=e x -2x +2a ,x ∈R .由(1)知当a>ln2-1时,g ′(x)最小值为g ′(ln2)=2(1-ln2+a)>0.于是对任意x ∈R ,都有g ′(x)>0,所以g(x)在R 内单调递增.于是当a>ln2-1时,对任意x ∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).又g(0)=0,从而对任意x ∈(0,+∞),g(x)>0.即e x -x 2+2ax -1>0,故e x >x 2-2ax +1.2.答案(1)a =-1,b =-1(2)略解析(1)因为f(x)=1-lnx x ,x>0,所以f ′(x)=lnx -1x2,f ′(1)=-1.因为g(x)=ae e x +1x-bx ,所以g ′(x)=-ae e x -1x2-b.因为曲线y =f(x)与曲线y =g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A 处的切线互相垂直,所以g(1)=1,且f ′(1)·g ′(1)=-1,所以g(1)=a +1-b =1,g ′(1)=-a -1-b =1,解得a =-1,b =-1.(2)证明:由(1)知,g(x)=-e e x +1x+x ,则f(x)+g(x)≥2x ⇔1-lnx x -e e x -1x+x ≥0.令h(x)=1-lnx x -e e x -1x+x(x ≥1),则h(1)=0,h ′(x)=-1+lnx x 2+e e x +1x 2+1=lnx x 2+e e x +1.因为x ≥1,所以h ′(x)=lnx x 2+e ex +1>0.所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,所以当x ≥1时,h(x)≥h(1)=0,即1-lnx x -e e x -1x+x ≥0,所以当x ≥1时,f(x)+g(x)≥2x.3.答案(1)当a ≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a<0时,f(x)在(0,-12a )上单调递增,在(-12a,+∞)上单调递减(2)略解析(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)=1x +2ax +2a +1=(x +1)(2ax +1)x.若a ≥0,则当x ∈(0,+∞)时,f ′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增.若a<0,则当x f ′(x)>0;当x -12a,+f ′(x)<0.故f(x)-12a,+(2)证明:由(1)知,当a<0时,f(x)在x =-12a 处取得最大值,最大值为1-14a.所以f(x)≤-34a -2等价于1-14a ≤-34a -2,即+12a+1≤0.设g(x)=lnx -x +1,则g ′(x)=1x-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,+12a +1≤0,即f(x)≤-34a-2.4.答案(1)a =2e,函数的单调递减区间为(2)证明见解析思路(1)先对函数求导,然后结合导数的几何意义可求a ,结合导数与单调性关系即可求解;(2)要证明原不等式成立,可转化为证明求解相应函数的范围,进行合理的变形后构造函数,结合导数可证.解析(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).f ′(x)=1x -a x 2,由题意可得,f e -ae 2=-e ,故a =2e ,f ′(x)=1x -2ex 2=ex -2ex 2.当x f ′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x f ′(x)>0,函数f(x)单调递增,故函数f(x)(2)证明:设h(x)=xf(x)=xlnx +2e,则h ′(x)=lnx +1(x>0).当x h ′(x)<0,函数h(x)单调递减,当x h ′(x)>0,函数h(x)单调递增,故h(x)min ==1e.设t(x)=x e x ,则t ′(x)=1-x ex ,当x ∈(0,1)时,t ′(x)>0,函数t(x)单调递增,当x ∈(1,+∞)时,t ′(x)<0,函数t(x)单调递减,故t(x)max =t(1)=1e.又h(x)和t(x)不同时为1e,综上可得,x>0时,恒有h(x)>t(x),即xf(x)>x ex .5.答案(1)略(2)略解析(1)f(x)=xlnx -12e x 2-x +e 2.f ′(x)=1+lnx -x e -1=lnx -x e.f ″(x)=1x -1e,y =f ′(x)在(0,e)上单调递增,在(e ,e 2]上单调递减.f ′(e)=0,∴f ′(x)≤0.∴y =f(x)在(0,e 2]上单调递减.(2)证明:f(x)=xlnx -m 22-x +e 2.f ′(x)=1+lnx -mx -1=lnx -mx.f ″(x)=1x -m ,1m>e 2.y =f ′(x)在(0,e 2]上单调递增,当x →0时f ′(x)→-∞.f ′(e 2)=2-me 2.∵m me 2∈(0,1),me∴f ′(e 2)>0,f ′(1)=-m<0,f ′(e)=1-me>0.∴∃x 0∈(1,e),使得f ′(x 0)=0.即lnx 0=mx 0.∴y =f(x)在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,e 2]上单调递增.∴f(x)min =f(x 0)=x 0lnx 0-m 2x 02-x 0+e 2.f(x)min =x 0·lnx 0-lnx 02·x 0-x 0+e 2=12x 0lnx 0-x 0+e 2,x 0∈(1,e).令g(x)=12xlnx -x +e 2,x ∈(1,e),g ′(x)=12(1+lnx)-1=12(lnx -1)<0.g(x)在(1,e)上单调递减,∴g(x)>g(e)=0.∴f(x)min >0,∴f(x)>0.即证.6.答案(1)证明见解析(2)2解析(1)证明:因为f(x)=e x -sinx -cosx =e x -2sinf ′(x)=e x -cosx +sinx =e x +2sinf ″(x)=g(x)=e x +sinx +cosx =e x +2sin考虑到f(0)=0,f ′(0)=0,所以当x -5π4,-时,2sin ,此时f(x)>0;当x ∈-π4,0,f ″(x)>0,所以f ′(x)单调递增,所以f ′(x)≤f ′(0)=0,所以f(x)单调递减,f(x)≥f(0)=0;当x f ″(x)>0,所以f ′(x)单调递增,f ′(x)>f ′(0)=0,所以f(x)单调递增,f(x)≥f(0)=0;当x ∈3π4,+f(x)=e x -2sin e 1-2>0.综上,当x>-5π4时,f(x)≥0.(2)设r(x)=e x +sinx +cosx -2-ax ,则r(0)=0,其导函数r ′(x)=e x +cosx -sinx -a ,于是r ′(0)=2-a ,又r ″(x)=e x -sinx -cosx =f(x),于是根据第(1)小题的结果,r ′(x)-5π4,+情形一:若a<2,则r ′(0)>0.若r 0-5π4,r′(x)>0,于是r(x)在此区间上单调递增,因此在该区间上有r(x)<r(0)=0,不符合题意.若r -5π4,r ′(x)存在唯一零点x 0,使得r(x)在(x 0,0)上单调递增,因此在该区间上有r(x)<r(0)=0,不符合题意.情形二:若a>2,则r ′(0)<0.考虑到r ′(ln(|a|+2))≥|a|+2+(-1)-1-a ≥0,于是函数r ′(x)在(0,ln(|a|+2)]上有唯一零点x 1,使得r(x)在(0,x 1)上单调递减,因此在该区间上有r(x)<r(0)=0,不符合题意.情形三:若a =2,则函数r(x)-5π4,(0,+∞)上单调递增,而r(0)=0,因此r(x)在-5π4,+r(x)≥0.当x ≤-5π4时,有r(x)>0+(-1)+(-1)-2-2=5π2-4>0,命题也成立.综上所述,a =2.。

2021高考数学一轮复习第3章导数及其应用经典微课堂突破疑难系列1函数与导数教学案文

2021高考数学一轮复习第3章导数及其应用经典微课堂突破疑难系列1函数与导数教学案文

突破疑难点1 构造函数证明不等式(对应学生用书第54页)构造法证明不等式是指在证明与函数有关的不等式时,根据所要证明的不等式,构造与之相关的函数,利用函数单调性、极值、最值加以证明.常见的构造方法有:(1)直接构造法:证明不等式f(x)>g(x)(f(x)<g(x))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)适当放缩构造法:一是根据已知条件适当放缩,二是利用常见的放缩结论,如ln x≤x-1,e x≥x+1,ln x<x<e x(x>0),xx+1≤ln(x+1)≤x(x>-1);(3)构造“形似”函数:稍作变形再构造,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形式,根据“相同结构”构造辅助函数;(4)构造双函数:若直接构造函数求导难以判断符号,导函数零点也不易求得,因此函数单调性与极值点都不易获得,则可构造函数f(x)和g(x),利用其最值求解.方法高考示例思维过程直接构造法(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=1x-x+a ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:f x1-f x2x1-x2<a-2.……(2)证明:由(1)知,f(x)存在两个极值点当且仅当a>2.由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0(函数在极值点处的导数为0),所以x1x2=1.不妨设x1<x2,则x2>1(注意原函数的定义域).由于f x1-f x2x1-x2=-1x1x2-1+aln x1-ln x2x1-x2=-2+aln x1-ln x2x1-x2=-2+a-2ln x21x2-x2,所以f x1-f x2x1-x2<a-2等价于1x2-x2+2ln x2<0.【关键1:将所证不等式进行变形与化简】设函数g(x)=1x-x+2ln x,由(1)知,g(x)在(0,+∞)单调递减,【关键2:直接构造函数,判断函数单调性】又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0,所以1x2-x2+2ln x2<0,即f x1-f x2x1-x2<a-2.【关键3:结合单调性得到函数最值,证明不等式】适当放缩构造法(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=a e x-ln x-1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥1e时,f(x)≥0.……(2)证明:当a≥1e时,f(x)≥e xe-ln x-1.【关键1:利用不等式性质放缩,将a代换掉】设g(x)=e xe-ln x-1,【关键2:利用不等式右边构造函数】则g′(x)=e xe-1x.当0<x<1时,g′(x)<0;当x>1时,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.【关键3:利用导数研究函数的单调性、最值】故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.【关键4:利用函数最值使放缩后的不等式得到证明】因此,当a≥1e时,f(x)≥0.构造双函数法(2014·全国卷Ⅰ)设函数f(x)=a e x ln x+b e x-1x,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=e(x-1)+2.(1)求a,b;(2)证明:f(x)>1.……(2)证明:由(1)知,f(x)=e x ln x+2xe x-1,从而f(x)>1等价于x lnx>x e-x-2e.【关键1:将所证不等式等价转化,为构造双函数创造条件】设函数g(x)=x ln x,则g′(x)=1+ln x,所以当x∈0,1e时,g′(x)<0;当x∈1e,+∞时,g′(x)>0.故g(x)在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增,从而g(x)在(0,+∞)上的最小值为g1e=-1e.【关键2:构造函数,利用导数研究函数的单调性,求最小值】设函数h(x)=x e-x-2e,则h′(x)=e-x(1-x).所以当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0.故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而h(x)在(0,+∞)上的最大值为h (1)=-1e .【关键3:构造函数,利用导数研究函数的单调性,求最大值】因为g (x )min =g 1e =h (1)=h (x )max ,所以当x >0时,g (x )>h (x ),即f (x )>1.【关键4:利用函数最值证明不等式】(对应学生用书第55页)一般地,若a >f (x )对x ∈D 恒成立,则只需a >f (x )max ;若a <f (x )对x ∈D 恒成立,则只需a <f (x )min .若存在x 0∈D ,使a >f (x 0)成立,则只需a >f (x )min ;若存在x 0∈D ,使a <f (x 0)成立,则只需a <f (x 0)max .由此构造不等式,求解参数的取值范围.常见有两种情况,一种先利用综合法,结合导函数零点之间大小关系的决定条件,确定分类讨论的标准,分类后,判断不同区间函数的单调性,得到最值,构造不等式求解;另外一种,直接通过导函数的式子,看出导函数值正负的分类标准,通常导函数为二次函数或者一次函数. 方法高考示例思维过程结合导函数的零点分类讨论 (2017·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=x -1-a ln x .(1)若f (x )≥0,求a 的值; (2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <m ,求m 的最小值.(1)f (x )的定义域为(0,+∞)(求函数定义域).①若a ≤0,因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-12+a ln 2<0,所以不满足题意.【关键1:利用原函数解析式的特点确定分类标准】 ②若a >0,由f ′(x )=1-a x =x -ax知,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0;当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增.【关键2:根据导函数的零点分类讨论】故x =a 是f (x )在(0,+∞)上的唯一最小值点.由于f (1)=0,所以当且仅当a =1时,f (x )≥0,故a =1.(2015·全国卷Ⅱ)设函数f(x)=e mx+x2-mx.(1)证明:f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增;(2)若对于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m 的取值范围. ……(2)由(1)知,对任意的m,f(x)在[-1,0]上单调递减,在[0,1]上单调递增,故f(x)在x=0处取得最小值.所以对于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要条件是⎩⎪⎨⎪⎧f1-f0≤e-1,f-1-f0≤e-1,即⎩⎪⎨⎪⎧e m-m≤e-1,e-m+m≤e-1.①【关键1:利用充要条件把不等式恒成立等价转化】设函数g(t)=e t-t-e+1,则g′(t)=e t-1.【关键2:直接构造函数,并求导】当t<0时,g′(t)<0;当t>0时,g′(t)>0.故g(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故当t∈[-1,1]时,g(t)≤0.【关键3:根据导函数的零点分类讨论】故当m∈[-1,1]时,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;当m>1时,由g(t)的单调性,知g(m)>0,即e m-m>e -1;当m<-1时,g(-m)>0,即e-m+m>e-1.【关键4:通过分类讨论得到参数的取值范围】综上,m的取值范围是[-1,1].由导函数的特点直接分类讨论(2014·全国卷)函数f(x)=ax3+3x2+3x(a≠0).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在区间(1,2)是增函数,求a的取值范围.……(2)当a>0,x>0时,f′(x)=3ax2+6x+3>0.【关键1:函数求导,根据导函数的特点确定分类标准】故当a>0时,f(x)在区间(1,2)是增函数.当a<0时,f(x)在区间(1,2)是增函数当且仅当f′(1)≥0且f′(2)≥0,解得-54≤a<0.【关键2:利用导数判断函数的单调性,结合需满足的条件,求解关于参数的不等式,得到参数的取值范围】综上,a的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫-54,0∪(0,+∞).(对应学生用书第56页)两类零点问题的不同处理方法:利用零点存在性定理的条件为函数图像在区间[a,b]上是连续不断的曲线,且f(a)·f(b)<0.①直接法:判断一个零点时,若函数为单调函数,则只需取值证明f(a)·f(b)<0;②分类讨论法:判断几个零点时,需要先结合单调性,确定分类讨论的标准,再利用零点存在性定理,在每个单调区间内取值证明f(a)·f(b)<0.方法高考示例思维过程直接法(2017·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ax2-ax-x ln x,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2<f(x0)<2-2.……(2)证明:由(1)知f(x)=x2-x-x ln x,f′(x)=2x-2-ln x.设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-1x.当x∈⎝⎛⎭⎪⎫0,12时,h′(x)<0;当x∈⎝⎛⎭⎪⎫12,+∞时,h′(x)>0.所以h(x)在⎝⎛⎭⎪⎫0,12上单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫12,+∞上单调递增.【关键1:构造函数,利用导数研究函数的单调性】又h(e-2)>0,h⎝⎛⎭⎪⎫12<0,h(1)=0,所以h(x)在⎝⎛⎭⎪⎫0,12上有唯一零点x0,在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,+∞上有唯一零点1,【关键2:利用零点存在性定理判断导函数零点的位置】且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.因为f′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),故f (x 0)=x 0(1-x 0).由x 0∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12得f (x 0)<14.【关键3:求二次函数值域得到f (x 0)的范围】因为x =x 0是f (x )在(0,1)上的最大值点,由e -1∈(0,1),f ′(e -1)≠0得f (x 0)>f (e -1)=e -2,所以e -2<f (x 0)<2-2.【关键4:利用函数最值证明不等式】分类讨论法(2015·全国卷Ⅰ)已知函数f (x )=x3+ax +14,g (x )=-ln x .(1)当a 为何值时,x轴为曲线y =f (x )的切线;(2)用min{m ,n }表示m ,n 中的最小值,设函数h (x )=min{f (x ),g (x )}(x >0),讨论h (x )零点的个数.……(2)当x ∈(1,+∞)时,g (x )=-ln x <0,从而h (x )=min{f (x ),g (x )}≤g (x )<0,故h (x )在(1,+∞)上无零点.【关键1:对x 的取值分类讨论,适当放缩,判断h (x )的符号,确定函数零点个数】当x =1时,若a ≥-54,则f (1)=a +54≥0,h (1)=min{f (1),g (1)}=g (1)=0,故x =1是h (x )的零点;若a <-54,则f (1)<0,h (1)=min{f (1),g (1)}=f (1)<0,故x =1不是h (x )的零点.【关键2:当x 的取值固定时,对参数a 的取值分类讨论,确定函数值的符号得到零点个数】当x ∈(0,1)时,g (x )=-ln x >0,所以只需考虑f (x )在(0,1)上的零点个数.(ⅰ)若a ≤-3或a ≥0,则f ′(x )=3x 2+a 在(0,1)上无零点,故f (x )在(0,1)上单调.而f (0)=14,f (1)=a +54,所以当a ≤-3时,f (x )在(0,1)上有一个零点;当a ≥0时, f (x )在(0,1)上没有零点. (ⅱ)若-3<a <0,则f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,-a 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫-a3,1上单调递增,故在(0,1)上,当x =-a3时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝⎛⎭⎪⎫-a 3=2a 3-a 3+14. ①若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 3>0,即-34<a <0,则f (x )在(0,1)上无零点;②若f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 3=0,即a =-34,则f (x )在(0,1)上有唯一零点;③若f ⎝⎛⎭⎪⎫-a 3<0,即-3<a <-34,由于f (0)=14,f (1)=a +54,所以当-54<a <-34时,f (x )在(0,1)上有两个零点;当-3<a ≤-54时,f (x )在(0,1)上有一个零点.【关键3:当x 的取值固定在一个范围内时,对参数a 的取值分类讨论,利用函数单调性、最值、零点存在性定理得到零点个数】 综上,当a >-34或a <-54时,h (x )有一个零点;当a =-34或a =-54时,h (x )有两个零点;当-54<a <-34时,h (x )有三个零点.(对应学生用书第57页)已知函数有零点求参数范围常用的方法:(1)分离参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从f (x )中分离出参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数范围;(2)分类讨论法:一般命题情境为没有固定区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合单调性,先确定参数分类的标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各小范围并在一起,即为所求参数范围. 方法高考示例思维过程由导数特点分类讨论(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=e x-ax2.(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.……(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.f(x)在(0,+∞)只有一个零点当且仅当h(x)在(0,+∞)只有一个零点.【关键1:构造函数h(x),将f(x)的零点情况转化为h(x)的零点情况】(ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点.(ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.【关键2:对参数a分类讨论,结合函数值判断函数零点情况】当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(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)=1-4ae2是h(x)在(0,+∞)的最小值.【关键3:分类讨论,利用导数研究函数单调性,求函数最值】①若h(2)>0,即a<e24,h(x)在(0,+∞)没有零点;②若h(2)=0,即a=e24,h(x)在(0,+∞)只有一个零点;③若h(2)<0,即a>e24,由于h(0)=1,所以h(x)在(0,2)有一个零点.由(1)知,当x>0时,e x>x2,所以h(4a)=1-16a3e4a=1-16a3e2a2>1-16a32a4=1-1a>0.故h(x)在(2,4a)有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)有两个零点.【关键4:对函数最小值的符号分类讨论,结合函数单调性判断零点情况,求出参数值】综上,f(x)在(0,+∞)只有一个零点时,a=e24.直接分类讨论(2017·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=a e2x+(a-2)e x-x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.……(2)(ⅰ)若a≤0,由(1)知,f(x)至多有一个零点.【关键1:针对f(x)解析式的特点,可对参数a直接分类讨论】(ⅱ)若a>0,由(1)知,当x=-ln a时,f(x)取得最小值,最小值为f(-ln a)=1-1a+ln a.【关键2:结合函数单调性求函数最小值,进而根据最小值直接判断零点的情况】①当a=1时,由于f(-ln a)=0,故f(x)只有一个零点;②当a∈(1,+∞)时,由于1-1a+ln a>0,即f(-ln a)>0,故f(x)没有零点;③当a ∈(0,1)时,1-1a+ln a <0,即f (-ln a )<0.又f (-2)=a e -4+(a -2)e -2+2>-2e -2+2>0,故f (x )在(-∞,-ln a )上有一个零点.设正整数n 0满足n 0>ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫3a -1,则f (n 0)=e n 0(a e n 0+a -2)-n 0>e n 0-n 0>2n 0-n 0>0.由于ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫3a -1>-ln a ,因此f (x )在(-ln a ,+∞)上有一个零点.【关键3:对参数a 分类讨论,结合函数单调性与最小值判断函数零点情况,求参数取值范围】综上,a 的取值范围为(0,1).。

2021届高考数学一轮复习 第三章导数及其应用3.4微积分基本定理教学案 新人教B版

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3.4 微积分基本定理考纲要求1.了解定积分的实际背景,了解定积分的基本思想,了解定积分的概念. 2.了解微积分基本定理的含义.1.定积分的定义设函数y =f (x )定义在区间[a ,b ]上. 用分点a =x 0<x 1<x 2<…<x n -1<x n =b ,把区间[a ,b ]分为n 个小区间,其长度依次为Δx i =x i +1-x i ,i =0,1,2,…,n -1. 记λ为这些小区间长度的最大者,当λ趋近于0时,所有的小区间长度都趋近于0.在每个小区间内任取一点ξi ,作和式I n =∑i =0n -1f (ξi )Δx i .当λ→0时,如果和式的极限存在,我们把和式I n 的极限叫做函数f (x )在区间[a ,b ]上的定积分,记作__________,即⎠⎛a bf (x )d x =lim λ→0i =0n -1f (ξi )Δx i . 其中f (x )叫做被积函数,a 叫积分下限,b 叫积分上限.f (x )d x 叫做被积式.此时称函数f (x )在区间[a ,b ]上可积.2.定积分的性质(1)⎠⎛a bcf x d x =__________(c 为常数); (2)⎠⎛a b [f 1x ±f 2x ]d x =______________; (3)⎠⎛a b f x d x =__________________. 3.微积分基本定理如果F ′(x )=f (x ),且f (x )在[a ,b ]上可积,则⎠⎛a bf (x )d x =F (b )-F (a ).其中F (x )叫做f (x )的一个______.由于[F (x )+c ]′=f (x ),F (x )+c 也是f (x )的原函数,其中c 为常数.一般地,原函数在[a ,b ]上的改变量F (b )-F (a )简记作______.因此,微积分基本定理可以写成形式:⎠⎛a bf (x )d x =F (x )|ba =F (b )-F (a ).4.定积分在几何中的应用(1)如图①,当x ∈[a ,b ],f (x )>0时,由直线x =a ,x =b (a ≠b ),y =0和曲线y =f (x )围成的曲边梯形的面积S =__________.(2)如图②,当x ∈[a ,b ],f (x )<0时,由直线x =a ,x =b (a ≠b ),y =0和曲线y =f (x )围成的曲边梯形的面积S =__________.(3)如图③,当x ∈[a ,b ],f (x )>g (x )>0时,由直线x =a ,x =b (a ≠b )和曲线y =f (x ),y =g (x )围成的平面图形的面积S =__________.(4)若f (x )是偶函数,则⎠⎛-a a f x d x =2⎠⎛0af x d x ;若f (x )是奇函数,则⎠⎛-a af x d x=0.5.定积分在物理中的应用 (1)匀变速运动的路程公式做变速直线运动的物体所经过的路程s ,等于其速度函数v =v (t )(v (t )≥0)在时间区间[a ,b ]上的定积分,即s =⎠⎛a bv (t )d t .(2)变力做功公式一物体在变力F (x )(单位:N)的作用下做直线运动,如果物体沿着与F (x )相同的方向从x =a 移动到x =b (a <b )(单位:m),则变力F (x )所做的功W =⎠⎛a bF (x )d x .1.∫421xd x =( ).A .-2ln 2B .2ln 2C .-ln 2D .ln 22.下列值等于1的积分是( ). A.∫10x d xB.∫10(x +1)d xC.∫101d xD.∫1012d x3.函数F (x )=∫x0t (t -4)d t 在[-1,5]上( ). A .有最大值0,无最小值B .有最大值0,最小值-323C .有最小值-323,无最大值 D .既无最大值也无最小值4.如图,函数y =-x 2+2x +1与y =1相交形成一个闭合图形(图中的阴影部分),则该闭合图形的面积是( ).A .1B .43C . 3D .2 5.根据定积分的几何意义计算定积分:∫31|x -2|d x =__________. 6.(2012山东高考)设a >0,若曲线y =x 与直线x =a ,y =0所围成封闭图形的面积为a 2,则a =__________.一、利用微积分基本定理计算定积分 【例1】 计算下列定积分:(1)∫3-1(3x 2-2x +1)d x ;(2)∫e 1⎝ ⎛⎭⎪⎫x +1x +1x 2d x ;(3)设f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2,x ∈[0,1],1x,x ∈1,e],试求∫e0f (x )d x 的值.方法提炼计算一些简单的定积分,解题的步骤是:(1)把被积函数变形为幂函数、正弦函数、余弦函数、指数函数与常数的积的和或差; (2)把定积分变形为求被积函数为上述函数的定积分; (3)分别用求导公式找到一个相应的原函数; (4)利用微积分基本定理求出各个定积分的值; (5)计算原始定积分的值.提醒:一个函数的导数是唯一的,而导函数的原函数则有无穷多个,这些原函数之间都相差一个常数,在利用微积分基本定理求定积分时,只要找到被积函数的一个原函数即可,并且一般使用不含常数的原函数,这样有利于计算.请做演练巩固提升2二、定积分在物理中的应用【例2】 列车以72 km/h 的速度行驶,当制动时列车获得加速度a =-0.4 m/s 2,问列车应在进站前多长时间,以及离车站多远处开始制动?方法提炼1.做变速运动的物体在一段时间间隔内所经过的路程,可以利用该物体运动的速度关于时间的函数在该时间段上的积分来求解.因此要求一个物体在一段时间内的位移,只要求出其运动的速度函数,再利用微积分基本定理求出该时间段上的定积分即可,即物体做变速直线运动的路程s ,等于其速度函数v =v (t )(v (t )≥0)在时间区间[a ,b ]上的定积分∫ba v (t )d t .另外物体做变速直线运动的速度v ,等于加速度函数a =a (t )在时间区间[a ,b ]上的定积分∫ba a (t )d t .2.如果力F (x )使得物体沿力的方向由x =a 运动到x =b (a <b ),则力F (x )对物体所做的功W =∫ba F (x )d x .请做演练巩固提升4 三、利用定积分求面积【例3】 (2012上海高考)已知函数y =f (x )的图象是折线段ABC ,其中A (0,0),B ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,5,C (1,0).函数y =xf (x )(0≤x ≤1)的图象与x 轴围成的图形的面积为__________. 方法提炼1.求曲边多边形的面积的步骤为:(1)画出草图,在直角坐标系中画出曲线或直线的大致图象;(2)借助图形确定被积函数,求出交点坐标,确定积分的上限、下限; (3)将曲边梯形的面积表示为若干定积分之和; (4)计算定积分. 2.失误与防范(1)被积函数若含有绝对值号,应去掉绝对值号,再分段积分. (2)若积分式子中有几个不同的参数,则必须先分清谁是被积变量. (3)定积分式子中隐含的条件是积分上限不小于积分下限.(4)定积分的几何意义是曲边梯形的面积,但要注意:面积非负,而定积分的结果可以为负.(5)将要求面积的图形进行科学而准确的划分,可使面积的求解变得简捷. 请做演练巩固提升1,5利用函数思想研究定积分问题【典例】 (12分)在区间[0,1]上给定曲线y =x 2,试在此区间内确定t 的值,使图中的阴影部分的面积S 1与S 2之和最小,并求最小值.分析:(1)题目要求是求S 1与S 2之和最小,所以要先构造S =S 1+S 2的函数,利用函数思想求解.(2)S 1,S 2的面积只能通过定积分求解,所以要选准积分变量.规范解答:面积S 1等于边长为t 与t 2的矩形面积减去曲线y =x 2与x 轴、直线x =t 所围成的面积,即S 1=t ·t 2-∫t 0x 2d x =23t 3.(2分)面积S 2等于曲线y =x 2与x 轴,x =t ,x =1围成的面积减去矩形面积,矩形边长分别为t 2,1-t ,即S 2=∫1t x 2d x -t 2(1-t )=23t 3-t 2+13.(4分)所以阴影部分面积S =S 1+S 2=43t 3-t 2+13(0≤t ≤1).(5分)令S ′(t )=4t 2-2t =4t ⎝ ⎛⎭⎪⎫t -12=0,得t =0或t =12.(8分)t =0时,S =13;t =12时,S =14;t =1时,S =23.(10分)所以当t =12时,S 最小,且最小值为14.(12分)答题指导:本题既不是直接求曲边梯形的面积问题,也不是直接求函数的最小值问题,而是先利用定积分求出面积的和,然后利用导数的知识求面积和的最小值,难点在于把用导数求函数最小值的问题置于先求定积分中,突出考查学生知识的迁移能力和导数的应用意识.1.(2013辽宁名校模拟)由直线x =12,x =2,曲线y =1x及x 轴所围图形的面积是( ).A.154B.174C.12ln 2 D .2ln 2 2.已知等差数列{a n }的前n 项和为S n ,且S 10=∫30(1+2x )d x ,S 20=17,则S 30为( ). A .15 B .20 C .25 D .303.设函数f (x )=ax 2+c (a ≠0),若∫10f (x )d x =f (x 0),其中-1<x 0<0,则x 0=__________.4.一物体受到与它运动方向相反的力F (x )=110e x+x 的作用,则它从x =0运动到x =1时F (x )所做的功等于__________.5.求定积分∫101-x 2d x .参考答案基础梳理自测知识梳理1.()d baf x x ⎰2.(1) ()d bacf x x ⎰(2)1()d ba f x x ⎰±2()db af x x ⎰(3)()d caf x x ⎰+()d bc f x x ⎰(a <c <b )3.原函数 ()b aF x4.(1)()d b af x x ⎰(2) ()d b af x x -⎰(3) [()()]d baf xg x x -⎰基础自测 1.D 解析:421d x x⎰=ln x 42 =ln 4-ln 2=ln 2.2.C 解析:11d x ⎰=x 10=1-0=1.3.B 解析:F (x )=0x t ⎰(t -4)d t=x⎰(t 2-4t )d t =⎝ ⎛⎭⎪⎫13t 3-2t 20x=13x 3-2x 2, 函数F (x )的极值点为x =0,x =4,F (-1)=-73,F (0)=0,F (4)=-323,F (5)=-253,故F (x )在[-1,5]上有最大值0,最小值-323.4.B 解析:由⎩⎪⎨⎪⎧y =-x 2+2x +1,y =1,得x 1=0,x 2=2. ∴S =2⎰(-x 2+2x +1-1)d x=2⎰(-x 2+2x )d x=⎝ ⎛⎭⎪⎫-x33+x 22=-83+4=43.5.1 解析:根据定积分的几何意义,所求的定积分就是函数y =|x -2|的图象、直线x =1,x =3和x 轴所围成的图形的面积,故S =31⎰|x -2|d x =12×1×1+12×1×1=1.6.49解析:由题意可得曲线y =x 与直线x =a ,y =0所围成封闭图形的面积S =0a ⎰xd x =3223a x =3223a =a 2,解得a =49.考点探究突破【例1】 解:(1)31-⎰(3x 2-2x +1)d x =(x 3-x 2+x )|3-1=24.(2)e1⎰⎝ ⎛⎭⎪⎫x +1x +1x 2d x =e 1⎰x d x +e 1⎰1x d x +e 1⎰1x2d x =12x 2e 1+ln x e1-1x e 1=12(e 2-1)+(ln e -ln 1)-⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -11 =12e 2-1e +32. (3)e⎰f (x )d x =1⎰x 2d x +e 1⎰1xd x=13x 310+ln x e 1 =13+ln e =43. 【例2】 解:因列车停在车站时,速度为0,故应先求出速度的表达式,之后令v =0,求出t ,再根据v 和t 应用定积分求出路程.已知列车速度v 0=72 km/h =20 m/s ,列车制动时获得的加速度为a =-0.4 m/s 2, 设列车开始制动到经过t 秒后的速度为v ,则v =v 0+t⎰a d t =20-t⎰0.4d t =20-0.4t ,令v =0,得t =50(s).设该列车由开始制动到停止时所走的路程是s , 则s =50⎰v d t =50⎰(20-0.4t )d t =500(m),所以列车应在进站前50 s ,以及离车站500 m 处开始制动. 【例3】 54 解析:由题意f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧10x ,0≤x ≤12,-10x +10,12<x ≤1,则xf (x )=⎩⎪⎨⎪⎧10x 2,0≤x ≤12,-10x 2+10x ,12<x ≤1.∴xf (x )与x 轴围成图形的面积为120⎰10x 2d x +112⎰(-10x 2+10x )d x=103x 3120+⎝⎛⎭⎪⎫5x 2-103x 3112=103×18+⎝⎛⎭⎪⎫5-103-⎝ ⎛⎭⎪⎫54-103×18=54. 演练巩固提升1.D2.A 解析:S 10=3⎰(1+2x )d x =(x +x 2)30=12.因为S n 是等差数列{a n }的前n 项和,所以S 10,S 20-S 10,S 30-S 20成等差数列,即12,5,S 30-17成等差数列,易得S 30=15.3.-33 解析:∵10⎰(ax 2+c )d x =⎝ ⎛⎭⎪⎫13ax 3+cx 10=13a +c =f (x 0)=ax 02+c , ∴x 02=13.又-1<x 0<0,∴x 0=-33. 4.-e 10-25解析:由题意知F (x )所做的功为-10⎰⎝ ⎛⎭⎪⎫110e x +x d x=-⎝ ⎛⎭⎪⎫110e x +12x 210=-e 10-25. 5.解:定积分1⎰1-x 2d x 的几何意义就是圆x 2+y 2=1在第一象限同坐标轴围成的图形的面积,故1⎰1-x 2d x =π4.。

2021届高三数学(文理通用)一轮复习题型专题训练:导数的综合应用--证明不等式(含答案)

2021届高三数学(文理通用)一轮复习题型专题训练:导数的综合应用--证明不等式(含答案)

《导数的综合应用—证明不等式》考查内容:主要涉及利用导数证明不等式 注意:涉及到复合函数求导问题一般为理科内容一.选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的) 1.已知1201x x ,则( )A .1221ln ln x x x x > B .1221ln ln x x x x < C .2112ln ln x x x x > D .2112ln ln x x x x <2.当时,有不等式 ( )A .1x e x <+B .1x e x >+C .当0x >时1x e x <+,当0x <时1x e x >+D .当0x <时1x e x <+,当0x >时1x e x >+3.已知非零实数a ,x ,y 满足2211log log 0a a x y ++<<,则下列关系式恒成立的是( )A .221111x y <++ B .y x x y x y+>+ C .1111xya a ⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭D .x y y x >4.已知函数()=ln 1f x x ax +-有两个零点12,x x ,且12x x <,则下列结论错误的是( ) A .01a << B .122x x a +<C .121x x ⋅>D .2111x x a->-5.已知01a b <<<,则下列不等式一定成立的是( )A .ln ln a b a b> B .ln 1ln ab < C .ln ln a a b b < D .a b a b > 6.当01x <<时,()ln xf x x=,则下列大小关系正确的是( )A .()()()22fx f x f x <<B .()()()22f xf x f x <<C .()()()22f x f x f x <<D .()()()22f xf x f x <<7.若ln22a =,ln33b =,ln66c =,则( ) A .a b c <<B .c b a <<C .c a b <<D .b a c <<8.下列不等式中正确的是( )①sin ,(0,)x x x <∈+∞;②1,xe x x R ≥+∈;③ln ,(0)x x x <∈+∞,. A .①③B .①②③C .②D .①②9.若[)0,x ∈+∞,则下列不等式恒成立的是 ( ) A .21x e x x ≤++ B211124x x ≤-+C .21cos 12x x ≥-D .()21ln 18x x x +≥-10.若0m n e <<<,则下列不等式成立的是( )A .m n e e m n <B .m n e e m n>C .ln ln n mn m<D .ln ln n mn m>11.设a 为常数,函数()()2ln 1f x x x ax =--,给出以下结论: (1)若2a e -=,则()f x 存在唯一零点 (2)若1a >,则()0f x <(3)若()f x 有两个极值点12,x x ,则1212ln ln 1x x x x e-<- 其中正确结论的个数是( ) A .3B .2C .1D .012.已知函数ln ()1x xf x x=-+在0x x =处取得最大值,则下列选项正确的是( ) A .()0012f x x =< B .()0012f x x =>C .()0012f x x ==D .()0012f x x <<二.填空题13.若0<x 1<x 2<1,且1<x 3<x 4,下列命题:①3443ln ln x x ee x x ->-;②2121ln ln x x e e x x ->-;③3232x x x e x e <;④1221x xx e x e >;其中正确的有___14.已知函数,当时,给出下列几个结论:①;②;③;④当时,.其中正确的是 (将所有你认为正确的序号填在横线上).15.若01a b <<<,e 为自然数()2.71828≈e ,则下列不等式:①11++>a b b a ; ②ln ln ->-a b e e a b ;③()()log 1log 1+>+a b a b ,其中一定成立的序号是___ 16.已知函数2()ln f x x x x =+,且0x 是函数()f x 的极值点.给出以下几个命题: ①010x e <<;②01x e>;③00()0f x x +<;④00()0f x x +> 其中正确的命题是__________.(填出所有正确命题的序号) 三.解答题(解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤) 17.利用函数的单调性(利用导数),证明下列不等式: (1)sin tan <<x x x ,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭;(2)1x e x >+,0x ≠.18.已知函数2()2ln f x x x =-.(1)求函数()f x 的单调区间;(2)求证:当2x >时,()34f x x >-.19.已知函数()ln 1a x bf x x x=++曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为230x y +-=.(1)求,a b 的值;(2)证明:当0x >且1x ≠时,()ln 1xf x x >-.20.已知函数f (x )=ln(x +1)-x . ⑴求函数f (x )的单调递减区间; ⑵若1x >-,证明:11ln(1)1x x x -≤+≤+.21.已知函数()21ln(0).f x ax x a x=-+> (1)若()f x 是定义域上的单调函数,求a 的取值范围;(2)若()f x 在定义域上有两个极值点12,x x ,证明:()()1232ln2.f x f x +>-22.已知函数()ln ()x f x e a x a R =+∈(1)当1a =时,求曲线()y f x =在(1,(1))f 处的切线方程;(2)设0x 是()f x 的导函数()f x '的零点,若e a -<<0,求证:()00x f x e >.23.已知函数()1ln f x x x x=--. (1)判断函数()f x 的单调性;(2)若()f x 满足()()()1212f x f x x x ''=≠,证明:()()1232ln 2f x f x +>-.《导数的综合应用—证明不等式》解析1.【解析】设()ln f x x x =,则()'ln 1f x x =+,由()'0f x >,得1x e>,所以函数()f x 在1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增;由()'0f x <,得10x e <<,函数()f x 在10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,故函数()f x 在()0,1上不单调,所以()1f x 与()2f x 的大小无法确定,从而排除A ,B ;设()ln x g x x=,则()21ln 'xg x x -=,由()'0g x >,得0x e <<,即函数()f x 在()0,e 上单调递增,故函数()f x 在()0,1上单调递增,所以()()12g x g x <,即1212ln ln x x x x <,所以2112ln ln x x x x <.故选:D 2.【解析】对于函数()1xf x e x =--其导数()1xf x e '=-,当0x >时()0f x '>,当0x <时,()0f x '< ()()min 00f x f ∴==∴当时()01xf x e x >∴>+3.【解析】依题意非零实数a ,x ,y 满足2211log log 0a a x y ++<<,则20,11a a ≠+>,所以01x y <<<.不妨设11,42x y ==, 则2211614161616,,175201720111142===>⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以A 选项错误; 315535,2,422444y x x y x y +=+=+==<,所以B 选项错误;由于1011a <<+,根据指数函数的性质可知:11421111a a ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪ ⎪ ⎪++⎝⎭⎝⎭,所以C 选项错误.依题意01x y <<<,要证明x y y x >,只需证明ln ln x yy x >,即证ln ln x y y x >,即证ln ln y x y x >,构造函数()()ln 01xf x x x=<<,()'21ln x f x x-=,由于01x <<,所以ln 0x <,所以()'21ln 0x f x x -=>在区间()0,1上恒成立,所以()f x 区间()0,1上递增,所以ln ln y xy x>,所以x y y x >.故D 选项正确.故选:D4.【解析】因为函数()=ln 1f x x ax +-,所以11()'-=-=axf x a x x, 当a≤0时,()0,f x '>所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以不可能有两个零点.当a>0时,10x a <<时,()0f x '>,函数f(x)单调递增,1x a>时,()0f x '<, 函数f(x)单调递减.所以max 11()()ln .f x f aa== 因为函数f(x)有两个零点,所以1ln0,ln 0,ln 0,0 1.a a a a>∴->∴<∴<< 又111()0,(1)10, 1.a f f a x e e e =-<=->∴<<又111210,.x x a a a<<∴->令2221()()()ln()()ln (0)g x f x f x x a x x ax x a a a a=--=----+<≤则212()11()20.21()a x a g x a x x x x a a-=-+=<--' 所以函数g(x)在1(0,)a 上为减函数,11()()g x g a∴>=0,又1()=0f x ,11111222()ln()()1()()0,f x x a x f x g x a a a∴-=---+-=>又2()0f x =,∴212x x a >-,即1222x x a+>>.故答案为B5.【解析】对A ,令()ln x f x x=,'2ln 1()(ln )x f x x -=,当'()00f x x e <⇒<<,∴()f x 在(0,)e 单调递减,∴()()f a f b >,即ln ln a ba b >,故A 正确; 对B ,01a b <<<,∴ln ln 0a b <<,∴ln 1ln ab>,故B 错误; 对C ,令()ln f x x x ='()ln 1f x x ⇒=+,当10x e<<时,'()0f x <;当1x e >时,'()0f x >,∴()f x 在1(0,)e 单调递减,在1(,)e +∞单调递增,显然当1b e=时,ln ln a a b b >,故C 错误;对D ,ln ln a b a a b b a b ⇔>>,由C 选项的分析,当1a e=时,ln ln a a b b <,故D 错误;故选:A.6.【解析】根据01x <<得到201x x <<<,而()21ln 'xf x x-=, 所以根据对数函数的单调性可知01x <<时,1ln 0x ->, 从而可得()'0f x >,函数()f x 单调递增,所以()()()210f xf x f <<=,而()222ln 0x f x x ⎛⎫=> ⎪⎝⎭,所以有()()()22f x f x f x <<.故选D.7.【解析】设ln ()xf x x=,则21ln ()x f x x -'=,所以()f x 在(0,)e 上递增,在(,)e +∞上递减;即有(6)(4)(3)f f f <<,所以ln6ln4ln2ln36423<=<,故c a b <<.故选:C8.【解析】对于①:令sin ,(0,)y x x x =-∈+∞,则'cos 10y x =-≤恒成立, 则sin ,(0,)y x x x =-∈+∞是减函数,所以有0y <恒成立, 所以sin ,(0,)x x x <∈+∞成立,所以①正确;对于②:1,xe x x R ≥+∈,令1xy e x =--,'e 1x y =-, 当0x <时,'0y <,当0x >时,'0y >,所以函数1x y e x =--在(,0)-∞上是减函数,在(0,)+∞上是增函数,所以在0x =处取得最小值,所以0010y e ≥--=,所以1,xe x x R ≥+∈成立,所以②正确;对于③,ln x x <,(0,)x ∈+∞,令ln y x x =-,有11'1x y x x-=-=, 所以有当01x <<时,'0y >,当1x >时,'0y <,所以函数ln y x x =-在1x =时取得最大值,即ln 010y x x =-≤-<, 所以ln x x <,(0,)x ∈+∞恒成立,所以③正确; 所以正确命题的序号是①②③,故选B.9.【解析】对于A ,分别画出2,1x y e y x x ==++在[)0,+∞上的大致图象如图,知21x e x x ≤++不恒成立,排除A ;对于B ,令()()252111,'24x x f x x x f x -⎫=-+=⎪⎭,所以20,,5x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦()()'0,f x f x <为减函数,2,5x ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭,()()'0,f x f x >为增函数,所以()f x 最小值为21,5f B ⎛⎫=<⎪⎝⎭错,排除B ;对于D ,当4x =时,221ln 5ln 244,8e D <==-⨯错,排除D ,故选C.10.【解析】构造函数()()()21,xxx e e f x f x x x -='=,函数在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,因为0m n e <<<,当m 和n 在不同单调区间时,函数值大小不能确定,故AB 不正确;构造函数()()2ln 1ln ,x xf x f x x x -='=,函数在()()0,,,e e +∞,0m n e <<<故ln ln n mn m>.故答案为:D. 11.【解析】(1)若函数()f x 存在零点,只需方程()2ln 10x x ax --=有实根,即方程ln 1x a x -=有实根,令ln 1()x g x x -=,则只需函数ln 1()x g x x -=图像与直线y a =有交点即可.又22ln ()x g x x -'=,由22ln ()0x g x x -'=>可得20x e <<;由22ln ()0x g x x-'=<可得2x e >; 所以函数ln 1()x g x x-=在2(0,)e 上单调递增,在2(,)e +∞上单调递减, 故22max ()()g x g e e -==,因此,当2a e -=时,直线y a =与ln 1()x g x x-=图像仅有一个交点,即原函数只有一个零点,所以(1)正确;(2)由(1)可知,当1a >时,2ln 1()1x g x e a x--=≤<<在(0,)+∞上恒成立, 即2()()0f x g x a x=-<在(0,)+∞上恒成立,即()0f x <在(0,)+∞上恒成立;故(2)正确;(3)因为()()2ln 1f x x x ax =--,所以()ln 2f x x ax '=-,若()f x 有两个极值点12,x x ,则1122ln 20ln 20x ax x ax -=⎧⎨-=⎩,所以1212ln ln 2x x a x x -=-, 又由()f x 有两个极值点,可得方程ln 20x ax -=有两不等实根,即方程ln 2xa x=有两不等式实根,令ln ()x h x x =,则1ln ()xh x x-'=, 由1ln ()0x h x x -'=>得0x e <<;由1ln ()0xh x x -'=<得x e >; 所以函数ln ()xh x x =在(0,)e 上单调递增,在(,)e +∞上单调递减,所以max 1()h x e =,又当1x <时,ln ()0x h x x =<;当1x >时,ln ()0xh x x =>; 所以方程ln 2x a x =有两不等式实根,只需直线2y a =与函数ln ()xh x x=的图像有两不同交点,故102a e<<;所以1212ln ln 1x x x x e -<-,即(3)正确.故选A 12.【解析】函数的定义域为()0,∞+,而()()2ln 11x x f x x ++'=-+,令()ln 1h x x x =---,则()h x 在()0,∞+上单调递减, 且()221133110,ln 2ln 02222h eh e e -⎛⎫=->=-<-=-< ⎪⎝⎭,010,,2x ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭使()00h x =,从而()f x 在()00,x 上单调递增,在()0,x +∞上单调递减,()f x 在0x x =处取得最大值,00ln 10x x ∴++=,()0000000ln 1ln 1,12x x x x f x x x ∴=--∴=-=<+.故选:A13.【解析】令()()ln 0x f x e x x =->,则()1x f x e x'=-, 易知当()0,x ∈+∞时,()f x '单调递增,由131303f e ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭,()110f e '=->,则存在01,13x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()00f x '=,∴当()00,x x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减;当()0,x x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增;1201x x ,∴当02x x =时,()()21f x f x <即2121ln ln x x e x e x -<-,∴此时2121ln ln x x e e x x -<-,故②错误;341x x <<,∴()()43f x f x >即3443ln ln x x e x e x ->-,∴3443ln ln x x e e x x ->-,故①正确;令()()0xe h x x x =>,()()21x e x h x x -'=, ∴当()0,1x ∈时,()0h x '<,()h x 单调递减;当()1,x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增;2301x x <<<,∴()2h x 与()3h x 的大小无法确定即23x x e 、32x x e 的大小无法确定,故③错误;121x x ,∴()()21h x h x <即2121x x e e x x <,∴1221x x x e x e >,故④正确.故答案为:①④.14.【解析】因为,所以,可知(0,1e)递减, (1e,+∞)递增,故①错误;令,所以'()ln g x x =,可知在(0,1)上递减,(1,+∞)上递增,故②错;令,所以h (x )在(0,+∞)上递增,所以,故③正确;当时,可知,又因为f (x )在(1e,+∞)递增, 设111()()2()()x xf x xf x x f x ϕ=-+1'()()'()2()x f x xf x f x ϕ∴=+-112ln 2ln 0x x x x x =+->,又因为f (x )在(1e ,+∞)递增,所以1x x >时,1()()f x f x >即11ln ln x x x x >,所以1x x >时,'()0x ϕ>,故()x ϕ为增函数,所以21()()x x ϕϕ>,所以2222111()()2()()x x f x x f x x f x ϕ=-+1()0x ϕ>=,故④正确.15.【解析】对于①若11++>a b b a 成立.两边同时取对数可得11ln ln a b b a ++>,化简得()()1ln 1ln a b b a +>+,因为01a b <<<, 则10,10a b +>+>,不等式两边同时除以()()11a b ++可得ln ln 11b ab a >++ 令()ln 1xf x x =+,()0,1x ∈,则()()()()22111ln 1ln '11x x x x x f x x x +-+-==++ 当()0,1x ∈时, 11ln 0x x+->,所以()'0f x > 即()ln 1xf x x =+在()0,1x ∈内单调递增 所以当01a b <<<时()()f b f a >,即ln ln 11b ab a >++,所以11++>a b b a ,故①正确 对于②若ln ln ->-a b e e a b ,化简可得ln ln a b e a e b ->-,令()ln xg x e x =-,()0,1x ∈,则()()211',''xx g x e g x e x x=-=+, 由()''0g x >可知()1'xg x e x=-在()0,1x ∈内单调递增, 而()()'0,'110g g e →-∞=->, 所以()1'xg x e x=-在()0,1x ∈内先负后正, 因而()ln xg x e x =-在()0,1x ∈内先递减,再递增,所以当01a b <<<时无法判断,ln a e a -与ln b e b -的大小关系.故②错误.对于③,若()()log 1log 1+>+a b a b ,令()()log 1x h x x =+, 利用换底公式化简可得()()ln 1ln x h x x+=,()0,1x ∈ 则()()()()()()()()22ln 1ln ln 1ln 1ln 11''ln ln 1ln x x x x x x x x x h x x x x x x +-+-++⎡⎤+===⎢⎥+⎣⎦当()0,1x ∈时,()()ln 0,1ln 10x x x x <++> , 所以()()ln 1ln 10x x x x -++<,即()'0h x <, 则()()ln 1ln x h x x+=在()0,1x ∈内单调递减,所以当01a b <<<时,()()ln 1ln 1ln ln a b a b++>,即()()log 1log 1+>+a b a b ,所以③正确,综上可知,正确的为①③,故答案为: ①③ 16.【解析】的定义域为,,所以有,所以有,即,即,所以有;因为, 所以有.17.【解析】(1)设()sin f x x x =-,()tan =-g x x x , ∴()cos 1'=-f x x ,()222cos sin sin 1()11cos cos --'=-=-x x x g x xx, ∵0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,∴0cos 1x <<,∴()0f x '<,()0g x '>, ∴函数()sin f x x x =-在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减;函数()tan =-g x x x 在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递增;∴()(0)0f x f <=,()(0)0g x g >=,即sin x x <,tan x x >, ∴sin tan <<x x x ,0,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭; (2)设函数()1x h x e x =--,所以 ()1xh x e '=-;令()10'=-=xh x e 得:0x =,由()10xh x e '=->得0x >;由()10'=-<xh x e 得0x <;所以函数()1xh x e x =--在(),0-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增;∴当0x =时,()h x 取最小值,即min ()(0)0h x h ==, ∴当0x ≠时,恒有()0h x >,即1x e x >+,0x ≠显然成立. 18.【解析】(1)依题意知函数的定义域为{x |x >0}, ∵f ′(x )=2x -2=2(1)(1)x x x+-,由f ′(x )>0, 得x>1; 由f ′(x )<0, 得0<x<1∴f (x )的单调增区间为(1,+∞), 单调减区间为(0,1).(2)设g (x )=f (x )-3x+1=x 2-2ln x -3x+4, ∴g ′(x )=2x -2--3=2232(21)(2)x x x x x x--+-=, ∵当x >2时,g ′(x )>0,∴g (x )在(2,+∞)上为增函数, ∴g (x )>g (2)=4-2ln2-6+4>0,∴当x >2时, x 2-2lnx>3x-4, 即当x >2时()34f x x >-..19.【解析】1)()()221ln '1x x b x f x x x α+⎛⎫-⎪⎝⎭=-+由于直线230x y +-=的斜率为12-,且过点()1,1,故()()11,1'1,2f f ⎧=⎪⎨=-⎪⎩即1,1,22b a b =⎧⎪⎨-=-⎪⎩解得1a =,1b =.(2)由(1)知f(x)=ln 1,1x x x++所以()22ln 112ln 11x x f x x x x x ⎛⎫--=- ⎪--⎝⎭ 考虑函数()()2120x h x lnx x x-=->,则h′(x)=()()222222112x x x x x x----=-, 所以x≠1时h′(x)<0而h(1)=0,故x ()0,1∈时h(x)>0可得()ln 1xf x x >-, x ()1∈+∞, h(x)<0可得()ln 1xf x x >-,从而当0x >,且1x ≠时,()ln 1xf x x >-.20.【解析】(1)函数f (x )的定义域为(1,)-+∞.()f x '=11x +-1=-1x x +. 由()f x '<0及x >-1,得x >0.∴ 当x ∈(0,+∞)时,f (x )是减函数, 即f (x )的单调递减区间为(0,+∞).(2)证明:由⑴知,当x ∈(-1,0)时,()f x '>0,当x ∈(0,+∞)时,()f x '<0,因此,当1x >-时,()f x ≤(0)f ,即ln(1)x x +-≤0∴ln(1)x x .令1()ln(1)11g x x x =++-+,则211()1(1)g x x x =-+'+=2(1)x x +. ∴ 当x ∈(-1,0)时,()g x '<0,当x ∈(0,+∞)时,()g x '>0. ∴ 当1x >-时,()g x ≥(0)g ,即1ln(1)11x x ++-+≥0,∴1ln(1)11x x +≥-+. 综上可知,当1x >-时,有11ln(1)1x x x -≤+≤+. 21.【解析】(1)()2ln f x x ax x =--+ ,()212121ax x f x ax x x-+==-'--+ ,则18a ∆=- , 当18a ≥时()0,0f x '∆≤≤ ,此时f(x)在()0,∞+单调递减, 当108a <<时0∆≤ ,方程2210ax x -+= 有两个不等的正根12,x x ,不妨设12x x <,则当()()120,,x x x ∈⋃+∞时()0f x '< , 当()12,x x x ∈时,()0f x '> ,这时f(x)不是单调函数, 综上,a 的取值范围为1,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭,(2)由(1)可知当且仅当10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,f(x)有极小值点1x 和极大值点2x且1212x x a +=,2212x x a=, ()()12f x f x + 22111222ln ln x ax x x ax x =--+--+()()()()12121211ln ln 1122x x x x x x =-+----++ ()()12121ln 12x x x x =-+++ ()1ln 214a a=++ ,令()()1ln 214g a a a =++ ,10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦, 则当10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,()221141044a g a a a a -=-=<' , 则()()1ln 214g a a a =++在10,8a ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时单调递减,所以()132ln28g a g ⎛⎫>=- ⎪⎝⎭,即()()1232ln2f x f x +>-, 22.【解析】(1)当1a =时,()ln (0)xf x e x x =+>,1()x f x e x'∴=+,且(1)f e =, ∴曲线()y f x =在(1,)e 处的切线的斜率(1)1k f e '==+. ∴曲线()y f x =在(1,)e 处的切线方程为(1)(1)y e e x -=+-,即(1)10e x y +--=;(2)由题意得()xa f x e x'=+.0x 是()f x 的导函数()f x '的零点,()0000x a f x e x '∴=+=,即00x a e x =-,00ln ln x a e x ⎛⎫-∴= ⎪⎝⎭, 即()00ln ln()x x a +=-.又e a -<<0,则()00ln ln()1x x a +=-<. 令()ln g x x x =+,显然0x >,所以'1()10g x x=+> 因此()ln g x x x =+在(0,)+∞上是增函数,且()0(1)1g x g <=.001x ∴<<,因此0ln 0a x >.()0000ln x x f x e a x e ∴=+>.23.【解析】(1)函数()1ln f x x x x=--的定义域是()0,∞+. 因为()2222213()1112410x x x f x x x x x -+-+'=+-==>恒成立, 所以函数()1ln f x x x x=--在定义域()0,∞+上是单调递增函数.(2)由(1)知()2111f x x x'=+-.令()()12f x f x m ''==,得21122211101110m x x m x x ⎧-+-=⎪⎪⎨⎪-+-=⎪⎩,由一元二次方程根与系数关系得12111x x +=,即1212x x x x +=⋅>124x x ⋅>, ∴()()()()()12121212121211ln ln ln 1f x f x x x x x x x x x x x ⎛⎫+=+-+-+=--⎪⎝⎭令124t x x =⋅>,则()1212ln 1ln 1x x x x t t --=--,令()()ln 14g t t t t =-->, 则()()1104g t t t'=->>,得()()432ln 2g t g >=-.。

2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.4利用导数证明不等式教学案苏教版

2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.4利用导数证明不等式教学案苏教版

第四节 利用导数证明不等式考点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 )≤-34a-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 -1-14a.所以f (x )≤-34a -2等价于ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12a -1-14a ≤-34a -2,即ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12a +12a +1≤0.设g (x )=ln x -x +1,则g ′(x )=1x-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 +12a+1≤0,即f (x )≤-34a-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的单调性,直接求得函数的最值,然后由f (x )≤f (x )max 或f (x )≥f (x )min 直接证得不等式.转化为两个函数的最值进行比较 已知f (x )=x ln x .(1)求函数f (x )在[t ,t +2](t >0)上的最小值; (2)证明:对一切x ∈(0,+∞),都有ln x >1e x -2e x 成立.[解] (1)由f (x )=x ln x ,x >0,得f ′(x )=ln x +1, 令f ′(x )=0,得x =1e.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. ①当0<t <1e <t +2,即0<t <1e时,f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e=-1e; ②当1e ≤t <t +2,即t ≥1e时,f (x )在[t ,t +2]上单调递增,f (x )min =f (t )=t ln t .所以f (x )min=⎩⎪⎨⎪⎧-1e ,0<t <1e ,t ln t ,t ≥1e.(2)证明:问题等价于证明x ln x >x e x -2e(x ∈(0,+∞)).由(1)可知f (x )=x ln x (x ∈(0,+∞))的最小值是-1e ,当且仅当x =1e时取到.设m (x )=x e x -2e(x ∈(0,+∞)),则m ′(x )=1-xex ,由m ′(x )<0得x >1时,m (x )为减函数, 由m ′(x )>0得0<x <1时,m (x )为增函数, 易知m (x )max =m (1)=-1e,当且仅当x =1时取到.从而对一切x ∈(0,+∞),x ln x ≥-1e ≥x e x -2e ,两个等号不同时取到,即证对一切x ∈(0,+∞)都有ln x >1e x -2e x成立.在证明的不等式中,若对不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可以借助两个函数的最值进行证明.构造函数证明不等式已知函数f (x )=e x-3x +3a (e 为自然对数的底数,a ∈R ).(1)求f (x )的单调区间与极值;(2)求证:当a >ln 3e ,且x >0时,e xx >32x +1x-3a .[解] (1)由f (x )=e x-3x +3a ,x ∈R ,知f ′(x )=e x-3,x ∈R . 令f ′(x )=0,得x =ln 3,于是当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:x (-∞,ln 3)ln 3 (ln 3,+∞)f ′(x ) - 0 + f (x )↘极小值↗故f (x )单调递增区间是[ln 3,+∞),f (x )在x =ln 3处取得极小值,极小值为f (ln 3)=e ln 3-3ln 3+3a =3(1-ln 3+a ).无极大值.(2)证明:待证不等式等价于e x>32x 2-3ax +1,设g (x )=e x-32x 2+3ax -1,x >0,于是g ′(x )=e x-3x +3a ,x >0.由(1)及a >ln 3e =ln 3-1知:g ′(x )的最小值为g ′(ln 3)=3(1-ln 3+a )>0.于是对任意x >0,都有g ′(x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增. 于是当a >ln 3e =ln 3-1时,对任意x ∈(0,+∞),都有g (x )>g (0).而g (0)=0,从而对任意x ∈(0,+∞),g (x )>0.即e x>32x 2-3ax +1,故e xx >32x +1x-3a .若证明f (x )>g (x ),x ∈(a ,b ),可以构造函数h (x )=f (x )-g (x ),如果能证明h (x )在(a ,b )上的最小值大于0,即可证明f (x )>g (x ),x ∈(a ,b ).已知函数f (x )=a e x-b ln x ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y =⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -1x +1. (1)求a ,b ; (2)证明:f (x )>0.[解] (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a e x -b x ,由题意得f (1)=1e ,f ′(1)=1e-1,所以⎩⎪⎨⎪⎧a e =1e ,a e -b =1e -1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1e2,b =1.(2)证明:由(1)知f (x )=1e 2·e x-ln x .因为f ′(x )=ex -2-1x在(0,+∞)上单调递增,又f ′(1)<0,f ′(2)>0,所以f ′(x )=0在(0,+∞)上有唯一实根x 0,且x 0∈(1,2).当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0, 从而当x =x 0时,f (x )取极小值,也是最小值. 由f ′(x 0)=0,得e x 0-2=1x 0,则x 0-2=-ln x 0.故f (x )≥f (x 0)=e x 0-2-ln x 0=1x 0+x 0-2>21x 0·x 0-2=0,所以f (x )>0.考点2 双变量不等式的证明破解含双参不等式证明题的3个关键点(1)转化,即由已知条件入手,寻找双参所满足的关系式,并把含双参的不等式转化为含单参的不等式.(2)巧构造函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值.(3)回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.已知函数f (x )=ln x -ax (x >0),a 为常数,若函数f (x )有两个零点x 1,x 2(x 1≠x 2).求证:x 1x 2>e 2.[证明] 不妨设x 1>x 2>0, 因为ln x 1-ax 1=0,ln x 2-ax 2=0,所以ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),ln x 1-ln x 2=a (x 1-x 2),所以ln x 1-ln x 2x 1-x 2=a ,欲证x 1x 2>e 2,即证ln x 1+ln x 2>2. 因为ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),所以即证a >2x 1+x 2, 所以原问题等价于证明ln x 1-ln x 2x 1-x 2>2x 1+x 2,即ln x 1x 2>2(x 1-x 2)x 1+x 2,令c =x 1x 2(c >1),则不等式变为ln c >2(c -1)c +1.令h (c )=ln c -2(c -1)c +1,c >1,所以h ′(c )=1c -4(c +1)2=(c -1)2c (c +1)2>0, 所以h (c )在(1,+∞)上单调递增, 所以h (c )>h (1)=ln 1-0=0,即ln c -2(c -1)c +1>0(c >1),因此原不等式x 1x 2>e 2得证.换元法构造函数证明不等式的基本思路是直接消掉参数a ,再结合所证问题,巧妙引入变量c =x 1x 2,从而构造相应的函数.其解题要点为:联立消参 利用方程f (x 1)=f (x 2)消掉解析式中的参数a 抓商构元 令c =x 1x 2,消掉变量x 1,x 2构造关于c 的函数h (c ) 用导求解 利用导数求解函数h (c )的最小值,从而可证得结论 已知函数f (x )=ln x -2ax 2+x ,a ∈R .(1)当a =0时,求函数f (x )的图象在(1,f (1))处的切线方程; (2)若a =-2,正实数x 1,x 2满足f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,求证:x 1+x 2≥5-12.[解] (1)当a =0时,f (x )=ln x +x ,则f (1)=1,所以切点为(1,1),又因为f ′(x )=1x+1,所以切线斜率k =f ′(1)=2,故切线方程为y -1=2(x -1),即2x -y -1=0.(2)证明:当a =-2时,f (x )=ln x +x 2+x (x >0). 由f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,得ln x 1+x 21+x 1+ln x 2+x 22+x 2+x 1x 2=0, 从而(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)=x 1x 2-ln(x 1x 2),令t =x 1x 2(t >0),令φ(t )=t -ln t ,得φ′(t )=1-1t =t -1t,易知φ(t )在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增,所以φ(t )≥φ(1)=1,所以(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)≥1,因为x 1>0,x 2>0,所以x 1+x 2≥5-12成立. 考点3 证明与正整数有关的不等式问题函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质证明数列不等式,证明此类问题时常根据已知的函数不等式,用关于正整数n 的不等式替代函数不等式中的自变量,通过多次求和达到证明的目的.若函数f (x )=e x -ax -1(a >0)在x =0处取极值.(1)求a 的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值; (2)证明:1+12+13+ (1)>ln(n +1)(n ∈N *).[解] (1)因为x =0是函数极值点,所以f ′(0)=0,所以a =1.f (x )=e x -x -1,易知f ′(x )=e x -1.当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0, 当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0, 故极值f (0)是函数最小值. (2)证明:由(1)知e x≥x +1.即ln(x +1)≤x ,当且仅当x =0时,等号成立, 令x =1k(k ∈N *),则1k>ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1k ,即1k >ln 1+k k,所以1k>ln(1+k )-ln k (k =1,2,…,n ),累加得1+12+13+ (1)>ln(n +1)(n ∈N *).已知函数式为指数不等式(或对数不等式),而待证不等式为与对数有关的不等式(或与指数有关的不等式),要注意指、对数式的互化,如e x ≥x +1可化为ln(x +1)≤x 等.已知函数f (x )=ln(x +1)+ax +2.(1)若x >0时,f (x )>1恒成立,求a 的取值范围; (2)求证:ln(n +1)>13+15+17 +…+12n +1(n ∈N *).[解] (1)由ln(x +1)+ax +2>1,得a >(x +2)-(x +2)ln(x +1).令g (x )=(x +2)[1-ln(x +1)], 则g ′(x )=1-ln(x +1)-x +2x +1=-ln(x +1)-1x +1. 当x >0时,g ′(x )<0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递减. 所以g (x )<g (0)=2,故a 的取值范围为[2,+∞). (2)证明:由(1)知ln(x +1)+2x +2>1(x >0), 所以ln(x +1)>xx +2.令x =1k (k >0),得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +1>1k 1k+2,即lnk +1k >12k +1. 所以ln 21+ln 32+ln 43+…+ln n +1n >13+15+17+…+12n +1,即ln(n +1)>13+15+17+…+12n +1(n ∈N *).课外素养提升③ 逻辑推理——用活两个经典不等式.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程.(1)对数形式:x ≥1+ln x (x >0),当且仅当x =1时,等号成立.(2)指数形式:e x≥x +1(x ∈R ),当且仅当x =0时,等号成立.进一步可得到一组不等式链:e x>x +1>x >1+ln x (x >0,且x ≠1).【例1】 (1)已知函数f (x )=1ln (x +1)-x,则y =f (x )的图象大致为( )(2)已知函数f (x )=e x,x ∈R .证明:曲线y =f (x )与曲线y =12x 2+x +1有唯一公共点.(1)B [因为f (x )的定义域为⎩⎪⎨⎪⎧x +1>0,ln (x +1)-x ≠0,即{x |x >-1,且x ≠0},所以排除选项D. 当x >0时,由经典不等式x >1+ln x (x >0), 以x +1代替x ,得x >ln(x +1)(x >-1,且x ≠0),所以ln(x +1)-x <0(x >-1,且x ≠0),即x >0或-1<x <0时均有f (x )<0,排除A ,C ,易知B 正确.](2)证明:令g (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 2+x +1=e x -12x 2-x -1,x ∈R ,则g ′(x )=e x-x -1,由经典不等式e x ≥x +1恒成立可知,g ′(x )≥0恒成立, 所以g (x )在R 上为单调递增函数,且g (0)=0. 所以函数g (x )有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.【例2】 (2017·全国卷Ⅲ改编)已知函数f (x )=x -1-a ln x . (1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)证明:对于任意正整数n ,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <e.[解] (1)f (x )的定义域为(0,+∞),①若a ≤0,因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-12+a ln 2<0,所以不满足题意. ②若a >0,由f ′(x )=1-a x =x -ax知,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0; 当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0;所以f (x )在(0,a )单调递减,在(a ,+∞)单调递增,故x =a 是f (x )在(0,+∞)的唯一最小值点.因为f (1)=0,所以当且仅当a =1时,f (x )≥0,故a =1. (2)证明:由(1)知当x ∈(1,+∞)时,x -1-ln x >0. 令x =1+12n ,得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <12n .从而ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122+…+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <12+122+…+12n =1-12n <1.故⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <e.【例3】 设函数f (x )=ln x -x +1. (1)讨论f (x )的单调性;(2)求证:当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x<x .[解] (1)由题设知,f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-1,令f ′(x )=0,解得x =1.当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )在(0,1)上单调递增; 当x >1时,f ′(x )<0,f (x )在(1,+∞)上单调递减.(2)证明:由(1)知f (x )在x =1处取得最大值,最大值为f (1)=0. 所以当x ≠1时,ln x <x -1.故当x ∈(1,+∞)时,ln x <x -1,x -1ln x>1.①因此ln 1x <1x-1,即ln x >x -1x ,x -1ln x<x . ②故当x ∈(1,+∞)时恒有1<x -1ln x<x .。

2021届高考数学一轮复习新人教A版教学案:第三章导数及其应用第2节导数在研究函数中的应用第4课时

2021届高考数学一轮复习新人教A版教学案:第三章导数及其应用第2节导数在研究函数中的应用第4课时

姓名,年级:时间:第四课时导数与函数的零点考点一判断零点的个数【例1】(2020·潍坊检测)已知函数f(x)=ln x-x2+ax,a∈R. (1)证明ln x≤x-1;(2)若a≥1,讨论函数f(x)的零点个数。

(1)证明令g(x)=ln x-x+1(x>0),则g(1)=0,g′(x)=错误!-1=错误!,可得x∈(0,1)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增;x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减.∴当x=1时,函数g(x)取得极大值也是最大值,∴g(x)≤g(1)=0,即ln x≤x-1.(2)解即f′(x)=1x-2x+a=错误!,x>0.令-2x错误!+ax0+1=0,解得x0=错误!(负值舍去),在(0,x 0)上,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;在(x0,+∞)上,f′(x)<0,函数f(x)单调递减。

∴f(x)max=f(x0)。

当a=1时,x0=1,f(x)max=f(1)=0,此时函数f(x)只有一个零点x=1。

当a〉1时,f(1)=a-1〉0,f错误!=ln 错误!-错误!+错误!〈错误!-1-错误!+错误!=-错误!错误!-错误!〈0,f(2a)=ln 2a-2a2〈2a-1-2a2=-2错误!错误!-错误!<0。

∴函数f(x)在区间错误!和区间(1,2a)上各有一个零点。

综上可得:当a=1时,函数f(x)只有一个零点x=1;当a>1时,函数f(x)有两个零点.规律方法1。

利用导数求函数的零点常用方法:(1)构造函数g(x)(其中g′(x)易求,且g′(x)=0可解),利用导数研究g(x)的性质,结合g(x)的图象,判断函数零点的个数.(2)利用零点存在定理,先判断函数在某区间有零点,再结合图象与性质确定函数有多少个零点.2。

根据参数确定函数零点的个数,解题的基本思想是“数形结合",即通过研究函数的性质(单调性、极值、函数值的极限位置等),作出函数的大致图象,然后通过函数图象得出其与x轴交点的个数,或者两个相关函数图象交点的个数,基本步骤是“先数后形”.【训练1】(2018·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=错误!x3-a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)证明:f(x)只有一个零点。

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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 )≤-34a-2.[解] (1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x +2ax +2a +1=x +12ax +1x.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 -1-14a.所以f (x )≤-34a -2等价于ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12a -1-14a ≤-34a -2,即ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12a +12a +1≤0.设g (x )=ln x -x +1,则g ′(x )=1x-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 +12a+1≤0,即f (x )≤-34a-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的单调性,直接求得函数的最值,然后由f (x )≤f (x )max 或f (x )≥f (x )min 直接证得不等式.转化为两个函数的最值进行比较 已知f (x )=x ln x .(1)求函数f (x )在[t ,t +2](t >0)上的最小值;(2)证明:对一切x ∈(0,+∞),都有ln x >1e x -2e x 成立.[解] (1)由f (x )=x ln x ,x >0,得f ′(x )=ln x +1, 令f ′(x )=0,得x =1e.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. ①当0<t <1e <t +2,即0<t <1e时,f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1e;②当1e ≤t <t +2,即t ≥1e时,f (x )在[t ,t +2]上单调递增,f (x )min =f (t )=t ln t .所以f (x )min=⎩⎪⎨⎪⎧-1e ,0<t <1e ,t ln t ,t ≥1e.(2)证明:问题等价于证明x ln x >x e x -2e(x ∈(0,+∞)).由(1)可知f (x )=x ln x (x ∈(0,+∞))的最小值是-1e ,当且仅当x =1e时取到.设m (x )=x e x -2e(x ∈(0,+∞)),则m ′(x )=1-xex ,由m ′(x )<0得x >1时,m (x )为减函数, 由m ′(x )>0得0<x <1时,m (x )为增函数, 易知m (x )max =m (1)=-1e,当且仅当x =1时取到.从而对一切x ∈(0,+∞),x ln x ≥-1e ≥x e x -2e ,两个等号不同时取到,即证对一切x∈(0,+∞)都有ln x >1e x -2e x成立.在证明的不等式中,若对不等式的变形无法转化为一个函数的最值问题,可以借助两个函数的最值进行证明.构造函数证明不等式已知函数f (x )=e x -3x +3a (e 为自然对数的底数,a ∈R ).(1)求f (x )的单调区间与极值;(2)求证:当a >ln 3e ,且x >0时,e xx >32x +1x-3a .[解] (1)由f (x )=e x-3x +3a ,x ∈R ,知f ′(x )=e x-3,x ∈R . 令f ′(x )=0,得x =ln 3,于是当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:x (-∞,ln 3)ln 3 (ln 3,+∞)f ′(x ) -0 + f (x )极小值故f (单调递增区间是[ln 3,+∞),f (x )在x =ln 3处取得极小值,极小值为f (ln 3)=e ln 3-3ln 3+3a =3(1-ln 3+a ).无极大值.(2)证明:待证不等式等价于e x>32x 2-3ax +1,设g (x )=e x-32x 2+3ax -1,x >0,于是g ′(x )=e x-3x +3a ,x >0.由(1)及a >ln 3e =ln 3-1知:g ′(x )的最小值为g ′(ln 3)=3(1-ln 3+a )>0.于是对任意x >0,都有g ′(x )>0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递增. 于是当a >ln 3e =ln 3-1时,对任意x ∈(0,+∞),都有g (x )>g (0).而g (0)=0,从而对任意x ∈(0,+∞),g (x )>0. 即e x>32x 2-3ax +1,故e xx >32x +1x-3a .若证明f (x )>g (x ),x ∈(a ,b ),可以构造函数h (x )=f (x )-g (x ),如果能证明h (x )在(a ,b )上的最小值大于0,即可证明f (x )>g (x ),x ∈(a ,b ).已知函数f (x )=a e x-b ln x ,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y =⎝ ⎛⎭⎪⎫1e -1x +1. (1)求a ,b ; (2)证明:f (x )>0.[解] (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a e x -b x ,由题意得f (1)=1e ,f ′(1)=1e-1,所以⎩⎪⎨⎪⎧a e =1e ,a e -b =1e-1, 解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1e2,b =1.(2)证明:由(1)知f (x )=1e 2·e x-ln x .因为f ′(x )=ex -2-1x在(0,+∞)上单调递增,又f ′(1)<0,f ′(2)>0,所以f ′(x )=0在(0,+∞)上有唯一实根x 0,且x 0∈(1,2).当x ∈(0,x 0)时,f ′(x )<0,当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0, 从而当x =x 0时,f (x )取极小值,也是最小值. 由f ′(x 0)=0,得e x 0-2=1x 0,则x 0-2=-ln x 0.故f (x )≥f (x 0)=e x 0-2-ln x 0=1x 0+x 0-2>21x 0·x 0-2=0,所以f (x )>0.考点2 双变量不等式的证明破解含双参不等式证明题的3个关键点(1)转化,即由已知条件入手,寻找双参所满足的关系式,并把含双参的不等式转化为含单参的不等式.(2)巧构造函数,再借用导数,判断函数的单调性,从而求其最值.(3)回归双参的不等式的证明,把所求的最值应用到双参不等式,即可证得结果.已知函数f (x )=ln x -ax (x >0),a 为常数,若函数f (x )有两个零点x 1,x 2(x 1≠x 2).求证:x 1x 2>e 2.[证明] 不妨设x 1>x 2>0, 因为ln x 1-ax 1=0,ln x 2-ax 2=0,所以ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),ln x 1-ln x 2=a (x 1-x 2),所以ln x 1-ln x 2x 1-x 2=a ,欲证x 1x 2>e 2,即证ln x 1+ln x 2>2.因为ln x 1+ln x 2=a (x 1+x 2),所以即证a >2x 1+x 2, 所以原问题等价于证明ln x 1-ln x 2x 1-x 2>2x 1+x 2,即ln x 1x 2>2x 1-x 2x 1+x 2,令c =x 1x 2(c >1),则不等式变为ln c >2c -1c +1.令h (c )=ln c -2c -1c +1,c >1,所以h ′(c )=1c-4c +12=c -12c c +12>0,所以h (c )在(1,+∞)上单调递增, 所以h (c )>h (1)=ln 1-0=0, 即ln c -2c -1c +1>0(c >1),因此原不等式x 1x 2>e 2得证.换元法构造函数证明不等式的基本思路是直接消掉参数a ,再结合所证问题,巧妙引入变量c =x 1x 2,从而构造相应的函数.其解题要点为:联立消参 利用方程f (x 1)=f (x 2)消掉解析式中的参数a 抓商构元 令c =x 1x 2,消掉变量x 1,x 2构造关于c 的函数h (c ) 用导求解利用导数求解函数h (c )的最小值,从而可证得结论已知函数f (x )=ln x -2ax 2+x ,a ∈R .(1)当a =0时,求函数f (x )的图像在(1,f (1))处的切线方程; (2)若a =-2,正实数x 1,x 2满足f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,求证:x 1+x 2≥5-12. [解] (1)当a =0时,f (x )=ln x +x ,则f (1)=1,所以切点为(1,1),又因为f ′(x )=1x+1,所以切线斜率k =f ′(1)=2,故切线方程为y -1=2(x -1),即2x -y -1=0.(2)证明:当a =-2时,f (x )=ln x +x 2+x (x >0). 由f (x 1)+f (x 2)+x 1x 2=0,得ln x 1+x 21+x 1+ln x 2+x 22+x 2+x 1x 2=0, 从而(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)=x 1x 2-ln(x 1x 2),令t =x 1x 2(t >0),令φ(t )=t -ln t ,得φ′(t )=1-1t =t -1t,易知φ(t )在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增,所以φ(t )≥φ(1)=1,所以(x 1+x 2)2+(x 1+x 2)≥1,因为x 1>0,x 2>0,所以x 1+x 2≥5-12成立. 考点3 证明与正整数有关的不等式问题函数中与正整数有关的不等式,其实质是利用函数性质证明数列不等式,证明此类问题时常根据已知的函数不等式,用关于正整数n 的不等式替代函数不等式中的自变量,通过多次求和达到证明的目的.若函数f (x )=e x-ax -1(a >0)在x =0处取极值.(1)求a 的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值; (2)证明:1+12+13+…+1n>ln(n +1)(n ∈N +).[解] (1)因为x =0是函数极值点,所以f ′(0)=0,所以a =1.f (x )=e x -x -1,易知f ′(x )=e x -1.当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0, 当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0, 故极值f (0)是函数最小值. (2)证明:由(1)知e x≥x +1.即ln(x +1)≤x ,当且仅当x =0时,等号成立, 令x =1k(k ∈N +),则1k>ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1k ,即1k >ln 1+k k,所以1k>ln(1+k )-ln k (k =1,2,…,n ),累加得1+12+13+…+1n>ln(n +1)(n ∈N +).已知函数式为指数不等式(或对数不等式),而待证不等式为与对数有关的不等式(或与指数有关的不等式),要注意指、对数式的互化,如e x≥x +1可化为ln(x +1)≤x 等.已知函数f (x )=ln(x +1)+ax +2.(1)若x >0时,f (x )>1恒成立,求a 的取值范围; (2)求证:ln(n +1)>13+15+17 +…+12n +1(n ∈N +).[解] (1)由ln(x +1)+ax +2>1,得a >(x +2)-(x +2)ln(x +1).令g (x )=(x +2)[1-ln(x +1)], 则g ′(x )=1-ln(x +1)-x +2x +1=-ln(x +1)-1x +1. 当x >0时,g ′(x )<0,所以g (x )在(0,+∞)上单调递减. 所以g (x )<g (0)=2,故a 的取值范围为[2,+∞). (2)证明:由(1)知ln(x +1)+2x +2>1(x >0), 所以ln(x +1)>xx +2.令x =1k (k >0),得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k +1>1k 1k+2,即ln k +1k >12k +1.所以ln 21+ln 32+ln 43+…+ln n +1n >13+15+17+…+12n +1,即ln(n +1)>13+15+17+…+12n +1(n ∈N +).课外素养提升③ 逻辑推理——用活两个经典不等式逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程.(1)对数形式:x ≥1+ln x (x >0),当且仅当x =1时,等号成立.(2)指数形式:e x≥x +1(x ∈R ),当且仅当x =0时,等号成立.进一步可得到一组不等式链:e x>x +1>x >1+ln x (x >0,且x ≠1).【例1】 (1)已知函数f (x )=1lnx +1-x,则y =f (x )的图像大致为( )(2)已知函数f (x )=e x,x ∈R .证明:曲线y =f (x )与曲线y =12x 2+x +1有唯一公共点.(1)B [因为f (x )的定义域为⎩⎪⎨⎪⎧x +1>0,ln x +1-x ≠0,即{x |x >-1,且x ≠0},所以排除选项D. 当x >0时,由经典不等式x >1+ln x (x >0), 以x +1代替x ,得x >ln(x +1)(x >-1,且x ≠0),所以ln(x +1)-x <0(x >-1,且x ≠0),即x >0或-1<x <0时均有f (x )<0,排除A ,C ,易知B 正确.](2)证明:令g (x )=f (x )-⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 2+x +1=e x -12x 2-x -1,x ∈R ,则g ′(x )=e x-x -1,由经典不等式e x ≥x +1恒成立可知,g ′(x )≥0恒成立, 所以g (x )在R 上为单调递增函数,且g (0)=0. 所以函数g (x )有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.【例2】 (2017·全国卷Ⅲ改编)已知函数f (x )=x -1-a ln x . (1)若f (x )≥0,求a 的值;(2)证明:对于任意正整数n ,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <e.[解] (1)f (x )的定义域为(0,+∞),①若a ≤0,因为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-12+a ln 2<0,所以不满足题意. ②若a >0,由f ′(x )=1-a x =x -ax知,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0; 当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0;所以f (x )在(0,a )单调递减,在(a ,+∞)单调递增, 故x =a 是f (x )在(0,+∞)的唯一最小值点.因为f (1)=0,所以当且仅当a =1时,f (x )≥0,故a =1. (2)证明:由(1)知当x ∈(1,+∞)时,x -1-ln x >0. 令x =1+12n ,得ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <12n .从而ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122+…+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <12+122+…+12n =1-12n <1.故⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12⎝ ⎛⎭⎪⎫1+122…⎝ ⎛⎭⎪⎫1+12n <e.【例3】 设函数f (x )=ln x -x +1. (1)讨论f (x )的单调性;(2)求证:当x ∈(1,+∞)时,1<x -1ln x<x .[解] (1)由题设知,f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-1,令f ′(x )=0,解得x =1.当0<x <1时,f ′(x )>0,f (x )在(0,1)上单调递增; 当x >1时,f ′(x )<0,f (x )在(1,+∞)上单调递减.(2)证明:由(1)知f (x )在x =1处取得最大值,最大值为f (1)=0. 所以当x ≠1时,ln x <x -1.故当x ∈(1,+∞)时,ln x <x -1,x -1ln x>1.①因此ln 1x <1x-1,即ln x >x -1x ,x -1ln x<x . ②故当x ∈(1,+∞)时恒有1<x -1ln x<x .。

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