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2020版高考数学大一轮复习 第三章 导数及其应用 高考专题突破1第1课时 导数与不等式

1、高考专题突破一高考中的导数应用问题第1课时导数与不等式题型一证明不等式例1 设函数f(x)ln xx1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明:当x(1,)时,1x.(1)解由题设知,f(x)的定义域为(0,),f(x)1,令f(x)0,解得x1.当0x0,f(x)单调递增;当x1时,f(x)0,f(x)单调递减(2)证明由(1)知,f(x)在x1处取得极大值也为最大值,最大值为f(1)0.所以当x1时,ln xx1.故当x(1,)时,ln xx1,ln1,即1g(x)的一般方法是证明h(x)f(x)g(x)0(利用单调性),特殊情况是证明f(x)ming(x)max(最值方法),但后一种方法

2、不具备普遍性(2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式使两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f(x1)g(x1)f(x2)g(x2)对x1x2恒成立,即等价于函数h(x)f(x)g(x)为增函数跟踪训练1 已知函数f(x)xln xex1.(1)求曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线方程;(2)证明:f(x)sin x在(0,)上恒成立(1)解依题意得f(x)ln x1ex,又f(1)1e,f(1)1e,故所求切线方程为y1e(1e)(x1),即y(1e)x.(2)证明依题意,要证f(x)sin x,即证xln xex1sin x,即

3、证xln xexsin x1.当00,xln x0,故xln xexsin x1,即f(x)1时,令g(x)exsin x1xln x,故g(x)excos xln x1.令h(x)g(x)excos xln x1,则h(x)exsin x,当x1时,exe11,所以h(x)exsin x0,故h(x)在(1,)上单调递增故h(x)h(1)ecos 110,即g(x)0,所以g(x)在(1,)上单调递增,所以g(x)g(1)esin 110,即xln xexsin x1,即f(x)sin x.综上所述,f(x)0,f(x)单调递增;当x(1,)时,f(x)0,f(x)单调递减所以x1为函数f(

4、x)的极大值点,且是唯一极值点,所以0a1a,故a0,所以g(x)为单调增函数,所以g(x)g(1)2,故k2,即实数k的取值范围是(,2引申探究本例(2)中若改为:x1,e,使不等式f(x)成立,求实数k的取值范围解当x1,e时,k有解,令g(x)(x1,e),由例(2)解题知,g(x)为单调增函数,所以g(x)maxg(e)2,所以k2,即实数k的取值范围是.思维升华 利用导数解决不等式的恒成立问题的策略(1)首先要构造函数,利用导数求出最值,求出参数的取值范围(2)也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题跟踪训练2 已知函数f(x)axln x,x1,e,若f(x)0恒成立

5、,求实数a的取值范围解f(x)0,即axln x0对x1,e恒成立,a,x1,e令g(x),x1,e,则g(x),x1,e,g(x)0,g(x)在1,e上单调递减,g(x)ming(e),a.实数a的取值范围是.1已知函数f(x)ln xx,g(x)xex1,求证:f(x)g(x)证明令F(x)f(x)g(x)ln xxxex1(x0),则F(x)1exxex(x1)ex(x1).令G(x)ex,可知G(x)在(0,)上为减函数,且G20,G(1)1e0,F(x)0,F(x)为增函数;当x(x0,)时,G(x)0,F(x)1时,令h(x)0,得xln a;令h(x)0,得0x1不合题意综上,a

6、的取值范围为(,13已知函数f(x)axex(aR),g(x).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)x(0,),使不等式f(x)g(x)ex成立,求a的取值范围解(1)因为f(x)aex,xR.当a0时,f(x)0时,令f(x)0,得xln a.由f(x)0,得f(x)的单调递增区间为(,ln a);由f(x)0时,f(x)的单调递增区间为(,ln a),单调递减区间为(ln a,)(2)因为x(0,),使不等式f(x)g(x)ex,则ax,即a.设h(x),则问题转化为amax,由h(x),令h(x)0,得x.当x在区间(0,)内变化时,h(x),h(x)随x变化的变化情况如下表:x(0,

7、)(,)h(x)0h(x)极大值由上表可知,当x时,函数h(x)有极大值,即最大值为,所以a.故a的取值范围是.4设函数f(x)ax2xln x(2a1)xa1(aR)若对任意的x1,),f(x)0恒成立,求实数a的取值范围解f(x)2ax1ln x(2a1)2a(x1)ln x(x0),易知当x(0,)时,ln xx1,则f(x)2a(x1)(x1)(2a1)(x1)当2a10,即a时,由x1,)得f(x)0恒成立,f(x)在1,)上单调递增,f(x)f(1)0,符合题意当a0时,由x1,)得f(x)0恒成立,f(x)在1,)上单调递减,f(x)f(1)0,显然不合题意,a0舍去当0a时,由

8、ln xx1,得ln 1,即ln x1,则f(x)2a(x1)(2ax1),0a1.当x时,f(x)0恒成立,f(x)在上单调递减,当x时,f(x)f(1)0,显然不合题意,0a1),都有f(xm)2ex,求整数k的最小值解因为f(x)为偶函数,且当x0时,f(x)2ex,所以f(x)2e|x|,对于x1,k,由f(xm)2ex得2e|xm|2ex,两边取以e为底的对数得|xm|ln x1,所以xln x1mxln x1在1,k上恒成立,设g(x)xln x1(x1,k),则g(x)10,所以g(x)在1,k上单调递减,所以g(x)ming(k)kln k1,设h(x)xln x1(x1,k),易知h(x)在1,k上单调递减,所以h(x)maxh(1)2,故2mkln k1,若实数m存在,则必有kln k3,又k1,且k为整数,所以k2满足要求,故整数k的最小值为2.