1、第 3 讲 导数的热点问题 考情研析 利用导数探求函数的极值、最值是函数的基本问题,高考中常与函数的零 点、方程的根及不等式相结合,难度较大解题时要注意分类讨论思想和转化与化归思想的应 用 核心知识回顾 1.利用导数解决与函数有关的方程根的问题 (1)利用导数研究高次式、分式、指数式、对数式方程根的个数问题的一般思路 将问题转化为函数 01零点的个数问题,进而转化为函数图象02交点的个数问题; 利用导数研究该函数在给定区间上的 03单调性、04极值(最值)、05端点值等; 画出函数的 06大致图象; 结合图象求解 (2)证明复杂方程在某区间上有且仅有一解的步骤 在该区间上构造与方程 07对应的
2、函数; 利用导数研究该函数在该区间上的 08单调性; 判断该函数在该区间端点处的 09函数值异号; 作出结论 2利用导数证明不等式 不等式的证明可转化为利用导数研究函数的 01单调性、02极值和03最值, 再由04单调性或 最值来证明不等式,其中构造一个 05可导函数是用导数证明不等式的关键 热点考向探究 考向 1 利用导数讨论方程根的个数 例 1 (2020 海南省海口市模拟)已知函数 f(x)k(x1) ex ,其中 k0. (1)求 f(x)的单调区间; (2)若 k0,讨论关于 x 的方程|ln x|f(x)在区间(0,2)上实根的个数 解 (1)由条件,得 f(x)ke xkex(x
3、1) e2x k(2x) ex , 令 f(x)0,得 x2. 当 k0 时,由 f(x)0,得 x2,由 f(x)0,得 x2. 所以 f(x)的单调递增区间是(,2),单调递减区间是(2,). 当 k0 时,由 f(x)0,得 x2, 由 f(x)0,得 x2. 所以 f(x)的单调递增区间是(2,),单调递减区间是(,2). (2)因为|ln 1|f(1)0, 所以 x1 是方程|ln x|f(x)的一个实根 当 0 x1 时,由(1)知 f(x)单调递增, 所以 f(x)f(1)0. 而|ln x|ln x0, 所以方程|ln x|f(x)在区间(0,1)上无实根 当 1x2 时,|l
4、n x|ln x. 设 F(x)ln xk(x1) ex , 则 F(x)1 x 2kkx ex e xkx22kx xex . 设 u(x)exkx22kx,当 1x2 时,u(x)ex2kx2k0, 所以 u(x)在(1,2)上单调递增 当 u(1)ek0,即 ke 时,在区间(1,2)上, 总有 u(x)u(1)0, 从而 F(x)0, 所以 F(x)在(1,2)上单调递增,F(x)F(1)0, 即原方程在(1,2)上无实根 当 u(1)ek0,即 ke 时,因为 u(2)e20, 所以存在 x0(1,2),满足 u(x0)0, 所以在(1,x0)上,u(x)0,F(x)单调递减, 在(
5、x0,2)上,u(x)0,F(x)单调递增, 又因为 F(1)0,F(2)ln 2 k e2, 所以当 F(2)0,即 eke2ln 2 时, 原方程在(1,2)上有唯一实根, 当 F(2)0,即 ke2ln 2 时,原方程在(1,2)上无实根 综上所述,当 0ke 或 ke2ln 2 时, 原方程在(0,2)上仅有一个实根; 当 eke2ln 2 时,原方程在(0,2)上有两个实根 根据参数确定函数零点的个数,基本思想也是“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)大致勾画出函数图象,然后通过函数性质得出其与 x 轴交 点的个数或两个函数图象交点的个数,基本步骤是
6、“先数后形” 已知函数 f(x)ln x 2ax b x(a0,b0),对任意 x0,都有 f(x)f 4 x 0. (1)讨论 f(x)的单调性; (2)当 f(x)存在三个不同的零点时,求实数 a 的取值范围. 解 (1)由 f(x)f 4 x ln x 2ax b xln 2 x 4a x xb 4 0,得 b4a, 则 f(x)ln x 2ax 4a x ,f(x)1 xa 4a x2 ax 2x4a x2 (x0), 若 116a20,即 a1 4时,f(x)在(0,)上单调递减, 若116a20, 即0a0, x21 116a2 2a 0, 又 h(x)ax2x4a 的图象开口向下
7、,所以 当 0xx1时,h(x)0,f(x)0,f(x)单调递减, 当 x1x0,f(x)0,f(x)单调递增, 当 xx2时,h(x)0,f(x)0,f(x)单调递减 综上所述,当 a1 4时,f(x)在(0,)上单调递减;当 0a 1 4时,f(x)在 0,1 116a2 2a 和 1116a2 2a ,上单调递减,在 1116a2 2a ,1 116a2 2a 上单调递增 (2)由(1)知,当 a1 4时,f(x)单调递减,不可能有三个不同的零点. 当 0a1 4时,f(x)在(0,x1)和(x2,)上单调递减,f(x)在(x1,x2)上单调递增, f(2)ln 2 22a2a0,又 x
8、1x24,有 x12x2, f(x)在(x1,x2)上单调递增,f(x1)f(2)0. f(x)ln x 2ax 4a x ,f 1 a2 ln 2a21 a4a 3, 令 g(a)ln 2a21 a4a 3,g(a)4a 2a2 1 a212a 212a 42a1 a2 . 令 m(a)12a42a1,m(a)48a32 单调递增 由 m(a)48a320,求得 a 1 3 24 1 4. 当 0am 1 4 3 64 1 210, f 1 a2 g(a)ln 2a21 a4a 3 在 0,1 4 上单调递增. 故 f 1 a2 g(a)g 1 4 3ln 24 1 160, 故 f 1 a
9、2 0, 1 a2x2, 由零点存在性定理知 f(x)在区间 x2, 1 a2 上有一个根, 设为 x0, 又 f(x0)f 4 x0 0, 得 f 4 x0 0,由 x2x0 1 a2及 x1x24 得 0 4 x0x1, 4 x0是 f(x)的另一个零点, 故当 0a1 4时,f(x)存在三个不同的零点 4 x0,2,x0. 考向 2 利用导数证明不等式 例 2 (2020 山东省泰安市三模)已知函数 f(x)ln xax1 有两个零点 (1)求 a 的取值范围; (2)设 x1,x2是 f(x)的两个零点,证明:f(x1x2)0),故当 x(0,1)时,g(x)0;当 x(1,)时,g(
10、x)0. 故 g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减, 所以 g(x)maxg(1)1. 又 g 1 e 0,当 x时,g(x)0, 故当 x 0,1 e 时,g(x)0. 可得 a(0,1). (2)证明:f(x)1 xa,由(1)知 x1,x2 是 ln xax10 的两个根, 故 ln x1ax110,ln x2ax210aln x 1ln x2 x1x2 . 要证 f(x1x2)1, 即证 ln x1ln x20, 即证(ax11)(ax21)0, 即证 a 2 x1x2,即证 ln x1ln x2 x1x2 2 x1x2. 不妨设 0x1x2, 故 ln x1 x20,
11、 则 h(t)在(0,1)上单调递增,则 h(t)h(1)0, 故(*)式成立,即要证不等式得证 利用导数方法证明不等式的基本思想是构造函数,通过研究函数的单调性、极值、最值, 通过一般函数值与特殊值的比较得出所证不等式 已知函数 f(x)ln xex(R). (1)若函数 f(x)是单调函数,求 的取值范围; (2)求证:当 0x11x2 x1. 解 (1)函数 f(x)的定义域为(0,), f(x)ln xex,f(x) xe xxe x x , 函数 f(x)是单调函数, f(x)0 或 f(x)0 在(0,)上恒成立, 当函数 f(x)是单调递减函数时,f(x)0, xe x x 0,
12、即 xex0,xex x ex, 令 (x) x ex,则 (x) x1 ex , 当 0x1 时,(x)1 时,(x)0, 则 (x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增, 当 x0 时,(x)min(1)1 e, 1 e; 当函数 f(x)是单调递增函数时,f(x)0, xe x x 0,即 xex0,xex x ex, 由得 (x) x ex在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增, 又 (0)0,x时,(x)0,且 (x)0,0. 综上,1 e或 0. (2)证明:由(1)可知,当 1 e时,f(x) 1 eln xe x在(0,)上单调递减, 0x1f(x2), 即1 e
13、ln x1ex1 1 eln x2ex2, e1x2e1x1ln x1ln x2. 要证 e1x2e1x11x2 x1, 只需证 ln x1ln x21x2 x1, 即证 ln x1 x21 x2 x1, 令 tx1 x2,t(0,1),则只需证 ln t1 1 t, 令 h(t)ln t1 t1,则当 0t1 时,h(t) t1 t2 0,即 ln t11 t,得证 考向 3 利用导数研究不等式恒成立问题 角度 1 函数不等式恒成立问题 例 3 (2020 河南省开封市三模)已知函数 f(x)axexln xb 在 x1 处的切线方程为 y (2e1)xe. (1)求 a,b 的值; (2)
14、若 f(x)mx 恒成立,求实数 m 的取值范围 解 (1)f(x)aexaxex1 x, 函数 f(x)axexln xb 在 x1 处的切线方程为 y(2e1)xe, f(1)aebe1, f(1)2ae12e1,a1,b1. (2)由 f(x)mx 得,xexln x1mx(x0), 即 mxe xln x1 x ,令 (x)xe xln x1 x , 则 (x)x 2exln x x2 , 令 h(x)x2exln x,易知 h(x)在(0,)上单调递增, 又 h 1 e 1 e2e 1 e 10, 故 h(x)在 1 e,1 上存在零点 x0,即 h(x0)x 2 0e x0ln x
15、00, 即 x0ex0ln x0 x0 ln 1 x0 e ln 1 x0 , 由于 yxex在(0,)上单调递增,故 x0ln 1 x0ln x0,即 e x01 x0, 且 (x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增, (x)min(x0)1x 01 x0 1,m1. 利用导数求解不等式恒成立问题中参数的方法 (1)分离参数法:若能够将参数分离,且分离后含 x 变量的函数关系式的最值易求,则用 分离参数法 即f(x)恒成立,则 f(x)max; f(x)恒成立,则 f(x)min. (2)最值转化法:若参数不易分离或分离后含 x 变量的函数关系式的最值不易求,则常用 最值转化法
16、可通过求最值建立关于参数的不等式求解如 f(x)0,则只需 f(x)min0. (2020 辽宁省大连市一模)设函数 f(x)x1 x,g(x)t ln x(tR). (1)讨论函数 h(x)f(x)g(x)的单调区间; (2)若当 x(0,1)时,f(x)的图象恒在函数 g(x)的图象的下方,求正实数 t 的取值范围 解 (1)h(x)f(x)g(x)x1 xt ln x(x0), 则 h(x)1 1 x2 t x x2tx1 x2 (x0). 当 t0 时,h(x)0,h(x)的单调递增区间是(0,),无减区间; 当 t0 时,令 H(x)x2tx1,t24,0, 即2t0 时,H(x)0
17、,即 h(x)0; h(x)的单调递增区间是(0,),无减区间,0 时,即 t2,设 x1t t24 2 , x2t t24 2 , x1x2t0,x1x210,0 x1x2, (0,x1)(x2,),时 H(x)0,即 h(x)0, h(x)的单调递增区间是(0,x1),(x2,), 同理,单调递减区间是(x1,x2). 综上,当 t2 时,h(x)的单调递增区间是(0,),无减区间, 当 t2 时,h(x)的单调递增区间是(0,x1),(x2,),单调递减区间是(x1,x2),其 中 x1t t24 2 ,x2t t24 2 . (2)函数 f(x)的图象恒在 g(x)的图象的下方, f(
18、x)g(x)x1 xt ln x0 在区间(0,1)上恒成立. 设 F(x)x1 xt ln x,其中 x(0,1), F(x)1 1 x2 t x x2tx1 x2 ,其中 t0. 当 t240,即 0t2 时,F(x)0, 函数 F(x)在(0,1)上单调递增,F(x)0,即 t2 时,设 (x)x2tx1, 则 (x)图象的对称轴方程为 x t 21,(0)1,(1)2t0, (x)在(0,1)上存在唯一实根,设为 x0, 则当 x(x0,1),(x)0,F(x)0, F(x)在(x0,1)上单调递减,此时 F(x)F(1)0,不符合题意 综上可得,正实数 t 的取值范围是(0,2. 角
19、度 2 含量词的不等式问题 例 4 (2020 山东省聊城市模拟)已知函数 f(x)x2eax11a(aR),g(x)ex1x. (1)求函数 f(x)的单调区间; (2) a(0,1),是否存在实数 , ma1,a, na1,a,使 f(n)2g(m)0,f(x)0,x0,f(x)0 时,x ,2 a ,f(x)0,x 2 a,0 ,f(x)0, 所以函数 f(x)的单调递增区间为 ,2 a ,(0,),单调递减区间为 2 a,0 ; 当 a0 时,x(,0),f(x)0,x 2 a, ,f(x)1 时,g(x)0,当 x1 时,g(x)0, 当 a(0,1)时,a12 a,由(1)知,当
20、na1,a时,f(n)minf(0)1a0, 所以f(n)2 min(1a) 2, 若 ma1,a, na1,a,使f(n)2g(m)0 成立,即f(n)20, 且f(n)2 ming(m)min. 所以(1a)2(1a) 2 ea1a . 设 h(x)(1x) 2 ex1x ,x0,1), 则 h(x)(x1)(3e x1xex1x1) (ex1x)2 , 令 r(x)3ex1xex1x1,x0,1,则 r(x)(2x)ex11, 当 x(0,1)时,e1x2x,所以(2x)ex11,故 r(x)r(1)0,即 r(x)0, 又当 x0,1)时,x10,所以当 x0,1)时,h(x)0, h
21、(x)单调递减, 所以当 x(0,1)时,h(x)h(0)e, 即 a(0,1)时,(1a) 2 ea1a e,故 e. 所以当 e 时, a(0,1), ma1,a, na1,a, 使f(n)2g(m)g(x)对一切 xI 恒成立f(x)g(x)min0(xI). (2)存在 xI,使 f(x)g(x)成立f(x)g(x)max0(xI). (3)对任意 x1,x2D,使 f(x1)g(x2)f(x)ming(x)max. (4)存在 x1,x2D,使 f(x1)g(x2)f(x)maxg(x)min. (5)对任意 x1D1,存在 x2D2,使 f(x1)g(x2)f(x)ming(x)m
22、in(f(x)定义域为 D1,g(x)定义 域为 D2). 已知函数 f(x)ln xax,g(x)ax21,其中 e 为自然对数的底数 (1)讨论函数 f(x)在区间1,e上的单调性; (2)已知 a(0,e),若对任意 x1,x21,e,有 f(x1)g(x2),求实数 a 的取值范围 解 (1)f(x)1 xa 1ax x , 当 a0 时,1ax0,则 f(x)0,f(x)在1,e上单调递增; 当 0a1 e时, 1 ae,则 f(x)0,f(x)在1,e上单调递增; 当1 ea1 时,1 1 ae,当 x 1,1 a 时,f(x)0,f(x)在 1,1 a 上单调递增,当 x 1 a
23、,e 时,f(x)0,f(x)在 1 a,e 上单调递减; 当 a1 时,01 a1,则 f(x)0,f(x)在1,e上单调递减 综上所述,当 a1 e时,f(x)在1,e上单调递增;当 1 eag(x)max恒成立已知 a(0,e),则 当 a0 时,g(x)0,所以 g(x)在1,e上单调递减,而 f(x)在1,e上单调递增,所 以 f(x)minf(1)a,g(x)maxg(1)a1,所以aa1,得 a0,所以 g(x)在1,e上单调递增,而 f(x)在1,e上单调递减, 所以 g(x)maxg(e)ae21,f(x)minf(e)1ae,所以 1aeae21,得 a0. 设 g(x)f
24、(x),则 g(x)aex1 1 x20, g(x)在(0,)上单调递增,即 f(x)在(0,)上单调递增, 当 a1 时,f(1)0,则 f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增, f(x)minf(1)1,f(x)1 成立; 当 a1 时,1 a1,e 1 a11, f 1 a f(1)a e 1 a11 (a1)0,使得 f(x0)aex01 1 x00,且当 x(0,x0)时 f(x)0, ae x01 1 x0,ln ax01ln x0, 因此 f(x)minf(x0)ae x01ln x0ln a 1 x0ln ax01ln a 2ln a12 1 x0 x02ln a
25、11, f(x)1,f(x)1 恒成立; 当 0a1 时,f(1)aln aa1,f(1)0,h(x)单调递增;在(1,)上 h(x)0 恒成立,f(x)在(,)上单调递增,不符合 题意; 当 a0 时,令 f(x)0,解得 xln a, 当 x(,ln a)时,f(x)0,f(x)单调递增 f(x)的极小值也是最小值为 f(ln a)aa(ln a2)a(1ln a). 又当 x时,f(x),当 x时,f(x), 要使 f(x)有两个零点,只要 f(ln a)0,可得 a1 e. 综上,若 f(x)有两个零点,则 a 的取值范围是 1 e, . 解法二:若 f(x)有两个零点,即 exa(x
26、2)0 有两个解, 显然 x2 不成立,即 a ex x2(x2)有两个解, 令 h(x) ex x2(x2), 则有 h(x)e x(x2)ex (x2)2 e x(x1) (x2)2 , 令 h(x)0,解得 x1, 令 h(x)0,解得 x2 或2x1, 所以函数 h(x)在(,2)和(2,1)上单调递减,在(1,)上单调递增, 且当 x2 时,h(x)0, 而当 x2(从右侧趋近于2)时, h(x),当 x时,h(x), 所以当 a ex x2有两个解时,有 ah(1) 1 e, 所以满足条件的 a 的取值范围是 1 e, . 4(2020 全国卷)已知函数 f(x)sin2x sin
27、2x. (1)讨论 f(x)在区间(0,)的单调性; (2)证明:|f(x)|3 3 8 ; (3)设 nN*,证明:sin2x sin22x sin24xsin22nx3 n 4n. 解 (1)f(x)sin2x sin2x2sin3x cosx, 则 f(x)2(3sin2x cos2xsin4x) 2sin2x(3cos2xsin2x) 2sin2x(4cos2x1)2sin2x(2cosx1)(2cos x1), f(x)0 在 x(0,)上的根为 x1 3,x2 2 3 , 当 x 0, 3 时,f(x)0,f(x)单调递增, 当 x 3, 2 3 时,f(x)0,f(x)单调递减,
28、 当 x 2 3 , 时,f(x)0,f(x)单调递增 (2)证明:注意到 f(x)sin2(x)sin2(x)sin2x sin2xf(x), 故函数 f(x)是周期为 的函数, 结合(1)的结论,计算可得 f(0)f()0, f 3 3 2 2 3 2 3 3 8 ,f 2 3 3 2 2 3 2 3 3 8 , 据此可得 f(x)max3 3 8 ,f(x)min3 3 8 , 所以|f(x)|3 3 8 . (3)证明:结合(2)的结论有 sin2x sin22x sin24xsin22nx(sin3x sin32x sin34xsin32nx) 2 3 sinx(sin2x sin2
29、x)(sin22x sin4x)(sin22n 1x sin2nx)sin22nx 2 3 sinx3 3 8 3 3 8 3 3 8 sin22nx 2 3 3 3 8 n 2 3 3 4 n 3 n 4n. 5(2020 全国卷)已知函数 f(x)x3kxk2. (1)讨论 f(x)的单调性; (2)若 f(x)有三个零点,求 k 的取值范围 解 (1)由题意,得 f(x)3x2k, 当 k0 时,f(x)0 恒成立, 所以 f(x)在(,)上单调递增; 当 k0 时,令 f(x)0,得 x k 3, 令 f(x)0,得 k 3x k 3, 令 f(x)0,得 x k 3或 x k 3,
30、所以 f(x)在 k 3, k 3 上单调递减, 在 , k 3 , k 3, 上单调递增 (2)由(1)知,f(x)有三个零点, 则 k0,且 f k 3 0, f k 3 0, 即 k22 3k k 30, k22 3k k 30, 解得 0k 4 27, 当 0k 4 27时, k k 3,且 f( k)k 20, 所以 f(x)在 k 3, k 上有唯一一个零点, 同理k1 k 3,f(k1)k 3(k1)20, 所以 f(x)在 k1, k 3 上有唯一一个零点, 又 f(x)在 k 3, k 3 上有唯一一个零点, 所以 f(x)有三个零点, 综上可知,k 的取值范围为 0, 4
31、27 . 金版押题 6已知函数 f(x)ex,h(x)xln x,g(x)(xa1)ea. (1)设 F(x)xf(x)ah(x),讨论 F(x)极值点的个数; (2)判断方程 f(x)g(x)的实数根的个数,并证明 e2e4e6e2nn 23n 2 e n+1 2 解 (1)F(x)xexa(xln x),x0, F(x)(x1)exa 11 x (x1)(xe xa) x , 当 a0 时,F(x)0,F(x)在(0,)内单调递增,F(x)没有极值点 当 a0 时,令 H(x)xexa,x0,), 则 H(x)(1x)ex0, H(x)在0,)上单调递增 又 H(0)a0,H(a)a(ea
32、1)0, x00,使 H(x0)0,且当 x(0,x0)时,H(x)0, 当 x(x0,)时,H(x)0, 从而 F(x0)0,当 x(0,x0)时,F(x)0,F(x)单调递减, 当 x(x0,)时,F(x)0,F(x)单调递增, xx0是函数 F(x)的极小值点 综上,当 a0 时,F(x)无极值点, 当 a0 时,F(x)有一个极值点 (2)方程 f(x)g(x)可化为 exaxa1. 设 xat,则原方程又可化为 ett1. 设 M(t)ett1,则 M(t)et1. M(0)0,当 t(,0)时,M(t)0,M(t)在(,0)上单调递减, 当 t(0,)时,M(t)0,M(t)在(0
33、,)上单调递增; M(t)minM(0)0,当 t0 时,M(t)0, 方程 ett1 只有一个实数根, 方程 f(x)g(x)只有一个实数根 对于任意的 tR,ett1. e2 n1 2 e4 n1 2 e2n n1 2 2n1 2 1 4n1 2 1 2nn1 2 1(2 42n)n(n1) 2 nn(n1)n(n1) 2 nn 23n 2 , 即 e n1 2 (e2e4e2n)n 23n 2 , e2e4e2nn 23n 2 e n+1 2 7已知函数 f(x)x ln xax 在 xx0处取得极小值1. (1)求实数 a 的值; (2)设 g(x)xf(x)b(b0),讨论函数 g(
34、x)的零点个数. 解 (1)函数 f(x)的定义域为(0,),f(x)ln x1a, 函数 f(x)x ln xax 在 xx0处取得极小值1, f(x0)ln x01a0, f(x0)x0ln x0ax01,得 a1, x01, 当 a1 时,f(x)ln x, 则 x(0,1)时,f(x)0, f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增, x1 时,函数 f(x)取得极小值1,符合题意, a1. (2)由(1)知,函数 g(x)xf(x)bx2ln xx2b(b0),定义域为(0,),则 g(x) 2x ln x1 2 , 令 g(x)0,得 0x0,得 x e. g(x)在(0
35、, e)上单调递减,在( e,)上单调递增 当 x e时,函数 g(x)取得最小值 be 2. 当 be 20,即 b e 2时,函数 g(x)没有零点; 当 be 20,即 b e 2时,函数 g(x)有一个零点; 当 be 20,即 0b0g( e)g(e)0,存在 x1( e,e),使 g(x1)0, g(x)在( e,e)上有一个零点 x1. 设 h(x)ln x1 x1,则 h(x) 1 x 1 x2 x1 x2 . 当 x(0,1)时,h(x)h(1)0,即当 x(0,1)时,ln x11 x, 当 x(0, 1)时, g(x)x2ln xx2bx2 11 x x2bbx, 取 x
36、mminb, 1, 则 g(xm)0; g( e)g(xm)e 2时, 函数 g(x)没有零点; 当 b e 2时, 函数 g(x)有一个零点; 当 0b e 2时, 函数 g(x)有两个零点 专题作业 1已知函数 f(x)(x1)ex. (1)求函数 f(x)的单调区间和零点; (2)若 f(x)axe 恒成立,求 a 的取值范围 解 (1)f(x)ex(x1)exxex,令 f(x)0,解得 x0. 所以函数 f(x)在(,0)上单调递减,在(0,)上单调递增, 即函数 f(x)的单调递减区间为(,0),单调递增区间为(0,), 令 f(x)0,解得 x1,所以函数 f(x)的零点是 x1
37、. (2)画出 f(x)的大致图象,如图所示, 设 g(x)axe,则 g(x)的图象恒过点(0,e), 设函数 f(x)(x1)ex的图象在点 P(x0,y0)处的切线过点(0,e), 所以 f(x0)x0ex0,f(x0)(x01)ex0, f(x)的图象在 P(x0,y0)处的切线方程为 y(x01)ex0 x0ex0(xx0), 将(0,e)代入切线方程,得e(x01)ex0 x2 0e x0, 整理得(x2 0 x01) e x0e, 设 h(x)(x2x1)exeh(x)(x2x)ex, 令 h(x)0,得 x0 或 x1, 所以 h(x)在(,1),(0,)上单调递增,在(1,0
38、)上单调递减 又 h(1)3 ee0,h(0)1e1 时, m(x)0; 当 0x1 时, m(x)0, 则 f(x)在 0, 2 上单调递增, 且 f 2 ln 20,f 6 ln 6 1 20, 所以 f(x)在 0, 2 内有唯一零点; 当 x 2, 时,由 f(x)sin x 1 x20,f()1 1 0,f(x)单调递增; 当 x(x0,)时,f(x)0,f()ln 10, 所以 f(x)在 2, 内无零点 综上可知,f(x)在区间(0,)内有且只有一个零点 3已知函数 f(x)ax2ln x. (1)讨论 f(x)的单调性; (2)若 x(0,)使 f(x)0 成立,求 a 的取值
39、范围 解 (1)函数 f(x)的定义域为(0,),f(x)2ax1 x 2ax21 x , a0 时,f(x)0,函数 f(x)在区间(0,)上单调递增; a0 时,由 2ax210 得 0x0 成立; a0, 得 a 1 2e, a 1 2e,0 , 由得 a 1 2e, . 4(2020 山东省潍坊市二模)已知函数 f(x)1 xa ln x,g(x) ex x. (1)讨论函数 f(x)的单调性; (2)证明:a1 时,f(x)g(x) 1 e x2 ln xe. 解 (1)f(x)1 xa ln x,x(0,). f(x) 1 x2 a x ax1 x2 . 当 a0 时,f(x)0,
40、函数 f(x)在 x(0,)上单调递减 当 a0 时,由 f(x)0,得 0x0,得 x 1 a, 所以函数 f(x)在 0,1 a 上单调递减,在 1 a, 上单调递增 (2)证明:a1 时,要证 f(x)g(x) 1 e x2 ln xe. 即要证1 x ex x e x2ln xe0e xex1eln x x ,x(0,). 令 F(x)exex1,F(x)exe, 当 x(0,1)时,F(x)0,此时函数 F(x)单调递减; 当 x(1,)时,F(x)0,此时函数 F(x)单调递增 可得当 x1 时,函数 F(x)取得最小值 F(1)1. 令 G(x)eln x x ,G(x)e(1l
41、n x) x2 , 当 0x0,此时 G(x)为增函数, 当 xe 时,G(x)eln x x ,x(0,).故原不等式 成立 5已知函数 f(x)a ln xx2,aR. (1)求函数 f(x)的单调区间; (2)若对任意的 x11,e,总存在 x21,e,使得 f(x1)f(x2)4,求实数 a 的值 解 (1)因为 f(x)a ln xx2, 所以 f(x)a x1 ax x ,x0, 当 a0 时,对任意的 x(0,),f(x)0 时,令 f(x)0,得 xa, 因为 x(0,a)时,f(x)0,x(a,)时,f(x)0, 所以 f(x)的单调递增区间为(0,a),单调递减区间为(a,
42、). (2)当 a1 时,由(1)知,f(x)在1,e上是减函数, 所以 f(x)maxf(1)1. 因为对任意的 x11,e,x21,e,f(x1)f(x2)2f(1)24, 所以对任意的 x11,e,不存在 x21,e, 使得 f(x1)f(x2)4. 当 1ae 时,由(1)知,f(x)在1,a上是增函数,在(a,e上是减函数,所以 f(x)maxf(a) a ln aa2. 因为对任意的 x11,e,x21,e,f(x1)f(x2)2f(a)2a(ln a1)4, 又 1ae,所以 ln a10,2a(ln a1)40,g(e)4f(e)f(x1)f(1)f(x1)t0,证明:extl
43、n (t1)ln (x1)1. 解 (1)由题意,得 f(0)1a,即切点为(0,1a), 1a0,即 a1,f(x)exln (x1)1. 求导,得 f(x)ex 1 x1, 由题意,知函数 f(x)的定义域为(1,). 当1x0 时,ex1, 则 f(x)0 时,ex1, 1 x10, 即 f(x)在(0,)上单调递增 (2)证法一:要证原不等式,即证 extln (t1)ln (x1)10,构造函数 g(x)extln (t1)ln (x1)1,x0,即证 g(x)0,g(x)ext 1 x1. xt0,即 xt0,x11,则 ext1, 1 x10,即 g(x)为(0,)上的增函数 x
44、t0, g(x)g(t)0,即 g(x)0,故原不等式得证 证法二:要证原不等式,即证 ext1ln (x1)ln (t1), 由(1)知,当 x0 时,f(x)exln (x1)1f(0)0, xt0 即 xt0, f(xt)extln (xt1)10, 即 ext1ln (xt1), 又 ln (xt1)ln (x1)ln (t1) ln (xt1)(t1) x1 ln t(xt)x1 x1 ln t(xt) x1 1 0. ln (xt1)ln (x1)ln (t1), 由得 ext1ln (x1)ln (t1),故原不等式得证 7已知函数 f(x)xaexb(a0,bR). (1)求
45、f(x)的最大值; (2)若函数 f(x)有两个不同的零点 x1,x2,证明:x1x20,得 xln 1 a, f(x)在 ,ln 1 a 上单调递增,在 ln 1 a, 上单调递减, f(x)maxf ln 1 a ln 1 a1b. (2)证明:由题知 x 1aex1b0, x2aex2b0, 两式相减得 x1x2a(ex1ex2),即 a x1x2 ex1ex2. 故要证 x1x22ln a, 只需证 x1x22ln x1x2 ex1ex2, 即证 ex1x2 ex1ex2 x1x2 2 , 即证(x1x2)2ex1x22ex2x1. 不妨设 x10,则需证 t2et2et. 设 g(t
46、)t2et2et,则 g(t)2tetet. 设 h(t)2tetet,则 h(t)2etet0, h(t)在(0,)上单调递减,h(t)h(0)0, 即 g(t)0,g(t)在(0,)上单调递减, g(t)g(0)0,故原不等式成立 8已知函数 f(x) ex x2mx1. (1)当 m(2,2)时,求函数 f(x)的单调区间; (2)若 m 0,1 2 ,则当 x1,m1时,记 f(x)的最小值为 M,g(x)x 的最大值为 N,判 断 M 与 N 的大小关系,并写出判断过程 解 (1)由 m(2,2)易知,函数 f(x)的定义域为 R, f(x)e x(x1)(xm1) (x2mx1)2 . 当 m11,即 m0 时,f(x)0,此时 f(x)在 R 上单调递增; 当 1m13,即 0m0,f(x)单调递增, x(1,m1)时,f(x)0,f(x)单调递增; 当1m11,即2m0,f(x)单调递 增, x(m1,1)时,f(x)0,f(x)单调递减 综上所述,当 m0 时,f(x)在 R 上单调递增; 当 0m2 时,f(x)在(,1),(m1,)上单调递增,在(1