发布时间 : 星期六 文章2018届高三数学二轮复习讲义 函数与导数应用更新完毕开始阅读88ddd0476fdb6f1aff00bed5b9f3f90f77c64d14
函数与导数 零点、不等式证明、恒成立问题
高考定位 在高考压轴题中,函数与方程、不等式的交汇是考查的热点,常以含指数函数、对数函数为载体考查函数的零点(方程的根)、比较大小、不等式证明、不等式恒成立与能成立问题.
真 题 感 悟
1.(2014·全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则实数a的取值范围是( ) A.(2,+∞) C.(-∞,-2)
B.(1,+∞) D.(-∞,-1)
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解析 由题意知a≠0,f′(x)=3ax2-6x=3ax?x-a?,令f′(x)=0,解得x=0或x
??2
=a.
2???2?
当a>0时,x∈(-∞,0),f′(x)>0;x∈?0,a?,f′(x)<0;x∈?a,+∞?,f′(x)>0,
????且f(0)=1>0,故f(x)有小于0的零点,不满足.
?2?当a<0时,需使x0>0且唯一,只需f?a?>0,则a2>4,所以a<-2.
??答案 C
2.(2017·全国Ⅱ卷)已知函数f(x)=ax2-ax-xln 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 则f(x)=xg(x),f(x)≥0等价于g(x)≥0, 因为g(1)=0,g(x)≥0,故g′(1)=0, 1 而g′(x)=a-x,g′(1)=a-1,得a=1. 1 若a=1,则g′(x)=1-x. 当0 所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0. 综上,a=1. (2)证明 由(1)知f(x)=x2-x-xln x,f′(x)=2x-2-ln x, 1 设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-x. 1???1? 当x∈?0,2?时,h′(x)<0;当x∈?2,+∞?时,h′(x)>0. ????1???1? 所以h(x)在?0,2?单调递减,在?2,+∞?单调递增. ?????1?又h(e-2)>0,h?2?<0,h(1)=0, ?? 1???1? 所以h(x)在?0,2?有唯一零点x0,在?2,+∞?有唯一零点1,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(x0)=x0(1-x0). 1?1? 由x0∈?0,2?得f(x0)<4. ?? 因为x=x0是f(x)在(0,1)的最大值点, 由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2. 所以e-2 考 点 整 合 1.利用导数研究函数的零点 函数的零点、方程的实根、函数图象与x轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的变化趋势,数形结合求解. 2.三次函数的零点分布 三次函数在存在两个极值点的情况下,由于当x→∞时,函数值也趋向∞,只要按照极值与零的大小关系确定其零点的个数即可.存在两个极值点x1,x2且x1 a的符号 a>0 (f(x1)为极大值, f(x2)为极小值) a<0 (f(x1)为极小值, f(x2)为极大值) 3.利用导数解决不等式问题 (1)利用导数证明不等式. 零点个数 一个 两个 三个 一个 两个 三个 充要条件 f(x1)<0或f(x2)>0 f(x1)=0或者f(x2)=0 f(x1)>0且f(x2)<0 f(x1)>0或f(x2)<0 f(x1)=0或者f(x2)=0 f(x1)<0且f(x2)>0 若证明f(x) ①f(x)>g(x)对一切x∈I恒成立?I是f(x)>g(x)的解集的子集?[f(x)-g(x)]min>0(x∈I). ②?x∈I,使f(x)>g(x)成立?I与f(x)>g(x)的解集的交集不是空集?[f(x)-g(x)]max>0(x∈I). ③对?x1,x2∈I使得f(x1)≤g(x2)?f(x)max≤g(x)min. ④对?x1∈I,?x2∈I使得f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min. 温馨提醒 解决方程、不等式相关问题,要认真分析题目的结构特点和已知条件,恰当构造函数并借助导数研究性质,这是解题的关键. 热点一 利用导数研究函数的零点(方程的根) 【例1】 (2017·淄博诊断)已知a∈R,函数f(x)=ex-ax(e=2.718 28?是自然对数的底数). (1)若函数f(x)在区间(-e,-1)上是减函数,求实数a的取值范围; 1?? (2)若函数F(x)=f(x)-(ex-2ax+2ln x+a)在区间?0,2?内无零点,求实数a的最 ??大值. 解 (1)由f(x)=ex-ax,得f′(x)=ex-a且f′(x)在R上递增. 若f(x)在区间(-e,-1)上是减函数,只需f′(x)≤0恒成立. 1 因此只需f′(-1)=e-a≤0,解之得a≥e. -1 11 又当a=e时,f′(x)=ex-e≤0当且仅当x=-1时取等号. ?1? 所以实数a的取值范围是?e,+∞?. ?? (2)法一 由已知得F(x)=a(x-1)-2ln x,且F(1)=0, ?2??x-a?a??2ax-2 则F′(x)=a-x=x=x,x>0. ①当a≤0时,F′(x)<0,F(x)在区间(0,+∞)上单调递减, 1?? 结合F(1)=0知,当x∈?0,2?时,F(x)>0. ??1?? 所以F(x)在?0,2?内无零点. ??2 ②当a>0时,令F′(x)=0,得x=a. 1?21? 若a≥2时,即a∈(0,4]时,F(x)在?0,2?上是减函数. ??又x→0时,F(x)→+∞. 1?a1??1?要使F(x)在?0,2?内无零点,只需F?2?=-2-2ln2≥0,则0 ????2?21??21?若a<2时,即a>4时,则F(x)在?0,a?上是减函数,在?a,2?上是增函数. ????2?2???∴F(x)min=Fa=2-a-2lna, ?? 222-a 令φ(a)=2-a-2lna,则φ′(a)=-1+a=a<0. ∴φ(a)在(4,+∞)上是减函数,则φ(a)<φ(4)=2ln 2-2<0. 1??2?? 因此F?a?<0,所以F(x)在x∈?0,2?内一定有零点,不合题意,舍去. ???? 1?? 综上,函数F(x)在?0,2?内无零点,应有a≤4ln 2,所以实数a的最大值为4ln 2. ??法二 当a≤0时,同法一. 2???2?0,,+∞????, 当a>0时,x∈,F′(x)<0;x∈a???a?F′(x)>0.