2020高考数学二轮复习 专题六 函数与导数 规范答题示例10 导数与不等式的恒成立问题学案 理 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/5/18 12:29:56星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

规范答题示例10 导数与不等式的恒成立问题

典例10 (12分)设函数f(x)=emx+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. 审题路线图 (1)求导f′?x?=m?emx-1?+2x―→讨论m确定f′?x?的符号―→证明结论 (2)条件转化为?|f?x结合?1?知1?-f?x2?|?max≤e-1 f―?x―?―min―=―f→?0?

??f?m?

1?-f?0?≤e-1,?―→?,

?

f?-1?-f?0?≤e-1

??e-m≤e-1??

e-m+m≤e-1

―→

构造函数g?t?=et-t-e+1

―→研究g?t?的单调性―→

寻求???

g?m?≤0,

??g?-m?≤0

的条件对m讨论得适合条件的范围

规 范 解 答·分 步 得 分 构 建 答 题 模 板 (1)证明 f′(x)=m(emx-1)+2x.1分 第一步 若m≥0,则当x∈(-∞,0)时,emx-1≤0,f′(x)<0; 当x∈(0,+∞)时,emx-1≥0,f′(x)>0. 求导数:一般先确定函数的若m<0,则当x∈(-∞,0)时,emx-1>0,f′(x)<0; 定义域,再求f′(x). 当x∈(0,+∞)时,emx-1<0,f′(x)>0.4分 第二步 所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.6定区间:根据f′(x)的符号分 确定函数的单调性. (2)解 由(1)知,对任意的m,f(x)在[-1,0]上单调递减,在第三步 [0,1]上单调递增, 寻条件:一般将恒成立问题故f(x)在x=0处取得最小值. 转化为函数的最值问题. 所以对于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要条第四步 件是 写步骤:通过函数单调性探??求函数最值,对于最值可能?f?1?-f?0?≤e-1,?f?-1?-f?0?≤e-1,8分 ? 在两点取到的恒成立问题,m即???e-m≤e-1,??e-m+m≤e-1. 可转化为不等式组恒成立. ① 第五步 设函数g(t)=et-t-e+1,则g′(t)=et-1.9分 再反思:查看是否注意定义当t<0时,g′(t)<0;当t>0时,g′(t)>0. 域、区间的写法、最值点的故g(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. 探求是否合理等. 经典

―→

经典 又g(1)=0,g(-1)=e+2-e<0,故当t∈[-1,1]时,g(t)≤0. 当m∈[-1,1]时,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立;10分 当m>1时,由g(t)的单调性,得g(m)>0,即e-m>e-1; 当m<-1时,g(-m)>0,即e+m>e-1.11分 综上,m的取值范围是[-1,1].12分 评分细则 (1)求出导数给1分;

(2)讨论时漏掉m=0扣1分;两种情况只讨论正确一种给2分; (3)确定f′(x)符号时只有结论无中间过程扣1分; (4)写出f(x)在x=0处取得最小值给1分; (5)无最后结论扣1分; (6)其他方法构造函数同样给分.

1

跟踪演练10 (2018·全国Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.

-m-1mx(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?x2?

x1-x2

(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),

ax2-ax+1

f′(x)=-2-1+=-. xxx2

1

①若a≤2,则f′(x)≤0,

当且仅当a=2,x=1时,f′(x)=0, 所以f(x)在(0,+∞)上单调递减. ②若a>2,令f′(x)=0,得

x=

a-a2-4

2

或x=

a+a2-4

2

.

?a-a2-4??a+a2-4?

当x∈?0,?∪?,+∞?时,

22????

f′(x)<0;

?a-a2-4a+a2-4?

当x∈?,?时,f′(x)>0.

22??

?a-a2-4??a+a2-4??a-a2-4a+a2-4?

所以f(x)在?0,?,?,+∞?上单调递减,在?,?上单调递增.

2222??????

(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x-ax+1=0, 所以x1x2=1,不妨设01.

2

经典

由于

f?x1?-f?x2?1ln x1-ln x2

=--1+a

x1-x2x1x2x1-x2

ln x1-ln x2-2ln x2

=-2+a=-2+a,

x1-x21

-x2

x2

所以

f?x1?-f?x2?1

x1-x2x2

x1

设函数g(x)=-x+2ln x,

由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减, 又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0. 1f?x1?-f?x2?所以-x2+2ln x2<0,即

x2x1-x2