《高考數(shù)學(xué)大二輪專題復(fù)習(xí)沖刺方案文數(shù)經(jīng)典版文檔:第二編 專題一 第3講 導(dǎo)數(shù)的熱點(diǎn)問題 Word版含解析》由會員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)大二輪專題復(fù)習(xí)沖刺方案文數(shù)經(jīng)典版文檔:第二編 專題一 第3講 導(dǎo)數(shù)的熱點(diǎn)問題 Word版含解析(29頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�。
1、
第3講 導(dǎo)數(shù)的熱點(diǎn)問題
「考情研析」 利用導(dǎo)數(shù)探求函數(shù)的極值�、最值是函數(shù)的基本問題,高考中常與函數(shù)的零點(diǎn)�����、方程的根及不等式相結(jié)合,難度較大.解題時要注意分類討論思想和轉(zhuǎn)化與化歸思想的應(yīng)用.
核心知識回顧
1.利用導(dǎo)數(shù)解決與函數(shù)有關(guān)的方程根問題
(1)利用導(dǎo)數(shù)研究高次式����、分式、指數(shù)式�����、對數(shù)式方程根的個數(shù)問題的一般思路:
①將問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)零點(diǎn)的個數(shù)問題�����,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為函數(shù)圖象交點(diǎn)的個數(shù)問題�����;
②利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)在給定區(qū)間上的單調(diào)性���、極值(最值)、端點(diǎn)值等���;
③畫出函數(shù)的大致圖象�����;
④結(jié)合圖象求解.
(2)證明復(fù)雜方程在某區(qū)間上有且僅有一解的步驟:
①在該區(qū)間上構(gòu)造與方程
2�����、相應(yīng)的函數(shù)�����;
②利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上的單調(diào)性���;
③判斷該函數(shù)在該區(qū)間端點(diǎn)處的函數(shù)值異號�;
④作出結(jié)論.
2.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式
不等式的證明可轉(zhuǎn)化為利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性�����、極值和最值��,再由單調(diào)性或最值來證明不等式���,其中構(gòu)造一個可導(dǎo)函數(shù)是用導(dǎo)數(shù)證明不等式的關(guān)鍵.
熱點(diǎn)考向探究
考向1 利用導(dǎo)數(shù)討論方程根的個數(shù)
例1 (2019·河南五校聯(lián)考高三階段性測試)已知函數(shù)f(x)=ax-���,a∈R.
(1)當(dāng)a=1時��,求f(x)的圖象在點(diǎn)P(e���,f(e))處的切線方程;
(2)設(shè)函數(shù)g(x)=xf(x)-4�����,討論函數(shù)g(x)的零點(diǎn)個數(shù).
解 (1)當(dāng)a=1時�����,f(x)=x
3���、-�����,
所以f′(x)=1-,所以f′(e)=1.
又因?yàn)閒(e)=e-.
所以函數(shù)f(x)的圖象在點(diǎn)P(e�,f(e))處的切線方程為y-=x-e,即x-y-=0.
(2)由題意得g(x)=xf(x)-4=ax2-2ln x-4��,定義域?yàn)?0����,+∞)���,則g′(x)=2ax-=.
①當(dāng)a≤0時,g′(x)<0對于任意的x>0恒成立�����,故g(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞減����,
令x0=e,則0a-2ln x0-4=0.
又g(1)=a-4<0,
所以g(x)在(e���,1)上有唯一零點(diǎn).
②當(dāng)a>0時�,令g′(x)>0����,得x>.
所以g(x)
4、在上單調(diào)遞減����,在上單調(diào)遞增���,
故g(x)min=g=2ln -3=ln a-3.
a.若a>e3,g(x)min>0����,函數(shù)g(x)無零點(diǎn);
b.若a=e3�����,g(x)min=0����,函數(shù)g(x)有唯一零點(diǎn);
c.若0-2ln x1-4=0.
令x2=2+>2=>����,
則g(x2)=ax-2ln x2-4>ax-2x2-4>ax-4a-2x2-4=(x2+2)[a(x2-2)-2]=0.
所以函數(shù)g(x)在�����,上各有一個零點(diǎn)�����,從而函數(shù)g(x)有兩個零點(diǎn).
綜上可得��,當(dāng)a>e3時����,函數(shù)g(
5、x)沒有零點(diǎn)����;當(dāng)a≤0或a=e3時,函數(shù)g(x)有唯一零點(diǎn)�;當(dāng)00時��,求函數(shù)f(x)在區(qū)間(1�,e2)內(nèi)的零點(diǎn)個數(shù).
解 (1)∵f(x)=2aln x-x2,∴f′(x)=��,
∵x>0��,當(dāng)a≤
6����、0時,f′(x)=<0����,
當(dāng)a>0時,f′(x)==����,
當(dāng)00���;當(dāng)x>時����,f′(x)<0����,
∴當(dāng)a≤0時,f(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞減�����;
當(dāng)a>0時��,f(x)在(0�����,)上單調(diào)遞增��,在(�,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)由(1),得f(x)max=f()=a(ln a-1)��,
當(dāng)a(ln a-1)<0�,即00���,即a>e時,由于f(1)=-1<0
7��、����,f()=a(ln a-1)>0,
f(e2)=2aln e2-e4=4a-e4=(2-e2)(2+e2)��,
若2-e2<0�����,即e�����,f(e2)≥0����,
且f()=2aln -e=a-e>0�,f(1)=-1<0,
由函數(shù)的單調(diào)性可知f(x)在(1��,)內(nèi)有唯一的零點(diǎn)����,在(,e2)內(nèi)沒有零點(diǎn)��,從而f(x)在(1,e2)內(nèi)只有一個零點(diǎn).
綜上所述��,當(dāng)a∈(0�,e)時,函數(shù)f(x)在(1����,e2)內(nèi)無
8、零點(diǎn)��;
當(dāng)a∈{e}∪時����,函數(shù)f(x)在(1�,e2)內(nèi)有一個零點(diǎn);
當(dāng)a∈時����,函數(shù)f(x)在(1,e2)內(nèi)有兩個零點(diǎn).
考向2 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式
例2 (2019·南開中學(xué)高三第三次教學(xué)質(zhì)量檢測)已知函數(shù)f(x)=-ax+aln x�����,其中a>0.
(1)若函數(shù)f(x)僅在x=1處取得極值����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍�;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)+a有三個極值點(diǎn)x1��,x2����,x3,求證:x1x2+x1x3+x2x3>2x1x2x3.
解 (1)由f(x)=-ax+aln x�����,得
f′(x)=+a=���,
由f(x)僅在x=1處取得極值�,則ex-ax≠0��,即a≠.
令h(x)=(x
9����、∈(0,+∞))�����,則h′(x)=,當(dāng)x∈(0,1)時�����,h′(x)<0���,h(x)單調(diào)遞減���,當(dāng)x∈(1,+∞)時��,h′(x)>0��,h(x)單調(diào)遞增�����,則h(x)min=h(1)=e.
∴當(dāng)00�����,
此時f′(x)==0僅有一個零點(diǎn)x=1��,
則f(x)僅在x=1處取得極值�����;
當(dāng)a=e時���,ex-ex=0與x-1=0在同一處取得零點(diǎn)����,
此時當(dāng)x∈(0,1)時�,(x-1)(ex-ex)<0,
當(dāng)x∈(1�����,+∞)時�,(x-1)(ex-ex)>0,
∴f′(x)==0僅有一個零點(diǎn)x=1����,
則f(x)僅在x=1處取得極值,所以a=e符合題意.
當(dāng)a>e時���,顯然與已知不相符合
10��、.
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為00����,p(x)單調(diào)遞增,∴當(dāng)x=ln a時,p(x)取得極值��,
∴p(ln a)=a-a(ln a-1)<0���,則a>e2時��,ex-a(x-1)=0有兩零點(diǎn)x
11�����、1����,x2����,且12x1x2x3�,即證:x1+x2>x1x2?(x1-1)(x2-1)<1,
由e x1=a(x1-1)�����,e x2=a(x2-1)����,則e x1+x2=a2(x1-1)(x2-1),
即證:e x1+x2=a2(x1-1)(x2-1)
12、�����,
∴G(x)=ex-a(x-1)-e2ln a-x+a(2ln a-x-1)=ex--2ax+2aln a.
∴G′(x)=ex+-2a≥0恒成立�,則G(x)為增函數(shù),
∴當(dāng)12x1x2x3得證.
利用導(dǎo)數(shù)方法證明不等式的基本思想是構(gòu)造函數(shù)���,通過研究函數(shù)的單調(diào)性�、極值���、最值����,通過一般函數(shù)值與特殊值的比較得出所證不等式.
已知函數(shù)f(x)=λln x-e-x(λ∈R).
(1)若函數(shù)f(x)是單調(diào)函數(shù)�����,求λ的取值范圍�;
(2)求證:當(dāng)01-.
13���、解 (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0���,+∞)�����,
∵f(x)=λln x-e-x,∴f′(x)=+e-x=���,
∵函數(shù)f(x)是單調(diào)函數(shù)����,∴f′(x)≤0或f′(x)≥0在(0��,+∞)上恒成立�,
①當(dāng)函數(shù)f(x)是單調(diào)遞減函數(shù)時,f′(x)≤0�����,
∴≤0�,即λ+xe-x≤0,λ≤-xe-x=-���,
令φ(x)=-���,則φ′(x)=���,
當(dāng)01時����,φ′(x)>0,
則φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞減��,在(1����,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x>0時�����,φ(x)min=φ(1)=-�,∴λ≤-;
②當(dāng)函數(shù)f(x)是單調(diào)遞增函數(shù)時��,f′(x)≥0���,
∴≥0�����,即λ+xe-
14���、x≥0,λ≥-xe-x=-��,
由①得φ(x)=-在(0,1)上單調(diào)遞減�,在(1,+∞)上單調(diào)遞增���,又φ(0)=0��,x→+∞時�,φ(x)<0�����,∴λ≥0.
綜上�����,λ≤-或λ≥0.
考向3 利用導(dǎo)數(shù)研究不等式恒成立問題
角度1 函數(shù)不等式恒成立問題
例3 (2019·內(nèi)蒙古高三高考一模)已知函數(shù)f(x)=2ax+bx-1-2ln x(a∈R).
(1)當(dāng)b=0時,討論函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)若對任意的a∈[1,3]和x∈(0�����,+∞)�����,f(x)≥2bx-3恒成立�,求實(shí)數(shù)b的取值范圍.
解 (1)當(dāng)b=0時,f′(x)=2a-=(x>0)�,
當(dāng)a≤0時,f′(x)<0
15�、在(0,+∞)上恒成立��,函數(shù)f(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞減����;
當(dāng)a>0時,由f′(x)<0�,得00,得x>.
∴當(dāng)a≤0時���,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0��,+∞)���,無單調(diào)遞增區(qū)間���;
當(dāng)a>0時�����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是����,單調(diào)遞增區(qū)間是.
(2)?a∈[1,3]和?x∈(0�,+∞),f(x)≥2bx-3恒成立等價于2ax+bx-1-2ln x≥2bx-3��,?x∈(0��,+∞),?a∈[1,3]恒成立.即a+-≥��,?x∈(0�,+∞),?a∈[1,3]恒成立.
令g(x)=a+-����,a∈[1,3],x∈(0�,+∞),
則g′(x)=--=����,令g′(x)=0,得x
16����、=e2,
由此可得g(x)在區(qū)間(0���,e2]上單調(diào)遞減��,在區(qū)間[e2����,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x>0時�����,g(x)min=g(e2)=a-�,即≤a-,
又a∈[1,3]��,∴實(shí)數(shù)b的取值范圍是.
利用導(dǎo)數(shù)求解不等式恒成立問題中參數(shù)的方法
(1)分離參數(shù)法:若能夠?qū)?shù)分離����,且分離后含x變量的函數(shù)關(guān)系式的最值易求,則用分離參數(shù)法.
即①λ≥f(x)恒成立����,則λ≥f(x)max.
②λ≤f(x)恒成立�����,則λ≤f(x)min.
(2)最值轉(zhuǎn)化法:若參數(shù)不易分離或分離后含x變量的函數(shù)關(guān)系式的最值不易求����,則常用最值轉(zhuǎn)化法.可通過求最值建立關(guān)于參數(shù)的不等式求解.如f(x)≥0,則只需f(x
17、)min≥0.
設(shè)函數(shù)f(x)=(ax+1)e-x(a∈R).
(1)當(dāng)a>0時��,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間��;
(2)對任意的x∈[0���,+∞)��,f(x)≤x+1恒成立�,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a>0時����,f′(x)=a·e-x-(ax+1)·e-x=a·e-x·,
由于e-x>0�����,a>0���,所以令f′(x)≥0得����,x≤.
所以當(dāng)a>0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是.
(2)令h(x)=(ax+1)e-x-x-1,則f(x)≤x+1恒成立等價于h(x)≤0恒成立.
①若a≤0,則當(dāng)x≥0時�,ax+1≤1,0
18�����、立.
②若02,
則h′(0)=e-0(a-1-a×0)-1=a-2>0���,
h′(1)=e-1(a-1-a)-1=-e-1-1<0.
所以h′(x)在(0,1)上有零點(diǎn).
當(dāng)x∈(0,1)時����,設(shè)g(x)=h′(x)�����,則g′(x)=e-x(ax+1-2a)
19、上是減函數(shù)����,
即h′(x)=0在(0,1)上有唯一的零點(diǎn)x0,且在(0��,x0)上�����,h′(x)>0����,
h(x)在(0��,x0)上為增函數(shù)�,即x∈(0���,x0)時��,h(x)>h(0)=0�����,
所以f(x)>x+1���,不符合題意.
綜上可得,符合題意的a的取值范圍是(-∞�����,2].
角度2 含量詞的不等式問題
例4 (2019·延安市高考模擬)已知函數(shù)f(x)=ax+1-xln x的圖象在點(diǎn)(1�����,f(1))處的切線與直線x-y=0平行.
(1)求函數(shù)f(x)的極值��;
(2)若?x1��,x2∈(0����,+∞),>m(x1+x2)�����,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 (1)f(x)=ax+1-xln x的導(dǎo)數(shù)為
20���、f′(x)=a-1-ln x����,
可得y=f(x)的圖象在點(diǎn)(1�,f(1))處的切線斜率為a-1,
由切線與直線x-y=0平行���,可得a-1=1���,即a=2,
f(x)=2x+1-xln x�����,f′(x)=1-ln x,當(dāng)00���,當(dāng)x>e時�,f′(x)<0����,
所以f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增���,在(e���,+∞)上單調(diào)遞減,
可得f(x)在x=e處取得極大值為f(e)=e+1����,無極小值.
(2)設(shè)x1>x2>0,若>m(x1+x2)�,可得f(x1)-f(x2)>mx-mx,即f(x1)-mx>f(x2)-mx��,
設(shè)g(x)=f(x)-mx2在(0�,+∞)上是增函數(shù)�,
即
21����、g′(x)=1-ln x-2mx≥0在(0���,+∞)上恒成立��,
可得2m≤在(0���,+∞)上恒成立,設(shè)h(x)=����,所以h′(x)=,
h(x)在(0�,e2)上單調(diào)遞減,在(e2��,+∞)上單調(diào)遞增��,h(x)在x=e2處取得極小值為h(e2)=-��,所以m≤-.
含量詞不等式問題的解法
(1)f(x)>g(x)對一切x∈I恒成立?[f(x)-g(x)]min>0(x∈I).
(2)存在x∈I��,使f(x)>g(x)成立?[f(x)-g(x)]max>0(x∈I).
(3)對任意x1,x2∈D����,使f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)max.
(4)存在x1,x2∈D�,使f(x1
22、)≥g(x2)?f(x)max≥g(x)min.
(5)任意x1∈D1��,存在x2∈D2����,使f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min(f(x)定義域?yàn)镈1,g(x)定義域?yàn)镈2).
(2019·毛坦廠中學(xué)高三校區(qū)聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln x+x2-kx-1.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性���;
(2)若f(x)存在兩個極值點(diǎn)x1���,x2(x10在(0����,+∞)上恒成立,則f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增�;
當(dāng)k>0
23、時��,若Δ=k2-8≤0�,即00,即k>2時,
令f′(x)=0���,解得x2=>x1=>0����,
令f′(x)>0����,解得0x2,
令f′(x)<0���,解得x12時,f(x)在和上單調(diào)遞增��,在上單調(diào)遞減.
(2)證明:由(1)得,若f(x)存在兩個極值點(diǎn)x1�,x2,
則k>2�,且2x-kx1+1=0,
則f(x1)=ln x1+x-kx1-1
24�、=ln x1+x-(2x+1)-1=ln x1-x-2.
下面先證明ln x0):
設(shè)g(x)=ln x-x,x>0�,則g′(x)=-1,
易得g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增�����,在(1����,+∞)上單調(diào)遞減�����,∴g(x)max=g(1)=-1<0��,∴g(x)<0(x>0)�,
即ln x0).
∴f(x1)=ln x1-x-2
25���、���,x∈(0,+∞)���,求函數(shù)g(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)若不等式f(x)+(3x2+x-3k)≤0有解�����,求k的取值范圍.
解 (1)g(x)==-x-(x>0)��,
g′(x)=����,令h(x)=ex-x-1�����,h′(x)=ex-1,x>0�����,h′(x)>0����,h(x)單調(diào)遞增,∴ex-x-1>0在(0�,+∞)上恒成立,∴當(dāng)x∈(0,1)��,g′(x)<0��,當(dāng)x∈(1�����,+∞)���,g′(x)>0,∴g(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,1)��,單調(diào)增區(qū)間為(1����,+∞).
(2)f(x)+(3x2+x-3k)≤0�,即3k≥2ex+x2+x-2有解����,令h(x)=2ex+x2+x-2,h′(x)=2ex+2x+1在R上遞增
26�����、���,
∵h(yuǎn)′(0)>0���,h′(-1)<0,故存在唯一的x0∈(-1,0)使得h′(x)=2ex0+2x0+1=0�,∴h(x)在(-∞,x0)上單調(diào)遞減�,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增���,∴h(x)≥h(x0)=2ex0+x+x0-2=x-x0-3�,∵x0∈(-1,0)�,
∴x-x0-3∈(-3���,-1),故3k>-3�,∴k>-1.
2.(2019·浙江高考)已知實(shí)數(shù)a≠0,設(shè)函數(shù)f(x)=aln x+���,x>0.
(1)當(dāng)a=-時�,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)對任意x∈均有f(x)≤��,求a的取值范圍.
注:e=2.71828…為自然對數(shù)的底數(shù).
解 (1)當(dāng)a=-時�����,f(x)=-ln
27�����、x+�����,x>0.
f′(x)=-+=��,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,3)�,單調(diào)遞增區(qū)間為(3,+∞).
(2)由f(1)≤�����,得0
28�、
所以p(x)≥p(1)=0.因此g(t)≥g(2)=2p(x)≥0.
②當(dāng)x∈時,
g(t)≥g=.
令q(x)=2ln x+(x+1)�,x∈,
則q′(x)=+1>0��,
故q(x)在上單調(diào)遞增�,所以q(x)≤q.
由①,得q=-p<-p(1)=0.
所以q(x)<0.因此�,g(t)≥g=->0.
由①②知對任意x∈,t∈[2����,+∞),
g(t)≥0�,即對任意x∈,均有f(x)≤ .
綜上所述��,所求a的取值范圍是.
3.(2019·南陽市六校高二下學(xué)期第一次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=-ln x.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間�;
(2)證明:0<1+xln x
29、解 (1)f′(x)=-=
=����,
因?yàn)閤>0,所以ex-1>0�����,
所以當(dāng)01時���,f′(x)>0.
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1)���,單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞).
(2)證明:令h(x)=1+xln x�����,則h′(x)=1+ln x.
當(dāng)x∈時�����,h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈時�,h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增�����;
所以h(x)≥h=1+ln =1->0.
故1+xln x>0.
由(1)知f(x)=-ln x在(0,1)上單調(diào)遞減����,在(1,+∞)上單調(diào)遞增��,所以f(x)≥f(1)=e-1>0�����,即-ln x>0.
因?yàn)閤>0����,
30����、所以上述不等式可化為1+xln x0).
(1)若函數(shù)f(x)有零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍�����;
(2)證明:當(dāng)a≥時���,f(x)>e-x.
解 (1)解法一:函數(shù)f(x)=ln x+的定義域?yàn)?0�,+∞).
由f(x)=ln x+�,得f′(x)=-=.
因?yàn)閍>0,則x∈(0���,a)時��,f′(x)<0���;x∈(a,+∞)時����,f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)在(0�����,a)上單調(diào)遞減�����,在(a�����,+∞)上單調(diào)遞增.
當(dāng)x=a時�����,f(x)min=ln a+1.
當(dāng)ln a+1≤0����,即0
31�、時,又f(1)=ln 1+a=a>0���,
則函數(shù)f(x)有零點(diǎn).
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍為.
解法二:函數(shù)f(x)=ln x+的定義域?yàn)?0����,+∞).
由f(x)=ln x+=0,得a=-xln x.
令g(x)=-xln x���,則g′(x)=-(ln x+1).
當(dāng)x∈時��,g′(x)>0����;
當(dāng)x∈時���,g′(x)<0.
所以函數(shù)g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
故x=時�����,函數(shù)g(x)取得最大值g=-ln =.
因而函數(shù)f(x)=ln x+有零點(diǎn)���,則0e-x�����,
即證明當(dāng)x>0,a≥時�,ln x+>e
32、-x�����,
即xln x+a>xe-x.
令h(x)=xln x+a���,則h′(x)=ln x+1.
當(dāng)0時���,h′(x)>0.
所以函數(shù)h(x)在上單調(diào)遞減�����,在上單調(diào)遞增.
當(dāng)x=時�,h(x)min=-+a.
于是���,當(dāng)a≥時���,h(x)≥-+a≥.?���、?
令φ(x)=xe-x�����,則φ′(x)=e-x-xe-x=e-x(1-x).
當(dāng)00����;當(dāng)x>1時,φ′(x)<0.
所以函數(shù)φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增���,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減.
當(dāng)x=1時��,φ(x)max=.
于是�,當(dāng)x>0時,φ(x)≤.?����、?
顯然�����,不等式①②中的等號不
33���、能同時成立.
故當(dāng)a≥時�,f(x)>e-x.
『金版押題』
5.已知函數(shù)f(x)=xln x+ax在x=x0處取得極小值-1.
(1)求實(shí)數(shù)a的值�����;
(2)設(shè)g(x)=xf(x)+b(b>0)�����,討論函數(shù)g(x)的零點(diǎn)個數(shù).
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0�����,+∞),f′(x)=ln x+1+a��,
∵函數(shù)f(x)=xln x+ax在x=x0處取得極小值-1�����,
∴得
當(dāng)a=-1時��,f′(x)=ln x����,則x∈(0,1)時,f′(x)<0�;
當(dāng)x∈(1,+∞)時��,f′(x)>0����,
∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減��,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增,
∴x=1時��,函數(shù)f(x)取得極
34�、小值-1,符合題意��,
∴a=-1.
(2)由(1)知��,函數(shù)g(x)=xf(x)+b=x2ln x-x2+b(b>0)���,定義域?yàn)?0�,+∞)�,
則g′(x)=2x,
令g′(x)<0��,得00,得x>.
∴g(x)在(0���,)上單調(diào)遞減���,在(,+∞)上單調(diào)遞增.
當(dāng)x=時,函數(shù)g(x)取得最小值b-.
當(dāng)b->0��,即b>時�,函數(shù)g(x)沒有零點(diǎn);
當(dāng)b-=0��,即b=時���,函數(shù)g(x)有一個零點(diǎn)�;
當(dāng)b-<0�,即00?g()g(e)<0�,存在x1∈(,e)�,使g(x1)=0,
∴g(x)在(����,e)上有一個零點(diǎn)x1.
設(shè)h(x)=ln x
35、+-1�����,則h′(x)=-=.
當(dāng)x∈(0,1)時����,h′(x)<0,則h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減���,
∴h(x)>h(1)=0����,即當(dāng)x∈(0,1)時�,ln x>1-,
當(dāng)x∈(0,1)時����,g(x)=x2ln x-x2+b>x2-x2+b=b-x,
取xm=min{b,1}�����,則g(xm)>0��;
∴g()g(xm)<0���,
∴存在x2∈(xm��,)���,使得g(x2)=0.
∴g(x)在(xm��,)上有一個零點(diǎn)x2����,
∴g(x)在(0��,+∞)上有兩個零點(diǎn)x1����,x2,
綜上可得����,當(dāng)b>時,函數(shù)g(x)沒有零點(diǎn)�;當(dāng)b=時,函數(shù)g(x)有一個零點(diǎn)����;當(dāng)0
36����、知函數(shù)f(x)=x-2sinx+1����,g(x)=x2+mcosx.
(1)求曲線y=f(x)在x=0處的切線方程���;
(2)求f(x)在(0,π)上的單調(diào)區(qū)間��;
(3)當(dāng)m>1時���,證明:g(x)在(0��,π)上存在最小值.
解 (1)因?yàn)閒(x)=x-2sinx+1���,
所以f′(x)=1-2cosx,
則f(0)=1���,f′(0)=-1�,所以切線方程為y=-x+1.
(2)令f′(x)=0��,則cosx=����,
當(dāng)x∈(0�����,π)時��,得x=�,
當(dāng)x變化時�����,f′(x)�,f(x)的變化如下表.
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
減
最小值
增
所以函數(shù)
37、f(x)在(0�,π)上的單調(diào)遞減區(qū)間為,
單調(diào)遞增區(qū)間為.
(3)證明:因?yàn)間(x)=x2+mcosx�,所以g′(x)=x-msinx.
令h(x)=g′(x)=x-msinx,則h′(x)=1-mcosx��,
因?yàn)閙>1�����,所以∈(0,1)�����,
令h′(x)=1-mcosx=0,則cosx=��,易知cosx=在(0��,π)內(nèi)有唯一解x0�,
當(dāng)x∈(0�,x0)時,h′(x)<0����,當(dāng)x∈(x0,π)時����,h′(x)>0,
所以h(x)在(0�,x0)上單調(diào)遞減,在(x0����,π)上單調(diào)遞增.
所以h(x0)0����,
所以h(x)=x-msinx在(x0��,π)內(nèi)有唯一零
38��、點(diǎn)x1,
當(dāng)x∈(0�����,x1)時���,h(x)<0����,即g′(x)<0,
當(dāng)x∈(x1��,π)時,h(x)>0����,即g′(x)>0,
所以g(x)在(0�����,x1)上單調(diào)遞減���,在(x1���,π)上單調(diào)遞增.
所以函數(shù)g(x)在x=x1處取得最小值�,
即當(dāng)m>1時���,函數(shù)g(x)在(0�,π)上存在最小值.
配套作業(yè)
1.(2019·白銀市靖遠(yuǎn)縣高三第四次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和零點(diǎn)�����;
(2)若f(x)≥ax-e恒成立,求a的取值范圍.
解 (1)f′(x)=ex+(x-1)ex=xex���,令f′(x)=0,解得x=0.
所以函數(shù)f(x)在(-∞���,0
39、)上單調(diào)遞減�,在(0�,+∞)上單調(diào)遞增�,即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞���,0),單調(diào)遞增區(qū)間為(0�,+∞)��,
令f(x)=0��,解得x=1,所以函數(shù)f(x)的零點(diǎn)是x=1.
(2)畫出f(x)的大致圖象�,如圖所示���,
設(shè)g(x)=ax-e�����,則g(x)的圖象恒過點(diǎn)(0����,-e)����,
設(shè)函數(shù)f(x)=(x-1)ex的圖象在點(diǎn)P(x0��,y0)處的切線過點(diǎn)(0,-e)��,
所以f′(x0)=x0e x0�����,f(x0)=(x0-1)ex0,
f(x)的圖象在P(x0,y0)處的切線方程為
y-(x0-1)·e x0=x0e x0 (x-x0)�,
將(0����,-e)代入切線方程�����,得-e-(x0-1
40�����、)e x0=-xe x0,
整理得(x-x0+1)e x0=e���,
設(shè)h(x)=(x2-x+1)ex-e?h′(x)=(x2+x)ex���,
令h′(x)=0,得x=0或x=-1�����,
所以h(x)在(-∞�,-1)����,(0����,+∞)上單調(diào)遞增�����,在(-1,0)上單調(diào)遞減.
又h(-1)=-e<0���,h(0)=1-e<0��,h(1)=0,
所以x0=1是方程(x-x0+1)ex0=e的唯一解��,
所以過點(diǎn)(0��,-e)且與f(x)的圖象相切的直線方程為y=ex-e.
令m(x)=(x-1)ex-ex+e����,則m′(x)=xex-e�,
當(dāng)x>1時��,m′(x)>0�����;當(dāng)0
41��、x)≥m(1).
又m(1)=0�,即m(x)≥0在(0,+∞)上恒成立��,
即函數(shù)f(x)的圖象恒在其切線y=ex-e的上方���,
數(shù)形結(jié)合可知�����,a的取值范圍為[0�,e].
2.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax���,g(x)=ax2+1,其中e為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)討論函數(shù)f(x)在區(qū)間[1�����,e]上的單調(diào)性���;
(2)已知a?(0�����,e)��,若對任意x1��,x2∈[1�,e]����,有f(x1)>g(x2),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)f′(x)=-a=��,
①當(dāng)a≤0時����,1-ax>0,則f′(x)>0��,f(x)在[1�,e]上單調(diào)遞增�;
②當(dāng)0
42�����、]上單調(diào)遞增;
③當(dāng)g(x)max恒成立.已知a?(0����,e),則
①當(dāng)a≤0時�����,g′(x)≤0�,所以g(x)在[1,e]上單調(diào)遞減���,而f(x)在[1���,e]上單調(diào)遞增
43、�����,所以f(x)min=f(1)=-a,g(x)max=g(1)=a+1�����,
所以-a>a+1�����,得a<-���;
②當(dāng)a≥e時,g′(x)>0���,所以g(x)在[1���,e]上單調(diào)遞增,而f(x)在[1���,e]上單調(diào)遞減,
所以g(x)max=g(e)=ae2+1��,f(x)min=f(e)=1-ae�,所以1-ae>ae2+1,得a<0���,與a≥e矛盾.
綜上所述����,實(shí)數(shù)a的取值范圍是.
3.已知函數(shù)f(x)=aln x-x+2,a∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若對任意的x1∈[1��,e],總存在x2∈[1����,e]�����,使得f(x1)+f(x2)=4�,求實(shí)數(shù)a的值.
解 (1)因?yàn)閒(x)=
44、aln x-x+2�����,所以f′(x)=-1=�����,x>0��,
當(dāng)a≤0時�,對任意的x∈(0�,+∞)���,f′(x)<0���,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,+∞)�,無單調(diào)遞增區(qū)間;
當(dāng)a>0時��,令f′(x)=0,得x=a,
因?yàn)閤∈(0��,a)時��,f′(x)>0�����,x∈(a���,+∞)時���,f′(x)<0����,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0�,a)�,單調(diào)遞減區(qū)間為(a,+∞).
(2)①當(dāng)a≤1時�����,由(1)知�,f(x)在[1��,e]上是減函數(shù)�����,所以f(x)max=f(1)=1.
因?yàn)閷θ我獾膞1∈[1���,e],x2∈[1����,e],f(x1)+f(x2)≤2f(1)=2<4�,所以對任意的x1∈[1,e]���,不存在x2
45�、∈[1�,e],使得f(x1)+f(x2)=4.
②當(dāng)1
46��、任意的x1∈[1�����,e]�,總存在x2∈[1,e]�,使得f(x1)+f(x2)=4,
則當(dāng)x1=1時����,要使存在x2∈[1,e]����,使得f(x1)+f(x2)=4,則f(1)+f(e)≥4,
同理當(dāng)x1=e時�,要使存在x2∈[1,e]���,使得f(x1)+f(x2)=4�,則f(e)+f(1)≤4�����,所以f(1)+f(e)=4.
(對任意的x1∈(1���,e)���,令g(x)=4-f(x)-f(x1)�,x∈[1,e]���,g(x)=0有解.
g(1)=4-f(1)-f(x1)=f(e)-f(x1)>0��,g(e)=4-f(e)-f(x1)=f(1)-f(x1)<0�,
所以存在x2∈(1�,e),g(x2)=4-f(
47、x2)-f(x1)=0���,
即f(x1)+f(x2)=4.)
所以由f(1)+f(e)=a-e+3=4����,得a=e+1.
綜上可知����,實(shí)數(shù)a的值為e+1.
4.(2019·漢中市高三教學(xué)質(zhì)量第二次檢測)已知函數(shù)f(x)=3x2+mln x+4,且f(x)在x=1處的切線方程為y=nx.
(1)求f(x)的解析式���,并討論其單調(diào)性.
(2)若函數(shù)g(x)=ex-1+3x2+4-f(x)����,證明:g(x)≥1.
解 (1)由題意得切點(diǎn)為(1��,n)���,代入f(x)得����,n=7�����, ①
f′(x)=6x+�,即f′(1)=6+m=n,?、?
解得∴f(x)=3x2+ln x+4,x∈(0��,+∞)���,
∴
48��、f′(x)=6x+>0�,即f(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)證明:由題意�����,g(x)=ex-1-ln x���,g′(x)=ex-1-.
構(gòu)造函數(shù)h(x)=g′(x)=ex-1-,x>0,
h′(x)=ex-1+>0��,即h(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增,
又h(1)=0�,即當(dāng)01時�,g′(x)>0,即g(x)在(1���,+∞)上單調(diào)遞增.
∴g(x)≥g(1)=1.
5.(2019·東北三省四市高三第一次模擬)已知函數(shù)f(x)=+aln x(a>0).
(1)若函數(shù)y=f(x)圖象上各點(diǎn)處切線斜率的最大值為2���,求
49、函數(shù)f(x)的極值點(diǎn)���;
(2)若關(guān)于x的不等式f(x)<2有解��,求a的取值范圍.
解 f′(x)=-+(x>0).
(1)∵a>0��,∴當(dāng)=時�����,f′(x)取最大值.
∴=2����,∵a>0,∴a=4�����,
∴此時f′(x)=-+=.
在上�,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減����;在上,f′(x)>0�����,f(x)單調(diào)遞增�,
∴f(x)的極小值點(diǎn)為x=�����,無極大值點(diǎn).
(2)∵f′(x)=(x>0且a>0),
∴在上���,f′(x)<0�����,f(x)單調(diào)遞減����,
在上���,f′(x)>0���,f(x)單調(diào)遞增,
∴f(x)≥f=a+aln �,
∵關(guān)于x的不等式f(x)<2有解,∴a+aln <2.
∵a>0����,∴
50、ln +1-<0�����,
令g(x)=ln x+1-x,∴g′(x)=-1=����,
在(0,1)上,g′(x)>0����,g(x)單調(diào)遞增;
在(1�,+∞)上,g′(x)<0���,g(x)單調(diào)遞減���,
∴g(x)≤g(1)=0,∵ln +1-<0.
可知>0且≠1.∴a的取值范圍是a>0且a≠2.
6.(2019·太原市第五中學(xué)高三下學(xué)期階段性檢測)已知函數(shù)f(x)=x2(ln x+ln a)(a>0).
(1)當(dāng)a=1時��,設(shè)函數(shù)g(x)=�����,求函數(shù)g(x)的單調(diào)區(qū)間和極值����;
(2)設(shè)f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),若≤1對任意的x>0恒成立�,求a的取值范圍;
(3)若x1���,x2∈���,x1+x2<1,求
51�����、證:x1x2<(x1+x2)4.
解 (1)當(dāng)a=1時����,g(x)==xln x,
∴g′(x)=1+ln x.令g′(x)=0得x=.
當(dāng)x∈時��,g′(x)<0�,g(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x∈時�,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增�����,
∴當(dāng)x=時,g(x)取得極小值-.
(2)f′(x)=2x(ln x+ln a)+x�����,
=≤1���,即2ln x+2ln a+1≤x����,
所以2ln a≤x-2ln x-1在x>0上恒成立��,
設(shè)u(x)=x-2ln x-1�,則u′(x)=1-=.
令u′(x)=0,得x=2.
當(dāng)02時,u′(x)>0�,
52、u(x)單調(diào)遞增�����,
∴當(dāng)x=2時���,u(x)有最小值u(2)=1-2ln 2.
∴2ln a≤1-2ln 2,解得0g(x1)=x1ln x1,
即ln x1< ln (x1+x2).
同理ln x2< ln (x1+x2).
∴l(xiāng)n x1+ln x2
53����、x1+x2)<0����,
∴l(xiāng)n (x1+x2)≤4ln (x1+x2),
∴l(xiāng)n x1+ln x2<4ln (x1+x2).∴x1x2<(x1+x2)4.
7.已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex-mx2+2����,其中m∈R,e=2.71828…為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)當(dāng)m=1時�����,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間����;
(2)當(dāng)常數(shù)m∈(2,+∞)時�,函數(shù)f(x)在[0�����,+∞)上有兩個零點(diǎn)x1���,x2(x1ln .
解 (1)當(dāng)m=1時����,f(x)=(x-1)ex-x2+2,
∴f′(x)=xex-2x=x(ex-2).
由f′(x)=x(ex-2)=0�����,解得x=0或x=ln
54����、 2.
當(dāng)x>ln 2或x<0時���,f′(x)>0�,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞����,0),(ln 2,+∞).
當(dāng)02�����,x≥0��,由f′(x)=x(ex-2m)=0�,
解得x=0或x=ln (2m).
當(dāng)x>ln (2m)時,f′(x)>0����,f(x)在(ln (2m),+∞)上單調(diào)遞增��;
當(dāng)0≤x
55��、x2)����,
∴f[ln (2m)]<0.
由f(0)=1>0,f(1)=2-m<0����,可知x1∈(0,1).
f[ln (2m)]<0,當(dāng)x→+∞時�����,f(x)→+∞�����,f(x)在(ln (2m)��,+∞)上單調(diào)遞增.
∴x2∈(ln (2m)���,+∞).∴x2>ln (2m)>ln 4.
∵0ln 4-1=ln .
8.已知函數(shù)f(x)=x-aex+b(a>0���,b∈R).
(1)求f(x)的最大值���;
(2)若函數(shù)f(x)有兩個不同的零點(diǎn)x1���,x2,證明:x1+x2<-2ln a.
解 (1)令f′(x)=1-aex>0���,得x
56����、��,在上單調(diào)遞減�����,∴f(x)max=f=ln -1+b.
9.(2019·廣元市高三第二次高考適應(yīng)性統(tǒng)考)已知函數(shù)f(x)=.
(1)當(dāng)m∈(-2,2)時�,求函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若m∈��,則當(dāng)x∈[1����,m+1]時����,記f(x)的最小值為M���,g(x)=x的最大值為N��,判斷M與N的大小關(guān)系��,并寫出判斷過程.
解 (1)由m∈(-2,2)易知���,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,f′(x)=.
①當(dāng)m+1=1�����,即m=0時�����,f′(x)≥0����,此時f(x)在R上單調(diào)遞增;
②當(dāng)10,f(x)單調(diào)遞增���,
x∈(1�,m+1)
57����、時,f′(x)<0�,f(x)單調(diào)遞減,
x∈(m+1����,+∞)時,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增���;
③當(dāng)-10�����,f(x)單調(diào)遞增����,
x∈(m+1,1)時,f′(x)<0��,f(x)單調(diào)遞減.
綜上所述�,當(dāng)m=0時���,f(x)在R上單調(diào)遞增�����;
當(dāng)0N.
當(dāng)m∈時��,由(1)知f(x)在(1���,m+1)上單調(diào)
58����、遞減����,
g(x)=x,當(dāng)x∈[1�����,m+1]時���,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增���,
所以f(x)的最小值為M=f(m+1)=,g(x)的最大值為N=m+1�,
所以下面判斷M=f(m+1)與N=m+1的大小,
即判斷ex與(1+x)x的大小�����,其中x=m+1∈,
令m(x)=ex-(1+x)x����,則m′(x)=ex-2x-1���,
令h(x)=m′(x)�,則h′(x)=ex-2�,
因x=m+1∈,所以h′(x)=ex-2>0�,m′(x)單調(diào)遞增;
而m′(1)=e-3<0���,m′=e-4>0���,
故存在x0∈使得m′(x0)=e x0-2x0-1=0,
所以m(x)在(1��,x0)上單調(diào)遞減�����,在上單調(diào)遞
59、增�����,
所以m(x)≥m(x0)=e x0-x-x0=2x0+1-x-x0=-x+x0+1��,所以x0∈時�,m(x0)=-x+x0+1>0,
即ex>(1+x)x�,即M=f(m+1)>N=m+1.
函數(shù)與導(dǎo)數(shù)類解答題
(12分)已知函數(shù)f(x)=x-1-aln x(a∈R),g(x)=.
(1)當(dāng)a=-2時���,求曲線y=f(x)在x=1處的切線方程�;
(2)若a<0���,且對任意x1���,x2∈(0,1],都有|f(x1)-f(x2)|<4|g(x1)-g(x2)|����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解題思路 (1)由導(dǎo)數(shù)的幾何意義可得切線的斜率,進(jìn)而得到切線的方程����;(2)利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)f(x)的單
60���、調(diào)性,結(jié)合f(x2)-f(x1)<4[g(x1)-g(x2)]即可將問題轉(zhuǎn)化為不等式恒成立問題��,進(jìn)而求得a的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a=-2時���,f(x)=x-1+2ln x,(1分)
f′(x)=1+���,f(1)=0���,切線的斜率k=f′(1)=3,(2分)
故曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為3x-y-3=0.(4分)
(2)對x∈(0,1]�����,當(dāng)a<0時�,f′(x)=1->0,∴f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增�,易知g(x)=在(0,1]上單調(diào)遞減,(6分)
不妨設(shè)x1�����,x2∈(0,1],且x1g(x2)�,
∴f(x2)-f(x1)<4[
61、g(x1)-g(x2)]�,即f(x1)+>f(x2)+.
令h(x)=f(x)+,則當(dāng)x1h(x2)����,
∴h(x)在(0,1]上單調(diào)遞減,(8分)
∴h′(x)=1--=≤0在(0,1]上恒成立����,
∴x2-ax-4≤0在(0,1]上恒成立,等價于a≥x-在(0,1]上恒成立���,
∴只需a≥max.(10分)
∵y=x-在(0,1]上單調(diào)遞增��,∴ymax=-3��,∴-3≤a<0���,
故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-3,0).(12分)
1.求導(dǎo)數(shù):準(zhǔn)確求出f′(x)給1分.
2.求斜率:利用切點(diǎn)橫坐標(biāo)求出切線斜率給1分.
3.寫方程:利用點(diǎn)斜式寫出切線方程并化簡
62����、給2分.
4.判斷單調(diào)性:準(zhǔn)確判斷f(x)與g(x)在(0,1]上的單調(diào)性給2分.
5.構(gòu)造函數(shù):將原不等式恒成立問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)h(x)的單調(diào)性問題給2分.
6.轉(zhuǎn)化最值:將函數(shù)h(x)的單調(diào)性轉(zhuǎn)化為恒成立問題及最值問題給2分.
7.求最值:利用單調(diào)性求最值��、求參數(shù)取值范圍給2分.
1.牢記求導(dǎo)法則�����,正確求導(dǎo)是解題關(guān)鍵�,對函數(shù)的正確求導(dǎo)就能得到相應(yīng)分?jǐn)?shù).
2.構(gòu)建函數(shù)模型���,構(gòu)造函數(shù)是解決不等式問題的核心思想�����,如本題中由f(x1)+>f(x2)+構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)+��,將問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的單調(diào)性及最值問題.
3.步驟齊全很關(guān)鍵����,查看是否注意定義域,區(qū)間的變化��,分類討論的條件
63�����、�,極值、最值��、題目的結(jié)論等一些關(guān)鍵式子����,解答時一定要寫清楚.
[跟蹤訓(xùn)練]
(2019·濟(jì)寧市高三第一次模擬)(12分)已知函數(shù)f(x)=ln x-2ax,a∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)若不等式f(x)1時恒成立�����,求a的取值范圍.
解 (1)f′(x)=-2a=(x>0)����,(1分)
①若a≤0,f′(x)>0�����,f(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞增��;(2分)
②若a>0��,當(dāng)00;
當(dāng)x>時��,f′(x)<0��,
所以是函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間�,是函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間.(3分)
綜上所述�����,當(dāng)a≤0時��,f(x)的單調(diào)遞增
64、區(qū)間為(0���,+∞)���;
當(dāng)a>0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為�,單調(diào)遞減區(qū)間為.(4分)
(2)由題意可知,不等式可轉(zhuǎn)化為ln x+ax2-(2a+1)x<0在x>1時恒成立����,
令g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x(x>1),(5分)
g′(x)=+2ax-(2a+1)=
=.(6分)
①若a≤0�����,則g′(x)<0����,g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減�����,
所以g(x)1��,當(dāng)1時,g′(x)>0��,
g(x)在上單調(diào)遞減�����,g(x)在上單調(diào)遞增�����,
所以g(x)∈��,不符合題意����;(10分)
③若a≥,當(dāng)x>1時����,g′(x)>0,g(x)在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增����,
所以g(x)∈(g(1),+∞)�,不符合題意.
綜上所述,-1≤a≤0.(12分)
高考數(shù)學(xué)大二輪專題復(fù)習(xí)沖刺方案文數(shù)經(jīng)典版文檔:第二編 專題一 第3講 導(dǎo)數(shù)的熱點(diǎn)問題 Word版含解析
