《2021版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 3.4.1 導(dǎo)數(shù)與不等式的綜合問(wèn)題練習(xí) 理 北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 3.4.1 導(dǎo)數(shù)與不等式的綜合問(wèn)題練習(xí) 理 北師大版(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
3.4.1 導(dǎo)數(shù)與不等式的綜合問(wèn)題
核心考點(diǎn)·精準(zhǔn)研析
考點(diǎn)一 導(dǎo)數(shù)法證明不等式?
【典例】(2021·莆田模擬)函數(shù)f(x)=xex-1-ax+1,曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線l的斜率為3e-2.
(1)求a的值及切線l的方程.
(2)證明:f(x)≥0.
【解題導(dǎo)思】
序號(hào)
題目拆解
(1)利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義求切線方程
利用求導(dǎo)的方法求出函數(shù)切線的斜率,再利用切線斜率的條件求出a的值,再將切點(diǎn)橫坐標(biāo)代入函數(shù)解析式求出切點(diǎn)縱坐標(biāo),再利用點(diǎn)斜式求出切線方程,最后轉(zhuǎn)化為切線的一般式方程.
(2)用導(dǎo)數(shù)法證明不等式
利用求導(dǎo)的方法判斷函數(shù)的單調(diào)性,
2、從而證出不等式成立
【解析】(1)由f(x)=xex-1-ax+1,
得f′(x)=(x+1)ex-1-a,
因?yàn)榍€y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線l的斜率為3e-2,所以f′(2)=3e-a=3e-2,解得a=2,
所以f(2)=2e-4+1=2e-3,故切線l的方程為:y-(2e-3)=(3e-2)(x-2), 即(3e-2)x-y-4e+1=0.
所以a=2,切線l的方程為
(3e-2)x-y-4e+1=0.
(2)由(1),可得f(x)=xex-1-2x+1,
f′(x)=(x+1)ex-1-2,
所以當(dāng)x∈(-∞,-1]時(shí),f′(x)<0.
令g(x)
3、=(x+1)ex-1-2(x>-1),
那么g′(x)=(x+2)ex-1>0,
所以當(dāng)x∈(-1,+∞)時(shí),g(x)單調(diào)遞增,
即f′(x)單調(diào)遞增,又因?yàn)閒′(1)=0,
所以當(dāng)x∈(-1,1)時(shí),f′(x)<0,
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,
所以f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,
在(1,+∞)上單調(diào)遞增.所以f(x)≥f(1)=0.
1.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式f(x)>g(x)的根本方法
(1)假設(shè)f(x)與g(x)的最值易求出,可直接轉(zhuǎn)化為證明f(x)min>g(x)max.
(2)假設(shè)f(x)與g(x)的最值不易求出,可構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-
4、g(x),然后根據(jù)函數(shù)h(x)的單調(diào)性或最值,證明h(x)>0.
2.證明不等式時(shí)的一些常見(jiàn)結(jié)論
(1)ln x≤x-1,等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取到.
(2)ex≥x+1,等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)取到.
(3)ln x0.
(4)≤ln(x+1)≤x,x>-1,等號(hào)當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)取到.
(2021·全國(guó)卷Ⅰ改編)函數(shù)f=aex-ln x-1.
證明:當(dāng)a≥時(shí),f≥0.
【證明】當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥-ln x-1.
設(shè)g(x)=-ln x-1,那么g′(x)=-.
當(dāng)01時(shí),g′(x)>0.
所以x=1是g(x)的最小值點(diǎn).
5、
故當(dāng)x>0時(shí),g(x)≥g(1)=0.
因此,當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥0.
考點(diǎn)二 由不等式恒成立求參數(shù)?
命
題
精
解
讀
1.考什么:(1)考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性、求最值、不等式等問(wèn)題.
(2)考查數(shù)學(xué)運(yùn)算、直觀想象、邏輯推理的核心素養(yǎng)及轉(zhuǎn)化與化歸、分類(lèi)與整合等數(shù)學(xué)思想.
2.怎么考:與導(dǎo)數(shù)法研究函數(shù)單調(diào)性、最值等知識(shí)相結(jié)合考查不等式恒成立求參數(shù)等問(wèn)題.
3.新趨勢(shì):以導(dǎo)數(shù)法研究函數(shù)單調(diào)性、求函數(shù)極值、最值、導(dǎo)數(shù)的幾何意義等知識(shí)交匯考查為主.
學(xué)
霸
好
方
法
不等式恒成立問(wèn)題中的常用結(jié)論
(1)f(x)≥a恒成立?f(x)min≥a,
(2
6、)f(x)≤b恒成立?f(x)max≤b,
(3)f(x)>g(x)恒成立,
構(gòu)造F(x)=f(x)-g(x),那么F(x)min>0.
(4)?x1∈M,?x2∈N,f(x1)>g(x2)?f(x1)min>g(x2)max.
單變量不等式恒成立問(wèn)題
【典例】函數(shù)f(x)=mex-x2.
(1)假設(shè)m=1,求曲線y=f(x)在(0,f(0))處的切線方程.
(2)假設(shè)關(guān)于x的不等式f(x)≥x(4-mex)在[0,+∞)上恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
【解析】(1)當(dāng)m=1時(shí),f(x)=ex-x2,
所以f′(x)=ex-2x,所以f′(0)=1,又f(0)=1,
所
7、以曲線y=f(x)在(0,f(0))處的切線方程為y-1=x,即x-y+1=0.
(2)由f(x)≥x(4-mex),得mex(x+1)≥x2+4x,
不等式f(x)≥x(4-mex)在[0,+∞)上恒成立,
等價(jià)于當(dāng)x≥0時(shí),m≥,
令g(x)=(x≥0),那么g′(x)=.
由g′(x)=0及x≥0,得x=-1,
當(dāng)x∈(0,-1)時(shí),g′(x)>0,此時(shí)g(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(-1,+∞)時(shí),g′(x)<0,此時(shí)g(x)單調(diào)遞減.所以當(dāng)x=-1時(shí),
g(x)max=g(-1)=2,所以m≥2.
所以實(shí)數(shù)m的取值范圍為[2,+∞).
雙變量不等式恒成立問(wèn)題
【典例】函
8、數(shù)f(x)=x-1-aln x(a<0).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
(2)假設(shè)對(duì)于任意的x1,x2∈(0,1],且x1≠x2,都有|f(x1) -f(x2)|<4,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
【解析】(1)由題意知f ′(x)=1-=(x>0),
因?yàn)閤>0,a<0,所以f ′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)不妨設(shè)0>0,
由(1)知f(x1)f(x2)+.
設(shè)g(x)=f(x)+,x∈(0,1],易知g(x)在(0,1]上單調(diào)遞
9、減,
所以g′(x)≤0在(0,1]上恒成立?1--=≤0在(0,1]上恒成立?a≥x-在(0,1]上恒成立,易知y=x-在(0,1]上單調(diào)遞增,其最大值為-3.因?yàn)閍<0,所以-3≤a<0,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-3,0).
可轉(zhuǎn)化為不等式恒成立的問(wèn)題
【典例】(2021·十堰模擬)函數(shù)f(x)=axex-x2-2x.
(1)當(dāng)a=1時(shí),求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程.
(2)當(dāng)x>0時(shí),假設(shè)曲線y=f(x)在直線y=-x的上方,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
【解析】 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=xex-x2-2x,
其導(dǎo)數(shù)f′(x)=ex(x+1)-2x-2,
10、
f′(0)=-1.又因?yàn)閒(0)=0,
所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程為y=-x.
(2)根據(jù)題意,當(dāng)x>0時(shí),
“曲線y=f(x)在直線y=-x的上方〞等價(jià)于“axex-x2-2x>-x恒成立〞,
又由x>0,那么axex-x2-2x>-x
?aex-x-1>0?a>,
那么原問(wèn)題等價(jià)于a>恒成立;
設(shè)g(x)=,那么g′(x)=-,
又由x>0,那么g′(x)<0,
那么函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,+∞)上遞減,
又由g(0)==1,那么有<1,
假設(shè)a>恒成立,必有a≥1,
即a的取值范圍為[1,+∞).
1.(2021·蕪湖模擬
11、)函數(shù)f(x)=1-,g(x)=+-bx(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),假設(shè)曲線y=f(x)與曲線y=g(x)的一個(gè)公共點(diǎn)是A(1,1),且在點(diǎn)A處的切線互相垂直.
(1)求a,b的值.
(2)求證:當(dāng)x≥1時(shí),f(x)+g(x)≥.
【解析】(1)因?yàn)閒(x)=1-,
所以f′(x)=,f′(1)=-1.
因?yàn)間(x)=+-bx,所以g′(x)=---b.
因?yàn)榍€y=f(x)與曲線y=g(x)的一個(gè)公共點(diǎn)是A(1,1),且在點(diǎn)A處的切線互相垂直,
所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1,
即g(1)=a+1-b=1,g′(1)=-a-1-b=1,
解得a=-1,b=-1
12、.
(2)由(1)知,g(x)=-++x,
那么f(x)+g(x)≥等價(jià)于1---+x≥0.
令h(x)=1---+x(x≥1),
那么h′(x)=-+++1=++1.
因?yàn)閤≥1,所以h′(x)=++1>0,
所以h(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,所以h(x)≥h(1)=0,
即1---+x≥0,
所以當(dāng)x≥1時(shí),f(x)+g(x)≥.
2.兩個(gè)函數(shù)f(x)=7x2-28x-c,g(x)=2x3+4x2-40x.假設(shè)任意x1∈[-3,3],x2∈[-3,3]都有f(x1)≤g(x2)成立,求實(shí)數(shù)c的取值范圍.
【解析】由任意x1∈[-3,3],x2∈[-3,3],
都有
13、f(x1)≤g(x2)成立,得f(x1)max≤g(x2)min.
因?yàn)閒(x)=7x2-28x-c=7(x-2)2-28-c,
當(dāng)x1∈[-3,3]時(shí),f(x1)max=f(-3)=147-c;
g(x)=2x3+4x2-40x,
g′(x)=6x2+8x-40=2(3x+10)(x-2),
當(dāng)x變化時(shí),g′(x)和g(x)在[-3,3]上的變化情況如下表:
x
-3
(-3,2)
2
(2,3)
3
g′(x)
-
0
+
g(x)
102
↘
極小值
-48
↗
-30
易得g(x)min=g(2)=-48,
故147-c≤-48,
14、即c≥195.
3.函數(shù)f(x)=ax++1-2a-ln x,a∈R.
(1)假設(shè)a=-1,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.
(2)假設(shè)f(x)≥0在x∈[1,+∞)上恒成立,求正數(shù)a的取值范圍.
【解析】(1)當(dāng)a=-1時(shí),
f(x)=-x--lnx+3(x>0),
所以f′(x)==,
那么當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)>0,那么f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)<0,那么f(x)單調(diào)遞減;所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞).
(2)因?yàn)閒(x)=ax++1-2a-ln x,x∈[1,+∞),那么f=0,
f′(x)=a
15、--=
=.
①當(dāng)01,
故當(dāng)10恒成立,求整數(shù)a的最大值.
(3)求證:ln 2+(ln 3-l
16、n 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<(n∈N*).
【解析】(1)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)和g(x)的圖像在點(diǎn)(0,1)處有相同的切線,所以f(0)=g(0)且f′(0)=g′(0),
又因?yàn)閒′(x)=ex,g′(x)=,所以1=ln a+b,1=,
解得a=1,b=1.
(2)先證明ex≥x+1,設(shè)F(x)=ex-x-1,那么F′(x)=ex-1,當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),F′(x)>0,當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),F′(x)<0,所以F(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,在(-∞,0)上單調(diào)遞減,所以F(x)min=F(0)=0,即F(x)≥0恒成立,
即ex≥
17、x+1.
同理可得ln(x+2)≤x+1,即ex>ln(x+2),
當(dāng)a≤2時(shí),ln(x+a)≤ln(x+2)0恒成立.
當(dāng)a≥3時(shí),e00不恒成立.
故整數(shù)a的最大值為2.
(3)由(2)知ex>ln(x+2),令x=,
那么>ln,
即e-n+1>=[ln(n+1)-ln n]n,
所以e0+e-1+e-2+…+e-n+1>ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n,
又因?yàn)閑0+e-1+e-2+…+e-n+1=<=,
所以ln 2+(ln 3-ln 2)2+(ln 4-ln 3)3+…+[ln(n+1)-ln n]n<.
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