2024步步高二轮数学新教材讲义专题一 第5讲 母题突破1 导数与不等式的证明.docx
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1、2024步步高二轮数学新教材讲义第5讲导数的综合应用考情分析1.利用导数研究函数的单调性与极值(最值)是高考的常见题型,而导数与函数、不等式、方程、数列等的交汇命题是高考的热点和难点.2.多以解答题的形式压轴出现,难度较大母题突破1导数与不等式的证明母题(2023十堰调研)已知函数f(x)(2x)exax2.(1)若f(x)在R上是减函数,求a的取值范围;(2)当0a1时,求证:f(x)在(0,)上只有一个零点x0,且x0.思路分析f(x)0恒成立f(x)max0求解0x02x0,ax0x0eax0x00,g(x)单调递增;当x(0,)时,g(x)0,g(x)单调递减故g(x)maxg(0)1
2、a0,解得a1,即a的取值范围为1,)(2)证明由(1)可知,f(x)在(0,)上单调递减,且当0a0,f(1)a0,故x1(0,1,使得f(x1)0.当x(0,x1)时,f(x)0,函数f(x)单调递增;当x(x1,)时,f(x)0,函数f(x)单调递减因为f(0)0,f(2)2a20,所以f(x)在(0,2)上只有一个零点x0,故函数f(x)在(0,)上只有一个零点x0.因为0x02,所以要证x0,即证ax0x0ax0x0,令h(x)(2x)exe,0x0,h(x)单调递增;当x(1,2)时,h(x)0,h(x)单调递减故h(x)maxh(1)0.即(2x0)e0,即(2x0)e,所以ax
3、0x01时,h(x)0;当0x1时,h(x)0,所以h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以h(x)h(1)0.所以当0x1时,g(x)1时,g(x)0,所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,于是g(x)g(1)0,原不等式得证子题2已知函数f(x)ln x,g(x)ex.证明:f(x)g(x)证明根据题意,g(x)ex,所以f(x)g(x)等价于xln xxex.设函数m(x)xln x,则m(x)1ln x,所以当x时,m(x)0,故m(x)在上单调递减,在上单调递增,从而m(x)在(0,)上的最小值为m.设函数h(x)xex,x0,则h(x)ex(1
4、x)所以当x(0,1)时,h(x)0;当x(1,)时,h(x)0时,m(x)h(x),即f(x)g(x)规律方法利用导数证明不等式问题的方法(1)直接构造函数法:证明不等式f(x)g(x)(或f(x)0(或f(x)g(x)0.证明f(x)x2cos x,要证f(x)20,即证x2cos x20.即证x2cos x2.令g(x)x2cos x,g(x)g(x),g(x)为偶函数,当x0,)时,g(x)2xsin x,令k(x)2xsin x,k(x)2cos x0,g(x)在0,)上单调递增,g(x)g(0)0,g(x)在0,)上单调递增,由g(x)为偶函数知,g(x)在(,0上单调递减,g(x
5、)g(0)1.设h(x)2,h(x),当x1时,h(x)0,h(x)在(1,)上单调递减;当x0,h(x)在(,1)上单调递增h(x)maxh(1)1,x2cos x2.原不等式得证2(2023南昌模拟)已知函数f(x)a(x21)ln x(x0)若0a,设函数f(x)的较大的一个零点记为x0,求证:f(x0)1.所以当0x时,f(x)时,f(x)0,则f(x)在上单调递增,所以当0xf(1)0,又因为1,所以f1,使得f(x0)0,即a,所以f(x0)x0,要证f(x0)12a,即证x01,即证10,即证2ln x01),则(x)1,所以当x1时,(x)0,则(x)在(1,)上单调递减,所以
6、(x)(1)0.即2ln x00,即f(x0)12a.专题强化练1(2023咸阳模拟)已知函数f(x)(xR)(1)求f(x)在点(0,f(0)处的切线方程;(2)求证:当x0,时,f(x)x.(1)解由题知,f(0)0,f(x),所以切点坐标为(0,0),斜率为f(0)1,所以所求切线为xy0.(2)证明由f(x)x,x0,得x,x0,即xexsin x0,x0,令g(x)xexsin x,x0,则g(x)exxexcos x,令h(x)exxexcos x,x0,则h(x)2exxexsin x0在0,上恒成立,所以h(x)在0,上单调递增,有h(x)h(0)0,所以g(x)0在0,上恒成
7、立,即g(x)在0,上单调递增,所以g(x)g(0)0,即xexsin x0,x0,综上,当x0,时,f(x)x.2(2023江苏省八市模拟)已知函数f(x)axln x,设x1,x2是函数f(x)的两个极值点,且x1x2.(1)求a的取值范围;(2)证明:f(x1)f(x2)0)由题意得ax2xa0有两个不相等的正实数根,所以解得0a.(2)证明因为x1x2,由(1)知,0a1,g(t)ln t.所以g(t)0,所以g(t)在(1,)上单调递增,所以g(t)g(1)0.所以x2x1f(x1)f(x2)0,即f(x1)f(x2)0分离参数构造新函数求新函数最值解方法一(求最值法)f(x)的定义
8、域为(0,),因为f(x)0恒成立,所以f(x)min0,f(x)x(2a1).当a0时,由f(x)0,得x1;由f(x)0,得0x0时,注意到f(1)2a0,得x1;由h(x)0,得0x0,所以xln x0,所以原不等式等价于2a.令g(x)(x0),则g(x).令(x)x1ln x,则(x),由(x)0,得x2;由(x)0,得0x0,所以当x1时,g(x)0;当0x1时,g(x)0,所以g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,g(x)g(1),由2a,得a,故实数a的取值范围为.子题1(2023青岛模拟)已知函数f(x)exaln x若存在x0e,),使f(x0)0,求a的取
9、值范围解存在x0e,),使f(x0)0,即ln x00,即.令h(x),因此只要函数h(x)在区间e,)上的最小值小于ea即可h(x),令u(x)ln x,u(x)0,u(x)在e,)上单调递增,又u(e)10.h(x)0在e,)上恒成立h(x)在e,)上单调递增,函数h(x)在区间e,)上的最小值为h(e)ee,由h(e)eee.故a的取值范围是(e,)子题2(2023全国乙卷改编)已知函数f(x)ln(1x)若f(x)0在区间(0,)上恒成立,求a的取值范围解f(x)ln(x1),因为f(x)0在区间(0,)上恒成立令ln(x1)0,则(x1)ln(x1)(xax2)0,令g(x)ax2x
10、(x1)ln(x1),原问题等价于g(x)0在区间(0,)上恒成立,则g(x)2axln(x1),当a0时,由于2ax0,ln(x1)0,故g(x)0,g(x)在区间(0,)上单调递减,此时g(x)g(0)0,不符合题意;令h(x)g(x)2axln(x1),则h(x)2a,当a,即2a1时,由于0,h(x)在区间(0,)上单调递增,即g(x)在区间(0,)上单调递增,所以g(x)g(0)0,g(x)在区间(0,)上单调递增,g(x)g(0)0,符合题意当0a时,由h(x)2a0,可得x1,当x时,h(x)0,h(x)在区间上单调递减,即g(x)在区间上单调递减,注意到g(0)0,故当x时,g
11、(x)g(0)0,g(x)单调递减,由于g(0)0,故当x时,g(x)f(x)max或a1.若存在x11,3,对任意的x2e2,e3,使得不等式g(x2)f(x1)成立,求实数a的取值范围(e320.09)解由f(x)(x4)exx26x,得f(x)ex(x4)ex2x6(x3)ex2x6(x3)(ex2),当x1,3时,f(x)0,所以f(x)在1,3上单调递减,f(x)minf(3)9e3,于是若存在x11,3,对任意的x2e2,e3,使得不等式g(x2)f(x1)成立,则ln x(a1)x9e3(a1)在e2,e3上恒成立,即a1在e2,e3上恒成立,令h(x),xe2,e3,则a1h(
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