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  • 2021-06-16 发布

浙江省2021届高考数学一轮复习第四章导数及其应用第5节导数与不等式含解析

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第5节 导数与不等式 考试要求 1.能利用导数证明简单的不等式;2.已知不等式恒(能)成立,会求参数的取值范围.‎ 知 识 梳 理 ‎1.证明不等式时,可构造函数,将问题转化为函数的极值或最值问题.‎ ‎2.求解不等式恒成立或有解问题,可以考虑将参数分离出来,将参数范围问题转化为研究新函数值域的问题.‎ ‎3.不等式能成立看作不等式有解问题.‎ ‎[常用结论与易错提醒]‎ 与不等式有关的结论 ‎(1)对任意x,f(x)>g(x)⇔f(x)-g(x)>0⇔[f(x)-g(x)]min>0.‎ ‎(2)对任意x1,x2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)min>g(x)max.‎ ‎(3)存在x1,x2,f(x1)>g(x2)⇔f(x)max>g(x)min.‎ ‎(4)对任意x,存在x0,f(x)>g(x0)⇔f(x)min>g(x)min.‎ ‎(5)f(x)≥a或f(x)≤a对x∈D恒成立⇔f(x)min≥a或f(x)max≤a.‎ ‎(6)若存在x∈D,使f(x)≥a或f(x)≤a⇔f(x)max≥a或f(x)min≤a.‎ ‎(7)对任意的x1∈D1,总存在x2∈D2,使f(x1)=g(x2)⇔A⊆B(其中集合A为f(x1)的值域,集合B为f(x2)的值域).‎ ‎(8)当参数不易分离时,应注意分类讨论或数形结合思想的应用.‎ 诊 断 自 测 ‎1.已知函数f(x)=x2ex,当x∈[-1,1]时,不等式f(x)0,f(x)递增,f(-1)=‎ ,f(1)=e,‎ ‎∴f(x)最大=f(1)=e,由题意得m>e.‎ 答案 D ‎2.设函数f(x)=ex(2x-1)-ax+a,其中a<1,若存在唯一整数x0使得f(x0)<0,则a的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. 解析 设g(x)=ex(2x-1),h(x)=ax-a,由题意知存在唯一的整数x0,使g(x0)在直线h(x)=ax-a的下方,因为g′(x)=ex(2x+1),∴当x<-时,g′(x)<0,当x>-时,g′(x)>0,∴当x=时,[g(x)]min=-2e,g(0)=-1,g(1)=e>1,直线h(x)=ax-a恒过(1,0)且斜率为a,故-a>g(0)=-1,且g(-1)=-3e-1≥-a-a,解得≤a<1.‎ 答案 D ‎3.已知函数f(x)=(b∈R),若存在x∈使得f(x)+xf′(x)>0,则实数b的取值范围是(  )‎ A. B. C.(-∞,3) D.(-∞,)‎ 解析 f′(x)=.‎ f(x)+xf′(x)=+[1+2x(x-b)-ln x-(x-b)2]‎ ‎=,‎ ‎∵存在x∈,使得f(x)+xf′(x)>0,‎ ‎∴1+2x(x-b)>0,∴b0,即0),‎ 则h′(x)=-,‎ 令h′(x)=0,得x=1或x=-(舍去),‎ 当x∈(0,1)时,h′(x)>0,h(x)递增,‎ 当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,h(x)递减,‎ ‎∴h(x)最大=h(x)极大=h(1)=-2,‎ 由题意得a≥-2.‎ 答案 [-2,+∞)‎ ‎5.当x∈[-2,1]时,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,则实数a的取值范围是________.‎ 解析 当x=0时,ax3-x2+4x+3≥0变为3≥0恒成立,即a∈R,‎ 当x∈(0,1]时,ax3≥x2-4x-3,a≥,‎ ‎∴a≥,设φ(x)=,‎ φ′(x)= ‎=-=->0,‎ ‎∴φ(x)在(0,1]上递增,φ(x)max=φ(1)=-6.∴a≥-6.‎ 当x∈[-2,0)时,a≤,‎ ‎∴a≤.‎ 仍设φ(x)=,φ′(x)=-,‎ 当x∈[-2,-1)时,φ′(x)<0,‎ 当x∈(-1,0)时,φ′(x)>0.‎ ‎∴当x=-1时,φ(x)有极小值,即为最小值.‎ 而φ(x)min=φ(-1)==-2,∴a≤-2.‎ 综上知-6≤a≤-2.‎ 答案 [-6,-2]‎ 考点一 利用导数证明不等式 ‎【例1】 (2020·北京西城区练习)已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线x+2y-3=0.‎ ‎(1)求a,b的值;‎ ‎(2)若k≤0,求证:对于任意x∈(1,+∞),f(x)>+.‎ ‎(1)解 f′(x)=- 由于直线x+2y-3=0的斜率为-,且过点(1,1),‎ 故即解得a=1,b=1.‎ ‎(2)证明 由(1)知f(x)=+,‎ 所以f(x)-=.‎ 考虑函数h(x)=2ln x+(x>1),‎ 则h′(x)==<0.‎ 而h(1)=0,故当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,‎ 所以×h(x)>0,即f(x)>+.‎ 规律方法 (1)利用参数a的范围放缩不等式是关键;‎ ‎(2)不等式有等号时,可利用函数的最值证明不等式,否则可利用函数的单调性求函数的值域.‎ ‎【训练1】 已知函数f(x)=xln x-2x.‎ ‎(1)求f(x)的单调区间、极值;‎ ‎(2)若x>y>0,试确定f(x)-f(y)与xln y-yln x的大小关系,并给以证明.‎ 解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1-2=ln x-1,‎ 令f′(x)=0得x=e.‎ 将x,f′(x),f(x)变化情况列下表:‎ x ‎(0,e)‎ e ‎(e,+∞)‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎ ‎↘‎ 极小值 ‎↗‎ 可得(0,e)是f(x)的递减区间,(e,+∞)是f(x)的递增区间,f(x)在x=e处有极小值-e,无极大值.‎ ‎(2)f(x)-f(y)>xln y-yln x.证明如下:‎ ‎[f(x)-f(y)]-(xln y-yln x)‎ ‎=xln x-2x-yln y+2y-xln y+yln x ‎=xln +yln-2(x-y)‎ ‎=y[ln+ln-2(-1)].    (*)‎ 设t=>1,Q(t)=tln t+ln t-2(t-1)(t>1),‎ 则Q′(t)=ln t+1+-2=lnt+-1(t>1).‎ 设M(t)=ln t+-1(t>1),则M′(t)=-=>0(t>1).∴M(t)在(1,+∞)上是递增函数.‎ ‎∴M(t)>M(1)=0,即Q′(t)>0.∴Q(t)在(1,+∞)上是递增函数.‎ ‎∴Q(t)>Q(1)=0.又y>0,∴(*)>0,‎ ‎∴f(x)-f(y)>xln y-yln x.‎ 考点二 根据不等式恒成立求参数的范围  多维探究 角度1 单变量任意型 ‎【例2-1】 (2019·浙江卷)已知实数a≠0,设函数f(x)=aln x+,x>0.‎ ‎(1)当a=-时,求函数f(x)的单调区间;‎ ‎(2)对任意x∈均有f(x)≤,求a的取值范围.注:e=2.718 28…为自然对数的底数.‎ 解 (1)当a=-时,f(x)=-ln x+,x>0.‎ f′(x)=-+=,‎ 令f′(x)>0得x>3,令f′(x)<0得00,‎ 故q(x)在上单调递增,‎ 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知对任意x∈,t∈[2,+∞),‎ g(t)≥0,即对任意x∈,均有f(x)≤.‎ 综上所述,所求a的取值范围是.‎ 角度2 双变量任意型 ‎【例2-2】 已知函数f(x)=+x-1,g(x)=ln x+(e为自然对数的底数).‎ ‎(1)证明:f(x)≥g(x);‎ ‎(2)若对于任意的x1,x2∈[1,a](a>1),总有|f(x1)-g(x2)|≤-+1,求a的最大值.‎ ‎(1)证明 令F(x)=f(x)-g(x)‎ ‎=+x-ln x-1-,‎ ‎∴F′(x)=+1-=(x-1).‎ ‎∵x>0,∴ex>x+1,‎ ‎∴F(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,‎ ‎∴F(x)min=F(1)=0,∴f(x)≥g(x).‎ ‎(2)解 ∵x∈[1,a],f′(x)=+1>0,g′(x)=>0,‎ ‎∴f(x),g(x)均在[1,a]上单调递增.‎ ‎∵f(x)≥g(x),F(x)=f(x)-g(x)在[1,+∞)上单调递增,‎ ‎∴f(x)与g(x)的图象在[1,a]上距离随x增大而增大,‎ ‎∴|f(x1)-g(x2)|max=f(a)-g(1)≤-+1,∴+a≤+2,‎ 设G(a)=+a(a>1),G′(a)=+1=,‎ ‎∵当a>1时,ea>a+1,‎ ‎∴当a>1时,G′(a)>0,G(a)在[1,+∞)上单调递增,‎ ‎∴a≤2,∴a的最大值为2.‎ 角度3 双变量任意存在型 ‎【例2-3】 已知函数f(x)=2ln -.‎ ‎(1)求f(x)的单调区间;‎ ‎(2)若g(x)=ln x-ax,若对任意x1∈(1,+∞),存在x2∈(0,+∞),使得f(x1)≥g(x2)成立,求实数a的取值范围.‎ 解 (1)因为f(x)=2ln -,x∈(0,+∞),‎ 所以f′(x)=-= ‎=,‎ 当2时,f′(x)>0,‎ 所以f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是,(2,+∞).‎ ‎(2)由(1)知,f(x)在(1,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,‎ 所以当x>1时,f(x)≥f(2)=0,‎ 又g(x)=ln x-ax,‎ 所以对任意x1∈(1,+∞),存在x2∈(0,+∞),使得f(x1)≥g(x2)成立⇔存在x2∈(0,+∞),使得g(x2)≤0成立⇔函数y=ln x与直线y=ax的图象在(0,+∞)上有交点⇔方程a=在(0,+∞)上有解.‎ 设h(x)=,则h′(x)=,‎ 当x∈(0,e)时,h′(x)>0,h(x)单调递增,‎ 当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减,‎ 又h(e)=,x→0时,h(x)→-∞,‎ 所以在(0,+∞)上,h(x)的值域是,‎ 所以实数a的取值范围是.‎ 规律方法 (1)单变量任意型,常用分离参数法,不易分离参数或分离参数后函数太复杂时,应直接讨论参数;‎ ‎(2)双变量任意型、任意存在型注意等价转化为最值问题解决.‎ ‎【训练2】 (1)(角度1)已知函数f(x)=(x2-x+1)·e-x.‎ 当x∈[0,2]时,f(x)≥-x2+2x+m恒成立,求m的取值范围.‎ ‎(2)(角度2)(2020·浙江新高考仿真卷一)已知函数f(x)=+1(m≠0),g(x)=x2eax(a∈R).‎ ‎①求函数f(x)的单调区间;‎ ‎②当m>0时,若对任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立,求a的取值范围.‎ ‎(3)(角度3)(2020·金华一中月考)已知函数f(x)=x2-(a+2)x+aln x.设f(x)在点x=x0处的切线方程为y=m(x).‎ ‎①若函数f(x)存在唯一极值点,求实数a的取值范围;‎ ‎②当a=4时,是否存在x0,使得>0对任意的x∈{x|x>0,且x≠x0}恒成立?若存在,试求出x0的值;若不存在,请说明理由.‎ 解 (1)∵f(x)≥-x2+2x+m在x∈[0,2]时恒成立,‎ ‎∴m≤f(x)+x2-2x=(x2-x+1)·e-x+x2-2x,‎ 令g(x)=(x2-x+1)·e-x+x2-2x,‎ 则g′(x)=-(x-2)(x-1)e-x+2(x-1),‎ 当x∈[0,1)时,g′(x)=<0,‎ 当x∈(1,2]时,g′(x)=>0,‎ ‎∴g(x)在[0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,‎ ‎∴g(x)min=g(1)=-1,‎ ‎∴m的取值范围为.‎ ‎(2)①函数f(x)的定义域为R,‎ f′(x)==.‎ ‎(ⅰ)当m>0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(-∞,-1)‎ ‎(-1,1)‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎+‎ ‎-‎ f(x)‎    所以函数f(x)的单调递增区间是(-1,1),单调递减区间是(-∞,-1],[1,+∞).‎ ‎(ⅱ)当m<0时,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(-∞,-1)‎ ‎(-1,1)‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎-‎ ‎+‎ f(x)‎    所以函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1],[1,+∞),单调递减区间是(-1,1).‎ ‎②依题意,“当m>0时,对于任意x1,x2∈[0,2],f(x1)≥g(x2)恒成立”等价于“当m>0时,对于任意x∈[0,2],f(x)min≥g(x)max成立”.‎ 当m>0时,由①知函数f(x)在[0,1]上单调递增,在[1,2]上单调递减,‎ 因为f(0)=1,f(2)=+1>1,所以函数f(x)的最小值为f(0)=1,‎ 所以应满足g(x)max≤1.‎ 因为g(x)=x2eax,所以g′(x)=(ax2+2x)eax.‎ a.当a≥0时,由任意的x∈[0,2],g′(x)=(ax2+2x)eax≥0,‎ 故函数g(x)=x2eax单调递增,g(x)max=g(2)=4e2a≥4,‎ 显然不满足g(x)max≤1,故a≥0不成立.‎ b.当a<0时,令g′(x)=0得x1=0,x2=-.‎ ‎(ⅰ)当-≥2,即-1≤a<0时,‎ 在[0,2]上g′(x)≥0,所以函数g(x)在[0,2]上单调递增,‎ 所以函数g(x)max=g(2)=4e2a.‎ 由4e2a≤1得a≤-ln2,所以-1≤a≤-ln 2.‎ ‎(ⅱ)当0<-<2,即a<-1时,‎ 在上g′(x)≥0,在上g′(x)<0,‎ 所以函数g(x)在上单调递增,在上单调递减,所以g(x)max=g=.由≤1得a≤-,所以a<-1.‎ 综上所述,a的取值范围是(-∞,-ln 2].‎ ‎(3)①f′(x)=,x>0,‎ 当a≤0时,‎ f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,‎ 所以x=1是f(x)的唯一极值点;‎ 当a>0,a≠2时,‎ f′(x)=0在(0,+∞)上有两个不等的实根1和,‎ 从而f(x)有两个极值点,不符合题意;‎ 当a=2时,f′(x)≥0,即f(x)在(0,+∞)上单调递增,‎ f(x)无极值点,不符合题意.‎ 所以实数a的取值范围是{a|a≤0}.‎ ‎②当a=4时,f(x)=x2-6x+4ln x,f′(x)=2x-6+,‎ 则函数y=f(x)在其图象上一点P(x0,f(x0))处的切线方程为y=m(x)=(x-x0)+x-6x0+4ln x0.‎ 设φ(x)=f(x)-m(x)=x2-6x+4ln x-(x-x0)-(x-6x0+4ln x0),‎ 则φ(x0)=0.‎ φ′(x)=2x+-6- ‎=2(x-x0) ‎=(x-x0),‎ 若x0<,φ(x)在上单调递减,‎ 所以当x∈时,φ(x)<φ(x0)=0,‎ 此时<0;若x0>,φ(x)在上单调递减,‎ 所以当x∈时,φ(x)>φ(x0)=0,‎ 此时<0;‎ 若x0=,φ′(x)=(x-)2≥0,‎ 所以φ(x)在(0,+∞)上单调递增,‎ 当x>x0时,φ(x)>φ(x0)=0,‎ 当0<x<x0时,φ(x)<φ(x0)=0,‎ 故>0.‎ 综上,存在满足题设的实数x0,且x0=.‎ 考点三 不等式能成立 ‎【例3】 设x=3是函数f(x)=(x2+ax+b)e3-x(x∈R)的一个极值点.‎ ‎(1)求a与b之间的关系式,并求当a=2时,函数f(x)的单调区间;‎ ‎(2)设a>0,g(x)=ex.若存在x1,x2∈[0,4]使得|f(x1)-g(x2)|<1成立,求实数a的取值范围.‎ 解 (1)f′(x)=-[x2+(a-2)x+b-a]e3-x,‎ 由题意知f′(3)=0,即-[9+3(a-2)+b-a]=0,‎ 解得b=-2a-3.‎ 当a=2时,b=-7,‎ 故由f′(x)=-(x2-9)e3-x>0得-30得-a-10,所以a∈.‎ 规律方法 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)的最小值;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)的最大值.在具体问题中究竟是求最大值还是最小值,可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值,这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值.特别需要关注等号是否成立问题,以免细节出错.‎ ‎【训练3】 已知函数f(x)=ex(3x-2),g(x)=a(x-2),其中a,x∈R.‎ ‎(1)若对任意x∈R,有f(x)≥g(x)恒成立,求a的取值范围;‎ ‎(2)若存在唯一的整数x0,使得f(x0)存在唯一的整数x0成立,‎ 因为F=9e最小,且F(3)=7e3,F(4)=5e4,所以当a>5e4时,至少有两个整数成立,‎ 当a≤7e3时,没有整数成立,所以a∈(7e3,5e4].‎ 综上,a的取值范围是∪(7e3,5e4].‎ 导数与不等式 ‎【例题】 (满分15分)(2018·浙江卷)已知函数f(x)=-ln x.‎ ‎(1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8-8ln 2;‎ ‎(2)若a≤3-4ln 2,证明:对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.‎ 审题路线图 ‎(1)‎ ‎(2)—‎ —— 满分解答 证明 (1)函数f(x)的导函数f′(x)=-,2分 由f′(x1)=f′(x2)得-=-,‎ 因为x1≠x2,所以+=.‎ 由基本不等式得=+≥2,‎ 因为x1≠x2,所以x1x2>256.‎ 由题意得f(x1)+f(x2)=-ln x1+-ln x2‎ ‎=-ln(x1x2).4分 设g(x)=-ln x,则g′(x)=(-4),‎ 所以x>0时,g′(x)、g(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(0,16)‎ ‎16‎ ‎(16,+∞)‎ g′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ g(x)‎  ‎2-4ln 2‎  所以g(x)在[256,+∞)上单调递增,故g(x1x2)>g(256)=8-8ln 2,‎ 即f(x1)+f(x2)>8-8ln 2.7分 ‎(2)令m=e-(|a|+k),n=+1,则 f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0,‎ f(n)-kn-a0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.15分 ‎[构建模板]‎ ‎……求导数f′(x)‎ ‎  ‎ ‎……由条件f′(x1)=f′(x2)变形利用基本不等式,求出x1x2范围,化简f(x1)+f(x2)‎ ‎  ‎ ‎……构造函数g(x),利用导数证不等式 ‎  ‎ ‎……证明f(x)=kx+a解的存在性 ‎  ‎ ‎……由f(x)=kx+a变形构造函数h(x),利用导数证明h(x)单调性,得出f(x)=kx+a至多一个实根 ‎  ‎ ‎……反思回顾,查看关键点、易错点和解题规范.‎ ‎【训练】 已知函数f(x)=ln x+(e-a)x-2b,其中a,b∈R,e为自然对数的底数.‎ ‎(1)若a=e-2b,当f(x)≥0有唯一解时,求b的值;‎ ‎(2)若不等式f(x)≤0 对x∈(0,+∞)恒成立,求的最小值.‎ 解 (1)当a=e-2b时,f(x)=ln x+2bx-2b,其定义域为(0,+∞),f′(x)=+2b=.‎ ‎①若b≥0,则f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,且f(1)=0,‎ 所以当x≥1时,都有f(x)≥0,不符合题意;‎ ‎②若b<0,‎ 当-<1,即b<-时,f(x)在(-,1)上单调递减,且f(1)=0,因此在该区间上都有f(x)≥0,不符合题意;‎ 当-=1,即b=-时,f(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,‎ 所以f(x)max=f(1)=0,‎ 所以f(x)≥0有唯一解x=1,符合题意;‎ 当->1,即-e,f′(x)=+e-a(x>0),‎ 因此当x=时,f(x)取到极大值,也为最大值.‎ 根据题意有f=ln-2b-1≤0,于是≥.‎ 设g(a)=,则g′(a)=,‎ 当a∈(e,e+1]时,(a-e)ln(a-e)≤0,‎ 当a∈(e+1,+∞)时,(a-e)ln(a-e)单调递增,且(a-e)ln(a-e)>0,‎ 所以方程(a-e)ln(a-e)-e=0有唯一零点a=2e,‎ 所以g(a)在(e,2e)上单调递减,在(2e,+∞)上单调递增,‎ 所以g(a)≥g(2e)=-.‎ 综上所述,的最小值为-,当a=2e,b=-1时取得.‎ 基础巩固题组 ‎1.(2018·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=.‎ ‎(1)求曲线y=f(x)在点(0,-1)处的切线方程;‎ ‎(2)证明:当a≥1时,f(x)+e≥0.‎ ‎(1)解 f′(x)=,f′(0)=2.‎ 因此曲线y=f(x)在(0,-1)处的切线方程是2x-y-1=0.‎ ‎(2)证明 当a≥1时,f(x)+e≥(x2+x-1+ex+1)e-x.‎ 令g(x)=x2+x-1+ex+1,则g′(x)=2x+1+ex+1.‎ 当x<-1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>-1时,‎ g′(x)>0,g(x)单调递增;所以g(x)≥g(-1)=0.‎ 因此f(x)+e≥0.‎ ‎2.已知函数f(x)=xln x.‎ ‎(1)求函数f(x)的单调区间;‎ ‎(2)设k为正常数,若对定义域内的任意实数x都有f(x)+f(k-x)>k成立,求实数k的取值范围.‎ 解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1,‎ 解f′(x)>0,得x>;解f′(x)<0,得00,得k,解得k>2e.‎ 故所求实数k的取值范围为(2e,+∞).‎ ‎3.已知函数f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R且a0,‎ ‎∴ 函数f(x)在[1,+∞)上单调递增.‎ ‎(2)|f(x)|=|xln x+2|≤|xln x|+|2|‎ 令g(x)=xln x,则g′(x)=1+ln x.‎ 令g′(x)≥0可得x≥e-1.‎ ‎∴g(x)在(0,e-1)上单调递减,在(e-1,+∞)上单调递增.‎ ‎∵00得02;由f′(x)<0得