《2020版高中數(shù)學(xué) 第四章 導(dǎo)數(shù)應(yīng)用 專題突破六 構(gòu)造函數(shù)法在導(dǎo)數(shù)中的應(yīng)用學(xué)案(含解析)北師大版選修1 -1.docx》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高中數(shù)學(xué) 第四章 導(dǎo)數(shù)應(yīng)用 專題突破六 構(gòu)造函數(shù)法在導(dǎo)數(shù)中的應(yīng)用學(xué)案(含解析)北師大版選修1 -1.docx(9頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
專題突破六 構(gòu)造函數(shù)法在導(dǎo)數(shù)中的應(yīng)用
所謂“構(gòu)造函數(shù)”即從無(wú)到有,即在解題的過(guò)程中,根據(jù)題目的條件和結(jié)構(gòu)特征,不失時(shí)機(jī)地“構(gòu)造”出一個(gè)具體函數(shù),對(duì)學(xué)生的思維能力要求較高,難度較大,一般都作為小題或解答題的壓軸部分.
一、作差法構(gòu)造
例1 設(shè)函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=ax+,它們的圖像在x軸上的公共點(diǎn)處有公切線.
求證:當(dāng)x>1時(shí),f(x)
1知,h′(x)=--=-<0,
所以h(x)在(1,+∞)上是減函數(shù),
即h(x)1時(shí),g′(x)>0.
所以x=1是g(x)的極小值點(diǎn),也是最小值點(diǎn).
故當(dāng)x>0時(shí),g(x)≥g(1)=0.
因此,當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),≥lnx+1.
二、分離參數(shù)法構(gòu)造
例2 若對(duì)任意的x∈[e,+∞),都有xlnx≥ax-a,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
解 對(duì)于任意的x∈[e,+∞),都有xlnx≥ax-a,
等價(jià)于a≤在[e,+∞)上恒成立,
令h(x)=,h′(x)=,x∈[e,+∞),
當(dāng)x≥e時(shí),(x-lnx-1)′=1->0,
即m(x)=x-lnx-1在[e,+∞)上是增加的,
故m(x)≥m(e)=e-2>0,
∴h′(x)>0,
所以h(x)=在[e,+∞)上是增加的,
h(x)min=h(e)=,
所以a≤,
即實(shí)數(shù)a的取值范圍是.
點(diǎn)評(píng) 恒成立問(wèn)題中,求參數(shù)范圍的問(wèn)題,常常分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為a≤F(x)min或a≥F(x)max.其中F(x)為構(gòu)造的新函數(shù).
跟蹤訓(xùn)練2 (2018玉溪模擬)已知函數(shù)f(x)=ex+tx(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)).若對(duì)于任意的x∈(0,2],不等式f(x)>0恒成立,則實(shí)數(shù)t的取值范圍為_(kāi)_______.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 (-e,+∞)
解析 依題意得ex+tx>0在(0,2]上恒成立,
即對(duì)任意的x∈(0,2],t>-恒成立.
令g(x)=-,∴g′(x)=.
當(dāng)00;當(dāng)1f(x),則當(dāng)a>0時(shí),f(a)與eaf(0)的大小關(guān)系為( )
A.f(a)eaf(0)
C.f(a)=eaf(0) D.不能確定
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 B
解析 令F(x)=,
則F′(x)==>0,
從而F(x)=在R上是增加的,
于是當(dāng)a>0時(shí),F(xiàn)(a)=>F(0)==f(0),
即f(a)>eaf(0).
點(diǎn)評(píng) 常依據(jù)(f(x)g(x))′=f′(x)g(x)+f(x)g′(x)和′=來(lái)構(gòu)造函數(shù).
如熟悉下列結(jié)論可達(dá)到事半功倍的效果.如:
(1)對(duì)于f′(x)+f(x)>0構(gòu)造h(x)=exf(x);
(2)對(duì)于f′(x)-f(x)>0構(gòu)造h(x)=;
(3)對(duì)于xf′(x)+f(x)>0構(gòu)造h(x)=xf(x);
(4)對(duì)于xf′(x)-f(x)>0構(gòu)造h(x)=.
跟蹤訓(xùn)練3 設(shè)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導(dǎo)函數(shù),f(-1)=0,當(dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0,則使得>0成立的x的取值范圍是________.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 (-1,0)∪(0,1)
解析 令F(x)=,
因?yàn)閒(x)為奇函數(shù),所以F(x)為偶函數(shù).
又F′(x)=,
且當(dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0,
所以F(x)=在(0,+∞)上是減少的,
根據(jù)對(duì)稱性,F(xiàn)(x)=在(-∞,0)上是增加的,
又f(-1)=0,f(1)=0,
數(shù)形結(jié)合可知,使得>0的x的取值范圍是(-1,0)∪(0,1).
四、條件轉(zhuǎn)化后的形式的構(gòu)造
例4 設(shè)函數(shù)f(x)=lnx+,m∈R,若對(duì)任意b>a>0,<1恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
解 對(duì)任意b>a>0,<1恒成立等價(jià)于f(b)-b0),
∴h(x)在(0,+∞)上是減少的,
h′(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立,
∴m≥-x2+x=-2+(x>0),
則m≥,
∴m的取值范圍是.
點(diǎn)評(píng) 運(yùn)用下列形式的等價(jià)變形構(gòu)造:分式形式a)?f(b)-f(a)0在(0,+∞)上恒成立,則k的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 D
解析 由f(x)>0在(0,+∞)上恒成立,即k>.
令g(x)=,g′(x)=,
當(dāng)x∈時(shí),g′(x)>0,g(x)是增加的,
當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0,g(x)是減少的.
∴g(x)max==,∴k>.
2.若α,β∈,且αsinα-βsinβ>0,則下列結(jié)論正確的是( )
A.α>βB.α2>β2C.α<βD.α+β>0
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 B
解析 令f(x)=xsinx,f′(x)=sinx+xcosx,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)是增加的,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)是減少的,
∵αsinα>βsinβ,∴f(α)>f(β),
又f(x)為偶函數(shù),
∴|α|>|β|,故α2>β2.
3.已知f(x)是定義在(0,+∞)上的函數(shù),f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),且總有f(x)>xf′(x),則不等式f(x)>xf(1)的解集為( )
A.(-∞,0) B.(0,+∞)
C.(0,1) D.(1,+∞)
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 C
解析 設(shè)g(x)=(x>0),則g′(x)=.
∵f(x)>xf′(x),∴g′(x)<0,
∴g(x)在(0,+∞)上是減少的.
又f(x)>xf(1)?>?g(x)>g(1),
∴f(x)>xf(1)的解集為(0,1).
4.已知函數(shù)f(x)的圖像關(guān)于y軸對(duì)稱,且當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),f(x)+xf′(x)<0恒成立,若a=20.2f(20.2),b=(logπ3)f(logπ3),c=(log39)f(log39),則a,b,c的大小關(guān)系是( )
A.b>a>cB.c>a>bC.c>b>aD.a(chǎn)>b>c
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 A
解析 設(shè)F(x)=xf(x),則F′(x)=f(x)+xf′(x),
因?yàn)閤<0時(shí),f(x)+xf′(x)<0,所以F′(x)<0,
則當(dāng)x<0時(shí),F(xiàn)(x)是減少的,
又f(x)的圖像關(guān)于y軸對(duì)稱.
所以f(x)是偶函數(shù),則F(x)為奇函數(shù),
當(dāng)x>0時(shí),F(xiàn)(x)是減函數(shù),
又1<20.2<2,0a>c.
5.已知函數(shù)f(x)=alnx+x2(x>0),若對(duì)任意兩個(gè)不相等的正實(shí)數(shù)x1,x2都有≥2恒成立,則a的取值范圍是________.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
答案 [1,+∞)
解析 由≥2知,函數(shù)f(x)的圖像上任何一點(diǎn)處的切線斜率都大于或等于2,故f′(x)≥2.
且f′(x)=+x(x>0),
由+x≥2,有a≥x(2-x),
記g(x)=x(2-x)(x>0),則a≥g(x)在(0,+∞)上恒成立,
所以a≥g(x)max(x>0).
而g(x)=x(2-x)=-(x-1)2+1,當(dāng)x=1時(shí),g(x)有最大值1.故a≥1.
6.已知f(x)=(x>0).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)比較20162017與20172016的大小并說(shuō)明理由.
考點(diǎn)
題點(diǎn)
解 (1)f′(x)=,
當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f′(x)>0,f(x)是增加的,
當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)是減少的,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,e),單調(diào)遞減區(qū)間為(e,+∞).
(2)由(1)知f(x)在(e,+∞)上是減少的,
∴f(2016)>f(2017),即>,
即2017ln2016>2016ln2017,
即ln20162017>ln20172016,
又y=lnx在(0,+∞)上是增加的,
所以20162017>20172016.
7.已知函數(shù)f(x)=x2-2alnx+(a-2)x.
(1)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)在[1,e]上的最小值和最大值;
(2)是否存在實(shí)數(shù)a,對(duì)任意的x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,都有>a恒成立?若存在,求出a的取值范圍;若不存在,說(shuō)明理由.
解 (1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x2-2lnx-x.
則f′(x)=x--1=
=,x∈[1,e].
∴當(dāng)x∈[1,2)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(2,e]時(shí),f′(x)>0.
∴f(x)在[1,2)上是減函數(shù),在(2,e]上是增函數(shù).
∴當(dāng)x=2時(shí),f(x)取得最小值,其最小值為f(2)=-2ln2.
又f(1)=-,f(e)=-e-2,
f(e)-f(1)=-e-2+=<0,
∴f(e)a恒成立,
不妨設(shè)0a,
即f(x2)-ax2>f(x1)-ax1.
設(shè)g(x)=f(x)-ax=x2-2alnx+(a-2)x-ax=x2-2alnx-2x,
則g′(x)=x--2==.
只需g(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
即g′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,只需-1-2a≥0,
解得a≤-.
即a的取值范圍是.
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