2021届高考数学二轮总复习-层级三-专题二-函数、导数与不等式-第二讲-导数与不等式学案.doc

1、2021届高考数学二轮总复习 层级三 专题二 函数、导数与不等式 第二讲 导数与不等式学案 2021届高考数学二轮总复习 层级三 专题二 函数、导数与不等式 第二讲 导数与不等式学案 年级： 姓名： 第二讲　导数与不等式 1．(2019·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)＝2x3－ax2＋2. (1)讨论f(x)的单调性； (2)当00，则当x∈(

2、－∞，0)∪时，f′(x)>0； 当x∈时，f′(x)<0， 故f(x)在(－∞，0)，上单调递增，在上单调递减； 若a＝0，则f(x)在(－∞，＋∞)上单调递增； 若a<0，则当x∈∪(0，＋∞)时，f′(x)>0， 当x∈时，f′(x)<0， 故f(x)在，(0，＋∞)上单调递增，在上单调递减． (2)当0

3、 当2≤a<3时，y＝单调递增， 所以M－m的取值范围是. 综上，M－m的取值范围是. 2．(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)＝－x＋aln x. (1)讨论f(x)的单调性； (2)若f(x)存在两个极值点x1，x2，证明：

4、上单调递增． (2)证明：由(1)知，f(x)存在两个极值点当且仅当a＞2. 由于f(x)的两个极值点x1，x2满足x2－ax＋1＝0， 所以x1x2＝1，不妨设x1＜x2，则x2＞1. 由于＝－－1＋a ＝－2＋a＝－2＋a， 所以＜a－2等价于－x2＋2ln x2＜0. 设函数g(x)＝－x＋2ln x，由(1)知，g(x)在(0，＋∞)上单调递减． 又g(1)＝0，从而当x∈(1，＋∞)时，g(x)＜0. 所以－x2＋2ln x2＜0，即＜a－2.  明 考 情  1．主要考查利用函数的单调性求函数最值的方法，根据不等式恒成立问题、存在性问题求参数的值(或取值范

5、围)． 2．主要考查利用函数的单调性求最值，证明不等式或比较大小问题． 题型一　不等式恒成立与存在成立问题 |析典例| 【例】　(2019·顺义区二模)设函数f(x)＝a－ln x，a∈R. (1)若点(1,1)在曲线y＝f(x)上，求在该点处曲线的切线方程； (2)(一题多解)若f(x)≥2恒成立，求a的取值范围． [思路分析]　第(1)问： 求什么，如何想 求切线方程想到利用导数的几何意义求切线斜率 给什么，如何用 已知f(x)及曲线上的点(1,1)，求f′(x)后令x＝1求切线的斜率 第(2)问： 求什么，如何想 求参数范围，利用f(x)≥2恒成立可直接或

6、分离参数去求 给什么，如何用 直接判断f(x)单调性求f(x)最小值，令f(x)最小值≥2可得或分离参数构造函数转化为最值去求 [规范解答]　(1)因为点(1,1)在曲线y＝f(x)上， 所以a＝1，f(x)＝－ln x. 又f′(x)＝－＝，所以k＝f′(1)＝－. 则在该点处曲线的切线方程为y－1＝－(x－1)，即x＋2y－3＝0. (2)解法一：定义域为(0，＋∞)， f′(x)＝－＝. 讨论：①当a≤0时，f′(x)<0， 此时f(x)在(0，＋∞)上单调递减，又f(1)＝a≤0，不满足f(x)≥2. ②当a>0时，令f′(x)＝0，可得x＝， 列表可得 x

7、 f′(x) － 0 ＋ f(x) 单调递减 单调递增 所以f(x)在上单调递减，在上单调递增，所以f(x)最小值＝f＝2－ln ，所以令2－ln ≥2，解得a≥2， 所以a的取值范围为a≥2. 解法二：定义域为(0，＋∞)，f(x)≥2恒成立即a－ln x≥2恒成立，又>0， 所以a≥恒成立．(分离) 令g(x)＝，x∈(0，＋∞)，(构造) 则g′(x)＝－，由g′(x)>0⇒0

8、存在性”问题的求解过程是“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．应特别关注等号是否取到，注意端点的取舍． |练题点| 1．(2019·赣州模拟)设函数f(x)＝xex＋ax2＋ax(a∈R)． (1)讨论函数f(x)的单调性； (2)当x∈R时，2ef(x)＋e＋2≥0，求实数a的取值范围． 解：(1)f′(x)＝(x＋1)ex＋ax＋a＝(x＋1)(ex＋a)． ①a≥0时，ex＋a>0.函数f(x)在(－∞，－1)上单调递减，在(－1，＋∞)上单调递增． ②－

9、a＝0，解得x0＝ln(－a)<－1. ∴函数f(x)在(－∞，ln(－a))上单调递增，在(ln(－a)，－1)上单调递减，在(－1，＋∞)上单调递增． ③a＝－时，令ex＋a＝0，解得x0＝ln(－a)＝－1. ∴函数f(x)在R上单调递增． ④a<－时，令ex＋a＝0，解得x0＝ln(－a)>－1. ∴函数f(x)在(－∞，－1)上单调递增，在(－1，ln(－a))上单调递减，在(ln(－a)，＋∞)上单调递增． (2)当x∈R时，2ef(x)＋e＋2≥0⇒f(x)≥－. 由(1)可知：当a<0，x→－∞时，f(x)→－∞，不满足条件，舍去． 只有a≥0时，f(x)在x＝

10、－1时取得极小值即最小值， ∴f(－1)＝－－a≥－. 解得0≤a≤1.故实数a的取值范围为[0,1]． 2．(2019·尧都区校级月考)已知函数f(x)＝ex－aln x(a∈R)在x＝处取得极小值． (1)求实数a的值； (2)若在区间内存在x0，使不等式f(x0)

11、x)＝f(x)－x＝ex－ln x－x， f(x0)－x0h(x)min即可． 函数的导数h′(x)＝(e－1)－， 由h′(x)>0得(e－1)－>0，得1＋ln(e－1)， 即实数m的取值范围是(1＋ln(e－1)，＋∞)． 题型二　利用导数证明不等式 |多角探明| 命题角度一　单变量的不等式证明 【

12、例1】　(2019·赣州模拟)设函数f(x)＝ax－ln x. (1)若函数f(x)在x＝处取得极值，求函数f(x)的单调区间； (2)当x>0时，证明：2x3－3x2＋ex－1≥ln x. [解]　(1)f′(x)＝a－(x>0)， 由题意得f′＝0，解得a＝e， 故f(x)＝ex－ln x，则f′(x)＝e－， 由f′(x)>0，解得x>， 由f′(x)<0，解得0

13、≥g(x)max即可， 由(1)可知，函数f(x)＝ex－ln x在(0，＋∞)上有最小值，即f(x)min＝f＝2， 由g′(x)＝－6x2＋6x可知，令g′(x)＝0，得x＝1或x＝0(舍)， 函数g(x)在(0,1)上单调递增，在[1，＋∞)上单调递减， 所以函数g(x)在x＝1处取最大值， g(x)max＝g(1)＝2， 则f(x)min≥g(x)max， 故原不等式成立． | 规 律 方 法 | 利用导数证明单变量的不等式的常见形式是f(x)>g(x)．证明技巧：先将不等式f(x)>g(x)移项，即构造函数h(x)＝f(x)－g(x)，转化为证明不等式h(x)>0，

14、再转化为证明h(x)min>0，因此，只需在所给的区间内判断h′(x)的符号，从而判断h(x)的单调性，并求出函数h(x)的最小值，从而得证．命题角度二　双变量的不等式证明 【例2】　(2019·萍乡一模)已知函数f(x)＝ln x－kx，其中k∈R为常数． (1)讨论函数f(x)的单调性； (2)若f(x)有两个相异零点x1，x2，求证：ln x2>2－ln x1. [解]　(1)f′(x)＝－k＝(x>0)， ①当k≤0时，f′(x)>0，f(x)在区间(0，＋∞)上单调递增， ②当k>0时，由f′(x)>0，得0， 故f(x)在区间上单调递增

15、在上单调递减． (2)证明：设f(x)的两个相异零点为x1，x2， 设x1>x2>0， ∵f(x1)＝0，f(x2)＝0， ∴ln x1－kx1＝0，ln x2－kx2＝0， ∴ln x1－ln x2＝k(x1－x2)， ln x1＋ln x2＝k(x1＋x2)， 要证明ln x2>2－ln x1，即证明ln x1＋ln x2>2， 故k(x1＋x2)>2， 即>，即ln >， 设t＝>1，上式转化为ln t>(t>1)， 设g(t)＝ln t－，∴g′(t)＝>0， ∴g(t)在(1，＋∞)上单调递增， ∴g(t)>g(1)＝0， ∴ln t>，∴ln x1＋l

16、n x2>2， 即ln x2>2－ln x1. | 规 律 方 法 | 破解含双参不等式的证明的关键：一是转化，即由已知条件入手，寻找双参所满足的关系式，并把含双参的不等式转化为含单参的不等式；二是巧构造函数，再借用导数，判断函数的单调性，从而求其最值；三是回归双参的不等式的证明，把所求的最值应用到双参不等式，即可证得结果． |全练题点| 1．(2019·武汉调研)已知函数f(x)＝ln x＋，a∈R. (1)讨论函数f(x)的单调性； (2)当a>0时，证明：f(x)≥. 解：(1)f′(x)＝－＝(x>0)． 当a≤0时，f′(x)>0，f(x)在(0，＋∞)上单调递增．

17、 当a>0时，若x>a，则f′(x)>0，函数f(x)在(a，＋∞)上单调递增； 若00时，f(x)min＝f(a)＝ln a＋1. 要证f(x)≥，只需证ln a＋1≥， 即证ln a＋－1≥0. 令函数g(a)＝ln a＋－1， 则g′(a)＝－＝(a>0)， 当01时，g′(a)>0， 所以g(a)在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增， 所以g(a)min＝g(1)＝0. 所以ln a＋－1≥0恒成立， 所以f(x)≥.

18、2．(2019·唐山模拟)已知f(x)＝x2－a2ln x，a>0. (1)若f(x)≥0，求a的取值范围； (2)若f(x1)＝f(x2)，且x1≠x2，证明：x1＋x2>2a. 解：(1)f′(x)＝x－＝(x>0)． 当x∈(0，a)时，f′(x)<0，f(x)单调递减； 当x∈(a，＋∞)时，f′(x)>0，f(x)单调递增． 当x＝a时，f(x)取最小值f(a)＝a2－a2ln a. 令a2－a2ln a≥0，解得02a.