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    专题一 培优点1 切线放缩--高三高考数学复习-PPT

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    这是一份专题一 培优点1 切线放缩--高三高考数学复习-PPT,共46页。PPT课件主要包含了内容索引,考点一,考点二,单切线放缩,双切线放缩,专题强化练,规律方法,由题意可知x0等内容,欢迎下载使用。

    在高考压轴题中,经常考查与导数有关的不等式问题,这些问题可以用常规方法求解,也可以用切线不等式进行放缩.导数切线放缩法是一种非常实用的数学方法,它可以帮助我们更好地理解函数的性质和变化规律,更能使问题简单化,利用切线不等式进行求解,能起到事半功倍的效果.
    常见的切线放缩:∀x∈R都有ex≥x+1.当x>-1时,ln(x+1)≤x.当x>0时,x>sin x;当x<0时,x  (2023·重庆模拟)已知函数f(x)=sin x-aln(x+1).(1)若a=1,证明:当x∈[0,1]时,f(x)≥0;
    首先证明sin x≤x,x∈[0,+∞),证明如下:构造j(x)=sin x-x,x∈[0,+∞),则j′(x)=cs x-1≤0恒成立,故j(x)=sin x-x在[0,+∞)上单调递减,故j(x)≤j(0)=0,所以sin x≤x,x∈[0,+∞).当a=1时,f(x)=sin x-ln(x+1),x∈[0,1],
    所以f(x)在[0,1]上单调递增,故f(x)≥f(0)=0.
    (2)若a=-1,证明:当x∈[0,+∞)时,f(x)≤2ex-2.
    令g(x)=(2ex-2)-f(x),x∈[0,+∞).当a=-1时,g(x)=2ex-2-sin x-ln(x+1)=2(ex-x-1)+x-sin x+x-ln(x+1),下证:ex-x-1≥0(x≥0),x-sin x≥0(x≥0),x-ln(x+1)≥0(x≥0),且在x=0处取等号,令r(x)=ex-x-1(x≥0),则r′(x)=ex-1≥0,故r(x)=ex-x-1在[0,+∞)上单调递增,故r(x)≥r(0)=0,且在x=0处取等号,
    由(1)知j(x)=sin x-x在[0,+∞)上单调递减,故j(x)≤j(0)=0,且在x=0处取等号,令t(x)=x-ln(x+1)(x≥0),
    故t(x)=x-ln(x+1)在[0,+∞)上单调递增,故t(x)≥t(0)=0,且在x=0处取等号,综上有g(x)=2(ex-x-1)+x-sin x+x-ln(x+1)≥0,且在x=0处取等号,即(2ex-2)-f(x)≥0,即证f(x)≤2ex-2.
    该方法适用于凹函数与凸函数且它们的凹凸性相反的问题(拆成两个函数),两函数有斜率相同的切线,这是切线放缩的基础,引入一个中间量,分别证明两个不等式成立,然后利用不等式的传递性即可,难点在合理拆分函数,寻找它们斜率相等的切线隔板.
       (2023·柳州模拟)已知函数f(x)=ln x+ -2x.(1)当a>0时,讨论f(x)的单调性;
    对于二次函数y=2x2-x+a,Δ=1-8a.
    f(x)在(0,+∞)上单调递减;
    即证ex>ln x+2.不妨设h(x)=ex-(x+1),则h′(x)=ex-1,h′(0)=0,当x<0时,h′(0)<0,当x>0时,h′(0)>0,因此h(x)≥h(0)=0,ex-(x+1)≥0恒成立.
    当00,m(x)单调递增,当x>1时,m′(x)<0,m(x)单调递减,故当x=1时,m(x)取得最大值m(1)=0,因此ln x-x+1≤0,则ex-(x+1)+[x-(ln x+1)]=ex-(ln x+2)>0恒成立(等号成立的条件不一致,故舍去),即ex>ln x+2.从而不等式得证.
      (2023·福州模拟)已知函数f(x)=xln x-x.若f(x)=b有两个实数根x1,x2,且x1f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x.令f′(x)>0,得x>1;令f′(x)<0得,0设直线y=b与直线l1交点的横坐标为x′1,
    则x′1≤x1,设直线y=b与直线l2交点的横坐标为x′2,同理可证x2≤x′2,
    再证不等式x2-x1>be+e,函数图象f(x)上有两点A(1,-1),B(e,0),
    易证x1x4-x3=(e-1)b+e-(-b)=be+e.
    含有两个零点的f(x)的解析式(可能含有参数x1,x2),告知方程f(x)=b有两个实根,要证明两个实根之差小于(或大于)某个表达式.求解策略是画出f(x)的图象,并求出f(x)在两个零点处(有时候不一定是零点处)的切线方程(有时候不是找切线,而是找过曲线上某两点的直线),然后严格证明曲线f(x)在切线(或所找直线)的上方或下方,进而对x1,x2作出放大或者缩小,从而实现证明.
       (2023·山东省实验中学模拟)已知函数f(x)=(x+1)(ex-1),若函数g(x)=f(x)-m(m>0)有两个零点x1,x2,且x1f(x)=(x+1)(ex-1),令f(x)=0,有x1=-1,x2=0,
    f′(0)=1,设曲线y=f(x)在(-1,0)处的切线方程为y=h(x),
    则m′(x)=(x+3)ex,所以当x<-3时,m′(x)<0;当x>-3时,m′(x)>0,所以F′(x)在(-∞,-3)上单调递减,在(-3,+∞)上单调递增,
    所以当x<-1时,F′(x)<0,F(x)单调递减;当x>-1时,F′(x)>0,F(x)单调递增,所以F(x)≥F(-1)=0,所以f(x)≥h(x)恒成立,则f(x1)≥h(x1),
    又h(x)单调递减,且m=h(x3)=f(x1)≥h(x1),
    所以x3≤x1,设曲线y=f(x)在(0,0)处的切线为y=t(x),则t(x)=x,令G(x)=f(x)-t(x)=(x+1)(ex-1)-x,则G′(x)=(x+2)ex-2,依据F′(x)的单调性可知,G′(x)在(-∞,-3)上单调递减,在(-3,+∞)上单调递增,当x→-∞时,G′(x)→-2,且G′(0)=0,
    所以G(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以G(x)≥G(0)=0,所以f(x)≥t(x)恒成立,所以f(x2)≥t(x2),设t(x)=m的根为x4,则x4=m,又函数t(x)单调递增,且m=t(x4)=f(x2)≥t(x2),所以x4≥x2,
    1.(2023·广州模拟)已知函数f(x)=ln(x+1).(1)证明:当x>-1时,f(x)≤x;
    令h(x)=ln(x+1)-x(x>-1),
    当-10,则函数h(x)在(-1,0)上单调递增,当x>0时,h′(x)<0,则函数h(x)在(0,+∞)上单调递减,∴h(x)≤h(0)=0,即f(x)≤x.
    (2)已知n∈N*,证明:       >sin(n+1).
    由(1)可得ln(x+1)≤x,
    2.(2023·遂宁模拟)已知函数f(x)=a(x+1)-  ,x∈R.(1)若f(x)是减函数,求实数a的取值范围;
    当x∈(-∞,-1)时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(-1,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(-1)=e,即-a≥e,a∈(-∞,-e].
    (2)若f(x)有两个极值点x1,x2,其中x1 +2.
    由f(x)有两个极值点x1,x2,可知f′(x)=0有两个不相等的实数根x1,x2,由(1)可知,当x→+∞时,g(x)→0,且g(-2)=0,则g(x)的图象如图所示,所以-e所以g(x)>e(x+2).设方程e(x+2)=-a的根为x3,
    过点(-1,e)和(0,0)的直线方程为y=-ex,设m(x)=g(x)+ex,x∈(-1,+∞),
    所以m(x)在(-1,+∞)上单调递增,所以m(x)>m(-1)=0,则g(x)>-ex,
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