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2020届高考数学一轮复习新课改省份专用学案:第三章第二节第4课时难点自选——函数与导数压轴大题的3大难点及破解策略
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第4课时 难点自选——函数与导数压轴大题的3大难点及破解策略
隐零点问题
在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程将无法继续进行.但可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫做隐零点;若x0容易求出,就叫做显零点,而后解答就可继续进行.实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.
[典例] 设函数f(x)=ex-ax-2.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.
[解题观摩] (1)当a≤0时,f(x)的单调递增区间是(-∞,+∞),无单调递减区间;
当a>0时,函数f(x)的单调递减区间是(-∞,ln a),单调递增区间是(ln a,+∞).(解答过程略)
(2)由题设可得(x-k)(ex-1)+x+1>0,
即k0)恒成立.
令g(x)=+x(x>0),得g′(x)=+1=(x>0).
由(1)的结论可知,函数h(x)=ex-x-2(x>0)是增函数.
又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).
当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,
所以g(x)min=g(α)=+α.
又eα=α+2且α∈(1,2),
则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),
所以k的最大值为2.
[题后悟通]
本题的关键就是利用h(x)=ex-x-2及h(1)<0,h(2)>0确定h(x)的隐零点,从而作出判断.
[针对训练]
1.已知函数f(x)=.
(1)求函数f(x)的零点及单调区间;
(2)求证:曲线y=存在斜率为6的切线,且切点的纵坐标y0<-1.
解:(1)函数f(x)的零点为e.函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(解答过程略)
(2)证明:要证明曲线y=存在斜率为6的切线,即证明y′==6有解,等价于1-ln x-6x2=0在x>0上有解.
构造辅助函数g(x)=1-ln x-6x2(x>0),g′(x)=--12x<0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g(1)=-5<0,g=1+ln 2->0,所以∃x0∈,使得g(x0)=0.即证明曲线y=存在斜率为6的切线.
设切点坐标为(x0,f(x0)),则f(x0)===-6x0,x0∈.
令h(x)=-6x,x∈.
由h(x)在区间上单调递减,则h(x)
极值点偏移问题
在近几年的高考中,极值点偏移问题常作为压轴题出现,题型复杂多变,面对此类问题时常会感到束手无策.事实上,只要掌握这类问题的实质,巧妙消元、消参、构造函数,问题便能迎刃而解.
1.极值点偏移的含义
若单峰函数f(x)的极值点为x0,则极值点的偏移问题的图示及函数值的大小关系如下表所示.
极值点x0
函数值的大小关系
图示
极值点不偏移
x0=
f(x1)=f(2x0-x2)
极值点偏移
左移
x0<
峰口向上:f(x1)< f(2x0-x2)
峰口向下:f(x1)> f(2x0-x2)
右移
x0>
峰口向上:f(x1)> f(2x0-x2)
峰口向下:f(x1)< f(2x0-x2)
2.函数极值点偏移问题的题型及解法
极值点偏移问题的题设一般有以下四种形式:
(1)若函数f(x)在定义域上存在两个零点x1,x2(x1≠x2),求证:x1+x2>2x0(x0为函数f(x)的极值点);
(2)若在函数f(x)的定义域上存在x1,x2(x1≠x2)满足f(x1)=f(x2),求证:x1+x2>2x0(x0为函数f(x)的极值点);
(3)若函数f(x)存在两个零点x1,x2(x1≠x2),令x0=,求证:f′(x0)>0;
(4)若在函数f(x)的定义域上存在x1,x2(x1≠x2)满足f(x1)=f(x2),令x0=,求证:f′(x0)>0.
[典例] 已知函数f(x)=ln x-ax(x>0),a为常数,若函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2).证明:x1x2>e2.
[解题观摩] 法一:(抓极值点构造函数)
由题意,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2),即f(x1)=f(x2)=0,易知ln x1,ln x2是方程x=aex的两根.
设t1=ln x1,t2=ln x2,g(x)=xe-x,则g(t1)=g(t2),
从而x1x2>e2⇔ln x1+ln x2>2⇔t1+t2>2.
下证:t1+t2>2.
g′(x)=(1-x)e-x,易得g(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以函数g(x)在x=1处取得极大值g(1)=.
当x→-∞时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→0且g(x)>0.
由g(t1)=g(t2),t1≠t2,不妨设t1
令F(x)=g(1+x)-g(1-x),x∈(0,1],
则F′(x)=g′(1+x)-g′(1-x)=(e2x-1)>0,
所以F(x)在(0,1]上单调递增,
所以F(x)>F(0)=0对任意的x∈(0,1]恒成立,
即g(1+x)>g(1-x)对任意的x∈(0,1]恒成立.
由0
所以g(1+(1-t1))=g(2-t1)>g(1-(1-t1))=g(t1)=g(t2),即g(2-t1)>g(t2),
又2-t1,t2∈(1,+∞),且g(x)在(1,+∞)上单调递减,
所以2-t12,即x1x2>e2.
[点评] 上述解题过程就是解决极值点偏移问题的最基本的方法,共有四个解题要点:
(1)求函数g(x)的极值点x0;
(2)构造函数F(x)=g(x0+x)-g(x0-x);
(3)确定函数F(x)的单调性;
(4)结合F(0)=0,确定g(x0+x)与g(x0-x)的大小关系.
[口诀记忆]
极值偏离对称轴,构造函数觅行踪,
四个步骤环相扣,两次单调紧跟随.
法二:(巧抓“根差”——s=Δt=t2-t1构造函数)
由题意,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2),即f(x1)=f(x2)=0,
易知ln x1,ln x2是方程x=aex的两根.
设t1=ln x1,t2=ln x2,
设g(x)=xe-x,则g(t1)=g(t2),从而x1x2>e2⇔ln x1+ln x2>2⇔t1+t2>2.
下证:t1+t2>2.
由g(t1)=g(t2),得t1e-t1=t2e-t2,化简得et2-t1=,①
不妨设t2>t1,由法一知,0
令s=t2-t1,则s>0,t2=s+t1,代入①式,得es=,
解得t1=.则t1+t2=2t1+s=+s,
故要证t1+t2>2,即证+s>2,
又es-1>0,故要证+s>2,
即证2s+(s-2)(es-1)>0,②
令G(s)=2s+(s-2)(es-1)(s>0),
则G′(s)=(s-1)es+1,G″(s)=ses>0,
故G′(s)在(0,+∞)上单调递增,所以G′(s)>G′(0)=0,
从而G(s)在(0,+∞)上单调递增,所以G(s)>G(0)=0,
所以②式成立,故t1+t2>2,即x1x2>e2.
[点评] 该方法的关键是巧妙引入变量s,然后利用等量关系,把t1,t2消掉,从而构造相应的函数,转化所证问题.其解题要点为:
(1)取差构元:记s=t2-t1,则t2=t1+s,利用该式消掉t2.
(2)巧解消参:利用g(t1)=g(t2),构造方程,解之,利用s表示t1.
(3)构造函数:依据消参之后所得不等式的形式,构造关于s的函数G(s).
(4)转化求解:利用导数研究函数G(s)的单调性和最小值,从而证得结论.
法三:
不妨设x1>x2,
因为ln x1-ax1=0,ln x2-ax2=0,
所以ln x1+ln x2=a(x1+x2),ln x1-ln x2=a(x1-x2),所以=a,
欲证x1x2>e2,即证ln x1+ln x2>2.
因为ln x1+ln x2=a(x1+x2),所以即证a>,
所以原问题等价于证明>,
即ln>,
令c=(c>1),则不等式变为ln c>,
令h(c)=ln c-,c>1,
所以h′(c)=-=>0,
所以h(c)在(1,+∞)上单调递增,
所以h(c)>h(1)=ln 1-0=0,
即ln c->0(c>1),
因此原不等式x1x2>e2得证.
[点评] 该方法的基本思路是直接消掉参数a,再结合所证问题,巧妙引入变量c=,从而构造相应的函数.其解题要点为:
(1)联立消参:利用方程f(x1)=f(x2)消掉解析式中的参数a.
(2)抓商构元:令c=,消掉变量x1,x2,构造关于c的函数h(c).
(3)用导求解:利用导数求解函数h(c)的最小值,从而可证得结论.
[针对训练]
2.若关于x的方程xln x=m有两个不相等的实数解x1,x2,求证:x1·x2<(e是自然对数的底数).
证明:不妨设x1>x2,要证x1x2<,
即证x1x2<,
整理得x1+
又因为x1ln x1=x2ln x2,
即证x1ln x1-k>x2ln x2-k,k>0,
设h(x)=xln x-kx-,
使h(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以有h′(x)=ln x+1-k+≥0在(0,+∞)上恒成立,
令h″(x)=-=0,解得x=,
列表可知h′(x)在上单调递减,在上单调递增,
令h′=ln(2k)-k+=(ln(2k)-2k+1)≥0,
解得k=,此时有h′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,原命题得证.
利用洛必达法则求解不等式恒成立问题
函数与导数应用的问题中求参数的取值范围是重点考查题型.在平时教学中,教师往往介绍利用变量分离法来求解.但部分题型利用变量分离法处理时,会出现“”型的代数式,而这是大学数学中的不定式问题,解决这类问题的有效方法就是利用洛必达法则.
[洛必达法则]
法则1 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1) f(x)=0及 g(x)=0;
(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3) =l,
那么 = =l.
法则2 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1) f(x)=∞及 g(x)=∞;
(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3) =l,
那么 = =l.
[典例] 已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.
(1)求a,b的值;
(2)如果当x>0,且x≠1时,f(x)>+,求k的取值范围.
[解题观摩] (1)f′(x)=-.
由于直线x+2y-3=0的斜率为-,且过点(1,1),
故即解得
(2)法一:由(1)知f(x)=+,
所以f(x)-=.
设h(x)=2ln x+(x>0),
则h′(x)=.
①设k≤0,由h′(x)=知,
当x≠1时,h′(x)<0,h(x)单调递减.
而h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h(x)>0,可得h(x)>0;
当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,可得h(x)>0.
从而当x>0,且x≠1时,f(x)->0,
即f(x)>+.
②设00,对称轴x=>1,所以当x∈时,(k-1)(x2+1)+2x>0,
故h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾,
③设k≥1.此时h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾.
综上所述,k的取值范围为(-∞,0].
(法一在处理第(2)问时很难想到,现利用洛必达法则处理如下)
法二:由题设可得,当x>0,x≠1时,k<+1恒成立.
令g(x)=+1(x>0,x≠1),
则g′(x)=2·,
再令h(x)=(x2+1)ln x-x2+1(x>0,x≠1),
则h′(x)=2xln x+-x,又h″(x)=2ln x+1-,
易知h″(x)=2ln x+1-在(0,+∞)上为增函数,且h″(1)=0,
故当x∈(0,1)时,h″(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h″(x)>0,
∴h′(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,故h′(x)>h′(1)=0,
∴h(x)在(0,+∞)上为增函数.又h(1)=0,
∴当x∈(0,1)时,h(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,
∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数.
由洛必达法则知,
g(x)=2 +1=2 +1=2×+1=0,∴k≤0,
故k的取值范围为(-∞,0].
[题后悟通]
解决本题第(2)问时,如果直接讨论函数的性质,相当繁琐,很难求解.采用参数与变量分离较易理解,但是分离出来的函数式的最值无法求解,而利用洛必达法则却较好地处理了它的最值,这是一种值得借鉴的方法.
[针对训练]
3.设函数f(x)=1-e-x,当x≥0时,f(x)≤,求a的取值范围.
解:设t(x)=(x-1)ex+1(x>0),得t′(x)=xex>0(x>0),所以t(x)是增函数,t(x)>t(0)=0(x>0).
又设h(x)=(x-2)ex+x+2>0(x>0),得h′(x)=t(x)>0(x>0),所以h(x)是增函数,h(x)>h(0)=0(x>0).
由f(x)≤,得a≤,
再设g(x)=(x>0),得g(x)>(x>0).
连续两次使用洛必达法则1,得
g(x)===,
所以g(x)的下确界是.
题设即“当x>0时,1-e-x≤恒成立”,所求a的取值范围是.
隐零点问题
在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程将无法继续进行.但可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫做隐零点;若x0容易求出,就叫做显零点,而后解答就可继续进行.实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.
[典例] 设函数f(x)=ex-ax-2.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.
[解题观摩] (1)当a≤0时,f(x)的单调递增区间是(-∞,+∞),无单调递减区间;
当a>0时,函数f(x)的单调递减区间是(-∞,ln a),单调递增区间是(ln a,+∞).(解答过程略)
(2)由题设可得(x-k)(ex-1)+x+1>0,
即k
令g(x)=+x(x>0),得g′(x)=+1=(x>0).
由(1)的结论可知,函数h(x)=ex-x-2(x>0)是增函数.
又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).
当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,
所以g(x)min=g(α)=+α.
又eα=α+2且α∈(1,2),
则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),
所以k的最大值为2.
[题后悟通]
本题的关键就是利用h(x)=ex-x-2及h(1)<0,h(2)>0确定h(x)的隐零点,从而作出判断.
[针对训练]
1.已知函数f(x)=.
(1)求函数f(x)的零点及单调区间;
(2)求证:曲线y=存在斜率为6的切线,且切点的纵坐标y0<-1.
解:(1)函数f(x)的零点为e.函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(解答过程略)
(2)证明:要证明曲线y=存在斜率为6的切线,即证明y′==6有解,等价于1-ln x-6x2=0在x>0上有解.
构造辅助函数g(x)=1-ln x-6x2(x>0),g′(x)=--12x<0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g(1)=-5<0,g=1+ln 2->0,所以∃x0∈,使得g(x0)=0.即证明曲线y=存在斜率为6的切线.
设切点坐标为(x0,f(x0)),则f(x0)===-6x0,x0∈.
令h(x)=-6x,x∈.
由h(x)在区间上单调递减,则h(x)
极值点偏移问题
在近几年的高考中,极值点偏移问题常作为压轴题出现,题型复杂多变,面对此类问题时常会感到束手无策.事实上,只要掌握这类问题的实质,巧妙消元、消参、构造函数,问题便能迎刃而解.
1.极值点偏移的含义
若单峰函数f(x)的极值点为x0,则极值点的偏移问题的图示及函数值的大小关系如下表所示.
极值点x0
函数值的大小关系
图示
极值点不偏移
x0=
f(x1)=f(2x0-x2)
极值点偏移
左移
x0<
峰口向上:f(x1)< f(2x0-x2)
峰口向下:f(x1)> f(2x0-x2)
右移
x0>
峰口向上:f(x1)> f(2x0-x2)
峰口向下:f(x1)< f(2x0-x2)
2.函数极值点偏移问题的题型及解法
极值点偏移问题的题设一般有以下四种形式:
(1)若函数f(x)在定义域上存在两个零点x1,x2(x1≠x2),求证:x1+x2>2x0(x0为函数f(x)的极值点);
(2)若在函数f(x)的定义域上存在x1,x2(x1≠x2)满足f(x1)=f(x2),求证:x1+x2>2x0(x0为函数f(x)的极值点);
(3)若函数f(x)存在两个零点x1,x2(x1≠x2),令x0=,求证:f′(x0)>0;
(4)若在函数f(x)的定义域上存在x1,x2(x1≠x2)满足f(x1)=f(x2),令x0=,求证:f′(x0)>0.
[典例] 已知函数f(x)=ln x-ax(x>0),a为常数,若函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2).证明:x1x2>e2.
[解题观摩] 法一:(抓极值点构造函数)
由题意,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2),即f(x1)=f(x2)=0,易知ln x1,ln x2是方程x=aex的两根.
设t1=ln x1,t2=ln x2,g(x)=xe-x,则g(t1)=g(t2),
从而x1x2>e2⇔ln x1+ln x2>2⇔t1+t2>2.
下证:t1+t2>2.
g′(x)=(1-x)e-x,易得g(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
所以函数g(x)在x=1处取得极大值g(1)=.
当x→-∞时,g(x)→-∞;当x→+∞时,g(x)→0且g(x)>0.
由g(t1)=g(t2),t1≠t2,不妨设t1
令F(x)=g(1+x)-g(1-x),x∈(0,1],
则F′(x)=g′(1+x)-g′(1-x)=(e2x-1)>0,
所以F(x)在(0,1]上单调递增,
所以F(x)>F(0)=0对任意的x∈(0,1]恒成立,
即g(1+x)>g(1-x)对任意的x∈(0,1]恒成立.
由0
又2-t1,t2∈(1,+∞),且g(x)在(1,+∞)上单调递减,
所以2-t1
[点评] 上述解题过程就是解决极值点偏移问题的最基本的方法,共有四个解题要点:
(1)求函数g(x)的极值点x0;
(2)构造函数F(x)=g(x0+x)-g(x0-x);
(3)确定函数F(x)的单调性;
(4)结合F(0)=0,确定g(x0+x)与g(x0-x)的大小关系.
[口诀记忆]
极值偏离对称轴,构造函数觅行踪,
四个步骤环相扣,两次单调紧跟随.
法二:(巧抓“根差”——s=Δt=t2-t1构造函数)
由题意,函数f(x)有两个零点x1,x2(x1≠x2),即f(x1)=f(x2)=0,
易知ln x1,ln x2是方程x=aex的两根.
设t1=ln x1,t2=ln x2,
设g(x)=xe-x,则g(t1)=g(t2),从而x1x2>e2⇔ln x1+ln x2>2⇔t1+t2>2.
下证:t1+t2>2.
由g(t1)=g(t2),得t1e-t1=t2e-t2,化简得et2-t1=,①
不妨设t2>t1,由法一知,0
解得t1=.则t1+t2=2t1+s=+s,
故要证t1+t2>2,即证+s>2,
又es-1>0,故要证+s>2,
即证2s+(s-2)(es-1)>0,②
令G(s)=2s+(s-2)(es-1)(s>0),
则G′(s)=(s-1)es+1,G″(s)=ses>0,
故G′(s)在(0,+∞)上单调递增,所以G′(s)>G′(0)=0,
从而G(s)在(0,+∞)上单调递增,所以G(s)>G(0)=0,
所以②式成立,故t1+t2>2,即x1x2>e2.
[点评] 该方法的关键是巧妙引入变量s,然后利用等量关系,把t1,t2消掉,从而构造相应的函数,转化所证问题.其解题要点为:
(1)取差构元:记s=t2-t1,则t2=t1+s,利用该式消掉t2.
(2)巧解消参:利用g(t1)=g(t2),构造方程,解之,利用s表示t1.
(3)构造函数:依据消参之后所得不等式的形式,构造关于s的函数G(s).
(4)转化求解:利用导数研究函数G(s)的单调性和最小值,从而证得结论.
法三:
不妨设x1>x2,
因为ln x1-ax1=0,ln x2-ax2=0,
所以ln x1+ln x2=a(x1+x2),ln x1-ln x2=a(x1-x2),所以=a,
欲证x1x2>e2,即证ln x1+ln x2>2.
因为ln x1+ln x2=a(x1+x2),所以即证a>,
所以原问题等价于证明>,
即ln>,
令c=(c>1),则不等式变为ln c>,
令h(c)=ln c-,c>1,
所以h′(c)=-=>0,
所以h(c)在(1,+∞)上单调递增,
所以h(c)>h(1)=ln 1-0=0,
即ln c->0(c>1),
因此原不等式x1x2>e2得证.
[点评] 该方法的基本思路是直接消掉参数a,再结合所证问题,巧妙引入变量c=,从而构造相应的函数.其解题要点为:
(1)联立消参:利用方程f(x1)=f(x2)消掉解析式中的参数a.
(2)抓商构元:令c=,消掉变量x1,x2,构造关于c的函数h(c).
(3)用导求解:利用导数求解函数h(c)的最小值,从而可证得结论.
[针对训练]
2.若关于x的方程xln x=m有两个不相等的实数解x1,x2,求证:x1·x2<(e是自然对数的底数).
证明:不妨设x1>x2,要证x1x2<,
即证x1x2<,
整理得x1+
即证x1ln x1-k>x2ln x2-k,k>0,
设h(x)=xln x-kx-,
使h(x)在(0,+∞)上单调递增,
所以有h′(x)=ln x+1-k+≥0在(0,+∞)上恒成立,
令h″(x)=-=0,解得x=,
列表可知h′(x)在上单调递减,在上单调递增,
令h′=ln(2k)-k+=(ln(2k)-2k+1)≥0,
解得k=,此时有h′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,原命题得证.
利用洛必达法则求解不等式恒成立问题
函数与导数应用的问题中求参数的取值范围是重点考查题型.在平时教学中,教师往往介绍利用变量分离法来求解.但部分题型利用变量分离法处理时,会出现“”型的代数式,而这是大学数学中的不定式问题,解决这类问题的有效方法就是利用洛必达法则.
[洛必达法则]
法则1 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1) f(x)=0及 g(x)=0;
(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3) =l,
那么 = =l.
法则2 若函数f(x)和g(x)满足下列条件
(1) f(x)=∞及 g(x)=∞;
(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;
(3) =l,
那么 = =l.
[典例] 已知函数f(x)=+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.
(1)求a,b的值;
(2)如果当x>0,且x≠1时,f(x)>+,求k的取值范围.
[解题观摩] (1)f′(x)=-.
由于直线x+2y-3=0的斜率为-,且过点(1,1),
故即解得
(2)法一:由(1)知f(x)=+,
所以f(x)-=.
设h(x)=2ln x+(x>0),
则h′(x)=.
①设k≤0,由h′(x)=知,
当x≠1时,h′(x)<0,h(x)单调递减.
而h(1)=0,故当x∈(0,1)时,h(x)>0,可得h(x)>0;
当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,可得h(x)>0.
从而当x>0,且x≠1时,f(x)->0,
即f(x)>+.
②设0
故h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾,
③设k≥1.此时h′(x)>0,而h(1)=0,故当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾.
综上所述,k的取值范围为(-∞,0].
(法一在处理第(2)问时很难想到,现利用洛必达法则处理如下)
法二:由题设可得,当x>0,x≠1时,k<+1恒成立.
令g(x)=+1(x>0,x≠1),
则g′(x)=2·,
再令h(x)=(x2+1)ln x-x2+1(x>0,x≠1),
则h′(x)=2xln x+-x,又h″(x)=2ln x+1-,
易知h″(x)=2ln x+1-在(0,+∞)上为增函数,且h″(1)=0,
故当x∈(0,1)时,h″(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h″(x)>0,
∴h′(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,故h′(x)>h′(1)=0,
∴h(x)在(0,+∞)上为增函数.又h(1)=0,
∴当x∈(0,1)时,h(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,
∴当x∈(0,1)时,g′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数.
由洛必达法则知,
g(x)=2 +1=2 +1=2×+1=0,∴k≤0,
故k的取值范围为(-∞,0].
[题后悟通]
解决本题第(2)问时,如果直接讨论函数的性质,相当繁琐,很难求解.采用参数与变量分离较易理解,但是分离出来的函数式的最值无法求解,而利用洛必达法则却较好地处理了它的最值,这是一种值得借鉴的方法.
[针对训练]
3.设函数f(x)=1-e-x,当x≥0时,f(x)≤,求a的取值范围.
解:设t(x)=(x-1)ex+1(x>0),得t′(x)=xex>0(x>0),所以t(x)是增函数,t(x)>t(0)=0(x>0).
又设h(x)=(x-2)ex+x+2>0(x>0),得h′(x)=t(x)>0(x>0),所以h(x)是增函数,h(x)>h(0)=0(x>0).
由f(x)≤,得a≤,
再设g(x)=(x>0),得g(x)>(x>0).
连续两次使用洛必达法则1,得
g(x)===,
所以g(x)的下确界是.
题设即“当x>0时,1-e-x≤恒成立”,所求a的取值范围是.
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