专题2.15 超越方程反解难,巧妙构造变简单-2121届高考数学压轴题讲义(解答题)(解析版)

专题15 数形结合思想专题点拨数形结合思想通过“以形助数，以数解形”，使复杂问题简单化，抽象问题具体化，从形的直观和数的严谨两方面思考问题，拓宽了解题思路，是数学的规律性与灵活性的有机结合．(1)数形结合思想解决的问题常有以下几种：①构建函数模型并结合其图像求参数的取值范围；②构建函数模型并结合其图像研究方程根的范围；③构建函数模型并结合其图像研究量与量之间的大小关系；④构建函数模型并结合其几何意义研究函数的最值问题和证明不等式；⑤构建立体几何模型研究代数问题；⑥构建解析几何中的斜率、截距、距离等模型研究最值问题；⑦构建方程模型，求根的个数；⑧研究图形的形状、位置关系、性质等．(2)数形结合思想是解答高考数学试题的一种常用方法与技巧，特别是在解填空题、选择题时发挥着奇特功效，这就要求我们在平时学习中加强这方面的训练，以提高解题能力和速度．具体操作时，应注意以下几点：①准确画出函数图像，注意函数的定义域；②用图像法讨论方程(特别是含参数的方程)的解的个数是一种行之有效的方法，值得注意的是首先把方程两边的代数式看作是两个函数的表达式(有时可能先作适当调整，以便于作图)，然后作出两个函数的图像，由图求解．(3)在运用数形结合思想分析问题和解决问题时，需做到以下四点：①要彻底明白一些概念和运算的几何意义以及曲线的代数特征；②要恰当设参，合理用参，建立关系，做好转化；③要正确确定参数的取值范围，以防重复和遗漏；④精心联想“数”与“形”，使一些较难解决的代数问题几何化，几何问题代数化，以便于问题求解．例题剖析一、数形结合思想在求参数、代数式的取值范围、最值问题中的应用【例1】若方程x2－4x＋3＋m＝0在x∈(0，3)时有唯一实根，求实数m的取值范围．【解析】利用数形结合的方法，直接观察得出结果．原方程可化为－(x －2)2＋1＝m (0<x <3)，设y 1＝－(x －2)2＋1(0<x <3)，y 2＝m ，在同一坐标系中画出它们的图像(如图所示)．由原方程在(0，3)内有唯一解，知y 1与y 2的图像只有一个公共点，可得m 的取值范围是(－3，0]∪{1}．【变式训练1】 已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x －1，x ＞0，－x 2－2x ，x ≤0.若函数g (x )＝f (x )－m 有3个零点，则实数m 的取值范围为________．【答案】(0，1) 【解析】 函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧2x －1， x ＞0－x 2－2x ， x ≤0＝⎩⎪⎨⎪⎧2x －1， x ＞0－（x ＋1）2＋1， x ≤0， 画出其图像如图所示．又由函数g (x )＝f (x )－m 有3个零点，知y ＝f (x )与y ＝m 有3个交点，则实数m 的取值范围是(0，1).【例2】 若实系数一元二次方程x 2＋ax ＋2b ＝0有两个根，一个根在区间(0，1)内，另一个根在区间(1，2)内，求：(1)点(a ，b )对应的区域的面积； (2)b －2a －1的取值范围； (3)(a －1)2＋(b －2)2的值域． 【解析】 可将b －2a －1看作点(a ，b )和(1，2)连线的斜率，而(a －1)2＋(b －2)2表示点(a ，b )与定点(1，2)之间的距离的平方．方程x 2＋ax ＋2b ＝0的两根在区间(0，1)和(1，2)上的几何意义分别是：函数y ＝f (x )＝x 2＋ax ＋2b 与x 轴的两个交点的横坐标分别在区间(0，1)和(1，2)内，且x 1x 2＝2b ＞0，由此可得不等式组⎩⎪⎨⎪⎧f （0）＞0f （1）＜0f （2）＞0⇒⎩⎪⎨⎪⎧b ＞0，a ＋2b ＋1＜0，a ＋b ＋2＞0.∴在如图所示的aOb 坐标平面内，满足约束条件的点(a ，b )对应的平面区域为△ABC (不包括边界)．由⎩⎪⎨⎪⎧a ＋2b ＋1＝0，a ＋b ＋2＝0，解得A (－3，1)， 由⎩⎪⎨⎪⎧a ＋b ＋2＝0，b ＝0，解得B (－2，0)， 由⎩⎪⎨⎪⎧a ＋2b ＋1＝0，b ＝0，解得C (－1，0)． (1)△ABC 的面积为S △ABC ＝12·|BC |·h ＝12(h 为A 到Oa 轴的距离)．(2)b －2a －1几何意义是点(a ，b )和点D (1，2)连线的斜率． ∵k AD ＝2－11＋3＝14，k CD ＝2－01＋1＝1，由图可知k AD ＜b －2a －1＜k CD ，∴14<b －2a －1<1，即b －2a －1∈⎝⎛⎭⎫14，1. (3)∵(a －1)2＋(b －2)2表示区域内的点(a ，b )与定点(1，2)之间距离的平方，由图可知，当取点C (－1，0)时有最小值8，当取点A (－3，1)时有最大值17，∴(a －1)2＋(b －2)2的值域为(8，17)．二、数形结合思想在不等式求最值问题、求方程的根的相关问题中的应用 【例3】若x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x －1≥0，x －y ≤0，x ＋y －4≤0，则yx的最大值为________．【答案】 3【解析】 作出约束条件确定的可行域如图中阴影部分所示，由斜率的意义知，yx是可行域内一点与原点连线的斜率，由图可知，点A 与原点连线的斜率最大．联立⎩⎪⎨⎪⎧x －1＝0x ＋y －4＝0，解得A (1，3)，所以yx 的最大值3.【例4】设函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋bx ＋c ，x ≤0，2，x ＞0，若f (－4)＝f (0)，f (－2)＝－2，则函数y ＝g (x )＝f (x )－x 的零点个数为________．【答案】 3【解析】 将函数方程进行等价变形，转化为两函数在某个范围内有相等的解的问题，再利用函数的图像进行解决．由f (－4)＝f (0)，得16－4b ＋c ＝c .由f (－2)＝－2，得4－2b ＋c ＝－2.联立两方程解得：b ＝4，c ＝2.于是，f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧x 2＋4x ＋2，x ≤0，2，x ＞0.在同一直角坐标系内，作出函数y ＝f (x )与函数y ＝x 的图像，知它们有3个交点，进而函数亦有3个零点．【例5】 若方程lg(－x 2＋3x －m )＝lg(3－x )在x ∈(0，3)内有唯一解，求实数m 的取值范围． 【解析】 将对数方程进行等价变形，转化为一元二次方程在某个范围内有实解的问题，再利用二次函数的图像进行解决．原方程变形为⎩⎪⎨⎪⎧3－x ＞0，－x 2＋3x －m ＝3－x ，即⎩⎪⎨⎪⎧3－x ＞0，（x －2）2＝1－m . 设曲线y 1＝(x －2)2，x ∈(0，3)和直线y 2＝1－m ，图像如图所示．由图可知： ①当1－m ＝0时，有唯一解，m ＝1； ②当1≤1－m <4时，有唯一解，即－3<m ≤0. 综上可知，实数m 的取值范围是m ＝1或－3<m ≤0.三、数形结合思想在平面解析几何中的应用【例6】已知直线y ＝x －2与圆x 2＋y 2－4x ＋3＝0及抛物线y 2＝8x 依次交于A 、B 、C 、D 四点，则|AB |＋|CD |等于( )A ．10B ．12C ．14D ．16【答案】 C【解析】 直线y ＝x －2恰好经过抛物线y 2＝8x 的焦点F (2，0)且x 2＋y 2－4x ＋3＝0的圆心坐标为(2，0)，半径为1，则有|AD |＝|AB |＋|CD |＋2R ⇒|AB |＋|CD |＝|AD |－2R .由⎩⎪⎨⎪⎧y ＝x －2y 2＝8x ⇒x 2－12x ＋4＝0，知|AD |＝x A ＋x D ＋4＝16， ∴|AB |＋|CD |＝16－2＝14，故选C.巩固训练1．已知x ，y 满足约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＋3≤03x ＋y ＋5≤0x ＋3≥0，则z ＝x ＋2y 的最大值是________．【答案】5【解析】 约束条件⎩⎪⎨⎪⎧x －y ＋3≤03x ＋y ＋5≤0x ＋3≥0，表示的可行域如图中阴影部分所示：目标函数z ＝x ＋2y ，即y ＝－12x ＋z 2，平移直线y ＝－12x ＋z 2，可知当直线y ＝－12x ＋z2经过直线3x ＋y＋5＝0与x ＝－3的交点(－3，4)时，z ＝x ＋2y 取得最大值，为z max ＝－3＋2×4＝5.2．设奇函数f (x )在(0，＋∞)上为单调递增函数，且f (2)＝0，则不等式x [f (－x )－ f (x )]<0的解集为________． 【答案】(－∞，－2)∪(2，＋∞)【解析】由f (－x )＝－f (x )，x [f (－x )－f (x )]<0可转化为xf (x )>0.画出f (x )的简图，如图所示，可知xf (x )>0的解集为(－∞，－2)∪(2，＋∞)．3.已知点P 在抛物线y 2＝4x 上，那么点P 到点Q (2，－1)的距离与点P 到抛物线焦点距离之和取得最小值时，点P 的坐标为________． 【答案】(14，－1)【解析】 定点Q (2，－1)在抛物线内部，由抛物线的定义知，动点P 到抛物线焦点的距离等于它到准线的距离，问题转化为当点P 到点Q 和到抛物线的准线距离之和最小时，求点P 的坐标，显然点P 是直线y ＝－1和抛物线y 2＝4x 的交点，解得这个点的坐标是(14，－1)．4．若x ∈()1，2时，不等式(x －1)2<log a x 恒成立，则实数a 的取值范围为________． 【答案】(1，2]【解析】 设g ()x ＝()x －12，f ()x ＝log a x ，要使当x ∪()1，2时，不等式(x －1)2<log a x 恒成立，只需g (x )＝(x －1)2在(1，2)上的图像在f (x )＝log a x 的下方即可．当0<a <1时，结合函数图像知显然不成立； 当a >1时，如图，要使在(1，2)上，g (x )＝(x －1)2的图像在f (x )＝log a x 的下方，只需g (2)≤f (2)，即(2－1)2≤log a 2，log a 2≥1，∪1＜a ≤2.∪a 的取值范围是(1，2]．5．已知函数f (x )＝{－x 2＋2x ，x ≤0，ln （x ＋1），x >0，若|f (x )|≥ax ，则实数a 的取值范围是________.【答案】[－2，0]【解析】 由y ＝||f ()x 的图像知：∪当x ＞0时，y ＝ax 只有a ≤0时，才能满足||f ()x ≥ax .∪当x ≤0时，y ＝||f （x ）＝|－x 2＋2x |＝x 2－2x . 故由|f (x )|≥ax 得x 2－2x ≥ax . 当x ＝0时，不等式为0≥0成立． 当x ＜0时，不等式等价于x －2≤a . ∪x －2＜－2，∪a ≥－2. 综上可知：a ∪[－2，0].二、选择题6．若不等式log a x >sin2x (a >0，a ≠1)对任意x ∈(0，π4)都成立，则实数a 的取值范围为( )A ．(0，π4)B ．(0，π4]C ．[π4，1)D ．(π4，1)【答案】C【解析】 记y 1＝log a x ，y 2＝sin2x ，原不等式相当于y 1>y 2，作出两个函数的图像，如图所示，知当y 1＝log a x 过点A (π4，1)时，a ＝π4，所以当π4≤a <1时，x ∪(0，π4)都有y 1>y 2.7．已知y ＝f (x )是最小正周期为2的函数，当x ∈[－1，1]时，f (x )＝x 2，则函数y ＝ f (x )(x ∈R )图像与y ＝|log 5|x ||图像的交点的个数是( ) A ．8 B ．9 C ．10 D ．12 【答案】C【解析】 因函数y ＝f (x )(x ∪R )与y ＝|log 5|x ||均为偶函数，故研究它们在y 右侧交点情况即可．作函数图像如图所示，从图可知，当0<x <5时有四个交点，当x ＝5时有一个交点，在x >5时没有交点，故在y 右侧交点个数为5，由对称性知，在y 轴左侧交点个数也是5.则两个函数图像交点个数为10个．三、解答题8.已知函数f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧ax 2＋2x ＋1，x ≥0，－x 2＋bx ＋c ，x <0是偶函数，直线y ＝t 与函数f (x )的图像自左至右依次交于四个不同点A 、B 、C 、D ，若||AB ＝||BC ，求实数t 的值．【解析】 由函数f (x )是偶函数可知f (x )＝f (－x )，当x <0时，f (－x )＝a (－x )2＋2(－x )＋1＝ax 2－2x ＋1＝f (x )＝－x 2＋bx ＋c ，故a ＝－1，b ＝－2，c＝1，则f (x )＝⎩⎪⎨⎪⎧－x 2＋2x ＋1，x ≥0－x 2－2x ＋1，x <0，由函数图像可知：①当x ≥0时，⎩⎪⎨⎪⎧y ＝t－x 2＋2x ＋1＝y，解得x ＝1±2－t ，故C 点坐标为(1－2－t ，t )，②当x <0时，⎩⎪⎨⎪⎧y ＝t－x 2－2x ＋1＝y ，解得x ＝－1±2－t ，故A 点坐标为(－1－2－t ，t )，B 点坐标为(－1＋2－t ，t )．因为||AB ＝||BC 可知，2－22－t ＝22－t ，得t ＝74.新题速递1．（2019•闵行区一模）已知函数()|1|(1)f x x x =-+，[x a ∈，]b 的值域为[0，8]，则a b +的取值范围是 ．【分析】写出分段函数解析式，作出图形，数形结合得答案． 【解答】解：数221,1()|1|(1)1,1x x f x x x x x ⎧-=-+=⎨-+<⎩．作出函数的图象如图：由图可知，3b =，[1a ∈-，1]， 则[2a b +∈，4]． 故答案为：[2，4]．2．（2020•奉贤区一模）已知直线1y x =+上有两个点1(A a ，1)b 、2(B a ，2)b ，已知1a 、1b 、2a 、2b 满足1212|a a b b +12a a >，||2AB =，则这样的点A 有 个． 【分析】依题意，向量,OA OB 的夹角为4π或34π，作图容易得出结论．【解答】解：设,OA OB θ<>=，1212|a a b b + ∴2cos ||||||OA OB OA OB θ==4π或34π，如下图，当AB 关于y x =-对称时，1BD AE OD OE ====，则8BOD AOE π∠=∠=，故34AOB π∠=（这是一个临界值），此时有一个点A ，根据对称性，在A ，B 上下移动过程中，既要保持||2AB =，又要保持4AOB π∠=，这样的点A 上下各有一个，故一共有三个点A ． 故答案为：3．。

高考数学压轴难题归纳总结提高培优专题2.14 超越方程反解难巧妙构造变简单【题型综述】导数研究超越方程超越方程是包含超越函数的方程,也就是方程中有无法用自变数的多项式或开方表示的函数,与超越方程相对的是代数方程．超越方程的求解无法利用代数几何来进行．大部分的超越方程求解没有一般的公式,也很难求得解析解．在探求诸如0109623=-+-x x x ,,我们利用导数这一工具和数形结合的数学思想就可以很好的解决．此类题的一般解题步骤是： 1、构造函数,并求其定义域． 2、求导数,得单调区间和极值点． 3、画出函数草图．4、数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x 轴的交点情况求解．【典例指引】例1．已知函数()ln f x ax x x =+在2x e -=处取得极小值． （1）求实数a 的值;（2）设()()()22ln F x x x x f x =+--,其导函数为()F x ',若()F x 的图象交x 轴于两点()()12,0,,0C x D x 且12x x <,设线段CD 的中点为(),0N s ,试问s 是否为()0F x '=的根？说明理由．【思路引导】（1）先求导数,再根据()20f e-'=,解得1a =,最后列表验证（2,因为,利用21112ln 0x x x --=,22222ln 0x x x --=得,确定方程解的情况（2）由（1）知函数()22lnF x x x x=--．∵函数()F x图象与x轴交于两个不同的点()()12,0,,0C xD x,（12x x<）,∴21112ln0x x x--=,22222ln0x x x--=．．∵120x x<<,∴01t<<,又01t<<,∴()0u t '>,∴()u t 在()0,1上是増函数,则()()10ut u <=,即()0F s '=不成立．故s 不是()0F x'=的根． 例2（1）当3,2a b ==时,求函数()f x的单调区间; （2其图象上任意一点()00,P x y 处切线的斜率立,求实数a 的取值范围．（3）当0,1a b ==-时,方程()f x mx =在区间21,e ⎡⎤⎣⎦内有唯一实数解,求实数m 的取值范围．【思路引导】（1）先求导数()'f x 然后在函数的定义域内解不等式()'0f x >和间, ()'0f x <的区间为单调减区间;（2）先构造函数()F x 再由以其图象上任意一点()00,P x y 为切点的,,;（3）先把握()f x mx =有唯一实数解,,再利用单调函数求解．【方法点晴】本题主要考查的是利用导数研究函数的单调性、利用导数研究方程的根、不等式的恒成立和导数的几何意义,属于难题．利用导数研究函数()f x 的单调性的步骤：①确定函数()f x 的定义域;②对()f x 求导;③令()'0f x >,解不等式得x 的范围就是递增区间;令()'0f x <,解不等式得x 的范围就是递减区间． 例3．已知函数（）（1）讨论的单调性;（2）若关于的不等式的解集中有且只有两个整数,求实数的取值范围．【思路引导】（1）求出,分两种情况讨论,分别令 得增区间,令得减区间;（2）,令,利用导数研究其单调性,结合零点定理可得结果．试题解析： （1）,当时,在上单调递减,在单调递增;当时,在上单调递增,在单调递减;（2）依题意,,令,则,令,则,即在上单调递增．又,,存在唯一的,使得．当, 在单调递增;当,在单调递减．,,,且当时,,又,,．故要使不等式解集中有且只有两个整数,的取值范围应为．【同步训练】1（R t ∈）,且()f x 的导数为()f x '．（Ⅰ）若()()2F x f x x =+是定义域内的增函数,求实数t 的取值范围;（Ⅱ）若方程()()222f x f x x x +=--'有3个不同的实数根,求实数t 的取值范围．【思路引导】（Ⅰ）只需()0f x '≥,,求出()min g x 即可得结果;（Ⅱ）原方程等价于,结合图象可得结果．令()0h x '=,解得3x =-或1x =． 列表得：因此当3x <-时,;当31x -<<时,;当1x >时,因此实数t 的取值范围是2．已知函的图象的一条切线为x 轴．（1）求实数a 的值;（2）令若存在不相等的两个实数12,x x 满足()()12g x g x =,求证： 121x x <．【思路引导】（1）对函数求导,由题可设切点坐标为()0,0x ,由原函数和切线的斜率为0可得方程组,解方程组得a 值;（2）,利用导数与函数单调性的关系,判断()g x 的单调性,再构造函利用导数判断出()G x 的单调性,最后可令1201x x <<<,利用()G x 单调性可得结论．()()(),1{,01h x x g x h x x ≥=-<<且()g x 在()0,1上单调递减,在()1,+∞上单调递增,()10g =,当1x >时记函数()y f x ='的导函数为()y f x ='',则3．已知函数()()ln f x a x x =+（0a ≠）,()2g x x =．（1）若()f x 的图象在1x =处的切线恰好也是()g x 图象的切线． ①求实数a 的值;②若方程()f x mx =在区间,求实数m 的取值范围． （2）当01a <<时,求证：对于区间[]1,2上的任意两个不相等的实数1x , 2x ,都有【思路引导】（1）①首先求函数()f x 的图象在1x =处的切线, ()'12f a =,又因为切点为()1,a ,所以切线方程为2y ax a =-,于是问题转化为直线2y ax a =-与函数()g x 图象相切,于是可以根据直线与抛物线相切进行解题;②问题转化为方程ln x x mx +=在区间,参变量分离得研究()t x 的单调性、极值,转化为直线y m =与()y t x =有且只有一个交点,（2）当01a <<时, ()f x 在[]1,2上单调递增, ()2g x x =在[]1,2上单调递增,设1212x x ≤<≤,则()()12f x f x <, ()()12g x g x <,于是问题转化为()()()()2211f x g x f x g x -<-,构造函数()()()F x f x g x =-,通过函数()F x 在[]1,2上单调递减,可以求出a 的取值范围．, ()'0t x >,函数单调递增, (),e +∞, ()'0t x <,函数单调递减,且(),x e ∈+∞时, ()1t x >,证明：（2）不妨设1212x x ≤<≤,则()()12f x f x <, ()()12g x g x <, 可化为()()()()2121f x f x g x g x -<- ∴()()()()2211f x g x f x g x -<-设()()()F x f x g x =-,即()()2ln F x a x x x =+-,∴()F x 在[]1,2上单调递减,,在[]1,2上恒成立,∴1a ≤, 从而,当01a <<时,命题成立． 4．已知函数()()ln , 2.718f x x x e ==．（1）设()()()2216g x f x x e x =+-++, ①记()g x 的导函数为()g x ',求()g e ';②若方程()0g x a -=有两个不同实根,求实数a 的取值范围;（2）若在[]1,e 上存在一点0x 使()()20011m f x x ->+成立,求实数m 的取值范围．【思路引导】（1）①对()g x 进行求导,将e 代入可得()g e '的值;②对()g x 进行二次求导,判断()g x '的单调性得其符号,从而可得()g x 的单调性,结合图象的大致形状可得a 的取值范围;（2）将题意转化为题意等价于()h x 在[]1,e 上的最小值小于0,对()h x 进行求导,对导函数进行分类讨论,判断单调性得其最值．（2）由题可得()2000ln 11m x x x ->+,∴000011ln m x x x x ⎛⎫->+ ⎪⎝⎭,∴00001ln 0m x m x x x +-+<,1m则()h x 在[]1,e 上的最小值小于0, 1,当1m e +≥时,即1m e ≥-, ()h x 在[]1,e 上递减,所以()0h e <,2,当11m +≤即0m ≤, ()h x 在[]1,e 递增,∴()10h <解得2m <-; 3,当11m e <+<,即01m e <<-,此时要求()10h m +<又()0ln 11m <+<, 所以()0ln 1m m m <+<,所以()()12ln 12h m m m m +=+-+>此时()10h m +<不成立,综上2m <-或点睛：本题考查导数的运用：求考查函数与方程的联系单调区间最值,同时考查不等式的存在性转化为求函数的最值问题,正确求导是解题的关键．在正确求导的基础上,利用导数与0的关系得到函数的单调区间,也是在高考中的必考内容也是基础内容;注意存在性问题与恒成立问题的区别． 5．已知函数()()233xf x x x e =-+⋅．（1）试确定t 的取值范围,使得函数()f x 在[]2,(2)t t ->-上为单调函数;（2）若t 为自然数,则当t 取哪些值时,方程()()0f x z x R -=∈在[]2,t -上有三个不相等的实数根,并求出相应的实数z 的取值范围． 【思路引导】（1）先求函数导数,根据导函数零点确定函数单调区间,再根据[]2,t -为某个单调区间的子集得t 的取值范围,（2）结合三次函数图像确定t 的取值范围：当2t≥,且t N ∈时,方程()0f x z -=在[]2,t -上有可能有三个不等实根,再根据端点值大小确定实数z 的满足的条件：()(){}()(){}()max 2,1,min 0,z f f f f t ∈-,最后解不等式可得实数z 的取值范围．只需满足()(){}()(){}()max 2,1,min 0,z f f f f t ∈-即可．且()()()2230f t f e f ≥=>=, 因而()()()()()2102f f f f f t -<<<≤,所以()()10f z f <<,即3e z <<,综上所述,当2t≥,且t N ∈时,满足题意,此时实数z 的取值范围是(),3e ．6是函数()f x 的一条切线． （1）求a 的值;（2都存在[]21,4x ∈,使得()()12f x g x =,求b 的取值范围;（3）已知方程()f x cx =有两个根1212,()x x x x <,若()1220g x x c ++=,求证: 0b <． 【思路引导】（1）对函数()f x 求导,设直与函数()f x 相切与点()2000,ln (0)x xax x +>,根据导数的几何意义可得2）对任意的1[1,x ∈都存在[]21,4x ∈,使得()()12f x g x =,只需要()1f x 的值域是()2g x 值域的子集,利用导数的方法分别求()1f x 、()2g x 的值域,即可求出b 的取值范围;（3）根据题意得()()2211{f x cx f x cx ==,两式相减得, ,所以令则()0,1t ∈,对()h t 求导,判断()h t 的单调,证明0b <．(2) 由（1）得()21ln 2f x x x =-,所以()211'x f x x x x -=-=,当(1x ∈, ]e 时, ()0f x <,所以()f x 在1,e ⎡⎤⎣⎦上单调递减,所以当(1x ∈,]e 时, ()min f x f =()e122e=-, ()()()222min1111,'12x f x f g x x x-+==-=-+=,当[]1,4x ∈时, ()'0g x >,所以()g x 在[]1,4上单调递增,所以当[]1,4x ∈时, ()()()()min max 1712,44g x g b g x g b ==+==+,依题意得11,222e ⎡⎤--⎢⎥⎣⎦172,4b b ⎡⎤⊆++⎢⎥⎣⎦,所以1222{17142e b b +≤-+≥-,解得193422e b -≤≤--．(3) 依题意得()()2211{f x cx f x cx ==,两式相减得,所以,方程()1220g x x c ++=可转化为7．已知函数（为自然对数的底数,）,,．（1）若,,求在上的最大值的表达式;（2）若时,方程在上恰有两个相异实根,求实根的取值范围;（3）若,,求使的图象恒在图象上方的最大正整数．【思路引导】(1)先求函数导数,根据定义域以及取值分类讨论导函数是否变号,确定函数单调性,进而确定函数最值,(2)作差函数,求导得原函数先减后增,因此要有两个相异实根,需极小值小于零,两个端点值大于零,解不等式可得的取值范围; (3)实际为一个不等式恒成立问题,先转化为对应函数最值问题（利用导数求差函数最小值）,再研究最小值恒大于零问题,继续求导研究函数单调性,并结合零点存在定理限制或估计极点范围,最后范围确定最大正整数．试题解析：(1) 时,,;①当时,,在上为增函数,此时,②当时,,在上为增函数,故在上为增函数,此时③当时,,在上为增函数,在上为减函数,若,即时,故在上为增函数,在上为减函数, 此时若,即时,在上为增函数,则此时, 综上所述：（2）,,∴在上单调递减,在上单调递增,∴在上恰有两个相异实根,,实数的取值范围是,8．设函数．（1）求函数的单调区间;（2）若函数有两个零点,求满足条件的最小正整数的值;（3）若方程,有两个不相等的实数根,比较与0的大小．【思路引导】(1)先求函数导数,再求导函数零点 ,根据定义域舍去,对进行讨论, 时,,单调增区间为点代入研究即可得的取值范围,进而确定整数值,（3）根据,所以只需判定大小,由可解得,代入分析只需比较大小, 设,构造函数,利用导数可得最值,即可判定大小．(3)证明：因为是方程的两个不等实根,由(1)知．不妨设,则,．两式相减得,即．所以．因为,点睛：利用导数证明不等式常见类型及解题策略(1) 构造差函数．根据差函数导函数符号,确定差函数单调性,利用单调性得不等量关系,进而证明不等式．（2）根据条件,寻找目标函数．一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系,或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数．。

第1讲方程思想在解三角形中的应用方程思想是高中数学重要的思想方法之一，方程的思想是建立方程（组）、或构造方程来分析数学变量问的等量关系，通过解方程（组），或运用方程的性质去分析、转化问题，使问题得以解决。

孰练运用方程思想解决数学问题是高中阶段重要的数学能力之一，也是历年高考的重点。

在解三角形的学习中,尤其注重对方程思想的考查,例如方程思想在已知周长、面积等几何信息解三角形，在已知周长、面积等几何信息求长度、周长、面积等最值，在“双正弦”及“双余弦”类解三角形中都有广泛的重要应用，而本文会重点就方程思想思想在解三角形中的几类应用展开详细讲解。

【应用一】方程思想在已知周长、面积等几何信息解三角形中的应用我们在学习解三角形时，会遇到已知边角关系、周长面积关系来解三角形，求出其他对应元素或对应值，此时我们常常借助正余弦定理来综合解题，在使用正余弦定理解题时，我们经常说：“由正弦定理可得”，得到一个方程，“由余弦定理可得”，再得到一个方程，或者说：“由周长或面积关系”，得到一个方程，而此时我们需要把一个方程或多个方程联立求解，这就是数学中常见的方程思想，也是解三角形中常见的重要数学思想，接下来我们会分类学习方程思想在解三角形中的应用，首先学习方程思想在已知周长、面积等几何信息解三角形中的应用，例如下面这道例题：本题是模考或高考中解三角形较常规的题型，解题关键突破口在于运用已知条件列式求解，第一问由正弦定理的边角互化可求得π3A =示出来，面积公式有关于三边高及三个角的，我们该如何选择求解公式呢？其实题目中已知或求解出哪个角，我们便可以选择使用关于这个角的面积公式，即1sin 24ABC S bc A bc ===△4bc =，我们记为方程①；通过观察发现第二问题干还已知了a =π3A =，这类已知对边对角且要求解另外两边的问题，我们选择余弦定理求解，即2222261cos 2242b c a b c A bc +-+-===⨯，解得2210b c +=，我们记为方程②，此时联立方程组便可求解【应用二】方程思想在已知周长、面积等几何信息求长度、周长、面积等最值中的应用我们在学习解三角形时，经常会遇到关于角度、三角函数值、边长、周长和面积的最值求解，若能转换成三角函数，我们可以求出值域从而得到最值范围，但有些题不能转换成三角函数或转换后不易求解，那么此时我们又该怎样求解最值及范围呢？其实我们可以借助基本不等式来求解最值，首先补充下基本不等式的相关公式及应用，20,0ba ab b a +≤⇒>>，当且仅当b a =时取等号，或写成()40,02b a ab b a +≤⇒>>，当且仅当b a =时取等号；有时我们也会使用到重要不等式，ab b a R b a 2,22≥+⇒∈∀，当且仅当b a =时取等号。

第12讲数形结合与巧用放缩法学问与方法数形结合思想就是依据试题中给出的条件和结论,考虑几何含义来证明不等式.若想要运用好数形结合思想,必需敏捷地把抽象笼统的数量关系式与直观明白的图形结合起来,然后在几何与代数的背景下找寻解题的突破口.数形结合有两种状况:一是以数解形,二是以形助数,而通常状况下我们是以形助数来解题,所谓“以形助数”就是构造出与题意相吻合的图形,并通过图象的性质来帮助解决“数”的问题.典型例题f2−ff有两个极值点f1,f2(e为自然对数的底数). 【例1】已知函数f(f)=e f−12(1)求实数f的取值范围;(2)求证:f(f1)+f(f2)>2.f2−ff,则f′(f)=e f−f−f,【解析】(1)由于f(f)=e f−12设f(f)=f′(f)=e f−f−f,则f′(f)=e f−1.令f′(f)=e f−1=0,解得f=0.所以当f∈(−∞,0)时,f′(f)<0;当f∈(0,+∞)时,f′(f)>0.所以f(f)min=f(0)=1−f.(1)当f⩽1时,f(f)=f′(f)⩾0,所以函数f(f)单调递增,没有极值点;(2)当f>1时,f(f)min=1−f<0,且当f→−∞时,f(f)→+∞;当f→+∞时,f(f)→+∞.此时,f(f)=f′(f)=e f−f−f有两个零点f1,f2,不妨设f1<f2,则f1<0<f2−ff有两个极值点时,实数f的取值范围是(1,+∞); f2,所以函数f(f)=e f−12(2)由(1)知,f1,f2为f(f)=0的两个实数根,f1<0<f2,f(f)在(−∞,0)上单调递减.下面先证f1<−f2<0,只需证f(−f2)<f(f1)=0.由于f(f2)=e f2−f2−f=0,得f=e f2−f2,所以f(−f2)=e−f2+f2−f=e−f2−e f2+2f2.−e f+2<0,设f(f)=e−f−e f+2f(f>0),则f′(f)=−1e f所以f(f)在(0,+∞)上单调递减,所以f(f)<f(0)=0,f(f2)=f(−f2)<0,所以f1<−f2<0.由于函数f(f)在(f1,0)上也单调递减,所以f(f1)>f(−f2).要证f(f1)+f(f2)>2,只需证f(−f2)+f(f2)>2,即证e f2+e−f2−f22−2>0.设函数f(f)=e f+e−f−f2−2,f∈(0,+∞),则f′(f)=e f−e−f−2f.设f(f)=f′(f)=e f−e−f−2f,则f′(f)=e f+e−f−2>0,所以f(f)在(0,+∞)上单调递增,f(f)>f(0)=0,即f′(f)>0.所以f(f)在(0,+∞)上单调递增,f(f)>f(0)=0.故当f∈(0,+∞)时,e f+e−f−f2−2>0,则e f2+e−f2−f22−2>0,所以f(−f2)+f(f2)>2,亦即f(f1)+f(f2)>2.【点睛】第一问函数f(f)有两个极值点实质上就是其导数f′(f)有两个零点,亦即函数f=e f与直线f=f+f有两个交点,如图所示,明显实数f的取值范围是(1,+∞).其次问是极值点偏移问题的泛化,是拐点的偏移,依旧可以运用极值点偏移问题的有关方法来解决.只不过须要挖掘出拐点偏移中隐含的拐点的不等关系,如本题中的f1<−f2<0,假如“脑中有'形'”,如图所示,并不难得出.【例2】已知函数f(f)=e f−ff2,且曲线f=f(f)在点f=1处的切线与直线f+ (f−2)f=0垂直.（1）求函数f(f)的单调区间;(2)求证:f>0时,e f−ex−1⩾f(ln⁡f−1).【解析】(1)由f(f)=e f−ff2,得f′(f)=e f−2ff.因为曲线f=f(f)在点f=1处的切线与直线f+(e−2)f=0垂直,所以f′(1)=e−2f=e−2,所以f=1,即f(f)=e f−f2,f′(f)=e f−2f.令f(f)=e f−2f,则f′(f)=e f−2,f′(ln⁡2)=0.所以f∈(−∞,ln⁡2)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;f∈(ln⁡2,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)min=f(ln⁡2)=2−2ln⁡2>0,所以f′(f)>0,f(f)单调递增.即f(f)的单调递增区间为(−∞,+∞),无递减区间;(2)由(1)知f(f)=e f−f2,f(1)=e−1,所以f=(f)在f=1处的切线为f−(e−1)=(e−2)(f−1),即f=(e−2)f+1. 令f(f)=e f−f2−(e−2)f−1,则f′(f)=e f−2f−(e−2)=e f−e−2(f−1),且f′(1)=0,f′′(f)=e f−2,f ∈(−∞,ln ⁡2)时,f ′′(f )<0,f ′(f )单调递减; f ∈(ln ⁡2,+∞)时,f ′′(f )>0,f ′(f )单调递增.因为f ′(1)=0,所以f ′(f )min =f ′(ln ⁡2)=4−e −2ln ⁡2<0, 因为f ′(0)=3−e >0,所以存在f 0∈(0,1),使f ∈(0,f 0)时,f ′(f )>0,f (f )单调递增;f ∈(f 0,1)时,f ′(f )<0,f (f )单调递减; f ∈(1,+∞)时,f ′(f )>0,f (f )单调递增.又f (0)=f (1)=0,所以f >0时,f (f )⩾0,即e f −f 2−(e −2)f −1⩾0,所以e f −(e −2)f −1⩾f 2. 今f f (f )=ln ⁡f −f ,则f ′(f )=1f −1=1−ff.所以f ∈(0,1)时,f ′(f )>0,f (f )单调递增;f ∈(1,+∞)时,f ′(f )<0,f (f )单调递减,所以f (f )⩽f (1)=−1,即ln ⁡f +1⩽f ,因为f >0,所以f (ln ⁡f +1)⩽f 2,所以f >0时,e f −(e −2)f −1⩾f (ln ⁡f +1), 即f >0时,e f −e f −1⩾f (ln ⁡f −1).强化训练1.若关于f 的不等式f −ff >e f (2f −1)(f >−1)有且仅有两个整数解,则实数f 的取值范围为 A.(−34,53e 2] B.(−1,−32e ]C.(−32e ,−53e 2]D.(−34,−53e 2]【答案】C【解析】设f (f )=f −ff ,f (f )=e f (2f −1), 不等式f −ff >e f (2f −1)(f >−1)即f (f )>f (f ),f ′(f )=e f (2f +1),由f ′(f )>0得f >−12,由f ′(f )<0得f <−12, f (f )在(−∞,−12)单调递减,在(−12,+∞)单调递增.作出f (f )的图象如图所示,直线f (f )=f −ff 过定点(1,0).若不等式f (f )>f (f )有且仅有两个整数解,则这两个整数只能是0和−1,所以{f (−1)>f (−1),f (−2)⩽f (−2),得−32e <f ⩽−53e 2,实数f 的取值范围是(−32e ,−53e 2],故选:f .2.已知关于f 的不等式|ln ⁡f +f −4e f|>ff 的解集中只有两个整数,则实数f 的取值范围为（）A.(ln ⁡22f 4,2−ln ⁡22f 2] B.[ln ⁡3−13f 3,2−ln ⁡22f 2) C.[ln ⁡3+13f 3,2−ln ⁡22f 2)D.(ln ⁡3+13e 3,2−ln ⁡22e 2)【答案】A【解析】依题意,f <|ln ⁡f +f −4|f e f=|ln ⁡f +f −4f e f|,令f (f )=ln ⁡f +f −4f e f,则f ′(f )=−(f +1)(ln ⁡f +f −5)f 2f f,令f (f )=ln ⁡f +f −5,则f ′(f )=1f +1>0,则f (f )在(0,+∞)上单调递增, 又f (3)=ln ⁡3−2<0,f (4)=ln ⁡4−1>0,所以存在f ∈(3,4),使得f (f )=0,所以f ∈(0,f ),f (f )<0即f ′(f )>0,f (f )在(0,f )单调递增,当f ∈(f ,+∞),f (f )>0,即f ′(f )<0,f (f )在(f ,+∞)单调递减, 因为f (1)=−3e <0,f (2)=ln ⁡2−22e 2<0,f (3)=ln ⁡3−12e 3>0,且当f >3时,f (f )>0, 又|f (1)|=3e ,|f (2)|=2−ln ⁡22e 2>|f (3)|=ln ⁡3−12e 3,|f (4)|=ln ⁡22e 4>|f (3)|,故要使不等式|ln ⁡f +f −4e f|>ff 的解集中只有两个整数,f 的取值范围应为ln ⁡22e 4<f ⩽2−ln ⁡22e 2.故选:f .3.已知函数f (f )=ln ⁡f +12f 2+ff (f ∈f ),f (f )=e f +32f 2−f .(1)探讨f (f )的单调性;(2)定义:对于函数f (f ),若存在f 0,使f (f 0)=f 0成立,则称f 0为函数f (f )的不动点.假如函数f (f )=f (f )−f (f )存在不动点,求实数f 的取值范围. 【解析】(1)f (f )的定义域为(0,+∞),f ′(f )=f 2+ff +1f(f >0),对于函数f =f 2+ff +1，(1)当Δ=f 2−4⩽0时,即−2⩽f ⩽2时,f 2+ff +1⩾0在f >0恒成立. 所以f ′(f )=f 2+ff +1f⩾0在(0,+∞)恒成立.所以f (f )在(0,+∞)为增函数; (2)当Δ>0,即f <−2或f >2时, 当f <−2时,由f ′(f )>0, 得f <−f −√f 2−42或f >−f +√f 2−42,0<−f −√f 2−42<−f +√f 2−42,所以f (f )在(0,−f −√f 2−42)上递增, 在(−f −√f 2−42,−f +√f 2−42)上递减.在(−f +√f 2−42,+∞)上递增;当f >2时,由f ′(f )=f 2+ff +1f>0在(0,+∞)恒成立,所以f (f )在(0,+∞)为增函数. 综上:当f <−2时,f (f )在(0,−f −√f 2−42)上为增函数,在(−f −√f 2−42,−f +√f 2−42)上为减函数,在(−f +√f 2−42,+∞)上为增函数;当f ⩾−2时,f (f )在(0,+∞)上为增函数.(2)f (f )=f (f )−f (f )=ln ⁡f −f 2+ff +f −e f (f >0), 因为f (f )存在不动点,所以方程f (f )=f 有实数根,即f =e f −ln ⁡f +f 2f有解,令f (f )=e f +f 2−ln ⁡ff(f >0),f ′(f )=f f (f −1)+ln ⁡f +(f +1)(f −1)f 2=(f f +f +1)(f −1)+ln ⁡ff 2,令f ′(f )=0,得f =1,当f ∈(0,1)时,f ′(f )<0,f (f )单调递减; 当f ∈(1,+∞)时,f ′(f )>0,f (f )单调递增;所以f (f )⩾f (1)=e +1,当f ⩾e +1时,f (f )有不动点,所以f 的范围为[e +1,+∞). 【点睛】导数式含参数时,如何探讨参数范围而确定到数值的正负是解决这类题的难点,般采纳求根法和图像法.(1)对函数f (f )求导,结合二次函数的性质探讨f 的范围,即可推断f (f )的单调性;(2)由f (f )存在不动点,得到f (f )=f 有实数根,即f =e f −ln ⁡f +f 2f有解,构造函数令f (f )=e f +f 2−ln ⁡ff(f >0),通过求导即可推断f (f )的单调性,从而得到f (f )的取值范围,即可得到f 的范围.巧用放缩法学问与方法放缩法就是针对不等式的结构特征,运用不等式的性质,将不等式的一边或两边进行放大或缩小,也就是对代数式进行恰到好处的变形,使问题便于解决.放缩法大致分为以下几类:1.将代数式中的分母和分子同时扩大和缩小;2.利用均值不等式或其它的不等式放缩数式;3.也可以在不等式两边同时加上或减去某一项;4.可以把代数式中的一些项进行分解再重新组合,这样就可以消去一些项便于求解,这也是我们常用的裂项法.导数的解答题中,常常会用到一些不等式进行放缩,主要分为五类:1.切线不等式(1)e f⩾f+1;(2)ln⁡f⩽f−1;(3)e f⩾e f;(4)ln⁡f⩽1e f;(5)ln⁡f⩾1−1f.2.与三角有关的一些不等式(1)当f⩾0时,sin⁡f⩽f,cos⁡f⩾1−f22;(2)当0⩽f⩽f2时,cos⁡f⩽1−f24;(3)当0<f<f2时,sin⁡f<f<fff⁡f;(4)当0<f⩽f2时,sin⁡ff⩾2f.3.一些常见不等式(略微提高)(1)当f>1时,f2−1f2+1<2(f−1)f+1<ff⁡f<√f√f<12(f−1f);(2)当0<f<1时,12(f−1f)<√f√f<ff⁡f<2(f−1)f+1<f2−1f2+1;(3)对数平均不等式:∀f1>f2>0,√f1f2<f1−f2ln⁡f1−ln⁡f2<f1+f22.4.一些不常见的不等式(1)当f>0时,e f>1+f+12f2;(2)当0<f<1时,ln⁡1+f1−f >2f+23f3;当−1<f<0时,ln⁡1+f1−f<2f+23f3.5.间或用上的不等式当f>1,f∈N∗,f>−1时,则:(1+f)f⩾1+ff,(1+f)1f⩽1+1ff.（当且仅当f=0时等号成立.)在解答导数问题时,我们常常运用到函数的切线、割线靠近进行放缩,两个常用的结论为ln⁡f⩽f−1(当且仅当f=1时取等号),e f⩾f+1(当且仅当f=0时取等号),借助这两个结论可以将超越函数放缩成一次函数.针对高考压轴导数问题,放缩法可以起到很好的效果.运用放缩法须要较高的拆分组合技巧,肯定要点睛意同向传递,还要把握好放缩的“尺度”,否则将达不到预期的目的,或者会得出错误的结论.典型例题指数放缩【例1】已知函数f(f)=f e f+2f−1(其中常数e=2.71828⋯,是自然对数的底数).(1)探讨f(f)的单调性;(2)证明:对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.【解析】(1)求导,得f′(f)=f e f+2.当f⩾0时,f′(f)>0,f(f)在R上单调递增;当f<0时,令f′(f)=0,得f=ln⁡(−2f).当f∈(−∞,ln⁡(−2f))时,f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(ln⁡(−2f),+∞)时,f′(f)<0,f(f)单调递减.综上,当f⩾0时,f(f)在R上单调递增;当f<0时,f(f)在(−∞,ln⁡(−2f ))上单调递增,在(ln⁡(−2f),+∞)上单调递减.(2)解法1:指对处理技巧fe f型当f⩾1,f>0时,要证f(f)⩾(f+f e)f,即f e f−f2+(2−f e)f−1⩾0，即1−f2−(2−f e)f+1f e f⩾0,令f(f)=1−f2−(2−f e)f+1f e f,则f′(f)=(f−1)(f+f e−3)f e f,(f)当f⩾3e时,令f′(f)=0,得f=1,故当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞),f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即f(f)⩾(f+f e)f.(ii)当1⩽f<3e吋,令f′(f)=0,得f=1,或f=3−f e.当f∈(0,3−f e),(1,+∞),f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(3−f e,1),f′(f)<0,f(f)单调递减.又f(0)=1−1f⩾0,f(1)=0,故此时f(f)⩾0,即f(f)⩾(f+f e)f. 综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.解法2:指对处理技巧e ff+主元放缩当f⩾1,f>0时,要证f(f)⩾(f+f e)f,即f(e f−e f)−(f−1)2⩾0,即证e ff −ff−1ff+2f−e⩾0，令f(f)=e ff −ff−1ff+2f−e,则f′(f)=(f−1)(f e f−f−1)ff2,当f⩾1时,f e f−f−1⩾e f−f−1,当且仅当f=1时等号成立, 令f(f)=e f−f−1,则f′(f)=e f−1>0在(0,+∞)上恒成立,故f(f)单调递增,f(f)>f(0)=0,f′(f)=0,则f=1, 所以f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即e ff −ff−1ff+2f−e⩾0,即f(f)⩾(f+f e)f.综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.解法3:干脆探讨法当f⩾1,f>0时,要证f(f)⩾(f+f e)f,即f(e f−e f)−(f−1)2⩾0,令f(f)=f e f−f2+(2−f e)f−1,则f′(f)=f e f−2f−(f e−2),因此f′′(f)=f e f−2在(0,+∞)上单调递增.(f)当f⩾2时,f′′(f)>0在(0,+∞)上恒成立,故f′(f)单调递增,又f′(1)=0,故当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减,当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即f(f)⩾(f+f e)f.当1⩽f<2时,令f′′(f)=0,得f=ln⁡2f∈(0,1).当f∈(0,ln⁡2f),f′′(f)<0,f′(f)单调递减;当f∈(ln⁡2f,+∞),f′′(f)>0,f′(f)单调递增.(ii)当2e−1⩽f<2时,f′(0)=f(1−e)+2⩽0,又f′(1)=0,f′(ln⁡2f)<f′(1)=0,故当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减; 当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即f(f)⩾(f+f e)f.(iii)当1⩽f<2e−1时,则f′(0)=f(1−e)+2>0,又f′(ln⁡2f )<f′(1)=0,故存在唯一f0∈(0,ln⁡2f),使得f(f0)=0,当f∈(0,f0),(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(f0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减.又f(0)=f−1⩾0,f(1)=0.故此时f(f)⩾0,即f(f)⩾(f+f e)f.综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.解法4:主元放缩+指数放缩法当f⩾1,f>0时,要证f(f)⩾(f+f e)f,即f(e f−e f)−(f−1)2⩾0,令f(f)=e f−e f,则f′(f)=e f−e,令f′(f)=0,得f=1.当f∈(−∞,1),f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞),f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即e f−e f⩾0,当且仅当f=1时等号成立,故f(e f−e f)⩾e f−ex,当且仅当f=1,f=1时等号成立;要证f(e f−e f)−(f−1)2⩾0,只须要证e f−e f−(f−1)2⩾0.策略一:干脆探讨法令f(f)=e f−e f−(f−1)2(f>0),则f′(f)=e f−e−2(f−1),f′′(f)=e f−2,令f′′(f)=0,得f=ln⁡2.当f∈(0,ln⁡2)时,f′′(f)<0,f′(f)单调递减;当f∈(ln⁡2,+∞)时,f′′(f)>0,f′(f)单调递增.又f′(0)=3−e>0,f′(1)=0,f′(ln⁡2)<0,因此存在唯一f0∈(0,ln⁡2),使得f′(f0)=0.当f∈(0,f0)时,f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(f0,1),f′(f)<0,f(f)单调递减.又f(0)=0,f(1)=0,故此时f(f)⩾0恒成立,即f(f)⩾(f+f e)f.综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.策略二:指数处理,同解法1即证1−e f+(f−1)2e f ⩾0,令f(f)=1−e f+(f−1)2e f,则f′(f)=(f−1)(f+e−3)e f，令f′(f)=0,得f=1,或f=3−e.当f∈(0,3−e),(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(3−e,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减.又f(0)=0,f(1)=0,故此时f(f)⩾0,即f(f)⩾(f+f e)f. 综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.策略三:指对处理,同解法2即证e ff −f−1f+2−e⩾0，令f(f)=e ff −f−1f+2−e,则f′(f)=(f−1)(e f−f−1)f2.令f(f)=e f−f−1,则f′(f)=e f−1>0在(0,+∞)上恒成立,故f(f)单调递增, 从而f(f)>f(0)=0,令f′(f)=0,则f=1.当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.所以f(f)⩾f(1)=0,即e ff −f−1f+2−e⩾0,从而f(f)⩾(f+f e)f.综上,对随意的f⩾1,当f>0时,f(f)⩾(f+f e)f.【点睛】本题的第(2)问是一道开放性较强的试题,可以从多角度入手分析.当f⩾1,f>0时,要证f(f)⩾(f+f e)f,即f e f−f2+(2−f e)f−1⩾0,视察此时含有指数项f e f,也含有二次项,干脆探讨至少要求两次导数才便于探究(解法2),结合指对处理技巧,可考虑同时除以f e f,这样求导后就只须要探讨二次型函数即可.即证f(f)=1−f2−(2−f e)f+1f e f⩾0,求导后分耇竕是可因式分解的二次函数，且两根易求,分别为f=1与f=3−f e.但对于f=3−f e是否在区间(0,+∞)内不能确定,因此须要进行探讨.解法1采纳的是整理为fe f 型函数,解法2则是整理为eff型的函数,解法2采纳的是干脆探讨.对于解法4,视察到所证不等式中含有e f与ex,即可联想到e f⩾e f,为此将待证式整理成f(e f−ex)−(f−1)2⩾0,借助e f⩾ex,只须要证明e f−ex−(f−1)2⩾0即可.接下来的证明与前述含参探讨的情形大同小异,可干脆探讨,也可采纳指对处理对数放缩【例2】已知函数f(f)=f−1ln⁡f.(1)求函数f(f)的单调区间;(2)证明:在f>12且f≠1时,f(f)<f2+34恒成立.【解析】(1)f′(f)=ln⁡f−1+1 f(ln⁡f)2(f>0,且f≠1),令f(f)=ln⁡f−1+1f ,则f′(f)=1f−1f2=f−1f2,当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增;故f(f)>f(1)=0,即f′(f)>0恒成立,故f(f)在(0,1),(1,+∞)上单调递增.综上,f(f)的单调递增区间为(0,1),(1,+∞),无单调递减区间.(2)解法1:放缩法今f(f)=f−1−ln⁡f(f>0),则f′(f)=f−1f,当f∈(0,1),f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞),f′(f)>0,f(f)单调递增. 故f(f)⩾f(1)=0,即f−1⩾ln⁡f,当且仅当f=1时等号成立.因此,当f∈(12,1),f−1>ff⁡f,则f−1ln⁡f<1,而此时f2+34>1,所以f−1ln⁡f<f2+34;另一方面,f∈(1,+∞),由(1)可知ln⁡f>1−1f,因此f−1ln⁡f <f−11−1f=f,而f2+34−f>0在(1,+∞)恒成立,故f2+34>f>f−1ln⁡f成立.综上,不等式f−1ln⁡f <f2+34在f>12,且f≠1时恒成立.解法2:等价变形当f∈(12,1)时,即证f−1f2+34>ff⁡f;当f∈(1,+∞),即证f−1f2+34<ff⁡f;令f(f)=f−1f2+34−ln⁡f(f>12,且f≠1),则f′(f)=f 2+34−2f(f−1)(f2+34)2−1f=−f4+f3−12f2−34f+916f(f2+34)2,令f(f)=f4+f3−12f2−34f+916 ,则f′(f)=4f3+3f2−f−34=4f2(f+34)−(f+34)=(f+34)(4f2−1)>0,故f(f)单调递增,f(f)>f(12)=14>0,故f′(f)<0,所以f(f)单调递减,而f(1)=0,故当f∈(12,1)时,f(f)>0,即f−1f2+34>ff⁡f;当f∈(1,+∞)时,f(f)<0,即f−1f2+34<ff⁡f.综上,不等式f−1ln⁡f <f2+34在f>12且f≠1时成立.指对混合放缩【例3】已知函数f(f)=e f.(1)探讨函数f(f)=f(ff)−f−f的单调性;(2)证明:f(f)+ln⁡f+3f >√f.【解析】(1)f(f)=f(ff)−f−f=e ff−f−f,f′(f)=f e ff−1,(1)若f⩽0时,f′(f)<0,f(f)在R上单调递减;(2)若f>0时,当f<−1fln⁡f时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f>−1fln⁡f时,f′(f)>0,f(f)单调递增;综上若f⩽0时,f(f)在R上单调递减;若f>0时,f(f)在(−∞,−1f ln⁡f)上单调递减;在(−1fln⁡f,+∞)上单调递增;(2)证明:要证f(f)+ln⁡f+3f >√f,只需证f(ln⁡f+e f)−4√f+3>0,由(1)可知当f=1时,e f−f−1⩾0,即e f⩾f+1,当f+1>0时,上式两边取以e为底的对数,可得ln⁡(f+1)⩽f(f>−1),用f−1代替f可得ln⁡f⩽f−1(f>0),又可得ln⁡1f ⩽1f−1(f>0),所以ln⁡f⩾1−1f(f>0),所以f(ln⁡f+e f)−4√f+3>f(1−1f+f+1)−4√f+3=f2+2f+2−4√f=(f+1)2−4√f+1⩾(2√f)2−4√f+1=(2√f−1)2⩾0,从而不等式f(f)+ln⁡f+3f >√f成立.【例4】已知函数f(f)=e f−ff2,f(f)=f ln⁡f−f2+(e−1)f+1,且曲线f= f(f)在f=1处的切线方程为f=ff+1.(1)求f,f的值;(2)求函数f(f)在[0,1]上的最小值;(3)证明:当f>0时,f(f)⩽f(f).【解析】(1)f=1,f=e−2.(2)f(f)min=1;(3)即证:e f+(1−e)f−f ln⁡f−1⩾0,因为f(0)=1,且曲线f=f(f)在f=1处的切线方程为f=(e−2)f+1,故可揣测:当f>0且f≠1时,f(f)的图象恒在切线f=(e−2)f+1的上方.下面证明:当f>0时,f(f)⩾(e−2)f+1.解法1:设f(f)=f(f)−(e−2)f−1(f>0),则f′(f)=e f−2f−(e−2),今f(f)=f′(f),f′(f)=e f−2,当f∈(0,ln⁡2)时,f′(f)<0,f′(f)单调递减;当f∈(ln⁡2,+∞)时,f′(f)>0,f′(f)单调递增.又f′(0)=3−e>0,f′(1)=0,0<ff⁡2<1,f′(ln⁡2)<0所以,存在f0∈(0,1),使得f′(f0)=0.当f∈(0,f0)∪(1,+∞)时,f′(f)>0;当f∈(f0,1),f′(f)<0;故f(f)在(0,f0)上单调递增,在(f0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.又f(0)=f(1)=0,所以f(f)=e f−f2−(e−2)f−1⩾0,当且仅当f=1时取等号.故e f+(2−e)f−1f⩾f(f>0).由(2)知,e f⩾f+1,故f⩾ln⁡(f+1),所以f−1⩾ln⁡f,当且仅当f=1时取等号.所以e f+(2−e)f−1f⩾f⩾ln⁡f+1,即e f+(2−e)f−1f⩾ln⁡f+1.所以e f+(2−e)f−1⩾f ln⁡f+f,即e f+(1−e)f−f ln⁡f−1⩾0成立(当f=1时等号成立). 故当f>0时,f(f)⩽f(f).解法2:要证f ln⁡f−f2+(e−1)f+1⩽e f−f2,等价于证明f ln⁡f+(e−1)f+1−e f⩽0,又f>0,可转化为证明ln⁡f+e−1+1f −e ff⩽0,令f(f)=ln⁡f+e−1+1f −e ff,则f′(f)=1f−1f2−e f(f−1)f2=(f−1)(1−e f)f2,因为f>0,所以当f∈(0,1)时,f′(f)>0,f(f)单调递增;当f∈(1,+∞)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;所以f(f)有最大值f(1)=0,故f(f)⩽0恒成立,即当f>0时,f(f)⩽f(f).三角放缩【例5】设f>0,且f≠1,函数f(f)=sin⁡ff−f sin⁡f.(1)若f(f)在区间(0,2f)上有唯一极值点f0,证明:f(f0)<fff{2ff,(1−f)f};(2)若f(f)在区间(0,2f)没有零点,求f的取值范围.【解析】(1)f′(f)=f cos⁡ff−f cos⁡f=f(cos⁡ff−cos⁡f)=−2f sin⁡f+12f sin⁡f−12f,若f>1,则f′(f)在区间(0,2f)至多有f1=2ff+1,f2=4ff+1两个变号零点,故0<f<1,令f′(f)=0,得f f=2fff+1,f f=2fff+1,其中f,f∈f,仅当f=1时,f1=2ff+1∈(0,2f),且在f1的左右两侧,导函数的值由正变负,故当0<f<1时,f(f)在区间(0,2f)有唯一极值点f0=2ff+1,此时f(f0)=sin⁡ff0−f sin⁡f0.解法1:将f0=2ff+1代入得f(f0)=sin⁡2fff+1−f sin⁡2ff+1=sin⁡2fff+1+f sin⁡(2f−2ff+1)=(1+f)sin⁡2fff+1,(1)当2ff+1⩽12,即0<f⩽13时,2ff⩽(1−f)f,由不等式f>0,fff⁡f<f知:(1+f)sin⁡2fff+1<(1+f)2fff+1=2ff;(2)当2f f +1>12,即当13<f <1时,(1−f )f <2ff ,(1+f )sin ⁡2fff +1=(1+f )sin ⁡(f −2fff +1)=(1+f )sin ⁡(1−f )ff +1,由不等式f >0,fff ⁡f <f 知:(1+f )sin ⁡2fff +1<(1+f )(1−f )ff +1=(1−f )f .由(1)(2)知f (f 0)<fff {2ff ,(1−f )f }. 解法2:由f 0=2f f +1⇒ff 0=2f −f 0,f =2ff 0−1,代入得f (f 0)=sin ⁡ff 0−f sin ⁡f 0=sin ⁡(2f −f 0)−(2ff−1)sin ⁡f 0,即f (f 0)=−2ff 0sin ⁡f 0.以下用分析法可证:f (f 0)<fff {2ff ,(1−f )f }. (2)(1)当f >1时,f (f f )=sin ⁡(f ⋅f f )−f sin ⁡f f =−f sin ⁡f f <0,f (3f 2)=sin ⁡(3ff 2)+f >0,所以f (ff )f (3f 2)<0,由零点存在性定理知,f (f )在区间(f f ,3f2)至少有一个零点; (2)当12<f <1时,f <ff<2f ,f 2<ff <f ,f <2ff <2f ,f (f f )=−f sin ⁡ff >0,f (f )=sin ⁡ff >0,f (2f )=sin ⁡2ff <0,由零点存在定理可知,f (f )在区间(f ,2f )至少有一个零点;(3)当0<f ⩽12时,f ′(f )=f cos ⁡ff −f cos ⁡f =f (cos ⁡ff −cos ⁡f ),令f (f )=cos ⁡ff −cos ⁡f ,则f ′(f )=−f sin ⁡ff +sin ⁡f , 在区间(0,f )上,cos ⁡ff >fff ⁡f ,f ′(f )>0,f (f )是增函数;在区间(f ,2f )上,f ′(f )<0,即f (f )递减,即f ′(f )递减,f ′(f )<f ′(2f )<0, 故f (f )在(0,f )上递增,在(f ,2f )上递减,又f (0)=0,f (f )=sin ⁡ff >0,f (2f )=sin ⁡2ff ⩾0,即在(f ,2f )上,f (f )>0.所以f(f)在区间(0,2f)上没有零点,满意题意.综上所述,若f(f)在区间(0,2f)没有零点,则正数f的取值范围是(0,12].含三角函数的指对放缩【例6】已知函数f(f)=e f−ff−cos⁡f,其中f∈f.(1)求证:当f⩽−1时,f(f)无极值点;(2)若函数f(f)=f(f)+ln⁡(f+1),是否存在f,使得f(f)在f=0处取得微小值?并说明理由.【解析】(1)证明:f′(f)=e f−f+sin⁡f,明显e f>0,−1⩽fff⁡f⩽1,当f⩽−1时,f f−f+sin⁡f>0−f−1⩾0,即f′(f)>0,所以函数f(f)在其定义域上为增函数,故f(f)无极值点;(2)f(f)=e f−ff−cos⁡f+ln⁡(f+1),f′(f)=e f−f+sin⁡f+1f+1,明显f=0是f(f)的微小值点的必要条件,为f′(0)=2−f=0,即f=2.此时f′(f)=e f+1f+1+sin⁡f−2,明显当f∈(0,f2)时,f′(f)=e f+1f+1+sin⁡f−2>1+f+1f+1+sin⁡f−2>fff⁡f>0,当f∈(−14,0)时,(1+f)(1−f+32f2)=1+f22(3f+1)>1,故11+f <1−f+32f2,令f(f)=(1+f+f22)e−f,则f′(f)=−f22e−f⩽0,故f(f)是减函数,故当f<0时,f(f)>f(0)=1,即e f<1+f+f22,令f(f)=sin⁡f−12f,则f′(f)=cos⁡f−12,当−1<f<0时,f′(f)>fff⁡1−12>0,故f(f)在(−1,0)单调递增,故当−1<f <0时,f (f )<f (0)=0,即sin ⁡f <12f ,故当f ∈(−14,0)时,f ′(f )=e f +1f +1+sin ⁡f −2⩽(1+f +f 22)+(1−f +32f 2)−2+f 2=2f 2+f 2<0,因此,当f =2时,f =0是f (f )的微小值点,即充分性也成立. 综上,存在f =2,使得f (f )在f =0处取得微小值.【点睛】本题第(2)问先由必要性探路可知f =2,再证明当f =2时,f =0是函数f (f )的微小值点,即证明其充分性,由此即可得出结论.【例7】已知函数f (f )=2ln ⁡(f +1)+sin ⁡f +1,函数f (f )=ff −1−ln ⁡f (f ∈R ,且f ≠0).(1)探讨函数f (f )的单调性;(2)证明:当f ⩾0时,f (f )⩽3f +1;(3)证明:当f >−1时,f (f )<(f 2+2f +2)e sin ⁡f . 【解析】(1)f (f )定义域为(0,+∞),f ′(f )=f −1f=ff −1f. 当f <0时,f ′(f )<0,则f (f )在(0,+∞)上单调递减;当f >0时,令f ′(f )>0,得f >1f,即f (f )在(1f,+∞)上单调递增;令f ′(f )<0,得0<f <1f ,得f (f )在(0,1f )上单调递减.综上所述,当f <0时,f (f )在(0,+∞)上单调递减;当f >0时,f (f )在(1f ,+∞)上单调递增,在(0,1f )上单调递减. (2)解法1:作差法+干脆求导设函数f (f )=f (f )−(3f +1),则f ′(f )=2f +1+cos ⁡f −3. 因为f ⩾0,所以2f +1∈(0,2],cos ⁡f ∈[−1,1],则f ′(f )⩽0,从而f(f)在[0,+∞)上单调递减,所以f(f)=f(f)−(3f−1)⩽f(0)=0,即f(f)⩽3f+1.解法2:常用不等式+兵分两路当f=1时,f(f)=f−1−ln⁡f,由(1)知f(f)min=f(1)=0,所以ln⁡f⩽f−1,所以2ln⁡(f+1)⩽2f.令f(f)=f−sin⁡f,则f′(f)=1−cos⁡f⩾0恒成立,又f(0)=0,所以当f⩾0时,有f(f)=f−sin⁡f⩾0,即sin⁡f⩽f.所以f(f)=2ln⁡(f+1)+sin⁡f+1⩽2f+f+1=3f+1.(3)证明:当f=1时,f(f)=f−1−ln⁡f,由(1)知f(f)min=f(1)=0,所以f⩾ln⁡f+1,当f>−1时,(f+1)2>0,(f+ 1)2f sin⁡f>0,所以(f+1)2e sin⁡f>ff⁡[(f+1)2e sin⁡f]+1=2ln⁡(f+1)+sin⁡f+1.从而(f2+2f+2)e sin⁡f>(f+1)2e sin⁡f>ff⁡[(f+1)2e sin⁡f]+1=2ln⁡(f+1)+sin⁡f+1=f(f),所以f(f)<(f2+2f+2)e sin⁡f.强化训练1.已知函数f(f)=f+fe f(f∈R)在f=0处取得极值.(1)求f,并求f(f)的单调区间;(2)证明:当0<f⩽e,f∈(1,+∞)时,f e f−2−f(f−1)ln⁡f>0.【解析】(1)f′(f)=1−f−fe f,由题意可得,f′(0)=1−f=0,故f=1,f(f)=1+fe f ,f′(f)=−fe f,由f′(f)>0可得f<0,故函数单调递增区间(−∞,0), 由f′(f)<0可得f>0,故函数单调递减区间(0,+∞),(2)证明:由(1)可知f(f)在(−∞,0)上单调递增,在(0,+∞)单调递减,故f(f)⩽f(0)=1,即f+1e f⩽1,故e f⩾f+1,所以e f−2⩾f−1,当且仅当f=2时取等号,又因为f>0,所以f e f−2⩾f(f−1),所以f e f−2−f(f−1)ln⁡f⩾f(f−1)−f(f−1)ln⁡f=(f−1)(f−f ln⁡f), 因为f>1,所以ln⁡f>0,因为0<f⩽e,所以f−f ln⁡f⩾f−eln f,令f(f)=f−eln⁡f,则f′(f)=1−ef,由f′(f)>0可得,f>f,故f(f)在(e,+∞)上单调递增,由f′(f)<0可得,f<f,故f(f)在(−∞,e)上单调递减,所以f(f)⩾f(e)=0,即f−eln f⩾0在f=e处取得等号,所以f e f−2−f(f−1)ln⁡f⩾(f−1)(f−f ln⁡f)⩾(f−1)(f−eln⁡f)⩾0, 由于取等条件不同,所以f e f−2−f(f−1)ln⁡f>0.2.已知函数f(f)=ln⁡f−fe.(1)若曲线f=f(f)存在一条切线与直线f=ff垂直,求f的取值范围.(2)证明:f(f)<f2−ln⁡f−34sin⁡f.【解析】(1)f′(f)=1f −1e.因为f(f)的定义域为(0,+∞),所以1f−1e>−1e.因为曲线f=f(f)存在一条切线与直线f=ff垂直,所以−1f >−1e,解得f<0或f>f,则f的取值范围为(−∞,0)∪(e,+∞).(2)f′(f)=1f −1e=e−ff e.当f∈(0,e)时,f′(f)>0;当f∈(e,+∞)时,f′(f)<0.所以f(f)max=f(e)=ln⁡e−ee=0.设函数f(f)=f2−ln⁡f,则f′(f)=2f−1f =2f2−1f.当f∈(0,√22)时,f′(f)<0;当f∈(√22,+∞)时,f′(f)>0.所以f(f)min=f(√22)=12−12ln⁡12=12+12ln⁡2.因为ln⁡2>ff⁡√e=12,f(f)min>34.因为34sin⁡f∈[−34,34],所以f2−ln⁡f−34sin⁡f>0.又f(f)⩽f(f)max=0,所以f(f)<f2−ln⁡f−34sin⁡f.3.已知函数f(f)=f ln⁡f+32f2−(f+1)f+f.(1)当f=3时,求f(f)的单调区间;(2)e为自然对数的底数,若f∈(3e−1,3e+1)时,f(f)⩾0恒成立,证明:f−2f+6>0.【解析】(1)当f=3时,f(f)=f ln⁡f+32f2−4f+f,则f′(f)=ln⁡f+3f−3在(0,+∞)上单调递增,又f(1)=0,故当f∈(0,1)时,f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(1,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.综上,当f=3时,f(f)的单调咸区间为(0,1),单调增区间为(1,+∞).(2)对f(f)求导,得f′(f)=ln⁡f+3f−f,知f′(f)在(0,+∞)上单调递增.因为f∈(3e −1,3e+1),故f′(1e)=3e−1−f<0,f′(e)=3e+1−f>0,故存在唯一f0∈(1e,e),使得f′(f0)=0,即ln⁡f0+3f0−f=0,所以f=ln⁡f0+3f0.当f∈(0,f0)时,f′(f)<0,f(f)单调递减; 当f∈(f0,+∞)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.又f(f)⩾0,故f(f)min=f(f0)=f0ln⁡f0+32f2−(f+1)f0+f⩾0,即f0ln⁡f0+32f2−(ln⁡f0+3f0+1)f0+f=−32f2−f0+f⩾0在f0∈(1e,e)上恒成立.令f(f)=−32f2−f+f,则f(f)在(1e,e)上单调递减,故只需f(e)=−32e2−e+f⩾0,即f⩾32e2+e,故f−2f+6⩾32e2+e−6e−2+6=32e2−5e+4>0,从而得证.解法2:转化为关于f0的函数所以f⩾32f2+f0,则f−2f+6⩾32f2+f0−2(ln⁡f0+3f0)+6=32f2−5f0−2ln⁡f0+6,令f(f)=32f2−5f−2ln⁡f+6(1e<f<f),则f′(f)=3f−5−2f =3f2−5f−2f=(3f+1)(f−2)f,令f′(f0)=0,得f=2.当f∈(1e,2),f′(f)<0,f(f)单调递减;当f∈(2,e)时,f′(f)>0,f(f)单调递增.故f(f)min=f(2)=32×4−10−2ln⁡2+6=2(1−ln⁡2)>0,即f−2f+6>0,从而不等式得证.。

高考数学复习压轴题专题讲解专题06 超越不等式（方程）【方法点拨】含有指对运算的方程(或不等式)称之为超越方程(或超越不等式),实现解这类方程、不等式，一般是构造函数，利用函数的单调性来解决.【典型题示例】例1 （2021·江苏无锡天一·12月八省联考热身卷·7）已知点P 为函数()ln f x x =的图象上任设该圆与()ln f x x =相切的切点为00(,ln )Q x x ' 则由导数的几何意义、圆的切线性质得000ln 111e e x x x ⨯=-⎛⎫- ⎪⎝⎭+ 即2000ln 01e e x x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭+-=，此为超越方程，应先猜根，易知0x e =为其中一个根 设2()ln 1e e f x x x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭+，则1()201e e f x x x ⎛⎫'=-+< ⎪⎝⎭+，()f x 单调递减 故0x e =为其唯一的一个根，此时切点为(),1e所以PQ1=，故选A. 例2 已知函数2e ()xf x x ax a=-+(a ∈R)，其中e 为自然对数的底数，若函数()f x 的定义域为R ，且(2)()f f a >，求a 的取值范围．【答案】(2，4)【解析】由函数f (x )的定义域为R ，得x 2－ax ＋a ≠0恒成立，所以a 2－4a ＜0，解得0＜a ＜4．方法1（讨论单调性）由f (x )＝e x x 2－ax ＋a ，得f'(x )＝e x (x －a )(x －2)(x 2－ax ＋a )2． ①当a ＝2时，f (2)＝f (a )，不符题意．②当0＜a ＜2时，因为当a ＜x ＜2时，f ′(x )＜0，所以f (x )在(a ，2)上单调递减，所以f (a )＞f (2)，不符题意．③当2＜a ＜4时，因为当2＜x ＜a 时，f ′(x )＜0，所以f (x )在(2，a )上单调递减，所以f (a )＜f (2)，满足题意．综上，a 的取值范围为(2，4)．方法2（转化为解超越不等式，先猜根再使用单调性）由f (2)＞f (a )，得e 24－a ＞e a a． 因为0＜a ＜4，所以不等式可化为e 2＞e a a(4－a )． 设函数g (x )＝e x x(4－x )－e 2， 0＜x ＜4． 因为g'(x )＝e x·－(x －2)2x 2≤0恒成立，所以g (x )在(0，4)上单调递减． 又因为g (2)＝0，所以g (x )＜0的解集为(2，4)．所以，a 的取值范围为(2，4)．例3 已知函数f (x )＝x －1－(e －1)ln x ，其中e 为自然对数的底，则满足f (e x )＜0的x 的取值范围为．【答案】()0,1【解析】易得f (1)＝f (e)=0 ∵1(1)()1e x e f x x x---'=-= ∴当(0,1)x e ∈-时，()0f x '<，()f x 在(0,1)e -单减；当(1,)x e ∈-+∞时，()0f x '>，()f x 在(1,)e -+∞单增∴()0f x <的解集是1x e <<令1x e e <<，得01x <<，故f (e x )＜0的x 的取值范围为()0,1．【巩固训练】1.已知函数()21x f x x =--，则不等式()0f x >的解集是（）．A. (1,1)-B. (,1)(1,)-∞-+∞C. (0,1)D. (,0)(1,)-∞⋃+∞2. 关于的不等式的解集为___________.3.方程e eln e 0x x x +-=的根是___________.4.已知α、β分别是方程510x x ++=、510x x++=的根，则α＋β的值是. 5.已知实数x 、y 满足()()22111x x y y ++++=，则2234662020x xy y x y ----+的值是. 6.不等式1ln 0x x x--≤的解集是. 7.方程33123340x x x +++++=的根是.【答案与提示】1. 【答案】D【分析】作出函数2xy =和1y x =+的图象，观察图象可得结果.【解析】因为()21x f x x =--，所以()0f x >等价于21x x >+， 在同一直角坐标系中作出2xy =和1y x =+的图象如图：两函数图象的交点坐标为(0,1),(1,2)，不等式21x x >+的解为0x <或1x >.所以不等式()0f x >的解集为：()(),01,-∞⋃+∞. x 2ln 10x x +-≥2.【答案】[1,)+∞【提示】设2()ln 1f x x x =+-，则1()20f x x x '=+>，(1)0f =，()f x 单增. 3.【答案】1【解析】设()e eln x x x x e ϕ=+-，则e ()(1)e 0x x x x ϕ'=++>，所以()x ϕ单调递增， 因为(1)0ϕ=，所以1x =.4.【答案】－1【提示】设5()1f x x x =++，则4()510f x x '=+>，()f x 单增.由510αα++=，510=得α=代入510αα++=得510α++=，即10βα++=，得α＋β＝－1. 5.【答案】2020【提示】两边取自然对数得((ln ln 0x y +++=设(()ln f x x =，则易得其为R 上的单增奇函数所以0x y +=，故2234662020()(4)6()20202020x xy y x y x y x y x y ----+=+--++=.6.【答案】(0,1]【解法一】显然1x =是方程1ln 0x x x--=一个根 令1()ln f x x x x=--，则22222111112()10x x x f x x x x x ⎛⎫-+ ⎪-+⎝⎭'=+-==> 故()f x 在(0,)+∞单增，且(1)0f =所以不等式1ln 0x x x--≤的解集是(0,1].【解法二】1ln 0x x x --≤变形为1ln x x x-≤ 设1()f x x x=-，()ln g x x = 而1()f x x x=-在(0,)+∞单减，()ln g x x =在(0,)+∞单增，且图象均过（1,0） 所以不等式1ln 0x x x --≤的解集是(0,1]. 7.【答案】43- 【分析】利用“同构”构造函数，再利用函数的单调性.()()1230x x ++=设()f x x =，易得其为R 上的单增奇函数所以()()1230x x +++=，43x =-即为所求.。

高考数学压轴难题归纳总结提高培优专题-------- 超越方程反解难巧妙构造变简单导数研究超越方程【题型综述】超越方程是包含超越函数的方程，也就是方程中有无法用自变数的多项式或开方表示的函数，与超越方程相对的是代数方程．超越方程的求解无法利用代数几何来进行．大部分的超越方程求解没有一般的公式，也很难求得解析解．在探求诸如 x3 6x 2 9x 10 0 ，x 2 2 ln x x 2 x 2 方程的根的问题时，我们利用导数这一工具和数形结合的数学思想就可以很好的解决． 此类题的一般解题步骤是： 1、构造函数，并求其定义域． 2、求导数，得单调区间和极值点． 3、画出函数草图．4、数形结合，挖掘隐含条件，确定函数图象与 x 轴的交点情况求解．【典例指引】例 1．已知函数 f x ax xlnx 在 x e2 处取得极小值．（1）求实数 a 的值；（ 2 ） 设 F x x2 x 2 lnx f x ， 其 导 函 数 为 F x ， 若 F x 的 图 象 交 x 轴 于 两 点C x1, 0, D x2, 0 且 x1 x2 ，设线段 CD 的中点为 N s, 0 ，试问 s 是否为 F x 0 的根？说明理由．【思路引导】 （1）先求导数，再根据 f e20，解得a1 ，最后列表验证（2）即研究F x1 2x2 0是否成立，因为F x1 2x2 x1x2x14 x21，利用x12 2lnx1 x1 0，x22 2lnx2 x2 0得x1x22lnx1 lnx2 x1 x21 ，所以F x1 2x2 2lnx1 lnx2 x1 x2x14 x2=0，转化为 lnt2t 1t 10．其1中 t x1 ，最后利用导数研究函数 u t lnt 2t 1 单调性，确定方程解的情况x2t 1（2）由（1）知函数 F x x2 2lnx x ．∵函数 F x 图象与 x 轴交于两个不同的点 C x1, 0, D x2, 0 ，（ x1 x2 ），∴ x12 2lnx1 x1 0 ， x22 2lnx2 x2 0 ．两式相减得x1x22lnx1 lnx2x1 x21Fx 2x 2 1．xF x1 2x2 x1x2x14 x21 2lnx1 lnx2x1 x2x14 x2．下解 2lnx1 lnx2 4 0 ．即 ln x1 2 x1 x2 0 ．x1 x2x1 x2x2 x1 x22令tx1 x2，∵ 0x1x2，∴ 0t 1 ，即 lnt2t 1t 10．令 u t lnt2t 1t 1， u t 1 tt4 12t 12 t t 12．又 0 t 1 ，∴ ut 0 ，∴ u t 在 0,1 上是増函数，则 u t u 1 0 ，从而知 x14 x22lnx1 lnx2 x1 x20，故F x1 2x2 0 ，即Fs0不成立．故 s 不是 F x 0 的根．例 2．设函数 f x lnx 1 ax2 bx2（1）当 a 3,b 2 时，求函数 f x 的单调区间；（2）令 F x f x 1 ax22 bx a (0 xx 3) ，其图象上任意一点 P x0 , y0 处切线的斜率 k1 2恒成立，求实数 a 的取值范围．（3）当 a 0,b 1 时，方程 f x mx 在区间 1, e2 内有唯一实数解，求实数 m 的取值范围．【思路引导】（1）先求导数 f ' x 然后在函数的定义域内解不等式 f ' x 0 和 f ' x 0, f ' x 0 的区间为单调增区间， f ' x 0 的区间为单调减区间；（2）先构造函数 F x 再由以其图象上任意一点 P x0 , y0 为切点的切线的斜率k1 2恒成立，知导函数k1 2恒成立，再转化为a 1 2x02x0 max求解；（3）先把握f x mx 有唯一实数解，转化为 m 1 lnx 有唯一实数解，再利用单调函数求解．x3【方法点晴】本题主要考查的是利用导数研究函数的单调性、利用导数研究方程的根、不等式的恒成立和导数的几何意义，属于难题．利用导数研究函数 f x 的单调性的步骤：①确定函数 f x 的定义域；②对f x 求导；③令 f ' x 0 ，解不等式得 x 的范围就是递增区间；令 f ' x 0 ，解不等式得 x 的范围就是递减区间．例 3．已知函数（）（1）讨论 的单调性；4（2）若关于的不等式 【思路引导】的解集中有且只有两个整数，求实数 的取值范围．（1）求出 ，分两种情况讨论，分别令得增区间，令得减区间；（2），令，利用导数研究其单调性，结合零点定理可得结果．试题解析：（1），当 时， 在上单调递增，在单调递减；上单调递减，在单调递增；当 时， 在（2）依题意，，令，则，令，则，即 在上单调递增．又 存在唯一的， ，使得， ．当，在 单调递增；当，在单调递减．，，，且当 时，，又，，．故要使不等式解集中有且只有两个整数， 的取值范围应为．【同步训练】1．已知函数 f x te2x x 1 （ t R ），且 f x 的导数为 f x ．25（Ⅰ）若 F x f x x2 是定义域内的增函数，求实数 t 的取值范围；（Ⅱ）若方程 f x f x 2 2x x2 有 3 个不同的实数根，求实数 t 的取值范围．【思路引导】（Ⅰ）只需fx0 ，即 t1 22x1 e2xgx恒成立，求出gx min即可得结果；（Ⅱ）原方程等价于t x2x7 2 e2x，研究函数hx x2x7 2 e2x的单调性，结合图象可得结果．令 h x 0 ，解得 x 3 或 x 1 ．列表得：x , 3 3 3,1 1 1, h x 00hx增极大减极小增6值值由表可知当 x 3 时， h x 取得极大值 5 e6 ；2当 x 1 时， h x 取得极小值 3 e2 ．2又当 x 3 时， x2 x 7 0 ， e2x 0 ，此时 h x 0 ．2因此当x 3时，hx 0,5 2e6 ；当3 x 1时，hx 3 2e2,5 2e6 ；当x 1时，hx 3 2e2, ，因此实数t的取值范围是 0,5 2e6 ．2．已知函数fx3ax 2lnx2的图象的一条切线为x轴 ．（ 1 ） 求 实 数a的 值 ；（ 2 ） 令3g x f x f x ，若存在不相等的两个实数 x1, x2 满足 g x1 g x2 ，求证： x1x2 1．【思路引导】（1）对函数求导，由题可设切点坐标为 x0 , 0 ，由原函数和切线的斜率为 0 可得方程组，解方程组得 a 值；（2）由题知 g x 2 3 x3 2 1 x 1 lnx ，可构造去绝对值后的函数，利用导数与函数单调性的关系， x判断gx的单调性，再构造函数Gxgxg 1 x ，利用导数判断出Gx的单调性，最后可令0 x1 1 x2 ，利用 G x 单调性可得结论．7gxh{ hx x,x 1,0 x 且1gx在0,1上单调递减，在1,上单调递增，g 1 0 ，当 x 1 时， 0 1 1， x记Gx gxg 1 x hxh 1 x fxf xf 1 x f 1 x ，记函数 y f x 的导函数为 y f x ，则Gx f xf x 1 x2f 1 x 1 x2f 1 x 83．已知函数 f x a x lnx （ a 0 ）， g x x2 ．（1）若 f x 的图象在 x 1 处的切线恰好也是 g x 图象的切线．①求实数 a 的值；②若方程fxmx 在区间1 e, 内有唯一实数解，求实数 m的取值范围． （ 2 ） 当 0 a 1 时 ， 求 证 ： 对 于 区 间 1, 2 上 的 任 意 两 个 不 相 等 的 实 数 x1 ， x2 ， 都 有f x1 f x2 g x1 g x2 成立．【思路引导】（1）①首先求函数f x 的图象在x 1 处的切线，f'xa 11 x ，f'12a，又因为切点为 1, a ，所以切线方程为 y 2ax a ，于是问题转化为直线 y 2ax a 与函数 g x 图象相切，于是可以根据直线与抛物线相切进行解题；②问题转化为方程xlnxmx在区间1 e, 内有唯一实数解，参变量分离得9m 1 lnx x，设 t x 1 lnx ，xx 1 e, ，研究tx的单调性、极值，转化为直线ym与ytx有且只有一个交点，（2）当 0 a 1时， f x 在1, 2上单调递增， g x x2 在1, 2上单调递增，设1 x1 x2 2 ，则 f x1 f x2 ， g x1 g x2 ，于是问题转化为 f x2 g x2 f x1 g x1 ， 构造函数 F x f x g x ，通过函数 F x 在1, 2上单调递减，可以求出 a 的取值范围．∵t'x1 lnx x2，∴ 1 e,e ，t ' x 0 ，函数单调递增，e, ，t ' x 0 ，函数单调递减，∵t 1 e 1e，t e 1 1 ，且 x e, 时，etx 1，∴m1e,11 1 e ；证明：（2）不妨设1 x1 x2 2 ，则 f x1 f x2 ， g x1 g x2 ， ∴ f x1 f x2 g x1 g x2 可化为 f x2 f x1 g x2 g x1 ∴ f x2 g x2 f x1 g x1 设 F x f x g x ，即 F x a x lnx x2 ，∴ F x 在1, 2上单调递减，10∴ F ' x ax a 2x2 0 恒成立，即 a 2x2 在1, 2上恒成立，2x 1∵2x2 x 1 1 x2 1 2 2 1 4 1，∴ a1，从而，当 0 a 1时，命题成立．4．已知函数 f x xlnx,e 2.718 ．（1）设 g x f x x2 2e 1 x 6 ，①记 g x 的导函数为 g x ，求 ge ；②若方程 g x a 0 有两个不同实根，求实数 a 的取值范围； （2）若在1, e 上存在一点 x0 使 m f x0 1 x02 1 成立，求实数 m 的取值范围．【思路引导】（1）①对 g x 进行求导，将 e 代入可得 ge 的值；②对 g x 进行二次求导，判断 g x 的单调性得其符 号 ， 从 而 可 得 g x 的 单 调 性 ， 结 合 图 象 的 大 致 形 状 可 得 a 的 取 值 范 围 ；（ 2 ） 将 题 意 转 化 为x01 x0 mlnx0m x0 0 ，令 h xx1 x mlnx m x，题意等价于 h x 在1, e 上的最小值小于0，对h x 进行求导，对导函数进行分类讨论，判断单调性得其最值．11（2）由题可得 m x0lnx01x02 1，∴ m lnx01 x0 x01 x0，∴x01 x0 mlnx0m x00，令 h x x 1 mlnx m ，则 h x 在1, e 上的最小值小于 0，xx又hxx1x x2m1，1，当 m 1 e 时，即 m e 1， h x 在1, e 上递减，所以 h e 0 ，解得 m e2 1 ；e 12，当 m 1 1 即 m 0 ， h x 在1, e 递增，∴ h 1 0 解得 m 2 ；3，当1 m 1 e ，即 0 m e 1，此时要求 h 1 m 0 又 0 ln 1 m 1，所以 0 mln 1 m m ，所以 h 1 m 2 m mln 1 m 2 此时 h 1 m 0 不成立，综上 m 2 或 m e2 1 ． e 1点睛：本题考查导数的运用：求考查函数与方程的联系单调区间最值，同时考查不等式的存在性转化为求函数的最值问题，正确求导是解题的关键．在正确求导的基础上，利用导数与 0 的关系得到函数的单调区12间，也是在高考中的必考内容也是基础内容；注意存在性问题与恒成立问题的区别． 5．已知函数 f x x2 3x 3 ex ．（1）试确定 t 的取值范围，使得函数 f x 在2,t(t 2) 上为单调函数； （2）若 t 为自然数，则当 t 取哪些值时，方程 f x z 0 x R 在2,t 上有三个不相等的实数根，并求出相应的实数 z 的取值范围．【思路引导】 （1）先求函数导数，根据导函数零点确定函数单调区间，再根据 2, t 为某个单调区间的子集得 t 的取值 范围，（2）结合三次函数图像确定 t 的取值范围：当 t 2 ,且 t N 时，方程 f x z 0 在2,t 上有可能有三个不等实根，再根据端点值大小确定实数 z 的满足的条件： z max f 2, f 1, min f 0, f t ，最后解不等式可得实数 z 的取值范围．只需满足 z max f 2, f 1, min f 0, f t 即可．因为f213 e2,f0 3,f1 e,f2 e2 ，且ft f2 e23f0 ，因而 f 2 f 1 f 0 f 2 f t ，13所以 f 1 z f 0 ，即 e z 3 ，综上所述，当 t 2 ,且 t N 时，满足题意，此时实数 z 的取值范围是 e,3 ．6．已知函数 f x lnx ax2, g x 1 x b ，且直线 y 1 是函数 f x 的一条切线．x2（1）求 a 的值；（2）对任意的 x1 1, e ，都存在 x2 1, 4，使得 f x1 g x2 ，求 b 的取值范围；（3）已知方程 f x cx 有两个根 x1, x2 (x1 x2 ) ，若 g x1 x2 2c 0 ，求证: b 0 ．【思路引导】（ 1 ） 对 函 数 f x 求 导 ， f ' x 1 2ax 1 2ax2 ， 设 直 线 y 1 与 函 数 f x 相 切 与 点xx2 x0, lnx0 ax02( x00) ，根据导数的几何意义可得，2ax02 1 0{x0lnx0ax021 2x0 1，解得{ a12，求出 a1 2；（2）对任意的 x1 [1, e] ，都存在 x2 1, 4，使得 f x1 g x2 ，只需要 f x1 的值域是 g x2 值域的子集，利用导数的方法分别求 f x1 、 g x2 的值域，即可求出 b 的取值范围；（3）根据题意得{f f x2 x1 cx2 cx1,两式相减得，c lnx2 lnx1 x2 x1x2 x12，所以1 x1b x2 x1 2lnx1 lnx2 x2 x1 x1 x2 2lnx1 x2 1x2 x1，令 tx1 x2，则 t 0,1 ，则 b x2x12lnt1 1 t t，x2令 h t 2lnt 1 t ,t 0,1 ，对 h t 求导，判断 h t 的单调，证明 b 0 ．1 t14(2) 由（1）得 f x lnx 1 x2 ，所以 f ' x 1 x 1 x2 ，当 x (1， e] 时， f x 0 ，所以2xx f x 在 1, e 上 单 调 递 减 ， 所 以 当 x (1 ，e] 时 ， f x f mine 1e ， 22f x minf11 2,g'x1 x21 1 x2 x2，当 x 1, 4 时，g ' x 0 ，所以 g x 在1, 4上单调递增，所以当 x 1, 4 时，gx ming12 b, gx maxg417 4b，依题意得1 2e 2,1 2 2b,17 4b 2 ，所以{17b b1 2 e 2 1，解得19 4b3 2e 2．42 (3)依题意得{f f x2 x1 cx2 cx1,两式相减得lnx2lnx11 2x22 x12 c x2 x1 ，所以c lnx2 lnx1 x2 x1x2 x12，方程g x1 x2 2c 0可转化为7．已知函数（ 为自然对数的底数，），，．（1）若，（2）若 时，方程，求 在 上的最大值 的表达式； 在 上恰有两个相异实根，求实根 的取值范围；15（3）若，，求使 的图象恒在 图象上方的最大正整数 ．【思路引导】 (1)先求函数导数，根据定义域 以及 取值分类讨论导函数是否变号，确定函数单调性，进而确定函数最值，(2)作差函数，求导得原函数先减后增，因此要有两个相异实根，需极小值小于零，两个端点值大 于零，解不等式可得 的取值范围； (3)实际为一个不等式恒成立问题，先转化为对应函数最值问题（利用 导数求差函数最小值），再研究最小值恒大于零问题，继续求导研究函数单调性，并结合零点存在定理限制 或估计极点范围，最后范围确定最大正整数 ． 试题解析：(1)时，,；①当 时，， 在 上为增函数，此时，②当 时，，在故 在 上为增函数，此时③当 时，，在上为增函数， 上为增函数，在上为减函数，若，即 时，故 在上为增函数，在上为减函数，此时若，即时， 在 上为增函数，则此时，综上所述：（2） ∴在 ∴，，上单调递减，在上单调递增，在 上恰有两个相异实根，实数 的取值范围是16， ，8．设函数．（1）求函数 的单调区间； （2）若函数 有两个零点，求满足条件的最小正整数 的值；（3）若方程，有两个不相等的实数根 ，比较与 0 的大小．【思路引导】(1)先求函数导数,再求导函数零点 ,根据定义域舍去 ,对 进行讨论, 时，，单调增区间为． 时,有增有减;(2) 函数 有两个零点，所以函数必不单调,且最小值小于零 ,转化研究最小值为负的条件:,由于此函数单调递增,所以只需利用零点存在定理探求即可,即取两个相邻整数点代入研究即可得 的取值范围,进而确定整数值,（3）根据，所以只需判定大小,由17可解得,代入分析只需比较,利用导数可得最值,即可判定大小．大小, 设 ,构造函数(3)证明：因为 是方程不妨设，则两式相减得即的两个不等实根，由(1)知 ．，．，．所以．因为，18点睛：利用导数证明不等式常见类型及解题策略(1) 构造差函数．根据差函数导函数符号，确定差函数单调性，利用单调性得不等量关系，进而证明不等式．（2）根据条件，寻找目标函数．一般思路为利用条件将求和问题转化为对应项之间大小关系，或利用放缩、等量代换将多元函数转化为一元函数．19。