专题05 含参函数的单调性讨论(解析版)
专题05 含参函数的单调性讨论【方法总结】分类讨论思想研究函数的单调性讨论含参函数的单调性,其本质就是讨论导函数符号的变化情况,所以讨论的关键是抓住导函数解析式中的符号变化部分,即导数的主要部分,简称导主.讨论时要考虑参数所在的位置及参数取值对导函数符号的影响,一般来说需要进行四个层次的分类:(1)最高次幂的系数是否为0,即“是不是”; (2)导函数是否有变号零点,即“有没有”;(3)导函数的变号零点是否在函数定义域或指定区间内,即“在不在”; (4)导函数的变号零点之间的大小关系,即“大不大”. 牢记:十二字方针“是不是,有没有,在不在,大不大”. 考点一 导主一次型 【例题选讲】[例1] 已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1-a x =x -a x ,令f ′(x )=0,得x =a ,①当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增, ②当a >0时,x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增.【对点训练】1.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R ).讨论函数f (x )的单调性.1.解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x ,令f ′(x )=0,得x =1,当a >0时,f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; 当a <0时,f (x )在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减; 当a =0时,f (x )为常函数.2.已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ),讨论函数f (x )的单调性. 2.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a =1-ax x (x >0),①当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.②当a >0时,令f ′(x )=1x -a =1-ax x =0,可得x =1a ,当0<x <1a 时,f ′(x )=1-ax x >0;当x >1a 时,f ′(x )=1-ax x<0,故函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减. 考点二 导主二次型 【方法总结】此类问题中,导数的解析式通过化简变形后,通常可以转化为一个二次函数的含参问题.对于二次三项式含参问题,有如下处理思路:(1)首先需要考虑二次项系数是否含有参数.如果二次项系数有参数,就按二次项系数为零、为正、为负进行讨论;(2)其次考虑二次三项式能否因式分解,如果二次三项式能因式分解,这表明存在零点,只需讨论零点是否在定义域内,如果x 1,x 2都在定义域内,则讨论个零点x 1,x 2的大小;如果二次三项式不能因式分解,这表明不一定存在零点,需讨论判别式Δ≤0和Δ>0分类讨论;【例题选讲】命题点1 是不是+有没有+在不在[例2] (2021·全国乙节选)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax +1.讨论f (x )的单调性.解析 由题意知f (x )的定义域为R ,f ′(x )=3x 2-2x +a ,对于f ′(x )=0,Δ=(-2)2-4×3a =4(1-3a ). ①当a ≥13时,f ′(x )≥0,f (x )在R 上单调递增;②当a <13时,令f ′(x )=0,即3x 2-2x +a =0,解得x 1=1-1-3a 3,x 2=1+1-3a 3,令f ′(x )>0,则x <x 1或x >x 2;令f ′(x )<0,则x 1<x <x 2.所以f (x )在(-∞,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增.综上,当a ≥13时,f (x )在R 上单调递增;当a <13时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1-1-3a 3上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-3a 3,1+1-3a 3上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-3a 3,+∞上单调递增.[例3] (2018·全国Ⅰ节选)已知函数f (x )=1x -x +a ln x ,讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-1x 2-1+ax =-x 2-ax +1x 2.①当a ≤2时,则f ′(x )≤0,当且仅当a =2,x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递减. ②当a >2时,令f ′(x )=0,得x =a -a 2-42或x =a +a 2-42.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42∪⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42时,f ′(x )>0.所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增. 综合①②可知,当a ≤2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-42,⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-42,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-42,a +a 2-42上单调递增.[例4] 设函数f (x )=a ln x +x -1x +1,其中a 为常数.讨论函数f (x )的单调性. 解析 函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a x +2(x +1)2=ax 2+(2a +2)x +a x (x +1)2.当a ≥0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增.当a <0时,令g (x )=ax 2+(2a +2)x +a ,由于Δ=(2a +2)2-4a 2=4(2a +1). (1)当a =-12时,Δ=0,f ′(x )=-12(x -1)2x (x +1)2≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)当a <-12时,Δ<0,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.(3)当-12<a <0时,Δ>0.设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )的两个零点,则x 1=-(a +1)+2a +1a ,x 2=-(a +1)-2a +1a .由x 1=a +1-2a +1-a =a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 2,+∞)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上可得:当a ≥0时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a ≤-12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减;当-12<a <0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-(a +1)+2a +1a ,⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)-2a +1a ,+∞上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)+2a +1a ,-(a +1)-2a +1a 上单调递增.【对点训练】3.(2020·全国Ⅲ节选)已知函数f (x )=x 3-kx +k 2.讨论f (x )的单调性. 3.解析 由题意,得f ′(x )=3x 2-k ,当k ≤0时,f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(-∞,+∞)上单调递增; 当k >0时,令f ′(x )=0,得x =±k3,令f ′(x )<0,得-k3<x <k3,令f ′(x )>0,得x <-k3或x >k 3, 所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-k 3, k 3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-∞,-k 3,⎝⎛⎭⎫ k 3,+∞上单调递增.4.已知函数f (x )=x -2x+1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.4.解析 由题意知,f (x )的定义域是(0,+∞),导函数f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2.设g (x )=x 2-ax +2,二次方程g (x )=0的判别式Δ=a 2-8.①当Δ<0,即0<a <22时,对一切x >0都有f ′(x )>0.此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数. ②当Δ=0,即a =2 2 时,仅对x =2有f ′(x )=0,对其余的x >0都有f ′(x )>0. 此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0,即a >22时,方程g (x )=0有两个不同的实根x 1=a -a 2-82,x 2=a +a 2-82,0<x 1<x 2,x ∈(0,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.此时f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-82上单调递增,在(a -a 2-82,a +a 2-82)上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-82,+∞上单调递增.5.已知函数f (x )=(1+ax 2)e x -1,当a ≥0时,讨论函数f (x )的单调性. 5.解析 由题易得f ′(x )=(ax 2+2ax +1)e x ,当a =0时,f ′(x )=e x >0,此时f (x )在R 上单调递增. 当a >0时,方程ax 2+2ax +1=0的判别式Δ=4a 2-4a .①当0<a ≤1时,Δ≤0,ax 2+2ax +1≥0恒成立,所以f ′(x )≥0,此时f (x )在R 上单调递增; ②当a >1时,令f ′(x )=0,解得x 1=-1-1-1a,x 2=-1+1-1a. x ∈(-∞,x 1)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增; x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; x ∈(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增. 所以f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增, 在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减. 综上,当0≤a ≤1时,f (x )在R 上单调递增;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,-1-1-1a 和⎝⎛⎭⎫-1+1-1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1-1-1a ,-1+1-1a 上单调递减. 命题点2 是不是+在不在+大不大[例5] 已知函数f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x .若a >0,试讨论函数f (x )的单调性. 解析 因为f (x )=ln x +ax 2-(2a +1)x ,所以f ′(x )=2ax 2-(2a +1)x +1x =(2ax -1)(x -1)x.由题意知函数f (x )的定义域为(0,+∞),令f ′(x )=0得x =1或x =12a ,若12a <1,即a >12,由f ′(x )>0得x >1或0<x <12a ,由f ′(x )<0得12a<x <1, 即函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a ,(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减; 若12a >1,即0<a <12,由f ′(x )>0得x >12a 或0<x <1,由f ′(x )<0得1<x <12a, 即函数f (x )在(0,1),⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减; 若12a =1,即a =12,则在(0,+∞)上恒有f ′(x )≥0,即函数f (x )在(0,+∞)上单调递增. 综上可得,当0<a <12时,函数f (x )在(0,1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,12a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫12a ,+∞上单调递增;当a =12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >12时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,12a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫12a ,1上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. [例6] 已知函数f (x )=x 2e-ax-1(a 是常数),求函数y =f (x )的单调区间.解析 根据题意可得,当a =0时,f (x )=x 2-1,函数在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减. 当a ≠0时,f ′(x )=2x e -ax+x 2(-a )e-ax=e-ax(-ax 2+2x ).因为e-ax>0,所以令g (x )=-ax 2+2x =0,解得x =0或x =2a.(1)当a >0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在(-∞,0)和⎝⎛⎭⎫2a ,+∞上有g (x )<0,即f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤0,2a 上有g (x )≥0,即f ′(x )≥0,函数y =f (x )单调递增. (2)当a <0时,函数g (x )=-ax 2+2x 在⎝⎛⎭⎫-∞,2a 和(0,+∞)上有g (x )>0,即f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增;函数g (x )=-ax 2+2x 在⎣⎡⎦⎤2a ,0上有g (x )≤0,即f ′(x )≤0,函数y =f (x )单调递减.综上所述,当a =0时,函数y =f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0); 当a >0时,函数y =f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫2a ,+∞,单调递增区间为⎣⎡⎦⎤0,2a ; 当a <0时,函数y =f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎣⎡⎦⎤2a ,0.[例7] 已知函数f (x )=(a +1)ln x +1x-ax +2(a ∈R ).讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=-(x -1)(ax -1)x 2.令f ′(x )=0,得x =1或x =1a . 当a ≤0时,ax -1<0,f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增;当0<a <1时,f (x )在(0,1)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递减; 当a =1时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >1时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递增,在(1,+∞)上单调递减. [例8] 已知函数f (x )=a ln(x +1)-ax -x 2,讨论f (x )在定义域上的单调性. 解析 f ′(x )=ax +1-a -2x =-2x ⎝⎛⎭⎫x +2+a 2x +1,令f ′(x )=0,得x =0或x =-a +22,又f (x )的定义域为(-1,+∞), ①当-a +22≤-1,即当a ≥0时,若x ∈(-1,0),f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减. ②当-1<-a +22<0,即-2<a <0时,若x ∈⎝⎛⎭⎫-1,-a +22,f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,0,f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈(0,+∞),f ′(x )<0,则f (x )单调递减.③当-a +22=0,即a =-2时,f ′(x )≤0,f (x )在(-1,+∞)上单调递减.④当-a +22>0,即a <-2时,若x ∈(-1,0),f ′(x )<0,则f (x )单调递减;若x ∈⎝⎛⎭⎫0,-a +22,f ′(x )>0,则f (x )单调递增;若x ∈⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞,f ′(x )<0,则f (x )单调递减.综上,当a ≥0时,f (x )在(-1,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当-2<a <0时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-1,-a +22上单调递减,在⎝⎛⎭⎫-a +22,0上单调递增,在(0,+∞)上单调递减;当a =-2时,f (x )在(-1,+∞)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(-1,0)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫0,-a +22上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-a +22,+∞上单调递减.[例9] (2016·山东)已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a ∈R .讨论f (x )的单调性.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -a x -2x 2+2x 3=(ax 2-2)(x -1)x 3.当a ≤0,x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. 当a >0时,f ′(x )=a (x -1)x 3⎝⎛⎭⎫x -2a ⎝⎛⎭⎫x +2a . ①若0<a <2,则2a >1,当x ∈(0,1)或x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫1,2a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.②若a =2,则2a=1,在x ∈(0,+∞)内,f ′(x )≥0,f (x )单调递增. ③若a >2,则0<2a <1,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,2a 或x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝⎛⎭⎫2a ,1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.综上所述,当a ≤0时,f (x )在(0,1)内单调递增,在(1,+∞)内单调递减;当0<a <2时,f (x )在(0,1)内单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,2a 内单调递减,在⎝⎛⎭⎫2a ,+∞内单调递增;当a =2时,f (x )在(0,+∞)内单调递增;当a >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,2a 内单调递增,在⎝⎛⎭⎫2a ,1内单调递减,在(1,+∞)内单调递增. 【对点训练】6.已知函数f (x )=12ax 2-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.6.解析 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=ax -(a +1)+1x =ax 2-(a +1)x +1x =(ax -1)(x -1)x.①当0<a <1时,1a >1,∴x ∈(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1,1a 时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; ②当a =1时,1a =1,∴f ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;③当a >1时,0<1a <1,∴x ∈⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,1时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 综上,当0<a <1时,函数f (x )在(0,1)和⎝⎛⎭⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1,1a 上单调递减; 当a =1时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫1a ,1上单调递减. 7.已知函数f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R ),求函数f (x )的单调区间.7.解析 f (x )=x 2e ax +1+1-a (a ∈R )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=x (ax +2)e ax +1 . ①当a =0时,x >0,f ′(x )>0;x <0,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).②当a >0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,0,f ′(x )<0;x ∈(0,+∞),f ′(x )>0, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-2a ,(0,+∞),单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-2a ,0. ③当a <0时,x ∈(-∞,0),f ′(x )<0;x ∈⎝⎛⎭⎫0,-2a ,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,f ′(x )<0, 所以函数f (x )的单调递减区间为(-∞,0),⎝⎛⎭⎫-2a ,+∞,单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-2a . 8.已知函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1,讨论函数f (x )的单调性. 8.解析 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -1x +2ax =2ax 2+a -1x .(1)当a ≥1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增; (2)当a ≤0时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,+∞)上单调递减; (3)当0<a <1时,令f ′(x )=0,解得x =1-a2a, 则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 时,f ′(x )<0;当x ∈(1-a2a,+∞)时,f ′(x )>0, 故f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减,在(1-a2a,+∞)上单调递增. 9.已知函数f (x )=⎝⎛⎭⎫k +4k ln x +4-x 2x ,其中常数k >0,讨论f (x )在(0,2)上的单调性. 9.解 因为f ′(x )=k +4k x -4x 2-1=⎝⎛⎭⎫k +4k x -4-x 2x 2=-(x -k )⎝⎛⎭⎫x -4k x 2(x >0,k >0).①当0<k <2时,4k >k >0,且4k >2,所以当x ∈(0,k )时,f ′(x )<0,当x ∈(k ,2)时,f ′(x )>0,所以函数f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;②当k =2时,4k =k =2,f ′(x )<0在(0,2)上恒成立,所以f (x )在(0,2)上是减函数;③当k >2时,0<4k <2,k >4k ,所以当x ∈⎝⎛⎭⎫0,4k 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫4k ,2时,f ′(x )>0, 所以函数f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数. 综上可知,当0<k <2时,f (x )在(0,k )上是减函数,在(k ,2)上是增函数;当k =2时,f (x )在(0,2)上是 减函数;当k >2时,f (x )在⎝⎛⎭⎫0,4k 上是减函数,在⎝⎛⎭⎫4k ,2上是增函数. 10.已知函数f (x )=ln(x +1)-ax 2+x(x +1)2,且1<a <2,试讨论函数f (x )的单调性.10.解析 函数f (x )的定义域为(-1,+∞),f ′(x )=x (x -2a +3)(x +1)3,x >-1.①当-1<2a -3<0,即1<a <32时,当-1<x <2a -3或x >0时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当2a -3<x <0时,f ′(x )<0,f (x )单调递减. ②当2a -3=0,即a =32时,f ′(x )≥0,则f (x )在(-1,+∞)上单调递增.③当2a -3>0,即32<a <2时,当-1<x <0或x >2a -3时,f ′(x )>0,则f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增. 当0<x <2a -3时,f ′(x )<0,则f (x )在(0,2a -3)上单调递减.综上,当1<a <32时,f (x )在(-1,2a -3),(0,+∞)上单调递增,在(2a -3,0)上单调递减;当a =32时,f (x )在(-1,+∞)上单调递增;当32<a <2时,f (x )在(-1,0),(2a -3,+∞)上单调递增,在(0,2a -3)上单调递减. 考点三 导主指对型 【例题选讲】[例10] 已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,讨论函数f (x )的单调性.解析 函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ). ①若a =0,则f (x )=e 2x 在(-∞,+∞)上单调递增.②若a >0,则由f ′(x )=0,得x =ln a .当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0;当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0. 故f (x )在(-∞,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.③若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝⎛⎭⎫-a 2.当x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a2,+∞时,f ′(x )>0;故f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln ⎝⎛⎭⎫-a 2上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln ⎝⎛⎭⎫-a 2,+∞上单调递增. [例11] 已知f (x )=(x 2-ax )ln x -32x 2+2ax ,求f (x )的单调递减区间.解析 易得f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=(2x -a )ln x +x -a -3x +2a =(2x -a )ln x -(2x -a )=(2x -a )(ln x -1), 令f ′(x )=0得x =a2或x =e .当a ≤0时,因为x >0,所以2x -a >0,令f ′(x )<0得x <e ,所以f (x )的单调递减区间为(0,e). 当a >0时,①若a2<e ,即0<a <2e ,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,a 2时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a2,e 时,f ′(x )<0,当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;②若a2=e ,即a =2e ,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )≥0恒成立,f (x )没有单调递减区间;③若a2>e ,即a >2e ,当x ∈(0,e)时,f ′(x )>0,当x ∈⎝⎛⎭⎫e ,a 2时,f ′(x )<0,当x ∈⎝⎛⎭⎫a2,+∞时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a2. 综上所述,当a ≤0时,f (x )的单调递减区间为(0,e);当0<a <2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫a 2,e ;当a =2e 时,f (x )无单调递减区间;当a >2e 时,f (x )的单调递减区间为⎝⎛⎭⎫e ,a2. 【对点训练】11.已知函数f (x )=e x -ax -1的定义域为(0,+∞),讨论函数f (x )的单调性.11.解析 ∵f (x )=e x -ax -1,∴f ′(x )=e x -a .易知f ′(x )=e x -a 在(0,+∞)上单调递增. ∴当a ≤1时,f ′(x )>0,故f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,由f ′(x )=e x -a =0,得x =ln a ,∴当0<x <ln a 时,f ′(x )<0,当x >ln a 时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.综上,当a ≤1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,f (x )在(0,ln a )上单调递减,在(ln a ,+∞)上单调递增.12.已知函数f (x )=(x 2-2ax )ln x -12x 2+2ax (a ∈R ).(1)若a =0,求f (x )的最小值; (2)求函数f (x )的单调区间.12.解析 (1)若a =0,f (x )=x 2ln x -12x 2,定义域为(0,+∞),f ′(x )=2x ln x +x 2×1x-x =2x ln x ,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1,所以f (x )在(0,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增,所以f (x )的最小值为f (1)=-12.(2)f ′(x )=(2x -2a )ln x +(x 2-2ax )·1x-x +2a =(2x -2a )ln x ,①当a ≤0时,2x -2a >0,由f ′(x )>0可得x >1,由f ′(x )<0可得0<x <1, 此时f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);②当0<a <1时,由f ′(x )>0可得0<x <a 或x >1,由f ′(x )<0可得a <x <1, 此时f (x )的单调递减区间为(a ,1),单调递增区间为(0,a )和(1,+∞); ③当a =1时,f ′(x )≥0恒成立,此时f (x )的单调递增区间为(0,+∞); ④当a >1时,由f ′(x )>0可得0<x <1或x >a ,由f ′(x )<0可得1<x <a , 此时f (x )的单调递减区间为(1,a ),单调递增区间为(0,1)和(a ,+∞).综上所述:当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);当0<a<1时,f(x)的单调递减区间为(a,1),单调递增区间为(0,a)和(1,+∞);当a=1时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a>1时,f(x)的单调递减区间为(1,a),单调递增区间为(0,1)和(a,+∞).考点四导主正余型【例题选讲】[例12](2017山东理)已知函数f(x)=x2+2cos x,g(x)=e x·(cos x-sin x+2x-2),其中e是自然对数的底数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)讨论函数h(x)=g(x)-af (x)(a∈R)的单调性.解析(1)g′(x)=(e x)′·(cos x-sin x+2x-2)+e x(cos x-sin x+2x-2)′=e x(cos x-sin x+2x-2-sin x-cos x+2)=2e x(x-sin x).记p(x)=x-sin x,则p′(x)=1-cos x.因为cos x∈[-1,1],所以p′(x)=1-cos x≥0,所以函数p(x)在R上单调递增.而p(0)=0-sin 0=0,所以当x<0时,p(x)<0,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;当x>0时,p(x)>0,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.综上,函数g(x)的单调递减区间为(-∞,0),单调递增区间为(0,+∞).(2)因为h(x)=g(x)-af (x)=e x(cos x-sin x+2x-2)-a(x2+2cos x),所以h′(x)=2e x(x-sin x)-a(2x-2sin x)=2(x-sin x)(e x-a).由(1)知,当x>0时,p(x)=x-sin x>0;当x<0时,p(x)=x-sin x<0.当a≤0时,e x-a>0,所以x>0时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x<0时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.当a>0时,令h′(x)=2(x-sin x)(e x-a)=0,解得x1=ln a,x2=0.①若0<a<1,则ln a<0,所以x∈(-∞,ln a)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(ln a,0)时,e x-a>0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(0,+∞)时,e x-a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.②若a=1,则ln a=0,所以x∈R时,h′(x)≥0,函数h(x)在R上单调递增.③若a>1,则ln a>0,所以x∈(-∞,0)时,e x-a<0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;x∈(0,ln a)时,e x-a<0,h′(x)<0,函数h(x)单调递减;x∈(ln a,+∞)时,e x-a>0,h′(x)>0,函数h(x)单调递增.综上所述,当a≤0时,函数h(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减;当0<a<1时,函数h(x)在(-∞,ln a),(0,+∞)上单调递增,在(ln a,0)上单调递减;当a=1时,函数h(x)在R上单调递增;当a>1时,函数h(x)在(-∞,0),(ln a,+∞)上单调递增,在(0,ln a)上单调递减.【对点训练】13.(2017·山东)已知函数f(x)=13x3-12ax2,其中参数a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性.13.解析(1)由题意得f′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,所以f′(3)=3,因此曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,所以g′(x)=f′(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x).令h(x)=x-sin x,则h′(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.②当a=0时,g′(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.综上所述,当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减.。
专题05 应用导数研究不等式恒成立问题(解析版)
专题05 应用导数研究不等式恒成立问题【压轴综述】纵观近几年的高考命题,应用导数研究函数的单调性、极(最)值问题,证明不等式、研究函数的零点等,是高考考查的“高频点”问题,常常出现在“压轴题”的位置.其中,应用导数研究不等式恒成立问题的主要命题角度有:证明不等式恒成立、由不等式恒(能)成立求参数的范围、不等式存在性问题.本专题就应用导数研究不等式恒成立问题,进行专题探讨,通过例题说明此类问题解答规律与方法---参变分离、数形结合、最值分析等.一、利用导数证明不等式f(x)>g(x)的基本方法(1)若f(x)与g(x)的最值易求出,可直接转化为证明f(x)min>g(x)max;(2)若f(x)与g(x)的最值不易求出,可构造函数h(x)=f(x)-g(x),然后根据函数h(x)的单调性或最值,证明h(x)>0.二、不等式恒成立问题的求解策略(1)已知不等式f(x,λ)≥0(λ为实参数)对任意的x∈D恒成立,求参数λ的取值范围.利用导数解决此类问题可以运用分离参数法,其一般步骤如下:(2)如果无法分离参数,可以考虑对参数或自变量进行分类讨论求解,如果是二次不等式恒成立的问题,可以考虑二次项系数与判别式的方法(a>0,Δ<0或a<0,Δ<0)求解.三、不等式存在性问题的求解策略“恒成立”与“存在性”问题的求解是“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.在具体问题中究竟是求最大值还是最小值,可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值,这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值.特别需要关注等号是否成立,以免细节出错.【压轴典例】例1.(2021·全国高三其他模拟)已知数列{}n a 满足11a =,()1ln 1n n a a +=+.若11n n a a λ++≥恒成立,则实数λ的最大值是( )(选项中e 为自然对数的底数,大约为2.71828)A .21e -B .2e 1- CD .e【答案】D【详解】由()1ln 1n n a a +=+得()111ln 1n n n n a a a a +++-=-+,设()ln(1),1f x x x x =-+>-, ()1x f x x '=+,()f x 在(1,0)-单调递减,在(0,+∞)单调递增,故min ()(0)0f x f ==,则10n n a a +->,所以1n n a a +≤, 1n a ≥,由11n n a a λ++≥得111ln(1)n n a a λ++++≥易得11ln(11)n n a a λ++≤++,记110n t a ++=>,所以111ln(1ln )n n a t a t ++=++,记()ln t f t t=,()2ln 1()ln t f t t -'=,当ln 10t ->即()0f t '>得t e >时()f t 单调递增,当ln 10t -<即()0f t '<得0t e <<时()f t 单调递减,所以min ()()f t f e e ==,得e λ≤,例2.(2021·浙江嘉兴市·高三)已知函数()()()1x f x e a tax =-+,其中0t ≠.若对于某个t ∈R ,有且仅有3个不同取值的a ,使得关于x 的不等式()0f x ≥在R 上恒成立,则t 的取值范围为( )A .()1,eB .(),2e eC .(),e +∞D .()2,e +∞ 【答案】C【详解】显然0a ≥,否则0x e a ->,于是()()()10x f x e a tax =-+≥,即10tax +≥,这与不等式的解集为R 矛盾.又易知0a =时,不等式()0f x >恒成立.于是仅需再分析0a >的情形.易知0t >,由()()()10x f x e a tax =-+=知ln x a =或1x ta=-,所以11ln ln a a a ta t =-⇔-=.所以原问题等价于关于a 的方程1ln a a t-=有两解,设()ln h a a a =,则()ln 1h a a '=+,10a e <<时,()0h a '<,()h a 递减,1a e>时,()0'>h a ,()h a 递增,所以min 11()h a h e e ⎛⎫==- ⎪⎝⎭,0x →时,()0h a →,a →+∞时,()h a →+∞,所以由关于a 的方程1ln a a t -=有两解,得110e t-<-<,所以t e >. 例3.(2020·新高考全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=ae x-1-ln x+ln a.(1)当a=e 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若f(x)≥1,求a 的取值范围.【解析】f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=ae x-1-.(1)当a=e 时,f(x)=e x -ln x+1,f'(1)=e-1,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e+1)=(e-1)(x-1),即y=(e-1)x+2.直线y=(e-1)x+2在x 轴,y 轴上的截距分别为,2,因此所求三角形的面积为.(2)当0<a<1时,f(1)=a+ln a<1不满足条件;当a=1时,f(x)=e x-1-ln x,f'(x)=e x-1-.当x ∈(0,1)时,f'(x)<0;当x ∈(1,+∞)时,f'(x)>0.所以f(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,所以当x=1时,f(x)取得最小值,最小值为f(1)=1,从而f(x)≥1.所以a=1满足条件;当a>1时,f(x)=ae x-1-ln x+ln a ≥e x-1-ln x ≥1.综上,a 的取值范围是[1,+∞).例4.(2020·全国卷Ⅰ高考理科·T21)已知函数f(x)=e x +ax 2-x.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥x 3+1,求a 的取值范围. 【解析】(1)当a =1时,f=e x +x 2-x ,f'=e x +2x -1,由于f″=e x +2>0, 故f'单调递增,注意到f'=0, 故当x ∈时,f'<0,f 单调递减,当x ∈时,f'>0,f 单调递增.(2)由f ≥x 3+1得,e x +ax 2-x ≥x 3+1,其中x ≥0, ①当x =0时,不等式为:1≥1,显然成立,符合题意;②当x>0时,分离参数a得,a≥-,记g =-,g'=-,令h=e x -x2-x -1,则h'=e x-x-1,h″=e x-1≥0,故h'单调递增,h'≥h'=0,故函数h单调递增,h≥h=0,由h≥0可得:e x -x2-x-1≥0恒成立,故当x ∈时,g'>0,g单调递增;当x ∈时,g'<0,g单调递减,因此,=g =,综上可得,实数a 的取值范围是.例5.(2020·天津高考·T20)已知函数f(x)=x3+k ln x(k∈R),f'(x)为f(x)的导函数.(1)当k=6时,①求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;②求函数g(x)=f(x)-f'(x )+的单调区间和极值;(2)当k≥-3时,求证:对任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1>x2,有>.【解析】(1)①当k=6时,f(x)=x3+6ln x,f'(x)=3x2+.可得f(1)=1,f'(1)=9,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=9(x-1),即y=9x-8.②依题意,g(x)=x3-3x2+6ln x +,x∈(0,+∞).从而可得g'(x)=3x2-6x +-,整理可得:g'(x )=,令g'(x)=0,解得x=1.当x变化时,g'(x),g(x)的变化情况如表:x(0,1) 1 (1,+∞)g'(x) - 0 +g(x) 单调递减极小值单调递增所以,g(x)的减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.(2)由f (x )=x 3+k ln x ,得f'(x )=3x 2+.对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,令=t (t >1), 则(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2(f (x 1)-f (x 2))=(x 1-x 2)-2 =--3x 2+3x 1+k -2k ln =(t 3-3t 2+3t -1)+k .(ⅰ)令h (x )=x --2ln x ,x ∈(1,+∞).当x >1时,h'(x )=1+-=>0,由此可得h (x )在(1,+∞)上单调递增,所以当t >1时,h (t )>h (1),即t --2ln t >0. 因为x 2≥1,t 3-3t 2+3t -1=(t -1)3>0,k ≥-3, 所以(t 3-3t 2+3t -1)+k ≥(t 3-3t 2+3t -1)-3=t 3-3t 2+6ln t +-1.(ⅱ) 由(1)②可知,当t >1时,g (t )>g (1),即t 3-3t 2+6ln t +>1,故t 3-3t 2+6ln t +-1>0.(ⅲ) 由(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)可得(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2(f (x 1)-f (x 2))>0.所以,当k ≥-3时,对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有>.例6.(2021·江苏苏州市·高三)已知函数()e ln ax f x x x =-,其中e 是自然对数的底数,0a >.(1)若曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线斜率为21e -,求a 的值;(2)对于给定的常数a ,若()1f x bx ≥+对(0,)x ∈+∞恒成立,求证:b a ≤.【答案】(1)1a =;(2)证明见解析.【详解】(1)因为1()(1)ax f x ax e x'=+-,所以切线斜率为(1)(1)121a k f a e e '==+-=-,即(1)20a a ee +-=.设()(1)2x h x x e e =+-, 由于()(2)0x h x x e '=+>,所以()h x 在(0,)+∞上单调递增,又(1)0h =,由(1)()02a a e h a e +-==可得1a =.(2)设()1t u t e t =--,则()1t u t e '=-,当0t >时,()0u t '>,当0t <时,()0u t '<,所以()u t 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增,所以min()(0)0u t u ==,即()0u t ≥,所以1(*)t e t ≥+.若()1f x bx ≥+对(0,)x ∈+∞恒成立,即ln 1ax xe x bx --≥对(0,)x ∈+∞恒成立,即ln 1ln 1ax ax x xe x b e x x x --≤--=对(0,)x ∈+∞恒成立.设ln 1()ax xe x g x x --=,由(*)可知ln ln 1ln 1ln 1ln 1()ax ax x xe x e x ax x x g x a x x x+----++--==≥=, 当且仅当()ln 0x ax x ϕ=+=时等号成立.由()1()00x a x xϕ'=+>>,所以()ϕx 在()0+∞,上单调递增,又()()1a a a e ae a a e ϕ---=-=-,由0a >,所以10a e --<,即()0a e ϕ-<()10a ϕ=>,则存在唯一()0,1a x e -∈使得0()=0x ϕ,即方程()ln 0x ax x ϕ=+=有唯一解()0,1a x e -∈,即()g x a ≥(对于给定的常数a ,当0x x =,()0,1a x e -∈时取等号)由ln 1ln 1ax axx xe x b e x x x --≤--=对(0,)x ∈+∞恒成立,所以b a ≤. 例7.(2020·江苏高考·T19)已知关于x 的函数y=f(x),y=g(x)与h(x)=kx+b(k,b ∈R)在区间D 上恒有f(x)≥h(x)≥g(x).(1)若f(x)=x 2+2x,g(x)=-x 2+2x,D=(-∞,+∞).求h(x)的表达式;(2)若f(x)=x 2-x+1,g(x)=kln x,h(x)=kx-k,D=(0,+∞).求k 的取值范围;(3)若f(x)=x 4-2x 2,g(x)=4x 2-8,h(x)=4(t 3-t)x-3t 4+2t 2(0<|t|≤),D=[m,n]⊆[-,],求证:n-m ≤. 【解析】(1)由f(x)=g(x)得x=0.又f'(x)=2x+2,g'(x)=-2x+2,所以f'(0)=g'(0)=2,所以,函数h(x)的图象为过原点,斜率为2的直线,所以h(x)=2x.经检验:h(x)=2x 符合题意.(2)h(x)-g(x)=k(x-1-ln x),设φ(x)=x -1-ln x,则φ'(x)=1-=,φ(x)≥φ(1)=0,所以当h(x)-g(x)≥0时,k ≥0.设m(x)=f(x)-h(x)=x 2-x+1-(kx-k)=x 2-(k+1)x+(1+k)≥0,当x=≤0时,m(x)在(0,+∞)上递增,所以m(x)>m(0)=1+k ≥0,所以k=-1.当x=>0时,Δ≤0,即(k+1)2-4(k+1)≤0,(k+1)(k-3)≤0,-1≤k≤3.综上,k∈[0,3].(3)①当1≤t≤时,由g(x)≤h(x),得4x2-8≤4(t3-t)x-3t4+2t2,整理得x2-(t3-t)x+≤0.(*)令Δ=(t3-t)2-(3t4-2t2-8),则Δ=t6-5t4+3t2+8.记φ(t)=t6-5t4+3t2+8(1≤t≤),则φ'(t)=6t5-20t3+6t=2t(3t2-1)(t2-3)<0恒成立, 所以φ(t)在[1,]上是减函数,则φ()≤φ(t)≤φ(1),即2≤φ(t)≤7所以不等式(*)有解,设解集为,因此n-m≤x2-x1=≤.②当0<t<1时,f(-1)-h(-1)=3t4+4t3-2t2-4t-1.设v(t)=3t4+4t3-2t2-4t-1,v'(t)=12t3+12t2-4t-4=4(t+1)(3t2-1),令v'(t)=0,得t=.当t∈时,v'(t)<0,v(t)是减函数;当t∈时,v'(t)>0,v(t)是增函数;v(0)=-1,v(1)=0,则当0<t<1时,v(t)<0,(或证:v(t)=(t+1)2(3t+1)(t-1)<0)则f(-1)-h(-1)<0,因此-1∉(m,n).因为[m,n]⊆[-,],所以n-m≤+1<.③当-≤t<0时,因为f(x),g(x)均为偶函数,因此n-m≤也成立.综上所述,n-m≤.例8.(2020届安徽省马鞍山市高三)已知函数.(1)若在定义域内无极值点,求实数的取值范围;(2)求证:当时,恒成立.【答案】(1);(2)见解析【解析】(1)由题意知,令,则,当时,在上单调递减, 当时,在上单调递增, 又,∵在定义域内无极值点,∴ 又当时,在和上都单调递增也满足题意,所以(2),令,由(1)可知在上单调递増,又,所以存在唯一的零点,故在上单调递减,在上单调递増,∴由知 即当时,恒成立.例9.(2021·安徽高三)已知函数()2ln ,f x x ax x =+-其中0.a ≥(1)讨论()f x 的单调性;(2)若当2x >时()31,12f x x <+恒成立,求a 的取值范围. 【答案】(1)当18a ≥时,函数()f x 在()0,∞+内单增;当108a <<,()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛--+⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在11811844a a a a -+-⎛ ⎝⎭内单减;当0a =时,()f x 在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减; (2)7ln20,4-⎡⎤⎢⎥⎣⎦. 【详解】(1)()212121,0ax x f x ax x x x-+=+'-=> 若()()110,21,x a f x ax f x x x-==+-=-在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减. 若0,a >由2210ax x -+=知, 18a ∆=-.当Δ180,a =-≤即18a ≥时,2210,ax x -+≥此时()f x 在()0,∞+内单增. 当1Δ180,08a a =-><<时,1184a x a-=,此时()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛-+-+⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在118118,44a a a a --+-⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭内单减. 综上所述:当18a ≥时,函数()f x 在()0,∞+内单增. 当108a <<,()f x 在1181180,,4,4a a a a -⎛-+-+⎫⎛⎫ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭∞内单增,在118118,44a a a a --+-⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭内单减. 当0a =时,()f x 在(0,1)内单增,在()1,+∞内单减.(2)()3112f x x <+即231ln 1,2x ax x x +-<+ 即2311ln 2ax x x x <++- 即22111ln 2x a x x x x <++-,2x >,令()22111ln ,2,2x g x x x x x x=++-> 则()23311212ln 2x g x x x x -=---'33264ln ,22x x x x x--+=> 令()()324264ln ,2,320h x x x x x h x x x=--+>=-+>'. 所以()h x 在2x >时单增,()()()24ln222ln410h x h >=-=->,因此()0g x '>, ()g x 在2x >时单增,()()7ln224g x g ->=,于是7ln2.4a -≤ 故a 的取值范围是7ln20,.4-⎡⎤⎢⎥⎣⎦例10.(2020届山西省孝义市一模)已知函数. (1)讨论函数的单调性; (2)当时,曲线总在曲线的下方,求实数的取值范围.【答案】(1)当时,函数在上单调递增;当时,在上单调递增,在上单调递减;(2).【解析】(1)由可得的定义域为,且, 若,则,函数在上单调递增; 若,则当时,,在上单调递增, 当时,,在上单调递减. 综上,当时,函数在上单调递增; 当时,在上单调递增,在上单调递减.(2)原命题等价于不等式在上恒成立, 即,不等式恒成立.∵当时,,∴, 即证当时,大于的最大值.又∵当时,,∴,综上所述,.【总结提升】不等式恒成立问题常见方法:① 分离参数恒成立(即可)或恒成立(即可);② 数形结合( 图象在 上方即可);③ 讨论最值或恒成立;④ 讨论参数.本题是利用方法 ① 求得的范围. 【压轴训练】1.(2021·长宁区·上海市延安中学高三)设函数()f x 的定义域为R ,满足()()22f x f x +=,且当(]0,2x ∈时,()194f x x x =+-.若对任意(],x m ∈-∞,都有()23f x ≥-,则m 的取值范围是( )A .215⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,B .163⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,C .184⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,D .194⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦,【答案】D【详解】当(]0,2x ∈时,()194f x x x =+-的最小值是1,4-由()()22f x f x +=知,当(]2,4x ∈时,()()192224f x x x ⎡⎤=-+-⎢⎥-⎣⎦的最小值是1,2-当(]4,6x ∈时,()()194444f x x x ⎡⎤=-+-⎢⎥-⎣⎦的最小值是1,-要使()23f x ≥-,则()1924443x x -+-≥--,解得:194x ≤或16.3x ≥2.(2020·河津中学高三)若函数2()cos sin 3f x a x x x ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭(其中a 为参数)在R 上单调递增,则a 的取值范围是( ) A .10,3⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .11,,33⎛⎫⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭C .11,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦D .1,03⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C【详解】函数1()sin sin 23f x a x x x =-+在R 上单调递增,等价于2245()cos cos21cos cos 0333f x a x x x a x =-+=-++'在R 上恒成立.设cos x t =,则245()033g t t at =-++在[1,1]-上恒成立,所以45(1)0,3345(1)0,33g a g a ⎧=-++⎪⎪⎨⎪-=--+⎪⎩解得.3.(2021·全国高三专题练习)已知函数()ln f x x =,若对任意的12,(0,)x x ∈+∞,都有()()()()2221212122f x f x x x k x x x -->+⎡⎤⎣⎦恒成立,则实数k 的最大值是( )A .1-B .0C .1D .2【答案】B【详解】设12x x >,因为()()()()2221212122f x f x x x k x x x -->+⎡⎤⎣⎦,变形为()()()()121212212ln ln x x x x x x kx x x -+->+,即12212ln x kx x x x >-,等价于1221ln 1x kx x x >-,因为120x x >>,令12x t x =(1t >),则ln 1k t t >-,即(1)ln k t t <-.设()()1ln g t t t =-(1t >),则min ()k g t <.当1t >时1()ln 10g t t t'=+->恒成立,故()g t 在()1,+∞上单调递增,()(1)0g t g >=.所以0k ≤,k 的最大值为0.4.(2019·天津高考模拟)已知函数23ln ,1(),46,1x x f x x x x -≤⎧=⎨-+>⎩ 若不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为( )A .13,3e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦ B .[3,3ln 5]+ C .[3,4ln 2]+D .13,5e ⎡⎤-⎢⎥⎣⎦【答案】C【解析】由题意得:设g(x)=|2|x a -,易得a >0,可得2,2g(x)=2,2a x a x a x a x ⎧-≥⎪⎪⎨⎪-+⎪⎩<,g(x)与x 轴的交点为(,0)2a,① 当2a x ≥,由不等式()|2|f x x a ≥-对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,可得临界值时,()g()f x x 与相切,此时2()46,1f x x x x =-+>,()2,2ag x x a x =-≥,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为2,242x -=,3x =,可得切点坐标(3,3), 可得切线方程:23y x =-,切线与x 轴的交点为3(,0)2,可得此时322a =,3a =, 综合函数图像可得3a ≥;② 同理,当2ax <,由()g()f x x 与相切, (1)当2()46,1f x x x x =-+>,()2,2a g x x a x =-+<,可得'()24f x x =-,可得切线斜率为-2,242x -=-,1x =,可得切点坐标(1,3),可得切线方程25y x =-+,可得5a =,综合函数图像可得5a ≤,(2)当()3ln ,1f x x x =-≤,()2,2a g x x a x =-+<,()g()f x x 与相切,可得'1()f x x, 此时可得可得切线斜率为-2,12x -=-,12x =,可得切点坐标1(,32)2In +, 可得切线方程:1(32)2()2y In x -+=--,242y x In =-++可得切线与x 轴的交点为2(2,0)2In +,可得此时2222a In =+,42a In =+, 综合函数图像可得42a In ≤+, 综上所述可得342a In ≤≤+,故选C.5.(2020·广东佛山市·高三)(多选)命题:p 已知ABC 为锐角三角形,不等式cos cos log 0sin CAB≥恒成立,命题2:2q x x ax +在[1,2]x ∈上恒成立,在[1,2]上恒成立,则真命题的为( ) A .p q ∨ B .p q ∧C .p q ⌝∨D .p q ∧⌝【答案】AD 【详解】因为为锐角三角形,所以0,0,0222A B C πππ<<<<<<,所以2A B π+>,则022A B ππ>>->,所以0cos cos()sin 12A B B π<<-=<,所以cos 01sin AB<<,又0cos 1C <<,所以不等式cos cos log 0sin CA B≥恒成立,故命题p 是真命题;命题2:2q x x ax +在[1,2]x ∈上恒成立()min2x a ⇔+,在[1,2]上恒成立,故命题q 是假命题所以p q ∨,p q ∧⌝是真命题.6.(2020·福清西山学校高三)(多选)记函数()f x 与()g x 的定义域的交集为I ,若存在0x I ∈,使得对任意x I ∈,不等式()()fx g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,则称()()(),f x g x 构成“相关函数对”.下列所给的两个函数构成“相关函数对”的有( ) A .()xf x e =,()1g x x =+B .()ln f x x =,()1g x x= C .()f x x =,()2g x x =D .()f x x =,【答案】BD【详解】根据函数的新定义,可得两个函数的图象有一个交点,且交点的两侧图象一侧满足()()f x g x >,另一侧满足()()f x g x <,对于A 中,令()()()1xx f x g x e x ϕ=-=--,可得()1xx e ϕ'=-,当0x >时,()10xx e ϕ'=->,函数单调递增;当0x <时,()10x x e ϕ'=-<,函数单调递减,所以当0x =时,函数()x ϕ 取得最小值,最小值为()00ϕ=,即()0x ϕ≥,所以()()f x g x ≥恒成立,不符合题意;对于B 中,令()()()1ln ,0x f x g x x x x ϕ=-=->,可得()2110x x xϕ'=+>,所以函数()x ϕ单调递增,又由()()11ln110,ln 0e e eϕϕ=-<=->,设0x x =满足()00x ϕ=,且01x e <<,则对任意(0,)x ∈+∞,不等式()()f x g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,符合题意;对于C 中,函数()f x x =,()2g x x =,根据一次函数和二次函数的性质,可得函数()y f x =的图象由两个交点,此时不满足题意;对于D 中,令()()()1()2x x f x g x x ϕ=-=,可得()1211()ln 2022x x x ϕ-'=+>,所以()x ϕ在定义域[0,)+∞单调递增,又由()()1010,102ϕϕ=-<=>,所以方程()0x ϕ=只有一个实数根,设为0x ,则满足对任意x I ∈,不等式()()f x g x -⎡⎤⎣⎦()00x x -≥恒成立,符合题意. 7.(2020·浙江高三月考)已知1a >,若对于任意的1[,)3x ∈+∞,不等式()4ln 3e ln x x x a a -≤-恒成立,则a 的最小值为______.【答案】3e【详解】()()4ln 3ln 3ln 3ln x x e x x a a x x ae a x -≤-⇔-≤--()()3ln 3ln x x x x ae ae ⇔-≤-令()ln f x x x =-,()111x f x x x-'=-=,∴()f x 在[)1,+∞上单调递增.∵1a >,1[,)3x ∈+∞,∴[)3,1,x e x a ∈+∞,∴33x x e ae x x a ⇔≤⇔≤恒成立,令()3x xg x e=,只需max ()a g x ≥,()33x xg x e -'=,∴1[,1),()0,()3x g x g x ∈'>单调递增,∴(1,),()0,()x g x g x ∈+∞'<单调递减,1x ∴=时,()g x 的最大值为3e ,∴3a e≥, ∴a 的最小值为3e. 8.(2020·全国高三月考)已知函数()()ln 202xaf x ae a x =+->+,若()0f x >恒成立,则实数a 的取值范围为______. 【答案】(),e +∞ 【详解】()ln202x af x ae x =+->+,则()ln ln ln 22x a e a x ++>++,两边加上x 得到()()()ln 2ln ln 2ln 2ln 2x x aex a x x ex ++++>+++=++,x y e x =+单调递增,()ln ln 2x a x ∴+>+,即()ln ln 2a x x >+-,令()()ln 2g x x x =+-,则()11121x g x x x --'=-=++,因为()f x 的定义域为()2,-+∞()2,1x ∴∈--时,()0g x '>,()g x 单调递增,()1,x ∈-+∞,()0g x '<,()g x 单调递减, ()()max ln 11a g x g ∴>=-=,a e ∴>.9.(2021·安徽高三开学考试)已知函数()()11ln f x a x x =+++. (1)讨论函数()f x 的单调性;(2)对任意0x >,求证:()()22e 11exa x f x x +++>.【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析.【详解】(1)由题意得,()f x 的定义域为()0,∞+,()()1111a x f x a x x++'=++=, 当1a ≥-时,()0f x '>恒成立,∴()f x 在()0,∞+上单调递增. 当1a <-时,令()0f x '>,解得11x a <-+;令()0f x '<,解得11x a >-+, ∴()f x 在10,1a ⎛⎫-⎪+⎝⎭上单调递增,在1,1a ⎛⎫-+∞⎪+⎝⎭上单调递减. (2)要证()()22e 11e x a x f x x +++>,即证22e ln 0e x x x ⋅->.令()22e ln e xg x x x =⋅-,则()()22221e e e x x x g x x--'=.令()()221e e x r x x x =--,则()22e e x r x x '=-, 易得()r x '在()0,∞+上单调递增,且()212e e 0r '=-<,()223e 0r '=>,∴存在唯一的实数()01,2x ∈,使得()00r x '=,∴()r x 在()00,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增.∵()00r <,()20r =, ∴当()0r x >时,2x >;当()0r x <时,02x <<,∴()g x 在()0,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增,∴()()21ln 20g x g ≥=->.综上,22e ln 0e x x x ⋅->,即()()22e 11exa x f x x +++>.10.(2020·山东高考模拟)已知函数2()ln 2()f x x a x x a R =+-∈.(1)求()f x 的单调递增区间;(2)若函数()f x 有两个极值点1212,()x x x x <且12()0f x mx -≥恒成立,求实数m 的取值范围.【答案】(1)12a ≥时,增区间为(0,)+∞;0a ≤时,增区间为1()2++∞;102a <<时,增区间为,)+∞;(2)3(,ln 2]2-∞--. 【解析】(1)函数()f x 的定义域为(0,)+∞,222'()22a x x af x x x x-+=+-=,令2220x x a -+=,484(12)a a ∆=-=-,1︒若12a ≥时,0∆≤,'()0f x ≥在(0,)+∞恒成立,函数()f x 在(0,)+∞上单调递增. 2︒若12a <,>0∆,方程2220x x a -+=,两根为1x =2x =,当0a ≤时,20x >,2(,)x x ∈+∞,'()0f x >,()f x 单调递增. 当102a <<时,1>0x ,20x >, 1(0,)x x ∈,'()0f x >,()f x 单调递增,2(,)x x ∈+∞,'()0f x >,()f x 单调递增.综上,12a ≥时,函数()f x 单调递增区间为(0,)+∞, 0a ≤时,函数()f x单调递增区间为1()2+∞, 102a <<时,函数()f x单调递增区间为1(0,2-,1()2++∞. (2)由(1)知,()f x 存在两个极值点1212,()x x x x <时,102a <<且121x x =+,122a x x ⋅=,则1112ax x +=,()1121a x x =-,且1102x <<,2112x <<. 此时()120f x mx ≥-恒成立,可化为()()21111112121ln 21f x x x x x x m x x +--≤=- ()()11111111121ln 11x x x x x x x -+-+--=-1111112ln 1x x x x =-++-恒成立, 设1()12ln 1g x x x x x =-++-,1(0,)2x ∈,2221(1)1'()122ln 2ln (1)(1)x g x x xx x --=-++-=+--2(2)2ln (1)x x x x -=+-, 因为102x <<,所以(2)0x x -<,2ln 0x <,所以)'(0g x <,故()g x 在1(0,)2单调递减,13()ln 222g x g ⎛⎫>=-- ⎪⎝⎭,所以实数m 的取值范围是3(,ln 2]2-∞--.11.(2021·黑龙江哈尔滨市·哈尔滨三中高三)已知()()ln 0f x x mx m =->. (1)若()y f x =在点()()1,1f 处的切线平行于x 轴,求其单调区间和极值;(2)若不等式()21112f x xmx ++≤对于任意的0x >恒成立,求整数m 的最小值. 【答案】(1)增区间为()0,1,减区间为()1,+∞,()f x 的极大值为1-,无极小值;(2)2. 【详解】(1)()1f x m x'=-,则()110f m '=-=,1m ∴=, ()ln f x x x ∴=-,定义域为(0,)+∞,()111xf x x x-'=-=令()0f x '>,得01x <<;令()0f x '<,得1x >()f x ∴的增区间为()0,1,减区间为()1,+∞,且()f x 的极大值为()11f =-,无极小值.(2)因为0m >,所以()21112f x xmx ++≤对于任意的0x >恒成立,可化为21ln 122x x m x x ++≥+,设()2ln 12x x h x x x++=+,则()()()()()()2222212(ln 1)(22)12ln 22x x x x x x x x x x h x x x x x ⎛⎫++-+++ ⎪-++⎝⎭'==++, 设()2ln g x x x =+,则()2ln g x x x =+单调增,且111112ln 2ln 2ln 4022222g ⎛⎫=+=-=-< ⎪⎝⎭,()10g >,01,12x ⎛⎫∴∃∈ ⎪⎝⎭使()00g x =,即 ()00h x '=,所以002ln 0x x +=,所以当012x x <<时,0()()0g x g x <=,()0h x '>, 当01x x <<时,0()()0g x g x >=,()0h x '<,()h x ∴在()00,x 单调递增,在()0,x +∞单调递减()()000022max000001ln 1112,12222x x x h x h x x x x x x +++⎛⎫∴====∈ ⎪++⎝⎭()()021,2m h x ∴≥∈,m ∴的最小整数值为2。
2021年新高考数学一轮专题复习第05讲-函数的单调性与最值(讲义版)
【例
2-1】(2020·安徽省六安一中高一月考)若函数
f
x
2x2 1
3 x2
,则
f
x
的值域为(
)
A. ,3
B. 2,3
C. 2,3
D.3,
【答案】C 【分析】
利用分子分离法化简 f x ,再根据不等式的性质求函数的值域.
【详解】
f
x
2x2 3 1 x2
2(x2 1) 1 1 x2
2
1
1 x
考点一 确定函数的单调性(区间)
【例 1-1】(2019·安徽省泗县第一中学高二开学考试(理))如果函数 f(x)在[a,b]上是增函数,
对于任意的 x1,x2∈[a,b](x1≠x2),下列结论不正确的是( )
A.
f
x1
x1
f x2
x2
>0
B.f(a)<f(x1)<f(x2)<f(b)
C.(x1-x2) [f(x1)-f(x2)]>0
取到.
(2)开区间上的“单峰”函数一定存在最大值(或最小值). 2.函数 y=f(x)(f(x)>0)在公共定义域内与 y=-f(x),y= 1 的单调性相反.
f(x) 3.“对勾函数”y=x+a(a>0)的增区间为(-∞,- a),( a,+∞);单调减区间是[- a,0),
x (0, a].
三、 经典例题
的最大值为( )
A.-2
B.-3
C.-4
D.-6
10.(2020·安徽省六安一中高一月考)已知函数 f (x) log 1 (3x2 ax 5) 在 (1, ) 上是减函数,则实数 a
2
(完整版)导数讨论含参单调性习题(含详解答案).doc
1.设函数.( 1)当时,函数与在处的切线互相垂直,求的值;( 2)若函数在定义域内不单调,求的取值范围;( 3)是否存在正实数,使得对任意正实数恒成立?若存在,求出满足条件的实数;若不存在,请说明理由.2.已知函数是的导函数,为自然对数的底数.( 1)讨论的单调性;( 2)当时,证明:;( 3)当时,判断函数零点的个数,并说明理由.3.已知函数(其中,).( 1)当时,若在其定义域内为单调函数,求的取值范围;( 2)当时,是否存在实数,使得当时,不等式恒成立,如果存在,求的取值范围,如果不存在,说明理由(其中是自然对数的底数,). 4.已知函数,其中为常数.( 1)讨论函数的单调性;( 2)若存在两个极值点,求证:无论实数取什么值都有.5 .已知函数(为常数)是实数集上的奇函数,函数是区间上的减函数 .( 1)求的值;( 2)若在及所在的取值范围上恒成立,求的取值范围;6.已知函数ln , x ,其中.f x ax x F x e ax x 0, a 0( 1)若f x 和 F x 在区间 0,ln3 上具有相同的单调性,求实数 a 的取值范围;( 2)若a , 1 ,且函数 g x xe ax 1 2ax f x 的最小值为 M ,求 M 的e2最小值 .7.已知函数 f ( x) e x m ln x .( 1)如x 1 是函数 f (x) 的极值点,求实数m 的值并讨论的单调性 f (x) ;( 2)若x x0是函数f ( x)的极值点,且f ( x) 0 恒成立,求实数m 的取值范围(注:已知常数 a 满足 a ln a 1 ) .8.已知函数 f x ln 1 mx x2mx ,其中0 m 1 .2( 1)当m 1时,求证: 1 x 0 时, f x x3;3( 2)试讨论函数y f x 的零点个数.9.已知e 是自然对数的底数 , F x 2e x 1 x ln x, f x a x 1 3 .(1)设T x F x f x , 当a 1 2e 1时, 求证: T x 在 0, 上单调递增;(2)若x 1, F x f x , 求实数a的取值范围 .10 .已知函数f x e x ax 2(1)若a 1 ,求函数f x 在区间[ 1,1]的最小值;(2)若a R, 讨论函数 f x 在 (0, ) 的单调性;(3)若对于任意的x1, x2 (0, ), 且 x1 x2,都有 x2 f ( x1) a x1 f ( x2 ) a 成立,求 a 的取值范围。
高考数学复习重点知识专题讲解与练习05 函数图象的辨析(解析版)
高考数学复习重点知识专题讲解与练习专题05 函数图象的辨析1.(2021·江西赣州·高三期中(文))已知函数||()122x xx f x =+,则函数()y f x =的大致图象为( )A .B .C .D .【答案】D 【分析】函数图像的识别,通常利用性质+排除法进行判断: 利用函数的奇偶性排除B ,利用特殊点的坐标排除A 、C. 【详解】 由||()22x xx f x -=+,得()f x 的定义域为R ,(0)0f =,排除A 选项. 而||()()22x xx f x f x --==+,所以()f x 为偶函数,图像关于y 轴对称,排除B 选项.()1141421,1152522f f ⎛⎫====< ⎪⎝⎭+,排除C 选项. 故选:D .2.(2021·浙江·高三月考)函数sin 2x y x=的图象可能是( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】判断当3,22x x ππ==的符号,可排除AC ,求导,判断函数在()0,π上的单调性,可排除D ,即可得出答案. 【详解】解:由()()sin 02x y f x x x==≠得,1310,0223f f ππππ⎛⎫⎛⎫=>=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故排除AC , ()2cos sin 2x x x f x x -'=,令()cos sin g x x x x =-,则()sin g x x x '=-,当0πx <<时,()0g x '<, 所以函数()g x 在()0,π上递减, 所以()()00g x g <=在()0,π上恒成立, 即()2cos sin 02x x xf x x-'=<在()0,π上恒成立, 所以函数()f x 在()0,π上递减,故排除D. 故选:B.3.(2021·江苏省前黄高级中学高三月考)已知215()sin ,()42f x x x f x π⎛⎫+⎪⎭'=+ ⎝为()f x 的导函数,则()f x '的图象是( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】求出导函数,判断导函数的奇偶性,再利用特殊值即可得出选项. 【详解】22co 151()si s n424f x x x x x π⎛⎫=++= +⎪⎝⎭, ()1sin 2f x x x '∴=-,∴函数()f x '为奇函数,排除B 、D.又1024f ππ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭,排除C.故选:A. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.4.(2021·浙江·高二开学考试)函数())ln cos f x x x x =+⋅在[]2,2ππ-上的图象可能是( )A .B .C .D .【答案】C 【分析】确定奇偶性,可排除两个选项,然后确定函数在3[,2]2ππ上的单调性可再排除一个选项,从而得正确选项. 【详解】())cos())cos ()f x x x x x x x f x -=-+-=--=-,()f x 是奇函数,排除AB ,在3[,2]2x ππ∈时,由复合函数单调性知)y x =是增函数,且)0y x =>,又cos y x =增函数,且cos 0y x =>,所以)cos y x x =是增函数,而y x =是增函数,所以()f x 是增函数,排除D . 故选:C .5.(2021·浙江金华·高三月考)函数|ln()|x ay x a +=-的图象,不可能是( )A .B .C .D .【答案】D 【分析】通过函数的定义域、值域以及特殊值对四个选项中的函数图像一一分析即可判断.【详解】对于A ,当0a =时,ln xy x=,其定义域为{}0,1x x x >≠,且0y >恒成立,故A 正确; 对于B ,由函数定义域可知,0a <,当0y =,x a =-,当x a >-时,0y >,当x a <-时,0y <,故B 正确;对于C ,由函数定义域可知,0a >,当1x a -=时,函数无意义,且0y ≥恒成立,故C 正确;对于D ,由函数定义域可知,0a <,当0y =,x a =-,当x a <-时,0y <,但图中0y >,不满足条件,故D 错误; 故选:D.6.(2021·全国·高三专题练习)函数2x y π=的图像大致是( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】由02x <<时()0f x >,排除B 和C ;再探究出函数()f x 的图象关于直线1x =对称,排除D. 【详解】当02x <<时,sin 02x π>,所以()sin02xy f x π==>,故排除B 和C ;又(2)(2)sinsin()22x xf x f x ππ--===,所以函数()f x 的图象关于直线1x =对称,排除D. 故选:A. 【点睛】方法点睛:解决函数图象的识别问题的技巧:一是活用性质,常利用函数的定义域、值域、单调性与奇偶性来排除不合适的选项;二是取特殊点,根据函数的解析式选择特殊点,即可排除不合适的选项,从而得出正确的选项.7.(2021·天津市新华中学高三月考)函数23sin ()x x x x x f x e e--=+的图象大致为( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】先判断函数的奇偶性排除A,D,再根据(1)0f >,排除C 即得解. 【详解】解:根据题意,23sin ()x x x x x f x e e--=+,其定义域为R ,有23sin ()()x xx x xf x f x e e---==+,则函数f (x )为偶函数,排除A ,D , 3sin11(1)01f e e-=>+,排除C , 故选:B . 【点睛】方法点睛:根据函数的解析式找图象,一般先找差异,再验证. 8.(2021·全国·高三专题练习)函数2()1cos e 1x f x x ⎛⎫=+⎪-⎝⎭的大致图象为( ) A . B .C .D .【答案】B 【分析】判断图像类问题,首先求定义域,其次判断函数的奇偶性()()f x f x -=-;再次通过图像或函数表达式找特殊值代入求值,()0f x =时,即e 1cos 0e 1x x x +⋅=-,此时只能是cos 0x =;也可通过单调性来判断图像.主要是通过排除法得解. 【详解】函数()f x 的定义域为{}0x x ≠,因为2e 12e 1()1cos cos cos e 1e 1e 1x x x x x f x x x x ⎛⎫⎛⎫-++⎛⎫=+⋅=⋅=⋅ ⎪ ⎪ ⎪---⎝⎭⎝⎭⎝⎭,并且()()00e 1e e 1e ()cos cos cos e 1e e 1ex x xx x xf x x x x f x --+++-=⋅-=⋅=⋅=----, 所以函数()f x 为奇函数,其图象关于原点对称,可排除A C ,;当()0f x =时,即e 1cos 0e 1x x x +⋅=-,此时只能是cos 0x =,而cos 0x =的根是2x x k k ππ⎧⎫=+∈⎨⎬⎩⎭Z ,,可排除D . 故选:B 【点睛】函数的定义域,奇偶性,特殊值,单调性等是解决这类问题的关键,特别是特殊值的选取很重要,要结合图像的特征来选取.9.(2022·全国·高三专题练习(理))函数()232sin log y x x x π=⋅⋅的图象大致为( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】分析函数()232sin log y x x x π=⋅⋅的定义域、奇偶性及其在()0,1上的函数值符号,结合排除法可得出合适的选项. 【详解】设()()()2322sin log sin log f x x x x x x ππ=⋅⋅=⋅,该函数的定义域为{}0x x ≠,()()()()22sin log sin log f x x x x x f x ππ-=-⋅-=⋅=-,函数()f x 为奇函数,排除AC 选项;当01x <<时,0x ππ<<,()sin 0x π>,则()0f x <,排除D 选项. 故选:B. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手: (1)从函数的定义域,判断图象的左右位置; (2)从函数的值域,判断图象的上下位置. (3)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (4)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (5)函数的特征点,排除不合要求的图象.10.(2022·全国·高三专题练习)函数()3log 01a y x ax a =-<<的图象可能是( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】先求出函数的定义域,判断函数的奇偶性,构造函数,求函数的导数,利用是的导数和极值符号进行判断即可. 【详解】根据题意,()3loga f x x ax =-,必有30x ax -≠,则0x ≠且x ≠, 即函数的定义域为{|0x x ≠且x ≠,()()()()33log log a a x a x x f f x ax x ---=--==,则函数3log a y x ax =-为偶函数,排除D ,设()3g x x ax =-,其导数()23g x x a '=-,由()0g x '=得x =,当x 时,()0g x '>,()g x 为增函数,而()f x 为减函数,排除C ,在区间⎛⎝⎭上,()0g x '<,则()g x 在区间⎛ ⎝⎭上为减函数,在区间⎫+∞⎪⎪⎝⎭上,()0g x '>,则()g x 在区间⎫+∞⎪⎪⎝⎭上为增函数,0g =,则()g x 存在极小值3g a =-=⎝⎭⎝⎭,此时()g x ()0,1,此时()0f x >,排除A ,故选:B. 【点睛】函数图象的辨识可以从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置; (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.11.(2022·全国·高三专题练习)函数()122cos cos 4421x x f x x x ππ+-⎛⎫⎛⎫=+- ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭的图象为( ) A . B .C .D .【答案】D【分析】先将()f x 的解析式化简,然后判断()f x 的奇偶性,再根据()f π的取值特点判断出对应的函数图象. 【详解】因为()12221cos cos 2442121x x x x f x x x x x x x ππ+⎫⎫--⎛⎫⎛⎫=+-=⋅⋅⋅+⎪⎪ ⎪ ⎪⎪⎪++⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭()222121cos sin cos22121x x x x x x x --=⋅-=⋅++, 所以()()()2112cos 2cos22112x xx x f x x x f x -----=⋅-=⋅=-++且定义域为R 关于原点对称, 所以()f x 为奇函数,排除A 和C ;由()21cos2021f ππππ-=>+,排除B , 故选:D . 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.12.(2021·河南·温县第一高级中学高三月考(理))函数()ln |||sin |,(f x x x x ππ=+-≤≤且0)x ≠的图象大致是( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】根据解析式判断奇偶性,在0x π>>上0x +→有()f x →-∞,利用导函数,结合函数图象分析0x π>>内极值点的个数,即可确定正确函数图象. 【详解】函数()ln |||sin()|ln |||sin |()f x x x x x f x -=-+-=+=,(x ππ-≤≤且0)x ≠是偶函数,A 不合要求. 当0x π>>时,()ln sin f x x x =+:当0x +→,()f x →-∞,C 不合要求;而1()cos 0f x x x'=+=时,1,cos y y x x==-在0x π>>上只有一个交点(如下图示),即区间内只有一个极值点. D不合要求,B 符合要求.故选:B. 【点睛】关键点点睛:利用导函数,应用数形结合分析函数的交点情况,判断函数在区间上极值点个数.13.(2021·全国·高三专题练习(文))已知函数()f x ,()g x 满足()()()()x x f x g x e f x g x e -⎧+=⎪⎨-=⎪⎩,则()()()sin 2x h x f x g x π⎛⎫+ ⎪⎝⎭=⋅的图像大致是( ) A . B .C .D .【答案】C 【分析】依题意得()()()221=4x x f x g x e e --⋅,根据奇偶性定义知()h x 为奇函数,再结合特征点即可得答案. 【详解】因为()()()()x x f x g x e f x g x e -⎧+=⎪⎨-=⎪⎩解得()()()()11=,=22x x x xf x e eg x e e --+- 所以()()()221=4x x f x g x e e --⋅,则()()()22sin 4cos 2=x xx x h x f x g x e e π-⎛⎫+ ⎪⎝⎭=⋅- ()h x 定义域为{}0x x ≠因为()()224cos x xxh x h x e e --==--,故()h x 是奇函数,则B ,D 错;当02x π<<时,()224cos 0x xxh x e e -=>-,则C 正确,故选:C 【点睛】思路点睛:函数图象的识别可以以下方面入手: (1)从函数定义域判断; (2)从函数单调性判断; (3)从函数奇偶性判断; (4)从函数特征点判断.14.(2021·湖南·长郡中学二模)函数sin cos 4411()x x f x ee ππ⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎛⎫⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭的图像可能是( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】本题首先可通过()()f x f x -=-判断出函数()f x 为奇函数,C 、D 错误,然后取04x π<≤,通过sin cos 44x x ππ⎛⎫⎛⎫+>+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭判断出此时()0f x <,即可得出结果.【详解】 因为sin cos cos sin 44441111()()x x x x f x f x ee e e ππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-+-+++ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝==-⎭⎝⎭,x ∈R ,所以函数()f x 为奇函数,C 、D 错误,当04x π<≤,442x πππ<+≤,sin cos 44x x ππ⎛⎫⎛⎫+>+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,sin cos 4411x x e e ππ⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭<⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,sin cos 4411()0x x f x ee ππ⎛⎫⎛⎫++ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎛⎫⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭⎭<⎝,B 错误,故选:A. 【点睛】方法点睛:本题考查函数图像的判断,在判断函数的图像的时候,可以通过函数的单调性、奇偶性、周期性、函数值的大小、是否过定点等函数性质来判断,考查数形结合思想,是中档题.15.(2021·福建龙岩·高一期末)已知函数()cos6x xxf x e e -=-,则()f x 的图象大致是( )A .B .C .D .【答案】C 【分析】分析函数()f x 的奇偶性及其在区间0,12π⎛⎫⎪⎝⎭上的函数值符号,由此可得出合适的选项.【详解】 对于函数()cos6x xxf x e e-=-,0x x e e --≠,解得0x ≠,函数()f x 的定义域为{}0x x ≠, ()()()cos 6cos6x xx xx xf x f x e e e e----==-=---,所以,函数()f x 为奇函数,排除BD 选项, 当0,12x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,60,2x π⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,则cos60x >且0x x e e -->,此时,()0f x >,排除A 选项. 故选:C. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手: (1)从函数的定义域,判断图象的左右位置; (2)从函数的值域,判断图象的上下位置. (3)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (4)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (5)函数的特征点,排除不合要求的图象.16.(2021·湖北武汉·高一期末)函数()32241x xxx y -=+的部分图像大致为( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】研究函数奇偶性和区间(的函数值的正负,利用排除法即得结果. 【详解】函数()33222()4122x x xxxx x x y f x ---===++,定义域为R , 对于任意的自变量x ,()333222()()222222x xx x x x x xx x x x f x f x -------===++-=-+++,故函数()y f x =是奇函数,图象关于原点中心对称,故CD 错误;又(32()2222x x x xx x x x x y f x --+-===++,故(x ∈时,00,0,202x x x x x ->+>+>,,即()0y f x =<,故A 正确,B 错误. 故选:A. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象. 17.(2021·全国·高三专题练习(理))函数()x x f x -=的图象大致为( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】分析函数()f x 的奇偶性,以及当0x >时,()f x 的符号,进而可得出合适的选项. 【详解】 设())lng x x =,对任意的x ∈Rx x >≥-0x >,则函数()g x 的定义域为R ,())ln xxg x x-==)()lnx g x ==-=-,所以,函数())ln g x x =为奇函数,令())ln0g x x ==1x =1x =-,所以,10x -≥,可得1x ≤1x =-可得()2211x x +=-,解得0x =. 所以,函数()x x f x -=的定义域为{}0x x ≠,()()()()2222x x x xf x f xg x g x --++-==-=--,所以,函数()f x 为奇函数,排除BD 选项,当0x >时,)ln ln10x >=,220x x -+>,所以,()0f x >,排除C 选项.故选:A. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手: (1)从函数的定义域,判断图象的左右位置; (2)从函数的值域,判断图象的上下位置. (3)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (4)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (5)函数的特征点,排除不合要求的图象.18.(2021·全国全国·高三月考(理))已知函数()31sin f x x x x ⎛⎫=-⋅ ⎪⎝⎭,则其图象为( ) A . B .C .D .【答案】A 【分析】分析函数()f x 的定义域、奇偶性以及该函数在()0,1上的函数值符号,结合排除法可得出合适的选项. 【详解】 函数()31sin f x x x x ⎛⎫=-⋅ ⎪⎝⎭的定义域为{}0x x ≠,排除D 选项; ()()()()()()333111sin sin sin f x x x x x x x f x x x x ⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎢⎥-=--⋅-=-+⋅-=-⋅= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎢⎥-⎣⎦, 所以,函数()f x 为偶函数,排除B 选项;当01x <<时,433110x x x x--=<,sin 0x >,此时()0f x <,排除C 选项.故选:A. 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手: (1)从函数的定义域,判断图象的左右位置; (2)从函数的值域,判断图象的上下位置. (3)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (4)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (5)函数的特征点,排除不合要求的图象.19.(2020·全国全国·模拟预测(文))函数()()ee sin 32xx xf x -+⋅=在55,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的图象大致是( )A .B .C .D .【答案】B 【分析】先判断函数奇偶性得函数为奇函数,故排除A,再结合π0,3x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x >排除C ,最后讨论函数在对应区间内的零点个数即可得答案. 【详解】∵()()()()()e e sin 3e e sin 322xx xx x f f xx x --+⋅-+⋅==-=--,∴()f x 是奇函数,排除A .当π0,3x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x >,排除C .由()0f x =得sin30x =,又15153,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦, ∴30x =或π±或2π±,∴()f x 在55,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上有5个零点,排除D .故选:B . 【点睛】本题考查利用函数性质确定函数图象,考查了函数的奇偶性,考查数形结合思想,属于基础题.思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势; (3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性; (4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.20.(2020·山西·河津中学高三月考(理))函数(),()sin f x x g x x x ==+,则()()()h x f x g x =的图象大致为( )A .B .C .D .【答案】A 【分析】由()h x 为偶函数,故排除选项B ,当0x >时,()0,f x >且()f x 为增函数,()g x 在(0,)+∞上为增函数,所以当0x >时,()()00g x g >=,所以当0x >时,()()()0h x f x g x =>,排除选项D ,从而可得出()h x 在(0,)+∞上为增函数,排除选项C ,得到答案.【详解】()(sin )h x x x x =+,则()()()()sin sin h x x x x x x x h x -=---=+=,所以()h x 为偶函数,故排除选项B. 当0x >时,()0,f x >且()f x 为增函数.()1cos 0g x x '=+≥恒成立,所以()g x 在(0,)+∞上为增函数,所以当0x >时,()()00g x g >=所以当0x >时,()()()0h x f x g x =>,排除选项D. 设120x x <<,则()()120f x f x <<,()()120g x g x << 则()()()()()()121122g g h x h x f x x f x x -=-()()()()()()()()11121222g g g g f x x f x x f x x f x x =-+- ()()()()()()()()112212g g g f x x x x f x f x =-+- ()()()()()()()()112212g g g f x x x x f x f x =-+-由条件()10f x >,()()12g g 0x x -<,则()()()()112g g 0f x x x -<()2g 0x >,()()120f x f x -<,则()()()()212g 0x f x f x -<所以()()()()()()()()112212g g g 0f x x x x f x f x -+-<,即()()12h x h x < 因此()h x 在(0,)+∞上为增函数,排除选项C 故选:A 【点睛】思路点睛:函数图象的辨识可从以下方面入手:(1)从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置. (2)从函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)从函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)从函数的特征点,排除不合要求的图象.。
专题05 导数中含参讨论问题总结(解析版)
专题05 导数中含参讨论问题总结一、重点题型目录【题型】一、由函数的单调区间求参数 【题型】二、由函数在区间上的单调性求参数 【题型】三、含参分类讨论求函数单调性区间 【题型】四、根据极值点求参数【题型】五、有导数求函数的最值(含参) 【题型】六、已知函数最值求参数 【题型】七、参变分离法解决导数问题【题型】八、构造函数并利用函数的单调性判定函数值大小 【题型】九、构造函数法解决导数问题 二、题型讲解总结【题型】一、由函数的单调区间求参数例1.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()2ln x ax f x x =++的单调递减区间为1,12⎛⎫⎪⎝⎭,则( ). A .(],3a ∈-∞- B .3a =- C .3a = D .(],3a ∈-∞【答案】B【分析】根据()f x 得到()f x ',再根据()f x 的单调递减区间是1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭,得到12和1是方程()0f x '=的两个根,代入解方程即可.【详解】由()2ln x ax f xx =++得()221x ax f x x++'=,又()f x 的单调递减区间是1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭,所以12和1是方程2210x ax x++=的两个根,代入得3a =-.经检验满足题意故选:B.例2.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()sin cos f x x a x =+在区间ππ,42⎛⎫⎪⎝⎭上是减函数,则实数a 的取值范围为( )A .1a >B .1a ≥C .1a >D .1a ≥-【答案】B【分析】根据函数的单调性知导数小于等于0恒成立,分离参数后由正切函数单调性求解.【详解】由题意,()cos sin 0f x x a x '=-≤在ππ,42⎛⎫⎪⎝⎭上恒成立,即cos 1sin tan x a x x ≥=在ππ,42⎛⎫⎪⎝⎭上恒成立, 因为tan y x =在ππ,42⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,所以tan 1y x =>,所以在ππ,42x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,101tan x <<, 所以1a ≥. 故选:B例3.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()32f x x ax bx c =+++,()g x 为()f x 的导函数.若()f x 在(0,1)上单调递减,则下列结论正确的是( )A .23a b -有最小值3B .23a b -有最大值C .()()010f f ⋅≤D .()()010g g ⋅≥【答案】D【分析】由()f x 在(0,1)上单调递减,得到()00g b =≤,()1230g a b =++≤,即可判断D ;求出()()()2011f f c a b c ⋅=+++,当0c <时,有()()010f f ⋅>,可否定C ;记23z a b =-,其中(),a b 满足2300a b b ++≤⎧⎨≤⎩,利用数形结合求出,判断A 、B.【详解】由题意可得()()232g x f x x ax b ='=++.因为()f x 在(0,1)上单调递减,所以()0g x ≤在(0,1)上恒成立,即()00g b =≤,()1230g a b =++≤,所以()()010g g ⋅≥, 因为()()0,11f c f a b c ==+++,()f x 在(0,1)上单调递减, 所以1c a b c >+++,即10a b ++<,所以()()()()20111f f c a b c c a b c ⋅=+++=+++,当0c <时,有()()010f f ⋅> 所以C 错误,D 正确.记23z a b =-,其中(),a b 满足2300a b b ++≤⎧⎨≤⎩,作出可行域如图示:由2300a b b ++=⎧⎨=⎩解得:3,02A ⎛⎫- ⎪⎝⎭.当抛物线21133a z b -=,经过点3,02A ⎛⎫- ⎪⎝⎭时94z =最小,没有最大值.故A 、B 错误.故选:D.例4.(2023·全国·高三专题练习)已知()2121()1e 2x f x a x -=--,若不等式11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立,则a 的值可以为( )A .B .1-C .1D 【答案】AD【分析】由条件可得()f x 在(1,)+∞上单调递增,再结合导数和单调性的关系列不等式求a 的范围,由此确定正确选项.【详解】设1ln (1)y x x x =-->,则110y x'=->, 所以1ln y x x =--在(1,)+∞上单调递增,所以1ln 0x x -->, 所以ln 1,(1,)x x x <-∈+∞,∴0ln 1x x <<-, ∴110ln 1x x >>-. 又11ln 1f f x x ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭在(1,)+∞上恒成立, 所以()f x 在(1,)+∞上单调递增,所以()21()1e 0x f x a x -=--≥'对(1,)x ∀∈+∞恒成立,即211e x x a --≥恒成立.令111(),()eex x xxg x g x ---='=,当1x >时,()0g x '<,故()(1)1g x g <=,∴211a -≥,解得a ≥a ≤所以a 的值可以为, 故选:AD.【题型】二、由函数在区间上的单调性求参数例5.(2023·全国·高三专题练习)若函数2()ln 2f x x x x =+--在其定义域的一个子区间(21,21)k k -+内不是单调函数,则实数k 的取值范围是( ) A .33,24⎛⎫- ⎪⎝⎭B .1,32⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .3,32⎛⎫- ⎪⎝⎭D .13,24⎡⎫⎪⎢⎣⎭【答案】D【分析】先求出函数的定义域(0,)+∞,则有210k -≥,对函数求导后,令()0f x '=求出极值点,使极值点在(21,21)k k -+内,从而可求出实数k 的取值范围.【详解】因为函数()f x 的定义域为(0,)+∞, 所以210k -≥,即12k ≥, 2121(1)(21)()21x x x x f x x x x x+-+-'=+-==, 令()0f x '=,得12x =或=1x -(舍去), 因为()f x 在定义域的一个子区间(21,21)k k -+内不是单调函数, 所以121212k k -<<+,得4143k -<<, 综上,1324k ≤<, 故选:D例6.(2023·全国·高三专题练习)若函数()324f x x ax x =-++在区间()0,2上单调递增,则实数a 的取值范围为( ) A .[)2,+∞ B .()2,+∞ C .(],2-∞ D .(),2-∞【答案】A【分析】将问题转化为()0f x '≥在()0,2上恒成立,采用分离变量法可得423a x x ≥-,由434x x-<可构造不等式求得结果. 【详解】()f x 在()0,2上单调递增,()23240f x x ax '∴=-++≥在()0,2上恒成立,即234423x a x x x-≥=-在()0,2上恒成立, 又43y x x =-在()0,2上单调递增,43624x x ∴-<-=,24a ∴≥,解得:2a ≥,即实数a 的取值范围为[)2,+∞. 故选:A.例7.(2023·全国·高三专题练习)下列说法正确的有( )A .设{}25A x x =≤≤,{}23B x a x a =≤≤+,若B A ⊆,则实数a 的取值范围是[]1,2 B .“1a >,1b >”是“1ab >”成立的充分条件C .命题p :x ∀∈R ,20x >,则p ⌝:x ∃∈R ,20x <D .“5a ≤”是“函数()()e 23xf x a x -=--是R 上的单调增函数”的必要不充分条件【答案】BD【分析】分B =∅与B ≠∅两种情况讨论,求出参数a 的范围,即可判断A ,根据不等式的性质及充分条件的定义判断B ,根据全称量词命题的否定为特称量词命题判断C ,求出函数的导数,由()0f x '≥恒成立求出a 的取值范围,再根据集合的包含关系判断D 即可; 【详解】解:对于A :当B =∅,即23a a >+,解得3a >时满足B A ⊆, 当B ≠∅,因为B A ⊆,所以352223a a a a +≤⎧⎪≥⎨⎪≤+⎩,解得12a ≤≤,综上可得[][)1,23,a ∈+∞,故A错误;对于B :由1a >,1b >则1ab >,故“1a >,1b >”是“1ab >”成立的充分条件,即B 正确; 对于C :命题p :x ∀∈R ,20x >,则p ⌝:x ∃∈R ,20x ≤,故C 错误;对于D :因为()()e 23xf x a x -=--,所以()()e 2x f x a =-'-,若()f x 在R 上单调递增, 则()()e 20xf x a -'=-≥恒成立,所以20a -≤,解得2a ≤,因为(],2-∞ (],5-∞, 所以“5a ≤”是“函数()()e 23xf x a x -=--是R 上的单调增函数”的必要不充分条件,故D正确; 故选:BD例8.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()2sin 262x f x x mx π⎛⎫=+-- ⎪⎝⎭在06,π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,则实数m 的最小值是___________【分析】原问题等价于()2cos 206f x x x m π⎛⎫'=+--≤ ⎪⎝⎭在06,π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上恒成立,构造函数求最值即可.【详解】由()2sin 262x f x x mx π⎛⎫=+-- ⎪⎝⎭在06,π⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,得()2cos 206f x x x m π⎛⎫'=+--≤ ⎪⎝⎭06x ,⎛π⎫⎡⎤∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭,即2cos 26x x m π⎛⎫+-≤ ⎪⎝⎭,令()2cos 26g x x xπ⎛⎫=+- ⎪⎝⎭06x ,⎛π⎫⎡⎤∈ ⎪⎢⎥⎣⎦⎝⎭,则()4sin 216g x x π⎛⎫'=-+- ⎪⎝⎭, 当0,6x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,2662x πππ≤+≤ ,则24sin 246x π⎛⎫≤+≤ ⎪⎝⎭,所以54sin 2+136x π-≤-≤-⎛⎫- ⎪⎝⎭,即()0g x '<,所以()g x 在0,6x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦是单调递减函数,max ()(0)g x g ≤=得m ≥m【题型】三、含参分类讨论求函数单调性区间 例9.(2023·全国·高三专题练习)已知()()ln 11axf x x x =+++,则下列说法正确的是( ) A .当0a >时,()f x 有极大值点和极小值点 B .当a<0时,()f x 无极大值点和极小值点 C .当0a >时,()f x 有最大值 D .当a<0时,()f x 的最小值小于或等于0【答案】D【分析】讨论0a >、a<0,利用导数研究()f x 在定义域上的单调性,进而判断极值点及最值情况,即可确定答案. 【详解】由题设,2211()(1)1(1)a x a f x x x x ++'=+=+++且(1,)∈-+∞x ,当0a >时()0f x '>,则()f x 在(1,)-+∞上递增,无极值点和最大值,A 、C 错误; 当a<0时,若(1,1)x a ∈---则()0f x '<,()f x 递减;(1,)x a ∈--+∞则()0f x '>,()f x 递增;所以()(1)1ln()f x f a a a ≥--=++-,即()f x 无极大值点,有极小值点,B 错误; 令()1ln()g a a a =++-且(,0)a ∈-∞,则11()1a g a a a+'=+=, 当1a <-时()0g a '>,()g a 递增;当10a -<<时()0g a '<,()g a 递减; 所以()(1)0g a g ≤-=,即()f x 的最小值小于或等于0,D 正确; 故选:D例10.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()ln 1f x x x =--,若不等式()()21f x a x ≥-在区间(]0,1上恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .1,2⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭C .1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .1,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【答案】A【分析】2()(1)0f x a x --≥即为2ln 1(1)0x x a x ----≥,设2()ln 1(1)g x x x a x =----,(0,1]x ∈,求出函数()g x 的导函数,分解12a ≤和12a >讨论函数()g x 的单调性,求出函数()g x 在区间(]0,1上的最小值,即可得解.【详解】解:由已知可得2()(1)0f x a x --≥即为2ln 1(1)0x x a x ----≥,设2()ln 1(1)g x x x a x =----,(0,1]x ∈, 则(1)(12)()x ax g x x--'=,当0a ≤时,显然()0g x '≤,当102a <≤时,()0g x '≤在(0,1]x ∈上也成立, 所以12a ≤时,()g x 在(0,1]上单调递减,()(1)0g x g ≥=恒成立; 当12a >时,当102x a <<时,()0g x '<,当112x a<<时,()0g x '>, 所以()g x 在10,2a ⎛⎤ ⎥⎝⎦上单调递减,在1,12a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增, 于是,存在01,12x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得0()(1)0g x g <=,不满足()0g x ≥,舍去此情况,综上所述,12a ≤. 故选:A.例11.(2023·全国·高三专题练习)已知()()22e 2e e 2e a a b bm m a m m +--=+-,则( )A .当()1,0m ∈-,a ,(),0b ∈-∞时,a b >B .当()1,0m ∈-,a ,(),0b ∈-∞时,a b <C .当()1,2m ∈,a ,()0,b ∈+∞时,a b >D .当()1,2m ∈,a ,()0,b ∈+∞时,a b < 【答案】AC【分析】根据等号两边式子的结构特征构造函数()f x ,利用导数分类讨论函数()f x 的单调性进行求解.【详解】设()()2e 2e x xf x m m x =+--,因为()()22e 2e e 2e a a b bm m a m m +--=+-,所以()()f a f b b =+,当a ,(),0b ∈-∞时,()()0f a f b b -=<,即()()f a f b <.易知()()()e 12e 1x xf x m '=-+,当()1,0m ∈-时,()0f x '<,所以()f x 在(),0∞-上单调递减, 所以a b >,故选项A 正确,选项B 错误.当a ,()0,b ∈+∞时,()()0f a f b b -=>,即()()f a f b >. 当()1,2m ∈时,令()0f x '=,解得ln x m =-,所以()f x 在(),ln m -∞-上单调递减,在()ln ,m -+∞上单调递增, 所以a b >,故选项C 正确,选项D 错误. 故选:AC.【题型】四、根据极值点求参数例12.(2023·全国·高三专题练习)若函数3()3f x x bx b =-+在区间(0,1)内有极小值,则b 的取值范围是( ) A .(,1)-∞ B .(0,1)C .(1,)+∞D .(1,0)-【答案】B【分析】先利用导数求出函数的极小值点,然后使极小值点在(0,1)内,从而可求出b 的取值范围【详解】由题意,得2()33f x x b '=-,当0b ≤时,()0f x '>在(0,1)上恒成立,所以()f x 在(0,1)上递增,函数无极值, 所以0b >,令()0f x '=,则x =,∴函数在()上()0f x '<,+∞)上()0f x '>,函数递增 ∴x =∴函数3()3f x x bx b =-+在区间(0,1)内有极小值,∴01, ∴b ∴(0,1) 故选:B .例13.(2023·全国·高三专题练习)若3π-,3π分别是函数()()()sin 0,0f x x ωϕωϕπ=+><<的零点和极值点,且在区间,155ππ⎛⎫⎪⎝⎭上,函数()y f x =存在唯一的极大值点0x ,使得()01f x =,则下列数值中,ω的可能取值是( ) A .814B .994C .1054D .1174【答案】C【分析】由函数的零点和极值点的概念结合正弦函数图象的性质对各个选项进行判断即可. 【详解】设函数()y f x =的最小正周期为T ,由题意得1122,3(,),32k k k Z k πωϕπππωϕπ⎧-+=⎪⎪∈⎨⎪+=+⎪⎩则3(21),4,24k k ωππϕ+⎧=⎪='⎪⎨⎪+⎪⎩其中121221,(,),k k k k k Z k k k =+⎧∈⎨=-⎩'在区间,155ππ⎛⎫ ⎪⎝⎭上, 函数()y f x =存在唯一的极大值点0x ,使得()01f x =, 所以22,51515T πππ-=≤解得030,ω<≤即3(21)30,4k +≤解得19.5.k ≤ 对于D.若1174ω=,则19.k =由11139(),34k k k Z ππϕπωπ=+=+∈且0ϕπ<<可知3,4πϕ=可使1122,3(,),32k k k Z k πωϕπππωϕπ⎧-+=⎪⎪∈⎨⎪+=+⎪⎩成立, 当,155x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时1173(2.7,6.6),44x πππ+∈当011739442x ππ+=或132π时,()01f x =都成立,故不符合; 对于C. 若1054ω=,则17k =,1135,34k k ππϕπωπ=+=+且0ϕπ<<可知 3,4πϕ=可使1122,3(,),32k k k Z k πωϕπππωϕπ⎧-+=⎪⎪∈⎨⎪+=+⎪⎩成立,当,155x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时1053(2.5,6)44x πππ+∈,当010539442x ππ+=时,存在唯一的极大值点0x ,使得()01f x =,故符合条件; 对于B. 若949ω=,则16,k =由1133,34k k ππϕπωπ=+=+且0ϕπ<<可知,4πϕ= 可使1122,3(,),32k k k Z k πωϕπππωϕπ⎧-+=⎪⎪∈⎨⎪+=+⎪⎩成立,当,155x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时99(1.9,5.2)44x πππ+∈, 当0995442x ππ+=或92π时,()01f x =都成立,故不符合; 对于A. 若148ω=,则13,k =由 112734k k ππϕπωπ=+=+且0ϕπ<<可知3,4πϕ=可使1122,3(,),32k k k Z k πωϕπππωϕπ⎧-+=⎪⎪∈⎨⎪+=+⎪⎩成立,当,155x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,813(2,1,4.8)44x πππ+∈, 当08135442x ππ+=或92π时,()01f x =都成立,故不符合; 故选:C【题型】五、有导数求函数的最值(含参)例14.(2023·全国·高三专题练习)设直线x t =与函数()22f x x =,()ln g x x =的图象分别交于点M ,N ,则当|MN |达到最小时t 的值为( )A .1B .12CD 【答案】B【分析】由题意,函数()()22ln y f x g x x x =-=-的最小值即|MN |达到最小值时,再求导分析()()22ln y f x g x x x =-=-的极小值点即可【详解】设函数()()22ln y f x g x x x =-=-,求导数得()()212114x x y x x x+-'=-= 因为0x >,故当102x <<时,0'<y ,函数在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上为单调减函数, 当12x >时,0'>y ,函数在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上为单调增函数 所以x 12=为()()22ln y f x g x x x =-=-的极小值点.故当|MN |达到最小时t 的值为12. 故选:B .例15.(2023·全国·高三专题练习)如图,圆形纸片的圆心为O ,半径为5cm ,该纸片上的等边三角形ABC 的中心为O .D 、E 、F 为圆O 上的点,DBC △,ECA △,FAB 分别是以BC ,CA ,AB 为底边的等腰三角形.沿虚线剪开后,分别以BC ,CA ,AB 为折痕折起DBC △,ECA △,FAB ,使得D 、E 、F 重合,得到三棱锥.当ABC 的边长变化时,所得三棱锥体积(单位:3cm )的最大值为______.【答案】3【分析】连接OD ,交BC 于点G ,设OG x =,则BC =,5DG x =-, 进而算出三棱锥的高和体积,构造函数,令45()2510f x x x =-,5(0,)2x ∈,求导,根据导函数的正负判断单调性进而求出最大值.【详解】由题意,连接OD ,交BC 于点G ,由题意得OD BC ⊥,OG =,即OG 的长度与BC 的长度成正比,设OG x =,则BC =,5DG x =-,三棱锥的高h 221)2ABCS==,则213ABC V Sh =⨯=45()2510f x x x =-,5(0,)2x ∈,34()10050f x x x '=-,令()0f x '≥,即4320x x -≤,解得2x ≤,则()(2)80f x f ≤=,∴3V ,∴体积最大值为3.故答案为:3【点睛】思路点睛:本题将三棱锥体积的计算转化为利用导数研究函数的最值问题,考查学生对这些知识的掌握能力,本题的解题关键是掌握根据导数求单调性的方法,属于中档题.例16.(2023·河北·高三阶段练习)R,2e 12x x x a ∀∈-≥+,则a 的最大值为_____________.【答案】1【分析】R,2e 12x x x a ∀∈-≥+,即R,2e 12x x x a ∀∈--≥,令()2e 12xf x x =--,分1ln2x >和1ln2x ≤两种情况讨论,利用导数求出函数的最小值,即可得出答案. 【详解】解:R,2e 12xx x a ∀∈-≥+, 即R,2e 12xx x a ∀∈--≥, 令()2e 12xf x x =--,当2e 10x ->,即1ln 2x >时,()2e 12xf x x =--,则()2e 2xf x '=-,当1ln02x <<时,()0f x '<,当0x >时,0f x ,所以函数()f x 在1ln ,02⎛⎫⎪⎝⎭上递减,在()0,∞+上递增,所以当1ln 2x >时,()()min 01f x f ==,当2e 10x -≤,即1ln2x ≤时,()12e 2xf x x =--, 因为函数2e ,2x y y x ==为增函数,所以函数()12e 2xf x x =--在1,ln 2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭上递减,所以当1ln2x ≤时,()min 1ln ln 412f x f ⎛⎫==> ⎪⎝⎭, 综上所述,()()min 01f x f ==, 所以1a ≤, 即a 的最大值为1. 故答案为:1.【题型】六、已知函数最值求参数例17.(2023·广西·模拟预测(文))已知函数()ln f x x ax =+存在最大值0,则a 的值为( ) A .2- B .1e-C .1D .e【答案】B【分析】讨论a 与0的大小关系确定()f x 的单调性,求出()f x 的最大值. 【详解】因为()1f x a x'=+,0x >, 所以当0a ≥时,0fx恒成立,故函数()f x 单调递增,不存在最大值;当a<0时,令()0f x '=,得出1x a=-,所以当10,x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,0fx ,函数单调递增,当1,x a ∈-+∞⎛⎫⎪⎝⎭时,()0f x '<,函数单调递减,所以() max11ln 10f x f a a ⎛⎫⎛⎫=-=--= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,解得:=a 1e -. 故选:B.例18.(2023·全国·高三专题练习)若函数()22e xx x af x +-=在区间(,1)a a +上存在最小值,则实数a 的取值范围为( ) A .(),1-∞-B .()2,1--C .⎛-∞ ⎝⎭D .1⎫-⎪⎪⎝⎭【答案】D【分析】求得()22exx a f x -++'=,根据()f x 在区间(,1)a a +上存在最小值,得到()00f x '=且()0f a '<,()10f a '+>,设()22g x x a =-++,根据()0g a <且()10g a +>,列出不等式组,即可求解.【详解】由函数()22e xx x af x +-=,可得()22e x x a f x -++'=,且()f x 在区间(,1)a a +上存在最小值, 即()f x '在区间(,1)a a +上存在0(,1)x a a ∈+, 使得()00f x '=且()0f a '<,()10f a '+>,设()22g x x a =-++,即满足()0g a <,且()10g a +>,可得()()2220110g a a a g a a a ⎧=-++<⎪⎨+=--+>⎪⎩1a <<-,即实数a 的取值范围是1⎫-⎪⎪⎝⎭.故选:D.例19.(2023·全国·高三专题练习)已知函数21()e xx x f x +-=,则下列结论正确的是( )A .函数()f x 只有一个零点B .函数()f x 只有极大值而无极小值C .当e 0k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根D .若当[,)x t ∈+∞时,max 25()e f x =,则t 的最大值为2 【答案】CD【分析】解方程()0f x =判断A ;利用导数探讨()f x 的极值判断B ;分析函数()f x 的性质,借助图象判断C ;由25(2)e f =结合取最大值的x 值区间判断D 作答.【详解】对于A ,由()0f x =得:210x x +-=,解得x =A 不正确;对于B ,对()f x 求导得:22(1)(2)()e ex xx x x x f x '--+-=-=-,当1x <-或2x >时,()0f x '<,当12x -<<时,()0f x '>,即函数()f x 在(,1)-∞-,(2,)+∞上单调递减,在(1,2)-上单调递增,因此,函数()f x 在=1x -处取得极小值(1)e f -=-,在2x =处取得极大值25(2)e f =,B 不正确;对于C ,由选项B 知,作出曲线()y f x =及直线y k =,如图,观察图象得当e 0k -<<时,直线y k =与曲线()y f x =有2个交点,所以当e 0k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根,C 正确; 对于D ,因25(2)e f =,而函数()f x 在(2,)+∞上单调递减,因此当[,)x t ∈+∞时,max25()e f x =, 当且仅当2[,)t ∈+∞,即2t ≤,所以t 的最大值为2,D 正确. 故选:CD【点睛】方法点睛:函数零点个数判断方法:(1)直接法:直接求出f (x )=0的解;(2)图象法:作出函数f (x )的图象,观察与x 轴公共点个数或者将函数变形为易于作图的两个函数,作出这两个函数的图象,观察它们的公共点个数.【题型】七、参变分离法解决导数问题例20.(2023·江苏·苏州中学高三阶段练习)若关于x 的不等式(41ln )ln 3k x x x x --<-+对于任意(1,)x ∈+∞恒成立,则整数k 的最大值为( ) A .-2 B .-1 C .0 D .1【答案】C【分析】参变分离将恒成立问题转化为求函数最值问题,然后利用导数求最值可得. 【详解】(41ln )ln 3k x x x x --<-+对于任意(1,)x ∈+∞恒成立 等价于ln 34ln x k x x x<++对于任意(1,)x ∈+∞恒成立 令ln 3()ln x f x x x x =++,则2221ln 13ln 2()x x x f x x x x x ---'=+-= 令()ln 2g x x x =--,则11()10x g x x x-'=-=> 所以()g x 在(1,)+∞上单调递增,又(3)1ln30,(4)2ln 40g g =-<=->所以()g x 在()3,4有且仅有一个根0x ,满足00ln 20x x --=,即00ln 2x x =- 当0(1,)x x ∈时,()0g x <,即()0f x '<,函数()f x 单调递减, 0(,)x x ∈+∞时,()0g x >,即()0f x '>,函数()f x 单调递增,所以0min 000000231()()21x f x f x x x x x x -==+-+=+- 由对勾函数可知001113114134x x +-<+-<+-,即0713()34f x << 因为04()k f x <,即0()4f x k <,0()71312416f x <<,Z k ∈ 所以0k ≤. 故选:C例21.(2023·全国·高三专题练习)已知1a >,1x ,2x ,3x 均为2x a x =的解,且123x x x <<,则下列说法正确的是( ) A .1(2,1)x ∈-- B .2e (1,e )a ∈ C .120x x +< D .232e x x +<【答案】B【分析】A 选项:根据“三个等价”,将方程根的问题转化成构造出的函数零点的问题,利用零点存在性定理确定出1x 的取值情况;B ,C ,D 选项:对方程变形,参变分离构造函数,从函数的角度以及利用极值点偏移可以得出相应结论,详细过程见解析.【详解】对于A ,令2()x f x a x =-,因为1a >,所以()f x 在(,0)-∞上单调递增,与x 轴有唯一交点,由零点存在性定理,得1(1)10f a --=-<,0(0)00f a =->,则1(1,0)x ∈-,故A 错误. 对于B ,C ,D ,当0x >时,两边同时取对数,并分离参数得到ln ln 2a xx=, 令ln ()x g x x =,()21ln xg x x -'∴=, 当()0,e x ∈时,()0g x '>,()g x 单调递增; 当()e,x ∈+∞时,()0g x '<,()g x 单调递减; 如图所示,∴当0x >时,ln 2ay =与ln ()x g x x =的图象有两个交点,ln 1(0,)2ea ∈,解得2e (1,e )a ∈,故B 正确; ∴2(1,e)x ∈,由A 选项知1(1,0)x ∈-,120x x ∴+>,故C 错误;由极值点偏移知识,此时函数()g x 的极值点左移,则有23e 2x x +>,故D 错误. 故选:B.例22.(2023·上海·高三专题练习)在空间直角坐标系O xyz -中,三元二次方程所对应的曲面统称为二次曲面.比如方程2221x y z ++=表示球面,就是一种常见的二次曲面.二次曲面在工业、农业、建筑等众多领域应用广泛.已知点(,,)P x y z 是二次曲面22420x xy y z -+-=上的任意一点,且0x >,0y >,0z >,则当zxy取得最小值时,不等式ln e 3022xa yx za +-≥恒成立,则实数a 的取值范围是________.【答案】[e,)-+∞【分析】先通过zxy取得最小值这个条件找出当,,x y z 的关系,带入后一个不等式,利用对数恒等式变型,此后分离参数求最值即可.【详解】根据题意22420x xy y z -+-=,带入z xy 可得:2224212222z z x xy y x y xy xy xy y x -+===+-,而0x >,0y >,利用基本不等式222x y y x +≥=,当22x y y x =,即2y x =取得等号,此时22224246z x x x x x =-⋅+=,即23z x =,综上可知,当z xy 取得最小值时,223y x z x =⎧⎨=⎩,带入第二个式子可得,2e ln 02x a x ax x +-≥,即e ln 0x ax a x x +-≥,于是ln e ln (ln )0xx x ax a x e a x x x-+-=+-≥,设()ln u u x x x ==-,11()1x u x x x -'=-=,故当1x >时,()u x 递增,01x <<时,()u x 递减,min ()(1)1u x u ==;于是原不等式转化为1u ≥时,0u e au +≥恒成立,即ue a u -≤在1u ≥时恒成立,设()u e h u u=(1)u ≥,于是2(1)()0u e u h u u -'=≥,故()h u 在1u ≥时单调递增,min ()(1)h u h e ==,故a e -≤,a e ≥-即可. 故答案为:[e,)-+∞【点睛】本题e ln 0xax a x x+-≥恒成立的处理用到了对数恒等式,若直接分离参数求最值,会造成很大的计算量.【题型】八、构造函数并利用函数的单调性判定函数值大小例23.(2023·全国·高三专题练习)设函数()f x '是奇函数()f x (x ∴R )的导函数,f (﹣1)=0,当x >0时,()()0xf x f x '->,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是( ) A .(﹣∞,﹣1)∴(﹣1,0) B .(0,1)∴(1,+∞) C .(﹣∞,﹣1)∴(0,1) D .(﹣1,0)∴(1,+∞)【答案】D【分析】构造函数()()f x g x x =,求导结合题意可得()()f xg x x=的单调性与奇偶性,结合()10g -=求解即可 【详解】由题意设()()f x g x x=,则()()()2xf x f x g x x '-'=∴当x >0时,有()()0xf x f x '->, ∴当x >0时,()0g x '>, ∴函数()()f xg x x=在(0,+∞)上为增函数, ∴函数f (x )是奇函数, ∴g (﹣x )=g (x ),∴函数g (x )为定义域上的偶函数, g (x )在(﹣∞,0)上递减, 由f (﹣1)=0得,g (﹣1)=0, ∴不等式f (x )>0∴x •g (x )>0,∴()()01x g x g >⎧⎨>⎩或()()01x g x g <⎧⎨<-⎩, 即有x >1或﹣1<x <0,∴使得f (x )>0成立的x 的取值范围是:(﹣1,0)∴(1,+∞), 故选:D .例24.(2023·全国·模拟预测)以下数量关系比较的命题中,正确的是( )A .2e e 2> B .2ln 23>C .ln π1πe< D .ln 2ln π2π> 【答案】ABC【分析】令()()eln 0f x x x x =->,利用导数研究函数的单调性,进而可判断A ;根据指数函数与对数函数的单调性可判断B ;令()()ln 0xg x x x=>,利用导数研究函数的单调性,进而可判断CD ;【详解】对于A :设()()eln 0f x x x x =->,则()()e e 10xf x x x x-'=-=>, 当0e x <<时,0fx,函数单调递增;当e x >时,()0f x '<,函数单调递减;所以()()e elne e 0f x f <=-=,所以()()2eln 22e 0f f =-<=,即2>eln 2, 所以 2e e 2>,故A 正确;对于B :因为28e >,所以2ln8ln e >,所以3ln 22>,即2ln 23>,故B 正确; 对于CD :设()()ln 0xg x x x =>,()21ln x g x x-'=, 当0e x <<时,()0g x '>,函数单调递增;当e x >时,()0g x '<,函数单调递减; 所以()()e πg g >,即ln π1πe<,故C 正确; 又()()()e π4g g g >>,所以ln πln 4ln 2π42>=,故D 错误; 故选:ABC【题型】九、构造函数法解决导数问题例25.(2023·全国·高三专题练习)定义在(0)+∞,上的函数()f x 满足()()110,2ln2xf x f '+=>,则不等式)(e 0x f x +> 的解集为( ) A .(02ln2),B .(0,ln2)C .(ln21),D .(ln2)+∞,【答案】D【分析】构造新函数()()ln ,(0)g x f x x x =+>,利用导数说明其单调性,将)(e 0x f x +>变形为)>(e (2)x g g ,利用函数的单调性即可求解. 【详解】令()()ln ,(0)g x f x x x =+> , 则()11()()xf x g x f x x x'+''=+=,由于()10xf x '+>, 故()0g x '>,故()g x 在(0)+∞,单调递增, 而1(2)(2)ln2ln ln 202g f =+=+= ,由)(e 0x f x +>,得)>(e (2)x g g , ∴e 2x > ,即ln2x > ,∴不等式)(e 0x f x +>的解集为(ln2)+∞,, 故选:D .例26.(2023·全国·高三专题练习)已知e ,3,e a b c πππ===,则它们的大小关系是( ) A .a b c >> B .c b a >> C .b c a >> D .c a b >>【答案】C【分析】由y x π=在区间(0,)+∞上为单调递增函数,可得到b c >,设()eln f x x x =-,利用导数求得函数()f x 单调递增,可得eln 0ππ->,进而得到c a >,即可求解. 【详解】由函数y x π=在区间(0,)+∞上为单调递增函数, 因为3e >,所以3e ππ>,即b c >, 设()eln f x x x =-,可得()e 1f x x'=-, 令()e10f x x'=-=,解得x e =, 当e x >时,0fx,()f x 单调递增,可得()()e 0f f π>=,即eln 0ππ->,即eln ππ>, 两边取e 的指数,可得e e ππ>,即c a >, 所以b c a >>. 故选:C.例27.(2023·江西·赣州市赣县第三中学高三期中(理))设()f x '是函数()f x 的导函数,且()()()3R f x f x x '>∈,1e 3f ⎛⎫= ⎪⎝⎭(e 为自然对数的底数),则不等式()3ln f x x <的解集为( )A .e 0,3⎛⎫ ⎪⎝⎭B .1e ,e 3⎛⎫ ⎪⎝⎭C .(D .e 3⎛ ⎝【答案】C【分析】构造函数()()3exf xg x =,由已知可得函数()g x 在R 上为增函数,不等式()3ln f x x <即为()1ln 3g x g ⎛⎫< ⎪⎝⎭,根据函数的单调性即可得解.【详解】解:令()()3e x f x g x =,则()()()33e xf x f xg x '-'=, 因为()()()3R f x f x x '>∈,所以()()()330e xf x f xg x '-'=>,所以函数()g x 在R 上为增函数, 不等式()3ln f x x <即不等式()3ln <1>0f x x x ⎧⎪⎨⎪⎩,又()()()3ln 3ln ln ln e x f x f x g x x ==,11313e f g ⎛⎫ ⎪⎛⎫⎝⎭== ⎪⎝⎭,所以不等式()3ln f x x <即为()1ln 3g x g ⎛⎫< ⎪⎝⎭,即1ln 3x <,解得0x <<所以不等式()3ln f x x <的解集为(.故选:C.例28.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()()()()e 1,1ln xf x xg x x x =+=+,若()()120f x g x =>,则21x x 可取( ) A .1 B .2 C .e D .2e【答案】CD【分析】由()()()ln 1ln ln e 1xg x x x x =+=+,利用同构结合()f x 在(0,)+∞上单调递增,即可得到12ln x x =,则()12111e ,0x x x x x =>,记e(),(0)xh x x x=>,求出()h x '即可判断()h x 在(0,)+∞上的单调性,即可得出21e x x ≥,由此即可选出答案. 【详解】因为()()120f xg x =>,所以120,1x x >>,因为()e ()0e e 111x x xx x x f =+'+++>=恒成立,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增,又()()()ln 1ln ln e 1xg x x x x =+=+,因为()()12f x g x =,即()()12ln 12e 1ln e 1x xx x +=+,所以1122ln e xx x x =⇒=,所以()12111e ,0x x x x x =>,记e (),(0)xh x x x=>, 所以2(1)()x e x h x x '-= 当01x <<时,()0h x '<,()h x 单调递减,当1x >时,()0h x '>,()h x 单调递增,所以()(1)e h x h ≥=,即21e x x ≥ 故选:CD.【点睛】本题考查利用导数求函数的最值,属于难题,其中将()()()ln 1ln ln e 1x g x x x x =+=+变形为()()e 1x f x x =+的结构,是解本题的关键.。
2024年高考数学题源追溯专题05 三角函数(解析版)
专题05 三角函数目录一览2023真题展现考向一 三角函数的图象与性质考向二 三角恒等变换真题考查解读近年真题对比考向一 三角函数的图象与性质考向二 三角恒等变换考向三 同角三角函数间的基本关系命题规律解密名校模拟探源易错易混速记/二级结论速记考向一 三角函数的图象与性质1.(2023•新高考Ⅱ•第15题)已知函数f (x )=sin (ωx +φ),如图,A ,B 是直线y =12与曲线y =f (x )的两个交点,若|AB |=π6,则f (π)= .【答案】−32解:由题意:设A (x 1,12),B (x 2,12),则x 2﹣x 1=π6,由y =A sin (ωx +φ)的图象可知:ωx 2+φ﹣(ωx 1+φ)=5π6−π6=2π3,即ω(x 2﹣x 1)=2π3,∴ω=4,又f (2π3)=sin (8π3+φ)=0,∴8π3+φ=k π,k ∈Z ,即φ=−8π3+k π,k ∈Z ,观察图象,可知当k =2时,φ=−2π3满足条件,∴f (π)=sin (4π−2π3)=−32.故答案为:−32.2.(2023•新高考Ⅰ•第15题)已知函数f (x )=cos ωx ﹣1(ω>0)在区间[0,2π]有且仅有3个零点,则ω的取值范围是 .【答案】[2,3)【解答】解:x ∈[0,2π],函数的周期为2πω(ω>0),cos ωx ﹣1=0,可得cos ωx =1,函数f (x )=cos ωx ﹣1(ω>0)在区间[0,2π]有且仅有3个零点,可得2⋅2πω≤2π<3⋅2πω,所以2≤ω<3.考向二 三角恒等变换3.(2023•新高考Ⅱ•第7题)已知α为锐角,cos α=1+54,则sin α2=( )A .3−58B .−1+58C .3−54D .−1+54【答案】D 解:cos α=1+54,则cos α=1−2si n 2α2,故2si n 2α2=1﹣cos α=3−54,即si n 2α2=3−58=(5)2+12−2516=(5−1)216,∵α为锐角,∴sin α2>0,∴sin α2=−1+54.4.(2023•新高考Ⅰ•第8题)已知sin (α﹣β)=13,cos αsin β=16,则cos (2α+2β)=( )A .79B .19C .−19D .−79【答案】B解:因为sin (α﹣β)=sin αcos β﹣sin βcos α=13,cos αsin β=16,所以sin αcos β=12,所以sin (α+β)=sin αcos β+sin βcos α=12+16=23,则cos (2α+2β)=1﹣2sin 2(α+β)=1﹣2×49=19.【命题意图】考查同角三角函数的基本关系式、诱导公式、和角差角公式、三角函数的图象与性质、y=A sin (wx+ϕ)的图象与性质.应用三角公式进行化简、求值和恒等变形及恒等证明.【考查要点】三角函数高考必考.常考查和角差角公式、恒等变形化简求值、诱导公式、同角三角函数公式,辅助角公式等.常考查y=A sin (wx+ϕ)的图象与性质,涉及到增减性、周期性、对称性、图象平移、零点等.【得分要点】1.同角三角函数的基本关系(1)平方关系:sin 2α+cos 2α=1.(2)商数关系:sinαcosα=tan α.2.诱导公式公式一:sin (α+2k π)=sin α,cos (α+2k π)=cos_α,其中k ∈Z .公式二:sin (π+α)=﹣sin_α,cos (π+α)=﹣cos_α,tan (π+α)=tan α.公式三:sin (﹣α)=﹣sin_α,cos (﹣α)=cos_α.公式四:sin (π﹣α)=sin α,cos (π﹣α)=﹣cos_α.公式五:sin (π2−α)=cos α,cos (π2−α)=sin α.公式六:sin (π2+α)=cos α,cos (π2+α)=﹣sin α.3.两角和与差的正弦、余弦、正切公式(1)C (α﹣β):cos (α﹣β)=cos αcos β+sin αsin β.(2)C (α+β):cos (α+β)=cos αcos β﹣sin αsin β.(3)S (α+β):sin (α+β)=sin αcos β+cos αsin β.(4)S (α﹣β):sin (α﹣β)=sin αcos β﹣cos αsin β.(5)T (α+β):tan (α+β)=tanα+tanβ1−tanαtanβ.(6)T (α﹣β):tan (α﹣β)=tanα−tanβ1+tanαtanβ.4.二倍角的正弦、余弦、正切公式(1)S 2α:sin 2α=2sin αcos α.(2)C 2α:cos 2α=cos 2α﹣sin 2α=2cos 2α﹣1=1﹣2sin 2α.(3)T 2α:tan 2α=2tanα1−tan 2α.5.正弦函数、余弦函数、正切函数的图象和性质R R k ∈Z y =sin x 的图象变换得到y =A sin (ωx +φ)(A >0,ω>0)的图象的步骤7.由y=Asin(ωx+φ)的部分图象确定其解析式在由图象求三角函数解析式时,若最大值为M,最小值为m,则A=M−m2,k=M+m2,ω由周期T确定,即由2πω=T求出,φ由特殊点确定.考向一三角函数的图象与性质1.(2022•新高考Ⅰ)记函数f(x)=sin(ωx+)+b(ω>0)的最小正周期为T.若<T<π,且y=f(x)的图像关于点(,2)中心对称,则f()=( )A.1B.C.D.3【解答】解:函数f(x)=sin(ωx+)+b(ω>0)的最小正周期为T,则T=,由<T<π,得<<π,∴2<ω<3,∵y=f(x)的图像关于点(,2)中心对称,∴b=2,且sin(+)=0,则+=kπ,k∈Z.∴,k∈Z,取k=4,可得.∴f(x)=sin(x+)+2f()=sin(×+)+2=﹣1+2=1.故选:A.2.(多选)(2022•新高考Ⅱ)已知函数f(x)=sin(2x+φ)(0<φ<π)的图像关于点(,0)中心对称,则( )A.f(x)在区间(0,)单调递减B.f(x)在区间(﹣,)有两个极值点C.直线x=是曲线y=f(x)的对称轴D.直线y=﹣x是曲线y=f(x)的切线【解答】解:因为f(x)=sin(2x+φ)(0<φ<π)的图象关于点(,0)对称,所以+φ=kπ,k∈Z,所以φ=kπ﹣,因为0<φ<π,所以φ=,故f(x)=sin(2x+),令2x+,解得﹣<x<,故f(x)在(0,)单调递减,A正确;x∈(﹣,),2x+∈(,),根据函数的单调性,故函数f(x)在区间(﹣,)只有一个极值点,故B错误;令2x+=kπ+,k∈Z,得x=﹣,k∈Z,C显然错误;f(x)=sin(2x+),求导可得,f'(x)=,令f'(x)=﹣1,即,解得x=kπ或(k∈Z),故函数y=f(x)在点(0,)处的切线斜率为k=,故切线方程为y﹣,即y=,故D正确.故选:AD.3.(2021•新高考Ⅰ)下列区间中,函数f(x)=7sin(x﹣)单调递增的区间是( )A.(0,)B.(,π)C.(π,)D.(,2π)【解答】解:令,k∈Z.则,k∈Z.当k=0时,x∈[,],(0,)⊆[,],故选:A .考向二 三角恒等变换4.(2022•新高考Ⅱ)若sin (α+β)+cos (α+β)=2cos (α+)sin β,则( )A .tan (α﹣β)=1B .tan (α+β)=1C .tan (α﹣β)=﹣1D .tan (α+β)=﹣1【解答】解:解法一:因为sin (α+β)+cos (α+β)=2cos (α+)sin β,所以sin ()=2cos (α+)sin β,即sin ()=2cos (α+)sin β,所以sin ()cos β+sin βcos ()=2cos (α+)sin β,所以sin ()cos β﹣sin βcos ()=0,所以sin ()=0,所以=k π,k ∈Z ,所以α﹣β=k,所以tan (α﹣β)=﹣1.解法二:由题意可得,sin αcos β+cos αsin β+cos αcos β﹣sin αsin β=2(cos α﹣sin α)sin β,即sin αcos β﹣cos αsin β+cos αcos β+sin αsin β=0,所以sin (α﹣β)+cos (α﹣β)=0,故tan (α﹣β)=﹣1.故选:C .考向三 同角三角函数间的基本关系5.(2021•新高考Ⅰ)若tan θ=﹣2,则=( )A .﹣B .﹣C .D .【解答】解:由题意可得:===.故选:C.结合近三年命题规律,命制三角函数恒等变换题目,诸如“给值求角”“给值求值”“给角求值”,给定函数部分图象,求解函数解析式。
函数单调性之分类讨论
函数单调性之分类讨论本文介绍了含参函数单调性的分类讨论方法。
首先,根据函数的形式(一次函数、二次函数、分式函数、含ex函数)进行分类讨论。
对于一次函数,根据参数k的正负和零来标记数轴上的根,并确定单调区间;对于二次函数,先进行因式分解,然后根据参数a的正负和零以及判别式Δ的大小来确定单调区间;对于分式函数和含ex函数,需要进行通分或提取e 等操作,然后根据参数分类讨论。
接下来,通过两个例题来演示如何使用分类讨论方法讨论函数单调性。
第一个例题中,给定函数f(x)=lnx-ax,根据导数的正负确定函数在定义域上的单调性;第二个例题中,给定函数f(x)=lnx-ax+(a-1)x^2/2,先求导得到导数,然后根据判别式Δ的大小和根的位置确定函数在定义域上的单调性。
总的来说,分类讨论法是一种通用的方法,适用于各种含参函数单调性的讨论。
在具体操作时,需要根据函数的形式和参数的取值进行分类讨论,然后根据导数的正负、判别式的大小和根的位置等来确定函数在定义域上的单调性。
首先需要进行一些符号的修正和排版调整,然后再进行改写。
1.讨论函数$f(x)=ae^x$的单调性。
解析:定义域为$(-\infty。
+\infty)$,函数的导数为$f'(x)=ae^x$。
当$a0$时,$f(x)$在$(-\infty,1)$单调递减,在$(1,+\infty)$单调递增。
2.讨论函数$f(x)=\ln x+ax^2+(2a+1)x$的单调性。
解析:定义域为$(0,+\infty)$,函数的导数为$f'(x)=\frac{1}{x(x+1)}+(4a+2)x+2a+1$。
当$a\geq 0$时,$f(x)$在$(0,+\infty)$单调递增;当$a<0$时,令$f'(x)=0$得到$x_1=-\frac{1}{2a}$和$x_2=-1$,因此$f(x)$在$(0,x_1)$和$(x_2,+\infty)$单调递减,在$(x_1,x_2)$单调递增。
含参单调性讨论 解析版
x 1 x)2 ,
令 g(x) ln x x 1,所以 g(x) 1 1 1 x ,
x
x
当
x
0,
1 2
时,
g ( x)
0,
g(x)
单调递增,
g( x)max
g(1 2
)
ln
2
1 2
0,
即 h(x)
0
,所以 h(x)
x 1 x ln x
在
0,
1 2
单调递减,所以
h(
x)
min
h( 1) 2
【分析】(1)求出函数的导数,讨论 a 的取值情况,结合解不等式即可求得答案;
(2)根据所给范围,讨论 a 的取值范围,确定导数正负,判断函数的单调性,即可求
得函数最小值.
【详解】(1)由题意得 f (x) 2x (2a 1) a (2x 1)(x a) ,
x
x
f (x) 定义域是{x | x 0} ,
当 0 a 1 时,由 f (x) 0 得 0 x a 或 x 1 ,
含参单调性讨论解析
一、解答题 1.讨论函数 f (x) ax 1 (a 1) ln x 的单调性
x
【答案】答案见解析
【分析】求导
f
x
ax
1 x
x2
1
,再分
a
0
,
a
0,1
,
a
1,
a
1,
讨论求
解.
【详解】解: f x 的定义域为 0, ,
f x a
1 x2
a 1 x
ax 2
a 1x 1
时,
f
x
0,
f
谈谈含参函数单调性的通性通法问题——以导函数是二次函数或类二次函数型为例
通法研究Җ㊀广东㊀张㊀科㊀㊀含参函数因引入了参数使得确定的函数变得不确定,其单调性讨论问题常常涉及分类讨论思想的综合运用,能体现数学思维的深度,体现逻辑推理㊁数学运算㊁直观想象等数学核心素养,是近年来高考的高频考点之一.在实际应用中,能否深入理解问题的本质,能否明确分类的逻辑和依据是求解这类问题的难点.下面就以导函数是二次函数(或类二次函数)为例,探讨求解含参函数单调性问题的通性通法.1㊀以导函数零点的大小为分类依据例1㊀已知函数f (x )=13x 3-(1+a )x 2+4a x +24a (a ɪR ),讨论函数f (x )的单调性.依题意得f ᶄ(x )=x 2-2(1+a )x +4a =(x -2)(x -2a ),令f ᶄ(x )=0,得x =2或x =2a .当2a <2,即a <1时,令f ᶄ(x )>0,得x <2a 或x >2;令f ᶄ(x )<0,得2a <x <2.此时,f (x )的单调递增区间是(-ɕ,2a )和(2,+ɕ),单调递减区间是(2a ,2).当2a =2,即a =1时,fᶄ(x )ȡ0恒成立,此时,f (x )的单调递增区间是(-ɕ,+ɕ).当2a >2,即a >1时,令f ᶄ(x )>0,得x <2或x >2a ;令f ᶄ(x )<0,得2<x <2a .因此,f (x )的单调递增区间是(-ɕ,2)和(2a ,+ɕ),单调递减区间是(2,2a ).综上所述,当a >1时,f (x )的单调递增区间是(-ɕ,2),(2a ,+ɕ),单调递减区间是(2,2a );当a =1时,f (x )单调递增区间是(-ɕ,+ɕ);当a <1时,f (x )的单调递增区间是(-ɕ,2a )和(2,+ɕ),单调递减区间是(2a ,2).由此题可以知道,当导函数的零点大小不确定时,讨论函数单调性的基本步骤如图1所示.求函数f (x )的定义域ң求导函数fᶄ(x )ң求导函数的零点ң以比较零点的大小为依据进行分类ң确定函数的单调区间图12㊀以导函数零点是否在定义域内为分类依据例2㊀已知函数f (x )=12x 2-2(1+a )x +4a l n x ,讨论函数f (x )的单调性.依题意可得,f (x )的定义域为(0,+ɕ),fᶄ(x )=x -2(1+a )+㊀㊀㊀㊀4a x =(x -2)(x -2a )x(x >0).当2a ɤ0,即a ɤ0时,由fᶄ(x )>0,x >0,{得x >2;由fᶄ(x )<0,x >0,{得0<x <2.因此f (x )在(2,+ɕ)上单调递增,在(0,2)上单调递减.当0<2a <2,即0<a <1时,由fᶄ(x )>0,x >0,{得0<x <2a 或x >2;由f (x )<0,x >0,{得2a <x <2.因此,f (x )在(0,2a )和(2,+ɕ)上单调递增,在(2a ,2)上单调递减.当2a =2,即a =1时,f ᶄ(x )ȡ0,所以f (x )在(0,+ɕ)上单调递增.当2a >2,即a >1时,由fᶄ(x )>0,x >0,{得0<x <2或x >2a ;由fᶄ(x )<0,x >0,{可得2<x <2a .因此,f (x )在(0,2)和(2a ,+ɕ)上单调递增,在(2,2a )上单调递减.综上所述,当a ɤ0时,f (x )的单调递增区间是(2,+ɕ),单调递减区间是(0,2);当0<a <1时,f (x )的单调递增区间是(0,2a )和(2,+ɕ),单调递01通法研究减区间是(2a ,2);当a =1时,f (x )的单调递增区间是(0,+ɕ);当a >1时,f (x )的单调递增区间是(0,2)和(2a ,+ɕ),单调递减区间是(2,2a ).由此题可知当导函数的零点是否在定义域内不能确定时,讨论函数单调性的基本步骤如图2所示.求函数f (x )的定义域ң求导函数f ᶄ(x )ң求导函数的零点ң优先以导函数的零点是否在定义域内为依据进行分类ң以零点的大小为依据进行分类ң确定函数的单调区间图23㊀以导函数是否存在零点为分类依据例3㊀(2018年全国卷Ⅰ理21(1))已知函数f (x )=1x-x +a l n x ,讨论f (x )的单调性.f (x )的定义域为(0,+ɕ),且知fᶄ(x )=-x 2-a x +1x 2.令f ᶄ(x )=-x 2-a x +1x 2=0,即x 2-a x +1=0.当-2ɤa ɤ2时,Δɤ0,f ᶄ(x )ɤ0,此时,f (x )在(0,+ɕ)上单调递减.当a <-2或a >2时,Δ>0,此时方程x 2-a x +1=0两根为x 1=a -a 2-42,x 2=a +a 2-42.当a <-2时,两根均为负数,所以x >0时,f ᶄ(x )<0,此时,f (x )在(0,+ɕ)上单调递减.当a >2时,两根均为正数,此时,f (x )的单调递减区间是(0,a -a 2-42)和(a +a 2-42,+ɕ),f (x )的单调递增区间是(a -a 2-42,a +a 2-42).综上所述,当a ɤ2时,f (x )的单调递减区间是(0,+ɕ);当a >2时,f (x )的单调递增区间是(a -a 2-42,a +a 2-42),单调递减区间是(0,a -a 2-42)和(a +a 2-42,+ɕ).由此题可知当不确定导函数是否存在零点(或零点的个数)时,讨论函数单调性的基本步骤如图3所示.求函数f (x )的定义域ң求导函数f ᶄ(x )ң优先以导函数是否存在零点以及零点的个数为依据进行分类ң以零点是否在定义域内为依据进行分类ң确定函数的单调区间图34㊀以导函数的类型为分类依据例4㊀已知函数f (x )=l n x +a x 2-(2a +1)x(a ȡ0),讨论函数f (x )的单调性.f (x )的定义域为(0,+ɕ),且知㊀㊀f ᶄ(x )=1x+2a x -2a -1=2a x 2-(2a +1)x +1x.当a =0时,f ᶄ(x )=-(x -1)x(x >0),令f ᶄ(x )<0,得x >1,f (x )的单调递减区间是(1,+ɕ);令f ᶄ(x )>0,得0<x <1,f (x )的单调递增区间是(0,1).当0<a <12,即12a>1时,fᶄ(x )=2a (x -12a)(x -1)x(x >0),令f ᶄ(x )<0,得1<x <12a,f (x )的单调递减区间是(1,12a );令f ᶄ(x )>0,得0<x <1或x >12a ,f (x )的单调递增区间是(0,1)和(12a,+ɕ).当a =12,即12a=1时,fᶄ(x )=(x -1)2xȡ0(x >0),f (x )的单调递增区间是(0,+ɕ).当a >12,即12a<1时,fᶄ(x )=2a (x -12a)(x -1)x(x >0),令f ᶄ(x )<0,得12a<x <1,f (x )的单调递减区间是(12a ,1);令f ᶄ(x )>0,得0<x <12a 或x >1,f (x )的单调递增区间是(0,12a)和(1,+ɕ).11非常道综上所述,当a =0时,f (x )的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,+ɕ);当0<a <12时,f (x )的单调递增区间是(0,1)和(12a ,+ɕ),单调递减区间是(1,12a );当a =12时,f (x )的单调递增区间是(0,+ɕ);当a >12时,f (x )的单调递增区间是(0,12a )和(1,+ɕ),单调递减区间是(12a,1).由此题可知当导函数为类二次函数时,若其类型不确定,讨论函数单调性的基本步骤如图4所示.求函数f (x )的定义域ң求导函数f ᶄ(x )ң优先以导函数的类型为依据进行分类ң以零点的大小为依据进行分类ң确定函数的单调区间图4对含参函数单调性问题,求解的关键在于思考,相对于具体函数而言含参函数的不确定性在哪里?分类的逻辑是什么?分类的不同层次及各层次分类的依据又是什么?通过对上述例题的分析㊁求解,可以得出求解含参函数单调性问题的通性通法,即首先要明确题意,确定参数的范围和函数的定义域,其次按照导函数的类型㊁导函数是否存在零点㊁零点是否在定义域内㊁零点的大小进行分类讨论,最后进行整理和总结就能得到正确的结论.含参函数单调性问题的解决是层层递进的,在递进的过程中,因参数在不同位置,使得问题的解决出现了不确定性,为了将不确定的问题转化为确定性的问题,需进行分类讨论.对于导函数为二次型含参函数单调性的讨论,通法如下.第一步,先看二次项系数是否含有参数,若含有参数,则将系数分大于0㊁小于0和等于0三种情况进行讨论;若二次项系数为0,则将问题转化为一次函数问题去解决;若二次项系数不为0,则进入第二步.第二步,对一元二次方程的判别式分Δɤ0或Δ>0两种情况进行讨论,若Δɤ0,则函数在定义域上单调递增或单调递减;若Δ>0,则进入第三步.第三步,求出对应一元二次方程的两个不等实根,判断两根是否在定义域内,若两根都不在定义域内或只有一个实根在定义域内,可以借助二次函数图象来解决;若两根都在定义域内,则进入第四步.第四步,判断两个根的大小,从而使问题得解.(作者单位:广东省广州市第八十六中学)Җ㊀江西㊀吕文彬㊀㊀e xȡx +1和l n (x +1)ɤx 是两个常见的不等式,当且仅当x =0时,等号成立.要证明这两个不等式可以通过移项构造新函数f (x )=e x -x -1或g (x )=l n (x +1)-x ,再利用导数分别求其最小值或最大值的方法.由于证明过程比较简单,这里不再赘述,下面的解题中也将证明省略,将其直接当作结论来用.这两个不等式可直接使用,也可通过代数变形或者换元变形构造新的不等式,不管哪一种方法,在解题中都有着事半功倍的效果,可以轻松解决很多难题,简化解题步骤.下面通过举例说明,以期抛砖引玉.1㊀直接应用例1㊀(2017年全国卷Ⅲ理21)已知函数f (x )=x -1-a l n x .(1)若f (x )ȡ0,求a 的值;(2)设m 为整数,且对于任意正整数n ,(1+12) (1+122) (1+12n )<m ,求m 的最小值.(1)a =1(求解过程略).(2)因为l n (1+x )ɤx ,故取x =12k >0(k =1,2, ,n ),则l n (1+12k )<12k (k =1,2, ,n ).l n (1+12)+l n (1+122)+ +l n (1+12n )<12+122+ +12n =1-12n <1,即(1+12)(1+122) (1+12n )<e .取n =3,可得m >13564>2,而(1+12)(1+122)(1+123)>2,又因为m 为整数,所以m 的最小值为3.此题的第(1)问其实是第(2)问的铺垫,此题将导数与数列结合起来考查.m 为整数就提示我们,只需将结果控制在两个整数之间,观察其形式,很容易联想到这两个常见的不等式.这两个不等式在此题中起放缩作用,可以将含有复杂的指数式或对21。
导数小专题-----单调性的分类讨论
导数小专题----单调性的分类讨论函数的单调性是求函数极值,最值(值域),恒成立问题,零点与交点个数问题的基础,所以掌握好单调性是解决函数问题的第一步,它往往出现在压轴题的第一问,为人人必得分。
那么求单调性最难的一点就是含参函数的分类讨论,这是难点、重点、考点。
这类问题的难点在于学生不知道怎么讨论,或者讨论问题不全面,某种情况没有讨论到,这里总结了含参函数单调性的分类讨论的固定套路,学会之后,不存在不知道怎么讨论或者漏讨论的情况。
以下为讨论单调性固定套路(能解决绝大多数讨论单调性问题):第一步:求定义域,函数离开定义域的讨论都是毫无意义的,求定义域要考虑4种情况(1)偶次根式,根号下整体大于0(2)分式,分母不等于0(3)对数函数,真数大于0(4)()tan ,()整体不等于ππk +≠2第二步:求函数导数,令0)(,=x f ,解出它的根21,x x注意:先通分再因式分解,因式分解的好处在于方便于我们解根和判断导数正负第三步:如果两根,要考虑4种情况;如果一根只需要考虑第一种情况;如果解不出来根,也判断不出导数正负,那我们要求该函数的二阶导数,通过二阶导的正负得一阶导的单调性,从而得到最值。
(1)某一根不存在(主要考虑根不在定义域里),得到参数取值范围(2)21x x =,得到参数取值范围 (3)21x x >,得到参数取值范围(4)21x x <得到参数取值范围第四步:判断21,x x 把定义域分得每个区域导数的正负,导数大于0,单调增,导数小于0,单调减。
判断导数正负有以下三种方法:(1)数轴穿根法:主要用于导数中只有单一的高次函数或单一的对数指数函数,用得最多(2)函数图像法:主要适用于导数中有高次函数和对数指数函数的混合相乘的式子(3)区域判断法:只需要判断每个因式的正负第五步:综述:把讨论情况单调性相同的合并在一起。
综述是很多人容易忽略的一步,没有这一步,是要扣分的【例题详解】例1.(2011,浙江高考改编)设函数ax x x a x f +-=22ln )(,求)(x f 单调区间解:该函数定义域为),(∞+0(第一步:对数真数大于0求定义域) 令0)2)((2)(2'=+--=+-=x a x a x a x x a x f ,解得2,21a x a x -== (第二步,令导数等于0,解出两根21,x x )(1)当0>a 时,)(,0)(),,0('x f x f a x >∈单调增,)(,0)(),,('x f x f a x <+∞∈单调减(第三步,1x 存在,2x 不存在得到0>a ;第四步数轴穿根或图像判断正负)(2)当0<a 时,1x 不存在)(,0)(),2-,0('x f x f a x >∈单调增,)(,0)(),,2-('x f x f a x <+∞∈单调减 (第三步,2x 存在,1x 不存在得到0<a 第四步数轴穿根或图像判断正负)(3)当0=a 时,)(,02)(),,0('x f x x f x <-=+∞∈单调减(第三步,21x x =得到0=a 第四步很显然-2x<0恒成立)综上可知:当0>a 时)(),,0(x f a x ∈单调增,)(),,(x f a x +∞∈ 单调减;当0<a )(),2-,0(x f a x ∈时,单调增,)(),,2-(x f a x +∞∈单调减;当0=a 时,)(),,0(x f x +∞∈单调减(第五步综述一定要有)小结:这是一道比较简单的分类讨论单调性,按照我们的步奏,就不会存在漏解的情况。
