精选高考数学二轮复习专题对点练7导数与不等式及参数范围

仁寿一中南校区数学二轮复习导学提纲导数专题七：综合训练（一）姓名学号分数1．已知函数f（x）＝x（e x﹣1）﹣ax2．（Ⅰ）若f（x）在x＝﹣1时有极值，求a的值及函数f（x）的单调递减区间；（Ⅱ）当x≥0时，f（x）≥0，求a的取值范围．2．已知函数f（x）＝e x﹣x2．（Ⅰ）求曲线f（x）在x＝1处的切线方程；（Ⅱ）求证：当x＞0时，．3．已知函数f（x）＝xlnx+ax+1，a∈R．（1）当x＞0时，若关于x的不等式f（x）≥0恒成立，求a的取值范围；（2）当n∈N*时，证明：．4．已知函数f（x）＝（2+x+ax2）ln（1+x）﹣2x．（1）若a＝0，证明：当﹣1＜x＜0时，f（x）＜0；当x＞0时，f（x）＞0；（2）若x＝0是f（x）的极大值点，求a．仁寿一中南校区2018级数学二轮复习导学提纲导数专题七：综合训练（一）姓名学号分数1．【分析】（Ⅰ）由已知得f'（x）＝e x﹣1+xe x﹣2ax．由此利用导数性质能求出函数f（x）的单调递减区间．（Ⅱ）法一：令g（x）＝x a﹣1﹣ax，则g'（x）＝e x﹣a．由此利用分类讨论思想和导数性质能求出实数a的取值范围．（Ⅱ）法二：当x≥0时，x（e x﹣1）≥ax2．由此利用分类讨论思想和导数性质能求出实数a的取值范围．【解答】（Ⅰ）解：f'（x）＝e x﹣1+xe x﹣2ax．由f'（﹣1）＝0得，…2分，f'（x）＝e x﹣1+xe x﹣x＝（e x﹣1）（x+1）当x∈（﹣∞，﹣1）时f'（x）＞0；当x∈（﹣1，0）时，f'（x）＜0；当x∈（0，+∞）时，f'（x）＞0．故f（x）在（﹣∞，﹣1），（0，+∞）单调增加，在（﹣1，0）单调减少，则f（x）在x＝﹣1时有极小值，所以，函数f（x）的单调递减区间为（﹣1，0）．…6分（Ⅱ）解法一：f（x）＝x（x a﹣1﹣ax）．令g（x）＝x a﹣1﹣ax，则g'（x）＝e x﹣a．若a≤1，则当x∈（0，+∞）时，g'（x）＞0，g（x）为减函数，而g（0）＝0，从而当x≥0时g（x）≥0，即f（x）≥0．…9分若a＞1，则当x∈（0，lna）时，g'（x）＜0，g（x）为减函数，而g（0）＝0，从而当x∈（0，lna）时g（x）＜0，即f（x）＜0．…11分综合得a的取值范围为（﹣∞，1]…12分（Ⅱ）解法二：当x≥0时，f（x）≥0，即x（e x﹣1）≥ax2．①当x＝0时，a∈R；…7分②当x＞0时，x（e x﹣1）≥ax2等价于e x﹣1≥ax，也即．记，x∈（0，+∞），则．…8分记h（x）＝（x﹣1）e x+1，x∈（0，+∞），则h′（x）＝xe x＞0，因此h（x）＝（x﹣1）e x+1在（0，+∞）上单调递增，且h（x）＞h（0）＝0，所以，从而在（0，+∞）上单调递增．…9分由洛必达法则有，即当x→0时，g（x）→1所以g（x）＞1，即有a≤1．…11分综上①、②所述，a的取值范围为（﹣∞，1]…12分．【点评】本题主要考查函数、导数等基本知识．考查运算求解能力及化归思想、函数方程思想、分类讨论思想的合理运用，注意导数性质的合理运用．2．【分析】（Ⅰ）求出导数，可得可得切点坐标及切线的斜率，代入点斜式，可得曲线f（x）在x＝1处的切线方程；（Ⅱ）猜测：当x＞0，x≠1时，f（x）的图象恒在切线y＝（e﹣2）x+1的上方，只证：当x＞0时，f（x）≥（e﹣2）x+1，又x≥lnx+1，即，即可．【解答】解：（Ⅰ）f'（x）＝e x﹣2x，由题设得f'（1）＝e﹣2，f（1）＝e﹣1，∴f（x）在x＝1处的切线方程为y＝（e﹣2）x+1．（Ⅱ）f'（x）＝e x﹣2x，f''（x）＝e x﹣2，∴f'（x）在（0，ln2）上单调递减，在（ln2，+∞）上单调递增，所以f'（x）≥f'（ln2）＝2﹣2ln2＞0，所以f（x）在[0，1]上单调递增，所以f（x）max＝f（1）＝e﹣1，x∈[0，1]．f（x）过点（1，e﹣1），且y＝f（x）在x＝1处的切线方程为y＝（e﹣2）x+1，故可猜测：当x＞0，x≠1时，f（x）的图象恒在切线y＝（e﹣2）x+1的上方．下证：当x＞0时，f（x）≥（e﹣2）x+1，设g（x）＝f（x）﹣（e﹣2）x﹣1，x＞0，则g'（x）＝e x﹣2x﹣（e﹣2），g''（x）＝e x﹣2，g'（x）在（0，ln2）上单调递减，在（ln2，+∞）上单调递增，又g'（0）＝3﹣e＞0，g'（1）＝0，0＜ln2＜1，∴g'（ln2）＜0，所以，存在x0∈（0，ln2），使得g'（x0）＝0，所以，当x∈（0，x0）∪（1，+∞）时，g'（x）＞0；当x∈（x0，1）时，g'（x）＜0，故g（x）在（0，x0）上单调递增，在（x0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增，又g（0）＝g（1）＝0，∴g（x）＝e x﹣x2﹣（e﹣2）x﹣1≥0，当且仅当x＝1时取等号，故．又x≥lnx+1，即，当x＝1时，等号成立．【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性极值与最值、切线方程、等价转化方法，考查了推理能力与计算能力，属于难题．3．【分析】（1）由f（x）≥0，得xlnx+ax+1≥0（x＞0）．整理，得恒成立，即．令．利用导数研究其单调性极值与最值即可得出．（2）由为数列的前n项和，为数列的前n项和．因此只需证明即可．由（1），当a＝﹣1时，有xlnx﹣x+1≥0，即lnx≥1﹣．令，即得＝．可得＝．现证明，即＝＝．通过构造函数利用导数研究函数的单调性极值即可证明．【解答】解：（1）由f（x）≥0，得xlnx+ax+1≥0（x＞0）．整理，得恒成立，即．令．则．∴函数F（x）在（0，1）上单调递减，在（1，+∞）上单调递增．∴函数的最小值为F（1）＝1．∴﹣a≤1，即a≥﹣1．∴a的取值范围是[﹣1，+∞）．（2）∵为数列的前n项和，为数列的前n项和．∴只需证明即可．由（1），当a＝﹣1时，有xlnx﹣x+1≥0，即lnx≥1﹣．令，即得＝．∴＝．现证明，即＝＝．（*）现证明．构造函数（x≥1），则＝．∴函数G（x）在[1，+∞）上是增函数，即G（x）≥G（1）＝0．∴当x＞1时，有G（x）＞0，即成立．令，则（*）式成立．综上，得．对数列，，分别求前n项和，得．【点评】本题考查了利用导数研究其单调性极值与最值、方程与不等式的解法、构造法，考查了推理能力与计算能力，属于难题．4．【分析】（1）对函数f（x）两次求导数，分别判断f′（x）和f（x）的单调性，结合f （0）＝0即可得出结论；（2）令h（x）为f′（x）的分子，令h″（0）＝0计算a，讨论a的范围，得出f（x）的单调性，从而得出a的值．【解答】（1）证明：当a＝0时，f（x）＝（2+x）ln（1+x）﹣2x，（x＞﹣1）．，，可得x∈（﹣1，0）时，f″（x）≤0，x∈（0，+∞）时，f″（x）≥0∴f′（x）在（﹣1，0）递减，在（0，+∞）递增，∴f′（x）≥f′（0）＝0，∴f（x）＝（2+x）ln（1+x）﹣2x在（﹣1，+∞）上单调递增，又f（0）＝0．∴当﹣1＜x＜0时，f（x）＜0；当x＞0时，f（x）＞0．（2）解：由f（x）＝（2+x+ax2）ln（1+x）﹣2x，得f′（x）＝（1+2ax）ln（1+x）+﹣2＝，令h（x）＝ax2﹣x+（1+2ax）（1+x）ln（x+1），h′（x）＝4ax+（4ax+2a+1）ln（x+1）．当a≥0，x＞0时，h′（x）＞0，h（x）单调递增，∴h（x）＞h（0）＝0，即f′（x）＞0，∴f（x）在（0，+∞）上单调递增，故x＝0不是f（x）的极大值点，不符合题意．当a＜0时，h″（x）＝8a+4aln（x+1）+，显然h″（x）单调递减，①令h″（0）＝0，解得a＝﹣．∴当﹣1＜x＜0时，h″（x）＞0，当x＞0时，h″（x）＜0，∴h′（x）在（﹣1，0）上单调递增，在（0，+∞）上单调递减，∴h′（x）≤h′（0）＝0，∴h（x）单调递减，又h（0）＝0，∴当﹣1＜x＜0时，h（x）＞0，即f′（x）＞0，当x＞0时，h（x）＜0，即f′（x）＜0，∴f（x）在（﹣1，0）上单调递增，在（0，+∞）上单调递减，∴x＝0是f（x）的极大值点，符合题意；②若﹣＜a＜0，则h″（0）＝1+6a＞0，h″（﹣1）＝（2a﹣1）（1﹣）＜0，∴h″（x）＝0在（0，+∞）上有唯一一个零点，设为x0，∴当0＜x＜x0时，h″（x）＞0，h′（x）单调递增，∴h′（x）＞h′（0）＝0，即f′（x）＞0，∴f（x）在（0，x0）上单调递增，不符合题意；③若a＜﹣，则h″（0）＝1+6a＜0，h″（﹣1）＝（1﹣2a）e2＞0，∴h″（x）＝0在（﹣1，0）上有唯一一个零点，设为x1，∴当x1＜x＜0时，h″（x）＜0，h′（x）单调递减，∴h′（x）＞h′（0）＝0，∴h（x）单调递增，∴h（x）＜h（0）＝0，即f′（x）＜0，∴f（x）在（x1，0）上单调递减，不符合题意．综上，a＝﹣．。

2023届新高考数学二轮复习：专题（导数解答题之恒成立与能成立问题）提分练习【总结】1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略：（1）通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，从而求出参数的取值范围； （2）利用可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题；（3）根据恒成立或有解求解参数的取值时，一般涉及分离参数法，但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况，进行求解，若参变分离不易求解问题，就要考虑利用分类讨论法和放缩法，注意恒成立与存在性问题的区别．2、利用参变量分离法求解函数不等式恒（能）成立，可根据以下原则进行求解： （1）x D ∀∈，()()min m f x m f x ≤⇔≤； （2）x D ∀∈，()()max m f x m f x ≥⇔≥； （3）x D ∃∈，()()max m f x m f x ≤⇔≤； （4）x D ∃∈，()()min m f x m f x ≥⇔≥.3、不等式的恒成立与有解问题，可按如下规则转化： 一般地，已知函数()y f x =，[],x a b ∈，()y g x =，[],x c d ∈.（1）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∀∈，有()()12f x g x <成立，则()()max min f x g x <； （2）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x <成立，则()()max max f x g x <； （3）若[]1,x a b ∃∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x <成立，则()()min max f x g x <；（4）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x =成立，则()f x 的值域是()g x 的值域的子集. 【典型例题】例1．（2023春ꞏ浙江ꞏ高三开学考试）已知函数()e ln()(0)x f x m mx m m m =--+>(1)当1m =时，求曲线()y f x =在点(2,(2))P f 处的切线方程； (2)若()0f x ≥恒成立，求实数m 的取值范围．例2．（2023春ꞏ河北石家庄ꞏ高三校联考开学考试）已知函数()31tan (R 3f x x x ax α=-+∈）(1)若2π216a =-，求f (x )在（π2-，0）上的极值；(2)若()0f x ≥在π[0,)2x ∈上恒成立，求实数a 的取值范围例3．（2023春ꞏ河南ꞏ高三商丘市回民中学校联考开学考试）已知函数()3ln 3a f x x ax x x =--. (1)若()f x 的导函数为()g x ，讨论()g x 的单调性；(2)若()()3ln e 03x ax f x x a x x -++≥-恒成立，求实数a 的取值范围.例4．（2023ꞏ全国ꞏ唐山市第十一中学校考模拟预测）已知n 为正整数，()()2ln 1n x f x x x =>，()()2e1xn g x x x =>.(1)求()f x 的最大值；(2)若()12212122,1,,ln e xn n x x x x x ∀∈+∞<恒成立，求正整数n 的取值的集合.（参考数据：ln 5 1.6,ln 20.69,ln 3 1.10≈≈≈）例5．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）设函数()()()21ln f x a a x x a x=-+-∈R . (1)讨论函数()f x 的单调性；(2)当1a =时，记()()21g x xf x x =++，是否存在整数t ，使得关于x 的不等式()t g x ≥有解?若存在，请求出t 的最小值；若不存在，请说明理由.例6．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()()e sin 1xf xg x t x ==+，，设()()()h x f x g x =-.(1)若()h x 在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,求实数t 的取值范围;(2)求证:()0,t ∃∈+∞;对[)R,0,x a ∀∈∃∈+∞,使得()xh x a =总成立.例7．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()()12ln a f x x a x x+=-+-． (1)讨论函数()f x 的单调性；(2)设()22e e 3x g x mx =+--，当2e 1a =-时，对任意[)11,x ∈+∞，存在[)21,x ∈+∞，使()21()g xf x ≤，求实数m 的取值范围．例8．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）函数()e sin x f x x =，()()1cos xg x x x =+．(1)求()f x 的单调递增区间；(2)对1π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦∀，2π0,2x ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦，使()()12f x g x m +≥成立，求实数m 的取值范围．【过关测试】1．（2023秋ꞏ河北唐山ꞏ高三开滦第二中学校考期末）已知函数()()2ln R f x x ax x a =++∈.(1)若()y f x =在1x =处的切线与y 轴垂直，求()f x 的极值；(2)若()f x 有两个不同的极值点()1212,x x x x <，且()()12922f x f x +≥-恒成立，求a 的取值范围.2．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数22()2ln 2f x x x x ax a =-+-+，其中0a >． (1)求函数()f x '的单调区间；(2)证明：存在(0,1)a ∈，使得()0f x ≥恒成立，且方程()0f x =有唯一的实根．3．（2023秋ꞏ湖北ꞏ高三统考期末）设函数()()22cos 2sin 2f x ax x x =--. (1)当1a =时，求()f x 在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值；(2)对()0,x ∀∈+∞，不等式()π2π2cos 2x f a x ⎛⎫+>- ⎪⎝⎭恒成立，求实数a 的取值范围.4．（2023ꞏ全国ꞏ模拟预测）已知函数()e xf x x =，()2ln22xg x =+． (1)求函数()f x 的最值；(2)若关于x 的不等式()()f x g x kx -≥恒成立，求实数k 的取值范围．5．（2023ꞏ浙江ꞏ统考一模）设函数()()22ln e 12-=+---x aa f x x a x x ,0x >．(1)当0a >时,证明:()2f a ≤; (2)若()1f x x ≥+,求a 的取值范围．6．（2023ꞏ四川凉山ꞏ统考一模）已知函数()()ln 1f x x x =-+． (1)求()f x 的最小值； (2)已知*N n ∈，证明：()1111ln 123n n++++>+L ； (3)若()ln 210xx x x a x -+--≥恒成立，求a 的取值范围．7．（2023秋ꞏ山东烟台ꞏ高三统考期末）已知0a >，()()2e 2=-+xf x x a x x ，x ∈R ，()f x '为()f x 的导函数.(1)讨论函数()f x 的单调性；(2)若存在a 使得()2f x b a '≥-对任意x 恒成立，求实数b 的取值范围.8．（2023ꞏ广东广州ꞏ统考二模）已知定义在()0,∞+上的函数()e axf x =.(1)若R a ∈，讨论()f x 的单调性；(2)若0a >，且当()0,x ∈+∞时，不等式2e ln aax xx ax ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭恒成立，求实数a 的取值范围.9．（2023秋ꞏ江西ꞏ高三校联考期末）已知函数()e xf x ax =-.(1)讨论()f x 的单调性；(2)若4a ≥，证明：对于任意[)1,x ∞∈+，()2323f x x ax >-+恒成立.（参考数据：ln10 2.3≈）10．（2023秋ꞏ广东深圳ꞏ高三统考期末）已知函数()()ln f x ax ax =+，其中a 是非零实数. (1)讨论函数()f x 在定义域上的单调性;(2)若关于x 的不等式()e x af x x -≤恒成立，求a 的取值范围.11．（2023ꞏ湖北ꞏ校联考模拟预测）已知函数2()e e,x f x mx m =+-∈R .（注：e 2.718281=…是自然对数的底数）(1)当1m =时，求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程； (2)若()f x 只有一个极值点，求实数m 的取值范围；(3)若存在n ∈R ，对与任意的x ∈R ，使得()f x n ≥恒成立，求m n -的最小值.12．（2023秋ꞏ黑龙江哈尔滨ꞏ高三哈尔滨三中校考阶段练习）已知函数()()e cos xJ x x x =+∈R ，其中e 为自然对数的底，e 2.71828= .(1)求证：()2cos J x x x ≥+；(2)是否存在实数a ，使得()32J x ax x ≥++恒成立？若存在，求a 的取值集合，若不存在请说明理由.13．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知当x ∈R ，总有e 1x x ≥+，当且仅当0x =时，“=”成立．设()e xf x =．(1)当0x ≥时，总有()f x x m ≥+，求实数m 的取值范围； (2)当a b <时，证明：存在(,)a b ξ∈，使得()()e f a f b a bξ-=-．14．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()ln 2f x x ax =-+，()()1e ln 1x g x x b +=-+-，其中a ∈R ，b ∈Z ．(1)试讨论函数()f x 的极值；(2)当0a >时，若对任意的()10,x ∞∈+，()21,x ∈-+∞，总有()()12ln f x g x b a ≤--成立，试求b 的最大值．15．（2023秋ꞏ云南曲靖ꞏ高三曲靖一中校考阶段练习）已知函数()()2ln 0f x a x a x=+>． (1)若函数()y f x =图象上各点切线斜率的最大值为2，求函数()f x 的极值； (2)若不等式()2f x <有解，求a 的取值范围．16．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()()21ln 12f x x ax a x =-+-，R a ∈．(1)讨论()f x 的单调性；(2)曲线()y f x =上是否存在不同两点()11,A x y 、()22,B x y ，使得直线AB 与曲线()y f x =在点1212,22x x x x f ⎛++⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭处的切线平行？若存在，求出A 、B 坐标，若不存在，请说明理由．17．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知0a >，函数()x f x ax xe =-． （I ）求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程： （II ）证明()f x 存在唯一的极值点（III ）若存在a ，使得()f x a b ≤+对任意x ∈R 成立，求实数b 的取值范围．参考答案【总结】1、利用导数研究不等式恒成立问题的求解策略：（1）通常要构造新函数，利用导数研究函数的单调性，求出最值，从而求出参数的取值范围； （2）利用可分离变量，构造新函数，直接把问题转化为函数的最值问题；（3）根据恒成立或有解求解参数的取值时，一般涉及分离参数法，但压轴试题中很少碰到分离参数后构造的新函数能直接求出最值点的情况，进行求解，若参变分离不易求解问题，就要考虑利用分类讨论法和放缩法，注意恒成立与存在性问题的区别．2、利用参变量分离法求解函数不等式恒（能）成立，可根据以下原则进行求解： （1）x D ∀∈，()()min m f x m f x ≤⇔≤； （2）x D ∀∈，()()max m f x m f x ≥⇔≥； （3）x D ∃∈，()()max m f x m f x ≤⇔≤； （4）x D ∃∈，()()min m f x m f x ≥⇔≥.3、不等式的恒成立与有解问题，可按如下规则转化： 一般地，已知函数()y f x =，[],x a b ∈，()y g x =，[],x c d ∈.（1）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∀∈，有()()12f x g x <成立，则()()max min f x g x <； （2）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x <成立，则()()max max f x g x <； （3）若[]1,x a b ∃∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x <成立，则()()min max f x g x <；（4）若[]1,x a b ∀∈，[]2,x c d ∃∈，有()()12f x g x =成立，则()f x 的值域是()g x 的值域的子集. 【典型例题】例1．（2023春ꞏ浙江ꞏ高三开学考试）已知函数()e ln()(0)x f x m mx m m m =--+>(1)当1m =时，求曲线()y f x =在点(2,(2))P f 处的切线方程； (2)若()0f x ≥恒成立，求实数m 的取值范围． 【答案解析】（1）当1m =时，()e ln(1)1x f x x =--+,所以1()e 1x f x x '=--.所以22(2)e ln(21)1e 1f =--+=+,221(2)e e 121f '=-=--， 所以曲线()y f x =在点(2,(2))P f 处的切线的斜率为2(2)e 1k f '==-，所以曲线()y f x =在点(2,(2))P f 处的切线方程为()()22e 1e 1(2)y x -+=--，即()22e 1e 3y x =--+．（2）由题易得(1,)x ∈+∞，由()0f x ≥，得:e ln()xm mx m m ≥--ln ln e ln ln(1)1e ln ln(1)1e ln ln(1)1xx m x m m x m x m x m--⇔≥+--⇔≥+--⇔-≥--ln ln ln(1)e ln ln(1)1ln e ln(1)e x m x m x x m x x x m x ---⇔+-≥-+-⇔-+≥-+， 令()e x g x x =+， 则()1e 0x g x '=+>，所以()g x 在R 上单调递增，ln ln(1)ln e ln(1)e x m x x m x ---+≥-+式等价于(ln )(ln(1))g x m g x -≥-，即ln ln(1)x m x -≥-． 所以ln ln(1)m x x ≤--，(1,)x ∈+∞， 令()ln(1),(1)h x x x x =-->，则有12()111x h x x x -'=-=--， 令()0h x '=，即201-=-x x ，解得2x =， 当12x <<时， ()0h x '<；当2x >时， ()0h x '>； 所以()h x 在(1,2)上单调递减，在(2,)+∞上单调递增， 所以min ()(2)2ln(21)2h x h ==--=； 所以只需ln 2m ≤，即20e m <≤．综上，实数m 的取值范围是(20,e ⎤⎦．例2．（2023春ꞏ河北石家庄ꞏ高三校联考开学考试）已知函数()31tan (R 3f x x x ax α=-+∈）(1)若2π216a =-，求f (x )在（π2-，0）上的极值；(2)若()0f x ≥在π[0,)2x ∈上恒成立，求实数a 的取值范围【答案解析】（1）若()223π1π2tan 216316a f x x x ⎛⎫=-=-+- ⎪⎝⎭，x ，则()2221π2cos 16f x x x =-+-'，令()()g x f x '=，π,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭， 则()()3332sin cos 2sin 2cos cos x x x x g x xx x-=-='，令()3πsin cos ,,02M x x x x x ⎛⎫=-∈- ⎪⎝⎭ 则()()3222cos cos 3cos sin cos sin 3cos sin cos sin sin 3cos M x x x x x x x x x x x x x x x x '=-+=+=+π(,0),sin 0,cos 0,sin 3cos 02x x x x x x ∈-<>+<,所以()0M x '>在π(,0)2-上恒成立，()M x 在π(,0)2-上单调递增，所以()()00M x M <=，所以()0g x '<在π(,0)2-上恒成立，即g (x )在π(,0)2-上单调递减，所以f '(x )在π(,0)2-上单调递减，又π04f ⎛⎫-= ⎪⎭'⎝．所以f (x )在（π2-，π4-）上单调递增，在（π4-，0）上单调递减．又323ππ1πππππtan 214434164296f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=--⨯-+-⨯-=-- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭，所以f (x )的极大值是3ππ1296--（2）由（1）可知函数221cos y x x =-，在π(,0)2-上单调递减，即()221cos f x x a x=-+'在π(,0)2-上单调递减， 易知()221cos f x x a x=-+'为偶函数． 所以f '(x )在π02⎡⎫⎪⎢⎣⎭，上单调递增，又()01f a '=+当10a +≥，即1a ≥-时，()()00f x f ''≥≥，所以f (x )在 π02⎡⎫⎪⎢⎣⎭，上单调递增，所以()()00f x f ≥=，符合题意;当10+<a ，即1a <-时，()00f '<，又()2222221πtan 1tan 1cos 4f x x a x a x x a x =-+=++->++-'， 存在0π02x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭，，使得()00f x '>，所以存在()100,x x ∈，使得()10f x '=，所以f (x )在()10x ，上单调递减，在1π2x ⎛⎫⎪⎝⎭，单调递增，故()()100f x f <=，不合题意． 综上，实数a 的取值范围是[)1,∞-+．例3．（2023春ꞏ河南ꞏ高三商丘市回民中学校联考开学考试）已知函数()3ln 3a f x x ax x x =--. (1)若()f x 的导函数为()g x ，讨论()g x 的单调性；(2)若()()3ln e 03x ax f x x a x x -++≥-恒成立，求实数a 的取值范围.【答案解析】（1）因为()2ln 1g x ax a x =---,()0,x ∈+∞，所以()21212axg x ax x x='-=-. 当0a ≤时，()0g x '≤，所以()g x 在()0,∞+上为减函数，当0a >时，()2a g x x x x ⎛=⎝'⎝，所以()g x 在⎛ ⎝⎭上为减函数，在⎫+∞⎪⎪⎝⎭上为增函数. （2）()()3ln e 03x ax f x x a x x -++≥-恒成立，即e ln 0(0)x x a x ax x --≥>恒成立.令()()e ln xh x x a x x =-+，则()()()11e 11e x x a h x x a x x x ⎛⎫⎛⎫=+-+=+- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭'.当0a <时，()()0,h x h x '>在()0,∞+上单调递增， 因为()0,ln ,x x h x ∞∞→→-→-，所以0a <不满足条件.当0a =时，()e 0(0)xh x x x =≥>恒成立，0a =满足条件.当0a >时，令()0h x '=，存在00x >，使得0000e ,ln ln x ax a x x ==-， 因为10,e xax y x+>=-在()0,∞+上单调递增，所以当()00,x x ∈时，()0h x '<，当()0,x x ∈+∞时，()0h x '>， 所以()h x 在()00,x 上单调递减，在()0,x +∞上单调递增，所以()()()()()0000000ln 1e ln ln l l 0n n n l xh x h x x a x x a a a a a a a a x x -=-≥=-+=-+=≥-，()ln 1ln 0a a a a a -=-≥解得0e a <≤.综上，实数a 的取值范围为[]0,e .例4．（2023ꞏ全国ꞏ唐山市第十一中学校考模拟预测）已知n 为正整数，()()2ln 1n x f x x x =>，()()2e1xn g x x x =>.(1)求()f x 的最大值；(2)若()12212122,1,,ln e xn n x x x x x ∀∈+∞<恒成立，求正整数n 的取值的集合.（参考数据：ln 5 1.6,ln 20.69,ln 3 1.10≈≈≈）【答案解析】（1）()1221112ln ln ln (2ln )()n n n n x x nx xx n x x f x x xx -'+⋅⋅--=>= 令()0f x '>可得：21e n x <<；令()0f x '<可得：2e n x >.所以()f x 在21,e n ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增，在2e ,n ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减.故()f x 的最大值为2222224e e e n n f n ⎛⎫ ⎪⎛⎫⎝⎭== ⎪⎝⎭. （2）因为()12212122,1,,ln ex nn x x x x x ∀∈+∞<恒成立，所以122221ln e x n n x x x <，即21()()f x g x <恒成立，所以max min ()()f x g x <.2122212e e (2)(e )x n n x x n n x nx x n g x x x-+--'==， 当1n =或2n =时，因为1x >，所以()0g x '>，所以()g x 在()1,+∞上单调递增. 因为()2(e )1>=g g x ，此时满足()2224e e≤<g x n ， 故1n =或2n =满足条件. 当3n ≥时，令()0g x '>可得2n x >；令()0g x '<时，12n x <<，所以()g x 在1,2n ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减，在,2n ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.所以min ()22e n n n g x g n ⎛⎫== ⎪⎝⎭⎛⎫ ⎪⎝⎭，所以2242e e n n n n <⎛⎫ ⎪⎝⎭，所以22e 2n n n -+⎛⎫> ⎪⎝⎭，所以2(2)ln 2n n n +>-，令()(2)ln 2,32nh n n n n =---≥，令()(2)ln2,32xx x x x ϕ=---≥， 22()ln 1ln 22x x x x x x ϕ-'=+-=-，因为()x ϕ'在[)3,+∞上单调递增，3222(3)ln ln 3ln 20.4102333ϕ'=-=--≈-<，1(4)ln 202ϕ'=->，所以()x ϕ'在()3,4上存在唯一的零点0x .令()0x ϕ'>可得：0x x >；令()0x ϕ'<可得：03x x ≤<. 所以()ϕx 在[)03,x 上单调递减，在()0,x +∞上单调递增.因为*3N ,(3)ln 5 4.59,(4)2ln 26 4.622∈=-≈-=-≈-n h h ，所以(3)(4)h h >，所以min ()(4)2ln 260h n h ==-<，又9(9)7ln 1114ln 37ln 2110.4302h =-=--≈-<，(10)8ln 5120.800h =-≈>，所以2(2)ln 2nn n +>-，即()0h n <.因为*N n ∈，所以*39,N n n ≤≤∈.综上，正整数n 的取值的集合为{}1,2,3,4,5,6,7,8,9例5．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）设函数()()()21ln f x a a x x a x=-+-∈R . (1)讨论函数()f x 的单调性；(2)当1a =时，记()()21g x xf x x =++，是否存在整数t ，使得关于x 的不等式()t g x ≥有解?若存在，请求出t 的最小值；若不存在，请说明理由.【答案解析】（1）由题意得函数的定义域为()0,∞+，()()()()222222111111a a x x ax a x f x a a x x x x-++⎡⎤+-+⎣++=='⎦=- ， ①当0a <时，10,x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时，()0f x ¢>，()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭单调递增，1,x a ∈-+∞⎛⎫⎪⎝⎭时，()0f x '<，()f x 在1,a ∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭单调递减； ②当01a ≤≤时，()0f x ¢>恒成立，()f x 在()0,∞+上单调递增； ③当1a >时，10,1x a ⎛⎫∈ ⎪-⎝⎭时，()0f x ¢>，()f x 在10,1a ⎛⎫ ⎪-⎝⎭单调递增， 1,1x a ⎛⎫∈+∞ ⎪-⎝⎭时，()0f x '<，()f x 在1,1a ⎛⎫+∞ ⎪-⎝⎭单调递减； 综上，当0a <时，()f x 在10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭单调递增，在1,a ∞⎛⎫-+ ⎪⎝⎭单调递减；当01a ≤≤时，()0f x ¢>恒成立，()f x 在()0,∞+上单调递增； 当1a >时，()f x 在10,1a ⎛⎫ ⎪-⎝⎭单调递增，在1,1a ⎛⎫+∞⎪-⎝⎭单调递减. （2）当1a =时，()()221ln g x xf x x x x x =++=+ ，∴()2ln 1g x x x =++'，∴()g x '单调递增，又12ln202g ⎛⎫=-> ⎪'⎝⎭，14ln6063g ⎛⎫=-< ⎪'⎝⎭，所以存在唯一的011,62x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭，使得()0002ln 10g x x x =++='，且当()00,x x ∈时，()0g x '<，()g x 单调递减； 当()0,x x ∈+∞时，()0g x '>，()g x 单调递增；所以()()()022200000000min ln 21g x g x x x x x x x x x ==+=+--=--，设()2000x x x ϕ=--，011,62x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭，则()0x ϕ在11,62⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减，所以()01126g x ϕϕ⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭，即()037436g x -<<-，若关于x 的不等式()t g x ≥有解，则34t -≥，又t 为整数，所以0t ≥，所以存在整数t 满足题意，且t 的最小值为0.例6．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()()e sin 1xf xg x t x ==+，，设()()()h x f x g x =-.(1)若()h x 在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,求实数t 的取值范围;(2)求证:()0,t ∃∈+∞;对[)R,0,x a ∀∈∃∈+∞,使得()xh x a =总成立.【答案解析】（1）解:由题可知()()()e sin 1xh x f x x x t g =-=--，因为()h x 在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,所以()e cos 0xh x t x '=-≥在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上恒成立,因为ππ,22x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,cos 0x >,故只要e cos xt x ≤在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上恒成立,令()e cos x F x x =,ππ,22x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,因为()()2e sin co cos s x x x x F x +'=,ππ,22x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,令()()2sin cos c e 0os x x x F x x=+'>,即sin cos 0x x +>,解得ππ,42x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,故()F x 在ππ,42⎛⎫- ⎪⎝⎭上单增,在ππ,24⎛⎫-- ⎪⎝⎭上单减,所以()π4minπ4F x F -⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,即实数t 的取值范围为π4-⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦;（2）由题意, 因为0a >,所以只要找出()0,t ∈+∞,使得0x >时,()0h x >;0x <时,()0h x <即可,当0x =时,显然成立; 现证()10,2t =∈+∞,满足题意, 即证当12t =时,若0x >时,()0h x >成立, 若0x <时,()0h x <也成立, 当12t =时, 若0x >,则()1e sin 12xh x x =--,所以()1e cos 2xh x x =-',因为0x >,故1e 1cos 2xx >>, 即()1e cos 02xh x x '=->恒成立,所以()h x 在()0,∞+上单增, 故()()00h x h >=, 即0x >时,()0h x >成立; 当12t =时, 若0x <,()1e sin 12xh x x =--,由(1)知当π4t -⎛⎤∈-∞ ⎥⎝⎦时,=e sin 1x y t x --在ππ,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,因为πe 64<等价于π4e <,即等价于π412-<,所以()1sin 12xh x e x =--在π,02⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,故当π,02x ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()()00h x h <=,因为当π,2x ⎛⎤∈-∞- ⎥⎝⎦时,π2e e x-≤,且11sin 122x +≥, 因为πe 4>等价于π21e 2->,所以π211e esin 122xx -≤<≤+, 即当π,2x ⎛⎤∈-∞- ⎥⎝⎦时,也有()0h x <．综上,()0,t ∃∈+∞,对R x ∀∈,[)0,a ∃∈+∞,使得()xh x a =总成立． 例7．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数()()12ln a f x x a x x+=-+-． (1)讨论函数()f x 的单调性；(2)设()22e e 3x g x mx =+--，当2e 1a =-时，对任意[)11,x ∈+∞，存在[)21,x ∈+∞，使()21()g xf x ≤，求实数m 的取值范围．【答案解析】（1）()()12ln a f x x a x x+=-+-定义域为()0,∞+， ()()()2211211x x a a a f x x x x--+⎡⎤++⎣⎦'=-+=， 令()0f x '=，得1x =或1x a =+． 当10a +≤即1a ≤-时：()0,1x ∈，()0f x '<，函数()f x 在()0,1上单调递减；()1,x ∈+∞，()0f x ¢>，函数()f x 在()1+∞，单调递增； 当011a <+<，即10a -<<时：()0,1x a ∈+，()0f x ¢>，函数()f x 在()01a +，单调递增； ()1,1x a ∈+，()0f x '<，函数()f x 在()1,1a +上单调递减； ()1,x ∈+∞，()0f x ¢>，函数()f x 在()1+∞，上单调递增；当11a +=即0a =时：()0,x ∈+∞，()0f x '≥，函数()f x 在()0+∞，单调递增； 当11a +>即0a >时：()0,1x ∈，()0f x ¢>，函数()f x 在()0,1单调递增；()1,1x a ∈+，()0f x '<，函数()f x 在()1,1a +上单调递减；()1,x a ∈++∞，()0f x ¢>，函数()f x 在()1,a ∞++上单调递增；综上：当1a ≤-时，单调递减区间有()0,1，单调递增区间有()1,+∞；当10a -<<时，单调递减区间有()1,1a +，单调递增区间有()0,1a +，()1,+∞； 当0a =时，单调递增区间有()0,∞+，无单调递减区间；当0a >时，单调递减区间有()1,1a +，单调递增区间有()0,1，()1,a ∞++． （2）当2e 1a =-时，由（1）得函数()f x 在区间()21,e 上单调递减，在区间()0,1，()2e ,+∞上单调递增，从而函数()f x 在区间[)1,+∞上的最小值为()22e e 3f =--．即存在[)21,x ∈+∞，使()22e 3g x ≤--，即存在[)1,x ∞∈+，使得222e e 3e 3x mx +--≤--，即2e x m x ≤-，令()2e xh x x =-，[)1,x ∞∈+，则()max m h x ≤，由()()3e 2x x h x x='-，当()1,2x ∈时，()0f x ¢>，函数()f x 单调递增；当()2,x ∈+∞时，()0f x '<，函数()f x 单调递减， 所以()()2maxe 24h x h ==-，所以2e 4m ≤-．例8．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）函数()e sin x f x x =，()()1cos xg x x x =+．(1)求()f x 的单调递增区间；(2)对1π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦∀，2π0,2x ⎡⎤∀∈⎢⎥⎣⎦，使()()12f x g x m +≥成立，求实数m 的取值范围．【答案解析】（1）因为()e sin xf x x =，所以()πsin 4x f x x ⎛⎫'=+ ⎪⎝⎭，当π2π2ππ4k x k ≤+≤+，即()π3π2π,2πZ 44x k k k ⎡⎤∈-+∈⎢⎥⎣⎦时，()0f x '≥，()f x 单调递增，等号仅在ππ,Z 4x k k =-∈时取得，综上，()f x 的单调递增区间是()π3π2π,2πZ 44k k k ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦.（2）()()12f x g x m +≥，即()()12f x m g x ≥-， 设()()t x m g x =-，则问题等价于()()min max f x t x ≥，π0,2x ⎡⎤∈⎢⎣⎦， 由（1）可知，当π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时，()0f x '≥，故()f x 在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦递增，∴()()min 00f x f ==，()()c 1o s x t x m x x =-++，()()cos s i 1n x t x x x x '=-+++，∵π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时，cos 0x x ->，()1sin 0x x +≥，故当π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时，()0t x '>，()t x 在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦递增，()π2max π2t x t m ⎛⎫== ⎪⎝⎭，故π20m +≤，即π22e m ≤，即实数m 的取值范围是π2,2e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦；【过关测试】1．（2023秋ꞏ河北唐山ꞏ高三开滦第二中学校考期末）已知函数()()2ln R f x x ax x a =++∈.(1)若()y f x =在1x =处的切线与y 轴垂直，求()f x 的极值；(2)若()f x 有两个不同的极值点()1212,x x x x <，且()()12922f x f x +≥-恒成立，求a 的取值范围.【答案解析】（1）()()2ln R f x x ax x a =++∈，()f x 的定义域为()0,∞+，()()212120x ax f x x a x x x ++'=++=>，若()y f x =在1x =处的切线与y 轴垂直， 则()130,3f a a '=+==-，所以()23ln f x x x x =-+，()()()2211231x x x x f x x x---+'==， 所以()f x 在区间()()()10,,1,,0,2f x f x ⎛⎫'+∞> ⎪⎝⎭递增；在区间()()1,1,0,2f x f x ⎛⎫'< ⎪⎝⎭递减.所以()f x 的极大值为11315ln ln 224224f ⎛⎫=-+=-- ⎪⎝⎭，极小值为()11302f =-+=-.（2）若()f x 有两个不同的极值点()1212,0x x x x <<，则()2210x ax f x x ++'==有两个不同的正根12,x x ，即2210x ax ++=有两个不同的正根12,x x ， 所以2Δ8004a a ⎧=->⎪⎨->⎪⎩，解得a <-12121,22a x x x x +=-=，221122210,210x ax x ax ++=++=，依题意，()()12922f x f x +≥-恒成立，()()22111222ln 22ln 2x ax x x ax x +++++()()()2211221242ln 2x ax x ax x x =++++()2112ln1x =---+21932x =--≥-恒成立，2132x ≤恒成立，即104a x <≤<-恒成立，所以2210224a a⎧⎫⎪⨯+⨯+≤⎪⎪⎪⎝⎭<-，解得a <-.故a的取值范围为{a a <-2．（2023ꞏ全国ꞏ高三专题练习）已知函数22()2ln 2f x x x x ax a =-+-+，其中0a >． (1)求函数()f x '的单调区间；(2)证明：存在(0,1)a ∈，使得()0f x ≥恒成立，且方程()0f x =有唯一的实根．【答案解析】（1）由题意，()f x 的定义域为(0,)+∞，1()2(ln )22f x x x x a x '=-+⋅+-2ln 222x x a =-+--，设()2ln 222g x x x a =-+--，则22(1)()2x g x x x -'=-+=，令()0g x '>，得1x >，令()0g x '<，得01x <<， 故()f x '的单调递增区间为(1,)+∞，单调递减区间为(0,1)． （2）由()2(1ln )0f x x x a '=---=，解得1ln a x x =--， 令22()2ln 2(1ln )(1ln )u x x x x x x x x x =-+---+--， 则(1)10u =>，(e)2(2e)0u =-<， 所以存在0(1,e)x ∈，使得0()0u x =，令0001ln a x x =--0()x ϕ=，其中()1ln (1)x x x x ϕ=--≥， 由1()10x xϕ'=-≥，可得函数()ϕx 在[1,)+∞上为增函数， 所以000(1)()(e)e 21a x ϕϕϕ=<=<=-<，即0(0,1)a ∈， 当0a a =时，有0()0f x '=，00()()0f x u x ==， 再由（1）可知，()f x '在(1,)+∞上为增函数，当0(1,)x x ∈时，()0f x '<，所以()f x 在0(1,)x 上为减函数，所以0()()0f x f x >=， 当00(,)x x ∈+∞时，()0f x '>，所以()f x 在0(,)x +∞上为增函数，所以0()()0f x f x >=，又当(0,1]x ∈时，20()()2ln 0f x x a x x =-->，故当,()0x ∈+∞时，()0f x ≥恒成立.综上所述：存在(0,1)a ∈，使得()0f x ≥恒成立，且方程()0f x =有唯一的实根．3．（2023秋ꞏ湖北ꞏ高三统考期末）设函数()()22cos 2sin 2f x ax x x =--. (1)当1a =时，求()f x 在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上的最值；(2)对()0,x ∀∈+∞，不等式()π2π2cos 2x f a x ⎛⎫+>- ⎪⎝⎭恒成立，求实数a 的取值范围.【答案解析】（1）当1a =时，()()22cos 2sin 2f x x x x =--，π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦，设2x t =，[]0,πt ∈，即()()2cos sin 2cos sin g t t t t t t t t =--=--，所以()2cos sin cos 22cos sin 0g t t t t t t t t '=-+-=-+>， 所以()g t 在[]0,π上单调递增，所以()()min 00g t g ==，()()()max ππ2cos πsin π3πg t g ==--=， 即()min 0f x =，()max 3πf x =.（2）由()π2π2cos 2x f a x ⎛⎫+>- ⎪⎝⎭，即()()2π2cos sin 2π2cos 2x a x x a x ⎛⎫+-->- ⎪⎝⎭，即()2cos sin 0ax x x -->，对于()0,x ∈+∞恒成立， 设()()2cos sin h x ax x x =--，()00h =， 当1a ≥时，()()2cos sin h x x x x ≥--，由（1）知[]0,πx ∈时，()2cos sin 0x x x --≥，所以()0h x ≥， 当()π,x ∈+∞时，()()2cos sin 1cos sin 0x x x x x x x --=-+->.当0a ≤时，()()2cos sin h x ax x x =--，π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时，()0h x <，不符合题意.当01a <<时，()()2cos sin cos 2cos sin cos h x a a x x x x a a x ax x x '=---=-+-， 即()01h a '=-，设()2cos sin cos n x a a x ax x x =-+-， 则()()21sin cos n x a x ax x '=++，当π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时，()0n x '>，即()h x '在π0,2⎛⎫⎪⎝⎭单调递增，又ππ2022h a ⎛⎫⎛⎫'=+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭，()010h a '=-<，所以存在0π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()00h x '=，当()00,x x ∈时，()0h x '<，所以()h x 在()00,x 单调递减，此时()()00h x h <=，不合题意 综上所述，a 的取值范围为[)1,+∞.4．（2023ꞏ全国ꞏ模拟预测）已知函数()e xf x x =，()2ln22xg x =+．(1)求函数()f x 的最值；(2)若关于x 的不等式()()f x g x kx -≥恒成立，求实数k 的取值范围．【答案解析】（1）因为()e xf x x =，所以()e e (1)e x x x f x x x '=+=+，令()(1)e 0x f x x '=+>解得1x >-，令()(1)e 0xf x x '=+<解得1x <-，所以()e xf x x =在(),1-∞-单调递减，在()1,-+∞单调递增，所以当=1x -时，()f x 有最小值为1(1)f e-=-，无最大值.（2）由()2ln22xg x =+的定义域可得()0,x ∈+∞， ()()f x g x kx -≥即e 2ln 22x xx kx --≥，等价于22e ln (0)2xx k x x x≤-->恒成立，令22()e ln 2xx h x x x =--，所以222222e 2ln 22222()e ln e ln 22x x x xx x x h x x x x x x +⎡⎤⎛⎫'=--++=+= ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦，令2()e 2ln ,02xx F x x x =+>，所以()2()2e 02xxF x x x '=++>在()0,x ∈+∞恒成立， 所以2()e 2ln ,2xx F x x =+单调递增，1(1)e ln 40,(ln16024F F =->=->，所以存在唯一01,12x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭，使得0()0F x =，即0200e 2ln 02xx x +=，所以当()000,x x ∈时，()0<F x ，即()0h x '<，()h x 单调递减， ()00,x x ∈+∞时，()0F x >，即()0h x '>，()h x 单调递增，所以00min 00022()()e ln ,2x x h x h x x x ==-- 由0200e 2ln 02x x x +=得00002e ln 02x x x x +=，也即002ln 002e ln e x x x x =，即002()(lnf x f x =，由(1)知()f x 在()1,-+∞单调递增，所以002lnx x =，00002e ,ln 2x x x x =-=， 所以000min 00000022222()()e ln ln 222x x x g x g x x x x x x ==--=--=， 所以2k ≤.5．（2023ꞏ浙江ꞏ统考一模）设函数()()22ln e 12-=+---x aa f x x a x x ,0x >．(1)当0a >时,证明:()2f a ≤; (2)若()1f x x ≥+,求a 的取值范围． 【答案解析】（1）解:由题知()()22ln e12-=+---x aa f x x a x x ,故()()22ln 112a a f a a a a =+---l 1n a a a ≤+-,记()1ln g a a a a =+-,所以()ln g a a '=-, 所以()0,1x ∈时,()0g a '>,()g a 单调递增,()1,x ∞∈+上,()0g a '<,()g a 单调递减,所以()()12g a g ≤=,即l 1n 2a a a +-≤,故()()1l 2n f a a a g a a =+-≤≤,得证; （2）由题,不妨记()()22e11ln 2x ax a h x a x -=----,因为()11e 10ah -=-≥,故1a ≤;当0<a 时,()()22e11ln 2x ax a h x a x -=----l e n 1x a a x -≤--,令()1ln e x ag x a x -=--,取1e 1ea ax --=,因为0<a ,所以110,e1,aa -->>11e 1e10,0,a aa----><故1e 10e1a a--<<,111e 1e 1e 1e e =e eln 1a aa aaaag a -------⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭()11e e 110a a --<---=,故()1ln ex ag x a x -=--有小于零的函数值,因为()()h x g x ≤,所以存在0x 使得()010n e l x ah a x x -≤--<,故不符合题意舍,下证01a ≤≤符合题意:①若0a =,()e 10xh x =-≥;②若01a <≤,令()e 1xF x x =--,所以()e 1x F x '=-,当0x >时,()0F x '>,所以()F x 单调递增, 当0x <时,()0F x '<,所以()F x 单调递减, 故()()min 00F x F ==,即e 1x x ≥+,将ln x 替换x 代入上不等式可有:ln 1≤-x x ,当01x <≤时,()()22ln e 112x ax a h x a x -=----()22ln 12x x a a a x ---≥-()2ln 12a ax a a x x ----≥()21112ln x a x x ⎡⎤----⎢⎣=⎥⎦,记()()21ln 112p x x x x =-++-, ()()211110x p x x x x-'=-+-=≥,故()p x 单调递增, 则(]0,1x ∈时,()()10p x p ≤=,又有01a <≤, 故()()0h x a p x ≥⋅≥成立, 当1x >时,因为01a <≤, 所以()()22e11ln 2x ax a h x a x -=----()()()221e 1112a x a a x x -≥-----,记()21e 12xq x x x =---,所以()()e 10x q x x F x '=--=≥, 所以()q x 在[)0,∞+单调递增,则()()00q x q ≥=,因为01a <≤,1x >,所以()10a x ->,故()()()100a x q q ≥-=, 即()()()10q a x h x -≥≥, 综上所述:[]a 0,1∈.6．（2023ꞏ四川凉山ꞏ统考一模）已知函数()()ln 1f x x x =-+． (1)求()f x 的最小值； (2)已知*N n ∈，证明：()1111ln 123n n ++++>+L ；(3)若()ln 210xx x x a x -+--≥恒成立，求a 的取值范围．【答案解析】（1）因()()()ln 1,1,f x x x x =-+∈-+∞， 则()11(1)11xf x x x x =-=>-+'+， 令()0f x '=，得0x =，又()1,0x ∈-时，()0f x '<，函数()f x 在()1,0x ∈-上单调递减；()0,x ∈+∞时()0f x ¢>，，函数()f x 在()0,x ∈+∞上单调递增；即函数()f x 在0x =处取最小值，即()()00f x f ≥= 所以()f x 的最小值为0．（2）由（1）小题结论可知()ln 1x x ≥+，当且仅当0x =时等号成立， 则*N n ∈时11ln 1n n ⎛⎫≥+ ⎪⎝⎭，即11ln n n n +≥ 所以()1112312311ln ln ln ln ln 1231212n n n n n n ++⎛⎫++++>+++=⋅=+ ⎪⎝⎭ 所以不等式成立.（3）由题可知0x >，()ln 210xx x x a x -+--≥恒成立等价于不等式ln 21x x x x x a x-+-≥恒成立，令()ln 21x x x x x h x x-+-=，则命题等价于()0,x ∈+∞，min ()h x a ≥由（1）知，()ln 1x x ≥+，即有e 1x x ≥+，当且仅当0x =时等号成立，所以()ln e ln 21ln 1ln 212x x x x x x x x x x h x x x -+-+-+-=≥=当ln 0x x =，即1x =时能取等号，所以min ()2h x =，即2a ≤ a 的取值范围为(],2-∞．7．（2023秋ꞏ山东烟台ꞏ高三统考期末）已知0a >，()()2e 2=-+xf x x a x x ，x ∈R ，()f x '为()f x 的导函数.(1)讨论函数()f x 的单调性；(2)若存在a 使得()2f x b a '≥-对任意x 恒成立，求实数b 的取值范围.【答案解析】（1）()2e 2x f x x ax ax =--，则()()()1e 2xf x x a '=+-，当0a >时，方程e 20x a -=的根为()ln 2x a =， 当()ln 21a >-，即12ea >时，当(),1x ∈-∞-和()()ln 2,x a ∈+∞时，()0f x ¢>， ()f x 单调递增，当()()1,ln 2x a ∈-时，()0f x '<，()f x 单调递减， 当()ln 21a <-，即102ea <<，当()(),ln 2x a ∈-∞和()1,x ∈-+∞时，()0f x ¢>， ()f x 单调递增，当()()ln 2,1x a ∈-时，()0f x '<，()f x 单调递减， 当()ln 21a =-，即12ea =时，0y '≥恒成立，函数在R 上单调递增， 综上所述，当102ea <<时，()f x 在()(),ln 2a -∞，()1,-+∞上单调递增，在()()ln 2,1a -上单调递减；当12e a =时，()f x 在R 上单调递增，当12ea >时，()f x 在(),1-∞-，()()ln 2,a +∞上单调递增，在()()1,ln 2a -上单调递减；（2）存在实数a 使得()2f x b a '≥-对任意x 恒成立，即e e 2x x b x ax ≤+-恒成立，令()e e 2x xg x x ax =+-，则()min b g x ≤，因为()()2e 2xg x x a '=+-，当2x ≤-时，()0g x '<恒成立；当2x >-时，()()3e 0x g x x ''=+>，函数()g x '在()2,-+∞上单调递增，且()220g a '-=-<，()()2222e 20a g a a a '=+->，所以，存在()02,2x a ∈-，使得()00g x '=，且()g x 在()02,x -上单调递减，在()0,x +∞上单调递增，所以()()()0000min 1e 2xg x g x x ax ==+-， 于是，原命题可转化为存在a 使得()0001e 2xb x ax ≤+-在()2,-+∞上成立，又因为()()0002e 20xg x x a '=+-=，所以()0022e x a x =+，所以存在()02,x ∈-+∞，使得()()()00022000001e 2e e 1x x x b x x x x x ≤+-+=--+成立，令()()2e 1x h x x x =--+，()2,x ∈-+∞，则()()2e 3x h x x x '=--，所以当()2,0x ∈-时，()0h x '>，()h x 单调递增，当()0,x ∈+∞时，()0h x '<，()h x 单调递减， 所以()()max 01h x h ==，所以1b ≤.8．（2023ꞏ广东广州ꞏ统考二模）已知定义在()0,∞+上的函数()e axf x =.(1)若R a ∈，讨论()f x 的单调性；(2)若0a >，且当()0,x ∈+∞时，不等式2e ln aax xx ax ⎛⎫≥ ⎪⎝⎭恒成立，求实数a 的取值范围.【答案解析】（1）函数()e axf x =，0x >，求导得：()e e eax ax axf x '=+=， 当0a ≥时，()0f x '>，函数()f x 在()0,∞+上单调递增， 当a<0时，由()0f x '>得102x a <<-，由()0f x '<得12x a >-，则()f x 在1(0,)2a -上递增，在1(,)2a-+∞上递减，所以当0a ≥时，函数()f x 的递增区间是()0,∞+； 当a<0时，函数()f x 的递增区间是1(0,)2a -，递减区间是1(,)2a-+∞. （2）因为0a >，且当()0,x ∈+∞时，不等式2e ln ()ax a xx ax ≥恒成立，当01x <≤时，0a ∀>，2e ln (0ax a xx ax>≥恒成立，因此0a >，当1x >时，2e ln ()2ln e 2ln ln(ln )ln()ax a ax xa a x x ax x ax ≥⇔-≥-2ln e ln(ln e )2ln ln(ln )ax ax a a x x ⇔+≥+，令()2ln g x ax x =+，原不等式等价于(ln e )(ln )ax g g x ≥恒成立， 而1()20g x a x'=+>，即函数()g x 在(1,)+∞上单调递增，因此1,ln e ln ax x x ∀>≥， 即ln 1,ln x x ax x a x ∀>≥⇔≥，令ln (),1x h x x x =>，21ln ()xh x x -'=，当1e x <<时，()0h x '>，当e x >时，()0h x '<，函数()h x 在(1,e)上单调递增，在(e,)+∞上单调递减， max 1()(e)eh x h ==，因此1e a ≥，综上得1ea ≥，所以实数a 的取值范围是1[,)e+∞.9．（2023秋ꞏ江西ꞏ高三校联考期末）已知函数()e xf x ax =-.(1)讨论()f x 的单调性；(2)若4a ≥，证明：对于任意[)1,x ∞∈+，()2323f x x ax >-+恒成立.（参考数据：ln10 2.3≈）。

压轴大题高分练7.函数与导数(C组) 压轴大题集训练,练就慧眼和规范,筑牢高考高分根基!1.已知函数f(x)=(x-2)e x+a(lnx-x+1).(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数.(2)若函数f(x)的最小值为-e,求a的取值范围.【解析】(1)f′(x)=(x-1)e x+a=(x>0),令g(x)=xe x-a(x>0),g′(x)=(x+1)e x>0,故g(x)在(0,+∞)上单调递增,则g(x)>g(0)=-a.因此当a≤0或a=e时,f′(x)只有一个零点;当0<a<e或a>e时,f′(x)有两个零点.(2)当a≤0时,xe x-a>0,则函数f(x)在x=1处取得最小值f(1)=-e.当a>0时,则函数y=xe x-a在(0,+∞)上单调递增,则必存在正数x0,使得x0-a=0.若a>e,则x0>1,函数f(x)在(0,1)与(x0,+∞)上单调递增,在(1,x0)上单调递减, 又f(1)=-e,故不符合题意.若a=e,则x0=1,f′(x)≥0,函数在(0,+∞)上单调递增,又f(1)=-e,故不符合题意.若0<a<e,则0<x0<1,设正数b=∈(0,1),则(b-2)e b<0,f(b)=(b-2)e b+a(ln b-b+1)<a=a=-e-ab<-e,与函数f(x)的最小值为-e矛盾.综上所述,a≤0.2.已知函数f(x)=alnx++bx+1.(1)若2a+b=4,则当a>2时,讨论f(x)的单调性.(2)若b=1,F(x)=f(x)-,且当a≥-2时,不等式F(x)≥2在区间(0,2]上有解,求实数a的取值范围. 【解析】(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),由2a+b=4得f(x)=aln x++ (4-2a)x+1,所以f′(x)=-+4-2a=.令f′(x)=0,得x1=,x2=.当a=4时,f′(x)≤0,f(x)在(0,+∞)内单调递减;当2<a<4时,f′(x)>0⇒<x<;f′(x)<0⇒0<x<或x>,所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增;当a>4时,f′(x)>0⇒<x<;f′(x)<0⇒0<x<或x>,所以,f(x)在,上单调递减,在上单调递增.(2)由题意,当a≥-2时,F(x)在区间(0,2]上的最大值F(x)max≥2.当b=1时,F(x)=aln x++x+1-=aln x-+x+1,则F′(x)=(0<x≤2).①当-2≤a≤2时,F′(x)=>0,故F(x)在(0,2]上单调递增,F(x)max=F(2);②当a>2时,设x2+ax+1=0(Δ=a2-4>0)的两根分别为x1,x2, 则x1+x2=-a<0,x1·x2=1,所以x1<0,x2<0,所以在(0,2]上F′(x)=>0,故F(x)在(0,2]上单调递增,F(x)max=F(2).综上,当a≥-2时,F(x)在区间(0,2]上的最大值F(x)max=F(2)=aln 2-+2+1≥2,解得a≥-,所以实数a的取值范围是.。

第2讲不等式选讲1．(2019·昆明市质量检测)已知函数f(x）＝｜2x－1｜。

（1)解不等式f（x）＋f（x＋1)≥4；(2）当x≠0，x∈R时，证明：f（－x)＋f(错误!)≥4。

解:（1)不等式f(x）＋f（x＋1）≥4等价于｜2x－1|＋｜2x＋1｜≥4,等价于错误!或错误!或错误!，解得x≤－1或x≥1，所以原不等式的解集是(－∞，－1］∪［1，＋∞）．（2)证明：当x≠0，x∈R时，f(－x)＋f（错误!)＝｜－2x－1|＋|错误!－1｜，因为|－2x－1｜＋|错误!－1|≥｜2x＋错误!|＝2｜x|＋错误!≥4，当且仅当错误!，即x＝±1时等号成立，所以f(－x）＋f(错误!）≥4.2．(2019·武汉市调研测试)已知函数f(x)＝｜2x＋1｜＋|x－1｜。

(1）求不等式f（x)≥3的解集；（2)若直线y＝x＋a与y＝f(x)的图象所围成的多边形面积为错误!，求实数a 的值．解：(1）由题意知f (x )＝错误!,由f (x )≥3可知：①当x ≥1时，3x ≥3，即x ≥1； ②当－12〈x 〈1时，x ＋2≥3，即x ≥1,与－错误!<x 〈1矛盾，舍去；③当x ≤－错误!时，－3x ≥3,即x ≤－1.综上可知不等式f (x ）≥3的解集为｛x |x ≤－1或x ≥1}．（2)画出函数y ＝f (x ）的图象，如图所示，其中A （－错误!,错误!)，B (1,3),可知直线AB 的斜率k AB ＝1，知直线y ＝x ＋a 与直线AB 平行，若要围成多边形，则a 〉2。

易得直线y ＝x ＋a 与y ＝f （x )的图象交于C (错误!,错误!)，D (－错误!，错误!)两点，则｜CD ｜＝错误!·｜错误!＋错误!｜＝错误!a ，平行线AB 与CD 间的距离d ＝错误!＝错误!，｜AB ｜＝错误!， 所以梯形ABCD 的面积S ＝错误!·错误!＝错误!·(a －2)＝错误!(a >2)，即（a＋2)(a－2）＝12,所以a＝4，故所求实数a的值为4。

第25讲 导数与数列不等式知识与方法函数、数列、不等式的综合题,是高考压轴题的热点题型之一.一方面,以函数为载体让学生探究函数的性质;另一方面,数列是特殊的函数,在研究数列问题时,我们经常用函数的性质去探究数列的变化规律以及取值范围等.本节,我们介绍几类常见的导数与数列不等式结合的考题及其解决方法.1.基本类型(1)数列求和(或积)中的不等问题; (2)通项公式中的不等问题.对于数列求和的不等问题,通常要将通项公式放缩为可以求和的数列: (1)放缩为等差数列:通项公式:n b pn q =+;(2)放缩为等比数列:通项公式:11n n b b q -=;【点睛】特别地,当10,(0,1)b q >∈时,数列{}n b 为无穷递缩等比数列,其前n 项和()11111nn b q b T qq-=<--.这个不等式经常用到,它的结构为: ?×Ïî 1 ?«±È n T <-,常常要从第二项或第三项开始放缩.(3)裂项相消求和:通项公式特点:1n n n a b b +=-;(4)倒序相加求和:通项公式特点:1k n k b b -++=常数.【点睛1】数列求和不等式,要点睛意从通项公式入手,放缩成可求和的数列.【点睛2】在放缩时要点睛意前几问的铺垫与提示作用,特别是由恒成立与最值问题所得到的不等式,往往提供了放缩的方向.【点睛3】常用的放缩不等式:ln 1,e1,sin (0)xx x x x x x -+<>典型例题()()1158nni i i i a f n a f n ==<>∑∑类型或【例1】数列{}n a 满足1111,22n na a a +==-. (1)求数列{}n a 的通项公式;(2)设数列{}n a 的前n 项和为n S ,证明2ln 2n n S n +⎛⎫<-⎪⎝⎭.【解析】(1)由112n n a a +=-得,1111122n n n n a a a a +--=-=--,所以12111n n n a a a +-=--,即111111111n n n n a a a a ++-==----，所以111111n n a a +-=---,且1121a =--,数列11n a ⎧⎫⎨⎬-⎩⎭是首项为2-,公差为1-的等差数列,所要证以111n n a =---,故1n n a n =+. (2)要证2ln 2n n S n +⎛⎫<-⎪⎝⎭,即证1112111ln 2312n n n +⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫-+-++-<- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭,即证1112ln 2312n n n n +⎛⎫⎛⎫-+++<-⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭, 即证1112ln 2312n n +⎛⎫+++> ⎪+⎝⎭， 解法1:利用数列的单调性设()2111ln 2231n f n n +⎛⎫⎛⎫=-+++⎪ ⎪+⎝⎭⎝⎭, 只需证明()f n 的最大值小于0,考察(){}f n 的单调性, 作差:()()31111lnln 12222n f n f n n n n n +⎛⎫+-=-=+- ⎪++++⎝⎭. 构造函数()()ln 1(0)g x x x x =+->,则()()110,11xg x g x x x=-=-<++'在()0,∞+上单调递减, 所以()()00g x g <=,故()()1f n f n +<,从而()()311ln 022f n f =-<,得证. 解法2:通项比较点睛意到()*式左边是数列11n ⎧⎫⎨⎬+⎩⎭的前n 项和, 于是将右边2ln 2n +⎛⎫⎪⎝⎭看成另一个数列{}n b 的前n 项和的形式, 易得21ln ln 22n n n b ++⎛⎫⎛⎫=-⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.记11n a n =+,只需证明n n a b >,即证12ln 11n n n +>++,构造函数()()ln 1(0)h x x x x =+->证明即可,过程与解法1相同. 解法3:积分放缩()2211111111123123112d ln 2ln2ln 2n n n n x n x ++++=⨯+⨯++⨯+++>=+-=⎰ 【点睛1】通项比较法也是证明此类数列求和型不等式的常规思路之一.一般地,对于数列不等式()1ni i a f n =∑<,可设()1ni i b f n =∑=,则()()()12n b f n f n n =--.若n n a b <成立,显然()1ni i a f n =∑<也成立.需要点睛意的是:若()1ni i a f n =∑<成立,不一定有n n a b <.【点睛2】解法3利用定积分的几何意义进行放缩,这种跨越知识点的思路非常具有创造性,技巧性较强.【例2】已知函数()()22ln 21(0)a f x ax x a a x-=-+-+>. (1)若()0f x 在[)1,∞+上恒成立,求实数a 的取值范围; (2)证明:()()*11111ln 21N 3521221nn n n n ++++>++∈-+. 【解析】()()1f x 的定义域为()0,∞+,()()2222122a a x x ax x a a f x x x'-⎛⎫-- ⎪-+-⎝⎭==. (1)当01a <<时,21a a ->,若21a x a -<<,则()()0,f x f x '<在21,a a -⎛⎫⎪⎝⎭上是减函数,所以21,2a x -⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()10f x f <=,即()0f x 在[)1,∞+上不恒成立. (2)当1a 时,21aa-,当1x >时,()()0,f x f x '>在[)1,∞+上是增函数,又()10f =,所以()0f x .综上所述,所求a 的取值范围是[)1,∞+.(2)分析:点睛意到待证不等式左边是数列121n ⎧⎫⎨⎬-⎩⎭的前n 项和,于是将右边()1ln 21221nn n +++看成另一个数列{}n b 的前n 项和n S .由公式11,1,,2,n n n S n b S S n -=⎧=⎨-⎩,易得121111ln 22122121n n b n n n +⎛⎫=+- ⎪--+⎝⎭. 记121n a n =-,则只需证明n n a b >. 当1n =时,不等式显然成立;当2n 时,即证()1121111ln 22122122121n n n n n n +⎛⎫>+- ⎪---+⎝⎭,即证1121ln 212121n n n n ++>-+-,即证2121212ln 212121n n n n n n +-+->-+-. 令()21221n x n n +=-,则只需证明12ln (1)x x x x->>. 构造函数()12ln (1)g x x x x x=-->,或者利用第(1)问中的不等式()0f x 不难证明不等式成立,故而得证.将上述思路倒过来,可得下面的证法:证明:由(1)知当1a 时,()0f x 在[)1,∞+上恒成立.取1a =,得12ln 0x x x --,所以12ln x x x-.令*21,N 21n x n n +=∈-,得2121212ln212121n n n n n n +-+->-+-, 即2221112ln 212121n n n n +⎛⎫+--> ⎪-+-⎝⎭,所以1121111ln 2122122121n n n n n +⎛⎫>+- ⎪---+⎝⎭,上式中1,2,3,,n n =,然后n 个不等式相加,得到:()()*11111ln 213521221nn n n n ++++>++∈-+N . 【点睛】在放缩时要点睛意前几问的铺垫与提示作用！第(1)问中的不等式()0f x 为我们提供了放缩的方向,不必构造新的函数进行证明. 【例3】设函数()()1,ln (0,e 2.718)xg x h x x a ax-==>≈. (1)设()()22r x x h x =-,求()r x 的最小值;(2)设()()()f x g x h x =+,若()f x 在[)1,∞+上为增函数,求实数a 的取值范围; (3)求证:N,2n n ∈≥时,21ni in =∑∑<.【解析】(1)已知函数()ln h x x =,所以()22ln (0)r x x x x =->,所以()241x r x x -=',今()0r x '=,解得12x =,或12x =-(舍),当10,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()()0,r x r x '<在10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减, 当1,2x ∞⎛⎫∈+⎪⎝⎭时,()()0,r x r x '>在1,2∞⎛⎫+ ⎪⎝⎭上单调递增; 所以()r x 在12x =处取得最小值,2min 1111()2ln ln22222r x r ⎛⎫⎛⎫==⨯-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.(2)因为()()1ln 1xf x x x ax -=+,所以()21x a f x x-='. 因为()f x 在[)1,∞+上为增函数,所以()210x a f x x'-=在[)1,∞+上恒成立, 即1ax在[)1,∞+上恒成立, 因为101x<,所以1a ,所以a 的取值范围是[)1,∞+. (3)分析:要证21ni in =∑∑<,即证1111ln 234n n++++<,将ln n 看成数列 (){}ln ln 1n n --的前n 项和,于是只需证明()1ln ln 1n n n<--, 即证1ln 1n n n <-. 令1n x n =-,则1x n x =-,只需证明1ln x x x->, 构造函数或者利用(2)的结论即可得证. 证明:由(2)可知1a =时,()1ln xf x x x-=+在[)1,∞+上为增函数, 今1n x n =-(其中*N ,2n n ∈),则()()1,11n x f x f f n ⎛⎫>=> ⎪-⎝⎭,即111ln ln 0111nn n n n n n n n --+=-+>---,即()1ln ln 1n n n -->, 所以,以上各式累加得,所以.即:.【点睛】第(3)问的证明用了通项比较法,点睛意到了第问的铺执与提示作用.【例4】已知函数.(1)求函数在上的单调区间;(2)用表示中的最大值,为的导函数,设函数,若在上恒成立,求实数的取值范围;(3)证明:.【解析】(1)因为,,令,得.当时,单调递增;当时,单调递减;所以函数在上的单调递增区间为,单调减区间为.(2)由知,当时,恒成立,故恒成立;当时,,又因为恒成立,所以在上恒成立,所以,即在上恒成立.令,则,由,令得,易得在上单调递增,在上单调递减,所以,所以,即.综上可得.(3)证法1:证明:设,则,所以在上单调递增,所以,即,所以所以.证法2:记,则所以为递增数列,所以,得证.【点睛】第(3)问证法1用了不等式进行放缩;证法2用了数列的单调性. 另外,还可以利用积分放缩,请读者参考例1自行完成,此处略过.【例5】已知函数的最小值为0,其中.(1)求的值;(2)若对任意的,有成立,求实数的最小值;(3)证明:.【解析】(1),得,得所以时,函数取得极小值且为最小值所以,解得.(2)当时,取,有,故不合题意当时,令,即,可得(1)当时在上恒成立,因此在上单调递减,从而对任意的,总有,即对任意的,有成立;(2)当时,,对于,因此在上单调递增,因此取时,,即有不成立;综上知,时对任意的,有成立,的最小值为.(3)证明:当时,不等式左边右边,所以不等式成立;当时,,在中,取,得,所以.所以综上【点睛】第三问中,借助于导数证不等式的方法进行.点睛意到在第问中,取,得,则,于是得到:,然而右侧的式子显然大于2,这说明放缩过头了,于是保留第一项,从第二项开始放缩: “留一手”是放缩中的常用技巧,有时甚至需要“留两手”或“留三手”.【例6】已知函数.(1)求函数的极值;(2)(1)当时,恒成立,求正整数的最大值;(2)证明:.【解析】(1),当时,,函数在上单调递增,没有极值;当时,由得,由得,所以在上单调递减,在上单调递增,此时函数的极小值,没有极大值.(2)(1)当时恒成立,即只要即可,由时在上单调递减,在上单调递增,(1)若时,在上单调递增,满足题意;(2)当时,在上单调递减,在上单调递增,,令,则,所以在上单调递减,且,所以存在使得,则的解集为.综上,的取值范围,其中,所以正整数的最大值3.(2)证明:要证两边取对数,即证也即证由(1)知,令,则所以所以.【点睛】最后一问中,将目标不等式两边取自然对数,便由积式变成和式,这样就化为类型1,利用通项比较法不难获证.【例7】已知函数.(1)函数在定义域内恒成立,求实数的取值范围;(2)求证:当时,.【解析】(1)函数定义域为,当时,,不满足题设;当时,,在上,单调递增,在上,,单调递减,所以,解得.综上:的取值范围是.(2)证明:由(1)得,当时,当且仅当时等号成立.所以,所以所以,所以.【点睛】第(2)问用到了对数放缩不等式:,还用到了裂项放缩.【例8】已知函数(其中是自然对数的底数,.(1)当时,求函数的极值;(2)当时,求证;(3)求证:对任意正整数,都有.【解析】(1)当时,,当时,;当时,;所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以函数在处取得极小值,函数无极大值;(2)证明:由,(1)当时,恒成立,满足条件;(2)当时,由,得,则当时,,当时,,所以函数在上单调递减,在上单调递增,所以函数在处取得最小值,因为,所以,所以,所以,综上得,当时,;(3)由(2)知,当时,恒成立,所以恒成立,即,所以,令,得,,所以.【点睛】第(3)问用到了对数放缩不等式:,还用到了等比放缩.【例9】已知函数.(1)求的最大值;(2)若对,总存在,使得成立,求实数的取值范围;(3)证明不等式是自然对数的底数).【解析】(1)由,得,当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减,则当时,取得最大值为.(2)对,总存在,使得成立,等价于:存在,使得成立.由(1)知,,问题转化为存在,使得.,当时,,①当时,若单调递减,,不合题意;②当时,,使得,若,若时,,即当,则,使得,符合题意;③当时,若单调递增,,则,使得,符合题意.综上可知,所求实数的范围是;(3)证明:由(2)可知,当时,若,令.有,再由(1)可得,,则,即,也即,所以,.则.【点睛】第(3)问用到了三角放缩不等式:,还用到了等比放缩.递推公式中的不等问题【例10】已知函数.(1)求证:当时,;(2)若数列满足,且,证明:.【解析】(1)略;(2)要证,即证.如果成立,则必会有,从而只需证明即可,这样递推式就得以建立.接下来考虑如何去绝对值:因为,所以,则,所以,则,如此继续下去,得,从而可得,于是.从而要证成立,只需证明,即证,即证，即.只需证明,即,即证明,即证.分析至此,只需构造函数就可以顺利解决:令,则,,因为,所以,所以在上单调递增,所以,所以在上单调递增,所以,即,故原不等式成立.【点睛】本题构造函数方法不唯一,如下面的过程:令,则,所以在上单调递增,所以,即,所以,于是原不等式得证.【例11】函数,曲线在处的切线在轴上的截距为.(1)求;(2)讨论的单调性;(3)设,求证:.【解析】在上单调递增(过程略;(3)证明,亦即证明.如果成立,那么就会有,反过来,如果我们能够证明,也就是证明,就可以原式得以成立.(下面我们就开始面临下一个问题:如何去绝对值?这就势必要比较与的大小,因此分类情况就会面临着三种:.)下面分别进行讨论:(i)时,不等式显然成立;(ii)若,由在单调递减,且可知,从而式即证,即，亦即，即证.而由单调递增,且,从而可知,从而有成立;(iii)若时,类似可证.【例12】函数.(1)判断时,的零点个数,并加以说明;(2)正项数列满足.(1)判断数列的单调性,并加以证明;(2)证明:.【解析】(1)当时,.令,则,所以在单调递增,又,所以,从而的零点个数为0.(2)由,得,所以由(1)知,当时,有,即,所以.所以,故数列单调递减.对于第(3)问,由于所证不等式的左侧可以视为数列的前项的和,所以我们可将视为某一个数列的前项和,即.从而.要证,只需证.如果成立,则有成立,从而要证,只需证成立即可,从而递推关系得以建立.要证,即证，即证,即证，即证,即证,即证.令,从而,由(1)知,从而,从而原不等式得证.强化训练1..已知函数.(1)求函数的单调区间;(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围;(3)当时,求证:.【解析】(1)的定义域为,(1)当时,,所以在上递增;(2)当时,令,则,当时,;当时,,所以在区间上递增,在上递减.(2)解法1:构造函数,(1)当时,由在上递增,又,不符合题意;(2)当时,由知在区间上递增,在上递减,所以,解得:.综上:,所以的取值范围为.解法2:分离参数恒成立,等价于设,令,则当时,;当时,,所以在区间上递增,在上递减;所以,所以:.所以的取值范围为.(3)证明:由(2)知,当时,恒成立,即(1)当时,,即,所以,上述不等式相加可得:, 即,即,(2)当时,,即,即,所以,,上述不等式相加可得:,即,即,综上:当时,.2.已知函数.(1)求在点处的切线方程;(2)若不等式恒成立,求实数的取值范围;(3)求证:当时,不等式成立.【解析】(1)切线方程为即.(2)设,当时,单调递增;当时,单调递减;因为不等式恒成立,且,所以,所以即可,从而.(3)由(2)可知:当时,恒成立,当且仅当时等号成立. 令,因为,所以,整理得,变形得,即.当时,有,.将上述式两边同时相加,得.所以当时,不等式成立.3.已知函数.(1)设,求的单调区间;(2)若对,总有成立.求的取值范围;(ii)证明:对于任意的正整数,不等式恒成立. 【解析】(1),定义域为,所以,①当时,令,得;令,得;②当时,令,得或;令,得;③当时,恒成立;④当时,令,得或;令,得;综上：当时,的增区间为的减区间为;当时,的增区间为和的减区间为;当时,的增区间为;当时,的增区间为和的减区间为.(2)(i)由题意,对任意恒成立,即恒成立,只需.由第知:因为,显然当时,,此时对任意不能恒成立;当时,,所以;综上,的取值范围为.(ii)证明:由(1)知:当时,,即,当且仅当时等号成立.当时,可以变换为,在上面的不等式中,令,则有所以不等式恒成立.4.已知函数.(1)若不等式在区间上恒成立,求实数的取值范围;(2)求证:(其中为自然对数的底数).【解析】(1)实数的取值范围为(过程略);(2)取,由(1)有,即.又当时,,所以.于是,将以上不等式累加,得,不等式得证.5.已知函数.(1)若,且对于任意恒成立,试确定实数的取值范围;(2)设函数,求证:【解析】(1)由,可知是偶函数.于是对任意成立等价于对任意成立.由,得.①当时,.此时在上单调递增.故,符合题意.②当时,.当变化时的变化情况如表:单调递减极小值单调递增由此可得,在上,.依题意,,又,所以.综合①,②得,实数的取值范围是.(2)因为,所以,又,所以,,.由此得:故成立.6.已知函数.(1)求证:当时,;(2)数列满足,求证:数列单调递减,且.【解析】第(1)问略.第(2)问,我们先用数学归纳法先证:当时,,从而;假设当时,,下证.由,从而,由于,所以,从而.由数学归纳法原理,知.下证数列单调递减,即证,即证.即证,由(1)知,只需证.而成立,从而数列单调递减.下面证明,只需证,只需证,只需证.构造,所以单调递增,从而,从而对恒成立.从而.原不等式得证.7.已知函数,正实数数列满足,且当时,求证:(1)当时,;(2).【解析】(1)我们证明,当时,.令,即, 则由可知单调递增,从而. 由可知单调递增,于是. 由可知单调递增,因此, 即.因为,所以.(2)我们先对用数学归纳法证明.①当时,,结论成立.②假设当时,有(其中).如果,则.点睛意可知,与归纳假设矛盾.所以,当时结论也成立,即.由①②可知,.于是,当时,有, 令从1到求和,即得.。