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1、如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流高中数学压轴题系列导数专题极值点偏移【精品文档】第 7 页高中数学压轴题系列导数专题极值点偏移1.(2010天津)已知函数f(x)=xex(xR)()求函数f(x)的单调区间和极值;()已知函数y=g(x)的图象与函数y=f(x)的图象关于直线x=1对称,证明:当x1时,f(x)g(x);()如果x1x2,且f(x1)=f(x2),证明x1+x22【分析】(1)先求导求出导数为零的值,通过列表判定导数符号,确定出单调性和极值(2)先利用对称性求出g(x)的解析式,比较两个函数的大小可将它们作差,研究新函数的最小值,使最小值大于零,不等式即可证得(3)通过
2、题意分析先讨论,可设x11,x21,利用第二问的结论可得f(x2)g(x2),根据对称性将g(x2)换成f(2x2),再利用单调性根据函数值的大小得到自变量的大小关系【解答】解:()解:f(x)=(1x)ex令f(x)=0,解得x=1当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表x(,1)1(1,+) f(x)+0 f(x)增 极大值 减所以f(x)在(,1)内是增函数,在(1,+)内是减函数函数f(x)在x=1处取得极大值f(1)且f(1)=()证明:由题意可知g(x)=f(2x),得g(x)=(2x)ex2令F(x)=f(x)g(x),即F(x)=xex+(x2)ex2 于是F(x)=(x
3、1)(e2x21)ex当x1时,2x20,从而e2x210,又ex0,所以F(x)0,从而函数F(x)在1,+)是增函数又F(1)=e1e1=0,所以x1时,有F(x)F(1)=0,即f(x)g(x)()证明:(1)若(x11)(x21)=0,由(I)及f(x1)=f(x2),则x1=x2=1与x1x2矛盾(2)若(x11)(x21)0,由(I)及f(x1)=f(x2),得x1=x2与x1x2矛盾根据(1)(2)得(x11)(x21)0,不妨设x11,x21由()可知,f(x2)g(x2),则g(x2)=f(2x2),所以f(x2)f(2x2),从而f(x1)f(2x2)因为x21,所以2x2
4、1,又由()可知函数f(x)在区间(,1)内是增函数,所以x12x2,即x1+x222.(2013湖南)已知函数f(x)=()求f(x)的单调区间;()证明:当f(x1)=f(x2)(x1x2)时,x1+x20【分析】()利用导数的运算法则求出f(x),分别解出f(x)0与f(x)0的x取值范围即可得到单调区间;()当f(x1)=f(x2)(x1x2)时,不妨设x1x2由(I)可知:x1(,0),x2(0,1)利用导数先证明:x(0,1),f(x)f(x)而x2(0,1),可得f(x2)f(x2)即f(x1)f(x2)由于x1,x2(,0),f(x)在(,0)上单调递增,因此得证【解答】解:(
5、)易知函数的定义域为R当x0时,f(x)0;当x0时,f(x)0函数f(x)的单调递增区间为(,0),单调递减区间为(0,+)()当x1时,由于,ex0,得到f(x)0;同理,当x1时,f(x)0当f(x1)=f(x2)(x1x2)时,不妨设x1x2由()可知:x1(,0),x2(0,1)下面证明:x(0,1),f(x)f(x),即证此不等式等价于令g(x)=,则g(x)=xex(e2x1)当x(0,1)时,g(x)0,g(x)单调递减,g(x)g(0)=0即x(0,1),f(x)f(x)而x2(0,1),f(x2)f(x2)从而,f(x1)f(x2)由于x1,x2(,0),f(x)在(,0)
6、上单调递增,x1x2,即x1+x203.(2011辽宁)已知函数f(x)=lnxax2+(2a)x(I)讨论f(x)的单调性;()设a0,证明:当0x时,f(+x)f(x);()若函数y=f(x)的图象与x轴交于A,B两点,线段AB中点的横坐标为x0,证明:f(x0)0【分析】(I)求导,并判断导数的符号,确定函数的单调区间;(II)构造函数g(x)=f(+x)f(x),利用导数求函数g(x)当0x时的最小值大于零即可,(III)设出函数y=f(x)的图象与x轴交于A,B两点的横坐标,根据(I)(II)结论,即可证明结论【解答】解:(I)函数f(x)的定义域为(0,+),f(x)=,若a0,则
7、由f(x)=0,得x=,且当x(0,)时,f(x)0,当x(,+)时,f(x)0,所以f(x)在(0,)单调递增,在(,+)上单调递减;当a0时,f(x)0恒 成立,因此f(x)在(0,+)单调递增;(II)设函数g(x)=f(+x)f(x),则g(x)=ln(1+ax)ln(1ax)2ax,g(x)=,当x(0,)时,g(x)0,而g(0)=0,所以g(x)0,故当0x时,f(+x)f(x);(III)由(I)可得,当a0时,函数y=f(x)的图象与x轴至多有一个交点,故a0,从而f(x)的最大值为f(),不妨设A(x1,0),B(x2,0),0x1x2,则0x1x2,由(II)得,f(x1
8、)=f()f(x1)=f(x2)=0,又f(x)在(,+)单调递减,x1x2,于是x0=,由(I)知,f( x0)04.(2016新课标)已知函数f(x)=(x2)ex+a(x1)2有两个零点()求a的取值范围;()设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x22【分析】()由函数f(x)=(x2)ex+a(x1)2可得:f(x)=(x1)ex+2a(x1)=(x1)(ex+2a),对a进行分类讨论,综合讨论结果,可得答案()设x1,x2是f(x)的两个零点,则a=,令g(x)=,则g(x1)=g(x2)=a,分析g(x)的单调性,令m0,则g(1+m)g(1m)=,设h(m)=,m0,利
9、用导数法可得h(m)h(0)=0恒成立,即g(1+m)g(1m)恒成立,令m=1x10,可得结论【解答】解:()函数f(x)=(x2)ex+a(x1)2,f(x)=(x1)ex+2a(x1)=(x1)(ex+2a),若a=0,那么f(x)=0(x2)ex=0x=2,函数f(x)只有唯一的零点2,不合题意;若a0,那么ex+2a0恒成立,当x1时,f(x)0,此时函数为减函数;当x1时,f(x)0,此时函数为增函数;此时当x=1时,函数f(x)取极小值e,由f(2)=a0,可得:函数f(x)在x1存在一个零点;当x1时,exe,x210,f(x)=(x2)ex+a(x1)2(x2)e+a(x1)
10、2=a(x1)2+e(x1)e,令a(x1)2+e(x1)e=0的两根为t1,t2,且t1t2,则当xt1,或xt2时,f(x)a(x1)2+e(x1)e0,故函数f(x)在x1存在一个零点;即函数f(x)在R是存在两个零点,满足题意;若a0,则ln(2a)lne=1,当xln(2a)时,x1ln(2a)1lne1=0,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当ln(2a)x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递减,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a
11、=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故当x=ln(2a)时,函数取极大值,由f(ln(2a)=ln(2a)2(2a)+aln(2a)12=aln(2a)22+10得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;若a=,则ln(2a)=1,当x1=ln(2a)时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故函数f(x)在R上单调递增,函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;
12、若a,则ln(2a)lne=1,当x1时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,当1xln(2a)时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递减,当xln(2a)时,x10,ex+2aeln(2a)+2a=0,即f(x)=(x1)(ex+2a)0恒成立,故f(x)单调递增,故当x=1时,函数取极大值,由f(1)=e0得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;综上所述,a的取值范围为(0,+)证明:()x1,x2是f(x)的两个零点,f(x1)=f(x2)=0,且x11,且x21,a=,令g(x)=,则g(x1)=g(x2)=a,g(x)=,当x1时,g(x)0,g(x)单调递减;当x1时,g(x)0,g(x)单调递增;设m0,则g(1+m)g(1m)=,设h(m)=,m0,则h(m)=0恒成立,即h(m)在(0,+)上为增函数,h(m)h(0)=0恒成立,即g(1+m)g(1m)恒成立,令m=1x10,则g(1+1x1)g(11+x1)g(2x1)g(x1)=g(x2)2x1x2,即x1+x22