《【人教A版】高考数学一轮课件:第3章-一元函数的导数及其应用 第2节 第3课时 导数在不等式中的应用.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《【人教A版】高考数学一轮课件:第3章-一元函数的导数及其应用 第2节 第3课时 导数在不等式中的应用.pptx(32页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、第3课时导数在不等式中的应用,考点一构造函数证明不等式,当01时,g(x)0, 即g(x)在(0,1)上是减函数,在(1,)上是增函数. 所以g(x)g(1)1,得证.,所以当02时,f(x)0, 即f(x)在(0,2)上是减函数,在(2,)上是增函数,,又由(1)知xln x1(当且仅当x1时取等号), 且等号不同时取得,,规律方法1.证明不等式的基本方法: (1)利用单调性:若f(x)在a,b上是增函数,则xa,b,有f(a)f(x)f(b),x1,x2a,b,且x1x2,有f(x1)f(x2).对于减函数有类似结论. (2)利用最值:若f(x)在某个范围D内有最大值M(或最小值m),则x
2、D,有f(x)M(或f(x)m). 2.证明f(x)g(x),可构造函数F(x)f(x)g(x),证明F(x)0.先通过化简、变形,再移项构造不等式就减少运算量,使得问题顺利解决.,(1)求函数f(x)的解析式; (2)设g(x)ln x,求证:g(x)f(x)在1,)上恒成立.,(1)解将x1代入切线方程得y2,,即证明(x21)ln x2x2,x2ln xln x2x20在1,)上恒成立.,所以h(x)在1,)上单调递增,h(x)h(1)0, 所以g(x)f(x)在1,)上恒成立.,考点二利用“若f(x)ming(x)max,则f(x)g(x)”证明不等式 【例2】 已知函数f(x)xln
3、 xax.,(1)当a1时,求函数f(x)在(0,)上的最值;,(1)解函数f(x)xln xax的定义域为(0,). 当a1时,f(x)xln xx,f(x)ln x2.,规律方法1.在证明不等式中,若无法转化为一个函数的最值问题,则可考虑转化为两个函数的最值问题. 2.在证明过程中,等价转化是关键,此处f(x)ming(x)max恒成立.从而f(x)g(x),但此处f(x)与g(x)取到最值的条件不是同一个“x的值”.,(1)求f(x)的极值; (2)求证:对任意x1,x2(0,),都有f(x1)g(x2).,(1)解依题意得f(x)x33x1,f(x)3x233(x1)(x1), 知f(
4、x)在(,1)和(1,)上是减函数,在(1,1)上是增函数, 所以f(x)极小值f(1)3,f(x)极大值f(1)1.,(2)证明易得x0时,f(x)最大值1,,注意到h(1)0,当x1时,h(x)0; 当0x1时,h(x)0, 即h(x)在(0,1)上是减函数,在(1,)上是增函数, h(x)最小值h(1)1,即g(x)最小值1. 综上知对任意x1,x2(0,),都有f(x1)g(x2).,考点三不等式恒成立或有解问题多维探究 角度1不等式恒成立求参数,所以(x)(0)0,故sin xax0恒成立.,当x(0,x0)时,(x)0,故(x)在区间(0,x0)上单调递增,且(0)0, 从而(x)
5、在区间(0,x0)上大于零,这与sin xax0恒成立相矛盾.,得sin xax0恒成立,这与sin xax0恒成立相矛盾. 故实数a的最小值为1.,规律方法1.破解此类题需“一形一分类”,“一形”是指会结合函数的图象,对函数进行求导,然后判断其极值,从而得到含有参数的方程组,解方程组,即可求出参数的值;“一分类”是指对不等式恒成立问题,常需对参数进行分类讨论,求出参数的取值范围. 2.利用导数研究含参数的不等式问题,若能够分离参数,则常将问题转化为形如af(x)(或af(x)的形式,通过求函数yf(x)的最值求得参数范围.,令f(x)0,得x1. 当x(0,1)时,f(x)0,f(x)是增函
6、数;当x(1,)时,f(x)0,f(x)是减函数; 所以x1为函数f(x)的极大值点,且是唯一极值点,,所以h(x)h(1)1,所以g(x)0, 所以g(x)是增函数,所以g(x)g(1)2, 故k2,即实数k的取值范围是(,2.,角度2不等式能成立求参数的取值范围 【例32】 已知函数f(x)x2(2a1)xaln x(aR).,(1)若f(x)在区间1,2上是单调函数,求实数a的取值范围; (2)函数g(x)(1a)x,若x01,e使得f(x0)g(x0)成立,求实数a的取值范围.,所以实数a的取值范围是(,12,).,(2)由题意知,不等式f(x)g(x)在区间1,e上有解, 即x22x
7、a(ln xx)0在区间1,e上有解.,因为x1,e,所以x222ln x,所以h(x)0,h(x)在1,e上单调递增,,规律方法1.含参数的能成立(存在型)问题的解题方法 af(x)在xD上能成立,则af(x)min; af(x)在xD上能成立,则af(x)max. 2.含全称、存在量词不等式能成立问题 (1)存在x1A,任意x2B使f(x1)g(x2)成立,则f(x)maxg(x)max;(2)任意x1A,存在x2B,使f(x1)g(x2)成立,则f(x)ming(x)min.,解依题意,不等式f(x)g(x)在1,e上有解,,思维升华 1.证明不等式的关键是构造函数,将问题转化为研究函数
8、的单调性、最值问题. 2.恒(能)成立问题的转化策略.若f(x)在区间D上有最值,则 (1)恒成立:xD,f(x)0f(x)min0; xD,f(x)0f(x)max0; xD,f(x)0f(x)min0.,易错防范 1.证明不等式,特别是含两个变量的不等式时,要注意合理的构造函数. 2.恒成立与能成立问题,要注意理解“任意”与“存在”的不同含义,要注意区分转化成的最值问题的异同.,逻辑推理两个经典不等式的活用,逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程. (1)对数形式:x1ln x(x0
9、),当且仅当x1时,等号成立. (2)指数形式:exx1(xR),当且仅当x0时,等号成立. 进一步可得到一组不等式链:exx1x1ln x(x0,且x1).,即x|x1,且x0,所以排除选项D. 当x0时,由经典不等式x1ln x(x0), 以x1代替x,得xln(x1)(x1,且x0), 所以ln(x1)x1,且x0),即x0或1x0时均有f(x)0,排除A,C,易知B正确. 答案B,则g(x)exx1, 由经典不等式exx1恒成立可知,g(x)0恒成立, 所以g(x)在R上为单调递增函数,且g(0)0. 所以函数g(x)有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.,【例2】 (2017全国卷改编)
10、已知函数f(x)x1aln x.,(1)解f(x)的定义域为(0,),,当x(0,a)时,f(x)0;,所以f(x)在(0,a)单调递减,在(a,)单调递增, 故xa是f(x)在(0,)的唯一最小值点. 因为f(1)0,所以当且仅当a1时,f(x)0,故a1. (2)证明由(1)知当x(1,)时,x1ln x0.,【例3】 设函数f(x)ln xx1.,(1)解由题设知,f(x)的定义域为(0,),,当00,f(x)在(0,1)上单调递增; 当x1时,f(x)0,f(x)在(1,)上单调递减.,(2)证明由(1)知f(x)在x1处取得最大值,最大值为f(1)0. 所以当x1时,ln xx1.,