1、第三章第三章导数及其应用导数及其应用 第二节第二节导数的应用第导数的应用第 1 课时课时 考点考点 2 含参数的函数的单调性含参数的函数的单调性 (2018浙江卷)已知函数 f(x) ?ln x. (1)若 f(x)在 xx1,x2(x1x2)处导数相等,证明:f(x1)f(x2)88ln 2; (2)若 a34ln 2,证明:对于任意 k0,直线 ykxa 与曲线 yf(x)有唯一公共点 【解析】证明(1)函数 f(x)的导函数为 f(x) ? ? ? ? ?. 由 f(x1)f(x2)得 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?. 因为 x1x2, 所以 ? ? ? ? ? ?. 由基本不等
2、式,得? ? ? ? ?2?. 因为 x1x2,所以 x1x2256. 由题意得 f(x1)f(x2) ?ln x1 ?ln x2? ? ?ln(x1x2) 设 g(x) ? ? ln x,则 g(x) ? ?( ?4) , 当 x 变化时,g(x)和 g(x)的变化如下表所示: 所以 g(x)在(256,)上单调递增, 故 g(x1x2)g(256)88ln 2, 即 f(x1)f(x2)88ln 2. (2)令 me(|a|k) ,n ? ? ? 21,则 f(m)kma|a|kka0, f(n)knan ? ? ? ? ? ? ? n ? ? ? ? ? 0, 所以存在 x0(m,n)
3、,使 f(x0)kx0a, 所以对于任意的 aR 及 k(0,) ,直线 ykxa 与曲线 yf(x)有公共点 由 f(x)kxa,得 k ?ln? ? . 设 h(x) ?ln? ? , 则 h(x) ln? ? ? ? ? ? ? ? ? , 其中 g(x) ? ? ln x. 由(1)可知 g(x)g(16) ,又 a34ln 2, 故g(x)1ag(16)1a34ln 2a0, 所以 h(x)0,即函数 h(x)在(0,)上单调递减, 因此方程 f(x)kxa0 有唯一一个实根 综上,当 a34ln 2 时,对于任意 k0,直线 ykxa 与曲线 yf(x)有唯一公共点 【答案】见解析
4、 (2018全国卷(文) )已知函数 f(x)? ?x 3a(x2x1) (1)若 a3,求 f(x)的单调区间; (2)证明:f(x)只有一个零点 【解析】 (1)当 a3 时,f(x)? ?x 33x23x3, f(x)x26x3. 令 f(x)0,解得 x32 ?或 x32 ?. 当 x(,32 ?)(32 ?,)时,f(x)0; 当 x(32 ?,32 ?)时,f(x)0. 故 f(x)的单调递增区间为(,32 ?) , (32 ?,) ,单调递减区间为(32 ?,32 ?) (2)证明因为 x2x10 在 R 上恒成立, 所以 f(x)0 等价于 ? ?3a0. 设 g(x) ? ?
5、3a,则 g(x) ? ? ?0 在 R 上恒成立, 当且仅当 x0 时 g(x)0, 所以 g(x)在(,)上单调递增 故 g(x)至多有一个零点,从而 f(x)至多有一个零点 又 f(3a1)6a22a? ?6 ? ? ? ? ? ?0, f(3a1)? ?0,故 f(x)有一个零点 综上,f(x)只有一个零点 【答案】见解析 (2018全国卷(文) )已知函数 f(x)aexln x1. (1)设 x2 是 f(x)的极值点,求 a,并求 f(x)的单调区间; (2)证明:当 a? e时,f(x)0. 【解析】 (1)f(x)的定义域为(0,) ,f(x)aex? ?. 由题设知,f(2)0,所以 a ? ?e?. 从而 f(x) ? ?e?e xln x1,f(x) ? ?e?e x? ?. 当 0 x2 时,f(x)0;当 x2 时,f(x)0. 所以 f(x)的单调递增区间为(2,) ,单调递减区间为(0,2) (2)证明当 a? e时,f(x) e? eln x1. 设 g(x)e ? eln x1(x(0,) ) ,则 g(x) e? e ? ?. 当 0 x1 时,g(x)0;当 x1 时,g(x)0. 所以 x1 是 g(x)的最小值点 故当 x0 时,g(x)g(1)0. 因此,当 a? e时,f(x)0. 【答案】见解析
