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)=xe﹣x(x∈R)(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间和极值;(Ⅱ)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x>1时,f(x)>g(x);(Ⅲ)如果x1≠x2,且f(x1)=f(x2),证明x1+x2>2.【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)通过题意分析先讨论,可设x1<1,x2>1,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(2﹣x2),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:(Ⅰ)解:f′(x)=(1﹣x)e﹣x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)=.(Ⅱ)证明:由题意可知g(x)=f(2﹣x),得g(x)=(2﹣x)ex﹣2令F(x)=f(x)﹣g(x),即F(x)=xe﹣x+(x﹣2)ex﹣2于是F'(x)=(x﹣1)(e2x﹣2﹣1)e﹣x当x>1时,2x﹣2>0,从而e2x﹣2﹣1>0,又e﹣x>0,所以F′(x)>0,从而函数F(x)在[1,+∞)是增函数.又F(1)=e﹣1﹣e﹣1=0,所以x>1时,有F(x)>F(1)=0,即f(x)>g(x).(Ⅲ)证明:(1)若(x1﹣1)(x2﹣1)=0,由(I)及f(x1)=f(x2),则x1=x2=1.与x1≠x2矛盾.(2)若(x1﹣1)(x2﹣1)>0,由(I)及f(x1)=f(x2),得x1=x2.与x1≠x2矛盾.根据(1)(2)得(x1﹣1)(x2﹣1)<0,不妨设x1<1,x2>1.由(Ⅱ)可知,f(x2)>g(x2),则g(x2)=f(2﹣x2),所以f(x2)>f(2﹣x2),从而f(x1)>f(2﹣x2).因为x2>1,所以2﹣x2<1,又由(Ⅰ)可知函数f(x)在区间(﹣∞,1)内是增函数,所以x1>2﹣x2,即x1+x2>2.2.(2013•湖南)已知函数f(x)=.(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)证明:当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,x1+x2<0.【分析】(Ⅰ)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;(Ⅱ)当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,不妨设x1<x2.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:(Ⅰ)易知函数的定义域为R.==,当x<0时,f′(x)>0;当x>0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,+∞).(Ⅱ)当x<1时,由于,ex>0,得到f(x)>0;同理,当x>1时,f(x)<0.当f(x1)=f(x2)(x1≠x2)时,不妨设x1<x2.由(Ⅰ)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)=﹣xe﹣x(e2x﹣1).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)上单调递增,∴x1<﹣x2,即x1+x2<0.3.(2011•辽宁)已知函数f(x)=lnx﹣ax2+(2﹣a)x.(I)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)设a>0,证明:当0<x<时,f(+x)>f(﹣x);(Ⅲ)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0<x<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)==﹣,①若a>0,则由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;②当a≤0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(1﹣ax)﹣2ax,g′(x)==,当x∈(0,)时,g′(x)>0,而g(0)=0,所以g(x)>0,故当0<x<时,f(+x)>f(﹣x);(III)由(I)可得,当a≤0时,函数y=f(x)的图象与x轴至多有一个交点,故a>0,从而f(x)的最大值为f(),不妨设A(x1,0),B(x2,0),0<x1<x2,则0<x1<<x2,由(II)得,f(﹣x1)=f()>f(x1)=f(x2)=0,又f(x)在(,+∞)单调递减,∴﹣x1<x2,于是x0=,由(I)知,f′(x0)<0.4.(2016•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2有两个零点.(Ⅰ)求a的取值范围;(Ⅱ)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.【分析】(Ⅰ)由函数f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2可得:f′(x)=(x﹣1)ex+2a(x﹣1)=(x﹣1)(ex+2a),对a进行分类讨论,综合讨论结果,可得答案.(Ⅱ)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m>0,则g(1+m)﹣g(1﹣m)=,设h(m)=,m>0,利用导数法可得h(m)>h(0)=0恒成立,即g(1+m)>g(1﹣m)恒成立,令m=1﹣x1>0,可得结论.【解答】解:(Ⅰ)∵函数f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2,∴f′(x)=(x﹣1)ex+2a(x﹣1)=(x﹣1)(ex+2a),①若a=0,那么f(x)=0⇔(x﹣2)ex=0⇔x=2,函数f(x)只有唯一的零点2,不合题意;②若a>0,那么ex+2a>0恒成立,当x<1时,f′(x)<0,此时函数为减函数;当x>1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)=a>0,可得:函数f(x)在x>1存在一个零点;当x<1时,ex<e,x﹣2<﹣1<0,∴f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2>(x﹣2)e+a(x﹣1)2=a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e,令a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e=0的两根为t1,t2,且t1<t2,则当x<t1,或x>t2时,f(x)>a(x﹣1)2+e(x﹣1)﹣e>0,故函数f(x)在x<1存在一个零点;即函数f(x)在R是存在两个零点,满足题意;③若﹣<a<0,则ln(﹣2a)<lne=1,当x<ln(﹣2a)时,x﹣1<ln(﹣2a)﹣1<lne﹣1=0,ex+2a<eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当ln(﹣2a)<x<1时,x﹣1<0,ex+2a>eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(ex+2a)<0恒成立,故f(x)单调递减,当x>1时,x﹣1>0,ex+2a>eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(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)+a[ln(﹣2a)﹣1]2=a{[ln(﹣2a)﹣2]2+1}<0得:函数f(x)在R上至多存在一个零点,不合题意;④若a=﹣,则ln(﹣2a)=1,当x<1=ln(﹣2a)时,x﹣1<0,ex+2a<eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当x>1时,x﹣1>0,ex+2a>eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(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;⑤若a<﹣,则ln(﹣2a)>lne=1,当x<1时,x﹣1<0,ex+2a<eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(ex+2a)>0恒成立,故f(x)单调递增,当1<x<ln(﹣2a)时,x﹣1>0,ex+2a<eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(ex+2a)<0恒成立,故f(x)单调递减,当x>ln(﹣2a)时,x﹣1>0,ex+2a>eln(﹣2a)+2a=0,即f′(x)=(x﹣1)(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)=﹣e<0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:(Ⅱ)∵x1,x2是f(x)的两个零点,∴f(x1)=f(x2)=0,且x1≠1,且x2≠1,∴﹣a==,令g(x)=,则g(x1)=g(x2)=﹣a,∵g′(x)=,∴当x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增;设m>0,则g(1+m)﹣g(1﹣m)=﹣=,设h(m)=,m>0,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(1﹣m)恒成立,令m=1﹣x1>0,则g(1+1﹣x1)>g(1﹣1+x1)⇔g(2﹣x1)>g(x1)=g(x2)⇔2﹣x1>x2,即x1+x2<2.