高考专题突破一高考中的导数应用问题第1课时导数与不等式题型一证明不等式例1设函数f(x)=lnx-x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明:当x∈(1,+∞)时,1x-1lnxx.(1)解由题设知,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-1,令f′(x)=0,解得x=1.当0x1时,f′(x)0,f(x)单调递增;当x1时,f′(x)0,f(x)单调递减.(2)证明由(1)知,f(x)在x=1处取得极大值也为最大值,最大值为f(1)=0.所以当x≠1时,lnxx-1.故当x∈(1,+∞)时,lnxx-1,ln1x1x-1,即1x-1lnxx.思维升华(1)证明f(x)g(x)的一般方法是证明h(x)=f(x)-g(x)0(利用单调性),特殊情况是证明f(x)ming(x)max(最值方法),但后一种方法不具备普遍性.(2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式使两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f(x1)+g(x1)f(x2)+g(x2)对x1x2恒成立,即等价于函数h(x)=f(x)+g(x)为增函数.跟踪训练1已知函数f(x)=xlnx-ex+1.(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)证明:f(x)sinx在(0,+∞)上恒成立.(1)解依题意得f′(x)=lnx+1-ex,又f(1)=1-e,f′(1)=1-e,故所求切线方程为y-1+e=(1-e)(x-1),即y=(1-e)x.(2)证明依题意,要证f(x)sinx,即证xlnx-ex+1sinx,即证xlnxex+sinx-1.当0x≤1时,ex+sinx-10,xlnx≤0,故xlnxex+sinx-1,即f(x)sinx.当x1时,令g(x)=ex+sinx-1-xlnx,故g′(x)=ex+cosx-lnx-1.令h(x)=g′(x)=ex+cosx-lnx-1,则h′(x)=ex-1x-sinx,当x1时,ex-1xe-11,所以h′(x)=ex-1x-sinx0,故h(x)在(1,+∞)上单调递增.故h(x)h(1)=e+cos1-10,即g′(x)0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递增,所以g(x)g(1)=e+sin1-10,即xlnxex+sinx-1,即f(x)sinx.综上所述,f(x)sinx在(0,+∞)上恒成立.题型二不等式恒成立或有解问题例2(2018·大连模拟)已知函数f(x)=1+lnxx.(1)若函数f(x)在区间a,a+12上存在极值,求正实数a的取值范围;(2)如果当x≥1时,不等式f(x)≥kx+1恒成立,求实数k的取值范围.解(1)函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=1-1-lnxx2=-lnxx2,令f′(x)=0,得x=1.当x∈(0,1)时,f′(x)0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)0,f(x)单调递减.所以x=1为函数f(x)的极大值点,且是唯一极值点,所以0a1a+12,故12a1,即实数a的取值范围为12,1.(2)当x≥1时,k≤x+11+lnxx恒成立,令g(x)=x+11+lnxx(x≥1),则g′(x)=1+lnx+1+1xx-x+11+lnxx2=x-lnxx2.再令h(x)=x-lnx(x≥1),则h′(x)=1-1x≥0,所以h(x)≥h(1)=1,所以g′(x)0,所以g(x)为单调增函数,所以g(x)≥g(1)=2,故k≤2,即实数k的取值范围是(-∞,2].引申探究本例(2)中若改为:∃x∈[1,e],使不等式f(x)≥kx+1成立,求实数k的取值范围.解当x∈[1,e]时,k≤x+11+lnxx有解,令g(x)=x+11+lnxx(x∈[1,e]),由例(2)解题知,g(x)为单调增函数,所以g(x)max=g(e)=2+2e,所以k≤2+2e,即实数k的取值范围是-∞,2+2e.思维升华利用导数解决不等式的恒成立问题的策略(1)首先要构造函数,利用导数求出最值,求出参数的取值范围.(2)也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.跟踪训练2已知函数f(x)=ax+lnx,x∈[1,e],若f(x)≤0恒成立,求实数a的取值范围.解∵f(x)≤0,即ax+lnx≤0对x∈[1,e]恒成立,∴a≤-lnxx,x∈[1,e].令g(x)=-lnxx,x∈[1,e],则g′(x)=lnx-1x2,∵x∈[1,e],∴g′(x)≤0,∴g(x)在[1,e]上单调递减,∴g(x)min=g(e)=-1e,∴a≤-1e.∴实数a的取值范围是-∞,-1e.1.已知函数f(x)=lnx+x,g(x)=x·ex-1,求证:f(x)≤g(x).证明令F(x)=f(x)-g(x)=lnx+x-xex+1(x0),则F′(x)=1x+1-ex-xex=1+xx-(x+1)ex=(x+1)1x-ex.令G(x)=1x-ex,可知G(x)在(0,+∞)上为减函数,且G12=2-e0,G(1)=1-e0,∴存在x0∈12,1,使得G(x0)=0,即1x0-0ex=0.当x∈(0,x0)时,G(x)0,∴F′(x)0,F(x)为增函数;当x∈(x0,+∞)时,G(x)0,∴F′(x)0,F(x)为减函数.∴F(x)≤F(x0)=lnx0+x0-x00ex+1,又∵1x0-0ex=0,∴1x0=0ex,即lnx0=-x0,∴F(x0)=0,即F(x)≤0,∴f(x)≤g(x).2.已知f(x)=ex-ax2,若f(x)≥x+(1-x)·ex在[0,+∞)恒成立,求实数a的取值范围.解f(x)≥x+(1-x)ex,即ex-ax2≥x+ex-xex,即ex-ax-1≥0,x≥0.令h(x)=ex-ax-1(x≥0),则h′(x)=ex-a(x≥0),当a≤1时,由x≥0知h′(x)≥0,∴h(x)≥h(0)=0,原不等式恒成立.当a1时,令h′(x)0,得xlna;令h′(x)0,得0≤xlna.∴h(x)在[0,lna)上单调递减,又∵h(0)=0,∴h(x)≥0不恒成立,∴a1不合题意.综上,a的取值范围为(-∞,1].3.已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=lnxx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.解(1)因为f′(x)=a-ex,x∈R.当a≤0时,f′(x)0,f(x)在R上单调递减;当a0时,令f′(x)=0,得x=lna.由f′(x)0,得f(x)的单调递增区间为(-∞,lna);由f′(x)0,得f(x)的单调递减区间为(lna,+∞).综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞),无单调递增区间;当a0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,lna),单调递减区间为(lna,+∞).(2)因为∃x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex,则ax≤lnxx,即a≤lnxx2.设h(x)=lnxx2,则问题转化为a≤lnxx2max,由h′(x)=1-2lnxx3,令h′(x)=0,得x=e.当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)随x变化的变化情况如下表:x(0,e)e(e,+∞)h′(x)+0-h(x)极大值12e由上表可知,当x=e时,函数h(x)有极大值,即最大值为12e,所以a≤12e.故a的取值范围是-∞,12e.4.设函数f(x)=ax2-xlnx-(2a-1)x+a-1(a∈R).若对任意的x∈[1,+∞),f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.解f′(x)=2ax-1-lnx-(2a-1)=2a(x-1)-lnx(x0),易知当x∈(0,+∞)时,lnx≤x-1,则f′(x)≥2a(x-1)-(x-1)=(2a-1)(x-1).当2a-1≥0,即a≥12时,由x∈[1,+∞)得f′(x)≥0恒成立,f(x)在[1,+∞)上单调递增,f(x)≥f(1)=0,符合题意.当a≤0时,由x∈[1,+∞)得f′(x)≤0恒成立,f(x)在[1,+∞)上单调递减,f(x)≤f(1)=0,显然不合题意,a≤0舍去.当0a12时,由lnx≤x-1,得ln1x≤1x-1,即lnx≥1-1x,则f′(x)≤2a(x-1)-1-1x=x-1x(2ax-1),∵0a12,∴12a1.当x∈1,12a时,f′(x)≤0恒成立,∴f(x)在1,12a上单调递减,∴当x∈1,12a时,f(x)≤f(1)=0,显然不合题意,0a12舍去.综上可得,a∈12,+∞.5.已知函数f(x)为偶函数,当x≥0时,f(x)=2ex,若存在实数m,对任意的x∈[1,k](k1),都有f(x+m)≤2ex,求整数k的最小值.解因为f(x)为偶函数,且当x≥0时,f(x)=2ex,所以f(x)=2e|x|,对于x∈[1,k],由f(x+m)≤2ex得2e|x+m|≤2ex,两边取以e为底的对数得|x+m|≤lnx+1,所以-x-lnx-1≤m≤-x+lnx+1在[1,k]上恒成立,设g(x)=-x+lnx+1(x∈[1,k]),则g′(x)=-1+1x=1-xx≤0,所以g(x)在[1,k]上单调递减,所以g(x)min=g(k)=-k+lnk+1,设h(x)=-x-lnx-1(x∈[1,k]),易知h(x)在[1,k]上单调递减,所以h(x)max=h(1)=-2,故-2≤m≤-k+lnk+1,若实数m存在,则必有-k+lnk≥-3,又k1,且k为整数,所以k=2满足要求,故整数k的最小值为2.