导数中求参数的取值范围 求参数取值范围的方法 分离参数，恒成立转化为最值问题 分离参数，结合零点和单调性解不等式 将参数分成若干个区间讨论是否满足题意 1已知函数（，为自然对数的底数）． （Ⅰ）讨论函数的单调性； （Ⅱ）若，函数在上为增函数，求实数的取值范围． 解：（Ⅰ）函数的定义域为，． 当时，，∴在上为增函数； 当时，由得， 当时，，∴函数在上为减函数， 当时，，∴函数在上为增函数……4分 （Ⅱ）当时，， ∵在上为增函数；∴在上恒成立，即在上恒成立，…………………………6分 令，，则， 令，在上恒成立， 即在上为增函数，即， ∴，即在上为增函数，∴， ∴，所以实数的取值范围是．………………12分 2．(2016·全国甲卷)已知函数f(x)＝(x＋1)lnx－a(x－1)． (1)当a＝4时，求曲线y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程； (2)若当x∈(1，＋∞)时，f(x)＞0，求a的取值范围． 解：(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)． 当a＝4时，f(x)＝(x＋1)lnx－4(x－1)， f(1)＝0，f′(x)＝lnx＋eq\f(1,x)－3，f′(1)＝－2. 故曲线y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程为2x＋y－2＝0. (2)当x∈(1，＋∞)时，f(x)＞0等价于lnx－eq\f(ax－1,x＋1)＞0. 设g(x)＝lnx－eq\f(ax－1,x＋1)， 则g′(x)＝eq\f(1,x)－eq\f(2a,x＋12)＝eq\f(x2＋21－ax＋1,xx＋12)，g(1)＝0. ①当a≤2，x∈(1，＋∞)时，x2＋2(1－a)x＋1≥x2－2x＋1＞0，故g′(x)＞0，g(x)在(1，＋∞)上单调递增，因此g(x)＞0； ②当a＞2时，令g′(x)＝0得x1＝a－1－eq\r(a－12－1)，x2＝a－1＋eq\r(a－12－1). 由x2＞1和x1x2＝1得x1＜1，故当x∈(1，x2)时，g′(x)＜0，g(x)在(1，x2)上单调递减，因此g(x)＜0. 综上，a的取值范围是(－∞，2]． 3．(2016·全国乙卷)已知函数f(x)＝(x－2)ex＋a(x－1)2有两个零点． (1)求a的取值范围； (2)设x1，x2是f(x)的两个零点，证明：x1＋x2<2. 解：(1)f′(x)＝(x－1)ex＋2a(x－1)＝(x－1)(ex＋2a)． ①设a＝0，则f(x)＝(x－2)ex，f(x)只有一个零点． ②设a>0，则当x∈(－∞，1)时，f′(x)<0； 当x∈(1，＋∞)时，f′(x)>0， 所以f(x)在(－∞，1)内单调递减，在(1，＋∞)内单调递增． 又f(1)＝－e，f(2)＝a，取b满足b<0且b<lneq\f(a,2)， 则f(b)>eq\f(a,2)(b－2)＋a(b－1)2＝aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(b2－\f(3,2)b))>0， 故f(x)存在两个零点． ③设a<0，由f′(x)＝0得x＝1或x＝ln(－2a)． 若a≥－eq\f(e,2)，则ln(－2a)≤1， 故当x∈(1，＋∞)时， f′(x)>0，因此f(x)在(1，＋∞)内单调递增． 又当x≤1时，f(x)<0，所以f(x)不存在两个零点． 若a<－eq\f(e,2)，则ln(－2a)>1， 故当x∈(1，ln(－2a))时，f′(x)<0； 当x∈(ln(－2a)，＋∞)时，f′(x)>0. 因此f(x)在(1，ln(－2a))内单调递减，在(ln(－2a)，＋∞)内单调递增． 又当x≤1时，f(x)<0，所以f(x)不存在两个零点． 综上，a的取值范围为(0，＋∞)． (2)证明：不妨设x1<x2，由(1)知，x1∈(－∞，1)，x2∈(1，＋∞)，2－x2∈(－∞，1)，又f(x)在(－∞，1)内单调递减， 所以x1＋x2<2等价于f(x1)>f(2－x2)，即f(2－x2)<0. 由于f(2－x2)＝－x2e2－x2＋a(x2－1)2， 而f(x2)＝(x2－2)ex2＋a(x2－1)2＝0， 所以f(2－x2)＝－x2e2－x2－(x2－2)ex2. 设g(x)＝－xe2－x－(x－2)ex， 则g′(x)＝(x－1)(e2－x－ex)． 所以当x>1时，g′(x)<0，而g(1)＝0， 故当x>1时，g(x)<0. 从而g(x2)＝f(2－x2)<0，故x1＋x2<2. 4．已知函数f(x)＝ax－1－lnx(a∈R)． (1)讨论函数f(x)在定义域内的极值点的个数； (2)若函数f(x)在x＝1处取得极值，∀x∈(0，＋∞)，f(x)≥b