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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