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    漫談導數(shù)綜合題的解題策略

    2014-08-07 23:52:24林敏燕
    廣東教育·高中 2014年6期
    關鍵詞:實根增函數(shù)切線

    林敏燕+

    導數(shù)綜合題在高考中一般是占著最后的位置,是考生望而生畏的試題.如何從這類題中得到自己滿意的分數(shù),是學生在高考復習中最關心的問題.本文從2014年廣州一模理科數(shù)學第21題談起,希望能對考生的復習能起一定的指導作用.

    先看題目:

    21. 已知函數(shù)f(x)=(x2-2x+1)ex(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)).

    (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間;

    (2)定義:若函數(shù)h(x)在區(qū)間[s,t](s<t)上的取值范圍為[s,t],則稱區(qū)間[s,t]為函數(shù)h(x)的“域同區(qū)間”.試問函數(shù)f(x)在(1,+∞)上是否存在“域同區(qū)間”?若存在,求出所有符合條件的“域同區(qū)間”;若不存在,請說明理由.

    分析:第一問是最常規(guī)的求導問題,它考查了二個函數(shù)之積的導數(shù)公式.直接對函數(shù)求導,令導數(shù)大于零,小于零,即可得到單調區(qū)間.而要注意的是,一定要說出函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間是什么,單調遞減區(qū)間是什么,不能說在哪個區(qū)間上單調遞增,哪個區(qū)間單調遞減,雖然意思差不多,但是題目問什么,你必須答什么,不然要被扣分.還有一點要注意,得到的不等式如何有二個或二個以上的區(qū)間,必須用逗號隔開,而不能并,如果寫成并的話,要被扣分.

    第二問要先理解題意,要搞明白題目需要我們做什么事情.從第一問容易知道函數(shù)在(1,+∞)上是單調遞增的,從而問題轉化為方程f(x)=x是否存在二個根.如果你無法判斷,也要把你的思路寫出來,把問題的轉化寫出來.如果做到這一點,你就可以得到6分了.很多同學就是看到這個超越方程根本沒有辦法求解,也就放棄了.

    如果在考試中遇這一個自己根本沒有辦法解決的問題,就像這樣的超越方程不可能求解,就要從反面來考慮,是不是不存在這樣的二個根呢?可以在草稿紙上畫一畫y=f(x)和y=x的圖像,看看它們的交點個數(shù).從草圖中可以看出,當x=1時,y=x的圖像在y=f(x)的圖像上方,當x=2時,y=x的圖像在y=f(x)的圖像下方,從而預測方程f(x)=x只有一個大于1的實根.

    大致方向走對了,得分一般會在8分以上.有同學考慮到如果函數(shù)y=f(x)-x是單調遞增的就好了,這樣函數(shù)不可能有二個零點了.求導以后發(fā)現(xiàn),導數(shù)并不是恒大于零,又放棄了.其實,如何堅持做下去,也是可以找到出路的.這樣可以得到解法一.

    能不能通過變形,使一個函數(shù)為單調函數(shù)呢?試一試,你會發(fā)現(xiàn)收獲很大.如果把方程二邊同時除以x,得到一個新函數(shù):g(x)=(x+■-2)ex-1(x>1),你會發(fā)現(xiàn),這個函數(shù)是單調遞增的,得到解法二;兩邊除以ex得到g(x)=(x-1)2-xe-x(x>1),你也會發(fā)現(xiàn),這個函數(shù)是單調遞增的,得到解法三.還有很多變形,同學們還可以再試一試.

    解法一:(1)∵f(x)=(x-1)2ex,∴f ′(x)=(x2-1)ex,

    ∴ f ′(x)>0?圳x>1或x<-1; f ′(x)<0?圳-1<x<1.

    故函數(shù)f(x)單調遞增區(qū)間是(-∞,-1),(1,+∞),f(x)單調遞減區(qū)間是(-1,1).

    (2)假設[s,t]?哿(1,+∞)是“域同區(qū)間”,由于f(x)在(1,+∞)是增函數(shù),于是: f(s)=s, f(t)=t,即函數(shù)g(x)=f(x)-x在(1,+∞)有兩個不同零點.

    下面證明:g(x)=f(x)-x在(1,+∞)至多有一個零點.

    g′(x)=(x2-1)ex-1,g″(x)=(x2+2x-1)ex>0,

    因此g′(x)=(x2-1)ex-1在(1,+∞)是增函數(shù).

    g′(1)=-1<0,g′(2)=3e2-1>0,所以存在k∈(1,2)滿足g′(k)=0.

    (a)當x∈(1,k)時,g′(x)<0,g(x)為減函數(shù).

    因此當x∈(1,k],g(x)<g(1)=-1<0,g(x)在(1,k]內不存在零點;

    (b)當x∈(k,+∞)時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù),至多有一個零點,

    綜合(a)(b)可知,函數(shù)g(x)在(1,+∞)至多有一個零點,因此假設不成立,f(x)在(1,+∞)不存在“域同區(qū)間”.

    解法二:(1)同上;

    (2)假設f(x)在(1,+∞)上存在“域同區(qū)間”,由(1)可知f(x)在(1,+∞)上增函數(shù),故有f(s)=s, f(t)=t,也就是說,方程(x-1)2ex-x=0有兩個大于1的不同實根.

    由(x-1)2ex-x=0,得■-1=0.設g(x)=(x+■-2)ex-1(x>1),則有:g′(x)=■ex>0.

    故g(x)在(1,+∞)上單調遞增.所以g(x)在(1,+∞)上至多有一個零點,與(x-1)2ex-x=0有兩個大于1的不同實根矛盾,所以f(x)在(1,+∞)上不存在“域同區(qū)間”.

    解法三:(1)同上;

    (2)假設f(x)在(1,+∞)上存在“域同區(qū)間”,由(1)可知f(x)在(1,+∞)上增函數(shù),故有f(s)=s,f(t)=t,也就是說,方程(x-1)2ex-x=0有兩個大于1的不同實根.

    由(x-1)2ex-x=0,得(x-1)2=xe-x.

    設g(x)=(x-1)2-xe-x(x>1),則g′(x)=(x-1)(2+e-x)>0.

    故g(x)在(1,+∞)上單調遞增.所以g(x)在(1,+∞)上至多有一個零點,與(x-1)2ex-x=0有兩個大于1的不同實根矛盾,所以f(x)在(1,+∞)上不存在“域同區(qū)間”.

    從這次廣州一模的考試中,我們可以得到解導數(shù)綜合題的基本策略:(1)第一問必須做,導數(shù)要檢查一下,確保求導正確,并且要注意函數(shù)的定義域;(2)順著問題進行解答,把題意轉化為數(shù)學式子,高考給分是看式子給分,沒有式子,看不到你的解題過程到了哪里;(3)試著對原式進行等價變形,可能會有收獲.變形的基本原則是求導可以操作,最好容易判斷正負.(4)如果出現(xiàn)恒成立的參數(shù)問題,有二種思路:一是轉化為變量與參數(shù)分離;二是構造新函數(shù),思路的基本原則是能求導,并且能求出原函數(shù)的單調區(qū)間.

    下面給出二個高考預測題,請同學們試一下.

    預測題1:已知函數(shù)f(x)=ex-■x2-x,其導函數(shù)為f ′(x).

    (1)求f ′(x)的最小值;

    (2)證明:對任意的x1,x2∈[0,+∞)和實數(shù)?姿1≥0,?姿2≥0且?姿1+?姿2=1,總有f(?姿1x1+?姿2x2)≤?姿1f(x1)+?姿2f(x2);

    (3) 若x1,x2,x3滿足:x1≥0,x2≥0,x3≥0且x1+x2+x3=3,求f(x1)+f(x2)+f(x3)的最小值.

    預測題2:已知函數(shù)f(x)=■x2+lnx,

    (Ⅰ)當-2<a<2時,討論函數(shù)f(x)單調性;

    (Ⅱ)當a=1,且■<t<■時,證明:曲線y=f(x)與其在點P(t,f(t))處的切線至少有兩個不同的公共點.

    參考答案:

    預測題一:

    解:(1)f ′(x)=ex-x-1,f″(x)=ex-1.

    當x∈(-∞,0)時, f″(x)<0, f ′(x)單調減:當x∈(0,+∞)時, f″(x)>0,f ′(x)單調增.

    所以f ′(x)的最小值是f ′(0)=1.

    (2)設x1≤x2,構造函數(shù)g(x)=?姿1f(x)+?姿2f(x2)-f(?姿1x+?姿2x2),x∈[0,x2].

    endprint

    g ′(x)=?姿1f ′(x)-?姿1f ′(?姿1x+?姿2x2)=?姿1[f ′(x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)]=?姿1[f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)].

    ∵f ′(x)在[0,+∞)遞增,且?姿1x+?姿2x≤?姿1x+?姿2x2,∴f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)≤0.

    即g ′(x)≤0,g (x)在[0,x2]遞減.

    ∴g (x)≥g (x2)=?姿1f (x2)+?姿2f (x2)-f (?姿1x2+?姿2x2)=0,

    所以g (x1)=?姿1f (x1)+?姿2f (x2)-f (?姿1x1+?姿2x2)≥0,

    即?姿1f (x1)+?姿2f (x2)≥f (?姿1x1+?姿2x2),當且僅當x1=x2時等號成立.

    (3)■[ f (x1)+ f (x2) f (x3)]=■[■ f (x1)+■ f (x2)]+■ f (x3)≥■f (■) +■ f (x3)≥ f (■■+■x3)=f (■)= f (1)=e-■,

    即 f (x1)+ f (x2) +f (x3)≥3e-■,

    所以當x1=x2=x3時, f (x1)+ f (x2)+ f (x3)取得最小值3e-■.

    預測題二:

    解:(1) f (x)的定義域是(0,+∞),

    f ′(x)=■+x=■.

    當a≥0時,f ′(x)>0, f (x)單調增.

    當a<0時,f ′(x)<0?圳0<x<■;f ′(x)>0?圳x>■.

    所以當a<0時, f (x)在(0,■)遞減,在(■,+∞)遞增.

    (2)當a=0時,f (x)=■x2+lnx,f ′(x)=■+x.

    設曲線y=f(x)在P(t,f(t))處的切線方程為:y-f(t)=f ′(t)(x-t),

    則P(t,f(t))是曲線與該切線的公共點.

    構造函數(shù)g(x)=f(x)-f(t)-f ′(t)(x-t),

    g(4t)=8t2+ln4t-■t2-lnt-(t+■)3t=■t2+ln4-3<■×■+2-3<0,

    g(48t)=24×48t2+ln48t-■t2-lnt-(t+■)47t>24×48×■+

    ln48-1-47×■-47=24-47×■+ln48>0.

    所以存在q∈(4t,48t),滿足g(q)=0,

    即f(q)=f(t)-f ′(t)(q-t),

    故(q,f(q))是曲線與切線的另一個公共點.

    (作者單位:華南師大附中汕尾學校)

    責任編校徐國堅

    endprint

    g ′(x)=?姿1f ′(x)-?姿1f ′(?姿1x+?姿2x2)=?姿1[f ′(x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)]=?姿1[f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)].

    ∵f ′(x)在[0,+∞)遞增,且?姿1x+?姿2x≤?姿1x+?姿2x2,∴f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)≤0.

    即g ′(x)≤0,g (x)在[0,x2]遞減.

    ∴g (x)≥g (x2)=?姿1f (x2)+?姿2f (x2)-f (?姿1x2+?姿2x2)=0,

    所以g (x1)=?姿1f (x1)+?姿2f (x2)-f (?姿1x1+?姿2x2)≥0,

    即?姿1f (x1)+?姿2f (x2)≥f (?姿1x1+?姿2x2),當且僅當x1=x2時等號成立.

    (3)■[ f (x1)+ f (x2) f (x3)]=■[■ f (x1)+■ f (x2)]+■ f (x3)≥■f (■) +■ f (x3)≥ f (■■+■x3)=f (■)= f (1)=e-■,

    即 f (x1)+ f (x2) +f (x3)≥3e-■,

    所以當x1=x2=x3時, f (x1)+ f (x2)+ f (x3)取得最小值3e-■.

    預測題二:

    解:(1) f (x)的定義域是(0,+∞),

    f ′(x)=■+x=■.

    當a≥0時,f ′(x)>0, f (x)單調增.

    當a<0時,f ′(x)<0?圳0<x<■;f ′(x)>0?圳x>■.

    所以當a<0時, f (x)在(0,■)遞減,在(■,+∞)遞增.

    (2)當a=0時,f (x)=■x2+lnx,f ′(x)=■+x.

    設曲線y=f(x)在P(t,f(t))處的切線方程為:y-f(t)=f ′(t)(x-t),

    則P(t,f(t))是曲線與該切線的公共點.

    構造函數(shù)g(x)=f(x)-f(t)-f ′(t)(x-t),

    g(4t)=8t2+ln4t-■t2-lnt-(t+■)3t=■t2+ln4-3<■×■+2-3<0,

    g(48t)=24×48t2+ln48t-■t2-lnt-(t+■)47t>24×48×■+

    ln48-1-47×■-47=24-47×■+ln48>0.

    所以存在q∈(4t,48t),滿足g(q)=0,

    即f(q)=f(t)-f ′(t)(q-t),

    故(q,f(q))是曲線與切線的另一個公共點.

    (作者單位:華南師大附中汕尾學校)

    責任編校徐國堅

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    g ′(x)=?姿1f ′(x)-?姿1f ′(?姿1x+?姿2x2)=?姿1[f ′(x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)]=?姿1[f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)].

    ∵f ′(x)在[0,+∞)遞增,且?姿1x+?姿2x≤?姿1x+?姿2x2,∴f ′(?姿1x+?姿2x)-f ′(?姿1x+?姿2x2)≤0.

    即g ′(x)≤0,g (x)在[0,x2]遞減.

    ∴g (x)≥g (x2)=?姿1f (x2)+?姿2f (x2)-f (?姿1x2+?姿2x2)=0,

    所以g (x1)=?姿1f (x1)+?姿2f (x2)-f (?姿1x1+?姿2x2)≥0,

    即?姿1f (x1)+?姿2f (x2)≥f (?姿1x1+?姿2x2),當且僅當x1=x2時等號成立.

    (3)■[ f (x1)+ f (x2) f (x3)]=■[■ f (x1)+■ f (x2)]+■ f (x3)≥■f (■) +■ f (x3)≥ f (■■+■x3)=f (■)= f (1)=e-■,

    即 f (x1)+ f (x2) +f (x3)≥3e-■,

    所以當x1=x2=x3時, f (x1)+ f (x2)+ f (x3)取得最小值3e-■.

    預測題二:

    解:(1) f (x)的定義域是(0,+∞),

    f ′(x)=■+x=■.

    當a≥0時,f ′(x)>0, f (x)單調增.

    當a<0時,f ′(x)<0?圳0<x<■;f ′(x)>0?圳x>■.

    所以當a<0時, f (x)在(0,■)遞減,在(■,+∞)遞增.

    (2)當a=0時,f (x)=■x2+lnx,f ′(x)=■+x.

    設曲線y=f(x)在P(t,f(t))處的切線方程為:y-f(t)=f ′(t)(x-t),

    則P(t,f(t))是曲線與該切線的公共點.

    構造函數(shù)g(x)=f(x)-f(t)-f ′(t)(x-t),

    g(4t)=8t2+ln4t-■t2-lnt-(t+■)3t=■t2+ln4-3<■×■+2-3<0,

    g(48t)=24×48t2+ln48t-■t2-lnt-(t+■)47t>24×48×■+

    ln48-1-47×■-47=24-47×■+ln48>0.

    所以存在q∈(4t,48t),滿足g(q)=0,

    即f(q)=f(t)-f ′(t)(q-t),

    故(q,f(q))是曲線與切線的另一個公共點.

    (作者單位:華南師大附中汕尾學校)

    責任編校徐國堅

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