- 2021-05-11 发布 |
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文档介绍
2018届二轮复习(文)规范答题示例2课件(全国通用)
规范答题 示例 2 导数与不等式的恒成立问题 典例 2 (12 分 ) 设函数 f ( x ) = e mx + x 2 - mx . (1) 证明: f ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增; (2) 若对于任意 x 1 , x 2 ∈ [ - 1,1] ,都有 | f ( x 1 ) - f ( x 2 )| ≤ e - 1 ,求 m 的取值 范围 . 规 范 解 答 · 分 步 得 分 (1) 证明 f ′ ( x ) = m (e mx - 1) + 2 x . 1 分 若 m ≥ 0 ,则当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, e mx - 1 ≤ 0 , f ′ ( x ) < 0 ; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, e mx - 1 ≥ 0 , f ′ ( x ) > 0. 若 m < 0 ,则当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, e mx - 1 > 0 , f ′ ( x ) < 0 ; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, e mx - 1 < 0 , f ′ ( x ) > 0 . 4 分 所以, f ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 6 分 (2) 解 由 (1) 知,对任意的 m , f ( x ) 在 [ - 1,0] 上单调递减,在 [0,1] 上单调递增, 故 f ( x ) 在 x = 0 处取得最小值. 所以对于任意 x 1 , x 2 ∈ [ - 1,1] , | f ( x 1 ) - f ( x 2 )| ≤ e - 1 的充要条件 是 设函数 g ( t ) = e t - t - e + 1 ,则 g ′ ( t ) = e t - 1 . 9 分 当 t < 0 时, g ′ ( t ) < 0 ;当 t > 0 时, g ′ ( t ) > 0. 故 g ( t ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 又 g (1) = 0 , g ( - 1) = e - 1 + 2 - e < 0 ,故当 t ∈ [ - 1,1 ] 时, g ( t ) ≤ 0. 当 m ∈ [ - 1,1] 时, g ( m ) ≤ 0 , g ( - m ) ≤ 0 ,即 ① 式成立 ; 10 分 当 m > 1 时,由 g ( t ) 的单调性,得 g ( m ) > 0 ,即 e m - m > e - 1 ; 当 m <- 1 时, g ( - m ) > 0 ,即 e - m + m > e - 1 . 11 分 综上, m 的取值范围是 [ - 1,1 ] . 12 分 构 建 答 题 模 板 第一步 求导数: 一般先确定函数的定义域,再求 f ′ ( x ) . 第二步 定区间: 根据 f ′ ( x ) 的符号确定函数的单调区间. 第三步 寻条件: 一般将恒成立问题转化为函数的最值问题. 第四步 写步骤: 通过函数单调性探求函数最值,对于最值可能在两点取到的恒成立问题,可转化为不等式组恒成立. 第五步 再反思: 查看是否注意定义域、区间的写法、最值点的探求是否合理等 . 评分细则 (1) 求出导数给 1 分; (2) 讨论时漏掉 m = 0 扣 1 分;两种情况只讨论正确一种给 2 分; (3) 确定 f ′ ( x ) 符号时只有结论无中间过程扣 1 分; (4) 写出 f ( x ) 在 x = 0 处取得最小值给 1 分; (5) 无最后结论扣 1 分; (6) 其他方法构造函数同样给分. 解答 (1) 求函数 f ( x ) 的单调区间和极值; x (0,1) 1 (1 ,+ ∞ ) f ′ ( x ) + 0 - f ( x ) 单调递增 极大值 单调递减 因此函数 f ( x ) 的增区间为 (0,1) ,减区间为 (1 ,+ ∞ ) , 极大值为 f (1) = 1 ,无 极小值 . 解答 (2) 若对任意的 x >1 ,恒有 ln( x - 1) + k + 1 ≤ kx 成立,求 k 的取值范围 ; 解 因为 x >1 , 所以 f ( x - 1) max ≤ k ,所以 k ≥ 1. 证明 当且仅当 x = 1 时取等号. 令 x = n 2 ( n ∈ N * , n ≥ 2) .查看更多