資源簡(jiǎn)介 專題 8 極值點(diǎn)偏移問題函數(shù)與導(dǎo)數(shù)一直是高考中的熱點(diǎn)與難點(diǎn), 近幾年高考試卷及各地模擬試卷中常出現(xiàn)與函數(shù)極值點(diǎn)偏移有關(guān)的函數(shù)與不等式問題 ,已知函數(shù) y f (x) 是連續(xù)函數(shù) ,在區(qū)間 (x1, x2 )內(nèi)有且只有一個(gè)極值點(diǎn) x0 ,且f (x1) f (x )x x2 ,若極值點(diǎn)左右的“增減速度”相同,常常有極值點(diǎn) x0 1 2 ,我們稱這種狀態(tài)為極值點(diǎn)不偏移;2x x若極值點(diǎn)左右的“增減速度”不同,函數(shù)的圖象不具有對(duì)稱性,常常有極值點(diǎn) x 1 20 的情況,我們稱這種狀2態(tài)為“極值點(diǎn)偏移”(對(duì)可導(dǎo)函數(shù) f x 來說, f x 的極值點(diǎn)就是 f x 的零點(diǎn),所以很多與零點(diǎn)或方程實(shí)根有關(guān)的問題也可以利用處理極值點(diǎn)策略的方法去處理).此類問題背景新穎,教材中又沒有涉及,不少同學(xué)望而生畏,本專題給出此類問題的常用解法,共同學(xué)們參考.(一) 通過對(duì)稱化構(gòu)造新函數(shù)破解極值點(diǎn)偏移問題-x【以例及類】已知函數(shù) f x xe .(1)求函數(shù) f x 的單調(diào)區(qū)間;(2)已知函數(shù) g x 的圖像與 f x 的圖像關(guān)于直線 x 1對(duì)稱,證明:當(dāng) x >1時(shí), f x > g x ;(3)如果 x1 x2 ,且 f x1 f x2 ,證明: x1 x2 > 2.【分析】(1)由 f x e- x 1- x 可得 f x 在 - ,-1 上遞增,在 -1, 上遞減;(2) g x f 2 - x ,構(gòu)造函數(shù) F x f x - f 2 - x , F x x -1 ex-2 - e- x ,由 F x 單調(diào)性可得 x > 1時(shí) F x > F 1 0 ;(3)假設(shè) x1 < 1 < x2 ,由(2)得 f x2 > f 2 - x2 ,即 f x1 > f 2 - x2 ,由 f x 在 - ,-1 上遞增,可得x1 > 2 - x2 , x1 x2 > 2 .該題的三問由易到難,層層遞進(jìn),完整展現(xiàn)了處理極值點(diǎn)偏移問題的一般方法——對(duì)稱化構(gòu)造的全過程,直觀展示如下:-x該題是這樣一個(gè)極值點(diǎn)偏移問題:對(duì)于函數(shù) f x xe ,已知 f x1 f x2 , x1 x2 ,證明 x1 x2 > 2.再次審視解題過程,發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):① x1 , x2 的范圍 0 < x1 <1 < x2 ;②不等式 f x > f 2- x x >1 ;③將 x2 代入(2)中不等式,結(jié)合 f x 的單調(diào)性獲證結(jié)論.小結(jié):用對(duì)稱化構(gòu)造的方法求解極值點(diǎn)偏移問題大致分為以下三步:①求導(dǎo),獲得 f x 的單調(diào)性,極值情況,作出 f x 的圖像,由 f x1 f x2 得 x1 , x2 的取值范圍(數(shù)形結(jié)合);② 2構(gòu)造輔助函數(shù)(對(duì)結(jié)論 x1 x2 > < 2x0 ,構(gòu)造 F x f x - f 2x0 - x ;對(duì)結(jié)論 x1x2 > < x0 ,構(gòu)造2 F x f x f x- 0 ÷),求導(dǎo),限定范圍( x1或 x2 的范圍),判定符號(hào),獲得不等式;è x ③代入 x1(或 x2 ),利用 f x1 f x2 及 f x 的單調(diào)性證明最終結(jié)論.下面給出第(3)問的不同解法【解析】法一: f (x) (1- x)e- x ,易得 f (x) 在 (- ,1)上單調(diào)遞增 ,在 (1, )上單調(diào)遞減 , x - 時(shí) ,f (x) - , f (0) 0 , x 時(shí), f (x) 0 , 函數(shù) f (x) 在 x 1處取得極大值 f (1) ,且 f (1) 1 ,如圖所e示.由 f (x1) f (x2 ), x1 x2 ,不妨設(shè) x1 < x2 ,則必有0 < x1 <1< x2 ,構(gòu)造函數(shù) F (x) f (1 x) - f (1- x), x (0,1] ,則 F (x) f (1 x) f (1- x) x 2xx 1 (e -1) > 0 ,所以 F (x)在 x (0,1]上單調(diào)遞增, F (x) > F (0) 0 ,也e即 f (1 x) > f (1- x) 對(duì) x (0,1]恒成立.由0 < x1 <1< x2 ,得1- x1 (0,1] ,所 以 f (1 (1- x1)) f (2 - x1) > f (1- (1- x1)) f (x1) f (x2 ) , 即 f (2 - x1) > f (x2 ) , 又 因 為2 - x1, x2 (1, ) ,且 f (x) 在 (1, )上單調(diào)遞減,所以 2 - x1 < x2 ,即證 x1 x2 > 2.法二:欲證 x1 x2 > 2 ,即證 x2 > 2 - x1 ,由法一知 0 < x1 <1< x2 ,故 2 - x1, x2 (1, ) ,又因?yàn)?f (x) 在(1, )上單調(diào)遞減,故只需證 f (x2 ) < f (2 - x1) ,又因?yàn)?f (x1) f (x2 ) ,故也即證 f (x1) < f (2 - x1) , 構(gòu)造函數(shù) H (x) f (x) - f (2 - x), x (0,1) , 則等價(jià)于證明 H (x) < 0 對(duì)x (0,1)恒成立.由 H (x) f (x) f (2 - x) 1- x (1- e2x-2x ) > 0 ,則 H (x)在 x (0,1)上單調(diào)遞增,所以 H (x) < H (1) 0 ,e即已證明 H (x) < 0 對(duì) x (0,1)恒成立,故原不等式 x1 x2 > 2亦成立.- x - x法三:由 f (x1) f (x 1 22 ) ,得 x1e x2e ,化簡(jiǎn)得 ex2 -x x1 2 … ,x1t x不妨設(shè) x2 > x1 ,由法一知, o < x1 <1< x2 .令 t x2 - x1 ,則 t > 0, x2 t x1 ,代入 式,得 et 1 ,反解出x1x t x x 2x t 2t t x x > 2 2t1 t ,則 1 2 1 t ,故要證: 1 2 ,即證: t t > 2 ,又因?yàn)?et -1 > 0 ,等價(jià)e -1 e -1 e -1t于證明: 2t (t - 2)(e -1) > 0 … ,t t t構(gòu)造函數(shù)G(t) 2t (t - 2)(e -1), (t > 0) ,則G (t) (t -1)e 1,G (t) te > 0 ,故 G (t)在 t (0, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , G (t) > G (0) 0 , 從 而 G(t) 也 在 t (0, ) 上 單 調(diào) 遞 增 ,G(t) > G(0) 0 ,即證 式成立,也即原不等式 x1 x2 > 2成立.法四:由法三中 式,兩邊同時(shí)取以 e x為底的對(duì)數(shù),得 x2 - x 21 ln ln x ln xln x2 - ln x- ,也即 1 1 ,從而x 2 11 x2 - x1x2 1x x (x x ) ln x2 - ln x1 x2 x x 1 ln 2 x1 2 1 2 1 lnx2 ,x - x x2 1 x2 - x1 x1 2 -1 x1x1令 t x 2 (t 1) t 1> ,則欲證: x1 x2 > 2 ,等價(jià)于證明: ln t > 2 … ,x1 t -12構(gòu)造M (t) (t 1) ln t (1 2 ) ln t, (t >1) ,則M (t) t -1- 2t ln t ,t -1 t -1 t(t -1)2又令 (t) t 2 -1- 2t ln t, (t >1) ,則 (t) 2t - 2(ln t 1) 2(t -1- ln t) ,由于 t -1 > ln t 對(duì) t (1, )恒成 立 , 故 (t) > 0 , (t)在 t (1, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , 所 以 (t) > (1) 0 , 從 而 M (t) > 0 , 故 M (t)在t (1, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , 由 洛 比 塔 法 則 知 :lim M (t) lim (t 1) ln t lim ((t 1) ln t) lim(ln t t 1 ) 2 ,即證 M (t) > 2 即證 式成立,也即原不x 1 x 1 t -1 x 1 (t -1) x 1 t ,等式 x1 x2 > 2成立.【例 1】(2023 屆貴州省威寧高三模擬)已知函數(shù) f x 2x a lnx - 3 x - a ,a > 0 .(1)當(dāng) x 1時(shí), f x 0,求 a的取值范圍.1(2)若函數(shù) f x -有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,證明: x x > 2e 2 .1 2x 1 f (x) 0 a 3x - 2x ln x【解析】(1)當(dāng) 時(shí), x 13 ln x 在 恒成立, 3x - 2x ln x x [1, ) g (x) -(3 2ln x) ln x令 g(x) 03 ln x , ,則 (3 ln x)2 ,\函數(shù) g(x)在 1, 上單調(diào)遞減,\ g x g 1 1,\a 1,\a 的取值范圍是 1, .f (x) (2x a) ln x - 3(x - a) a 0 f x 2ln x 2x a 3 2ln x a 1 a 2x ln x - x(2)函數(shù) , > .則 - - x x x ,Q函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,\ f x 0有兩個(gè)正實(shí)數(shù)解 方程 a x - 2x ln x 有兩個(gè)正實(shí)數(shù)解 函數(shù) y a與函數(shù) h(x) x - 2x ln x ,x 0, 的圖象有兩個(gè)交點(diǎn).1h x 1- 2 - 2ln x -2ln x -1,令 h x 0,解得 x ,e當(dāng)0 < x1< 時(shí) h x 0 h x x 1> ,則 單調(diào)遞增,當(dāng) > 時(shí) h x < 0,則 h x 單調(diào)遞減,e e\函數(shù) h(x) 1 2的極大值即最大值為 h ÷ .è e e又01< x < 時(shí) h x x 1- 2ln x > 0,且當(dāng) x 0時(shí), h(x) 0,又 h e 0,e 1\0 < a 2< .不妨設(shè)0 < x1 < < xe 2 ,e1- 2 1 2 2 1 要證明 x 21 x2 > 2e x2 > - x1 > h x2 < h - x1 ÷ h x1 < h - x 1 ÷, x1 0, .e e è e è e ÷ è e F (x) h x h 2 x x 2x ln x 2 x 2 2 x ln 2 1 1 令 - - ÷ - - - ÷ - ÷ - x , x 0, ,F(xiàn) 0.è e÷ ÷ ÷ è e è e è e è e è e 2 2 所以 F (x) 1 2 x - x - 2ln x - 2 1- 2ln ÷ - xe ÷- 2 é 2 ùè -2ln êx - x - 2 -2 lnè e ,- 2 0 è e÷ú 42 1當(dāng)且僅當(dāng) x - x,即 x 1 e 時(shí)取等號(hào),\函數(shù) F (x)在 x 0, ÷單調(diào)遞增,e è e QF 1 2 1- ÷ 0,\F (x) < 0 ,即 h x < h - x ÷,因此 x x > 2e 2 成立.è e è e 1 2【例 2】(2024 2云南省長(zhǎng)水教育集團(tuán)質(zhì)量檢測(cè))已知函數(shù) f x 3lnx ax - 4x(a > 0) .(1)當(dāng) a 1時(shí),討論 f x 的單調(diào)性;1(2)當(dāng) a 時(shí),若方程 f x b 有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根 x2 1, x2 , x3,且 x1 < x2 < x3,證明: x3 - x1 < 4 .【解析】(1)由題意可知: f x 的定義域?yàn)? 0, ,f x 3 2ax 4 2ax2 - 4x 3 - ,x x令 f x 0,可得 2ax2 - 4x 3 0,當(dāng) a 1時(shí),即 2x2 - 4x 3 0,Δ 16 - 24 -8 < 0,可知 2x2 - 4x 3 > 0在 0, 上恒成立,即 f x > 0在 0, 上恒成立,所以 f x 在 0, 上單調(diào)遞增.a 1 f x 3lnx 1 x2 4x 3 x - 3 x -1(2)當(dāng) 時(shí),可得 - , f x x - 4 ,2 2 x x1< x < 3, f x < 0;0 < x <1,或 x > 3, f x > 0;故 f x 在 0,1 , 3, 上單調(diào)遞增,在 1,3 上單調(diào)遞減,由題意可得:0 < x1 <1 < x2 < 3 < x3 ,因?yàn)?f x1 f x2 f x3 b ,令 g x f x - f 2 - x ,0 < x <1,2則 g x f x f 2 x 3 x 4 3 6(x -1) - - ÷ 2 - x - 4 ÷ > 0 ,è x è 2 - x x 2 - x 可知 g x 在 0,1 上單調(diào)遞增,則 g x < g 1 0 ,可得 f x < f 2 - x 在 0,1 上恒成立,因?yàn)? < x1 <1,則 f x1 f x2 < f 2 - x1 ,且1< 2 - x1 < 2,1 < x2 < 3, f x 在 1,3 上單調(diào)遞減,則 2 - x1 < x2 ,即 x1 x2 > 2;令 h x f x - f 6 - x ,1< x < 3,2則 h x f x f 3 2(x - 3)6 3- x x - 4÷ 6 - x - 4÷ > 0è x è 6 x,- x 6 - x 可知 h x 在 1,3 上單調(diào)遞增,則 h x < h 3 0,可得 f x < f 6 - x 在 1,3 上恒成立,因?yàn)? < x2 < 3,則 f x2 f x3 < f 6 - x2 ,且3 < 6 - x2 5, x3 3, f x 在 3, 上單調(diào)遞增,則6 - x2 > x3 ,即 x2 x3 < 6;由 x1 x2 > 2和 x2 x3 < 6可得 x3 - x1 < 4 .(二) 含參函數(shù)問題可考慮先消去參數(shù)含參數(shù)的極值點(diǎn)偏移問題,在原有的兩個(gè)變?cè)?x1, x2 的基礎(chǔ)上,又多了一個(gè)參數(shù),故思路很自然的就會(huì)想到:想盡一切辦法消去參數(shù),從而轉(zhuǎn)化成不含參數(shù)的問題去解決;或者以參數(shù)為媒介,構(gòu)造出一個(gè)變?cè)男碌暮瘮?shù).由于可導(dǎo)函數(shù) f x 的極值點(diǎn)是 f x 的零點(diǎn),也是方程 f x 0的實(shí)根,所以有些與零點(diǎn)或方程實(shí)根有關(guān)的問題可以利用求解極值點(diǎn)偏移問題的方法去解決.【一題多解】已知函數(shù) f (x) ln x - ax , a 為常數(shù),若函數(shù) f (x) 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,試證明: x1 x2 > e2.【分析】法一:消參轉(zhuǎn)化成無參數(shù)問題:f (x) 0 ln x ax ln x aeln x , x1, x2 是方程 f (x) 0 的兩根,也是方程 ln x aeln x 的兩根,則 ln x x1, ln x2 是 x ae ,設(shè) u1 ln x1,u2 ln x g(x) xe- x2 , ,則 g(u1) g(u2 ) ,從而x1x2 > e2 ln x1 ln x2 > 2 u1 u2 > 2 ,此問題等價(jià)轉(zhuǎn)化成為【例 1】,下略.法二:利用參數(shù) a 作為媒介,換元后構(gòu)造新函數(shù):不妨設(shè) x1 > x2 ,∵ ln x1 - ax1 0, ln x2 - ax2 0 ,∴ ln x1 ln x2 a(x1 x2 ), ln x1 - ln x2 a(x1 - x2 ) ,ln x1 - ln x∴ 2 a ,欲證明 x1x2 > e2 ,即證 ln x1 ln x2 > 2 .x1 - x2∵ ln x1 ln x2 a(x21 x2 ) ,∴即證 a > ,x1 x2ln x - ln x∴ 原 命 題 等 價(jià) 于 證 明 1 22 x 2(x - x ) x> , 即 證 : ln 1 > 1 2 , 令 t 1 , (t >1) , 構(gòu) 造x1 - x2 x1 x2 x2 x1 x2 x2g(t) ln t 2(t -1) - , t >1 ,利用 g t 單調(diào)性求解,下略.t 1法三:直接換元構(gòu)造新函數(shù):a ln x1 ln x2 ln x2 x2 , x x , t x 設(shè) 21 < 2 , (t >1) ,x1 x2 ln x1 x1 x1x tx , ln tx1 t ln t ln x則 2 1 1 t ,ln x1 ln x1ln t反解出: ln x1 , ln x2 ln tx1 ln t ln xln t t ln tt -1 1 ln t ,t -1 t -1x x e2 ln x ln x 2 t 1故 1 2 > 1 2 > ln t > 2 ,轉(zhuǎn)化成法二,略.t -1x 2【例 3】(2024 屆浙江省名校協(xié)作體高三上學(xué)期聯(lián)考)函數(shù) f x ae - e(x -1) 有兩個(gè)極值點(diǎn)x1, x2 x1 < x2 .其中 a R , e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).(1)求實(shí)數(shù) a的取值范圍;(2)若 ex1 e - 2 x2 2 1- e l x1 -1 x2 -1 恒成立,求l 的取值范圍.【解析】(1)由于 f x aex - 2e x -1 ,f x 0 2e x -1a 由題知 有兩個(gè)不同實(shí)數(shù)根,即 x 有兩個(gè)不同實(shí)數(shù)根.e2e x -1 2e 2 - x 令 g x x ,則 g x x 0,解得 x 2,故 g x 在 - , 2 上單調(diào)遞增,在 2, 上單調(diào)e e2遞減,且 x - 時(shí), g(x) - , x 時(shí), g(x) 0 , g 2 ,故 g x 的圖象如圖所示,ea 0, 2 當(dāng) ÷時(shí), f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 且 x1 < x2.則 f x 0 0 < x x1 或 x x2 ,故 f x 在 0, x1 上單è e 調(diào)遞增,在 x1, x2 上單調(diào)遞減,在 x2 , 上單調(diào)遞增, f x 的極大值點(diǎn)為x1,極小值點(diǎn)為x2.故 f x aex - e(x -1)2 2 有兩個(gè)極值點(diǎn)時(shí),實(shí)數(shù) a的取值范圍為 0, ÷.è e (2)由于 ex1 e - 2 x2 2 1- e l x1 -1 x2 -1 e x1 -1 e - 2 x2 -1 l x1 -1 x2 -1 若設(shè) t1 x1 - 1, t2 x2 - 1 0 < t1 < t2 ,則上式即為 et1 e - 2 t2 lt1 t2ìaet1 2t1 > 0 t2 -t t1 2由(1)可得 í ,兩式相除得 e ,即 t - t lnt 2 > 0, aet2 2t 2 12 > 0 t1 t1由 et1 e - 2 t2 lt1 t2得 t2 - t1 é et1 e - 2 t2 ù lt1t2lnt2t12 e - 2 t2 - e t1 el t所以 1t2 ,令 t t2 e - 2 t -t 2 >1, h t t2 (t >1),ln tt 1lnt12 2則l h t 1, é e - 2 t eù lnt - 2t - e - 2 t e在 恒成立,由于 h t ,t 2ln2t令 t é e - 2 t2 eù lnt - 2t - e - 2 t2 e,則 t 2 e - 2 tlnt - 2 - e - 2 t e ,t t 2 e - 2 lnt e 2 e - 2 - - e 2,t 2顯然 t 在 1, 遞增,又有 1 1 -2 < 0, e 3e - 6 - > 0,所以存在 t0 1,e 使得 t0 0 ,e且易得 t 在 1, t0 遞減, t0 , 遞增,又有 1 0, e e2 - 2e - 1 > 0,所以存在 t1 1,e 使得 t1 0,且易得 t 在 1, t1 遞減, t1, 遞增,又 1 e 0 ,則1 < x < e 時(shí), t < 0, h t < 0, x > e 時(shí), t > 0,h t > 0,所以易得 h t 在 1,e 上遞減,在 e, 2上遞增,則 h(t)min h e (e - 1) ,所以l 的取值范圍為 - , (e -1)2 ù .(三) 對(duì)數(shù)平均不等式ì a - ba b (a b),兩個(gè)正數(shù) 和 的對(duì)數(shù)平均定義: L(a,b) í ln a - ln b a(a b).對(duì)數(shù)平均與算術(shù)平均、幾何平均的大小關(guān)系: ab L(a,b) a b (此式記為對(duì)數(shù)平均不等式)2取等條件:當(dāng)且僅當(dāng) a b 時(shí),等號(hào)成立.【例 4】設(shè)函數(shù) f (x) ex - ax a(a R), 其圖象與 x 軸交于 A(x1,0), B(x2 ,0)兩點(diǎn),且 x1 < x2 .(1)求實(shí)數(shù) a 的取值范圍;(2)證明: f ( x1x2 ) < 0( f (x)為函數(shù) f (x) 的導(dǎo)函數(shù));【分析】(1) f (x) ex - a , x R ,當(dāng) a 0 時(shí), f (x) > 0在 R 上恒成立,不合題意當(dāng) a > 0時(shí), f (x)min f (ln a) a(2 - ln a)當(dāng) f (x) 2min 0 ,即0 < a e 時(shí), f (x) 至多有一個(gè)零點(diǎn),不合題意,故舍去;當(dāng) f (x)min < 0 ,即 a > e2 時(shí),由 f (1) e > 0 ,且 f (x) 在 (- , ln a)內(nèi)單調(diào)遞減,故 f (x) 在 (1, ln a)有且只有一個(gè)零點(diǎn);由 f (ln a2 ) a2 - 2a ln a a a(a 1- 2ln a),令 y a 1- 2ln a,a > e2 ,則 y 1 2- > 0 ,故 a 1- 2ln a > e2 1- 4 e2 - 3 > 0a所以 f (ln a2 ) > 0 ,即在 (ln a, 2 ln a)有且只有一個(gè)零點(diǎn).由(1)知,2 f (x) 在 (- , ln a)內(nèi)遞減,在 (ln a, ) 內(nèi)遞增,且 f (1) e > 0( )所以1< x1 < ln a < x2 < 2ln a ,因?yàn)?f (x1) ex1 - ax1 a 0 , f (x2 ) ex2 - ax2 a 0ex1a ex2 ex1 -1 ex2 -1 (x -1) - (x -1),即 ,所以1 1 2 > (x -1)(x -1)x1 -1 x2 -1 x1 -1 x2 -1 ln(x1 -1) - ln(x2 -1)1 2所以 x1x2 - (x1 x2 ) < 0 ,要證: f ( x1x2 ) < 0 ,x x只須證 e 1 2 < a ,即 x1x2 < ln a故, x1x2 < x1 - ln(x1 -1) , x1x2 < x2 - ln(x2 -1)所以 2 x1x2 < x1 x2 - ln(x1 -1)(x2 -1) ,所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < x1 x2 - 2 x1x2因?yàn)?x1x2 - (x1 x2 ) < 0 ,所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < ln1 0 ,而 x1 x2 - 2 x1x2 > 0所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < x1 x2 - 2 x1x2 成立,所以 f ( x1x2 ) < 0【評(píng)注】根據(jù)對(duì)數(shù)平均不等式求解的步驟是:1.通過等式兩邊同取自然對(duì)數(shù)或相減等配湊出 ln x1 - ln x2及x1 - x2 ,2.通過等式兩邊同除以 ln x1 - ln xx - x2 構(gòu)建對(duì)數(shù)平均數(shù)1 2 ,ln x1 - ln x2x1 - x2 x1 x3.利用對(duì)數(shù)平均不等式將 轉(zhuǎn)化為 2 后再證明 x1 x2 < 2x0 (或 x1 x2 > 2x0 ). 兩種方法ln x1 - ln x2 2各有優(yōu)劣,適用的題型也略有差異.(四) 一題多解賞析f x x ln x 1【例 5】已知 - mx2 - x , m R .若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,且 x1 < x2 ,求證: x1x2 > e22【分析】解法一:欲證 x1x2 > e2 ,需證 ln x1 ln x2 > 2.若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,即函數(shù) f x 有兩個(gè)零點(diǎn).又 f x ln x - mx ,所以, x1 , x2 是方程 f x 0的兩個(gè)不同實(shí)根.ìln x1 - mx1 0 ln x ln x于是,有 íln x mx 0 ,解得m 1 2 . 2 - 2 x1 x2ìln x1 - mx1 0另一方面,由 íln x - mx 0 ,得 ln x2 - ln x1 m x2 - x1 , 2 2ln x2 - ln x1 ln x ln x從而可得, 1 2 .x2 - x1 x1 x2 1 x2 ln x 2ln x - ln x x x x ÷ x于是, ln x ln x 2 1 2 1 è 1 11 2 x .x2 - x1 2 -1x1 1 t ln t又0 < x1 < x2 ,設(shè) tx 2 ,則 t >1.因此, ln x1 ln x2 , t >1.x1 t -1t 1 ln t 2 t -1ln x 要證 1 ln x2 > 2 ,即證: > 2 , t >1.即:當(dāng) t >1時(shí),有 ln t > .構(gòu)造函數(shù)t -1 t 1 2 t -1h t ln t - , t 1 ,利用h t 為 1. 上的增函數(shù)求解.t 1解法二 :欲證 x1x2 > e2 ,需證 ln x1 ln x2 > 2.若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,即函數(shù) f x 有兩個(gè)零點(diǎn).又f x ln x - mx ,所以, x1 , x2 是方程 f x 0的兩個(gè)不同實(shí)根.顯然m > 0 ,否則,函數(shù) f x 為單調(diào)函數(shù),不符合題意.ìln x由 í 1- mx1 0ln x mx 0 ln x1 ln x22 m x1 x2 ,問題轉(zhuǎn)化為證明 x1 x2 > ,構(gòu)造函數(shù) 2 - 2 m 2 1 1 1 函數(shù) g x f x - f - x ÷ 0 < x < ÷ ,根據(jù) g x 在m m 0, ÷上遞增,可得 g x < gm ÷ =0,è è è è m 所以 f x < f 2 1 1 - x ÷ ,設(shè) x1 < < x2 ,由 f x 在 0, ÷上遞增可證.è m m è m 解法三 :由 x1 , x2 是方程 f x 0ln x ln x的兩個(gè)不同實(shí)根得m ,令 g x , g xx x 1 g x2 ,由于g x 1- ln x 2 ,因此, g x 在 1,e , e, .xe2 e2 設(shè)1< x1 < e < x2 ,需證明 x1x2 > e2 ,只需證明 x1 > 0,e ,只需證明 f x1 > fx x ÷ ,即2 è 2 2 2f x f e2 > ÷ ,即 f x2 f e - ÷ > 0.來源: 微信公眾號(hào) 中學(xué)數(shù)學(xué)研討部落è x2 è x2 2 1- ln x e2 2 - x 即 h x f x - f e ÷ x 1,e , h x 2 2 > 0 ,故h x 在 1,e ,故è x x e2 2 2h x < h e 0 e ,即 f x < f ÷ .令 x x1 ,則 f x2 f x1 < fe ÷ ,因?yàn)?xe2 , e, , f x è x è x1 x12在 e, ,所以 x e2 > ,即 x 2x 1x2 > e .1t ln x 0,1 t ln x 1, ìln x1 - mx1 0 ìt met1 t解法四:設(shè) , ,則由 í 得 í 1 1t1 -t21 1 2 2 ln x2 - mx t e ,設(shè)22 0 t2 me t2kekk t1 - t < 0 t k2 ,則 1 k , t2 k .欲證 x1x22 > e ,需證 ln x1 ln x2 > 2,即t1 t2 > 2 ,把 t1, t 代入整理e -1 e -1 2得k 1 ek - 2 ek -1 < 0 ,構(gòu)造 g x k 1 ek - 2 ek -1 證明.t1設(shè) t ln x 0,1 , t ì ln x 1, ìln x - mx 0 t me t,則由 í 1 1 得 í 1 1 t t1 -t2 11 1 2 2 ln x mx 0 t e ,設(shè) k 0,1 , 2 - 2 t2 me 2 t2 t2k ln k ln k則 t1 , t .欲證 x x > e2 ,需證 ln x ln x > 2 ,即只需證明 t t > 2 ,即k -1 2 k -1 1 2 1 2 1 2 k 1 ln k 2 k -1 2 k -1 2 k -1> 2 ln k < ln k - < 0 ,設(shè) g k ln k - k 0,1 ,k -1 k 1 k 1 k 12g k k -1 2 > 0 ,故 g k 在 0,1 ,因此 g k < g 1 0 ,命題得證. k k 1 (五) 2022 屆高考全國(guó)卷甲理 22 題解析極值點(diǎn)偏移問題前幾年高考曾經(jīng)考查過,2022 年高考全國(guó)卷甲理再次考查極值點(diǎn)偏移問題,該題有一定難度,但用前面介紹的方法可以輕易解決,下面給出兩種解法,共同學(xué)們參考:ex【例 6】已知函數(shù) f x - ln x x - a.x(1)若 f x 0 ,求 a 的取值范圍;(2)證明:若 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則 x1x2 <1.x【解析】解法一:(1)因?yàn)?f x e - ln x x - a ,xf (x) 1 1 x - 2 ÷ex 1 1 1 1 x -1 e- 1 x 1- ÷e 1- ÷ 1è x x x x è x è x x è x÷ 令 f (x) 0 ,得 x 1當(dāng) x (0,1), f (x) < 0, f (x)單調(diào)遞減;當(dāng) x (1, ), f (x) > 0, f (x) 單調(diào)遞增,所以 f (x) f (1) e 1- a ,若 f (x) 0 ,則 e 1- a 0 ,即 a e 1 ,所以 a的取值范圍為 (- ,e 1] .(2)由(1)知, x (0,1), f (x)單調(diào)遞減;當(dāng) x (1, ), f (x) 單調(diào)遞增,若 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則一個(gè)零點(diǎn)小于 1,一個(gè)零點(diǎn)大于 1,不妨設(shè) x1 <1< x21要證 x1x2 <1,即證 x1 < x ,2因?yàn)?x1,1 (0,1) ,即證 f x1 > f 1 ÷ ,因?yàn)?f x1 f x2 ,即證 f x1x x 2 > f 2 è 2 è x÷2 ex 1即證 - ln x 1 x - xe x - ln x - > 0, x (1, ) ,x xex 1即證 - xe x 2é- ln x 1- x 1- ù > 0 ,x ê 2 è x÷ ú ex 1 x 1下面證明 x >1時(shí), - xe x > 0, ln x 1 1- x - ÷ < 0 ,設(shè) g(x)e - xe x , x >1 ,x 2 è x x 1 1 1 1x 1 1則 g (x) - ÷e - e x xe x1 1 12 - 2 ÷÷ 1- ex ÷ - e x 1- x x x x x x ÷è è è è è 1 1 ex 1 e x x -1 ex 1 - ÷ - - e x ,è x÷ ÷ è x x è x x設(shè) x e x >1 , x 1 1 x -1 x x - 2 ÷e 2 e > 0 ,x è x x xx 1所以 x > 1 e 1 , , e而 x 所以 - e xe < e > 0 ,所以 g (x) > 0 ,xx 1所以 g(x)在 (1, )單調(diào)遞增即 g(x) > g(1) 0 , e所以 - xe x > 0xh(x) ln x 1 x 12 2令 - - ÷ , x >1 h (x)1 1 1 2x - x -1 -(x -1) - 1 2 ÷ 2 2 < 0 ,2 è x x 2 è x 2x 2x所以 h(x) 在 (1,1 1 )單調(diào)遞減,即h(x) < h(1) 0 ,所以 ln x - x - ÷ < 0;2 è x ex 1綜上, - xe xé- 2 ln x 1 1 ù- x - x ê 2 x ÷ú> 0 ,所以 x1x2 <1. è ex解法二: (1)因?yàn)?f x - ln x x - a ex-ln x x - ln x - a ,x設(shè) t g x x - ln x g x 1 1 x -1,則 - x > 0 ,x x所以 x 0,1 時(shí) g x < 0 , g x 遞減, x 1, 時(shí) g x > 0 , g x 遞增,t g x g 1 1 ,設(shè) f x h t et t - a t 1 ,則 h t 為增函數(shù), h t h 1 e 1- a ,若 f (x) 0 ,則 e 1- a 0 ,即 a e 1 ,所以 a的取值范圍為 (- ,e 1] .(2)由(1)知 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則方程 x - ln x t 有兩個(gè)實(shí)根 x1, x2 ,因?yàn)?x 0,1 時(shí) g x 遞減, x 1, 時(shí) g x 遞增,x2 - x1不妨設(shè)0 < x1 <1< x2 ,由 x1 - ln x1 x2 - ln x2 t 得 1ln x2 - ln x,1x2 - x1 x2 - x1 x2所以要證 x1x2 <1,即證 > x x > 2lnln x , ,2 - ln x1 2 即證1 x1x2 x1x2 x1 2ln x2 x 1即證 - - > 0 , 2設(shè) m m > 1 ,即證m - - 2ln m > 0x ,1 x2 x1 x1 m2設(shè) F m 1 m - - 2ln m m > 1 , F m 1 1 2 1則 2 - m m m -1÷ > 0 ,è m 所以 F m 為增函數(shù), F m > F 1 0 ,所以 x1x2 <1成立.【例 1】(2024 屆四川省眉山市高三下學(xué)期第三次診斷)已知函數(shù) f (x) xlnx - ax2 - 2x .(1)若過點(diǎn) (1,0)可作曲線 y f (x) 兩條切線,求 a的取值范圍;(2)若 f (x) 有兩個(gè)不同極值點(diǎn) x1, x2 .①求 a的取值范圍;②當(dāng) x1 > 4x 2 32 時(shí),證明: x1x2 >16e .【解析】(1)依題意, f (x) lnx - 2ax -1,設(shè)過點(diǎn) 1,0 的直線與曲線 y f (x) 相切時(shí)的切點(diǎn)為 (x0 , y0 ),斜率 k lnx0 - 2ax0 -1,切線方程為 y - (x0lnx0 - ax20 - 2x0 ) (lnx0 - 2ax0 -1)(x - x0 ),而點(diǎn) (1,0)在切線上,則 -x0lnx0 ax2 20 2x0 (lnx0 - 2ax0 -1)(1- x0 ),即有 ax0 - 2ax0 - x0 lnx0 -1 0 ,由過點(diǎn) (1,0)可作曲線 y f (x) 兩條切線,得方程 ax20 - 2ax0 - x0 lnx0 -1 0 有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,令 g(x) ax2 - 2ax - x lnx -1,則函數(shù) g(x)有 2 個(gè)零點(diǎn),2求導(dǎo)得 g (x) 2ax - 2a 1 1 2ax - (2a 1)x 1 (2ax -1)(x -1)- ,x x x①若 a1> ,由 g (x) > 0 0 x1,得 < < 或 x >1,由 g (x) < 01,得 < x <1,2 2a 2a即函數(shù) g(x)在 (0,1 ) , (1, )1上單調(diào)遞增,在 ( ,1) 上單調(diào)遞減,2a 2ax 1則當(dāng) 時(shí), g(x)取得極大值;當(dāng) x 1時(shí), g(x)取得極小值,2a1又 g( ) a (1 )2 1 1 1 1- 2a - ln -1 -ln2a - - 2 < 0,2a 2a 2a 2a 2a 4a當(dāng) x 1時(shí), g(x) < 0恒成立,因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;1②若 a , g (x) 0恒成立,函數(shù) g(x)在 (0, ) 上單調(diào)遞增,2因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;③若0 < a1< ,由 g (x) > 01,得 0 < x <1或 x > ,由 g (x) < 0,得 1 < x1< ,2 2a 2a即函數(shù) g(x)1 1在( 0, 1), ( , ) 上單調(diào)遞增,在 (1, )上單調(diào)遞減,2a 2a則當(dāng) x 1 g(x) x1 時(shí), 取得極大值;當(dāng) 時(shí), g(x)取得極小值,又 g(1) -a - 2 < 0,2ax 1顯然當(dāng) 時(shí), g(x) < 0恒成立,因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;2a④若 a 0,顯然 2ax -1 < 0,當(dāng) 0 < x <1時(shí), g (x) > 0,當(dāng) x >1時(shí), g (x) < 0,函數(shù)在( 0, 1)上單調(diào)遞增,在 (1, )上單調(diào)遞減,當(dāng) x 1時(shí), g(x)取得最大值 g(1) -a - 2,要函數(shù) g(x)有 2 個(gè)零點(diǎn),必有 g(1) -a - 2 > 0,得 a < -2,當(dāng) 0 < x <1時(shí), g(x) a(x -1)2 - x - a -1 lnx < -a -1 lnx ,而函數(shù) y -a -1 lnx 在( 0, 1)上的值域?yàn)?(- , -a -1),因此 g(x)在( 0, 1)上的值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,當(dāng) x >1時(shí),令 y ln x - x1,求導(dǎo)得 y -1 < 0,函數(shù) y ln x - x 在 (1, )上單調(diào)遞減,x則 ln x - x < -1, g(x) a(x -1)2 - a -1 lnx - x < a(x -1)2 - a - 2,而函數(shù) y a(x -1)2 - a - 2在 (1, )上單調(diào)遞減,值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,因此函數(shù) g(x)在 (1, )上的值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,于是當(dāng) a < -2時(shí),函數(shù) g(x)有兩個(gè)零點(diǎn),所以過點(diǎn) 1,0 可作曲線 y f x 兩條切線時(shí), a的取值范圍是 - , -2 .(2)①由(1)知, f (x) lnx - 2ax -1,f (x) f (x) 0 2a lnx -1由函數(shù) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,得 ,即 有兩個(gè)實(shí)數(shù)根 x1, x ,x 2u(x) lnx -1 2 - lnx令 ,求導(dǎo)得u (x) 2 ,當(dāng) 0 < x < e2 時(shí),u (x) > 0,當(dāng) x > e2 時(shí),u (x) < 0,x x函數(shù)u(x) 在 (0,e2 ) 上單調(diào)遞增, (e2 , ) 上單調(diào)遞減,u(x)1max 2 ,e且u(e) 0,當(dāng) x>e時(shí),函數(shù)u(x) > 0 1 lnx -1恒成立,因此當(dāng)0 < 2a <e2時(shí), 2a 有兩個(gè)實(shí)數(shù)根x1所以函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極點(diǎn)時(shí), a的取值范圍是 (0, 2 ) .2eìlnx1 - 2ax1 -1 0 ìlnx1 2ax1 1② 2alnx1 - lnx 2由 í lnx 2ax 1 0,即2 - 2 - í lnx2 2ax,得2 1 x1 - x,2x x2 >16e3要證明 1 2 ,只需證明 lnx1 2lnx2 > 4ln2 3,ln x1lnx 2lnx 2a(x 2x ) 3 (x 2x ) lnx - lnx而 1 2 1 2 1 21 2 3 (x 1 2) x 2 3,x1 - x x x2 2 1 -1x2令 tx 1 (xx 1> 4x2 ),則 t > 4,欲證明 lnx1 2lnx2 > 4ln2 3,2即證明 (t 2)lnt > 4ln2(t > 4) ,只需證明 lnt - 4ln2t -1 > 0(t > 4) 即可,t -1 t 2令 h(t) lnt 4ln2t -1- (t > 4) ,t 24求導(dǎo)得 h t 124ln2 3 t 4t 4 -12ln2 tt 4 -12ln2 - t ,t (t 2)2 t(t 2)2 (t 2)2 (t) t 4 4則 -12ln2在 t > 4時(shí)單調(diào)遞增,故 (t) > (4) 9 -12ln2 > 0 ,t則 h (t) > 0 ,令 h(t) 在 t > 4時(shí)單調(diào)遞增,則 h(t) > h(4)1 ln4 - 4 ln2 0,2lnt 2 3因此 (t 2) > 4ln2(t > 4) ,即 lnx 2lnx > 4ln2 3,所以 x x >16e .t -1 1 2 1 2【例 2】(2024 屆江蘇省揚(yáng)州市儀征市四校高三下學(xué)期 4 月聯(lián)合學(xué)情檢測(cè))已知函數(shù)f x ln mx - x m > 0 .(1)若 f x 0 恒成立,求m 的取值范圍;(2)若 f x 有兩個(gè)不同的零點(diǎn) x1, x2 ,證明 x1 x2 > 2.【解析】(1)首先由m > 0可知 f x 的定義域是 0, ,從而 f x ln mx - x ln x - x ln m .故 f x ln mx - x 1 -1 1- x ,從而當(dāng)0 < x <1時(shí) f x > 0,當(dāng) x >1時(shí) f x < 0 .x x故 f x 在 0,1 上遞增,在 1, 上遞減,所以 f x 具有最大值 f 1 ln m -1 .所以命題等價(jià)于 ln m -1 0,即m e .所以m 的取值范圍是 0,e .(2)不妨設(shè) x1 < x2,由于 f x 在 0,1 上遞增,在 1, 上遞減,故一定有 0 < x1 < 1 < x2 .在-1 < t <1的范圍內(nèi)定義函數(shù) p t f 1 t - f 1- t .2則 p t f 1 t f 1 t -t t 2t- 2 > 0 ,所以 p t 單調(diào)遞增.1 t 1- t 1- t這表明 t > 0時(shí) p t > p 0 f 1 - f 1 0,即 f 1 t > f 1- t .又因?yàn)?f 2 - x1 f 1 1- x1 > f 1- 1- x1 f x1 0 f x2 ,且 2 - x1和x2都大于1,故由 f x 在 1, 上的單調(diào)性知 2 - x1 < x2 ,即 x1 x2 > 2 .【例 3】(2024 屆重慶市名校聯(lián)盟高三下學(xué)期第一次聯(lián)考)若函數(shù) f x 在定義域內(nèi)存在兩個(gè)不同的數(shù) x1, x2 ,同時(shí)滿足 f x1 f x2 ,且 f x 在點(diǎn) x1, f x1 , x2 , f x2 處的切線斜率相同,則稱 f x 為“切合函數(shù)”(1) 3證明: f x x - 2x 為“切合函數(shù)”;(2) 2若 g x xlnx - x ax 為“切合函數(shù)”,并設(shè)滿足條件的兩個(gè)數(shù)為 x1, x2 .1(ⅰ)求證: x1x2 < ;42 3(ⅱ)求證: a 1 x1x2 - x1x2 < .4【解析】(1)假設(shè)存在兩個(gè)不同的數(shù) x1, x2 ,滿足題意,f x 3x2 - 2 f x f x x3易知 ,由題意可得 1 2 ,即 1 - 2x1 x32 - 2x2 ,x31 - 2x1 - x3 - 2x 0 x3 3 2 22 2 , 1 - x2 - 2 x1 - x2 0, x1 - x2 x1 x1x2 x2 - 2 x1 - x2 0, x 2 2 2 21 - x2 x1 x1x2 x2 - 2 0,又 x1 x2 ,所以 x1 x1x2 x2 - 2 0 .因?yàn)?f x1 f x2 ,即3x21 - 2 3x2 2 22 - 2,化簡(jiǎn)可得 x1 x2 ,又 x1 x2 ,所以 x1 -x2 22,代入 x1 x1x2 x2 - 2 0,可得 x1 - 2, x2 2 或 x1 2, x2 - 2 ,所以 f x x3 - 2x 為“切合函數(shù)”.(2)由題意知 g x lnx - 2x a 1,因?yàn)?g x xlnx - x2 ax 為“切合函數(shù)”,故存在不同的數(shù) x1, x2 (不妨設(shè) 0 < x1 < x2 )使得 ìg x g x ìx lnx - x2 ax x lnx - x21 2 axí 1 1 1 1 2 2 2 2 g x1 g x ,即 í ,2 lnx1 - 2x1 a 1 lnx2 - 2x2 a 1ì x1lnx1 - x2lnx2 a x2 x1 1 x2 - x1整理得 í 1 x - x, 2 1 2 2 lnx2 - lnx1x - x x - x x x x(ⅰ 2 1)先證 > x1x2 12 ,即 > lnx - lnx 2 12 1, - > ln 2lnx2 - lnx1 x x,1 2 x1 x2 x1t x2 0 x x x x令 ,則由 < < ,知 t > 1,要證 2 - 1 > lnx2 11 2 ,只需證 t - > 2ln t ,x1 x1 x2 x1 t2即 2ln t t1- < 0,設(shè)m t 1 2ln t - t t >1 ,易知m t 2 1 - t -1 ,t t -1- < 0t t 2 t 2故m t 在 1,+ 單調(diào)遞減,所以m t < m 1 0,x2 - x1 > x x 2 x x 1 1故有 lnx - lnx 1 2 ,由上面的 式知 1 2 < ,所以 x1x2 < .2 1 2 4 2 x2 - x (ⅱ 1)由上面的 2 得 1 ,lnx2 - lnx1a x1lnx1 - x2lnx2 x x x x x1lnx1 - x2lnx2 2 1 x - x 2 12 1 x2 - x1 1x1lnx1 - x2lnx2 x2 x1 x1lnx1 - x2lnx 2 x2 x1 lnx 2 - lnx1 x2 - x1 2 x2 - x1 x2 - x1 2 x2 - x1 lnx2 - lnx12 x 1lnx1 - x2lnx2 x2 x1 lnx2 - lnx1 x1ln x1x2 - x 2ln x1x2 ln x1x2 2 x2 - x1 2 x2 - x - ,1 2又 x11x2 < ,所以 a > ln 2且 x1x2 e-2a,4故要證 a 3 3 1 2 x x 2 -2a -a1 2 - x1x2 < ,只需證 a 1 e - e < ,4 43 e2a即 +ea - a 3 1 2 > 0 a > ln 2 h(a) e2a +ea - a 1 2,設(shè) ,4 4則即證 h(a) > 0 a > ln 2 h (a) 3 2e2a, +ea - 2 a 1 = 3 e2a +ea - 2 a 1 ,4 2設(shè) k(a)3 e2a +ea - 2 a 1 ,則 k (a) 3e2a +ea - 2= 3ea - 2 ea 1 > 0,2即 k(a)也就是 h (a)在 ln 2,+ 單調(diào)遞增,h (a) > h (ln 2) 3 e2ln 2 eln 2 - 2 ln 2 1 3 4 2 - 2ln 2 - 2 2 3- ln 2 > 0,2 2所以 h(a) 在 ln 2,+ 單調(diào)遞增,h(a) h(ln 2) 3所以 > e2ln 2 eln 2 - ln 2 1 2 5 - ln 2+1 2 ,4因?yàn)?1 < ln 2+1 < 2,所以 1< ln 2+1 2 < 4,所以 5 - ln 2+1 2 > 0,所以原不等式成立.x【例 4】(2024 e屆四川省廣安友誼中學(xué)高三上學(xué)期月考)已知函數(shù) f x - lnx xx(1)討論函數(shù) f x 的單調(diào)性;(2) g x x2 f x x2若不等式 -1 lnx - x3 - x t 有解,求實(shí)數(shù) t 的取值范圍;(3)若函數(shù) h x f x - a a R 有兩個(gè)零點(diǎn) x1,x2,證明: x1 x2 <1.ex x x ex x x -1 【解析】(1)Q f x - lnx x, x 0, e x - e 1 \ f x - 1 ,x x2 x x2\ x 1, , f x > 0, f x 單調(diào)遞增; x 0,1 , f x < 0, f x 單調(diào)遞減;2 2 2 3( ) g x x f x x -1 lnx - x - x t 有解, ex 所以 g x t g x x2 - lnx x x2 -1 lnx - x3 - x xex - lnx - x, x > 0min , ÷ ,è x g x x 1 ex 1- -1 x 1 ex 1 x - x 1 ex 1 x x - ÷,è x t x =ex 1 , t x =ex 1- 2 > 0, t x 單調(diào)遞增,x xx 1 0, t x - , t 1 e -1>0,x0 0,1 ,g x0 t x0 0,ex0 , x 0, x0 , g x < 0, g x x 單調(diào)遞減;0 1 1x x0 , ,g x > 0, g x Qex0單調(diào)遞增; ,\ x0 ln -lnxx 00 x0x所以 g x g x0 x 00e - lnx0 - xmin 0 1- lnx0 - x0 1,所以 t 1 .(3) h x f x - a a R 有兩個(gè)零點(diǎn) x1,x2,xh x e - lnx x - a 0有兩個(gè)根 x1,x2, 不妨設(shè) x1 < x2,由(1)可知兩根也是 f (x) 與 y a的兩個(gè)交點(diǎn),x1且0 < x 1 <1 x1, 2 >1,于是0 < <1x ,由于f (x) 在( 0, 1)單調(diào)遞減,故 x1x2 <1等價(jià)于 f x1 > f ÷.2 è x2 h x h x 0, f x f x x x 1 f x f 1 而 1 2 1 2 ,故 1 2 < 等價(jià)于 2 > ÷ .①è x2 t(x) f (x) - f 1 設(shè) ÷,則①式為 t x2 > 0 .è x 1(x -1) x e x - xe x -1÷因?yàn)?br/>t (x) f (x) f 1 1 - è . x ÷ ÷ è è x x21設(shè) k(x) ex x - xe x -1,1 1當(dāng) x >1 1時(shí), k (x) ex - e x e x 1 > 0,故 k ( x) 在 (1, )單調(diào)遞增,x所以 k(x) > k(1) 0 ,從而 t (x) > 0,因此 t(x)在 (1, )單調(diào)遞增. 又 x2 >1,故 t x2 > t(1) 0 ,故 f x2 > f1 ÷ ,于是 x1x2 <1.è x2 【例 5】已知函數(shù) f (x) ln x, g(x) ax2 - 2ax(a 0) .(1)若 a 3,判斷函數(shù) y f (x) - g(x)的單調(diào)性;(2)若函數(shù) h(x) f (x) g(x)的導(dǎo)函數(shù) h (x)有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 (x1 < x2 ),證明: h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1).【解析】 (1)若 a 3,則 y f (x) - g(x) ln x - 3x2 6x(x > 0),1 2 2所以 y - 6x 6 -6x 6x 1 6x - 6x -1 - ,x x x6x2y - 6x -1 0 3 152y 6x - 6x -1由 - > 0 x - < 0 3 15,得 < < ;由 ,得 x > .x 6 x 6 所以 y f (x) g(x) 0,3 15 3 15- 在 ÷÷上單調(diào)遞增,在 , 6 6 ÷÷上單調(diào)遞減.è è (2)因?yàn)楹瘮?shù) h(x) f (x) g(x),所以 h(x) ln x ax2 - 2ax(x > 0),h (x) 1 2ax 2a 2ax2 - 2ax 1所以 - .x x若函數(shù) h (x)有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 (x1 < x2 ),則方程 2ax2 - 2ax 1 0的判別式D 4a2 -8a > 0,x x 1, x x 11 2 1 2 > 0,所以 a > 2.2a1 1又 x 21 < x2,所以 x1 < x1x2 ,即0 < x < ,2a 1 2ah(x2 ) - h(x1) ln x ax22 2 - 2ax2 - (ln x1 ax21 - 2ax1)1 - ln x 2 21 ln a(x2 - x1 ) 2a(x1 - x2 ) - ln x1 - ln(2ax1) - a 2ax2ax 1,1欲證 h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1),只需證- ln x1 - ln(2ax1) - a 2ax1 > ln 2a - a,即證 ln x1 ln(2ax1) - 2ax1 < - ln 2a. 1 設(shè)u(t) ln t ln(2at) - 2at 2ln t ln(2a) - 2at ,其中 t x1 0, ,è 2a÷ 由u (t)2 - 2a 1 0 1 1 2 - 2a,得 t .因?yàn)?a > 2,所以 - < 0,t a a 2a 2aìu (t) 2 2a 0, ìu (t) 2 - > - 2a < 0, t 1 t 1 1由 í < t < 0 t 1得0 < t < ;由 得 .< < , aí 0 1< t < , a 2a 2a 2a 0, 1 1 1 所以u(píng)(t) 在 ÷ 上單調(diào)遞增,在 , 上單調(diào)遞減,è a è a 2a ÷ u(t) u(1所以 的最大值為 ) - ln a ln 2 - 2 ln 2a 2ln 2 - 2 < - ln 2a ,a從而 h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1)成立.1.(2024 屆安徽省 A10 聯(lián)盟高三最后一卷)已知函數(shù) f (x) aex - e- x - (a 1)x, a > 0.(1)求證: f (x) 至多只有一個(gè)零點(diǎn);(2)當(dāng) 0 < a < 1時(shí), x1, x2 分別為 f (x) 的極大值點(diǎn)和極小值點(diǎn),若 f x1 kf x2 > 0成立,求實(shí)數(shù) k 的取值范圍.2 2.(2024 屆湖北省宜荊荊隨恩高三 5 月聯(lián)考)設(shè)函數(shù) f x 4ln x - ax 4 - 2a x , a R(1)討論 f x 的單調(diào)性.(2)若函數(shù) f x 存在極值,對(duì)任意的0 < x1 < x2 ,存在正實(shí)數(shù) x0 ,使得 f x2 - f x1 f x0 x2 - x1 ln x2 - ln x1 2(ⅰ)證明不等式 >x2 - x.1 x2 x1x x(ⅱ)判斷并證明 1 2 與 x2 0的大?。?br/>23.(2024 x屆全國(guó)統(tǒng)一考試押題卷)已知函數(shù) f x x .e(1)求函數(shù) f x 在 1,3 上的值域;1(2) 2 2 2若方程 f x 有兩個(gè)不相等的解 x1, x2 ,且 x1 > 0, x2 > 0 ,求證: a x1 x2 > 2e .a(chǎn)4.(2024 屆江西省新八校高三第二次聯(lián)考)已知函數(shù) f (x) x2 - ax ln x(a R)(1)當(dāng) a 3時(shí),求函數(shù) f (x) 的極值;(2)設(shè)函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 > x2 ,若 f x1 < m 恒成立,求m 最小值.5.(2024 屆河北省保定市高三下學(xué)期第二次模擬)已知函數(shù) f (x) ax - x ln x, f (x)為其導(dǎo)函數(shù).(1)若 f (x) 1恒成立,求 a的取值范圍;(2)若存在兩個(gè)不同的正數(shù) x1, x2 ,使得 f x1 f x2 ,證明: f x1x2 > 0 .16.(2024 2 2屆云南省高三第二次統(tǒng)一檢測(cè))已知常數(shù) a > 0,函數(shù) f (x) x - ax - 2a ln x .2(1)若 x > 0, f (x) > -4a2 ,求 a的取值范圍;(2)若x1、x2是 f (x) 的零點(diǎn),且 x1 x2 ,證明: x1 x2 > 4a . 1 7.(2024 2x屆河南省南陽市一中高三下學(xué)期模擬)已知函數(shù) f x e aex - x 1 x3 ÷e .è (1) x設(shè) g x f x x -1 e ,討論函數(shù) g x 的單調(diào)性;(2) f x x x若函數(shù) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x x 1 22 1 < x2 ,證明: x1 x2 e >1 . ìxlnx,0 < x <18.(2024 屆河北省滄州市滄衡名校聯(lián)盟高三下學(xué)期 4 月模擬)已知函數(shù) h x í x - xex-1, x 1(1)若函數(shù) f x -x 1,證明: f x > h x 在 1, 上恒成立;(2)若 h x1 h x2 h x3 0 < x1 < x2 < x3 ,且 x2 mx1, m 1, 2 ,證明: x2 x3 -1 < 2ln2 2 x1 .f (x) x 19.(2024 屆福建省莆田市三模)已知函數(shù) - a ln x,其中 a R .x(1)當(dāng) x 1, 時(shí), f (x) 0,求 a的取值范圍.(2)若 a < -2,證明: f (x) 有三個(gè)零點(diǎn) x1, x2, x3 ( x1 < x2 < x3 ),且 x1, x2, x3 成等比數(shù)列.n 1(3)證明: > ln n 1 *k 1 k k 1 ( n N ).10.(2024 屆河南省商丘市部分學(xué)校 5 月聯(lián)考)已知函數(shù) f x 的定義域?yàn)? 0, ,其導(dǎo)函數(shù)f x 2x 2 - 2a a R , f 1 1- 2a .x(1)求曲線 y f x 在點(diǎn) 1, f 1 處的切線 l的方程,并判斷 l是否經(jīng)過一個(gè)定點(diǎn);(2)若 $x1, x2 ,滿足 0 < x1 < x2 ,且 f x1 f x2 0,求 2 f x1 - f x2 的取值范圍.11.(2024 2屆河北省滄州市高三下學(xué)期 4 月聯(lián)考)已知函數(shù) f x x lnx .(1)求函數(shù) f x 的單調(diào)性;(2)若 y f x - t 有兩個(gè)不相等的零點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 < x2 .x① 2證明: x 隨t的增大而增大;1②證明: x2 - x1 < e 1 t 1.12.(2024 屆全國(guó)統(tǒng)一考試預(yù)測(cè)卷二)已知函數(shù) f (x) ax ln(x -1) - x2 x.(1)當(dāng) a 2時(shí),討論 g(x) f (x) - x 的單調(diào)性.(2)若 f (x)4有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 < x2,證明: ln é x1 -1 x2 -1 ù > .a(chǎn)113.(2024 屆福建省福寧古五校教學(xué)聯(lián)合體聯(lián)考)已知函數(shù) f (x) ax (a -1) ln x ,a R .x(1)討論函數(shù) f (x) 的單調(diào)性;(2)若關(guān)于 x 的方程 xf (x) x2ex - x ln x 1有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根 x1, x2 ,(i)求實(shí)數(shù) a的取值范圍;ex1 ex2 2a(ii)求證: > .x2 x1 x1x2114.(2024 2x x屆廣東省佛山市高三下學(xué)期教學(xué)質(zhì)量檢測(cè))已知 f x - e 4e - ax - 5 .2(1)當(dāng) a 3 時(shí),求 f x 的單調(diào)區(qū)間;(2)若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2,證明: f x1 f x2 x1 x2 < 0 .專題 8 極值點(diǎn)偏移問題函數(shù)與導(dǎo)數(shù)一直是高考中的熱點(diǎn)與難點(diǎn), 近幾年高考試卷及各地模擬試卷中常出現(xiàn)與函數(shù)極值點(diǎn)偏移有關(guān)的函數(shù)與不等式問題 ,已知函數(shù) y f (x) 是連續(xù)函數(shù) ,在區(qū)間 (x1, x2 )內(nèi)有且只有一個(gè)極值點(diǎn) x0 ,且f (x1) f (x )x x2 ,若極值點(diǎn)左右的“增減速度”相同,常常有極值點(diǎn) x0 1 2 ,我們稱這種狀態(tài)為極值點(diǎn)不偏移;2x x若極值點(diǎn)左右的“增減速度”不同,函數(shù)的圖象不具有對(duì)稱性,常常有極值點(diǎn) x 1 20 的情況,我們稱這種狀2態(tài)為“極值點(diǎn)偏移”(對(duì)可導(dǎo)函數(shù) f x 來說, f x 的極值點(diǎn)就是 f x 的零點(diǎn),所以很多與零點(diǎn)或方程實(shí)根有關(guān)的問題也可以利用處理極值點(diǎn)策略的方法去處理).此類問題背景新穎,教材中又沒有涉及,不少同學(xué)望而生畏,本專題給出此類問題的常用解法,共同學(xué)們參考.(一) 通過對(duì)稱化構(gòu)造新函數(shù)破解極值點(diǎn)偏移問題-x【以例及類】已知函數(shù) f x xe .(1)求函數(shù) f x 的單調(diào)區(qū)間;(2)已知函數(shù) g x 的圖像與 f x 的圖像關(guān)于直線 x 1對(duì)稱,證明:當(dāng) x >1時(shí), f x > g x ;(3)如果 x1 x2 ,且 f x1 f x2 ,證明: x1 x2 > 2.【分析】(1)由 f x e- x 1- x 可得 f x 在 - ,-1 上遞增,在 -1, 上遞減;(2) g x f 2 - x ,構(gòu)造函數(shù) F x f x - f 2 - x , F x x -1 ex-2 - e- x ,由 F x 單調(diào)性可得 x > 1時(shí) F x > F 1 0 ;(3)假設(shè) x1 < 1 < x2 ,由(2)得 f x2 > f 2 - x2 ,即 f x1 > f 2 - x2 ,由 f x 在 - ,-1 上遞增,可得x1 > 2 - x2 , x1 x2 > 2 .該題的三問由易到難,層層遞進(jìn),完整展現(xiàn)了處理極值點(diǎn)偏移問題的一般方法——對(duì)稱化構(gòu)造的全過程,直觀展示如下:-x該題是這樣一個(gè)極值點(diǎn)偏移問題:對(duì)于函數(shù) f x xe ,已知 f x1 f x2 , x1 x2 ,證明 x1 x2 > 2.再次審視解題過程,發(fā)現(xiàn)以下三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn):① x1 , x2 的范圍 0 < x1 <1 < x2 ;②不等式 f x > f 2- x x >1 ;③將 x2 代入(2)中不等式,結(jié)合 f x 的單調(diào)性獲證結(jié)論.小結(jié):用對(duì)稱化構(gòu)造的方法求解極值點(diǎn)偏移問題大致分為以下三步:①求導(dǎo),獲得 f x 的單調(diào)性,極值情況,作出 f x 的圖像,由 f x1 f x2 得 x1 , x2 的取值范圍(數(shù)形結(jié)合);② 2構(gòu)造輔助函數(shù)(對(duì)結(jié)論 x1 x2 > < 2x0 ,構(gòu)造 F x f x - f 2x0 - x ;對(duì)結(jié)論 x1x2 > < x0 ,構(gòu)造2 F x f x f x- 0 ÷),求導(dǎo),限定范圍( x1或 x2 的范圍),判定符號(hào),獲得不等式;è x ③代入 x1(或 x2 ),利用 f x1 f x2 及 f x 的單調(diào)性證明最終結(jié)論.下面給出第(3)問的不同解法【解析】法一: f (x) (1- x)e- x ,易得 f (x) 在 (- ,1)上單調(diào)遞增 ,在 (1, )上單調(diào)遞減 , x - 時(shí) ,f (x) - , f (0) 0 , x 時(shí), f (x) 0 , 函數(shù) f (x) 在 x 1處取得極大值 f (1) ,且 f (1) 1 ,如圖所e示.由 f (x1) f (x2 ), x1 x2 ,不妨設(shè) x1 < x2 ,則必有0 < x1 <1< x2 ,構(gòu)造函數(shù) F (x) f (1 x) - f (1- x), x (0,1] ,則 F (x) f (1 x) f (1- x) x 2xx 1 (e -1) > 0 ,所以 F (x)在 x (0,1]上單調(diào)遞增, F (x) > F (0) 0 ,也e即 f (1 x) > f (1- x) 對(duì) x (0,1]恒成立.由0 < x1 <1< x2 ,得1- x1 (0,1] ,所 以 f (1 (1- x1)) f (2 - x1) > f (1- (1- x1)) f (x1) f (x2 ) , 即 f (2 - x1) > f (x2 ) , 又 因 為2 - x1, x2 (1, ) ,且 f (x) 在 (1, )上單調(diào)遞減,所以 2 - x1 < x2 ,即證 x1 x2 > 2.法二:欲證 x1 x2 > 2 ,即證 x2 > 2 - x1 ,由法一知 0 < x1 <1< x2 ,故 2 - x1, x2 (1, ) ,又因?yàn)?f (x) 在(1, )上單調(diào)遞減,故只需證 f (x2 ) < f (2 - x1) ,又因?yàn)?f (x1) f (x2 ) ,故也即證 f (x1) < f (2 - x1) , 構(gòu)造函數(shù) H (x) f (x) - f (2 - x), x (0,1) , 則等價(jià)于證明 H (x) < 0 對(duì)x (0,1)恒成立.由 H (x) f (x) f (2 - x) 1- x (1- e2x-2x ) > 0 ,則 H (x)在 x (0,1)上單調(diào)遞增,所以 H (x) < H (1) 0 ,e即已證明 H (x) < 0 對(duì) x (0,1)恒成立,故原不等式 x1 x2 > 2亦成立.- x - x法三:由 f (x1) f (x 1 22 ) ,得 x1e x2e ,化簡(jiǎn)得 ex2 -x x1 2 … ,x1t x不妨設(shè) x2 > x1 ,由法一知, o < x1 <1< x2 .令 t x2 - x1 ,則 t > 0, x2 t x1 ,代入 式,得 et 1 ,反解出x1x t x x 2x t 2t t x x > 2 2t1 t ,則 1 2 1 t ,故要證: 1 2 ,即證: t t > 2 ,又因?yàn)?et -1 > 0 ,等價(jià)e -1 e -1 e -1t于證明: 2t (t - 2)(e -1) > 0 … ,t t t構(gòu)造函數(shù)G(t) 2t (t - 2)(e -1), (t > 0) ,則G (t) (t -1)e 1,G (t) te > 0 ,故 G (t)在 t (0, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , G (t) > G (0) 0 , 從 而 G(t) 也 在 t (0, ) 上 單 調(diào) 遞 增 ,G(t) > G(0) 0 ,即證 式成立,也即原不等式 x1 x2 > 2成立.法四:由法三中 式,兩邊同時(shí)取以 e x為底的對(duì)數(shù),得 x2 - x 21 ln ln x ln xln x2 - ln x- ,也即 1 1 ,從而x 2 11 x2 - x1x2 1x x (x x ) ln x2 - ln x1 x2 x x 1 ln 2 x1 2 1 2 1 lnx2 ,x - x x2 1 x2 - x1 x1 2 -1 x1x1令 t x 2 (t 1) t 1> ,則欲證: x1 x2 > 2 ,等價(jià)于證明: ln t > 2 … ,x1 t -12構(gòu)造M (t) (t 1) ln t (1 2 ) ln t, (t >1) ,則M (t) t -1- 2t ln t ,t -1 t -1 t(t -1)2又令 (t) t 2 -1- 2t ln t, (t >1) ,則 (t) 2t - 2(ln t 1) 2(t -1- ln t) ,由于 t -1 > ln t 對(duì) t (1, )恒成 立 , 故 (t) > 0 , (t)在 t (1, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , 所 以 (t) > (1) 0 , 從 而 M (t) > 0 , 故 M (t)在t (1, ) 上 單 調(diào) 遞 增 , 由 洛 比 塔 法 則 知 :lim M (t) lim (t 1) ln t lim ((t 1) ln t) lim(ln t t 1 ) 2 ,即證 M (t) > 2 即證 式成立,也即原不x 1 x 1 t -1 x 1 (t -1) x 1 t ,等式 x1 x2 > 2成立.【例 1】(2023 屆貴州省威寧高三模擬)已知函數(shù) f x 2x a lnx - 3 x - a ,a > 0 .(1)當(dāng) x 1時(shí), f x 0,求 a的取值范圍.1(2)若函數(shù) f x -有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,證明: x x > 2e 2 .1 2x 1 f (x) 0 a 3x - 2x ln x【解析】(1)當(dāng) 時(shí), x 13 ln x 在 恒成立, 3x - 2x ln x x [1, ) g (x) -(3 2ln x) ln x令 g(x) 03 ln x , ,則 (3 ln x)2 ,\函數(shù) g(x)在 1, 上單調(diào)遞減,\ g x g 1 1,\a 1,\a 的取值范圍是 1, .f (x) (2x a) ln x - 3(x - a) a 0 f x 2ln x 2x a 3 2ln x a 1 a 2x ln x - x(2)函數(shù) , > .則 - - x x x ,Q函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,\ f x 0有兩個(gè)正實(shí)數(shù)解 方程 a x - 2x ln x 有兩個(gè)正實(shí)數(shù)解 函數(shù) y a與函數(shù) h(x) x - 2x ln x ,x 0, 的圖象有兩個(gè)交點(diǎn).1h x 1- 2 - 2ln x -2ln x -1,令 h x 0,解得 x ,e當(dāng)0 < x1< 時(shí) h x 0 h x x 1> ,則 單調(diào)遞增,當(dāng) > 時(shí) h x < 0,則 h x 單調(diào)遞減,e e\函數(shù) h(x) 1 2的極大值即最大值為 h ÷ .è e e又01< x < 時(shí) h x x 1- 2ln x > 0,且當(dāng) x 0時(shí), h(x) 0,又 h e 0,e 1\0 < a 2< .不妨設(shè)0 < x1 < < xe 2 ,e1- 2 1 2 2 1 要證明 x 21 x2 > 2e x2 > - x1 > h x2 < h - x1 ÷ h x1 < h - x 1 ÷, x1 0, .e e è e è e ÷ è e F (x) h x h 2 x x 2x ln x 2 x 2 2 x ln 2 1 1 令 - - ÷ - - - ÷ - ÷ - x , x 0, ,F(xiàn) 0.è e÷ ÷ ÷ è e è e è e è e è e 2 2 所以 F (x) 1 2 x - x - 2ln x - 2 1- 2ln ÷ - xe ÷- 2 é 2 ùè -2ln êx - x - 2 -2 lnè e ,- 2 0 è e÷ú 42 1當(dāng)且僅當(dāng) x - x,即 x 1 e 時(shí)取等號(hào),\函數(shù) F (x)在 x 0, ÷單調(diào)遞增,e è e QF 1 2 1- ÷ 0,\F (x) < 0 ,即 h x < h - x ÷,因此 x x > 2e 2 成立.è e è e 1 2【例 2】(2024 2云南省長(zhǎng)水教育集團(tuán)質(zhì)量檢測(cè))已知函數(shù) f x 3lnx ax - 4x(a > 0) .(1)當(dāng) a 1時(shí),討論 f x 的單調(diào)性;1(2)當(dāng) a 時(shí),若方程 f x b 有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根 x2 1, x2 , x3,且 x1 < x2 < x3,證明: x3 - x1 < 4 .【解析】(1)由題意可知: f x 的定義域?yàn)? 0, ,f x 3 2ax 4 2ax2 - 4x 3 - ,x x令 f x 0,可得 2ax2 - 4x 3 0,當(dāng) a 1時(shí),即 2x2 - 4x 3 0,Δ 16 - 24 -8 < 0,可知 2x2 - 4x 3 > 0在 0, 上恒成立,即 f x > 0在 0, 上恒成立,所以 f x 在 0, 上單調(diào)遞增.a 1 f x 3lnx 1 x2 4x 3 x - 3 x -1(2)當(dāng) 時(shí),可得 - , f x x - 4 ,2 2 x x1< x < 3, f x < 0;0 < x <1,或 x > 3, f x > 0;故 f x 在 0,1 , 3, 上單調(diào)遞增,在 1,3 上單調(diào)遞減,由題意可得:0 < x1 <1 < x2 < 3 < x3 ,因?yàn)?f x1 f x2 f x3 b ,令 g x f x - f 2 - x ,0 < x <1,2則 g x f x f 2 x 3 x 4 3 6(x -1) - - ÷ 2 - x - 4 ÷ > 0 ,è x è 2 - x x 2 - x 可知 g x 在 0,1 上單調(diào)遞增,則 g x < g 1 0 ,可得 f x < f 2 - x 在 0,1 上恒成立,因?yàn)? < x1 <1,則 f x1 f x2 < f 2 - x1 ,且1< 2 - x1 < 2,1 < x2 < 3, f x 在 1,3 上單調(diào)遞減,則 2 - x1 < x2 ,即 x1 x2 > 2;令 h x f x - f 6 - x ,1< x < 3,2則 h x f x f 3 2(x - 3)6 3- x x - 4÷ 6 - x - 4÷ > 0è x è 6 x,- x 6 - x 可知 h x 在 1,3 上單調(diào)遞增,則 h x < h 3 0,可得 f x < f 6 - x 在 1,3 上恒成立,因?yàn)? < x2 < 3,則 f x2 f x3 < f 6 - x2 ,且3 < 6 - x2 5, x3 3, f x 在 3, 上單調(diào)遞增,則6 - x2 > x3 ,即 x2 x3 < 6;由 x1 x2 > 2和 x2 x3 < 6可得 x3 - x1 < 4 .(二) 含參函數(shù)問題可考慮先消去參數(shù)含參數(shù)的極值點(diǎn)偏移問題,在原有的兩個(gè)變?cè)?x1, x2 的基礎(chǔ)上,又多了一個(gè)參數(shù),故思路很自然的就會(huì)想到:想盡一切辦法消去參數(shù),從而轉(zhuǎn)化成不含參數(shù)的問題去解決;或者以參數(shù)為媒介,構(gòu)造出一個(gè)變?cè)男碌暮瘮?shù).由于可導(dǎo)函數(shù) f x 的極值點(diǎn)是 f x 的零點(diǎn),也是方程 f x 0的實(shí)根,所以有些與零點(diǎn)或方程實(shí)根有關(guān)的問題可以利用求解極值點(diǎn)偏移問題的方法去解決.【一題多解】已知函數(shù) f (x) ln x - ax , a 為常數(shù),若函數(shù) f (x) 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,試證明: x1 x2 > e2.【分析】法一:消參轉(zhuǎn)化成無參數(shù)問題:f (x) 0 ln x ax ln x aeln x , x1, x2 是方程 f (x) 0 的兩根,也是方程 ln x aeln x 的兩根,則 ln x x1, ln x2 是 x ae ,設(shè) u1 ln x1,u2 ln x g(x) xe- x2 , ,則 g(u1) g(u2 ) ,從而x1x2 > e2 ln x1 ln x2 > 2 u1 u2 > 2 ,此問題等價(jià)轉(zhuǎn)化成為【例 1】,下略.法二:利用參數(shù) a 作為媒介,換元后構(gòu)造新函數(shù):不妨設(shè) x1 > x2 ,∵ ln x1 - ax1 0, ln x2 - ax2 0 ,∴ ln x1 ln x2 a(x1 x2 ), ln x1 - ln x2 a(x1 - x2 ) ,ln x1 - ln x∴ 2 a ,欲證明 x1x2 > e2 ,即證 ln x1 ln x2 > 2 .x1 - x2∵ ln x1 ln x2 a(x21 x2 ) ,∴即證 a > ,x1 x2ln x - ln x∴ 原 命 題 等 價(jià) 于 證 明 1 22 x 2(x - x ) x> , 即 證 : ln 1 > 1 2 , 令 t 1 , (t >1) , 構(gòu) 造x1 - x2 x1 x2 x2 x1 x2 x2g(t) ln t 2(t -1) - , t >1 ,利用 g t 單調(diào)性求解,下略.t 1法三:直接換元構(gòu)造新函數(shù):a ln x1 ln x2 ln x2 x2 , x x , t x 設(shè) 21 < 2 , (t >1) ,x1 x2 ln x1 x1 x1x tx , ln tx1 t ln t ln x則 2 1 1 t ,ln x1 ln x1ln t反解出: ln x1 , ln x2 ln tx1 ln t ln xln t t ln tt -1 1 ln t ,t -1 t -1x x e2 ln x ln x 2 t 1故 1 2 > 1 2 > ln t > 2 ,轉(zhuǎn)化成法二,略.t -1x 2【例 3】(2024 屆浙江省名校協(xié)作體高三上學(xué)期聯(lián)考)函數(shù) f x ae - e(x -1) 有兩個(gè)極值點(diǎn)x1, x2 x1 < x2 .其中 a R , e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).(1)求實(shí)數(shù) a的取值范圍;(2)若 ex1 e - 2 x2 2 1- e l x1 -1 x2 -1 恒成立,求l 的取值范圍.【解析】(1)由于 f x aex - 2e x -1 ,f x 0 2e x -1a 由題知 有兩個(gè)不同實(shí)數(shù)根,即 x 有兩個(gè)不同實(shí)數(shù)根.e2e x -1 2e 2 - x 令 g x x ,則 g x x 0,解得 x 2,故 g x 在 - , 2 上單調(diào)遞增,在 2, 上單調(diào)e e2遞減,且 x - 時(shí), g(x) - , x 時(shí), g(x) 0 , g 2 ,故 g x 的圖象如圖所示,ea 0, 2 當(dāng) ÷時(shí), f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 且 x1 < x2.則 f x 0 0 < x x1 或 x x2 ,故 f x 在 0, x1 上單è e 調(diào)遞增,在 x1, x2 上單調(diào)遞減,在 x2 , 上單調(diào)遞增, f x 的極大值點(diǎn)為x1,極小值點(diǎn)為x2.故 f x aex - e(x -1)2 2 有兩個(gè)極值點(diǎn)時(shí),實(shí)數(shù) a的取值范圍為 0, ÷.è e (2)由于 ex1 e - 2 x2 2 1- e l x1 -1 x2 -1 e x1 -1 e - 2 x2 -1 l x1 -1 x2 -1 若設(shè) t1 x1 - 1, t2 x2 - 1 0 < t1 < t2 ,則上式即為 et1 e - 2 t2 lt1 t2ìaet1 2t1 > 0 t2 -t t1 2由(1)可得 í ,兩式相除得 e ,即 t - t lnt 2 > 0, aet2 2t 2 12 > 0 t1 t1由 et1 e - 2 t2 lt1 t2得 t2 - t1 é et1 e - 2 t2 ù lt1t2lnt2t12 e - 2 t2 - e t1 el t所以 1t2 ,令 t t2 e - 2 t -t 2 >1, h t t2 (t >1),ln tt 1lnt12 2則l h t 1, é e - 2 t eù lnt - 2t - e - 2 t e在 恒成立,由于 h t ,t 2ln2t令 t é e - 2 t2 eù lnt - 2t - e - 2 t2 e,則 t 2 e - 2 tlnt - 2 - e - 2 t e ,t t 2 e - 2 lnt e 2 e - 2 - - e 2,t 2顯然 t 在 1, 遞增,又有 1 1 -2 < 0, e 3e - 6 - > 0,所以存在 t0 1,e 使得 t0 0 ,e且易得 t 在 1, t0 遞減, t0 , 遞增,又有 1 0, e e2 - 2e - 1 > 0,所以存在 t1 1,e 使得 t1 0,且易得 t 在 1, t1 遞減, t1, 遞增,又 1 e 0 ,則1 < x < e 時(shí), t < 0, h t < 0, x > e 時(shí), t > 0,h t > 0,所以易得 h t 在 1,e 上遞減,在 e, 2上遞增,則 h(t)min h e (e - 1) ,所以l 的取值范圍為 - , (e -1)2 ù .(三) 對(duì)數(shù)平均不等式ì a - ba b (a b),兩個(gè)正數(shù) 和 的對(duì)數(shù)平均定義: L(a,b) í ln a - ln b a(a b).對(duì)數(shù)平均與算術(shù)平均、幾何平均的大小關(guān)系: ab L(a,b) a b (此式記為對(duì)數(shù)平均不等式)2取等條件:當(dāng)且僅當(dāng) a b 時(shí),等號(hào)成立.【例 4】設(shè)函數(shù) f (x) ex - ax a(a R), 其圖象與 x 軸交于 A(x1,0), B(x2 ,0)兩點(diǎn),且 x1 < x2 .(1)求實(shí)數(shù) a 的取值范圍;(2)證明: f ( x1x2 ) < 0( f (x)為函數(shù) f (x) 的導(dǎo)函數(shù));【分析】(1) f (x) ex - a , x R ,當(dāng) a 0 時(shí), f (x) > 0在 R 上恒成立,不合題意當(dāng) a > 0時(shí), f (x)min f (ln a) a(2 - ln a)當(dāng) f (x) 2min 0 ,即0 < a e 時(shí), f (x) 至多有一個(gè)零點(diǎn),不合題意,故舍去;當(dāng) f (x)min < 0 ,即 a > e2 時(shí),由 f (1) e > 0 ,且 f (x) 在 (- , ln a)內(nèi)單調(diào)遞減,故 f (x) 在 (1, ln a)有且只有一個(gè)零點(diǎn);由 f (ln a2 ) a2 - 2a ln a a a(a 1- 2ln a),令 y a 1- 2ln a,a > e2 ,則 y 1 2- > 0 ,故 a 1- 2ln a > e2 1- 4 e2 - 3 > 0a所以 f (ln a2 ) > 0 ,即在 (ln a, 2 ln a)有且只有一個(gè)零點(diǎn).由(1)知,2 f (x) 在 (- , ln a)內(nèi)遞減,在 (ln a, ) 內(nèi)遞增,且 f (1) e > 0( )所以1< x1 < ln a < x2 < 2ln a ,因?yàn)?f (x1) ex1 - ax1 a 0 , f (x2 ) ex2 - ax2 a 0ex1a ex2 ex1 -1 ex2 -1 (x -1) - (x -1),即 ,所以1 1 2 > (x -1)(x -1)x1 -1 x2 -1 x1 -1 x2 -1 ln(x1 -1) - ln(x2 -1)1 2所以 x1x2 - (x1 x2 ) < 0 ,要證: f ( x1x2 ) < 0 ,x x只須證 e 1 2 < a ,即 x1x2 < ln a故, x1x2 < x1 - ln(x1 -1) , x1x2 < x2 - ln(x2 -1)所以 2 x1x2 < x1 x2 - ln(x1 -1)(x2 -1) ,所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < x1 x2 - 2 x1x2因?yàn)?x1x2 - (x1 x2 ) < 0 ,所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < ln1 0 ,而 x1 x2 - 2 x1x2 > 0所以 ln(x1x2 - (x1 x2 ) 1) < x1 x2 - 2 x1x2 成立,所以 f ( x1x2 ) < 0【評(píng)注】根據(jù)對(duì)數(shù)平均不等式求解的步驟是:1.通過等式兩邊同取自然對(duì)數(shù)或相減等配湊出 ln x1 - ln x2及x1 - x2 ,2.通過等式兩邊同除以 ln x1 - ln xx - x2 構(gòu)建對(duì)數(shù)平均數(shù)1 2 ,ln x1 - ln x2x1 - x2 x1 x3.利用對(duì)數(shù)平均不等式將 轉(zhuǎn)化為 2 后再證明 x1 x2 < 2x0 (或 x1 x2 > 2x0 ). 兩種方法ln x1 - ln x2 2各有優(yōu)劣,適用的題型也略有差異.(四) 一題多解賞析f x x ln x 1【例 5】已知 - mx2 - x , m R .若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,且 x1 < x2 ,求證: x1x2 > e22【分析】解法一:欲證 x1x2 > e2 ,需證 ln x1 ln x2 > 2.若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,即函數(shù) f x 有兩個(gè)零點(diǎn).又 f x ln x - mx ,所以, x1 , x2 是方程 f x 0的兩個(gè)不同實(shí)根.ìln x1 - mx1 0 ln x ln x于是,有 íln x mx 0 ,解得m 1 2 . 2 - 2 x1 x2ìln x1 - mx1 0另一方面,由 íln x - mx 0 ,得 ln x2 - ln x1 m x2 - x1 , 2 2ln x2 - ln x1 ln x ln x從而可得, 1 2 .x2 - x1 x1 x2 1 x2 ln x 2ln x - ln x x x x ÷ x于是, ln x ln x 2 1 2 1 è 1 11 2 x .x2 - x1 2 -1x1 1 t ln t又0 < x1 < x2 ,設(shè) tx 2 ,則 t >1.因此, ln x1 ln x2 , t >1.x1 t -1t 1 ln t 2 t -1ln x 要證 1 ln x2 > 2 ,即證: > 2 , t >1.即:當(dāng) t >1時(shí),有 ln t > .構(gòu)造函數(shù)t -1 t 1 2 t -1h t ln t - , t 1 ,利用h t 為 1. 上的增函數(shù)求解.t 1解法二 :欲證 x1x2 > e2 ,需證 ln x1 ln x2 > 2.若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1 , x2 ,即函數(shù) f x 有兩個(gè)零點(diǎn).又f x ln x - mx ,所以, x1 , x2 是方程 f x 0的兩個(gè)不同實(shí)根.顯然m > 0 ,否則,函數(shù) f x 為單調(diào)函數(shù),不符合題意.ìln x由 í 1- mx1 0ln x mx 0 ln x1 ln x22 m x1 x2 ,問題轉(zhuǎn)化為證明 x1 x2 > ,構(gòu)造函數(shù) 2 - 2 m 2 1 1 1 函數(shù) g x f x - f - x ÷ 0 < x < ÷ ,根據(jù) g x 在m m 0, ÷上遞增,可得 g x < gm ÷ =0,è è è è m 所以 f x < f 2 1 1 - x ÷ ,設(shè) x1 < < x2 ,由 f x 在 0, ÷上遞增可證.è m m è m 解法三 :由 x1 , x2 是方程 f x 0ln x ln x的兩個(gè)不同實(shí)根得m ,令 g x , g xx x 1 g x2 ,由于g x 1- ln x 2 ,因此, g x 在 1,e , e, .xe2 e2 設(shè)1< x1 < e < x2 ,需證明 x1x2 > e2 ,只需證明 x1 > 0,e ,只需證明 f x1 > fx x ÷ ,即2 è 2 2 2f x f e2 > ÷ ,即 f x2 f e - ÷ > 0.來源: 微信公眾號(hào) 中學(xué)數(shù)學(xué)研討部落è x2 è x2 2 1- ln x e2 2 - x 即 h x f x - f e ÷ x 1,e , h x 2 2 > 0 ,故h x 在 1,e ,故è x x e2 2 2h x < h e 0 e ,即 f x < f ÷ .令 x x1 ,則 f x2 f x1 < fe ÷ ,因?yàn)?xe2 , e, , f x è x è x1 x12在 e, ,所以 x e2 > ,即 x 2x 1x2 > e .1t ln x 0,1 t ln x 1, ìln x1 - mx1 0 ìt met1 t解法四:設(shè) , ,則由 í 得 í 1 1t1 -t21 1 2 2 ln x2 - mx t e ,設(shè)22 0 t2 me t2kekk t1 - t < 0 t k2 ,則 1 k , t2 k .欲證 x1x22 > e ,需證 ln x1 ln x2 > 2,即t1 t2 > 2 ,把 t1, t 代入整理e -1 e -1 2得k 1 ek - 2 ek -1 < 0 ,構(gòu)造 g x k 1 ek - 2 ek -1 證明.t1設(shè) t ln x 0,1 , t ì ln x 1, ìln x - mx 0 t me t,則由 í 1 1 得 í 1 1 t t1 -t2 11 1 2 2 ln x mx 0 t e ,設(shè) k 0,1 , 2 - 2 t2 me 2 t2 t2k ln k ln k則 t1 , t .欲證 x x > e2 ,需證 ln x ln x > 2 ,即只需證明 t t > 2 ,即k -1 2 k -1 1 2 1 2 1 2 k 1 ln k 2 k -1 2 k -1 2 k -1> 2 ln k < ln k - < 0 ,設(shè) g k ln k - k 0,1 ,k -1 k 1 k 1 k 12g k k -1 2 > 0 ,故 g k 在 0,1 ,因此 g k < g 1 0 ,命題得證. k k 1 (五) 2022 屆高考全國(guó)卷甲理 22 題解析極值點(diǎn)偏移問題前幾年高考曾經(jīng)考查過,2022 年高考全國(guó)卷甲理再次考查極值點(diǎn)偏移問題,該題有一定難度,但用前面介紹的方法可以輕易解決,下面給出兩種解法,共同學(xué)們參考:ex【例 6】已知函數(shù) f x - ln x x - a.x(1)若 f x 0 ,求 a 的取值范圍;(2)證明:若 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則 x1x2 <1.x【解析】解法一:(1)因?yàn)?f x e - ln x x - a ,xf (x) 1 1 x - 2 ÷ex 1 1 1 1 x -1 e- 1 x 1- ÷e 1- ÷ 1è x x x x è x è x x è x÷ 令 f (x) 0 ,得 x 1當(dāng) x (0,1), f (x) < 0, f (x)單調(diào)遞減;當(dāng) x (1, ), f (x) > 0, f (x) 單調(diào)遞增,所以 f (x) f (1) e 1- a ,若 f (x) 0 ,則 e 1- a 0 ,即 a e 1 ,所以 a的取值范圍為 (- ,e 1] .(2)由(1)知, x (0,1), f (x)單調(diào)遞減;當(dāng) x (1, ), f (x) 單調(diào)遞增,若 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則一個(gè)零點(diǎn)小于 1,一個(gè)零點(diǎn)大于 1,不妨設(shè) x1 <1< x21要證 x1x2 <1,即證 x1 < x ,2因?yàn)?x1,1 (0,1) ,即證 f x1 > f 1 ÷ ,因?yàn)?f x1 f x2 ,即證 f x1x x 2 > f 2 è 2 è x÷2 ex 1即證 - ln x 1 x - xe x - ln x - > 0, x (1, ) ,x xex 1即證 - xe x 2é- ln x 1- x 1- ù > 0 ,x ê 2 è x÷ ú ex 1 x 1下面證明 x >1時(shí), - xe x > 0, ln x 1 1- x - ÷ < 0 ,設(shè) g(x)e - xe x , x >1 ,x 2 è x x 1 1 1 1x 1 1則 g (x) - ÷e - e x xe x1 1 12 - 2 ÷÷ 1- ex ÷ - e x 1- x x x x x x ÷è è è è è 1 1 ex 1 e x x -1 ex 1 - ÷ - - e x ,è x÷ ÷ è x x è x x設(shè) x e x >1 , x 1 1 x -1 x x - 2 ÷e 2 e > 0 ,x è x x xx 1所以 x > 1 e 1 , , e而 x 所以 - e xe < e > 0 ,所以 g (x) > 0 ,xx 1所以 g(x)在 (1, )單調(diào)遞增即 g(x) > g(1) 0 , e所以 - xe x > 0xh(x) ln x 1 x 12 2令 - - ÷ , x >1 h (x)1 1 1 2x - x -1 -(x -1) - 1 2 ÷ 2 2 < 0 ,2 è x x 2 è x 2x 2x所以 h(x) 在 (1,1 1 )單調(diào)遞減,即h(x) < h(1) 0 ,所以 ln x - x - ÷ < 0;2 è x ex 1綜上, - xe xé- 2 ln x 1 1 ù- x - x ê 2 x ÷ú> 0 ,所以 x1x2 <1. è ex解法二: (1)因?yàn)?f x - ln x x - a ex-ln x x - ln x - a ,x設(shè) t g x x - ln x g x 1 1 x -1,則 - x > 0 ,x x所以 x 0,1 時(shí) g x < 0 , g x 遞減, x 1, 時(shí) g x > 0 , g x 遞增,t g x g 1 1 ,設(shè) f x h t et t - a t 1 ,則 h t 為增函數(shù), h t h 1 e 1- a ,若 f (x) 0 ,則 e 1- a 0 ,即 a e 1 ,所以 a的取值范圍為 (- ,e 1] .(2)由(1)知 f x 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,則方程 x - ln x t 有兩個(gè)實(shí)根 x1, x2 ,因?yàn)?x 0,1 時(shí) g x 遞減, x 1, 時(shí) g x 遞增,x2 - x1不妨設(shè)0 < x1 <1< x2 ,由 x1 - ln x1 x2 - ln x2 t 得 1ln x2 - ln x,1x2 - x1 x2 - x1 x2所以要證 x1x2 <1,即證 > x x > 2lnln x , ,2 - ln x1 2 即證1 x1x2 x1x2 x1 2ln x2 x 1即證 - - > 0 , 2設(shè) m m > 1 ,即證m - - 2ln m > 0x ,1 x2 x1 x1 m2設(shè) F m 1 m - - 2ln m m > 1 , F m 1 1 2 1則 2 - m m m -1÷ > 0 ,è m 所以 F m 為增函數(shù), F m > F 1 0 ,所以 x1x2 <1成立.【例 1】(2024 屆四川省眉山市高三下學(xué)期第三次診斷)已知函數(shù) f (x) xlnx - ax2 - 2x .(1)若過點(diǎn) (1,0)可作曲線 y f (x) 兩條切線,求 a的取值范圍;(2)若 f (x) 有兩個(gè)不同極值點(diǎn) x1, x2 .①求 a的取值范圍;②當(dāng) x1 > 4x 2 32 時(shí),證明: x1x2 >16e .【解析】(1)依題意, f (x) lnx - 2ax -1,設(shè)過點(diǎn) 1,0 的直線與曲線 y f (x) 相切時(shí)的切點(diǎn)為 (x0 , y0 ),斜率 k lnx0 - 2ax0 -1,切線方程為 y - (x0lnx0 - ax20 - 2x0 ) (lnx0 - 2ax0 -1)(x - x0 ),而點(diǎn) (1,0)在切線上,則 -x0lnx0 ax2 20 2x0 (lnx0 - 2ax0 -1)(1- x0 ),即有 ax0 - 2ax0 - x0 lnx0 -1 0 ,由過點(diǎn) (1,0)可作曲線 y f (x) 兩條切線,得方程 ax20 - 2ax0 - x0 lnx0 -1 0 有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,令 g(x) ax2 - 2ax - x lnx -1,則函數(shù) g(x)有 2 個(gè)零點(diǎn),2求導(dǎo)得 g (x) 2ax - 2a 1 1 2ax - (2a 1)x 1 (2ax -1)(x -1)- ,x x x①若 a1> ,由 g (x) > 0 0 x1,得 < < 或 x >1,由 g (x) < 01,得 < x <1,2 2a 2a即函數(shù) g(x)在 (0,1 ) , (1, )1上單調(diào)遞增,在 ( ,1) 上單調(diào)遞減,2a 2ax 1則當(dāng) 時(shí), g(x)取得極大值;當(dāng) x 1時(shí), g(x)取得極小值,2a1又 g( ) a (1 )2 1 1 1 1- 2a - ln -1 -ln2a - - 2 < 0,2a 2a 2a 2a 2a 4a當(dāng) x 1時(shí), g(x) < 0恒成立,因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;1②若 a , g (x) 0恒成立,函數(shù) g(x)在 (0, ) 上單調(diào)遞增,2因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;③若0 < a1< ,由 g (x) > 01,得 0 < x <1或 x > ,由 g (x) < 0,得 1 < x1< ,2 2a 2a即函數(shù) g(x)1 1在( 0, 1), ( , ) 上單調(diào)遞增,在 (1, )上單調(diào)遞減,2a 2a則當(dāng) x 1 g(x) x1 時(shí), 取得極大值;當(dāng) 時(shí), g(x)取得極小值,又 g(1) -a - 2 < 0,2ax 1顯然當(dāng) 時(shí), g(x) < 0恒成立,因此函數(shù) g(x)最多 1 個(gè)零點(diǎn),不合題意;2a④若 a 0,顯然 2ax -1 < 0,當(dāng) 0 < x <1時(shí), g (x) > 0,當(dāng) x >1時(shí), g (x) < 0,函數(shù)在( 0, 1)上單調(diào)遞增,在 (1, )上單調(diào)遞減,當(dāng) x 1時(shí), g(x)取得最大值 g(1) -a - 2,要函數(shù) g(x)有 2 個(gè)零點(diǎn),必有 g(1) -a - 2 > 0,得 a < -2,當(dāng) 0 < x <1時(shí), g(x) a(x -1)2 - x - a -1 lnx < -a -1 lnx ,而函數(shù) y -a -1 lnx 在( 0, 1)上的值域?yàn)?(- , -a -1),因此 g(x)在( 0, 1)上的值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,當(dāng) x >1時(shí),令 y ln x - x1,求導(dǎo)得 y -1 < 0,函數(shù) y ln x - x 在 (1, )上單調(diào)遞減,x則 ln x - x < -1, g(x) a(x -1)2 - a -1 lnx - x < a(x -1)2 - a - 2,而函數(shù) y a(x -1)2 - a - 2在 (1, )上單調(diào)遞減,值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,因此函數(shù) g(x)在 (1, )上的值域?yàn)?(- ,-a - 2) ,于是當(dāng) a < -2時(shí),函數(shù) g(x)有兩個(gè)零點(diǎn),所以過點(diǎn) 1,0 可作曲線 y f x 兩條切線時(shí), a的取值范圍是 - , -2 .(2)①由(1)知, f (x) lnx - 2ax -1,f (x) f (x) 0 2a lnx -1由函數(shù) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,得 ,即 有兩個(gè)實(shí)數(shù)根 x1, x ,x 2u(x) lnx -1 2 - lnx令 ,求導(dǎo)得u (x) 2 ,當(dāng) 0 < x < e2 時(shí),u (x) > 0,當(dāng) x > e2 時(shí),u (x) < 0,x x函數(shù)u(x) 在 (0,e2 ) 上單調(diào)遞增, (e2 , ) 上單調(diào)遞減,u(x)1max 2 ,e且u(e) 0,當(dāng) x>e時(shí),函數(shù)u(x) > 0 1 lnx -1恒成立,因此當(dāng)0 < 2a <e2時(shí), 2a 有兩個(gè)實(shí)數(shù)根x1所以函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極點(diǎn)時(shí), a的取值范圍是 (0, 2 ) .2eìlnx1 - 2ax1 -1 0 ìlnx1 2ax1 1② 2alnx1 - lnx 2由 í lnx 2ax 1 0,即2 - 2 - í lnx2 2ax,得2 1 x1 - x,2x x2 >16e3要證明 1 2 ,只需證明 lnx1 2lnx2 > 4ln2 3,ln x1lnx 2lnx 2a(x 2x ) 3 (x 2x ) lnx - lnx而 1 2 1 2 1 21 2 3 (x 1 2) x 2 3,x1 - x x x2 2 1 -1x2令 tx 1 (xx 1> 4x2 ),則 t > 4,欲證明 lnx1 2lnx2 > 4ln2 3,2即證明 (t 2)lnt > 4ln2(t > 4) ,只需證明 lnt - 4ln2t -1 > 0(t > 4) 即可,t -1 t 2令 h(t) lnt 4ln2t -1- (t > 4) ,t 24求導(dǎo)得 h t 124ln2 3 t 4t 4 -12ln2 tt 4 -12ln2 - t ,t (t 2)2 t(t 2)2 (t 2)2 (t) t 4 4則 -12ln2在 t > 4時(shí)單調(diào)遞增,故 (t) > (4) 9 -12ln2 > 0 ,t則 h (t) > 0 ,令 h(t) 在 t > 4時(shí)單調(diào)遞增,則 h(t) > h(4)1 ln4 - 4 ln2 0,2lnt 2 3因此 (t 2) > 4ln2(t > 4) ,即 lnx 2lnx > 4ln2 3,所以 x x >16e .t -1 1 2 1 2【例 2】(2024 屆江蘇省揚(yáng)州市儀征市四校高三下學(xué)期 4 月聯(lián)合學(xué)情檢測(cè))已知函數(shù)f x ln mx - x m > 0 .(1)若 f x 0 恒成立,求m 的取值范圍;(2)若 f x 有兩個(gè)不同的零點(diǎn) x1, x2 ,證明 x1 x2 > 2.【解析】(1)首先由m > 0可知 f x 的定義域是 0, ,從而 f x ln mx - x ln x - x ln m .故 f x ln mx - x 1 -1 1- x ,從而當(dāng)0 < x <1時(shí) f x > 0,當(dāng) x >1時(shí) f x < 0 .x x故 f x 在 0,1 上遞增,在 1, 上遞減,所以 f x 具有最大值 f 1 ln m -1 .所以命題等價(jià)于 ln m -1 0,即m e .所以m 的取值范圍是 0,e .(2)不妨設(shè) x1 < x2,由于 f x 在 0,1 上遞增,在 1, 上遞減,故一定有 0 < x1 < 1 < x2 .在-1 < t <1的范圍內(nèi)定義函數(shù) p t f 1 t - f 1- t .2則 p t f 1 t f 1 t -t t 2t- 2 > 0 ,所以 p t 單調(diào)遞增.1 t 1- t 1- t這表明 t > 0時(shí) p t > p 0 f 1 - f 1 0,即 f 1 t > f 1- t .又因?yàn)?f 2 - x1 f 1 1- x1 > f 1- 1- x1 f x1 0 f x2 ,且 2 - x1和x2都大于1,故由 f x 在 1, 上的單調(diào)性知 2 - x1 < x2 ,即 x1 x2 > 2 .【例 3】(2024 屆重慶市名校聯(lián)盟高三下學(xué)期第一次聯(lián)考)若函數(shù) f x 在定義域內(nèi)存在兩個(gè)不同的數(shù) x1, x2 ,同時(shí)滿足 f x1 f x2 ,且 f x 在點(diǎn) x1, f x1 , x2 , f x2 處的切線斜率相同,則稱 f x 為“切合函數(shù)”(1) 3證明: f x x - 2x 為“切合函數(shù)”;(2) 2若 g x xlnx - x ax 為“切合函數(shù)”,并設(shè)滿足條件的兩個(gè)數(shù)為 x1, x2 .1(?。┣笞C: x1x2 < ;42 3(ⅱ)求證: a 1 x1x2 - x1x2 < .4【解析】(1)假設(shè)存在兩個(gè)不同的數(shù) x1, x2 ,滿足題意,f x 3x2 - 2 f x f x x3易知 ,由題意可得 1 2 ,即 1 - 2x1 x32 - 2x2 ,x31 - 2x1 - x3 - 2x 0 x3 3 2 22 2 , 1 - x2 - 2 x1 - x2 0, x1 - x2 x1 x1x2 x2 - 2 x1 - x2 0, x 2 2 2 21 - x2 x1 x1x2 x2 - 2 0,又 x1 x2 ,所以 x1 x1x2 x2 - 2 0 .因?yàn)?f x1 f x2 ,即3x21 - 2 3x2 2 22 - 2,化簡(jiǎn)可得 x1 x2 ,又 x1 x2 ,所以 x1 -x2 22,代入 x1 x1x2 x2 - 2 0,可得 x1 - 2, x2 2 或 x1 2, x2 - 2 ,所以 f x x3 - 2x 為“切合函數(shù)”.(2)由題意知 g x lnx - 2x a 1,因?yàn)?g x xlnx - x2 ax 為“切合函數(shù)”,故存在不同的數(shù) x1, x2 (不妨設(shè) 0 < x1 < x2 )使得 ìg x g x ìx lnx - x2 ax x lnx - x21 2 axí 1 1 1 1 2 2 2 2 g x1 g x ,即 í ,2 lnx1 - 2x1 a 1 lnx2 - 2x2 a 1ì x1lnx1 - x2lnx2 a x2 x1 1 x2 - x1整理得 í 1 x - x, 2 1 2 2 lnx2 - lnx1x - x x - x x x x(ⅰ 2 1)先證 > x1x2 12 ,即 > lnx - lnx 2 12 1, - > ln 2lnx2 - lnx1 x x,1 2 x1 x2 x1t x2 0 x x x x令 ,則由 < < ,知 t > 1,要證 2 - 1 > lnx2 11 2 ,只需證 t - > 2ln t ,x1 x1 x2 x1 t2即 2ln t t1- < 0,設(shè)m t 1 2ln t - t t >1 ,易知m t 2 1 - t -1 ,t t -1- < 0t t 2 t 2故m t 在 1,+ 單調(diào)遞減,所以m t < m 1 0,x2 - x1 > x x 2 x x 1 1故有 lnx - lnx 1 2 ,由上面的 式知 1 2 < ,所以 x1x2 < .2 1 2 4 2 x2 - x (ⅱ 1)由上面的 2 得 1 ,lnx2 - lnx1a x1lnx1 - x2lnx2 x x x x x1lnx1 - x2lnx2 2 1 x - x 2 12 1 x2 - x1 1x1lnx1 - x2lnx2 x2 x1 x1lnx1 - x2lnx 2 x2 x1 lnx 2 - lnx1 x2 - x1 2 x2 - x1 x2 - x1 2 x2 - x1 lnx2 - lnx12 x 1lnx1 - x2lnx2 x2 x1 lnx2 - lnx1 x1ln x1x2 - x 2ln x1x2 ln x1x2 2 x2 - x1 2 x2 - x - ,1 2又 x11x2 < ,所以 a > ln 2且 x1x2 e-2a,4故要證 a 3 3 1 2 x x 2 -2a -a1 2 - x1x2 < ,只需證 a 1 e - e < ,4 43 e2a即 +ea - a 3 1 2 > 0 a > ln 2 h(a) e2a +ea - a 1 2,設(shè) ,4 4則即證 h(a) > 0 a > ln 2 h (a) 3 2e2a, +ea - 2 a 1 = 3 e2a +ea - 2 a 1 ,4 2設(shè) k(a)3 e2a +ea - 2 a 1 ,則 k (a) 3e2a +ea - 2= 3ea - 2 ea 1 > 0,2即 k(a)也就是 h (a)在 ln 2,+ 單調(diào)遞增,h (a) > h (ln 2) 3 e2ln 2 eln 2 - 2 ln 2 1 3 4 2 - 2ln 2 - 2 2 3- ln 2 > 0,2 2所以 h(a) 在 ln 2,+ 單調(diào)遞增,h(a) h(ln 2) 3所以 > e2ln 2 eln 2 - ln 2 1 2 5 - ln 2+1 2 ,4因?yàn)?1 < ln 2+1 < 2,所以 1< ln 2+1 2 < 4,所以 5 - ln 2+1 2 > 0,所以原不等式成立.x【例 4】(2024 e屆四川省廣安友誼中學(xué)高三上學(xué)期月考)已知函數(shù) f x - lnx xx(1)討論函數(shù) f x 的單調(diào)性;(2) g x x2 f x x2若不等式 -1 lnx - x3 - x t 有解,求實(shí)數(shù) t 的取值范圍;(3)若函數(shù) h x f x - a a R 有兩個(gè)零點(diǎn) x1,x2,證明: x1 x2 <1.ex x x ex x x -1 【解析】(1)Q f x - lnx x, x 0, e x - e 1 \ f x - 1 ,x x2 x x2\ x 1, , f x > 0, f x 單調(diào)遞增; x 0,1 , f x < 0, f x 單調(diào)遞減;2 2 2 3( ) g x x f x x -1 lnx - x - x t 有解, ex 所以 g x t g x x2 - lnx x x2 -1 lnx - x3 - x xex - lnx - x, x > 0min , ÷ ,è x g x x 1 ex 1- -1 x 1 ex 1 x - x 1 ex 1 x x - ÷,è x t x =ex 1 , t x =ex 1- 2 > 0, t x 單調(diào)遞增,x xx 1 0, t x - , t 1 e -1>0,x0 0,1 ,g x0 t x0 0,ex0 , x 0, x0 , g x < 0, g x x 單調(diào)遞減;0 1 1x x0 , ,g x > 0, g x Qex0單調(diào)遞增; ,\ x0 ln -lnxx 00 x0x所以 g x g x0 x 00e - lnx0 - xmin 0 1- lnx0 - x0 1,所以 t 1 .(3) h x f x - a a R 有兩個(gè)零點(diǎn) x1,x2,xh x e - lnx x - a 0有兩個(gè)根 x1,x2, 不妨設(shè) x1 < x2,由(1)可知兩根也是 f (x) 與 y a的兩個(gè)交點(diǎn),x1且0 < x 1 <1 x1, 2 >1,于是0 < <1x ,由于f (x) 在( 0, 1)單調(diào)遞減,故 x1x2 <1等價(jià)于 f x1 > f ÷.2 è x2 h x h x 0, f x f x x x 1 f x f 1 而 1 2 1 2 ,故 1 2 < 等價(jià)于 2 > ÷ .①è x2 t(x) f (x) - f 1 設(shè) ÷,則①式為 t x2 > 0 .è x 1(x -1) x e x - xe x -1÷因?yàn)?br/>t (x) f (x) f 1 1 - è . x ÷ ÷ è è x x21設(shè) k(x) ex x - xe x -1,1 1當(dāng) x >1 1時(shí), k (x) ex - e x e x 1 > 0,故 k ( x) 在 (1, )單調(diào)遞增,x所以 k(x) > k(1) 0 ,從而 t (x) > 0,因此 t(x)在 (1, )單調(diào)遞增. 又 x2 >1,故 t x2 > t(1) 0 ,故 f x2 > f1 ÷ ,于是 x1x2 <1.è x2 【例 5】已知函數(shù) f (x) ln x, g(x) ax2 - 2ax(a 0) .(1)若 a 3,判斷函數(shù) y f (x) - g(x)的單調(diào)性;(2)若函數(shù) h(x) f (x) g(x)的導(dǎo)函數(shù) h (x)有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 (x1 < x2 ),證明: h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1).【解析】 (1)若 a 3,則 y f (x) - g(x) ln x - 3x2 6x(x > 0),1 2 2所以 y - 6x 6 -6x 6x 1 6x - 6x -1 - ,x x x6x2y - 6x -1 0 3 152y 6x - 6x -1由 - > 0 x - < 0 3 15,得 < < ;由 ,得 x > .x 6 x 6 所以 y f (x) g(x) 0,3 15 3 15- 在 ÷÷上單調(diào)遞增,在 , 6 6 ÷÷上單調(diào)遞減.è è (2)因?yàn)楹瘮?shù) h(x) f (x) g(x),所以 h(x) ln x ax2 - 2ax(x > 0),h (x) 1 2ax 2a 2ax2 - 2ax 1所以 - .x x若函數(shù) h (x)有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 (x1 < x2 ),則方程 2ax2 - 2ax 1 0的判別式D 4a2 -8a > 0,x x 1, x x 11 2 1 2 > 0,所以 a > 2.2a1 1又 x 21 < x2,所以 x1 < x1x2 ,即0 < x < ,2a 1 2ah(x2 ) - h(x1) ln x22 ax2 - 2ax2 - (ln x21 ax1 - 2ax1) - ln x 1 2 21 ln a(x2 - x1 ) 2a(x1 - x2 ) - ln x1 - ln(2ax1) - a 2ax2ax 1,1欲證 h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1),只需證- ln x1 - ln(2ax1) - a 2ax1 > ln 2a - a,即證 ln x1 ln(2ax1) - 2ax1 < - ln 2a.設(shè)u(t) ln t ln(2at) - 2at 2ln t ln(2a)1- 2at ,其中 t x1 0, 2a ÷,è 由u (t)2 1 - 2a 0 t a 2 1 1 2 - 2a,得 .因?yàn)?> ,所以 - < 0,t a a 2a 2aì 2 ì 2 u (t) - 2a > 0, u (t) - 2a < 0, t 1 1由 í 1 得0 < t1 t< ;由 í 1 得< t <a . 0 < t < , a 0 < t < , 2a 2a 2a 0, 1 1 , 1 所以u(píng)(t) 在 a ÷上單調(diào)遞增,在è a 2a ÷上單調(diào)遞減,è 1所以u(píng)(t) 的最大值為u( ) - ln a ln 2 - 2 ln 2a 2ln 2 - 2 < - ln 2a ,a從而 h(x2 ) - h(x1) > f (2a) g(1)成立.1.(2024 屆安徽省 A10 聯(lián)盟高三最后一卷)已知函數(shù) f (x) aex - e- x - (a 1)x, a > 0.(1)求證: f (x) 至多只有一個(gè)零點(diǎn);(2)當(dāng) 0 < a < 1時(shí), x1, x2 分別為 f (x) 的極大值點(diǎn)和極小值點(diǎn),若 f x1 kf x2 > 0成立,求實(shí)數(shù) k 的取值范圍.【解析】(1)由題意得, f x aex - a 1 1 ex -1 a 1- 1x x ÷ x ex -1 aex -1 ,e è e e當(dāng) a > 0時(shí),令 f x 0,解得 x1 0, x2 -lna,x 2① e -1當(dāng) a 1時(shí), f x ex - e- x - 2x, f x 0 ,所以 f x 在R 上單調(diào)遞增,ex又 f 0 0,此時(shí)函數(shù) f x 有唯一的零點(diǎn) 0;②當(dāng) 0 < a < 1時(shí),-lna > 0,所以 x - ,0 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,x 0, -lna 時(shí), f x < 0, f x 單調(diào)遞減, x -lna, 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,又 f -lna < f 0 a -1 < 0,則函數(shù) f x 在區(qū)間 - ,-lna 上無零點(diǎn),在 -lna, 上至多只有一個(gè)零點(diǎn),所以函數(shù) f x 至多只有一個(gè)零點(diǎn);③當(dāng) a > 1時(shí), -lna < 0,所以 x - ,-lna 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,x -lna,0 時(shí), f x < 0, f x 單調(diào)遞減, x 0, 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,又 f -lna > f 0 a -1 > 0,則函數(shù) f x 在 - ,-lna 上至多只有一個(gè)零點(diǎn),在區(qū)間 -lna, 上無零點(diǎn),所以函數(shù) f x 至多只有一個(gè)零點(diǎn),綜上,函數(shù) f x 至多只有一個(gè)零點(diǎn);(2)由(1)知,當(dāng) 0 < a < 1時(shí), f x 在 - ,0 , -lna, 上單調(diào)遞增,在 0, -lna 單調(diào)遞減,所以 f x 的極大值點(diǎn)為 x1 0 ,極小值點(diǎn)為 x2 -lna ,此時(shí) f x1 f 0 a -1, f x2 f -lna 1- a a 1 lna,因?yàn)?f x1 kf x2 > 0,所以 a -1 k é1- a a 1 lnaù > 0 ,因?yàn)?0 < a < 1,所以 f x2 < f x1 < 0,所以 k < 0 ,所以 k a 1 lna > a 1 k 1 a -1- -1 ,即 lna < 1- * ,è k ÷ a 12 2g x lnx 1 1 x -1- - , x 0,1 1 1 2 x x 1設(shè) ,則 ,è k ÷ x 1 g x - 1- kx k ÷ è (x 1)2 x(x 1)2令 x22 x 1 0 4,則Δ 2 - 4 ,k k①當(dāng) k -1時(shí),Δ 0,此時(shí) g x 0恒成立,則 g x 在 0,1 上單調(diào)遞增,g x ln1 1 1 1-1所以 < - - ÷ 0,此時(shí) lna < 11 a -1- ÷ ,è k 1 1 è k a 12②當(dāng)-1 < k < 0時(shí),Δ > 0 2,設(shè) x x 1 0的兩個(gè)根為 x3 , x4 ,且 x3 < x4 ,k2則 x3 x4 - > 0, x3x4 1,所以0 < x3 <1 < xk 4,則當(dāng) x3 < x <1時(shí), g x < 0,此時(shí) g x 在 x3 ,1 上單調(diào)遞減,x a 1 g a g 1 0 lna 1 1 a -1所以當(dāng) 3 < < 時(shí), > ,此時(shí) > - k ÷ ,與 * 矛盾,不合題意.è a 1綜上所述, k 的取值范圍是 - , -1 .2.(2024 2屆湖北省宜荊荊隨恩高三 5 月聯(lián)考)設(shè)函數(shù) f x 4ln x - ax 4 - 2a x , a R(1)討論 f x 的單調(diào)性.(2)若函數(shù) f x 存在極值,對(duì)任意的0 < x1 < x2 ,存在正實(shí)數(shù) x0 ,使得 f x2 - f x1 f x0 x2 - x1 ln x2 - ln x1 2(ⅰ)證明不等式 >x - x .2 1 x2 x1(ⅱ x x)判斷并證明 1 2 與 x2 0的大?。?br/>4【解析】(1) f x - 2ax -1 4 - 2a 2ax - 4 x 1 , x > 0,x x若 a 0,則 f x > 0, f x 在 0, 上單調(diào)遞增,2若 a > 0,由 f x 0得 x ,當(dāng) x 0,2 2 ÷時(shí) f x > 0;當(dāng) x , ÷時(shí), f x < 0,a è a è a f x 0, 2 ∴ 2 在 ÷單調(diào)遞增,在 , a ÷ 單調(diào)遞減.è è a (2)∵ f x 存在極值,由(1)知 a > 0,f x - f x 4 ln x - ln x - a x2 22 1 2 1 2 - x1 4 - 2a x2 - x1 4 ln x2 - ln x1 - a x2 x1 x2 - x1 4 - 2a x2 - x1 ,f fx x2 - f x1 4 ln x2 - ln x1 由題設(shè)得 0 - a x2 x1 4 - 2a ,x2 - x1 x2 - x1x∵ 0 < x1 < x22 ,設(shè) t(t >1)x ,1ln x2 - ln x1 2> 2 t -1(?。┮C明 x - x x x 即證明 ln t > t >1 ,2 1 2 1 t 12 t 1 2 t -1 g t 1 - 2 t -1 (t -1)2設(shè) g t ln t - ,( t > 1),則 - > 0,t 1 t (t 1)2 t(t 1)2ln x - ln x 2∴ g t 在 1, 上單調(diào)遞增, g t > g 1 0 2 t -1,∴ ln t > 2 1,即 >x - x x x 得證,t 1 2 1 2 1 x1 x2 8(ⅱ) f 2 ÷ - a x2 x1 4 - 2a,è x1 x2 x1 x2 4 ln x - ln xf x 2 1 8 ln x2 - ln x1 2 0 - f ÷ - 4 - > 0,è 2 x2 - x1 x ÷1 x2 è x2 - x1 x1 x2 f x x x> f 1 2 f x 4 2ax 4 a 0, x1 x∴ 20 ,∵ - - 在 上是減函數(shù),∴ > x .è 2 ÷ x 2 03 2024 x2.( 屆全國(guó)統(tǒng)一考試押題卷)已知函數(shù) f x ex.(1)求函數(shù) f x 在 1,3 上的值域;1(2)若方程 f x 2 2 2有兩個(gè)不相等的解 x1, x2 ,且 x1 > 0, x2 > 0 ,求證: a x1 x2 > 2e .a(chǎn)x2 x 2 - x 【解析】(1)因?yàn)?f x x ,所以 f x x .e e當(dāng) x 1,2 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,當(dāng) x 2,3 時(shí), f x < 0, f x 單調(diào)遞減,所以當(dāng) x 1,3 時(shí), f (x)max f 2 4 2 .又 f 1 1 < f 3 9 1 ,所以當(dāng) x 1,3 時(shí), f (x) f 1 ,e e e3 min e所以 f x 在 1,3 é1 4 ù上的值域是 ê , . e e2 ú2(2)由題,不妨設(shè)0 < x1 < x2 ,由(1)可知0 < x1 < 2 < xe2 ,且 a > .41 ìex1 2 x1 ax1 e x2由 f x 得a í1ex2 ax2,則 x 2 , 22 e x2x1 - x2兩邊同時(shí)取自然對(duì)數(shù),得 x1 - x2 2 lnx1 - lnx2 ,即 2lnx - lnx .1 2a x2 x2要證 1 2 > 2e2,即證 ex1 ex2 > 2e2 .x1 x2 x x因?yàn)?ex1 ex2 > 2 ex1 ex2 2e 2 ,所以只需證1 2 2,2 x1 x1 x2 x1 - x 2 x2 -1÷ 2 1- x2 即證 lnx1 è x2 x12 lnx1 - lnx,即證 ,即證 .2 x ln1 x2 x2 x1 1 x2x2x1 2 t -1 令 tx ,即證 lnt, t 0,1 2 t -1, 令 g t - lnt, t 0,1 ,2 t 1 t 1 4 1 - t -12則 g t 2 - 2 < 0,所以當(dāng) t 0,1 時(shí), g t 單調(diào)遞減,所以 t 1 t t t 1 g 2 1-1t g(1) 2 t -1 > - ln1 0 ,即 > lnt.故 a x21 x2 > 2e22 .1 1 t 14.(2024 屆江西省新八校高三第二次聯(lián)考)已知函數(shù) f (x) x2 - ax ln x(a R)(1)當(dāng) a 3時(shí),求函數(shù) f (x) 的極值;(2)設(shè)函數(shù) f (x) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 > x2 ,若 f x1 < m 恒成立,求m 最小值.2【解析】(1)當(dāng) a 3時(shí),有 f (x) x - 3x ln x x > 0 ,2f x 2x 3 1 2x - 3x 1- x > 0 x x令 f x 0 1,即 2x2 - 3x 1 0 ,解得 x 或 x 1,2x 0, 1 所以當(dāng) ÷時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增,è 2 1當(dāng) x ,1 ÷時(shí), f x < 0, f x 單調(diào)遞減,當(dāng) x 1, 時(shí), f x > 0, f x 2 單調(diào)遞增;è 1 5所以 x1 時(shí), f x 取得極大值,極大值為 f ÷ - - ln 2,2 è 2 4x 1時(shí), f x 取得極小值,極小值為 f 1 -2 .(2)因?yàn)?f (x) x2 - ax ln x(a R) x > 0 ,f x 2x 1 2x2 - ax 1所以 - a x > 0 ,由已知 f (x) 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,x x所以方程 2x2 - ax 1 0有兩個(gè)相異的正根 x1 > x2所以D a2 -8 > 0,即 a > 2 2 或 a < -2 2 ,a 1又 x1 x2 > 0,所以 a > 0, x1 x2 2 ,所以2 a > 2 2;所以 y 2x2 - ax 1 a 2對(duì)稱軸為 x > ,二次函數(shù)與 x 軸交點(diǎn)為x1、x2,4 2且 x1 > x22 ,所以x1在對(duì)稱軸的右側(cè),則有 x1 > ,2因?yàn)?2x21 - ax1 1 0,即 ax1 2x21 1,所以 f x1 x21 - ax1 ln x1 x2 21 - 2x1 1 ln x1 -x2 ln x -1 21 1 ,其中 x1 > ,2 2 令 g x 2 2 -x2 ln x -1 x > 2 ÷÷,則 g x -2x1 1- 2x x > ÷,è x x ÷è 2 2令 g x 0,解得 x ± 均不在定義域內(nèi),22 g x 0 g x 2 所以 x > 時(shí), < , 在 , 2 ÷÷上單調(diào)遞減,2 è g x g 2 3 1< ÷÷ - - ln 2,所以m3 1 - - ln 2,即m3 12 2 2 最小值為- - ln 2 .è 2 2 2 25.(2024 屆河北省保定市高三下學(xué)期第二次模擬)已知函數(shù) f (x) ax - x ln x, f (x)為其導(dǎo)函數(shù).(1)若 f (x) 1恒成立,求 a的取值范圍;(2)若存在兩個(gè)不同的正數(shù) x1, x2 ,使得 f x1 f x2 ,證明: f x1x2 > 0 .【解析】(1) f x a -1- lnx,當(dāng) 0 < x < ea -1 時(shí), f x > 0, f x 單調(diào)遞增;當(dāng) x > ea-1時(shí), f x < 0, f x a-1單調(diào)遞減.所以 f (x)max f e ea-1 1,解得 a 1,即 a的取值范圍為 - ,1 .(2 a-1 a)證明:不妨設(shè) x1 < x2,則0 < x1 < e < x2 < e ,要證 f x1x2 > 0 ,e2a-2即證 x1xa-12 < e ,則證 x1x2 < e2a-2 x < < ea-1,則證 1 ,x2 e2a-2 e2a-2 所以只需證 f x1 < f ÷,即 f x2 < f ÷ .è x2 è x2 g x f x f e2a-2 2 2a-2 - , x ea-1, ea g ea-1 0 a -1- lnx x - e 令 ÷ ,則 , g x .è x x2當(dāng) x > ea-1時(shí), a -1- lnx < 0, x2 - e2a-2 > 0,則 g x < 0,2a-2所以 g x a-1 a a-1 e 在 e ,e 上單調(diào)遞減,則 g x < g e 0.所以 f x1 < f x ÷.è 2 2a-2由(1)知 f x 在 0,ea-1 e上單調(diào)遞增,所以 x1 < ,從而 f x x1x2 > 0 成立.216.(2024 屆云南省高三第二次統(tǒng)一檢測(cè))已知常數(shù) a > 0,函數(shù) f (x) x2 - ax - 2a2 ln x .2(1)若 x > 0, f (x) > -4a2 ,求 a的取值范圍;(2)若x 、x 是 f (x)1 2 的零點(diǎn),且 x1 x2 ,證明: x1 x2 > 4a .【解析】(1)由已知得 f (x) 的定義域?yàn)閧x | x > 0},2 2 2f (x) x a 2a x - ax - 2a (x - 2a)(x a)且 - - .x x xQa > 0,\當(dāng) x (0, 2a)時(shí), f (x) < 0 ,即 f (x) 在 (0, 2a) 上單調(diào)遞減;當(dāng) x (2a, )時(shí), f (x) > 0,即 f (x) 在 (2a, )上單調(diào)遞增.所以 f x 在 x 2a處取得極小值即最小值,\ f x f 2a -2a2 ln 2amin ,Q x > 0, f x > -4a2 f x -2a2 ln 2a > -4a2 ln 2a < ln e2min ,e2 e2 \0 < a < ,即 a的取值范圍為 0, ÷ .2 è 2 (2)由(1)知, f (x) 的定義域?yàn)閧x | x > 0},f (x) 在 (0, 2a) 上單調(diào)遞減,在 (2a, )上單調(diào)遞增,且 x 2a是 f (x) 的極小值點(diǎn).Q x1 、x 是 f (x)2 的零點(diǎn),且 x1 x2 ,\ x1、x2分別在 (0, 2a) 、 (2a, )上,不妨設(shè)0< x1 <2a< x2,2設(shè) F ( x ) f ( x ) f (4a x ) (x - 2a)(x a) (2a - x)(5a - x) 2a(x - 2a) - - ,則F (x) .x 4a - x x(x - 4a)當(dāng) x (0, 2a)時(shí),F(xiàn) (x) < 0, F (2a) 0 ,即 F (x)在 (0,2a]上單調(diào)遞減.Q0 < x1 < 2a ,\F x1 > F (2a) 0,即 f x1 > f 4a - x1 ,Q f x1 f x2 0,\ f x2 > f 4a - x1 ,Q x1 < 2a ,\4a - x1 > 2a,又Q x2 > 2a, f (x) 在 (2a, )上單調(diào)遞增,\ x2 > 4a - x1,即 x1 x2 > 4a . 1 7.(2024 2x x x屆河南省南陽市一中高三下學(xué)期模擬)已知函數(shù) f x e ae - x 1 e .è 3 ÷ (1)設(shè) g x f x x -1 ex,討論函數(shù) g x 的單調(diào)性;(2) f x x , x x1 x若函數(shù) 有兩個(gè)極值點(diǎn) 21 2 x1 < x2 ,證明: x1 x2 e >1 .f x 1 e2x aex - x 1 【解析】(1 x)解:因?yàn)? ÷e ,可得 g x f x x -1 ex 1 e2x aex ex ÷ ,è 3 è 3 則 g x 2 1 e2x aex ex e2x aex x 2x ÷ ÷e e (ex 2a),其中定義域?yàn)?x R ,è 3 è 3 當(dāng) a 0時(shí), g x > 0,所以 g x 在 R 上單調(diào)遞增;當(dāng) a < 0時(shí),令 g x 0 ,可得 x ln -2a ,令 g x < 0,可得 x < ln -2a ;令 g x > 0,可得 x > ln -2a ,所以 g x 在 - , ln -2a 上單調(diào)遞減,在 ln -2a , 上單調(diào)遞增,綜上所述,當(dāng) a 0時(shí), g x 在 R 上單調(diào)遞增;當(dāng) a < 0時(shí), g x 在 - , ln -2a 上單調(diào)遞減,在 ln -2a , 上單調(diào)遞增.2 f x 1 e2x( )解:因?yàn)? aex - x 1 ex÷ ,可得 f x e2x 2aex - x ex ,è 3 因?yàn)?f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2 ,令 f x e2x 2aex - x ex 0,即方程 e2x 2ae2 - x 0有兩個(gè)實(shí)數(shù)根 x1, x2 .e2xh x 2aex - x x設(shè) exx - 2a,e ex2xh x e x -1 m x e2x x -1 m x 2e2x則 ,設(shè) ,可得 1 > 0x ,e所以m x 在 R 上單調(diào)遞增,且m 0 0,所以當(dāng) x - ,0 時(shí), h x < 0, h x 在 - ,0 單調(diào)遞減;當(dāng) x 0, 時(shí), h x > 0, h x 在 0, 單調(diào)遞增,所以 x1 < 0 < x2 ,又由 h 1-x - h x x x x2 2 x22 2 ex2 2e x - e ,e 21 x x x設(shè) F x x xe x - e , x > 0 ,e ex x則 F x 1 x 1 ex 1- xx e 1x e -1 - - e > 0,ex ex ex所以 F x 在 0, 上單調(diào)遞增,所以 F x2 > F 0 0,h -x2 - h x2 > 0 ,即 h -x2 > h x2 .因?yàn)?h x1 = h x2 ,所以 h -x2 > h x1 ,因?yàn)?x1 < 0 < x2 ,且 h x 在 - ,0 上單調(diào)遞減,所以 -x2 < x1 ,所以 x1 x2 > 0,所以 ex1 x2 > 1,所以 x1 x2 ex1 x2 >1 . ìxlnx,0 < x <18.(2024 屆河北省滄州市滄衡名校聯(lián)盟高三下學(xué)期 4 月模擬)已知函數(shù) h x íx - xex-1 , x 1(1)若函數(shù) f x -x 1,證明: f x > h x 在 1, 上恒成立;(2)若 h x1 h x2 h x3 0 < x1 < x2 < x3 ,且 x2 mx1, m 1, 2 ,證明: x2 x3 -1 < 2ln2 2 x1 .【解析】(1)由題, f x -x 1,當(dāng) x 1, 時(shí),令 x f x - h x xex-1 - 2x 1,則 x x 1 ex-1 - 2,令u x x 1 ex-1 - 2, x 1, ,則u x x 2 ex-1 > 0,所以函數(shù)u x 在 1, 上單調(diào)遞增,即 x 在 1, 上單調(diào)遞增,則 x > 1 0 ,所以 x 在 1, 上單調(diào)遞增,所以 x > 1 0,即 f x > h x 在 1, 上恒成立; ìxlnx,0 < x <1(2)因?yàn)?h x í x,- xex-1, x 1當(dāng) 0 < x <1時(shí), h x xlnx,則 h x 1 lnx,1 h x 0, h x 0, 1 當(dāng)0 < x < 時(shí), < 在 ÷上單調(diào)遞減,e è e 1當(dāng) < x < 1時(shí), h x > 0, h x 1 在e ,1e ÷上單調(diào)遞增,è h 1 1 ÷ - ,h 1 0,又當(dāng) x 0時(shí), h x 0,所以 h x é 1 ê- ,0 ÷ .è e e e x 1 h x x - xex-1 h x 1- x 1 ex-1當(dāng) 時(shí), ,則 <1- ex-1 0,所以 h x 在 1, 上單調(diào)遞減,且 h 1 0,此時(shí) h x 0,h x h x h x 1 t - ,0 如圖,由題意,設(shè) 1 2 3 ÷,è e 設(shè) y f x -x 1與 y t 交點(diǎn)的橫坐標(biāo)為 x 3 ,則 x 3 1- t ,有 x < x 3 3 ,x lnx mlnm因?yàn)?1 1 x2lnx2 t x1lnx1 mx1ln mx1 ,所以 lnx1 (1< m < 2),1- m所以 t-m x1lnx x 1 1 lnm x mxè m 1÷,又 2 1,- 所以 x2 x3 < x2 x 3 x mlnm 2 1- t mx1 - t 1 m m -1 ÷x1 1,è d m m mlnm2d m m - m - lnm令 ,則 m -1 (m -1)2, m 1,2 ,令 y lnx - x -1 (x > 0),則 y 1 -1 1- x ,x x所以當(dāng) 0 < x <1時(shí), y > 0,當(dāng) x >1時(shí), y < 0,所以函數(shù) y lnx - x -1 (x > 0)在 0,1 上單調(diào)遞增,在 1, 上單調(diào)遞減,所以 lnx - x -1 ln1- 1-1 0,即 lnx < x -1 x 1 ,所以m2 - m - lnm > m2 - m - m -1 m2 - 2m 1 > 0,則 d m > 0,所以 d m 在m 1,2 上單調(diào)遞增,所以 d m < d 2 2 2ln2 2 2ln2,2 -1所以 x2 x3 < 2 2ln2 x1 1,即 x2 x3 -1 < 2ln2 2 x1 .19.(2024 屆福建省莆田市三模)已知函數(shù) f (x) x - a ln x,其中 a R .x(1)當(dāng) x 1, 時(shí), f (x) 0,求 a的取值范圍.(2)若 a < -2,證明: f (x) 有三個(gè)零點(diǎn) x1, x2, x3 ( x1 < x2 < x3 ),且 x1, x2, x3 成等比數(shù)列.n 1(3)證明: > ln n 1 k k ( 1 n N* ).k 1【解析】(1)(解法一)由題意可知 f (x) 的定義域?yàn)?(0, ) ,2f (x) 1 1 a x ax 1 2 2 (x > 0) ,設(shè) g(x) x2 ax 1(x > 0),其中 g 0 1.x x xa①當(dāng) - 0,即 a 0時(shí), g x > 0,所以 f (x) > 0, f (x) 單調(diào)遞增,2所以當(dāng) x 1, 時(shí), f (x) f 1 0,故 a 0滿足題意;- a②當(dāng) >0,且 D a2 - 4 0,即 -2 a < 0時(shí), g(x) 0,2所以 f (x) 0 , f (x) 單調(diào)遞增,所以當(dāng) x 1, 時(shí), f (x) f 1 0,故 -2 a < 0滿足題意;- a③當(dāng) >0,且 D a22 - 4 > 0,即 a < -2時(shí),g x 0 p q p -a - a2 - 4 2 0 p 1 q -a a - 4設(shè) 的兩根為 , ,解得 < < , q >1 ,2 2則當(dāng) x (1,q) 時(shí), g x < 0,所以 f (x) < 0 , f (x) 單調(diào)遞減,則 f (x) < f 1 0,故 a < -2不滿足題意 .綜上, a的取值范圍是 [-2, ) .(解法二)由題意可知 f (x) 的定義域?yàn)?(0, ) ,2f (x) 1 1 a x ax 1 (x > 0) ,x2 x x2因?yàn)?f 1 0, f (x) 0 x 1 ,所以 f 1 a 2 0,解得 a -2,以下證明 a -2滿足題意.由 x 11 1可知, ln x 0 ,所以當(dāng) a -2時(shí), f (x) x - a ln x x - - 2ln x,x x2設(shè) h(x) x1 - - 2ln x x 1 h (x) (x -1), 2 0,所以 h(x) 為遞增函數(shù),x x所以 h x h 1 0,所以 f (x) h(x) 0,綜上,a 的取值范圍是 [-2, ) .(2)由(1)可知,當(dāng) a < -2時(shí), f (x) 在 0, p 和 q, 上單調(diào)遞增,在 p, q 上單調(diào)遞減,因?yàn)?f 1 0,所以 f ( p) > 0, f q < 0, 2 1 x - 2a x -1取 xp a a2 1 <1, f xp xp - a ln x 1 1 2ap < - - p p 0 ,xp xp xp xp1 1 -2(其中 ln x x -1 x ,所以 ln < ,即 ln x > ),x x x 2取 x a2 1 - a >1, f x x 1q q - a ln xq > xq -1 2a xq 0q x .q(其中 ln x x -1 x ,所以 ln x < x ,即 ln x < 2 x ),所以 f (x) 在 xp , p 上存在唯一零點(diǎn) x1,即在 0, p 上存在唯一零點(diǎn) x1,在 q, xq 上存在唯一零點(diǎn) x3 ,即在 q, 上存在唯一零點(diǎn) x3 ,且 x2 1,f (x ) x 1 1所以 1 1 - a ln x1 0 , f (x3) x3 - a ln x 0x1 x3 ,3 1 1 1 1 1 f ÷ - 1 a ln - x1 - a ln x 01又 1 ÷è x1 x1 x1 è x1 ,所以 x 也是函數(shù)的零點(diǎn),x 111 x 1 1 1顯然 1且 ,所以 x x x 1x x x x2 xx x 3 ,即 1 3 ,所以 1 3 2 ,所以 x1, x2, 3 成等比數(shù)列.1 1 1(3)由(1)可知當(dāng) a -2時(shí), f x 為單調(diào)遞增函數(shù),所以當(dāng) x 1, 時(shí), f (x) > f 1 0 1,即 x - - 2ln x > 0 ,xx 11整理得 - > ln x2 ,即 x - > ln x(x >1),x x1 1 1 ln 1 1 - > 所以 k 1 k ÷1 k 1( k N*),則 > ln ( k N*),1 è k(k 1) kkn 1 ln 2 ln 3 ... ln n 1故 > ln n 1 *k 1 k k 1 2 n ( n N ).10.(2024 屆河南省商丘市部分學(xué)校 5 月聯(lián)考)已知函數(shù) f x 的定義域?yàn)? 0, ,其導(dǎo)函數(shù)f x 2x 2 - 2a a R , f 1 1- 2a .x(1)求曲線 y f x 在點(diǎn) 1, f 1 處的切線 l的方程,并判斷 l是否經(jīng)過一個(gè)定點(diǎn);(2)若 $x1, x2 ,滿足 0 < x1 < x2 ,且 f x1 f x2 0,求 2 f x1 - f x2 的取值范圍.【解析】(1)因?yàn)?f x 2 2x - 2a f x x2,所以 2lnx - 2ax c(c 為常數(shù)).x因?yàn)?f 1 1- 2a,所以 c = 0 ,所以 f x x2 2lnx - 2ax .又 f 1 4 - 2a,所以曲線 y f x 在點(diǎn) 1, f 1 處的切線 l的方程為 y - 1- 2a 4 - 2a x -1 ,即 y 4 - 2a x - 3,所以 l經(jīng)過定點(diǎn) 0, -3 .x22 f x 0 - ax 1( )令 ,可得 0.x因?yàn)?$x1, x2 ,滿足 0 < x1 < x2 ,且 f x1 f x2 0,所以關(guān)于 x 的方程 x2 - ax 1 0有兩個(gè)不相等的正實(shí)數(shù)根 x1, x2 ,ìΔ a2 - 4 > 0 則 íx1 x2 a > 0 a > 2,0 < x1 <1< x2 , x1x2 1所以 2 f x1 - f x2 2 x21 - 2ax1 2lnx1 - x22 - 2ax2 2lnx2 2x2 2 2 21 - 4ax1 4lnx1 - x2 2ax2 - 2lnx2 2x1 - 4 x1 x2 x1 4lnx1 - x2 2 x1 x2 x2 - 2lnx2 -2x2 221 - 4 4lnx1 x2 2 - 2lnx x22 2 - 2 - 6lnx2 - 2x ,2令函數(shù) g x x2 2-x2- 6lnx - 2, x 1, ,4 6 2x42 2則 g x 2x - 6x2 4 2 x -1 x - 2 3 - ,x x x3 x3令 g x 0,得 x 2 ,因?yàn)楫?dāng) x 1, 2 時(shí), g x < 0,當(dāng) x 2, 時(shí), g x > 0,所以 g x 在 1, 2 上單調(diào)遞減,在 2, 上單調(diào)遞增,所以 g x g 2 -1- 3ln2,又當(dāng) x 時(shí), g x ,所以 g x 的取值范圍為 -1- 3ln2, ,即 2 f x1 - f x2 的取值范圍為 -1- 3ln2, .11 2.(2024 屆河北省滄州市高三下學(xué)期 4 月聯(lián)考)已知函數(shù) f x x lnx .(1)求函數(shù) f x 的單調(diào)性;(2)若 y f x - t 有兩個(gè)不相等的零點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 < x2 .x① 2證明: x 隨t的增大而增大;1②證明: x2 - x1 < e 1 t 1.1 f x x2【解析】( )由 lnx x > 0 可得 f x 2xlnx x x 2ln x 1 ,1 1- - 令 f x x 2ln x 1 > 0 x > e 2 ,故 f x 在 e 2 , ÷ 單調(diào)遞增,è 1 1- - 令 f x x 2ln x 1 < 0 0 < x < e 2 ,故 f x 在 0,e 2 ÷ 單調(diào)遞減,è 1 1- -故 f x 在 e 2 , ÷ 單調(diào)遞增,在 0,e 2 ÷ 單調(diào)遞減è è (2)①由于 y f x - t 有兩個(gè)不相等的零點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 < x2 .所以 x1, x2 0 < x1 < x2 是 t f x 的兩個(gè)實(shí)數(shù)根,1 1- - 1- 1由(1)知, f x 在 e 2 , ÷ 單調(diào)遞增,在 0,e 2 ÷ 單調(diào)遞減,且 f e 2 ÷ - < 0,è è è 2e當(dāng) x >1時(shí), f x > 0,當(dāng) 0 < x <1時(shí), f x < 0 ,- 10 1故 < x1 < e 2 < x2 <1, - < t < 0,2e1對(duì)任意的 t1, t 12 - ,0 ÷,設(shè) t1 < t2 ,則 f m1 f m2 t , 其中 -è 2e 1 0 < m21 < e < m2 <1,f - 1n1 f n2 t2 , 其中 0 < n 21 < e < n2 <1, 1- 1由于 f x 在 0,e 2 ÷ 單調(diào)遞減, t1 < t2 ,故 f m < f n ,所以 -1 1 0 < n < m 2 ,è 1 1< e 1- 1f x 在 e 2 , ÷ 單調(diào)遞增, t1 < t2 ,故 f m -2 < f n2 ,所以 e 2 < m2 < n2 <1,è 1 1 m2 n2 x又 m1,n1 > 02,所以0 < < ,0 < m2 < n2 ,所以0 < tx 隨 的增大而增大;1 1 1 1 1②設(shè) g x f x - x -1 x > 0 ,g x x2lnx - x -1 x2 ln x1 1- x x2 ÷ x > 0 ,è 2h x ln x 1 1- h x 1 1 2 x x - 2 x 2 x -1 令 2 ,則 2 - 3 ;x x x x x x3 x3令 h x > 0 x >1,\h x 在 1, 單調(diào)遞增,h x < 0 0 < x <1,\h x 在 0,1 單調(diào)遞減,故 h x h 1 0,故 g x x2h x 0在 0, 恒成立,此時(shí) f x > x -1恒成立,由①知 0 < x1 < x2 <1,所以 f x2 > x2 -1,即 x2 < f x2 1 t 1,令 s x f x 1 x x2 ln x1 ÷,e è ex 1記 k x ln x ,則 k x 1 1 ex -1 - ,ex x ex2 ex20 1當(dāng) < x < 時(shí), k x < 0, k x 在 0,1 ÷單調(diào)遞減,e è e x 1> 時(shí), k x 1> 0 , k x 在 , e ÷單調(diào)遞增,e è 故 k x k 1 ÷ 0,進(jìn)而 s x 0è e, 因此 s x f x 1 x x2 ln x 1 1 x 0 x2 ln x - x ,e e e所以 x21 ln x1 1 11 - x1,故 f x1 - x ,即 t - x ,進(jìn)而 - x et ,e e 1 e 1 1又因?yàn)?x2 < t 1,所以 x2 - x1 < e 1 t 1,得證12.(2024 屆全國(guó)統(tǒng)一考試預(yù)測(cè)卷二)已知函數(shù) f (x) ax ln(x -1) - x2 x.(1)當(dāng) a 2時(shí),討論 g(x) f (x) - x 的單調(diào)性.(2)若 f (x) 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x2 ,且 x1 < x2,證明: ln é x1 -1 x2 -1 4 ù > .a(chǎn)【解析】(1)當(dāng) a 2時(shí), g x f x - x 2xln x -1 - x2,定義域?yàn)? 1, ,則 g x 2ln x -1 2x - 2x x >1 .設(shè) h(x) 2ln(x 1) 2x- - 2x(x >1),x -1 x -1é 22 x 3 3ùê- - ÷ - ú則 2h (x) 2 2 2 -2x 6x - 6 ê è 2 4 ú , - - < 0x -1 (x -1)2 (x -1)2 (x -1)2所以 h(x) 在 (1, )上單調(diào)遞減,即 g (x) 在 (1, )上單調(diào)遞減.又h(2) 0 4-4 0,即 g (2) 0,所以當(dāng) x (1, 2) 時(shí), g (x) > 0,當(dāng) x (2, ) 時(shí), g (x) < 0,所以 g(x)在 (1, 2)上單調(diào)遞增,在 (2, ) 上單調(diào)遞減.(2)令 f (x) 0 ,得 ax ln(x -1) x(x -1).又 x >1,所以 a ln(x -1) x -1.顯然當(dāng) a 0時(shí),方程 x -1 0只有一個(gè)根,不符合題意,1 ln(x -1)所以 (x >1) .令 (x)ln(x -1) (x >1),則 (x)1- ln(x -1) (x 1)2 .a(chǎn) x -1 x -1 -當(dāng) 1 < x < e 1時(shí), (x) > 0 ,當(dāng) x > e 1時(shí), (x) < 0,所以 (x) 在 (1,e 1) 上單調(diào)遞增,在 (e 1, )上單調(diào)遞減,則 (x) (e 1)1 .e而 (2) 0,所以當(dāng) x > 2時(shí),恒有 (x) > 0.1 1要使 f (x) 有兩個(gè)零點(diǎn) x1, x12 ,則需直線 y a 與函數(shù) (x) 的圖象有兩個(gè)交點(diǎn),所以0 < < .a e由上述可知, x2 > x1 >1,且 a ln x1 -1 x1 -1①, a ln x2 -1) x2 -1②.x2 -1 1 1 x② 2-1-①,得 a ln x - xx 2 1,所以 ln .1 -1 a x2 - x1 x1 -1②+①,得 a é ln x2 -1 ln x1 -1 ù x2 -1 x1 -1,所以 ln xx2 -1 x1 -1 x2 -1 x -1 x -1 é1 21 -1 x2 -1 ù lna x .2 - x1 x1 -1x2 -1 1t x 2 -1設(shè) >1,則 ln x 1 x 1 x -1 x -1 t 1é 1 - 2 - ù 1 2x1 -1 x2 -1 ln ln t .-1 x1 -1 t -1x1 -1要證 ln é x1 -1 x2 -1 4 4 4 ù > ,又 < < 2,所以只需證 ln é x -1 xa a e 1 2-1 ù > 2,t 1 2(t -1)即證 ln t > 2,即證 ln t - > 0.t -1 t 12令m(t) ln t2(t -1) (t -1)- (t >1) ,則m (t) 2 > 0 ,所以m(t) 在 (1, )上單調(diào)遞增,t 1 t(t 1)m(t) m(1) 0 ln t 2(t -1)則 > ,即 - > 0 ln4,故t 1 é x1 -1 x2 -1 ù > .a(chǎn)113.(2024 屆福建省福寧古五校教學(xué)聯(lián)合體聯(lián)考)已知函數(shù) f (x) ax (a -1) ln x ,a R .x(1)討論函數(shù) f (x) 的單調(diào)性;(2)若關(guān)于 x 的方程 xf (x) x2ex - x ln x 1有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根 x1, x2 ,(i)求實(shí)數(shù) a的取值范圍;ex1 ex2 2a(ii)求證: > .x2 x1 x1x2【解析】(1)因?yàn)?f (x) ax (a1-1) ln x ,xf (x) a a -1 1 ax2 (a -1)x -1 (x 1)(ax -1)所以 - ,其中 x > 0,x x2 x2 x2①當(dāng) a 0時(shí), f (x) < 0 ,所以函數(shù) f (x) 的減區(qū)間為 (0, ) ,無增區(qū)間;②當(dāng) a > 0時(shí),由 f (x) > 0 得 x1 1> ,由 f (x) < 0 可得0 < x < .a a1所以函數(shù) f (x) 的增區(qū)間為 , ÷ ,減區(qū)間為 0,1 ÷.è a è a 綜上:當(dāng) a 0時(shí),函數(shù) f (x) 的減區(qū)間為 (0, ) ,無增區(qū)間; 1當(dāng) a > 0時(shí),函數(shù) f (x) 的增區(qū)間為 ,1 a ÷,減區(qū)間為 0, ÷.è è a (2)(ⅰ)方程 xf (x) x2ex - x ln x 1可化為 xex ax a ln x ,即 ex ln x a(x ln x) .令 t(x) x ln x,因?yàn)楹瘮?shù) t(x) 在 (0, ) 上單調(diào)遞增,易知函數(shù) t(x) x ln x的值域?yàn)?R ,結(jié)合題意,關(guān)于 t的方程 et at (*)有兩個(gè)不等的實(shí)根.t又因?yàn)?t 0 e不是方程(*)的實(shí)根,所以方程(*)可化為 a .tt t令 g(t) e ,其中 t 0 ,則 g (t) e (t -1) .t t 2由 g (t) < 0 可得 t < 0或 0 < t <1,由 g (t) > 0可得 t > 1,所以,函數(shù) g(t) 在 (- ,0) 和( 0, 1)上單調(diào)遞減,在 (1, )上單調(diào)遞增.所以,函數(shù) g(t) 的極小值為 g(1) e ,t t且當(dāng) t < 0時(shí), g(t) e < 0;當(dāng) t > 0時(shí),則 g(t) e > 0.t t作出函數(shù) g(t) 和 y a 的圖象如圖所示:由圖可知,當(dāng) a > e時(shí),函數(shù) y a 與 g(t) 的圖象有兩個(gè)交點(diǎn),所以,實(shí)數(shù) a的取值范圍是 (e, ).ex1 ex2 2aⅱ x x( )要證 > ,只需證 x e 1 x e 2 > 2a,即證 t1 t2 .x x x x 1 2 e e > 2a2 1 1 2因?yàn)?et at ,所以只需證 t1 t2 > 2 ,由(i)知,不妨設(shè) 0 < t1 <1 < t2.ìt1 ln a ln t t因?yàn)?et at 1 2,所以 t ln a ln t ,即 í ,作差可得 t - t ln t2 ln a ln t2 12 t1t t 2 t2 21 1> t t1 2 p t2 2( p -1)所以只需證 t2 - t1 ln 2 ,即只需證 (t > 1) ln p >t >2 1 ln t.令 ,只需證t - 2 t1 p 1,1 t1 t1h( p) ln p 2( p -1) - p > 1 h ( p) 1 4 ( p -1)2令 ,其中 ,則 - 2 > 0p 1 , p ( p 1) p( p 1)2所以 h( p) 在 (1, )上單調(diào)遞增,故h( p) > h(1) 0 ,即 h( p) > 0 在 (1, )上恒成立.所以原不等式得證.114.(2024 2x x屆廣東省佛山市高三下學(xué)期教學(xué)質(zhì)量檢測(cè))已知 f x - e 4e - ax - 5 .2(1)當(dāng) a 3 時(shí),求 f x 的單調(diào)區(qū)間;(2)若 f x 有兩個(gè)極值點(diǎn) x1, x2,證明: f x1 f x2 x1 x2 < 0 .11 2x x【解析】( )當(dāng) a 3 時(shí), f x - e 4e - 3x - 5,2f x -e2x 4ex - 3 - ex -1 ex - 3 ,x則當(dāng) e 0,1 3, ,即 x - ,0 ln 3, 時(shí), f x < 0,當(dāng) ex 1,3 ,即 x 0, ln 3 時(shí), f x > 0,故 f x 的單調(diào)遞減區(qū)間為 - ,0 、 ln 3, ,單調(diào)遞增區(qū)間為 0, ln 3 ;(2) f x -e2x 4ex - a,令 t ex ,即 f x -t 2 4t - a ,令 t ex1 , t ex2 ,則 t 、 t 是方程 t 21 2 1 2 - 4t a 0的兩個(gè)正根,則Δ -4 2 - 4a 16 - 4a > 0,即 a < 4,有 t1 t2 4 , t1t2 a > 0 ,即 0 < a < 4 ,則 f x1 f x2 1 x x - e2x1 4ex ax 5 11 - - - e2x2 4ex21 2 1 - ax2 - 5 x1 x2 2 21 - t 21 t 22 4 t2 1 t2 - a -1 ln t1 ln t2 -101 - é t t 2 1 2 - 2t1t ù2 4 t1 t2 - a -1 ln t t -102 1 21 - 16 - 2a 16 - a -1 ln a -102 a - a -1 ln a - 2,要證 f x1 f x2 x1 x2 < 0,即證 a - a -1 ln a - 2 < 0 0 < a < 4 ,令 g x x - x -1 ln x - 2 0 < x < 4 ,g x 1- ln x x -1 1則 x ÷ - ln x,è x令 h x 1 - ln x 0 < x < 4 ,則 h x 1 1 - 2 - < 0,x x x則 g x 在 0,4 上單調(diào)遞減,1 1又 g 1 - ln1 1, g 2 - ln 2 < 0 ,1 21 1故存在 x0 1,2 ,使 g x0 - ln x 0 ln xx 0 ,即 x 0 ,0 0則當(dāng) x 0, x0 時(shí), g x > 0,當(dāng) x x0 , 4 時(shí), g x < 0,故 g x 在 0, x0 上單調(diào)遞增, g x 在 x0 , 4 上單調(diào)遞減,則 g x g x0 x0 - x0 -1 ln x0 - 2 x0 - x0 -1 1 1 - 2 xx 0 - 30 x,0又 x0 1 5 11,2 ,則 x0 2, ÷,故 g xx 2 0 x0 - 3 < 0x ,0 è 0即 g x < 0,即 f x1 f x2 x1 x2 < 0 . 展開更多...... 收起↑ 資源列表 專題08 極值點(diǎn)偏移問題(學(xué)生版) -2025年高考數(shù)學(xué)壓軸大題必殺技系列·導(dǎo)數(shù).pdf 專題08 極值點(diǎn)偏移問題(教師版) -2025年高考數(shù)學(xué)壓軸大題必殺技系列·導(dǎo)數(shù).pdf 縮略圖、資源來源于二一教育資源庫