新教材適用2024版高考數(shù)學(xué)二輪總復(fù)習第1篇專題3函數(shù)與導(dǎo)數(shù)微專題常用構(gòu)造函數(shù)的幾種方法教師用書_第1頁
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微專題常用構(gòu)造函數(shù)的幾種方法命題分析近幾年高考客觀題中的壓軸題多以導(dǎo)數(shù)為工具來解決,這類問題具有結(jié)構(gòu)獨特、技巧性高、綜合性強等特點,而構(gòu)造函數(shù)是解決導(dǎo)數(shù)問題的基本方法.構(gòu)造函數(shù)的規(guī)律方法歸類總結(jié)如下.題型選講題型一構(gòu)造具體函數(shù)比較大小根據(jù)所給代數(shù)式(等式、不等式)中數(shù)學(xué)運算的相同點或結(jié)構(gòu)形式的相同點,構(gòu)造具體的函數(shù)解析式,利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)的性質(zhì).典例1(1)已知a=eq\f(ln7,7),b=eq\f(1,e),c=eq\f(ln5,5),則a,b,c的大小關(guān)系為(C)A.c<b<a B.c<a<bC.a(chǎn)<c<b D.a(chǎn)<b<c【解析】由b=eq\f(1,e)=eq\f(lne,e),令f(x)=eq\f(lnx,x),則f′(x)=eq\f(1-lnx,x2),令f′(x)=0,則x=e,當x∈(0,e)時,f′(x)>0;當x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,故f(x)=eq\f(lnx,x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,由7>5>e,則eq\f(lne,e)>eq\f(ln5,5)>eq\f(ln7,7),即b>c>a.(2)設(shè)a=eq\r(9,10),b=9sineq\f(1,10),c=eq\r(5,3),則(B)A.b<a<c B.b<c<aC.c<a<b D.c<b<a【解析】令f(x)=sinx-x,則f′(x)=cosx-1≤0,所以f(x)在定義域上單調(diào)遞減,所以當x>0時,f(x)<f(0)=0,即sinx<x,所以b=9sineq\f(1,10)<9×eq\f(1,10)=eq\f(9,10)<1,又a=eq\r(9,10)>eq\r(9,1)=1,c=eq\r(5,3)>eq\r(5,1)=1,且a45=105,c45=39=3×94<105,所以a>c>b.題型二利用導(dǎo)數(shù)的運算法則構(gòu)造函數(shù)解不等式或比較大小典例2(1)(利用f(x)與x構(gòu)造)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),設(shè)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若對任意的x>0都有2f(x)+xf′(x)>0成立,則(A)A.4f(-2)<9f(3) B.4f(-2)>9f(3)C.2f(3)>3f(-2) D.3f(-3)<2f(-2)【解析】根據(jù)題意,令g(x)=x2f(x),其導(dǎo)函數(shù)g′(x)=2xf(x)+x2f′(x),又對任意的x>0都有2f(x)+xf′(x)>0成立,則當x>0時,有g(shù)′(x)=x[2f(x)+xf′(x)]>0恒成立,即函數(shù)g(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),又由函數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),則f(-x)=f(x),則有g(shù)(-x)=(-x)2f(-x)=x2f(x)=g(x),即函數(shù)g(x)也為偶函數(shù),則有g(shù)(-2)=g(2),且g(2)<g(3),則有g(shù)(-2)<g(3),即有4f(-2)<9f(3).(2)(利用f(x)與sinx(cosx)構(gòu)造)已知函數(shù)y=f(x)對于任意的x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)),則下列不等式不成立的是(A)A.eq\r(2)feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))<feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))) B.eq\r(2)feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,3)))<feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,4)))C.f(0)<eq\r(2)feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,4))) D.f(0)<2feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,3)))【解析】構(gòu)造F(x)=eq\f(fx,cosx),則F′(x)=eq\f(f′xcosx+fxsinx,cos2x),導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0,則F′(x)>0,F(xiàn)(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))內(nèi)單調(diào)遞增.把選項轉(zhuǎn)化后可知選A.(3)(利用f(x)與ex構(gòu)造)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f′(x)+2f(x)>0,且f(0)=1,則不等式f(x)>eq\f(1,e2x)的解集為_(0,+∞)__.【解析】構(gòu)造F(x)=f(x)·e2x,∴F′(x)=f′(x)·e2x+f(x)·2e2x=e2x[f′(x)+2f(x)]>0,∴F(x)在R上單調(diào)遞增,且F(0)=f(0)·e0=1,∵不等式f(x)>eq\f(1,e2x)可化為f(x)e2x>1,即F(x)>F(0),∴x>0,∴原不等式的解集為(0,+∞).方法技巧·精提煉構(gòu)造函數(shù)的基本規(guī)律(1)對于xf′(x)+f(x)>0(<0),構(gòu)造g(x)=xf(x).(2)對于xf′(x)+kf(x)>0(<0),構(gòu)造g(x)=xkf(x).(3)對于xf′(x)-f(x)>0(<0),構(gòu)造g(x)=eq\f(fx,x).(4)對于f′(x)+f(x)>0(<0),構(gòu)造函數(shù)g(x)=exf(x).(5)對于f′(x)-f(x)>0(<0),構(gòu)造g(x)=eq\f(fx,ex).(6)對于F′(x)=f′(x)sinx+f(x)cosx,構(gòu)造F(x)=f(x)sinx.(7)對于F′(x)=f′(x)cosx-f(x)sinx,構(gòu)造F(x)=f(x)cosx.題型三利用同構(gòu)法構(gòu)造函數(shù)典例3(2023·合肥模擬)設(shè)k,b∈R,若關(guān)于x的不等式ln(x-1)-b≤x(k-1)在(1,+∞)上恒成立,則eq\f(b-2k+1,k-1)的最小值是_-e-3__.【解析】由題意知,不等式ln(x-1)+(1-k)x≤b在(1,+∞)上恒成立,令t=x-1>0,則lnt+t+1-k(t+1)≤b在(0,+∞)上恒成立,令f(t)=lnt+t+1-k(t+1),所以f′(t)=eq\f(1,t)+1-k,若k≤1,則f′(t)>0,f(t)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,當t→+∞時,f(t)→+∞,不等式不恒成立,故k>1,當0<t<eq\f(1,k-1)時,f′(t)>0,當t>eq\f(1,k-1)時,f′(t)<0,所以當t=eq\f(1,k-1)時,f(t)取得最大值feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,k-1)))=lneq\f(1,k-1)-1+1-k=-ln(k-1)-k,所以-ln(k-1)-k≤b,所以b-1≥2-ln(k-1)-(k-1),所以eq\f(b-1,k-1)≥eq\f(-2,k-1)-eq\f(lnk-1,k-1)-1,令g(k-1)=eq\f(-2,k-1)-eq\f(lnk-1,k-1)-1,u=k-1,則g(u)=eq\f(-2,u)-eq\f(lnu,u)-1,所以g′(u)=eq\f(2,u2)-eq\f(1-lnu,u2)=eq\f(1+lnu,u2),當0<u<eq\f(1,e)時g′(u)<0,當u>eq\f(1,e)時,g′(u)>0,所以當u=eq\f(1,e)時,g(u)取得最小值geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)))=-e-1,eq\f(b-1,k-1)的最小值是-e-1.又eq\f(b-2k+1,k-1)=eq\f(b-1-2k-1,k-1)=eq\f(b-1,k-1)-2,所求最小值是-e-3.方法技巧·精提煉與ex和lnx相關(guān)的常見同構(gòu)模型(1)aea≤blnb?ealnea≤blnb,構(gòu)造f(x)=xlnx(或aea≤blnb?aea≤(lnb)elnb,構(gòu)造g(x)=xex).(2)eq\f(ea,a)<eq\f(b,lnb)?eq\f(ea,lnea)<eq\f(b,lnb),構(gòu)造f(x)=eq\f(x,lnx)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(或\f(ea,a)<\f(b,lnb)?\f(ea,a)<\f(elnb,lnb),構(gòu)造gx=\f(ex,x))).(3)ea±a>b±lnb?ea±lnea>b±lnb,構(gòu)造f(x)=x±lnx(或ea±a>b±lnb?ea±a>elnb±lnb,構(gòu)造g(x)=ex±x).題型四構(gòu)造雙函數(shù)典例4(2023·湖南模擬)已知函數(shù)f(x)=ex,g(x)=ln(x+1)+1,h(x)=kx+b(k,b∈R).(1)若直線y=h(x)是曲線y=f(x)與曲線y=g(x)的公切線,求h(x)的解析式;(2)若f(x)≥h(x)≥eq\f(gx-1,x)+1對x∈(0,+∞)恒成立,試問直線y=h(x)是否經(jīng)過點(-1,-1)?請說明理由.【解析】(1)設(shè)h(x)與y=f(x)相切的切點坐標為A(x1,ex1),與g(x)=ln(x+1)+1相切的切點坐標為B(x2,ln(x2+1)+1).因為f′(x)=ex,g′(x)=eq\f(1,x+1),所以ex1=eq\f(1,x2+1)=eq\f(ex1-lnx2+1-1,x1-x2),則eq\f(1,x2+1)=eq\f(\f(1,x2+1)+x1-1,x1-x2),整理得x1x2=0.若x1=0,則ex1=eq\f(1,x2+1)=1,則x2=0;若x2=0,則ex1=eq\f(1,x2+1)=1,則x1=0.故x1=x2=0,切點A(0,1),∴eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(k=f′0=e0=1,,b=1,))則h(x)=x+1.(2)直線y=h(x)經(jīng)過點(-1,-1),理由如下:令函數(shù)F(x)=f(x)-eq\f(gx-1,x)-1=eq\f(1,x)(xex-x-lnx-1)=eq\f(1,x)(ex+lnx-x-lnx-1),令函數(shù)φ(x)=ex-x-1,則φ′(x)=ex-1.當x∈(-∞,0)時,φ′(x)<0,φ(x)單調(diào)遞減;當x∈(0,+∞)時,φ′(x)>0,φ(x)單調(diào)遞增.故φ(x)≥φ(0)=0,則F(x)≥0,當且僅當x+lnx=0時,等號成立.令函數(shù)G(x)=x+lnx,顯然G(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,因為Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e)))<0,G(1)>0,所以?x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),1)),G(x0)=x0+lnx0=0,則F(x0)=0,即f(x0)=eq\f(gx0-1,x0)+1.又f(x)≥h(x)≥eq\f(gx-1,x)+1對x∈(0,+∞)恒成立,所以f(x0)≥h(x0)≥eq\f(gx0-1,x0)+1=f(x0),所以f(x0)=h(x0),即ex0=kx0+b.∴b=ex0-kx0,令函數(shù)M(x)=ex-kx-b,則M′(x)=ex-k.由M(x)≥0=M(x0),知x=x0是M(x)的一個極小值點,則M′(x0)=ex0-k=0,即k=ex0.由x0+lnx0=0,得ex0=eq\f(1,x0),即x0ex0=1,則k-b=ex0-(ex0-kx0)=kx0=x0ex0=1,則h(x)=kx+k-1=k(x+1)-1,故直線y=h(x)經(jīng)過點(-1,-1).方法技巧·精提煉本例的第(2)問把恒成立問題轉(zhuǎn)化為求函數(shù)F(x)=f(x)-eq\f(gx-1,x)-1的最小值,利用同構(gòu)思想化簡F(x)=f(x)-eq\f(gx-1,x)-1=eq\f(1,x)(xex-x-lnx-1)=eq\f(1,x)(ex+lnx-x-lnx-1),從而構(gòu)造函數(shù)φ(x)=ex-x-1,求導(dǎo)判斷單調(diào)性,再結(jié)合零點的存在性定理可知?x0∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),1)),G(x0)=x0+lnx0

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