第9讲 导数研究函数性质及不等式问题[考点分析]从高考对导数的要求看,考查分三个层次,一是考查导数公式,求导法则与导数的几何意义;二是导数的简单应用,包括求函数的单调区间、极值、最值等;三是综合考查,如研究函数零点、证明不等式、恒成立问题、求参数范围等.除压轴题,同时在小题中也加以考查,难度控制在中等以上.应特别是注意将导数内容和传统内容中有关不等式、数列、函数图象及函数单调性有机结合,设计综合题,考查学生灵活应用数学知识分析问题、解决问题的能力.[特训典例]题型一 导数研究函数性质例1 (2020·泰安检测)已知函数f (x )=ln x . (1)求f (x )图象的过点P (0,-1)的切线方程;(2)若函数g (x )=f (x )-mx +mx存在两个极值点x 1,x 2,求m 的取值范围.【解析】(1)f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1x .设切点坐标为(x 0,ln x 0),则切线方程为y =1x 0x +ln x 0-1.把点P (0,-1)代入切线方程,得ln x 0=0,∴x 0=1. ∴过点P (0,-1)的切线方程为y =x -1.(2)因为g (x )=f (x )-mx +m x =ln x -mx +m x (x >0),所以g ′(x )=1x -m -m x 2=x -mx 2-mx 2=-mx 2-x +m x 2,令h (x )=mx 2-x +m ,要使g (x )存在两个极值点x 1,x 2, 则方程mx 2-x +m =0有两个不相等的正数根x 1,x 2.故只需满足⎩⎪⎨⎪⎧h (0)>0,12m >0,h ⎝⎛⎭⎫12m <0即可,解得0<m <12.[特训跟踪]1.(2018·北京卷)设函数f (x )=[ax 2-(4a +1)x +4a +3]e x . ①若曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行,求a ;②若f (x )在x =2处取得极小值,求a 的取值范围.【解析】①因为f (x )=[ax 2-(4a +1)x +4a +3]e x ,所以f ′(x )=[ax 2-(2a +1)x +2]e x . f ′(1)=(1-a )e.由题设知f ′(1)=0,即(1-a )e =0,解得a =1. 此时f (1)=3e ≠0.所以a 的值为1.②f ′(x )=[ax 2-(2a +1)x +2]e x =(ax -1)(x -2)e x .若a >12,则当x ∈⎝⎛⎭⎫1a ,2时,f ′(x )<0; 当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在x =2处取得极小值. 若a ≤12,则当x ∈(0,2)时,x -2<0,ax -1≤12x -1<0,所以f ′(x )>0.所以2不是f (x )的极小值点. 综上可知,a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫12,+∞. 2.(2017·北京)已知函数f (x )=e x cos x -x . (1)求曲线y =f (x )在点(0,f (0))处的切线方程; (2)求函数f (x )在区间⎣⎡⎦⎤0,π2上的最大值和最小值. 【解析】(1)∵f (x )=e x ·cos x -x ,∴f (0)=1,f ′(x )=e x (cos x -sin x )-1,∴f ′(0)=0, ∴y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程为y -1=0·(x -0), 即y =1.(2)f ′(x )=e x (cos x -sin x )-1,令g (x )=f ′(x ),则g ′(x )=-2e x sin x ≤0在⎣⎡⎦⎤0,π2上恒成立, 且仅在x =0处等号成立,∴g (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上单调递减, ∴g (x )≤g (0)=0,∴f ′(x )≤0且仅在x =0处等号成立,∴f (x )在⎣⎡⎦⎤0,π2上单调递减, ∴f (x )max =f (0)=1,f (x )min =f ⎝⎛⎭⎫π2=-π2. 题型二 单、双变量不等式证明 例2 (2018·全国卷)已知函数()1ln f x x a x x=-+. ⑴讨论()f x 的单调性;⑵若()f x 存在两个极值点1x ,2x ,证明:()()12122f x f x a x x -<--.【解析】(1)定义域为()0,+∞,()222111a x ax f x x x x -+'=--+=-.①若0a ≤,则()0f x '<,()f x 在()0,+∞上递减.②若240a ∆=-≤,即02a <≤时,()0f x '≤,()f x 在()0,+∞上递减.③若240a ∆=->,即2a >时,由()0f x '>,可得22a a x -<<,由()0f x '<,可得0x <<x >,所以()f x在⎛ ⎝⎭,⎫+∞⎪⎪⎝⎭上递减,在22a a ⎛+ ⎪⎝⎭上递增.综上所述,当2a ≤时,()f x 在()0,+∞上递减;当2a >时,()f x在⎛ ⎝⎭,⎫+∞⎪⎪⎝⎭上递减,在⎝⎭上递增.【证明】(2)法1:由(1)知,()f x 存在两个极值点,则2a >.因为1x ,2x 是()f x 的两个极值点,所以1x ,2x 满足210x ax -+=,所以12x x a +=,121x x =,不妨设1201x x <<<.()()11221212121211ln ln x a x x a x f x f x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+--+ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭==-- ()()()()21121212121212121212ln ln ln ln ln ln 112x x x x a x x a x x a x x x x x x x x x x x x ---+---=--+=-+---,于是()()()121212212121222ln ln ln ln 2ln 222111f x f x a x x x x x a a x x x x x x x x ----<-⇔-+<-⇔<⇔<⇔----22212ln 0x x x +-<.构造函数()12ln g x x x x=+-,1x >,由(1)知,()g x 在()1,+∞上递减,所以()()10g x g <=,不等式获证.法2:由(1)知,()f x 存在两个极值点,则2a >.因为1x ,2x 是()f x 的两个极值点,所以1x ,2x 满足210x ax -+=,不妨设1201x x <<<,则21x x -=,121x x =.()()11221212121211ln ln x a x x a x f x f x x x x x x x ⎛⎫⎛⎫-+--+ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭==-- ()2111121222121212ln ln 112x x x x x x a a x x x x x x x x x x ---+=--+=---,于是()()1212222f x f x a a x x -<-⇔-<-⇔<-2ln ⇔<⇔<⎝⎭.设t =,则a =())lnt t t ϕ=-,0t >,则()110t ϕ'==->,所以()t ϕ在()0,+∞上递增,于是()()00t ϕϕ>=,命题获证.法3:仿照法1,可得()()12121212ln ln 21f x f x x x a x x x x --<-⇔<--,因为121x x =,所以121211212122ln ln ln ln 1ln ln ln x x x x x x x x x x x x --<⇔⇔->⇔>--,令()0,1t =,构造函数()12ln h t t t t=+-,由(1)知,()h t 在()0,1上递减,所以()()10h t h >=,不等式获证. 例3已知函数()()1ln f x x x =-. (1)讨论()f x 的单调性;(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且ln ln b a a b a b -=-,证明:112e a b<+<. 【答案】(1)()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞;(2)证明见解析. 【解析】【分析】(1)求出函数的导数,判断其符号可得函数的单调区间;(2)设1211,x x a b==,原不等式等价于122x x e <+<,前者可构建新函数,利用极值点偏移可证,后者可设21x tx =,从而把12x x e +<转化为()()1ln 1ln 0t t t t -+-<在()1,+∞上的恒成立问题,利用导数可证明该结论成立.【详解】(1)函数的定义域为()0,∞+, 又()1ln 1ln f x x x '=--=-,当()0,1x ∈时,()0f x '>,当()1,+x ∈∞时,()0f x '<, 故()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞.(2)因为ln ln b a a b a b -=-,故()()ln 1ln +1b a a b +=,即ln 1ln +1a b a b+=, 故11f f a b ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 设1211,x x a b==,由(1)可知不妨设1201,1x x <<>. 因为()0,1x ∈时,()()1ln 0f x x x =->,(),x e ∈+∞时,()()1ln 0f x x x =-<, 故21x e <<. 先证:122x x +>,若22x ≥,122x x +>必成立.若22x <, 要证:122x x +>,即证122x x >-,而2021x <-<, 故即证()()122f x f x >-,即证:()()222f x f x >-,其中212x <<. 设()()()2,12g x f x f x x =--<<,则()()()()2ln ln 2g x f x f x x x '''=+-=---()ln 2x x =--⎡⎤⎣⎦, 因为12x <<,故()021x x <-<,故()ln 20x x -->,所以()0g x '>,故()g x 在()1,2为增函数,所以()()10g x g >=, 故()()2f x f x >-,即()()222f x f x >-成立,所以122x x +>成立,综上,122x x +>成立. 设21x tx =,则1t >, 结合ln 1ln +1a b a b+=,1211,x x a b ==可得:()()11221ln 1ln x x x x -=-,即:()111ln 1ln ln x t t x -=--,故11ln ln 1t t tx t --=-,要证:12x x e +<,即证()11t x e +<,即证()1ln 1ln 1t x ++<, 即证:()1ln ln 111t t tt t --++<-,即证:()()1ln 1ln 0t t t t -+-<,令()()()1ln 1ln ,1S t t t t t t =-+->, 则()()112ln 11ln ln 111t S t t t t t t -⎛⎫'=++--=+- ⎪++⎝⎭, 先证明一个不等式:()ln 1x x ≤+. 设()()ln 1u x x x =+-,则()1111xu x x x -'=-=++, 当10x -<<时,()0u x '>;当0x >时,()0u x '<,故()u x 在()1,0-上为增函数,在()0,+∞上为减函数,故()()max 00u x u ==, 故()ln 1x x ≤+成立由上述不等式可得当1t >时,112ln 11t t t ⎛⎫+≤< ⎪+⎝⎭,故()0S t '<恒成立, 故()S t 在()1,+∞上为减函数,故()()10S t S <=, 故()()1ln 1ln 0t t t t -+-<成立,即12x x e +<成立. 综上所述,112e a b<+<.[特训跟踪]1.(2020届山东省济宁市第一中学高三二轮检测)已知函数()1xf x x ae =-+(1)讨论()f x 的单调性;(2)当1a =-时,设1210,0x x -<<>且()()125f x f x +=-,证明:12124x x e->-+. 【答案】(1)见解析(2)见解析 【解析】(1)()1xf x ae ='+,当0a ≥时,()0f x '>,则()f x 在R 上单调递增. 当0a <时,令()0f x '>,得1ln x a ⎛⎫<-⎪⎝⎭,则()f x 的单调递增区间为1,ln a ⎛⎫⎛⎫-∞- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 令()0f x '<,得1ln x a ⎛⎫>-⎪⎝⎭,则()f x 的单调递减区间为1ln ,a ⎛⎫⎛⎫-+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. (2)证明:(法一)设()()231xg x f x x e x =+=-+-,则()3xg x e =-+', 由()0g x '<得ln3x >;由()0g x '>得ln3x <,故()()max ln33ln340g x g ==-< 从而得()()20g x f x x =+<,()()()()1222125,2520f x f x f x x f x x +=-∴+=--+<,即12124x x e->-+. (法二)()()1212125,3x x f x f x x e e x +=-∴=+--,12122233x x x x e e x ∴-=+--,设()3x g x e x =-,则()3x g x e '=-,由()0g x '<得ln3x >;由()0g x '>得ln3x <,故()()min ln333ln3g x g ==-.1210,0x x -<,1121233ln33ln3x x e e-∴->+-=-,3ln3ln274=<,12124x x e∴->-+.题型三 不等式恒成立和存在性问题 例4 (2020·山东高三模拟)已知函数()21()1ln ()2f x m x x m =--∈R . (1)若1m =,求证:()0f x ≥. (2)讨论函数()f x 的极值;(3)是否存在实数m ,使得不等式111()x f x x e->-在(1,)+∞上恒成立?若存在,求出m 的最小值;若不存在,请说明理由.【答案】(1)证明见解析;(2)见解析;(3)存在,1. 【解析】(1)1m =,()21()1ln (0)2f x x x x =-->, 211()x f x x x x-'=-+=,当(0,1)x ∈时,()0f x '<,当(1,)x ∈+∞时,()0f x '>,∴min ()(1)0f x f ==,故()0f x ≥.(2)由题知,0x >,211()mx f x mx x x-'=-+=,①当0m ≤时,21()0mx f x x -'=<,所以()f x 在(0,)+∞上单调递减,没有极值;②当0m >时,21()0mx f xx-'==,得x =, 当x⎛∈ ⎝时,()0f x '<;当x ⎫∈+∞⎪⎭时,()0f x '>, 所以()f x 在⎛ ⎝上单调递减,在⎫+∞⎪⎭上单调递增.故()f x 在x=处取得极小值111ln 222f m m =+-,无极大值. (3)不妨令11111()x x x e x h x x e xe----=-=,设11(),(1,),()10x x u x e x x u x e --'=-∈+∞=->在(1,)+∞恒成立,()u x 在[1,)+∞单调递增,()(1)0u x u ∴>=,10x e x -∴-≥在(1,)+∞恒成立,所以,当(1,)x ∈+∞时,()0h x >,由(2)知,当0,1m x ≤>时,()f x 在(1,)+∞上单调递减,()(1)0f x f <=恒成立;所以不等式111()x f x x e->-在(1,)+∞上恒成立,只能0m >. 当01m <<1>,由(1)知()f x 在⎛ ⎝上单调递减, 所以(1)0f f<=,不满足题意.当m 1≥时,设()21111()1ln 2x F x m x x x e -=---+, 因为1,1m x ≥>,所以11111,1,01,10x x x mx x e ee---≥><<-<-<,322122111111()1x x x x F x mx x x x e x x x---+'=-++->-++-=, 即()22(1)1()0x x F x x--'>>,所以()F x 在(1,)+∞上单调递增,又(1)0F =,所以(1,)x ∈+∞时,()0F x >恒成立, 即()()0f x h x ->恒成立,故存在m 1≥,使得不等式111()x f x x e->-在(1,)+∞上恒成立, 此时m 的最小值是1.例5【衡水中学2020 届高三第一学期期末】 已知函数1()x f x ea -=+,函数()ln g x ax x =+,a R ∈.(1)求函数()y g x =的单调区间;(2)若不等式()()1f x g x ≥+在区间[1,)+∞内恒成立,求实数a 的取值范围;(3)若(1,)x ∈+∞,求证不等式12ln 1x ex x -->-+成立.解:函数()g x 的定义域为(0,)+∞,因为()ln g x ax x =+,a R ∈,所以11()ax g x a x x+'=+=. 当0a ≥时,()0g x '>在区间(0,)+∞内恒成立,所以函数()g x 的单调递增区间为(0,)+∞,无单调递减区间;当0a <时,令()0g x '>,得10x a <<-,令()0g x '<,得1x a >-, 所以函数()g x 的单调递增区间为1(0,)a -,单调递减区间为1(,)a-+∞.(2)解:()()1f x g x ≥+在区间[1,)+∞内恒成立, 即1ln 10x ex a ax --+--≤在区间[1,)+∞内恒成立.设1()ln 1x F x e x a ax -=-+--,则(1)0F =,11x F e a x-'=--在区间[1,)+∞内单调递增,所以()(1)F x F a '≥'=-.当0a ≤时,()0F x '≥,()F x 在区间[1,)+∞内为增函数,所以()(1)0F x F ≥=恒成立;当0a >时,(1)0F '<,因为()F x '在区间[1,)+∞内单调递增,所以0(1,)x ∃∈+∞,在区间0(1,)x 内,有()0F x '<,所以()F x 在区间0(1,)x 内单调递减,所以()(1)0F x F <=,这时不合题意.综上所述,实数a 的取值范围为(,0]-∞. (3)证明:要证明在区间(1,)+∞内,12ln 1x ex x -->-+,只需证明1(ln 1)(ln )0x e x x x ---+->,由(2)知,当0a =时,在区间(1,)+∞内,有1ln 10x e x --->恒成立.令()ln G x x x =-,在区间(1,)+∞内,11()10x G x x x-'=-=>, 所以函数()G x 在区间(1,)+∞内单调递增,所以()(1)10G x G >=>,即ln 0x x ->. 所以1(ln 1)(ln )0x e x x x ---+->,所以原不等式成立.[特训跟踪]1.(2020届山东省潍坊市高三模拟二)已知函数()ln ,f x x x kx k R =+∈. (1)求()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程;(2)若不等式2()f x x x ≤+恒成立,求k 的取值范围;(3)求证:当*n N ∈时,不等式()2212ln 4121ni n n i n =-->+∑成立.【答案】(1)(1)1y k x =+-(2)k 2≤(3)证明见解析 【解析】(1)函数()y f x =的定义域为(0,)+∞,()1ln f x x k '=++,(1)1f k '=+,∵(1)f k =,∴函数()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为(1)(1)y k k x -=+-, 即(1)1y k x =+-.(2)由2()f x x x ≤+,()ln f x x x kx =+,则2ln x x kx x x +≤+,即ln 1x k x +≤+,设()ln 1g x x x k =-+-,1()1g x x'=-, ()0,1x ∈,()0g x '>,()g x 单调递增, ()1,x ∈+∞,()0g x '<,()g x 单调递减,∵不等式2()f x x x ≤+恒成立,且0x >,∴ln 10x x k -+-≤,∴max ()(1)20g x g k ==-≤即可,故k 2≤. (3)由(2)可知:当2k =时,ln 1x x ≤-恒成立, 令2141x i =--,由于*i N∈,21041i >-. 故,2211ln14141i i <---,整理得:()221ln 41141i i ->--, 变形得:()21ln 411(21)(21)i i i ->-+-,即:()211ln 41122121i i i ⎛⎫->-- ⎪-+⎝⎭1,2,3,,i n =时,11ln 31123⎛⎫>-- ⎪⎝⎭,11ln 51123⎛⎫>-- ⎪⎝⎭……,()2111ln 41122121n n n ⎛⎫->-- ⎪-+⎝⎭两边同时相加得:()22211122ln 4112212121ni n n ni n n n n =-⎛⎫->--=> ⎪+++⎝⎭∑, 所以不等式在*n N ∈上恒成立.[特训练习]1.(2020届山东济宁市兖州区高三网络模拟考)已知函数()2ln f x x ax =-,a R ∈. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅰ)当1a =-时,令2()()g x x f x =-,其导函数为()g x ',设12,x x 是函数()g x 的两个零点,判断122x x +是否为()g x '的零点?并说明理由.【答案】(Ⅰ)当0a ≤时,()f x 在()0,+∞上单调递增;当0a >时,()f x 在2(0,)a 单调递增,在2(,)a+∞上单调递减. (Ⅰ)不是,理由见解析 【解析】(Ⅰ)依题意知函数()f x 的定义域为()0,+∞,且()2f x a x'=- , (1)当0a ≤时, ()0f x '>,所以()f x 在()0,+∞上单调递增.(2)当0a >时,由()0f x '=得:2x a=, 则当20,x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()0f x '>;当2,x a⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时()0f x '<.所以()f x 在20,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,在2,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减. 综上,当0a ≤时,()f x 在()0,+∞上单调递增;当0a > 时,()f x 在20,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递增,在2,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减. (Ⅰ)122x x +不是导函数()g x '的零点. 证明如下: 当1a =-时,()()222ln g x x f x x x x =-=--. ∵1x ,2x 是函数()g x 的两个零点,不妨设120x x <<,22111111222222222ln 02ln 2ln 02ln x x x x x x x x x x x x ⎧⎧--=-=∴⇒⎨⎨--=-=⎩⎩,两式相减得:()()()12121212ln ln x x x x x x -+-=-即: ()1212122ln ln 1x x x x x x -+-=-, 又()221g x x x-'=-. 则()()()121212121212121212122ln ln 24421ln ln 2x x x x x x g x x x x x x x x x x x x x x ⎡⎤--+⎛⎫=+--=-=--'⎢⎥ ⎪+-+-+⎝⎭⎣⎦. 设12x t x =,∵120x x <<,∴01t <<, 令()()21ln 1t t t t ϕ-=-+,()()()()22211411t t t t t t ϕ-=-=+'+.又01t <<,∴()0t ϕ'>,∴()t ϕ在()0,1上是増 函数, 则()()10t ϕϕ<=,即当01t <<时,()21ln 01t t t --<+,从而()()1212122ln ln 0x x x x x x ---<+,又121200x x x x <<⇒-<所以()()1212121222ln ln 0x x x x x x x x ⎡⎤--->⎢⎥-+⎣⎦,故1202x x g +⎛⎫>⎪⎝⎭',所以122x x +不是导函数()g x '的零点.2.(2020届山东省潍坊市高三下学期开学考试)已知2()2ln(2)(1)f x x x =+-+,()(1)g x k x =+.(1)当2k =时,求证:对于1x ∀>-,()()f x g x <恒成立;(2)若存在01x >-,使得当()01,x x ∈-时,恒有()()f x g x >成立,试求k 的取值范围. 【答案】(1)见解析;(2)(,2)-∞ 【解析】(1)证明:当2k =时,()2(1)g x x =+令2()()()2ln(2)(1)2(1)H x f x g x x x x =-=+-+-+,2286()2x x H x x ---'=+,令()0H x '=,即22860x x ---=,解得1x =-或3x =-(舍). 所以当1x >-时,()0H x '<,()H x 在(1,)-+∞上单调递减. 所以max ()(1)0H x H <-=,所以对于1,x ∀>-()0H x <,即()()f x g x <.(2)由(1)知,当2k =时,()()f x g x <恒成立,即对于1,x >-22ln(2)(1)2(1)x x x +-+<+,不存在满足条件的0x ;当2k >时,对于1x >-,10x +>,此时2(1)(1)x k x +<+, 所以22ln(2)(1)2(1)(1)x x x k x +-+<+<+, 即()()f x g x <恒成立,不存在满足条件的0x ;当2k <时,令2()()()2ln(2)(1)(1)h x f x g x x x k x =-=+-+-+,22(6)(22)()2x k x k h x x --+-+'=+,令2()2(6)(22)t x x k x k =--+-+,又()y t x =为一开口向下的抛物线,且x →+∞时,()t x →-∞, 又(1)2(6)(22)20t k k k -=-++-+=->, 所以必存在0(1,)x ∈-+∞,使得()00t x =.所以()01,x x ∈-时,()0t x >,()0h x '>,()h x 单调递增; 当0(1,)x ∈-+∞时,()0t x <,()0h x '<,()h x 单调递减. 当()01,x x ∈-时,()(1)0h x h >-=,即()()0f x g x ->恒成立, 综上,k 的取值范围为(,2)-∞.3.(2020届山东省淄博市高三二模)(本小题满分12分)设函数()()22ln 11x f x x x =+++.(Ⅰ)讨论函数()f x 的单调性;(Ⅰ)如果对所有的x ≥0,都有()f x ≤ax ,求a 的最小值;(Ⅰ)已知数列{}n a 中, 11a =,且()()1111n n a a +-+=,若数列{}n a 的前n 项和为n S ,求证:11ln 2n n n na S a a ++>-. 【答案】(Ⅰ)函数()f x在(1-2-+,上单调递减,在()-2+∞单调递增;(Ⅰ)2;(Ⅰ)证明见解析. 【解析】(Ⅰ) ()f x 的定义域为()1-+∞,, ()()22421x x f x x ++=+'1分当12x -<<-+ ()0f x '<,当2x >-+ ()0f x '>2分所以函数()f x在(1-2-+,上单调递减,在()-2+∞单调递增. 3分 (Ⅰ)设()()22ln 11x g x x ax x =++-+,则 ()()()()()22222121142112111x x x x g x a a a x x x +++-++⎛⎫=-=-=--+- ⎪+⎝⎭++'因为x ≥0,故211101x ⎛⎫-<--≤ ⎪+⎝⎭5分(Ⅰ)当2a ≥时, 20a -≤, ()0g x '≤,所以()g x 在[)0,+∞单调递减,而()00g =,所以对所有的x ≥0, ()g x ≤0,即()f x ≤ax ;(Ⅰ)当12a <<时, 021a <-<,若20,1a x a ⎛-∈ -⎝⎭,则()0g x '>, ()g x 单调递增,而()00g =,所以当0,x ⎛∈ ⎝⎭时, ()0g x >,即()f x ax >; (Ⅰ)当1a ≤时, 21a -≥, ()0g x '>,所以()g x 在[)0,+∞单调递增,而()00g =,所以对所有的0x >, ()0g x >,即()f x ax >;综上, a 的最小值为2. 8分(Ⅰ)由()()1111n n a a +-+=得, 11n n n n a a a a ++-=⋅,由11a =得, 0n a ≠, 所以1111n n a a +-=,数列1n a ⎧⎫⎨⎬⎩⎭是以111a =为首项,1为公差的等差数列, 故1n n a =, 1n a n =, 111n a n +=+9分 11ln 2n n n na S a a ++>- ⇔ ()()111ln 112123n n n n++<+++++ 由(Ⅰ)知2a =时, ()22ln 121x x x x ++≤+, 0x >, 即()()2ln 121x x x x ++<+, 0x >. 10分法一:令1x n=,得()111ln 21n n n n n ++<+, 即()1111ln 1ln 21n n n n n⎛⎫+-+-< ⎪+⎝⎭ 因为()()()1111ln 1ln ln 12121nk nk k n k k n =⎡⎤⎛⎫+-+-=++ ⎪⎢⎥++⎝⎭⎣⎦∑11分 所以()()111ln 112123n n n n++<+++++12分 故11ln 2n n n na S a a ++>-12分 法二:11ln 2n n n na S a a ++>- ⇔ ()()1111ln 12321nn n n ++++>+++ 下面用数学归纳法证明.(1)当1n =时,令1x =代入()()2ln 121x x x x ++<+,即得11ln24>+,不等式成立(2)假设()*,1n k k N k =∈≥时,不等式成立,即()()1111ln 12321k k k k ++++>+++ 则1n k =+时, ()()111111ln 1231211k k k k k k +++++>++++++ 令11x k =+代入()()2ln 121x x x x ++<+,得()()121ln 11212k k k k k +>+++++ ()()()()()()121ln 1ln 1ln 211211212k k k k k k k k k k k ++++>++++++++++()()()()()()211ln 2ln 221222k k k k k k k k +++=++=+++++即()()111121ln 223122k k k k +++++>++++ 由(1)(2)可知不等式()()1111ln 12321n n n n ++++>+++对任何n *N ∈都成立. 故11ln 2n n n na S a a ++>-12分 4.(2020·山东滕州市第一中学高三3月模拟)已知()ln f x x =,()()2102g x ax bx a =+≠,()()()h x f x g x =-.(Ⅰ)若3,2a b ==,求()h x 的极值;(Ⅰ)若函数()y h x =的两个零点为()1212,x x x x ≠,记1202x x x +=,证明:()00h x '<. 【答案】(Ⅰ)极大值为5ln 36--,无极小值;(Ⅰ)证明见解析. 【解析】(Ⅰ)()()23ln 2,0,2h x x x x x =--∈+∞,()()()2311132132x x x x h x x x x x--+--+='∴=--=, 由()()()3110x x h x x--+'==得13x =,且当103x <<时,()0h x '>,即()h x 在10,3⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,当13x >时,()0h x '<,即()h x 在1,3⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减, ∴当13x =时,()h x 有极大值,且()15=ln336h x h ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭极大值,无极小值. (Ⅰ)函数()y h x =的两个零点为()1212,x x x x ≠,不妨设120x x <<,()21111ln 02a h x x x bx ∴=--=,()222222ln 02h x x x bx =--=. ()()2212111222ln ln 22a ah x h x x x bx x x bx ∴-=-----()()22121212ln ln 02a x x x x b x x =-----=, 即()()22121212ln ln 2a x x x xb x x -=-+-, 又()()()()1h x f x g x ax b x ='=-''-+,1202x x x +=,()1201222x x h x a b x x '+⎛⎫∴=-+ ⎪+⎝⎭,()()()12120121222x x x x h x x x a b x x ⎛⎫+∴-=--- ⎪+⎝⎭'()()()1222121212212x x a x x b x x x x -⎡⎤=--+-⎢⎥+⎣⎦()()1212122ln ln x x x x x x -=--+12112221ln 1x x x x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭=-+.令()1201x t t x =<<,则()()()21ln 011t r t t t t ,-=-<<+()()()()222141011t r t t t t t--∴=-=<++', ()r t ∴在()0,1上单调递减,故()()10r t r >=,12112221ln 01x xx x x x ⎛⎫- ⎪⎝⎭∴->+,即()()1200x x h x '->,又120x x -<,()00h x ∴'<.5.(2020·山东高三下学期开学)已知函数()ln 1f x x x =-,()()22g x ax a x =--.(1)设函数()()()H x f x g x '=-,讨论()H x 的单调性;(2)设函数()()()2G x g x a x =+-,若()f x 的图象与()G x 的图象有()11A x y ,,()22B x y ,两个不同的交点,证明:()12ln 2ln 2x x >+.【答案】(1)答案不唯一,具体见解析(2)证明见解析【解析】(1)()()()()221H x f x g x lnx ax a x =-=++-+',定义域为(0,)+∞,()()()()()2221211122ax a x x ax H x ax a x x x -+-+-++=-+-='=. 当0a ≥时,()H x 在102⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递增,在12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,上单调递减. 当20a -<<时,令()0H x '>,得1102x a ⎛⎫⎛⎫∈-+∞⋃ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,所以()H x 在1a ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭,,102⎛⎫ ⎪⎝⎭,上单调递增;令()0H x '<,得112x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,,所以()H x 在112a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减. 当2a =-时,()0H x '≥,()H x 在()0+∞,上单调递增. 当2a <-时,令()0H x '>,得1102x a ⎛⎫⎛⎫∈+∞⋃- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,所以()H x 在12⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,,10a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递增;令()0H x '<,得112x a ⎛⎫∈- ⎪⎝⎭,,所以()H x 在112a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,上单调递减.(2)()()()22G x g x a x ax =+-=,因为函数()f x 的图象与()G x 的图象有两个不同的交点,所以关于x 的方程21ax xlnx =-,即1ax lnx x=-有两个不同的根. 由题知1111lnx ax x -=①,2221lnx ax x -=②,①+②得()()12121212x x ln x x a x x x x +-=+③,②-①得()22121112x x x ln a x x x x x ⎛⎫-+=- ⎪⎝⎭④.由③,④得()()1212212122112x x x x x ln x x ln x x x x x ++-=-,不妨设120x x <<,记211x t x =>.令()()()2111t F t lnt t t -=->+,则()()()2101t F t t t '-=>+,所以()F t 在()1+∞,上单调递增,所以()()10F t F >=, 则()211t lnt t ->+,即()2121122x x x lnx x x ->+,所以()()12122121221122x x x x x ln x x ln x x x x x ++-=>-. 因为()()()()12121212121222x x ln x x ln x x ln x x x x +-<==所以22>,即1>.令()2x lnx xφ=-,则()x φ在()0+∞,上单调递增.又)12112ln ln e -=+-<,所以)1ln >>,即)φφ>,所以2122x xe >.两边同时取对数可得()1222ln x x ln >+,得证.6.(2020届山东省六地市部分学校高三3月线考)已知函数()()20f x lnx ax x a =--+≥.()1讨论函数()f x 的极值点的个数;()2若函数()f x 有两个极值点1x ,2x ,证明:()()12322f x f x ln +>-.【答案】(1)见解析 (2)见解析 【解析】()1函数()()20f x lnx ax x a =--+≥,()()2212121210ax x ax x f x ax x x x x-+-+-∴=--+>=-'=, 0x > 0a ≥,∴当0a =时,()1x f x x'-=,0x >,当()0,1x ∈时,()0f x '<,()f x 单调递减; 当()1,x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增;∴当1x =时,()f x 有极小值;当18a ≥时,0≤,故()0f x '≤,()f x ∴在()0,+∞上单调递减,故此时()f x 无极值; 当108a <<时,0>,方程()0f x '=有两个不等的正根1x ,2x .21可得1x =2x =10,4x a ⎛⎫∈ ⎪ ⎪⎝⎭及1,4x a ⎛⎫+∈+∞ ⎪ ⎪⎝⎭时, ()0f x '<,()f x 单调递减;当11,44x a a ⎛⎫+∈ ⎪ ⎪⎝⎭时,()0f x '> ;()f x 单调递增; ()f x ∴在1x x =处有极小值,在2x x =处有极大值.综上所述:当0a =时,()f x 有1个极值点; 当18a ≥时,()f x 没有极值点;当108a <<时,()f x 有2个极值点. ()2由()1可知当且仅当10,8a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时()f x 有极小值点1x 和极大值点2x ,且1x ,2x 是方程的两个正根, 则1212x x a +=,1212x x a=. ()()()(()()2121212121211[)2ln 212144f x f x x x a x x x x lnx lnx a lna ln a a ⎤∴+=+-+--+=++=+++⎦; 令()1214g a lna ln a =+++,108a <<;()24104a g x a -'=<, ()g a ∴在10,8⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,故()13228g a g ln ⎛⎫>=- ⎪⎝⎭, ()()12322f x f x ln ∴+>-.。