高考数学 玩转压轴题 专题1.8 极值点偏移第六招极值点偏移终极套路

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专题1.8 极值点偏移第六招--极值点偏移终极套路 值点偏移问题在高考中很常见,此类问题以导数为背景考察学生运用函数与方程、数形结合、转换的思想解决函数问题的能力,层次性强,能力要求较高. 下面给出引例,通过探究,归纳总结出解决此类问题的一般性方法. ★已知21ln2fxxxmxx,mR.若fx有两个极值点1x,2x,且12xx,求证:212exx(e为自然对数的底数). 解法一:齐次构造通解偏移套路

于是222121111222111lnlnlnlnln1xxxxxxxxxxxxxx. 又120xx,设21xtx,则1t.因此,121lnlnln1ttxxt,1t. 要证12lnln2xx,即证:1ln21ttt, 1t.即:当1t时,有21ln1ttt.设函数21ln1thttt,1t,则222212111011ttthttttt, 所以,ht为1.上的增函数.注意到,10h,因此,10hth. 于是,当1t时,有21ln1ttt.所以,有12lnln2xx成立,212exx. 解法二 变换函数能妙解 证法2:欲证212exx,需证12lnln2xx.若fx有两个极值点1x,2x,即函数fx

有两个零点.又lnfxxmx,所以,1x,2x是方程0fx的两个不同实根.显然0m,否则,函数fx为单调函数,不符合题意.

由11121222ln0lnlnln0xmxxxmxxxmx,

解法三 构造函数现实力 证法3:由1x,2x是方程0fx的两个不同实根得lnxmx,令lnxgxx,12gxgx,由于21lnxgxx,因此,gx在1,e,e,.

设121exx,需证明212exx,只需证明212e0,exx,只需证明212efxfx,

即222efxfx,即222e0fxfx. 即2e1,ehxfxfxx,22221lne0exxhxx,故hx在1,e, 故e0hxh,即2efxfx.令1xx,则2211efxfxfx,因为2x,21ee,x,fx在e,,所以221

exx,即212exx.

解法四 巧引变量(一) 证法4:设11ln0,1tx,22ln1,tx,则由1122ln0ln0xmxxmx得112

2

1122eeettttttmtmt,设120ktt,则1ee1kkkt

,2e1kkt.欲证212exx,

解法五 巧引变量(二) 证法5:设11ln0,1tx,22ln1,tx,则由1122ln0ln0xmxxmx得112

2

11

22

eeettttttmtmt



,设120,1tkt,则1ln1kktk,2ln1ktk.

欲证212exx,需证12lnln2xx, 即只需证明122tt,

即1ln21212lnln0111kkkkkkkkk, 设21ln0,11kgkkkk,22101kgkkk, 故gk在0,1,因此10gkg,命题得证. ★已知函数2()(2)lnfxxaxax,若方程()fxc有两个不相等的实数根12,xx,求证:12()02xxf.

欲证:12()0()22xxaff,结合()fx的单调性, 即证:1222xxa

等价于证明:22112212112222lnlnxxxxxxxxxx11122121222222ln1xxxxxxxxxx 令12,(01)xttx,构造函数22()ln,(01)1tgtttt, 求导由单调性易得原不等式成立,略. 法二:接后续解:

由得:11212122()()(2)()ln0xxxxxaxxax 构造函数2(1)()ln,(01)1tmtttt, 求导由单调性易得()0mt在(0,1)t恒成立, 又因为120,0axx,故12()02xxf成立. 法三:接④后续解:

视1x为主元,设22222222222()4()1()lnln,()0()()xxxxxgxxxgxxxxxxxx 则()gx在2(0,)xx上单调递增,故2()()0gxgx, 再结合120,0axx,故12()02xxf成立. 法四:构造函数()()(),(0)222aaahxfxfxx, 则24()()()022()()22aaxhxfxfxaaxx, 从而()hx在(0,)2a上单调递增,故()(0)0hxh,即()()22aafxfx 对(0,)2ax恒成立, 从而()(),(0)2afxfaxx,则211()()()fxfxfax, 由21,(,)2axax,且()fx在(,)2a单调递增, 故21xax, 即1222xxa,从而12()02xxf成立. 招式演练: ★已知函数ln,fxxaxbabR有两个不同的零点12,xx. I求fx的最值;

II证明: 1221xxa.

【答案】(1)maxln1fxab,无最小值 (2)见解析 【方法点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性及不等式的证明,属于难题.不等式证明问题是近年高考命题的热点,命题主要是和导数、绝对值不等式及柯西不等式相结合,导数部分一旦出该类型题往往难度较大,要准确解答首先观察不等式特点,结合已解答的问题把要证的不等式变形,并运用已证结论先行放缩,然后再化简或者进一步构造函数利用导数证明. ★已知函数2axgxxeaR, e为自然对数的底数. (1)讨论gx的单调性; (2)若函数2lnfxgxax的图象与直线ymmR交于AB、两点,线段AB中点的横坐标为0x,证明: 00fx(fx为函数fx的导函数) 【答案】(1)见解析(2)见解析 (2)∵222lnln2(0)axfxxeaxxaxaxx, ∴211122xaxfxaaxxx, 当0a时, 0,fxygx在0,上单调递增,与直线ym不可能有两个交点,故0a. 令0fx,则10xa;令0fx,则1xa,故ygx在10,a上单调递增,

在1,a上单调递减.不妨设12,,,AxmBxm,且1210xxa, 要证00fx,需证010ax, 即证01221211222xxxxxfxfxaaaa,

又12fxfx,所以只需证112fxfxa,即证:当10xa时, 20fxfxa



设2ln2ln22Fxfxfxaxaxaxa, 则22112022axaFxaaxxxax, ∴2Fxfxfxa在10,a上单调递减,又12110Fffaaaa, 故20Fxfxfxa,原不等式成立. ★已知函数322ln3fxaxx的图象的一条切线为x轴.(1)求实数a的值;(2)令gxfxfx,若存在不相等的两个实数12,xx满足12gxgx,求证:

121xx.

【答案】(1)01{23xa(2)见解析 当1x时, 101x, 记1111Gxgxghxhfxfxffxxxx, 记函数yfx的导函数为yfx,则 22

1111

Gxfxfxffxxxx



2222

11111122xxxxxxxxxx







211102xxxxxxx

,

故Gx在1,上单调递增, 所以10GxG,所以10gxgx,

不妨设1201xx,则1221gxgxgx, 而101x, 2101x,有单调性知121xx,即121xx. ★已知函数21ln2fxxaxbx且函数yfx图象上点1,1f处的切线斜率为0.

(1)试用含有a的式子表示b,并讨论fx的单调性; (2)对于函数图象上的不同两点1122,,,AxyBxy如果在函数图象上存在点00012,,,Mxyxxx使得点M处的切线lAB,则称AB存在“跟随切线”.特别

地,当1202xxx时,又称AB存在“中值跟随切线”.试问:函数fx上是否存在两点,AB使得它存在“中值跟随切线”,若存在,求出,AB的坐标,若不存在,说明理由.

【答案】(1)见解析(2)不存在