(上海专用)新高考数学一轮复习讲练测专题11 导数及其应用难点突破3-利用导数解决双变量问题（解析版）.doc

专题11导数及其应用难点突破3-利用导数解决双变量问题

题型一转化为同源函数解决

例1已知函数f(x)＝lnx－ax＋1，其中a为实常数.对于函数图象上任意不同的两点A(x1，f(x1))，B(x2，f(x2))，直线AB的斜率为k，若x1＋x2＋k＞0恒成立，求a的取值范围.

解由题意，k＝eq\f(f（x1）－f（x2）,x1－x2)，则原不等式化为x1＋x2＋eq\f(f（x1）－f（x2）,x1－x2)＞0，不妨设x1＞x2＞0，则(x1＋x2)(x1－x2)＋f(x1)－f(x2)＞0，即xeq\o\al(2,1)－xeq\o\al(2,2)＋f(x1)－f(x2)＞0，

即f(x1)＋xeq\o\al(2,1)＞f(x2)＋xeq\o\al(2,2).

设g(x)＝f(x)＋x2＝lnx＋x2－ax＋1，

则g′(x)＝eq\f(1,x)＋2x－a＝eq\f(2x2－ax＋1,x)，

由已知，当x1＞x2＞0时，不等式g(x1)＞g(x2)恒成立，则g(x)在(0，＋∞)上是增函数.

所以当x＞0时，g′(x)≥0，即2x2－ax＋1≥0，

即a≤eq\f(2x2＋1,x)＝2x＋eq\f(1,x)恒成立，

因为2x＋eq\f(1,x)≥2eq\r(2)，当且仅当2x＝eq\f(1,x)，

即x＝eq\f(\r(2),2)时取等号，

所以eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2x＋\f(1,x)))eq\s\do7(min)＝2eq\r(2).

故a的取值范围是(－∞，2eq\r(2)].

感悟提升此类问题一般是给出含有x1，x2，f(x1)，f(x2)的不等式，若能通过变形，把不等式两边转化为结构形式相同的代数式，即转化为同源函数，可利用该函数单调性求解.

训练1已知函数f(x)＝alnx＋eq\f(1,2)x2，在其图象上任取两个不同的点P(x1，y1)，Q(x2，y2)(x1＞x2)，总能使得eq\f(f（x1）－f（x2）,x1－x2)＞2，则实数a的取值范围为()

A.(1，＋∞) B.[1，＋∞)

C.(1，2) D.[1，2]

答案B

解析由eq\f(f（x1）－f（x2）,x1－x2)＞2，x1＞x2＞0，

∴f(x1)－f(x2)＞2x1－2x2，

∴f(x1)－2x1＞f(x2)－2x2，

构造函数g(x)＝f(x)－2x＝alnx＋eq\f(1,2)x2－2x，

则g(x1)＞g(x2)，

∴函数g(x)在(0，＋∞)上为增函数，

由于g′(x)＝eq\f(a,x)＋x－2，则g′(x)≥0对任意的x∈(0，＋∞)恒成立，

由g′(x)＝eq\f(a,x)＋x－2≥0，

可得a≥－x2＋2x，

当x＞0时，则y＝－x2＋2x＝－(x－1)2＋1≤1，当且仅当x＝1时，等号成立，

∴a≥1，因此实数a的取值范围为[1，＋∞).

题型二整体代换

例2设函数f(x)＝x2－(a＋2)x＋alnx，g(x)＝2alnx－4x＋b，其中a＞0，b∈R.已知a＞2，且方程f(x)＝g(x)在(1，＋∞)上有两个不相等的实数根x1，x2，求证：f′eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1＋x2,2)))＞0.

证明方程f(x)＝g(x)，即x2－(a－2)x－alnx＝b，

在(1，＋∞)上有两个不等实根x1和x2，不妨设1＜x1＜x2，

则xeq\o\al(2,1)－(a－2)x1－alnx1＝b①，

xeq\o\al(2,2)－(a－2)x2－alnx2＝b②，

①－②得a＝eq\f(xeq\o\al(2,1)＋2x1－xeq\o\al(2,2)－2x2,x1＋lnx1－x2－lnx2)，

∵a＞2，f′(x)＝2x－(a＋2)＋eq\f(a,x)＝eq\f(2x2－（a＋2）x＋a,x)＝eq\f(2（x－1）\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x－\f(a,2))),x)，x＞0，

则f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1，\f(a,2)))上单调递减，eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2)，＋∞))上单调递增，

∴当x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1，\f(a,2)))时，f′(x)＜0，

当x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(a,2)，＋∞))时，f′(x)＞0，

若证f′eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x1＋x2,2)))＞0，只需证e