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考向 12 含 ex,ln x 与 x 的组
合函数
1.【2022年新高考1卷第22题】 已知函数 和 有相同的最小值.
(1)求 ;
(2)证明:存在直线 ,其与两条曲线 和 共有三个不同的交点,并且从左到
右的三个交点的横坐标成等差数列.
【答案】(1) (2)见解析
【解析】(1) 的定义域为 ,而 ,
若 ,则 ,此时 无最小值,故 .
的定义域为 ,而 .
当 时, ,故 在 上为减函数,
当 时, ,故 在 上为增函数,
故 .
当 时, ,故 在 上为减函数,
当 时, ,故 在 上为增函数,故 .
因为 和 有相同的最小值,
故 ,整理得到 ,其中 ,
设 ,则 ,故 为 上的减函数,而 ,
故 的唯一解为 ,故 的解为 . 综上, .
(2)由(1)可得 和 的最小值为 .
当 时,考虑 的解的个数、 的解的个数.
设 , ,
当 时, ,当 时, ,
故 在 上为减函数,在 上为增函数,
所以 ,
而 , ,
设 ,其中 ,则 ,
故 在 上为增函数,故 ,
故 ,故 有两个不同的零点,即 的解的个数为2.
设 , ,当 时, ,当 时, ,
故 在 上为减函数,在 上为增函数,所以 ,
而 , ,
有两个不同的零点即 的解的个数为2.
当 ,由(1)讨论可得 、 仅有一个零点,
当 时,由(1)讨论可得 、 均无零点,
故若存在直线 与曲线 、 有三个不同的交点,则 .
设 ,其中 ,故 ,
设 , ,则 ,
故 在 上为增函数,故 即 ,
所以 ,所以 在 上为增函数,而 , ,
故 在 上有且只有一个零点 , 且:
当 时, 即 即 ,
当 时, 即 即 ,
因此若存在直线 与曲线 、 有三个不同 的交点,
故 ,此时 有两个不同的零点 ,
此时 有两个不同的零点 ,
故 , , ,
所以 即 即 ,
故 为方程 的解,同理 也为方程 的解
又 可化为 即 即 ,
故 为方程 的解,同理 也为方程 的解,
所以 ,而 ,故 即 .
【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨
论,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系.
2.【2022年甲卷理第21题】已知函数 .
(1)若 ,求 的取值范围;
(2)证明:若 有两个零点 , ,则 .
【答案】(1) ;(2)
见证明;
【解析】(1) 定义域为 ,
令 ,所以 时 , 单调递减;
时 , 单调递增; ,要使得 恒成立
即满足: .(2)由(1)知要使得有 两个零点,则
假 设 . 要 证 明 即 证 明 , 又 由 于 在 单 增 , 即 证 明
.下面构造函数
由于 ,又函数 在 单减,
.
时 在 单调递增,而
得证.
3.【2022年新高考2卷第22题】22. 已知函数 .
(1)当 时,讨论 的单调性;
(2)当 时, ,求a的取值范围;
(3)设 ,证明: .
【答案】(1) 的减区间为 ,增区间为 . (2) (3)见解析
【解析】
(1)当 时, ,则 ,
当 时, ,当 时, ,
故 的减区间为 ,增区间为 .
(2)设 ,则 ,
又 ,设 ,
则 ,
若 ,则 ,
因为 为连续不间断函数,
故存在 ,使得 ,总有 ,故 在 为增函数,故 ,
故 在 为增函数,故 ,与题设矛盾.
若 ,则 ,
下证:对任意 ,总有 成立,
证明:设 ,故 ,
故 在 上为减函数,故 即 成立.
由上述不等式有 ,
故 总成立,即 在 上为减函数,
所以 .
当 时,有 ,
所以 在 上为减函数,所以 .
综上, .
【小问3详解】
取 ,则 ,总有 成立,
令 ,则 ,
故 即 对任意的 恒成立.
所以对任意的 ,有 ,
整理得到: ,
故
,
故不等式成立.
【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处
导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.4.【2022年乙卷理第21题】已知函数
(1)当 时,求曲线 在点 处的切线方程;
(2)若 在区间 各恰有一个零点,求a的取值范围.
【答案】(1) ,(2)
【解析】【小问1详解】
的定义域为 ,当 时, ,所以切点为 ,
,所以切线斜率为2,所以曲线 在点 处的切线方程为
【小问2详解】
,
设
若 ,当 ,即
所以 在 上单调递增, ,故 在 上没有零点,不合题意
若 ,当 ,则
所以 在 上单调递增所以 ,即
所以 在 上单调递增,
故 在 上没有零点,不合题意
若
(1)当 ,则 ,所以 在 上单调递增
,所以存在 ,使得 ,即
当 单调递减,当 单调递增
所以,当
当 ,所以 在 上有唯一零点
又 没有零点,即 在 上有唯一零点
(2)当设 , ,所以 在 单调递增
,所以存在 ,使得
当 单调递减
,
当 单调递增
又 ,所以存在 ,使得 ,即
当 单调递增,当 单调递减
有 ,而 ,所以当
所以 在 上有唯一零点, 上无零点
即 在 上有唯一零点,所以 ,符合题意
所以若 在区间 各恰有一个零点,求 的取值范围为
【点睛】方法点睛:本题的关键是对 的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满
足即可,肯定要两方面都说明.
1.直接讨论法
一般地,可根据导数的正负得到函数的单调区间.常用的手段是对导数进行因式分解或利用求根公式求
根;当极值点不可求时,常利用零点存在性定理,确定导数零点的范围之后再进行讨论.
2.分离参数,设而不求
如果分离参数后导数零点不可求,且不能通过观察得到,此时往往可以采用设而不求的方法.
3.分离ln x与ex
若直接求导比较复杂或无从下手时,可将待证式进行变形,构造两个都便于求导的函数,从而找到可以传递的中间量,达到证明的目标.
4.借助ex≥x+1和ln x≤x-1进行放缩
利用ex≥x+1,ln x≤x-1可将超越函数转化为一次函数,有效地降低了试题的难度.
1.已知函数f(x)=ln x,h(x)=ax(a∈R).
(1)若函数f(x)的图象与h(x)的图象无公共点,求实数a的取值范围;
(2)是否存在实数m,使得对任意的x∈,都有y=f(x)+的图象在g(x)=的图象下方?若存在,请求出整数m
的最大值;若不存在,请说明理由.
2.已知函数f(x)=ax2-xln x.
(1)若函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,求实数a的取值范围;
(2)若a=e,证明:当x>0时,f(x)0恒成立,求整数a的最大值.
1.(2022·河南·高三开学考试(理))已知函数 .
(1)若 存在两个极值点 , ,求 的取值范围;
(2)若 ,证明:当 时,函数 在 上有 个零点.(参考
数据: )
2.(2022·全国·模拟预测)设函数 , .
(1)若对任意 ,都有 ,求a的取值范围;
(2)设 , .当 时,判断 , , 是否能
构成等差数列,并说明理由.3.(2022·湖北·华中师大一附中模拟预测)已知函数 在 处的切线方程为
.
(1)求实数 的值;
(2)(i)证明:函数 有且仅有一个极小值点 ,且 ;
(ii)证明: .
参考数据: , , , .
4.(2022·浙江·绍兴一中模拟预测)已知函数 ,设
.
(1)若 ,证明:当 时, 成立;
(2)若 ,在 上不恒成立,求a的取值范围;
(3)若 恰有三个不同的根,证明: .
5.(2022·湖南·长郡中学模拟预测)已知函数 f xex1gxlnx.
1
(1)若函数gx
2
x2axalnx
e1x
,讨论
f
x的单调性;
(2)从下面①②两个问题中任意选择一个证明,若两个都证明,则按第一个证明计分.
①若函数gxx1exlnx, f m f n ,且mn,证明:mn1.②若函数
gx 1 x2ex x2xlnx 1 ,证明: f x 1ln2 .
2 x 2
f x x1lnx
1.【2021年新课标1卷】.已知函数 .
f x
(1)讨论 的单调性;
1 1
(2)设 , 为两个不相等的正数,且 ,证明:2 e.
a b blnaalnbab a bf xax bxe2(xR)
2.【2021年浙江卷】 设a,b为实数,且a1,函数
f x
(1)求函数 的单调区间;
(2)若对任意b2e2,函数 f x 有两个不同的零点,求a的取值范围;
blnb e2
(3)当
ae
时,证明:对任意
be4
,函数
f
x有两个不同的零点
x,x
,满足x
2
2e2
x
1
b
.
1 2
(注:e2.71828是自然对数的底数)
3.【2021年甲卷】 已知 且 ,函数 .
(1)当 时,求 的单调区间;
(2)若曲线 与直线 有且仅有两个交点,求a 的取值范围.
4.【2020·新课标Ⅰ】已知函数 f(x)ex ax2 x.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
1
(2)当x≥0时,f(x)≥ x3+1,求a的取值范围.
2
5.【2020·山东卷】已知函数 .
(1)当 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
(2)若f(x)≥1,求a的取值范围.
6.【2020·天津卷】已知函数 , 为 的导函数.
(Ⅰ)当 时,
(i)求曲线 在点 处的切线方程;
(ii)求函数 的单调区间和极值;
(Ⅱ)当 时,求证:对任意的 ,且 ,有
.7.【2020·浙江卷】已知 ,函数 ,其中e=2.71828…为自然对数的底数.
(Ⅰ)证明:函数 在 上有唯一零点;
(Ⅱ)记x 为函数 在 上的零点,证明:
0
(ⅰ) ;
(ⅱ) .
1.【答案】(1);(2)1
【解析】(1)函数f(x)的图象与h(x)的图象无公共点,等价于方程=a在(0,+∞)上无解,
令t(x)=,则t′(x)=,令t′(x)=0,得x=e.
随着x的变化,t′(x),t(x)的变化如下表所示.
x (0,e) e (e,+∞)
t′(x) + 0 -
t(x) 单调递增 极大值 单调递减
因为x=e是函数t(x)唯一的极值点,所以t(x) =t(e)=,故要使方程=a在(0,+∞)上无解,需满足
max
a>,故实数a的取值范围为.
(2)假设存在实数m满足题意,则不等式ln x+<对任意的x∈恒成立,
即m0且φ′(x)的图象在上连续,
所以存在唯一的x∈,使得φ′(x)=0,即 -=0,则x=-ln x.
0 0 0 0
当x∈时,φ(x)单调递减;
当x∈(x,+∞)时,φ(x)单调递增.
0
则φ(x)在x=x 处取得最小值,且最小值为φ(x)= -ln x-1=+x-1>2-1=1>0,
0 0 0 0
所以v′(x)>0,即v(x)在上单调递增,所以m≤ -ln= +ln 2≈1.995 29,
故存在整数m满足题意,且m的最大值为1.
【点睛】本题分离参数后导数零点不可求,且不能通过观察得到,此时往往可以采用设而不求的方
法.在第(2)小问中,通过虚设零点x 得到x =-ln x ,将 -ln x -1转化为普通代数式+x -1,然后
0 0 0 0 0
使用基本不等式求出最值,同时消掉x ,即借助φ′(x)=0作整体代换,采取设而不求的方法,达到化简并
0 0
求解的目的.
2.【答案】(1)a≥;(2)见解析
【解析】(1)由题意知,f′(x)=2ax-ln x-1.
因为函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以当x>0时,f′(x)≥0,即2a≥恒成立.
令g(x)=(x>0),则g′(x)=-,
易知g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,则g(x) =g(1)=1,
max
所以2a≥1,即a≥.
故实数a的取值范围是.
(2)证明:若a=e,要证f(x)0),则h′(x)=,
易知h(x)在上单调递减,在上单调递增,则h(x) =h=0,
min
所以ln x+≥0.
再令φ(x)=ex-ex,则φ′(x)=e-ex,
易知φ(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
则φ(x) =φ(1)=0,所以ex-ex≤0.
max
因为h(x)与φ(x)不同时为0,所以ex-ex0,当x∈(-∞,0)时,F′(x)<0,
所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减,所以F(x) =F(0)=0,即F(x)≥0恒成
min
立,即ex≥x+1,即ex-2≥x-1,
同理可得ln x≤x-1,所以ex-2>ln x,
当a≤2时,ln x0恒成立.
当a≥3时,存在x,使ex-aln x不恒成立.
综上,整数a的最大值为2.
【点睛】利用ex≥x+1,ln x≤x-1可将超越函数转化为一次函数,有效地降低了试题的难度.
1.【答案】(1) (2)证明见解析
【解析】(1)由 ,得 ,
则 , 是关于 的方程 ,即 的两个不等实根,
所以 , ,且 ,即 ,
所以 ,则 的取值范围是 ;
(2)由 ,得 ,
设 ( ),则 ,
设 ,则 为增函数,因为 , ,
所以 在 内存在唯一的零点 ,且 ,
当 时, ;当 或 时, ,
所以当 时, 取得极大值,
且极大值为 ( ),
又 ,则函数 在 上单调递减,
所以 , , ,
又 ,且 , ,所以当 时,方程 在 上有 个不同的实根,
即 在 上有 个零点.
【点睛】导函数中常用的两种常用的转化方法:一是利用导数研究含参函数的单调性,常化为不等式恒成
立问题.注意分类讨论与数形结合思想的应用;二是函数的零点、不等式证明常转化为函数的单调性、极
(最)值问题处理.
2.【答案】(1) ;(2)不能构成等差数列;理由见解析
【解析】(1) 的定义域是 , .
①若 ,则当 时, , 在 单调递增, 等价于 ,即
,由 得 .
设 , . ,故 在 单调递减,在 单调递增,而
,所以 的解集为 .
②若 ,则 在 单调递减,在 单调递增, 等价于 ,即
,即 ,矛盾,故a的取值范围是 .
(2) .
.
同理可得 ,
.
所以 .
下面证明 .
,且由(1)知 ,所以只需证明 时,.令 ,即证 .
设 , , ,
所以 .
设 , ,故 在(0,1)单调递减,
.
所以 ,故 , , 不能构成等差数列.
【点睛】本题属于难题,考察导数与函数的单调性、不等式恒成立问题.(1)虽然不易分离参数,但是a
和x有明显的结构相似性,可以通过类似分参的方法说明.(2)为不等式的证明问题,难度较大,涉及多
参数的不等式.将 求出并化简,侧面考察了等差数列和等比数列的求和.
3.【答案】(1) ;(2)(i)证明见解析;(ii)证明见解析
【解析】(1)定义域为 ,
由题意知 ,解得 .
(2)(i)由(1)知 ,
令 ,则 ,从而 即 单调递增
又 ,故存在唯一的 使得
0
极小值
从而 有且仅有一个极小值点 ,且
(ii) , 的极小值
令 ,则 ,从而 在 上单调递减,,故
下证 ,即证
一方面令 ,则 ,则 在 上单调递增,从而
另一方面,令 ,
令 有
0
极
大
值
从而
从而 即 成立,故 .
【点睛】导数的应用主要有:
(1)利用导函数几何意义求切线方程;
(2)利用导数研究原函数的单调性,求极值(最值);
(3)利用导数求参数的取值范围;
(4)利用导数证明不等式.
4.【答案】(1)证明见解析;(2) ;(3)证明见解析
【解析】(1)若 ,则
设 ,令 , ,所以 在
时单调递增,且 ,故则 ,所以 在 上单调递增,故 ,故得证.
(2)原命题等价于存在 ,使
,即存在 ,
设 ,则 ,其中 在 上单调递增,且 ,
所以 在 单调递增,
故 ,所以 .
(3) 在定义域上单调递增,
①当 时, ,所以存在 ,使得 ,且 为 的
极小值点. 且 ,所以 ,故 不可能有三个
根.
②当 时,同理,不符合要求.
③当 时, ,所以存在 ,使得 ,
,即 ,所以 ,所以
,又因为 ,所以 ,所以
,所以 .得证.
5.【答案】(1)答案见解析;(2)证明见解析
【解析】(1)因为 ,所以 ,
的定义域为 , .
当 时, , 在 上单调递增.
当 时,若 , , 单调递减;
若 , , 单调递增.
综上所述:当 时, 在 上单调递增.当 时, 在 上单调递减, 在 上单调递增.
(2) 证明:选①
(3) 因为 ,所以 ,
的定义域为 ,且 .
当 时, , 单调递减;
当 时, , 单调递增.
不妨设 ,则 ,由 ,
可知 .当 时, 显然成立.
当 时, ,由 ,且 ,
可知 ,则 , .
设 , , , 在 上单调递增,
所以 ,所以 成立.
综上所述, .
选② .
设 ,则 .
当 时, , 单调递减;
当 时, , 单调递增.
所以 , ,
因此 ,
当且仅当 时,等号成立.
设 , ,则 .
当 时, , 单调递减;当 时, , 单调递增.
因此 ,
从而 ,则 ,
因为 ,所以 中的等号不成立,故 .
【点睛】关键点点睛:第(2)问,选②时,利用导数证明 , 是解题关键.
1.【答案】(1) 的递增区间为 ,递减区间为 ;(2)证明见解析.
【解析】(1)函数的定义域为 ,
又 ,
当 时, ,当 时, ,
故 的递增区间为 ,递减区间为 .
(2)因为 ,故 ,即 ,
故 ,
设 ,由(1)可知不妨设 .
因为 时, , 时, ,
故 .
先证: ,
若 , 必成立.
若 , 要证: ,即证 ,而 ,
故即证 ,即证: ,其中 .
设 ,则 ,
因为 ,故 ,故 ,
所以 ,故 在 为增函数,所以 ,
故 ,即 成立,所以 成立,
综上, 成立.
设 ,则 ,
结合 , 可得: ,
即: ,故 ,
要证: ,即证 ,即证 ,
即证: ,即证: ,
令 ,
则 ,
先证明一个不等式: .
设 ,则 ,
当 时, ;当 时, ,
故 在 上为增函数,在 上为减函数,故 ,
故 成立
由上述不等式可得当 时, ,故 恒成立,
故 在 上为减函数,故 ,
故 成立,即 成立.
综上所述, .
【点睛】方法点睛:极值点偏移问题,一般利用通过原函数的单调性,把与自变量有关的不等式问题转化
与原函数的函数值有关的不等式问题,也可以引入第三个变量,把不等式的问题转化为与新引入变量有关的不等式问题.
2.【答案】(1) 时, 在 上单调递增; 时,函数的单调减区间为 ,单调增
区间为 ;(2) ;(3)证明见解析.
【解析】(1) ,
①若 ,则 ,所以 在 上单调递增;
②若 ,
当 时, 单调递减,
当 时, 单调递增.
综上可得, 时, 在 上单调递增;
时,函数的单调减区间为 ,单调增区间为 .
(2) 有2个不同零点 有2个不同解 有2个不同的解,
令 ,则 ,
记 ,
记 ,
又 ,所以 时, 时, ,
则 在 单调递减, 单调递增, ,
.
即实数 的取值范围是 .
(3) 有2个不同零点,则 ,故函数的零点一定为正数.
由(2)可知有2个不同零点,记较大者为 ,较小者为 ,
,注意到函数 在区间 上单调递减,在区间 上单调递增,
故 ,又由 知 ,
,
要证 ,只需 ,
且关于 的函数 在 上单调递增,
所以只需证 ,
只需证 ,
只需证 ,
,只需证 在 时为正,
由于 ,故函数 单调递增,
又 ,故 在 时为正,
从而题中的不等式得证.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,所以
在历届高考中,对导数的应用的考查都非常突出,从高考来看,对导数的应用的考查主要从以下几个角度
进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单
调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合
思想的应用.
3.【答案】(1) 上单调递增; 上单调递减;(2) .
【解析】(1)当 时, ,
令 得 ,当 时, ,当 时, ,∴函数 在 上单调递增; 上单调递减;
(2) ,设函数 ,
则 ,令 ,得 ,
在 内 , 单调递增;在 上 , 单调递减;
,
又 ,当 趋近于 时, 趋近于0,
所以曲线 与直线 有且仅有两个交点,即曲线 与直线 有两个交点的充分
必要条件是 ,这即是 ,
所以 的取值范围是 .
【点睛】本题考查利用导数研究函数的单调性,根据曲线和直线的交点个数求参数的取值范围问题,属较
难试题,关键是将问题进行等价转化,分离参数,构造函数,利用导数研究函数的单调性和最值,图象,
利用数形结合思想求解.
4.【答案】(1)当 时, 单调递减,当 时, 单调
递增.(2)
【解析】(1)当 时, , ,
由于 ,故 单调递增,注意到 ,故:
当 时, 单调递减,
当 时, 单调递增.
(2)由 得, ,其中 ,
①.当x=0时,不等式为: ,显然成立,符合题意;
②.当 时,分离参数a得, ,记 , ,
令 ,
则 , ,
故 单调递增, ,
故函数 单调递增, ,
由 可得: 恒成立,
故当 时, , 单调递增;
当 时, , 单调递减;
因此, ,
综上可得,实数a的取值范围是 .
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导
数的应用的考查主要从以下几个角度进行: (1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.
(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数. (3)利用导数求函数的最值(极值),
解决生活中的优化问题. (4)考查数形结合思想的应用.
5.【答案】(1) (2)
【解析】(1) , , .
,∴切点坐标为(1,1+e),
∴函数f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为 ,即 ,
切线与坐标轴交点坐标分别为 ,
∴所求三角形面积为 ;
(2)解法一: ,,且 .
设 ,则
∴g(x)在 上单调递增,即 在 上单调递增,
当 时, ,∴ ,∴ 成立.
当 时, , , ,
∴存在唯一 ,使得 ,且当 时 ,当 时
, , ,
因此
>1,
∴ ∴ 恒成立;
当 时, ∴ 不是恒成立.
综上所述,实数a的取值范围是[1,+∞).
解法二: 等价于
,
令 ,上述不等式等价于 ,
显然 为单调增函数,∴又等价于 ,即 ,
令 ,则
在 上h’(x)>0,h(x)单调递增;在(1,+∞)上h’(x)<0,h(x)单调递减,
∴ ,
,∴a的取值范围是[1,+∞).
【点睛】本题考查导数几何意义、利用导数研究不等式恒成立问题,考查综合分析求解能力,分类讨论思
想和等价转化思想,属较难试题.
6.【答案】(Ⅰ)(i) ;(ii) 的极小值为 ,无极大值;(Ⅱ)证明见解析.【解析】(Ⅰ) (i) 当k=6时, , .可得 , ,
所以曲线 在点 处的切线方程为 ,即 .
(ii) 依题意, .
从而可得 ,
整理可得: ,
令 ,解得 .
当x变化时, 的变化情况如下表:
单调递减 极小值 单调递增
所以,函数g(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);
g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.
(Ⅱ)证明:由 ,得 .
对任意的 ,且 ,令 ,则
. ①
令 .当x>1时, ,
由此可得 在 单调递增,所以当t>1时, ,即 .
因为 , , ,
所以
. ②
由(Ⅰ)(ii)可知,当 时, ,即 ,
故 ③
由①②③可得 .
所以,当 时,任意的 ,且 ,有
.
【点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导
数的应用的考查主要从以下几个角度进行:
(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.
(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.
(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.
(4)考查数形结合思想的应用.
7.【答案】(I)证明见解析,(II)(i)证明见解析,(ii)证明见解析.
【解析】(I) 在 上单调递增,
,
所以由零点存在定理得 在 上有唯一零点;
(II)(i) ,
,
令一方面: ,
在 单调递增, ,
,
另一方面: ,
所以当 时, 成立,
因此只需证明当 时 ,
因为
当 时, ,当 时, ,
所以 ,
在 单调递减, , ,
综上, .
(ii) ,
, ,
,因为
,所以 ,
,
只需证明 ,
即只需证明 ,
令 ,
则 ,
,即 成立,
因此 .
