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培优点1洛必达法则“洛必达法则”是高等数学中的一个重要定理,用分离参数法(避免分类讨论)解决能成立或恒成立问题时,经常需要求在区间端点处的函数(最)值,若出现00型或∞∞型可以考虑使用洛必达法则.法则1若函数f(x)和g(x)满足下列条件:(1)limx→af(x)=0及limx→ag(x)=0;(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;(3)limx→af′xg′x=k,那么limx→afxgx=limx→af′xg′x=k.法则2若函数f(x)和g(x)满足下列条件:(1)limx→af(x)=∞及limx→ag(x)=∞;(2)在点a的去心邻域内,f(x)与g(x)可导且g′(x)≠0;(3)limx→af′xg′x=k,那么limx→afxgx=limx→af′xg′x=k.1.将上面公式中的x→a,x→∞换成x→+∞,x→-∞,x→a+,x→a-洛必达法则也成立.2.洛必达法则可处理00,∞∞,0·∞,1∞,∞0,00,∞-∞型求最值问题.考点一利用洛必达法则求00型最值例1已知函数f(x)=x2lnx-a(x2-1),a∈R.若当x≥1时,f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.解方法一f′(x)=2xlnx+x-2ax=x(2lnx+1-2a),因为x≥1,所以2lnx+1≥1,则当a≤12时,f′(x)=x(2lnx+1-2a)≥0,此时f(x)在[1,+∞)上单调递增,所以f(x)≥f(1)=0,此时f(x)≥0恒成立,所以a≤12符合题意;当a12时,由f′(x)=x(2lnx+1-2a)=0,得x0=212ea,则x∈2121,ea时,f′(x)0,f(x)单调递减;x∈212e,a+时,f′(x)0,f(x)单调递增,所以f(x)min=212(e)af=2122(e)a·2a-12-a2122(e)1a=a-12e2a-1-a(e2a-1-1)=a-e2a-12=e·2a-e2a2e0.此时,f(x)≥0不成立.综上,a≤12.方法二由f(x)=x2lnx-a(x2-1)≥0,当x=1时,不等式成立,a∈R,当x1时,a≤x2lnxx2-1,令g(x)=x2lnxx2-1(x1),则g′(x)=xx2-1-2lnxx2-12,因为x1,则(x2-1-2lnx)′=2x-2x0,故y=x2-1-2lnx在(1,+∞)上单调递增,则y=x2-1-2lnx0,故g′(x)=xx2-1-2lnxx2-120.所以g(x)在(1,+∞)上单调递增.则g(x)g(1),由洛必达法则知limx→1x2lnxx2-1=limx→12xlnx+x2x=12.所以由a≤x2lnxx2-1恒成立,得a≤12.规律方法对函数不等式恒成立求参数取值范围时,采用分类讨论、假设反证法.若采取参数与分离变量的方法,在求分离后函数的最值(值域)时会有些麻烦,如最值、极值在无意义点处,或趋于无穷,此时,利用洛必达法则即可求解.洛必达法则可连续多次使用,直到求出极限为止.跟踪演练1已知函数f(x)=ex-1-x-ax2,当x≥0时,f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.解当x=0时,f(x)=0,对任意实数a都有f(x)≥0;当x0时,由f(x)≥0得a≤ex-1-xx2,设g(x)=ex-1-xx2,则g′(x)=xex-2ex+x+2x3,令h(x)=xex-2ex+x+2(x0),则h′(x)=xex-ex+1,记φ(x)=h′(x),则φ′(x)=xex0,∴h′(x)在(0,+∞)上单调递增,h′(x)h′(0)=0,∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,h(x)h(0)=0,∴g′(x)0,g(x)在(0,+∞)上单调递增.由洛必达法则知0limx→ex-x-1x2=0limx→ex-12x=0limx→ex2=12,故a≤12.综上,实数a的取值范围是-∞,12.考点二利用洛必达法则求∞∞型最值例2已知函数f(x)=ax-a-xlnx.若当x∈(0,1)时,f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.解依题意,ax-a-xlnx≥0恒成立,即a(x-1)≥xlnx恒成立,又x-10,∴a≤xlnxx-1恒成立,令φ(x)=xlnxx-1,x∈(0,1),∴φ′(x)=x-1-lnxx-12,令g(x)=x-1-lnx,x∈(0,1),∴g′(x)=1-1x0,∴g(x)在(0,1)上单调递减,∴g(x)g(1)=0,∴φ′(x)0,即φ(x)在(0,1)上单调递增.由洛必达法则知limx→0xlnxx-1=limx→0lnxx-1x=limx→0lnx1-1x=limx→01x1x2=limx→0x=0,∴φ(x)0,故a≤0,综上,实数a的取值范围是(-∞,0].规律方法对于不常见的类型0·∞,1∞,∞0,00,∞-∞等,利用洛必达法则求极限,一般先通过转换,化成00,∞∞型求极限.跟踪演练2已知函数f(x)=2ax3+x.若x∈(1,+∞)时,恒有f(x)x3-a,求a的取值范围.解当x∈(1,+∞)时,f(x)x3-a,即2ax3+xx3-a,即a(2x3+1)x3-x,即ax3-x2x3+1恒成立,令φ(x)=x3-x2x3+1(x1),∴φ′(x)=4x3+3x2-12x3+120,∴φ(x)在(1,+∞)上单调递增,由洛必达法则知limx+→φ(x)=limx+→x3-x2x3+1=limx+→3x2-16x2=limx+→6x12x=12,∴φ(x)12,故a≥12.专题强化练1.(2022·马鞍山模拟)已知函数f(x)=ax2-xcosx+sinx.(1)若a=1,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)xex-2x+sinx,求实数a的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=x2-xcosx+sinx,x∈R,f′(x)=2x+xsinx=x(2+sinx).当x∈(0,+∞)时,f′(x)0;当x∈(-∞,0)时,f′(x)0,∴f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)当x0时,有f(x)xex-2x+sinx恒成立,即x0时,ax2xex+xcosx-2x恒成立,即aex+cosx-2x恒成立.令g(x)=ex+cosx-2x,x0,∴g′(x)=x-1ex-xsinx-cosx+2x2,令φ(x)=(x-1)ex-xsinx-cosx+2,x0,φ′(x)=xex-xcosx=x(ex-cosx).∵x0,∴ex1≥cosx,∴φ′(x)0,∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,∴φ(x)φ(0)=0,∴g′(x)0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递增,∵由洛必达法则知limx→0ex+cosx-2x=limx→0ex-sinx1=1,∴g(x)1,故a≤1,∴实数a的取值范围是(-∞,1].2.已知函数f(x)=alnxx+1+bx,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.(1)求a,b的值;(2)如果当x0,且x≠1时,f(x)lnxx-1+kx,求k的取值范围.解(1)f′(x)=ax+1x-lnxx+12-bx2,由于直线x+2y-3=0的斜率为-12,且过点(1,1),故f1=1,f′1=-12,即b=1,a2-b=-12,解得a=1,b=1.(2)由题设可得,当x0,且x≠1时,k2xlnx1-x2+1恒成立.令g(x)=2xlnx1-x2+1(x0,且x≠1),则g′(x)=2·x2+1lnx-x2+11-x22,再令h(x)=(x2+1)lnx-x2+1(x0,且x≠1),则h′(x)=2xlnx+1x-x,令φ(x)=2xlnx+1x-x(x0,且x≠1),则φ′(x)=2lnx+1-1x2,易知φ′(x)=2lnx+1-1x2在(0,+∞)上单调递增,且φ′(1)=0,故当x∈(0,1)时,φ′(x)0,当x∈(1,+∞)时,φ′(x)0;∴h′(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,故h′(x)h′(1)=0,∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,∵h(1)=0,∴当x∈(0,1)时,h(x)0;当x∈(1,+∞)时,h(x)0.∴当x∈(0,1)时,g′(x)0,当x∈(1,+∞)时,g′(x)0,∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.∵由洛必达法则知limx→1g(x)=221lnlim1xxxx→+1=211lnlim2xxx→+1=2×-12+1=0,∴k≤0,即k的取值范围为(-∞,0].
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