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專題11導(dǎo)數(shù)中洛必達(dá)法則的應(yīng)用【方法總結(jié)】在解決不等式恒(能)成立,求參數(shù)的取值范圍這一類問題時(shí),最常用的方法是最值分析法或參變分離法.用最值分析法常需要分類討論,有時(shí)對(duì)參數(shù)進(jìn)行討論會(huì)很難.用參變分離法在求分離后函數(shù)的最值(值域)時(shí)會(huì)有些麻煩,如最值、極值在無意義點(diǎn)處,或趨于無窮.出現(xiàn)“eq\f(0,0)”或“eq\f(∞,∞)”型的代數(shù)式,就沒法求其最值.解決此類問題的有效方法就是利用洛必達(dá)法則.“eq\f(0,0)”或“eq\f(∞,∞)”型的代數(shù)式,是大學(xué)數(shù)學(xué)中的不定式問題,洛必達(dá)法則法則1若函數(shù)f(x)和g(x)滿足下列條件(1)eq\o(lim,\s\do4(x→a))
f(x)=0及eq\o(lim,\s\do4(x→a))g(x)=0;(2)在點(diǎn)a的某去心鄰域內(nèi),f(x)與g(x)可導(dǎo)且g′(x)≠0;(3)eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f′(x),g′(x))=A,那么eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f(x),g(x))=eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f′(x),g′(x))=A.法則2若函數(shù)f(x)和g(x)滿足下列條件(1)eq\o(lim,\s\do4(x→a))f(x)=∞及eq\o(lim,\s\do4(x→a))g(x)=∞;(2)在點(diǎn)a的某去心鄰域內(nèi),f(x)與g(x)可導(dǎo)且g′(x)≠0;(3)eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f′(x),g′(x))=A,那么eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f(x),g(x))=eq\o(lim,\s\do4(x→a))eq\f(f′(x),g′(x))=A.法則3若函數(shù)f(x)和g(x)滿足下列條件:(1)eq\o(lim,\s\do4(x→∞))f(x)=0及eq\o(lim,\s\do4(x→∞))g(x)=0;(2)?m≠0,f(x)和g(x)在(-∞,m)與(m,+∞)上可導(dǎo),且g′(x)≠0;(3)eq\o(lim,\s\do4(x→∞))eq\f(f′(x),g′(x))=A.那么eq\o(lim,\s\do4(x→∞))eq\f(f(x),g(x))=eq\o(lim,\s\do4(x→∞))eq\f(f′(x),g′(x))=A.注意:(1)必達(dá)法則的功能是用于求極限值;(2)主要用于eq\f(0,0),eq\f(∞,∞)兩種類型,其他結(jié)構(gòu)需轉(zhuǎn)化才能應(yīng)用;(3)未定式可以連續(xù)應(yīng)用,已定式不能再用.計(jì)算下列各題(1)eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(sinx,x);(2)eq\o(lim,\s\do4(x→0))xlnx;(3)eq\o(lim,\s\do4(x→1))(eq\f(1,x-1)-eq\f(1,lnx));(4)eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(x3-x2-x+1,x3-3x+2).解析(1)eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(sinx,x)=eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f((sinx)′,x′)=eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(cosx,1)=1;(2)不適合條件,需轉(zhuǎn)化eq\o(lim,\s\do4(x→0))xlnx=eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(lnx,eq\f(1,x))=eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(eq\f(1,x),-eq\f(1,x2))=eq\o(lim,\s\do4(x→0))(-x)=0;(3)eq\o(lim,\s\do4(x→1))(eq\f(1,x-1)-eq\f(1,lnx))=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(lnx-x+1,(x-1)lnx)=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(eq\f(1,x)-1,lnx+eq\f(x-1,x))=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(eq\f(1,x)-1,lnx+1-eq\f(1,x))=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(-eq\f(1,x2),eq\f(1,x)+eq\f(1,x2))=-eq\f(1,2);(4)eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(x3-x2-x+1,x3-3x+2)=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(3x2-2x-1,3x2-3)=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(6x-2,6x)=eq\f(2,3).注意:eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(6x-2,6x)為已定式,不能再用洛必達(dá)法則.【例題選講】[例1](2011全國(guó)Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=eq\f(alnx,x+1)+eq\f(b,x),曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為x+2y-3=0.(1)求a,b的值;(2)如果當(dāng)x>0,且x≠1時(shí),f(x)>eq\f(lnx,x-1)+eq\f(k,x),求k的取值范圍.解析(1)f′(x)=eq\f(a\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x+1,x)-lnx)),(x+1)2)-eq\f(b,x2).由于直線x+2y-3=0的斜率為-eq\f(1,2),且過點(diǎn)(1,1),故eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(f(1)=1,,f′(1)=-\f(1,2),))即eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(b=1,,\f(a,2)-b=-\f(1,2),))解得eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(a=1,,b=1.))(2)方法一(最值分析法)由(1)知f(x)=eq\f(lnx,x+1)+eq\f(1,x),所以f(x)-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(lnx,x-1)+\f(k,x)))=eq\f(1,1-x2)eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(2lnx+\f((k-1)(x2-1),x))).令函數(shù)h(x)=2lnx+eq\f((k-1)(x2-1),x)(x>0),則h′(x)=eq\f((k-1)(x2+1)+2x,x2).①若k≤0,由h′(x)=eq\f(k(x2+1)-(x-1)2,x2)知,當(dāng)x≠1時(shí),h′(x)<0,h(x)遞減.而h(1)=0,故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h(x)>0,可得eq\f(1,1-x2)h(x)>0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)<0,可得eq\f(1,1-x2)h(x)>0.從而當(dāng)x>0,且x≠1時(shí),f(x)-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(lnx,x-1)+\f(k,x)))>0,即f(x)>eq\f(lnx,x-1)+eq\f(k,x).②若0<k<1.由于(k-1)(x2+1)+2x=(k-1)x2+2x+k-1的圖象開口向下,且Δ=4-4(k-1)2>0,對(duì)稱軸x=eq\f(1,1-k)>1,所以當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(1,1-k)))時(shí),(k-1)(x2+1)+2x>0,故h′(x)>0,而h(1)=0,故當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(1,1-k)))時(shí),h(x)>0,可得eq\f(1,1-x2)h(x)<0,與題設(shè)矛盾.③若k≥1,此時(shí)(k-1)(x2+1)+2x>0即h′(x)>0,而h(1)=0,故當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)>0,可得eq\f(1,1-x2)h(x)<0,與題設(shè)矛盾.綜上,k的取值范圍為(-∞,0].此方法在處理第(2)問時(shí)非常難想到,現(xiàn)利用洛必達(dá)法則處理如下:(2)方法二(參變分離法)由題設(shè)可得,當(dāng)x>0,x1時(shí),k<eq\f(2xlnx,1-x2)+1恒成立.令g(x)=eq\f(2xlnx,1-x2)+1(x>0,x≠1),則g′(x)=2·eq\f((x2+1)lnx-x2+1,(1-x2)2),再令h(x)=(x2+1)lnx-x2+1(x>0,x≠1),則h′(x)=2xlnx+eq\f(1,x)-x,h″(x)=2lnx+1-eq\f(1,x2),易知h″(x)=2lnx+1-eq\f(1,x2)在(0,+∞)上為增函數(shù),且h″(1)=0.故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h″(x)<0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h″(x)>0.∴h′(x)在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù),故h′(x)>h′(1)=0,∴h(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),又h(1)=0,∴當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h(x)<0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)>0,∴當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,∴g(x)在(0,1)上為減函數(shù),在(1,+∞)上為增函數(shù).由洛必達(dá)法則知eq\o(lim,\s\do4(x→1))g(x)=2eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(xlnx,1-x2)+1=2eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(1+lnx,-2x)+1=2×eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))+1=0.∴k≤0,即k的取值范圍為(-∞,0].[例2]解析方法一(最值分析法)f′(x)=2xlnx+x-2ax=x(2lnx+1-2a),因?yàn)閤≥1,所以2lnx+1≥1,則當(dāng)a≤eq\f(1,2)時(shí),f′(x)=x(2lnx+1-2a)≥0,此時(shí)f(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,所以f(x)≥f(1)=0,此時(shí)f(x)≥0恒成立,所以a≤eq\f(1,2);當(dāng)a>eq\f(1,2)時(shí),由f′(x)=x(2lnx+1-2a)=0,得x=x0,且2lnx0+1-2a=0,x0=SKIPIF1<0,則x∈[1,SKIPIF1<0)時(shí),f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減,x∈(SKIPIF1<0,+∞)時(shí),f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增,f(x)min=f(SKIPIF1<0)=(SKIPIF1<0)2·eq\f(2a-1,2)-a[(SKIPIF1<0)2-1]=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a-\f(1,2)))e2a-1-a(e2a-1-1)=a-eq\f(e2a-1,2)=eq\f(e·2a-e2a,2e)<0.此時(shí),f(x)≥0不成立.綜上,a≤eq\f(1,2).方法二(參變分離法)由f(x)=x2lnx-a(x2-1)≥0,當(dāng)x=1時(shí),不等式成立,當(dāng)x>1時(shí),a≤eq\f(x2lnx,x2-1),令g(x)=eq\f(x2lnx,x2-1)(x>1),則g′(x)=eq\f(x(x2-1-2lnx),(x2-1)2),因?yàn)閤>1,則(x2-1-2lnx)′=2x-eq\f(2,x)>0,故y=x2-1-2lnx在(1,+∞)上單調(diào)遞增,則y=x2-1-2lnx>0,故g′(x)=eq\f(x(x2-1-2lnx),(x2-1)2)>0.所以g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.則g(x)>g(1),由洛必達(dá)法則知eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(x2lnx,x2-1)=eq\o(lim,\s\do4(x→1))eq\f(2xlnx+x,2x)=eq\f(1,2).所以由a≤eq\f(x2lnx,x2-1)恒成立,則a≤eq\f(1,2).[例3]已知函數(shù)f(x)=(x+1)lnx-a(x-1),若當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f(x)>0,求a的取值范圍.解析方法一(最值分析法)由f(x)=(x+1)lnx-a(x-1),得f′(x)=lnx+eq\f(1,x)+1-a.(1)當(dāng)1-a≥0,即a≤1時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,所以f(x)>f(1)=0.(2)當(dāng)a>1時(shí),令g(x)=f′(x),則g′(x)=eq\f(x-1,x2)>0,所以g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,于是f′(x)>f′(1)=2-a.①若2-a≥0,即1<a≤2時(shí),f′(x)>0,于是f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,于是f(x)>f(1)=0.②若2-a<0,即a>2時(shí),存在x0∈(1,+∞),使得當(dāng)1<x<x0時(shí),f′(x)<0,于是f(x)在(1,x0)上單調(diào)遞減,所以f(x)<f(1)=0,不符合題意.綜上所述,a的取值范圍是(-∞,2].方法二(參變分離法)當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f(x)>0?a<eq\f((x+1)lnx,x-1).令H(x)=eq\f((x+1)lnx,x-1),則H′(x)=eq\f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(x+1,x)+lnx))(x-1)-(x+1)lnx,(x-1)2)=eq\f(x-\f(1,x)-2lnx,(x-1)2),令K(x)=x-eq\f(1,x)-2lnx,則K′(x)=eq\f(x2-2x+1,x2)>0,于是K(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,所以K(x)>K(1)=0,于是H′(x)>0,從而H(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.由洛必達(dá)法則,可得eq\o(lim,\s\do4(x→1+))eq\f((x+1)lnx,x-1)=eq\o(lim,\s\do4(x→1+))eq\f(((x+1)lnx)′,(x-1)′)=eq\o(lim,\s\do4(x→1+))eq\f(1+\f(1,x)+lnx,1)=2,于是a≤2,所以a的取值范圍是(-∞,2].[例4]已知函數(shù)f(x)=x(ex-1)-ax2(a∈R).(1)若f(x)在x=-1處有極值,求a的值.(2)當(dāng)x>0時(shí),f(x)≥0,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.解析(1)f′(x)=ex-1+xex-2ax=(x+1)ex-2ax-1,依題意知f′(-1)=2a-1=0,∴a=eq\f(1,2).(2)方法一(最值分析法)當(dāng)x>0時(shí),f(x)≥0,即x(ex-1)-ax2≥0,即ex-1-ax≥0,令φ(x)=ex-1-ax(x>0),則φ(x)min≥0,φ′(x)=ex-a.①當(dāng)a≤1時(shí),φ′(x)=ex-a>0,∴φ(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴φ(x)>φ(0)=0,∴a≤1滿足條件.②當(dāng)a>1時(shí),若0<x<lna,則φ′(x)<0,若x>lna,則φ′(x)>0.∴φ(x)在(0,lna)上單調(diào)遞減,在(lna,+∞)上單調(diào)遞增,∴φ(x)min=φ(lna)=a-1-alna≥0.令g(a)=a-1-alna(a>1),∴g′(a)=1-(1+lna)=-lna<0,∴g(a)在(1,+∞)上單調(diào)遞減.∴g(a)<g(1)=0與g(a)≥0矛盾,故a>1不滿足條件,綜上,實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,1].方法二(參變分離法)當(dāng)x>0時(shí),f(x)≥0,即x(ex-1)-ax2≥0,即ex-1-ax≥0,即ax≤ex-1,即a≤eq\f(ex-1,x)恒成立,令h(x)=eq\f(ex-1,x)(x>0),∴h′(x)=eq\f(ex(x-1)+1,x2),令k(x)=ex(x-1)+1(x>0),∴k′(x)=ex·x>0,∴k(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∴k(x)>k(0)=0,∴h′(x)>0,∴h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.由洛必達(dá)法則知,eq\o(lim,\s\do4(x→0))h(x)=eq\o(lim,\s\do4(x→0))eq\f(ex-1,x)=eq\o(lim,\s\do4(x→0))ex=1,∴a≤1.故實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,1].【對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練】1.已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln(x+1).若對(duì)任意x>0都有f(x)>ax成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.1.解析方法一(最值分析法)令φ(x)=f(x)-ax=(x+1)ln(x+1)-ax(x>0),則φ′(x)=ln(x+1)+1-a,∵x>0,∴l(xiāng)n(x+1)>0.由題意,當(dāng)x>0且x≠1時(shí),f(x)>eq\f(lnx,x-1)+eq\f(k,x)恒成立等價(jià)于k<eq\f(xlnx,x+1)+1-eq\f(xlnx,x-1)=eq\f(2xlnx,1-x2)+1,記g(x)=eq\f(2xlnx,1-x2)+1,則g′(x)=eq\f(2x2+1lnx+21-x2,1-x22)=eq\f(2x2+1,1-x22)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(lnx+\f(1-x2,x2+1)));又記h(x)=lnx+eq\f(1-x2,x2+1),則h′(x)=eq\f(1,x)-eq\f(4x,1+x22)=eq\f(1-x22,x1+x22)>0,所以,當(dāng)x>0時(shí),h′(x)≥0,h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且h(1)=0,因此,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h(x)<0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)>0;即當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0;所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+
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