第2课时必备方法——破解导数问题常用到的4种方法构造函数法解决抽象不等式问题以抽象函数为背景、题设条件或所求结论中具有“f(x)±g(x),f(x)g(x),”等特征式、旨在考查导数运算法则的逆向、变形应用能力的客观题,是近几年高考试卷中的一位“常客”,常以压轴题的形式出现,解答这类问题的有效策略是将前述式子的外形结构特征与导数运算法则结合起来,合理构造出相关的可导函数,然后利用该函数的性质解决问题.类型一构造y=f(x)±g(x)型可导函数[例1]设奇函数f(x)是R上的可导函数,当x>0时有f′(x)+cosx<0,则当x≤0时,有()A.f(x)+sinx≥f(0)B.f(x)+sinx≤f(0)C.f(x)-sinx≥f(0)D.f(x)-sinx≤f(0)[解析]观察条件中“f′(x)+cosx”与选项中的式子“f(x)+sinx”,发现二者之间是导函数与原函数之间的关系,于是不妨令F(x)=f(x)+sinx,因为当x>0时,f′(x)+cosx<0,即F′(x)<0,所以F(x)在(0,+∞)上单调递减,又F(-x)=f(-x)+sin(-x)=-[f(x)+sinx]=-F(x),所以F(x)是R上的奇函数,且F(x)在(-∞,0)上单调递减,F(0)=0,并且当x≤0时有F(x)≥F(0),即f(x)+sinx≥f(0)+sin0=f(0),故选A.[答案]A[题后悟通]当题设条件中存在或通过变形出现特征式“f′(x)±g′(x)”时,不妨联想、逆用“f′(x)±g′(x)=[f(x)±g(x)]′”.构造可导函数y=f(x)±g(x),然后利用该函数的性质巧妙地解决问题.类型二构造f(x)·g(x)型可导函数[例2]设函数f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,且g(3)=0,则不等式f(x)g(x)>0的解集是()A.(-3,0)∪(3,+∞)B.(-3,0)∪(0,3)C.(-∞,-3)∪(3,+∞)D.(-∞,-3)∪(0,3)[解析]利用构造条件中“f′(x)g(x)+f(x)g′(x)”与待解不等式中“f(x)g(x)”两个代数式之间的关系,可构造函数F(x)=f(x)g(x),由题意可知,当x<0时,F′(x)>0,所以F(x)在(-∞,0)上单调递增.又因为f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,所以F(x)是定义在R上的奇函数,从而F(x)在(0,+∞)上单调递增,而F(3)=f(3)g(3)=0,所以F(-3)=-F(3),结合图象可知不等式f(x)g(x)>0⇔F(x)>0的解集为(-3,0)∪(3,+∞),故选A.[答案]A[题后悟通]当题设条件中存在或通过变形出现特征式“f′(x)g(x)+f(x)g′(x)”时,可联想、逆用“f′(x)g(x)+f(x)g′(x)=[f(x)g(x)]′”,构造可导函数y=f(x)g(x),然后利用该函数的性质巧妙地解决问题.类型三构造型可导函数[例3]已知定义在R上函数f(x),g(x)满足:对任意x∈R,都有f(x)>0,g(x)>0,且f′(x)g(x)-f(x)g′(x)<0.若a,b∈R+且a≠b,则有()A.fg>f()g()B.fggf()D.fg(),所以Fa(a≠0):构造函数:h(x)=f(x)-ax.(2)条件:f′(x)±g′(x)>0:构造函数:h(x)=f(x)±g(x).(3)条件:f′(x)+f(x)>0:构造函数:h(x)=exf(x).(4)条件:f′(x)-f(x)>0:构造函数:h(x)=.(5)条件:xf′(x)+f(x)>0:构造函数:h(x)=xf(x).(6)条件:xf′(x)-f(x)>0:构造函数:h(x)=.1.已知定义域为R的函数f(x)的图象经过点(1,1),且对于任意x∈R,都有f′(x)+2>0,则不等式f(log2|3x-1|)<3-log|3x-1|的解集为()A.(-∞,0)∪(0,1)B.(0,+∞)C.(-1,0)∪(0,3)D.(-∞,1)解析:选A根据条件中“f′(x)+2”的特征,可以构造F(x)=f(x)+2x,则F′(x)=f′(x)+2>0,故F(x)在定义域内单调递增,由f(1)=1,得F(1)=f(1)+2=3,因为由f(log2|3x-1|)<3-log|3x-1|可化为f(log2|3x-1|)+2log2|3x-1|<3,令t=log2|3x-1|,则f(t)+2t<3.即F(t)
