洛必达法则的应用

前言

• 在高三数学的函数与导数的题目教学中，有一类题目比如“求参数的取值范围”，有时候若是采用洛必达法则，会变得很简单，下面以2016-17年度宝鸡市第一次质量检测理科数学的21题为例加以说明。

案例分析

【2016-17年度宝鸡市第一次质量检测理科数学的21题(3)改编】已知函数\(f(x)=x^2lnx+1-x\)，若\(x\ge 1\)时，总有\(f(x)\ge m(x-1)^2\)成立，求参数\(m\)的取值范围。

分析：由于是恒成立问题，我们一般首选分离参数做尝试，

又由于\(x\ge 1\)，则参数\(m\)的系数\((x-1)^2\ge 0\)，故先分类讨论如下

\(1^o\)，当\(x=1\)时，即\(0\ge 0m\)，则\(m\in R\).

\(2^o\)，当\(x>1\)时，分离参数得到\(m\leq \cfrac{x^2lnx+1-x}{(x-1)^2}\)，令\(\cfrac{x^2lnx+1-x}{(x-1)^2}=h(x)\)，

接下来我们一般是求\(h(x)_{min}\)，为达到这一目的，我们需要做两个工作：分析单调性和求最值，

先说分析单调性，此处一般常常采用导数的方法（当函数形式复杂时，导数的方法往往会被我们舍弃）

和其他求单调性的方法（？比如利用函数单调性的结论）

如\(h(x)=\cfrac{x^2lnx+1-x}{(x-1)^2}\)\(=\cfrac{x^2}{(x-1)^2}lnx+\cfrac{1-x}{(x-1)^2}\)\(=\cfrac{1}{(\cfrac{1}{x}-1)^2}lnx+\cfrac{1}{1-x}\)，

其中\(\cfrac{1}{(\frac{1}{x}-1)^2}\)单增，为正，\(lnx\)单增，为正，故\(\cfrac{1}{(\frac{1}{x}-1)^2}lnx\)单增，而\(\cfrac{1}{1-x}\)易知单增，

所以函数\(h(x)\)在\((1，+\infty)\)上单增，所以很容易想到求其最小值。

再议求最值，大家发现此时函数\(h(x)_{min}\)并不存在，所以我们只能求它的最小值的极限。

但是你发现\(h(1)=\cfrac{0}{0}\)，许多的学生就傻眼了，也就很快否定了自己这个思路的正确性。

其实若是用到“洛必达法则”，这个思路是个很好的选择。

洛必达法则

• 对高三学生来说，涉及到极限，有点复杂，不过很好用。

分式型函数\(h(x)=\cfrac{f(x)}{g(x)}\)， \(\lim\limits_{x\to 1^+} h(x)=\cfrac{0}{0}\)，则\(\lim\limits_{x\to 1^+} h(x)= \lim\limits_{x\to 1^+} \cfrac{f'(x)}{g'(x)}\)，这就是洛必达法则。

• 适用范围

1、适用于\(\cfrac{0}{0}\)或\(\cfrac{\infty}{\infty}\)型的极限计算。

2、可以多次求导使用。

3、\(\lim\limits_{x\to 1^+}h(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\cfrac{f'(x)}{g'(x)}\)。

言归正传，接上求最小值的极限：

\(\lim\limits_{x\to 1^+} h(x)\)\(=\lim\limits_{x\to 1^+} \cfrac{f'(x)}{g'(x)}\)\(=\lim\limits_{x\to 1^+} \cfrac{(x^2lnx+1-x)'}{((x-1)^2)'}\)

\(=\lim\limits_{x\to 1^+} \cfrac{2xlnx+x-1}{2(x-1)}\)\(=\lim\limits_{x\to 1^+}\cfrac{2lnx+2+1}{2}\)\(=\cfrac{3}{2}\)。

则有\(m\leq \cfrac{3}{2}\).

综上所述，可知\(m\)的取值范围为\(m\leq \cfrac{3}{2}\).

有了这个求极限的新方法的加盟，我们在求参数的取值范围的题目时，在选择分离参数的方法上能处理的函数范围会更广。

再次熟悉

已知函数\(f(x)=e^x(sinx+cosx)\)，如果对于任意的\(x\in [0，\cfrac{\pi}{2}]\)，\(f(x)\ge kx+e^xcosx\)恒成立，求实数\(k\)的取值范围；

分析：这类题目我们一般很常用分离参数的思路，故先将表达式变形为\(kx\leq e^xsinx\)，

到此分离参数\(k\) 时，需要针对\(x\)的取值分类讨论，

当\(x=0\)时，代入得到\(0\times k\leq 0\)，故此时\(k\in R\)；

当\(x>0\)时，分离参数得到\(k\leq \cfrac{e^xsinx}{x}\)，

这时令\(\cfrac{e^xsinx}{x}=g(x)\)，我们只需要求得\(g(x)_{min}\)即可；

\(g'(x)=\cfrac{x\cdot e^xcosx+x\cdot e^xsinx-e^xsinx}{x^2}\)

\(=\cfrac{e^x(xsinx+xcosx-sinx)}{x^2}\)，

此时\(x^2，e^x\)的符号都好判断，就是\(xsinx+xcosx-sinx\)的符号不好判断，

故再定义\(h(x)=xsinx+xcosx-sinx\)，

\(h'(x)=sinx+cosx-x(cosx+sinx)-cosx=sinx+x(cosx-sinx)\)，

(注意，此时求导的目的是为了更好的判断\(g'(x)\)的正负)

结合图像可知，当\(x\in(0，\cfrac{\pi}{4})\)时，\(sinx>0，x>0，cosx-sinx>0\)，

故此时\(h'(x)>0\)，接下来不好判断，我们考虑其极端情形，\(h'(\cfrac{\pi}{2})=1-\cfrac{\pi}{2}<0\)；

这说明，当\(x\in(0，x_0)\)时，\(h'(x)>0\)，当\(x\in(x_0，\cfrac{\pi}{2})\)时，\(h'(x)<0\)，

故\(h(x)\)在\(x\in(0，x_0)\)单调递增，在\(x\in(x_0，\cfrac{\pi}{2})\)单调递减，

又验证\(h(0)=0，h(\cfrac{\pi}{2})=\cfrac{\pi}{2}-1>0\)，

故则有\(h(x)>0\)，即当\(x\in(0，\cfrac{\pi}{2}]\)时，恒有\(h(x)>0\)，

故\(g'(x)=\cfrac{e^x(xsinx+xcosx-sinx)}{x^2}>0\)，

则\(g(x)\)在\(x\in(0，\cfrac{\pi}{2}]\)上单调递增，\(g(x)_{min}=g(0)\)；

接下来用洛必达法则求解，

\(\lim\limits_{x\to 0} g(x)= \lim\limits_{x\to 0} \cfrac{e^xsinx}{x}\)\(=\lim\limits_{x\to 0} \cfrac{(e^xsinx)'}{x'}\)

\(=\lim\limits_{x\to 0} \cfrac{e^xsinx+e^xcosx}{1}\)\(=\cfrac{1}{1}=1\)；

\(g(x)_{min}=g(0)=1\)；

综合以上，求其交集得到，\(k\leq 1\).

反思：一路求导，这是一个比较常用的21题的第二问的求解思路；不过这时不要忘了，一路求导的目的还是想判断第一个导函数的正负，所以还可以考虑在某个导函数中使用函数的图像来判断正负；

已知函数\(f(x)=\cfrac{lnx}{1-x}\)，\(\phi(x)=(x-1)^2\cdot f'(x)\).

⑴若函数\(\phi(x)\)在区间\((3m，m+\cfrac{1}{2})\)上单调递减，求实数\(m\)的取值范围；

⑵若对于任意的\(x\in (0，1)\)，恒有\((1+x)\cdot f(x)+2a<0(a>0)\)，求实数\(a\)的取值范围；

【解析】⑴由于\(f'(x)=\cfrac{\cfrac{1}{x}(1-x)+lnx}{(1-x)^2}\)，

故\(\phi'(x)=(x-1)^2f'(x)=\cfrac{1}{x}(1-x)+lnx=\cfrac{1}{x}-1+lnx(x>0\&x\neq 1)\)

所以\(\phi'(x)=-\cfrac{1}{x^2}+\cfrac{1}{x}=\cfrac{x-1}{x^2}\)，

则\(\phi(x)\)在区间\((0，1)\)单调递减，又由题可知，

函数\(\phi(x)\)在区间\((3m，m+\cfrac{1}{2})\)上单调递减，

则\((3m，m+\cfrac{1}{2})\subseteq (0，1)\)，

则得到\(\begin{cases} 3m \ge 0 \\ m+\cfrac{1}{2}\leq 1 \\ 3m < m+\cfrac{1}{2}，\end{cases}\) 则有\(\begin{cases} m\ge 0 \\ m <\cfrac{1}{4} \\ m \leq\cfrac{1}{2}，\end{cases}\)

解得\(0\leq m <\cfrac{1}{4}\)，故参数\(m\)的取值范围为\((0，\cfrac{1}{4})\).

⑵转化为恒成立和分离参数来求解。

分析：对于任意的\(x\in (0，1)\)，恒有\(-2a\ge (1+x)\cdot f(x)\)成立，

求导思路1：令\(g(x)=(1+x)\cdot f(x)=(1+x)\cfrac{lnx}{1-x}\)，

则\(g'(x)=\cfrac{lnx}{1-x}+(1+x)\cfrac{\cfrac{1}{x}(1-x)-lnx\cdot (1-x)'}{(1-x)^2}\)

\(=\cfrac{lnx}{1-x}+(1+x)\cfrac{\cfrac{1}{x}(1-x)+lnx}{(1-x)^2}\)

\(=\cfrac{lnx(1-x)+\cfrac{1}{x}(1-x)^2+(1+x)lnx}{(1-x)^2}\)

\(=\cfrac{2lnx-x+\cfrac{1}{x}}{(1-x)^2}\)，

再令\(h(x)=2lnx+\cfrac{1}{x}-x\)，则\(h'(x)=\cfrac{2}{x}-\cfrac{1}{x^2}-1\)，

则\(h''(x)=-\cfrac{2}{x^2}+\cfrac{2}{x^3}=2(\cfrac{1}{x^3}-\cfrac{1}{x^2})>0\)，

所以\(h'(x)\)在区间\((0，1)\)上单调递增，又\(h'(1)=0\)，

则在区间\((0，1)\)上\(h'(x)<0\)，故\(h(x)\)在区间\((0，1)\)上单调递减，

又\(h(1)=0\)，则在区间\((0，1)\)上\(h(x)>0\)，

故在区间\((0，1)\)上\(g'(x)>0\)，从而\(g(x)\)在区间\((0，1)\)上单调递增，

故\(g(x)_{max}= g(1)\)，以下用洛必达法则求解\(g(1)\)；

\(\lim\limits_{x\to 1} g(x)\)\(= \lim\limits_{x\to 1} \cfrac{((1+x)lnx)'}{(1-x)'}\)\(=\lim\limits_{x\to 1} \cfrac{lnx+\frac{1+x}{x}}{-1}=-2\)；

故\(g(x)_{max}= g(1)\)，故\(-2a \geqslant -2\)，又\(a >0\)，解得\(0< a \leqslant 1\)．

故参数\(a\)的取值范围为\((0，1]\).

求导思路2：令\(g(x)=lnx\cdot \cfrac{1+x}{1-x}=lnx(1+\cfrac{2}{1-x})=lnx(1-\cfrac{2}{x-1})\)；

则\(g'(x)=[lnx(1-\cfrac{2}{x-1})]'\)\(=\cfrac{1}{x}\cdot (1-\cfrac{2}{x-1})+lnx\cdot (1-\cfrac{2}{x-1})'\)

\(=\cfrac{1}{x}\cdot \cfrac{1+x}{1-x}+lnx\cdot \cfrac{2}{(x-1)^2}\)

\(=\cfrac{(1+x)(1-x)}{x(1-x)^2}+ \cfrac{2xlnx}{x(x-1)^2}\)

\(=\cfrac{2xlnx+1-x^2}{x(x-1)^2}=\cfrac{2lnx-x+\frac{1}{x}}{(x-1)^2}\)

[到此，还可以借助函数\(y=2lnx\)和函数\(y=-x+\cfrac{1}{x}\)的图像来判断，注意这两个函数都过点\((1，0)\)，且在区间\((0，1)\)上都单调递增，不过我们可以通过个别值来判断其函数图像的高低，比如利用横坐标\(x=e\)，所以也可以判断在区间\((0，1)\)上，\(2lnx-x+\frac{1}{x}>0\)，故\(g'(x)>0\)].

其余仿上完成。

【2016高考新课标Ⅱ卷第20题】

已知函数\(f(x)=(x+1)lnx-a(x-1)\)．

（I）当\(a=4\)时，求曲线\(y=f(x)\)在\((1，f(1)\)处的切线方程；

分析：\(f(x)=(x+1)lnx-4(x-1)\)，\(f(1)=0\)，故切点为\((1，0)\)

又\(f'(x)=lnx+(x+1)\cdot \cfrac{1}{x}-4\)，\(f'(1)=-2\)，

由点斜式得到\(y-0=-2(x-1)\)，即\(2x+y-2=0\)；

（II）若当\(x\in(1，+\infty)\)时，\(f(x)>0\)，求\(a\)的取值范围．

法1：当\(x\in(1，+\infty)\)时，\(f(x)>0\)等价于\(lnx-\cfrac{a(x-1)}{x+1}>0\)，

[反思]这样变形的目的是为了将\(lnx\)这一块变得简单，有助于求导。

设\(g(x)=lnx-\cfrac{a(x-1)}{x+1}\)，\(g(1)=0\)，

\(g'(x)=\cfrac{1}{x}-\cfrac{a(x+1)-a(x-1)}{(x+1)^2}\)

\(=\cfrac{1}{x}-\cfrac{2a}{(x+1)^2}=\cfrac{x^2+2(1-a)x+1}{x(x+1)^2}\)

分子函数\(y=x^2+2(1-a)x+1\)的对称轴为\(x=-\cfrac{2(1-a)}{2}=a-1\)，

当对称轴在\(x=1\)处或者其左侧时，在\(x>1\)时的函数图像是在\(x\)轴上方的，则分界点是\(a\leq 2\)。

①当\(a\leq 2\)时，\(x\in (1，+\infty)\)时，

\(x^2+2(1-a)x+1>x^2-2x+1>0\)，故\(g'(x)>0\)，

\(g(x)\)在\((1，+\infty)\)上单调递增，\(g(1)=0\)，

因此，\(g(x)>0\)，故\(a\leq 2\)满足题意；

②当\(a>2\)时，令\(g'(x)=0\)得到，

\(x_1=a-1-\sqrt{(a-1)^2-1}\)，\(x_2=a-1+\sqrt{(a-1)^2-1}\)，

由\(x_2>1\)和\(x_1x_2=1\)可得，\(x_1<1\)，

故当\(x\in (1，x_2)\)时，\(g'(x)<0\)，\(g(x)\)在区间\((1，x_2)\)上单调递减，

此时\(g(x)<g(1)=0\)，故不符题意，舍去，

综上可知，\(a\)的取值范围是\((-\infty，2]\)。

法2：当\(x\in(1，+\infty)\)时，\(f(x)>0\)，

即\((x+1)lnx-a(x-1)>0\)在\(x\in(1，+\infty)\)时恒成立，

分离参数得到\(a<\cfrac{(x+1)lnx}{x-1}=h(x)\)在\(x\in(1，+\infty)\)时恒成立，

只需要求\(x\in(1，+\infty)\)时的\(h(x)\)的最小值或最小值的极限即可。

\(h'(x)=\cfrac{[(x+1)lnx]'\cdot (x-1)-[(x+1)lnx]\cdot 1}{(x-1)^2}\)

\(=\cfrac{-2lnx+\frac{x^2-1}{x}}{(x-1)^2}\)

令\(g(x)=-2lnx+x-\cfrac{1}{x}\)，

\(g'(x)=-\cfrac{2}{x}+1+\cfrac{1}{x^2}=\cfrac{x^2+1-2x}{x^2}>0\)，

故函数\(g(x)\)在\((1，+\infty)\)上单调递增，故\(g(x)>g(1)=0\)，

故函数\(h'(x)=\cfrac{-2lnx+\cfrac{x^2-1}{x}}{(x-1)^2}>0\)，

故函数\(h(x)\)在\((1，+\infty)\)上单调递增，

故\(h(x)>h(1)=\cfrac{0}{0}\)，故需要用到洛必达法则来求\(h(1)\)；

\(h(1)=\lim\limits_{x\to 1} h(x)= \lim\limits_{x\to 1}\cfrac{(x+1)lnx}{x-1}\)\(= \lim\limits_{x\to 1}\cfrac{((x+1)lnx)'}{(x-1)'}\)

\(= \lim\limits_{x\to 1}\cfrac{lnx+(x+1)\cdot \cfrac{1}{x}}{1}\)\(=2\)，故\(h(1)=2\)，

故\(a\leq 2\)，即\(a\)的取值范围是\((-\infty，2]\)。

对应练习

【2020高三文科二轮用题】已知函数\(f(x)=\cfrac{lnx}{x}+a(x-1)\)，

(1).若\(a=0\)，求函数\(f(x)\)的极值；

分析：若\(a=0\)，则函数\(f(x)=\cfrac{lnx}{x}\)，定义域为\((0，+\infty)\)，

则\(f'(x)=\cfrac{1-lnx}{x^2}\)，[此时借助分子函数\(y=1-lnx\)的图像，快速写出如下]

当\(x\in (0,e)\)时，\(f'(x)>0\)，则\(f(x)\)单调递增，

当\(x\in (e,+\infty)\)时，\(f'(x)<0\)，则\(f(x)\)单调递减，

即函数\(f(x)\)在\((0,e)\)上单调递增，在\((e,+\infty)\)上单调递减，

所以函数\(f(x)\)有极大值，极大值为\(f(e)=\cfrac{1}{e}\)，没有极小值；

[备注：此函数的图像使用频度很高，故建议学生理解记忆。如下]

(2).若在区间\((1,+\infty)\)上\(f(x)<0\)恒成立，求\(a\)的取值范围。

法1：分离参数+求新函数的最值+洛必达法则[成本较高]；

由题目可知，分离参数得到，\(a(x-1)<-\cfrac{lnx}{x}\)，则有\(a<-\cfrac{lnx}{x(x-1)}\)

令\(g(x)=-\cfrac{lnx}{x(x-1)}\)，需要求\(g(x)_{min}\)，借助导数函数函数\(g(x)\)；

\(g'(x)=-\cfrac{\cfrac{1}{x}\times [x(x-1)]-lnx(2x-1)}{[x(x-1)]^2}=-\cfrac{(x-1)-lnx(2x-1)}{[x(x-1)]^2}\)，

由于数或形的方法思路都不能说明\(g'(x)\)的正负，故引入二阶导，

令\(h(x)=(x-1)-lnx(2x-1)\)，\(h'(x)=1-[\cfrac{1}{x}(2x-1)+lnx\cdot 2]=\cfrac{1}{x}-2lnx-1\)，

显然函数\(h'(x)\)单调递减，又由于\(h'(1)=0\)，故\(h'(x)<0\)恒成立，

则函数\(h(x)\)在区间\((1,+\infty)\)上单调递减，又\(h(1)=0\)，故\(h(x)<0\)恒成立，

则\(g'(x)=-\cfrac{(x-1)-lnx(2x-1)}{[x(x-1)]^2}=-\cfrac{h(x)}{[x(x-1)]^2}>0\)，

故函数\(g(x)\)单调递增，由于\(x\in (1，+\infty)\)上，故\(g(x)_{min}\)的极限为\(g(1)\)，

此时要求解\(g(1)\)的值，就需要用到洛必达法则。

\(g(1)=\lim\limits_{x\to 1} g(x)=\lim\limits_{x\to 1}\{-\cfrac{[lnx]'}{[x(x-1)]'}\}\)

\(=\lim\limits_{x\to 1}\{-\cfrac{\frac{1}{x}}{2x-1}\}=-\cfrac{1}{2\times1-1}=-1\)

又由于\(x\in (1，+\infty)\)，故\(a\leqslant -1\)。

法2：分类讨论[成本较低，但对数学素养要求比较高]；

由于\(x>1\)，故在区间\((1,+\infty)\)上\(f(x)<0\)恒成立，即\(lnx+ax^2-ax<0\)在区间\((1,+\infty)\)上恒成立，

设\(g(x)=lnx+ax^2-ax\)，[备注：则需要说明\(g(x)\)的最小值或最小值极限小于零，此时必然需要针对参数\(a\)分类讨论]

1).当\(a\geqslant 0\)时，\(g(2)=ln2+2a>0\)，故不符合题意；舍去\(a\geqslant 0\)；

[备注：将最容易说明的情形放到最前面；为了说明不是恒成立，需要找个反例说明，故采用赋值法排除；]

2).当\(a<0\)时，\(g'(x)=\cfrac{1}{x}+2ax-a=\cfrac{2ax^2-ax+1}{x}\)，

令\(g'(x)=0\)，则\(2ax^2-ax+1=0\)，由于方程\(2ax^2-ax+1=0\)的判别式\(\Delta =a^2-8a>0(a<0)\)，且两根之积为\(\cfrac{1}{1a}<0\)，故方程\(g'(x)=0\)有两个不等实根，设两根为\(x_1,x_2\)，且\(x_1<0<x_2\)，则正实根\(x_2\)与定义域的关系如下：

①.当\(x_2>1\)时，函数\(g'(x)\)的分子函数的图像如图所示，

所以\(g(x)\)在区间\((1,x_2)\)上单调递增，在区间\((x_2,+\infty)\)上单调递减，

故\(g(x_2)>g(1)=0\)，则不符合题意；[数学素养：\(g(1)=ln1+a\times 1^2-a\times 1=0\)]

②当\(x_2\leqslant 1\)时，即\(g'(1)=2a-a+1\leqslant 0\)，也即\(a\leqslant -1\)时，

借助导函数的分子图像可知，

\(g(x)\)在\((1,+\infty)\)上单调递减，所以当\(x\in (1,+\infty)\)时，\(g(x)<g(1)=0\)，符合题意；[数学素养：\(g(1)=ln1+a\times 1^2-a\times 1=0\)]

综上所述，\(a\leqslant -1\).

(2).判断函数\(f(x)\)的零点个数。(直接写出结论)

分析：由题目的要求可知，我们可以自己用自己的方法探索这个题目，不一定是用很严谨的数学语言来推理论证。

那么我们就完全可以使用数形结合的方法来思考问题。将函数的零点个数问题转化为函数\(y=\cfrac{lnx}{x}\)与动态函数\(y=a(1-x)\)的图像的交点个数问题了。

其中函数\(y=\cfrac{lnx}{x}\)的图像可以做出来[也要求要能做出来]，函数\(y=a(1-x)=-ax+a\)的图像是一条直线，恒过点\((1.0)\)，则由动图容易知道，

当\(-a\leqslant 0\)时，两个函数图像有一个交点；

当\(-a>0\)且在相切以前和相切后，两个函数图像有两个交点；

当相切时，两个函数图像有一个交点；由于相切时切点为\((1,0)\)，故\(-a=\cfrac{1-lnx}{x^2}|_{x=1}=1\)，则\(a=-1\)，

综上所述，当\(a\geqslant 0\)或\(a=-1\)时，两个函数图像有一个交点；当\(a<0\)且\(a\neq -1\)时，两个函数图像有两个交点；

【2020年全国卷Ⅱ卷文科数学第21题】已知函数\(f(x)=2 \ln x+1\)；

(1).若\(f(x)\leqslant 2x+c\)，求\(c\)的取值范围；

解：常规题目，使用常规解法；不过需要注意，要能将此题目顺利转化为恒成立命题，这样许多学生都会有思路了。

【法1】：教育考试院提供的解法；设\(h(x)=f(x)-2x-c\)，则\(h(x)=2\ln x-2x+1-c\)，

其定义域为\((0,+\infty)\)，\(h^{\prime}(x)=\cfrac{2}{x}-2\)，

当\(0<x<1\)时，\(h^{\prime}(x)>0\)；当\(x>1\) 时，\(h^{\prime}(x)<0\)，

所以当\(x=1\)时，\(h(x)\)取得最大值,最大值为\(h(1)=-1-c\)，

故当且仅当\(-1-c\leqslant 0\)，即\(c\geqslant -1\)时，\(f(x)\leqslant 2x+c\)

所以\(c\)的取值范周是\([-1, +\infty)\).

【法2】：我们经常采用的思路，其实质和法1是一样的；

由于定义域为\((0,+\infty)\)，且已知\(f(x)\leqslant 2x+c\)，[琢磨一下，能否转化为恒成立命题]，

则\(f(x)\leqslant 2x+c\)在\((0,+\infty)\)上恒成立，故想到分离参数，得到\(c\geqslant f(x)-2x\)；

令\(g(x)=f(x)-2x=2lnx+1-2x\)，[稍有经验的高三学生都知道，此时需要求解\(g(x)_{max}\)]；

则\(g'(x)=\cfrac{2}{x}-2=\cfrac{2-2x}{x}=\cfrac{2(1-x)}{x}\)，[此时可借助图像快速判断]

故当\(0<x<1\)时，\(g^{\prime}(x)>0\)；当\(x>1\) 时，\(g^{\prime}(x)<0\)，

所以当\(x=1\)时，\(g(x)\)取得最大值，\(g(x)_{max}=g(1)=-1\)，

故\(c\geqslant -1\)，即\(c\)的取值范周是\([-1, +\infty)\).

(2).设\(a>0\)，讨论函数 \(g(x)=\cfrac{f(x)-f(a)}{x-a}\)的单调性.

【法1】：教育考试院提供的解法；此处有个特点需要注意，第一问的结论的复用，以及其他数学素养的积累和使用；

\(g(x)=\cfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\cfrac{2(\ln x-\ln a)}{x-a}\)， 定义域为\(x\in(0, a)\cup(a,+\infty)\)；

\(g^{\prime}(x)=\cfrac{2(\frac{x-a}{x}+\ln a-\ln x)}{(x-a)^{2}}=\cfrac{2(1-\frac{a}{x}+\ln\frac{a}{x})}{(x-a)^{2}}\)，注意此处这样的变形，能让我们想到一个常用的结论\(x-1\)\(\geqslant\)\(\ln x\)，或者\(x\)\(-1\)\(-\)\(\ln x\)\(\geqslant\)$ 0$，或者\(1\)\(-x\)\(+\)\(\ln x\)\(\leqslant\)$ 0$，请参阅函数与导数中的常用不等关系

取\(c=-1\)，得\(h(x)=2\ln x-2x+2\)，\(h(1)=0\)；

则由(1)知，当\(x\neq 1\)时，\(h(x)<0\)，即\(1-x+\ln x<0\)由于当\(x\)\(\neq\)\(1\)时，\(1\)\(-x\)\(+\)\(\ln x\)\(<0\)是恒成立的，故用\(\cfrac{a}{x}\)替换\(x\)，就能得到\(1\)\(-\)\(\cfrac{a}{x}\)\(+\)\(\ln\cfrac{a}{x}\)\(<\)\(0\)，此处对数学素养的考查要求相当高。\(\quad\)；

故当\(x\in(0, a)\cup(a,+\infty)\)时， \(1-\cfrac{a}{x}+\ln \cfrac{a}{x}<0\)，

从而 \(g^{\prime}(x)<0\)，所以 \(g(x)\) 在区间 \((0, a)\)和\((a,+\infty)\)上单调递减.

【法2】：常规采用的思路，求导数法+洛必达法则；

\(g(x)=\cfrac{f(x)-f(a)}{x-a}=\cfrac{2(\ln x-\ln a)}{x-a}\)， 定义域为\(x\in(0, a)\cup(a,+\infty)\)；

\(g^{\prime}(x)=\cfrac{2[\frac{1}{x}(x-a)-(\ln x-\ln a)\cdot 1]}{(x-a)^{2}}=\cfrac{2(1-\frac{a}{x}-\ln x+\ln a)}{(x-a)^{2}}\)，

令\(h(x)=1-\cfrac{a}{x}-\ln x+\ln a\)，则\(h'(x)=\cfrac{a}{x^2}-\cfrac{1}{x}=\cfrac{a-x}{x^2}\)

则当\(0<x<a\)时，\(h'(x)>0\)，当\(x>a\)时，\(h'(x)<0\)；

故\(g'(x)\)在\((0,a)\)上单调递增，在\((a,+\infty)\)上单调递减；

以下用洛必达法则求值\(g'(a)\)；

\(g'(a)=\)\(\lim\limits_{x\to a} g'(x)=\lim\limits_{x\to a} g'(x)=\lim\limits_{x\to a} \cfrac{2(1-\frac{a}{x}-\ln x+\ln a)}{(x-a)^2}\)

\(=\lim\limits_{x\to a} \cfrac{[2(1-\frac{a}{x}-\ln x+\ln a)]'}{[(x-a)^2]'}=\lim\limits_{x\to a} \cfrac{2(\frac{a}{x^2}-\frac{1}{x})}{2(x-a)}\)

\(=\lim\limits_{x\to a} \cfrac{[2(\frac{a}{x^2}-\frac{1}{x})]'}{[2(x-a)]'}=\lim\limits_{x\to a} \cfrac{\frac{-4a}{x^{3}}+\frac{2}{x^2}}{2}\)

\(=\cfrac{\frac{-4a}{a^{3}}+\frac{2}{a^2}}{2}=-\cfrac{1}{a^2}<0\)；

故当\(x\in (0,a)\)时，\(g'(x)<g'(a)<0\)，故函数\(g(x)\)在\((0,a)\)上单调递减；

当\(x\in (a,+\infty)\)时，\(0>g'(a)>g'(x)\)，故函数\(g(x)\)在\((a,+\infty)\)上单调递减；

若函数 \(f(x)=x-\sqrt{x}-a\ln x\) 在区间 \((1,+\infty)\) 上存在零点，则实数 \(a\) 的取值范围为【\(\qquad\)】

$A.(0, \cfrac{1}{2})$ $B.(\cfrac{1}{2}, \mathrm{e})$ $C.(0,+\infty)$ $D.(\cfrac{1}{2},+\infty)$

分析：含有参数的函数在某个区间上存在零点，我们常采用两个思路来求解：其一，分离参数，构造 \(a=h(x)\) 在区间有解的模型，转化为求函数 \(h(x)\) 的值域即可；其二：不分离参数，采用分类讨论的方法，此时采用导数的方法，分析其单调性，结合图像，确定零点的存在与否，从而确定参数的取值范围。

解法1：【分离参数法，此思路可能要用到洛必达法则】由于函数 \(f(x)=x-\sqrt{x}-a\ln x\) 在区间 \((1,+\infty)\) 上存在零点，

则分离参数得到，方程 \(a=\cfrac{x-\sqrt{x}}{\ln x}\) 在区间 \((1,+\infty)\) 上有解，

令 \(g(x)=\cfrac{x-\sqrt{x}}{\ln x}\)，则 \(g'(x)=\cfrac{(2\sqrt{x}-1)\cdot\ln x+2-2\sqrt{x}}{(\ln x)^2\cdot2\sqrt{x}}\)，

再令 \(\phi(x)=(2\sqrt{x}-1)\cdot\ln x+2-2\sqrt{x}\)，则 \(\phi'(x)=\cfrac{\ln x-1}{\sqrt{x}}+\cfrac{2\sqrt{x}-1}{x}\)

\(=\cfrac{x\cdot\ln x+x-\sqrt{x}}{x\cdot\sqrt{x}}>0\)由于 \(x\sqrt{x}>0\) ，\(x\ln x>0\) ，而 \(x>1\)时，\(x-\sqrt{x}>0\)，故\(\phi'(x)>0\)

从而 \(\phi(x)\) 在区间 \((1,+\infty)\) 单调递增，故 \(\phi(x)>\phi(1)=0\)，

从而导致 \(g'(x)>0\) ，从而使得 \(g(x)\) 在区间 \((1,+\infty)\) 单调递增，

但当我们求解 \(g(1)\) 时发现，\(g(1)=\cfrac{0}{0}\)，没有意义，此时就需要用到洛必达法则；

由洛必达法则可知，\(g(1)=\lim\limits_{x\to 1^+} g(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}\cfrac{(x-\sqrt{x})'}{(\ln x)'}=\lim\limits_{x\to 1^+}\cfrac{1-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{\frac{1}{x}}=\cfrac{1}{2}\)

即函数 \(g(x)\) 的值域为 \((\cfrac{1}{2},+\infty)\)， 则\(a\in(\cfrac{1}{2},+\infty)\)，故 选 \(D\) .

解法2：【不分离参数，采用分类讨论的方法】因为函数 \(f(x)=x-\sqrt{x}-a \ln x\) ，

所以 \(f'(x)\)\(=\)\(1-\cfrac{1}{2\sqrt{x}}-\cfrac{a}{x}\)\(=\)\(\cfrac{2x-\sqrt{x}-2a}{2x}\)此时我们关注导函数的正负，分母为正不需要关注，此时的关注点主要是分子，由于从数和形的角度都不好判断，故我们采用二阶导的思路继续往下走。 ，

令 \(g(x)=2x-\sqrt{x}-2a\) ，因为 \(g'(x)=2-\cfrac{1}{2\sqrt{x}}=\cfrac{4\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}\) ，

当 \(x\in(1,+\infty)\) 时， \(4\sqrt{x}-1>0\)，\(2\sqrt{x}>0\) ，所以 \(g'(x)>0\) ，

所以 \(g(x)\) 在 \((1 ，+\infty)\) 上为增函数，则 \(g(x)>g(1)=1-2a\)此时函数 \(g(x)\) 的最小值的极限不是常量而是个变量，故需要分析讨论，原因是其正负必然会影响一阶导的正负，而在分类讨论是我们将简单的情形往往先放在前边，由于恒为正的简单，故先讨论它。 ，

当 \(1-2a\geqslant 0\) 时， \(g(x)>0\) ，则 \(f'(x)>0\) ，所以 \(f(x)\) 在 \((1，+\infty)\) 上为增函数，

则 \(f(x)>f(1)=0\) ，所以 \(f(x)\) 在 \((1,+\infty)\) 上没有零点 .

当 \(1-2a<0\) ，即 \(a>\cfrac{1}{2}\) 时，

因为 \(g(x)\) 在 \((1,+\infty)\) 上为增函数，

则存在唯一的 \(x_{0}\in(1,+\infty)\) ，使得 \(g(x_{0})=0\) ，

且当 \(x\in(1, x_{0})\) 时， \(g(x)<0\) ，当 \(x\in(x_{0},+\infty)\) 时， \(g(x)>0\) ；

所以当 \(x\in(1,x_{0})\) 时， \(f(x)<0\) ， \(f(x)\) 为减函数，

当 \(x\in(x_{0},+\infty)\) 时， \(f(x)>0\) ， \(f(x)\) 为增函数，

当 \(x=x_{0}\) 时， \(f(x)_{\min}=f(x_{0})\) ，

因为 \(f(x_{0})<f(1)=0\) ，当 \(x \rightarrow +\infty\) 时，\(f(x) \rightarrow+\infty\)此处可以结合三个函数 \(y=x\) 和 \(y=\sqrt{x}\) 以及 \(y=-a\ln x\) 的图像加以说明， ，

所以在 \(x\in(x_{0},+\infty)\) 内， \(f(x)\) 一定存在唯一 一个零点.

所以 \(a\in(\cfrac{1}{2},+\infty)\) ，故选 \(D\) .

〔解后反思〕：如果题目给定的函数中不含有参数，参数在所给的区间端点处[ 比如给定区间为 \((a,1-2a)\) ]，则我们用导数先判断函数的单调性，做出函数的大致图像，然后利用零点[ 比如此处零点为 \(x=2\) ]包含在给定的动区间内，则 \(a\)\(<\)\(2\)\(<\)\(1\)\(-\)\(2a\)，解不等式即可得到参数的取值范围。