《(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理
1.(2018·江南十校模擬)設(shè)f(x)=xln x-ax2+(3a-1)x.
(1)若g(x)=f′(x)在[1,2]上單調(diào)����,求a的取值范圍;
(2)已知f(x)在x=1處取得極小值����,求a的取值范圍.
解 (1)由f′(x)=ln x-3ax+3a,
即g(x)=ln x-3ax+3a���,x∈(0��,+∞)����,
g′(x)=-3a�����,
①g(x)在[1,2]上單調(diào)遞增,
∴-3a≥0對x∈[1,2]恒成立�,
即a≤對x∈[1,2]恒成立,
得a≤��;
②g(x)在[1,2]上單調(diào)遞減�����,
∴-
2�、3a≤0對x∈[1,2]恒成立,
即a≥對x∈[1,2]恒成立�����,
得a≥�,
由①②可得a的取值范圍為∪.
(2)由(1)知,
①當(dāng)a≤0時����,f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增����,
∴x∈(0,1)時�,f′(x)<0����,f(x)單調(diào)遞減��,
x∈(1���,+∞)時����,f′(x)>0���,f(x)單調(diào)遞增�����,
∴f(x)在x=1處取得極小值����,符合題意����;
②當(dāng)01,
又f′(x)在上單調(diào)遞增�,
∴x∈(0,1)時,f′(x)<0���,x∈時��,f′(x)>0���,
∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增�����,
f(x)在x=1處取得極小值�,符合題意;
③當(dāng)a=時�����,=1�����,f′(x)在(
3�、0,1)上單調(diào)遞增���,
在(1����,+∞)上單調(diào)遞減,
∴x∈(0����,+∞)時,f′(x)≤0���,f(x)單調(diào)遞減����,不合題意�;
④當(dāng)a>時,0<<1�,
當(dāng)x∈時,f′(x)>0�,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈(1���,+∞)時�,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減���,
∴f(x)在x=1處取得極大值�����,不符合題意.
綜上所述���,可得a的取值范圍為.
2.(2018·河南省鄭州外國語學(xué)校調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=aln x-ex.
(1)討論f(x)的極值點的個數(shù);
(2)若a∈N*���,且f(x)<0恒成立����,求a的最大值.
參考數(shù)據(jù):
x
1.6
1.7
1.8
ex
4.953
5.474
4����、
6.050
ln x
0.470
0.531
0.588
解 (1)根據(jù)題意可得f′(x)=-ex=(x>0),
當(dāng)a≤0時����,f′(x)<0,函數(shù)是減函數(shù)����,無極值點����;
當(dāng)a>0時���,令f′(x)=0得a-xex=0,即xex=a����,
又y=xex在(0,+∞)上是增函數(shù)����,
且當(dāng)x→+∞時,xex→+∞�����,
所以xex=a在(0�����,+∞)上存在一解�����,不妨設(shè)為x0,
所以函數(shù)y=f(x)在(0��,x0)上單調(diào)遞增����,
在(x0,+∞)上單調(diào)遞減��,
所以函數(shù)y=f(x)有一個極大值點�����,無極小值點.
綜上��,當(dāng)a≤0時����,無極值點;
當(dāng)a>0時�,函數(shù)y=f(x)有一個極大值點,無
5����、極小值點.
(2)因為a∈N* >0����,
由(1)知����,f(x)有極大值f(x0),
且x0滿足x0=a���,①
可知f(x)max=f(x0)=aln x0-�����,
要使f(x)<0恒成立,
即f(x0)=aln x0-<0�,②
由①可得=,
代入②得aln x0-<0�,
即a<0,
因為a∈N*>0��,所以ln x0-<0�����,
因為ln 1.7-<0��,ln 1.8->0,
且y=ln x0-在(0����,+∞)上是增函數(shù).
設(shè)m為y=ln x0-的零點,
則m∈(1.7,1.8)���,可知0
6��、
當(dāng)10��,a<����,
令g(x)=�,x∈(1���,m)��,
則g′(x)=<0��,
所以g(x)在(1�����,m)上是減函數(shù)����,
且≈10.29��,≈10.31��,
所以10.29
7�����、a的取值范圍.
解 (1)當(dāng)b=0時�����,f(x)=xln x-ax2-x����,
f′(x)=ln x-2ax,
∴f(x)=xln x-ax2-x有2個極值點就是方程ln x-2ax=0有2個解�,
即y=2a與m(x)=的圖象的交點有2個.
∵m′(x)=,
當(dāng)x∈(0���,e)時���,m′(x)>0,m(x)單調(diào)遞增�;
當(dāng)x∈(e,+∞)時����,m′(x)<0,m(x)單調(diào)遞減.
m(x)有極大值�����,
又∵x∈(0,1]時�����,m(x)≤0�;
當(dāng)x∈(1,+∞)時�,0
8�、點有1個;
當(dāng)a∈時��,y=2a與m(x)=的圖象的交點有2個.
綜上����,a的取值范圍為.
(2)函數(shù)y=f(x)在點(1,f(1))處的切線與x軸平行��,
∴f′(1)=0且f(1)≠0��,
∵f′(x)=ln x-2ax+b��,
∴b=2a且a≠1.
h(x)=xln x-ax2+(b-1)x+ex-ex在x∈(1,+∞)時����,
其圖象的每一點處的切線的傾斜角均為銳角,
即當(dāng)x>1時���,h′(x)=f′(x)+g′(x)>0恒成立����,
即ln x+ex-2ax+2a-e>0恒成立����,
令t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e,
∴t′(x)=+ex-2a��,
設(shè)φ(x)=+ex-
9����、2a,φ′(x)=ex-��,
∵x>1���,∴ex>e,<1,
∴φ′(x)>0�,
∴φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增���,
即t′(x)在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增�,
∴t′(x)>t′(1)=1+e-2a����,
當(dāng)a≤且a≠1時,t′(x)≥0�,
∴t(x)=ln x+ex-2ax+2a-e在(1,+∞)上單調(diào)遞增�����,
∴t(x)>t(1)=0成立����,
當(dāng)a>時,
∵t′(1)=1+e-2a<0�,
t′(ln 2a)=+2a-2a>0�,
∴存在x0∈(1�,ln 2a),滿足t′(x0)=0.
∵t′(x)在(1��,+∞)上單調(diào)遞增����,
∴當(dāng)x∈(1,x0)時��,t′(x)<0���,t(x)單調(diào)
10�����、遞減�,
∴t(x0)0不恒成立.
∴實數(shù)a的取值范圍為(-∞,1)∪.
4.(2018·福建省百校模擬)已知函數(shù)f(x)=x-1+aex.
(1)討論f(x)的單調(diào)性���;
(2)設(shè)x1����,x2是f(x)的兩個零點,證明:x1+x2>4.
(1)解 f′(x)=1+aex����,
當(dāng)a≥0時�����,f′(x)>0����,則f(x)在R上單調(diào)遞增.
當(dāng)a<0時,令f′(x)>0��,得xln�,
則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為.
(2)證明 由f(x)=0得a=���,
設(shè)g(x)=���,則g′(x)=.
由g′(x)<0
11����、�,得x<2;由g′(x)>0��,得x>2.
故g(x)min=g(2)=-<0.
當(dāng)x>1時���,g(x)<0�,當(dāng)x<1時�����,g(x)>0�,
不妨設(shè)x14等價于x2>4-x1,
∵4-x1>2且g(x)在(2���,+∞)上單調(diào)遞增��,
∴要證x1+x2>4����,只需證g(x2)>g(4-x1),
∵g(x1)=g(x2)=a�,
∴只需證g(x1)>g(4-x1),即���,
即證(x1-3)+x1-1<0;
設(shè)h(x)=e2x-4(x-3)+x-1�����,x∈(1,2)���,
則h′(x)=e2x-4(2x-5)+1����,
令m(x)=h′(
12�、x),
則m′(x)=4e2x-4(x-2)����,
∵x∈(1,2)���,∴m′(x)<0,
∴m(x)在(1,2)上單調(diào)遞減�,
即h′(x)在(1,2)上單調(diào)遞減,
∴h′(x)>h′(2)=0�����,
∴h(x)在(1,2)上單調(diào)遞增��,
∴h(x)4得證.
5.(2018·長沙模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=x-ln(x+).
(1)探究函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)當(dāng)x≥0時��,恒有f(x)≤ax3��,試求a的取值范圍����;
(3)令an=6n+ln(n∈N*),試證明:a1+a2+…+an<.
(1)解 函數(shù)f(x)的定義域為R.
由
13、f′(x)=1-≥0�����,
知f(x)是R上的增函數(shù).
(2)解 令g(x)=f(x)-ax3
=x-ln(x+)-ax3���,
則g′(x)=�����,
令h(x)=(1-3ax2)-1��,
則h′(x)=
=.
(ⅰ)當(dāng)a≥時,h′(x)≤0����,
從而h(x)是[0,+∞)上的減函數(shù)�,
注意到h(0)=0,則x≥0時�,h(x)≤0,
所以g′(x)≤0�����,進(jìn)而g(x)是[0,+∞)上的減函數(shù)�����,
注意到g(0)=0����,則x≥0時,g(x)≤0����,
即f(x)≤ax3.
(ⅱ)當(dāng)0ax3���;
(ⅲ)當(dāng)a≤0時�����,h′(x)
14�、≥0��,同理可知f(x)>ax3,
綜上����,a的取值范圍是.
(3)證明 在(2)中,取a=�����,
則x∈時����,x-ln(x+)>x3,
即x3+ln(x+)0,都有f(x)+f=0.
(1)用含a的表達(dá)式表示b�;
(2)若f(x)存在兩個極值點x1,x2�,且x10;
(3)在(2)的條件下����,判斷y=f(x)零點的個數(shù),并說明理由.
解 (1)根據(jù)題意��,令x=1�,
可得f(1)+f(1)=0,
所以f(1
15����、)=-a+b=0,
經(jīng)驗證���,可得當(dāng)a=b時��,對任意x>0��,都有f(x)+f=0����,所以b=a.
(2)由(1)可知,f(x)=ln x-ax+����,且x>0,
所以f′(x)=-a-=�,
令g(x)=-ax2+x-a,要使f(x)存在兩個極值點x1���,x2��,則y=g(x)有兩個不相等的正實數(shù)根�,
所以或
解得0
16、在上單調(diào)遞減��,
所以h(x)>h=-2ln 2+4--ln 2>-3ln e>0.
即當(dāng)00.
(3)因為f′(x)=-a-=�,
g(x)=-ax2+x-a.
令f′(x)=0,得x1=�����,x2=.
由(2)知�����,當(dāng)00���,g(0)=-a<0�����,所以x2>1.
又x1x2=1����,可得x1<1�����,
此時��,f(x)在(0����,x1)上單調(diào)遞減,在(x1��,x2)上單調(diào)遞增,在(x2����,+∞)上單調(diào)遞減�,
所以y=f(x)最多只有三個不同的零點.
又因為f(1)=0,所以f(x)在(x1����,1)上單調(diào)遞增,
即當(dāng)x∈[x1�,1)時,f(x)<0恒成立.
根據(jù)(2)可知�����,f>0且0<<���,
所以?(x1����,1)����,即∈(0,x1),
所以?x0∈�,使得f(x0)=0.
由01����,
又f=-f(x0)=0,f(1)=0�,
所以f(x)恰有三個不同的零點:x0,1�,.
綜上所述,y=f(x)恰有三個不同的零點.
(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(三)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(1)理
