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2019版高中数学二轮复习限时检测提速练22大题考法——导数的综合应用 WORD版含解析.DOC

1、限时检测提速练(二十二)大题考法导数的综合应用A组1(2018衡阳模拟)已知函数f(x)aln x(xR)(1)若函数f(x)在(0,2)上递减,求实数a的取值范围;(2)设h(x)f(x)|(a2)x|,x1,),求证:h(x)2(1)解:函数f(x)在(0,2)上递减x(0,2), 恒有f(x)0成立,而f(x)0x(0,2), 恒有a成立,当x(0,2)时,1,所以a1(2)证明:当a2时,h(x)f(x)(a2)xaln x(a2)x,h(x)a20,所以h(x)在1,)上是增函数,故h(x)h(1)a2,当a2时,h(x)f(x)(a2)xaln x(a2)x,h(x)a20,解得x

2、0或x1,所以函数h(x)在1,)单调递增,所以h(x)h(1)4a2,综上所述:h(x)22(2018邯郸二模)已知函数f(x)3exx2,g(x)9x1(1)求函数(x)xex4xf(x)的单调区间;(2)比较f(x)与g(x)的大小,并加以证明解:(1)(x)(x2)(ex2),令(x)0,得x1ln 2,x22;令(x)0,得xln 2或x2;令(x)0,得ln 2x2故(x)在(,ln 2)上单调递增,在(ln 2,2)上单调递减,在(2,)上单调递增(2)f(x)g(x)证明如下:设h(x)f(x)g(x)3exx29x1,h(x)3ex2x9为增函数,可设h(x0)0,h(0)6

3、0,h(1)3e70,x0(0,1)当xx0时,h(x)0;当xx0时,h(x)0h(x)minh(x0)3ex0x9x01,又3ex02x090,3ex02x09,h(x)min2x09x9x01x11x010(x01)(x010)x0(0,1),(x01)(x010)0,h(x)min0,f(x)g(x)3(2018西宁一模)设f(x)ln x,g(x)x|x|(1)令F(x)xf(x)g(x),求F(x)的单调区间;(2)若任意x1,x21,)且x1x2,都有mg(x2)g(x1)x2f(x2)x1f(x1)恒成立,求实数m的取值范围解:(1)F(x)的定义域为(0,),F(x)xln

4、xx2,则F(x)ln x1x,令G(x)F(x)ln x1x,则G(x)1,由G(x)10得0x1,G(x)10,得x1,则G(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,即F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,F(x)F(1)0,F(x)的定义域为(0,)上单调递减(2)据题意,当1x1x2时,mg(x2)g(x1)x2f(x2)x1f(x1)恒成立,当1x1x2时,mg(x2)x2f(x2)mg(x1)x1f(x1)恒成立,令H(x)mg(x)xf(x),即H(x)mx2xln x,则H(x)在1,)上是增函数,H(x)0在1,)上恒成立, m(x1),令h(x)(

5、x1),h(x)0,h(x)在1,)上为减函数,h(x)maxh(1)1,m14(2018湖南联考)已知函数f(x)ln xax(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当a1时,函数g(x)f(x)xm有两个零点x1,x2,且x1x2. 求证:x1x21解:(1)f(x)a,x(0,),当a0时,f(x)在(0,)上单调递增;当a0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减(2)当a1时,g(x)ln xm,由已知得:ln x1m,ln x2m,两式相减得ln 0x1x2,x1,x2,x1x2,令t(0,1),则h(t)t2ln t,h(t)10,h(t)在(0,1)上单调递增,h(t)h(1)0,

6、即t2ln t,又ln t0,1,x1x21B组1(2018安庆二模)已知函数f(x)(x1)exax2(e是自然对数的底数)(1)判断函数f(x)极值点的个数,并说明理由;(2)若x0,f(x)exx3x,求a的取值范围解:(1)f(x)xex2axx(ex2a)当a0时,f(x)在(,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,f(x)有1个极值点;当0a时, f(x)在(,ln 2a)上单调递增,在(ln 2a,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,f(x)有2个极值点;当a时,f(x)在R上单调递增,f(x)没有极值点;当a时,f(x)在(,0)上单调递增,在(0,ln 2a)上单调递减,在

7、(ln 2a,)上单调递增,f(x)有2个极值点;当a0时,f(x)有1个极值点;当a0且a时,f(x)有2个极值点;当a时,f(x)没有极值点(2)由f(x)exx3x得xexx3ax2x0当x0时,exx2ax10,即a对x0恒成立设g(x),则g(x)设h(x)exx1,则h(x)ex1x0,h(x)0,h(x)在(0,)上单调递增,h(x)h(0)0,即exx1,g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,g(x)g(1)e2,ae2,a的取值范围是(,e22(2018中山二模)已知函数f(x)ln xax2x,aR(1)若f(1)0,求函数f(x)的单调递减区间;(2)若关

8、于x的不等式f(x)ax1恒成立,求整数a的最小值解:(1)因为f(1)10,所以a2,故f(x)ln xx2x,x0,所以f(x)2x1(x0),由f(x)0,解得x1,所以f(x)的单调减区间为(1,)(2)令g(x)f(x)(ax1)ln xax2(1a)x1,x0,由题意可得g(x)0在(0,)上恒成立又g(x)ax(1a)当a0时,则g(x)0所以g(x)在(0,)上单调递增,又因为g(1)ln 1a12(1a)1a20,所以关于x的不等式f(x)ax1不能恒成立当a0时,g(x),令g(x)0,得x所以当x时,g(x)0,函数g(x)单调递增;当x时,g(x)0,函数g(x)单调递

9、减故当x时,函数g(x)取得极大值,也为最大值,且最大值为gln a2(1a)1ln a令h(a)ln a,a0,则h(a)在(0,)上单调递减,因为h(1)0,h(2)ln 20所以当a2时,h(a)0,所以整数a的最小值为23(2018华南师大附中模拟)已知函数f (x)ex1,其中 e2.718为自然对数的底数,常数a0(1)求函数f(x)在区间(0,)上的零点个数;(2)函数(x)的导数 F(x)(exa)f(x),是否存在无数个a(1,4),使得ln a为函数F(x)的极大值点?说明理由解:(1)f(x)ex,当0x时,f(x)0,函数f(x)单调递减,当x时,f(x)0,函数f(x

10、)单调递增,ff(0)0,f10,存在x0,使f(x0)0,且当0xx0时,f(x)0,xx0时,f(x)0,函数f(x)在区间(0,)上只有一个零点(2)当a1时,ln a0,x(0,ln a),exa0,当x(ln a,),exa0,由(1)知,当0xx0时,f(x)0,xx0时,f (x)0,下证:当a(1,e)时,ln ax0,即证f(ln a)0,f(ln a)aln aa1,设g(x)xln xx1,x(1,e),g(x)ln xx,g(x)0,g(x)在(1,e)上单调递增,g(1)0,g(e)10,存在唯一的零点t0(1,e),使得g(t0)0,且x(1,t0)时,g(x)0,

11、g(x)单调递减,x(t0,e)时,g(x)0,g(x)单调递增,当x(1,e)时,g(x)maxg(1),g(e),由g(1)0,g(e)0,当x(1,e)时,g(x)0,故f(ln a)0,0ln ax0,当0xln a时,exa0,F(x)(exa)f(x)0,函数F(x)单调递增,当ln axx0时,exa0,F(x)(exa)f(x)0,函数F(x)单调递减,故存在无数个a(1,4)时,使得ln a为函数F(x)的极大值点4(2018安庆二模)已知函数f(x)x2axbln x,曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线方程为y2x(1)求实数a和b的值;(2)设F(x)f(x)x2m

12、x(mR),x1,x2(0x1x2)分别是函数F(x)的两个零点,求证:F()0解:(1)由f(x)x2axbln x,得f(1)1a,f(x)2xa,f(1)2ab,所以曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线方程y(2ab)(x1)(1a)(*)将方程(*)与y2x比较,得解得a1,b1(2)F(x)f(x)x2mx(x2xln x)x2mx(m1)xln x因为x1,x2(x1x2)分别是函数F(x)的两个零点,所以两式相减,得(m1)(x1x2)(ln x1ln x2)0,所以m1因为F(x)m1,所以F()(m1)要证F()0,即证0因0x1x2,故又只要证ln x1ln x20ln 0令t(0,1),则即证明2ln tt0令(t)2ln tt,0t1,则(t)10这说明函数(t)在区间(0,1)上单调递减,所以(t)(1)0,即2ln tt0成立由上述分析可知F()0成立

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