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2020版新一线高考理科数学(北师大版)一轮复习课后限时集训 16 导数与函数的综合问题 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1059007 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:10 大小:130.50KB
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资源描述

1、课后限时集训(十六)导数与函数的综合问题(建议用时:60分钟)A组基础达标一、选择题1若关于x的不等式x33x29x2m对任意x2,2恒成立,则m的取值范围是()A(,7B(,20C(,0 D12,7B令f(x)x33x29x2,则f(x)3x26x9,令f(x)0,得x1或3(舍去)因为f(1)7,f(2)0,f(2)20.所以f(x)的最小值为f(2)20,故m20.2设函数f(x)xln x(x0),则f(x)()A在区间,(1,e)上均有零点B在区间,(1,e)上均无零点C在区间上有零点,在区间(1,e)上无零点D在区间上无零点,在区间(1,e)上有零点D因为f(x),所以当x(0,3

2、)时,f(x)0,f(x)递减,而01e3,又f10,f(1)0,f(e)10,所以f(x)在区间上无零点,在区间(1,e)上有零点3已知函数f(x)xex,g(x)(x1)2a,若存在x1,x2R,使得f(x2)g(x1)成立,则实数a的取值范围是()A. B1,)Ce,) DDf(x)exxex(1x)ex,当x1时,f(x)0,函数递增;当x1时,f(x)0,函数递减所以当x1时,f(x)取得最小值,f(1).函数g(x)的最大值为a.若存在x1,x2R,使得f(x2)g(x1)成立,则有g(x)的最大值大于或等于f(x)的最小值,即a.故选D4若不等式2xln xx2ax3对x(0,)

3、恒成立,则实数a的取值范围是()A(,0) B(,4C(0,) D4,)B由题意知a2ln xx对x(0,)恒成立,令g(x)2ln xx,则g(x)1,由g(x)0得x1或x3(舍),且x(0,1)时,g(x)0,x(1,)时,g(x)0.因此g(x)ming(1)4.所以a4,故选B5(2018衡阳一模)已知函数f(x)aln xx2,aR,若f(x)在1,e2上有且只有一个零点,则实数a的取值范围是()A. B2e2C.2e DC当x1时,f(x)10,从而分离参数可将问题转化为直线ya与函数g(x)的图像在(1,e2上有且只有一个交点,令g(x)0,得x,易得g(x)在(1,)上递增,

4、在(,e2上递减,由于g()2e,g(e2),当x1时,g(x),所以直线y2e,或位于y下方的直线满足题意,即a2e或a,故选C.二、填空题6(2019郑州调研)已知函数f(x)ax33x1对x(0,1总有f(x)0成立,则实数a的取值范围是_4,)当x(0,1时,不等式ax33x10可化为a,设g(x),x(0,1,则g(x).易知当x时,g(x)max4,实数a的取值范围是4,)7已知函数f(x)ax33x21,若f(x)存在唯一的零点x0,且x00,则实数a的取值范围是_(,2)当a0时,f(x)3x21有两个零点,不合题意,故a0,f(x)3ax26x3x(ax2),令f(x)0,得

5、x10,x2.若a0,由三次函数图像知f(x)有负数零点,不合题意,故a0.由三次函数图像及f(0)10知,f0,即a33210,化简得a240,又a0,所以a2.8已知x(0,2),若关于x的不等式恒成立,则实数k的取值范围为_0,e1)由题意,知k2xx20.即kx22x对任意x(0,2)恒成立,从而k0,因此由原不等式,得kx22x恒成立令f(x)x22x,则f(x)(x1).令f(x)0,得x1,当x(1,2)时,f(x)0,函数f(x)在(1,2)上递增,当x(0,1)时,f(x)0,函数f(x)在(0,1)上递减,所以kf(x)minf(1)e1,故实数k的取值范围为0,e1)三、

6、解答题9已知f(x)ln xxa1.(1)若存在x(0,),使得f(x)0成立,求实数a的取值范围;(2)求证:当x1时,在(1)的条件下,x2axaxln x成立解f(x)ln xxa1(x0)(1)原题即为存在x(0,),使得ln xxa10,所以aln xx1,令g(x)ln xx1,则g(x)1.令g(x)0,解得x1.因为当0x1时,g(x)0,所以g(x)为减函数,当x1时,g(x)0,所以g(x)为增函数,所以g(x)ming(1)0.所以ag(1)0.所以a的取值范围为0,)(2)证明:原不等式可化为x2axxln xa0(x1,a0)令G(x)x2axxln xa,则G(1)

7、0.由(1)可知xln x10,则G(x)xaln x1xln x10,所以G(x)在(1,)上递增,所以当x1时,G(x)G(1)0.所以当x1时,x2axxln xa0成立,即当x1时,x2axaxln x成立10已知函数f(x)ln x,其中aR.(1)给出a的一个取值,使得曲线yf(x)存在斜率为0的切线,并说明理由;(2)若f(x)存在极小值和极大值,证明:f(x)的极小值大于极大值解(1)f(x)ln x,函数f(x)的定义域为Dx|x0且x2,f(x).当a1时,曲线yf(x)存在斜率为0的切线证明如下:曲线yf(x)存在斜率为0的切线方程f(x)0存在D上的解令0,整理得x25

8、x40,解得x1或x4.所以当a1时,曲线yf(x)存在斜率为0的切线(2)证明:由(1)得f(x).当a0时,f(x)0恒成立,函数f(x)在(0,2)和(2,)上递增,无极值,不合题意当a0时,令f(x)0,整理得x2(a4)x40.由(a4)2160,所以上述方程必有两个不相等的实数解x1,x2,不妨设x1x2.由得0x12x2.当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:x(0,x1)x1(x1,2)(2,x2)x2(x2,)f(x)00f(x)极大值极小值所以f(x)存在极大值f(x1),极小值f(x2)f(x2)f(x1)(ln x2ln x1)因为0x12x2,且a0,所以0

9、,ln x2ln x10,所以f(x2)f(x1)所以f(x)的极小值大于极大值B组能力提升1已知f(x)x33x,过A(1,m)(m2)可作曲线yf(x)的三条切线,则m的取值范围是()A(1,1) B(2,3)C(1,2) D(3,2)D设切点(x0,x3x0)(x01),则f(x0)3x3k切,由题意得3x3,得m2x3x3,设g(x)2x33x23,则g(x)6x26x6x(x1),显然g(x)在x0与x1处取得极值,又g(0)3,g(1)2332,当3m2时,可作三条切线故选D2(2018太原二模)已知函数f(x)x3ax2bx有两个极值点x1、x2,且x1x2,若x12x03x2,

10、函数g(x)f(x)f(x0),则g(x)()A恰有一个零点 B恰有两个零点C恰有三个零点 D至多两个零点Bf(x)x3ax2bx,f(x)3x22axb,由函数f(x)有两个极值点x1、x2,则x1、x2是方程3x22axb0的两个根,则x1x2a,x1x2,a,由x12x03x2,则x0x2x2,由函数图像可知:令f(x1)f(x)的另一个解为m,则x3ax2bxf(x1)(xx1)2(xm),则则ma2x1,将代入整理得:m2x1x0,f(x)f(m)f(x0),g(x)只有两个零点,即x0和x1,故选B3已知函数f(x)3ln xx22x3ln 3,则方程f(x)0的解的个数是_1因为

11、f(x)3ln xx22x3ln 3(x0),所以f(x)x2,当x(0,3)时,f(x)0,f(x)递增,当x(3,)时,f(x)0,f(x)递减,当x0时,f(x),当x时,f(x),所以f(x)maxf(3)3ln 363ln 30,所以方程f(x)0只有一个解4(2018郑州一模)已知函数f(x)axln x1.(1)讨论函数f(x)零点的个数;(2)对任意的x0,f(x)xe2x恒成立,求实数a的取值范围解(1)函数f(x)的定义域为(0,),由f(x)axln x10,得a. 令g(x)(x0),则g(x).因为当0x1时,g(x)0,当x1时,g(x)0,所以函数g(x)在(0,

12、1)上递减,在(1,)上递增所以g(x)ming(1)1.因为g0,当0x时,g(x)0,当x时,g(x)0,所以当a1时,函数f(x)没有零点;当a1或a0时,函数f(x)有1个零点;当1a0时,函数f(x)有2个零点(2)因为f(x)axln x1,所以对任意的x0,f(x)xe2x恒成立,等价于ae2x在(0,)上恒成立令m(x)e2x(x0),则m(x).再令n(x)2x2e2xln x,则n(x)4(x2x)e2x0,所以n(x)2x2e2xln x在(0,)上递增因为n2ln 20,n(1)0,所以n(x)2x2e2xln x有唯一零点x0,且x01,所以当0xx0时,m(x)0,当xx0时,m(x)0,所以函数m(x)在(0,x0)上递减,在(x0,)上递增因为2xe2x0ln x00,即e2x0,所以2x0ln(ln x0)ln(2x0)ln x0,即ln(2x0)2x0ln(ln x0)(ln x0)设s(x)ln xx,则s(x)10,所以函数s(x)ln xx在(0,)上递增,又s(2x0)s(ln x0),所以2x0ln x0,于是有e2x0.所以m(x)m(x0)e2x02,则有a2.所以a的取值范围为(,2

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