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2020数学(文)二轮专题限时集训14 导数的综合应用 WORD版含解析.doc

1、专题限时集训(十四)导数的综合应用(建议用时:40分钟)1(2019唐山模拟)设f(x)2xln x1.(1)求f(x)的最小值;(2)证明:f(x)x2x2ln x.解(1)f(x)2(ln x1)所以当x时,f(x)0,f(x)单调递增所以当x时,f(x)取得最小值f1.(2)证明:x2x2ln xf(x)x(x1)2(x1)ln x(x1),令g(x)x2ln x,则g(x)10,所以g(x)在(0,)上单调递增,又g(1)0,所以当0x1时,g(x)1时,g(x)0,所以(x1)0,即f(x)x2x2ln x.2已知函数f(x)x3ax2ln x.(1)当a1时,求函数f(x)的单调区

2、间;(2)若f(x)0在定义域内恒成立,求实数a的取值范围解(1)当a1时,f(x)x3x2ln x(x0),f(x)3x21.3x23x20恒成立,当x(1,)时,f(x)0,f(x)在(1,)上单调递增;当x(0,1)时,f(x)0,f(x)在(0,1)上单调递减故f(x)的单调递增区间为(1,),单调递减区间为(0,1)(2)f(x)x3ax2ln x0在(0,)上恒成立,当x(0,)时,g(x)x2a0恒成立g(x)2x22,令h(x)x3ln x1,则h(x)在(0,)上单调递增,且h(1)0,当x(0,1)时,h(x)0,g(x)0,g(x)0,即g(x)在(1,)上单调递增g(x

3、)ming(1)1a0,a1,故实数a的取值范围为1,)3(2019开封模拟)已知函数f(x)ln xmx2,g(x)mx2x,mR,令F(x)f(x)g(x)(1)当m时,求函数f(x)的单调区间及极值;(2)一题多解若关于x的不等式F(x)mx1恒成立,求整数m的最小值解(1)由题意得,f(x)ln xx2(x0),所以f(x)x(x0)令f(x)0,得x1.由f(x)0,得0x1,所以f(x)的单调递增区间为(0,1),由f(x)1,所以f(x)的单调递减区间为(1,)所以f(x)极大值f(1),无极小值(2)法一:令G(x)F(x)(mx1)ln xmx2(1m)x1,所以G(x)mx

4、(1m).当m0时,因为x0,所以G(x)0,所以G(x)在(0,)上是增函数又G(1)m20,所以关于x的不等式F(x)mx1不能恒成立当m0时,G(x).令G(x)0,得x,所以当x时,G(x)0;当x时,G(x)0,h(2)ln 20,h(x)在(0,)上是减函数,所以当x2时,h(x)0)恒成立令h(x)(x0),则h(x).令(x)2ln xx,因为ln 40,且(x)为增函数,所以存在x0,使(x0)0,即2ln x0x00.当0x0,h(x)为增函数,当xx0时,h(x)0,h(x)为减函数,所以h(x)maxh(x0).而x0,所以(1,2),所以整数m的最小值为2.4(201

5、9全国卷)已知函数f(x)(x1)ln xx1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数证明(1)f(x)的定义域为(0,)f(x)ln x1ln x.因为yln x在(0,)上单调递增,y在(0,)上单调递减,所以f(x)在(0,)上单调递增又f(1)10,f(2)ln 20,故存在唯一x0(1,2),使得f(x0)0.又当xx0时,f(x)x0时,f(x)0,f(x)单调递增,因此,f(x)存在唯一的极值点(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)0在(x0,)内存在唯一根x.由x01得1x0.又fln 10,故是f(x)0在(0,x0)的唯一根综上,f(x)0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数

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