1、考点过关检测13 利用导数研究不等式12022湖南益阳模拟已知函数f(x)x34x.(1)若曲线yf(x)在xm处的切线经过点(0,2),求m.(2)已知2a1时,f(x)alnxa2(x1)5.22022重庆国维外国语学校月考已知函数f(x)xlnx.(1)求曲线yf(x)在x1处的切线方程;(2)对任意x1,f(x)0.42021新高考卷已知函数f(x)x(1lnx)(1)讨论f(x)的单调性;(2)设a,b为两个不相等的正数,且blnaalnbab,证明:2e.考点过关检测13利用导数研究不等式1解析:(1)因为f(x)3x24,所以曲线yf(x)在xm处的切线斜率为f(m)3m24,又
2、f(m),所以3m24,整理得m31,即m1.(2)证明:设函数g(x)f(x)alnxa2(x1)5x3(4a2)xalnxa25,则g(x)3x24a2,设函数h(x)3x3(4a2)xa,则h(x)9x24a2.显然h(x)9x24a2在(1,)为增函数,因为2a0,所以h(x)0对x(1,)恒成立,则h(x)在(1,)上单调递增,从而h(x)h(1)a2a7.因为2a0,则h(x)0,从而g(x)0对x(1,)恒成立,则g(x)在(1,)上单调递增,所以g(x)g(1)0,从而f(x)alnxa2(x1)5.2解析:(1)f(x)xlnx,f(x)lnx1,f(1)1,又f(1)0,切
3、线方程为:yx1.(2)设函数h(x)xlnxa(x21),由题知f(x)1,即h(x)1时恒成立,又h(x)lnx12ax,当h(x)0时,即2a时,函数h(x)单调递减,设g(x),则g(x)0,g(x)maxg(1)1,即1符合题意,当a0时,h(x)lnx12ax0恒成立,此时,函数h(x)单调递增,即h(x)h(1)0对任意x(1,)恒成立,不合题意当0a1,x时,函数m(x)0,此时m(x)单调递增,故h(x)h(1)12a0,x时,函数h(x)单调递增,x时,h(x)0成立,不合题意,综上,实数a的取值范围为.3解析:(1)因为f(x)xex2lnxx2x2,所以f(x)(x1)
4、ex2x1,则f(1)(11)e2212e3.因为f(1)e112e2,所以所求切线方程为y(e2)(2e3)(x1),即y(2e3)xe1.(2)证明:设g(x)exx1,则g(x)ex1.由g(x)0,得x0;由g(x)0,得x0时,xexx2x,所以xex2xx2x2lnx2,则xex2lnxx2x20,即f(x)0.4解析:(1)函数的定义域为,又f1lnx1lnx,当x时,f0,当x时,f0,故f的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)因为blnaalnbab,故ba,即,故ff,设x1,x2,由(1)可知不妨设0x110,x时,fx0,故1x22,若x22,x1x22必成立若x22,即证x12x2,而02x2f,即证:ff,其中1x22.设gff,1x2,则gfflnxlnln,因为1x2,故0x0,所以g0,故g在上为增函数,所以gg0,故ff,即ff成立,所以x1x22成立,综上,x1x22成立设x2tx1,则t1,结合,x1,x2可得:x1x2,即:1lnx1t,故lnx1,要证:x1x2e,即证x1e,即证lnlnx11,即证:ln1,即证:lntlnt1,则Sln1lntln,先证明一个不等式:lnx.设ulnx,则u1,当1x0;当x0时,u1时,ln,故S0恒成立,故S在上为减函数,故SS0,故lntlnt0成立,即x1x2e成立综上所述,2e.
