1、专练16高考大题专练(一)导数的应用命题范围:导数的应用、导数的几何意义12022云南省昆明市检测已知函数f(x)1,a0(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x0,a0时,exf(x)bx,证明:ab.22022全国甲卷(理),21已知函数f(x)lnxxa.(1)若f(x)0,求a的取值范围;(2)证明:若f(x)有两个零点x1,x2,则x1x20,F(x)单调递增;当x时,F(x)0,F(x)单调递减所以F(x)F(),所以ab.2解析:(1)由题意可知函数f(x)的定义域为(0,),f(x)1.令f(x)0,解得x1.当x(0,1)时,f(x)0;当x(1,)时,f(x)0.所以f(x)
2、在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以f(x)minf(1)e1a.若f(x)0,则f(x)mine1a0,解得ae1.故a的取值范围为(,e1.(2)证明:由(1)可知,要使f(x)有两个零点,则f(x)minf(1)e1a0,即a1e.假设0x11x2,要证明x1x21,即需证明1x2.又因为f(x)在x(1,)上单调递增,所以要证明1x2,则需证明f(x2)f,即f(x1)f.令F(x)f(x)f,0x1,则F(x)f(x)f.因为ex在x(0,1)上单调递增,所以exe,所以当x(0,1)时,exxe1.又函数yxe在(0,1)上单调递减,所以xee,所以xe1e1,所以e
3、xxxe1e1e10,所以当x(0,1)时,F(x)0,则F(x)在(0,1)上单调递增因为F(1)f(1)f(1)0,所以F(x)0,即f(x)f,所以若f(x)有两个零点x1,x2,则x1x21.3解析:(1)函数的定义域为x|x1,f(x)1,f(x)0,1x0;f(x)0,x0.函数f(x)的单调递增区间为(1,0);单调递减区间为(0,).(2)要使函数F(x)f(x)g(x)有两个零点,即f(x)g(x)有两个实根,即ln (x1)x1aexxlna有两个实根即exlnaxlnaln (x1)x1.整理为exlnaxlnaeln (x1)ln (x1),设函数h(x)exx,则上式
4、为h(xlna)h(ln (x1),因为h(x)ex10恒成立,所以h(x)exx单调递增,所以xlnaln (x1).所以只需使lnaln (x1)x有两个根,设M(x)ln (x1)x.由(1)可知,函数M(x)的单调递增区间为(1,0);单调递减区间为(0,),故函数M(x)在x0处取得极大值,M(x)maxM(0)0.当x1时,M(x);当x时,M(x),要想lnaln (x1)x有两个根,只需lna0,解得0a1.所以a的取值范围是(0,1).4解析:(1)当a1时,f(x)ln (1x)xex,则f(x),f(0)0,f(0)2,曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程为y2x
5、,即2xy0.(2)(方法一)函数f(x)的定义域为(1,).当a0时,对于x0,f(x)0,则f(x)在(0,)上不存在零点,故不符合题意当a1,ex0,a0,g(x)在(1,1)和(1,)上单调递减,在(1,1)上单调递增由已知,得g(1)1,g(1)1ae12(1),g(0)1a,g(1)1.()若1a0,则有:当0g(0)1a0;当x1时,由于1x20,aex10.综上可知,当x0时,都有g(x)0,则f(x)0,f(x)在(0,)上单调递增对于x0,f(x)f(0)0,f(x)在(0,)上不存在零点,符合题意()当a1时,g(1)g(0)1a0,x0(1,0),满足g(x0)0,且x
6、(1,x0),都有g(x)0,则f(x)0,x(x0,0),都有g(x)0,则f(x)0.又当x1时,f(x),f(x)在(1,0)上恰有一个零点g(0)1a0,g(x)在(0,1)上单调递增,在1,)上单调递减,x1(0,1),满足g(x1)0,且当x(0,x1)时,g(x)0,则f(x)0,则f(x)0.又当x1时,aex0,f(x)0,f(x)在(0,x1)上单调递减,在x1,)上单调递增又f(0)0,x(0,x1),f(x)0,则f(x1)0,则h(x)h(0)0,h(x)h(0)0,g(x)0,g(x)在(0,)上单调递增又当x0时,g(x)1,当x时,g(x),a(,1).当x(1
7、,2)时,(x)0.当x1时,(x)h(x),h(0)0,存在a1(1,0)使h(a1)0,h(x)在(1,a1)上单调递增,在(a1,0)上单调递减当x1时,h(x).又h(0)0,存在a2(1,a1),使得h(a2)0,即g(x)在(1,a2)上单调递减,在(a2,0)上单调递增当x1时,g(x);当x0时,g(x)1,g(x)的大致图像如图故当a(,1)g(a2)时,g(x)a仅有一解;当a(1,g(a2)时,g(x)a有两解综上可知,a(,1).5解析:(1)f(x)x(a1).若a1,则f(x)0在(1,)恒成立,即f(x)在(1,)上单调递增,当x1时,f(x)f(1)0,与f(x
8、)有一个大于1的零点x0矛盾若a1,令f(x)0,解得0x1或xa,令f(x)0,解得1xa.所以f(x)在(0,1)和(a,)上单调递增,在(1,a)上单调递减所以f(a)f(1)0,当x时,f(x),由零点存在性定理,f(x)在(a,)上存在一个零点x0.综上,a1.(2)令g(x)alnxx1,g(x)1,由(1)知1ax0,令g(x)0,解得1xa,令g(x)0,解得axx0,故g(x)在(1,a)上单调递增,在(a,x0)上单调递减g(1)0,g(x0)alnx0x01,因为x0为函数f(x)的零点,故f(x0)alnx0(a1)x0a0,即alnx0(a1)x0a,所以g(x0)a
9、lnx0x01(a1)x0ax01ax0a(1x0)(x02a1).又因为f(2a1)aln (2a1)(a1)(2a1)aaln (2a1)2a2,令h(a)aln (2a1)2a2,则h(a)ln (2a1)2ln (2a1)1,令m(a)ln (2a1)1,m(a)0恒成立,所以h(a)在(1,)上单调递增,h(a)h(1)0,所以h(a)在(1,)上单调递增,h(a)h(1)0,即f(2a1)0,由(1)可知f(a)0,所以ax02a1,因为1x00,x02a10,所以g(x0)(1x0)(x02a1)0,所以g(x)0在x(1,x0恒成立,故对任意的x(1,x0,都有alnxx10恒成立
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