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2020新高考数学(理)二轮专题培优新方案主攻40个必考点练习:函数与导数 考点过关检测三十五 WORD版含解析.doc

1、高考资源网() 您身边的高考专家考点过关检测(三十五)1(2019安阳一模)已知函数f(x)与g(x)6xa的图象有3个不同的交点,则a的取值范围是()A.B.C. D.解析:选B原问题等价于函数h(x)6x与函数ya的图象有3个不同的交点,由h(x)x2x6(x2)(x3),得x2或x3,当x(,3)时,h(x)0,h(x)单调递增;当x(3,2)时,h(x)0,h(x)单调递增,且h(3),h(2),数形结合可得a的取值范围是.2(2019沧州模拟)已知函数f(x)(x2x1)ex,设关于x的方程f2(x)mf(x)(mR)有n个不同的实数解,则n的所有可能的值为()A3 B1或3C4或6

2、 D3或4或6解析:选Af(x)(x1)(x2)ex,由f(x)0,得x1或x2;由f(x)0,得2x1,f(x)在(,2)和(1,)上单调递增,在(2,1)上单调递减,f(x)极大值f(2)5e2,f(x)极小值f(1)e.又当x时,f(x)0,x时,f(x),作出函数f(x)的大致图象如图所示令f(x)t,则方程t2mt0必有两个根t1,t2,且t1t2,不妨设t10t2,当t1e时,恰有t25e2,此时f(x)t1有1个根,f(x)t2有2个根;当t1e时,必有0t25e2,此时f(x)t1无根,f(x)t2有3个根;当et15e2,此时f(x)t1有2个根,f(x)t2有1个根综上,对

3、任意mR,方程均有3个根,即n3.故选A.3(2019马鞍山质检)若存在正实数m,使得关于x的方程xa(2x2m4ex)ln(xm)ln x0有两个不同的根,其中e为自然对数的底数,则实数a的取值范围是()A(,0) B.C(,0) D.解析:选D当a0时,方程只有一个解,不满足题意,所以a0,所以原方程等价于方程2ln有两解,令t1,则2(2et)ln t设f(t)2(2et)ln t,则f(t)2.当te时,f(t)0,当1t0,所以f(t)在(e,)上单调递减,在(1,e)上单调递增,所以f(t)f(e)2e.且当1t0,当t时,f(t),所以要使2(2et)ln t有两解,则需a0,所

4、以0,即a,所以a的取值范围为.4(2019济南联考)已知函数f(x)1x,若函数f(x)的零点均在区间a,b(a1时,f(x)0,当x0,所以f(x)单调递增因为f(0)1,f(1)0,所以f(x)存在唯一零点x0(1,0),所以当a1,b0时,(ba)min1.5(2019聊城一模)已知函数f(x)若关于x的方程f(x)xa无实根,则实数a的取值范围为()A(,0) B(1,0)C. D(0,1)解析:选B作出函数f(x)的图象如图所示因为关于x的方程f(x)xa无实根等价于函数yf(x)的图象与直线yxa无交点所以由图象知,若a0,则直线yxa与曲线f(x)(x0)必有交点,所以a0)相

5、切时,切点为P(x0,y0)由f(x),得1,解得x01,则P(1,0),所以切线方程为yx1,则a1.由图象知,函数yf(x)的图象与直线yxa无交点时,实数a的取值范围为(1,0)故选B.6(2019郑州一模)已知函数f(x)ln x,aR且a0.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当x时,试判断函数g(x)(ln x1)exxm的零点个数解:(1)依题意得f(x)(x0),当a0恒成立,函数f(x)是(0,)上的单调递增函数;当a0时,由f(x)0,得x,由f(x)0,得0x,函数f(x)在上是单调递增函数,在上是单调递减函数综上所述,当a0时,函数f(x)在上是单调递增函数,在上是单

6、调递减函数(2)当x时,判断函数g(x)(ln x1)exxm的零点的个数等价于判断方程(ln x1)exxm的根的个数令h(x)(ln x1)exx,则h(x)ex1.由(1)知,当a1时,f(x)ln x1在上单调递减,在1,e上单调递增,f(x)f(1)0.ln x10在上恒成立h(x)ex1010,h(x)(ln x1)exx在上单调递增h(x)minh2e,h(x)maxh(e)e.当me时,g(x)没有零点,当2eme时,g(x)有一个零点7已知函数f(x)aln x(aR)(1)若h(x)f(x)2x,当a3时,求h(x)的单调递减区间;(2)若函数f(x)有唯一的零点,求实数a

7、的取值范围解:(1)h(x)的定义域为(0,),当a3时,h(x)3ln x2x,h(x)2,当h(x)1或0x,h(x)的单调递减区间是和(1,)(2)问题等价于aln x有唯一的实根,显然a0,则关于x的方程xln x有唯一的实根构造函数(x)xln x,则(x)1ln x.令(x)1ln x0,得xe1.当0xe1时,(x)e1时,(x)0,(x)单调递增,(x)的极小值为(e1)e1.则要使方程xln x有唯一的实根,只需直线y与曲线y(x)有唯一的交点,则e1或0,解得ae或a0.故实数a的取值范围是e(0,)8(2019惠州一调)已知函数f(x)(x2)exa(aR)(1)试确定函

8、数f(x)的零点个数;(2)设x1,x2是函数f(x)的两个零点,证明:x1x20得x1,函数g(x)在(,1)上单调递增,由g(x)1,函数g(x)在(1,)上单调递减当x1时,函数g(x)有最大值,g(x)maxg(1)e.又当x0,g(2)0,当x2时,g(x)e时,函数f(x)没有零点;当ae或a0时,函数f(x)有一个零点;当0ae时,函数f(x)有两个零点(2)证明:法一:函数f(x)的零点即直线ya与曲线g(x)(2x)ex的交点的横坐标,由(1)知0ae,不妨设x11x2,则2x21,函数g(x)(2x)ex在(,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,函数f(x)g(x)a在(

9、,1)上单调递减,在(1,)上单调递增要证x1x22,只需证x1f(2x2),又f(x1)0,故要证f(2x2)1),构造函数h(x)xe2x(x2)ex(x1),则h(x)(1x)(exe2x),当x1时,exe2x,h(x)1时,h(x)1时,f(2x2)0,即x1x22.法二:由(1)知0ae,不妨设x111),则F(x)(x2)exxe2x,F(x)(1x)(e2xex)易知ye2xex是减函数,当x1时,e2xexee0.又1x0,F(x)在(1,)上单调递增,当x1时,F(x)0,即f(x)f(2x)由x21得f(x2)f(2x2),又f(x2)0f(x1),f(2x2)f(x1)由g(x)(2x)ex在(,1)上单调递增,得f(x)g(x)a在(,1)上单调递减,又2x2x1,即x1x22.高考资源网版权所有,侵权必究!

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