1、专练18高考大题专练(一)导数的应用1.已知函数f(x)|xa|lnx(a0)(1)讨论f(x)的单调性;(2)比较与的大小(nN*且n2),并证明你的结论2.设函数f(x)ax2(4a1)x4a3ex.(1)若曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线与x轴平行,求a;(2)若f(x)在x2处取得极小值,求a的取值范围3.2020全国卷设函数f(x)x3bxc,曲线yf(x)在点处的切线与y轴垂直(1)求b;(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.4.已知函数f(x).(1)若函数f(x)在区间上存在极值,求正实数a的取值范围;(2)如果当x1时不
2、等式f(x)恒成立,求实数k的取值范围5.2020全国卷已知函数f(x)exax2x.(1)当a1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)x31,求a的取值范围6.2021全国新高考卷已知函数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.7.2021全国乙卷设函数f(x)ln (ax),已知x0是函数yxf(x)的极值点(1)求a;(2)设函数g(x),证明:g(x)1.8.2021全国甲卷已知a0且a1,函数f(x)(x0)(1)当a2时,求f(x)的单调区间;(2)若曲线yf(x)与直线y1有且仅有两个交点
3、,求a的取值范围专练18高考大题专练(一)导数的应用1解析:(1)函数f(x)的定义域为(0,)函数f(x)可化为f(x)当0xa时,f(x)10,所以f(x)在(0,a)上单调递减当xa时,f(x)1,此时要考虑a与1的大小若a1,则f(x)0,且f(x)在a,)的任意子区间内都不恒等于0,故f(x)在(a,)上单调递增;若0a1,则当ax1时,f(x)1时,f(x)0,故f(x)在a,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,f(x)在xa处连续所以当a1时,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,)上单调递增;当0a1时,x1lnx0,即lnxx1,所以1.所以当n2,nN*时111n1,则
4、当x时,f(x)0.所以f(x)在x2处取得极小值若a,则当x(0,2)时,x20,ax1x10.所以2不是f(x)的极小值点综上可知,a的取值范围是.3解析:(1)f(x)3x2b.依题意得f0,即b0.故b.(2)由(1)知f(x)x3xc,f(x)3x2.令f(x)0,解得x或x.f(x)与f(x)的情况为:因为f(1)fc,所以当c时,f(x)只有大于1的零点因为f(1)fc,所以当c时,f(x)只有小于1的零点由题设可知c.当c时,f(x)只有两个零点和1.当c时,f(x)只有两个零点1和.当c时,f(x)有三个零点x1,x2,x3,且x1,x2,x3.综上,若f(x)有一个绝对值不
5、大于1的零点,则f(x)所有零点的绝对值都不大于1.4解析:(1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x),令f(x)0,得x1,当x(0,1)时,f(x)0,f(x)单调递增;当x(1,)时,f(x)0,f(x)单调递减,当x1时,f(x)取得极大值,0a1a,得a0,g(x)在1,)上单调递增,g(x)g(1)2,k2.故实数k的取值范围是(,25解析:(1)当a1时,f(x)exx2x,f(x)ex2x1.故当x(,0)时,f(x)0.所以f(x)在(,0)单调递减,在(0,)单调递增(2)f(x)x31等价于ex1.设函数g(x)ex(x0),则g(x)exxx2(2a3)x4a2ex
6、x(x2a1)(x2)ex.()若2a10,即a,则当x(0,2)时,g(x)0.所以g(x)在(0,2)单调递增,而g(0)1,故当x(0,2)时,g(x)1,不合题意()若02a12,即a,则当x(0,2a1)(2,)时,g(x)0.所以g(x)在(0,2a1),(2,)单调递减,在(2a1,2)单调递增由于g(0)1,所以g(x)1当且仅当g(2)(74a)e21,即a.所以当a0,当x时,f0,故f的递增区间为,递减区间为.(2)因为blnaalnbab,故ba,即,故ff,设x1,x2,由(1)可知不妨设0x11.因为x时,fx0,x时,fx0,故1x22,若x22,x1x22必成立
7、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.7
8、解析:(1)由题意得yxf(x)xln(ax),则yln(ax)xln(ax).因为x0是函数yxf(x)的极值点,所以x0时,ylna0,所以a1.(2)由(1)可知,f(x)ln(1x),其定义域为x|x1,当0x1时,ln(1x)0,此时xf(x)0,当x0,此时xf(x)0.易知g(x)的定义域为x|x1且x0,故要证g(x)xf(x),即证xln(1x)xln(1x)0.令1xt,则t0且t1,则只需证1tlnt(1t)lnt0,即证1ttlnt0.令h(t)1ttlnt, 则h(t)1lnt1lnt,所以h(t)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以h(t)h(1)0,即g(x)0),f(x)(x0),令f(x)0,则0x,此时函数f(x)单调递增,令f(x),此时函数f(x)单调递减,所以函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)曲线yf(x)与直线y1有且仅有两个交点,可转化为方程1(x0)有两个不同的解,即方程有两个不同的解设g(x)(x0),则g(x)(x0),令g(x)0,得xe,当0x0,函数g(x)单调递增,当xe时,g(x)e时,g(x),又g(1)0,所以01且ae,即a的取值范围为(1,e)(e,)
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