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    2024届高三数学一轮复习基础夯实练22:函数综合运用

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    2024届高三数学一轮复习基础夯实练22:函数综合运用

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    这是一份2024届高三数学一轮复习基础夯实练22:函数综合运用,共21页。试卷主要包含了利用导数研究恒成立问题,利用导数证明不等式,利用导数研究函数的零点,隐零点与极值点偏移问题等内容,欢迎下载使用。
    基础夯实练22  函数综合运用一、利用导数研究恒()成立问题1已知函数f(x)(x2)ex.(1)f(x)[1,3]上的最值(2)若不等式2f(x)2axax2x[2,+)恒成立求实数a的取值范围            2(2023·镇江模拟)已知函数f(x)aln xx(aR)(1)求函数f(x)的单调区间(2)a>0g(x)xln x1若对于任意x1x2(0,+)均有f(x1)<g(x2)a的取值范围            3(2023·福州模拟)已知函数f(x)xln x.(1)求曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程(2)x1f(x)ax2aa的取值范围             4已知函数f(x)e2xax(aR)e为自然对数的底数(1)求函数f(x)的极值(2)若关于x的不等式af(x)恒成立求实数a的取值范围
    二、利用导数证明不等式1已知函数f(x)axxln x且曲线yf(x)在点(ef(e))处的切线与直线4xy10平行(1)求实数a的值(2)求证x>0f(x)>4x3.             2(2023·淄博模拟)已知函数f(x)exx1.(1)求函数f(x)的单调区间和极值(2)x0求证f(x)x1x2cos x.              3已知函数f(x)xln xax.(1)a=-1求函数f(x)(0,+)上的最值(2)证明对一切x(0,+)都有ln x1>成立           4(2022·新高考全国)已知函数f(x)xeaxex.(1)a1讨论f(x)的单调性(2)x>0f(x)<1a的取值范围(3)nN*证明>ln(n1)
    三、利用导数研究函数的零点1(2023·济南质检)已知函数f(x)aR.(1)a0f(x)的最大值(2)0<a<1求证f(x)有且只有一个零点             2函数f(x)axxln xx1处取得极值(1)f(x)的单调区间(2)yf(x)m1在定义域内有两个不同的零点求实数m的取值范围              3(2022·河南名校联盟模拟)已知f(x)(x1)exax3a(aR)(1)若函数f(x)[0,+)上单调递增a的取值范围(2)ae讨论函数f(x)零点的个数             4(2022·全国乙卷)已知函数f(x)ax(a1)ln x.(1)a0f(x)的最大值(2)f(x)恰有一个零点a的取值范围
    四、隐零点与极值点偏移问题1已知函数f(x)ax2(2a1)x2ln x(aR)(1)a>0求函数f(x)的单调递增区间(2)a0证明f(x)<2exx4 .(其中e为自然对数的底数)           2f(x)xexmx2mR.(1)g(x)f(x)2mxm>0讨论函数g(x)的单调性(2)若函数f(x)(0,+)有两个零点x1x2证明x1x2>2.
    参考答案一、利用导数研究恒()成立问题1.解 (1)依题意f′(x)(x1)exf′(x)0,解得x1x<1时,f′(x)<0x>1时,f′(x)>0f(x)[1,1)上单调递减,(1,3]上单调递增,f(1)=-ef(3)e3f(1)=-f(x)[1,3]上的最小值为-e,最大值为e3.(2)依题意,2(x2)ex2axax2[2,+∞)上恒成立.x2时,4a≥4aaRx>2时,原不等式化为ag(x)g′(x)x>2g′(x)>0g(x)(2,+∞)上单调递增,g(x)>g(2)e2a≤e2综上,实数a的取值范围是(e2]2.解 (1)函数f(x)aln xx(aR)的定义域为(0,+∞)f′(x)1a≤0时,f′(x)<0恒成立,函数的单调递减区间为(0,+∞); a>0时,由f′(x)0解得xax(0a)时,f′(x)>0x(a,+∞)时,f′(x)<0函数f(x)的单调递增区间为(0a),单调递减区间为(a,+∞). 综上可得,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(0,+∞);当a>0时,f(x)的单调递增区间为(0a),单调递减区间为(a,+∞)(2)由已知,转化为f(x)max<g(x)min. (1)知,当a>0时,函数f(x)的单调递增区间为(0a),单调递减区间为(a,+∞)f(x)的极大值即为最大值,f(x)maxf(a)aln aag(x)xln x1,则g′(x)1,当0<x<1时,g′(x)<0,当x>1时,g′(x)>0函数g(x)(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,g(x)的极小值即为最小值,g(x)ming(1)0aln aa<0,即ln a1<0解得0<a<e.a的取值范围为(0e)3.解 (1)f′(x)ln x1f′(1)1f(1)0f(x)在点(1,0)处的切线方程为yx1.(2)x≥1时,令g(x)xln xa(x21)g(1)0g′(x)ln x12axh(x)ln x12axh′(x)2a.a≤0,得h′(x)>0g′(x)[1,+∞)上单调递增,g′(x)≥g′(1)12a≥0所以g(x)[1,+∞)上单调递增,所以g(x)≥g(1)0从而xln xa(x21)≥0,不符合题意;a>0,令h′(x)0,得x.(ⅰ)0<a<,则>1x时,h′(x)>0g′(x)上单调递增,从而g′(x)>g′(1)12a>0所以g(x)上单调递增,此时g(x)≥g(1)0,不符合题意;(ⅱ)a0<≤1h′(x)≤0[1,+∞)上恒成立,所以g′(x)[1,+∞)上单调递减,g′(x)≤g′(1)12a≤0从而g(x)[1,+∞)上单调递减,所以g(x)≤g(1)0所以xln xa(x21)≤0恒成立.综上所述,a的取值范围是.4.解 (1)f(x)e2xaxf′(x)2e2xaa≤0时,f′(x)>0f(x)单调递增,函数f(x)无极值.a>0时,令f′(x)0,得2e2xa0xln 易知当x时,f′(x)<0f(x)单调递减,x时,f′(x)>0f(x)单调递增,f(x)的极小值为f a×ln ln f(x)无极大值.综上,当a≤0时,f(x)无极值;a>0时,f(x)的极小值为ln f(x)无极大值.(2)af(x)得,e2xaxaln xaxa整理得e2xaln xa≥0.h(x)e2xaln xa(x>0)h(x)≥0恒成立,h′(x)2e2x(x>0)a<0时,h′(x)>0h(x)单调递增,且当x→0时,h(x)<0,不满足题意.a0时,h(x)e2x>0,满足题意.a>0时,由h(x)≥0.p(x)p′(x)q(x)2ln x1(x>0)q′(x)=-<0q(x)单调递减,q(1)0故当x(0,1)时,q(x)>0p′(x)>0p(x)单调递增,x(1,+∞)时,q(x)<0p′(x)<0p(x)单调递减,p(x)maxp(1),即0<a≤2e2.综上,实数a的取值范围为[0,2e2]二、利用导数证明不等式1(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)ln x1a由题意知,f′(e)2a4,则a2.(2)证明 由(1)知,f(x)2xxln xg(x)f(x)(4x3)xln x2x3g′(x)ln x1ln x1>0x>eln x1<00<x<eg(x)(0e)上单调递减,(e,+∞)上单调递增,g(x)ming(e)3e>0g(x)>0,即f(x)>4x3.2(1)解 易知函数f(x)的定义域为Rf(x)exx1f′(x)ex1f′(x)>0,解得x>0f(x)(0,+∞)上单调递增,f′(x)<0,解得x<0f(x)(0)上单调递减,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(0)函数f(x)的极小值为f(0)0,无极大值.(2)证明 要证f(x)x1≥x2cos x即证exx2cos x≥0g(x)exx2cos x,要证原不等式成立,即证g(x)≥0成立,g′(x)exxsin xsin x1g′(x)exxsin x≥exx1(当且仅当x=-2kπkZ时等号成立)(1)知,exx1≥0(x0时等号成立)g′(x)>0g(x)(0,+∞)上单调递增,在区间[0,+∞)上,g(x)≥g(0)0x≥0时,f(x)x1≥x2cos x得证.3(1)解 函数f(x)xln xax的定义域为(0,+∞)a=-1时,f(x)xln xxf′(x)ln x2f′(x)0,得x0<x<时,f′(x)<0x>时,f′(x)>0所以f(x)上单调递减,在上单调递增,因此f(x)x处取得最小值,即f(x)minf=-,无最大值.(2)证明 当x>0时,ln x1>等价于x(ln x1)>(1)知,当a=-1时,f(x)xln xx当且仅当x时取等号,G(x)x(0,+∞)G′(x)易知G(x)maxG(1)=-当且仅当x1时取到,从而可知对一切x(0,+∞),都有f(x)>G(x),即ln x1>.4(1)解 当a1时,f(x)(x1)exxRf′(x)xexx<0时,f′(x)<0x>0时,f′(x)>0f(x)(0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)解 设h(x)xeaxex1h(0)0h′(x)(1ax)eaxexg(x)(1ax)eaxexg′(x)(2aa2x)eaxexa>g′(0)2a1>0因为g′(x)为连续不间断函数,故存在x0(0,+∞)使得x(0x0),总有g′(x)>0g(x)(0x0)上单调递增,g(x)>g(0)0h(x)(0x0)上单调递增,h(x)>h(0)0,与题设矛盾.0<ah′(x)(1ax)eaxexeaxln(1ax)ex下证:对任意x>0总有ln(1x)<x成立,证明:设S(x)ln(1x)xx>0S′(x)1<0S(x)(0,+∞)上单调递减,S(x)<S(0)0ln(1x)<x成立.由上述不等式有eaxln(1ax)ex<eaxaxexe2axex≤0h′(x)≤0总成立,h(x)(0,+∞)上单调递减,所以h(x)<h(0)0,满足题意.a≤0,则h′(x)eaxexaxeax<1100所以h(x)(0,+∞)上单调递减,所以h(x)<h(0)0,满足题意.综上,a.(3)证明 取ax>0,总有ex1<0成立,t,则t>1t2exx2ln t2tln t<t21,即2ln t<t对任意的t>1恒成立.所以对任意的nN*2ln<整理得ln(n1)ln n<>ln 2ln 1ln 3ln 2ln(n1)ln nln(n1)故不等式成立.三、利用导数研究函数的零点1(1)解 若a0,则f(x),其定义域为(0,+∞)f′(x)f′(x)0,得xe0<x<e时,f′(x)>0x>e时,f′(x)<0f(x)(0e)上单调递增,(e,+∞)上单调递减,f(x)maxf(e).(2)证明 f′(x)(1)知,f(x)(0e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,0<a<1x>e时,f(x)a>0f(x)(e,+∞)上无零点;0<x<e时,f(x)f ae<0f(e)a>0f(x)(0e)上单调递增,f(x)(0e)上有且只有一个零点,综上,f(x)有且只有一个零点.2.解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)aln x1f′(1)a10,解得a=-1.f(x)=-xxln xf′(x)ln x,令f′(x)>0,解得x>1;令f′(x)<0,解得0<x<1.f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1)(2)yf(x)m1(0,+∞)内有两个不同的零点,则函数yf(x)ym1的图象在(0,+∞)内有两个不同的交点.(1)知,f(x)(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,f(x)minf(1)=-1f(e)0作出f(x)图象如图.由图可知,当-1<m1<0,即-2<m<1时,yf(x)ym1的图象有两个不同的交点.因此实数m的取值范围是(2,-1)3.解 (1)f(x)(x1)exax3af′(x)x(exax)函数f(x)[0,+∞)上单调递增,f′(x)x(exax)≥0[0,+∞)上恒成立,exax≥0x≥0.x0时,则1≥0,即aRx>0时,则a构建g(x)(x>0)g′(x)(x>0)g′(x)>0,则x>1g′(x)<0,则0<x<1g(x)(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,g(x)≥g(1)ea≤e综上所述,a≤e.(2)f(x)(x1)exax3a(x1)f(x)0x1exa(x2x1)0对于exa(x2x1)0a构建h(x)h′(x)h′(x)>0,则x>1x<0h′(x)<0,则0<x<1h(x)(0)(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减,h(0)1h(1)h(x)>0xR时恒成立,则当ae时,a有两个根x11x2<00<a<e时,a只有一个根x3<0a≤0时,a无根.综上所述,当a≤0时,f(x)只有一个零点;0<a≤e时,f(x)有两个零点.4.解 (1)a0时,f(x)=-ln x(x0)所以f′(x).x(0,1)时,f′(x)0f(x)单调递增;x(1,+∞)时,f′(x)0f(x)单调递减,所以f(x)maxf(1)=-1.(2)f(x)ax(a1)ln x(x0),得f′(x)a(x0)a0时,由(1)可知,f(x)不存在零点;a0时,f′(x)x(0,1)时,f′(x)0f(x)单调递增,x(1,+∞)时,f′(x)0f(x)单调递减,所以f(x)maxf(1)a10所以f(x)不存在零点;a0时,f′(x)a1时,f′(x)≥0f(x)(0,+∞)上单调递增,因为f(1)a10所以函数f(x)恰有一个零点;a1时,01,故f(x)(1,+∞)上单调递增,在上单调递减.因为f(1)a10所以f f(1)0x→0时,f(x)→,由零点存在定理可知f(x)上必有一个零点,所以a1满足条件,0a1时,1,故f(x)(0,1)上单调递增,在上单调递减.因为f(1)a10所以f f(1)0x时,f(x)→,由零点存在定理可知f(x)上必有一个零点,即0a1满足条件.综上,若f(x)恰有一个零点,则a的取值范围为(0,+∞)四、隐零点与极值点偏移问题1(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞)f′(x)ax(2a1)0<<2,即a>时,f(x)(2,+∞)上单调递增.2,即a时,f′(x)≥0f(x)(0,+∞)上单调递增.>2,即0<a<时,f(x)(0,2)上单调递增.综上所述,当a>时,f(x)的单调递增区间为(2,+∞)a时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞)0<a<时,f(x)的单调递增区间为(0,2).(2)证明 当a0时,由f(x)<2exx4化简得exln x2>0构造函数h(x)exln x2(x>0)h′(x)ex,令g(x)h′(x),则g′(x)ex>0h′(x)(0,+∞)上单调递增,h2<0h′(1)e1>0故存在x0,使得h′(x0)0,即.x(0x0)时,h′(x)<0h(x)单调递减;x(x0,+∞)时,h′(x)>0h(x)单调递增.所以当xx0时,h(x)取得极小值,也是最小值.h(x)minh(x0)ln x022x02>220所以h(x)exln x2>0,故f(x)<2exx4.2(1)解 g(x)xexmx22mx(xR)g′(x)(x1)(ex2m)m>0时,令g′(x)0,得x1=-1x2ln(2m)若-1>ln(2m),即0<m<则当x>1x<ln(2m)时,g′(x)>0g(x)单调递增, ln(2m)<x<1时,g′(x)<0g(x)单调递减,若-1<ln(2m),即m>则当x<1x>ln(2m)时,g′(x)>0g(x)单调递增,当-1<x<ln(2m)时,g′(x)<0g(x)单调递减,当-1ln(2m),即m时,g′(x)≥0g(x)R上单调递增, 综上所述,当0<m<时,g(x)(1,+∞)(ln(2m))上单调递增, (ln(2m),-1)上单调递减,m>时,g(x)(,-1), (ln(2m),+∞)上单调递增, (1ln(2m))上单调递减,m时,g(x)R上单调递增.(2)证明 令f(x)xexmx20,因为x>0,所以exmxF(x)exmx(x>0), F(x1)0F(x2)0,则mx1mx2,两式相除得, 不妨设x2>x1,令tx2x1,则t>0x2tx1代入得,etx1x1x22x1tt故要证x1x2>2,即证t>2又因为et1>0等价于证明2t(t2)(et1)>0构造函数h(t)2t(t2)(et1)(t>0)h′(t)(t1)et1h′(t)G(t),则G′(t)tet>0h′(t)(0,+∞)上单调递增,h′(t)>h′(0)0从而h(t)(0,+∞)上单调递增,h(t)>h(0)0.x1x2>2.
     

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