所属成套资源:备考2024届高考数学一轮复习好题精练多份
- 备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破2利用导数研究恒能成立问题命题点3双变量的恒能成立问题 试卷 0 次下载
- 备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破5极值点偏移问题命题点1对称构造法求解极值点偏移问题 试卷 0 次下载
- 备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破1构造法在解决函数导数问题中的应用 试卷 0 次下载
- 备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破1构造法在解决函数导数问题中的应用命题点1利用导数运算构造函数 试卷 0 次下载
- 备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破4利用导数解决零点问题 试卷 0 次下载
备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破2利用导数研究恒能成立问题
展开
这是一份备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破2利用导数研究恒能成立问题,共4页。
x2ln x≥0,求a的取值范围.
解析 解法一 由x>0,得f(x)-x3+x2ln x≥0⇔ln x+a-2x+ax2≥0,
设g(x)=ln x+a-2x+ax2,
则g'(x)=1x-a-2x2-2ax3=x2+(2-a)x-2ax3=(x+2)(x-a)x3(x>0),
①当a≤0时,g'(x)>0,g(x)单调递增,x→0时,g(x)→-∞,不合题意;
②当a>0时,x∈(0,a),g'(x)<0,g(x)单调递减,x∈(a,+∞),g'(x)>0,g(x)单调递增,
∴g(x)≥g(a)=ln a+a-2a+aa2=ln a+1-1a,
∴g(x)≥0⇔ln a+1-1a≥0,
易知y=ln a+1-1a单调递增,且ln 1+1-11=0,故g(x)≥0⇔g(a)≥0⇔a≥1.
综上,a的取值范围为[1,+∞).
解法二 令g(x)=f(x)-x3+x2ln x=a(x+1)-2x+x2ln x,
则g(x)≥0恒成立,即∀x>0,a≥(2x-x2lnxx+1)max.
令h(x)=2x-x2lnxx+1,
则h'(x)=-(x+2)(x-1+xlnx)(x+1)2,
令φ(x)=x-1+xlnx,
则φ'(x)=ln x+2,
当x∈(0,e-2)时,φ'(x)<0,φ(x)单调递减,
当x∈(e-2,+∞)时,φ'(x)>0,φ(x)单调递增,
∴φ(x)min=φ(e-2)=-1-e-2.
又φ(1)=0,当x→0时,φ(x)→-1,当x→+∞时,φ(x)→+∞,
∴φ(x)的大致图象如图所示.
当x∈(0,1)时,h'(x)>0,h(x)单调递增,
当x∈(1,+∞)时,h'(x)<0,h(x)单调递减,
∴h(x)max=h(1)=1,∴a≥1.
2.[2023湖南长沙一中5月三模]已知函数f(x)=xsinx+cs x.
(1)当x∈(0,π)时,求函数f(x)的单调区间;
(2)设函数g(x)=-x2+2ax,若对任意的x1∈[-π,π],存在x2∈[0,1],使得
12πf(x1)≤g(x2)成立,求实数a的取值范围.
解析 (1)f(x)=xsinx+cs x,
则f'(x)=sin x+xcsx-sin x=xcsx.
当x∈(0,π)时,令f'(x)>0,得0<x<π2,
令f'(x)<0,得π2<x<π,
所以当x∈(0,π)时,函数f(x)的单调递增区间为(0,π2),单调递减区间为(π2,π).
(2)对任意的x1∈[-π,π],存在x2∈[0,1],使得12πf(x1)≤g(x2)成立,
即[12πf(x1)]max≤[g(x2)]max.
当x∈[-π,π]时,f(-x)=f(x),所以函数f(x)为偶函数.
由(1)得f(x)在[0,π]上的最大值为f(π2)=π2,
所以f(x)在[-π,π]上的最大值为π2.
所以对x1∈[-π,π],[12πf(x1)]max=12π×π2=14.
故原问题转化为[g(x2)]max≥14.
易知函数g(x)=-x2+2ax为二次函数,其图象开口向下,对称轴为直线x=a.
①当a≤0时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(0)=0,不合题意.
②当0<a<1时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(a)=a2,
令a2≥14,得a≥12或a≤-12(舍去),
所以12≤a<1.
③当a≥1时,函数g(x)在区间[0,1]上的最大值为g(1)=2a-1,
令2a-1≥14,得a≥58,所以a≥1.
综上,a的取值范围是[12,+∞).
3.[2022新高考卷Ⅱ节选]已知函数f(x)=xeax-ex.
(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;
(2)当x>0时,f(x)<-1,求a的取值范围.
解析 (1)当a=1时,f(x)=xex-ex,f'(x)=xex,
当x>0时,f'(x)=xex>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当x<0时,f'(x)=xex<0,函数f(x)在(-∞,0)上单调递减.
(2)f'(x)=(1+ax)eax-ex(x>0),
①当a≥1时,f'(x)=(1+ax)eax-ex>eax-ex≥ex-ex=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f(x)>-1,与题意矛盾.
②当a≤0时,f'(x)≤eax-ex≤1-ex<0.
所以f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以f(x)<-1,满足题意.
③当0<a≤12时,f'(x)≤(1+x2)ex2-ex=ex2[(1+x2)-ex2],
设G(x)=1+x2-ex2(x>0),则G'(x)=12-12ex2<0,
所以G(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以G(x)<0,所以f'(x)≤ex2G(x)<0,f(x)在(0,+∞)上单调递减,
所以f(x)<-1,满足题意.
④当12<a<1时,f'(x)=eax[1+ax-e(1-a)x],
令H(x)=1+ax-e(1-a)x,则f'(x)=eaxH(x),
H'(x)=a+(a-1)·e(1-a)x,易知H'(x)为减函数,又H'(0)=2a-1>0,x→+∞时,H'(x)<0,
所以∃x0∈(0,+∞),使H'(x0)=0,且当x∈(0,x0)时,H'(x)>0,H(x)在(0,x0)上单调递增,
此时H(x)>0,
所以当x∈(0,x0)时,f'(x)=eaxH(x)>0,
f(x)在(0,x0)上单调递增,所以f(x)>-1,与题意矛盾.
综上,实数a的取值范围为(-∞,12].
4.[2023河南信阳三模]已知函数f(x)=ln(x+1)+sin x+cs x.
(1)当x∈[0,π]时,求证:f(x)>0.
(2)若f(x)≤ax+1恒成立,求a的值.
解析 (1)f(x)=ln(x+1)+sin x+cs x=ln(x+1)+2sin(x+π4).
当x∈[0,3π4]时,ln(x+1)≥0,sin(x+π4)≥0,且二者不同时为0,
所以f(x)>0.
当x∈(3π4,π]时,ln(x+1)>ln(1+3π4)>ln 3>1,
且2sin(x+π4)≥2sin 5π4=-1,所以f(x)>0.
综上,当x∈[0,π]时,f(x)>0.
(2)令g(x)=f(x)-(ax+1)=ln(1+x)+sin x+cs x-ax-1(x>-1),
若f(x)≤ax+1恒成立,则g(x)≤0恒成立,只需g(x)max≤0.
因为g(0)=0,且g(x)的图象在定义域上连续不间断,所以x=0是g(x)的一个极大值点,则有g'(0)=0.
因为g'(x)=11+x+cs x-sin x-a,
所以g'(0)=11+0+cs 0-sin 0-a=2-a=0,a=2.
当a=2时,g'(x)=11+x+cs x-sin x-2=11+x+2cs(x+π4)-2.
当x∈(-1,0]时,11+x>1,2cs(x+π4)≥1,所以g'(x)>0,
故g(x)在(-1,0]上单调递增;
当x∈(0,3π4]时,g'(x)在(0,3π4]上单调递减,且g'(0)=0,
所以g'(x)<g'(0)=0,
故g(x)在(0,3π4]上单调递减;
当x∈(3π4,+∞)时,11+x<12,
所以g'(x)=11+x+2cs(x+π4)-2<12+2-2<0,
故g(x)在(3π4,+∞)上单调递减.
综上,当a=2时,g(x)在(-1,0]上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,g(x)≤0恒成立.
故若f(x)≤ax+1恒成立,则a=2.
相关试卷
这是一份备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破3利用导数证明不等式,共5页。
这是一份备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破5极值点偏移问题,共5页。
这是一份备考2024届高考数学一轮复习好题精练第三章一元函数的导数及其应用突破2利用导数研究恒能成立问题命题点2等价转化求参数范围,共2页。