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2024年高考数学重难点突破讲义:配套热练 第4讲 导数与恒成立问题
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这是一份2024年高考数学重难点突破讲义:配套热练 第4讲 导数与恒成立问题,共6页。
A.(-∞,1]B.[1,+∞)
C.(-∞,2]D.[2,+∞)
【解析】 由题意知f(x)mineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x∈\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))))≥g(x)min(x∈[2,3]),因为f(x)min=5,g(x)min=4+a,所以5≥4+a,即a≤1.
2.已知函数f(x)=xe|x|,则满足不等式f(2a2-a)<e恒成立的实数a的取值范围是( B )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),2))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),1))
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,\f(1,2)))D.(-1,2)
【解析】 因为f(x)=xe|x|的定义域为R,f(-x)=-xe|x|=-f(x),所以f(x)=xe|x|是奇函数.又当x≥0时,f(x)=xex,f′(x)=ex(x+1)>0恒成立,所以f(x)=xex在[0,+∞)上单调递增,所以f(x)在R上单调递增.因为f(2a2-a)<e=f(1),所以2a2-a<1,解得-eq \f(1,2)<a<1.
3.(2023·滨州二模)已知函数f(x)=eax-2lnx-x2+ax,若f(x)>0恒成立,则实数a的取值范围为( A )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,e),+∞))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(2,e)))
C.(2e,+∞)D.(0,2e)
【解析】 f(x)>0等价于eax+ax>x2+2lnx=e2lnx+2lnx.令函数g(x)=ex+x,则g′(x)=ex+1>0,故g(x)是单调递增函数,所以eax+ax>e2lnx+2lnx等价于ax>2lnx(x>0),即a>eq \f(2lnx,x).令函数h(x)=eq \f(2lnx,x),则h′(x)=eq \f(2-2lnx,x2).当x∈(0,e)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以h(x)max=h(e)=eq \f(2,e),故实数a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,e),+∞)).
4.已知函数f(x)=meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,x)))-2lnx(m∈R),g(x)=-eq \f(m,x),若至少存在一个x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,则实数m的取值范围是( B )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(2,e)))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(2,e)))
C.(-∞,0]D.(-∞,0)
【解析】 由题意知至少存在一个x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,即mx-2lnx<0在[1,e]上有解,满足m<eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2lnx,x)))max即可.设h(x)=eq \f(2lnx,x),h′(x)=eq \f(21-lnx,x2),因为x∈[1,e],所以h′(x)≥0,所以h(x)在[1,e]上单调递增,所以h(x)≤h(e)=eq \f(2,e),所以m<eq \f(2,e).
5.(2023·广州期末)已知函数f(x)=alnx+eq \f(1,2)x2,若对任意正数x1,x2(x1≠x2),都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)>2恒成立,则实数a的取值范围为( C )
A.(0,1]B.(0,2]
C.[1,+∞)D.[2,+∞)
【解析】 根据eq \f(fx1-fx2,x1-x2)>2,可知eq \f(fx1-2x1-[fx2-2x2],x1-x2)>0,令g(x)=f(x)-2x=alnx+eq \f(1,2)x2-2x(x>0),由eq \f(fx1-2x1-[fx2-2x2],x1-x2)>0,知g(x)为单调递增函数,所以g′(x)=eq \f(a,x)+x-2=eq \f(x2-2x+a,x)≥0(x>0)恒成立,分离参数得a≥2x-x2,而当x>0时,2x-x2在x=1时取最大值为1,故a≥1,即实数a的取值范围为[1,+∞).
6.(多选)已知不等式ex-x>ax的解集为P,若[0,2]⊆P,则实数a的可能取值是( ABD )
A.-5B.0
C.e-1D.e-2
【解析】 因为[0,2]是不等式ex-x>ax解集的子集,所以不等式ex-x>ax在x∈[0,2]上恒成立.当x=0时,显然对任意实数a,该不等式都成立;当x∈(0,2]时,原不等式即a<eq \f(ex,x)-1,令g(x)=eq \f(ex,x)-1,则g′(x)=eq \f(exx-1,x2),当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当1<x<2时,g′(x)>0,g(x)单调递增,故g(x)在(0,2]上的最小值为g(1)=e-1,故实数a的取值范围为(-∞,e-1).
7.(多选)若x∈[0,+∞),则下列不等式不能恒成立的是( ABD )
A.ex≤1+x+x2B.eq \f(1,\r(1+x))≤1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2
C.csx≥1-eq \f(1,2)x2D.ln(1+x)≥x-eq \f(1,8)x2
【解析】 对于ex与1+x+x2,当x=5时,ex>32,而1+x+x2=31,所以A不能恒成立.对于eq \f(1,\r(1+x))与1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2,当x=eq \f(1,4)时,eq \f(1,\r(1+x))=eq \f(2\r(5),5),1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2=eq \f(57,64)<eq \f(2\r(5),5),所以B不能恒成立.令f(x)=csx+eq \f(1,2)x2-1,则f′(x)=x-sinx≥0对x∈[0,+∞)恒成立,f(x)在[0,+∞)上为单调递增函数,所以f(x)的最小值为f(0)=0,所以f(x)≥0,csx≥1-eq \f(1,2)x2,故C能恒成立.令g(x)=ln(1+x)-x+eq \f(1,8)x2,则g′(x)=eq \f(1,x+1)+eq \f(1,4)x-1,令g′(x)=0,得x=0或x=3;当x∈(0,3)时,g′(x)<0,当x∈(3,+∞)时,g′(x)>0.g(x)在x=3时取得最小值g(3)=ln4-3+eq \f(9,8)<0,所以D不能恒成立.
8.若存在正数x使2x(x-a)<1成立,则a的取值范围是__(-1,+∞)__.
【解析】 若存在正数x使2x(x-a)<1成立,则a>x-eq \f(1,2x).令f(x)=x-eq \f(1,2x),x>0,易知函数f(x)单调递增,所以f(x)>f(0)=-1,所以a>-1.
9.设函数f(x)=exeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(3,x)-3))-eq \f(a,x),若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为__e__.
【解析】 原问题等价于存在x∈(0,+∞),使得a≥ex(x2-3x+3),令g(x)=ex(x2-3x+3),x∈(0,+∞),则a≥g(x)min,而g′(x)=ex(x2-x).由g′(x)>0可得x∈(1,+∞),由g′(x)<0可得x∈(0,1).据此可知,函数g(x)在区间(0,+∞)上的最小值为g(1)=e.综上可得,实数a的最小值为e.
10.设实数m>0,若对任意的x∈(0,+∞),不等式emx-eq \f(lnx,m)≥0恒成立,则实数m的取值范围是__eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞))__.
【解析】 emx≥eq \f(lnx,m)恒成立,即memx≥lnx,进而转化为mxemx≥xlnx=elnx·lnx恒成立.当x∈(0,1]时,该不等式恒成立.当x∈(1,+∞)时构造函数g(x)=xex,可得g′(x)=ex+xex=(x+1)ex.当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,则不等式emx-eq \f(lnx,m)≥0恒成立等价于g(mx)≥g(lnx)恒成立,即mx≥lnx恒成立,进而转化为m≥eq \f(lnx,x)恒成立.设h(x)=eq \f(lnx,x),可得h′(x)=eq \f(1-lnx,x2),当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x>e时,h′(x)<0,h(x)单调递减,所以当x=e时,函数h(x)取得最大值,最大值为h(e)=eq \f(1,e),所以m≥eq \f(1,e),即实数m的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞)).
11.已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=eq \f(lnx,x).
(1) 求函数f(x)的单调区间;
【解答】 因为f′(x)=a-ex,x∈R.当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;当a>0时,令f′(x)=0,得x=lna.由f′(x)>0得f(x)的单调递增区间为(-∞,lna);由f′(x)<0得f(x)的单调递减区间为(lna,+∞).
(2) 若∃x0∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.
【解答】 因为∃x0∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex,则ax≤eq \f(lnx,x),即a≤eq \f(lnx,x2).设h(x)=eq \f(lnx,x2),则问题转化为a≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(lnx,x2)))max.由h′(x)=eq \f(1-2lnx,x3),令h′(x)=0,则x=eq \r(,e).当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:
由上表可知,当x=eq \r(,e)时,函数h(x)有极大值且为最大值,即最大值为eq \f(1,2e),所以a≤eq \f(1,2e).
12.(2023·马鞍山三模)已知函数f(x)=(x+1-2a)·ln(x-a).
(1) 当a=2时,求函数f(x)的极值;
【解答】 (1) 当a=2时,f(x)=(x-3)ln(x-2),f′(x)=ln(x-2)+eq \f(x-3,x-2)=ln(x-2)-eq \f(1,x-2)+1,则f′(x)在(2,+∞)上单调递增.因为f′(3)=0,所以f(x)在(2,3)上单调递减,在(3,+∞)上单调递增,f(x)的极小值为f(3)=0,无极大值.
(2) 当x≥a+1时,f(x)≥x-1恒成立,求实数a的取值范围.
【解答】 令t=x-a≥1,则f(x)≥x-1,即(t+1-a)lnt≥t+a-1.因为1+lnt>0,即a≤eq \f(1-t+t+1lnt,1+lnt)=1+eq \f(tlnt-1,1+lnt)在t≥1时恒成立.令g(t)=1+eq \f(tlnt-1,1+lnt),g′(t)=eq \f(1+lntlnt-lnt-1,1+lnt2)=eq \f(lnt2+1,1+lnt2)>0,故g(t)单调递增,所以g(t)≥g(1)=0,故a∈(-∞,0].
B组 抓分题天天练
13.若一个圆锥的侧面积是底面积的2倍,则该圆锥的母线与其底面所成的角的大小为( C )
A.eq \f(π,6)B.eq \f(π,4)
C.eq \f(π,3)D.eq \f(5π,12)
【解析】 设圆锥的底面半径为R,母线长为l,因为圆锥的侧面积是底面积的2倍,所以πRl=2πR2,解得l=2R,设该圆锥的母线与底面所成角为α,则csα=eq \f(R,l)=eq \f(1,2),所以α=eq \f(π,3).
(第13题)
14.(多选)甲同学投掷骰子5次,并请乙同学将向上的点数记录下来,计算出平均数和方差.由于记录遗失,乙同学只记得这五个点数的平均数为2,方差在区间[1.2,2.4]内,则这五个点数( ACD )
A.众数可能为1
B.中位数可能为3
C.一定不会出现6
D.出现2的次数不会超过两次
【解析】 1,1,1,2,5,众数为1,平均数为2,方差s2=2.4∈[1.2,2.4],所以A正确.若中位数为3,设五次数据为a1,a2,a3,a4,a5(a1≤a2≤a3≤a4≤a5),即a3=3,所以a1+a2+a4+a5=7,a1+a2≥2,a4+a5≥6,矛盾,B错误.若出现了6,则其他四次点数和为4,即数据为1,1,1,1,6,s2=4∉[1,2,2.4],矛盾,所以C正确.若出现3次2,则其他2次点数和为4,则这2次点数为1,3,s2=eq \f(1,5)×(1+0+0+0+1)=eq \f(2,5)∉[1.2,2.4],D正确.
15.(多选)设函数y=f(x)的定义域为R,且满足f(1+x)=f(1-x),f(x-2)+f(-x)=0,则下列说法正确的是( AB )
A.y=f(x+1)是偶函数
B.y=f(x+3)为奇函数
C.f(x)是周期为4的周期函数
D.f(1)=0
【解析】 由题意,函数y=f(x)满足f(1+x)=f(1-x),可知函数f(x)的图象关于直线x=1对称,即f(-x)=f(2+x),将函数y=f(x)的图象向左平移1个单位长度,得到函数y=f(x+1)的图象,此时y=f(x+1)的图象关于y轴对称,所以函数y=f(x+1)为偶函数,所以A正确;由f(x-2)+f(-x)=0,即-f(x-2)=f(-x),可得f(2+x)=-f(x-2),即f(x)=-f(x+4),若f(x)为常函数且f(x)=0,则4是函数f(x)的周期,否则,4不是函数的周期,所以C不正确;因为f(x-2)+f(-x)=0,可得f(x-5)+f(-x+3)=0,因为f(x+8)=-f(x+4)=f(x),所以函数f(x)的周期为8,可得f(x+3)+f(-x+3)=0,即f(-x+3)=-f(x+3),所以y=f(x+3)为奇函数,所以B正确;由y=f(x+3)为奇函数,可得f(3)=0,因为f(-x)=f(2+x),则f(-1)=f(2+1)=0,其中f(1)的值不能确定,所以D错误.
x
(0,eq \r(,e))
eq \r(,e)
(eq \r(,e),+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
↗
极大值eq \f(1,2e)
↘
A.(-∞,1]B.[1,+∞)
C.(-∞,2]D.[2,+∞)
【解析】 由题意知f(x)mineq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x∈\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))))≥g(x)min(x∈[2,3]),因为f(x)min=5,g(x)min=4+a,所以5≥4+a,即a≤1.
2.已知函数f(x)=xe|x|,则满足不等式f(2a2-a)<e恒成立的实数a的取值范围是( B )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),2))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,2),1))
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-1,\f(1,2)))D.(-1,2)
【解析】 因为f(x)=xe|x|的定义域为R,f(-x)=-xe|x|=-f(x),所以f(x)=xe|x|是奇函数.又当x≥0时,f(x)=xex,f′(x)=ex(x+1)>0恒成立,所以f(x)=xex在[0,+∞)上单调递增,所以f(x)在R上单调递增.因为f(2a2-a)<e=f(1),所以2a2-a<1,解得-eq \f(1,2)<a<1.
3.(2023·滨州二模)已知函数f(x)=eax-2lnx-x2+ax,若f(x)>0恒成立,则实数a的取值范围为( A )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,e),+∞))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(2,e)))
C.(2e,+∞)D.(0,2e)
【解析】 f(x)>0等价于eax+ax>x2+2lnx=e2lnx+2lnx.令函数g(x)=ex+x,则g′(x)=ex+1>0,故g(x)是单调递增函数,所以eax+ax>e2lnx+2lnx等价于ax>2lnx(x>0),即a>eq \f(2lnx,x).令函数h(x)=eq \f(2lnx,x),则h′(x)=eq \f(2-2lnx,x2).当x∈(0,e)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(e,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以h(x)max=h(e)=eq \f(2,e),故实数a的取值范围为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2,e),+∞)).
4.已知函数f(x)=meq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-\f(1,x)))-2lnx(m∈R),g(x)=-eq \f(m,x),若至少存在一个x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,则实数m的取值范围是( B )
A.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(2,e)))B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(2,e)))
C.(-∞,0]D.(-∞,0)
【解析】 由题意知至少存在一个x0∈[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,即mx-2lnx<0在[1,e]上有解,满足m<eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2lnx,x)))max即可.设h(x)=eq \f(2lnx,x),h′(x)=eq \f(21-lnx,x2),因为x∈[1,e],所以h′(x)≥0,所以h(x)在[1,e]上单调递增,所以h(x)≤h(e)=eq \f(2,e),所以m<eq \f(2,e).
5.(2023·广州期末)已知函数f(x)=alnx+eq \f(1,2)x2,若对任意正数x1,x2(x1≠x2),都有eq \f(fx1-fx2,x1-x2)>2恒成立,则实数a的取值范围为( C )
A.(0,1]B.(0,2]
C.[1,+∞)D.[2,+∞)
【解析】 根据eq \f(fx1-fx2,x1-x2)>2,可知eq \f(fx1-2x1-[fx2-2x2],x1-x2)>0,令g(x)=f(x)-2x=alnx+eq \f(1,2)x2-2x(x>0),由eq \f(fx1-2x1-[fx2-2x2],x1-x2)>0,知g(x)为单调递增函数,所以g′(x)=eq \f(a,x)+x-2=eq \f(x2-2x+a,x)≥0(x>0)恒成立,分离参数得a≥2x-x2,而当x>0时,2x-x2在x=1时取最大值为1,故a≥1,即实数a的取值范围为[1,+∞).
6.(多选)已知不等式ex-x>ax的解集为P,若[0,2]⊆P,则实数a的可能取值是( ABD )
A.-5B.0
C.e-1D.e-2
【解析】 因为[0,2]是不等式ex-x>ax解集的子集,所以不等式ex-x>ax在x∈[0,2]上恒成立.当x=0时,显然对任意实数a,该不等式都成立;当x∈(0,2]时,原不等式即a<eq \f(ex,x)-1,令g(x)=eq \f(ex,x)-1,则g′(x)=eq \f(exx-1,x2),当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当1<x<2时,g′(x)>0,g(x)单调递增,故g(x)在(0,2]上的最小值为g(1)=e-1,故实数a的取值范围为(-∞,e-1).
7.(多选)若x∈[0,+∞),则下列不等式不能恒成立的是( ABD )
A.ex≤1+x+x2B.eq \f(1,\r(1+x))≤1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2
C.csx≥1-eq \f(1,2)x2D.ln(1+x)≥x-eq \f(1,8)x2
【解析】 对于ex与1+x+x2,当x=5时,ex>32,而1+x+x2=31,所以A不能恒成立.对于eq \f(1,\r(1+x))与1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2,当x=eq \f(1,4)时,eq \f(1,\r(1+x))=eq \f(2\r(5),5),1-eq \f(1,2)x+eq \f(1,4)x2=eq \f(57,64)<eq \f(2\r(5),5),所以B不能恒成立.令f(x)=csx+eq \f(1,2)x2-1,则f′(x)=x-sinx≥0对x∈[0,+∞)恒成立,f(x)在[0,+∞)上为单调递增函数,所以f(x)的最小值为f(0)=0,所以f(x)≥0,csx≥1-eq \f(1,2)x2,故C能恒成立.令g(x)=ln(1+x)-x+eq \f(1,8)x2,则g′(x)=eq \f(1,x+1)+eq \f(1,4)x-1,令g′(x)=0,得x=0或x=3;当x∈(0,3)时,g′(x)<0,当x∈(3,+∞)时,g′(x)>0.g(x)在x=3时取得最小值g(3)=ln4-3+eq \f(9,8)<0,所以D不能恒成立.
8.若存在正数x使2x(x-a)<1成立,则a的取值范围是__(-1,+∞)__.
【解析】 若存在正数x使2x(x-a)<1成立,则a>x-eq \f(1,2x).令f(x)=x-eq \f(1,2x),x>0,易知函数f(x)单调递增,所以f(x)>f(0)=-1,所以a>-1.
9.设函数f(x)=exeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(3,x)-3))-eq \f(a,x),若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为__e__.
【解析】 原问题等价于存在x∈(0,+∞),使得a≥ex(x2-3x+3),令g(x)=ex(x2-3x+3),x∈(0,+∞),则a≥g(x)min,而g′(x)=ex(x2-x).由g′(x)>0可得x∈(1,+∞),由g′(x)<0可得x∈(0,1).据此可知,函数g(x)在区间(0,+∞)上的最小值为g(1)=e.综上可得,实数a的最小值为e.
10.设实数m>0,若对任意的x∈(0,+∞),不等式emx-eq \f(lnx,m)≥0恒成立,则实数m的取值范围是__eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞))__.
【解析】 emx≥eq \f(lnx,m)恒成立,即memx≥lnx,进而转化为mxemx≥xlnx=elnx·lnx恒成立.当x∈(0,1]时,该不等式恒成立.当x∈(1,+∞)时构造函数g(x)=xex,可得g′(x)=ex+xex=(x+1)ex.当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,则不等式emx-eq \f(lnx,m)≥0恒成立等价于g(mx)≥g(lnx)恒成立,即mx≥lnx恒成立,进而转化为m≥eq \f(lnx,x)恒成立.设h(x)=eq \f(lnx,x),可得h′(x)=eq \f(1-lnx,x2),当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x>e时,h′(x)<0,h(x)单调递减,所以当x=e时,函数h(x)取得最大值,最大值为h(e)=eq \f(1,e),所以m≥eq \f(1,e),即实数m的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞)).
11.已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=eq \f(lnx,x).
(1) 求函数f(x)的单调区间;
【解答】 因为f′(x)=a-ex,x∈R.当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上单调递减;当a>0时,令f′(x)=0,得x=lna.由f′(x)>0得f(x)的单调递增区间为(-∞,lna);由f′(x)<0得f(x)的单调递减区间为(lna,+∞).
(2) 若∃x0∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.
【解答】 因为∃x0∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex,则ax≤eq \f(lnx,x),即a≤eq \f(lnx,x2).设h(x)=eq \f(lnx,x2),则问题转化为a≤eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(lnx,x2)))max.由h′(x)=eq \f(1-2lnx,x3),令h′(x)=0,则x=eq \r(,e).当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:
由上表可知,当x=eq \r(,e)时,函数h(x)有极大值且为最大值,即最大值为eq \f(1,2e),所以a≤eq \f(1,2e).
12.(2023·马鞍山三模)已知函数f(x)=(x+1-2a)·ln(x-a).
(1) 当a=2时,求函数f(x)的极值;
【解答】 (1) 当a=2时,f(x)=(x-3)ln(x-2),f′(x)=ln(x-2)+eq \f(x-3,x-2)=ln(x-2)-eq \f(1,x-2)+1,则f′(x)在(2,+∞)上单调递增.因为f′(3)=0,所以f(x)在(2,3)上单调递减,在(3,+∞)上单调递增,f(x)的极小值为f(3)=0,无极大值.
(2) 当x≥a+1时,f(x)≥x-1恒成立,求实数a的取值范围.
【解答】 令t=x-a≥1,则f(x)≥x-1,即(t+1-a)lnt≥t+a-1.因为1+lnt>0,即a≤eq \f(1-t+t+1lnt,1+lnt)=1+eq \f(tlnt-1,1+lnt)在t≥1时恒成立.令g(t)=1+eq \f(tlnt-1,1+lnt),g′(t)=eq \f(1+lntlnt-lnt-1,1+lnt2)=eq \f(lnt2+1,1+lnt2)>0,故g(t)单调递增,所以g(t)≥g(1)=0,故a∈(-∞,0].
B组 抓分题天天练
13.若一个圆锥的侧面积是底面积的2倍,则该圆锥的母线与其底面所成的角的大小为( C )
A.eq \f(π,6)B.eq \f(π,4)
C.eq \f(π,3)D.eq \f(5π,12)
【解析】 设圆锥的底面半径为R,母线长为l,因为圆锥的侧面积是底面积的2倍,所以πRl=2πR2,解得l=2R,设该圆锥的母线与底面所成角为α,则csα=eq \f(R,l)=eq \f(1,2),所以α=eq \f(π,3).
(第13题)
14.(多选)甲同学投掷骰子5次,并请乙同学将向上的点数记录下来,计算出平均数和方差.由于记录遗失,乙同学只记得这五个点数的平均数为2,方差在区间[1.2,2.4]内,则这五个点数( ACD )
A.众数可能为1
B.中位数可能为3
C.一定不会出现6
D.出现2的次数不会超过两次
【解析】 1,1,1,2,5,众数为1,平均数为2,方差s2=2.4∈[1.2,2.4],所以A正确.若中位数为3,设五次数据为a1,a2,a3,a4,a5(a1≤a2≤a3≤a4≤a5),即a3=3,所以a1+a2+a4+a5=7,a1+a2≥2,a4+a5≥6,矛盾,B错误.若出现了6,则其他四次点数和为4,即数据为1,1,1,1,6,s2=4∉[1,2,2.4],矛盾,所以C正确.若出现3次2,则其他2次点数和为4,则这2次点数为1,3,s2=eq \f(1,5)×(1+0+0+0+1)=eq \f(2,5)∉[1.2,2.4],D正确.
15.(多选)设函数y=f(x)的定义域为R,且满足f(1+x)=f(1-x),f(x-2)+f(-x)=0,则下列说法正确的是( AB )
A.y=f(x+1)是偶函数
B.y=f(x+3)为奇函数
C.f(x)是周期为4的周期函数
D.f(1)=0
【解析】 由题意,函数y=f(x)满足f(1+x)=f(1-x),可知函数f(x)的图象关于直线x=1对称,即f(-x)=f(2+x),将函数y=f(x)的图象向左平移1个单位长度,得到函数y=f(x+1)的图象,此时y=f(x+1)的图象关于y轴对称,所以函数y=f(x+1)为偶函数,所以A正确;由f(x-2)+f(-x)=0,即-f(x-2)=f(-x),可得f(2+x)=-f(x-2),即f(x)=-f(x+4),若f(x)为常函数且f(x)=0,则4是函数f(x)的周期,否则,4不是函数的周期,所以C不正确;因为f(x-2)+f(-x)=0,可得f(x-5)+f(-x+3)=0,因为f(x+8)=-f(x+4)=f(x),所以函数f(x)的周期为8,可得f(x+3)+f(-x+3)=0,即f(-x+3)=-f(x+3),所以y=f(x+3)为奇函数,所以B正确;由y=f(x+3)为奇函数,可得f(3)=0,因为f(-x)=f(2+x),则f(-1)=f(2+1)=0,其中f(1)的值不能确定,所以D错误.
x
(0,eq \r(,e))
eq \r(,e)
(eq \r(,e),+∞)
h′(x)
+
0
-
h(x)
↗
极大值eq \f(1,2e)
↘
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