年终活动
搜索
    上传资料 赚现金
    英语朗读宝

    2020二轮复习(理) 导数的综合应用作业 练习

    2020二轮复习(理) 导数的综合应用作业第1页
    2020二轮复习(理) 导数的综合应用作业第2页
    2020二轮复习(理) 导数的综合应用作业第3页
    还剩4页未读, 继续阅读
    下载需要5学贝 1学贝=0.1元
    使用下载券免费下载
    加入资料篮
    立即下载

    2020二轮复习(理) 导数的综合应用作业 练习

    展开

    专题限时集训(十四) 导数的综合应用(建议用时:40分钟)1.已知函数f(x).(1)求函数f(x)[1,+)上的值域;(2)x[1,+)ln x(ln x4)2ax4恒成立,求实数a的取值范围.[](1)易知f′(x)0(x1)f(x)[1,+)上单调递减,f(x)maxf(1)2.x1时,f(x)0f(x)[1,+)上的值域为(0,2](2)g(x)ln x(ln x4)2ax4x[1,+)g′(x)2a0,则由(1)可知,g′(x)0g(x)[1,+)上单调递增,g(e)12ae0,与题设矛盾,a0不符合要求.a2,则由(1)可知,g′(x)0g(x)[1,+)上单调递减.g(x)g(1)=-2a40a2符合要求.0a2,则x0(1,+),使得ag(x)[1x0)上单调递增,在(x0,+)上单调递减,g(x)maxg(x0)ln x0(ln x04)2ax04.ln x0ax02g(x)max(ax02)(ax02)2ax04(ax02)(ax04)由题意知g(x)max0,即(ax02)(ax04)0,-2ax04即-2ln x0241x0e2.a,且由(1)可知f(x)(1,+)上单调递减,a2.综上,a的取值范围为.2.已知函数f(x)x2(a2)xaln x(aR)(1)求函数yf(x)的单调区间;(2)a1时,证明:对任意的x0f(x)exx2x2.[](1)函数f(x)的定义域是(0,+)f′(x)2x(a2)a0时,f′(x)0对任意x(0,+)恒成立,所以,函数f(x)在区间(0,+)单调递增;a0时,由f′(x)0xf′(x)0,得0x所以,函数在区间上单调递增,在区间上单调递减.(2)证明:a1时,f(x)x2xln x要证明f(x)exx2x2只需证明exln x20g(x)exln x2则问题转化为证明对任意的x0g(x)0g′(x)ex0,得ex容易知道该方程有唯一解,不妨设为x0,则x0满足ex变化时,g′(x)g(x)变化情况如下表x(0x0)x0(x0,+)g′(x)0g(x)递减 递增g(x)ming(x0)eln x02x02因为x00,且x01,所以g(x)min220因此不等式得证.3.已知函数f(x)ex(1aln x),其中a0,设f′(x)f(x)的导函数.(1)g(x)exf′(x),若g(x)2恒成立,求a的取值范围;(2)设函数f(x)的零点为x0,函数f′(x)的极小值点为x1,当a2时,求证:x0x1.[](1)由题设知,f′(x)ex(x0)g(x)exf′(x)1aln xg′(x)(x0)x(0,1)时,g′(x)0g(x)在区间(0,1)上单调递减,x(1,+)时,g′(x)0g(x)在区间(1,+)上单调递增,g(x)x1处取得最小值,且g(1)1a.由于g(x)2恒成立,所以1a2,得a1,即a的取值范围为[1,+)(2)证明:h(x)f′(x)exh′(x)ex.H(x)1aln x(x0)H′(x)=-0H(x)(0,+)上单调递增,因为a2,所以H(1)a10H1aln 20故存在x2,使得H(x2)0h(x)在区间(0x2)上单调递减,在区间(x2,+)上单调递增,x2h(x)的极小值点,因此x2x1.(1)可知,当a1时,ln x1.因此h(x)h(x1)e e(1a)0,即f(x)(0,+)上单调递增.由于H(x1)0,即1aln x10,即1aln x1所以f(x1)e(1aln x1)ae0f(x0)f(x)(0,+)上单调递增,所以x1x0.4.已知函数f(x)xln xx2(a1)x,其导函数f′(x)的最大值为0.(1)求实数a的值;(2)f(x1)f(x2)=-1(x1x2),证明:x1x22.[](1)由题意,函数f(x)的定义域为(0,+),其导函数f′(x)ln xa(x1)h(x)f′(x),则h′(x). a0时,h′(x)0恒成立,所以h(x)(0,+)上单调递增,且h(1)0所以任意x(1,+)h(x)f′(x)0,故a0不成立.a0时,若x,则h′(x)0x,则h′(x)0.所以h(x)上单调递增,在上单调递减.所以h(x)maxh=-ln aa1.g(a)=-ln aa1,则g′(a)1.0a1时,g′(a)0;当a1时,g′(a)0.所以g(a)(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增.所以g(a)g(1)0,故a1.(2)证明:a1时,f(x)xln xx2,则f′(x)1ln xx.(1)f′(x)1ln xx0恒成立,所以f(x)xln xx2(0,+)上单调递减,f(1)=-f(x1)f(x2)=-12f(1) 不妨设0x1x2,则0x11x2欲证x1x22,只需证x22x1.因为f(x)(0,+)上单调递减,所以只需证f(x2)f(2x1),又f(x1)f(x2)=-1所以只需证-1f(x1)f(2x1),即f(2x1)f(x1)>-1.F(x)f(x)f(2x)(其中x(0,1)),则F(1)=-1.所以欲证f(2x1)f(x1)>-1,只需证F(x)F(1)x(0,1)F′(x)f′(x)f′(2x)1ln xx[1ln(2x)2x]整理得F′(x)ln xln(2x)2(1x)x(0,1)m(x)F′(x),则m′(x)0x(0,1)所以F′(x)ln xln(2x)2(1x)在区间(0,1)上单调递增,所以任意x(0,1)f′(x)ln xln(2x)2(1x)0所以函数F(x)f(x)f(2x)在区间(0,1)上单调递减,所以F(x)F(1)x(0,1),故x1x22.题号内容押题依据1函数的单调性、构造法证明不等式、分类讨论思想高考的热点问题,将等价转化思想、分类讨论思想放在一起考查学生分析问题的能力,同时双变量问题的合理转化是近几年的热点,应引起重视【押题】 已知函数f(x)x2ax(a1)ln x.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若对任意的x1x2(0,+)x1x2,恒有f(x1)f(x2)x2x1,求实数a的取值范围.[](1)f′(x)xa(x1)[x(a1)]a2,由f′(x)0,得0x1xa1,由f′(x)0,得1xa1,则f(x)(0,1)(a1,+)上单调递增,在(1a1)上单调递减;a2,则f′(x)0f(x)(0,+)上单调递增;1a2,由f′(x)0,得0xa1x1,由f′(x)0,得a1x1,则f(x)(0a1)(1,+)上单调递增,在(a1,1)上单调递减;a1,由f′(x)0,得x1,由f′(x)0,得0x1,则f(x)(1,+)上单调递增,在(0,1)上单调递减.综上,若a2,则f(x)(0,1)(a1,+)上单调递增,在(1a1)上单调递减;a2,则f(x)(0,+)上单调递增;1a2,则f(x)(0a1)(1,+)上单调递增,在(a1,1)上单调递减;a1,则f(x)(1,+)上单调递增,在(0,1)上单调递减.(2)f(x1)f(x2)x2x1f(x1)x1f(x2)x2F(x)f(x)xx2ax(a1)ln xx对任意的x1x2(0,+)x1x2,恒有f(x1)f(x2)x2x1等价于函数f(x)(0,+)上是增函数.f′(x)xa1[x2(a1)xa1]g(x)x2(a1)xa1a10,即a1时,x0,故要使f′(x)0(0,+)上恒成立,需g(0)0,即a10a1,无解.a10,即a1时,x0,故要使f′(x)0(0,+)上恒成立,需g0,即(a1)·a10,化简得(a1)(a5)0,解得1a5.综上,实数a的取值范围是[1,5]  

    欢迎来到教习网
    • 900万优选资源,让备课更轻松
    • 600万优选试题,支持自由组卷
    • 高质量可编辑,日均更新2000+
    • 百万教师选择,专业更值得信赖
    微信扫码注册
    qrcode
    二维码已过期
    刷新

    微信扫码,快速注册

    手机号注册
    手机号码

    手机号格式错误

    手机验证码 获取验证码

    手机验证码已经成功发送,5分钟内有效

    设置密码

    6-20个字符,数字、字母或符号

    注册即视为同意教习网「注册协议」「隐私条款」
    QQ注册
    手机号注册
    微信注册

    注册成功

    返回
    顶部
    Baidu
    map