2020高考数学一轮复习检测:第2章 第4节 导数的综合应用(含解析)
展开限时规范训练(限时练·夯基练·提能练)
A级 基础夯实练
1.(2018·安徽合肥一中等六校联考)已知函数f(x)=(x+a-1)ex,g(x)=x2+ax,其中a为常数.
(1)当a=2时,求函数f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)若对任意的x∈[0,+∞),不等式f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)因为a=2,所以f(x)=(x+1)ex,所以f(0)=1,f′(x)=(x+2)ex,所以f′(0)=2,所以切点的坐标为(0,1),所以切线方程为2x-y+1=0.
(2)令h(x)=f(x)-g(x),由题意得h(x)min≥0在x∈[0,+∞)上恒成立,h(x)=(x+a-1)ex-x2-ax,所以h′(x)=(x+a)(ex-1),
①若a≥0,则当x∈[0,+∞)时,h′(x)≥0,所以函数h(x)在[0,+∞)上单调递增,
所以h(x)min=h(0)=a-1,则a-1≥0,得a≥1.
②若a<0,则当x∈[0,-a)时,h′(x)≤0,当x∈(-a,+∞)时,h′(x)≥0,
所以函数h(x)在[0,-a)上单调递减,在(-a,+∞)上单调递增,所以h(x)min=h(-a),又h(-a)<h(0)=a-1<0,所以不合题意.
综上,实数a的取值范围为[1,+∞).
2.(2018·青岛调研)设函数f(x)=-kln x,k>0.
(1)求f(x)的单调区间和极值.
(2)证明:若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1, ]上仅有一个零点.
解:(1)由f(x)=-kln x(k>0)得
f′(x)=x-=.
由f′(x)=0解得x=.
f(x)与f′(x)在区间(0,+∞)上的情况如下:
x | (0,) | (,+∞) | |
f′(x) | - | 0 | + |
f(x) | | |
所以,f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,+∞);f(x)在x=处取得极小值f()=.
(2)证明:由(1)知,f(x)在区间(0,+∞)上的最小值为f()=.因为f(x)存在零点,所以≤0,
从而k≥e.
当k=e时,f(x)在区间(1,)上单调递减,且f()=0,
所以x=是f(x)在区间(1,]上的唯一零点.
当k>e时,f(x)在区间(0,)上单调递减,
且f(1)=>0,f()=<0,
所以f(x)在区间(1, ]上仅有一个零点.
综上可知,若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1, ]上仅有一个零点.
3.(2018·安徽十大名校联考)设函数f(x)=ex-x2-ax-1(e为自然对数的底数),a∈R.
(1)证明:当a<2-2ln 2时,f′(x)没有零点;
(2)当x>0时,f(x)+x≥0恒成立,求a的取值范围.
解:(1)证明:∵f′(x)=ex-2x-a,令g(x)=f′(x),
∴g′(x)=ex-2.
令g′(x)<0,解得x<ln 2;令g′(x)>0,解得x>ln 2,
∴f′(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴f′(x)min=f′(ln 2)=2-2ln 2-a.
当a<2-2ln 2时,f′(x)min>0,
∴f′(x)的图象恒在x轴上方,∴f′(x)没有零点.
(2)当x>0时,f(x)+x≥0恒成立,即ex-x2-ax+x-1≥0恒成立,
∴ax≤ex-x2+x-1,即a≤-x-+1恒成立.
令h(x)=-x-+1(x>0),则h′(x)=.
当x>0时,ex-x-1>0恒成立,
令h′(x)<0,解得0<x<1,令h′(x)>0,解得x>1,
∴h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴h(x)min=h(1)=e-1.∴a的取值范围是(-∞,e-1].
B级 能力提升练
4.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=aex-ln x-1.
(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;
(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-.
由题设知,f′(2)=0,所以a=.
从而f(x)=ex-ln x-1,f′(x)=ex-.
当0<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0.
所以f(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.
(2)证明:当a≥时,f(x)≥-ln x-1.
设g(x)=-ln x-1,
则g′(x)=-.
当0<x<1时,g′(x)<0;
当x>1时,g′(x)>0.
所以x=1是g(x)的最小值点.
故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.
因此,当a≥时,f(x)≥0.
5.(2018·太原调研)设函数f(x)=e2x-aln x.
(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;
(2)证明:当a>0时,f(x)≥2a+aln.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=2e2x-(x>0).
当a≤0时,f′(x)>0,f′(x)没有零点;
当a>0时,设u(x)=e2x,v(x)=-,
因为u(x)=e2x在(0,+∞)上单调递增,v(x)=-在(0,+∞)上单调递增,
所以f′(x)在(0,+∞)上单调递增.
又f′(a)>0,当b满足0<b<且b<时,f′(b)<0,
故当a>0时,f′(x)存在唯一零点.
(2)证明:由(1)可设f′(x)在(0,+∞)上的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;
当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0.
故f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,
所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0).
由于2e2x0-=0,
所以f(x0)=+2ax0+aln≥2a+aln.
故当a>0时,f(x)≥2a+aln.
C级 素养加强练
6.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:<a-2.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=--1+=-.
(ⅰ)若a≤2,则f′(x)≤0,当且仅当a=2,x=1时f′(x)=0,所以f(x)在(0,+∞)单调递减.
(ⅱ)若a>2,令f′(x)=0得,x=或
x=.
当x∈∪时,f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.所以f(x)在,单调递减,在(,)单调递增.
(2)证明:由(1)知,f(x)存在两个极值点当且仅当a>2.
由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,所以x1x2=1,不妨设x1<x2,则x2>1.
由于=--1+a=-2+a=-2+a,
所以<a-2等价于-x2+2ln x2<0.
设函数g(x)=-x+2ln x,
由(1)知,g(x)在(0,+∞)单调递减,
又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即<a-2.
