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    高考数学一轮复习第二章第十节第4课时利用导数研究不等式恒成立问题课时作业理含解析北师大版

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    第4课时 利用导数研究不等式恒成立问题授课提示:对应学生用书第295[A组 基础保分练]1(2021·石家庄质量检测)已知函数f(x)axex(a1)(2x1)(1)a1,求函数f(x)的图像在点(0f(0))处的切线方程;(2)x>0时,函数f(x)0恒成立,求实数a的取值范围.解析(1)a1,则f(x)xex2(2x1)f′(x)xexex4f′(0)=-3f(0)2所以所求切线方程为3xy20.(2)f(1)0,得a>0f(x)0对任意的x>0恒成立可转化为对任意的x>0恒成立.设函数F(x)(x>0)F′(x)=-.0<x<1时,F′(x)>0x>1时,F′(x)<0所以函F(x)(01)上单调递增,在(1,+)上单调递减,所以F(x)maxF(1).于是,解得a.故实数a的取值范围是.2(2021·重庆模拟)设函数f(x)exasin x.(1)a1时,证明:任意x(0,+)f(x)1(2)若任意x[0,+)f(x)0都成立,求实数a的取值范围.解析:(1)证明:由a1f(x)exsin x,当x(0,+)时,f′(x)excos x0,故f(x)(0,+)上是增函数.又f(0)1,故任意x(0,+)f(x)f(0)1,即当a1时,任意x(0,+)f(x)1.(2)a0时,f(x)ex,符合条件;当a0时,设y1exy2asin x在点(x0y0)处有公切线,则tan x01x0ae,故0ae;当a0时,设y1exy2asin x在点(x0y0)处有公切线,同理可得-ea0.综上所述,实数a的取值范围是.[B组 能力提升练]1(2021·孝义模拟)已知函数f(x)exsin xcos xg(x)xcos xex,其中e是自然对数的底数.任意x1,存在x2,使得不等式f(x1)g(x2)m成立,试求实数m的取值范围.解析:因为不等式f(x1)g(x2)m等价于f(x1)mg(x2)以任意x1,存在x2,使得不等式f(x1)g(x2)m成立,等价于f(x1)min(mg(x2))minf(x1)minmg(x2)maxx时,f′(x)exsin xexcos xsin x0f(x)在区间上单调递增,所以当x0时,f(x)取得最小值-1g′(x)cos xxsin xexx时,0cos x1xsin x0ex所以g′(x)0,故函数g(x)在区间上单调递减.因此,当x0时,g(x)取得最大值-,所以-1m(),所以m1,所以实数m的取值范围为(,-1]2(2021·黄石模拟)已知函数f(x)x3x2g(x)xln x5.(1)讨论g′(x)的单调性;(2)若任意mnf(m)g(n)20恒成立,求实数a的取值范围.解析:(1)g′(x)ln x1(x0),令F(x)g′(x),则F′(x)(x0)a0时,F′(x)0,所以g′(x)单调递增.a0时,g′(x)在区间(0)上单调递减;在区间(,+)上单调递增.(2)由题意得x时,g(x)min[f(x)2]max恒成立.因为[f(x)2]′3x22xx(3x2)所以当x时,函数yf(x)2单调递减;当x时,函数yf(x)2单调递增.f2f(2)26,所以当x时,[f(x)2]max6.所以当x时,g(x)min[f(x)2]max恒成立,可转化为x时,g(x)xln x56恒成立,即ax2ln xx恒成立.h(x)x2ln xx,则h′(x)2xln xx1.φ(x)h′(x)2xln xx1,当x时,φ′(x)2ln x30,可知h′(x)上单调递增,又h′(1)0.所以当x时,h′(x)0h(x)单调递减;当x[12]时,h′(x)0h(x)单调递增.所以h(x)minh(1)=-1.所以实数a的取值范围为(,-1][C组 创新应用练]函数f(x)xln xx2ax(aR)(1)若函数f(x)有两个不同的极值点,求实数a的取值范围;(2)a2g(x)22xx2,且当x2时,不等式k(x2)g(x)f(x)kN恒成立,试求k的最大值.解析:(1)由题意知,函数f(x)的定义域为(0,+)f′(x)ln xaxf′(x)0,则ln xax0a.h(x),则由题意可知直线ya与函数h(x)的图像有两个不同的交点.h′(x),令h′(x)0,则xeh(x)(0e)上单调递增,在(e,+)上单调递减,h(x)maxh(e).h(1)0h(x)(0e)上单调递增,当x0时,h(x),当xe时,0h(x)(e,+)上单调递减,当x时,h(x)0结合h(x)的图像(图略)易得,实数a的取值范围为.(2)a2时,f(x)xln xx22x.k(x2)g(x)f(x),即k(x2)22xx2xln xx22xx2k.F(x)(x2),则F′(x).m(x)x42ln x(x2),则m′(x)10m(x)(2,+)上单调递增.m(8)42ln 842ln e2440m(10)62ln 1062ln e3660函数m(x)(810)上有唯一的零点x0x042ln x00.2xx0时,m(x)0,即F′(x)0xx0时,m(x)0,即F′(x)0F(x)minF(x0)kx0(810)(45),又kNk的最大值为4.

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