专题06 函数、导数与数列、不等式的综合应用-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练
展开专题06 函数、导数与数列、不等式的综合应用
【压轴综述】
纵观近几年的高考命题,应用导数研究函数的单调性、极(最)值问题,证明不等式、研究函数的零点等,是高考考查的“高频点”问题,常常出现在“压轴题”的位置.其中,函数、导数与数列、不等式的综合应用问题的主要命题角度有:函数与不等式的交汇、函数与数列的交汇、导数与数列不等式的交汇等.本专题就函数、导数与数列、不等式的综合应用问题,进行专题探讨,通过例题说明此类问题解答规律与方法.
1.数列不等式问题,通过构造函数、应用函数的单调性或对不等式进行放缩,进而限制参数取值范围.如
2.涉及等差数列的求和公式问题,应用二次函数图象和性质求解.
3.涉及数列的求和问题,往往要利用“错位相减法”、“裂项相消法”等,先求和、再构造函数.
【压轴典例】
例1.(2020·全国卷Ⅱ理科·T21)已知函数f(x)=sin2xsin 2x.
(1)讨论f(x)在区间(0,π)的单调性; (2)证明:|f(x)|≤;
(3)设n∈N*,证明:sin2xsin22xsin24x…sin22nx≤.
【解析】(1)由函数的解析式可得f(x)=2sin 3xcos x,则:f'(x)=2(3sin 2xcos 2x-sin 4x)
=2sin 2x(3cos 2x-sin 2x)=2sin 2x(4cos 2x-1)=2sin 2x(2cos x+1)(2cos x-1),
f'(x)=0在x∈(0,π)上的根为:x1=,x2=,当x∈时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当x∈时,f'(x)<0,f(x)单调递减,当x∈时,f'(x)>0,f(x)单调递增.
(2)注意到f(x+π)=sin 2(x+π)sin =sin 2xsin 2x=f(x),故函数f(x)是周期为π的函数,结合(1)的结论,计算可得:f(0)=f(π)=0,f=×=,
f=×=-,据此可得:f(x)max=,f(x)min=-,即|f(x)|≤.
(3)结合(2)的结论有:sin 2xsin 22xsin 24x…sin 22nx=
=[sin x(sin 2xsin 2x)(sin 22xsin 4x)…(sin 22n-1xsin 2nx)sin 22nx
≤≤=.
例2.(2020·浙江高考·T22)已知1 (Ⅰ)证明:函数y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点;
(Ⅱ)记x0为函数y=f(x)在(0,+∞)上的零点,证明:
(ⅰ)≤x0≤; (ⅱ)x0f()≥(e-1)(a-1)a.
【解析】(Ⅰ)当x∈(0,+∞)时,f'(x)=ex-1>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,由于f(0)=1-a<0, f(2)=e2-2-a≥e2-4>0,f(0)f(2)<0, 则y=f(x)在(0,+∞)上有唯一零点.
(Ⅱ)(ⅰ)由于f(x)单调递增,11.右边:由于x≥0时,ex≥1+x+x2,且-x0-a=0,则a≥1+⇒x0≤.左边:要证明≥a-1=-x0-1,只需证明--x0-1≤0.记h(x)= ex-1-x-x2(0≤x≤t),则h'(x)=ex-1-2x,
h″(x)=ex-2,于是h'(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增.于是h'(x)=ex-1-2x≤max{h'(0),h'(t)}=0,
则h(x)在0≤x≤t上单调递减.h(x)=ex-1-x-x2≤h(0)=0,得证.
(ⅱ)要证明x0f()≥(e-1)(a-1)a,只需证:x0f(x0+a)≥(e-1)(a-1)a.
由于(xf(x+a))'= f(x+a)+xf'(x+a)>f(x+a)>f(a)=ea-2a≥1-a+>0,
则x0f(x0+a)≥f(+a),只需要证明:f(+a)≥(e-1)a,
即--2a≥(e-1)a.由ex≥1+x+x2,只需证:1+(+a)2-a≥(e-1)a⇔a2-()2-2(e-2)a≥0,只需证-≥2(e-2),
由于=+∈[2,+∞),则-≥2-=≥2(e-2).
综上所述,得证.
例3.(2020·天津高考·T20)已知函数f(x)=x3+kln x(k∈R),f'(x)为f(x)的导函数.
(1)当k=6时,
①求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
②求函数g(x)=f(x)-f'(x)+的单调区间和极值;
(2)当k≥-3时,求证:对任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1>x2,有>.
【解析】(1)①当k=6时,f(x)=x3+6ln x,f'(x)=3x2+.可得f(1)=1,f'(1)=9,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=9(x-1),即y=9x-8.
②依题意,g(x)=x3-3x2+6ln x+,x∈(0,+∞).从而可得g'(x)=3x2-6x+-,
整理可得:g'(x)=,令g'(x)=0,解得x=1.当x变化时,g'(x),g(x)的变化情况如表:
x
(0,1)
1
(1,+∞)
g'(x)
-
0
+
g(x)
单调递减
极小值
单调递增
所以,g(x)的减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.
(2)由f(x)=x3+kln x,得f'(x)=3x2+.对任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1>x2,令=t(t>1),
则(x1-x2)[f'(x1)+f'(x2)]-2(f(x1)-f(x2))=(x1-x2)-2
=--3x2+3x1+k-2kln =(t3-3t2+3t-1)+k.(ⅰ)
令h(x)=x--2ln x,x∈(1,+∞).当x>1时,h'(x)=1+-=>0,
由此可得h(x)在(1,+∞)上单调递增,所以当t>1时,h(t)>h(1),即t--2ln t>0.
因为x2≥1,t3-3t2+3t-1=(t-1)3>0,k≥-3,
所以(t3-3t2+3t-1)+k≥(t3-3t2+3t-1)-3=t3-3t2+6ln t+-1.(ⅱ)
由(1)②可知,当t>1时,g(t)>g(1),即t3-3t2+6ln t+>1,故t3-3t2+6ln t+-1>0.(ⅲ)
由(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)可得(x1-x2)[f'(x1)+f'(x2)]-2(f(x1)-f(x2))>0.
所以,当k≥-3时,对任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1>x2,有>.
例4.(2021·浙江金华市·高三期末)设,已知函数,.
(1)当时,证明:当时,;
(2)当时,证明:函数有唯一零点.
【答案】(1)证明见解析;(2)证明见解析.
【详解】,令,
(1)证明:要证原不等式,只需证:当时,.
则对任意的恒成立.
所以,函数在上单调递增,因此,即原不等式成立;
(2)(i)由(Ⅰ)可得当时,,
故函数在上没有零点;
(ii)当时,.
令,.
则递增,且,,在上存在唯一零点,记为,
当,,此时,函数单调递减;
当时,,此时,函数单调递增.
,,,,
在上存在唯一零点,当时,.
故当,;当时,.
在上递增,在上递减,且.令,当时,则,函数在上递增,,,取,且,则,则有,又,由零点存在定理可得,在上存在唯一的零点.
综上可证:函数在上有唯一零点.
例5.(2021·江苏南通市·高三期末)已知函数,.
(1)若关于.的不等式对任意的恒成立,求实数的取值范围;
(2)设,.
①求证:;
②若数列满足,,求证:.
【答案】(1);(2)①证明见解析 ②证明见解析.
【详解】(1)
,,
令,
∴在上为增函数,∴.
(2)
①要证证明:即证
令,,
∴在上为增函数,∴,∴在上为增函数,
②可用数学归纳法证明.由①知,时,,∴,
当时,,显然成立
假设当时,
则当时,.∵在上为增函数.
∴
下只需证,令
证明:
,又
,
,为增函数
故为增函数,故
故不等式成立,故时成立
例6.(2020·江苏高考·T19)已知关于x的函数y=f(x),y=g(x)与h(x)=kx+b(k,b∈R)在区间D上恒有f(x)≥h(x)≥g(x).
(1)若f(x)=x2+2x,g(x)=-x2+2x,D=(-∞,+∞).求h(x)的表达式;
(2)若f(x)=x2-x+1,g(x)=kln x,h(x)=kx-k,D=(0,+∞).求k的取值范围;
(3)若f(x)=x4-2x2,g(x)=4x2-8,h(x)=4(t3-t)x-3t4+2t2(0<|t|≤),D=[m,n]⊆[-,],求证:n-m≤.
【解析】(1)由f(x)=g(x)得x=0.又f'(x)=2x+2,g'(x)=-2x+2,所以f'(0)=g'(0)=2,所以,函数h(x)的图象为过原点,斜率为2的直线,所以h(x)=2x.经检验:h(x)=2x符合题意.
(2)h(x)-g(x)=k(x-1-ln x),设φ(x)=x-1-ln x,则φ'(x)=1-=,
φ(x)≥φ(1)=0,所以当h(x)-g(x)≥0时,k≥0.
设m(x)=f(x)-h(x)=x2-x+1-(kx-k)=x2-(k+1)x+(1+k)≥0,
当x=≤0时,m(x)在(0,+∞)上递增,所以m(x)>m(0)=1+k≥0,所以k=-1.
当x=>0时,Δ≤0,即(k+1)2-4(k+1)≤0,(k+1)(k-3)≤0,-1≤k≤3.
综上,k∈[0,3].
(3)①当1≤t≤时,由g(x)≤h(x),得4x2-8≤4(t3-t)x-3t4+2t2,
整理得x2-(t3-t)x+≤0.(*)令Δ=(t3-t)2-(3t4-2t2-8),则Δ=t6-5t4+3t2+8.
记φ(t)=t6-5t4+3t2+8(1≤t≤),则φ'(t)=6t5-20t3+6t=2t(3t2-1)(t2-3)<0恒成立,
所以φ(t)在[1,]上是减函数,则φ()≤φ(t)≤φ(1),即2≤φ(t)≤7
所以不等式(*)有解,设解集为,因此n-m≤x2-x1=≤.
②当0
当t∈时,v'(t)<0,v(t)是减函数;当t∈时,v'(t)>0,v(t)是增函数;
v(0)=-1,v(1)=0,则当0
③当-≤t<0时,因为f(x),g(x)均为偶函数,因此n-m≤也成立.
综上所述,n-m≤.
例7.(2019·全国高考真题)记Sn为等差数列{an}的前n项和,已知S9=-a5.
(1)若a3=4,求{an}的通项公式;
(2)若a1>0,求使得Sn≥an的n的取值范围.
【答案】(1);
(2).
【解析】(1)设等差数列的首项为,公差为,根据题意有,解答,所以,
所以等差数列的通项公式为;
(2)由条件,得,即,因为,所以,
并且有,所以有,
由得,整理得,
因为,所以有,即,解得,
所以的取值范围是:
例8.(2019·江苏高考真题)定义首项为1且公比为正数的等比数列为“M-数列”.
(1)已知等比数列{an}满足:,求证:数列{an}为“M-数列”;
(2)已知数列{bn}满足:,其中Sn为数列{bn}的前n项和.
①求数列{bn}的通项公式;
②设m为正整数,若存在“M-数列”{cn},对任意正整数k,当k≤m时,都有成立,求m的最大值.
【答案】(1)见解析;(2)①bn=n;②5.
【解析】(1)设等比数列{an}的公比为q,所以a1≠0,q≠0.由,得,解得.因此数列为“M—数列”.
(2)①因为,所以.由得,则.
由,得,
当时,由,得,
整理得.所以数列{bn}是首项和公差均为1的等差数列.
因此,数列{bn}的通项公式为bn=n.②由①知,bk=k,.
因为数列{cn}为“M–数列”,设公比为q,所以c1=1,q>0.
因为ck≤bk≤ck+1,所以,其中k=1,2,3,…,m.,当k=1时,有q≥1;
当k=2,3,…,m时,有.设f(x)=,则.
令,得x=e.列表如下:
x
e
(e,+∞)
+
0
–
f(x)
极大值
因为,所以.取,当k=1,2,3,4,5时,,即,经检验知也成立.因此所求m的最大值不小于5.
若m≥6,分别取k=3,6,得3≤q3,且q5≤6,从而q15≥243,且q15≤216,
所以q不存在.因此所求m的最大值小于6.
综上,所求m的最大值为5.
例9.(2020·湖南高考模拟)设函数,.
(1)证明:.
(2)若恒成立,求的取值范围;
(3)证明:当时,.
【答案】(1)见解析;(2);(3)见解析.
【解析】(1)证明:令函数,,
,所以为单调递增函数,,
故.
(2),即为,
令,即恒成立,
,令,即,得.
当,即时,在上单调递增,,
所以当时,在上恒成立;
当,即时,在上单调递增,在上单调递减,
所以,所以不恒成立.
综上所述:的取值范围为.
(3)证明:由(1)知,令,,,
,即,故有,,
…,
上述各式相加可得.因为,
,,
所以.
例10.(2020·江苏高考模拟)已知数列,,且对任意n恒成立.
(1)求证:(n);
(2)求证:(n).
【答案】(1)见解析(2)见解析
【解析】(1)①当时,满足成立.
②假设当时,结论成立.即:成立
下证:当时,成立.
因为
即:当时,成立
由①、②可知,(n)成立.
(2)(ⅰ)当时,成立,
当时,成立,
(ⅱ)假设时(),结论正确,即:成立
下证:当时,成立.
因为
要证,只需证只需证:,
只需证:即证:()
记
当时,
所以在上递增,
又
所以,当时,恒成立.
即:当时,成立.
即:当时,恒成立.
所以当,恒成立.
由(ⅰ)(ⅱ)可得:对任意的正整数,不等式恒成立,命题得证.
【压轴训练】
1.(2020·河南郑州高三)已知函数在上单调递增,则实数的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】因为函数在上单调递增,所以在上恒成立;由于,
所以在上恒成立,故令,,,故当时,,当时,,所以函数在区间单调递减,在区间上单调递增,所以,解得,故实数的取值范围为.
2.(2020·威远中学校高三))已知函数,且,都有成立,则实数的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】C
【详解】不妨设,则等价于,即,
设,,
依题意,函数在上为严格的单调递减函数,函数在上为严格的单调递增函数,∴在上恒成立,在上恒成立,∴在上恒成立,在上恒成立,而二次函数在上的最小值在时取得,且最小值为0,二次函数在上的最大值在时取得,其最大值为,综上,实数的取值范围是,
3.(2020·陕西高三其他模拟)已知函数的定义域为,且当时,有,当时,有恒成立,则的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】B
【详解】根据得,所以是定义在上的奇函数,则有.又由时,有得在上单调递减.又是奇函数,则有在上也单调递减.则在上为减函数,所以.当时,.所以,则恒有;当时,,此时,故不成立;当时,,所以此时,,故,与条件矛盾,故的取值范围为.
4.(黑龙江省哈尔滨三中高考模拟)已知,若对不小于4的自然数,恒有不等式成立,则实数的取值范围是__________.
【答案】
【解析】由题设可得,即,也即对一切的正整数恒成立,则,即,所以,应填答案.
5.(2020·肥东县综合高中高三)已知函数,(为常数,且),若在处取得极值,且,而在上恒成立,则的取值范围是__________.
【答案】
【详解】,令,可得,因为在处取得极值,所以∴函数在上单调递增,在上单调递减.∵,∴函数在区间上是单调函数.∴或∴,
∴的取值范围是.
6.(2020·广西高考模拟)已知函数.
(1) 若时,函数取得极值,求函数的单调区间;
(2) 证明:.
【答案】(1)见解析;(2)见解析
【解析】(1)由题意可得,,
由时,函数取得极值知,所以.
所以,
所以时,;时,;
所以的单调增区间,单调减区间为.
(2)当时,,所以,
令,则,当时,;当时,,的单调减区间为,单调增区间为,
所以,所以,是增函数,所以时,,所以时,,
令,得
即,所以
上式中,…,,然后个不等式相加,
得到
7.(2020·黑龙江高三)已知数列的前n项和为, 其中,数列满足.
(1)求数列的通项公式;
(2)令,数列的前n项和为,若对一切恒成立,求实数k的最小值.
【答案】(1),;(2)
【解析】(1)由可得,
两式相减得: ,
又由可得,
数列是首项为2,公比为4的等比数列,从而,
于是.
(2)由(1)知,
于是 ,
依题意对一切恒成立,令,则
由于易知,
即有, ∴只需,
从而所求k的最小值为.
8.(2020·宁夏高考模拟)已知函数.
求函数的单调递增区间;
设函数,函数 .
若恒成立,求实数的取值范围;
证明:
【答案】(1)单调递增区间为.(2)①.②见证明
【解析】
,..解得.
函数的单调递增区间为.
函数,函数.
,时,函数单调递增,不成立,舍去;
时,,
可得时,函数取得极小值即最小值,
,解得:.实数a的取值范围是.
证明:由可得:,时满足:,只有时取等号.
依次取,相加可得:.
因此
9.(2020·山东高三模拟)已知函数.
(1)若在上恒成立,求实数的取值范围;
(2)证明:.
【答案】(1);(2)证明见解析.
【解析】
(1)的定义域为, .
①当时,,
若,则,在上是减函数,所以时,,即在上不恒成立.
②当时,,当时,,在上是增函数,又,所以.
综上所述,所求的取值范围是.
(2)由(1)知当时,在上恒成立.
取得,所以.
令,,得,
即,
所以.
上式中,然后个不等式相加,
10.(2020·浙江高考模拟)已知数列满足,().
(Ⅰ)证明数列为等差数列,并求的通项公式;
(Ⅱ)设数列的前项和为,若数列满足,且对任意的恒成立,求的最小值.
【答案】(Ⅰ)证明见解析,;(Ⅱ).
【解析】∵(n+1)an+1﹣(n+2)an=2,∴﹣==2(﹣),又∵=1,
∴当n≥2时,=+(﹣)+(﹣)+…+(﹣)=1+2(﹣+﹣+…+﹣)
=,又∵=1满足上式,∴=,即an=2n,
∴数列{an}是首项、公差均为2的等差数列;
(Ⅱ)解:由(I)可知==n+1,∴bn=n•=n•,
令f(x)=x•,则f′(x)=+x••ln,
令f′(x)=0,即1+x•ln=0,解得:x0≈4.95,则f(x)在(0, x0)上单调递增,在(x0,+单调递减.∴0<f(x)≤max{f(4),f(5),f(6)},
又∵b5=5•=,b4=4•=﹣,b6=6•=﹣,
∴M的最小值为.
11.(2020·江苏镇江高三)已知数列的各项均为正数,前项和为,首项为2.若对任意的正整数,恒成立.
(1)求,,;
(2)求证:是等比数列;
(3)设数列满足,若数列,,…,(,)为等差数列,求的最大值.
【答案】(1),,;(2)详见解析;(3)3.
【解析】
(1)由,对任意的正整数,恒成立
取,得,即,得.
取,,得,
取,,得,解得,.
(2)取,得,取,得,
两式相除,得,即,即 .
由于,所以对任意均成立,所以是首项为4,公比为2的等比数列,所以,即.
时,,
而也符合上式,所以 .因为(常数),所以是等比数列.
(3)由(2)知,.设,,成等差数列,则.
即,
整理得,.若,则,
因为,所以只能为2或4,所以只能为1或2.
若,则.
因为,故矛盾.
综上,只能是,,,成等差数列或,,成等差数列,其中为奇数.
所以的最大值为3.
12.(2020·浙江镇海中学高三期中)已知数列的前项和为,且,
(1)求证:数列为等比数列,并求出数列的通项公式;
(2)是否存在实数,对任意,不等式恒成立?若存在,求出的取值范围,若不存在请说明理由.
【答案】(1)证明略; (2)
【解析】
证明:(1)已知数列{an}的前n项和为Sn,且,①
当n=1时,,则:当n≥2时,,②
①﹣②得:an=2an﹣2an﹣1﹣+,
整理得:,所以:,
故:(常数),故:数列{an}是以为首项,2为公比的等比数列.
故:,所以:.
由于:,所以:(常数).故:数列{bn}为等比数列.
(2)由(1)得:,
所以:+(),=,=,
假设存在实数λ,对任意m,n∈N*,不等式恒成立,即:,
由于:,故当m=1时,,所以:,
当n=1时,.故存在实数λ,且.
13.(2019·宁夏银川一中高三(1)当时,求证:;
(2)求的单调区间;
(3)设数列的通项,证明.
【答案】(1)见解析;(2)见解析;(3)见解析.
【解析】
(1)的定义域为,恒成立;所以函数在上单调递减,得时即:
(2)由题可得,且.
当时,当有,所以单调递减,
当有,所以单调递增,
当时,当有,所以单调递增,
当有,所以单调递减,
当时,当有,所以单调递增,
当时,当有,所以单调递增,
当有,所以单调递减,
当时,当有,所以单调递减,
当有,所以单调递增,
(3)由题意知.
由(1)知当时
当时即令则,
同理:令则.同理:令则
以上各式两边分别相加可得:
即
所以:
14.(2020·北京人大附中高考模拟)已知数列{an}满足:a1+a2+a3+…+an=n-an,(n=1,2,3,…)
(Ⅰ)求证:数列{an-1}是等比数列;
(Ⅱ)令bn=(2-n)(an-1)(n=1,2,3,…),如果对任意n∈N*,都有bn+t≤t2,求实数t的取值范围.
【答案】(Ⅰ)见解析. (Ⅱ).
【解析】(Ⅰ)由题可知:,①
,②,②-①可得.
即:,又.
所以数列是以为首项,以为公比的等比数列.
(Ⅱ)由(Ⅰ)可得,∴.
由可得,由可得.
所以,,故有最大值.
所以,对任意,都有,等价于对任意,都有成立.
所以,解得或.所以,实数的取值范围是.
15.(2020·上海高考模拟)已知平面直角坐标系xOy,在x轴的正半轴上,依次取点,,,,并在第一象限内的抛物线上依次取点,,,,,使得都为等边三角形,其中为坐标原点,设第n个三角形的边长为.
⑴求,,并猜想不要求证明);
⑵令,记为数列中落在区间内的项的个数,设数列的前m项和为,试问是否存在实数,使得对任意恒成立?若存在,求出的取值范围;若不存在,说明理由;
⑶已知数列满足:,数列满足:,求证:.
【答案】⑴,,;⑵;⑶详见解析
【解析】
,猜想
,由,
,,,
对任意恒成立
⑶证明:,记,
则
,记,
则,,
当时,可知:,
得到.
专题10 数列与不等式的综合问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练: 这是一份专题10 数列与不等式的综合问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练,文件包含专题10数列与不等式的综合问题解析版doc、专题10数列与不等式的综合问题原卷版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
专题08 数列中的最值问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练: 这是一份专题08 数列中的最值问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练,文件包含专题08数列中的最值问题解析版doc、专题08数列中的最值问题原卷版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共21页, 欢迎下载使用。
专题05 应用导数研究不等式恒成立问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练: 这是一份专题05 应用导数研究不等式恒成立问题-备战2022高考数学冲破压轴题讲与练,文件包含专题05应用导数研究不等式恒成立问题解析版doc、专题05应用导数研究不等式恒成立问题原卷版doc等2份试卷配套教学资源,其中试卷共30页, 欢迎下载使用。