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    2022版高考数学二轮复习 课时作业24

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    这是一份2022版高考数学二轮复习 课时作业24,共5页。试卷主要包含了设函数f=ax+e-x等内容,欢迎下载使用。
    课时作业(二十四)1.(2021·贵州贵阳一中高三月考)已知函数f(x)=x3-ax2(aR)在[0,1]上的最小值为-.(1)求a的值;(2)讨论函数g(x)=f(x)-2xb(bR)的零点个数.【解析】 (1)由f(x)=x3-ax2f(x)=x2-axx(x-a),a0时,f(x)在[0,+)上恒大于等于0,所以f(x)在[0,1]上单调递增,f(x)minf(0)=0,不合题意;当0<a<1时,则x[0,a]时,f(x)<0,f(x)单调递减;x[a,1]时,f(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)minf(a)=a3-a3=-a3-a3=-所以a=1,不满足0<a<1;a=1时,在[0,1]上,f(x)0且不恒为0,所以f(x)在[0,1]上单调递减,f(x)minf(1)=-=-,适合题意;a>1时,在[0,1]上,f(x)<0,所以f(x)在[0,1]上单调递减,f(x)minf(1)=-a=-,不满足a>1;所以a=1,综上,a=1.(2)由(1)g(x)=x3-x2-2xb所以b=-x3x2+2xh(x)=-x3x2+2xh(x)=-x2x+2=-(x-2)(x+1),所以h(2)=0,h(-1)=0,且当x<-1时,h(x)<0;当-1<x<2时,h(x)>0;当x>2时,h(x)<0,所以h(x)极小h(-1)=-2=-h(x)极大h(2)=-×8+×4+4=如图:b<-b>时,函数g(x)有1个零点;b=-b时,函数g(x)有2个零点;当-<b<时,函数g(x)有3个零点.2.(2021·河南模拟)已知函数f(x)=mexg(x)=ln x+1.(1)若函数f(x)与g(x)有公共点,求m的取值范围;(2)若不等式f(x)>g(x)+1恒成立,求整数m的最小值.【解析】 (1)令f(x)=g(x),即mex=ln x+1,则mh(x)=,则h(x)=.k(x)=-ln x-1,则函数k(x)在(0,+)上单调递减,且k(1)=0,所以h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,x0时,h(x)-所以mh(x)maxh(1)=,所以m的取值范围为.(2)令x=1,则me>ln 1+2,解得m>,故m1.m=1时,令m(x)=ex-ln x-2,m(x)=ex-,且m(x)在(0,+)上单调递增.m(1)>0,m<0,可知存在唯一的正数x0,使得m(x0)=0,即ex0-=0,则m(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增.所以m(x)minm(x0)=ex0-ln x0-2=x0-2>0.所以整数m的最小值是1.3.(2021·陕西高三模拟)设函数f(x)=ax+e-x(a>0且a1).(1)若f(x)存在极值点,求实数a的取值范围;(2)设f(x)的极值点为x0,问是否存在正整数a,使得x0(0,1)?若存在,求出a;若不存在,请说明理由.【解析】 (1)由题意,函数f(x)=ax+e-x可得f(x)=axln a-e-xg(x)=axln a-e-xg(x)=ax(ln a)2+e-x>0,所以函数g(x)单调递增,f(x)有极值点,则f(x)=0有解,axln a-e-x=0有解,则(ae)xln a=1,即(ae)x因为(ae)x>0,所以>0,即ln a>0,即a>1,此时f(x)有极小值点x0=logae=-所以实数a的取值范围是(1,+).(2)由(1)知,当a>1时,函数f(x)的极值点x0(即函数f(x)的零点),因为f(0)=ln a-1<0,f(1)=aln a-e-1>0,aln a>e-1a<e,g(a)=aln a(a>1),则g(a)=1+ln a>0,所以g(a)在(1,+)上单调递增,g(1)=0,g(2)=2ln 2>1,所以a=2,3,4,5,6,都使得aln a>e-1成立,a<e,所以有且只有a=2满足题意.4.(2021·浙江高三模拟)已知函数f(x)=aln x+exb(a>0),其中e=2.718 28是自然对数的底数.(1)判断f(x)的单调性;(2)令t(x)=f(x)-b-ex+ln x,记x0为函数t(x)的零点,求证:<x0<ea(3)令m(x)=f(x)-exa=1,若对于x[1,+),m(x)恒成立,求b的取值范围.【解析】 (1)f(x)=aln x+exb(x>0),f(x)=+exg(x)=axex,故只需讨论g(x)的正负性即可,g(x)=(x+1)ex>0,故g(x)单调递增,g(x)>g(0)=a>0,f(x)>0,f(x)单调递增.(2)由t(x)=f(x)-b-ex+ln xaln x+ln xt(x)=>0,故t(x)单调递增,x=ea时,t(ea)=a2a>t(x0)=0,故x0<ea=e-a,代入t(x),t(e-a)=-a2-a=-<0,x0>e-a综上所述:<x0<ea.(3)由题意得m(x)=ln xb即求ln xb恒成立时b的取值范围,m(x)=>0,故m(x)单调递增且当x>e-bm(x)>0,(x+1)2>0,故得b>0,故只需求bln xb2(x+1)2x=1时,b24,解得0<b2(*),r(x)=x2+2x+1-bln x-b2r(x)=2x+2-φ(x)=2-b-4-b故由(*)知φ(x)>0,故r(x)单调递增,只需r(x)=x2+2x+1-bln x-b2r(1)=4-b20,解得0<b2,综上所述:b的取值范围是0<b2.

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