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    高考数学一轮复习课时质量评价19利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题含答案

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    这是一份高考数学一轮复习课时质量评价19利用导数研究不等式恒成立(能成立)问题含答案,共5页。试卷主要包含了已知函数f=ex-a,已知函数f=ex+ax2-x等内容,欢迎下载使用。

    课时质量评价(十九)

    A组 全考点巩固练

    1.已知函数f(x)axln xx∈[1e],f(x)0恒成立求实数a的取值范围.

    解:因为f(x)0,即axln x0对任意x[1e]恒成立,所以ax[1e]

    g(x)=-x[1e],则g′(x)

    因为x[1e],所以g′(x)0,所以g(x)[1e]上单调递减,所以g(x)ming(e)=-

    所以a.所以实数a的取值范围是

    2设函数f(x)aln xx2bx(a1)曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线斜率为0

    (1)b

    (2)若存在x01使得f(x0)<a的取值范围.

    解:(1)f′(x)(1a)xb,由题设知f′(1)0,解得b1

    (2)f(x)的定义域为(0,+)

    (1)知,f(x)aln xx2x

    f′(x)(1a)x1(x1)

    a,则1,故当x(1,+)时,f′(x)>0f(x)(1,+)上单调递增,所以,存在x01,使得f(x0)<的充要条件为f(1)<,即1<,解得-1<a<1

    <a<1,则>1,故当x时,f′(x)<0;当x时,f′(x)>0f(x)上单调递减,在上单调递增.

    所以,存在x01,使得f(x0)<的充要条件为f <

    f aln >,所以不合题意.

    a>1,此时存在f(1)1<

    综上,a的取值范围是(11)(1,+)

    3(2021·五华区模拟)已知函数f(x)ln xg(x)(1k)xk

    (1)求函数f(x)的单调递减区间;

    (2)若存在x01x(1x0)f(x)g(x)求实数k的取值范围.

    解:(1)函数f(x)ln x的定义域为(0,+)

    f′(x)x0,解得x1

    所以函数f(x)的单调递减区间为[1,+)

    (2)(1)可知,当x1时,f(x)f(1)=-

    所以当k1时,f(x)g(x)<-1,即不存在x01满足题意;

    k1时,由f(x)g(x),得f(x)(k1)xk

    对于x1,有(k1)xk(k1)(x1)>-.又f(x)<,所以不存在x01满足题意;

    k1时,令F(x)f(x)g(x)ln x(1k)xk(x1)

    F′(x)x1k

    F′(x)0,得x1<0x2>1

    x(1x2)时,F′(x)0,所以F(x)(1x2)内单调递增,

    此时F(x)F(1),即f(x)g(x)

    所以存在x01满足题意.

    综上,实数k的取值范围是(1)

    4(2022·日照模拟)已知函数f(x)(xa)exa(其中a为实数)

    (1)若曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程为exyeb0ab的值;

    (2)a=-2f(x)ksin x恒成立求实数k的值.

    解:(1)f(x)(xa)exaf′(x)ex(xa1)

    f′(1)e(a2)e,解得a=-1

    f(x)(x1)ex1,得f(1)1,即切点坐标为(1,1)

    故由e1eb0,解得b1

    (2)g(x)f(x)ksin x(x2)exksin x2,则g(0)0

    因为f(x)ksin x,所以g(x)0g(0)

    所以x0g(x)的极小值点.

    因为g′(x)(x1)exkcos x,所以g′(0)=-1k0,解得k=-1

    下面证明:当k=-1时,(x2)exsin x20恒成立,

    即证x20

    h(x)x2,则h(0)0h′(x)1

    t(x)h′(x),可知t(0)h′(0)0

    因为t′(x)0,所以t(x)R上单调递增.

    h′(x)0,解得x0,令h′(x)0,解得x0

    h(x)(0)上单调递减,在(0,+)上单调递增,

    h(x)h(0)0

    综上可知当a=-2时,若不等式f(x)ksin x恒成立,则k=-1

    B组 新高考培优练

    5(2021·香坊区模拟)已知函数f(x)xln xg(x)x2

    (1)求函数f(x)上的最值;

    (2)若对ba0总有m[g(b)g(a)]>f(b)f(a)成立求实数m的取值范围.

    解:(1)因为f′(x)ln x1单调递增,

    f′(x)ln x10,得x

    x时,f′(x)0f(x)单调递减;

    x时,f′(x)0f(x)单调递增.

    所以,f(x)minf(x)极小值f =-

    f =-f(1)0

    f(x)minf =-f(x)maxf(1)0

    (2)因为m[g(b)g(a)]f(b)f(a)

    等价于mg(b)f(b)mg(a)f(a)对于任意b>a>0恒成立,

    h(x)mg(x)f(x)x2xln x

    因为对ba0,总有m[g(b)g(a)]f(b)f(a)成立,

    所以,h(x)(0,+)上单调递增.

    问题转化为h′(x)mxln x10对任意的x(0,+)恒成立,

    m对任意的x(0,+)恒成立.

    φ(x),则φ′(x)=-,由φ′(x)0,得x1

    x(0,1)时,φ′(x)0φ(x)单调递增;

    x(1,+)时,φ′(x)0φ(x)单调递减,

    所以φ(x)maxφ(1)1

    m的取值范围是[1,+)

    6(2020·全国)已知函数f(x)exax2x

    (1)a1讨论f(x)的单调性;

    (2)x0f(x)x31a的取值范围.

    解:(1)a1时,f(x)exx2xf′(x)ex2x1,令m(x)ex2x1

    m′(x)ex2>0,故f′(x)单调递增.又f′(0)0,所以当x(0)时,f′(x)<0f(x)单调递减;

    x(0,+)时,f′(x)>0f(x)单调递增.

    (2)f(x)x31,得exax2xx31,其中x0

    x0时,不等式为11,显然成立,符合题意;

    x>0时,分离参数a,得a

    g(x)=-

    g′(x)=-

    h(x)exx2x1(x0)

    h′(x)exx1,令n(x)exx1,则n′(x)ex10

    h′(x)单调递增,h′(x)h′(0)0

    故函数h(x)单调递增,h(x)h(0)0

    h(x)0可得:exx2x10恒成立,

    故当x(0,2)时,g′(x)>0g(x)单调递增;

    x(2,+)时,g′(x)<0g(x)单调递减.

    因此,g(x)maxg(2)

    综上可得,实数a的取值范围是

     

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