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高考数学二轮复习专题突破练2利用导数研究不等式与方程的根 (理数)含解析
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这是一份高考数学二轮复习专题突破练2利用导数研究不等式与方程的根 (理数)含解析,共10页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
专题突破练(2) 利用导数研究不等式与方程的根
一、选择题
1.(2019·佛山质检)设函数f(x)=x3-3x2+2x,若x1,x2(x1<x2)是函数g(x)=f(x)-λx的两个极值点,现给出如下结论:
①若-1<λ<0,则f(x1)<f(x2);②若0<λ<2,则f(x1)<f(x2);③若λ>2,则f(x1)<f(x2).
其中正确结论的个数为( )
A.0 B.1 C.2 D.3
答案 B
解析 依题意,x1,x2(x10,即λ>-1,且x1+x2=2,x1x2=.研究f(x1)0,解得λ>2.从而可知③正确.故选B.
2.(2018·乌鲁木齐一诊)设函数f(x)=exx+-3-,若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为( )
A.3 B.2 C.e2 D.e
答案 D
解析 因为f(x)=exx+-3-≤0有正实数解,所以a≥(x2-3x+3)ex,令g(x)=(x2-3x+3)ex,则g′(x)=(2x-3)ex+(x2-3x+3)ex=x(x-1)ex,所以当x>1时,g′(x)>0;当0
A.a>b>c B.b>a>c C.c>b>a D.c>a>b
答案 C
解析 构造函数f(x)=,则a=f(6),b=f(7),c=f(8),f′(x)=,当x>2时,f′(x)>0,所以f(x)在(2,+∞)上单调递增,故f(8)>f(7)>f(6),即c>b>a.故选C.
4.(2018·合肥质检二)已知函数f(x)是定义在R上的增函数,f(x)+2>f′(x),f(0)=1,则不等式ln (f(x)+2)-ln 3>x的解集为( )
A.(-∞,0) B.(0,+∞) C.(-∞,1) D.(1,+∞)
答案 A
解析 构造函数g(x)=,则g′(x)=
<0,则g(x)在R上单调递减,且g(0)==3.从而原不等式ln >x可化为>ex,即>3,即g(x)>g(0),从而由函数g(x)的单调性,知x<0.故选A.
5.(2018·郑州质检一)若对于任意的正实数x,y都有2x-ln ≤成立,则实数m的取值范围为( )
A.,1 B.,1 C.,e D.0,
答案 D
解析 因为x>0,y>0,2x-ln ≤,所以两边同时乘以,可得2e-ln ≤,令=t(t>0),令f(t)=(2e-t)·ln t(t>0),则f′(t)=-ln t+(2e-t)·=-ln t+-1.令g(t)=-ln t+-1(t>0),则g′(t)=--<0,因此g(t)即f′(t)在(0,+∞)上单调递减,又f′(e)=0,所以函数f(t)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,因此f(t)max=f(e)=(2e-e)ln e=e,所以e≤,得0
A.[e2,+∞) B.[e,+∞)
C.[2,e] D.[e,e2]
答案 A
解析 f′(x)=axln a+2x-ln a,令g(x)=axln a+2x-ln a,则g′(x)=ax(ln a)2+2>0,所以函数g(x)在[0,1]上单调递增,所以g(x)≥g(0)=a0×ln a+2×0-ln a=0,即f′(x)≥0,则函数f(x)在[0,1]上单调递增,所以|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(0)=a-ln a≤a-2,解得a≥e2.故选A.
二、填空题
7.若函数f(x)=x3-3x+a有三个不同的零点,则实数a的取值范围是________.
答案 (-2,2)
解析 由f(x)=x3-3x+a,得f′(x)=3x2-3,当f′(x)=0时,x=±1,易知f(x)的极大值为f(-1)=2+a,f(x)的极小值为f(1)=a-2,要使函数f(x)=x3-3x+a有三个不同的零点,则有f(-1)=2+a>0,且f(1)=a-2<0,即-2
答案 (-∞,-1]
解析 不等式2x(x-a)>1在(0,+∞)上恒成立,即a0),则f′(x)=1+2-xln 2>0,即f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f(x)>f(0)=-1,所以a≤-1,即a∈(-∞,-1].
三、解答题
9.(2018·合肥质检二)已知函数f(x)=(x-1)ex-ax2(e是自然对数的底数,a∈R).
(1)讨论函数f(x)极值点的个数,并说明理由;
(2)若∀x>0,f(x)+ex≥x3+x,求a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为R,
f′(x)=xex-2ax=x(ex-2a).
当a≤0时,f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,∴f(x)有1个极值点;
当0
∴f(x)有2个极值点;
当a=时,f(x)在R上单调递增,∴f(x)没有极值点;
当a>时,f(x)在(-∞,0)上单调递增,
在(0,ln 2a)上单调递减,在(ln 2a,+∞)上单调递增,
∴f(x)有2个极值点;
综上所述,当a≤0时,f(x)有1个极值点;
当a>0且a≠时,f(x)有2个极值点;
当a=时,f(x)没有极值点.
(2)由f(x)+ex≥x3+x,得xex-x3-ax2-x≥0,
当x>0时,ex-x2-ax-1≥0,
即a≤对∀x>0恒成立,
设g(x)=(x>0),
则g′(x)=.
设h(x)=ex-x-1(x>0),则h′(x)=ex-1.
∵x>0,∴h′(x)>0,∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴g(x)≥g(1)=e-2,∴a≤e-2.
∴a的取值范围是(-∞,e-2].
10.(2018·郑州质检一)已知函数f(x)=ln x-a(x+1),a∈R在(1,f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)-+2x+>k(x-1)成立,求k的取值范围.
解 (1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).
∵f′(x)=-a,
∴f′(1)=1-a=0,
∴a=1,∴f′(x)=-1=,
令f′(x)>0得01,
∴f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(2)不等式f(x)-+2x+>k(x-1)可化为ln x-+x->k(x-1),
令g(x)=ln x-+x--k(x-1)(x>1),
则g′(x)=-x+1-k=,
令h(x)=-x2+(1-k)x+1(x>1),h(x)的对称轴为直线x=,
①当≤1,即k≥-1时,易知h(x)在(1,x0)上单调递减,
∴h(x)
∴g(x)在(1,x0)上单调递减,
∴g(x)
∴必存在x0,使得x∈(1,x0)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
②当>1,即k<-1时,易知必存在x0,使得h(x)在(1,x0)上单调递增,
∴h(x)>h(1)=1-k>0,
∴g′(x)>0,∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
综上,k的取值范围是(-∞,1).
11.(2018·山西考前适应性测试)已知函数f(x)=x2-(a+1)x+aln x.
(1)当a<1时,讨论函数f(x)的单调性;
(2)若不等式f(x)+(a+1)x≥+xa+1-e对于任意x∈[e-1,e]成立,求正实数a的取值范围.
解 (1)由题知,函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-(a+1)+=
=,
若01时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当a
综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减;当0
有-aln x+xa≤e-1成立,
设g(x)=-aln x+xa,a>0,
所以g(x)max≤e-1,
g′(x)=+axa-1=,
令g′(x)<0,得00,得x>1,
所以函数g(x)在,1上单调递减,
在(1,e]上单调递增,
g(x)max为g=a+e-a与g(e)=-a+ea中的较大者.
设h(a)=g(e)-g=ea-e-a-2a(a>0),
则h′(a)=ea+e-a-2>2-2=0,
所以h(a)在(0,+∞)上单调递增,故h(a)>h(0)=0,
所以g(e)>g,
从而g(x)max=g(e)=-a+ea,
所以-a+ea≤e-1,即ea-a-e+1≤0,
设φ(a)=ea-a-e+1(a>0),
则φ′(a)=ea-1>0,
所以φ(a)在(0,+∞)上单调递增.
又φ(1)=0,所以ea-a-e+1≤0的解为a≤1.
因为a>0,所以正实数a的取值范围为(0,1].
12.(2018·石家庄二中模拟)已知函数f(x)=(2-a)(x-1)-2ln x,g(x)=xe1-x(a∈R,e为自然对数的底数).
(1)若不等式f(x)>0对于一切x∈0,恒成立,求a的最小值;
(2)若对任意的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),使f(xi)=g(x0)成立,求a的取值范围.
解 (1)由题意得(2-a)(x-1)-2ln x>0在0,上恒成立,即a>2-在0,上恒成立.
令h(x)=2-,x∈0,,
则h′(x)=,x∈0,,
设φ(x)=2ln x+-2,x∈0,,
则φ′(x)=-=<0,
所以φ(x)>φ=2ln+2>0,
则h′(x)>0,因此h(x)
(2)因为g′(x)=(1-x)e1-x,
所以g(x)=xe1-x在(0,1)上单调递增,
在(1,e]上单调递减,由g(0)=0,g(1)=1,g(e)=e2-e∈(0,1),
得g(x)=xe1-x在(0,e]上的值域为(0,1],
因为f′(x)=,
所以当a≥2时,易得f(x)在(0,e]上单调递减;
当2-≤a<2时,易得f(x)在(0,e]上单调递减,
不符合题意.
当a<2-,此时f(x)在0,上单调递减,
在,e上单调递增,
令m(a)=f=a-2lna<2-,
则m′(a)=,易得m(a)在(-∞,0)上单调递增,
在0,2-上单调递减,m(a)≤m(0)=0,
注意到,当x→0时,f(x)→+∞,所以欲使对任意的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),
使f(xi)=g(x0)成立,则需满足f(e)≥1,
即a≤2-,
又因为2--2-=>0,
所以2->2-,所以a≤2-,
综上,a∈-∞,2-.
13.(2018·湖北八市联考)已知函数f(x)=ex,g(x)=.
(1)设函数F(x)=f(x)+g(x),试讨论函数F(x)零点的个数;
(2)若a=-2,x>0,求证:f(x)·g(x)>+.
解 (1)函数F(x)的定义域为(-∞,a)∪(a,+∞).
当x∈(a,+∞)时,ex>0,>0,
∴F(x)=ex+>0,即F(x)在(a,+∞)上没有零点;
当x∈(-∞,a)时,F(x)=ex+=,
令h(x)=ex(x-a)+1(x
h′(x)=ex(x-a+1),h′(a-1)=0,
则当x∈(-∞,a-1)时,h′(x)<0,h(x)是减函数;
当x∈(a-1,a)时,h′(x)>0,h(x)是增函数,
∴h(x)在(-∞,a)上的最小值为h(a-1)=1-ea-1.
显然,当a=1时,h(a-1)=0,∴x=a-1是F(x)的唯一的零点;
当a<1时,h(a-1)=1-ea-1>0,∴F(x)没有零点;
当a>1时,h(a-1)=1-ea-1<0,且当x→-∞或x→a时,h(x)→1,∴F(x)有两个零点.
(2)证明:若a=-2,x>0,
要证f(x)·g(x)>+,
即要证ex>(x+2)+x2-4,
∵<=+1,
下证ex>(x+2)+1+x2-4,
设M(x)=ex-(x+2)+1-x2+4
=ex-x2-2x+2,
则M′(x)=ex-2x-2,令φ(x)=ex-2x-2,
令φ′(x)=ex-2=0,解得x=ln 2,
∴φ(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∵φ(1)φ(2)<0,φ(-1)φ(0)<0,
∴M′(x)在(0,+∞)上只有一个零点x0且1
∴M(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
∴M(x)≥M(x)min=M(x0)=ex0-x-2x0+2=4-x>0,
∴ex>(x+2)+1+x2-4,
∴ex>(x+2)+x2-4,
∴f(x)·g(x)>+得证.
14.(2018·河南六市联考一)已知函数f(x)=ln x+x2-2kx(k∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,且x1
所以f′(x)=+x-2k=,
①当k≤0时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当k>0时,令t(x)=x2-2kx+1,
当Δ=4k2-4≤0,即0
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当Δ=4k2-4>0,即k>1时,x2-2kx+1=0,
则t(x)的两根为k±,
所以当x∈(0,k-)时,f′(x)>0,
当x∈(k-,k+)时,f′(x)<0,
当x∈(k+,+∞)时,f′(x)>0,
故当k∈(-∞,1]时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当k∈(1,+∞)时,f(x)在(0,k-)和(k+,+∞)上单调递增,在(k-,k+)上单调递减.
(2)证明:f(x)=ln x+x2-2kx(x>0),
f′(x)=+x-2k,
由(1)知当k≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,此时f(x)无极值,
当k>1时,f′(x)=+x-2k=,由f′(x)=0得x2-2kx+1=0,
Δ=4(k2-1)>0,设x2-2kx+1=0的两根为x1,x2,
则x1+x2=2k,x1x2=1,
其中0
从而f(x)有两个极值点x1,x2,且x1
=ln x2+x-(x1+x2)x2
=ln x2+x-+x2x2
=ln x2-x-1,
令g(x)=ln x-x2-1(x>1),
则g′(x)=-x<0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递减,
且g(1)=-,故f(x2)<-.
专题突破练(2) 利用导数研究不等式与方程的根
一、选择题
1.(2019·佛山质检)设函数f(x)=x3-3x2+2x,若x1,x2(x1<x2)是函数g(x)=f(x)-λx的两个极值点,现给出如下结论:
①若-1<λ<0,则f(x1)<f(x2);②若0<λ<2,则f(x1)<f(x2);③若λ>2,则f(x1)<f(x2).
其中正确结论的个数为( )
A.0 B.1 C.2 D.3
答案 B
解析 依题意,x1,x2(x1
2.(2018·乌鲁木齐一诊)设函数f(x)=exx+-3-,若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为( )
A.3 B.2 C.e2 D.e
答案 D
解析 因为f(x)=exx+-3-≤0有正实数解,所以a≥(x2-3x+3)ex,令g(x)=(x2-3x+3)ex,则g′(x)=(2x-3)ex+(x2-3x+3)ex=x(x-1)ex,所以当x>1时,g′(x)>0;当0
A.a>b>c B.b>a>c C.c>b>a D.c>a>b
答案 C
解析 构造函数f(x)=,则a=f(6),b=f(7),c=f(8),f′(x)=,当x>2时,f′(x)>0,所以f(x)在(2,+∞)上单调递增,故f(8)>f(7)>f(6),即c>b>a.故选C.
4.(2018·合肥质检二)已知函数f(x)是定义在R上的增函数,f(x)+2>f′(x),f(0)=1,则不等式ln (f(x)+2)-ln 3>x的解集为( )
A.(-∞,0) B.(0,+∞) C.(-∞,1) D.(1,+∞)
答案 A
解析 构造函数g(x)=,则g′(x)=
<0,则g(x)在R上单调递减,且g(0)==3.从而原不等式ln >x可化为>ex,即>3,即g(x)>g(0),从而由函数g(x)的单调性,知x<0.故选A.
5.(2018·郑州质检一)若对于任意的正实数x,y都有2x-ln ≤成立,则实数m的取值范围为( )
A.,1 B.,1 C.,e D.0,
答案 D
解析 因为x>0,y>0,2x-ln ≤,所以两边同时乘以,可得2e-ln ≤,令=t(t>0),令f(t)=(2e-t)·ln t(t>0),则f′(t)=-ln t+(2e-t)·=-ln t+-1.令g(t)=-ln t+-1(t>0),则g′(t)=--<0,因此g(t)即f′(t)在(0,+∞)上单调递减,又f′(e)=0,所以函数f(t)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,因此f(t)max=f(e)=(2e-e)ln e=e,所以e≤,得0
A.[e2,+∞) B.[e,+∞)
C.[2,e] D.[e,e2]
答案 A
解析 f′(x)=axln a+2x-ln a,令g(x)=axln a+2x-ln a,则g′(x)=ax(ln a)2+2>0,所以函数g(x)在[0,1]上单调递增,所以g(x)≥g(0)=a0×ln a+2×0-ln a=0,即f′(x)≥0,则函数f(x)在[0,1]上单调递增,所以|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(0)=a-ln a≤a-2,解得a≥e2.故选A.
二、填空题
7.若函数f(x)=x3-3x+a有三个不同的零点,则实数a的取值范围是________.
答案 (-2,2)
解析 由f(x)=x3-3x+a,得f′(x)=3x2-3,当f′(x)=0时,x=±1,易知f(x)的极大值为f(-1)=2+a,f(x)的极小值为f(1)=a-2,要使函数f(x)=x3-3x+a有三个不同的零点,则有f(-1)=2+a>0,且f(1)=a-2<0,即-2
答案 (-∞,-1]
解析 不等式2x(x-a)>1在(0,+∞)上恒成立,即a
三、解答题
9.(2018·合肥质检二)已知函数f(x)=(x-1)ex-ax2(e是自然对数的底数,a∈R).
(1)讨论函数f(x)极值点的个数,并说明理由;
(2)若∀x>0,f(x)+ex≥x3+x,求a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为R,
f′(x)=xex-2ax=x(ex-2a).
当a≤0时,f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,∴f(x)有1个极值点;
当0
∴f(x)有2个极值点;
当a=时,f(x)在R上单调递增,∴f(x)没有极值点;
当a>时,f(x)在(-∞,0)上单调递增,
在(0,ln 2a)上单调递减,在(ln 2a,+∞)上单调递增,
∴f(x)有2个极值点;
综上所述,当a≤0时,f(x)有1个极值点;
当a>0且a≠时,f(x)有2个极值点;
当a=时,f(x)没有极值点.
(2)由f(x)+ex≥x3+x,得xex-x3-ax2-x≥0,
当x>0时,ex-x2-ax-1≥0,
即a≤对∀x>0恒成立,
设g(x)=(x>0),
则g′(x)=.
设h(x)=ex-x-1(x>0),则h′(x)=ex-1.
∵x>0,∴h′(x)>0,∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴g(x)≥g(1)=e-2,∴a≤e-2.
∴a的取值范围是(-∞,e-2].
10.(2018·郑州质检一)已知函数f(x)=ln x-a(x+1),a∈R在(1,f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)-+2x+>k(x-1)成立,求k的取值范围.
解 (1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).
∵f′(x)=-a,
∴f′(1)=1-a=0,
∴a=1,∴f′(x)=-1=,
令f′(x)>0得0
∴f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(2)不等式f(x)-+2x+>k(x-1)可化为ln x-+x->k(x-1),
令g(x)=ln x-+x--k(x-1)(x>1),
则g′(x)=-x+1-k=,
令h(x)=-x2+(1-k)x+1(x>1),h(x)的对称轴为直线x=,
①当≤1,即k≥-1时,易知h(x)在(1,x0)上单调递减,
∴h(x)
∴g(x)在(1,x0)上单调递减,
∴g(x)
∴必存在x0,使得x∈(1,x0)时,g′(x)>0,
∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
②当>1,即k<-1时,易知必存在x0,使得h(x)在(1,x0)上单调递增,
∴h(x)>h(1)=1-k>0,
∴g′(x)>0,∴g(x)在(1,x0)上单调递增,
∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.
综上,k的取值范围是(-∞,1).
11.(2018·山西考前适应性测试)已知函数f(x)=x2-(a+1)x+aln x.
(1)当a<1时,讨论函数f(x)的单调性;
(2)若不等式f(x)+(a+1)x≥+xa+1-e对于任意x∈[e-1,e]成立,求正实数a的取值范围.
解 (1)由题知,函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-(a+1)+=
=,
若0
当a
综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(1,+∞)上单调递增,在(0,1)上单调递减;当0
有-aln x+xa≤e-1成立,
设g(x)=-aln x+xa,a>0,
所以g(x)max≤e-1,
g′(x)=+axa-1=,
令g′(x)<0,得0
所以函数g(x)在,1上单调递减,
在(1,e]上单调递增,
g(x)max为g=a+e-a与g(e)=-a+ea中的较大者.
设h(a)=g(e)-g=ea-e-a-2a(a>0),
则h′(a)=ea+e-a-2>2-2=0,
所以h(a)在(0,+∞)上单调递增,故h(a)>h(0)=0,
所以g(e)>g,
从而g(x)max=g(e)=-a+ea,
所以-a+ea≤e-1,即ea-a-e+1≤0,
设φ(a)=ea-a-e+1(a>0),
则φ′(a)=ea-1>0,
所以φ(a)在(0,+∞)上单调递增.
又φ(1)=0,所以ea-a-e+1≤0的解为a≤1.
因为a>0,所以正实数a的取值范围为(0,1].
12.(2018·石家庄二中模拟)已知函数f(x)=(2-a)(x-1)-2ln x,g(x)=xe1-x(a∈R,e为自然对数的底数).
(1)若不等式f(x)>0对于一切x∈0,恒成立,求a的最小值;
(2)若对任意的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),使f(xi)=g(x0)成立,求a的取值范围.
解 (1)由题意得(2-a)(x-1)-2ln x>0在0,上恒成立,即a>2-在0,上恒成立.
令h(x)=2-,x∈0,,
则h′(x)=,x∈0,,
设φ(x)=2ln x+-2,x∈0,,
则φ′(x)=-=<0,
所以φ(x)>φ=2ln+2>0,
则h′(x)>0,因此h(x)
(2)因为g′(x)=(1-x)e1-x,
所以g(x)=xe1-x在(0,1)上单调递增,
在(1,e]上单调递减,由g(0)=0,g(1)=1,g(e)=e2-e∈(0,1),
得g(x)=xe1-x在(0,e]上的值域为(0,1],
因为f′(x)=,
所以当a≥2时,易得f(x)在(0,e]上单调递减;
当2-≤a<2时,易得f(x)在(0,e]上单调递减,
不符合题意.
当a<2-,此时f(x)在0,上单调递减,
在,e上单调递增,
令m(a)=f=a-2lna<2-,
则m′(a)=,易得m(a)在(-∞,0)上单调递增,
在0,2-上单调递减,m(a)≤m(0)=0,
注意到,当x→0时,f(x)→+∞,所以欲使对任意的x0∈(0,e],在(0,e]上总存在两个不同的xi(i=1,2),
使f(xi)=g(x0)成立,则需满足f(e)≥1,
即a≤2-,
又因为2--2-=>0,
所以2->2-,所以a≤2-,
综上,a∈-∞,2-.
13.(2018·湖北八市联考)已知函数f(x)=ex,g(x)=.
(1)设函数F(x)=f(x)+g(x),试讨论函数F(x)零点的个数;
(2)若a=-2,x>0,求证:f(x)·g(x)>+.
解 (1)函数F(x)的定义域为(-∞,a)∪(a,+∞).
当x∈(a,+∞)时,ex>0,>0,
∴F(x)=ex+>0,即F(x)在(a,+∞)上没有零点;
当x∈(-∞,a)时,F(x)=ex+=,
令h(x)=ex(x-a)+1(x
h′(x)=ex(x-a+1),h′(a-1)=0,
则当x∈(-∞,a-1)时,h′(x)<0,h(x)是减函数;
当x∈(a-1,a)时,h′(x)>0,h(x)是增函数,
∴h(x)在(-∞,a)上的最小值为h(a-1)=1-ea-1.
显然,当a=1时,h(a-1)=0,∴x=a-1是F(x)的唯一的零点;
当a<1时,h(a-1)=1-ea-1>0,∴F(x)没有零点;
当a>1时,h(a-1)=1-ea-1<0,且当x→-∞或x→a时,h(x)→1,∴F(x)有两个零点.
(2)证明:若a=-2,x>0,
要证f(x)·g(x)>+,
即要证ex>(x+2)+x2-4,
∵<=+1,
下证ex>(x+2)+1+x2-4,
设M(x)=ex-(x+2)+1-x2+4
=ex-x2-2x+2,
则M′(x)=ex-2x-2,令φ(x)=ex-2x-2,
令φ′(x)=ex-2=0,解得x=ln 2,
∴φ(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∵φ(1)φ(2)<0,φ(-1)φ(0)<0,
∴M′(x)在(0,+∞)上只有一个零点x0且1
∴M(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.
∴M(x)≥M(x)min=M(x0)=ex0-x-2x0+2=4-x>0,
∴ex>(x+2)+1+x2-4,
∴ex>(x+2)+x2-4,
∴f(x)·g(x)>+得证.
14.(2018·河南六市联考一)已知函数f(x)=ln x+x2-2kx(k∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,且x1
所以f′(x)=+x-2k=,
①当k≤0时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当k>0时,令t(x)=x2-2kx+1,
当Δ=4k2-4≤0,即0
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,
当Δ=4k2-4>0,即k>1时,x2-2kx+1=0,
则t(x)的两根为k±,
所以当x∈(0,k-)时,f′(x)>0,
当x∈(k-,k+)时,f′(x)<0,
当x∈(k+,+∞)时,f′(x)>0,
故当k∈(-∞,1]时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当k∈(1,+∞)时,f(x)在(0,k-)和(k+,+∞)上单调递增,在(k-,k+)上单调递减.
(2)证明:f(x)=ln x+x2-2kx(x>0),
f′(x)=+x-2k,
由(1)知当k≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,此时f(x)无极值,
当k>1时,f′(x)=+x-2k=,由f′(x)=0得x2-2kx+1=0,
Δ=4(k2-1)>0,设x2-2kx+1=0的两根为x1,x2,
则x1+x2=2k,x1x2=1,
其中0
从而f(x)有两个极值点x1,x2,且x1
=ln x2+x-(x1+x2)x2
=ln x2+x-+x2x2
=ln x2-x-1,
令g(x)=ln x-x2-1(x>1),
则g′(x)=-x<0,所以g(x)在(1,+∞)上单调递减,
且g(1)=-,故f(x2)<-.
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