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    2022版新教材高考数学一轮复习18利用导数证明不等式_构造法证明不等式训练含解析新人教B版

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    这是一份2022版新教材高考数学一轮复习18利用导数证明不等式_构造法证明不等式训练含解析新人教B版,共6页。试卷主要包含了若0

    十八 利用导数证明不等式——构造法证明不等式

    (建议用时:45分钟)

    A组 全考点巩固练

    1.对x[0,+)ex1x的大小关系为(  )

    Aex1x   Bex<1x

    Cex1x   D.不确定

    A 解析:f(x)ex(1x).因为f(x)ex1,所以对x[0,+)f(x)0,故f(x)[0,+)上单调递增,故f(x)f(0)0,即ex1x.故选A.

    20<x1<x2<1,则(  )

    Aex2ex1>ln x2ln x1 

    Bex2ex1<ln x2ln x1

    Cx2ex1>x1ex2 

    Dx2ex1<x1ex2

    C 解析:f(x),则f(x).0<x<1时,f(x)<0,即f(x)(0,1)上单调递减.

    因为0<x1<x2<1

    所以f(x2)<f(x1),即<,所以x2ex1>x1ex2.故选C.

    3. e是自然对数的底数,则(  )

    A.>>   B.>>

    C.>>   D.>>

    A 解析:f(x),则f(x).

    0<x<e时,f(x)>0f(x)单调递增;

    x>e时,f(x)<0f(x)单调递减.

    所以f(x)f(e),排除CD.

    f(π)>f(4)>.故选A.

    4已知x1是函数f(x)ax3bxln x(a>0bR)的一个极值点,则ln ab1的大小关系是(  )

    Aln a>b1   Bln a<b1

    Cln ab1   D.以上都不对

    B 解析:f(x)3ax2b.

    因为x1f(x)的极值点,

    所以f(1)3ab10,即3a1b.

    g(a)ln a(b1)ln a3a2(a>0)

    g(a)3.

    g(a)>0,解得0<a<

    g(a)<0,解得a>.

    g(a)上单调递增,在上单调递减.

    g(a)maxg1ln 3<0,故ln a<b1.

    5证明:exln x>2.

    证明:f(x)exln x(x>0)

    f(x)ex.

    h(x)f(x),则h(x)ex>0

    所以f(x)(0,+)上单调递增.

    f2<0f(1)e1>0

    所以在上存在x0使f(x0)0,即x0=-ln x0.

    所以在(0x0)上,f(x)单调递减,在(x0,+)上单调递增,

    所以f(x)xx0处有极小值,也是最小值.

    所以f(x0)ex0ln x0x0>2,故f(x)>2,即exln x>2.

    6证明:当x[0,1]时,xsin xx.

    证明:f(x)sin xx,则f(x)cos x.

    x时,f(x)>0f(x)上单调递增;

    x时,f(x)<0f(x)上单调递减.

    f(0)0f(1)>0

    所以当x[0,1]时,f(x)0

    sin xx.

    H(x)sin xx

    则当x(0,1)时,H(x)cos x1<0

    所以H(x)[0,1]上单调递减,

    H(x)H(0)0,即sin xx.

    综上,当x[0,1]时,xsin xx.

    B组 新高考培优练

    7.已知函数f(x)ax2xln x.

    (1)若函数f(x)(0,+)上单调递增,求实数a的取值范围;

    (2)ae,证明:当x>0时,f (x)<xex.

    (1)解:由题意知,f(x)2axln x1.

    因为函数f(x)(0,+)上单调递增,所以当x>0时,f(x)0,即2a恒成立.

    g(x)(x>0),则g(x)=-

    易知g(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,则g(x)maxg(1)1

    所以2a1,即a.

    故实数a的取值范围是.

    (2)证明:ae,要证f(x)<xex

    只需证exln x<ex,即证exex<ln x.

    h(x)ln x(x>0),则h(x).

    易知h(x)上单调递减,在上单调递增,

    h(x)minh0

    所以ln x0.

    φ(x)exex,则φ(x)eex

    易知φ(x)(0,1)上单调递增,在(1,+)上单调递减,则φ(x)maxφ(1)0

    所以exex0.

    因为h(x)φ(x)不同时为0

    所以exex<ln x

    故原不等式成立.

    8设函数f(x)ax2(x1)ln x,曲线yf(x)在点(1f(1))处切线的斜率为0.

    (1)a的值;

    (2)求证:当0x2时,f(x)x.

    (1)解:f(x)2axln x1.

    由题意,可得f(1)2a20,所以a1.

    (2)证明:(1)f(x)x2(x1)·ln x

    要证当0x2时,f(x)x

    只需证当0x2时,xln x.

    g(x)xln xh(x)

    g(x)10,得x1

    易知g(x)(0,1)上单调递减,在(1,2]上单调递增,

    故当0x2时,g(x)ming(1)1.

    h(x),当0x2时,h(x)0

    所以h(x)(0,2]上单调递增,

    故当0x2时,h(x)maxh(2)1

    h(x)maxg(x)min

    故当0x2时,f(x)x.

    9.若函数f(x)exax1(a0)x0处取极值.

    (1)a的值,并判断该极值是函数的最大值还是最小值;

    (2)证明:1ln (n1)(nN*)

    (1)因为x0是函数极值点,所以f(0)0,所以a1.

    f(x)exx1,易知f(x)ex1.

    x(0,+)时,f(x)0

    x(0)时,f(x)0

    故极值f(0)是函数的最小值.

    (2)证明:(1)exx1.

    ln (x1)x,当且仅当x0时,等号成立,

    x(kN*)

    ln ,即ln

    所以ln (1k)ln k(k1,2n)

    累加得1ln (n1)(nN*)

    10已知函数f(x)ln xax2xaR.

    (1)a0时,求函数f(x)的图像在(1f(1))处的切线方程;

    (2)a=-2,正实数x1x2满足f(x1)f(x2)x1x20,求证:x1x2.

    (1)解:a0时,f(x)ln xx,则f(1)1,所以切点为(1,1).又因为f(x)1,所以切线斜率kf(1)2,故切线方程为y12(x1),即2xy10.

    (2)证明:a=-2时,f(x)ln xx2x(x0)

    f(x1)f(x2)x1x20

    ln x1xx1ln x2xx2x1x20

    从而(x1x2)2(x1x2)x1x2ln (x1x2)

    tx1x2(t0),令φ(t)tln t,得φ(t)1

    易知φ(t)在区间(0,1)上单调递减,在区间(1,+)上单调递增,所以φ(t)φ(1)1,所以(x1x2)2(x1x2)1.因为x10x20,所以x1x2成立.

     

     

     

     

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