《2019年高考數(shù)學復(fù)習大二輪精準提分練習第二篇 第28練》由會員分享�����,可在線閱讀�����,更多相關(guān)《2019年高考數(shù)學復(fù)習大二輪精準提分練習第二篇 第28練(14頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、
第28練 導數(shù)的綜合應(yīng)用[壓軸大題突破練]
[明晰考情] 1.命題角度:函數(shù)與方程�����、不等式的交匯是考查的熱點�����,常以指數(shù)函數(shù)�����、對數(shù)函數(shù)為載體考查函數(shù)的零點(方程的根)�����、比較大小�����、不等式證明�����、不等式恒成立與能成立問題.2.題目難度:偏難題.
考點一 利用導數(shù)研究函數(shù)的零點(方程的根)
方法技巧 求解函數(shù)零點(方程根)的個數(shù)問題的基本思路
(1)轉(zhuǎn)化為函數(shù)的圖象與x軸(或直線y=k)在該區(qū)間上的交點問題.
(2)利用導數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上單調(diào)性�����、極值(最值)�����、端點值等性質(zhì)�����,進而畫出其圖象.
(3)結(jié)合圖象求解.
1.設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c.
(1)求曲線y=
2、f(x)在點(0�����,f(0))處的切線方程�����;
(2)設(shè)a=b=4�����,若函數(shù)f(x)有三個不同零點�����,求c的取值范圍.
解 (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c�����,
得f′(x)=3x2+2ax+b.
∵f(0)=c�����,f′(0)=b�����,
∴曲線y=f(x)在點(0�����,f(0))處的切線方程為y=bx+c.
(2)當a=b=4時�����,f(x)=x3+4x2+4x+c�����,
∴f′(x)=3x2+8x+4.
令f′(x)=0�����,得3x2+8x+4=0�����,
解得x=-2或x=-.
當x變化時�����,f(x)與f′(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上的變化情況如下:
x
(-∞�����,-2)
-2
-
f
3�����、′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
c
↘
c-
↗
∴當c>0且c-<0時�����,f(-4)=c-16<0�����,f(0)=c>0�����,存在x1∈(-4�����,-2)�����,x2∈,x3∈�����,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的單調(diào)性知�����,當且僅當c∈時�����,函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個不同零點.
2.(2018·咸陽模擬)已知函數(shù)f(x)=-2ln x(a∈R�����,a≠0).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性�����;
(2)若函數(shù)f(x)有最小值�����,記為g(a)�����,關(guān)于a的方程g(a)+a--1=m有三個不同的實數(shù)根�����,求實數(shù)m的取值范圍.
解 (1)f′(x
4�����、)=-(x>0)�����,
當a<0時�����,f′(x)<0�����,則f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減�����;
當a>0時�����,f′(x)=�����,
則f(x)在(0�����,)上單調(diào)遞減�����,在(�����,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)由(1)知�����, a>0�����,f(x)min=f()=1-ln a�����,即g(a)=1-ln a�����,
方程g(a)+a--1=m�����,即m=a-ln a-(a>0)�����,
令F(a)=a-ln a-(a>0)�����,則F′(a)=1-+=,
知F(a)在和上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減�����,
F(a)極大值=F=-+ln 3�����,F(xiàn)(a)極小值=F=-ln 2+ln 3.
依題意得實數(shù)m的取值范圍是.
3.已知a∈R�����,函數(shù)f(x)=ex-a
5�����、x(e=2.718 28…是自然對數(shù)的底數(shù)).
(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-e�����,-1)上是減函數(shù)�����,求實數(shù)a的取值范圍�����;
(2)若函數(shù)F(x)=f(x)-(ex-2ax+2ln x+a)在區(qū)間內(nèi)無零點�����,求實數(shù)a的最大值.
解 (1)由f(x)=ex-ax�����,得f′(x)=ex-a且f′(x)在R上單調(diào)遞增.
若f(x)在區(qū)間(-e�����,-1)上是減函數(shù)�����,只需f′(x)≤0在(-e�����,-1)上恒成立.
因此只需f′(-1)=e-1-a≤0,解得a≥.
又當a=時�����,f′(x)=ex-≤0�����,當且僅當x=-1時取等號.
所以實數(shù)a的取值范圍是.
(2)由已知得F(x)=a(x-1)-2ln x
6�����、�����,且F(1)=0�����,
則F′(x)=a-==�����,x>0.
①當a≤0時�����,F(xiàn)′(x)<0�����,F(xiàn)(x)在區(qū)間(0�����,+∞)上單調(diào)遞減�����,
結(jié)合F(1)=0知�����,當x∈時�����,F(xiàn)(x)>0.
所以F(x)在內(nèi)無零點.
②當a>0時�����,令F′(x)=0,得x=.
若≥�����,即a∈(0�����,4]時�����,
F(x)在上是減函數(shù).
又x→0時�����,F(xiàn)(x)→+∞.
要使F(x)在內(nèi)無零點�����,只需F=--2ln≥0�����,則04時�����,則F(x)在上是減函數(shù)�����,在上是增函數(shù).
所以F(x)min=F=2-a-2ln�����,
令φ(a)=2-a-2ln�����,
則φ′(a)=-1+=<0.
所以φ(a)在(4�����,
7�����、+∞)上是減函數(shù),
則φ(a)<φ(4)=2ln 2-2<0.
因此F<0�����,所以F(x)在x∈內(nèi)一定有零點�����,不合題意�����,舍去.
綜上�����,函數(shù)F(x)在內(nèi)無零點�����,應(yīng)有a≤4ln 2�����,所以實數(shù)a的最大值為4ln 2.
考點二 利用導數(shù)證明不等式問題
方法技巧 利用導數(shù)證明不等式f(x)>g(x)在區(qū)間D上恒成立的基本方法是構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-g(x),然后根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性或者函數(shù)的最值證明函數(shù)h(x)>0.其中找到函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點是解題的突破口.
4.設(shè)函數(shù)f(x)=ln x-x+1.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性�����;
(2)證明:當x∈(1�����,+∞)時�����,1
8�����、<0)�����,得f′(x)=-1.
令f′(x)=0�����,解得x=1.
當00�����,f(x)單調(diào)遞增�����;
當x>1時�����,f′(x)<0�����,f(x)單調(diào)遞減.
因此�����,f(x)在(0�����,1)上為增函數(shù),在(1�����,+∞)上為減函數(shù).
(2)證明 當x∈(1�����,+∞)時�����,1<1時�����,f′(x)<0恒成立�����,即f(x)在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減�����,可得f(x)1�����,
則F′(x)=1+ln x-1=ln
9、x�����,
當x>1時�����,F(xiàn)′(x)>0�����,可得F(x)在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增�����,
即有F(x)>F(1)=0�����,
即有xln x>x-1.綜上�����,原不等式得證.
5.(2018·全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=-x+aln x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性�����;
(2)若f(x)存在兩個極值點x1�����,x2�����,
證明:<a-2.
(1)解 f(x)的定義域為(0�����,+∞)�����,
f′(x)=--1+=-.
①若a≤2�����,則f′(x)≤0,當且僅當a=2�����,x=1時�����,f′(x)=0�����,
所以f(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞減.
②若a>2�����,令f′(x)=0�����,得
x=或x=.
當x∈∪時�����,f′(x)<0�����;
當
10�����、x∈時�����,f′(x)>0.
所以f(x)在�����,上單調(diào)遞減�����,在上單調(diào)遞增.
(2)證明 由(1)知�����,f(x)存在兩個極值點當且僅當a>2.
由于f(x)的兩個極值點x1,x2滿足x2-ax+1=0�����,
所以x1x2=1�����,不妨設(shè)x1<x2�����,則x2>1.
由于=--1+a
=-2+a=-2+a�����,
所以<a-2等價于-x2+2ln x2<0.
設(shè)函數(shù)g(x)=-x+2ln x�����,
由(1)知�����,g(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞減.
又g(1)=0�����,從而當x∈(1�����,+∞)時�����,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0�����,即<a-2.
6.設(shè)函數(shù)f(x)=e2x-aln x.
(1)討論f(
11�����、x)的導函數(shù)f′(x)零點的個數(shù)�����;
(2)證明:當a>0時,f(x)≥2a+aln.
(1)解 f(x)的定義域為(0�����,+∞)�����,
f′(x)=2e2x-(x>0).
當a≤0時�����,f′(x)>0�����,f′(x)沒有零點�����;
當a>0時�����,設(shè)u(x)=e2x�����,v(x)=-�����,
因為u(x)=e2x在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增�����,v(x)=-
在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增�����,所以f′(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增.
又f′(a)>0,當b滿足00時�����,f′(x)存在唯一零點.
(2)證明 由(1)�����,可設(shè)f′(x)在(0�����,+∞)上的唯一零點為x0�����,當x∈(0,x0
12�����、)時�����,f′(x)<0�����;
當x∈(x0�����,+∞)時�����,f′(x)>0.
故f(x)在(0�����,x0)上單調(diào)遞減�����,在(x0�����,+∞)上單調(diào)遞增�����,
所以當x=x0時�����,f(x)取得最小值�����,最小值為f(x0).
由于-=0�����,
所以f(x0)=-aln x0=+2ax0-2ax0-aln x0=+2ax0+aln≥2a+aln.
當且僅當x0=時�����,取等號.
故當a>0時,f(x)≥2a+aln.
考點三 不等式恒成立或有解問題
方法技巧 不等式恒成立�����、能成立問題常用解法
(1)分離參數(shù)后轉(zhuǎn)化為求最值�����,不等式恒成立問題在變量與參數(shù)易于分離的情況下�����,采用分離參數(shù)轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題�����,形如a>f(x)
13�����、max或a
14�����、)在(0�����,1)上單調(diào)遞減.
若f(x)在(0�����,1)上單調(diào)遞增�����,則f′(1)≥0,即a≥e�����;
若f(x)在(0�����,1)上單調(diào)遞減�����,則f′(0)≤0�����,即a≤-1.
綜上可知�����,a的取值范圍為(-∞�����,-1]∪[e�����,+∞).
(2)由題意知�����,y=f(x)+exln x
=ex>0恒成立�����,
令g(x)=-x++ln x(x>0)�����,
g′(x)=�����,
令t(x)=ex-1-x�����,t′(x)=ex-1-1�����,當x>1時,t′(x)>0�����,t(x)單調(diào)遞增�����,當0
15�����、(x)單調(diào)遞減�����,∴g(x)≥g(1)=�����,
結(jié)合題意�����,知a>0,故a的最小整數(shù)解為1.
8.已知函數(shù)f(x)=ln x.
(1)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+x2有兩個極值點�����,求實數(shù)a的取值范圍�����;
(2)若關(guān)于x的方程f(x)=m(x+1)(m∈Z)有實數(shù)解�����,求整數(shù)m的最大值.
解 (1)g(x)=ln x-ax+x2(x>0)�����,
則g′(x)=�����,
由題意得方程x2-ax+1=0有兩個不等的正實數(shù)根�����,設(shè)兩根為x1�����,x2�����,
則即a的取值范圍為(2�����,+∞).
(2)方程ln x=m(x+1)�����,即m=�����,
設(shè)h(x)=(x>0)�����,則h′(x)=�����,
令φ(x)=-ln x(x>0
16、)�����,則φ′(x)=--<0�����,
φ(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞減�����,h′(e)=>0�����,
h′(e2)=<0�����,
存在x0∈(e,e2)�����,使得h′(x0)=0�����,即=ln x0�����,
當x∈(0�����,x0)時�����,h′(x)>0�����,h(x)單調(diào)遞增�����;當x∈(x0�����,+∞)時�����,h′(x)<0�����,h(x)單調(diào)遞減�����,
∴h(x)max==∈�����,
即m≤h(x)max(m∈Z)�����,
故m≤0,經(jīng)檢驗當m=0時滿足題意�����,∴整數(shù)m的最大值為0.
9.已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R)�����,g(x)=x2+ex-xex.
(1)當x∈[1�����,e]時�����,求f(x)的最小值�����;
(2)當a<1時�����,若存在x1∈[e
17�����、�����,e2]�����,使得對任意的x2∈[-2�����,0]�����,f(x1)<g(x2)恒成立�����,求a的取值范圍.
解 (1)f(x)的定義域為(0�����,+∞),f′(x)=.
①若a≤1�����,當x∈[1�����,e]時�����,f′(x)≥0�����,
則f(x)在[1�����,e]上為增函數(shù)�����,f(x)min=f(1)=1-a.
②若1<a<e�����,
當x∈[1�����,a]時�����,f′(x)≤0�����,f(x)為減函數(shù)�����;
當x∈[a�����,e]時�����,f′(x)≥0,f(x)為增函數(shù).
所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1.
③若a≥e�����,當x∈[1�����,e]時�����,f′(x)≤0�����,f(x)在[1�����,e]上為減函數(shù)�����,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-
18�����、.
綜上�����,當a≤1時�����,f(x)min=1-a�����;
當1<a<e時�����,f(x)min=a-(a+1)ln a-1�����;
當a≥e時�����,f(x)min=e-(a+1)-.
(2)由題意知,f(x)(x∈[e�����,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2�����,0])的最小值.
由(1)知�����,f(x)在[e�����,e2]上單調(diào)遞增�����,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.
g′(x)=(1-ex)x.
當x∈[-2�����,0]時�����,g′(x)≤0�����,g(x)為減函數(shù)�����,
g(x)min=g(0)=1�����,
所以e-(a+1)-<1�����,
即a>�����,所以a的取值范圍為.
典例 (12分)已知函數(shù)f(x)=ln x
19、-mx+m�����,m∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間�����;
(2)若f(x)≤0在x∈(0�����,+∞)上恒成立�����,求實數(shù)m的值�����;
(3)在(2)的條件下�����,對任意的0<a<b�����,求證:<.
審題路線圖
(1)―→―→
(2)―→―→―→―→
(3)―→
規(guī)范解答·評分標準
(1)解 f′(x)=-m=(x∈(0�����,+∞)).
當m≤0時�����,f′(x)>0恒成立�����,則函數(shù)f(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增�����;
當m>0時�����,由f′(x)=-m=>0,
可得x∈�����,則f(x)在上單調(diào)遞增�����,
由f′(x)=-m=<0�����,可得x∈�����,
則f(x)在上單調(diào)遞減. …………………………………………………………
20�����、…4分
(2)解 由(1)知�����,當m≤0時顯然不成立�����;
當m>0時,f(x)max=f=ln -1+m
=m-ln m-1�����,
只需m-ln m-1≤0即可�����,令g(x)=x-ln x-1�����,
則g′(x)=1-�����,
函數(shù)g(x)在(0�����,1)上單調(diào)遞減�����,在(1,+∞)上單調(diào)遞增�����,所以g(x)min=g(1)=0.
故f(x)≤0在x∈(0�����,+∞)上恒成立時�����,m=1.………………………………………………8分
(3)證明?����。剑剑?=·-1�����,
由0<a<b�����,得>1�����,由(2)得0
21�����、
構(gòu)建答題模板
[第一步] 求導數(shù).
[第二步] 看性質(zhì):根據(jù)導數(shù)討論函數(shù)的單調(diào)性�����、極值�����、最值等性質(zhì).
[第三步] 用性質(zhì):將題中條件或要證結(jié)論轉(zhuǎn)化�����,如果成立或有解問題可轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值�����,證明不等式可利用函數(shù)單調(diào)性和放縮法.
[第四步] 得結(jié)論:審視轉(zhuǎn)化過程的合理性.
[第五步] 再反思:回顧反思�����,檢查易錯點和步驟規(guī)范性.
1.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-mln x�����,g(x)=x2-(m+1)x�����,m>0.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間�����;
(2)當m≥1時�����,討論函數(shù)f(x)與g(x)圖象的交點個數(shù).
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域為(0�����,+∞)�����,
f′(x)=.
當
22、0<x<時�����,f′(x)<0�����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減�����,
當x>時�����,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
綜上可知�����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是[�����,+∞)�����,單調(diào)遞減區(qū)間是(0�����,].
(2)令F(x)=f(x)-g(x)
=-x2+(m+1)x-mln x�����,x>0�����,
問題等價于求函數(shù)F(x)的零點個數(shù).
F′(x)=-�����,
當m=1時,F(xiàn)′(x)≤0�����,函數(shù)F(x)為減函數(shù)�����,
注意到F(1)=>0�����,F(xiàn)(4)=-ln 4<0�����,
所以F(x)有唯一零點.
當m>1時�����,若0<x<1或x>m�����,則F′(x)<0�����;
若1<x<m�����,則F′(x)>0�����,
所以函數(shù)F(x)在(0�����,1)和(m�����,+∞)
23�����、上單調(diào)遞減�����,在(1,m)上單調(diào)遞增�����,
注意到F(1)=m+>0�����,F(xiàn)(2m+2)=-mln(2m+2)<0�����,
所以F(x)有唯一零點.
綜上�����,函數(shù)F(x)有唯一零點�����,即兩函數(shù)圖象總有一個交點.
2.(2017·全國Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性�����;
(2)當a<0時�����,證明f(x)≤--2.
(1)解 f(x)的定義域為(0�����,+∞)�����,
f′(x)=+2ax+2a+1=.
若a≥0�����,則當x∈(0�����,+∞)時�����,f′(x)>0�����,
故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
若a<0�����,則當x∈時�����,f′(x)>0�����;
當x∈時�����,f′(x)<0
24�����、.
故f(x)在上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減.
綜上�����,當a≥0�����,f(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增�����;當a<0時�����,f(x)在上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減.
(2)證明 由(1)知�����,當a<0時,f(x)在x=-處取得最大值�����,最大值為f=ln-1-�����,
所以f(x)≤--2等價于ln-1-≤--2�����,
即ln++1≤0.
設(shè)g(x)=ln x-x+1(x>0)�����,
則g′(x)=-1.
當x∈(0�����,1)時�����,g′(x)>0;
當x∈(1�����,+∞)時�����,g′(x)<0.
所以g(x)在(0�����,1)上單調(diào)遞增�����,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減.
故當x=1時�����,g(x)取得最大值�����,最大值為g(1)=0.
所以當x
25�����、>0時�����,g(x)≤0.
從而當a<0時�����,ln++1≤0�����,
即f(x)≤--2.
3.已知函數(shù)f(x)=-ln x.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間�����;
(2)求函數(shù)f(x)在上的最大值和最小值(其中e是自然對數(shù)的底數(shù))�����;
(3)求證:ln≤.
(1)解 f(x)=-ln x=1--ln x,
f(x)的定義域為(0�����,+∞).
∵f′(x)=-=�����,
由f′(x)>0�����,得01�����,
∴f(x)=1--ln x在(0�����,1)上單調(diào)遞增�����,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減.
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0�����,1)�����,單調(diào)遞減區(qū)間為(1�����,+∞).
(2)解 由(1)得f
26�����、(x)在上單調(diào)遞增,在(1�����,e]上單調(diào)遞減�����,
∴f(x)在上的最大值為f(1)=1--ln 1=0.
又f=1-e-ln=2-e�����,f(e)=1--ln e=-�����,且f
27�����、)已知函數(shù)f(x)=a+bln x(其中a�����,b∈R).
(1)當b=-4時�����,若f(x)在其定義域內(nèi)為單調(diào)函數(shù)�����,求a的取值范圍�����;
(2)當a=-1時�����,是否存在實數(shù)b�����,使得當x∈時�����,不等式f(x)>0恒成立�����,如果存在�����,求b的取值范圍,如果不存在�����,請說明理由.
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域是(0�����,+∞)�����,當b=-4時�����,
f′(x)=.
若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞增�����,則a≥=.
∵max=1�����,∴a≥1�����;
若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞減�����,則a≤=�����,
∵min在x+→+∞時取得�����,即→0.
∴a≤0.
綜上�����,a≤0或a≥1.
(2)f(x)=-+bln x>0在x∈[e�����,e2]上恒
28�����、成立,
令y=ln x-�����,x∈[e�����,e2]�����,y′=+>0�����,函數(shù)y=ln x-在x∈[e�����,e2]上單調(diào)遞增�����,故當x=e時,y取最小值1->0�����,故y=ln x->0在x∈[e�����,e2]上恒成立�����,
故問題轉(zhuǎn)化為b>在x∈[e�����,e2]上恒成立�����,
令h(x)=�����,x∈[e�����,e2]�����,h′(x)=�����,
令m(x)=ln x--1�����,x∈[e�����,e2]�����,m′(x)=+>0�����,
而m(e)<0,m(e2)>0�����,
故存在x0∈[e�����,e2]�����,使得h(x)在[e�����,x0)上單調(diào)遞減�����,在(x0�����,e2]上單調(diào)遞增�����,
∴h(x)max=h(e2)或h(e)�����,
∵h(e2)=.
綜上�����,存在b滿足題意�����,此時b∈.
2019年高考數(shù)學復(fù)習大二輪精準提分練習第二篇 第28練
