2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的概念及其簡單應(yīng)用 理
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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的概念及其簡單應(yīng)用 理 導(dǎo)數(shù)的幾何意義及導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算 1.(xx洛陽統(tǒng)考)已知直線m:x+2y-3=0,函數(shù)y=3x+cos x的圖象與直線l相切于Ρ點,若l⊥m,則Ρ點的坐標(biāo)可能是( B ) (A)(-,-) (B)(,) (C)(,) (D)(-,-) 解析:由l⊥m可得直線l的斜率為2,函數(shù)y=3x+cos x的圖象與直線l相切于Ρ點,也就是函數(shù)在P點的導(dǎo)數(shù)值為2,而y ′=3-sin x=2,解得sin x=1,只有B,D符合要求,而D中的點不在函數(shù)圖象上,因此選B. 2.(xx廣東卷)曲線y=e-5x+2在點(0,
2、3)處的切線方程為 .? 解析:由題意知點(0,3)是切點.y′=-5e-5x,令x=0,得所求切線斜率為-5.從而所求方程為5x+y-3=0. 答案:5x+y-3=0 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 3.(xx遼寧沈陽市質(zhì)檢)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(x)+ f′(x)>1,f(0)=4,則不等式f(x)>+1(e為自然對數(shù)的底數(shù))的解集為( A ) (A)(0,+∞) (B)(-∞,0)∪(3,+∞) (C)(-∞,0)∪(0,+∞) (D)(3,+∞) 解析:不等式f(x)>+1可以轉(zhuǎn)化為exf(x)-ex-3>0 令g(x)=ex
3、f(x)-ex-3, 所以g′(x)=ex(f(x)+f′(x))-ex=ex(f(x)+f′(x)-1)>0, 所以g(x)在R上單調(diào)遞增, 又因為g(0)=f(0)-4=0, 所以g(x)>0?x>0,即不等式的解集是(0,+∞).故選A. 4.(xx遼寧卷)當(dāng)x∈[-2,1]時,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是( C ) (A)[-5,-3] (B)[-6,-] (C)[-6,-2] (D)[-4,-3] 解析:當(dāng)x∈(0,1]時,得a≥-3()3-4()2+, 令t=, 則t∈[1,+∞),a≥-3t3-4t2+t, 令g(t)=-3t
4、3-4t2+t,t∈[1,+∞), 則g′(t)=-9t2-8t+1=-(t+1)(9t-1), 顯然在[1,+∞)上,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減, 所以g(t)max=g(1)=-6, 因此a≥-6; 同理,當(dāng)x∈[-2,0)時,得a≤-2. 由以上兩種情況得-6≤a≤-2. 顯然當(dāng)x=0時對任意實數(shù)a不等式也成立. 故實數(shù)a的取值范圍為[-6,-2]. 5.(xx河南鄭州市第二次質(zhì)檢)已知偶函數(shù)y= f (x)對于任意的x∈[0,)滿足f′(x)cos x+f(x)sin x>0(其中f′ (x)是函數(shù)f (x)的導(dǎo)函數(shù)),則下列不等式中成立的有 .?
5、(1)f(-) 6、 .(寫出所有正確條件的編號)?
①a=-3,b=-3;②a=-3,b=2;③a=-3,b>2;④a=0,b=2;⑤a=1,b=2.
解析:令f(x)=x3+ax+b,
則f′(x)=3x2+a.
當(dāng)a≥0時,f′(x)≥0,f(x)為增函數(shù),④⑤合題.
對于①,由a=b=-3,
得f(x)=x3-3x-3,f′(x)=3(x+1)(x-1),
f(x)極大值=f(-1)=-1<0,
f(x)極小值=f(1)=-5<0,
函數(shù)f(x)的圖象與x軸只有一個交點,
故x3+ax+b=0僅有一個實根;
對于②,由a=-3,b=2,
得f(x)=x3-3x+2,f′(x)= 7、3(x+1)(x-1),
f(x)極大值=f(-1)=4>0,f(x)極小值=f(1)=0,函數(shù)f(x)的圖象與x軸有兩個交點,
故x3+ax+b=0有兩個實根;
對于③,由a=-3,b>2,
得f(x)=x3-3x+b,f′(x)=3(x+1)(x-1),
f(x)極大值=f(-1)=2+b>0,
f(x)極小值=f(1)=b-2>0,
函數(shù)f(x)的圖象與x軸只有一個交點,
故x3+ax+b=0僅有一個實根.
答案:①③④⑤
【教師備用】 (xx上饒三模)已知函數(shù)f(x)=(mx+1)(ln x-3).
(1)若m=1,求曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程 8、;
(2)設(shè)點A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))滿足ln x1ln x2=3ln(x1·x2)-8,(x1≠x2),判斷是否存在點P(m,0),使得∠APB為直角?說明理由;
(3)若函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),求實數(shù)m的取值范圍.
解:(1)f′(x)=(ln x-3)+(x+1)·,
則f′(1)=-1,f(1)=-6,
所以切線方程為x+y+5=0.
(2)不存在點P(m,0),使得∠APB為直角,
依題意得=(x1-m,f(x1)),=(x2-m,f(x2)),
·=(x1-m)(x2-m)+f(x1)f(x2)
=(x1-m)(x2-m)+(m 9、x1+1)(ln x1-3)(mx2+1)(ln x2-3)
=x1x2-m(x1+x2)+m2+[m2x1x2+m(x1+x2)+1]·[ln x1ln x2-3(ln x1+ln x2)+9]
=x1x2-m(x1+x2)+m2+[m2x1x2+m(x1+x2)+1]
=(1+m2)(x1x2+1)>0,
所以不存在實數(shù)m,使得∠APB為直角.
(3)f′(x)=m(ln x-3)+(mx+1)·
=
=,
若函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),
則f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,有mx(ln x-2)+1≥0在(0,+∞)上恒成立,
設(shè)h(x)=x(ln x- 10、2),h′(x)=ln x-1,h(x)在(0,e)是減函數(shù),在(e,+∞)是增函數(shù),
所以h(x)的值域為[-e,+∞),即mt+1≥0在[-e,+∞)上恒成立.
有解得0≤m≤.
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值與最值
7.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-mln x,h(x)=x2-x+a.
(1)當(dāng)a=0時,f(x)≥h(x)在(1,+∞)上恒成立,求實數(shù)m的取值范圍;
(2)當(dāng)m=2時,若函數(shù)k(x)=f(x)-h(x)在[1,3]上恰有兩個不同的零點,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)是否存在實數(shù)m,使函數(shù)f(x)和函數(shù)h(x)在公共定義域上具有相同的單調(diào)性?若存在,求出m的值,若不存在,請說明 11、理由.
解:(1)由a=0,f(x)≥h(x),x∈(1,+∞)可得-mln x≥-x,即m≤.
記(x)=,則f(x)≥h(x)在(1,+∞)上恒成立等價于m≤(x)min,x∈(1,+∞).
求得′(x)=,當(dāng)x∈(1,e)時,′(x)<0;
當(dāng)x∈(e,+∞)時,′(x)>0,
故(x)在x=e處取得極小值,也是最小值,
即(x)min=(e)=e,故m≤e.
(2)函數(shù)k(x)=f(x)-h(x)在[1,3]上恰有兩個不同的零點等價于方程x-2ln x=a在[1,3]上恰有兩個相異實根.
令g(x)=x-2ln x,則g′(x)=1-.
當(dāng)x∈[1,2)時,g′(x) 12、<0;
當(dāng)x∈(2,3]時,g′(x)>0.
所以g(x)在[1,2]上是單調(diào)遞減函數(shù),在(2,3]上是單調(diào)遞增函數(shù).
故g(x)min=g(2)=2-2ln 2,又g(1)=1,g(3)=3-2ln 3,
g(1)>g(3),
所以只需g(2)0,由f′(x)>0可得2x2-m>0 13、,解得x>或x<-(舍去).
故m>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,),
而h(x)在(0,+∞)上的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,),單調(diào)遞增區(qū)間是(,
+∞),
故只需=,解得m=.
即當(dāng)m=時,函數(shù)f(x)和函數(shù)h(x)在其公共定義域上具有相同的單
調(diào)性.
定積分
8.(xx江西卷)若f(x)=x2+2f(x)dx,則f(x)dx等于( B )
(A)-1 (B)- (C) (D)1
解析:因為f(x)dx是常數(shù),
所以f′(x)=2x,
所以可設(shè)f(x)=x2+c(c為常數(shù)),
所以x2+c=x2+2(x3+cx)|,
解得c=-,
14、
f(x)dx=(x2+c)dx
=(x2-)dx
=(x3-x)|
=-.
故選B.
9.(xx福建卷)如圖,點A的坐標(biāo)為(1,0),點C的坐標(biāo)為(2,4),函數(shù)f(x)=x2.若在矩形ABCD內(nèi)隨機(jī)取一點,則此點取自陰影部分的概率等于 .?
解析:由題圖可知陰影部分的面積
S陰影=S矩形ABCD-x2dx
=1×4-|
=4-(-)=,
則所求事件的概率P===.
答案:
一、選擇題
1.(xx潮州二模)已知奇函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)<0在R上恒成立,且x,y滿足不等式f(x2-2x)+f(y2-2y)≥0,則的取值范圍是( A )
(A)[ 15、0,2] (B)[0,]
(C)[1,2] (D)[,2]
解析:因為函數(shù)y=f(x)為奇函數(shù),所以f(x2-2x)+f(y2-2y)≥0?f(x2-2x)≥f(2y-y2).
由函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)<0在R上恒成立知函數(shù)y=f(x)為減
函數(shù),
所以x2-2x≤2y-y2,即(x-1)2+(y-1)2≤2,
所以滿足該不等式的點(x,y)在以(1,1)為圓心,半徑為的圓及圓
內(nèi)部,
所以點(x,y)到原點的最小距離為0,最大距離為2,
所以的取值范圍是[0,2].故選A.
2.(xx黃岡三模)已知函數(shù)f(x)=a(x-)-2ln x(a∈R),g(x) 16、=-,若至少存在一個x0∈[1,e],使得f(x0)>g(x0)成立,則實數(shù)a的范圍為( D )
(A)[1,+∞) (B)(1,+∞)
(C)[0,+∞) (D)(0,+∞)
解析:設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=ax-2ln x,則h′(x)=a-.
若a≤0,則h′(x)<0,h(x)是減函數(shù),在[1,e]上的最大值為h(1)=
a≤0,
所以不存在x0∈[1,e],使得h(x0)>0,即f(x0)>g(x0)成立;
若a>0,則由h(1)=a>0知,總存在x0=1使得f(x0)>g(x0)成立.
故實數(shù)a的范圍為(0,+∞).
3.已知函數(shù)f(x)=(x2-2x)ex 17、,x∈[-2,+∞),f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),且f′(x)有兩個零點x1和x2(x1 18、f()=(2-2),所以f(x)的最小值為f(),即f(x2).
4.設(shè)函數(shù)f(x)滿足x2f′(x)+2xf(x)=,f(2)=,則x>0時,f(x)( D )
(A)有極大值,無極小值 (B)有極小值,無極大值
(C)既有極大值又有極小值 (D)既無極大值也無極小值
解析:由題知[f(x)·x2]′=>0,
令g(x)=f(x)·x2,則f(x)=,
f′(x)==.
令m(x)=ex-2g(x),
m′(x)=ex-2g′(x)=ex-2·
=ex(1-)=ex·.
則x>2時,m′(x)>0,m(x)為增函數(shù),
0 19、.
所以m(x)≥m(2)=e2-2×f(2)×4=e2-e2=0,
所以f′(x)≥0,即x>0時,f(x)為增函數(shù).
則函數(shù)f(x)無極大值也無極小值.故選D.
5.已知函數(shù)f(x)=(a∈R),若對于任意的x∈N*,f(x)≥3恒成立,則a的最小值等于( A )
(A)- (B)-3
(C)-4+3 (D)-6
解析:x∈N*時,不等式f(x)≥3可化為a≥-x-+3,設(shè)h(x)=-x-+3,則
h′(x)=-1+=,當(dāng)x∈(0,2)時,h′(x)>0,當(dāng)x∈(2,+∞)時,
h′(x)<0,所以x∈N*時,h(x)max=max{h(2),h(3)}=-,所以x 20、∈N*,f(x)≥3恒成立,只需a≥-即可.
6.(xx開封模擬)已知函數(shù)f(x)=ex-mx+1的圖象為曲線C,若曲線C存在與直線y=ex垂直的切線,則實數(shù)m的取值范圍是( B )
(A)(-∞,) (B)(,+∞)
(C)(,e) (D)(e,+∞)
解析:函數(shù)的f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=ex-m,
曲線C存在與直線y=ex垂直的切線,則切線斜率k=ex-m滿足(ex-m)e=-1,
即ex-m=-有解,
即m=ex+有解.
因為ex+>,
所以m>,故選B.
7.已知函數(shù)f(x)的定義域為[-1,5],部分對應(yīng)值如表.
x
-1
0
4
5
f(x) 21、
1
2
2
1
f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示.
下列關(guān)于函數(shù)f(x)的命題:
①函數(shù)y=f(x)是周期函數(shù);
②函數(shù)f(x)在[0,2]是減函數(shù);
③如果當(dāng)x∈[-1,t]時,f(x)的最大值是2,那么t的最大值為4;
④當(dāng)1
22、也滿足x∈[-1,t]時,f(x)的最大值是2,故③為假命題;
無法確定f(2)與1的大小關(guān)系,故④為假命題.故選D.
8.(xx湖南卷)已知函數(shù)f(x)=sin(x-),且f(x)dx=0,則函數(shù)f(x)的圖象的一條對稱軸是( A )
(A)x= (B)x= (C)x= (D)x=
解析:由定積分sin(x-)dx=-cos(x-)|=cos -sin +cos =0,得tan =,所以=+kπ(k∈Z),所以f(x)=sin(x--kπ)(k∈Z),由正弦函數(shù)的性質(zhì)知y=sin(x--kπ)與y=sin(x-)的圖象的對稱軸相同,令x-=nπ+,則x=nπ+(n∈Z),所以函數(shù)f( 23、x)的圖象的對稱軸為x=nπ+π(n∈Z),當(dāng)n=0,得x=,故選A.
9.(xx蘭州高三診斷)已知定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),滿足f′(x) 24、R),
所以函數(shù)g(x)在定義域上單調(diào)遞減,
因為f(x) 25、=-=-3,滿足條件,排除C,故選D.
11.(xx湖北卷)若函數(shù)f(x),g(x)滿足f(x)g(x)dx=0,則稱f(x),g(x)為區(qū)間[-1,1]上的一組正交函數(shù).給出三組函數(shù):①f(x)=sinx,g(x)=cos x;②f(x)=x+1,g(x)=x-1;③f(x)=x,g(x)=x2.
其中為區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù)的組數(shù)是( C )
(A)0 (B)1 (C)2 (D)3
解析:對于①,sin xcos xdx=sin xdx=0,所以①是區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù);對于②,(x+1)(x-1)dx=(x2-1)dx≠0,所以②不是區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù);對 26、于③,x·x2dx=x3dx=0,所以③是區(qū)間[-1,1]上的正交函數(shù).故選C.
12.(xx河北唐山市期末)設(shè)函數(shù)f(x)=ax3-x+1(x∈R),若對于任意x∈[-1,1]都有f(x)≥0,則實數(shù)a的取值范圍為( C )
(A)(-∞,2] (B)[0,+∞)
(C)[0,2] (D)[1,2]
解析:函數(shù)f(x)=ax3-x+1(x∈R),f′(x)=3ax2-1,
當(dāng)a<0時,f′(x)=3ax2-1<0,f(x)在[-1,1]上單調(diào)遞減,f(x)min=f(1)=a<0不符合題意;
當(dāng)a=0時,f(x)=-x+1,f(x)在[-1,1]上單調(diào)遞減,
f(x)mi 27、n=f(1)=0符合題意;
當(dāng)a>0時,f′(x)=3ax2-1≥0,
所以x≥或x≤-,
當(dāng)0<<1時,
即a>,f(x)在[-1,-]上單調(diào)遞增,在[-,]上單調(diào)遞減,在(,1]上單調(diào)遞增,
所以
所以
所以0符合題意;
綜上可得0≤a≤2.
二、填空題
13.(xx江西鷹潭一模)定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)f(x),已知y=ef′(x)的圖象如圖所示,則y=f(x)的增區(qū)間是 .?
解析:由題意如圖f′(x)≥0的區(qū)間是(-∞,2),
故函數(shù)y=f(x)的增 28、區(qū)間是(-∞,2),
答案:(-∞,2)
14.(xx九江一模)已知函數(shù)f(x)=x2+2ax-ln x,若f(x)在區(qū)間[,2]上是增函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是 .?
解析:因為f(x)在區(qū)間[,2]上是增函數(shù),
所以f′(x)=x+2a-≥0在[,2]上恒成立,
即2a≥-x+在[,2]上恒成立,
令g(x)=-x+,
因為g(x)在[,2]上是減函數(shù),
所以g(x)max=g()=,
所以2a≥即a≥.
答案:[,+∞)
15.(xx云南二模)已知e是自然對數(shù)的底數(shù),函數(shù)f(x)=(x2+ax-2)ex在區(qū)間(-3,-2)內(nèi)單調(diào)遞減,則實數(shù)a的取值范圍為 29、 .?
解析:由f(x)=(x2+ax-2)ex,得
f′(x)=[x2+(a+2)x+a-2]ex,
令g(x)=x2+(a+2)x+a-2,
因為Δ=(a+2)2-4(a-2)=a2+12>0,
所以g(x)有兩個不相等的實數(shù)根,
要使f(x)在[-3,-2]上單調(diào)遞減,
必須滿足
即解得a≥.
答案:[,+∞)
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性與極值、最值
訓(xùn)練提示:(1)利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性時不要忽視函數(shù)的定義域;
(2)函數(shù)y=f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增不等價于f′(x)≥0.一般來說,已知函數(shù)y=f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間,可以得到f′(x)≥0(有等號);求函數(shù) 30、y=f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間,解f′(x)>0(沒有等號)和確定定義域;
(3)f′(x0)=0是函數(shù)y=f(x)在x=x0處取得極值的必要不充分條件,而不是充要條件;
(4)不能將極值點與極值混為一談.函數(shù)有大于零的極值點,指的是極值點的橫坐標(biāo)大于零;函數(shù)有大于零的極值,指的是極值點的縱坐標(biāo)大于零;
(5)在求實際問題的最值時,一定要考慮實際問題的意義,不符合的值應(yīng)舍去.
1.(xx柳州市、北海市、欽州市模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=-x3+2ax2-3a2x+1,0
31、函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)),試確定實數(shù)a的取值范圍.
解:(1)因為f′(x)=-x2+4ax-3a2,且00時,得a 32、f′(x)]min=f′(1+a)=2a-1.
因為-a≤f′(x)≤a,
所以
此時,a∈.
當(dāng)≤a<1時,[f′(x)]max=f′(2a)=a2.
[f′(x)]min=min{f′(1-a),f′(1+a)},
因為-a≤f′(x)≤a,
所以
即
此時,≤a≤.
綜上可知,實數(shù)a的取值范圍為[,].
2.(xx貴州遵義市第二次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x-aln x,g(x)=-(a∈R).
(1)當(dāng)a=1時,求曲線f(x)在x=1處的切線方程;
(2)設(shè)函數(shù)h(x)=f(x)-g(x),求函數(shù)h(x)的單調(diào)區(qū)間;
(3)若在[1,e](e=2.718…)上 33、存在一點x0,使得f(x0) 34、x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
綜上a>-1時,h(x)的單調(diào)減區(qū)間為(0,1+a),單調(diào)增區(qū)間為(1+a,
+∞);
a≤-1時h(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞),無單調(diào)減區(qū)間.
(3)在[1,e]上存在一點x0,使得f(x0) 35、[1,e]上單調(diào)遞增,
所以h(x)的最小值為h(1),
由h(1)=1+1+a<0可得a<-2;
③當(dāng)12,
此時不存在x0使h(x0)<0成立.
綜上可得所求a的取值范圍是(-∞,-2)∪(,+∞).
【教師備用】 (xx東北三省四市聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=alnx-ax-3(a≠0).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若f(x)+(a+1)x+4-e≤0對任意x∈[ 36、e,e2]恒成立,求實數(shù)a的取值范圍(e為自然常數(shù));
(3)求證ln(22+1)+ln(32+1)+ln(42+1)+…+ln(n2+1)<1+2ln n!(n≥2,n∈N*).
(1)解:f′(x)=(x>0),
當(dāng)a>0時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,1],單調(diào)減區(qū)間為[1,+∞);
當(dāng)a<0時,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為[1,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(0,1].
(2)解:令F(x)=aln x-ax-3+ax+x+4-e=aln x+x+1-e,F′(x)==0,
若-a≤e,a≥-e,F(x)在[e,e2]上是增函數(shù),
F(x)max=F(e2)=2a+e2-e+1≤0,a≤ 37、,無解;
若e<-a≤e2,-e2≤a<-e,
F(x)在[e,-a]上是減函數(shù),在[-a,e2]上是增函數(shù),
F(e)=a+1≤0,a≤-1.
F(e2)=2a+e2-e+1≤0,a≤.
所以-e2≤a≤,
若-a>e2,a<-e2,
F(x)在[e,e2]上是減函數(shù),
F(x)max=F(e)=a+1≤0,a≤-1,所以a<-e2,
綜上所述a≤.
(3)證明:令a=-1,f(x)=-ln x+x-3,
所以f(1)=-2,
由(1)知f(x)=-ln x+x-3在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x∈(1,+∞)時f(x)>f(1),
即-ln x+x-1>0, 38、
所以ln x 39、(x>-1),曲線y=f(x)過點(e-1,e2-e+1),且在點(0,0)處的切線方程為y=0.
(1)求a,b的值;
(2)證明:當(dāng)x≥0時,f(x)≥x2;
(3)若當(dāng)x≥0時,f(x)≥mx2恒成立,求實數(shù)m的取值范圍.
(1)解:f′(x)=2a(x+1)ln(x+1)+a(x+1)+b,
因為f′(0)=a+b=0,
f(e-1)=ae2+b(e-1)
=a(e2-e+1)
=e2-e+1,
所以a=1,b=-1.
(2)證明:f(x)=(x+1)2ln(x+1)-x,
設(shè)g(x)=(x+1)2ln(x+1)-x-x2(x≥0),
則m(x)=g′(x)=2 40、(x+1)ln(x+1)-x,
m′(x)=2ln(x+1)+1>0,
所以m(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以m(x)≥m(0)=0,
所以g(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(x)≥g(0)=0.
所以f(x)≥x2.
(3)解:設(shè)h(x)=(x+1)2ln(x+1)-x-mx2,
h′(x)=2(x+1)ln(x+1)+x-2mx,
由(2)知(x+1)2ln(x+1)≥x2+x=x(x+1),
所以(x+1)ln(x+1)≥x,
所以h′(x)≥3x-2mx,
①當(dāng)3-2m≥0即m≤時,h′(x)≥0,
所以h(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,所以h( 41、x)≥h(0)=0,成立.
②當(dāng)3-2m<0即m>時,
n(x)=h′(x)=2(x+1)ln(x+1)-(1-2m)x,
n′(x)=2ln(x+1)+3-2m,
令n′(x)=0,得x0=-1>0,
所以n(x)在[0,x0)上單調(diào)遞減.
當(dāng)x∈[0,x0)時,n(x) 42、1,+∞)時,不等式f(x)≤x-1恒成立,求a的取值范圍.
解:(1)f′(x)=2ax-2a+,
由題知f′(1)=b=1,即f(x)=a(x-1)2+ln x,
f′(x)=2ax-2a+=,
由f(x)在[2,+∞)上為減函數(shù),則f′(x)≤0在[2,+∞)上恒成立,
即2ax2-2ax+1≤0在[2,+∞)上恒成立,
2a≤=-,
所以a的取值范圍是(-∞,-].
(2)令g(x)=f(x)-x+1=a(x-1)2+ln x-x+1,
則g(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,
g′(x)=2ax-2a+-1=,
當(dāng)a≤0即2a≤0時,g′(x)≤0,g(x)在[1 43、,+∞)上單調(diào)遞減,則g(x)≤g(1)=0,符合題意;
當(dāng)a≥即0<≤1時,g′(x)≥0,g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,則當(dāng)x>1時,g(x)>g(1)=0,矛盾;
當(dāng)01時,g(x)在[1,)上單調(diào)遞減,(,+∞)上單調(diào)遞增,而g(+1)=ln(+1)>0,矛盾;
綜上,a的取值范圍是(-∞,0].
2.已知函數(shù)f(x)=b(x+1)ln x-x+1,斜率為1的直線與函數(shù)f(x)的圖象相切于(1,0)點.
(1)求h(x)=f(x)-xln x的單調(diào)區(qū)間;
(2)當(dāng)實數(shù)0
44、知f′(x)=b(ln x+)-1,f′(1)=2b-1=1,b=1,h(x)=f(x)-xln x=ln x-x+1,
h′(x)=-1,
令h′(x)=-1>0,解得0 45、x2,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
極大值
↘
極小值
↗
此時g(x)的極小值點為x=1,極大值點為x=-1.
②若-1=1,a>0即a=,x1=x2=1,
則g′(x)≥0,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,無極值點.
③若-1>1,a>0即0x2=1,
x
(0,x2)
x2
(x2,x1)
x1
(x1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
極大值
↘
極小值
↗
此時g(x)的極大值點為x=1,極小值點x=-1.
綜上所述,當(dāng)
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