《高考數(shù)學(xué) 江蘇專(zhuān)用理科專(zhuān)題復(fù)習(xí):專(zhuān)題專(zhuān)題3 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第22練 Word版含解析》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 江蘇專(zhuān)用理科專(zhuān)題復(fù)習(xí):專(zhuān)題專(zhuān)題3 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第22練 Word版含解析(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
訓(xùn)練目標(biāo)
(1)利用導(dǎo)數(shù)處理與函數(shù)零點(diǎn)有關(guān)的題型;(2)解題步驟的規(guī)范訓(xùn)練.
訓(xùn)練題型
(1)利用導(dǎo)數(shù)討論零點(diǎn)的個(gè)數(shù);(2)利用導(dǎo)數(shù)證明零點(diǎn)的唯一性;(3)根據(jù)零點(diǎn)個(gè)數(shù)借助導(dǎo)數(shù)求參數(shù)范圍.
解題策略
(1)注重?cái)?shù)形結(jié)合;(2)借助零點(diǎn)存在性定理處理零點(diǎn)的存在性問(wèn)題;結(jié)合單調(diào)性處理零點(diǎn)的唯一性問(wèn)題;(3)注意參變量分離.
1.(20xx廣東)設(shè)a>1,函數(shù)f(x)=(1+x2)ex-a.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)證明:f(x)在(-∞,+∞)上僅有一個(gè)零點(diǎn).
2.函數(shù)f(x)=x3-kx,其中實(shí)數(shù)k為常數(shù).
(1
2、)當(dāng)k=4時(shí),求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若曲線y=f(x)與直線y=k只有一個(gè)交點(diǎn),求實(shí)數(shù)k的取值范圍.
3.(20xx南京、鹽城、徐州二模)已知函數(shù)f(x)=1+lnx-,其中k為常數(shù).
(1)若k=0,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程;
(2)若k=5,求證:f(x)有且僅有兩個(gè)零點(diǎn);
(3)若k為整數(shù),且當(dāng)x>2時(shí),f(x)>0恒成立,求k的最大值.(參考數(shù)據(jù)ln8=2.08,ln9=2.20,ln10=2.30)
4.(20xx山東)設(shè)函數(shù)f(x)=(x+a)lnx,g(x)=.已知曲線y=f(x) 在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線2x-y=0平
3、行.
(1)求a的值;
(2)是否存在自然數(shù)k,使得方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內(nèi)存在唯一的根?如果存在,求出k;如果不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
5.已知函數(shù)f(x)=(x+a)ex,其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),a∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)當(dāng)a<1時(shí),試確定函數(shù)g(x)=f(x-a)-x2的零點(diǎn)個(gè)數(shù),并說(shuō)明理由.
答案精析
1.(1)解 f′(x)=2xex+(1+x2)ex
=(x2+2x+1)ex
=(x+1)2ex,?x∈R,f′(x)≥0恒成立.
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
(2)證明 ∵f(0)=1-a,
f(a
4、)=(1+a2)ea-a,
∵a>1,∴f(0)<0,
f(a)>2aea-a>2a-a=a>0,
∴f(0)f(a)<0,
∴f(x)在(0,a)上有一個(gè)零點(diǎn),
又∵f(x)在(-∞,+∞)上遞增,
∴f(x)在(0,a)上僅有一個(gè)零點(diǎn),
∴f(x)在(-∞,+∞)上僅有一個(gè)零點(diǎn).
2.解 (1)因?yàn)閒′(x)=x2-k,
當(dāng)k=4時(shí),f′(x)=x2-4,
令f′(x)=x2-4=0,所以x1=2,x2=-2.
f′(x)、f(x)隨x的變化情況如下表:
x
(-∞,-2)
-2
(-2,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
5、
f(x)
極大值
極小值
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-2),(2,+∞);
單調(diào)遞減區(qū)間是(-2,2).
(2)令g(x)=f(x)-k,
由題意知,g(x)只有一個(gè)零點(diǎn).
因?yàn)間′(x)=f′(x)=x2-k.
當(dāng)k=0時(shí),g(x)=x3,
所以g(x)只有一個(gè)零點(diǎn)0.
當(dāng)k<0時(shí),g′(x)=x2-k>0對(duì)x∈R恒成立,
所以g(x)單調(diào)遞增,所以g(x)只有一個(gè)零點(diǎn).
當(dāng)k>0時(shí),令g′(x)=f′(x)=x2-k=0,解得x1=或x2=-.
g′(x),g(x)隨x的變化情況如下表:
x
(-∞,-)
-
(-,)
6、(,+∞)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
g(x)有且僅有一個(gè)零點(diǎn)等價(jià)于g(-)<0,
即k-k<0,解得0<k<.
綜上所述,k的取值范圍是k<.
3.(1)解 當(dāng)k=0時(shí),f(x)=1+lnx.
因?yàn)閒′(x)=,從而f′(1)=1.
又f(1)=1,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y-1=x-1,即x-y=0.
(2)證明 當(dāng)k=5時(shí),f(x)=lnx+-4.
因?yàn)閒′(x)=,
所以當(dāng)x∈(0,10)時(shí),
f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(10,+∞)時(shí),f′(x)>0
7、,
f(x)單調(diào)遞增.
所以當(dāng)x=10時(shí),f(x)有極小值.
因?yàn)閒(10)=ln10-3<0,f(1)=6>0,
所以f(x)在(1,10)之間有一個(gè)零點(diǎn).
因?yàn)閒(e4)=4+-4>0,
所以f(x)在(10,e4)之間有一個(gè)零點(diǎn),
從而f(x)有且僅有兩個(gè)不同的零點(diǎn).
(3)解 方法一 由題意知,1+lnx->0對(duì)x∈(2,+∞)恒成立,
即k<對(duì)x∈(2,+∞)恒成立.
令h(x)=,
則h′(x)=.
設(shè)v(x)=x-2lnx-4,則v′(x)=.
當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),v′(x)>0,
所以v(x)在(2,+∞)上為增函數(shù).
因?yàn)関(8)=8-2ln8
8、-4=4-2ln8<0,
v(9)=5-2ln9>0,
所以存在x0∈(8,9),v(x0)=0,
即x0-2lnx0-4=0.
當(dāng)x∈(2,x0)時(shí),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增.
所以當(dāng)x=x0時(shí),h(x)的最小值為h(x0)=.
因?yàn)閘nx0=,所以h(x0)=∈(4,4.5),
故所求的整數(shù)k的最大值為4.
方法二 由題意知,1+lnx-
>0對(duì)x∈(2,+∞)恒成立.
f(x)=1+lnx-,
f′(x)=.
①當(dāng)2k≤2,即k≤1時(shí),
f′(x)>0對(duì)x∈(2,+∞)恒成立,
所以f(x)
9、在(2,+∞)上單調(diào)遞增.
而f(2)=1+ln2>0成立,所以滿(mǎn)足要求.
②當(dāng)2k>2,即k>1時(shí),
當(dāng)x∈(2,2k)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(2k,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
所以當(dāng)x=2k時(shí),f(x)有最小值f(2k)=2+ln2k-k,
從而f(x)>0在x∈(2,+∞)時(shí)恒成立,
等價(jià)于2+ln2k-k>0.
令g(k)=2+ln2k-k,
則g′(k)=<0,
從而g(k)在(1,+∞)上為減函數(shù).
因?yàn)間(4)=ln8-2>0,g(5)=ln10-3<0,
所以使2+ln2k-k>0成立的最大正整數(shù)k=4.
綜合
10、①②知,所求的整數(shù)k的最大值為4.
4.解 (1)由題意知,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為2,所以f′(1)=2,
又f′(x)=lnx++1,所以a=1.
(2)當(dāng)k=1時(shí),方程f(x)=g(x)在(1,2)內(nèi)存在唯一的根.
設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=(x+1)lnx-,
當(dāng)x∈(0,1]時(shí),h(x)<0.
又h(2)=3ln2-=ln8->1-1=0,
所以存在x0∈(1,2),使得h(x0)=0.
因?yàn)閔′(x)=lnx++1+,
所以當(dāng)x∈(1,2)時(shí),h′(x)>1->0,
當(dāng)x∈2,+∞)時(shí),h′(x)>0,
所以當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí)
11、,h(x)單調(diào)遞增,
所以當(dāng)k=1時(shí),方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內(nèi)存在唯一的根.
5.解 (1)因?yàn)閒(x)=(x+a)ex,x∈R,
所以f′(x)=(x+a+1)ex.
令f′(x)=0,得x=-a-1.
當(dāng)x變化時(shí),f(x)和f′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,-a-1)
-a-1
(-a-1,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,-a-1),
單調(diào)遞增區(qū)間為(-a-1,+∞).
(2)結(jié)論:函數(shù)g(x)有且僅有一個(gè)零點(diǎn).
理由如下:
由g(x)=f(x-a)-x2=0,得方
12、程xex-a=x2,
顯然x=0為此方程的一個(gè)實(shí)數(shù)解,
所以x=0是函數(shù)g(x)的一個(gè)零點(diǎn).
當(dāng)x≠0時(shí),方程可化簡(jiǎn)為ex-a=x.
設(shè)函數(shù)F(x)=ex-a-x,
則F′(x)=ex-a-1,
令F′(x)=0,得x=a.
當(dāng)x變化時(shí),F(xiàn)(x)和F′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,a)
a
(a,+∞)
F′(x)
-
0
+
F(x)
極小值
即F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(a,+∞),
單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,a).
所以F(x)的最小值
F(x)min=F(a)=1-a.
因?yàn)閍<1,
所以F(x)min=F(a)=1-a>0,
所以對(duì)于任意x∈R,F(xiàn)(x)>0,
因此方程ex-a=x無(wú)實(shí)數(shù)解.
所以當(dāng)x≠0時(shí),函數(shù)g(x)不存在零點(diǎn).
綜上,函數(shù)g(x)有且僅有一個(gè)零點(diǎn).