2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)大二輪精準(zhǔn)提分練習(xí)第二篇 第28練
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2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)大二輪精準(zhǔn)提分練習(xí)第二篇 第28練
第28練導(dǎo)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(diǎn),常以指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)為載體考查函數(shù)的零點(diǎn)(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(diǎn)一利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(方程的根)方法技巧求解函數(shù)零點(diǎn)(方程根)的個(gè)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yk)在該區(qū)間上的交點(diǎn)問題.(2)利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上單調(diào)性、極值(最值)、端點(diǎn)值等性質(zhì),進(jìn)而畫出其圖象.(3)結(jié)合圖象求解.1.設(shè)函數(shù)f(x)x3ax2bxc.(1)求曲線yf(x)在點(diǎn)(0,f(0)處的切線方程;(2)設(shè)ab4,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn),求c的取值范圍.解(1)由f(x)x3ax2bxc,得f(x)3x22axb.f(0)c,f(0)b,曲線yf(x)在點(diǎn)(0,f(0)處的切線方程為ybxc.(2)當(dāng)ab4時(shí),f(x)x34x24xc,f(x)3x28x4.令f(x)0,得3x28x40,解得x2或x.當(dāng)x變化時(shí),f(x)與f(x)在區(qū)間(,)上的變化情況如下:x(,2)2f(x)00f(x)cc當(dāng)c>0且c<0時(shí),f(4)c16<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(dāng)且僅當(dāng)c時(shí),函數(shù)f(x)x34x24xc有三個(gè)不同零點(diǎn).2.(2018·咸陽模擬)已知函數(shù)f(x)2ln x(aR,a0).(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)a1m有三個(gè)不同的實(shí)數(shù)根,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.解(1)f(x)(x>0),當(dāng)a<0時(shí),f(x)<0,則f(x)在(0,)上單調(diào)遞減;當(dāng)a>0時(shí),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)minf()1ln a,即g(a)1ln a,方程g(a)a1m,即maln a(a>0),令F(a)aln 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(xiàn)(a)極大值Fln 3,F(xiàn)(a)極小值Fln 2ln 3.依題意得實(shí)數(shù)m的取值范圍是.3.已知aR,函數(shù)f(x)exax(e2.718 28是自然對(duì)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(shí)數(shù)a的取值范圍;(2)若函數(shù)F(x)f(x)(ex2ax2ln xa)在區(qū)間內(nèi)無零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的最大值.解(1)由f(x)exax,得f(x)exa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)e1a0,解得a.又當(dāng)a時(shí),f(x)ex0,當(dāng)且僅當(dāng)x1時(shí)取等號(hào).所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是.(2)由已知得F(x)a(x1)2ln x,且F(1)0,則F(x)a,x>0.當(dāng)a0時(shí),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(dāng)x時(shí),F(xiàn)(x)>0.所以F(x)在內(nèi)無零點(diǎn).當(dāng)a>0時(shí),令F(x)0,得x.若,即a(0,4時(shí),F(xiàn)(x)在上是減函數(shù).又x0時(shí),F(xiàn)(x).要使F(x)在內(nèi)無零點(diǎn),只需F2ln0,則0<a4ln 2.若<,即a>4時(shí),則F(x)在上是減函數(shù),在上是增函數(shù).所以F(x)minF2a2ln,令(a)2a2ln,則(a)1<0.所以(a)在(4,)上是減函數(shù),則(a)<(4)2ln 22<0.因此F<0,所以F(x)在x內(nèi)一定有零點(diǎn),不合題意,舍去.綜上,函數(shù)F(x)在內(nèi)無零點(diǎn),應(yīng)有a4ln 2,所以實(shí)數(shù)a的最大值為4ln 2.考點(diǎn)二利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問題方法技巧利用導(dǎo)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(diǎn)是解題的突破口.4.設(shè)函數(shù)f(x)ln xx1.(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)證明:當(dāng)x(1,)時(shí),1<<x. (1)解由f(x)ln xx1(x>0),得f(x)1.令f(x)0,解得x1.當(dāng)0<x<1時(shí),f(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>1時(shí),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(dāng)x(1,)時(shí),1<<x,即為ln x<x1<xln x.結(jié)合(1)知,當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0恒成立,即f(x)在(1,)上單調(diào)遞減,可得f(x)<f(1)0,即有l(wèi)n x<x1;設(shè)F(x)xln xx1,x>1,則F(x)1ln x1ln x,當(dāng)x>1時(shí),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>x1.綜上,原不等式得證.5.(2018·全國(guó))已知函數(shù)f(x)xaln x.(1)討論f(x)的單調(diào)性;(2)若f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,證明:a2.(1)解f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)1.若a2,則f(x)0,當(dāng)且僅當(dāng)a2,x1時(shí),f(x)0,所以f(x)在(0,)上單調(diào)遞減.若a2,令f(x)0,得x或x.當(dāng)x時(shí),f(x)0;當(dāng)x時(shí),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(gè)極值點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)a2.由于f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2滿足x2ax10,所以x1x21,不妨設(shè)x1x2,則x21.由于1a2a2a,所以a2等價(jià)于x22ln x20.設(shè)函數(shù)g(x)x2ln x,由(1)知,g(x)在(0,)上單調(diào)遞減.又g(1)0,從而當(dāng)x(1,)時(shí),g(x)0.所以x22ln x20,即a2.6.設(shè)函數(shù)f(x)e2xaln x.(1)討論f(x)的導(dǎo)函數(shù)f(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù);(2)證明:當(dāng)a>0時(shí),f(x)2aaln.(1)解f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)2e2x(x>0).當(dāng)a0時(shí),f(x)>0,f(x)沒有零點(diǎn);當(dāng)a>0時(shí),設(shè)u(x)e2x,v(x),因?yàn)閡(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(dāng)b滿足0<b<且b<時(shí),f(b)<0,故當(dāng)a>0時(shí),f(x)存在唯一零點(diǎn).(2)證明由(1),可設(shè)f(x)在(0,)上的唯一零點(diǎn)為x0,當(dāng)x(0,x0)時(shí),f(x)<0;當(dāng)x(x0,)時(shí),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(dāng)xx0時(shí),f(x)取得最小值,最小值為f(x0).由于0,所以f(x0)aln x02ax02ax0aln x02ax0aln2aaln.當(dāng)且僅當(dāng)x0時(shí),取等號(hào).故當(dāng)a>0時(shí),f(x)2aaln.考點(diǎn)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)max或a<f(x)min.(2)直接轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題,在參數(shù)難于分離的情況下,直接轉(zhuǎn)化為含參函數(shù)的最值問題,注意對(duì)參數(shù)的分類討論.(3)數(shù)形結(jié)合,構(gòu)造函數(shù),借助函數(shù)圖象的幾何直觀性求解,一定要重視函數(shù)性質(zhì)的靈活應(yīng)用.7.已知函數(shù)f(x)exex2ax(aR).(1)若f(x)在(0,1)上單調(diào),求a的取值范圍;(2)若函數(shù)yf(x)exln x的圖象恒在x軸上方,求a的最小整數(shù)解.解(1)由題意知,f(x)ex2exa,令h(x)ex2exa,則h(x)ex2e,當(dāng)x(0,1)時(shí),h(x)<0,h(x)單調(diào)遞減,即f(x)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ae;若f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,則f(0)0,即a1.綜上可知,a的取值范圍為(,1e,).(2)由題意知,yf(x)exln xex>0恒成立,令g(x)xln x(x>0),g(x),令t(x)ex1x,t(x)ex11,當(dāng)x>1時(shí),t(x)>0,t(x)單調(diào)遞增,當(dāng)0<x<1時(shí),t(x)<0,t(x)單調(diào)遞減,t(x)t(1)0,ex1x0.當(dāng)x1時(shí),g(x)單調(diào)遞增,當(dāng)0<x<1時(shí),g(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)axx2有兩個(gè)極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;(2)若關(guān)于x的方程f(x)m(x1)(mZ)有實(shí)數(shù)解,求整數(shù)m的最大值.解(1)g(x)ln xaxx2(x>0),則g(x),由題意得方程x2ax10有兩個(gè)不等的正實(shí)數(shù)根,設(shè)兩根為x1,x2,則即a的取值范圍為(2,).(2)方程ln xm(x1),即m,設(shè)h(x)(x>0),則h(x),令(x)ln x(x>0),則(x)<0, (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(dāng)x(0,x0)時(shí),h(x)>0,h(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x(x0,)時(shí),h(x)<0,h(x)單調(diào)遞減,h(x)max,即mh(x)max(mZ),故m0,經(jīng)檢驗(yàn)當(dāng)m0時(shí)滿足題意,整數(shù)m的最大值為0.9.已知函數(shù)f(x)x(a1)ln x(aR),g(x)x2exxex.(1)當(dāng)x1,e時(shí),求f(x)的最小值;(2)當(dāng)a1時(shí),若存在x1e,e2,使得對(duì)任意的x22,0,f(x1)g(x2)恒成立,求a的取值范圍.解(1)f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x).若a1,當(dāng)x1,e時(shí),f(x)0,則f(x)在1,e上為增函數(shù),f(x)minf(1)1a.若1ae,當(dāng)x1,a時(shí),f(x)0,f(x)為減函數(shù);當(dāng)xa,e時(shí),f(x)0,f(x)為增函數(shù).所以f(x)minf(a)a(a1)ln a1.若ae,當(dāng)x1,e時(shí),f(x)0,f(x)在1,e上為減函數(shù),f(x)minf(e)e(a1).綜上,當(dāng)a1時(shí),f(x)min1a;當(dāng)1ae時(shí),f(x)mina(a1)ln a1;當(dāng)ae時(shí),f(x)mine(a1).(2)由題意知,f(x)(xe,e2)的最小值小于g(x)(x2,0)的最小值.由(1)知,f(x)在e,e2上單調(diào)遞增,f(x)minf(e)e(a1).g(x)(1ex)x.當(dāng)x2,0時(shí),g(x)0,g(x)為減函數(shù),g(x)ming(0)1,所以e(a1)1,即a,所以a的取值范圍為.典例(12分)已知函數(shù)f(x)ln xmxm,mR.(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(shí)數(shù)m的值;(3)在(2)的條件下,對(duì)任意的0ab,求證:.審題路線圖(1)(2)(3)規(guī)范解答·評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)(1)解f(x)m(x(0,).當(dāng)m0時(shí),f(x)0恒成立,則函數(shù)f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當(dāng)m0時(shí),由f(x)m0,可得x,則f(x)在上單調(diào)遞增,由f(x)m0,可得x,則f(x)在上單調(diào)遞減. 4分(2)解由(1)知,當(dāng)m0時(shí)顯然不成立;當(dāng)m0時(shí),f(x)maxfln 1mmln m1,只需mln m10即可,令g(x)xln x1,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)ming(1)0.故f(x)0在x(0,)上恒成立時(shí),m1.8分(3)證明1·1,由0ab,得1,由(2)得0<ln 1,則·11,則原不等式成立. 12分構(gòu)建答題模板第一步求導(dǎo)數(shù).第二步看性質(zhì):根據(jù)導(dǎo)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(cuò)點(diǎn)和步驟規(guī)范性.1.設(shè)函數(shù)f(x)x2mln x,g(x)x2(m1)x,m0.(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)當(dāng)m1時(shí),討論函數(shù)f(x)與g(x)圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù).解(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x).當(dāng)0x時(shí),f(x)0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x時(shí),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(m1)xmln x,x0,問題等價(jià)于求函數(shù)F(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù).F(x),當(dāng)m1時(shí),F(xiàn)(x)0,函數(shù)F(x)為減函數(shù),注意到F(1)0,F(xiàn)(4)ln 40,所以F(x)有唯一零點(diǎn).當(dāng)m1時(shí),若0x1或xm,則F(x)0;若1xm,則F(x)0,所以函數(shù)F(x)在(0,1)和(m,)上單調(diào)遞減,在(1,m)上單調(diào)遞增,注意到F(1)m0,F(xiàn)(2m2)mln(2m2)0,所以F(x)有唯一零點(diǎn).綜上,函數(shù)F(x)有唯一零點(diǎn),即兩函數(shù)圖象總有一個(gè)交點(diǎn).2.(2017·全國(guó))已知函數(shù)f(x)ln xax2(2a1)x.(1)討論f(x)的單調(diào)性;(2)當(dāng)a<0時(shí),證明f(x)2.(1)解f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)2ax2a1.若a0,則當(dāng)x(0,)時(shí),f(x)>0,故f(x)在(0,)上單調(diào)遞增.若a<0,則當(dāng)x時(shí),f(x)>0;當(dāng)x時(shí),f(x)<0.故f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.綜上,當(dāng)a0,f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;當(dāng)a<0時(shí),f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.(2)證明由(1)知,當(dāng)a<0時(shí),f(x)在x處取得最大值,最大值為fln1,所以f(x)2等價(jià)于ln12,即ln10.設(shè)g(x)ln xx1(x>0),則g(x)1.當(dāng)x(0,1)時(shí),g(x)>0;當(dāng)x(1,)時(shí),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(dāng)x1時(shí),g(x)取得最大值,最大值為g(1)0.所以當(dāng)x>0時(shí),g(x)0.從而當(dāng)a<0時(shí),ln10,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(duì)數(shù)的底數(shù));(3)求證:ln.(1)解f(x)ln x1ln x,f(x)的定義域?yàn)?0,).f(x),由f(x)>0,得0<x<1,由f(x)<0,得x>1,f(x)1ln 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(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)1ln 10.又f1eln2e,f(e)1ln e,且f<f(e),f(x)在上的最小值為f2e.綜上,f(x)在上的最大值為0,最小值為2e.(3)證明要證ln,即證2ln x1,即證1ln x0.由(1)可知,f(x)1ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,)上單調(diào)遞減,f(x)在(0,)上的最大值為f(1)11ln 10,即f(x)0,1ln x0恒成立.故原不等式得證.4.(2018·宣城模擬)已知函數(shù)f(x)abln x(其中a,bR).(1)當(dāng)b4時(shí),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(dāng)a1時(shí),是否存在實(shí)數(shù)b,使得當(dāng)x時(shí),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(qǐng)說明理由.解(1)函數(shù)f(x)的定義域是(0,),當(dāng)b4時(shí),f(x).若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞增,則a.max1,a1;若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞減,則a,min在x時(shí)取得,即0.a0.綜上,a0或a1.(2)f(x)bln x>0在xe,e2上恒成立,令yln x,xe,e2,y>0,函數(shù)yln x在xe,e2上單調(diào)遞增,故當(dāng)xe時(shí),y取最小值1>0,故yln x>0在xe,e2上恒成立,故問題轉(zhuǎn)化為b>在xe,e2上恒成立,令h(x),xe,e2,h(x),令m(x)ln x1,xe,e2,m(x)>0,而m(e)<0,m(e2)>0,故存在x0e,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)maxh(e2)或h(e),h(e2)<h(e),b>.綜上,存在b滿足題意,此時(shí)b.