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高考理科數(shù)學(xué)通用版三維二輪專題復(fù)習(xí)專題檢測(cè):二十三 第21題解答題“函數(shù)、導(dǎo)數(shù)與不等式”專練 Word版含解析

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1、高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 專題檢測(cè)(二十三)專題檢測(cè)(二十三) 第第 21 題解答題“函數(shù)、導(dǎo)數(shù)與不等式”專練題解答題“函數(shù)、導(dǎo)數(shù)與不等式”專練 1已知函數(shù)已知函數(shù) f(x) x3x2,x1,aln x,x1. (1)求求 f(x)在區(qū)間在區(qū)間(,1)上的極小值和極大值點(diǎn);上的極小值和極大值點(diǎn); (2)求求 f(x)在在1,e(e 為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)為自然對(duì)數(shù)的底數(shù))上的最大值上的最大值 解:解:(1)當(dāng)當(dāng) x0 時(shí),時(shí),f(x)在在1,e上單調(diào)遞增,上單調(diào)遞增, 則則 f(x)在在1,e上的最大值為上的最大值為 f(e)a. 故當(dāng)故當(dāng) a2 時(shí),時(shí),f(x)在在1,e上的最大值為上的

2、最大值為 a; 當(dāng)當(dāng) a0), h(x)1x23x22x23x1x2 2x1 x1 x2, 由由 h(x)0,得,得 0 x12或或 x1, 故故 h(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是的單調(diào)遞減區(qū)間是 0,12和和(1,) (2)問題等價(jià)于問題等價(jià)于 aln x1x有唯一的實(shí)根,有唯一的實(shí)根, 顯然顯然 a0,則關(guān)于,則關(guān)于 x 的方程的方程 xln x1a有唯有唯一的實(shí)根,一的實(shí)根, 構(gòu)造函數(shù)構(gòu)造函數(shù) (x)xln x,則,則 (x)1ln x, 由由 (x)1ln x0,得,得 xe1, 當(dāng)當(dāng) 0 xe1時(shí),時(shí),(x)0,(x)單調(diào)遞減,單調(diào)遞減, 當(dāng)當(dāng) xe1時(shí),時(shí),(x)0,(x)單調(diào)遞增,單調(diào)遞

3、增, (x)的極小值為的極小值為 (e1)e1. 作出函數(shù)作出函數(shù) (x)的大致圖象如圖所示, 則要使方程的大致圖象如圖所示, 則要使方程 xln x1a有唯一的有唯一的實(shí)根,只需直線實(shí)根,只需直線 y1a與曲線與曲線 y(x)有唯一的交點(diǎn),有唯一的交點(diǎn), 則則1ae1或或1a0, 解得解得 ae 或或 a0, 故實(shí)數(shù)故實(shí)數(shù) a 的取值范圍是的取值范圍是e(0,) 3(20 xx 沈陽質(zhì)檢沈陽質(zhì)檢)已知函數(shù)已知函數(shù) f(x)ex1xax2. (1)當(dāng)當(dāng) a0 時(shí),證明:時(shí),證明:f(x)0; (2)當(dāng)當(dāng) x0 時(shí),若不等式時(shí),若不等式 f(x)0 恒成立,求實(shí)數(shù)恒成立,求實(shí)數(shù) a 的取值范圍;

4、的取值范圍; (3)若若 x0,證明:,證明:(ex1)ln(x1)x2. 解:解:(1)證明:當(dāng)證明:當(dāng) a0 時(shí),時(shí),f(x)ex1x,f(x)ex1. 當(dāng)當(dāng) x(,0)時(shí),時(shí),f(x)0. 故故 f(x)在在(,0)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞減,在(0,)上單調(diào)遞增,上單調(diào)遞增, f(x)minf(0)0,f(x)0. (2)f(x)ex2ax1,令,令 h(x)ex2ax1, 則則 h(x)ex2a. 當(dāng)當(dāng) 2a1,即,即 a12時(shí),在時(shí),在0,)上,上,h(x)0,h(x)單調(diào)遞增,單調(diào)遞增,h(x)h(0),即,即f(x)f(0)0, f(x)在在0,)上為增函數(shù),上為增函數(shù),f(x)

5、f(0)0, 當(dāng)當(dāng) a12時(shí)滿足條件時(shí)滿足條件 當(dāng)當(dāng) 2a1 時(shí),令時(shí),令 h(x)0,解得,解得 xln 2a,在,在0,ln 2a)上,上,h(x)0,h(x)單調(diào)遞減,單調(diào)遞減,當(dāng)當(dāng) x(0,ln 2a)時(shí),有時(shí),有 h(x)h(0)0,即,即 f(x)f(0)0, f(x)在區(qū)間在區(qū)間(0,ln 2a)上為減函數(shù),上為減函數(shù), f(x)0 時(shí),時(shí),ex1xx22, 欲證不等式欲證不等式(ex1)ln(x1)x2,只需證,只需證 ln(x1)2xx2. 設(shè)設(shè) F(x)ln(x1)2xx2, 則則 F(x)1x14 x2 2x2 x1 x2 2. 當(dāng)當(dāng) x0 時(shí),時(shí),F(xiàn)(x)0 恒成立,且

6、恒成立,且 F(0)0, F(x)0 恒成立恒成立 原不等式得證原不等式得證 4(20 xx 天津高考天津高考)設(shè)設(shè) a,bR,|a|1.已知函數(shù)已知函數(shù) f(x)x36x23a(a4)xb,g(x)exf(x) (1)求求 f(x)的單調(diào)區(qū)間;的單調(diào)區(qū)間; (2)已知函數(shù)已知函數(shù) yg(x)和和 yex的圖象在公共點(diǎn)的圖象在公共點(diǎn)(x0,y0)處有相同的切線,處有相同的切線, 求證:求證:f(x)在在 xx0處的導(dǎo)數(shù)等于處的導(dǎo)數(shù)等于 0; 若關(guān)于若關(guān)于 x 的不等式的不等式 g(x)ex在區(qū)間在區(qū)間x01,x01上恒成立,求上恒成立,求 b 的取值范圍的取值范圍 解:解:(1)由由 f(x)

7、x36x23a(a4)xb, 可得可得 f(x)3x212x3a(a4)3(xa)x(4a) 令令 f(x)0,解得,解得 xa,或,或 x4a. 由由|a|1,得,得 a4a. 當(dāng)當(dāng) x 變化時(shí),變化時(shí),f(x),f(x)的變化情況如下表:的變化情況如下表: x (,a) (a,4a) (4a,) f(x) f(x) 所以所以 f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為的單調(diào)遞增區(qū)間為(,a),(4a,),單調(diào)遞減區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為(a,4a) (2)證明:證明:因?yàn)橐驗(yàn)?g(x)exf(x)f(x), 由題意知由題意知 g x0 ex0,g x0 ex0, 所以所以 f x0 ex0ex0,ex0f x

8、0 f x0 ex0, 解得解得 f x0 1,f x0 0. 所以所以 f(x)在在 xx0處的導(dǎo)數(shù)等于處的導(dǎo)數(shù)等于 0. 因?yàn)橐驗(yàn)?g(x)ex,xx01,x01, 由由 ex0,可得,可得 f(x)1. 又因?yàn)橛忠驗(yàn)?f(x0)1,f(x0)0, 所以所以 x0為為 f(x)的極大值點(diǎn),結(jié)合的極大值點(diǎn),結(jié)合(1)知知 x0a. 另一方面,由于另一方面,由于|a|1,故,故 a14a, 由由(1)知知 f(x)在在(a1,a)內(nèi)單調(diào)遞增,在內(nèi)單調(diào)遞增,在(a,a1)內(nèi)單調(diào)遞減,內(nèi)單調(diào)遞減, 故當(dāng)故當(dāng) x0a 時(shí),時(shí),f(x)f(a)1 在在a1,a1上恒成立,從而上恒成立,從而 g(x)ex在在x01,x01上恒成立上恒成立 由由 f(a)a36a23a(a4)ab1, 得得 b2a36a21,1a1. 令令 t(x)2x36x21,x1,1, 所以所以 t(x)6x212x,令令 t(x)0, 解得解得 x2(舍去舍去)或或 x0. 因?yàn)橐驗(yàn)?t(1)7,t(1)3,t(0)1, 因此因此 t(x)的值域?yàn)榈闹涤驗(yàn)?,1 所以所以 b 的取值范圍是的取值范圍是7,1

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