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2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文

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2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文_第1頁
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1、專題限時集訓(xùn)(十四) 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 (建議用時:40分鐘) 1.(2019·唐山模擬)設(shè)f(x)=2xln x+1. (1)求f(x)的最小值; (2)證明:f(x)≤x2-x++2ln x. [解] (1)f′(x)=2(ln x+1). 所以當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. 所以當(dāng)x=時,f(x)取得最小值f=1-. (2)證明:x2-x++2ln x-f(x) =x(x-1)--2(x-1)ln x =(x-1), 令g(x)=x--2ln x,則g′(x)=1+-=≥0, 所以g(x)在(0,+∞)上

2、單調(diào)遞增, 又g(1)=0, 所以當(dāng)01時,g(x)>0, 所以(x-1)≥0, 即f(x)≤x2-x++2ln x. 2.已知函數(shù)f(x)=x3+ax-2ln x. (1)當(dāng)a=-1時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)≥0在定義域內(nèi)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. [解] (1)當(dāng)a=-1時,f(x)=x3-x-2ln x(x>0),f′(x)=3x2-1-==. ∵3x2+3x+2>0恒成立,∴當(dāng)x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(0,1)時,f′(x)<0,f(x)在(0,1)上單

3、調(diào)遞減. 故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1). (2)∵f(x)=x3+ax-2ln x≥0在(0,+∞)上恒成立,∴當(dāng)x∈(0,+∞)時, g(x)=x2+a-≥0恒成立. g′(x)=2x-2×=2×, 令h(x)=x3+ln x-1,則h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且h(1)=0, ∴當(dāng)x∈(0,1)時,h(x)<0,g′(x)<0,即g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(1,+∞)時,h(x)>0,g′(x)>0,即g(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增. ∴g(x)min=g(1)=1+a≥0,a≥-1,故實數(shù)a的取值范圍為[-1,+∞

4、). 3.(2019·開封模擬)已知函數(shù)f(x)=ln x-mx2,g(x)=mx2+x,m∈R,令F(x)=f(x)+g(x). (1)當(dāng)m=時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間及極值; (2)[一題多解]若關(guān)于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整數(shù)m的最小值. [解] (1)由題意得,f(x)=ln x-x2(x>0),所以f′(x)=-x(x>0). 令f′(x)=0,得x=1. 由f′(x)>0,得01,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(1,+∞). 所以f(x)極大值=f(1)=-,無極小值. (2

5、)法一:令G(x)=F(x)-(mx-1)=ln x-mx2+(1-m)x+1, 所以G′(x)=-mx+(1-m)=. 當(dāng)m≤0時,因為x>0,所以G′(x)>0,所以G(x)在(0,+∞)上是增函數(shù). 又G(1)=-m+2>0,所以關(guān)于x的不等式F(x)≤mx-1不能恒成立. 當(dāng)m>0時,G′(x)==-. 令G′(x)=0,得x=, 所以當(dāng)x∈時,G′(x)>0;當(dāng)x∈時,G′(x)<0. 因此函數(shù)G(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù). 故函數(shù)G(x)的最大值為G=-ln m. 令h(x)=-ln x,因為h(1)=>0,h(2)=-ln 2<0, h(x)在(0,+∞

6、)上是減函數(shù),所以當(dāng)x≥2時,h(x)<0, 所以整數(shù)m的最小值為2. 法二:由F(x)≤mx-1恒成立,知m≥(x>0)恒成立. 令h(x)=(x>0),則h′(x)=. 令φ(x)=2ln x+x,因為φ=-ln 4<0,φ(1)=1>0,且φ(x)為增函數(shù), 所以存在x0∈,使φ(x0)=0,即2ln x0+x0=0. 當(dāng)00,h(x)為增函數(shù),當(dāng)x>x0時,h′(x)<0,h(x)為減函數(shù), 所以h(x)max=h(x0)==. 而x0∈,所以∈(1,2),所以整數(shù)m的最小值為2. 4.(2019·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=(x-1)ln

7、x-x-1.證明:(1)f(x)存在唯一的極值點; (2)f(x)=0有且僅有兩個實根,且兩個實根互為倒數(shù). [證明] (1)f(x)的定義域為(0,+∞). f′(x)=+ln x-1=ln x-. 因為y=ln x在(0,+∞)上單調(diào)遞增,y=在(0,+∞)上單調(diào)遞減, 所以f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 又f′(1)=-1<0,f′(2)=ln 2-=>0, 故存在唯一x0∈(1,2),使得f′(x0)=0. 又當(dāng)xx0時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 因此,f(x)存在唯一的極值點. (2)由(1)知f(x0)0, 所以f(x)=0在(x0,+∞)內(nèi)存在唯一根x=α. 由α>x0>1得<1<x0. 又f=ln --1==0, 故是f(x)=0在(0,x0)的唯一根. 綜上,f(x)=0有且僅有兩個實根,且兩個實根互為倒數(shù). - 4 -

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