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2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第4講 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式分層演練 文

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1、第4講 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式 1.(2019·安徽模擬)已知f(x)=,則(  ) A.f(2)>f(e)>f(3)   B.f(3)>f(e)>f(2) C.f(3)>f(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2) 解析:選D.f(x)的定義域是(0,+∞),f′(x)=,令f′(x)=0,得x=e. 所以當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,故x=e時(shí),f(x)max=f(e)=,而f(2)==,f(3)==,所以f(e)>f(3)>f(2).故選D. 2.若0

2、ex2-ex1>ln x2-ln x1 B.ex2-ex1x1e x2 D.x2ex1x1 ex2,故選C. 3.(2018·高考全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=. (1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程; (2)證明:當(dāng)a≥1時(shí), f(x)+e≥0. 解:(1)f′(x)=,f′(0)=2. 因此曲線y=f

3、(x)在(0,-1)處的切線方程是2x-y-1=0. (2)證明:當(dāng)a≥1時(shí),f(x)+e≥(x2+x-1+ex+1)e-x. 令g(x)=x2+x-1+ex+1,則g′(x)=2x+1+ex+1. 當(dāng)x<-1時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x>-1時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增;所以g(x)≥g(-1)=0. 因此f(x)+e≥0. 4.(2019·石家莊模擬)已知函數(shù)f(x)=ex-3x+3a(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),a∈R). (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值; (2)求證:當(dāng)a>ln ,且x>0時(shí),>x+-3a. 解:(1)由f(x)=ex-3x+3a,x∈R

4、,知f′(x)=ex-3,x∈R. 令f′(x)=0,得x=ln 3, 于是當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,ln 3) ln 3 (ln 3,+∞) f′(x) - 0 + f(x)  3(1-ln 3+a)  故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,ln 3], 單調(diào)遞增區(qū)間是[ln 3,+∞), f(x)在x=ln 3處取得極小值,極小值為f(ln 3)=eln 3-3ln 3+3a=3(1-ln 3+a).無極大值. (2)證明:待證不等式等價(jià)于ex>x2-3ax+1, 設(shè)g(x)=ex-x2+3ax-1,x>0, 于

5、是g′(x)=ex-3x+3a,x>0. 由(1)及a>ln =ln 3-1知:g′(x)的最小值為g′(ln 3)=3(1-ln 3+a)>0. 于是對(duì)任意x>0,都有g(shù)′(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. 于是當(dāng)a>ln =ln 3-1時(shí),對(duì)任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>g(0). 而g(0)=0,從而對(duì)任意x∈(0,+∞),g(x)>0. 即ex>x2-3ax+1,故>x+-3a. 5.(2019·貴州適應(yīng)性考試)已知函數(shù)f(x)=xln x+ax,a∈R,函數(shù)f(x)的圖象在x=1處的切線與直線x+2y-1=0垂直. (1)求a的值和函數(shù)f(x)的單

6、調(diào)區(qū)間; (2)求證:ex>f′(x). 解:(1)由題易知,f′(x)=ln x+1+a,x>0,且f(x)的圖象在x=1處的切線的斜率k=2, 所以f′(1)=ln 1+1+a=2,所以a=1. 所以f′(x)=ln x+2, 當(dāng)x>e-2時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)00, 因?yàn)間′(x)=ex-在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 且g′(1)=e-1>0,g′()=e-2<0, 所以g′(x)在(,

7、1)上存在唯一的零點(diǎn)t, 使得g′(t)=et-=0,即et=(t時(shí),g′(x)>g′(t)=0, 所以g(x)在(0,t)上單調(diào)遞減,在(t,+∞)上單調(diào)遞增, 所以x>0時(shí),g(x)≥g(t)=et-ln t-2=-ln -2=t+-2≥2-2=0, 又0,即ex>f′(x). 6.已知函數(shù)f(x)=aln x+,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=2. (1)求a,b的值; (2)當(dāng)x>0且x≠1時(shí),求證:f(x)>. 解:(1)函數(shù)f(x)=a

8、ln x+的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=-, 曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=2, 可得f(1)=2b=2,f′(1)=a-b=0, 解得a=b=1. (2)證明:當(dāng)x>1時(shí),f(x)>, 即為ln x+1+>ln x+, 即x--2ln x>0, 當(dāng)0, 即為x--2ln x<0, 設(shè)g(x)=x--2ln x,g′(x)=1+-=≥0, 可得g(x)在(0,+∞)上遞增, 當(dāng)x>1時(shí),g(x)>g(1)=0, 即有f(x)>, 當(dāng)0. 綜上可得,當(dāng)x>0且x≠1時(shí),f(x)>都成立. 4

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