(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練7 利用導(dǎo)數(shù)解不等式及參數(shù)的取值范圍
《(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練7 利用導(dǎo)數(shù)解不等式及參數(shù)的取值范圍》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(課標(biāo)專用)天津市2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題能力訓(xùn)練7 利用導(dǎo)數(shù)解不等式及參數(shù)的取值范圍(11頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題能力訓(xùn)練7 利用導(dǎo)數(shù)解不等式及參數(shù)的取值范圍 專題能力訓(xùn)練第20頁 ? 一、能力突破訓(xùn)練 1.設(shè)f(x)=xln x-ax2+(2a-1)x,a∈R. (1)令g(x)=f'(x),求g(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)已知f(x)在x=1處取得極大值,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)由f'(x)=lnx-2ax+2a, 可得g(x)=lnx-2ax+2a,x∈(0,+∞). 則g'(x)=1x-2a=1-2axx, 若a≤0,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),g'(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增; 若a>0,則當(dāng)x∈0,12a時(shí),g'(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈12a
2、,+∞時(shí),函數(shù)g(x)單調(diào)遞減. 所以當(dāng)a≤0時(shí),g(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞); 當(dāng)a>0時(shí),g(x)的單調(diào)增區(qū)間為0,12a,單調(diào)減區(qū)間為12a,+∞. (2)由(1)知,f'(1)=0. ①當(dāng)a≤0時(shí),f'(x)單調(diào)遞增,所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f'(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f'(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. 所以f(x)在x=1處取得極小值,不合題意. ②當(dāng)01,由(1)知f'(x)在區(qū)間0,12a內(nèi)單調(diào)遞增, 可得當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f'(x)<0,x∈1,12a時(shí),f'(x)>0. 所以f(x)在區(qū)間(0,1)
3、內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間1,12a內(nèi)單調(diào)遞增,所以f(x)在x=1處取得極小值,不合題意. ③當(dāng)a=12時(shí),12a=1,f'(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減, 所以當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f'(x)≤0,f(x)單調(diào)遞減,不合題意. ④當(dāng)a>12時(shí),0<12a<1,當(dāng)x∈12a,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, 所以f(x)在x=1處取極大值,合題意. 綜上可知,實(shí)數(shù)a的取值范圍為a>12. 2.(2019湖北4月調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=ex-12x2-kx-1(k∈R). (1)若k=1,
4、判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)討論函數(shù)f(x)的極值,并說明理由. 解:(1)當(dāng)k=1時(shí),f(x)=ex-12x2-x-1,f'(x)=ex-x-1. 設(shè)g(x)=ex-x-1,則g'(x)=ex-1, 當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),g'(x)<0,g(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),g'(x)>0, g(x)單調(diào)遞增,則g(x)≥g(0)=0,即f'(x)≥0, 所以f(x)在R上單調(diào)遞增. (2)f(x)=ex-12x2-kx-1,f'(x)=ex-x-k, 設(shè)h(x)=ex-x-k,則h'(x)=ex-1, 當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),h'(x)<0,h(x)單調(diào)遞減;
5、 當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),h'(x)>0,h(x)單調(diào)遞增; 則h(x)≥h(0)=1-k; 當(dāng)1-k≥0,即k≤1時(shí),h(x)≥0恒成立, 即f'(x)≥0,則f(x)在R上單調(diào)遞增,無極值點(diǎn); 當(dāng)1-k<0,即k>1時(shí),h(0)=1-k<0, 一方面:-k<0,而h(-k)=e-k>0,即f'(-k)>0, 由零點(diǎn)存在性定理知f'(x)在區(qū)間(-k,0)內(nèi)有一個(gè)零點(diǎn),設(shè)為x1; 另一方面:f'(k)=ek-2k,設(shè)m(k)=ek-2k(k>1),m'(k)=ek-2>e-2>0, 則m(k)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)遞增,則m(k)≥m(1)=e-2>0, 即f'(k)>0,
6、由零點(diǎn)存在性定理知f'(x)在區(qū)間(0,k)內(nèi)有一個(gè)零點(diǎn),設(shè)為x2;
于是,當(dāng)x∈(-∞,x1)時(shí),f'(x)>0,f(x)遞增;
當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),f'(x)<0,f(x)遞減;
當(dāng)x∈(x2,+∞)時(shí),f'(x)>0,f(x)遞增;故此時(shí)函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn).
3.已知函數(shù)f(x)=ax+bx(a>0,b>0,a≠1,b≠1).
(1)設(shè)a=2,b=12.
①求方程f(x)=2的根.
②若對于任意x∈R,不等式f(2x)≥mf(x)-6恒成立,求實(shí)數(shù)m的最大值.
(2)若01,函數(shù)g(x)=f(x)-2有且只有1個(gè)零點(diǎn),求ab的值.
解:(1)因?yàn)?/p>
7、a=2,b=12,所以f(x)=2x+2-x.
①方程f(x)=2,即2x+2-x=2,亦即(2x)2-2×2x+1=0,
所以(2x-1)2=0,于是2x=1,解得x=0.
②由條件知f(2x)=22x+2-2x=(2x+2-x)2-2=(f(x))2-2.
因?yàn)閒(2x)≥mf(x)-6對于x∈R恒成立,
且f(x)>0,所以m≤(f(x))2+4f(x)對于x∈R恒成立.
而(f(x))2+4f(x)=f(x)+4f(x)≥2f(x)·4f(x)=4,
且(f(0))2+4f(0)=4,
所以m≤4,故實(shí)數(shù)m的最大值為4.
(2)因?yàn)楹瘮?shù)g(x)=f(x)-2只有1個(gè)零 8、點(diǎn),
而g(0)=f(0)-2=a0+b0-2=0,
所以0是函數(shù)g(x)的唯一零點(diǎn).
因?yàn)間'(x)=axlna+bxlnb,
又由01知lna<0,lnb>0,
所以g'(x)=0有唯一解x0=logba-lnalnb.
令h(x)=g'(x),則h'(x)=(axlna+bxlnb)'=ax(lna)2+bx(lnb)2,從而對任意x∈R,h'(x)>0,所以g'(x)=h(x)是區(qū)間(-∞,+∞)內(nèi)的單調(diào)增函數(shù).
于是當(dāng)x∈(-∞,x0)時(shí),g'(x) 9、∞,x0)內(nèi)是單調(diào)減函數(shù),在區(qū)間(x0,+∞)內(nèi)是單調(diào)增函數(shù).
下證x0=0.
若x0<0,則x0 10、ab=1.
4.(2019天津一中月考)已知a≠0,函數(shù)f(x)=|ex-e|+ex+ax.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若對?x∈-12,+∞,不等式f(x)≥e2恒成立,求a的取值范圍;
(3)已知當(dāng)a<-e時(shí),函數(shù)f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)x1,x2(x1 11、∞,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增;
②當(dāng)ln-a2>1?a<-2e時(shí),f(x)在區(qū)間-∞,ln-a2內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間ln-a2,+∞內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)解法一(參變分離)
f(x)=ax+e,-12 12、
所以g(x)max=g(1)=-e,所以a≥-e2,
綜上所述,a∈-e2,0∪(0,e].
解法二(最值法)
若f(x)≥e2,只需f(x)min≥e2,x∈-12,+∞,
由(1)可得:
①當(dāng)a>0時(shí),f(x)在區(qū)間-12,+∞內(nèi)單調(diào)遞增,
所以f-12≥e2即可,解得a≤e,故a∈0,e.
②當(dāng)-2e≤a<0時(shí),f(x)在區(qū)間(-∞,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,
所以f(x)min=f(1)≥e2?a≥-e2,
a∈-e2,0.
③當(dāng)a<-2e時(shí),f(x)在區(qū)間-∞,ln-a2內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間ln-a2,+∞內(nèi)單調(diào)遞增,
所以f(x)min=f 13、ln-a2≥e2,
即-a+aln-a2≥3e2,令t=-a2∈(e,+∞),
設(shè)g(t)=2t-2tlnt,則g'(t)=2-2(1+lnt)=-2lnt<0,
所以g(t)在區(qū)間(e,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,
而g(t) 14、2可得,ax1+e=0,2ex2+ax2-e=0,
所以a=e-2ex2x2,x1=-ea=ex22ex2-e,所以x1x2=ex222ex2-e.
令h(x)=ex22ex-e,則h'(x)=2ex(2ex-e-xex)(2ex-e)2,
令φ(x)=2ex-e-xex,φ(1)=0,則當(dāng)x>1時(shí),
φ'(x)=ex-xex=(1-x)ex<0,
所以φ(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,
所以φ(x)<φ(1)=0,即h'(x)<0,
所以h(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,h(x) 15、遞減,
所以f(x1x2)>f(1)=a+e.
5.設(shè)函數(shù)f(x)=aln x,g(x)=12x2.
(1)記g'(x)為g(x)的導(dǎo)函數(shù),若不等式f(x)+2g'(x)≤(a+3)x-g(x)在x∈[1,e]上有解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(2)若a=1,對任意的x1>x2>0,不等式m[g(x1)-g(x2)]>x1f(x1)-x2f(x2)恒成立.求m(m∈Z,m≤1)的值.
解:(1)不等式f(x)+2g'(x)≤(a+3)x-g(x),
即alnx+2x≤(a+3)x-12x2,
化簡,得a(x-lnx)≥12x2-x.
由x∈[1,e]知x-lnx>0,
因而a≥1 16、2x2-xx-lnx.設(shè)y=12x2-xx-lnx,
則y'=(x-1)(x-lnx)-1-1x12x2-x(x-lnx)2
=(x-1)12x+1-lnx(x-lnx)2.
∵當(dāng)x∈(1,e)時(shí),x-1>0,12x+1-lnx>0,
∴y'>0在x∈[1,e]時(shí)成立.
由不等式有解,可得a≥ymin=-12,
即實(shí)數(shù)a的取值范圍是-12,+∞.
(2)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=lnx.
由m[g(x1)-g(x2)]>x1f(x1)-x2f(x2)恒成立,得mg(x1)-x1f(x1)>mg(x2)-x2f(x2)恒成立,
設(shè)t(x)=m2x2-xlnx(x>0).
由題意知 17、x1>x2>0,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí)函數(shù)t(x)單調(diào)遞增,
∴t'(x)=mx-lnx-1≥0恒成立,即m≥lnx+1x恒成立.
因此,記h(x)=lnx+1x,得h'(x)=-lnxx2.
∵函數(shù)在區(qū)間(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,
∴函數(shù)h(x)在x=1處取得極大值,并且這個(gè)極大值就是函數(shù)h(x)的最大值.
由此可得h(x)max=h(1)=1,故m≥1,結(jié)合已知條件m∈Z,m≤1,可得m=1.
6.已知函數(shù)f(x)=-2(x+a)ln x+x2-2ax-2a2+a,其中a>0.
(1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),討論g(x)的單調(diào)性;
(2)證明
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