首页

统考版2024届高考数学二轮专项分层特训卷四热点问题专练热点二恒成立及参数理(附解析)

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/8

2/8

剩余6页未读,查看更多内容需下载

热点(二) 恒成立及参数1.(参数范围+单调性)已知函数f(x)=在[1,+∞)上为减函数,则实数a的取值范围是(  )A.0<a<B.0<a≤eC.a≤eD.a≥e2.(参数范围+不等式恒成立)设0≤α≤π,不等式8x2-(8sinα)x+cos2α≥0对x∈R恒成立,则α的取值范围是(  )A.B.∪C.D.3.(参数范围+不等式恒成立)不等式x2-2x+5>a2对任意的x∈(1,+∞)恒成立,则实数a的取值范围是(  )A.[-2,2]B.(-2,2)C.(-∞,-2)∪(2,+∞)D.(-∞,-2]∪[2,+∞)4.(参数范围+单调性)已知函数f(x)=a(x+1)ln(x+1)-x2-ax(a>0)是减函数,则a的值是(  )A.-1B.1C.-2D.25.(参数范围+恒成立)已知关于x的不等式mcosx≥2-x2在上恒成立,则实数m的取值范围为(  )A.[3,+∞)B.(3,+∞)C.[2,+∞)D.(2,+∞)6.(参数范围+单调性)若函数f(x)=kx-lnx在区间(1,+∞)上单调递增,则k的取值范围是(  )A.(-∞,1)B.(1,+∞)C.(-∞,1]D.[1,+∞)7.(参数范围)已知函数f(x)=x2+4x+alnx,若函数f(x)在(1,2)上是单调函数,则实数a的取值范围是(  )A.(-6,+∞)B.(-∞,-16)C.(-∞,-16]∪[-6,+∞)D.(-∞,-16)∪(-6,+∞)8.(参数范围+分段函数恒成立)函数f(x)=满足对任意 x1≠x2都有>0成立,则a的取值范围是(  )A.(-∞,-2]B.(3,+∞)C.[-2,3)D.[1,+∞)9.(参数范围+不等式)若关于x的不等式4x-logax≤在x∈上恒成立,则实数a的取值范围是(  )A.B.C.D.10.(参数范围+不等式恒成立)函数f(x)=ex-1-ax2+(a-1)x+a2在(-∞,+∞)上单调递增,则实数a的范围是(  )A.{1}B.(-1,1)C.(0,1)D.{-1,1}11.[2023·湖北省荆州市高三质检](参数范围+不等式)设实数m>0,若对任意的x∈(0,+∞),不等式emx-≥0成立,则实数m的取值范围是(  )A.[1,+∞)B.C.[e,+∞)D.12.(参数范围+分段函数)已知函数f(x)=若0<a<b且满足f(a)=f(b),则af(b)+bf(a)的取值范围是(  )A.B.C.D.[答题区]题号123456789101112答案13.(二次函数+恒成立)已知函数f(x)=x2-4x-4,若f(x)<1在(m-1,-2m)上恒成立,则实数m的取值范围是________.14.(恒成立)当x∈(1,2)时,不等式x2+mx+2>0恒成立,则m的取值范围是________.15.[2023·江苏省无锡市模拟](参数范围+恒成立)若≤ax+b对于x∈(0,+∞)恒成立,当a=0时,b的最小值为________;当a>0时,的最小值是________.16.[2023·郑州市第二次质量预测](参数范围+恒成立)已知a>0,不等式(x+1)1-aex+1-aln(x+1)≥0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,则实数a的取值范围为________. 热点(二) 恒成立及参数1.D 函数f(x)=在[1,+∞)上为减函数,f′(x)=,则f′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,即1-lna-lnx≤0在[1,+∞)上恒成立,∴lnx≥1-lna=ln恒成立,∴ln≤0,即≤1,∴a≥e.2.B 根据题意有64sin2α-32cos2α≤0,即sin2α≤,结合题中所给的角的范围,求得α的取值范围是∪,故选B.3.A 由于直线x=1是y=x2-2x+5的图象的对称轴,所以当x>1时,x2-2x+5>12-2+5=4,所以a2≤4,解得-2≤a≤2.故选A.4.D f(x)的定义域为(-1,+∞),f′(x)=aln(x+1)-2x.由f(x)是减函数得,对任意的x∈(-1,+∞),都有f′(x)=aln(x+1)-2x≤0恒成立.设g(x)=aln(x+1)-2x.则g′(x)=,由a>0知-1>-1,∴当x∈时,g′(x)>0;当x∈时,g′(x)<0,∴g(x)在上单调递增,在上单调递减,∴g(x)在x=-1处取得最大值.∵g(0)=0,∴对任意的x∈(-1,+∞),g(x)≤g(0)恒成立,即g(x)的最大值为g(0). ∴-1=0,解得a=2.5.C 变形得m≥,因为当x∈时,′=,令f(x)=-2xcosx+(2-x2)sinx,则f′(x)=-x2cosx,可知在上,f′(x)<0,∴f(x)<f(0)=0,∴y=在上是减函数.又y=在上是偶函数,且连续,所以的最大值为=2,∴m≥2,故选C.6.D f′(x)=k-.∵函数f(x)=kx-lnx在区间(1,+∞)上单调递增,∴f′(x)≥0在区间(1,+∞)上恒成立.∴k≥,而y=在区间(1,+∞)上单调递减,∴k≥1,∴k的取值范围是[1,+∞),故选D.7.C f′(x)=2x+4+,因为函数在区间(1,2)上具有单调性,所以f′(x)≤0或f′(x)≥0在(1,2)上恒成立,则有2x+4+≤0或2x+4+≥0在(1,2)上恒成立,所以a≤-(2x2+4x)或a≥-(2x2+4x)在(1,2)上恒成立,令g(x)=-(2x2+4x),当1<x<2时,-16<g(x)<-6,所以a≤-16或a≥-6,所以a的取值范围是(-∞,-16]∪[-6,+∞).8.C 因为任意x1≠x2,都有>0,所以函数f(x)是增函数,所以解得-2≤a<3,故选C.9.A  由题意知关于x的不等式4x-≤logax在x∈上恒成立,所以当x∈时,函数y=4x-的图象不在y=logax的图象的上方,由图可知,解得≤a<1.故选A.10.A 由题意知f′(x)=ex-1-ax+(a-1)≥0恒成立,即ex-1≥ax-(a-1)恒成立,易知ex≥x+1,即ex-1≥x,所以只需要x≥ax-(a-1),即(a-1)(x-1)≤0恒成立,所以a=1,故选A.11.D 因为m>0,不等式emx-≥0成立,即emx≥成立,即memx≥lnx,进而转化为mxemx≥xlnx=elnx·lnx恒成立,构造函数g(x)=xex,可得g′(x)=ex+xex=(x+1)ex,当x>0,g′(x)>0,g(x)单调递增,则不等式emx-≥0恒成立等价于g(mx)≥g(lnx)恒成立,即mx≥lnx恒成立,进而转化为m≥恒成立,设h(x)=,可得h′(x)=,当0<x<e时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x>e时,h′(x)<0,h(x)单调递减,所以当x=e,函数h(x)取得最大值,最大值为h(e)=,所以m≥,即实数m的取值范围是.故选D.12.A  如图,由f(a)=f(b),得-lna=.因为0<<1,所以0<-lna<1,得<a<1.则af(b)+bf(a)=a·+b(-lna)=-alna+1,令g(x)=-xlnx+1,则g′(x)=-lnx-1,令g′(x)=0,得x=.当<x<1时,g′(x)<0,g(x)在上递减,∴1<g(x)<+1.故选A.13.答案:解析:通解 依题意得,当x∈(m-1,-2m)时,x2-4x-5<0恒成立.于是有由此解得0≤m<.因此,实数m的取值范围是.优解 不等式f(x)<1,即(x+1)(x-5)<0,解得-1<x<5.于是有∅≠(m-1,-2m)⊆(-1,5),所以,由此解得0≤m<.因此,实数m的取值范围是.14.答案:(-2,+∞)解析:方法一 (分离参数法)当x∈(1,2)时,不等式x2+mx+2>0恒成立等价于m>-在x∈(1,2)上恒成立,即等价于m>.因为x∈(1,2),所以-≤-2=-2,当且仅当x=,即x= 时取等号.故m>-2,所以实数m的取值范围为(-2,+∞).方法二 (最值法)记函数g(x)=x2+mx+2.显然该函数的图象的对称轴为直线x=-.①当-≤1,即m≥-2时,函数g(x)在(1,2)上单调递增,所以当x∈(1,2)时,g(x)>12+m×1+2=3+m.要使原不等式恒成立,则须3+m≥0,解得m≥-3.显然-2≥-3成立,所以实数m的取值范围为[-2,+∞).②当-≥2,即m≤-4时,函数g(x)在(1,2)上单调递减,所以当x∈(1,2)时,g(x)>22+m×2+2=2m+6.要使原不等式恒成立,则须2m+6≥0,解得m≥-3.因为-4<-3,所以实数m的取值范围为∅.③当1<-<2,即-4<m<-2时,函数g(x)在上单调递减,在上单调递增,所以g(x)≥g=+m×+2=2-.要使原不等式恒成立,则须2->0,解得-2<m<2.又-4<m<-2,所以实数m的取值范围为(-2,-2).综上,实数m的取值范围为(-2,+∞).15.答案:1 -解析:a=0时,b≥,令f(x)=,则f′(x)==-,令f′(x)=0,解得:x=1,且当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减,∴f(x)max=f(1)==1,∴b≥1,故b的最小值为1, f(x)=的图象如图所示:当a>0时,令ax+b=0,可得=-x,故取得最小值,直线ax+b=0在x轴的截距最大,又∵≤ax+b,结合图象可知:令f(x)==0,可得x=,则-x=-,故=-.16.答案:(0,e]解析:令t=x+1(t>1),则原不等式可化为t1-aet-alnt≥0,即t1-aet≥lnta,两边同时乘以ta,得tet≥talnta,此式进一步变形为tet≥lntaelnta,构造函数f(x)=xex(x>1),则上式可转化为f(t)≥f(lnta),因为f′(x)=(x+1)ex,所以当x>1时,f′(x)>0,所以f(x)在(1,+∞)上单调递增,则由上述不等式可得t≥lnta,又a>0,则≥.令g(t)=(t>1),则g′(t)=,当t∈(1,e)时,g′(t)>0,g(t)单调递增,当t∈(e,+∞)时,g′(t)<0,g(t)单调递减,所以g(t)=的最大值为g(e)=,则≥,故a∈(0,e].

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

发布时间:2023-12-25 03:55:02 页数:8
价格:¥2 大小:82.24 KB
文章作者:随遇而安

推荐特供

MORE