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全国通用版2022高考数学二轮复习压轴大题突破练三函数与导数1文

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(三)函数与导数(1)1.(2022·咸阳模拟)已知函数f(x)=a(x+1)lnx-x+1(a∈R).(1)当a=2时,求函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)当a≥时,求证:对任意的x≥1,f(x)≥0恒成立.(1)解 由f(x)=2(x+1)lnx-x+1,得f′(x)=2lnx++1,切点为(1,0),斜率为f′(1)=3,所求切线方程为y=3(x-1),即3x-y-3=0.(2)证明 当a=时,f(x)=(x+1)lnx-x+1(x≥1),欲证:f(x)≥0,注意到f(1)=0,只要f(x)≥f(1)即可,f′(x)=a-1(x≥1),令g(x)=lnx++1(x≥1),则g′(x)=-=≥0(x≥1),知g(x)在[1,+∞)上单调递增,有g(x)≥g(1)=2,6\n所以f′(x)≥2a-1≥0,可知f(x)在[1,+∞)上单调递增,所以f(x)≥f(1)=0,综上,当a≥时,对任意的x≥1,f(x)≥0恒成立.2.(2022·潍坊模拟)已知函数f(x)=lnx+x2+ax(a∈R),g(x)=ex+x2.(1)讨论函数f(x)极值点的个数;(2)若对∀x>0,不等式f(x)≤g(x)恒成立,求实数a的取值范围.解 (1)f′(x)=+x+a=(x>0),令f′(x)=0,即x2+ax+1=0,Δ=a2-4,①当a2-4≤0,即-2≤a≤2时,x2+ax+1≥0恒成立,即f′(x)≥0,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增,无极值点,②当a2-4>0,即a<-2或a>2时,若a<-2,设方程x2+ax+1=0的两根为x1,x2,且x1<x2,由根与系数的关系得故x1>0,x2>0,此时x∈(0,x1),f′(x)>0,f(x)单调递增,x∈(x1,x2),f′(x)<0,f(x)单调递减,x∈(x2,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增,故x1,x2分别为f(x)的极大值点和极小值点,因此a<-2时,f(x)有两个极值点;若a>2,设方程x2+ax+1=0的两根为x1,x2,且x1<x2,由根与系数的关系得故x1<0,x2<0,此时f(x)无极值点,综上,当-2≤a≤2时,f(x)无极值点,当a<-2时,f(x)有两个极值点,当a≥-2时,f(x)无极值点.6\n(2)f(x)≤g(x)等价于lnx+x2+ax≤ex+x2,即ex-lnx+x2≥ax,因此a≤对∀x>0恒成立.设h(x)=,h′(x)==,当x∈(0,1)时,ex(x-1)+lnx+x2-1<0,即h′(x)<0,h(x)单调递减,当x∈(1,+∞)时,ex(x-1)+lnx+x2-1>0,即h′(x)>0,h(x)单调递增,因此x=1为h(x)的极小值点,即h(x)≥h(1)=e+1,故a≤e+1.3.(2022·亳州模拟)已知函数f(x)=在x=1处取得极值.(1)求a的值,并讨论函数f(x)的单调性;(2)当x∈[1,+∞)时,f(x)≥恒成立,求实数m的取值范围.解 (1)由题意知f′(x)=,又f′(1)=1-a=0,即a=1,∴f′(x)=(x>0),令f′(x)>0,得0<x<1;令f′(x)<0,得x>1,∴函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.(2)依题意知,当x∈[1,+∞)时,f(x)≥恒成立,即m≤恒成立,令g(x)=(x≥1),6\n只需g(x)min≥m即可,又g′(x)=,令h(x)=x-lnx,h′(x)=1-≥0(x≥1),∴h(x)在[1,+∞)上单调递增,∴h(x)≥h(1)=1>0,∴g′(x)>0,∴g(x)在[1,+∞)上单调递增,∴g(x)min=g(1)=2,故m≤2.4.(2022·福建省百校模拟)已知函数f(x)=x-1+aex.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a=-1时,设-1<x1<0,x2>0且f(x1)+f(x2)=-5,证明:x1-2x2>-4+.(1)解 f′(x)=1+aex,当a≥0时,f′(x)>0,则f(x)在R上单调递增.当a<0时,令f′(x)>0,得x<ln,则f(x)的单调递增区间为,令f′(x)<0,得x>ln,则f(x)的单调递减区间为.(2)证明 方法一 设g(x)=f(x)+2x=-ex+3x-1,则g′(x)=-ex+3,由g′(x)<0得x>ln3;由g′(x)>0得x<ln3,故g(x)max=g(ln3)=3ln3-4<0,从而得g(x)=f(x)+2x<0,∵f(x1)+f(x2)=-5,∴f(x2)+2x2=-5-f(x1)+2x2<0,即x1-2x2>-4+.方法二 ∵f(x1)+f(x2)=-5,∴x1=-x2-3,∴x1-2x2=-3x2-3,6\n设g(x)=ex-3x,则g′(x)=ex-3,由g′(x)<0得x<ln3,由g′(x)>0得x>ln3,故g(x)min=g(ln3)=3-3ln3.∵-1<x1<0,x2>0,∴x1-2x2>e-1+3-3ln3-3=-3ln3,∵3ln3=ln27<4,∴x1-2x2>-4+.5.(2022·江南十校模拟)已知函数f(x)=,g(x)=mx.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a=0时,f(x)≤g(x)恒成立,求实数m的取值范围;(3)当a=1时,求证:当x>1时,(x+1)f(x)>2.(1)解 f(x)=的定义域为(0,+∞),且f′(x)==.由f′(x)>0得1-lnx-a>0,即lnx<1-a,解得0<x<e1-a,∴f(x)在(0,e1-a)上单调递增,在(e1-a,+∞)上单调递减.(2)解 a=0,f(x)=,∴f(x)≤g(x)⇔≤mx⇔m≥,令u(x)=,∴u′(x)=,由u′(x)>0得0<x<,∴u(x)在(0,)上单调递增,在(,+∞)上单调递减,∴u(x)max=u()==,∴m≥.(3)证明 (x+1)f(x)>2,等价于·>.6\n令p(x)=,则p′(x)=,令φ(x)=x-lnx,则φ′(x)=1-=,∵x>1,∴φ′(x)>0,∴φ(x)在(1,+∞)上单调递增,φ(x)>φ(1)=1>0,p′(x)>0,∴p(x)在(1,+∞)上单调递增,∴p(x)>p(1)=2,∴>,令h(x)=,则h′(x)=,∵x>1,∴1-ex<0,∴h′(x)<0,h(x)在(1,+∞)上单调递减,∴当x>1时,h(x)<h(1)=,∴>>h(x),即(x+1)f(x)>2,x>1.6

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发布时间:2022-08-25 23:49:21 页数:6
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文章作者:U-336598

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