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江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)、不等式與導(dǎo)數(shù) 5.4 大題考法—函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題達(dá)標(biāo)訓(xùn)練(含解析)

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1、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)、不等式與導(dǎo)數(shù) 5.4 大題考法—函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題達(dá)標(biāo)訓(xùn)練(含解析) 1.已知函數(shù)f(x)=aex+x2-bx(a,b∈R). (1)設(shè)a=-1,若函數(shù)f(x)在R上是單調(diào)遞減函數(shù),求b的取值范圍; (2)設(shè)b=0,若函數(shù)f(x)在R上有且只有一個(gè)零點(diǎn),求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=-1時(shí),f(x)=-ex+x2-bx, ∴f′(x)=-ex+2x-b, 由題意知,f′(x)=-ex+2x-b≤0對(duì)x∈R恒成立. 由-ex+2x-b≤0,得b≥-ex+2x. 令F(x)=-ex+2x,則F′(x)=-ex+2, 由F′(x)

2、=0,得x=ln 2. 當(dāng)x<ln 2時(shí),F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x>ln 2時(shí),F(xiàn)′(x)<0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞減, 從而當(dāng)x=ln 2時(shí),F(xiàn)(x)取得最大值2ln 2-2, ∴b≥2ln 2-2,故b的取值范圍為[2ln 2-2,+∞). (2)當(dāng)b=0時(shí),f(x)=aex+x2. 由題意知aex+x2=0只有一個(gè)解. 由aex+x2=0,得-a=, 令G(x)=,則G′(x)=, 由G′(x)=0,得x=0或x=2. 當(dāng)x≤0時(shí),G′(x)≤0,G(x)單調(diào)遞減,故G(x)的取值范圍為[0,+∞); 當(dāng)0<x<2時(shí),G′(x)>0,G(x)單調(diào)遞增,故G(x

3、)的取值范圍為; 當(dāng)x≥2時(shí),G′(x)≤0,G(x)單調(diào)遞減,故G(x)的取值范圍為. 由題意得,-a=0或-a>,從而a=0或a<-, 故若函數(shù)f(x)在R上只有一個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍為∪{0}. 2.已知函數(shù)f(x)=(1+b)x+-aln x(a>0)在x=2a處取得極值. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=x2-2cx+4-ln 2,當(dāng)a=1時(shí),若對(duì)任意的x1,x2∈[1,e]都有f(x1)≥g(x2),求實(shí)數(shù)c的取值范圍. 解:(1)由f(x)=(1+b)x+-aln x,a>0,x>0, 得f′(x)=1+b--. 又f(x)在x=2a處

4、取得極值, 所以f′(2a)=1+b--=b=0, 所以f(x)=x+-aln x, f′(x)=1--==, 又a>0,且函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), 所以由f′(x)>0,得x>2a; 由f′(x)<0,得0<x<2a, 即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(2a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2a). (2)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x+-ln x,x∈(0,+∞), 由(1)知x∈[1,e]時(shí),f(x)在[1,2]上單調(diào)遞減,在(2,e]上單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(2)=3-ln 2. 對(duì)任意的x1,x2∈[1,e]都有f(x1)≥g(x2), 即f(x)mi

5、n≥g(x),x∈[1,e]恒成立. 即3-ln 2≥x2-2cx+4-ln 2,x∈[1,e]恒成立, 即2c≥x+,x∈[1,e]恒成立, 令h(x)=x+,則h′(x)=1-≥0,x∈[1,e], 即h(x)=x+在[1,e]上單調(diào)遞增, 故h(x)max=h(e)=e+,所以c≥. 故實(shí)數(shù)c的取值范圍為. 3.(2018·南京、鹽城一模)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax+-3(a∈R). (1)當(dāng)a=2時(shí),解關(guān)于x的方程g(ex)=0(其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)); (2)求函數(shù)φ(x)=f(x)+g(x)的單調(diào)增區(qū)間; (3)當(dāng)a=1時(shí),記h(x)=f(x)

6、·g(x),是否存在整數(shù)λ,使得關(guān)于x的不等式2λ≥h(x)有解?若存在,請(qǐng)求出λ的最小值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由. (參考數(shù)據(jù):ln 2≈0.693 1,ln 3≈1.098 6) 解:(1)當(dāng)a=2時(shí),方程g(ex)=0,即為2ex+-3=0,去分母,得2(ex)2-3ex+1=0,解得ex=1或ex=, 故所求方程的根為x=0或x=-ln 2. (2)因?yàn)棣?x)=f(x)+g(x)=ln x+ax+-3(x>0), 所以φ′(x)=+a-= =(x>0), ①當(dāng)a=0時(shí),由φ′(x)>0,解得x>0; ②當(dāng)a>1時(shí),由φ′(x)>0,解得x>; ③當(dāng)0

7、(x)>0,解得x>0; ④當(dāng)a=1時(shí),由φ′(x)>0,解得x>0; ⑤當(dāng)a<0時(shí),由φ′(x)>0,解得01時(shí),φ(x)的單調(diào)增區(qū)間為. (3)存在滿足題意的λ. 當(dāng)a=1時(shí),g(x)=x-3, 所以h(x)=(x-3)ln x, 所以h′(x)=ln x+1-在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 因?yàn)閔′=ln+1-2<0, h′(2)=ln 2+1->0, 所以存在唯一x0∈,使得h′(x0)=0, 即ln x0+1-=0, 當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),h′(x)<0

8、, 當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),h′(x)>0, 所以h(x)min=h(x0)=(x0-3)ln x0=(x0-3)·=-=6-, 記函數(shù)r(x)=6-,由r′(x)>0在上恒成立可得r(x)在上單調(diào)遞增, 所以r0). (1)若函數(shù)y=f(x)是R上的單調(diào)增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)設(shè)a=,g(x)=f(x)+bln x+1(b∈R,b≠0),

9、g′(x)是g(x)的導(dǎo)函數(shù). ①若對(duì)任意的x>0,g′(x)>0,求證:存在x0,使g(x0)<0; ②若g(x1)=g(x2)(x1≠x2),求證:x1x2<4b2. 解:(1)由題意,得f′(x)=1-acos x≥0對(duì)x∈R恒成立, 因?yàn)閍>0,所以≥cos x對(duì)x∈R恒成立, 因?yàn)?cos x)max=1,所以≥1,從而00,使g′=-1-cos<0,不合題意,所以b>0. 取x0=e-,則0

10、 此時(shí)g(x0)=x0-sin x0+bln x0+1<1++bln e-+1=-<0.所以存在x0>0,使g(x0)<0. ②依題意,不妨設(shè)01. 由(1)知函數(shù)y=x-sin x單調(diào)遞增,所以x2-sin x2>x1-sin x1.從而x2-x1>sin x2-sin x1. 因?yàn)間(x1)=g(x2),所以x1-sin x1+bln x1+1=x2-sin x2+bln x2+1, 所以-b(ln x2-ln x1)=x2-x1-(sin x2-sin x1)>(x2-x1). 所以-2b>>0. 下面證明>,即證明>,只要證明ln t-<0即可

11、.(*) 設(shè)h(t)=ln t-(t>1),所以h′(t)=<0在(1,+∞)上恒成立. 所以h(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,故h(t),即x1x2<4b2. B組——大題增分練 1.函數(shù)f(x)=ln x+x2+ax(a∈R),g(x)=ex+x2. (1)討論f(x)的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù); (2)若對(duì)于任意x∈(0,+∞),總有f(x)≤g(x)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)由題意得f′(x)=+x+a=(x>0),令f′(x)=0,即x2+ax+1=0,Δ=a2-4. ①當(dāng)Δ=a2-4≤0,即-2≤a≤2時(shí),x2+ax+

12、1≥0對(duì)x>0恒成立,即f′(x)=≥0對(duì)x>0恒成立,此時(shí)f(x)沒(méi)有極值點(diǎn). ②當(dāng)Δ=a2-4>0,即a<-2或a>2時(shí), 若a<-2,設(shè)方程x2+ax+1=0的兩個(gè)不同實(shí)根為x1,x2,不妨設(shè)x10,x1x2=1>0,故x2>x1>0, ∴當(dāng)0x2時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x12,設(shè)方程x2+ax+1=0的兩個(gè)不同實(shí)根為x3,x4, 則x3+x4=-a<0,x3x4=1>0,故x3<0,x4<0. ∴當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0,故函數(shù)f(x)沒(méi)有極值點(diǎn).

13、 綜上,當(dāng)a<-2時(shí),函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn);當(dāng)a≥-2時(shí),函數(shù)f(x)沒(méi)有極值點(diǎn). (2)f(x)≤g(x)?ex-ln x+x2≥ax, 因?yàn)閤>0,所以a≤對(duì)于?x>0恒成立, 設(shè)φ(x)=(x>0), 則φ′(x)= =, ∵x>0,∴當(dāng)x∈(0,1)時(shí),φ′(x)<0,φ(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),φ′(x)>0,φ(x)單調(diào)遞增, ∴φ(x)≥φ(1)=e+1,∴a≤e+1,即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,e+1]. 2.(2018·蘇州期末)已知函數(shù)f(x)=其中常數(shù)a∈R. (1)當(dāng)a=2時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若方程f(-x)+

14、f(x)=ex-3在區(qū)間(0,+∞)上有實(shí)數(shù)解,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (3)若存在實(shí)數(shù)m,n∈[0,2],且|m-n|≥1,使得f(m)=f(n),求證:1≤≤e. 解:(1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)= ①當(dāng)x<0時(shí),f′(x)=-3x2+2x<0恒成立,所以f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減; ②當(dāng)x≥0時(shí),f′(x)=ex-2,可得f(x)在[0,ln 2]上單調(diào)遞減,在[ln 2,+∞)上單調(diào)遞增. 因?yàn)閒(0)=1>0,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,0)和[0,ln 2],單調(diào)遞增區(qū)間是[ln 2,+∞). (2)當(dāng)x>0時(shí),f(x)=ex-ax, 此時(shí)-x<0,f(-x

15、)=-(-x)3+(-x)2=x3+x2. 所以f(x)+f(-x)=ex-ax+x3+x2=ex-3在區(qū)間(0,+∞)上有實(shí)數(shù)解,可化為a=x2+x+在區(qū)間(0,+∞)上有實(shí)數(shù)解. 記g(x)=x2+x+,x∈(0,+∞), 則g′(x)=2x+1-=. 可得g(x)在(0,1]上單調(diào)遞減,在[1,+∞)上單調(diào)遞增,且g(1)=5,當(dāng)x→+∞時(shí),g(x)→+∞. 所以g(x)的值域是[5,+∞),即實(shí)數(shù)a的取值范圍是[5,+∞). (3)證明:當(dāng)x∈[0,2]時(shí),f(x)=ex-ax, 有f′(x)=ex-a. 若a≤1或a≥e2,則f(x)在[0,2]上是單調(diào)函數(shù),不合題意

16、. 所以1f(ln a),且f(ln a)

17、 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),h(x)=f(x)-g(x)=x2+x-ln x+2, 函數(shù)h(x)的定義域?yàn)?0,+∞). 所以h′(x)=2x+1-=. 令h′(x)=0得x=(x=-1舍去), 當(dāng)x變化時(shí),h′(x),h(x)的變化情況如下表: x h′(x) - 0 + h(x)  極小值  所以當(dāng)x=時(shí),函數(shù)h(x)取得極小值+ln 2,無(wú)極大值. (2)設(shè)函數(shù)f(x)上點(diǎn)(x1,f(x1))與函數(shù)g(x)上點(diǎn)(x2,g(x2))處切線相同, 則f′(x1)=g′(x2)=, 所以2x1+a==, 所以x1=-,代入=x+ax1+1-(l

18、n x2-a)得-+ln x2+-a-2=0.(*) 設(shè)F(x)=-+ln x+-a-2, 則F′(x)=-++=. 不妨設(shè)2x+ax0-1=0(x0>0),則當(dāng)0x0時(shí),F(xiàn)′(x)>0, 所以F(x)在區(qū)間(0,x0)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(x0,+∞)上單調(diào)遞增, 代入a==-2x0,可得F(x)min=F(x0)=x+2x0-+ln x0-2. 設(shè)G(x)=x2+2x-+ln x-2, 則G′(x)=2x+2++>0對(duì)x>0恒成立, 所以G(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增. 又G(1)=0,所以當(dāng)0

19、x0≤1時(shí),F(xiàn)(x0)≤0. 又a+2=-2x0+2>0,所以當(dāng)x=ea+2>1時(shí), F(x)=-+ln ea+2+-a-2 =2≥0. 因此當(dāng)0

20、數(shù)x0,x1,x2,…,xn使得a=x0

21、 f(xi)-f(xi+1). S=f(xi+1)-f(xi)|=[ f(x0)-f(x1)]+[ f(x1)-f(x2)]+…+[ f(xn-1)-f(xn)] =f(x0)-f(xn)=f(-1)-f(1)=4. (2)由f′(x)==0,得x=1. 當(dāng)x<1時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在(0,1)為增函數(shù); 當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,所以f(x)在(1,2)為減函數(shù); 所以f(x)在x=1時(shí)取極大值. 設(shè)xm≤1<xm+1,m∈N,m≤n-1, 則S=f(xi+1)-f(xi)| =|f(x1)-f(0)|+…+|f(xm)-f(xm-1)|+|f(xm+1)-f

22、(xm)|+|f(xm+2)-f(xm+1)|+…+|f(2)-f(xn-1)| =[f(x1)-f(0)]+…+[f(xm)-f(xm-1)]+|f(xm+1)-f(xm)|+[f(xm+1)-f(xm+2)]+…+[f(xn-1)-f(2)] =[f(xm)-f(0)]+|f(xm+1)-f(xm)|+[f(xm+1)-f(2)]. 因?yàn)閨f(xm+1)-f(xm)|≤[f(1)-f(xm)]+[f(1)-f(xm+1)],當(dāng)xm=1時(shí)取等號(hào), 所以S≤f(xm)-f(0)+f(1)-f(xm)+f(1)-f(xm+1)+f(xm+1)-f(2)=2f(1)-f(0)-f(2)=.

23、 所以S的最大值為. (3)證明:f′(x)=-x=,x∈[1,e]. ①當(dāng)k≥e2時(shí),k-x2≥0恒成立,即f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在[1,e]上為增函數(shù), 所以S=f(xi+1)-f(xi)|=[ f(x1)-f(x0)]+[f(x2)-f(x1)]+…+[ f(xn)-f(xn-1)] =f(xn)-f(x0)=f(e)-f(1)=k+-e2. 因此,存在正數(shù)A=k+-e2,都有S≤A,因此f(x)在[1,e]上具有性質(zhì)V. ②當(dāng)k≤1時(shí),k-x2≤0恒成立,即f′(x)≤0恒成立,所以f(x)在[1,e]上為減函數(shù), 所以S=f(xi+1)-f(xi)|=[

24、f(x0)-f(x1)]+[f(x1)-f(x2)]+…+[ f(xn-1)-f(xn)] =f(x0)-f(xn)= f(1)-f(e)= e2-k-. 因此,存在正數(shù)A=e2-k-,都有S≤A,因此f(x)在[1,e]上具有性質(zhì)V. ③當(dāng)1<k<e2時(shí),由f′(x)=0,得x=; 當(dāng)f′(x)>0,得1≤x<; 當(dāng)f′(x)<0,得<x≤e,因此f(x)在[1,)上為增函數(shù),在(,e]上為減函數(shù). 設(shè)xm≤<xm+1,m∈N,m≤n-1, 則S=f(xi+1)-f(xi)| =|f(x1)-f(x0)|+…+|f(xm)-f(xm-1)|+|f(xm+1)-f(xm)|+|

25、f(xm+2)-f(xm+1)|+…+|f(xn)-f(xn-1)| =f(x1)-f(x0)+…+f(xm)-f(xm-1)+|f(xm+1)-f(xm)|+ f(xm+1)-f(xm+2)+…+f(xn-1)-f(xn) =f(xm)-f(x0)+|f(xm+1)-f(xm)|+ f(xm+1)-f(xn) ≤f(xm)-f(x0)+ f(xm+1)-f(xn)+ f()-f(xm+1)+ f()-f(xm) =2f()-f(x0)-f(xn)=kln k-k--k+e2=kln k-2k++e2. 因此,存在正數(shù)A=kln k-2k++e2,都有S≤A,因此f(x)在[1,e]上具有性質(zhì)V. 綜上,對(duì)于給定的實(shí)數(shù)k,函數(shù)f(x)=kln x-x2 在區(qū)間[1,e]上具有性質(zhì)V.

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