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新版高考數(shù)學(xué)江蘇專用理科專題復(fù)習(xí):專題專題3 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第21練 Word版含解析

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1、 1

2、 1 訓(xùn)練目標(biāo) (1)利用導(dǎo)數(shù)處理與不等式有關(guān)的題型;(2)解題步驟的規(guī)范訓(xùn)練. 訓(xùn)練題型 (1)利用導(dǎo)數(shù)證明不等式;(2)利用導(dǎo)數(shù)解決不等式恒成立問題及存在性問題;(3)利用導(dǎo)數(shù)證明與數(shù)列有關(guān)的不等式. 解題策略 (1)構(gòu)造與所證不等式相關(guān)的函數(shù);(2)利用導(dǎo)數(shù)求出函數(shù)的單調(diào)性或者最值再證明不等式;(3)處理恒成立問題注意參變量分離. 1.已知函數(shù)f(x)=x2-

3、ax-alnx(a∈R). (1)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,求a的值; (2)在(1)的條件下,求證:f(x)≥-+-4x+. 2.(20xx·淮安模擬)已知函數(shù)f(x)=ax-1-lnx,a∈R. (1)討論函數(shù)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,對(duì)?x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍. 3.(20xx·山西四校聯(lián)考)已知f(x)=lnx-x+a+1. (1)若存在x∈(0,+∞),使得f(x)≥0成立,求a的取值范圍; (2)求證:在(1)的條件下,當(dāng)x>1時(shí),x2+ax-a>xlnx+成立. 4.設(shè)函數(shù)f

4、(x)=x2+ax+b,g(x)=ex(cx+d).若曲線y=f(x)和曲線y=g(x)都過點(diǎn)P(0,2),且在點(diǎn)P處有相同的切線y=4x+2. (1)求a,b,c,d的值; (2)若x≥-2時(shí),f(x)≤kg(x),求k的取值范圍. 5.(20xx·陜西質(zhì)量監(jiān)測(cè))設(shè)函數(shù)f(x)=ex-ax-1. (1)當(dāng)a>0時(shí),設(shè)函數(shù)f(x)的最小值為g(a),求證:g(a)≤0; (2)求證:對(duì)任意的正整數(shù)n,都有1n+1+2n+1+3n+1+…+nn+1<(n+1)n+1. 答案精析 1.(1)解 f′(x)=2x-a-,由題意可得f′(1)=0,解得a=1

5、.經(jīng)檢驗(yàn),a=1時(shí)f(x)在x=1處取得極值,所以a=1. (2)證明 由(1)知,f(x)=x2-x-lnx, 令g(x) =f(x)- =-+3x-lnx-, 由g′(x)=x2-3x+3-=-3(x-1)=(x>0),可知g(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù),所以g(x)≥g(1)=0,所以f(x)≥-+-4x+成立. 2.解 (1)在區(qū)間(0,+∞)上, f′(x)=a-=. ①若a≤0,則f′(x)<0,f(x)是區(qū)間(0,+∞)上的減函數(shù); ②若a>0,令f′(x)=0得x=. 在區(qū)間(0,)上,f′(x)<0, 函數(shù)f(x)是減函數(shù);

6、在區(qū)間(,+∞)上,f′(x)>0,函數(shù)f(x)是增函數(shù). 綜上所述,①當(dāng)a≤0時(shí),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞),無單調(diào)遞增區(qū)間; ②當(dāng)a>0時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是(0,). (2)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)在x=1處取得極值,所以f′(1)=0, 解得a=1,經(jīng)檢驗(yàn)滿足題意. 已知f(x)≥bx-2, 則x-1-lnx≥bx-2,1+-≥b, 令g(x)=1+-, 則g′(x)=--=, 易得g(x)在(0,e2)上單調(diào)遞減, 在(e2,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g(x)min=g(e2)=1-, 即b≤1-. 3.(1)解 原題即為存在

7、x>0, 使得lnx-x+a+1≥0, ∴a≥-lnx+x-1, 令g(x)=-lnx+x-1, 則g′(x)=-+1=. 令g′(x)=0,解得x=1. ∵當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)<0,g(x)為減函數(shù), 當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,g(x)為增函數(shù), ∴g(x)min=g(1)=0,a≥g(1)=0. 故a的取值范圍是0,+∞). (2)證明 原不等式可化為 x2+ax-xlnx-a->0(x>1,a≥0). 令G(x)=x2+ax-xlnx-a-, 則G(1)=0. 由(1)可知x-lnx-1>0, 則G′(x)=x+a-lnx-1 ≥x-lnx-1>0

8、, ∴G(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增, ∴G(x)>G(1)=0成立, ∴x2+ax-xlnx-a->0成立, 即x2+ax-a>xlnx+成立. 4.解 (1)由已知得f(0)=2,g(0)=2, f′(0)=4,g′(0)=4. 而f′(x)=2x+a, g′(x)=ex(cx+d+c). 故b=2,d=2,a=4,d+c=4. 從而a=4,b=2,c=2,d=2. (2)由(1)知,f(x)=x2+4x+2, g(x)=2ex(x+1). 設(shè)函數(shù)F(x)=kg(x)-f(x) =2kex(x+1)-x2-4x-2, 則F′(x)=2kex(x+2)-2x-

9、4 =2(x+2)(kex-1). 由題設(shè)可得當(dāng)x≥-2時(shí),F(xiàn)(0)≥0,即k≥1. 令F′(x)=0, 得x1=-lnk,x2=-2. ①若1≤k<e2,則-2<x1≤0. 從而當(dāng)x∈(-2,x1)時(shí),F(xiàn)′(x)<0; 當(dāng)x∈(x1,+∞)時(shí),F(xiàn)′(x)>0. 即F(x)在(-2,x1)上單調(diào)遞減, 在(x1,+∞)上單調(diào)遞增. 故F(x)在-2,+∞)上的最小值為F(x1). 而F(x1)=2x1+2-x-4x1-2 =-x1(x1+2)≥0. 故當(dāng)x≥-2時(shí),F(xiàn)(x)≥0, 即f(x)≤kg(x)恒成立. ②若k=e2, 則F′(x)=2e2(x+2)(e

10、x-e-2). 從而當(dāng)x>-2時(shí),F(xiàn)′(x)>0,即F(x)在(-2,+∞)上單調(diào)遞增. 而F(-2)=0,故當(dāng)x≥-2時(shí),F(xiàn)(x)≥0,即f(x)≤kg(x)恒成立. ③若k>e2,則F(-2)=-2ke-2+2 =-2e-2(k-e2)<0. 從而當(dāng)x≥-2時(shí), f(x)≤kg(x)不可能恒成立. 綜上,k的取值范圍是1,e2]. 5.證明 (1)由a>0及f′(x)=ex-a可得, 函數(shù)f(x)在(-∞,lna)上單調(diào)遞減, 在(lna,+∞)上單調(diào)遞增, 故函數(shù)f(x)的最小值為g(a)=f(lna)=elna-alna-1=a-alna-1,則g′(a)=-ln

11、a, 故當(dāng)a∈(0,1)時(shí),g′(a)>0; 當(dāng)a∈(1,+∞)時(shí),g′(a)<0, 從而可知g(a)在(0,1)上單調(diào)遞增, 在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 且g(1)=0,故g(a)≤0. (2)由(1)可知,當(dāng)a=1時(shí),總有f(x)=ex-x-1≥0, 當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立,即當(dāng)x>0時(shí),總有ex>x+1. 于是,可得(x+1)n+1<(ex)n+1=e(n+1)x. 令x+1=,即x=-, 可得n+1<e-n; 令x+1=,即x=-, 可得n+1<e-(n-1); 令x+1=,即x=-, 可得n+1<e-(n-2); … 令x+1=,即x=-, 可得n+1<e-1. 對(duì)以上各式求和可得: n+1+n+1+n+1+…+n+1<e-n+e-(n-1)+e-(n-2)+…+e-1===<<1. 故對(duì)任意的正整數(shù)n,都有1n+1+2n+1+3n+1+…+nn+1<(n+1)n+1.

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