10�����、函數(shù)f(x)有兩個(gè)零點(diǎn).
當(dāng)00�����,
所以10,且f(x0)<0.
所以函數(shù)f(x)在上有一個(gè)零點(diǎn).
又因?yàn)閒=--ln≥-=1>0(因?yàn)閘n x≤x-1)�,且f(x0)<0.
所以函數(shù)f(x)在上有一個(gè)零點(diǎn).
所以當(dāng)00)��,
所以t′(x)=1-=�����,
令t′(x)=0���,得x=1.
當(dāng)x∈(0,1)時(shí)�,t′(x)<0��;
當(dāng)x∈(1��,+∞)時(shí)���,t′(x)>0.
所以函數(shù)t(x)在(0,1)上單調(diào)遞減��,
11��、在(1��,+∞)上單調(diào)遞增.
所以當(dāng)x=1時(shí)���,t(x)有最小值t(1)=0.
所以t(x)=x-1-ln x≥0�,得ln x≤x-1成立.
綜上��,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(0,1).
4.已知函數(shù)f(x)=+x.
(1)若函數(shù)f(x)的圖象在(1��,f(1))處的切線經(jīng)過點(diǎn)(0��,-1)�����,求a的值��;
(2)是否存在負(fù)整數(shù)a��,使函數(shù)f(x)的極大值為正值�?若存在,求出所有負(fù)整數(shù)a的值���;若不存在�,請(qǐng)說明理由;
(3)設(shè)a>0��,求證:函數(shù)f(x)既有極大值�����,又有極小值.
解:(1)∵f′(x)=��,
∴f′(1)=1����,f(1)=ae+1,
∴函數(shù)f(x)在(1�,f(1))處的切線方程為
y
12、-(ae+1)=x-1.
又直線過點(diǎn)(0��,-1)�����,
∴-1-(ae+1)=-1����,解得a=-.
(2)若a<0,f′(x)=,
當(dāng)x∈(-∞�����,0)時(shí)��,f′(x)>0恒成立�����,函數(shù)在(-∞��,0)上無極值���;
當(dāng)x∈(0,1)時(shí)�,f′(x)>0恒成立�����,函數(shù)在(0,1)上無極值.
法一:在x∈(1��,+∞)時(shí)�����,若f(x)在x0處取得符合條件的極大值f(x0),則
則
由③得aex0=-�,代入②得-+x0>0,
結(jié)合①可解得x0>2�����,
再由f(x0)=+x0>0��,得a>-.
令h(x)=-��,則h′(x)=��,
當(dāng)x>2時(shí)�����,h′(x)>0���,即h(x)是增函數(shù),
所以a>h(x0)>h(2
13�、)=-,
又a<0�����,故當(dāng)極大值為正數(shù)時(shí),a∈��,從而不存在負(fù)整數(shù)a滿足條件.
法二:在x∈(1���,+∞)時(shí)�,令H(x)=aex(x-1)+x2����,則H′(x)=(aex+2)x,
∵x∈(1�,+∞),∴ex∈(e��,+∞)�,
∵a為負(fù)整數(shù),∴a≤-1����,∴aex≤ae≤-e,
∴aex+2<0�,∴H′(x)<0,
∴H(x)在(1�,+∞)上單調(diào)遞減,
又H(1)=1>0�,H(2)=ae2+4≤-e2+4<0�,
∴?x0∈(1,2)�,使得H(x0)=0,
且10�,即f′(x)>0;
x>x0時(shí)���,H(x)<0����,即f′(x)<0.
∴f(x)在x0處取得極大值f(
14�、x0)=+x0. (*)
又H(x0)=aex0(x0-1)+x=0,
∴=-代入(*)得���,
f(x0)=-+x0=<0,
∴不存在負(fù)整數(shù)a滿足條件.
(3)證明:f′(x)=��,
設(shè)g(x)=aex(x-1)+x2����,
則g′(x)=x(aex+2),
因?yàn)閍>0����,所以當(dāng)x>0時(shí)���,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增�����;
當(dāng)x<0時(shí)����,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減���,
故g(x)至多有兩個(gè)零點(diǎn).
又g(0)=-a<0��,g(1)=1>0���,
所以存在x1∈(0,1),使g(x1)=0��,
再由g(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增知,
當(dāng)x∈(0�����,x1)時(shí),g(x)<0����,
故f′(x
15、)=<0����,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(x1��,+∞)時(shí)����,g(x)>0,
故f′(x)=>0���,f(x)單調(diào)遞增.
所以函數(shù)f(x)在x1處取得極小值.
當(dāng)x<0時(shí)����,ex<1��,且x-1<0��,
所以g(x)=aex(x-1)+x2>a(x-1)+x2=x2+ax-a��,
函數(shù)y=x2+ax-a是關(guān)于x的二次函數(shù)�,必存在負(fù)實(shí)數(shù)t,使g(t)>0�����,又g(0)=-a<0����,
故在(t,0)上存在x2,使g(x2)=0�,
再由g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減知�,
當(dāng)x∈(-∞,x2)時(shí)�,g(x)>0,
故f′(x)=>0��,f(x)單調(diào)遞增���;
當(dāng)x∈(x2,0)時(shí)��,g(x)<0�����,
故f′(
16����、x)=<0,f(x)單調(diào)遞減.
所以函數(shù)f(x)在x2處取得極大值.
綜上���,函數(shù)f(x)既有極大值��,又有極小值.
5.已知函數(shù)f(x)=ex-ax-1����,其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)����,a∈R.
(1)若a=e,函數(shù)g(x)=(2-e)x.
①求函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)區(qū)間����;
②若函數(shù)F(x)=的值域?yàn)镽,求實(shí)數(shù)m的取值范圍�����;
(2)若存在實(shí)數(shù)x1���,x2∈[0,2]��,使得f(x1)=f(x2)�,且|x1-x2|≥1�,求證:e-1≤a≤e2-e.
解:(1)a=e時(shí),f(x)=ex-ex-1���,
①h(x)=f(x)-g(x)=ex-2x-1�,h′(x)=ex-2���,
由h
17����、′(x)>0��,解得x>ln 2�����,由h′(x)<0,解得x<ln 2�����,
故函數(shù)h(x)在(ln 2���,+∞)上單調(diào)遞增���,在(-∞,ln 2)上單調(diào)遞減.
②f′(x)=ex-e��,
當(dāng)x<1時(shí)����,f′(x)<0,f(x)在(-∞���,1)上單調(diào)遞減�,
當(dāng)x>1時(shí)��,f′(x)>0���,f(x)在(1�,+∞)上單調(diào)遞增,
m≤1時(shí)��,f(x)在(-∞�,m]上單調(diào)遞減,則值域是[em-em-1�����,+∞)�,
g(x)=(2-e)x在(m��,+∞)上單調(diào)遞減��,則值域是(-∞���,(2-e)m)��,
∵F(x)的值域是R�����,故em-em-1≤(2-e)m�,
即em-2m-1≤0���,(*)
設(shè)h(m)=em-2m-1���,
18����、
由①可知m<0時(shí)�,h(m)=em-2m-1>h(0)=0,
故(*)不成立�����,令h′(m)=em-2=0�,得m=ln 2,
∵h(yuǎn)(m)在(0���,ln 2)上單調(diào)遞減��,在(ln 2,1)上單調(diào)遞增�,且h(0)=0����,h(1)=e-3<0,
∴0≤m≤1時(shí)�,h(m)≤0恒成立�����,故0≤m≤1.
m>1時(shí)�����,f(x)在(-∞���,1)上單調(diào)遞減��,在(1�����,m]上單調(diào)遞增�����,
故函數(shù)f(x)=ex-ex-1在(-∞�,m]上的值域是[-1,+∞)�����,
g(x)=(2-e)x在(m,+∞)上單調(diào)遞減�,值域是(-∞,(2-e)m)����,
∵F(x)的值域是R,
∴-1≤(2-e)m��,即1<m≤.
綜上��,實(shí)數(shù)m的
19���、取值范圍是.
(2)證明:f′(x)=ex-a��,
若a≤0���,則f′(x)>0,此時(shí)f(x)在R上遞增�,
由f(x1)=f(x2),可得x1=x2����,與|x1-x2|≥1矛盾,
∴a>0且f(x)在(-∞��,ln a]上單調(diào)遞減,在[ln a��,+∞)上單調(diào)遞增��,
若x1����,x2∈(-∞,ln a]��,則由f(x1)=f(x2)可得x1=x2��,與|x1-x2|≥1矛盾�,
同樣不能有x1���,x2∈[ln a��,+∞)���,
不妨設(shè)0≤x1<x2≤2,則有0≤x1<ln a<x2≤2���,
∵f(x)在(x1��,ln a)上單調(diào)遞減��,在(ln a�����,x2)上單調(diào)遞增��,且f(x1)=f(x2)�����,
∴x1≤x≤
20�����、x2時(shí)��,f(x)≤f(x1)=f(x2)��,
由0≤x1<x2≤2且|x1-x2|≥1���,得1∈[x1����,x2],
故f(1)≤f(x1)=f(x2)���,
又f(x)在(-∞�,ln a]上單調(diào)遞減��,且0≤x1<ln a��,
故f(x1)≤f(0)��,
故f(1)≤f(0)�����,同理f(1)≤f(2)��,
即解得e-1≤a≤e2-e�,
∴e-1≤a≤e2-e.
6.已知函數(shù)f(x)=exsin x-cos x��,g(x)=xcos x-ex�,其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù).
(1)判斷函數(shù)y=f (x)在內(nèi)零點(diǎn)的個(gè)數(shù),并說明理由�����;
(2)任意x1∈,存在x2∈��,使得不等式f(x1)+g(x2)≥m成立���,
21����、試求實(shí)數(shù)m的取值范圍����;
(3)若x>-1,求證:f (x)-g (x)>0.
解:(1)函數(shù)y=f (x)在內(nèi)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為1���,
理由如下:
因?yàn)閒(x)=exsin x-cos x�,
所以f′(x)=exsin x+excos x+sin x.
因?yàn)閤∈��,所以f′(x)>0.
所以函數(shù)f (x)在上是單調(diào)遞增函數(shù).
因?yàn)閒(0)=-1<0�,f =e>0,
根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)存在性定理得函數(shù)y=f (x)在內(nèi)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為1.
(2)因?yàn)椴坏仁絝(x1)+g(x2)≥m等價(jià)于f(x1)≥m-g(x2)��,
所以對(duì)任意x1∈��,存在x2∈,使得不等式f(x1)+g(x2)≥m成立�,等價(jià)于
22、
f(x)min≥(m-g (x))min�,
即f(x)min≥m-g(x)max.
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)=exsin x+excos x+sin x>0��,故f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增���,
所以x=0時(shí)����,f (x)取得最小值-1�,
又g′(x)=cos x-xsin x-ex,
由于0≤cos x≤1����,xsin x≥0,ex≥�,
所以g′(x)<0,故g(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減.
因此�����,x=0時(shí)����,g(x)取得最大值-.
所以m≤--1,
即實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞�,--1].
(3)證明:當(dāng)x>-1時(shí),要證f(x)-g(x)>0��,只要證f(x)>g(x)��,
只要證exsin
23���、x-cos x>xcos x-ex�,
只要證exsin x+ex>cos x+xcos x�,
由于sin x+>0,1+x>0,
只要證> .
下面證明x>-1時(shí)�����,不等式>成立.
令h(x)=�����,則h′(x)=����,
當(dāng)x∈(-1,0)時(shí)�,h′(x)<0�����,h(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈(0�,+∞)時(shí),h′(x)>0����,h(x)單調(diào)遞增.
所以當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí),h(x)取得極小值也就是最小值為1��,
即≥1����,當(dāng)x=0時(shí),取“=”.
又因?yàn)閏os x-sin x=sin≤�,
當(dāng)x=2kπ-時(shí),k∈Z時(shí)取“=”.
所以cos x-sin x≤��,即≤1�����,
當(dāng)x=2kπ-時(shí)����,k∈Z時(shí)取“=”.
所以> .
綜上所述,當(dāng)x>-1時(shí)�����,f (x)-g (x)>0成立.
11
(江蘇專版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(五)函數(shù).doc
