《2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專(zhuān)題突破 限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專(zhuān)題突破 限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文(4頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專(zhuān)題突破 限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文
1.(2018·太原模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),曲線y=f(x)過(guò)點(diǎn)(e,e2-e+1),且在點(diǎn)(1,0)處的切線方程為y=0.
(1)求a,b的值;
(2)證明:當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥(x-1)2;
(3)若當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥m(x-1)2恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
[解] (1)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),
可得f′(x)=2axln x+ax+b,
因?yàn)閒′(1)=a+b=0,f(e)=ae2+b(e-1)=e2-e+1,
所以a=1,
2、b=-1.
(2)證明:f(x)=x2ln x-x+1,
設(shè)g(x)=x2ln x+x-x2(x≥1),
g′(x)=2xln x-x+1,(g′(x))′=2ln x+1>0,
所以g′(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g′(x)≥g′(1)=0,
所以g(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(x)≥g(1)=0,所以f(x)≥(x-1)2.
(3)設(shè)h(x)=x2ln x-x-m(x-1)2+1,
h′(x)=2xln x+x-2m(x-1)-1,
由(2)中知x2ln x≥(x-1)2+x-1=x(x-1),
所以xln x≥x-1,所以h′(x)≥3(x-1
3、)-2m(x-1),
①當(dāng)3-2m≥0即m≤時(shí),h′(x)≥0,
所以h(x)在[1,+∞)單調(diào)遞增,
所以h(x)≥h(1)=0,成立.
②當(dāng)3-2m<0即m>時(shí),
h′(x)=2xln x+(1-2m)(x-1),
(h′(x))′=2ln x+3-2m,
令(h′(x))′=0,得x0=e>1,
當(dāng)x∈[1,x0)時(shí),h′(x)<h′(1)=0,
所以h(x)在[1,x0)上單調(diào)遞減,所以h(x)<h(1)=0,不成立.
綜上,m≤.
2.(2017·天津高考)設(shè)a,b∈R,|a|≤1.已知函數(shù)f(x)=x3-6x2-3a(a-4)x+b,g(x)=exf(x).
4、
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)已知函數(shù)y=g(x)和y=ex的圖象在公共點(diǎn)(x0,y0)處有相同的切線,
①求證:f(x)在x=x0處的導(dǎo)數(shù)等于0;
②若關(guān)于x的不等式g(x)≤ex在區(qū)間[x0-1,x0+1]上恒成立,求b的取值范圍.
[解] (1)由f(x)=x3-6x2-3a(a-4)x+b,可得
f′(x)=3x2-12x-3a(a-4)=3(x-a)[x-(4-a)].
令f′(x)=0,解得x=a或x=4-a.
由|a|≤1,得a<4-a.
當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,a)
(a,4-a)
(4-a,+∞)
f′
5、(x)
+
-
+
f(x)
所以, f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,a),(4-a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(a,4-a).
(2)①證明:因?yàn)間′(x)=ex(f(x)+f′(x)),
由題意知
所以
解得
所以f(x)在x=x0處的導(dǎo)數(shù)等于0.
②因?yàn)間(x)≤ex,x∈[x0-1,x0+1],且ex>0,
所以f(x)≤1.
又因?yàn)閒(x0)=1,f′(x0)=0,
所以x0為f(x)的極大值點(diǎn),由(1)知x0=a.
另一方面,由于|a|≤1,故a+1<4-a.
由(1)知f(x)在(a-1,a)內(nèi)單調(diào)遞增,在(a,a+1)內(nèi)單調(diào)遞減,故
6、當(dāng)x0=a時(shí),f(x)≤f(a)=1在[a-1,a+1]上恒成立,從而g(x)≤ex在[x0-1,x0+1]上恒成立.
由f(a)=a3-6a2-3a(a-4)a+b=1,
得b=2a3-6a2+1,-1≤a≤1.
令t(x)=2x3-6x2+1,x∈[-1,1],所以t′(x)=6x2-12x.
令t′(x)=0,解得x=2(舍去)或x=0.
因?yàn)閠(-1)=-7,t(1)=-3,t(0)=1,
所以,t(x)的值域?yàn)閇-7,1].
所以,b的取值范圍是[-7,1].
3.設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c.
(1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程;
7、
(2)設(shè)a=b=4,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn),求c的取值范圍;
(3)求證:a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要而不充分條件.
[解] (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c,得f′(x)=3x2+2ax+b.因?yàn)閒(0)=c,f′(0)=b,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程為y=bx+c.
(2)當(dāng)a=b=4時(shí),f(x)=x3+4x2+4x+c,
所以f′(x)=3x2+8x+4.
令f′(x)=0,得3x2+8x+4=0,解得x=-2或x=-.
f(x)與f′(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上的情況如下:
x
(-∞,-2)
-2
-
8、
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
c
c-
所以當(dāng)c>0且c-<0時(shí),存在x1∈(-4,-2),x2∈,x3∈,
使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的單調(diào)性知,當(dāng)且僅當(dāng)c∈時(shí),函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個(gè)不同零點(diǎn).
(3)證明:當(dāng)Δ=4a2-12b<0時(shí),f′(x)=3x2+2ax+b>0,x∈(-∞,+∞),
此時(shí)函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,
所以f(x)不可能有三個(gè)不同零點(diǎn).
當(dāng)Δ=4a2-12b=0時(shí),f′(x)=3x2+2ax+b只有一個(gè)零點(diǎn),記作x0.
當(dāng)x∈(-∞,x
9、0)時(shí),f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(-∞,x0)上單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(x0,+∞)上單調(diào)遞增.
所以f(x)不可能有三個(gè)不同零點(diǎn).
綜上所述,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn),則必有Δ=4a2-12b>0.
故a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要條件.
當(dāng)a=b=4,c=0時(shí),a2-3b>0,f(x)=x3+4x2+4x=x(x+2)2只有兩個(gè)不同零點(diǎn),
所以a2-3b>0不是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的充分條件.
因此a2-3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要而不充分條件.
4.(2018·蘭州模擬)已知函數(shù)f(x)=+l
10、n x在(1,+∞)上是增函數(shù),且a>0.
(1)求a的取值范圍;
(2)若b>0,試證明<ln<.
[解] (1)f′(x)=-+=,
因?yàn)樵?1,+∞)上f′(x)≥0,且a>0,
所以ax-1≥0,即x≥,所以≤1,即a≥1.
故a的取值范圍為[1,+∞).
(2)證明:因?yàn)閎>0,a≥1,所以>1,
又f(x)=+ln x在(1,+∞)上是增函數(shù),
所以f>f(1),即+ln>0,
化簡(jiǎn)得<ln,
ln<等價(jià)于ln-=ln-<0,
令g(x)=ln(1+x)-x(x∈(0,+∞)),
則g′(x)=-1=<0,
所以函數(shù)g(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),
所以g=ln-=ln-<g(0)=0,即ln<.
綜上,<ln<,得證.