《(全國通用版)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)理》由會員分享���,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(全國通用版)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)理(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�����。
1����、(全國通用版)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)理
1.(2018·江西省重點中學(xué)協(xié)作體聯(lián)考)已知f(x)=ex���,g(x)=x2+ax-2xsin x+1.
(1)證明:1+x≤ex≤(x∈[0,1))���;
(2)若x∈[0,1)時,f(x)≥g(x)恒成立��,求實數(shù)a的取值范圍.
(1)證明 設(shè)h(x)=ex-1-x,則h′(x)=ex-1�,
故h(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減�,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
從而h(x)≥h(0)=0�,即ex≥1+x.
而當x∈[0,1)時,e-x≥1-x��,即ex≤.
(2)解 設(shè)F(x)=f(x)-g(x)
=ex-
2���、(x2+ax-2xsin x+1)�,
則F(0)=0����,
F′(x)=ex-(2x+a-2xcos x-2sin x).
要求F(x)≥0在[0,1)上恒成立,必須有F′(0)≥0.
即a≤1.
以下證明:當a≤1時��,f(x)≥g(x).
只要證1+x≥x2+x-2xsin x+1���,
只要證2sin x≥x在[0,1)上恒成立.
令φ(x)=2sin x-x����,
則φ′(x)=2cos x-1>0對x∈[0,1)恒成立���,
又φ(0)=0�,所以2sin x≥x,從而不等式得證.
2.(2018·宿州質(zhì)檢)設(shè)函數(shù)f(x)=x+axln x(a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的單
3����、調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)的極大值點為x=1����,證明:f(x)≤e-x+x2.
(1)解 f(x)的定義域為(0,+∞)�����,f′(x)=1+aln x+a�����,
當a=0時��,f(x)=x��,
則函數(shù)f(x)在區(qū)間(0���,+∞)上單調(diào)遞增����;
當a>0時��,由f′(x)>0得x>�,
由f′(x)<0得00得0����,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,
在區(qū)間上單調(diào)遞減.
綜上所述�����,當a=0時����,
函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當a>0時�,函數(shù)f(x)在區(qū)
4、間上單調(diào)遞減��,
在區(qū)間上單調(diào)遞增�;
當a<0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增����,
在區(qū)間上單調(diào)遞減.
(2)證明 由(1)知a<0且=1,
解得a=-1��,f(x)=x-xln x.
要證f(x)≤e-x+x2��,
即證x-xln x≤e-x+x2���,
即證1-ln x≤+x.
令F(x)=ln x++x-1(x>0)��,
則F′(x)=++1
=.
令g(x)=x-e-x,
得函數(shù)g(x)在區(qū)間(0��,+∞)上單調(diào)遞增.
而g(1)=1->0�,g(0)=-1<0,
所以在區(qū)間(0���,+∞)上存在唯一的實數(shù)x0����,
使得g(x0)=x0-=0,
即x0=����,
且x∈(0,x
5�、0)時,g(x)<0�����,x∈(x0�����,+∞)時��,g(x)>0.
故F(x)在(0�,x0)上單調(diào)遞減,在(x0���,+∞)上單調(diào)遞增.
∴F(x)min=F(x0)=ln x0 ++x0-1.
又=x0��,
∴F(x)min=ln x0++x0-1
=-x0+1+x0-1=0.
∴F(x)≥F(x0)=0成立��,
即f(x)≤e-x+x2成立.
3.(2018·皖江八校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=.
(1)若a≥0�����,函數(shù)f(x)的極大值為��,求實數(shù)a的值�����;
(2)若對任意的a≤0���,f(x)≤在x∈[0��,+∞)上恒成立�,求實數(shù)b的取值范圍.
解 (1)由題意�����,
f′(x)=[(2ax+1)
6��、e-x-(ax2+x+a)e-x]
=-e-x[ax2+(1-2a)x+a-1]
=-e-x(x-1)(ax+1-a).
①當a=0時��,f′(x)=-e-x(x-1)���,
令f′(x)>0��,得x<1����;令f′(x)<0��,得x>1���,
所以f(x)在(-∞����,1)上單調(diào)遞增���,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減.
所以f(x)的極大值為f(1)=≠���,不合題意.
②當a>0時����,1-<1���,
令f′(x)>0�����,得1-1,
所以f(x)在上單調(diào)遞增��,
在����,(1,+∞)上單調(diào)遞減.
所以f(x)的極大值為f(1)==�,得a=2.
綜上所述a=2.
(
7、2)令g(a)=+���,a∈(-∞��,0]��,
當x∈[0�����,+∞)時�,>0���,
則g(a)≤對?a∈(-∞��,0]恒成立等價于g(a)≤g(0)≤���,
即≤bln(x+1)對x∈[0,+∞)恒成立.
①當b=0時��,顯然≤bln(x+1)在[0����,+∞)上不恒成立.
②當b<0時,?x∈(0�,+∞),bln(x+1)<0���,>0����,
此時>bln(x+1),不合題意.
③當b>0時�����,令h(x)=bln(x+1)-�����,x∈[0�����,+∞)�,
則h′(x)=-(e-x-xe-x)=,
其中(x+1)ex>0�����,?x∈[0�����,+∞)��,
令p(x)=bex+x2-1,x∈[0�,+∞),
則p(x)在區(qū)間[0�����,+
8��、∞)上單調(diào)遞增�,
b≥1時��,p(x)≥p(0)=b-1≥0����,
所以對?x∈[0,+∞)�����,h′(x)≥0�����,
從而h(x)在[0���,+∞)上單調(diào)遞增��,
所以對任意x∈[0�,+∞),h(x)≥h(0)=0���,
即不等式bln(x+1)≥xe-x在[0��,+∞)上恒成立.
00及p(x)在區(qū)間[0��,+∞)上單調(diào)遞增�����,
所以存在唯一的x0∈(0,1)�����,使得p(x0)=0���,
且x∈(0�,x0)時,p(x)<0.
從而x∈(0��,x0)時��,h′(x)<0�����,
所以h(x)在區(qū)間(0����,x0)上單調(diào)遞減�,
則x∈(0,x0)時�,h(x)
9、)=0�����,
即bln(x+1)0.
(1)解 f(x)=ln x-a·x.
令x=t���,∴x=(t>0).令h(t)=ln t-at�����,
則函數(shù)y=h(t)與y=f(x)的零點個數(shù)情況一致.
h′(t)=-a.
(ⅰ)當a≤0時�����,h′(t)>0�,
∴h(t)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增.
又h(1)=-a≥0�����,
=a+-ae
≤a
10、+-a·=a+<0���,
∴此時有1個零點.
(ⅱ)當a>0時�����,h(t)在上單調(diào)遞增��,
在上單調(diào)遞減.
∴h(t)max=h=ln-1.
①當ln?<1即a>時�����,h<0,無零點.
②當ln?=1即a=時��,h=0,1個零點.
③當ln?>1即00,
又>e>1���,h(1)=-a<0.
又-=<(1-e)<0����,
h=ln2-a·=2ln-,
令φ(a)=2ln-����,
φ′(a)=2·+=>0,
∴φ(a)在上單調(diào)遞增��,
∴φ(a)<φ=2-e<0���,∴此時有兩個零點.
綜上��,當a≤0或a=時���,有1個零點;
當0時,無零點.
(2
11���、)要證g(x)-f(x)-ax-2>0��,
只需證+2<(2-x)e.
令=m∈(0,1)����,只需證+2<(2-m2)em.
令l(m)=(2-m2)em,l′(m)=(-m2-2m+2)em��,
∴l(xiāng)(m)在(0��,-1)上單調(diào)遞增�,在(-1,1)上單調(diào)遞減,
又∵l(1)=e�,l(0)=2,∴l(xiāng)(m)>2.
令t(m)=����,t′(m)=>0,
∴t(m)在(0,1)上單調(diào)遞增����,
∴t(m)0.
5.(2018·洛陽模擬)已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex-x2�,其中t∈R.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性�����;
(2)當
12、t=3時�����,證明:不等式f(x1+x2)-f(x1-x2)>-2x2恒成立(其中x1∈R����,x2>0).
(1)解 由于f′(x)=xex-tx=x(ex-t).
(ⅰ)當t≤0時,ex-t>0��,
當x>0時���,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增�����,
當x<0時�����,f′(x)<0����,f(x)單調(diào)遞減;
(ⅱ)當t>0時�����,由f′(x)=0得x=0或x=ln t.
①當00時���,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增�����,
當ln t0,f(x)單調(diào)遞增��;
②當t=1時��,f′(x)≥0�,f(x
13、)單調(diào)遞增�����;
③當t>1時����,ln t>0.
當x>ln t時,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增,
當00���,f(x)單調(diào)遞增.
綜上,當t≤0時��,f(x)在(-∞����,0)上是減函數(shù),
在(0���,+∞)上是增函數(shù)�����;
當01時,f(x)在(-∞�,0),(ln t��,+∞)上是增函數(shù)����,
在(0,ln t)上是減函數(shù).
(2)證明 依題意f(x1+x2)-
14��、f(x1-x2)>(x1-x2)-(x1+x2)?f(x1+x2)+(x1+x2)>f(x1-x2)+(x1-x2)恒成立.
設(shè)g(x)=f(x)+x���,
則上式等價于g(x1+x2)>g(x1-x2)�,
要證明g(x1+x2)>g(x1-x2)對任意x1∈R,
x2∈(0��,+∞)恒成立�,
即證明g(x)=(x-1)ex-x2+x在R上單調(diào)遞增,
又g′(x)=xex-3x+1�,
只需證明xex-3x+1≥0即可.
令h(x)=ex-x-1,則h′(x)=ex-1��,
當x<0時��,h′(x)<0����,當x>0時,h′(x)>0�,
∴h(x)min=h(0)=0,
即?x∈R�����,ex≥x+1�,
那么,當x≥0時���,xex≥x2+x���,
∴xex-3x+1≥ x2-2x+1=(x-1)2≥0��;
當x<0時��,ex<1,xex-3x+1=x>0���,
∴xex-3x+1>0恒成立.從而原不等式成立.
(全國通用版)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)理
