(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:壓軸大題突破練(四)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)理

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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練: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(diǎn)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(shí)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(dāng)x∈[0,1)時,e-x≥1-x,即ex≤. (2)解 設(shè)F(x)=f(x)-g(x)

2、=ex-(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(dāng)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(

3、x)的單調(diào)性; (2)若函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn)為x=1,證明:f(x)≤e-x+x2. (1)解 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=1+aln x+a, 當(dāng)a=0時,f(x)=x, 則函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)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(dāng)a=0時, 函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時,函數(shù)f(

4、x)在區(qū)間上單調(diào)遞減, 在區(qū)間上單調(diào)遞增; 當(dāng)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(shí)數(shù)x0, 使得g(x0)=x0-=0, 即x0=, 且x∈

5、(0,x0)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(shí)數(shù)a的值; (2)若對任意的a≤0,f(x)≤在x∈[0,+∞)上恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍. 解 (1)由題意, f′(x)=[(2a

6、x+1)e-x-(ax2+x+a)e-x] =-e-x[ax2+(1-2a)x+a-1] =-e-x(x-1)(ax+1-a). ①當(dāng)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(dāng)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(dāng)x∈[0,+∞)時,>0, 則g(a)≤對?a∈(-∞,0]恒成立等價(jià)于g(a)≤g(0)≤, 即≤bln(x+1)對x∈[0,+∞)恒成立. ①當(dāng)b=0時,顯然≤bln(x+1)在[0,+∞)上不恒成立. ②當(dāng)b<0時,?x∈(0,+∞),bln(x+1)<0,>0, 此時>bln(x+1),不合題意. ③當(dāng)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

8、[0,+∞)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. (1)解 f(x)=ln x-a·x. 令=t,∴x=(t>0).令h(t)=ln t-at, 則函數(shù)y=h(t)與y=f(x)的零點(diǎn)個數(shù)情況一致. h′(t)=-a. (ⅰ)當(dāng)a≤0時,h′(t)>0, ∴h(t)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 又h(1)=-a≥0, =a+-ae

10、 ≤a+-a·=a+<0, ∴此時有1個零點(diǎn). (ⅱ)當(dāng)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(dāng)ln?<1即a>時,h<0,無零點(diǎn). ②當(dāng)ln?=1即a=時,h=0,1個零點(diǎn). ③當(dāng)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(diǎn). 綜上,當(dāng)a≤0或a=時,有1個零點(diǎn); 當(dāng)0時,無零點(diǎn).

11、 (2)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;

12、(2)當(dāng)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(dāng)t≤0時,ex-t>0, 當(dāng)x>0時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x<0時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; (ⅱ)當(dāng)t>0時,由f′(x)=0得x=0或x=ln t. ①當(dāng)00時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)ln t0,f(x)單調(diào)遞增; ②當(dāng)t=1時,f′(x)≥0

13、,f(x)單調(diào)遞增; ③當(dāng)t>1時,ln t>0. 當(dāng)x>ln t時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)00,f(x)單調(diào)遞增. 綜上,當(dāng)t≤0時,f(x)在(-∞,0)上是減函數(shù), 在(0,+∞)上是增函數(shù); 當(dāng)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+

14、x2)-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(jià)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(dāng)x<0時,h′(x)<0,當(dāng)x>0時,h′(x)>0, ∴h(x)min=h(0)=0, 即?x∈

15、R,ex≥x+1, 那么,當(dāng)x≥0時,xex≥x2+x, ∴xex-3x+1≥ x2-2x+1=(x-1)2≥0; 當(dāng)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. 6.已知函數(shù)f(x)=ax2+cos x(a∈R),記f(x)的導(dǎo)函數(shù)為g(x). (1)證明:當(dāng)a=時,g(x)在R上為單調(diào)函數(shù); (2)若f(x)在x=0處取得極小值,求a的取值范圍; (3)設(shè)函數(shù)h(x)的定義域?yàn)镈,區(qū)間(m,+∞)?D.若h(x)在(m,+∞)上是單調(diào)函數(shù),則稱h(x)在D上廣義單調(diào).試證明函數(shù)y=f(x)-xln x在(0,+∞)上廣義單

16、調(diào). (1)證明 當(dāng)a=時,f(x)=x2+cos x, 所以f′(x)=x-sin x,即g(x)=x-sin x, 所以g′(x)=1-cos x≥0, 所以g(x)在R上單調(diào)遞增. (2)解 因?yàn)間(x)=f′(x)=2ax-sin x, 所以g′(x)=2a-cos x. ①當(dāng)a≥時,g′(x)≥1-cos x≥0, 所以函數(shù)f′(x)在R上單調(diào)遞增. 若x>0,則f′(x)>f′(0)=0; 若x<0,則f′(x)

17、a≤-時,g′(x)≤-1-cos x≤0, 所以函數(shù)f′(x)在R上單調(diào)遞減. 若x>0,則f′(x)f′(0)=0, 所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞), 單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,0), 所以f(x)在x=0處取得極大值,不符合題意. ③當(dāng)-2a,即g′(x)<0, 所以函數(shù)f′(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減, 所以f′(x)0). ①若a>0,注意到ln x2ax-2-2 =2a. 當(dāng)x>2時,h′(x)>0, 所以當(dāng)m=2時,函數(shù)h(x)在(m,+∞)上單調(diào)遞增. ②若a≤0,當(dāng)x>1時, h′(x)=2ax-sin x-1-ln x≤-sin x-1-ln x<0, 所以當(dāng)m=1時,函數(shù)h(x)在(m,+∞)上單調(diào)遞減. 綜上所述,函數(shù)y=f(x)-xln x在區(qū)間(0,+∞)上廣義單調(diào).

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