《(新高考)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習 主攻36個必考點 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 考點過關(guān)檢測三十二 文》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新高考)2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習 主攻36個必考點 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 考點過關(guān)檢測三十二 文(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、考點過關(guān)檢測(三十二)
1.(2019·臨川模擬)設(shè)f(x)=ax3+xln x.
(1)求函數(shù)g(x)=的單調(diào)區(qū)間;
(2)若?x1,x2∈(0,+∞),且x1>x2,<2,求實數(shù)a的取值范圍.
解:(1)g(x)=ax2+ln x(x>0),
g′(x)=2ax+=(x>0),
①當a≥0時,g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
②當a<0時,若x∈,則g′(x)>0;若x∈,則g′(x)<0,所以g(x)在上單調(diào)遞增,在,上單調(diào)遞減.
綜上,當a≥0時,函數(shù)g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;當a<0時,函數(shù)g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
(2)因為x
2、1>x2>0,不等式<2恒成立,所以f(x1)-f(x2)<2x1-2x2,
亦即f(x1)-2x1<f(x2)-2x2恒成立,
設(shè)F(x)=f(x)-2x,則F(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),即F′(x)≤0恒成立.
因為F(x)=ax3+xln x-2x,
則F′(x)=3ax2+ln x-1≤0,即3a≤恒成立.
令h(x)=,則h′(x)=,
所以當x∈(0,e)時,h′(x)<0,h(x)在(0,e)上單調(diào)遞減;當x∈(e,+∞)時,h′(x)>0,h(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
所以h(x)≥h(e)=-,
所以3a≤-,即a≤-,
故實數(shù)a的取值范圍是.
3、2.設(shè)函數(shù)f(x)=ax2-a-ln x,其中a∈R.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)確定a的所有可能取值,使得f(x)>-e1-x在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)恒成立(e=2.718…為自然對數(shù)的底數(shù)).
解:(1)由題意,f′(x)=2ax-=,x>0,
①當a≤0時,
2ax2-1≤0,f′(x)≤0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
②當a>0時,f′(x)=,
當x∈時,f′(x)<0;當x∈時,f′(x)>0.
故f(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.
綜上所述,當a≤0時,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;當a>0時,f(x)在上單調(diào)遞減,在,+∞上單調(diào)遞增.
(
4、2)原不等式等價于f(x)-+e1-x>0在(1,+∞)上恒成立.
一方面,令g(x)=f(x)-+e1-x=ax2-ln x-+e1-x-a,
只需g(x)在(1,+∞)上恒大于0即可.
又g(1)=0,故g′(x)在x=1處必大于等于0.
令F(x)=g′(x)=2ax-+-e1-x,
由g′(1)≥0,可得a≥.
另一方面,當a≥時,
F′(x)=2a+-+e1-x≥1+-+e1-x=+e1-x,
因為x∈(1,+∞),故x3+x-2>0.又e1-x>0,
故F′(x)在a≥時恒大于0.
所以當a≥時,F(xiàn)(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
所以F(x)>F(1)=2a
5、-1≥0,
故g(x)也在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
所以g(x)>g(1)=0,
即g(x)在(1,+∞)上恒大于0.
綜上所述,a≥.
故實數(shù)a的取值范圍為.
3.(2019·南寧三模)已知函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax(a∈R).
(1)若函數(shù)y=f(x)與y=g(x)的圖象無公共點,求實數(shù)a的取值范圍;
(2)求出實數(shù)m的取值范圍,使得對任意的x∈,函數(shù)y=f(x)+的圖象均在h(x)=的圖象的下方.
解:(1)由于當x∈(0,1)時,f(x)<0,
而g(0)=0,所以函數(shù)y=f(x)與y=g(x)的圖象無公共點,等價于f(x)<g(x)恒成立,即<a恒成立
6、.
令φ(x)=(x>0),則φ′(x)=,
當x∈(0,e)時,φ′(x)>0;當x∈(e,+∞)時,φ′(x)<0,
所以φ(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,所以φ(x)的最大值為φ(e)=,所以a>,
故實數(shù)a的取值范圍為.
(2)由題意得,不等式ln x+<在上恒成立,即m<ex-xln x在上恒成立.
令F(x)=ex-xln x,則F′(x)=ex-ln x-1,
令u(x)=F′(x),則u′(x)=ex-,
易知u′(x)在上單調(diào)遞增,
由于u′=-2<0,u′(1)=e-1>0,
所以存在x0∈,使得u′(x0)=0,
所以ex0=
7、,所以x0=-ln x0,
所以F′(x)在上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增,
F′(x)≥F′(x0)=ex0-ln x0-1=x0+-1>1>0,
所以F(x)在上單調(diào)遞增,故m≤+ln 2.
所以實數(shù)m的取值范圍為.
4.(2019·泰安二模)已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R),g(x)=x2+ex-xex.
(1)當x∈[1,e]時,求f(x)的最小值;
(2)當a<1時,若存在x1∈[e,e2],使得對任意的x2∈[-2,0],f(x1)<g(x2)成立,求a的取值范圍.
解:(1)f(x)的定義域為(0,+∞),
f′(x)=.
①若a≤
8、1,則x∈[1,e]時,f′(x)≥0,
f(x)在[1,e]上為增函數(shù),所以f(x)min=f(1)=1-a.
②若1<a<e,
x∈[1,a]時,f′(x)≤0,f(x)為減函數(shù);
x∈[a,e]時,f′(x)≥0,f(x)為增函數(shù).
所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1.
③若a≥e,則x∈[1,e]時,f′(x)≤0,
f(x)在[1,e]上為減函數(shù).
所以f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.
綜上,當a≤1時,f(x)min=1-a;
當1<a<e時,f(x)min=a-(a+1)ln a-1;
當a≥e時,f(x)min=e-(a+1)-.
(2)由題意知f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值.
由(1)知當a<1時,f(x)在[e,e2]上單調(diào)遞增,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.
g′(x)=(1-ex)x.
當x∈[-2,0]時,g′(x)≤0,g(x)為減函數(shù),
所以g(x)min=g(0)=1,所以e-(a+1)-<1,
即a>,
所以a的取值范圍為.
5