江蘇省2022高考數(shù)學二輪復習 專題五 函數(shù)、不等式與導數(shù) 5.4 大題考法—函數(shù)與導數(shù)的綜合問題講義(含解析)
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1、江蘇省2022高考數(shù)學二輪復習 專題五 函數(shù)、不等式與導數(shù) 5.4 大題考法—函數(shù)與導數(shù)的綜合問題講義(含解析) 題型(一) 利用導數(shù)解決與不等式有關的問題 主要考查不等式恒成立有關問題或不等關系證明的問題. (2)若λ=,且x≥1,證明:f(x)≤g(x); (3)若對任意x∈[1,+∞),不等式f(x)≤g(x)恒成立,求實數(shù)λ的取值范圍. [解] (1)因為f′(x)=ln x+1, 所以f′(1)=1, 因為f′(1)=g′(1)且g′(x)=2λx, 所以g′(1)=2λ=1,解得λ=. (2)證明:設函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)=xln x-(x2-1)
2、, 則h′(x)=ln x+1-x(x≥1). 設p(x)=ln x+1-x,從而p′(x)=-1≤0對任意x∈[1,+∞)上恒成立, 所以p(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, 因為p(1)=0,所以當x∈[1,+∞)時,p(x)≤0,即h′(x)≤0, 因此函數(shù)h(x)=xln x-(x2-1)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, 即h(x)≤h(1)=0, 所以當x≥1時,f(x)≤g(x)成立. (3)設函數(shù)H(x)=xln x-λ(x2-1)(x≥1), 從而對任意x∈[1,+∞),不等式H(x)≤0=H(1)恒成立. 又H′(x)=ln x+1-2λx, 當H′(x)=
3、ln x+1-2λx≤0,即≤2λ恒成立時,函數(shù)H(x)單調(diào)遞減. 設r(x)=(x≥1),則r′(x)=≤0, 所以r(x)max=r(1)=1,即2λ≥1,解得λ≥. 當λ≤0時,H′(x)=ln x+1-2λx>0恒成立,此時函數(shù)H(x)單調(diào)遞增. 于是,不等式H(x)≥H(1)=0對任意x∈[1,+∞)恒成立,不符合題意; 當0<λ<時,設q(x)=H′(x)=ln x+1-2λx,則q′(x)=-2λ=0?x=>1, 當x∈時,q′(x)=-2λ>0,此時q(x)=H′(x)=ln x+1-2λx單調(diào)遞增, 所以H′(x)=ln x+1-2λx>H′(1)=1-2
4、λ>0, 故當x∈時,函數(shù)H(x)單調(diào)遞增. 于是當x∈時,H(x)>0成立,不符合題意. 綜上所述,實數(shù)λ的取值范圍為. [方法技巧] 利用導數(shù)解決不等式恒成立問題的兩種常用方法 (1)分離參數(shù)法 (2)函數(shù)思想法 [演練沖關] 1.(2018·蘇錫常鎮(zhèn)一模)已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-ax+a(a為正實數(shù),且為常數(shù)). (1)若f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若不等式(x-1)f(x)≥0恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解:(1)因為f(x)=(x+1)ln x-ax+a, 所以f′(x)=ln x++1-a(x>0
5、),
若f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,則f′(x)≥0,
即a≤ln x++1在(0,+∞)上恒成立,
設g(x)=ln x++1(x>0),
則g′(x)=,
當x>1時,g′(x)>0;當0
6、x)≥0恒成立. 當a>2時,f′(x)=, 設p(x)=xln x+(1-a)x+1, 則p′(x)=ln x+2-a. 令p′(x)=ln x+2-a=0,得x=ea-2>1. 當x∈(1,ea-2)時,p′(x)<0,p(x)單調(diào)遞減, 則p(x)
7、a,x∈R.
(1)若對任意x∈R,有f(x)≥g(x)恒成立,求a的取值范圍;
(2)若存在唯一的整數(shù)x0,使得f(x0) 8、x)恒成立,故此時a∈R.
③當x∈(2,+∞)時,a≤,
即a≤min,
令F′(x)=0,得x=,
當x變化時,F(xiàn)′(x),F(xiàn)(x)的變化情況如表所示.
x
F′(x)
-
0
+
F(x)
極小值
F(x)min=F=9e,故此時a≤9e,
綜上,1≤a≤9e,即實數(shù)a的取值范圍是.
(2)由f(x) 9、
0
-
-
0
+
F(x)
極大值
極小值
當x∈(-∞,2)時,存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0) 10、].
題型(二)
利用導數(shù)解決與方程的解(零點)有關的問題
主要考查利用導數(shù)及零點存在性定理以及函數(shù)的性質(zhì)研究復雜函數(shù)的零點問題.
[典例感悟]
[例2] (2016·江蘇高考)已知函數(shù)f(x)=ax+bx(a>0,b>0,a≠1,b≠1).
(1)設a=2,b=.
①求方程f(x)=2的根;
②若對于任意x∈R,不等式f(2x)≥mf(x)-6恒成立,求實數(shù)m的最大值.
(2)若0<a<1,b>1,函數(shù)g(x)=f(x)-2有且只有1個零點,求ab的值.
[解] (1)因為a=2,b=,所以f(x)=2x+2-x.
①方程f(x)=2,即2x+2-x=2,
亦 11、即(2x)2-2×2x+1=0,
所以(2x-1)2=0,即2x=1,解得x=0.
②由條件知f(2x)=22x+2-2x=(2x+2-x)2-2=(f(x))2-2.
因為f(2x)≥mf(x)-6對于x∈R恒成立,且f(x)>0,
所以m≤對于x∈R恒成立.
而=f(x)+≥2 =4,
當且僅當f2(x)=4,即f(x)=2時等號成立,且=4,
所以m≤4,故實數(shù)m的最大值為4.
(2)因為函數(shù)g(x)=f(x)-2=ax+bx-2有且只有1個零點,而g(0)=f(0)-2=a0+b0-2=0,
所以0是函數(shù)g(x)的唯一零點.
因為g′(x)=axln a+bxln 12、b,
又由0<a<1,b>1知ln a<0,ln b>0,
所以g′(x)=0有唯一解x0=log.
令h(x)=g′(x),則h′(x)=(axln a+bxln b)′=ax(ln a)2+bx(ln b)2,
從而對任意x∈R,h′(x)>0,所以g′(x)=h(x)是(-∞,+∞)上的單調(diào)增函數(shù).
于是當x∈(-∞,x0)時,g′(x)<g′(x0)=0;
當x∈(x0,+∞)時,g′(x)>g′(x0)=0.
因而函數(shù)g(x)在(-∞,x0)上是單調(diào)減函數(shù),在(x0,+∞)上是單調(diào)增函數(shù).
下證x0=0.
若x0<0,則x0<<0,于是g<g(0)=0.
又g(l 13、oga2)=aloga2+bloga2-2>aloga2-2=0,且函數(shù)g(x)在以和loga2為端點的閉區(qū)間上的圖象不間斷,所以在和loga2之間存在g(x)的零點,記為x1.
因為0<a<1,所以loga2<0.
又<0,所以x1<0,與“0是函數(shù)g(x)的唯一零點”矛盾.
若x0>0,同理可得,在和logb2之間存在g(x)的非0的零點,與“0是函數(shù)g(x)的唯一零點”矛盾.
因此x0=0.
于是-=1,故ln a+ln b=0,所以ab=1.
[方法技巧]
利用導數(shù)研究函數(shù)零點問題的方法
用導數(shù)研究函數(shù)的零點,首先利用導數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì),再判斷零點所在區(qū)間端點的函數(shù)值正 14、負,結合零點存在理論判斷零點個數(shù),這類問題解答題的做法不同于填空題,一般不能用兩個函數(shù)圖象來說明零點個數(shù).
[演練沖關]
1.(2018·蘇州暑假測試)已知函數(shù)f(x)=(ax2+x)ex,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R.
(1)若f′(x)是函數(shù)f(x)的導函數(shù),當a>0時,解關于x的不等式f′(x)>ex;
(2)若f(x)在[-1,1]上是單調(diào)遞增函數(shù),求a的取值范圍;
(3)當a=0時,求整數(shù)k的所有值,使方程f(x)=x+2在[k,k+1]上有解.
解:(1)f′(x)=[ax2+(2a+1)x+1]·ex.
不等式f′(x)>ex可化為[ax2+(2a+1)x]·ex 15、>0,
因為ex>0,故有ax2+(2a+1)x>0,又a>0,解得x>0或x<-.
所以當a>0時,不等式f′(x)>ex的解集是∪(0,+∞).
(2)由(1)得f′(x)=[ax2+(2a+1)x+1]·ex,
①當a=0時,f′(x)=(x+1)ex,f′(x)≥0在[-1,1]上恒成立,當且僅當x=-1時取等號,故a=0符合要求;
②當a≠0時,令g(x)=ax2+(2a+1)x+1,
因為Δ=(2a+1)2-4a=4a2+1>0,
所以g(x)=0有兩個不相等的實數(shù)根x1,x2,不妨設x1>x2,因此f(x)有極大值又有極小值.
若a>0,因為g(-1)·g(0)= 16、-a<0,所以f(x)在(-1,1)內(nèi)有極值點,故f(x)在[-1,1]上不單調(diào).
若a<0,可知x1>0>x2,因為g(x)的圖象開口向下,要使f(x)在[-1,1]上單調(diào),因為g(0)=1>0,
必須滿足即所以-≤a<0.
綜上可知,a的取值范圍是.
(3)當a=0時,方程即為xex=x+2,
由于ex>0,所以x=0不是方程的解,
所以原方程等價于ex--1=0,
令h(x)=ex--1.
因為h′(x)=ex+>0對于x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立,所以h(x)在(-∞,0)和(0,+∞)內(nèi)是單調(diào)增函數(shù).
又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-2>0,h(-3 17、)=e-3-<0,h(-2)=e-2>0,
所以方程f(x)=x+2有且只有兩個實數(shù)根,且分別在區(qū)間[1,2]和[-3,-2]上,
所以整數(shù)k的所有值為{-3,1}.
2.已知定義在R上的函數(shù)f(x)的圖象不間斷,且其表達式為f(x)=(a,b,m,n為常數(shù),且a≠0).
(1)求m,n的值;
(2)若a,b互為相反數(shù),且f(x)是R上的單調(diào)函數(shù),求a的取值范圍;
(3)若a=1,b∈R,試討論函數(shù)g(x)=f(x)+b的零點的個數(shù),并說明理由.
解:(1)依題意,f(0)=1,f(4)=0,
即
解得
(2)因為y=x是減函數(shù),且f(x)是R上的單調(diào)函數(shù),
所以在y=a 18、(log4x-1)中,應該有y′=≤0,
故a<0.
在y=ax3+(b-4a)x2-x+1中,其中a+b=0,
y′=3ax2-10ax+4a-,導函數(shù)的對稱軸為x=,
故Δ=100a2-12a≤0,解得-≤a≤0.
綜上可知,a的取值范圍是.
(3)當a=1時,g(0)=f(0)+b=1+b,
g(4)=f(4)+b=b,
①當b>0時,x+b=0無解,
log4x-1+b=0即log4x=1-b無解,
又g(0)=1+b>0,g(4)=b>0,
g(2)=f(2)+b=8+4(b-4)-2+1+b=--3b<0,
方程g(x)=0在(0,4)上有兩解,
可知方程 19、g(x)=0在R上一共有兩解;
②當b<-1時,x+b=0有一解:x=log(-b),log4x-1+b=0有一解:x=41-b,
又g(0)=1+b<0,g(4)=b<0,
g=f+b=+(b-4)-+1+b=-b>0,
故方程g(x)=0在(0,4)上有兩解.
從而方程g(x)=0在R上共有4個解;
③當-10,g(4)=b<0,
方程g(x)=0在(0,4)內(nèi)只有一解.
可知方程g(x)=0在R上共兩解;
④當b=0時,有x=4和x=兩解,
⑤當b=-1時,有x=0,x=,x=16,3個 20、解,
綜上得,當b>-1時,g(x)有2個零點;
當b=-1時,g(x)有3個零點;
當b≤-1時,g(x)有4個零點.
題型(三)
函數(shù)新定義問題
主要考查利用導數(shù)解決在特定情形下的函數(shù)的性質(zhì)問題.
[典例感悟]
[例3] (2018·江蘇高考)記f′(x),g′(x)分別為函數(shù)f(x),g(x)的導函數(shù).若存在x0∈R,滿足f(x0)=g(x0)且f′(x0)=g′(x0),則稱x0為函數(shù)f(x)與g(x)的一個“S點”.
(1)證明:函數(shù)f(x)=x與g(x)=x2+2x-2不存在“S點”;
(2)若函數(shù)f(x)=ax2-1與g(x)=ln x存在“S點”,求實數(shù) 21、a的值;
(3)已知函數(shù)f(x)=-x2+a,g(x)=.對任意a>0,判斷是否存在b>0,使函數(shù)f(x)與g(x)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)存在“S點”,并說明理由.
[解] (1)證明:因為函數(shù)f(x)=x,g(x)=x2+2x-2,
所以f′(x)=1,g′(x)=2x+2.
由f(x)=g(x)且f′(x)=g′(x),
得此方程組無解,
因此f(x)與g(x)不存在“S點”.
(2)因為函數(shù)f(x)=ax2-1,g(x)=ln x,
所以f′(x)=2ax,g′(x)=.
設x0為f(x)與g(x)的“S點”,
由f(x0)=g(x0)且f′(x0)=g′(x0),
22、得即(*)
所以ln x0=-,即x0=e,
所以a==.
當a=時,x0=e滿足方程組(*),
即x0為f(x)與g(x)的“S點”.
所以a的值為.
(3)對任意a>0,設h(x)=x3-3x2-ax+a.
因為h(0)=a>0,h(1)=1-3-a+a=-2<0,且h(x)的圖象是不間斷的,
所以存在x0∈(0,1),使得h(x0)=0.
令b=,則b>0.
函數(shù)f(x)=-x2+a,g(x)=,
則f′(x)=-2x,g′(x)=.
由f(x)=g(x)且f′(x)=g′(x),
得
即(**)
此時,x0滿足方程組(**),即x0是函數(shù)f(x)與g(x) 23、在區(qū)間(0,1)內(nèi)的一個“S點”.
因此,對任意a>0,存在b>0,使函數(shù)f(x)與g(x)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)存在“S點”.
[方法技巧]
函數(shù)新定義問題的求解策略
對于函數(shù)的新定義問題,通過仔細閱讀,分析定義以及新函數(shù)所滿足的條件,圍繞定義與條件來確定解題的方向,然后準確作答.解答這類問題的關鍵在于閱讀理解時,要準確把握新定義、新信息,并把它納入已有的知識體系之中,用原來的知識和方法來解決新情景下的問題.
[演練沖關]
若在公共定義域D上,f1(x)<f(x)<f2(x),則稱函數(shù)f(x)為函數(shù)f1(x),f2(x)的“D函數(shù)”.
(1)已知函數(shù)f1(x)=x2+2x+4ln 24、 x,f2(x)=x2+2x+2,求證:在區(qū)間(0,+∞)上,f1(x),f2(x)有“D函數(shù)”;
(2)已知a∈R,函數(shù)f(x)=ax2+ln x,f1(x)=(a-1)x2+ax+(1-a2)ln x,f2(x)=x2+2ax.若在區(qū)間(1,+∞)上,f(x)為f1(x),f2(x)的“D函數(shù)”,求a的取值范圍.
解:(1)證明:設K(x)=f2(x)-f1(x)=x2-4ln x+2,下證K(x)min>0.
K′(x)=x-=.
故K′(x)與K(x)隨x的變化情況如下表:
x
(0,2)
2
(2,+∞)
K′(x)
-
0
+
K(x)
4-4ln 25、 2
∵4-4ln 2>4-4ln e=0,∴K(x)≥4-4ln 2>0.
設R(x)=f1(x)+λ(4-4ln 2),0<λ<1,
則f1(x)<R(x)<f2(x).
∴在區(qū)間(0,+∞)上,f1(x),f2(x)有“D函數(shù)”.
(2)設H(x)=f1(x)-f(x)=-x2+ax-a2ln x,
則在(1,+∞)上,H(x)<0.
∵H′(x)=-2x-+a=
=-,
∴在(1,+∞)上,H′(x)<0,H(x)是減函數(shù),
∴H(x)<H(1)=-1+a≤0,∴a≤1.
設P(x)=f(x)-f2(x)=x2-2ax+ln x,
則在(1,+∞)上, 26、P(x)<0.
若a>,則>1,
∴P=ln>0,矛盾.
若a≤,∵P′(x)=(2a-1)x+-2a=,
∴在(1,+∞)上,P′(x)<0,P(x)是減函數(shù),
∴P(x)<P(1)=--a≤0.
∴a≥-,∴-≤a≤.
故所求a的取值范圍為.
[課時達標訓練]
A組——大題保分練
1.已知函數(shù)f(x)=aex+x2-bx(a,b∈R).
(1)設a=-1,若函數(shù)f(x)在R上是單調(diào)遞減函數(shù),求b的取值范圍;
(2)設b=0,若函數(shù)f(x)在R上有且只有一個零點,求a的取值范圍.
解:(1)當a=-1時,f(x)=-ex+x2-bx,
∴f′(x)=-ex+2x- 27、b,
由題意知,f′(x)=-ex+2x-b≤0對x∈R恒成立.
由-ex+2x-b≤0,得b≥-ex+2x.
令F(x)=-ex+2x,則F′(x)=-ex+2,
由F′(x)=0,得x=ln 2.
當x<ln 2時,F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增,當x>ln 2時,F(xiàn)′(x)<0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞減,
從而當x=ln 2時,F(xiàn)(x)取得最大值2ln 2-2,
∴b≥2ln 2-2,故b的取值范圍為[2ln 2-2,+∞).
(2)當b=0時,f(x)=aex+x2.
由題意知aex+x2=0只有一個解.
由aex+x2=0,得-a=,
令G(x)=,則G′(x)=,
28、
由G′(x)=0,得x=0或x=2.
當x≤0時,G′(x)≤0,G(x)單調(diào)遞減,故G(x)的取值范圍為[0,+∞);
當0<x<2時,G′(x)>0,G(x)單調(diào)遞增,故G(x)的取值范圍為;
當x≥2時,G′(x)≤0,G(x)單調(diào)遞減,故G(x)的取值范圍為.
由題意得,-a=0或-a>,從而a=0或a<-,
故若函數(shù)f(x)在R上只有一個零點,則a的取值范圍為∪{0}.
2.已知函數(shù)f(x)=(1+b)x+-aln x(a>0)在x=2a處取得極值.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)設函數(shù)g(x)=x2-2cx+4-ln 2,當a=1時,若對任意的x1,x2 29、∈[1,e]都有f(x1)≥g(x2),求實數(shù)c的取值范圍.
解:(1)由f(x)=(1+b)x+-aln x,a>0,x>0,
得f′(x)=1+b--.
又f(x)在x=2a處取得極值,
所以f′(2a)=1+b--=b=0,
所以f(x)=x+-aln x,
f′(x)=1--==,
又a>0,且函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),
所以由f′(x)>0,得x>2a;
由f′(x)<0,得0<x<2a,
即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(2a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2a).
(2)當a=1時,f(x)=x+-ln x,x∈(0,+∞),
由(1)知x∈[1,e 30、]時,f(x)在[1,2]上單調(diào)遞減,在(2,e]上單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(2)=3-ln 2.
對任意的x1,x2∈[1,e]都有f(x1)≥g(x2),
即f(x)min≥g(x),x∈[1,e]恒成立.
即3-ln 2≥x2-2cx+4-ln 2,x∈[1,e]恒成立,
即2c≥x+,x∈[1,e]恒成立,
令h(x)=x+,則h′(x)=1-≥0,x∈[1,e],
即h(x)=x+在[1,e]上單調(diào)遞增,
故h(x)max=h(e)=e+,所以c≥.
故實數(shù)c的取值范圍為.
3.(2018·南京、鹽城一模)設函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax+-3(a 31、∈R).
(1)當a=2時,解關于x的方程g(ex)=0(其中e為自然對數(shù)的底數(shù));
(2)求函數(shù)φ(x)=f(x)+g(x)的單調(diào)增區(qū)間;
(3)當a=1時,記h(x)=f(x)·g(x),是否存在整數(shù)λ,使得關于x的不等式2λ≥h(x)有解?若存在,請求出λ的最小值;若不存在,請說明理由.
(參考數(shù)據(jù):ln 2≈0.693 1,ln 3≈1.098 6)
解:(1)當a=2時,方程g(ex)=0,即為2ex+-3=0,去分母,得2(ex)2-3ex+1=0,解得ex=1或ex=,
故所求方程的根為x=0或x=-ln 2.
(2)因為φ(x)=f(x)+g(x)=ln x+ax 32、+-3(x>0),
所以φ′(x)=+a-=
=(x>0),
①當a=0時,由φ′(x)>0,解得x>0;
②當a>1時,由φ′(x)>0,解得x>;
③當00,解得x>0;
④當a=1時,由φ′(x)>0,解得x>0;
⑤當a<0時,由φ′(x)>0,解得0 33、增.
因為h′=ln+1-2<0,
h′(2)=ln 2+1->0,
所以存在唯一x0∈,使得h′(x0)=0,
即ln x0+1-=0,
當x∈(0,x0)時,h′(x)<0,
當x∈(x0,+∞)時,h′(x)>0,
所以h(x)min=h(x0)=(x0-3)ln x0=(x0-3)·=-=6-,
記函數(shù)r(x)=6-,由r′(x)>0在上恒成立可得r(x)在上單調(diào)遞增,
所以r 34、)設函數(shù)f(x)=x-asin x(a>0).
(1)若函數(shù)y=f(x)是R上的單調(diào)增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍;
(2)設a=,g(x)=f(x)+bln x+1(b∈R,b≠0),g′(x)是g(x)的導函數(shù).
①若對任意的x>0,g′(x)>0,求證:存在x0,使g(x0)<0;
②若g(x1)=g(x2)(x1≠x2),求證:x1x2<4b2.
解:(1)由題意,得f′(x)=1-acos x≥0對x∈R恒成立,
因為a>0,所以≥cos x對x∈R恒成立,
因為(cos x)max=1,所以≥1,從而0
35、x)=x-sin x+bln x+1,
所以g′(x)=1-cos x+.
若b<0,則存在->0,使g′=-1-cos<0,不合題意,所以b>0.
取x0=e-,則0 36、 x2+1,
所以-b(ln x2-ln x1)=x2-x1-(sin x2-sin x1)>(x2-x1).
所以-2b>>0.
下面證明>,即證明>,只要證明ln t-<0即可.(*)
設h(t)=ln t-(t>1),所以h′(t)=<0在(1,+∞)上恒成立.
所以h(t)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,故h(t) 37、求實數(shù)a的取值范圍.
解:(1)由題意得f′(x)=+x+a=(x>0),令f′(x)=0,即x2+ax+1=0,Δ=a2-4.
①當Δ=a2-4≤0,即-2≤a≤2時,x2+ax+1≥0對x>0恒成立,即f′(x)=≥0對x>0恒成立,此時f(x)沒有極值點.
②當Δ=a2-4>0,即a<-2或a>2時,
若a<-2,設方程x2+ax+1=0的兩個不同實根為x1,x2,不妨設x1 38、>2,設方程x2+ax+1=0的兩個不同實根為x3,x4,
則x3+x4=-a<0,x3x4=1>0,故x3<0,x4<0.
∴當x>0時,f′(x)>0,故函數(shù)f(x)沒有極值點.
綜上,當a<-2時,函數(shù)f(x)有兩個極值點;當a≥-2時,函數(shù)f(x)沒有極值點.
(2)f(x)≤g(x)?ex-ln x+x2≥ax,
因為x>0,所以a≤對于?x>0恒成立,
設φ(x)=(x>0),
則φ′(x)=
=,
∵x>0,∴當x∈(0,1)時,φ′(x)<0,φ(x)單調(diào)遞減,
當x∈(1,+∞)時,φ′(x)>0,φ(x)單調(diào)遞增,
∴φ(x)≥φ(1)=e+1,∴a≤ 39、e+1,即實數(shù)a的取值范圍是(-∞,e+1].
2.(2018·蘇州期末)已知函數(shù)f(x)=其中常數(shù)a∈R.
(1)當a=2時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若方程f(-x)+f(x)=ex-3在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)解,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)若存在實數(shù)m,n∈[0,2],且|m-n|≥1,使得f(m)=f(n),求證:1≤≤e.
解:(1)當a=2時,f(x)=
①當x<0時,f′(x)=-3x2+2x<0恒成立,所以f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減;
②當x≥0時,f′(x)=ex-2,可得f(x)在[0,ln 2]上單調(diào)遞減,在[ln 2,+∞)上單調(diào)遞增.
40、因為f(0)=1>0,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,0)和[0,ln 2],單調(diào)遞增區(qū)間是[ln 2,+∞).
(2)當x>0時,f(x)=ex-ax,
此時-x<0,f(-x)=-(-x)3+(-x)2=x3+x2.
所以f(x)+f(-x)=ex-ax+x3+x2=ex-3在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)解,可化為a=x2+x+在區(qū)間(0,+∞)上有實數(shù)解.
記g(x)=x2+x+,x∈(0,+∞),
則g′(x)=2x+1-=.
可得g(x)在(0,1]上單調(diào)遞減,在[1,+∞)上單調(diào)遞增,且g(1)=5,當x→+∞時,g(x)→+∞.
所以g(x)的值域是[5,+∞),即
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