(新高考)2020版高考數(shù)學二輪復習 主攻36個必考點 函數(shù)與導數(shù) 考點過關(guān)檢測三十二 文

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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

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