《(江蘇專版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(五)函數(shù).doc》由會(huì)員分享,可在線閱讀����,更多相關(guān)《(江蘇專版)2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(五)函數(shù).doc(11頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1����、6個(gè)解答題專項(xiàng)強(qiáng)化練(五)函數(shù)1已知函數(shù)f(x)x|2ax|2x,aR.(1)若a0����,判斷函數(shù)yf(x)的奇偶性,并加以證明����;(2)若函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍����;(3)若存在實(shí)數(shù)a2,2,使得關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)0有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根����,求實(shí)數(shù)t的取值范圍解:(1)函數(shù)yf(x)為奇函數(shù)證明如下:當(dāng)a0時(shí),f(x)x|x|2x����,所以f(x)x|x|2xf(x)����,所以函數(shù)yf(x)為奇函數(shù)(2)f(x)當(dāng)x2a時(shí)����,yf(x)的對(duì)稱軸為xa1;當(dāng)x2a時(shí)����,yf(x)的對(duì)稱軸為xa1,所以當(dāng)a12aa1時(shí)����,f(x)在R上是增函數(shù),即1a1時(shí)����,函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù)(
2、3)方程f(x)tf(2a)0的解即為方程f(x)tf(2a)的解當(dāng)1a1時(shí)����,函數(shù)f(x)在R上是增函數(shù),所以關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)不可能有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根當(dāng)a1時(shí)����,即2aa1a1����,所以f(x)在(����,a1)上單調(diào)遞增����,在(a1,2a)上單調(diào)遞減,在(2a����,)上單調(diào)遞增,所以當(dāng)f(2a)tf(2a)f(a1)時(shí)����,關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,即4at4a(a1)2����,因?yàn)閍1,所以1t1)����,因?yàn)榇嬖赼2,2����,使得關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根����,所以1th(a)max.又可證h(a)在(1,2上單調(diào)遞增,所以h(a)maxh(2)����,所以1t.
3、當(dāng)a1時(shí)����,即2aa1a1,所以f(x)在(����,2a)上單調(diào)遞增,在(2a����,a1)上單調(diào)遞減,在(a1����,)上單調(diào)遞增����,所以當(dāng)f(a1)tf(2a)f(2a)時(shí)����,關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,即(a1)2t4a4a����,因?yàn)閍1����,所以1t,設(shè)g(a)����,因?yàn)榇嬖赼2,2,使得關(guān)于x的方程f(x)tf(2a)有三個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根����,所以1tg(a)max,又可證g(a)在2����,1)上單調(diào)遞減����,所以g(a)max����,所以1t.綜上,實(shí)數(shù)t的取值范圍為.2已知函數(shù)f(x)aln xbx3����,其中a,b為實(shí)數(shù)����,b0,e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)����,e2.718 28.(1)當(dāng)a0),則f(x)3x2����,令f(x
4、)0����,得x����,因?yàn)閍0����,所以f(x),f(x)隨x的變化情況如下表:xf(x)0f(x)極小值所以g(a)faln ln����,令t(x)xln xx,則t(x)ln x����,令t(x)0����,得x1,且當(dāng)x1時(shí)����,t(x)有最大值1,所以g(a)的最大值為1����,此時(shí)a3.(2)因?yàn)榉匠蘟ln xbx30在區(qū)間(1����,e上有兩個(gè)不同實(shí)數(shù)解����,所以在區(qū)間(1,e上有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)解����,即函數(shù)y的圖象與函數(shù)m(x)的圖象有兩個(gè)不同的交點(diǎn),因?yàn)閙(x)����,令m(x)0,得x����,所以m(x),m(x)隨x的變化情況如下表:x(1����,)(,em(x)0m(x)3e所以當(dāng)x(1����,)時(shí)����,m(x)(3e����,),當(dāng)x(����,e時(shí),m(x)(3e����,e
5、3����,結(jié)合函數(shù)圖象知a����,b滿足的關(guān)系式為3e0),所以f(x)x1����,令f(x)0����,得x2����,當(dāng)x(0,2)時(shí),f(x)0����,所以函數(shù)f(x)在(0,2)上單調(diào)遞減,在(2����,)上單調(diào)遞增. 所以當(dāng)x2時(shí),f(x)有最小值f(2)ln 2. (2)證明:由f(x)ax2xln x(x0)����,得f(x)2ax1.所以當(dāng)a0時(shí),f(x)0����,函數(shù)f(x)在(0,)上單調(diào)遞減����,所以當(dāng)a0時(shí)����,函數(shù)f(x)在(0����,)上最多有一個(gè)零點(diǎn). 因?yàn)楫?dāng)1a0時(shí),f(1)a10����,所以當(dāng)1a0時(shí),函數(shù)f(x)在(0����,)上有零點(diǎn)綜上,當(dāng)1a0時(shí)����,函數(shù)f(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn). (3)由(2)知,當(dāng)a0時(shí)����,函數(shù)f(x)在(0����,)上最多
6����、有一個(gè)零點(diǎn)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)����,所以a0. 由f(x)ax2xln x(x0),得f(x)����,令g(x)2ax2x1.因?yàn)間(0)10,所以函數(shù)g(x)在(0����,)上只有一個(gè)零點(diǎn),設(shè)為x0.當(dāng)x(0����,x0)時(shí),g(x)0����,f(x)0,f(x)0.所以函數(shù)f(x)在(0����,x0)上單調(diào)遞減����;在(x0����,)上單調(diào)遞增要使得函數(shù)f(x)在(0,)上有兩個(gè)零點(diǎn)����,只需要函數(shù)f(x)的極小值f(x0)0,即axx0ln x00����,又因?yàn)楹瘮?shù)h(x)2ln xx1在(0,)上是增函數(shù)����,且h(1)0,所以x01����,得01. 又由2axx010,得2a22����,所以0a1. 以下驗(yàn)證當(dāng)0a1時(shí),函數(shù)f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)當(dāng)0
7����、a0,所以1x00����,且f(x0)0(因?yàn)閘n xx1),且f(x0)0.所以函數(shù)f(x)在上有一個(gè)零點(diǎn)所以當(dāng)0a0)����,所以t(x)1,令t(x)0����,得x1.當(dāng)x(0,1)時(shí),t(x)0.所以函數(shù)t(x)在(0,1)上單調(diào)遞減����,在(1,)上單調(diào)遞增所以當(dāng)x1時(shí)����,t(x)有最小值t(1)0.所以t(x)x1ln x0����,得ln xx1成立綜上����,實(shí)數(shù)a的取值范圍為(0,1)4已知函數(shù)f(x)x.(1)若函數(shù)f(x)的圖象在(1,f(1)處的切線經(jīng)過點(diǎn)(0����,1),求a的值����;(2)是否存在負(fù)整數(shù)a,使函數(shù)f(x)的極大值為正值����?若存在,求出所有負(fù)整數(shù)a的值����;若不存在,請(qǐng)說明理由����;(3)設(shè)a0����,求證:函數(shù)f
8����、(x)既有極大值����,又有極小值解:(1)f(x),f(1)1����,f(1)ae1, 函數(shù)f(x)在(1,f(1)處的切線方程為y(ae1)x1.又直線過點(diǎn)(0����,1),1(ae1)1����,解得a.(2)若a0恒成立,函數(shù)在(����,0)上無極值����;當(dāng)x(0,1)時(shí)����,f(x)0恒成立,函數(shù)在(0,1)上無極值法一:在x(1����,)時(shí),若f(x)在x0處取得符合條件的極大值f(x0)����,則則由得aex0,代入得x00����,結(jié)合可解得x02,再由f(x0)x00����,得a.令h(x),則h(x)����,當(dāng)x2時(shí)����,h(x)0����,即h(x)是增函數(shù),所以ah(x0)h(2)����,又a0����,故當(dāng)極大值為正數(shù)時(shí),a����,從而不存在負(fù)整數(shù)a滿足條件法二:在x(
9、1����,)時(shí),令H(x)aex(x1)x2����,則H(x)(aex2)x����,x(1����,),ex(e����,),a為負(fù)整數(shù)����,a1,aexaee����,aex20,H(x)0����,H(2)ae24e240,x0(1,2)����,使得H(x0)0����,且1x0����,即f(x)0;xx0時(shí)����,H(x)0,即f(x)0.f(x)在x0處取得極大值f(x0)x0.(*)又H(x0)aex0(x01)x0����,代入(*)得����,f(x0)x00,所以當(dāng)x0時(shí)����,g(x)0,g(x)單調(diào)遞增����;當(dāng)x0時(shí)����,g(x)0����,g(x)單調(diào)遞減,故g(x)至多有兩個(gè)零點(diǎn)又g(0)a0����,所以存在x1(0,1),使g(x1)0����,再由g(x)在(0,)上單調(diào)遞增知����,當(dāng)x(0,x1)
10����、時(shí),g(x)0����,故f(x)0����,故f(x)0����,f(x)單調(diào)遞增所以函數(shù)f(x)在x1處取得極小值. 當(dāng)x0時(shí),ex1����,且x1a(x1)x2x2axa,函數(shù)yx2axa是關(guān)于x的二次函數(shù)����,必存在負(fù)實(shí)數(shù)t,使g(t)0����,又g(0)a0,故f(x)0����,f(x)單調(diào)遞增����;當(dāng)x(x2,0)時(shí)����,g(x)0����,故f(x)0,根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)存在性定理得函數(shù)yf (x)在內(nèi)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為1.(2)因?yàn)椴坏仁絝(x1)g(x2)m等價(jià)于f(x1)mg(x2)����,所以對(duì)任意x1,存在x2����,使得不等式f(x1)g(x2)m成立,等價(jià)于f(x)min(mg (x)min����,即f(x)minmg(x)max.當(dāng)x時(shí),f(x)exsi
11����、n xexcos xsin x0,故f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增����,所以x0時(shí)����,f (x)取得最小值1����,又g(x)cos xxsin xex,由于0cos x1����,xsin x0,ex����,所以g(x)0,故g(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減因此����,x0時(shí),g(x)取得最大值.所以m1����,即實(shí)數(shù)m的取值范圍為(,1(3)證明:當(dāng)x1時(shí)����,要證f(x)g(x)0,只要證f(x)g(x)����,只要證exsin xcos xxcos xex,只要證exsin xexcos xxcos x����,由于sin x0,1x0,只要證 .下面證明x1時(shí)����,不等式成立令h(x),則h(x)����,當(dāng)x(1,0)時(shí),h(x)0����,h(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x(0����,)時(shí)����,h(x)0����,h(x)單調(diào)遞增所以當(dāng)且僅當(dāng)x0時(shí),h(x)取得極小值也就是最小值為1����,即1,當(dāng)x0時(shí)����,取“”又因?yàn)閏os xsin xsin,當(dāng)x2k時(shí)����,kZ時(shí)取“”所以cos xsin x,即1����,當(dāng)x2k時(shí),kZ時(shí)取“”所以 .綜上所述����,當(dāng)x1時(shí)����,f (x)g (x)0成立11
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