江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的綜合問題學(xué)案
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1、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的綜合問題學(xué)案 [考情考向分析] 函數(shù)和導(dǎo)數(shù)的綜合問題,主要是利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問題、函數(shù)零點(diǎn)問題、函數(shù)的實(shí)際應(yīng)用問題等,一般需要研究函數(shù)的單調(diào)性和最值問題,注重?cái)?shù)學(xué)思想的考查.B級(jí)要求,題目難度較大. 熱點(diǎn)一 利用導(dǎo)數(shù)研究不等式問題 例1 已知函數(shù)f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3. (1)對(duì)一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)求證:對(duì)一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立. (1)解 由題意知2xln x≥-x2+ax-3對(duì)一切x∈(0,+∞)恒成
2、立,則a≤2ln x+x+. 設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0), 則h′(x)=, 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增, 所以h(x)min=h(1)=4. 因?yàn)閷?duì)一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立, 所以a≤h(x)min=4, 即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,4]. (2)證明 問題等價(jià)于證明xln x>-(x∈(0,+∞))恒成立. 又f(x)=xln x,f′(x)=ln x+1, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
3、 所以f(x)min=f?=-. 設(shè)m(x)=-(x∈(0,+∞)),則m′(x)=, 易知m(x)max=m(1)=-, 從而對(duì)一切x∈(0,+∞),ln x>-恒成立. 思維升華 利用導(dǎo)數(shù)研究不等式恒成立問題,首先要構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,求出最值,進(jìn)而得出相應(yīng)的含參不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍;也可以分離變量,構(gòu)造函數(shù),直接把問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題. 跟蹤演練1 已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x,a∈R. (1)若f(1)=0,求函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間; (2)若關(guān)于x的不等式f(x)≤ax-1恒成立,求整數(shù)a的最小值. 解 (1)因?yàn)閒(1)=
4、1-=0,所以a=2, 此時(shí)f(x)=ln x-x2+x(x>0), f′(x)=-2x+1=(x>0). 由f′(x)<0,得2x2-x-1>0, 解得x<-或x>1. 又因?yàn)閤>0,所以x>1. 所以f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(1,+∞). (2)方法一 由f(x)≤ax-1恒成立,得ln x-ax2+x≤ax-1在(0,+∞)上恒成立, 問題等價(jià)于a≥在(0,+∞)上恒成立. 令g(x)=(x>0),只需a≥g(x)max即可. 又g′(x)=, 令g′(x)=0,得-x-ln x=0. 設(shè)h(x)=-x-ln x(x>0), 因?yàn)閔′(x)=--<0, 所以h(
5、x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
不妨設(shè)-x-ln x=0的根為x0.
當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),g′(x)>0;當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),g′(x)<0,
所以g(x)在(0,x0)上是增函數(shù),在(x0,+∞)上是減函數(shù),
所以g(x)max=g(x0)===.
因?yàn)閔=ln 2->0,h(1)=-<0,
所以
6、)在(0,+∞)上是增函數(shù). 又因?yàn)間(1)=ln 1-a+(1-a)+1=-a+2>0, 所以關(guān)于x的不等式f(x)≤ax-1不能恒成立. 當(dāng)a>0時(shí),g′(x)==-. 令g′(x)=0,得x=. 所以當(dāng)x∈時(shí),g′(x)>0; 當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0, 因此函數(shù)g(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù). 故函數(shù)g(x)的最大值為g=ln -a×2+(1-a)×+1=-ln a. 令h(a)=-ln a, 因?yàn)閔(1)=>0,h(2)=-ln 2<0, 又h(a)在(0,+∞)上是減函數(shù), 所以當(dāng)a≥2時(shí),h(a)<0, 所以整數(shù)a的最小值為2. 熱點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)研
7、究實(shí)際應(yīng)用問題 例2 (2015·江蘇)某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路,為進(jìn)一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀,計(jì)劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路.記兩條相互垂直的公路為l1,l2,山區(qū)邊界曲線為C,計(jì)劃修建的公路為l.如圖所示,M,N為C的兩個(gè)端點(diǎn),測(cè)得點(diǎn)M到l1,l2的距離分別為5千米和40千米,點(diǎn)N到l1,l2的距離分別為20千米和2.5千米,以l2,l1所在的直線分別為x,y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,假設(shè)曲線C符合函數(shù)y=(其中a,b為常數(shù))模型. (1)求a,b的值; (2)設(shè)公路l與曲線C相切于P點(diǎn),P的橫坐標(biāo)為t. ①請(qǐng)寫出公路l長(zhǎng)度的函數(shù)解析式f(t),并
8、寫出其定義域; ②當(dāng)t為何值時(shí),公路l的長(zhǎng)度最短?求出最短長(zhǎng)度. 解 (1)由題意知,點(diǎn)M,N的坐標(biāo)分別為(5,40),(20,2.5). 將其分別代入y=, 得 解得 (2)①由(1)知,y=(5≤x≤20), 則點(diǎn)P的坐標(biāo)為, 設(shè)在點(diǎn)P處的切線l交x,y軸分別于A,B點(diǎn), 又y′=-, 則l的方程為y-=-(x-t), 由此得A,B. 故f(t)==, t∈[5,20]. ②設(shè)g(t)=t2+,則g′(t)=2t-. 令g′(t)=0,解得t=10. 當(dāng)t∈(5,10)時(shí),g′(t)<0,g(t)是減函數(shù); 當(dāng)t∈(10,20)時(shí),g′(t)>0,g(t)
9、是增函數(shù). 所以當(dāng)t=10時(shí),函數(shù)g(t)有極小值,也是最小值, 所以g(t)min=300,此時(shí)f(t)min=15. 答 當(dāng)t=10時(shí),公路l的長(zhǎng)度最短,最短長(zhǎng)度為15千米. 思維升華 利用導(dǎo)數(shù)解決實(shí)際應(yīng)用問題的一般步驟 (1)建模:分析實(shí)際問題中各量之間的關(guān)系,列出實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型,寫出實(shí)際問題中變量之間的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=f(x). (2)求導(dǎo):求函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0. (3)求最值:比較函數(shù)在區(qū)間端點(diǎn)和使f′(x)=0的點(diǎn)的函數(shù)值的大小,最大(小)者為最大(小)值. (4)結(jié)論:回歸實(shí)際問題作答. 跟蹤演練2 如圖所示,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,
10、x軸在地平面上,y軸垂直于地平面,單位長(zhǎng)度為1 km,某炮位于坐標(biāo)原點(diǎn).已知炮彈發(fā)射后的軌跡在方程y=kx-(1+k2)x2(k>0)表示的曲線上,其中k與發(fā)射方向有關(guān).炮的射程是指炮彈落地點(diǎn)的橫坐標(biāo). (1)求炮的最大射程; (2)設(shè)在第一象限有一飛行物(忽略其大小),其飛行高度為3.2 km,試問它的橫坐標(biāo)a不超過多少時(shí),炮彈可以擊中它?請(qǐng)說明理由. 解 (1)令y=0,得kx-(1+k2)x2=0. 由實(shí)際意義和題設(shè)條件知x>0,k>0, 故x==≤=10, 當(dāng)且僅當(dāng)k=1時(shí)取等號(hào). 所以炮的最大射程為10 km. 答 炮的最大射程為10 km. (2)因?yàn)閍>0
11、,所以炮彈可擊中目標(biāo)?存在k>0,使3.2=ka-(1+k2)a2成立?關(guān)于k的方程a2k2-20ak+a2+64=0有正根?Δ=(-20a)2-4a2(a2+64)≥0?0
12、′(x)=ln x+1,
所以切線斜率k=f′(1)=1.
又f(1)=0,所以曲線在點(diǎn)(1,0)處的切線方程為y=x-1.
由得x2+(1-a)x+1=0.
由Δ=(1-a)2-4=a2-2a-3=(a+1)(a-3)可知,
當(dāng)Δ>0,即a<-1或a>3時(shí),有兩個(gè)公共點(diǎn);
當(dāng)Δ=0,即a=-1或a=3時(shí),有一個(gè)公共點(diǎn);
當(dāng)Δ<0,即-1<a<3時(shí),沒有公共點(diǎn).
(2)y=f(x)-g(x)=x2-ax+2+xln x,x∈,
由y=0,得a=x++ln x.
令h(x)=x++ln x,x∈,則h′(x)=.
當(dāng)x∈時(shí),由h′(x)=0,得x=1.
所以h(x)在上單 13、調(diào)遞減,在[1,e]上單調(diào)遞增,
因此h(x)min=h(1)=3.
由h=+2e-1,h(e)=e++1,
比較可知h>h(e),所以,結(jié)合函數(shù)圖象,可得當(dāng)3<a≤e++1時(shí),函數(shù)y=f(x)-g(x)有兩個(gè)零點(diǎn).
思維升華 (1)研究函數(shù)圖象的交點(diǎn)、方程的根、函數(shù)的零點(diǎn),歸根到底還是研究函數(shù)的圖象,如單調(diào)性、值域、與x軸的交點(diǎn)等.
(2)由函數(shù)零點(diǎn)求參數(shù)范圍,一般要根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù),結(jié)合函數(shù)圖象,構(gòu)造滿足問題的不等式求解.
跟蹤演練3 已知函數(shù)f(x)=2ln x-x2+ax(a∈R).
(1)當(dāng)a=2時(shí),求f(x)的圖象在x=1處的切線方程;
(2)若函數(shù)g(x)=f( 14、x)-ax+m在上有兩個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=2ln x-x2+2x(x>0),
f′(x)=-2x+2,切點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1),
切線的斜率k=f′(1)=2,
則切線方程為y-1=2(x-1),即2x-y-1=0.
(2)g(x)=2ln x-x2+m,
則g′(x)=-2x=.
因?yàn)閤∈,所以當(dāng)g′(x)=0時(shí),x=1.
當(dāng) 15、以g(x)在上的最小值是g(e).
所以g(x)在上有兩個(gè)零點(diǎn)的條件是
解得1 16、種蔬菜,且甲、乙兩種蔬菜的單位面積年產(chǎn)值之比為4∶3.求當(dāng)θ為何值時(shí),能使甲、乙兩種蔬菜的年總產(chǎn)值最大.
解 (1)如圖,設(shè)PO的延長(zhǎng)線交MN于點(diǎn)H,則PH⊥MN,
所以O(shè)H=10.
過點(diǎn)O作OE⊥BC于點(diǎn)E,則OE∥MN,所以∠COE=θ,
故OE=40cos θ,EC=40sin θ,
則矩形ABCD的面積為2×40cos θ·(40sin θ+10)
=800(4sin θcos θ+cos θ),
△CDP的面積為
×2×40cos θ(40-40sin θ)
=1 600(cos θ-sin θcos θ).
過點(diǎn)N作GN⊥MN,分別交圓弧和OE的延長(zhǎng)線于點(diǎn)G 17、和K,則GK=KN=10.
令∠GOK=θ0,則sin θ0=,θ0∈.
當(dāng)θ∈時(shí),才能作出滿足條件的矩形ABCD,
所以sin θ的取值范圍是.
答 矩形ABCD的面積為800(4sin θcos θ+cos θ)平方米,△CDP的面積為1 600(cos θ-sin θcos θ)平方米,sin θ的取值范圍是.
(2)因?yàn)榧住⒁覂煞N蔬菜的單位面積年產(chǎn)值之比為4∶3,設(shè)甲的單位面積的年產(chǎn)值為4k,乙的單位面積的年產(chǎn)值為3k(k>0),
則年總產(chǎn)值為4k×800(4sin θcos θ+cos θ)+
3k×1 600(cos θ-sin θcos θ)
=8 000k(si 18、n θcos θ+cos θ),θ∈.
設(shè)f(θ)=sin θcos θ+cos θ,θ∈,
則f′(θ)=cos2θ-sin2θ-sin θ=-(2sin2θ+sin θ-1)
=-(2sin θ-1)(sin θ+1).
令f′(θ)=0,得θ=,
當(dāng)θ∈時(shí),f′(θ)>0,所以f(θ)為增函數(shù);
當(dāng)θ∈時(shí),f′(θ)<0,所以f(θ)為減函數(shù),
因此,當(dāng)θ=時(shí),f(θ)取到最大值.
答 當(dāng)θ=時(shí),能使甲、乙兩種蔬菜的年總產(chǎn)值最大.
2.已知函數(shù)f(x)=在x=0處的切線方程為y=x.
(1)求實(shí)數(shù)a的值;
(2)若對(duì)任意的x∈(0,2),都有f(x)<成立,求實(shí)數(shù)k 19、的取值范圍.
解 (1)由題意得f′(x)=,
因?yàn)楹瘮?shù)在x=0處的切線方程為y=x,所以f′(0)=1,解得a=1.
(2)由題意知f(x)=<對(duì)任意x∈(0,2)都成立,所以k+2x-x2>0,即k>x2-2x對(duì)任意x∈(0,2)都成立,從而k≥0.
不等式整理可得k<+x2-2x,
令g(x)=+x2-2x,
所以g′(x)=+2(x-1)
=(x-1)=0,解得x=1,
當(dāng)x∈(1,2)時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,
同理可得函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減.
所以k 20、,e-1).
A組 專題通關(guān)
1.設(shè)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),當(dāng)x<0時(shí),f′(x)>0,且f(0)=0,f=0,則不等式f(x)<0的解集為________________.
答案 ∪
解析 如圖所示,根據(jù)圖象,得不等式f(x)<0的解集為∪.
2.若不等式2xln x≥-x2+ax-3恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________.
答案 (-∞,4]
解析 條件可轉(zhuǎn)化為a≤2ln x+x+恒成立.
設(shè)f(x)=2ln x+x+,
則f′(x)=(x>0).
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,函 21、數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
所以f(x)min=f(1)=4.所以a≤4.
3.函數(shù)f(x)=2x+x3-2在區(qū)間(0,1)內(nèi)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)是________.
答案 1
解析 因?yàn)閒′(x)=2xln 2+3x2>0,所以函數(shù)f(x)=2x+x3-2在(0,1)上單調(diào)遞增,且f(0)=1+0-2=-1<0,f(1)=2+1-2=1>0.所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有1個(gè)零點(diǎn).
4.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立,則a的取值范圍是________.
答案 (-1,+∞)
解析 ∵2x(x-a)<1,∴a>x-.
令f(x)=x-,
則f′(x)=1+2-xln 2>0.
22、∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)>f(0)=0-1=-1,
∴a的取值范圍是(-1,+∞).
5.關(guān)于x的方程x3-3x2-a=0有三個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________.
答案 (-4,0)
解析 由題意知使函數(shù)f(x)=x3-3x2-a的極大值大于0且極小值小于0即可,又f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),令f′(x)=0,得x1=0,x2=2,當(dāng)x<0時(shí),f′(x)>0;當(dāng)0 23、x)極小值=f(2)=-4-a,
所以解得-40,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(-1,3)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(3,5]時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
所以函數(shù)f(x)的極小值為f(3)=-24,極大值為 24、f(-1)=8.
而f(-2)=1,f(5)=8,函數(shù)圖象大致如圖所示.
故要使方程g(x)=f(x)-m在x∈[-2,5]上有3個(gè)零點(diǎn),只需函數(shù)f(x)在[-2,5]內(nèi)的函數(shù)圖象與直線y=m有3個(gè)交點(diǎn),故
即m∈[1,8).
7.已知不等式ex-x>ax的解集為P,若[0,2]?P,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
答案 (-∞,e-1)
解析 由題意知不等式ex-x>ax在x∈[0,2]上恒成立.
當(dāng)x=0時(shí),顯然對(duì)任意實(shí)數(shù)a,該不等式都成立.
當(dāng)x∈(0,2]時(shí),原不等式即a<-1,
令g(x)=-1,x∈,
則g′(x)=,
當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)< 25、0,g(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)1<x<2時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,
故g(x)在(0,2]上的最小值為g(1)=e-1,
故a的取值范圍為(-∞,e-1).
8.若函數(shù)f(x)=x3-x在(t,8-t2)上有最大值,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是________.
答案 (-3,-]
解析 因?yàn)閒′(x)=x2-1,
所以當(dāng)x∈(-∞,-1)和(1,+∞)時(shí),f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈(-1,1)時(shí),f(x)單調(diào)遞減,
故x=-1是函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn).
又函數(shù)f(x)在(t,8-t2)上有最大值,
所以t<-1<8-t2,
又f(-1)=f(2)=,且f(x)在(1, 26、+∞)上單調(diào)遞增,
所以f(8-t2)≤f(2),從而t<-1<8-t2≤2,
得-3 27、
即f′(x)=>0,
故f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù).
(3)當(dāng)a∈(1,2)時(shí),由(2)知,f(x)在[1,2]上的最小值為f(1)=1-a,
故問題等價(jià)于對(duì)任意的a∈(1,2),
不等式1-a>mln a恒成立,即m<恒成立.
記g(a)=(1<a<2),則g′(a)=.
令M(a)=-aln a-1+a,則M′(a)=-ln a<0,
所以M(a)在(1,2)上單調(diào)遞減,
所以M(a)<M(1)=0,故g′(a)<0,
所以g(a)=在(1,2)上單調(diào)遞減,
所以g(a)>g(2)==-log2e,
所以m≤-log2e,
即實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞,-lo 28、g2e].
10.一家公司計(jì)劃生產(chǎn)某種小型產(chǎn)品的月固定成本為1萬(wàn)元,每生產(chǎn)1萬(wàn)件需要再投入2萬(wàn)元,設(shè)該公司一個(gè)月生產(chǎn)該小型產(chǎn)品x萬(wàn)件并全部銷售完,每萬(wàn)件的銷售收入為(4-x)萬(wàn)元,且每萬(wàn)件國(guó)家給予補(bǔ)助萬(wàn)元(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),e是一個(gè)常數(shù)).
(1)寫出月利潤(rùn)f(x)(萬(wàn)元)關(guān)于月產(chǎn)量x(萬(wàn)件)的函數(shù)解析式;
(2)當(dāng)月產(chǎn)量在[1,2e]萬(wàn)件時(shí),求該公司在生產(chǎn)這種小型產(chǎn)品中所獲得的月利潤(rùn)最大值(萬(wàn)元)及此時(shí)的月產(chǎn)量值(萬(wàn)件)(注:月利潤(rùn)=月銷售收入+月國(guó)家補(bǔ)助-月總成本)
解 (1)由月利潤(rùn)=月銷售收入+月國(guó)家補(bǔ)助-月總成本,
可得f(x)=x-1
=-x2+2(e+1)x-2el 29、n x-2(x>0).
(2)f(x)=-x2+2(e+1)x-2eln x-2的定義域?yàn)閇1,2e],
且f′(x)=-2x+2(e+1)-
=-(1≤x≤2e).
令f′(x)=0,解得x=1或x=e.
當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況列表如下:
x
[1,e)
e
(e,2e]
f′(x)
+
0
-
f(x)
極大值f(e)
由上表得f(x)=-x2+2(e+1)x-2eln x-2在定義域[1,2e]上的最大值為f(e),且f(e)=e2-2.
答 當(dāng)月產(chǎn)量在[1,2e]萬(wàn)件時(shí),該公司在生產(chǎn)這種小型產(chǎn)品中所獲得的月利潤(rùn)最大值 30、為e2-2(萬(wàn)元),此時(shí)的月產(chǎn)量值為e萬(wàn)件.
B組 能力提高
11.已知函數(shù)f(x)=ln x+(e-a)x-b,其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).若不等式f(x)≤0恒成立,則的最小值為________.
答案 -
解析 由不等式f(x)≤0恒成立可得f(x)max≤0.
f′(x)=+e-a,x>0,
當(dāng)e-a≥0,即a≤e時(shí),f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且x→+∞,f(x)→+∞,此時(shí)f(x)≤0不可能恒成立;
當(dāng)e-a<0,即a>e時(shí),由f′(x)=0,得x=,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
31、此時(shí)f(x)max=f=-ln(a-e)-1-b≤0,
則b≥-ln(a-e)-1.
又a>e,所以≥,a>e,
令a-e=t>0,則≥,t>0.
令g(t)=,t>0,則g′(t)=,
由g′(t)=0,得t=e,且當(dāng)t∈(0,e)時(shí),g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減;當(dāng)t∈(e,+∞)時(shí),g′(t)>0,g(t)單調(diào)遞增,
所以g(t)min=g(e)=-,
即≥≥-,
故的最小值為-.
12.若曲線C1:y=ax2(a>0)與曲線C2:y=ex在(0,+∞)上存在公共點(diǎn),則a的取值范圍為____________.
答案
解析 由題意知方程ax2=ex(a>0)在( 32、0,+∞)上有解,則a=,x∈(0,+∞),
令f(x)=,x∈(0,+∞),
則f′(x)=,x∈(0,+∞),
由f′(x)=0得x=2,
當(dāng)0 33、x<1時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)f(x)取得極小值f(1)=e,
當(dāng)x<0時(shí),f′(x)=->0,函數(shù)單調(diào)遞增,如圖,畫出函數(shù)的圖象,
設(shè)t=f(x),當(dāng)t>e時(shí),t=f(x)有3個(gè)實(shí)根,當(dāng)t=e時(shí),t=f(x)有2個(gè)實(shí)根,當(dāng)0 34、2≥2對(duì)任意m∈R,n∈(0,+∞)恒成立,則實(shí)數(shù)λ的取值范圍為________.
答案 [1,+∞)
解析 (m-n)2+(m-ln n+λ)2表示點(diǎn)(m,m+λ)與點(diǎn)(n,ln n)之間的距離的平方,而點(diǎn)(m,m+λ)在直線y=x+λ上,點(diǎn)(n,ln n)在曲線y=ln x上,則直線y=x+λ上的點(diǎn)與曲線y=ln x上的點(diǎn)之間的最小距離大于等于,則直線一定在曲線上方,則λ>-1.當(dāng)y=ln x的切線斜率為1時(shí),y′==1,得x=1,則y=ln x在點(diǎn)(1,0)處的切線與y=x+λ平行,則點(diǎn)(1,0)到直線y=x+λ的距離≥,得λ≥1(λ≤-3舍去).
15.已知函數(shù)f(x)=2x-- 35、5ln x,g(x)=x2-mx+4,若存在x1∈(0,1),對(duì)任意x2∈[1,2],總有f(x1)≥g(x2)成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 題意等價(jià)于f(x)在(0,1)上的最大值大于或等于g(x)在[1,2]上的最大值.
f′(x)=,
由f′(x)=0,得x=或x=2.
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,
所以在(0,1)上,f(x)max=f=-3+5ln 2.
又g(x)在[1,2]上的最大值為max{g(1),g(2)},
所以有即
解得解得m≥8-5ln 2,
所以實(shí)數(shù)m的取值范圍是[8-5ln 2,+∞).
16.已知函數(shù)f(x)=l 36、n x+(a>0).
(1)當(dāng)a=2時(shí),求出函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若不等式f(x)≥a對(duì)于x>0的一切值恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)由題意知,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞).
當(dāng)a=2時(shí),函數(shù)f(x)=ln x+,
所以f′(x)=-=,
所以當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增.
綜上,當(dāng)a=2時(shí),f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(e,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(0,e).
(2)由題意知ln x+≥a(x>0)恒成立,
等價(jià)于xln x+a+e-2- 37、ax≥0在(0,+∞)上恒成立.
令g(x)=xln x+a+e-2-ax,則g′(x)=ln x+1-a,
令g′(x)=0,得x=ea-1.
當(dāng)x變化時(shí),g′(x),g(x)的變化情況如下表:
x
(0,ea-1)
ea-1
(ea-1,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
極小值
所以g(x)的最小值為g(ea-1)=(a-1)ea-1+a+e-2-aea-1=a+e-2-ea-1.
令t(x)=x+e-2-ex-1(x>0),則t′(x)=1-ex-1,
令t′(x)=0,得x=1.
當(dāng)x變化時(shí),t′(x),t(x)的變化情況如下表:
x
(0,1)
1
(1,+∞)
t′(x)
+
0
-
t(x)
極大值
所以當(dāng)a∈(0,1)時(shí),g(x)的最小值為t(a)>t(0)=e-2-=>0,符合題意;當(dāng)a∈[1,+∞)時(shí),g(x)的最小值為t(a)=a+e-2-ea-1≥0=t(2),所以a∈[1,2].
綜上所述,a∈(0,2].
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