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1、
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高考大題專攻練
11.函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(A組)
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1.已知函數(shù)f(x)=x·ex-1-a(x+lnx),a∈R.
世紀(jì)金榜導(dǎo)學(xué)號(hào)92494447
(1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線為x軸,求a的值.
(2)在(1)的條件下,求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
(3)若任意x>0,f(x)≥f(m)恒成立,且f(m)≥0,求證:f(m)≥2(m2-m3).
【解析】(1)f(
2、x)的定義域是(0,+∞),
f′(x)=ex-1+x·ex-1-a,
故f(1)=1-a,f′(1)=2-2a,
故切線方程是y-(1-a)=(2-2a)(x-1),
即y=(2-2a)x+a-1;
由2-2a=0,且a-1=0,解得a=1.
(2)由(1)得a=1,f′(x)=(x+1),
令g(x)=ex-1-,x∈(0,+∞),
所以g′(x)=ex-1+>0,故g(x)在(0,+∞)上遞增,
又g(1)=0,x∈(0,1)時(shí),g(x)<g(1)=0,
此時(shí)f′(x)<0,f(x)遞減,
x∈(1,+∞)時(shí),g(x)>g(1)=0
3、,此時(shí)f′(x)>0,f(x)遞增,
故f(x)在(0,1)遞減,在(1,+∞)遞增.
(3)f′(x)=(x+1),
令h(x)=ex-1-,x∈(0,+∞),h′(x)=ex-1+,
①a≤0時(shí),h(x)>0,此時(shí)f′(x)>0,f(x)遞增,無最小值,故a≤0不符合題意;
②a>0時(shí),h′(x)>0,h(x)在(0,+∞)遞增,
取實(shí)數(shù)b,滿足0<b<min,
則eb-1<=,-<-2,
故h(b)=eb-1-<-2<0,
又h(a+1)=ea->1-=>0,
所以存在唯一的x0∈(b,a+
4、1),使得h(x0)=0,即a=x0,
x∈(0,x0)時(shí),h(x)<h(x0)=0,此時(shí)f′(x)<0,f(x)遞減,
x∈(x0,+∞)時(shí),h(x)>h(x0)=0,此時(shí)f′(x)>0,f(x)遞增,
故x=x0時(shí),f(x)取最小值,
由題設(shè),x0=m,故a=m·em-1,lna=lnm+m-1,
f(m)=mem-1(1-m-lnm),
由f(m)≥0,得1-m-lnm≥0,
令ω(m)=1-m-lnm,顯然ω(m)在(0,+∞)遞減.
因?yàn)棣?1)=0,所以1-m-lnm≥0,故0<m≤1,
下面證明em-1≥m,令n(m)=e
5、m-1-m,則n′(m)=em-1-1,
m∈(0,1)時(shí),n′(m)<0,n(m)在(0,1)遞減,
故m∈(0,1]時(shí),n(m)≥n(1)=0,即em-1≥m,
兩邊取對(duì)數(shù),得lnem-1≥lnm,即m-1≥lnm,-lnm≥1-m,
故1-m-lnm≥2(1-m)≥0,
因?yàn)閑m-1≥m>0,所以f(m)=m·em-1(1-m-lnm)≥m2·2(1-m)=2(m2-m3),
綜上,f(m)≥2(m2-m3).
2.已知f(x)=bx-b,g(x)=(bx-1)ex,b∈R.
(1)若b≥0,討論g(x)的單調(diào)性.
(2)若不等式f(x)
6、>g(x)有且僅有兩個(gè)整數(shù)解,求b的取值范圍.
【解析】(1)g′(x)=ex(bx+b-1),當(dāng)b=0時(shí),g′(x)<0在R上恒成立,即g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞減,
當(dāng)b>0時(shí),g′(x)>0的解集為,即g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
(2)由不等式f(x)>g(x)有且僅有兩個(gè)整數(shù)解得,
b(xex-x+1)<ex有兩個(gè)整數(shù)解.
當(dāng)x>0時(shí),ex-1>0,x(ex-1)+1>0;當(dāng)x<0時(shí),ex-1<0,x(ex-1)+1>0,所以,b<有兩個(gè)整數(shù)解,設(shè)φ(x)=,則φ′(x)=,令h(x)=2-x-ex,則h′(x)=-1-ex<0,又h(0)=1>0,h(1)=1-e<0,所以存在x0∈(0,1),使得h(x0)=0,所以φ(x)在(-∞,x0)為增函數(shù),在(x0,+∞)為減函數(shù),所以b<有兩個(gè)整數(shù)解的充要條件是,解得≤b<1.
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