2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專(zhuān)題一 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式 第5講 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)零點(diǎn)、不等式的綜合問(wèn)題課時(shí)規(guī)范練 理

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2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專(zhuān)題一 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式 第5講 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)零點(diǎn)、不等式的綜合問(wèn)題課時(shí)規(guī)范練 理_第1頁(yè)
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1、 第5講 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)零點(diǎn)、不等式的綜合問(wèn)題 一、選擇題 1.若不等式2xln x≥-x2+ax-3恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A.(-∞,0)    B.(-∞,4] C.(0,+∞) D.[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,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增, 所以f(x)min=f(1)=4.所以a≤4. 答案:B 2.(2017·貴陽(yáng)聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇-1,4],

2、部分對(duì)應(yīng)值如下表: x -1 0 2 3 4 f(x) 1 2 0 2 0 f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示.當(dāng)1<a<2時(shí),函數(shù)y=f(x)-a的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為(  ) A.1 B.2 C.3 D.4 解析:根據(jù)導(dǎo)函數(shù)圖象知2是函數(shù)的極小值點(diǎn),函數(shù)y=f(x)的大致圖象如圖所示. 由于f(0)=f(3)=2,1<a<2,所以y=f(x)-a的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為4. 答案:D 3.(2017·山東省實(shí)驗(yàn)中學(xué)診斷)若函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),且滿足f(x)-xf′(x)>0,則(  ) A.3f(1)<f(3) B.3f(1)>f(3)

3、 C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3) 解析:由于f(x)>xf′(x),則′=<0恒成立,因此在R上是單調(diào)遞減函數(shù), 所以<,即3f(1)>f(3). 答案:B 4.(2014·全國(guó)卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點(diǎn)x0,且x0>0,則a的取值范圍是(  )(導(dǎo)學(xué)號(hào) 55410101) A.(2,+∞) B.(1,+∞) C.(-∞,-2) D.(-∞,-1) 解析:由題意知a≠0,f′(x)=3ax2-6x,令f′(x)=0,解得x=0或x=. 當(dāng)a>0時(shí),x∈(-∞,0),f′(x)>0,x∈,f′(x)<0,x

4、∈,f′(x)>0,且f(0)=1>0,故f(x)有小于0的零點(diǎn),不滿足. 當(dāng)a<0時(shí),需使x0>0且唯一, 只需f>0,則a2>4,所以a<-2. 答案:C 5.(2017·佛山調(diào)研)已知y=f(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),且xf′(x)+f(x)>0,則函數(shù)g(x)=xf(x)+1(x>0)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為(  ) A.0 B.1 C.0或1 D.無(wú)數(shù)個(gè) 解析:由g(x)=xf(x)+1=0得, xf(x)=-1(x>0), 設(shè)h(x)=xf(x), 則h′(x)=f(x)+xf′(x), 因?yàn)閤f′(x)+f(x)>0, 所以h′(x)>0,即函數(shù)在(0,+∞)

5、上為增函數(shù), 因?yàn)閔(0)=0·f(0)=0, 所以當(dāng)x>0時(shí),h(x)>h(0)=0, 故h(x)=-1無(wú)解, 故函數(shù)g(x)=xf(x)+1(x>0)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為0個(gè). 答案:A 二、填空題 6.做一個(gè)無(wú)蓋的圓柱形水桶,若要使其體積是27π dm3,且用料最省,則圓柱的底面半徑為_(kāi)_______dm. 解析:設(shè)圓柱的底面半徑為R dm,母線長(zhǎng)為l dm,則V=πR2l=27π,所以l=,要使用料最省,只需使圓柱形水桶的表面積最?。? S表=πR2+2πRl=πR2+2π·,所以S′表=2πR-. 令S′表=0,得R=3,則當(dāng)R=3時(shí),S表最小. 答案:3 7.(201

6、7·長(zhǎng)沙調(diào)研)定義域?yàn)镽的可導(dǎo)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x),滿足f(x)>f′(x),且f(0)=1,則不等式<1的解集為_(kāi)_______. 解析:構(gòu)造函數(shù)g(x)=, 則g′(x)==. 由題意得g′(x)<0恒成立, 所以函數(shù)g(x)=在R上單調(diào)遞減. 又g(0)==1,所以<1, 即g(x)<1,所以x>0, 所以不等式的解集為(0,+∞). 答案:(0,+∞) 8.(2017·德州二模)若對(duì)任意的x∈D,均有g(shù)(x)≤f(x)≤h(x)成立,則稱(chēng)函數(shù)f(x)為函數(shù)g(x)到函數(shù)h(x)在區(qū)間D上的“任性函數(shù)”.已知函數(shù)f(x)=kx,g(x)=x2-2x,h(x

7、)=(x+1)(ln x+1),且f(x)是g(x)到h(x)在區(qū)間[1,e]上的“任性函數(shù)”,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是________.(導(dǎo)學(xué)號(hào) 54850101) 解析:依題意,?x∈[1,e],x2-2x≤kx≤(x+1)(ln x+1)恒成立. 所以x-2≤k≤(ln x+1)在x∈[1,e]上恒成立. 又y=x-2在[1,e]上是增函數(shù), 所以(x-2)max=e-2,則k≥e-2.① 設(shè)φ(x)=(ln x+1),x∈[1,e]. 則φ′=-(ln x+1)+=≥0, 所以φ(x)在[1,e]上是增函數(shù), 則φ(x)min=φ(1)=2. 所以k≤2,② 由①②知,

8、當(dāng)e-2≤k≤2時(shí),x2-2x≤kx≤(x+1)(ln x+1)在x∈[1,e]上恒成立. 答案:[e-2,2] 三、解答題 9.(2017·貴陽(yáng)質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=-ln x. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求函數(shù)f(x)在上的最大值和最小值(其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)); (3)求證:ln ≤. (1)解:f(x)=-ln x=1--ln x, f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). 因?yàn)閒′(x)=-=, 所以f′(x)>0?0<x<1,f′(x)<0?x>1. 所以f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減. (2)解:由(1)得f

9、(x)在上單調(diào)遞增,在(1,e]上單調(diào)遞減, 所以f(x)在上的最大值為f(1)=1--ln 1=0. 又f=1-e-ln =2-e,f(e)=1--ln e=-,且f<f(e). 所以f(x)在上的最小值為f=2-e. 所以f(x)在上的最大值為0,最小值為2-e. (3)證明:要證ln ≤, 即證2-ln x ≤1+, 即證1--ln x≤0. 由(1)可知,f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以f(x)在(0,+∞)上的最大值為f(1)=1-1-ln 1=0,即f(x)≤0, 所以1--ln x≤0恒成立,原不等式得證. 10.

10、(2017·西安調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=ln x+x2-(a+1)x.(導(dǎo)學(xué)號(hào) 54850102) (1)若曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為y=-2,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若x>0時(shí),<恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)由已知得f′(x)=+ax-(a+1), 則f′(1)=0. 而f(1)=ln 1+-(a+1)=--1, 所以曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為y=--1. 所以--1=-2,解得a=2. 所以f(x)=ln x+x2-3x,f′(x)=+2x-3. 由f′(x)=+2x-3=>0,得0<x<或x>1, 由f′(x)=+2x-3<0

11、,得<x<1, 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為和(1,+∞),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為. (2)若<,則+x-(a+1)<+-, 即-<在區(qū)間(0,+∞)上恒成立. 設(shè)h(x)=-, 則h′(x)=+=, 由h′(x)>0,得0<x<e,所以h(x)在(0,e)上單調(diào)遞增, 由h′(x)<0,得x>e,所以h(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞減. 所以h(x)的最大值為h(e)=e-,所以>e-,故a>2e--1. 從而實(shí)數(shù)a的取值范圍為{a|a>2e--1}. 11.(2017·沈陽(yáng)質(zhì)檢)函數(shù)f(x)=ax+xln x在x=1處取得極值. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)

12、若y=f(x)-m-1在定義域內(nèi)有兩個(gè)不同的零點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解:(1)f′(x)=a+ln x+1, f′(1)=a+1=0,解得a=-1,當(dāng)a=-1時(shí), f(x)=-x+xln x, 即f′(x)=ln x,令f′(x)>0,解得x>1; 令f′(x)<0,解得0<x<1. 所以f(x)在x=1處取得極小值,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1). (2)y=f(x)-m-1在(0,+∞)內(nèi)有兩個(gè)不同的零點(diǎn),可轉(zhuǎn)化為f(x)=m+1在(0,+∞)內(nèi)有兩個(gè)不同的根,也可轉(zhuǎn)化為y=f(x)與y=m+1的圖象有兩個(gè)不同的交點(diǎn). 由(1)知,f

13、(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,f(x)min=f(1)=-1, 由題意得,m+1>-1即m>-2,① 當(dāng)0<x<1時(shí),f(x)=x(-1+ln x)<0; 當(dāng)x>0且x→0時(shí),f(x)→0; 當(dāng)x→+∞時(shí),顯然f(x)→+∞(或者舉例:當(dāng)x=e2, f(e2)=e2>0). 如圖,由圖象可知,m+1<0,即m<-1,② 故①②可得-2<m<-1. 故實(shí)數(shù)m的取值范圍是(-2,-1). [典例] (本小題滿分12分)(2016·全國(guó)卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有兩個(gè)零點(diǎn). (1)求a的取值范圍; (2)設(shè)x1,x

14、2是f(x)的兩個(gè)零點(diǎn),證明:x1+x2<2. 規(guī)范解答:(1)f′(x)=(x-1)ex+2a(x-1)=(x-1)·(ex+2a).(1分) ①設(shè)a=0,則f(x)=(x-2)ex,f(x)只有一個(gè)零點(diǎn).(2分) ②設(shè)a>0,則當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0, 所以f(x)在(-∞,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增. 又f(1)=-e,f(2)=a,取b滿足b<0且b<ln , 則f(b)>(b-2)+a(b-1)2=a>0, 故f(x)存在兩個(gè)零點(diǎn). ③設(shè)a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln(-2a). 若a

15、≥-,則ln(-2a)≤1,故當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,因此f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增. 又當(dāng)x≤1時(shí),f(x)<0,所以f(x)不存在兩個(gè)零點(diǎn). 若a<-,則ln(-2a)>1,故當(dāng)x∈(1,ln(-2a))時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(ln(-2a),+∞)時(shí),f′(x)>0. 因此f(x)在(1,ln(-2a))內(nèi)單調(diào)遞減,在(ln(-2a),+∞)上單調(diào)遞增.(6分) 又當(dāng)x≤1時(shí),f(x)<0,所以f(x)不存在兩個(gè)零點(diǎn). 綜上可知,a的取值范圍為(0,+∞).(7分) (2)不妨設(shè)x1<x2,由(1)知,x1∈(-∞,1),x2∈(1,+∞),(8分

16、) 2-x2∈(-∞,1),f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減, 所以x1+x2<2等價(jià)于f(x1)>f(2-x2), 即f(2-x2)<0. 由于f(2-x2)=-x2e2-x2+a(x2-1)2, 又f(x2)=(x2-2)ex2+a(x2-1)2=0, 所以f(2-x2)=-x2e2-x2-(x2-2)ex2.(10分) 設(shè)g(x)=-xe2-x-(x-2)ex,則g′(x)=(x-1)·(e2-x-ex).(11分) 所以當(dāng)x>1時(shí),g′(x)<0,而g(1)=0, 故當(dāng)x>1時(shí),g(x)<0. 從而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2.(12分)

17、1.牢記求導(dǎo)法則,正確求導(dǎo):在函數(shù)與導(dǎo)數(shù)類(lèi)解答題中,通常都會(huì)涉及求導(dǎo),正確的求導(dǎo)是解題關(guān)鍵,因此要牢記求導(dǎo)公式,做到正確求導(dǎo),如本題第(1)問(wèn)就涉及對(duì)函數(shù)的求導(dǎo). 2.注意利用第(1)問(wèn)的結(jié)果:在題設(shè)條件下,如果第(1)問(wèn)的結(jié)果第(2)問(wèn)能用得上,可以直接用,有些題目不用第(1)問(wèn)的結(jié)果甚至無(wú)法解決,如本題即是在第(1)問(wèn)的基本上求解. 3.注意分類(lèi)討論:高考函數(shù)與導(dǎo)數(shù)解答題,一般都會(huì)涉及分類(lèi)討論,并且討論的步驟也是得分點(diǎn),所以一定要重視分類(lèi)討論. 4.寫(xiě)全得分關(guān)鍵:在函數(shù)與導(dǎo)數(shù)問(wèn)題中,求導(dǎo)的結(jié)果、分類(lèi)討論的條件、極值、最值、題目的結(jié)論等一些關(guān)鍵式子和結(jié)果都是得分點(diǎn),在解答時(shí)一定要寫(xiě)清楚

18、. [解題程序] 第一步,準(zhǔn)確求出函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù). 第二步,討論a的取值,分情況討論函數(shù)的單調(diào)性、極值、從而判斷函數(shù)零點(diǎn),確定a的取值范圍. 第三步,將結(jié)論x1+x2<2轉(zhuǎn)化為判定f(2-x2)<0=f(x1). 第四步,構(gòu)造函數(shù)g(x)=-xe2-x-(x-2)ex,判定x>1時(shí),g(x)<0. 第五步,寫(xiě)出結(jié)論,檢驗(yàn)反思,規(guī)范步驟. [跟蹤訓(xùn)練] 設(shè)函數(shù)f(x)=aexln x+,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=e(x-1)+2.(導(dǎo)學(xué)號(hào) 54850027) (1)求a,b; (2)證明:f(x)>1. (1)解:函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞

19、),f′(x)=aexln x+ex-ex-1+ex-1, 由題意可得f(1)=2,f′(1)=e. 故a=1,b=2. (2)證明:由(1)知,f(x)=exln x+ex-1,從而f(x)>1等價(jià)于xln x>xe-x-. 設(shè)函數(shù)g(x)=xln x,則g′(x)=1+ln x. 所以當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0; 當(dāng)x∈時(shí),g′(x)>0, 故g(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增. 從而g(x)在區(qū)間(0,+∞)上的最小值為 g=. 設(shè)函數(shù)h(x)=xe-x-, 則h′(x)=e-x(1-x). 所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h′(x)>0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí), h′(x)<0. 故h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,從而h(x)在(0,+∞)上的最大值為h(1)=-. 綜上可知,當(dāng)x>0時(shí),g(x)>h(x), 即f(x)>1. 9

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