《高考数学一轮复习 课时跟踪检测(十六)函数与导数的综合问题 文(含解析)苏教版-苏教版高三数学试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《高考数学一轮复习 课时跟踪检测(十六)函数与导数的综合问题 文(含解析)苏教版-苏教版高三数学试题(5页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、课时跟踪检测(十六) 函数与导数的综合问题1已知函数f(x)ln x(aR且a0)(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当x时,试判断函数g(x)(ln x1)exxm的零点个数解:(1)f(x)(x0),当a0时,f(x)0恒成立,函数f(x)在(0,)上单调递增;当a0时,由f(x)0,得x,由f(x)0,得0x,函数f(x)在上单调递增,在上单调递减综上所述,当a0时,函数f(x)在(0,)上单调递增;当a0时,函数f(x)在上单调递增,在上单调递减(2)当x时,函数g(x)(ln x1)exxm的零点个数,等价于方程(ln x1)exxm的根的个数令h(x)(ln x1)exx,则h(
2、x)ex1.由(1)知当a1时,f(x)ln x1在上单调递减,在(1,e)上单调递增,当x时,f(x)f(1)0.ln x10在x上恒成立 h(x)ex1010,h(x)(ln x1)exx在x上单调递增,h(x)minh2e,h(x)maxh(e)e.当m2e或 me时,函数g(x)在上没有零点;当2eme时,函数g(x)在上有一个零点2已知函数f(x)xex.(1)求f(x)的单调区间与极值;(2)是否存在实数a使得对于任意的x1,x2(a,),且x1x2,恒有成立?若存在,求a的取值范围,若不存在,请说明理由解:(1)因为f(x)xex,所以f(x)(x1)ex.令f(x)0,得x1.
3、当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:x(,1)1(1,)f(x)0f(x)极小值所以f(x)的单调递减区间为(,1),单调递增区间为(1,),f(x)有极小值f(1),无极大值(2)存在满足题意的实数a.理由如下:令g(x)(xa),则等价于g(x)在(a,)上单调递增又g(x),记h(x)(x2axa)exaea,则h(x)x2(2a)x2aex(x2)(xa)ex,故当a2,且xa时,h(x)0,h(x)在(a,)上单调递增故h(x)h(a)0,从而g(x)0,g(x)在(a,)上单调递增,满足题意;另一方面,当a2,且ax2时,h(x)0,h(x)在(a,2)上单调递减故h(
4、x)h(a)0,从而g(x)0,g(x)在(a,2)上单调递减,不满足题意所以a的取值范围为2,)3已知函数f(x)exaxb(a,bR)在x0处的导数值为0.(1)求实数a的值;(2)若f(x)有两个零点x1,x2,且x1x2,()求实数b的取值范围;()证明:x1x20.解:(1)因为f(x)exa,所以f(0)e0a1a,又f(0)0,所以a1.(2)()因为f(x)exxb,所以f(x)ex1.当x(,0)时,f(x)0,f(x)单调递减;当x(0,)时,f(x)0,f(x)单调递增所以f(x)在x0处取得极小值,也是最小值,且f(0)1b.因为f(x)有两个零点x1,x2,所以f(0
5、)1b0,所以b1,即实数b的取值范围是(,1)()证明:因为f(x1)0,f(x2)0,所以ex1x1b0,ex2x2b0,由得e x2e x1x2x1,即e x1 (e x2x11)x2x1.令x2x1t,t0,则e x1 (et1)t,所以e x1,e x2.要证x1x20,只需证e x1e x21,即证1,即证t2et(et1)2,即证t2et(et)22et10.令m(t)t2et(et)22et1,则m(t)et(t22t22et)令n(t)t22t22et,则n(t)2t22et.设(t)2t22et,则当t0时,(t)22et0,所以当t0时,(t)单调递减,因为(0)0,所以
6、当t0时,(t)0,则n(t)0,所以当t0时,n(t)单调递减,又n(0)0,所以当t0时,n(t)0,则m(t)0,所以当t0时,m(t)单调递减,因为m(0)0,所以当t0时,m(t)0.综上可知,原式得证4若对任意实数k,b都有函数yf(x)kxb的图象与直线ykxb相切,则称函数f(x)为“恒切函数”,设函数g(x)aexxpa,a,pR.(1)讨论函数g(x)的单调性;(2)已知函数g(x)为“恒切函数”求实数p的取值范围;当p取最大值时,若函数h(x)g(x)exm为“恒切函数”,求证:0m.(参考数据:e320)解:(1)g(x)aex1,当a0时,g(x)0恒成立,函数g(x
7、)在R上单调递减;当a0时,由g(x)0,得xln a;由g(x)0,得xln a,所以函数g(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增综上,当a0时,函数g(x)在R上单调递减;当a0时,函数g(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增(2)若函数f(x)为“恒切函数”,则函数yf(x)kxb的图象与直线ykxb相切,设切点为(x0,y0),则f(x0)kk且f(x0)kx0bkx0b,即f(x0)0,f(x0)0.因为函数g(x)为“恒切函数”,所以存在x0,使得g(x0)0,g(x0)0,即解得ae0,pe (1x0)设m(x)ex(1x),则m(x)
8、xex,由m(x)0,得x0;由m(x)0,得x0,故函数m(x)在(,0)上单调递增,在(0,)上单调递减,从而m(x)maxm(0)1,故实数p的取值范围为(,1证明:由知当p取最大值时,p1,a1,故h(x)(exx1)exm,则h(x)(2exx2)ex.因为函数h(x)为“恒切函数”,故存在x0,使得h(x0)0,h(x0)0,由h(x0)0,得(2ex02)e0,即2ex020.设n(x)2exx2,则n(x)2ex1,由n(x)0,得xln 2;由n(x)0,得xln 2,故n(x)在(,ln 2)上单调递减,在(ln 2,)上单调递增在单调递增区间(ln 2,)上,n(0)0,故x00,则由h(x0)0,得m0.在单调递减区间(,ln 2)上,n(2)2e20,n2e2(20)0,故在区间上存在唯一的x0,使得2ex020,即e,此时由h(x0)0,得m(ex01)ex0(x02)(x01)2,因为函数r(x)(x1)2在上单调递增,且r(2)0,r,所以0m.综上,0m.
