高考数学二轮复习 课时跟踪检测(二十四)文

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1、课时跟踪检测(二十四)1.(2016·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=(x+1)lnx-a(x-1).(1)当a=4时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;(2)若当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,求a的取值范围.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞).当a=4时,f(x)=(x+1)lnx-4(x-1),f(1)=0,f′(x)=lnx+-3,f′(1)=-2.故曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程为2x+y-2=0.(2)当x∈(1,+∞)时,f(x)>0等价于lnx->0.设g(x)=lnx-,则g′(x)=-=,g(1)

2、=0.①当a≤2,x∈(1,+∞)时,x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上单调递增,因此g(x)>0;②当a>2时,令g′(x)=0得x1=a-1-,x2=a-1+.由x2>1和x1x2=1得0

3、x1+x2>4.解:(1)f′(x)=(x>0),当t≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)无最值;当t>0时,由f′(x)<0,得x0,得x>t,f(x)在(0,t)上单调递减,在(t,+∞)上单调递增,故f(x)在x=t处取得最小值,最小值为f(t)=lnt+1-s,无最大值.(2)∵f(x)恰有两个零点x1,x2(0

4、更是对**百联东方商厦有限公司工作的高度重视和支持。得s=+lnx1=+lnx2,∴=ln,设t=>1,则lnt=,x1=,故x1+x2=x1(t+1)=,∴x1+x2-4=,记函数h(t)=-2lnt,∵h′(t)=>0,∴h(t)在(1,+∞)上单调递增,∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,又t=>1,lnt>0,故x1+x2>4成立.3.(2017·宝鸡质检)函数f(x)=lnx-ax2-2x.(1)若a=8,求f(x)的单调区间;(2)若a>-1,对任意的a,总存在某个x0∈[2,3],使得f(x0)-b<0成立,求实数b的取值范围.解:(1)

5、f′(x)=-=-(x>0),x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增;x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减.故f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(2)首先,对于任意a∈(-1,+∞),都存在某个x0∈[2,3],使得f(x0)-b<0成立,非常感谢上级领导对我的信任,这次安排我向股份公司述职,既是对我履行职责的监督,也是对我个人的关心和爱护,更是对**百联东方商厦有限公司工作的高度重视和支持。则b>max,因为函数h(a)=lnx0-ax-2x0=-xa-2x0+lnx0在(-1,+∞)上是减函数,所以h(a)

6、nx0,∴b≥x-2x0+lnx0.其次,存在x0∈[2,3],使得不等式b≥x-2x0+lnx0成立,于是b≥min,令g(x)=x2-2x+lnx,则g′(x)=x-2+=≥0,所以函数g(x)在[2,3]上是增函数,于是g(x)min=g(2)=ln2-2,故b≥ln2-2,即b的取值范围是[ln2-2,+∞).4.(2017·广州模拟)已知函数f(x)=lnx+(a>0).(1)若函数f(x)有零点,求实数a的取值范围;(2)证明:当a≥时,f(x)>e-x.解:(1)由题意知,函数f(x)=lnx+的定义域为(0,+∞).由f(x)=lnx+

7、,得f′(x)=-=.因为a>0,所以x∈(0,a)时,f′(x)<0;x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.所以函数f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.所以f(x)min=f(a)=lna+1.又f(1)=ln1+a=a>0,所以当lna+1≤0,非常感谢上级领导对我的信任,这次安排我向股份公司述职,既是对我履行职责的监督,也是对我个人的关心和爱护,更是对**百联东方商厦有限公司工作的高度重视和支持。即0e-x,即证当x>0,a≥时,lnx+

8、>e-x,即证xlnx+a>xe-x.令h(x)=xlnx+a,则h′(x)=lnx+1.当0

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