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时间:2019-11-16
《(浙江专用)2020版高考数学一轮复习 专题3 导数及其应用 第24练 高考大题突破练—导数与方程练习(含解析)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、第24练高考大题突破练—导数与方程[基础保分练]1.已知函数f(x)=lnx-ex-a+a(e是自然对数的底数).(1)当a=0时,求证:f(x)<-2.(2)若函数f(x)有两个零点,求a的取值范围.2.(2019·萧山中学模拟)设函数f(x)=x2-aln(x+2),g(x)=xex,且f(x)存在两个极值点x1,x2,其中x10.3.(2019·绍兴一中模拟)已知函数f(x)=x2-2lnx-2ax(a∈R).(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;(2)当
2、x∈(1,+∞)时,试讨论关于x的方程f(x)+ax2=0实数根的个数.[能力提升练]4.(2019·浙江省学军中学模拟)已知函数f(x)=ex+ax2-2ax-1.(1)当a=时,讨论f(x)的单调性;(2)设函数g(x)=f′(x),讨论g(x)的零点个数;若存在零点,请求出所有的零点或给出每个零点所在的有穷区间,并说明理由.(注:有穷区间指区间的端点不含有-∞和+∞的区间)答案精析基础保分练1.(1)证明 当a=0时,f(x)=lnx-ex,f′(x)=-ex(x>0),则f′(x)在定义域内单调递减,又f′=2-e>0,f′(1)=1-e<0,所以存在x0∈
3、,使得f′(x0)=0,即=,两边取对数得x0=-lnx0,当x∈(0,x0)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.所以f(x)max=f(x0)=lnx0-=-x0-=-<-2.原不等式得证.(2)解 f′(x)=-ex-a,故原问题等价于f(x)在(0,+∞)上有唯一极大值点x1,且f(x1)>0,因为f′(x1)=0⇒=ex1-a⇒-lnx1=x1-a,得a=x1+lnx1,故f(x1)=2lnx1-+x1,令h(x)=2lnx-+x,h(1)=0,因为h′(x)=++1>0,所以当x>1时,h(x)>
4、0,则x1>1,又因为y=x+lnx在(0,+∞)上单调递增,由x1>1,得a=x1+lnx1>1.综上,a>1.2.(1)解 由题意知f′(x)=2x-(x>-2),∵f(x)存在两个极值点x1,x2,其中x1-2),T(x)=a,由图象知当函数S(x)与T(x)有两个交点,即函数f(x)存在两个极值点时,-25、g(x)=xex得g′(x)=(x+1)ex,∴当x∈(-2,-1)时,g′(x)<0,即g(x)在(-2,-1)上单调递减.当x∈(-1,0)时,g′(x)>0,即g(x)在(-1,0)上单调递增.∴g(x1-x2)min=g(-1)=-.(3)证明 由(1)知∴==x2+-2(x2+2)ln(-x2)+4,令-x2=x,则06、x<1,∴G′(x)<0,∴G(x)在(0,1)上是减函数,即F′(x)在(0,1)上是减函数,∴F′(x)>F′(1)=1>0,∴F(x)在(0,1)上是增函数,∴F(x)0.3.解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),当a=0时,f(x)=x2-2lnx,f′(x)=2x-==0,解得x=1或x=-1(舍去),所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.(2)设7、F(x)=f(x)+ax2=(a+1)x2-2ax-2lnx,F′(x)=2(a+1)x-2a-==.①当a+1=0,即a=-1时,F(x)=2x-2lnx,F′(x)=>0(x∈(1,+∞)),故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=2>0,所以方程f(x)+ax2=0在(1,+∞)上无实根.②当a+1>0,即a>-1时,令F′(x)=0,解得x=1或x=-(舍去),对任意x∈(1,+∞),都有F′(x)>0,故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=1-a;当1-a≥0,即-1
5、g(x)=xex得g′(x)=(x+1)ex,∴当x∈(-2,-1)时,g′(x)<0,即g(x)在(-2,-1)上单调递减.当x∈(-1,0)时,g′(x)>0,即g(x)在(-1,0)上单调递增.∴g(x1-x2)min=g(-1)=-.(3)证明 由(1)知∴==x2+-2(x2+2)ln(-x2)+4,令-x2=x,则06、x<1,∴G′(x)<0,∴G(x)在(0,1)上是减函数,即F′(x)在(0,1)上是减函数,∴F′(x)>F′(1)=1>0,∴F(x)在(0,1)上是增函数,∴F(x)0.3.解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),当a=0时,f(x)=x2-2lnx,f′(x)=2x-==0,解得x=1或x=-1(舍去),所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.(2)设7、F(x)=f(x)+ax2=(a+1)x2-2ax-2lnx,F′(x)=2(a+1)x-2a-==.①当a+1=0,即a=-1时,F(x)=2x-2lnx,F′(x)=>0(x∈(1,+∞)),故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=2>0,所以方程f(x)+ax2=0在(1,+∞)上无实根.②当a+1>0,即a>-1时,令F′(x)=0,解得x=1或x=-(舍去),对任意x∈(1,+∞),都有F′(x)>0,故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=1-a;当1-a≥0,即-1
6、x<1,∴G′(x)<0,∴G(x)在(0,1)上是减函数,即F′(x)在(0,1)上是减函数,∴F′(x)>F′(1)=1>0,∴F(x)在(0,1)上是增函数,∴F(x)0.3.解 (1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),当a=0时,f(x)=x2-2lnx,f′(x)=2x-==0,解得x=1或x=-1(舍去),所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.(2)设
7、F(x)=f(x)+ax2=(a+1)x2-2ax-2lnx,F′(x)=2(a+1)x-2a-==.①当a+1=0,即a=-1时,F(x)=2x-2lnx,F′(x)=>0(x∈(1,+∞)),故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=2>0,所以方程f(x)+ax2=0在(1,+∞)上无实根.②当a+1>0,即a>-1时,令F′(x)=0,解得x=1或x=-(舍去),对任意x∈(1,+∞),都有F′(x)>0,故函数F(x)在(1,+∞)上单调递增,F(x)>F(1)=1-a;当1-a≥0,即-1
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