2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc

2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc

ID:54222195

大小:2.35 MB

页数:4页

时间:2020-04-14

2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc_第1页
2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc_第2页
2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc_第3页
2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc_第4页
资源描述:

《2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第4课时利用导数研究不等式的恒成立问题练习理北师大版.doc》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4课时利用导数研究不等式的恒成立问题[基础题组练]1.已知函数f(x)=x+,g(x)=2x+a,若对任意的x1∈,存在x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),则实数a的取值范围是(  )A.a≤1       B.a≥1C.a≤2D.a≥2解析:选A.由题意知f(x)min≥g(x)min(x∈[2,3]),因为f(x)min=5,g(x)min=4+a,所以5≥4+a,即a≤1,故选A.2.(2020·吉林白山联考)设函数f(x)=ex-,若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为________.解析:原问题等价于存在x

2、∈(0,+∞),使得a≥ex(x2-3x+3),令g(x)=ex(x2-3x+3),x∈(0,+∞),则a≥g(x)min,而g′(x)=ex(x2-x).由g′(x)>0可得x∈(1,+∞),由g′(x)<0可得x∈(0,1).据此可知,函数g(x)在区间(0,+∞)上的最小值为g(1)=e.综上可得,实数a的最小值为e.答案:e3.(2020·西安质检)已知函数f(x)=lnx,g(x)=x-1.(1)求函数y=f(x)的图象在x=1处的切线方程;(2)若不等式f(x)≤ag(x)对任意的x∈(1,+∞)均成立,求实数a的取值范围.解:(

3、1)因为f′(x)=,所以f′(1)=1.又f(1)=0,所以切线的方程为y-f(1)=f′(1)(x-1),即所求切线的方程为y=x-1.(2)易知对任意的x∈(1,+∞),f(x)>0,g(x)>0.①当a≥1时,f(x)≤g(x)≤ag(x);②当a≤0时,f(x)>0,ag(x)≤0,所以不满足不等式f(x)≤ag(x);③当0<a<1时,设φ(x)=f(x)-ag(x)=lnx-a(x-1),则φ′(x)=-a,令φ′(x)=0,得x=,当x变化时,φ′(x),φ(x)的变化情况下表:4xφ′(x)+0-φ(x)极大值所以φ(x

4、)max=φ>φ(1)=0,不满足不等式.综上,实数a的取值范围为[1,+∞).4.已知函数f(x)=ax-ex(a∈R),g(x)=.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)存在x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g(x)-ex成立,求a的取值范围.解:(1)因为f′(x)=a-ex,x∈R.当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在R上是减少的;当a>0时,令f′(x)=0得x=lna.由f′(x)>0得f(x)的增区间为(-∞,lna);由f′(x)<0得f(x)的减区间为(lna,+∞).(2)因为存在x∈(0,+∞),使不等式f(x)≤g

5、(x)-ex,则ax≤,即a≤.设h(x)=,则问题转化为a≤,由h′(x)=,令h′(x)=0,则x=.当x在区间(0,+∞)内变化时,h′(x),h(x)的变化情况如下表:x(0,)(,+∞)h′(x)+0-h(x)极大值由上表可知,当x=时,函数h(x)有极大值,即最大值为.所以a≤.5.(2020·河南郑州质检)已知函数f(x)=lnx-a(x+1),a∈R,在(1,f(1))处的切线与x轴平行.(1)求f(x)的单调区间;4(2)若存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)-+2x+>k(x-1)成立,求k的取值范围.解:

6、(1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).因为f′(x)=-a,所以f′(1)=1-a=0,所以a=1,所以f′(x)=-1=,令f′(x)>0得01,所以f(x)的增区间为(0,1),减区间为(1,+∞).(2)不等式f(x)-+2x+>k(x-1)可化为lnx-+x->k(x-1).令g(x)=lnx-+x--k(x-1)(x>1),则g′(x)=-x+1-k=,令h(x)=-x2+(1-k)x+1,x>1,h(x)的对称轴为x=.①当≤1时,即k≥-1,易知h(x)在(1,x0)上是减少的,所以h(

7、x)0,所以必存在x0使得x∈(1,x0)时,g′(x)>0,所以g(x)在(1,x0)上是增加的,所以g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.②当>1时,即k<-1,易知必存在x0,使得h(x)在(1,x0)上是增加的.所以h(x)>h(1)=1-k>0,所以g′(x)>0,所以g(x)在(1,x0)上是增加的.所以g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.综上,k的取值范围

8、是(-∞,1).6.设f(x)=xex,g(x)=x2+x.(1)令F(x)=f(x)+g(x),求F(x)的最小值;(2)若任意x1,x2∈[-1,+∞),且x1

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。