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时间:2020-06-26
《【南方新课堂】2020年高考数学理科总复习作业及测试 课时作业 专题四 函数、不等式中的恒成立问题含解析.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、四 函数、不等式中的恒成立问题 1.(2017年广东揭阳二模)已知函数f(x)=g(x)=
2、A-2
3、·sinx(x∈R),若对任意的x1,x2∈R,都有f(x1)≤g(x2),则实数A的取值范围为( )A.B.C.D.∪2.(2016年河北衡水调研)设过曲线f(x)=-ex-x(e为自然对数的底数)上任意一点处的切线为l1,总存在过曲线g(x)=ax+2cosx上一点处的切线l2,使得l1⊥l2,则实数a的取值范围为( )A.[-1,2]B.(-1,2)C.[-2,1]D.(
4、-2,1)3.(2014年辽宁)当x∈[-2,1]时,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,则实数a的取值范围是( )A.[-5,-3]B.C.[-6,-2]D.[-4,-3]4.设0<a≤1,函数f(x)=x+,g(x)=x-lnx,若对任意的x1,x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,则实数a的取值范围是________.5.(2015年新课标Ⅰ)设函数f(x)=e2x-alnx.(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时,f(x)≥2a+aln.6.已知f(x)
5、=2ax-+lnx在x=1与x=处都取得极值.(1)求a,b的值;(2)设函数g(x)=x2-2mx+m,若对任意的x1∈,总存在x2∈,使得g(x1)≥f(x2)-lnx2,求实数m的取值范围.7.已知函数f(x)=ax2+lnx(a∈R).(1)当a=时,求f(x)在区间[1,e]上的最大值和最小值;(2)如果函数g(x),f1(x),f2(x),在公共定义域D上,满足f1(x)6、x,f2(x)=x2+2ax.若在区间(1,+∞)内,函数f(x)是f1(x),f2(x)的“活动函数”,求实数a的取值范围.8.(2014年天津)已知函数f(x)=x2-ax3(a>0),x∈R.(1)求f(x)的单调区间和极值;(2)若对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)·f(x2)=1.求实数a的取值范围..专题四 函数、不等式中的恒成立问题1.C 解析:对任意的x1,x2∈R,都有f(x1)≤g(x2)⇔f(x)max≤g(x)min.注意到f(x)max=f(1)=-7、.又g(x)=8、A-29、sinx≥-10、A-211、,故-12、A-213、≥-⇒14、A-215、≤⇒≤A≤.2.A 解析:由题意,得∀x1∈R,∃x2∈R,使得(-ex1-1)(a-2sinx2)=-1,即函数y=的值域为函数y=a-2sinx2的值域的子集,从而(0,1)⊆[a-2,a+2],即a-2≤0,a+2≥1⇒-1≤a≤2.故选A.3.C 解析:关于x的不等式ax3-x2+4x+3≥0可变形为ax3≥x2-4x-3.当x=0时,0≥-3,故实数a的取值范围是R;当x∈(0,1]时,a≥恒成立,记f(x)=,f′(x)=16、=->0成立,故函数f(x)单调递增,f(x)max=f(1)=-6,故a≥-6;当x∈时,a≤恒成立,记f(x)=,f′(x)==-,当x∈[-2,-1)时,f′(x)<0;当x∈(-1,0)时,f′(x)>0.故f(x)min=f(-1)=-2,故a≤-2.综上所述,实数a的取值范围是[-6,-2].4.[,1] 解析:f′(x)=1-=,当0<a≤1,且x∈[1,e]时,f′(x)>0,∴f(x)在区间[1,e]上是增函数,f(x1)min=f(1)=1+a2.又g′(x)=1-(x>0),易求g′(x)17、>0,∴g(x)在区间[1,e]上是增函数,g(x2)max=g(e)=e-1.由条件知只需f(x1)min≥g(x2)max.即1+a2≥e-1.∴a2≥e-2.即≤a≤1.5.(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0).当a≤0时,f′(x)>0,f′(x)没有零点;当a>0时,设u(x)=e2x,v(x)=-,因为u(x)=e2x在区间(0,+∞)内单调递增,v(x)=-在(0,+∞)内单调递增,所以f′(x)在(0,+∞)内单调递增.又f′(a)>0,当b满足018、<时,f′(b)<0,故当a>0时,f′(x)存在唯一零点.(2)证明:由(1),可设f′(x)在区间(0,+∞)内的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(0,x0)上单调递减,在区间(x0,+∞)内单调递增,所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0).由于2-=0,所以f(x0)=+2ax0+aln≥
6、x,f2(x)=x2+2ax.若在区间(1,+∞)内,函数f(x)是f1(x),f2(x)的“活动函数”,求实数a的取值范围.8.(2014年天津)已知函数f(x)=x2-ax3(a>0),x∈R.(1)求f(x)的单调区间和极值;(2)若对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)·f(x2)=1.求实数a的取值范围..专题四 函数、不等式中的恒成立问题1.C 解析:对任意的x1,x2∈R,都有f(x1)≤g(x2)⇔f(x)max≤g(x)min.注意到f(x)max=f(1)=-
7、.又g(x)=
8、A-2
9、sinx≥-
10、A-2
11、,故-
12、A-2
13、≥-⇒
14、A-2
15、≤⇒≤A≤.2.A 解析:由题意,得∀x1∈R,∃x2∈R,使得(-ex1-1)(a-2sinx2)=-1,即函数y=的值域为函数y=a-2sinx2的值域的子集,从而(0,1)⊆[a-2,a+2],即a-2≤0,a+2≥1⇒-1≤a≤2.故选A.3.C 解析:关于x的不等式ax3-x2+4x+3≥0可变形为ax3≥x2-4x-3.当x=0时,0≥-3,故实数a的取值范围是R;当x∈(0,1]时,a≥恒成立,记f(x)=,f′(x)=
16、=->0成立,故函数f(x)单调递增,f(x)max=f(1)=-6,故a≥-6;当x∈时,a≤恒成立,记f(x)=,f′(x)==-,当x∈[-2,-1)时,f′(x)<0;当x∈(-1,0)时,f′(x)>0.故f(x)min=f(-1)=-2,故a≤-2.综上所述,实数a的取值范围是[-6,-2].4.[,1] 解析:f′(x)=1-=,当0<a≤1,且x∈[1,e]时,f′(x)>0,∴f(x)在区间[1,e]上是增函数,f(x1)min=f(1)=1+a2.又g′(x)=1-(x>0),易求g′(x)
17、>0,∴g(x)在区间[1,e]上是增函数,g(x2)max=g(e)=e-1.由条件知只需f(x1)min≥g(x2)max.即1+a2≥e-1.∴a2≥e-2.即≤a≤1.5.(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0).当a≤0时,f′(x)>0,f′(x)没有零点;当a>0时,设u(x)=e2x,v(x)=-,因为u(x)=e2x在区间(0,+∞)内单调递增,v(x)=-在(0,+∞)内单调递增,所以f′(x)在(0,+∞)内单调递增.又f′(a)>0,当b满足018、<时,f′(b)<0,故当a>0时,f′(x)存在唯一零点.(2)证明:由(1),可设f′(x)在区间(0,+∞)内的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(0,x0)上单调递减,在区间(x0,+∞)内单调递增,所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0).由于2-=0,所以f(x0)=+2ax0+aln≥
18、<时,f′(b)<0,故当a>0时,f′(x)存在唯一零点.(2)证明:由(1),可设f′(x)在区间(0,+∞)内的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(0,x0)上单调递减,在区间(x0,+∞)内单调递增,所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0).由于2-=0,所以f(x0)=+2ax0+aln≥
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