2020版高考数学二轮复习专题限时集训14导数的综合应用文.pdf

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1、专题限时集训(十四)导数的综合应用(建议用时:40分钟)1.(2019·唐山模拟)设f(x)=2xlnx+1.(1)求f(x)的最小值;1(2)证明:f(x)≤x2-x++2lnx.x[解](1)f′(x)=2(lnx+1).1所以当x∈0,时,f′(x)<0,f(x)单调递减;e1当x∈,+∞时,f′(x)>0,f(x)单调递增.e112所以当x=时,f(x)取得最小值f=1-.eee1(2)证明:x2-x++2lnx-f(x)xx-1=x(x-1)--2(x-1)lnxx1=

2、(x-1)x--2lnx,x112x-2令g(x)=x--2lnx,则g′(x)=1+-=≥0,xx2xx2所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,又g(1)=0,所以当01时,g(x)>0,1所以(x-1)x--2lnx≥0,x1即f(x)≤x2-x++2lnx.x2.已知函数f(x)=x3+ax-2lnx.(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间;(2)若f(x)≥0在定义域内恒成立,求实数a的取值范围.23x3-x-2[解](1)当a=-1时,f(x)=x3-

3、x-2lnx(x>0),f′(x)=3x2-1-==xxx-x2+3x+.x∵3x2+3x+2>0恒成立,∴当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上单调递增;当x∈(0,1)时,f′(x)<0,f(x)在(0,1)上单调递减.故f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)∵f(x)=x3+ax-2lnx≥0在(0,+∞)上恒成立,∴当x∈(0,+∞)时,2lnxg(x)=x2+a-≥0恒成立.xxx-lnx·x′x3+lnx-1g′(x)=2x-2×=2×,x2x2令h(

4、x)=x3+lnx-1,则h(x)在(0,+∞)上单调递增,且h(1)=0,∴当x∈(0,1)时,h(x)<0,g′(x)<0,即g(x)在(0,1)上单调递减,当x∈(1,+∞)时,h(x)>0,g′(x)>0,即g(x)在(1,+∞)上单调递增.∴g(x)=g(1)=1+a≥0,a≥-1,故实数a的取值范围为[-1,+∞).min13.(2019·开封模拟)已知函数f(x)=lnx-mx2,g(x)=mx2+x,m∈R,令F(x)=f(x)2+g(x).1(1)当m=时,求函数f(x)的单调区间及极值;2(2)[一

5、题多解]若关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整数m的最小值.11[解](1)由题意得,f(x)=lnx-x2(x>0),所以f′(x)=-x(x>0).2x令f′(x)=0,得x=1.由f′(x)>0,得01,所以f(x)的单调递减区间为(1,+∞).1所以f(x)=f(1)=-,无极小值.极大值21(2)法一:令G(x)=F(x)-(mx-1)=lnx-mx2+(1-m)x+1,21-mx2+-mx+1所以G′(x)=-mx+(1-m)

6、=.xx当m≤0时,因为x>0,所以G′(x)>0,所以G(x)在(0,+∞)上是增函数.3又G(1)=-m+2>0,所以关于x的不等式F(x)≤mx-1不能恒成立.21mx-x+-mx2+-mx+1m当m>0时,G′(x)==-.xx1令G′(x)=0,得x=,m11所以当x∈0,时,G′(x)>0;当x∈,+∞时,G′(x)<0.mm11因此函数G(x)在0,上是增函数,在,+∞上是减函数.mm11故函数G(x)的最大值为G=-lnm.m2m111令h(x)=-lnx,因为h(1)=>0,h(2)=-l

7、n2<0,2x24h(x)在(0,+∞)上是减函数,所以当x≥2时,h(x)<0,所以整数m的最小值为2.x+x+法二:由F(x)≤mx-1恒成立,知m≥(x>0)恒成立.x2+2xx+x+1-x+x+x令h(x)=(x>0),则h′(x)=.x2+2xx2+2x211令φ(x)=2lnx+x,因为φ=-ln4<0,φ(1)=1>0,且φ(x)为增函数,221所以存在x∈,1,使φ(x)=0,即2lnx+x=0.02000当00,h(x)为增函数,当x>x时,h′(x)<0,h(x)为减函数,0

8、02lnx+2x+21所以h(x)=h(x)=00=.max0x2+2xx00011而x∈,1,所以∈(1,2),所以整数m的最小值为2.02x04.(2019·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=(x-1)lnx-x-1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)=0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.[证明](1)f(x)

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