“以直代曲“的模拟题汇集

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1 “以直代曲“的模拟题汇集 1.(执信中学2014届高三上学期期中考试理科第20题)设函数1ln)(pxxxf (1)研究函数)(xf的极值点; (2)当0p时,若对任意的0x,恒有0)(xf,求p的取值范围;

(3)证明:),()1(212ln33ln22ln2222222nNnnnnnn。

20、解: (I)),0()(,1ln)(的定义域为xfpxxxf,…1分

xpxpxxf11)( …………2分

当),0()(,0)(0在时,xfxfp 上无极值点 …………4分 当p>0时,令1()0(0,),()()fxxfxfxxp,、随的变化情况如下表:

x (0,1p) 1p 1(,)p+ '()fx + 0 -

()fx ↗ 极大值 ↘

从上表可以看出:当p>0 时,()fx有唯一的极大值点1xp ………………7分

(Ⅱ)当p>0时在1x=p处取得极大值11()lnfpp=,…8分 此极大值也是最大值,要使()0fx£恒成立,只需11()ln0fpp= ,…9分 ∴1p³,即p的取值范围为[1,+∞) …………………10分 (Ⅲ)令p=1,由(Ⅱ)知,2,1ln,01lnnNnxxxx, ∴1ln22nn,∴22222ln111nnnnn …………11分

∴222222222ln2ln3ln111(1)(1)(1)2323nnn222111(1)()23nn …12分 111(1)()2334(1)nnn



111111(1)()23341nnn



21121(1)()212(1)nnnnn



,∴结论成立 …………………14分

另解:设函数lnxyx,则/21lnxyx,令/0y,解得xe,则ln1lnxexee ∴222222ln2ln3ln111123nnneeee=2212(1)nnn2(1)(21)nen=2212(1)nnn(1121en2212(1)nnn 2

2.(广雅中学2014届高三上学期期中考试理科第21题)已知函数)0)(2ln(2)(2axaxxf. (1)求证:曲线)(xfy在1x处的切线l恒过某一个定点,并求当切线l与圆

4122yx相切时实数a的值;

(2)求函数)(xf的极值点; (3)求证:))(1ln(21235231*222Nnnnn.

3.(中山市2013年高考模拟试题数学(理科)) 21.(本小题满分14分)

已知函数21()ln2(0).2fxxaxxa (1)若函数()fx在定义域内单调递增,求a的取值范围; (2)若12a且关于x的方程1()2fxxb在1,4上恰有两个不相等的实数根,求实数b的取值范围; (3)设各项为正的数列{}na满足:*111,ln2,.nnnaaaanN求证:12nna

解:(1)221()(0).axxfxxx



………………1分

依题意()0fx在0x时恒成立,即2210axx在0x恒成立. 则22121(1)1xaxx在0x恒成立,即min2)1)11((xa)0(x …2分

当1x时,21(1)1x取最小值1 ………………3分

∴a的取值范围是(,1] ………………4分 (2)21113,()ln0.2242afxxbxxxb

设213()ln(0).42gxxxxbx则(2)(1)().2xxgxx ………………5分

列表: x (0,1) 1 (1,2) 2 (2,4)

()gx  0  0 

()gx  极大值  极小值 

∴()gx极小值(2)ln22gb,()gx极大值5(1)4gb, 又(4)2ln22gb ………………6分 3

方程()0gx在[1,4]上恰有两个不相等的实数根. 则

(1)0(2)0(4)0ggg





, ………7分

得 5ln224b ………………8分 (3)设()ln1,1,hxxxx,则1()10hxx ()hx在1,为减函数,且

max()(1)0,hxh故当1x时有ln1xx. ………………10分

①当1n时,111a成立; ②假设*1()kak N

则当1nk时,1ln21kkkaaa, 所以当1nk时也成立, 由①②得1na,n*N成立, ………………12分 从而1ln221.nnnnaaaa

1112(1)2(1).nnnaaa ………………13分

即12nna,∴21nna ………………14分

4.(广东省百所高中2014届高三11月联合考试数学(理科))21、(本小题满分14分) 已知函数2(),xfxekxxR

(1)若12k,求证:当(0,)x时,f(x)>1; (2)若f(x)在区间(0,)上单调递增,试求k的取值范围; (3)求证: 21.解:(1)f(x)=ex-12x2,则h(x)=f′(x)=ex-x,∴h′(x)=ex-1>0(x>0), ∴h(x)=f′(x)在(0,+∞)上递增,∴f′(x)>f′(0)=1>0,

∴f(x)=ex-12x2在(0,+∞)上单调递增,故f(x)>f(0)=1.(5分) (2)f′(x)=ex-2kx,下求使f′(x)>0(x>0)恒成立的k的取值范围. 若k≤0,显然f′(x)>0,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增; 记φ(x)=ex-2kx,则φ′(x)=ex-2k,

当0<k<12时,∵ex>e0=1,2k<1,∴φ′(x)>0,则φ(x)在(0,+∞)上单调递增, 于是f′(x)=φ(x)>φ(0)=1>0,∴f(x)在(0,+∞)上单调递增;

当k≥12时,φ(x)=ex-2kx在(0,ln 2k)上单调递减,在(ln 2k,+∞)上单调递增, 于是f′(x)=φ(x)≥φ(ln 2k)=eln 2k-2kln 2k, 4

由eln 2k-2kln 2k≥0得2k-2kln 2k≥0,则12≤k≤e2, 综上,k的取值范围为(-∞,e2].(10分) (3)由(1)知,对于x∈(0,+∞),有f(x)=ex>12x2+1,∴e2x>2x2+1, 则ln(2x2+1)<2x,从而有ln(2n4+1)<2n2(n∈N*), 于是ln(214+1)+ln(224+1)+ln(234+1)+…+ln(2n4+1)<212+222+…+2n2<212+21×2+…+2(n-1)×n=2+2(1-12+…+1n-1-1n)=4-2n<4,故(214+1)(224+1)(234+1)…(2n4+1)<

e4.(14分)

5.湛江一中2014届高三第一次综合检测 数学(理科)

21.(本题满分14分) 已知函数2()ln(1)fxxkx(kR).

(1)若函数()yfx在1x处取得极大值,求k的值; (2)[0,)x时,函数()yfx图象上的点都在00xyx所表示的区域内,求k的取值范围;

(3)证明:2)12ln(1221nini,Nn. 21.(1)kxxxf211)(',1x,----------------------------------------------------------------1分 由410)1('kf得 经检验符合题意-------------------------------------------------------------3分 5

②当0<k<12时,1-2k2k>0, 对于x∈)221,0(kk,g′(x)>0, 故g(x)在)221,0(kk内单调递增,因此当取x0∈)221,0(kk时,g(x0)>g(0)=0,不合. 综上,12k.----------------------------------------------------------8分 (3)证明:当n=1时,不等式左边=2-ln3<2=右边,所以不等式成立.-------------------9分

当n≥2时,在(2)中取k=12,得2)1ln(2xxx--------------------------10分

取x=22i-1代入上式得:22i-1-ln(1+22i-1)≤2)12(2i<2(23)(21)ii------------------12分

6.海珠区2014届高三上学期综合测试(二) 数学(理科) 21、(本小题满分14分) 设aR,函数f(x)=lnx-ax。 (1)若a=2,求曲线y=f(x)在点P(1,-2)处的切线方程; (2)若f(x)无零点,求实数a的取值范围;

(3)若f(x)有两个相异零点12,xx,求证:212xxe