[精品]2019年高考数学二轮复习专题突破练8利用导数证明问题及讨论零点个数理

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精 品 试 卷 推荐下载 专题突破练8 利用导数证明问题及讨论零点个数 1.(2018河南郑州二模,理21)已知函数f(x)=ex-x2. (1)求曲线f(x)在x=1处的切线方程; (2)求证:当x>0时,≥ln x+1.

2.(2018河南郑州一模,理21)已知函数f(x)=ln x+,a∈R且a≠0. (1)讨论函数f(x)的单调性; (2)当x∈时,试判断函数g(x)=(ln x-1)ex+x-m的零点个数. 精 品 试 卷

推荐下载 3.设函数f(x)=x2-aln x,g(x)=(a-2)x. (1)略; (2)若函数F(x)=f(x)-g(x)有两个零点x1,x2, ①求满足条件的最小正整数a的值;

②求证:F'>0.

4.(2018河北保定一模,理21节选)已知函数f(x)=ln x-(a∈R). (1)略; (2)若f(x)有两个极值点x1,x2,证明:f. 精 品 试 卷 推荐下载 5.已知函数f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2有两个零点. (1)求a的取值范围; (2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2.

6.(2018山西名校二模,理21)已知函数f(x)=mln x. (1)讨论函数F(x)=f(x)+-1的单调性; (2)定义:“对于在区域D上有定义的函数y=f(x)和y=g(x),若满足f(x)≤g(x)恒成立,则称曲线y=g(x)为曲线y=f(x)在区域D上的紧邻曲线”.试问曲线y=f(x+1)与曲线y=是否存在相同的紧邻直线,若存在,请求出实数m的

值;若不存在,请说明理由. 精 品 试 卷 推荐下载 参考答案 专题突破练8 利用导数证明 问题及讨论零点个数 1.解 (1)f'(x)=ex-2x,由题设得f'(1)=e-2,f(1)=e-1,f(x)在x=1处的切线方程为y=(e-2)x+1. (2)f'(x)=ex-2x,f″(x)=ex-2, ∴f'(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,所以f'(x)≥f'(ln 2)=2-2ln 2>0,所以f(x)在

[0,1]上单调递增,

所以f(x)max=f(1)=e-1,x∈[0,1].f(x)过点(1,e-1),且y=f(x)在x=1处的切线方程为y=(e-2)x+1,故可猜测:当x>0,x≠1时,f(x)的图象恒在切线y=(e-2)x+1的上方.下证:当x>0时,f(x)≥(e-2)x+1,设g(x)=f(x)-(e-2)x-1,x>0,则g'(x)=ex-2x-(e-2),g″(x)=ex-2,

g'(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,又g'(0)=3-e>0,g'(1)=0,00,所

以,存在x0∈(0,ln 2),使得g'(x0)=0,

所以,当x∈(0,x0)∪(1,+∞)时,g'(x)>0;当x∈(x0,1)时,g'(x)<0,故g(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,

又g(0)=g(1)=0,∴g(x)=ex-x2-(e-2)x-1≥0,当且仅当x=1时取等号,故x,x>0. 精 品 试 卷 推荐下载 又x≥ln x+1,即ln x+1,当x=1时,等号成立. 2.解 (1)f'(x)=(x>0),当a<0时,f'(x)>0恒成立,函数f(x)在(0,+∞)上递增;当a>0时,由f'(x)>0,得x>,由f'(x)<0,得0

当a>0时,函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为 (2)∵x时,函数g(x)=(ln x-1)ex+x-m的零点, 即方程(ln x-1)ex+x=m的根. 令h(x)=(ln x-1)ex+x,h'(x)=ex+1. 由(1)知当a=1时,f(x)=ln x+-1在递减,在[1,e]上递增, ∴f(x)≥f(1)=0. +ln x-1≥0在x上恒成立.∴h'(x)=ex+1≥0+1>0,∴h(x)=(ln x-1)ex+x在x上单调递增.∴h(x)min=h=-2,h(x)max=e.所以当m<-2或m>e时,没有零点,当-2m≤e时有一个零点.

3.解 (1)略; (2)①∵F(x)=x2-aln x-(a-2)x, ∴F'(x)=2x-(a-2)-(x>0).因为函数F(x)有两个零点,所以a>0,此时函数F(x)在单调递减,在单调递增. 所以F(x)的最小值F<0, 即-a2+4a-4aln<0. ∵a>0,∴a+4ln-4>0. 令h(a)=a+4ln-4,显然h(a)在(0,+∞)上为增函数,且h(2)=-2<0,h(3)=4ln-1=ln-1>0, 所以存在a0∈(2,3),h(a0)=0. 当a>a0时,h(a)>0,所以满足条件的最小正整数a=3. ②证明:不妨设0ln

x1-x2-ln x2).所以a=

∵F'=0,∴当x时,F'(x)<0,当x时,F'(x)>0,故只要证即可,

即证x1+x2>, 精 品 试 卷 推荐下载 即证+(x1+x2)(ln x1-ln x2)<+2x1--2x2, 也就是证ln 设t=(0令m(t)=ln t-, 则m'(t)= 因为t>0,所以m'(t)≥0,当且仅当t=1时,m'(t)=0,所以m(t)在(0,+∞)上是增函数. 又m(1)=0,所以当t∈(0,1),m(t)<0总成立,所以原题得证. 4.解 (1)略; (2)f'(x)=(x>0),令p(x)=x2+(2-a)x+1, 由f(x)在(0,+∞)有两个极值点x1,x2,则方程p(x)=0在(0,+∞)有两个实根x1,x2,得a>4.∴f(x1)+f(x2) =ln x1-+ln x2-=ln x1x2-=-a,

f=f=ln=ln-(a-2). ∴f=ln-a-2+=ln+2. 设h(a)=ln+2(a>4), 则h'(a)=<0,∴h(a)在(4,+∞)上为减函数,又h(4)=0,∴h(a)<0,∴f 5.(1)解 f'(x)=(x-1)ex+2a·(x-1)=(x-1)(ex+2a). (ⅰ)若a=0,则f(x)=(x-2)ex,f(x)只有一个零点. (ⅱ)若a>0,则当x∈(-∞,1)时,f'(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f'(x)>0, 所以f(x)在(-∞,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增. 又f(1)=-e,f(2)=a,取b满足b<0且b(b-2)+a(b-1)2=a>0, 故f(x)存在两个零点. (ⅲ)若a<0,由f'(x)=0得x=1或x=ln(-2a).若a≥-,则ln(-2a)≤1,故当x∈(1,+∞)时,f'(x)>0, 因此f(x)在(1,+∞)内单调递增. 精 品 试 卷 推荐下载 又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. 若a<-,则ln(-2a)>1, 故当x∈(1,ln(-2a))时,f'(x)<0; 当x∈(ln(-2a),+∞)时,f'(x)>0. 因此f(x)在(1,ln(-2a))内单调递减,在(ln(-2a),+∞)内单调递增. 又当x≤1时f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. 综上,a的取值范围为(0,+∞). (2)证明 不妨设x1所以x1+x2<2等价于f(x1)>f(2-x2),即f(2-x2)<0. 由于f(2-x2)=-x2+a(x2-1)2,而f(x2)=(x2-2)+a(x2-1)2=0,所以f(2-x2)=-x2-(x2-2)设g(x)=-xe2-x-(x-2)ex, 则g'(x)=(x-1)(e2-x-ex). 所以当x>1时,g'(x)<0,而g(1)=0,故当x>1时,g(x)<0.从而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2. 6.解 (1)F'(x)=(x>0). 当m≤0时,F'(x)<0,函数F(x)在(0,+∞)上单调递减; 当m>0时,令F'(x)<0,得x<,函数F(x)在上单调递减; 令F'(x)>0,得x>,函数F(x)在上单调递增; 综上所述,当m≤0时,函数F(x)在(0,+∞)上单调递减; 当m>0时,函数F(x)在上单调递减,在上单调递增. (2)原命题等价于曲线y=f(x+1)与曲线y=是否相同的外公切线. 函数f(x+1)=mln(x+1)在点(x1,mln(x1+1))处的切线方程为y-mln(x1+1)=(x-x1), 即y=x+mln(x1+1)-, 曲线y=在点处的切线方程为y-(x-x2),即y=x+ 曲线y=f(x+1)与y=的图象有且仅有一条外公切线,所以 精 品 试 卷 推荐下载 有唯一一对(x1,x2)满足这个方程组,且m>0, 由①得x1+1=m(x2+1)2,代入②消去x1,整理得2mln(x2+1)++mln m-m-1=0, 关于x2(x2>-1)的方程有唯一解. 令g(x)=2mln(x+1)++mln m-m-1(x>-1),∴g'(x)=当m>0时,g(x)在上单调递减,在上单调递增; ∴g(x)min=g=m-mln m-1.因为x→+∞,g(x)→+∞;x→-1,g(x)→+∞,只需m-mln m-1=0. 令h(m)=m-mln m-1,h'(m)=-ln m在(0,+∞)上为单调递减函数, 且m=1时,h'(m)=0,即h(m)max=h(1)=0,所以m=1时,关于x2的方程2mln(x2+1)++mln m-m-1=0有唯一解,此时x1=x2=0,外公切线的方程为y=x.∴这两条曲线存在相同的紧邻直线,此时m=1.