2021高考数学人教版一轮复习多维层次练:第三章 第2节第3课时 导数在不等式中的应用
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多维层次练19
[A级 基础巩固]
1.函数f(x)=ln x+a的导数为f′(x),若方程f′(x)=f(x)的根x0小于1,则实数a的取值范围为( )
A.(1,+∞) B.(0,1)
C.(1,) D.(1,)
解析:由函数f(x)=ln x+a可得f′(x)=,
因为x0使f′(x)=f(x)成立,所以=ln x0+a,
又0
1,ln x0<0,所以a=-ln x0>1.
答案:A
2.已知函数f(x)=-1+ln x,若存在x0>0,使得f(x0)≤0有解,则实数a的取值范围是( )
A.a>2 B.a<3 C.a≤1 D.a≥3
解析:函数f(x)的定义域是(0,+∞),不等式-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解.
令h(x)=x-xln x,则h′(x)=-ln x,
由h′(x)=0,得x=1.
当00,当x>1时,h′(x)<0.故当x=1时,函数h(x)=x-xln x取得最大值1,所以要使不等式a≤x-xln x在(0,+∞)上有解,只要a小于或等于h(x)的最大值即可,即a≤1.
答案:C
3.(2020·济南一中联考)已知函数f(x)=ax3+bx2+cx-17(a,b,c
∈R)的导函数为f′(x),f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3},若f(x)的极小值等于-98,则a的值是( )
A.- B. C.2 D.5
解析:易知f′(x)=3ax2+2bx+c.
因为f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3}.
所以a>0,且-2+3=-,-2×3=,
则3a=-2b,c=-18a,
依题意f(x)的极小值为f(3)=27a+9b+3c-17=-98.
解得a=2,b=-3,c=-36.
答案:C
4.(2020·惠州调研)设x∈R,函数y=f(x)的导数存在,若f(x)+f′(x)>0恒成立,且a>0,则下列结论正确的是( )
A.f(a)f(0)
C.ea·f(a)f(0)
解析:设g(x)=ex·f(x),则g′(x)=ex[f(x)+f′(x)]>0,
所以g(x)在R上单调递增.
由a>0,得g(a)>g(0),即ea·f(a)>f(0).
答案:D
5.(2019·天津卷改编)已知a∈R,设函数f(x)=若关于x的不等式f(x)≥0在x∈[0,+∞)上恒成立,则a的取值范围为( )
A.[0,1] B.[0,2]
C.[0,e] D.[1,e]
解析:当0≤x≤1时,f(x)=x2+a≥a,
由f(x)≥0恒成立,则a≥0,
当x>1时,由f(x)=x-aln x≥0恒成立,即a≤恒成立.
设g(x)=(x>1),则g′(x)=.
令g′(x)=0,得x=e,
且当1e时,g′(x)>0,
所以g(x)min=g(e)=e,所以a≤e.
综上,a的取值范围是0≤a≤e,即[0,e].
答案:C
6.若对任意的a,b满足00,解得00,设F(x)=,则不等式F(x)<的解集为________.
解析:F′(x)==,
又f(x)-f′(x)>0,所以F′(x)<0.
即F(x)在定义域上单调递减.
由F(x)<=F(1),得x>1.
所以不等式F(x)<的解集为(1,+∞).
答案:(1,+∞)
8.函数f(x)=x-2sin x,对任意的x1,x2∈[0,π],恒有|f(x1)-f(x2)|≤M,则M的最小值为________.
解析:因为f(x)=x-2sin x,所以f′(x)=1-2cos x,
所以当00,f(x)单调递增;
所以当x=时,f(x)有极小值,即最小值,
且f(x)min=f =-2sin =-.
又f(0)=0,f(π)=π.所以f(x)max=π.
由题意得|f(x1)-f(x2)|≤M等价于M≥|f(x)max-f(x)min|=π-=+.
所以M的最小值为+.
答案:+
9.已知函数f(x)=m-2ln x(m∈R),g(x)=-,若至少存在一个x0∈[1,e],使得f(x0)cos x,得f′(x)<0,则f(x)单调递减;
当x∈(k∈Z)时,有sin x0,则f(x)单调递增.
所以f(x)的单调递增区间为(k∈Z),
f(x)的单调递减区间为(k∈Z).
(2)证明:记h(x)=f(x)+g(x).
依题意及(1),有g(x)=ex(cos x-sin x),
从而g′(x)=-2exsin x.
当x∈时,g′(x)<0,
故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)=
g′(x)<0.
因此,h(x)在区间上单调递减,
进而h(x)≥h=f=0.
所以当x∈时,f(x)+g(x)≥0.
[B级 能力提升]
11.已知x=1是f(x)=[x2-(a+3)x+2a+3]ex的极小值点,则实数a的取值范围是( )
A.(1,+∞) B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1) D.(-∞,1)
解析:f′(x)=[x2-(a+1)x+a]ex,
令f′(x)=0,得x2-(a+1)x+a=0.
设g(x)=x2-(a+1)x+a=(x-1)(x-a),
①当a=1时,g(x)≥0,f′(x)≥0,f(x)没有极值.
②当a>1时,若x>a或x<1时,g(x)>0,f′(x)>0;
若11或x0;若aln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
(1)解:由f(x)=ex-2x+2a,x∈R,知f′(x)=ex-2,x∈R.
令f′(x)=0,得x=ln 2,
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
↘
极小值
↗
故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2],单调递增区间是[ln 2,+∞),
f(x)在x=ln 2处取得极小值,极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a),无极大值.
(2)证明:设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,
则g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知当a>ln 2-1时,g′(x)的最小值为g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是对任意的x∈R,都有g′(x)>0,
所以g(x)在R上单调递增.
于是当a>ln 2-1时,
对任意的x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
而g(0)=0,从而对任意的x∈(0,+∞),g(x)>0.
即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.
[C级 素养升华]
13.(2020·衡水中学检测)设函数f(x)=x2+ax-ln x(a∈R).
(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;
(2)若对任意a∈(4,5)及任意x1,x2∈[1,2],恒有·m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,求实数m的取值范围.
解:(1)因为函数f(x)=x2+ax-ln x(a∈R),
所以函数f(x)的定义域为(0,+∞).
当a=1时,f(x)=x-ln x,f′(x)=1-=,
当01时,f′(x)>0,f(x)单调递增,
所以函数f(x)的极小值为f(1)=1,无极大值.
(2)因为函数f(x)=x2+ax-ln x(a∈R),
所以f′(x)=(1-a)x+a-=,
当a∈(4,5)时,在区间[1,2]上,f′(x)≤0,则f(x)单调递减,所以f(1)是f(x)的最大值,f(2)是f(x)的最小值,
所以|f(x1)-f(x2)|≤f(1)-f(2)=-+ln 2.
因为对任意a∈(4,5)对任意x1,x2∈[1,2],恒有m+ln 2>|f(x1)-f(x2)|成立,
所以m+ln 2>-+ln 2,得m>.
因为a∈(4,5),所以=1-<1-=,
所以m≥,故实数m的取值范围是.
素养培育逻辑推理——两个经典不等式的活用(自主阅读)
逻辑推理是得到数学结论,构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证.利用两个经典不等式解决其他问题,降低了思考问题的难度,优化了推理和运算过程.
(1)对数形式:x≥1+ln x(x>0),当且仅当x=1时,等号成立.
(2)指数形式:ex≥x+1(x∈R),当且仅当x=0时,等号成立.
进一步可得到一组不等式链:ex>x+1>x>1+ln x(x>0,且x≠1).
[典例1] 已知函数f(x)=,则y=f(x)的图象大致为( )
解析:因为f(x)的定义域为
即{x|x>-1,且x≠0},所以排除选项D.
当x>0时,由经典不等式x>1+ln x(x>0),
以x+1代替x,得x>ln(x+1)(x>-1,且x≠0),
所以ln(x+1)-x<0(x>-1,且x≠0),易知B正确.
答案:B
[典例2] 已知函数f(x)=ex,x∈R.证明:曲线y=f(x)与曲线y=x2+x+1有唯一公共点.
证明:令g(x)=f(x)-=ex-x2-x-1,x∈R,则g′(x)=ex-x-1,
由经典不等式ex≥x+1恒成立可知,g′(x)≥0恒成立,所以g(x)在R上为单调递增函数,且g(0)=0.
所以函数g(x)有唯一零点,即两曲线有唯一公共点.
[典例3] (2017·全国卷Ⅲ改编)已知函数f(x)=x-1-aln x.
(1)若f(x)≥0,求a的值;
(2)证明:对于任意正整数n,·…·<e.
(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞),
①若a≤0,因为f =-+aln 2<0,
所以不满足题意.
②若a>0,由f′(x)=1-=知,
当x∈(0,a)时,f′(x)<0;
当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在(0,a)单调递减,在(a,+∞)单调递增,
故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值点.
因为f(1)=0,所以当且仅当a=1时,f(x)≥0,
故a=1.
(2)证明:由(1)知当x∈(1,+∞)时,x-1-ln x>0.
令x=1+,得ln<.
从而ln+ln+…+ln<++…+=1-<1,
故·…·<e.
[典例4] 已知函数f(x)=ax-ln x-1.
(1)若f(x)≥0恒成立,求a的最小值;
(2)证明:+x+ln x-1≥0.
(1)解:由题意知x>0,
所以f(x)≥0等价于a≥.
令g(x)=,则g′(x)=,
所以当x∈(0,1)时,g′(x)>0,
当x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,
则g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以g(x)max=g(1)=1,则a≥1,
所以a的最小值为1.
(2)证明:当a=1时,由(1)得x≥ln x+1,
即t≥1+ln t.
令=t,则-x-ln x=ln t,
所以≥-x-ln x+1,即+x+ln x-1≥0.
