【数学】2020届一轮复习(文理合用)高考大题规范解答系列1函数与导数作业
对应学生用书[练案19理][练案18文]
高考大题规范解答系列(一)——函数与导数
1.(2018·黑龙江哈尔滨市第三中学高三第一次模拟考试)已知函数f(x)=lnx-ax+-1.
(1)当a=-1时,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;
(2)当a≤时,讨论f(x)的单调性.
[解析] (1)当a=-1时,f(x)=lnx+x+-1,
f′(x)=+1-,
故f′(2)=1,f(2)=ln2+2,
故所求切线方程为x-y+ln2=0.
(2)f(x)=lnx-ax+-1
⇒f′(x)=-,
令f′(x)=0⇒x1=1,x2=-1,
当a≤0时,f(x)在(0,1)上单调递减,(1,+∞)上单调递增,
当a=时,f(x)在(0,+∞)上单调递减,
当0
0,02,
故a=0时,f(x)在x=0处取得极值
f(1)=,f′(1)=,
从而f(x)在点(1,f(1))处的切线方程
y-=(x-1),化简得3x-ey=0.
(2)由(1)知f′(x)=,
令g(x)=-3x2+(6-a)x+a,由g(x)=0,
解得x1=,x2=.
当x0,即f′(x)>0,故f(x)为增函数;
当x>x2时,g(x)<0,即f′(x)<0,故f(x)为减函数.
由f(x)在[3,+∞)上为减函数,
知x2=≤3,解得a≥-.
故a的取值范围为[-,+∞).
3.(2018·吉林省长春市高三质量检测(二))已知函数f(x)=ax-1-lnx(a>0).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在x=1处取得极值,对任意x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,求实数b的最大值.
[解析] (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=a-=.
当a>0时,由f′(x)<0,得00,得x>,
∴f(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增.
(2)∵函数f(x)在x=1处取得极值,
∴f′(1)=a-1=0,则a=1,
从而f(x)=x-1-lnx,x∈(0,+∞).
因此对任意x∈(0,+∞),f(x)≥bx-2恒成立,
即对任意x∈(0,+∞),1+-≥b恒成立,
令g(x)=1+-,则g′(x)=,
令g′(x)=0,得x=e2,则g(x)在(0,e2)上单调递减,在(e2+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(e2)=1-,∴b≤1-.
故实数b的最大值是1-.
4.(文)(2019·山东师大附中期中)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-1,2],且函数f(x)在x=1和x=-处都取得极值.
(1)求实数a与b的值;
(2)对任意x∈[-1,2],方程f(x)=2c存在三个实数根,求实数c的取值范围.
(理)(2018·安徽省合肥市高三第二次教学质量检测)已知函数f(x)=(x-1)ex-ax2(e是自然对数的底数).
(1)判断函数f(x)极值点的个数,并说明理由;
(2)若∀x>0,f(x)+ex≥x3+x,求a的取值范围.
[解析] (文)(1)f′(x)=3x2+2ax+b
由题意可知解得
经检验,适合条件,所以
(2)原题等价于函数y=f(x)与函数y=2c的图象存在三个交点,
由(1)知f′(x)=3x2-x-2=(3x+2)(x-1),
x
-1
(-1,-)
-
(-,1)
1
(1,2)
2
f′(x)
+
极大值
-
极小值
+
f(x)
c+
↗
c+
↘
c-
↗
c+2
由图知∴x∈[-1,2]时,应有c+<2c时,f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,ln2a)上单调递减,在(ln2a,+∞)上单调递增,∴f(x)有2个极值点;
综上,当a≤0时,f(x)有1个极值点;当a>0且a≠时,f(x)有2个极值点;当a=时,f(x)没有极值点.
(2)由f(x)+ex≥x3+x得xex-x3-ax2-x≥0.
当x>0时,ex-x2-ax-1≥0,
即a≤对∀x>0恒成立.
设g(x)=,则g′(x)=.
设h(x)=ex-x-1,则h′(x)=ex-1.
∵x>0,∴h′(x)>0,
∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,
∴h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
∴g(x)≥g(1)=e-2,∴a≤e-2,
∴a的取值范围是(-∞,e-2].
[方法指导] (理)求函数单调性的一般步骤
(1)求函数f(x)的导函数f′(x);
(2)解不等式:f′(x)<0,得到递减区间:f′(x)>0,得到递增区间;
(3)归纳出答案即可.
5.(文)(2018·辽宁省部分重点中学协作体高三模拟考试)已知函数f(x)=-x+alnx(a∈R).
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)设g(x)=x2-2x+2a,若对任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1],使得f(x1)0).
①当a≤0时,由x>0,得x-a>0,则f′(x)<0,
所以函数f(x)的单调递减区间是(0,+∞);
②当a>0时,由f′(x)=0得x=a,
所以当x∈(0,a)时,f′(x)>0,当x∈(a,+∞)时,f′(x)<0,
所以函数f(x)的单调递增区间是(0,a),单调递减区间是(a,+∞).
综上所述,当a≤0时,函数f(x)的单调递减区间是(0,+∞);当a>0时,函数f(x)的单调递增区间是(0,a),单调递减区间是(a,+∞).
(2)依题意,要满足对任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1],使得f(x1)0时,函数f(x)在区间(0,a)上单调递增,在区间(a,+∞)上单调递减,
所以f(x)max=f(a)=-a+alna,
令2a>-a+alna,解得00⇒01,∴f(x)在(1,+∞)上单调递减.综上,
f(x)的单调递增区间为(0,1),递减区间为(1,+∞).
(2)f(x)-=,
令g(x)=xlnx-a(x2-1)(x≥1) ,
g′(x)=lnx+1-2ax,
令h(x)=g′(x)=lnx+1-2ax,则h′(x)=
①若a≤0,h′(x)>0,g′(x)在[1,+∞)上为增函数,g′(x)≥g′(1)=1-2a>0
∴g(x)在[1,+∞)上为增函数,g(x)≥g(1)=0,即g(x)≥0.
从而f(x)-≥0,不符合题意.
②若00,g′(x)在(1,)上单调递增,
g′(x)>g′(1)=1-2a>0,
同①,所以不符合题意
③当a≥时,h′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立.
∴g′(x)在[1,+∞)递减,
g′(x)≤g′(1)=1-2a≤0.
从而g(x)在[1,+∞)上递减,∴g(x)≤g(1)=0,即f(x)-≤0.
综上所述,a的取值范围是[,+∞).
6.(文)(2018·德州一模)已知函数f(x)=lnx-ax2-2x,a∈R.
(1)若函数f(x)在x=2处取得极值,求实数a的值;
(2)若函数f(x)在定义域内单调递增,求实数a的取值范围;
(3)当a=-时,关于x的方程f(x)=-x+b在[1,4]上恰有两个不相等的实数根,求实数b的取值范围.
(理)(浙江省重点中学2019届高三上学期期末热身联考数学试题)已知a>0,f(x)=ln(2x+1)+2ax-4aex+4.
(1)当a=1时,求f(x)的最大值;
(2)若函数f(x)的零点个数为2个,求a的取值范围.
[解析] (文)(1)f′(x)=-(x>0),
∵x=2时,f(x)取得极值,
∴f′(2)=0,解得a=-,经检验符合题意.
(2)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
依题意f′(x)≥0在x>0时恒成立,
即ax2+2x-1≤0在x>0时恒成立,
则a≤=(-1)2-1在x>0时恒成立,
∴a≤[(-1)2-1]min(x>0),
当x=1时,(-1)2-1取最小值-1,
∴a的取值范围是(-∞,-1].
(3)a=-,f(x)=-x+b,
即x2-x+lnx-b=0.
设g(x)=x2-x+lnx-b(x>0),
则g′(x)=.
列表
x
(0,1)
1
(1,2)
2
(2,4)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
↗
极大值
↘
极小值
↗
∴g(x)极小值=g(2)=ln2-b-2,
g(x)极大值=g(1)=-b-.
又g(4)=2ln2-b-2.
∵方程g(x)=0在[1,4]上恰有两个不相等的实数根,
则解得ln2-2-时,
f″(x)=--4ex<0,
所以f′(x)在(-,+∞)上为减函数.
(f′(x)递减说明言之有理即可)
又f′(0)=2+2-4=0,所以当-0,函数f(x)单调递增;
当x>0时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
故f(x)max=f(0)=0.
(2)f′(x)=+2a-4aex,
f″(x)=--4aex,
当a>0,且x>-时,f″(x)<0.
所以f′(x)在(-,+∞)上为减函数,
∵x→-时,f′(x)→+∞,
∵x→+∞时,f′(x)→-∞,故存在x0使得f′(x0)=0,且有f(x)在(-,x0)上递增,在(x0,+∞)递减,f(x)max=f(x0).
①当a=1时由(1)知只有唯一零点,
②当00即有f(x0)>f(0)>0,
此时有2个零点.
③当a>1时,f′(x0)=0⇒+2a-4aex0=0,
f(x0)=ln(2x0+1)+2ax0-4aex0+4=ln(2x0+1)+2ax0-(+2a)+4,
又有f′(0)=2-2a<0,故-0,
故g(x)在定义域内单调递增.
而g(0)=2-2a<0,故g(x)<0,于是f(x0)<0,所以a>1时不存在零点.
综上:函数f(x)的零点个数为2个,a的取值范围为(0,1).
7.(文)(山东省郓城第一中学2018-2019学年高三第一次月考)已知函数g(x)=ex,f(x)=g(x)-ax-1(a∈R).
(1)求函数g(x)在点x=0处的切线方程;
(2)若a>0,试判断f(2lna)的符号;
(3)讨论f(x)的零点的个数.
(理)(山东省郓城第一中学2018-2019学年高三第一次月考)已知函数h(x)=alnx+x2-(a+2)x,g(x)=(a-1)lnx+(1+a)x2-4x.
(1)讨论h(x)的单调性;
(2)若函数f(x)=h(x)-g(x)的图象与直线y=m(m∈R)交于A,B两点,线段AB中点的横坐标为x0,证明:f′(x0)<0(f′(x)为f(x)的导函数).
[解析] (文)(1)g(x)=ex,g′(x)=ex,
∴g(x)在点x=0处的切线的斜率为k=g′(0)=e0=1.
又g(0)=e0=1,∴函数g(x)在点x=0处的切线方程为y-1=x-0,即x-y+1=0.
(2)f(2lna)=e2lna-2alna-1=a2-1-2alna.
设p(a)=a2-1-2alna(a>0),
则p′(a)=2a-2(lna+1)=2(a-1-lna).
设h(a)=a-1-lna(a>0),则h′(a)=1-=,
∴当01时,h′(a)>0.
∴当a=1时,h(a)min=h(1)=0.
故h(a)≥0,从而p′(a)≥0.
∴p(a)在(0,+∞)上单调递增.
∴当01时,p(a)>p(1)=0,从而f(2lna)>0.
(3)f(x)的定义域为R,f′(x)=ex-a.
∴当a≤0时,f′(x)≥0,故f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,又f(0)=0,∴f(x)有1个零点.
当a>0时,令f′(x)<0,得x0,得x>lna.
∴f(x)在(-∞,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增.
∴f(x)min=f(lna)=a-alna-1.
设h(a)=a-alna-1(a>0),则h′(a)=-lna.
∴当00;当a>1时,h′(a)<0.
∴h(a)max=h(1)=0.
∴当01时,h(a)<0,即f(x)min=f(lna)<0,
又当x→-∞时,f(x)→+∞;由(1)知f(2lna)>0,故f(x)有2个零点.
综上,当a≤0或a=1时,f(x)有1个零点;当a>0且a≠1时,f(x)有2个零点.
(理)(1)定义域(0,+∞),
h′(x)=+2x-(a+2)=
=
①当=1,即a=2时,h′(x)>0,故h(x)在(0,+∞)上为增函数;
②当>1,即a>2时,在(0,1)∪(,+∞)上h′(x)>0;在(1,)上h′(x)<0;故h(x)在(0,1)和(,+∞)上为增函数;在(1,)上为减函数;
③当0<<1,即00;在(,1)上h′(x)<0;故在(0,)和(1,+∞)上为增函数;在(,1)上为减函数;
④当≤0,即a≤0时,在(0,1)上h′(x)<0;在(1,+∞)上h′(x)>0;故在(1,+∞)上为增函数;在(0,1)上为减函数.
(2)因为f(x)=h(x)-g(x)=lnx+(2-a)x-ax2(x>0),所以f′(x)=+(2-a)-2ax=,
当a≤0时,f′(x)>0,y=f(x)在(0,+∞)上单调递增,不可能有两个交点,舍去;
当a>0时,令f′(x)>0,则0.
故y=f(x)在(0,)单调递增,在(,+∞)上单调递减.不妨设A(x1,m),B(x2,m),且00,即证x0>,故x1+x2>,即证x2>-x1,又因为y=f(x)在(,+∞)上单调递减,
即证f(x2)0.
设F(x)=f(-x)-f(x)=ln(2-ax)-ln(ax)+2ax-2,则F′(x)=--+2a=-<0,
所以F(x)=f(-x)-f(x)在(0,)单调递减,
又因为F()=f(-)-f()=0,
故F(x)=f(-x)-f(x)>0得证.
8.(文)(2019·长郡中学高三月考试卷(三))已知函数f(x)=lnx-mx+2(m∈R).
(1)若函数f(x)恰有一个零点,求实数m的取值范围.
(2)设关于x的方程f(x)=2的两个不等实根x1,x2,求证:>e(其中e为自然对数的底数).
(理)(2019·长郡中学高三月考试卷(三))设函数f(x)=(x2-2x)lnx+(a-)x2+2(1-a)x+a.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)当a<-2时,讨论f(x)的零点个数,并证明.
[解析] (文)(1)由题意知,f(x)的定义域为(0,+∞),
且f′(x)=-m=.
①当m<0时,f′(x)>0,f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,又f(1)=-m+2>0,f(em-2)=m-mem-2=m(1-em-2)<0,∴f(1)·f(em-2)<0,即函数f(x)在区间(0,+∞)有唯一零点;
②当m=0时,f(x)=lnx+2,令f(x)=0,得x=e-2.
又易知函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,
∴f(x)恰有一个零点.
③当m>0时,令f′(x)=0,得x=,在区间(0,)上,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;在区间(,+∞)上,f′(x)<0,函数f(x)单调递减.
故当x=时,f(x)取得极大值,且极大值为f()=ln+1=-lnm+1,无极小值.
若f(x)恰有一个零点,则f()=-lnm+1=0,解得m=e,
综上所述,实数m的取值范围为(-∞,0]∪{e}.
(2)证明:记函数g(x)=f(x)-2=lnx-mx,x>0,
则函数g(x)的两个相异零点为x1,x2,
不妨设x1>x2>0,∵g(x1)=0,g(x2)=0,
∴lnx1-mx1=0,lnx2-mx2=0,
两式相减得lnx1-lnx2=m(x1-x2),
两式相加得lnx1+lnx2=m(x1+x2).
∵x1>x2>0,∴要证>e,即证lnx1+lnx2>2,
只需证m(x1+x2)>2,只需证>,
即证ln>.
设t=>1,则上式转化为lnt>(t>1),
设h(t)=lnt-,h′(t)=>0,
∴h(t)在区间(1,+∞)上单调递增,
∴h(t)>h(1)=0,∴lnt>,
即lnx1+lnx2>2,即>e.
(理)(1)f′(x)=2(x-1)(lnx+a)(x>0).
①当a=0时,f′(x)=2(x-1)lnx,当00,当x>1时,f′(x)>0,当x=1时,f′(x)=0.∴f(x)在(0,+∞)递增;
②当a>0时, 令f′(x)=0,得x1=1,x2=e-a,此时e-a<1.易知f(x)在(0,e-a)递增,(e-a,1)递小,(1,+∞)递增;
③当a<0时,e-a>1.易知f(x)在(0,1)递增,(1,e-a)递减,(e-a,+∞)递增.
(2)有3个零点.
当a<-2时,由(1)知f(x)在(0,1)递增,(1,e-a)递减,(e-a,+∞)递增,
且f(1)=a-+2(1-a)+a=>0,
将x=e-a代入f(x),得f(x)=f(e-a)=(x2-2x)(-a)+(a-)x2+2(1-a)x+a=-(x-2)2+a+2,
∵a<-2,∴f(e-a)<0.
∴由f(x)的单调性知f(x)在(1,e-a)上有一个零点,
下面证明当x∈(0,1)时存在x0,使f(x0)<0.
首先,由不等式lnx1),
∴ln<-1=(0.
考虑到x2-2x=x(x-2)<0,
∴f(x)=(x2-2x)lnx+(a-)x2+2(1-a)x+a<(x2-2x)·+(a-)x2+2(1-a)x+a=(a+)(x-1)2+.
再令(a+)(x-1)2+=0,
可解出一个根为x=1-,
∵a<-2,∴0<<1,
∴0<1-<1,取x0=1-,x0∈(0,1).
则有f(x0)<0.由零点存在定理及函数f(x)在(0,1)上的单调性,可知f(x)在(0,1)上有唯一的一个零点.
下面证明在x∈(e-a,+∞)上,存在x1,使f(x1)>0,取x1=e-a+,则x1>e-a,
∴f(x1)=(x-2x1)(-a+)+(a-)x+2(1-a)x1+a=x1+a>e-a+a,
由不等式ex>x+1(x>0),则e-a+a>(-a+1)+a>0,即f(x1)>0.
根据零点存在定理及函数单调性知f(x)在(e-a,+∞)上有一个零点.
综上可知,当a<-2时,f(x)共有3个零点.
