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1、精选优质文档-倾情为你奉上导数压轴题之隐零点问题导数压轴题之隐零点问题(共13题)1已知函数f(x)=(aexax)ex(a0,e=2.718,e为自然对数的底数),若f(x)0对于xR恒成立(1)求实数a的值;(2)证明:f(x)存在唯一极大值点x0,且【解答】(1)解:f(x)=ex(aexax)0,因为ex0,所以aexax0恒成立,即a(ex1)x恒成立,x=0时,显然成立,x0时,ex10,故只需a在(0,+)恒成立,令h(x)=,(x0),h(x)=0,故h(x)在(0,+)递减,而=1,故a1,x0时,ex10,故只需a在(,0)恒成立,令g(x)=,(x0),g(x)=0,故h
2、(x)在(,0)递增,而=1,故a1,综上:a=1;(2)证明:由(1)f(x)=ex(exx1),故f(x)=ex(2exx2),令h(x)=2exx2,h(x)=2ex1,所以h(x)在(,ln)单调递减,在(ln,+)单调递增,h(0)=0,h(ln)=2elnln2=ln210,h(2)=2e2(2)2=0,h(2)h(ln)0由零点存在定理及h(x)的单调性知,方程h(x)=0在(2,ln)有唯一根,设为x0且2ex0x02=0,从而h(x)有两个零点x0和0,所以f(x)在(,x0)单调递增,在(x0,0)单调递减,在(0,+)单调递增,从而f(x)存在唯一的极大值点x0即证,由2
3、ex0x02=0得ex0=,x01,f(x0)=ex0(ex0x01)=(x01)=(x0)(2+x0)()2=,取等不成立,所以f(x0)得证,又2x0ln,f(x)在(,x0)单调递增所以f(x0)f(2)=e2e2(2)1=e4+e2e20得证,从而0f(x0)成立2已知函数f(x)=ax+xlnx(aR)(1)若函数f(x)在区间e,+)上为增函数,求a的取值范围;(2)当a=1且kZ时,不等式k(x1)f(x)在x(1,+)上恒成立,求k的最大值【解答】解:(1)函数f(x)在区间e,+)上为增函数,f(x)=a+lnx+10在区间e,+)上恒成立,a(lnx1)max=2a2a的取
4、值范围是2,+)(2)a=1时,f(x)=x+lnx,kZ时,不等式k(x1)f(x)在x(1,+)上恒成立,k,令 g(x)=,则g(x)=,令h(x)=xlnx2(x1) 则h(x)=1=0,h(x) 在 (1,+)上单增,h(3)=1ln30,h(4)=22ln20,存在x0(3,4),使 h(x0)=0即当 1xx0时h(x)0 即 g(x)0xx0时 h(x)0 即 g(x)0g(x)在 (1,x0)上单减,在 (x0+)上单增令h(x0)=x0lnx02=0,即lnx0=x02,g(x)min=g(x0)=x0(3,4)kg(x)min=x0(3,4),且kZ,kmax=33函数f
5、(x)=alnxx2+x,g(x)=(x2)exx2+m(其中e=2.71828)(1)当a0时,讨论函数f(x)的单调性;(2)当a=1,x(0,1时,f(x)g(x)恒成立,求正整数m的最大值【解答】解:(1)函数f(x)定义域是(0,+),(i)当时,1+8a0,当x(0,+)时f(x)0,函数f(x)的单调递减区间是(0,+);()当,2x2+x+a=0的两根分别是:,当x(0,x1)时f(x)0函数f(x)的单调递减当x(x1,x2)时f(x)0,函数f(x)的单调速递增,当x(x2,+)时f(x)0,函数f(x)的单调递减;综上所述,(i)当时f(x)的单调递减区间是(0,+),(
6、)当时,f(x)的单调递增区间是,单调递减区间是和(2)当a=1,x(0,1时,f(x)g(x),即m(x+2)exlnx+x,设h(x)=(x+2)exlnx+x,x(0,1,当0x1时,1x0,设,则,u(x)在(0,1)递增,又u(x)在区间(0,1上的图象是一条不间断的曲线,且,使得u(x0)=0,即,当x(0,x0)时,u(x)0,h(x)0;当x(x0,1)时,u(x)0,h(x)0;函数h(x)在(0,x0单调递减,在x0,1)单调递增,=,在x(0,1)递减,当m3时,不等式m(x+2)exlnx+x对任意x(0,1恒成立,正整数m的最大值是34已知函数f(x)=ex+alnx
7、(其中e=2.71828,是自然对数的底数)()当a=0时,求函数a=0的图象在(1,f(1)处的切线方程;()求证:当时,f(x)e+1【解答】()解:a=0时,f(1)=e,f(1)=e1,函数f(x)的图象在(1,f(1)处的切线方程:ye=(e1)(x1),即(e1)xy+1=0;()证明:,设g(x)=f(x),则,g(x)是增函数,ex+aea,由,当xea时,f(x)0;若0x1ex+aea+1,由,当0xmin1,ea1时,f(x)0,故f(x)=0仅有一解,记为x0,则当0xx0时,f(x)0,f(x)递减;当xx0时,f(x)0,f(x)递增;,而,记h(x)=lnx+x,
8、则,ah(x0)h(),而h(x)显然是增函数,综上,当时,f(x)e+1本资料分享自千人教师QQ群323031380 高中数学资源大全5已知函数f(x)=axex(a+1)(2x1)(1)若a=1,求函数f(x)的图象在点(0,f(0)处的切线方程;(2)当x0时,函数f(x)0恒成立,求实数a的取值范围【解答】解:(1)若a=1,则f(x)=xex2(2x1),当x=0时,f(0)=2,f(x)=xex+ex4,当x=0时,f(0)=3,所以所求切线方程为y=3x+2(3分)(2)由条件可得,首先f(1)0,得,而f(x)=a(x+1)ex2(a+1),令其为h(x),h(x)=a(x+2
9、)ex恒为正数,所以h(x)即f(x)单调递增,而f(0)=2a0,f(1)=2ea2a20,所以f(x)存在唯一根x0(0,1,且函数f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0+)上单调递增,所以函数f(x)的最小值为,只需f(x0)0即可,又x0满足,代入上式可得,x0(0,1,即:f(x0)0恒成立,所以(13分)6函数f(x)=xexax+b的图象在x=0处的切线方程为:y=x+1(1)求a和b的值;(2)若f(x)满足:当x0时,f(x)lnxx+m,求实数m的取值范围【解答】解:(1)f(x)=xexax+b,f(x)=(x+1)exa,由函数f(x)的图象在x=0处的切线方程为:
10、y=x+1,知:,解得a=2,b=1(2)f(x)满足:当x0时,f(x)lnxx+m,mxexxlnx+1,令g(x)=xexxlnx+1,x0,则=,设g(x0)=0,x00,则=,从而lnx0=x0,g()=3()0,g(1)=2(e1)0,由g()g(1)0,知:,当x(0,x0)时,g(x)0;当x(x0,+)时,g(x)0,函数g(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增g(x)min=g(x0)=x0lnx0=x0lnx0=x0x0+x0=1mxexxlnx+1恒成立mg(x)min,实数m的取值范围是:(,1本资料分享自千人教师QQ群323031380 高中数学资
11、源大全7已知函数f(x)=3ex+x2,g(x)=9x1(1)求函数(x)=xex+4xf(x)的单调区间;(2)比较f(x)与g(x)的大小,并加以证明【解答】解:(1)(x)=(x2)(ex2),令(x)=0,得x1=ln2,x2=2;令(x)0,得xln2或x2;令(x)0,得ln2x2故(x)在(,ln2)上单调递增,在(ln2,2)上单调递减,在(2,+)上单调递增(2)f(x)g(x)证明如下:设h(x)=f(x)g(x)=3ex+x29x+1,h(x)=3ex+2x9为增函数,可设h(x0)=0,h(0)=60,h(1)=3e70,x0(0,1)当xx0时,h(x)0;当xx0时
12、,h(x)0h(x)min=h(x0)=,又,=(x01)(x010),x0(0,1),(x01)(x010)0,h(x)min0,f(x)g(x)8已知函数f(x)=lnx+a(x1)2(a0)(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在区间(0,1)内有唯一的零点x0,证明:【解答】解:(1),当0a2时,f(x)0,y=f(x)在(0,+)上单调递增,当a2时,设2ax22ax+1=0的两个根为,且,y=f(x)在(0,x1),(x2,+)单调递増,在(x1,x2)单调递减(2)证明:依题可知f(1)=0,若f(x)在区间(0,1)内有唯一的零点x0,由(1)可知a2,且于是:由得,设
13、,则,因此g(x)在上单调递减,又,根据零点存在定理,故9已知函数f(x)=,其中a为常数(1)若a=0,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在(0,a)上单调递增,求实数a的取值范围;(3)若a=1,设函数f(x)在(0,1)上的极值点为x0,求证:f(x0)2【解答】解:(1)f(x)=的定义域是(0,+),f(x)=,令f(x)0,解得0x,令f(x)0,解得:x,则f(x)在(0,)递增,在(,+)递减,故f(x)极大值=f()=,无极小值;(2)函数f(x)的定义域为x|x0且xa=,要使函数f(x)在(0,a)上单调递增,则a0,又x(0,a)时,ax+a0,只需1+2lnx
14、0在(0,a)上恒成立,即a2xlnxx在(0,a)上恒成立,由y=2xlnxx的导数为y=2(1+lnx)1=1+2lnx,当x时,函数y递增,0x时,函数y递减,当a即a0时,函数递减,可得a0,矛盾不成立;当a即a时,函数y在(0,)递减,在(,a)递增,可得y2aln(a)+a,可得a2aln(a)+a,解得1a0,则a的范围是1,0);(3)证明:a=1,则f(x)=导数为f(x)=,设函数f(x)在(0,1)上的极值点为x0,可得12lnx0=0,即有2lnx0=1,要证f(x0)2,即+20,由于+2=+2=,由于x0(0,1),且x0=,2lnx0=1不成立,则+20,故f(x
15、0)2成立10已知函数f(x)=lnxx+1,函数g(x)=axex4x,其中a为大于零的常数()求函数f(x)的单调区间;()求证:g(x)2f(x)2(lnaln2)【解答】解:()(2分)x(0,1)时,f(x)0,y=f(x)单增;x(1,+)时,f(x)0,y=f(x)单减 (4分)()证明:令h(x)=axex4x2lnx+2x2=axex2x2lnx2(a0,x0)(5分)故 (7分)令h(x)=0即 ,两边求对数得:lna+x0=ln2lnx0即 lnx0+x0=ln2lna(9分),h(x)2lna2ln2(12分)11已知函数f(x)=x2(a2)xalnx(aR)()求函
16、数y=f(x)的单调区间;()当a=1时,证明:对任意的x0,f(x)+exx2+x+2【解答】解:()函数f(x)的定义域是(0,+),f(x)=2x(a2)= (2分)当a0时,f(x)0对任意x(0,+)恒成立,所以,函数f(x)在区间(0,+)单调递增;(4分)当a0时,由f(x)0得x,由f(x)0,得0x,所以,函数在区间(,+)上单调递增,在区间(0,)上单调递减;()当a=1时,f(x)=x2+xlnx,要证明f(x)+exx2+x+2,只需证明exlnx20,设g(x)=exlnx2,则问题转化为证明对任意的x0,g(x)0,令g(x)=ex=0,得ex=,容易知道该方程有唯
17、一解,不妨设为x0,则x0满足ex0=,当x变化时,g(x)和g(x)变化情况如下表x(0,x0)x0(x0,)g(x)0+g(x)递减递增g(x)min=g(x0)=ex0lnx02=+x02,因为x00,且x01,所以g(x)min22=0,因此不等式得证本资料分享自千人教师QQ群323031380 高中数学资源大全12已知函数()当a=2时,(i)求曲线y=f(x)在点(1,f(1)处的切线方程;(ii)求函数f(x)的单调区间;()若1a2,求证:f(x)1【解答】解:()当a=2时,定义域为(0,+),f(1)=12=3,f(1)=22=0;所以切点坐标为(1,3),切线斜率为0所以
18、切线方程为y=3;(ii)令g(x)=2lnx2x2,所以g(x)在(0,+)上单调递减,且g(1)=0所以当x(0,1)时,g(x)0即f(x)0所以当x(1,+)时,g(x)0即f(x)0综上所述,f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,+)()证明:f(x)1,即设,设(x)=ax2lnx+2所以(x)在(0,+)小于零恒成立即h(x)在(0,+)上单调递减因为1a2,所以h(1)=2a0,h(e2)=a0,所以在(1,e2)上必存在一个x0使得,即,所以当x(0,x0)时,h(x)0,h(x)单调递增,当x(x0,+)时,h(x)0,h(x)单调递减,所以,因为,所以,
19、令h(x0)=0得,因为1a2,所以,因为,所以h(x0)0恒成立,即h(x)0恒成立,综上所述,当1a2时,f(x)113已知函数f(x)=(xa)lnx+x,(其中aR)(1)若曲线y=f(x)在点(x0,f(x0)处的切线方程为y=x,求a的值;(2)若为自然对数的底数),求证:f(x)0【解答】解:(1)f(x)的定义域为(0,+),由题意知,则,解得x0=1,a=1或x0=a,a=1,所以a=1(2)令,则,因为,所以,即g(x)在(0,+)上递增,以下证明在g(x)区间上有唯一的零点x0,事实上,因为,所以,由零点的存在定理可知,g(x)在上有唯一的零点x0,所以在区间(0,x0)上,g(x)=f(x)0,f(x)单调递减;在区间(x0,+)上,g(x)=f(x)0,f(x)单调递增,故当x=x0时,f(x)取得最小值,因为,即,所以,即0f(x)0专心-专注-专业
