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(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的熱點問題學(xué)案

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1、(浙江專用)2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的熱點問題學(xué)案 [考情考向分析] 利用導(dǎo)數(shù)探求函數(shù)的極值、最值是函數(shù)的基本問題,高考中常與函數(shù)零點、不等式結(jié)合,證明不等式和求參數(shù)范圍問題是熱點題型,中高檔難度. 熱點一 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式 用導(dǎo)數(shù)證明不等式是導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用之一,可以間接考查用導(dǎo)數(shù)判定函數(shù)的單調(diào)性或求函數(shù)的最值,以及構(gòu)造函數(shù)解題的能力. 例1 已知函數(shù)f(x)=2x-ln x. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求證:1+ln 2≤f(x)<+1. (1)解 由題意知f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=, 令f′(x)=0,

2、得x=. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為. (2)證明 由(1)知f(x)min=f?=1+ln 2. 所以1+ln 2≤f(x)成立. 另一方面,要證f(x)<+1成立. 只要證+2ln x-4x+2>0, 設(shè)函數(shù)g(x)=+2ln x-4x+2, 則g′(x)=+-4=. 令t(x)=e2x-1-2x,x∈(0,+∞). 則t′(x)=2(e2x-1-1),由t′(x)=0得x=, 所以當(dāng)x∈時,t′(x)<0,即t(x)為減函數(shù); 當(dāng)x∈時,t′(x)>0,即t(x)為增函數(shù), 所以t(x)≥t=0. 令g′(x)==0,得x=, 所以當(dāng)x∈時,

3、g′(x)<0,g(x)為減函數(shù); 當(dāng)x∈時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù), 則g(x)min=g=2-2ln 2>0, 即當(dāng)x∈(0,+∞)時,+2ln x-4x+2>0, 綜上,1+ln 2≤f(x)<+1成立. 思維升華 用導(dǎo)數(shù)證明不等式的方法 (1)利用單調(diào)性:若f(x)在[a,b]上是增函數(shù),則①?x∈[a,b],則f(a)≤f(x)≤f(b);②對?x1,x2∈[a,b],且x1

4、(x)0時,證明:存在x0>0,使得f(x0)≤-a+1. (1)解 函數(shù)的定義域為[0,+∞), f′(x)=+=(x>0), 若a≤0,f′(x)>0,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[0,+∞); 若a>0,當(dāng)0時,f′(x)>0, 所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,單調(diào)遞增區(qū)間為. (2)證明 由(1)可知,當(dāng)a>0時, f(x)min=f?=

5、-a, 所以存在x0>0,使得f(x0)≤-a+1 等價于-a≤-a+1, 設(shè)g(a)=a-a+1(a>0), 則g′(a)=·-1=(-), 所以g(a)在(0,3)上單調(diào)遞減,在(3,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g(a)min=g(3)=0,故g(a)≥0, 所以-a≤-a+1恒成立, 因此存在x0>0,使得f(x0)≤-a+1. 熱點二 利用導(dǎo)數(shù)討論方程根的個數(shù) 方程的根、函數(shù)的零點、函數(shù)圖象與x軸的交點的橫坐標(biāo)是三個等價的概念,解決這類問題可以通過函數(shù)的單調(diào)性、極值與最值,畫出函數(shù)圖象的走勢,通過數(shù)形結(jié)合思想直觀求解. 例2 設(shè)函數(shù)f(x)=ex-2a-ln(x+a)

6、,a∈R,e為自然對數(shù)的底數(shù). (1)若a>0,且函數(shù)f(x)在區(qū)間[0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若0-a), 記h(x)=f′(x),則h′(x)=ex

7、+>0, 知f′(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增. 又∵f′(0)=1-<0,f′(1)=e->0, ∴f′(x)在區(qū)間內(nèi)存在唯一的零點x0, 即f′(x0)=-=0, 于是=,x0=-ln. 當(dāng)-ax0時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. ∴f(x)min=f(x0)=-2a-ln =-2a+x0=x0+a+-3a≥2-3a, 當(dāng)且僅當(dāng)x0+a=1時,取等號. 由00, ∴f(x)min=f(x0)>0,即函數(shù)f(x)沒有零點. 思維升華 (1)函數(shù)y=f(x)-k的零點問題,可轉(zhuǎn)化為函數(shù)y=f(x

8、)和直線y=k的交點問題. (2)研究函數(shù)y=f(x)的值域,不僅要看最值,而且要觀察隨x值的變化y值的變化趨勢. 跟蹤演練2 (2018·全國Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=ex-ax2. (1)若a=1,證明:當(dāng)x≥0時,f(x)≥1; (2)若f(x)在(0,+∞)上只有一個零點,求a. (1)證明 當(dāng)a=1時,f(x)≥1等價于(x2+1)e-x-1≤0. 設(shè)函數(shù)g(x)=(x2+1)e-x-1, 則g′(x)=-(x2-2x+1)·e-x=-(x-1)2e-x. 當(dāng)x≠1時,g′(x)<0, 所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減. 而g(0)=0,故當(dāng)x≥0時,g(x)≤0

9、,即f(x)≥1. (2)解 設(shè)函數(shù)h(x)=1-ax2e-x. f(x)在(0,+∞)上只有一個零點等價于h(x)在(0,+∞)上只有一個零點. (ⅰ)當(dāng)a≤0時,h(x)>0,h(x)沒有零點; (ⅱ)當(dāng)a>0時,h′(x)=ax(x-2)e-x. 當(dāng)x∈(0,2)時,h′(x)<0;當(dāng)x∈(2,+∞)時,h′(x)>0. 所以h(x)在(0,2)上單調(diào)遞減,在(2,+∞)上單調(diào)遞增. 故h(2)=1-是h(x)在(0,+∞)上的最小值. ①若h(2)>0,即a<,h(x)在(0,+∞)上沒有零點. ②若h(2)=0,即a=,h(x)在(0,+∞)上只有一個零點. ③若

10、h(2)<0,即a>, 因為h(0)=1,所以h(x)在(0,2)上有一個零點; 由(1)知,當(dāng)x>0時,ex>x2, 所以h(4a)=1-=1->1-=1->0, 故h(x)在(2,4a)上有一個零點. 因此h(x)在(0,+∞)上有兩個零點. 綜上,當(dāng)f(x)在(0,+∞)上只有一個零點時,a=. 真題體驗 (2018·浙江)已知函數(shù)f(x)=-ln x. (1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)處導(dǎo)數(shù)相等,證明:f(x1)+f(x2)>8-8ln 2; (2)若a≤3-4ln 2,證明:對于任意k>0,直線y=kx+a與曲線y=f(x)有唯一公共點. 證明

11、 (1)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=-. 由f′(x1)=f′(x2)得 -=-. 因為x1≠x2,所以+=. 由基本不等式,得=+≥2. 因為x1≠x2,所以x1x2>256. 由題意得f(x1)+f(x2)=-ln x1+-ln x2=-ln(x1x2). 設(shè)g(x)=-ln x(x>0), 則g′(x)=(-4), 當(dāng)x變化時,g′(x)和g(x)的變化如下表所示: x (0,16) 16 (16,+∞) g′(x) - 0 + g(x) ↘ 2-4ln 2 ↗ 所以g(x)在(256,+∞)上單調(diào)遞增, 故g(x1x2)>g(25

12、6)=8-8ln 2, 即f(x1)+f(x2)>8-8ln 2. (2)令m=e-(|a|+k),n=2+1,則 f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0, f(n)-kn-a

13、)≤0,即函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減, 因此方程f(x)-kx-a=0有唯一一個實根. 綜上,當(dāng)a≤3-4ln 2時,對于任意k>0,直線y=kx+a與曲線y=f(x)有唯一公共點. 押題預(yù)測 設(shè)f(x)=x--aln x(a∈R). (1)當(dāng)a=1時,求曲線y=f(x)在點處的切線方程; (2)當(dāng)a<1時,在內(nèi)是否存在實數(shù)x0,使f(x0)>e-1成立? 押題依據(jù) 有關(guān)導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用試題多考查導(dǎo)數(shù)的幾何意義、導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性、導(dǎo)數(shù)與不等式等基礎(chǔ)知識和基本方法,考查轉(zhuǎn)化與化歸的數(shù)學(xué)思想方法,本題的命制正是根據(jù)這個要求進行的. 解 (1)當(dāng)a=1時,f(x)=x-ln

14、 x,f′(x)=1-, ∴曲線y=f(x)在點處的切線的斜率為f′=1-=-1. 所求切線方程為y-=-, 即x+y-ln 2-1=0. (2)存在.理由如下: 要證當(dāng)a<1時,在內(nèi)存在實數(shù)x0,使f(x0)>e-1成立, 則只需證明當(dāng)x∈時,f(x)max>e-1即可. f′(x)=1+-= =(x>0), 令f′(x)=0,得x1=1,x2=a-1, 當(dāng)a<1時,a-1<0, 當(dāng)x∈時,f′(x)<0;當(dāng)x∈(1,e)時,f′(x)>0. 則函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞減,在[1,e]上單調(diào)遞增, ∴f(x)max=max. 于是,只需證明f(e)>e-1或f?>e

15、-1即可, ∵f(e)-(e-1)=e--a-(e-1)=>0, ∴f(e)>e-1成立, ∴假設(shè)正確,即當(dāng)a<1時,在x∈內(nèi)存在實數(shù)x0,使f(x0)>e-1成立. A組 專題通關(guān) 1.設(shè)函數(shù)f(x)=+. (1)求函數(shù)f(x)的值域; (2)當(dāng)實數(shù)x∈[0,1]時,證明:f(x)≤2-x2. (1)解 函數(shù)f(x)的定義域是[-1,1], ∵f′(x)=, 當(dāng)f′(x)>0時,解得-1

16、0)=2, ∴函數(shù)f(x)的值域為[,2]. (2)證明 設(shè)h(x)=++x2-2,x∈[0,1], h(0)=0, ∵h′(x)=+x =x, ∵(+) =·≤2, ∴h′(x)≤0. ∴h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減, 又h(0)=0,∴h(x)≤h(0)=0, ∴f(x)≤2-x2. 2.已知函數(shù)f(x)=+ln x. (1)若函數(shù)f(x)在內(nèi)有極值,求實數(shù)a的取值范圍; (2)在(1)的條件下,對任意t∈(1,+∞),s∈(0,1),求證:f(t)-f(s)>e+2-. (1)解 由定義域為(0,1)∪(1,+∞), f′(x)=-=, 設(shè)h(x)=x

17、2-(a+2)x+1, 要使y=f(x)在上有極值, 則x2-(a+2)x+1=0有兩個不同的實根x1,x2, ∴Δ=(a+2)2-4>0,∴a>0或a<-4,① 且至少有一根在區(qū)間上, 又∵x1·x2=1, ∴只有一根在區(qū)間(e,+∞)上,不妨設(shè)x2>e, ∴0e+-2,② 聯(lián)立①②可得a>e+-2. 即實數(shù)a的取值范圍是. (2)證明 由(1)知,當(dāng)x∈時,f′(x)<0, f(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, ∴f(x)在(1,+∞)上有最小值

18、f(x2), 即?t∈(1,+∞),都有f(t)≥f(x2), 又當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減, ∴f(x)在(0,1)上有最大值f(x1), 即對?s∈(0,1),都有f(s)≤f(x1), 又∵x1+x2=2+a,x1x2=1, x1∈,x2∈, ∴f(t)-f(s)≥f(x2)-f(x1) =ln x2+-ln x1- =ln+- =ln x+x2-, 設(shè)k(x)=ln x2+x-=2ln x+x-(x>e), 則k′(x)=+1+>0(x>e), ∴k(x)在上單調(diào)遞增, ∴k(x)>k(e)=2

19、+e-, ∴f(t)-f(s)>e+2-. 3.(2018·浙江省衢州二中模擬)已知函數(shù)f(x)=aex+(2-e)x(a為實數(shù),e為自然對數(shù)的底數(shù)),曲線y=f(x)在x=0處的切線與直線(3-e)x-y+10=0平行,g(x)=-x2+4x-1. (1)求實數(shù)a的值,并判斷函數(shù)f(x)在[0,+∞)內(nèi)的零點個數(shù); (2)證明:當(dāng)x>0時,f(x)≥g(x). (1)解 ∵f′(x)=aex+2-e, ∴f′(0)=a+2-e=3-e,∴a=1, ∴f(x)=ex+(2-e)x, 則f′(x)=ex+2-e. 當(dāng)x≥0時,f′(x)=ex+2-e≥e0+2-e>0, ∴f

20、(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,且f(0)=1>0, ∴f(x)在[0,+∞)內(nèi)沒有零點. (2)證明 當(dāng)x>0時,設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=ex+x2-(2+e)x+1, 則h′(x)=ex+2x-2-e=(ex-e)+2(x-1). h′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且h′(1)=0, ∴h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, h(x)min=h(1)=e+1-(2+e)+1=0, ∴當(dāng)x>0時,h(x)≥0,即當(dāng)x>0時,f(x)≥g(x). 4.已知函數(shù)f(x)=ln x+,g(x)=e-x+bx,a,b∈R,e為自然對數(shù)的底數(shù). (1)若

21、函數(shù)y=g(x)在R上存在零點,求實數(shù)b的取值范圍; (2)若函數(shù)y=f(x)在x=處的切線方程為ex+y-2+b=0.求證:對任意的x∈(0,+∞),總有f(x)>g(x). (1)解 易得g′(x)=-e-x+b=b-. 若b=0,則g(x)=∈(0,+∞),不合題意; 若b<0,則g(0)=1>0,g=-1<0,滿足題設(shè), 若b>0,令g′(x)=-e-x+b=0,得x=-ln b. ∴g(x)在(-∞,-ln b)上單調(diào)遞減; 在(-ln b,+∞)上單調(diào)遞增, 則g(x)min=g(-ln b)=eln b-bln b=b-bln b≤0, ∴b≥e. 綜上所述,

22、實數(shù)b的取值范圍是(-∞,0)∪[e,+∞). (2)證明 易得f′(x)=-, 則由題意,得f′=e-ae2=-e,解得a=. ∴f(x)=ln x+,從而f?=1, 即切點為. 將切點坐標(biāo)代入ex+y-2+b=0中,解得b=0. ∴g(x)=e-x. 要證f(x)>g(x),即證ln x+>e-x(x∈(0,+∞)), 只需證xln x+>xe-x(x∈(0,+∞)). 令u(x)=xln x+,v(x)=xe-x,x∈(0,+∞). 則由u′(x)=ln x+1=0,得x=, ∴u(x)在上單調(diào)遞減, 在上單調(diào)遞增, ∴u(x)min=u=. 又由v′(x)=

23、e-x-xe-x=e-x(1-x)=0,得x=1, ∴v(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴v(x)max=v(1)=. ∴u(x)≥u(x)min≥v(x)max≥v(x), 顯然,上式的等號不能同時取到. 故對任意的x∈(0,+∞),總有f(x)>g(x). 5.已知函數(shù)g(x)=xln x,h(x)=(a>0). (1)若g(x)

24、 令φ(x)=f′(x)=ln x+1-ax,則φ′(x)=-a, ①當(dāng)a≥1時, ∵x∈(1,+∞),∴φ′(x)=-a<1-a≤0, ∴f′(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 又f′(1)=1-a≤0,∴f′(x)<0, 即f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 此時,f(x)a-a=0, ∴f′(x)在上單調(diào)遞增, 又f′(1)=1-a>0,∴f′(x)>0, 即f(x)在上單調(diào)遞増,f(x)>f(1)=->0,不滿足題意. 綜上所述,a∈[1,+∞). 方法

25、二 當(dāng)x∈(1,+∞)時,g(x), 令F(x)=(x>1), F′(x)=(x>1), 記m(x)=x-1-xln x(x>1), 則m′(x)=-ln x<0, ∴m(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,∴m(x)

26、 =ln+ln+…+ln < = =· = =≤, 故·…·<. B組 能力提高 6.已知函數(shù)f(x)=ex+1,其中e=2.718…為自然對數(shù)的底數(shù),常數(shù)a>0. (1)求函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)上的零點個數(shù); (2)函數(shù)F(x)的導(dǎo)數(shù)F′(x)=f(x),是否存在無數(shù)個a∈(1,4),使得ln a為函數(shù)F(x)的極大值點?請說明理由. 解 (1)f′(x)=ex, 當(dāng)0時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 所以當(dāng)x∈(0,+∞)時,f(x)min=f?, 因為f?0,

27、所以存在x0∈,使f(x0)=0, 且當(dāng)0x0時,f(x)>0. 故函數(shù)f(x)在(0,+∞)上有1個零點,即x0. (2)方法一 當(dāng)a>1時,ln a>0. 因為當(dāng)x∈時,ex-a<0; 當(dāng)x∈時,ex-a>0. 由(1)知,當(dāng)x∈(0,x0)時,f(x)<0; 當(dāng)x∈(x0,+∞)時,f(x)>0. 下面證:當(dāng)a∈時,ln a0, 所以g

28、′(x)在上單調(diào)遞增, 由g′(1)=-<0,g′(e)=1->0, 所以存在唯一零點t0∈,使得g′=0, 且x∈時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減, x∈時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增. 所以當(dāng)x∈時,g(x)0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)ln a0,f(x)<0, F′(x)=f(x)<0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞減. 所以存在a∈?(1,4),使得ln a為F(

29、x)的極大值點. 方法二 因為當(dāng)x∈時,ex-a<0; 當(dāng)x∈時,ex-a>0. 由(1)知,當(dāng)x∈(0,x0)時,f(x)<0; 當(dāng)x∈(x0,+∞)時,f(x)>0. 所以存在無數(shù)個a∈(1,4),使得ln a為函數(shù)F(x)的極大值點,即存在無數(shù)個a∈(1,4),使得ln a0, 所以g′

30、(x)在上單調(diào)遞增, 因為g′=ln-<0,g′(2)=ln 2->0, 所以存在唯一零點t0∈,使得g′=0, 且當(dāng)x∈時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增; 所以當(dāng)x∈時, g(x)min=g=t0ln t0-t0-+1,② 由g′=0,可得ln t0=, 代入②式可得g(x)min=g=-t0+1, 當(dāng)t0∈時, g=-t0+1=-<-<0, 所以必存在x∈,使得g(x)<0, 即對任意a∈,f<0有解, 所以對任意a∈?(1,4),函數(shù)F(x)存在極大值點為ln a. 7.已知f(x)=(x-1)ex+ax2.

31、 (1)當(dāng)a=e時,求f(x)的極值; (2)若f(x)有兩個不同零點,求a的取值范圍; (3)對?x>1,求證:f(x)≥ax2+x+1+ln(x-1). (1)解 當(dāng)a=e時,f′(x)=x(ex+e). 當(dāng)x∈(-∞,0)時,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù), 當(dāng)x∈(0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù), ∴f(x)極小值=f(0)=-1,無極大值. (2)解 f′(x)=x(ex+a), (ⅰ)當(dāng)a=0時,f(x)=(x-1)ex,只有一個零點x=1, (ⅱ)當(dāng)a>0時,ex+a>0, 當(dāng)x∈(-∞,0)時,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù), 當(dāng)x∈(

32、0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù), f(x)極小值=f(0)=-1,而f(1)=>0, ∴當(dāng)x>0時,函數(shù)f(x)在(0,1)上存在一個零點, 當(dāng)x<0時,ex<1,∴(x-1)ex>x-1, ∴f(x)=(x-1)ex+ax2>x-1+ax2 =ax2+x-1, 令g(x)=ax2+x-1, x1是g(x)=0的一個根, 取x1=<0, ∴f(x1)>0,f(x1)·f(0)<0, ∴當(dāng)x<0時,函數(shù)f(x)在(x1,0)上存在一個零點, ∴函數(shù)f(x)有兩個零點. (ⅲ)當(dāng)a<0時,f′(x)=x(ex+a), 令f′(x)=0得x=0或x=ln(-

33、a), ①當(dāng)ln(-a)>0,即a<-1時, 當(dāng)x變化時,f(x),f′(x)的變化情況如表所示: x (-∞,0) 0 (0,ln(-a)) ln(-a) (ln(-a),+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) ↗ -1 ↘ ↗ ∴f(x)極大值=f(0)=-1, ∴函數(shù)f(x)至多有一個零點,不合題意, ②當(dāng)ln(-a)=0,即a=-1時,f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增, ∴f(x)至多有一個零點,不合題意. ③當(dāng)ln(-a)<0,即-1

34、∞,ln(-a)) ln(-a) (ln(-a),0) 0 (0,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) ↗ ↘ -1 ↗ ∴x<0,a<0時,f(x)=(x-1)ex+ax2<0,f(0)=-1, ∴函數(shù)f(x)至多有一個零點,不合題意. 綜上,a的取值范圍是(0,+∞). (3)證明 令g(x)=f(x)-ln(x-1)-ax2-x-1, =(x-1)ex-ln(x-1)-x-1,x∈(1,+∞), g′(x)=xex--1=xex- =x,x∈(1,+∞). 令h(x)=ex-,x∈(1,+∞), h′(x)=ex+>0, ∴h(x)為(1,+∞)上的增函數(shù),h(2)=e2-1>0, 取x-1=e-2,x=1+e-2,h(1+e-2)=-e2<0, ∴存在唯一的x0∈(1,2)使h(x0)=0,即=, ∴當(dāng)x∈(1,x0)時,h(x)<0,g′(x)<0,g(x)為減函數(shù), 當(dāng)x∈(x0,+∞)時,h(x)>0,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù), ∴g(x)min=g(x0)=(x0-1)-ln(x0-1)-x0-1 =(x0-1)×-ln-x0-1 =1+x0-x0-1=0, ∴對?x>1,g(x)≥g(x0)=0, 即f(x)≥ax2+x+1+ln(x-1).

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