3���、f(x+2014),F(xiàn)(-2)=4f(-2)���,所以不等式(x+2014)2f(x+2014)-4f(-2)>0即為F(x+2014)-F(-2)>0����,即F(x+2014)>F(-2)�,又因為F(x)在(-∞,0)上是減函數(shù)�����,所以x+2014<-2�,∴x<-2016.
3.已知f(x)=ax-cosx,x∈.若?x1∈��,?x2∈����,x1≠x2�����,<0���,則實數(shù)a的取值范圍為________.
答案 a≤-
解析 f′(x)=a+sinx.依題意可知f(x)在上為減函數(shù),所以f′(x)≤0對x∈恒成立���,可得a≤-sinx對x∈恒成立.設(shè)g(x)=-sinx���,x∈.易知g(x)為減函數(shù),故g(x)m
4�����、in=-���,所以a≤-.
4.設(shè)函數(shù)f(x)=emx+x2-mx.
(1)證明:f(x)在(-∞��,0)單調(diào)遞減��,在(0���,+∞)單調(diào)遞增��;
(2)若對于任意x1�����,x2∈[-1,1]�����,都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范圍.
解 (1)證明:f′(x)=m(emx-1)+2x.
若m≥0�����,則當x∈(-∞�,0)時,emx-1≤0����,f′(x)<0;當x∈(0���,+∞)時�,emx-1≥0�,f′(x)>0.
若m<0��,則當x∈(-∞�,0)時��,emx-1>0�����,f′(x)<0���;當x∈(0�,+∞)時�����,emx-1<0���,f′(x)>0.所以���,f(x)在(-∞,0)單調(diào)遞減��,在(0���,+∞)單
5�����、調(diào)遞增.
(2)由(1)知����,對任意的m,f(x)在[-1,0]單調(diào)遞減��,在[0,1]單調(diào)遞增�,故f(x)在x=0處取得最小值.所以對于任意x1,x2∈[-1,1]�,|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要條件是
即?、?
設(shè)函數(shù)g(t)=et-t-e+1,則g′(t)=et-1.
當t<0時���,g′(t)<0�����;當t>0時�,g′(t)>0.故g(t)在(-∞��,0)單調(diào)遞減,在(0���,+∞)單調(diào)遞增.
又g(1)=0�����,g(-1)=e-1+2-e<0�����,故當t∈[-1,1]時���,g(t)≤0.
當m∈[-1,1]時,g(m)≤0�����,g(-m)≤0�����,即①式成立�;
當m>1時,由g(t)的單調(diào)性,g(
6�����、m)>0�����,即em-m>e-1��;
當m<-1時���,g(-m)>0�����,即e-m+m>e-1.綜上�����,m的取值范圍是[-1,1].
5.設(shè)a>1,函數(shù)f(x)=(1+x2)ex-a.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)證明:f(x)在(-∞�����,+∞)上僅有一個零點�����;
(3)若曲線y=f(x)在點P處的切線與x軸平行�����,且在點M(m�,n)處的切線與直線OP平行(O是坐標原點),證明:m≤ -1.
解 (1)f′(x)=2xex+(1+x2)ex=(x2+2x+1)ex=(x+1)2ex≥0�,故f(x)是R上的單調(diào)遞增函數(shù),其單調(diào)增區(qū)間是(-∞����,+∞),無單調(diào)減區(qū)間.
(2)證明:因為f(0)=(
7���、1+02)e0-a=1-a<0�����,且f(ln a)=(1+ln2a)eln a-a=(1+ln2a)a-a=aln2a>0�,
由零點存在性定理知,f(x)在(-∞���,+∞)上至少有一個零點.
又由(1)知�����,函數(shù)f(x)是(-∞��,+∞)上的單調(diào)遞增函數(shù)����,
故函數(shù)f(x)在(-∞��,+∞)上僅有一個零點.
(3)證明:設(shè)點P(x0�,y0)��,由曲線y=f(x)在點P處的切線與x軸平行知�,f′(x0)=0����,即f′(x0)=(x0+1)2ex0=0�����,(x0+1)2=0�,x0=-1,即P(-1,2e-1-a).
由點M(m�����,n)處的切線與直線OP平行知��,f′(m)=kOP�,
即(1+m)2em==
8、a-.
由em≥1+m知�,(1+m)3≤(1+m)2em=a-,
即1+m≤ �����,即m≤ -1.
6.已知函數(shù)f(x)=nx-xn���,x∈R�,其中n∈N*�����,且n≥2.
(1)討論f(x)的單調(diào)性�;
(2)設(shè)曲線y=f(x)與x軸正半軸的交點為P���,曲線在點P處的切線方程為y=g(x),求證:對于任意的正實數(shù)x���,都有f(x)≤g(x)����;
(3)若關(guān)于x的方程f(x)=a(a為實數(shù))有兩個正實數(shù)根x1�����,x2�����,求證:|x2-x1|<+2.
解 (1)由f(x)=nx-xn�,可得f′(x)=n-nxn-1=n(1-xn-1),其中n∈N*����,且n≥2.下面分兩種情況討論:
①當n為奇數(shù)時.
9、令f′(x)=0�����,解得x=1,或x=-1.
當x變化時��,f′(x)�����,f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞�����,-1)
(-1,1)
(1����,+∞)
f′(x)
-
+
-
f(x)
所以�����,f(x)在(-∞�,-1),(1���,+∞)上單調(diào)遞減�,在(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞增.
②當n為偶數(shù)時.
當f′(x)>0�����,即x<1時,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增�����;
當f′(x)<0��,即x>1時��,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
所以����,f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增���,在(1����,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)證明:設(shè)點P的坐標為(x0,0)�,則x0=n,f′(x0)=n-n2.曲線y=f(x)在
10����、點P處的切線方程為y=f′(x0)(x-x0)����,即g(x)=f′(x0)(x-x0).令F(x)=f(x)-g(x)�,即F(x)=f(x)-f′(x0)(x-x0),則F′(x)=f′(x)-f′(x0).
由于f′(x)=-nxn-1+n在(0����,+∞)上單調(diào)遞減�����,故F′(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞減.又因為F′(x0)=0��,所以當x∈(0���,x0)時,F(xiàn)′(x)>0�����,當x∈(x0��,+∞)時,F(xiàn)′(x)<0�,所以F(x)在(0,x0)上單調(diào)遞增��,在(x0���,+∞)上單調(diào)遞減�����,所以對于任意的正實數(shù)x�����,都有F(x)≤F(x0)=0����,即對于任意的正實數(shù)x���,都有f(x)≤g(x).
(3)證明:不妨設(shè)
11��、x1≤x2.由(2)知g(x)=(n-n2)(x-x0).設(shè)方程g(x)=a的根為x2′�,可得x2′=+x0.當n≥2時,g(x)在(-∞����,+∞)上單調(diào)遞減.又由(2)知g(x2)≥f(x2)=a=g(x2′),可得x2≤x2′.
類似地�����,設(shè)曲線y=f(x)在原點處的切線方程為y=h(x)��,可得h(x)=nx.當x∈(0�����,+∞)����,f(x)-h(huán)(x)=-xn<0���,即對于任意的x∈(0��,+∞)�����,f(x)
12、2′-x1′=+x0.
因為n≥2�,
所以2n-1=(1+1)n-1≥1+C=1+n-1=n,故2≥n=x0.
所以|x2-x1|<+2.
7.已知函數(shù)f(x)=ln (1+x)���,g(x)=kx(k∈R).
(1)證明:當x>0時��,f(x)0�,使得對任意的x∈(0�����,x0),恒有f(x)>g(x)��;
(3)確定k的所有可能取值����,使得存在t>0,對任意的x∈(0��,t)��,恒有|f(x)-g(x)|
13、′(x)<0��,
所以F(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞減���,
故當x>0時��,F(xiàn)(x)0時,f(x)0���,故G(x)在[0���,+∞)上單調(diào)遞增,G(x)>G(0)=0�,故任意正實數(shù)x0均滿足題意.
當00,
取x0=-1���,對任意x∈(0����,x0)���,
有G′(x)>0����,
從而G(x)在[0���,x0)上單調(diào)遞增��,
所以G(x)>G(0)=0����,即f(x)>g(x).
綜上��,當k<
14�、1時�����,總存在x0>0,使得對任意x∈(0��,x0)�����,恒有f(x)>g(x).
(3)解法一:當k>1時�����,由(1)知���,?x∈(0����,+∞)���,g(x)>x>f(x)�����,故g(x)>f(x)���,
|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln (1+x).
令M(x)=kx-ln (1+x)-x2�,x∈[0���,+∞)���,
則有M′(x)=k--2x=.
故當x∈時,
M′(x)>0���,
M(x)在上單調(diào)遞增�����,
故M(x)>M(0)=0����,即|f(x)-g(x)|>x2.所以滿足題意的t不存在.
當k<1時��,由(2)知��,存在x0>0�����,使得當x∈(0�,x0)時,f(x)>g(x)��,
此時|f
15���、(x)-g(x)|=f(x)-g(x)=ln (1+x)-kx.
令N(x)=ln (1+x)-kx-x2���,x∈[0,+∞)��,
則有N′(x)=-k-2x
=����,
當x∈時,N′(x)>0��,N(x)在上單調(diào)遞增�����,
故N(x)>N(0)=0�,即f(x)-g(x)>x2.
記x0與中的較小者為x1,
則當x∈(0�����,x1)時,恒有|f(x)-g(x)|>x2.
故滿足題意的t不存在.
當k=1時����,由(1)知,當x>0時�,|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln (1+x).
令H(x)=x-ln (1+x)-x2,x∈[0���,+∞)�,
則有H′(x)=1--2x=.
16��、
當x>0時�,H′(x)<0,
所以H(x)在[0���,+∞)上單調(diào)遞減��,故H(x)0時����,
恒有|f(x)-g(x)|1時���,由(1)知,?x∈(0�����,+∞)�,g(x)>x>f(x),
故|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln (1+x)>kx-x=(k-1)x.
令(k-1)x>x2���,解得01時,對于x∈(0�����,k-1)�,恒有|f(x)-g(x)|>x2,
故滿足題意的t不存在.
當k<1時,取k1=��,從而k
17、在x0>0��,使得x∈(0�����,x0)����,f(x)>k1x>kx=g(x),
此時|f(x)-g(x)|=f(x)-g(x)>(k1-k)x=x.
令x>x2��,解得0x2.
記x0與中的較小者為x1,當x∈(0��,x1)時�����,恒有|f(x)-g(x)|>x2.
故滿足題意的t不存在.
當k=1時,由(1)知���,x>0�,|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln (1+x)��,
令M(x)=x-ln (1+x)-x2���,x∈[0,+∞)���,
則有M′(x)=1--2x=.
當x>0時��,M′(x)<0��,
所以M(x)在[0����,+∞)上單調(diào)遞減��,
故M(x)<
18�、M(0)=0.
故當x>0時����,恒有|f(x)-g(x)|2;
(3)設(shè)實數(shù)k使得f(x)>k對x∈(0,1)恒成立���,求k的最大值.
解 (1)因為f(x)=ln (1+x)-ln(1-x)����,所以f′(x)=+���,f′(0)=2.
又因為f(0)=0���,所以曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=2x.
(2)證明:令g(x)=f(x)-2����,則g′(x)=f′(x)-2(1+x
19���、2)=.
因為g′(x)>0(0g(0)=0����,x∈(0,1),
即當x∈(0,1)時�����,f(x)>2.
(3)由(2)知����,當k≤2時���,f(x)>k對x∈(0,1)恒成立.
當k>2時�,令h(x)=f(x)-k���,則
h′(x)=f′(x)-k(1+x2)=.
所以當02時�����,f(x)>k并非對x∈(0,1)恒成立.
綜上可知��,k的最大值為2.
9.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2
20��、x(a<0).
(1)若函數(shù)f(x)在定義域內(nèi)單調(diào)遞增�����,求a的取值范圍�;
(2)若a=-且關(guān)于x的方程f(x)=-x+b在[1,4]上恰有兩個不相等的實數(shù)根,求實數(shù)b的取值范圍.
解 (1)f′(x)=-(x>0).
依題意f′(x)≥0在x>0時恒成立����,即ax2+2x-1≤0在x>0時恒成立.
則a≤=2-1在x>0時恒成立,
即a≤min(x>0)���,
當x=1時�����,2-1取最小值-1.
∴a的取值范圍是(-∞��,-1].
(2)a=-���,f(x)=-x+b?x2-x+ln x-b=0.
設(shè)g(x)=x2-x+ln x-b(x>0).
則g′(x)=.
列表:
x
(0
21���、,1)
1
(1,2)
2
(2,4)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
∴g(x)極小值=g(2)=ln 2-b-2,g(x)極大值=g(1)=-b-��,又g(4)=2ln 2-b-2��,
∵方程g(x)=0在[1,4]上恰有兩個不相等的實數(shù)根���,則得ln 2-2
22��、路寬均不小于10 m.
(1)求x的取值范圍(運算中取1.4)����;
(2)若中間草地的造價為a元/m2,四個花壇的造價為ax 元/m2����,其余區(qū)域的造價為元/m2,當x取何值時�,可使“環(huán)島”的整體造價最低?
解 (1)由題意得�,,
解得��,即9≤x≤15.
所以x的取值范圍是[9,15].
(2)記“環(huán)島”的整體造價為y元�����,則由題意得
y=aπ2+axπx2+=+x3-12x2�����,
令f(x)=-x4+x3-12x2,
則f′(x)=-x3+4x2-24x=-4x�,
由f′(x)=0,解得x=10或x=15或x=0(舍)��,
列表如下:
x
9
(9,10)
10
(10,15)
15
f′(x)
-
0
+
0
f(x)
極小值
所以當x=10時�����,y取最小值.
即當x=10時�����,可使“環(huán)島”的整體造價最低.
【學霸優(yōu)課】數(shù)學理一輪對點訓練:323 導數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
