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1、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
訓練目標
(1)利用導數(shù)處理與函數(shù)零點有關(guān)的題型;(2)解題步驟的規(guī)范訓練.
訓練題型
(1)利用導數(shù)討論零點的個數(shù);(2)利用導數(shù)證明零點的唯一性;(3)根據(jù)零點個數(shù)借助導數(shù)求參數(shù)范圍.
解題策略
(1)注重數(shù)形結(jié)合;(2)借助零點存在性定理處理零點的存在性問題;結(jié)合單調(diào)性處理零點的唯一性問題;(3)注意參變量分離.
1.(20xx廣東)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)
2、在(-∞,+∞)上僅有一個零點.
2.函數(shù)f(x)=x3-kx,其中實數(shù)k為常數(shù).
(1)當k=4時,求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若曲線y=f(x)與直線y=k只有一個交點,求實數(shù)k的取值范圍.
3.(20xx南京、鹽城、徐州二模)已知函數(shù)f(x)=1+lnx-,其中k為常數(shù).
(1)若k=0,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程;
(2)若k=5,求證:f(x)有且僅有兩個零點;
(3)若k為整數(shù),且當x>2時,f(x)>0恒成立,求k的最大值.(參考數(shù)據(jù)ln8=2.08,ln9=2.20,ln10=2.30)
4.(20xx山東)設(shè)函數(shù)f(x)=(x
3、+a)lnx,g(x)=.已知曲線y=f(x) 在點(1,f(1))處的切線與直線2x-y=0平行.
(1)求a的值;
(2)是否存在自然數(shù)k,使得方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內(nèi)存在唯一的根?如果存在,求出k;如果不存在,請說明理由.
5.已知函數(shù)f(x)=(x+a)ex,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)當a<1時,試確定函數(shù)g(x)=f(x-a)-x2的零點個數(shù),并說明理由.
答案精析
1.(1)解 f′(x)=2xex+(1+x2)ex
=(x2+2x+1)ex
=(x+1)2ex,?x∈R,f′(x)≥0恒成
4、立.
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
(2)證明 ∵f(0)=1-a,
f(a)=(1+a2)ea-a,
∵a>1,∴f(0)<0,
f(a)>2aea-a>2a-a=a>0,
∴f(0)f(a)<0,
∴f(x)在(0,a)上有一個零點,
又∵f(x)在(-∞,+∞)上遞增,
∴f(x)在(0,a)上僅有一個零點,
∴f(x)在(-∞,+∞)上僅有一個零點.
2.解 (1)因為f′(x)=x2-k,
當k=4時,f′(x)=x2-4,
令f′(x)=x2-4=0,所以x1=2,x2=-2.
f′(x)、f(x)隨x的變化情況如下表:
x
(-∞,-
5、2)
-2
(-2,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-2),(2,+∞);
單調(diào)遞減區(qū)間是(-2,2).
(2)令g(x)=f(x)-k,
由題意知,g(x)只有一個零點.
因為g′(x)=f′(x)=x2-k.
當k=0時,g(x)=x3,
所以g(x)只有一個零點0.
當k<0時,g′(x)=x2-k>0對x∈R恒成立,
所以g(x)單調(diào)遞增,所以g(x)只有一個零點.
當k>0時,令g′(x)=f′(x)=x2-k=0,解得x1=或x2=-
6、.
g′(x),g(x)隨x的變化情況如下表:
x
(-∞,-)
-
(-,)
(,+∞)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
g(x)有且僅有一個零點等價于g(-)<0,
即k-k<0,解得0<k<.
綜上所述,k的取值范圍是k<.
3.(1)解 當k=0時,f(x)=1+lnx.
因為f′(x)=,從而f′(1)=1.
又f(1)=1,所以曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-1=x-1,即x-y=0.
(2)證明 當k=5時,f(x)=lnx+-4.
因為f′(x)=,
所以當x∈
7、(0,10)時,
f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當x∈(10,+∞)時,f′(x)>0,
f(x)單調(diào)遞增.
所以當x=10時,f(x)有極小值.
因為f(10)=ln10-3<0,f(1)=6>0,
所以f(x)在(1,10)之間有一個零點.
因為f(e4)=4+-4>0,
所以f(x)在(10,e4)之間有一個零點,
從而f(x)有且僅有兩個不同的零點.
(3)解 方法一 由題意知,1+lnx->0對x∈(2,+∞)恒成立,
即k<對x∈(2,+∞)恒成立.
令h(x)=,
則h′(x)=.
設(shè)v(x)=x-2lnx-4,則v′(x)=.
當x∈(2,+
8、∞)時,v′(x)>0,
所以v(x)在(2,+∞)上為增函數(shù).
因為v(8)=8-2ln8-4=4-2ln8<0,
v(9)=5-2ln9>0,
所以存在x0∈(8,9),v(x0)=0,
即x0-2lnx0-4=0.
當x∈(2,x0)時,h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減;
當x∈(x0,+∞)時,h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增.
所以當x=x0時,h(x)的最小值為h(x0)=.
因為lnx0=,所以h(x0)=∈(4,4.5),
故所求的整數(shù)k的最大值為4.
方法二 由題意知,1+lnx-
>0對x∈(2,+∞)恒成立.
f(x)=1+lnx-,
f′(x
9、)=.
①當2k≤2,即k≤1時,
f′(x)>0對x∈(2,+∞)恒成立,
所以f(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞增.
而f(2)=1+ln2>0成立,所以滿足要求.
②當2k>2,即k>1時,
當x∈(2,2k)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當x∈(2k,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
所以當x=2k時,f(x)有最小值f(2k)=2+ln2k-k,
從而f(x)>0在x∈(2,+∞)時恒成立,
等價于2+ln2k-k>0.
令g(k)=2+ln2k-k,
則g′(k)=<0,
從而g(k)在(1,+∞)上為減函數(shù).
因為g(4)=ln8-2
10、>0,g(5)=ln10-3<0,
所以使2+ln2k-k>0成立的最大正整數(shù)k=4.
綜合①②知,所求的整數(shù)k的最大值為4.
4.解 (1)由題意知,曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線斜率為2,所以f′(1)=2,
又f′(x)=lnx++1,所以a=1.
(2)當k=1時,方程f(x)=g(x)在(1,2)內(nèi)存在唯一的根.
設(shè)h(x)=f(x)-g(x)=(x+1)lnx-,
當x∈(0,1]時,h(x)<0.
又h(2)=3ln2-=ln8->1-1=0,
所以存在x0∈(1,2),使得h(x0)=0.
因為h′(x)=lnx++1+,
所以當x∈(1,2
11、)時,h′(x)>1->0,
當x∈2,+∞)時,h′(x)>0,
所以當x∈(1,+∞)時,h(x)單調(diào)遞增,
所以當k=1時,方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內(nèi)存在唯一的根.
5.解 (1)因為f(x)=(x+a)ex,x∈R,
所以f′(x)=(x+a+1)ex.
令f′(x)=0,得x=-a-1.
當x變化時,f(x)和f′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,-a-1)
-a-1
(-a-1,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,-a-1),
單調(diào)遞增區(qū)間為(-a-1,+∞).
(2
12、)結(jié)論:函數(shù)g(x)有且僅有一個零點.
理由如下:
由g(x)=f(x-a)-x2=0,得方程xex-a=x2,
顯然x=0為此方程的一個實數(shù)解,
所以x=0是函數(shù)g(x)的一個零點.
當x≠0時,方程可化簡為ex-a=x.
設(shè)函數(shù)F(x)=ex-a-x,
則F′(x)=ex-a-1,
令F′(x)=0,得x=a.
當x變化時,F(xiàn)(x)和F′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,a)
a
(a,+∞)
F′(x)
-
0
+
F(x)
極小值
即F(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(a,+∞),
單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,a).
所以F(x)的最小值
F(x)min=F(a)=1-a.
因為a<1,
所以F(x)min=F(a)=1-a>0,
所以對于任意x∈R,F(xiàn)(x)>0,
因此方程ex-a=x無實數(shù)解.
所以當x≠0時,函數(shù)g(x)不存在零點.
綜上,函數(shù)g(x)有且僅有一個零點.