人教A版普通高中数学一轮复习19课时练习含答案_第1页
人教A版普通高中数学一轮复习19课时练习含答案_第2页
人教A版普通高中数学一轮复习19课时练习含答案_第3页
人教A版普通高中数学一轮复习19课时练习含答案_第4页
人教A版普通高中数学一轮复习19课时练习含答案_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

课时质量评价(十九)1.(2024·宜春模拟)已知函数f(x)=-x+lnx,g(x)=xex-2x-m.(1)求函数f(x)的单调区间及极值;解:(1)由已知可得函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=1-xx当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0,所以f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞),故x=1是f(x)的极大值点,无极小值点,所以f(x)的极大值为f(1)=-1,无极小值.(2)若f(x)≤g(x)恒成立,求实数m的取值范围.解:(方法一)设h(x)=f(x)-g(x)=lnx-xex+x+m,x∈(0,+∞),则h′(x)=1x-(x+1)ex+1=(x+1)1令t(x)=1x-ex,x∈(0,+∞),则t′(x)=-1x2-ex<0对任意x∈所以t(x)=1x-ex在(0,+∞又t12=2-e>0,t(1)=1-e<所以∃x0∈12,1,使得t(x0)=1x0-ex0=0,即1因此当0<x<x0时,t(x)>0,即h′(x)>0,则h(x)单调递增;当x>x0时,t(x)<0,即h′(x)<0,则h(x)单调递减,故由题意可知h(x)max=h(x0)=lnx0-x0ex0+x0+m所以实数m的取值范围是(-∞,1].(方法二)令m(x)=ex-x-1,m′(x)=ex-1,当x<0时,m′(x)<0;当x>0时,m′(x)>0,所以m(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以m(x)≥m(0)=0,即ex≥x+1.因为xex=ex+lnx,所以xex=ex+lnx≥x+lnx+1,当x+lnx=0时等号成立,即xex-x-lnx≥1,当x+lnx=0时等号成立,所以y=xex-x-lnx的最小值为1.若f(x)≤g(x)恒成立,则xex-x-lnx≥m,所以m≤1,即实数m的取值范围是(-∞,1].2.已知f(x)=alnx-x2-e2(其中e为自然对数的底数,a∈R).(1)求f(x)的单调区间;解:(1)由题可知f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)=ax-2x=a-2当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上单调递减.当a>0时,令f′(x)>0,得0<x<a2;令f′(x)<0,得x>a故f(x)的单调递增区间为0,a2综上所述,当a≤0时,f(x)的单调递减区间为(0,+∞),无单调递增区间;当a>0时,f(x)的单调递增区间为0,a2(2)若存在实数x>0,使f(x)>0能成立,求正数a的取值范围.解:由题设知a>0,结合(1)知f(x)max=fa2=alna2-a2若在(0,+∞)上存在实数x,使f(x)>0能成立,则f(x)max=alna2-a2-e2令g(a)=a2lna2-a2-e2,则g′(a)=12lna2+12-当a∈(0,2)时,g′(a)<0;当a∈(2,+∞)时,g′(a)>0,所以g(a)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.而当a∈(0,2)时,g(a)<0,g(2)=-1-e2<0,g(2e2)=0,所以正数a的取值范围是(2e2,+∞).3.已知函数f(x)=lnx-ax+1-ax-1(a∈R(1)当0<a<12时,讨论f(x解:(1)因为f(x)=lnx-ax+1-ax-1,所以f′(x)=1x-a+a-1x2=-ax2令f′(x)=0,可得两根分别为1,1a因为0<a<12,所以1a-1当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈1,1a-1时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;当x∈1a-1,+∞时,f′((2)设g(x)=x2-2bx+4,当a=14时,若对∀x1∈(0,2),∃x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),求实数b解:因为a=14∈0,12,且1a-1=3>2,所以由(1)知当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈(1,2)时,f′(x)>所以f(x)在(0,2)上的最小值为f(1)=-12对∀x1∈(0,2),∃x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),即g(x)在[1,2]上的最小值不大于f(x)在(0,2)上的最小值-12g(x)=(x-b)2+4-b2,x∈[1,2],①当b<1时,g(x)min=g(1)=5-2b>0>-12②当1≤b≤2时,g(x)min=4-b2≥0>-12③当b>2时,g(x)min=g(2)=8-4b,由8-4b≤-12,可得b≥17综上所述,实数b的取值范围为1784.(2024·南昌模拟)已知函数f(x)=13x3+12x2+ax,g(x)=xex-1+xlnx,f′(x),g′(x)分别为f(x),g(x)的导函数,且对任意的x1∈(0,1],存在x2∈(0,1],使f′(x1)≤g′(x(1)求实数a的取值范围;解:因为f(x)=13x3+12x2+ax,所以f′(x)=x2+x+a=x+122+所以f′(x)在区间(0,1]上单调递增,故f′(x)max=f′(1)=a+2.因为g(x)=xex-1+xlnx,所以g′(x)=ex-1+xex-1+lnx+1=(x+1)ex-1+lnx+1.令h(x)=(x+1)ex-1+lnx+1,则h′(x)=(x+2)ex-1+1x又x∈(0,1],所以h′(x)>0,故g′(x)在区间(0,1]上单调递增,所以g′(x)max=g′(1)=3.又因为对任意的x1∈(0,1],存在x2∈(0,1],使f′(x1)≤g′(x2)-2,所以f′(x)max≤g′(x)max-2,即a+2≤3-2,解得a≤-1,故实数a的取值范围为(-∞,-1].(2)证明:∀x>0,有g(x)≥f′(x).证明:令s(x)=ex-1-x,x>0,则s′(x)=ex-1-1.令s′(x)=0,解得x=1,则当x∈(0,1)时,s′(x)<0,s(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,s′(x)>0,s(x)单调递增,所以s(x)≥s(1)=0,即ex-1≥x(当且仅当x=1时,等号成立).令F(x)=lnx+1x-1,则F′(x)=1x-1x令F′(x)=0,解得x=1,则当x∈(0,1)时,F′(x)<0,F(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,F′(x)>0,F(x)单调递增,所以F(x)≥F(1)

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论