2020屆高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 課時(shí)跟蹤練(十八)專題探究課(一) 文(含解析)新人教A版

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1、課時(shí)跟蹤練(十八) A組 基礎(chǔ)鞏固 1.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x有兩個(gè)不同的零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:令g(x)=ln x,h(x)=ax2-x, 將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為兩個(gè)函數(shù)圖象交點(diǎn)的問(wèn)題. 當(dāng)a≤0時(shí),g(x)和h(x)的圖象只有一個(gè)交點(diǎn),不滿足題意; 當(dāng)a>0時(shí),由ln x-ax2+x=0,得a=. 令r(x)=, 則r′(x)==, 當(dāng)00,r(x)是單調(diào)增函數(shù), 當(dāng)x>1時(shí),r′(x)<0,r(x)是單調(diào)減函數(shù),且>0, 所以0

2、 (1)當(dāng)a=1時(shí),求f(x)的最小值; (2)若f(x)>x,求a的取值范圍. 解:(1)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x2-ln x-x, f′(x)=. 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0. 所以f(x)的最小值為f(1)=0. (2)由f(x)>x, 得f(x)-x=x2-ln x-(a+1)x>0. 由于x>0,所以f(x)>x等價(jià)于x->a+1. 令g(x)=x-,則g′(x)=. 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0. 故g(x)有最小值g(1)=1. 故a+1<1,a<0,所以a的取值范

3、圍是(-∞,0). 3.已知函數(shù)f(x)=-ln x. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求證:ln ≤. (1)解:f(x)=-ln x=1--ln x, f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). f′(x)=-=, 令f′(x)>0?0<x<1,f′(x)<0?x>1, 所以f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減. (2)證明:要證ln ≤,即證2-ln x≤1+,即證1--ln x≤0. 由(1)可知,f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以f(x)在(0,+∞)上的最大值為f(1)=1-1-ln 1=

4、0,即f(x)≤0, 所以1--ln x≤0恒成立,原不等式得證. 4.已知函數(shù)f(x)=(ax2+x)ex,其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),a∈R. (1)當(dāng)a>0時(shí),解不等式f(x)≤0; (2)當(dāng)a=0時(shí),求整數(shù)t的所有值,使方程f(x)=x+2在區(qū)間[t,t+1]上有解. 解:(1)因?yàn)閑x>0,(ax2+x)ex≤0. 所以ax2+x≤0.又因?yàn)閍>0, 所以不等式化為x≤0. 所以不等式f(x)≤0的解集為. (2)當(dāng)a=0時(shí),方程即為xex=x+2,由于ex>0,所以x=0不是方程的解, 所以原方程等價(jià)于ex--1=0. 令h(x)=ex--1,因?yàn)閔′(x)=ex

5、+>0對(duì)于x∈(-∞,0)∪(0,+∞)恒成立,所以h(x)在(-∞,0)和(0,+∞)內(nèi)是單調(diào)遞增函數(shù), 又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-2>0,h(-3)=e-3-<0,h(-2)=e-2>0, 所以方程f(x)=x+2有且只有兩個(gè)實(shí)數(shù)根,且分別在區(qū)間[1,2]和[-3,-2]上, 所以整數(shù)t的所有值為{-3,1}. 5.(2019·長(zhǎng)沙一中調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=xln x+ax,a∈R,函數(shù)f(x)的圖象在x=1處的切線與直線x+2y-1=0垂直. (1)求a的值和函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求證:ex>f′(x). (1)解:f′(x)=ln x+1+a,由

6、題意知, f(x)的圖象在x=1處的切線的斜率k=2, 所以f′(1)=ln 1+1+a=2,所以a=1. 所以f′(x)=ln x+2, 當(dāng)x>e-2時(shí),f′(x)>0, 當(dāng)00, 因?yàn)間′(x)=ex-在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 且g′(1)=e-1>0,g′=-2<0. 因此g′(x)在上存在唯一的零點(diǎn)t,使得g′(t)=et-=0. 則et=. 當(dāng)0

7、t)=0,當(dāng)x>t時(shí), g′(x)>g′(t)=0, 所以g(x)在(0,t)上單調(diào)遞減,在(t,+∞)上單調(diào)遞增. 所以x>0時(shí),g(x)≥g(t)=et-ln t-2=-ln -2=t+-2≥2-2=0, 又0,即ex>f′(x). 6.(2019·衡水中學(xué)檢測(cè))已知函數(shù)f(x)=4x2+-a,g(x)=f(x)+b,其中a,b為常數(shù). (1)若x=1是函數(shù)y=xf(x)的一個(gè)極值點(diǎn),求曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程; (2)若函數(shù)f(x)有2個(gè)零點(diǎn),f(g(x))有6個(gè)零點(diǎn),求a+b的取值范圍. 解:(1)

8、函數(shù)f(x)=4x2+-a, 則y=xf(x)=4x3+1-ax的導(dǎo)數(shù)為y′=12x2-a, 由題意可得12-a=0,解得a=12, 即有f(x)=4x2+-12,f′(x)=8x-, 可得曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為f′(1)=7,切點(diǎn)為(1,-7), 所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y+7=7(x-1),即y=7x-14. (2)f(x)=4x2+-a,f′(x)=8x-,f(x)的定義域?yàn)?-∞,0)∪(0,+∞). 當(dāng)x>時(shí),f′(x)>0,f(x)遞增;當(dāng)x<0或00,且-b>0,即b<-1且b<, 可得b<-1,則有a+b<2, 故a+b的取值范圍是(-∞,2). 5

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