高考高考大题专项(一) 导数的综合应用突破1利用导数研究与不等式有关的问题1.(2020全国1,理21)已知函数f(x)=ex+ax2-x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≥12x3+1,求a的取值X围.36/36
高考2.(2020某某潍坊二模,20)已知函数f(x)=1x+alnx,g(x)=exx.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)证明:当a=1时,f(x)+g(x)-1+ex2lnx>e.36/36
高考3.已知函数f(x)=lnx+ax(a∈R)的图象在点1e,f1e处的切线斜率为-e,其中e为自然对数的底数.(1)某某数a的值,并求f(x)的单调区间;(2)证明:xf(x)>xex.36/36
高考4.(2020某某某某一模,文21)已知函数f(x)=lnax-bx+1,g(x)=ax-lnx,a>1.(1)求函数f(x)的极值;(2)直线y=2x+1为函数f(x)图象的一条切线,若对任意的x1∈(0,1),x2∈[1,2]都有g(x1)>f'(x2)成立,某某数a的取值X围.36/36
高考36/36
高考5.(2020某某某某5月模拟,21)已知两个函数f(x)=exx,g(x)=lnxx+1x-1.(1)当t>0时,求f(x)在区间[t,t+1]上的最大值;(2)求证:对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立.36/36
高考6.(2020某某某某二月调考,理21)已知函数f(x)=(x-1)ex-kx2+2.(1)略;(2)若∀x∈[0,+∞),都有f(x)≥1成立,某某数k的取值X围.36/36
高考7.(2020某某某某一模,22)已知函数f(x)=a(ex-x-1)x2,且曲线y=f(x)在(2,f(2))处的切线斜率为1.(1)某某数a的值;(2)证明:当x>0时,f(x)>1;(3)若数列{xn}满足exn+1=f(xn),且x1=13,证明:2n|exn-1|0.所以f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)f(x)≥12x3+1等价于12x3-ax2+x+1e-x≤1.设函数g(x)=12x3-ax2+x+1e-x(x≥0),则g'(x)=-12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1e-x=-12x[x2-(2a+3)x+4a+2]e-x=-12x(x-2a-1)(x-2)e-x.①若2a+1≤0,即a≤-12,则当x∈(0,2)时,g'(x)>0.所以g(x)在(0,2)上单调递增,而g(0)=1,故当x∈(0,2)时,g(x)>1,不合题意.②若0elnxx,故原不等式成立.3.(1)解因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1x-ax2,所以f'1e=e-ae2=-e,所以a=2e,所以f'(x)=1x-2ex2.令f'(x)=0,得x=2e,当x∈0,2e时,f'(x)0,所以h(x)在0,1e上单调递减,在1e,+∞上单调递增,所以h(x)min=h1e=1e.设t(x)=xex(x>0),则t'(x)=1-xex,所以当x∈(0,1)时,t'(x)>0,t(x)单调递增,当x∈(1,+∞)时,t'(x)t(x),即xf(x)>xex.36/36
高考4.解(1)∵a>1,∴函数f(x)的定义域为(0,+∞).∵f(x)=lnax-bx+1=lna+lnx-bx+1,∴f'(x)=1x-b=1-bxx.①当b≤0时,f'(x)>0,f(x)在(0,+∞)上为增函数,无极值;②当b>0时,由f'(x)=0,得x=1b.∵当x∈0,1b时,f'(x)>0,f(x)单调递增;当x∈1b,+∞时,f'(x)f'(x2)成立,∴只需g(x1)min>f'(x2)max.∵g'(x)=a-1x=ax-1x,36/36
高考∴由g'(x)=0,得x=1a.∵a>1,∴00,∴f(x)在区间(-∞,1)上单调递减,在区间(1,+∞)上单调递增.①当t≥1时,f(x)在区间[t,t+1]上单调递增,f(x)的最大值为f(t+1)=et+1t+1.②当00,1-e0),则h'(x)=ex-1>0,∴h(x)在(0,+∞)上为增函数,h(x)>h(0)=0,即ex>x+1,所以,要证ex>lnx-x+1成立,只需证x+1>lnx-x+1成立即可.即证2x>lnx在(0,+∞)上成立.设φ(x)=2x-lnx,则φ'(x)=2-1x=2x-1x,当00,φ(x)单调递增,∴φ(x)min=φ12=1-ln12=1+ln2>0,∴φ(x)>0在(0,+∞)上成立,∴对任意x∈(0,+∞),不等式f(x)>g(x)都成立.6.解(1)略36/36
高考(2)f'(x)=xex-2kx=x(ex-2k),①当k≤0时,ex-2k>0,所以,当x0,则f(x)在区间(-∞,0)上单调递减,在区间(0,+∞)上单调递增,所以f(x)在区间[0,+∞)上的最小值为f(0),且f(0)=1,符合题意;②当k>0时,令f'(x)=0,得x=0或x=ln2k,所以当00时,c'(x)>0,所以h'(x)=ex-x-1在(0,+∞)上单调递增,所以h'(x)=ex-x-1>h'(0)=0.36/36
高考所以h(x)=ex-12x2-x-1在(0,+∞)上单调递增,所以h(x)=ex-12x2-x-1>h(0)=0成立.所以当x>0时,f(x)>1.(3)证明(方法1)由(2)知当x>0时,f(x)>1.因为exn+1=f(xn),所以xn+1=lnf(xn).设g(xn)=lnf(xn),则xn+1=g(xn),所以xn=g(xn-1)=g(g(xn-2))=…=g((…(g(x1))…))>0.要证2n|exn-1|0,得m(x)单调递增;当x>x0时,m(x)=xex,由m'(x)=1-xex2x0-x1.又因为2x0-x1>x0,而m(x)在区间(x0,+∞)上单调递减,所以可证m(x2)0,即h(x)单调递增,故当10,此时u(x)在(1,+∞)上单调递增,因此u(x)>u(1)=-a-b.因为存在x0∈(1,+∞),使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立,所以只要-a-b3a+9a24a=32>1,x2=3a-9a2+16ab4a(舍去),x3=0(舍去),得u(x1)=b>0.又因为u(1)=-a-b1,使2ax03-3ax02-2bx0+b=0成立,此时ba>0.综上,ba的取值X围为(-1,+∞).5.解(1)因为g(x)=2a3x3+2(1-a)x2-8x+8a+7,所以g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8,所以g'(2)=0.所以a=0,即g(x)=2x2-8x+7.36/36
高考g(0)=7,g(3)=1,g(2)=-1.所以g(x)在[0,3]上的值域为[-1,7].(2)①当a=0时,g(x)=2x2-8x+7,由g(x)=0,得x=2±22∈(1,+∞),此时函数y=h(x)有三个零点,符合题意.②当a>0时,g'(x)=2ax2+4(1-a)x-8=2a(x-2)x+2a.由g'(x)=0,得x=2.当x∈(0,2)时,g'(x)2,即-1