1、专题层级快练专题层级快练(二十二二十二) 1(2020沧州七校联考)设 a 为实数,函数 f(x)ex2x2a,xR. (1)求 f(x)的单调区间与极值; (2)求证:当 aln21 且 x0 时,exx22ax1. 答案(1)单调递减区间为(,ln2),单调递增区间为(ln2,);极小值为 2(1ln2a), 无极大值(2)略 解析(1)由 f(x)ex2x2a,xR,得 f(x)ex2,xR.令 f(x)0,得 xln2. 于是当 x 变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表: x(,ln2)ln2(ln2,) f(x)0 f(x)极小值 故 f(x)的单调递减区间是(,ln2),单调
2、递增区间是(ln2,) f(x)在 xln2 处取得极小值,极小值为 f(ln2)eln22ln22a2(1ln2a),无极大值 (2)证明:设 g(x)exx22ax1,xR.于是 g(x)ex2x2a,xR. 由(1)知当 aln21 时, g(x)最小值为 g(ln2)2(1ln2a)0.于是对任意 xR, 都有 g (x)0,所以 g(x)在 R 内单调递增 于是当 aln21 时,对任意 x(0,),都有 g(x)g(0)又 g(0)0,从而对任意 x(0, ),g(x)0. 即 exx22ax10,故 exx22ax1. 2(2021赣州模拟)已知函数 f(x)1lnx x ,g(
3、x)ae ex 1 xbx,若曲线 yf(x)与曲线 yg(x) 的一个公共点是 A(1,1),且在点 A 处的切线互相垂直 (1)求 a,b 的值; (2)证明:当 x1 时,f(x)g(x)2 x. 答案(1)a1,b1(2)略 解析(1)因为 f(x)1lnx x ,x0, 所以 f(x)lnx1 x2 ,f(1)1. 因为 g(x)ae ex 1 xbx, 所以 g(x)ae ex 1 x2b. 因为曲线 yf(x)与曲线 yg(x)的一个公共点是 A(1,1),且在点 A 处的切线互相垂直, 所以 g(1)1,且 f(1)g(1)1, 所以 g(1)a1b1, g(1)a1b1, 解
4、得 a1,b1. (2)证明:由(1)知,g(x) e ex 1 xx, 则 f(x)g(x)2 x1 lnx x e ex 1 xx0. 令 h(x)1lnx x e ex 1 xx(x1), 则 h(1)0,h(x)1lnx x2 e ex 1 x21 lnx x2 e ex1. 因为 x1,所以 h(x)lnx x2 e ex10. 所以 h(x)在1,)上单调递增, 所以当 x1 时,h(x)h(1)0, 即 1lnx x e ex 1 xx0, 所以当 x1 时,f(x)g(x)2 x. 3(2017课标全国)已知函数 f(x)lnxax2(2a1)x. (1)讨论 f(x)的单调性
5、; (2)当 a0 时,证明:f(x) 3 4a2. 答案(1)当 a0 时,f(x)在(0,)上单调递增;当 a0,故 f(x)在(0,)上单调递增 若 a0;当 x 1 2a,时,f(x)0. 故 f(x)在 0, 1 2a 上单调递增,在 1 2a,上单调递减 (2)证明:由(1)知,当 a0;当 x(1,)时,g(x)0 时,g(x)0.从而当 ax ex. 答案(1)a2 e,函数的单调递减区间为 0,2 e ,函数的单调递增区间为 2 e, (2)证明见解析 思路(1)先对函数求导, 然后结合导数的几何意义可求 a, 结合导数与单调性关系即可求解; (2)要证明原不等式成立,可转化
6、为证明求解相应函数的范围,进行合理的变形后构造函数, 结合导数可证 解析(1)函数 f(x)的定义域为(0,)f(x)1 x a x2,由题意可得,f 1 e eae2e, 故 a2 e,f(x) 1 x 2 ex2 ex2 ex2 . 当 x 0,2 e 时,f(x)0,函数 f(x)单 调递增,故函数 f(x)的单调递减区间为 0,2 e ,单调递增区间为 2 e,. (2)证明:设 h(x)xf(x)xlnx2 e,则 h(x)lnx1(x0) 当 x 0,1 e 时,h(x)0,函数 h(x) 单调递增,故 h(x)minh 1 e 1 e. 设 t(x) x ex,则 t(x) 1x
7、 ex ,当 x(0,1)时,t(x)0,函数 t(x)单调递增,当 x(1, )时,t(x)0 时,恒有 h(x)t(x),即 xf(x)x ex. 5已知函数 f(x)xlnxm 2 x2xe 2(0 xe 2) (1)当 m1 e时,求函数 f(x)的单调区间; (2)证明:当 0m0. 答案(1)略(2)略 解析(1)f(x)xlnx 1 2ex 2xe 2. f(x)1lnxx e1lnx x e. f(x)1 x 1 e,yf(x)在(0,e)上单调递增,在(e,e 2上单调递减 f(e)0,f(x)0. yf(x)在(0,e2上单调递减 (2)证明:f(x)xlnxm 2 x2x
8、e 2. f(x)1lnxmx1lnxmx. f(x)1 xm, 1 me 2. yf(x)在(0,e2上单调递增,当 x0 时 f(x). f(e2)2me2. m 0,1 e2,me2(0,1),me 0,1 e . f(e2)0,f(1)m0. x0(1,e),使得 f(x0)0.即 lnx0mx0. yf(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,e2上单调递增 f(x)minf(x0)x0lnx0m 2 x02x0e 2. f(x)minx0lnx0lnx0 2 x0 x0e 2 1 2x 0lnx0 x0e 2,x 0(1,e) 令 g(x)1 2xlnxx e 2,x(1,e),
9、g(x)1 2(1lnx)1 1 2(lnx1)g(e)0. f(x)min0,f(x)0.即证 6(2021八省联考)已知函数 f(x)exsinxcosx,g(x)exsinxcosx. (1)证明:当 x5 4 时,f(x)0. (2)若 g(x)2ax,求 a 的值 答案(1)证明见解析(2)2 解析(1)证明:因为 f(x)exsinxcosxex 2sin x 4 , f(x)excosxsinxex 2sin x 4 , f(x)g(x)exsinxcosxex 2sin x 4 , 考虑到 f(0)0,f(0)0, 所以当 x 5 4 , 4 时, 2sin x 4 0; 当
10、x 4 ,0 ,f(x)0,所以 f(x)单调递增,所以 f(x)f(0)0,所以 f(x)单调递 减,f(x)f(0)0; 当 x 0,3 4时,f(x)0,所以 f(x)单调递增,f(x)f(0)0,所以 f(x)单调递增, f(x)f(0)0; 当 x 3 4 , 时,f(x)ex 2sin x 4 e1 20. 综上,当 x5 4 时,f(x)0. (2)设 r(x)exsinxcosx2ax,则 r(0)0,其导函数 r(x)excosxsinxa, 于是 r(0)2a,又 r(x)exsinxcosxf(x), 于是根据第(1)小题的结果,r(x)在 5 4 , 上单调递增 情形一:若 a0. 若 r 5 40,则在区间 5 4 ,0 上均有 r(x)0,于是 r(x)在此区间上单调递增,因此 在该区间上有 r(x)r(0)0,不符合题意 若 r 5 40,则在区间 5 4 ,0 上,r(x)存在唯一零点 x0,使得 r(x)在(x0,0)上单 调递增,因此在该区间上有 r(x)2,则 r(0)0.考虑到 r(ln(|a|2)|a|2(1)1a0, 于是函数 r(x)在(0,ln(|a|2)上有唯一零点 x1,使得 r(x)在(0,x1)上单调递减,因此在该 区间上有 r(x)0(1)(1)2 2 5 45 2 40,命题也成立 综上所述,a2.
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