2016届高三数学二轮复习第一编专题整合突破1.6.2利用导数解决不等式方程解的问题理.doc

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1、【金版教程】2016届高三数学二轮复习 第一编 专题整合突破 1.6.2利用导数解决不等式、方程解的问题 理12015山西质监已知函数f(x)xln x.(1)试求曲线yf(x)在点(e,f(e)处的切线方程;(2)若x1,试判断方程f(x)(x1)(axa1)的解的个数解(1)f(x)ln xx1ln x,f(e)2,又f(e)e,切线方程为2xye0.(2)方程f(x)(x1)(axa1)的解即为方程ln x0的解设h(x)ln x,x1.则h(x),x1.当a0时,h(x)0,h(x)为增函数,h(x)h(1)0,方程无解当a0时,令h(x)0得x11,x2.当a0,即x21,h(x)0

2、,则h(x)为(1,)上的增函数,h(x)h(1)0,方程无解当0a1时,x时,h(x)0,h(x)为增函数;x时,h(x)0,h(x)为减函数又x时,h(x)ln xax2a11,h(x)0,h(x)为减函数,而h(x)h(1)0,方程无解综上所述,当a(,0时,原方程无解;当0a时,原方程有一个解22015郑州质量预测已知函数f(x)ax1ln x,其中a为常数(1)当a时,若f(x)在区间(0,e)上的最大值为4,求a的值;(2)当a时,若函数g(x)|f(x)|存在零点,求实数b的取值范围解(1)f(x)a,令f(x)0得x,因为a,所以00得0x,由f(x)0得x0,当a时,f(x)

3、1ln x,所以f(x),当0x0;当xe时,f(x)0,所以,f(x)的增区间为(0,e),减区间为(e,),所以f(x)maxf(e)1,所以|f(x)|1.令h(x),则h(x).当0x0;当xe时,h(x)0,从而h(x)在(0,e)上单调递增,在(e,)上单调递减,所以h(x)maxh(e),要使方程|f(x)|有实数根,只需h(x)max1即可,故b2.32015石家庄质检(二)已知f(x)xln xmx2x,mR.点(1)当m2时,求函数f(x)的所有零点;(2)若f(x)有两个极值点x1,x2,且x1e2(e为自然对数的底数)解(1)当m2时,f(x)xln xx2xx(ln

4、xx1),x0.设g(x)ln xx1,x0,则g(x)10,于是g(x)在(0,)上为增函数又g(1)0,所以,g(x)有唯一零点x1.从而,函数f(x)有唯一零点x1.(2)证明:欲证x1x2e2,需证ln x1ln x22若f(x)有两个极值点x1,x2,即函数f(x)有两个零点又f(x)ln xmx,所以,x1,x2是方程f(x)0的两个不同实根于是,有.解之得m.另一方面,由得ln x2ln x1m(x2x1),从而可得于是,ln x1ln x2.又0x11.因此,ln x1ln x2,t1.要证ln x1ln x22,即证:2,t1.即当t1时,有ln t.设函数h(t)ln t,

5、t1.则h(t)0,所以,h(t)为(1,)上的增函数注意到,h(1)0.因此,h(t)h(1)0.于是,当t1时,有ln t.所以,有ln x1ln x22成立,即x1x2e2.42015甘肃一诊已知函数f(x)ax2ln (x1)(1)当a时,求函数f(x)的单调区间;(2)当x0,)时,函数yf(x)的图象上的点都在所表示的平面区域内,求实数a的取值范围解(1)当a时,f(x)x2ln (x1)(x1),f(x)x(x1),由f(x)0解得1x1,由f(x)1.函数f(x)的单调递增区间为(1,1),单调递减区间为(1,)(2)当x0,)时,函数yf(x)的图象上的点都在所表示的平面区域

6、内,即当x0,)时,不等式f(x)x恒成立,即ax2ln (x1)x恒成立,设g(x)ax2ln (x1)x(x0),只需g(x)max0即可由g(x)2ax1,当a0时,g(x),当x0时,g(x)0时,由g(x)0,因x0,),x1.()若1时,在区间(0,)上,g(x)0,函数g(x)在(0,)上单调递增,函数g(x)在0,)上无最大值,此时不满足()若10,即0a时,函数g(x)在上单调递减,在区间上单调递增,同样函数g(x)在0,)上无最大值,此时也不满足当a0时,由g(x),x0,),2ax(2a1)0,g(x)0,故函数g(x)在0,)上单调递减g(x)g(0)0成立综上所述,实

7、数a的取值范围是(,05已知函数f(x)(2a2)ln x2ax25(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)设a0,故f(x)在(0,)单调递增;当a1时,f(x)0,故f(x)在(0,)单调递减;当1a0;x时,f(x)0;故f(x)在单调递增,在单调递减;(2)解法一:不妨设x1x2,而a1,由(1)知f(x)在(0,)单调递减,从而对任意x1、x2(0,),恒有8|f(x1)f(x2)|8|x1x2|f(x1)f(x2)8(x2x1)f(x1)8x1f(x2)8x2令g(x)f(x)8x,则g(x)4ax8原不等式等价于g(x)在(0,)单调递减,即2ax40,从而a2,故a的取值范围为(

8、,2解法二:amin,设(x),则(x),当x时,(x)0,(x)为增函数(x)min2,a的取值范围为(,262015衡水中学一调已知f(x)xln x,g(x),直线l:y(k3)xk2.(1)函数f(x)在xe处的切线与直线l平行,求实数k的值;(2)若至少存在一个x01,e使f(x0)1时f(x)的图象恒在直线l的上方,求k的最大值解(1)f(x)1ln x,f(e)1ln ek3,k5,(2)由于存在x01,e,使f(x0)x0ln x0,a,设h(x),则h(x),当x1,e时,h(x)0(仅当xe时取等号)h(x)在1,e上单调递增,h(x)minh(1)0,因此a0.(3)由题意xln x(k3)xk2在x1时恒成立,即k0在x1时恒成立,所以m(x)在(1,)上单调递增,且m(3)1ln 30,所以在(1,)上存在唯一实数x0(x0(3,4)使m(x)0当1xx0时m(x)0即F(x)x0时m(x)0即F(x)0,所以F(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增,F(x)minF(x0)x02(5,6),故kx02,又kZ,所以k的最大值为5.6

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