高考數(shù)學 江蘇專用理科專題復習:專題專題3 導數(shù)及其應用 第22練 Word版含解析

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1、                   訓練目標 (1)利用導數(shù)處理與函數(shù)零點有關的題型;(2)解題步驟的規(guī)范訓練. 訓練題型 (1)利用導數(shù)討論零點的個數(shù);(2)利用導數(shù)證明零點的唯一性;(3)根據零點個數(shù)借助導數(shù)求參數(shù)范圍. 解題策略 (1)注重數(shù)形結合;(2)借助零點存在性定理處理零點的存在性問題;結合單調性處理零點的唯一性問題;(3)注意參變量分離. 1.(20xx廣東)設a>1,函數(shù)f(x)=(1+x2)ex-a. (1)求f(x)的單調區(qū)間; (2)證明:f(x)在(-∞,+∞)上僅有一個零點. 2.函數(shù)f(x)=x3-kx,其中實數(shù)k為常數(shù). (1

2、)當k=4時,求函數(shù)的單調區(qū)間; (2)若曲線y=f(x)與直線y=k只有一個交點,求實數(shù)k的取值范圍. 3.(20xx南京、鹽城、徐州二模)已知函數(shù)f(x)=1+lnx-,其中k為常數(shù). (1)若k=0,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程; (2)若k=5,求證:f(x)有且僅有兩個零點; (3)若k為整數(shù),且當x>2時,f(x)>0恒成立,求k的最大值.(參考數(shù)據ln8=2.08,ln9=2.20,ln10=2.30) 4.(20xx山東)設函數(shù)f(x)=(x+a)lnx,g(x)=.已知曲線y=f(x) 在點(1,f(1))處的切線與直線2x-y=0平

3、行. (1)求a的值; (2)是否存在自然數(shù)k,使得方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內存在唯一的根?如果存在,求出k;如果不存在,請說明理由. 5.已知函數(shù)f(x)=(x+a)ex,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),a∈R. (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)當a<1時,試確定函數(shù)g(x)=f(x-a)-x2的零點個數(shù),并說明理由. 答案精析 1.(1)解 f′(x)=2xex+(1+x2)ex =(x2+2x+1)ex =(x+1)2ex,?x∈R,f′(x)≥0恒成立. ∴f(x)的單調遞增區(qū)間為(-∞,+∞). (2)證明 ∵f(0)=1-a, f(a

4、)=(1+a2)ea-a, ∵a>1,∴f(0)<0, f(a)>2aea-a>2a-a=a>0, ∴f(0)f(a)<0, ∴f(x)在(0,a)上有一個零點, 又∵f(x)在(-∞,+∞)上遞增, ∴f(x)在(0,a)上僅有一個零點, ∴f(x)在(-∞,+∞)上僅有一個零點. 2.解 (1)因為f′(x)=x2-k, 當k=4時,f′(x)=x2-4, 令f′(x)=x2-4=0,所以x1=2,x2=-2. f′(x)、f(x)隨x的變化情況如下表: x (-∞,-2) -2 (-2,2) 2 (2,+∞) f′(x) + 0 - 0 +

5、 f(x)  極大值  極小值  所以f(x)的單調遞增區(qū)間是(-∞,-2),(2,+∞); 單調遞減區(qū)間是(-2,2). (2)令g(x)=f(x)-k, 由題意知,g(x)只有一個零點. 因為g′(x)=f′(x)=x2-k. 當k=0時,g(x)=x3, 所以g(x)只有一個零點0. 當k<0時,g′(x)=x2-k>0對x∈R恒成立, 所以g(x)單調遞增,所以g(x)只有一個零點. 當k>0時,令g′(x)=f′(x)=x2-k=0,解得x1=或x2=-. g′(x),g(x)隨x的變化情況如下表: x (-∞,-) - (-,)

6、(,+∞) g′(x) + 0 - 0 + g(x)  極大值  極小值  g(x)有且僅有一個零點等價于g(-)<0, 即k-k<0,解得0<k<. 綜上所述,k的取值范圍是k<. 3.(1)解 當k=0時,f(x)=1+lnx. 因為f′(x)=,從而f′(1)=1. 又f(1)=1,所以曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-1=x-1,即x-y=0. (2)證明 當k=5時,f(x)=lnx+-4. 因為f′(x)=, 所以當x∈(0,10)時, f′(x)<0,f(x)單調遞減; 當x∈(10,+∞)時,f′(x)>0

7、, f(x)單調遞增. 所以當x=10時,f(x)有極小值. 因為f(10)=ln10-3<0,f(1)=6>0, 所以f(x)在(1,10)之間有一個零點. 因為f(e4)=4+-4>0, 所以f(x)在(10,e4)之間有一個零點, 從而f(x)有且僅有兩個不同的零點. (3)解 方法一 由題意知,1+lnx->0對x∈(2,+∞)恒成立, 即k<對x∈(2,+∞)恒成立. 令h(x)=, 則h′(x)=. 設v(x)=x-2lnx-4,則v′(x)=. 當x∈(2,+∞)時,v′(x)>0, 所以v(x)在(2,+∞)上為增函數(shù). 因為v(8)=8-2ln8

8、-4=4-2ln8<0, v(9)=5-2ln9>0, 所以存在x0∈(8,9),v(x0)=0, 即x0-2lnx0-4=0. 當x∈(2,x0)時,h′(x)<0,h(x)單調遞減; 當x∈(x0,+∞)時,h′(x)>0,h(x)單調遞增. 所以當x=x0時,h(x)的最小值為h(x0)=. 因為lnx0=,所以h(x0)=∈(4,4.5), 故所求的整數(shù)k的最大值為4. 方法二 由題意知,1+lnx- >0對x∈(2,+∞)恒成立. f(x)=1+lnx-, f′(x)=. ①當2k≤2,即k≤1時, f′(x)>0對x∈(2,+∞)恒成立, 所以f(x)

9、在(2,+∞)上單調遞增. 而f(2)=1+ln2>0成立,所以滿足要求. ②當2k>2,即k>1時, 當x∈(2,2k)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減; 當x∈(2k,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增. 所以當x=2k時,f(x)有最小值f(2k)=2+ln2k-k, 從而f(x)>0在x∈(2,+∞)時恒成立, 等價于2+ln2k-k>0. 令g(k)=2+ln2k-k, 則g′(k)=<0, 從而g(k)在(1,+∞)上為減函數(shù). 因為g(4)=ln8-2>0,g(5)=ln10-3<0, 所以使2+ln2k-k>0成立的最大正整數(shù)k=4. 綜合

10、①②知,所求的整數(shù)k的最大值為4. 4.解 (1)由題意知,曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線斜率為2,所以f′(1)=2, 又f′(x)=lnx++1,所以a=1. (2)當k=1時,方程f(x)=g(x)在(1,2)內存在唯一的根. 設h(x)=f(x)-g(x)=(x+1)lnx-, 當x∈(0,1]時,h(x)<0. 又h(2)=3ln2-=ln8->1-1=0, 所以存在x0∈(1,2),使得h(x0)=0. 因為h′(x)=lnx++1+, 所以當x∈(1,2)時,h′(x)>1->0, 當x∈2,+∞)時,h′(x)>0, 所以當x∈(1,+∞)時

11、,h(x)單調遞增, 所以當k=1時,方程f(x)=g(x)在(k,k+1)內存在唯一的根. 5.解 (1)因為f(x)=(x+a)ex,x∈R, 所以f′(x)=(x+a+1)ex. 令f′(x)=0,得x=-a-1. 當x變化時,f(x)和f′(x)的變化情況如下: x (-∞,-a-1) -a-1 (-a-1,+∞) f′(x) - 0 + f(x)  極小值  故f(x)的單調遞減區(qū)間為(-∞,-a-1), 單調遞增區(qū)間為(-a-1,+∞). (2)結論:函數(shù)g(x)有且僅有一個零點. 理由如下: 由g(x)=f(x-a)-x2=0,得方

12、程xex-a=x2, 顯然x=0為此方程的一個實數(shù)解, 所以x=0是函數(shù)g(x)的一個零點. 當x≠0時,方程可化簡為ex-a=x. 設函數(shù)F(x)=ex-a-x, 則F′(x)=ex-a-1, 令F′(x)=0,得x=a. 當x變化時,F(xiàn)(x)和F′(x)的變化情況如下: x (-∞,a) a (a,+∞) F′(x) - 0 + F(x)  極小值  即F(x)的單調遞增區(qū)間為(a,+∞), 單調遞減區(qū)間為(-∞,a). 所以F(x)的最小值 F(x)min=F(a)=1-a. 因為a<1, 所以F(x)min=F(a)=1-a>0, 所以對于任意x∈R,F(xiàn)(x)>0, 因此方程ex-a=x無實數(shù)解. 所以當x≠0時,函數(shù)g(x)不存在零點. 綜上,函數(shù)g(x)有且僅有一個零點.

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