【導(dǎo)與練】新課標(biāo)高三數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 大題沖關(guān)集訓(xùn)一理

大題沖關(guān)集訓(xùn)(一)1.(2014高考安徽卷)設(shè)函數(shù)f(x)=1+(1+a)x-x2-x3,其中a>0.(1)討論f(x)在其定義域上的單調(diào)性;(2)當(dāng)x0,1時(shí),求f(x)取得最大值和最小值時(shí)的x的值.解:(1)f(x)的定義域?yàn)?-,+),f(x)=1+a-2x-3x2.令f(x)=0,得x1=,x2=,x1<x2.所以f(x)=-3(x-x1)(x-x2).當(dāng)x<x1或x>x2時(shí),f(x)<0;當(dāng)x1<x<x2時(shí),f(x)>0.故f(x)在(-,)和(,+)內(nèi)單調(diào)遞減,在(,)內(nèi)單調(diào)遞增.(2)因?yàn)閍>0,所以x1<0,x2>0.當(dāng)a4時(shí),x21.由(1)知,f(x)在0,1上單調(diào)遞增.所以f(x)在x=0和x=1處分別取得最小值和最大值.當(dāng)0<a<4時(shí),x2<1.由(1)知,f(x)在0,x2上單調(diào)遞增,在x2,1上單調(diào)遞減.所以f(x)在x=x2=處取得最大值.又f(0)=1,f(1)=a,所以當(dāng)0<a<1時(shí),f(x)在x=1處取得最小值;當(dāng)a=1時(shí),f(x)在x=0處和x=1處同時(shí)取得最小值;當(dāng)1<a<4時(shí),f(x)在x=0處取得最小值.2.(2014大連市二模)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x-cx(cR).(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)若f(x)x2恒成立,求c的取值范圍.解:(1)f(x)=ln x-cx,x(0,+),f(x)=-c=.當(dāng)c0時(shí),f(x)單調(diào)增區(qū)間為(0,+),無單調(diào)減區(qū)間;當(dāng)c>0時(shí),f(x)單調(diào)增區(qū)間為(0,),f(x)單調(diào)減區(qū)間為(,+).(2)f(x)x2恒成立,即ln x-cxx2恒成立,c-x,當(dāng)x(0,+)時(shí)恒成立.設(shè)g(x)=-x,g(x)=,g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+)上單調(diào)遞減.g(x)max=g(1)=-1,c-1.即c的取值范圍為(-1,+).3.(2014涼州一診)已知函數(shù)f(x)=(ax-2)ex在x=1處取得極值.(1)求a的值;(2)求函數(shù)f(x)在m,m+1上的最小值;(3)求證:對(duì)任意x1,x20,2,都有|f(x1)-f(x2)|e.(1)解:f(x)=aex+(ax-2)ex=(ax+a-2)ex.由已知得f(1)=0,即(2a-2)e=0,解得a=1.當(dāng)a=1時(shí),在x=1處函數(shù)f(x)=(x-2)ex取得極小值,所以a=1.(2)解:由(1)知f(x)=(x-2)ex,f(x)=ex+(x-2)ex=(x-1)ex.所以函數(shù)f(x)在(-,1)上單調(diào)遞減,在(1,+)上單調(diào)遞增.當(dāng)m1時(shí),f(x)在m,m+1上單調(diào)遞增,f(x)min=f(m)=(m-2)em.當(dāng)0<m<1時(shí),m<1<m+1,f(x)在m,1上單調(diào)遞減,在1,m+1上單調(diào)遞增,f(x)min=f(1)=-e.當(dāng)m0時(shí),m+11,f(x)在m,m+1上單調(diào)遞減,f(x)min=f(m+1)=(m-1)em+1.綜上,f(x)在m,m+1上的最小值f(x)min=(3)證明:由(1)知f(x)=(x-2)ex,f(x)=(x-1)ex.令f(x)=0得x=1.因?yàn)閒(0)=-2,f(1)=-e,f(2)=0,所以當(dāng)x0,2時(shí),f(x)max=0,f(x)min=-e,所以,對(duì)任意x1,x20,2,都有|f(x1)-f(x2)|f(x)max-f(x)min=e.4.(2014臨沂市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=ln x.(1)若直線y=x+m與函數(shù)f(x)的圖象相切,求實(shí)數(shù)m的值;(2)證明曲線y=f(x)與曲線y=x-有唯一的公共點(diǎn);(3)設(shè)0<a<b,比較與的大小,并說明理由.(1)解:f(x)=,設(shè)切點(diǎn)為(x0,y0),則k=1,x0=1,y0=ln x0=ln 1=0,代入y=x+m,得m=-1.(2)證明:令h(x)=f(x)-(x-)=ln x-x+,則h(x)=-1-=<0,h(x)在(0,+)上單調(diào)遞減.又h(1)=ln 1-1+1=0,x=1是函數(shù)h(x)唯一的零點(diǎn),故點(diǎn)(1,0)是兩曲線唯一的公共點(diǎn).(3)解:-=ln -,0<a<b,>1.構(gòu)造函數(shù) (x)=ln x-(x>1),則(x)=-=-=>0, (x)在(1,+)上單調(diào)遞增,又當(dāng)x=1時(shí), (1)=0,x>1時(shí), (x)>0,即ln x>,則有l(wèi)n >成立,即>.即>.5.(2015湖北省八市聯(lián)考)定義在R上的函數(shù)g(x)及二次函數(shù)h(x)滿足g(x)+2g(-x)=ex+-9,h(-2)=h(0)=1且h(-3)=-2.(1)求g(x)和h(x)的解析式;(2)對(duì)于x1,x2-1,1,均有h(x1)+ax1+5g(x2)-x2g(x2)成立,求a的取值范圍;(3)設(shè)f(x)=討論方程ff(x)=2的解的個(gè)數(shù)情況.解:(1)g(x)+2g(-x)=ex+-9,g(-x)+2g(x)=e-x+-9,即g(-x)+2g(x)=2ex+-9, 由聯(lián)立解得g(x)=ex-3.h(x)是二次函數(shù),且h(-2)=h(0)=1,可設(shè)h(x)=ax(x+2)+1,由h(-3)=-2,解得a=-1.h(x)=-x(x+2)+1=-x2-2x+1.g(x)=ex-3,h(x)=-x2-2x+1.(2)設(shè)(x)=h(x)+ax+5=-x2+(a-2)x+6,F(x)=ex-3-x(ex-3)=(1-x)ex+3x-3,依題意知,當(dāng)-1x1時(shí),(x)minF(x)max.F(x)=-ex+(1-x)ex+3=-xex+3在-1,1上單調(diào)遞減,F(x)min=F(1)=3-e>0,F(x)在-1,1上單調(diào)遞增,F(x)max=F(1)=0,解得-3a7,實(shí)數(shù)a的取值范圍為-3,7.(3)f(x)的圖象如圖所示.令T=f(x),則f(T)=2.T1=-1,T2=ln 5,f(x)=-1有兩個(gè)解,f(x)=ln 5有3個(gè)解.ff(x)=2有5個(gè)解.6.已知函數(shù)f(x)=ax-1-ln x(aR).(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)若函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,不等式f(x)bx-2對(duì)x(0,+)恒成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍;(3)當(dāng)x>y>e-1時(shí),證明不等式exln(1+y)>eyln(1+x).(1)解:函數(shù)的定義域是(0,+),且f(x)=a-=.當(dāng)a0時(shí),ax-1<0,從而f(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+)上單調(diào)遞減;當(dāng)a>0時(shí),若0<x<,則ax-1<0,從而f(x)<0;若x,則ax-10,從而f(x)0,所以函數(shù)f(x)在(0,)上單調(diào)遞減,在(,+)上單調(diào)遞增.(2)解:由(1)可知,函數(shù)的極值點(diǎn)是x=,所以=1,則a=1.若f(x)bx-2在(0,+)上恒成立,即x-1-ln xbx-2在(0,+)上恒成立,只需b1+-在(0,+)上恒成立.令g(x)=-,則g(x)=-+=.易知x=e2為函數(shù)g(x)在(0,+)內(nèi)唯一的極小值點(diǎn),也是最小值點(diǎn),故g(x)min=g(e2)=-,即(1+-)min=1-,故只要b1-即可.所以b的取值范圍是(-,1-.(3)證明:由題意可知,要證不等式exln(1+y)>eyln(1+x)成立,只需證>.構(gòu)造函數(shù)h(x)=,則h(x)=,h(x)在(e,+)上單調(diào)遞增,h(x)>h(e)>0,則h(x)在(e,+)上單調(diào)遞增.由于x>y>e-1,所以x+1>y+1>e,所以>,即exln(1+y)>eyln(1+x).