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    (新高考)高考数学一轮复习分层突破练习4.4《第1课时 利用导数证明不等式》(含详解)

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    这是一份(新高考)高考数学一轮复习分层突破练习4.4《第1课时 利用导数证明不等式》(含详解),共4页。

    [基础题组练]

    1(2020·河南豫南九校联考)设定义在(0)上的函数f(x)的导函数f′(x)满足xf′(x)>1(  )

    Af(2)f(1)>ln 2    Bf(2)f(1)<ln 2

    Cf(2)f(1)>1  Df(2)f(1)<1

    解析:A根据题意函数f(x)的定义域为(0)xf′(x)>1f(x)>(ln x)′

    f′(x)(ln x)′>0.F(x)f(x)ln xF(x)(0)上单调递增f(2)ln 2>f(1)ln 1f(2)f(1)>ln 2.

    20<x1<x2<1(  )

    Aex2ex1>ln x2ln x1  Be x2e x1<ln x2ln x1

    Cx2e x1>x1e x2  Dx2e x1<x1e x2

    解析:Cf(x)

    f′(x).

    0<x<1f(x)<0

    f(x)(01)上单调递减因为0<x1<x2<1

    所以f(x2)<f(x1)<

    所以x2e x1>x1e x2故选C

    3已知函数f(x)aexln x1.(e2.718 28是自然对数的底数)

    (1)x2是函数f(x)的极值点求实数a的值并求f(x)的单调区间;

    (2)证明:当af(x)0.

    解:(1)f(x)的定义域为(0)f(x)aex.

    由题设知f(2)0所以a.

    从而f(x)exln x1f(x)ex.

    0<x<2f(x)<0;当x>2f(x)>0.

    所以f(x)(02)上单调递减(2)上单调递增.

    (2)证明:af(x)ln x1.

    g(x)ln x1g′(x).

    0<x<1g(x)<0;当x>1g(x)>0.所以x1g(x)的最小值点.故当x>0g(x)g(1)0.

    因此af(x)0.

    4(2020·武汉调研)已知函数f(x)ln xaR.

    (1)讨论函数f(x)的单调性;

    (2)a>0证明:f(x).

    解:(1)f′(x)(x>0)

    a0f(x)>0f(x)(0)上单调递增.

    a>0x>af′(x)>0函数f(x)(a)上单调递增;

    0<x<af′(x)<0函数f(x)(0a)上单调递减.

    (2)证明:(1)a>0f(x)minf(a)ln a1.

    要证f(x)只需证ln a1

    即证ln a10.

    令函数g(a)ln a1g′(a)(a>0)

    0<a<1g(a)<0a>1g(a)>0

    所以g(a)(01)上单调递减(1)上单调递增

    所以g(a)ming(1)0.

    所以ln a10恒成立

    所以f(x).

    5(2020·福州模拟)已知函数f(x)eln xax(aR)

    (1)讨论f(x)的单调性;

    (2)ae证明:xf(x)ex2ex0.

    解:(1)f′(x)a(x>0)

    a0f′(x)>0f(x)(0)上单调递增;

    a>0则当0<x<f(x)>0x>f(x)<0

    f(x)上单调递增上单调递减.

    (2)证明:因为x>0所以只需证f(x)2eae(1)f(x)(01)上单调递增(1)上单调递减

    所以f(x)maxf(1)=-e.

    g(x)2e(x>0)

    g′(x)

    所以当0<x<1g(x)<0g(x)单调递减x>1g(x)>0g(x)单调递增

    所以g(x)ming(1)=-e.

    综上x>0f(x)g(x)f(x)2e

    xf(x)ex2ex0.

    6已知函数f(x)λln xex(λR)

    (1)若函数f(x)是单调函数λ的取值范围;

    (2)求证:当0<x1<x2e1x2e1x1>1.

    解:(1)函数f(x)的定义域为(0)

    因为f(x)λln xex

    所以f′(x)ex

    因为函数f(x)是单调函数

    所以f′(x)0f′(x)0(0)上恒成立

    当函数f(x)是单调递减函数时f(x)0

    所以0λxex0λxex=-.

    φ(x)=-φ′(x)

    0<x<1φ(x)<0;当x>1φ(x)>0

    φ(x)(01)上单调递减(1)上单调递增

    所以当x>0φ(x)minφ(1)=-所以λ.

    当函数f(x)是单调递增函数时f(x)0

    所以0λxex0λxex=-

    φ(x)=-(01)上单调递减(1)上单调递增φ(0)0xφ(x)<0所以λ0.

    综上λ的取值范围为[0)

    (2)证明:(1)可知λ=-

    f(x)=-ln xex(0)上单调递减

    因为0<x1<x2所以f(x1)>f(x2)

    即-ln x1ex1>ln x2ex2

    所以e1x2e1x1>ln x1ln x2.

    要证e1x2e1x1>1

    只需证ln x1ln x2>1即证ln>1.

    tt(01)则只需证ln t>1

    h(t)ln t1h′(t)

    0<t<1h(t)<0所以h(t)(01)上单调递减

    又因为h(1)0所以h(t)>0ln t>1原不等式得证.

     

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