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    2024版新教材高考数学全程一轮总复习课时作业十八利用导数研究不等式恒能成立问题

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    2024版新教材高考数学全程一轮总复习课时作业十八利用导数研究不等式恒能成立问题

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    这是一份2024版新教材高考数学全程一轮总复习课时作业十八利用导数研究不等式恒能成立问题,共4页。
    课时作业(十八) 利用导数研究不等式恒(能)成立问题 1.[2023·河南南阳模拟]已知函数f(x)=.(1)当a=1时,求曲线yf(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若不等式f(x)≤x-1对x∈[1,+∞)恒成立,求a的取值范围.        2.已知函数f(x)=ax-2lnx.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)设函数g(x)=x-2,若存在x∈[1,e3],使得f(x)≤g(x),求a的取值范围.       3.已知函数f(x)=-x+lnxg(x)=xex-2xm.(1)求函数f(x)的极值点;(2)若f(x)≤g(x)恒成立,求实数m的取值范围.        优生选做题4设函数f(x)=+lnx(a≠0),g(x)=x3-2x2+1.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)如果对于任意的x1x2∈[,2],都有x1f(x1)≥g(x2)成立,试求a的取值范围.     课时作业(十八) 利用导数研究不等式恒(能)成立问题1.解析:(1)当a=1时,fx)=f(0)=-1,f′(x)=,∴kf′(0)=1,所以切线方程为y+1=1×(x-0),即xy-1=0.(2)fx)≤x-1恒成立,即ax2-(x-1)exx∈[1,+∞)上恒成立,gx)=x2-(x-1)exg′(x)=x(2-ex),g′(x)=0,得x1=0,x2=ln2,在[1,+∞)上,g′(x)<0,所以函数gx)=x2-(x-1)ex在[1,+∞)上单调递减,所以gxmaxg(1)=1,∴agxmax故有a≥1.2.解析:(1)f′(x)=ax>0),a≤0时,f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立;a>0时,令f′(x)>0得x>;令f′(x)<0得0<x<综上,a≤0时fx)在(0,+∞)上单调递减;a>0时,fx)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增.(2)由题意知ax-2lnxx-2在[1,e3]上有解,axx-2+2lnxa.gx)=g′(x)=.x[1,e2e2(e2,e3]g′(x0gx极大值所以gxmaxg(e2)=,因此有a所以a的取值范围为(-∞,].3.解析:(1)由已知可得,函数fx)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0,所以fx)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞),所以x=1是fx)的极大值点,无极小值点.(2)解法一:设hx)=fx)-gx)=lnxxxexmx∈(0,+∞),h′(x)=+1-(x+1)ex=(x+1)(-ex),tx)=-exx∈(0,+∞),则t′(x)=--ex<0对任意x∈(0,+∞)恒成立,所以tx)=-ex在(0,+)上单调递减.t)=2->0,t(1)=1-e<0,所以x0,1),使得tx0)=-ex0=0,即=ex0,则ln=lnex0,即-lnx0x0.因此当0<x<x0时,tx)>0,即h′(x)>0,则hx)单调递增;x>x0时,tx)<0,即h′(x)<0,则hx)单调递减,hxmaxhx0)=lnx0x0x0ex0m=0-1+m≤0,解得m≤1,所以当m≤1时,fx)≤gx)恒成立.解法二:令mx)=exx-1,m′(x)=ex-1,当x<0时,m′(x)<0;当x>0时,m′(x)>0,所以mx)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,所以mx)≥m(0)=0,即exx+1.因为xex=ex+lnx,所以xex=ex+lnxx+lnx+1,当x+lnx=0时等号成立,xexx-lnx≥1,当x+lnx=0时等号成立,所以yxexx-lnx的最小值为1.fx)≤gx)恒成立,则xexx-lnxm所以当m≤1时,fx)≤gx)恒成立.4.解析:(1)函数fx)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-a<0时,f′(x)>0,函数fx)在区间(0,+∞)上单调递增;a>0时,令f′(x)>0,解得x>,则函数fx)在(,+∞)上单调递增;f′(x)<0,解得0<x<,则函数fx)在上单调递减;∴函数fx)在区间(0,)上单调递减,在区间(,+∞)上单调递增,综上得,当a>0时,函数fx)在区间(0,)上单调递减,在区间(,+∞)上单调递增;a<0时,fx)在(0,+∞)递增.(2)g′(x)=3x2-4x=3xx),x∈[,2],g′(x)<0,解得x<,则gx)在[)上单调递减,g′(x)>0,解得<x≤2,则gx)在(,2]上单调递增,g)=g(2)=1,gxmaxg(2)=1.∴当x∈[,2]时,xfx)≥1恒成立,xlnx≥1恒成立,axx2lnx恒成立;hx)=xx2lnxx∈[,2]),h′(x)=1-x-2xlnxpx)=h′(x)=1-x-2xlnxx∈[,2],则p′(x)=-1-2(lnx+1)=-3-2lnx是减函数,p=-3-2ln=-3+2ln2<0,px)即h′(x)是减函数,又h′(1)=0,h′(x)>0,解得x<1,则hx)在区间[,1)上单调递增;h′(x)<0,解得1<x≤2,则hx)在区间(1,2]上单调递减,hxmaxh(1)=1,a≥1,即实数a的取值范围是[1,+∞). 

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