2020届二轮复习导数与不等式课时作业(全国通用) 练习
展开第4讲 导数与不等式
1.设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
解:(1)由f(x)=ex-2x+2a(x∈R),知f′(x)=ex-2.令f′(x)=0,得x=ln 2.
当x<ln 2时,f′(x)<0,故函数f(x)在区间(-∞,ln 2)上单调递减;
当x>ln 2时,f′(x)>0,故函数f(x)在区间(ln 2,+∞)上单调递增.
所以f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2-2ln 2+2a,无极大值.
(2)证明:要证当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1,即证当a>ln 2-1且x>0时,ex-x2+2ax-1>0.
设g(x)=ex-x2+2ax-1(x≥0).
则g′(x)=ex-2x+2a,由(1)知g′(x)min=g′(ln 2)=2-2ln 2+2a.
又a>ln 2-1,则g′(x)min>0.
于是对∀x∈R,都有g′(x)>0,
所以g(x)在R上单调递增.
于是对∀x>0,都有g(x)>g(0)=0.
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
2.(2019·贵阳模拟)已知函数f(x)=mex-ln x-1.
(1)当m=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)若m∈(1,+∞),求证:f(x)>1.
解:(1)当m=1时,f(x)=ex-ln x-1,
所以f′(x)=ex-,
所以f′(1)=e-1,又因为f(1)=e-1,
所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e-1)=(e-1)(x-1),即y=(e-1)x.
(2)证明:当m>1时,f(x)=mex-ln x-1>ex-ln x-1,
要证明f(x)>1,只需证明ex-ln x-2>0,
设g(x)=ex-ln x-2,则g′(x)=ex-(x>0),
设h(x)=ex-(x>0),则h′(x)=ex+>0,
所以函数h(x)=g′(x)=ex-在(0,+∞)上单调递增,
因为g′=e-2<0,g′(1)=e-1>0,
所以函数g′(x)=ex-在(0,+∞)上有唯一零点x0,且x0∈,
因为g′(x0)=0,所以ex0=,即ln x0=-x0,
当x∈(0,x0)时,g′(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,g′(x)>0,
所以当x=x0时,g(x)取得最小值g(x0),
故g(x)≥g(x0)=ex0-ln x0-2=+x0-2>0,
综上可知,若m∈(1,+∞),则f(x)>1.
3.(2019·济南市学习质量评估)已知函数f(x)=x(ex+1)-a(ex-1).
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处切线的斜率为1,求实数a的值;
(2)当x∈(0,+∞)时,f(x)>0恒成立,求实数a的取值范围.
解:(1)f′(x)=xex+ex+1-aex.
因为f′(1)=e+e+1-ae=1,所以a=2.
(2)设g(x)=f′(x)=ex+1+xex-aex,则g′(x)=ex+(x+1)ex-aex=(x+2-a)ex,设h(x)=x+2-a,
注意到f(0)=0,f′(0)=g(0)=2-a,
(i)当a≤2时,h(x)=x+2-a>0在(0,+∞)上恒成立,
所以g′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,所以g(x)在(0,+∞)上是增函数,
所以g(x)>g(0)=2-a≥0,所以f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立.
所以f(x)在(0,+∞)上是增函数,
所以f(x)>f(0)=0在(0,+∞)上恒成立,符合题意.
(ii)当a>2时,h(0)=2-a<0,h(a)=2>0,∃x0∈(0,a),使得h(x0)=0,
当x∈(0,x0)时,h(x)<0,所以g′(x)<0,所以g(x)在(0,x0)上是减函数,
所以f′(x)在(0,x0)上是减函数.
所以f′(x)<f′(0)=2-a<0,所以f(x)在(0,x0)上是减函数,
所以当x∈(0,x0)时,f(x)<f(0)=0,不符合题意.
综上所述,a≤2,即实数a的取值范围为(-∞,2].
4.(2019·福建五校第二次联考)已知函数f(x)=x2-(2m+1)x+ln x(m∈R).
(1)当m=-时,若函数g(x)=f(x)+(a-1)ln x恰有一个零点,求a的取值范围;
(2)当x>1时,f(x)<(1-m)x2恒成立,求m的取值范围.
解:(1)函数g(x)的定义域为(0,+∞).
当m=-时,g(x)=aln x+x2,所以g′(x)=+2x=.
(i)当a=0时,g(x)=x2,x>0时无零点.
(ii)当a>0时,g′(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,
取x0=e-,则g(x0)=g(e-)=-1+<0,
因为g(1)=1,所以g(x0)·g(1)<0,此时函数g(x)恰有一个零点.
(iii)当a<0时,令g′(x)=0,解得x=.当0<x<时,g′(x)<0,所以g(x)在上单调递减;
当x>时,g′(x)>0,所以g(x)在上单调递增.
要使函数g(x)恰有一个零点,则g=aln -=0,即a=-2e.
综上所述,若函数g(x)恰有一个零点,则a=-2e或a>0.
(2)令h(x)=f(x)-(1-m)x2=mx2-(2m+1)x+ln x,
根据题意,当x∈(1,+∞)时,h(x)<0恒成立.
h′(x)=2mx-(2m+1)+=.
(i)若0<m<,则x∈时,h′(x)>0恒成立,所以h(x)在上是增函数,且h(x)∈,所以不符合题意.
(ii)若m≥,则x∈(1,+∞)时,h′(x)>0恒成立,所以h(x)在(1,+∞)上是增函数,且h(x)∈,所以不符合题意.
(iii)若m≤0,则x∈(1,+∞)时,恒有h′(x)<0,故h(x)在(1,+∞)上是减函数,于是h(x)<0对任意的x∈(1,+∞)都成立的充要条件是h(1)≤0,
即m-(2m+1)≤0,解得m≥-1,故-1≤m≤0.
综上,m的取值范围是[-1,0].
