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    2023届高考一轮复习讲义(理科)第三章 导数及其应用 第2讲 第3课时 高效演练分层突破学案
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    2023届高考一轮复习讲义(理科)第三章 导数及其应用 第2讲 第3课时 高效演练分层突破学案

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    这是一份2023届高考一轮复习讲义(理科)第三章 导数及其应用 第2讲 第3课时 高效演练分层突破学案,共4页。

    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,则( )
    A.f(2)-f(1)>ln 2 B.f(2)-f(1)C.f(2)-f(1)>1 D.f(2)-f(1)<1
    解析:选A.根据题意,函数f(x)的定义域为(0,+∞),则xf′(x)>1⇒f′(x)>eq \f(1,x)=(ln x)′,即f′(x)-(ln x)′>0.令F(x)=f(x)-ln x,则F(x)在(0,+∞)上单调递增,故f(2)-ln 2>f(1)-ln 1,即f(2)-f(1)>ln 2.
    2.若0A.ex2-ex1>ln x2-ln x1
    B.e x2-e x1C.x2ex1>x1ex2
    D.x2ex1解析:选C.令f(x)=eq \f(ex,x),
    则f′(x)=eq \f(xex-ex,x2)=eq \f(ex(x-1),x2).
    当0即f(x)在(0,1)上单调递减,因为0所以f(x2)所以x2ex1>x1ex2,故选C.
    3.已知函数f(x)=aex-ln x-1.(e=2.718 28…是自然对数的底数).
    (1)设x=2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a≥eq \f(1,e)时,f(x)≥0.
    解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-eq \f(1,x).
    由题设知,f′(2)=0,所以a=eq \f(1,2e2).
    从而f(x)=eq \f(1,2e2)ex-ln x-1,f′(x)=eq \f(1,2e2)ex-eq \f(1,x).
    当02时,f′(x)>0.
    所以f(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
    (2)证明:当a≥eq \f(1,e)时,f(x)≥eq \f(ex,e)-ln x-1.
    设g(x)=eq \f(ex,e)-ln x-1,则g′(x)=eq \f(ex,e)-eq \f(1,x).
    当01时,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.
    因此,当a≥eq \f(1,e)时,f(x)≥0.
    4.(2020·武汉调研)已知函数f(x)=ln x+eq \f(a,x),a∈R.
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)当a>0时,证明:f(x)≥eq \f(2a-1,a).
    解:(1)f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(a,x2)=eq \f(x-a,x2)(x>0).
    当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
    当a>0时,若x>a,则f′(x)>0,函数f(x)在(a,+∞)上单调递增;
    若0(2)证明:由(1)知,当a>0时,f(x)min=f(a)=ln a+1.
    要证f(x)≥eq \f(2a-1,a),只需证ln a+1≥eq \f(2a-1,a),
    即证ln a+eq \f(1,a)-1≥0.
    令函数g(a)=ln a+eq \f(1,a)-1,则g′(a)=eq \f(1,a)-eq \f(1,a2)=eq \f(a-1,a2)(a>0),
    当01时,g′(a)>0,
    所以g(a)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    所以g(a)min=g(1)=0.
    所以ln a+eq \f(1,a)-1≥0恒成立,
    所以f(x)≥eq \f(2a-1,a).
    5.(2020·广东茂名一模)已知函数f(x)=eq \f(aex-1,x)(a∈R)的图象在x=2处的切线斜率为eq \f(e,2).
    (1)求实数a的值,并讨论函数f(x)的单调性;
    (2)若g(x)=exln x+f(x),证明:g(x)>1.
    解:(1)由f′(x)=eq \f(aex-1(x-1),x2),
    得切线斜率k=f′(2)=ae·eq \f(2-1,22)=eq \f(e,2),解得a=2.
    所以f(x)=eq \f(2ex-1,x),其定义域为(-∞,0)∪(0,+∞),且f′(x)=2ex-1·eq \f(x-1,x2).
    令f′(x)>0,解得x>1,故f(x)在区间(1,+∞)上单调递增;
    令f′(x)<0,解得x<1,且x≠0,故f(x)在区间(-∞,0)和区间(0,1)上单调递减.
    (2)证明:由(1)知g(x)=exln x+eq \f(2ex-1,x),定义域为(0,+∞),
    所以g(x)>1,即exln x+eq \f(2ex-1,x)>1等价于xln x>eq \f(x,ex)-eq \f(2,e).
    设h(x)=xln x(x>0),则h′(x)=ln x+1.
    因为h′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=lneq \f(1,e)+1=0,所以当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e)))时,h′(x)<0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞))时,h′(x)>0.故h(x)在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e)))上单调递减,在区间eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),+∞))上单调递增,所以h(x)在(0,+∞)上的最小值为heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=-eq \f(1,e).
    设m(x)=eq \f(x,ex)-eq \f(2,e)(x>0),则m′(x)=eq \f(1-x,ex).所以当x∈(0,1)时,m′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,m′(x)<0.故m(x)在区间(0,1)上单调递增,在区间(1,+∞)上单调递减,所以m(x)在(0,+∞)上的最大值为m(1)=-eq \f(1,e).
    综上可得,在区间(0,+∞)上恒有h(x)>m(x)成立,即g(x)>1.
    6.已知函数f(x)=λln x-e-x(λ∈R).
    (1)若函数f(x)是单调函数,求λ的取值范围;
    (2)求证:当01-eq \f(x2,x1).
    解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),
    因为f(x)=λln x-e-x,
    所以f′(x)=eq \f(λ,x)+e-x=eq \f(λ+xe-x,x),
    因为函数f(x)是单调函数,
    所以f′(x)≤0或f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,
    ①当函数f(x)是单调递减函数时,f′(x)≤0,
    所以eq \f(λ+xe-x,x)≤0,即λ+xe-x≤0,λ≤-xe-x=-eq \f(x,ex).
    令φ(x)=-eq \f(x,ex),则φ′(x)=eq \f(x-1,ex),
    当01时,φ′(x)>0,
    则φ(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    所以当x>0时,φ(x)min=φ(1)=-eq \f(1,e),所以λ≤-eq \f(1,e).
    ②当函数f(x)是单调递增函数时,f′(x)≥0,
    所以eq \f(λ+xe-x,x)≥0,即λ+xe-x≥0,λ≥-xe-x=-eq \f(x,ex),
    由①得φ(x)=-eq \f(x,ex)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,又φ(0)=0,x→+∞时,φ(x)<0,所以λ≥0.
    综上,λ的取值范围为eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(1,e)))∪[0,+∞).
    (2)证明:由(1)可知,当λ=-eq \f(1,e)时,f(x)=-eq \f(1,e)ln x-e-x在(0,+∞)上单调递减,
    因为0f(x2),
    即-eq \f(1,e)ln x1-e-x1>-eq \f(1,e)ln x2-e-x2,
    所以e1-x2-e1-x1>ln x1-ln x2.
    要证e1-x2-e1-x1>1-eq \f(x2,x1),
    只需证ln x1-ln x2>1-eq \f(x2,x1),即证lneq \f(x1,x2)>1-eq \f(x2,x1).
    令t=eq \f(x1,x2),t∈(0,1),则只需证ln t>1-eq \f(1,t),
    令h(t)=ln t+eq \f(1,t)-1,则h′(t)=eq \f(1,t)-eq \f(1,t2)=eq \f(t-1,t2),
    当0又因为h(1)=0,所以h(t)>0,即ln t>1-eq \f(1,t),原不等式得证.
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