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    2023届高考数学二轮复习考点18利用导数证明不等式作业含答案

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    2023届高考数学二轮复习考点18利用导数证明不等式作业含答案

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    这是一份2023届高考数学二轮复习考点18利用导数证明不等式作业含答案,共11页。试卷主要包含了已知函数f=eln x-ax,已知函数f=ln x-kx+1,已知函数f=x,已知函数f=ax+ln x等内容,欢迎下载使用。
    考点突破练18 利用导数证明不等式1.(2022·福建福州质检)已知函数f(x)=eln x-ax(aR).(1)讨论f(x)的单调性;(2)a=e,证明:xf(x)-ex+2ex0.            2.(2022·江西鹰潭二模())已知函数f(x)=ax2-(a+2)x+ln x.(1)a>0,讨论函数f(x)的单调区间;(2)a=0,证明:f(x)<ex-2x-2(其中e为自然对数的底数).             3.(2022·陕西咸阳二模)已知函数f(x)=ln x-kx+1.(1)f(x)0恒成立,求实数k的取值范围;(2)证明:(nN*,n>1).            4.(2021·新高考·22)已知函数f(x)=x(1-ln x).(1)讨论f(x)的单调性;(2)a,b为两个不相等的正数,bln a-aln b=a-b,证明:2<<e.            5.(2022·江苏泰州一模)已知函数f(x)=+ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)f(x1)=f(x2)=2(x1x2),证明:a2<x1x2<ae.       
    考点突破练18 利用导数证明不等式1.(1)f'(x)=-a(x>0),a0,f'(x)>0,f(x)(0,+)上为增函数;a>0,则当x<,f'(x)>0;x>,f'(x)<0.故在,f(x)单调递增;,f(x)单调递减.(2)证明因为x>0,所以只需证f(x)-2e,(1),a=e,f(x)(0,1)上单调递增,(1,+)上单调递减,所以f(x)max=f(1)=-e.g(x)=-2e(x>0),g'(x)=,所以,0<x<1,g'(x)<0,g(x)单调递减;x>1,g'(x)>0,g(x)单调递增,所以g(x)min=g(1)=-e.所以当x>0,f(x)g(x),f(x)-2e,xf(x)-ex+2ex0.2.(1)f(x)的定义域为(0,+),f'(x)=2ax-(a+2)+(a>0),0<,a>2,,f'(x)>0,f(x)单调递增;,f'(x)<0,f(x)单调递减.,a=2,f'(x)0,f(x)(0,+)上单调递增.,0<a<2,,f'(x)>0,f(x)单调递增;,f'(x)<0,f(x)单调递减.综上所述,a>2,f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.a=2,f(x)的单调递增区间为(0,+).0<a<2,f(x)的单调递增区间为,,+,单调递减区间为.(2)证明a=0,f(x)<ex-2x-2化简得ex-lnx-2>0,构造函数h(x)=ex-lnx-2(x>0),h'(x)=ex-,h(x)=ex+>0,h'(x)(0,+)上单调递增,h'-2<0,h'(1)=e-1>0,故存在x0,使得h'(x0)=0,.x(0,x0),h'(x)<0,h(x)单调递减;x(x0,+),h'(x)>0,h(x)单调递增.所以x=x0,h(x)取得极小值,也即是最小值.h(x0)=-lnx0-2=-ln-2=+x0-2>2-2=0,所以h(x)=ex-lnx-2>0,f(x)<ex-2x-2.3.(1)f(x)0lnx-kx+10k,g(x)=,x>0,g'(x)=,0<x<1,g'(x)>0,g(x)单调递增,x>1,g'(x)<0,g(x)单调递减,g(x)max=g(1)=1,k1.(2)证明(1),k=1,有不等式lnxx-1对任意x(0,+)恒成立,当且仅当x=1,=,x(1,+),lnx<x-1恒成立,x=1+(n>1,nN*),ln,ln+ln++ln,ln(nN*,n>1),(nN*,n>1).4.(1)由条件知,函数f(x)的定义域为(0,+),f'(x)=-lnx.x(0,1),f'(x)>0,f(x)单调递增;x(1,+),f'(x)<0,f(x)单调递减.即在区间(0,1),函数f(x)单调递增;在区间(1,+),函数f(x)单调递减.(2)证明(方法一)blna-alnb=a-b,f=f.ab,.(1)不妨设(0,1),(1,+),f>0,从而f>0,(1,e),g(x)=f(2-x)-f(x),g'(x)=-f'(2-x)-f'(x)=ln[1-(x-1)2],x(0,1),g'(x)<0,g(x)在区间(0,1)内单调递减,g(x)>g(1)=0,从而f(2-x)>f(x),所以f>f=f,(1)2-2<. h(x)=x+f(x),h'(x)=1+f'(x)=1-lnx,x(1,e),h'(x)>0,h(x)在区间(1,e)内单调递增,h(x)<h(e)=e,从而x+f(x)<e,所以+f<e.又由(0,1),可得=f=f,所以<f=e. ①②2<<e.(方法二)blna-alnb=a-b变形为,所以.=m,=n.则上式变为m(1-lnm)=n(1-lnn),于是命题转换为证明2<m+n<e.f(x)=x(1-lnx),则有f(m)=f(n),不妨设m<n.f'(x)=0,x=1,f(e)=0.结合(1)0<m<1,1<n<e,先证m+n>2.要证m+n>2n>2-mf(n)<f(2-m)f(m)<f(2-m)f(m)-f(2-m)<0.g(x)=f(x)-f(2-x),x(0,1),g'(x)=f'(x)+f'(2-x)=-ln[x(2-x)]>0,g(x)在区间(0,1)内单调递增,所以g(x)<g(1)=0,m+n>2.再证m+n<e.因为m(1-lnm)=n(1-lnn)>m,所以n(1-lnn)+n<em+n<e.h(x)=x(1-lnx)+x,x(1,e),所以h'(x)=1-lnx>0,h(x)在区间(1,e)内单调递增.所以h(x)<h(e)=e.h(n)<e,m+n<e.综合可知2<<e.(方法三)证明>2同方法二.以下证明x1+x2<e.不妨设x2=tx1,t=>1,x1(1-lnx1)=x2(1-lnx2)x1(1-lnx1)=tx1[1-ln(tx1)],lnx1=1-,要证x1+x2<e,只需证(1+t)x1<e,两边取对数得ln(1+t)+lnx1<1,ln(1+t)+1-<1,即证.g(s)=,s(0,+),g'(s)=.h(s)=-ln(1+s),h'(s)=<0,所以h(s)在区间(0,+)内单调递减.h(s)<h(0)=0,g'(s)<0,所以g(s)在区间(0,+)内单调递减.t(1,+)t-1(0,+),所以g(t)<g(t-1),.(方法四)由已知得,=x1,=x2,不妨设x1<x2,所以f(x1)=f(x2).f'(x)=0,x=1,f(e)=0.(1)及前面分析知,0<x1<1<x2<e,只需证2<x1+x2<e.证明x1+x2>2同方法二.再证明x1+x2<e.h(x)=(0<x<e),h'(x)=.φ(x)=lnx+-2(0<x<e),φ'(x)=<0.所以φ(x)>φ(e)=0,h'(x)>0,h(x)在区间(0,e)内单调递增.因为0<x1<x2<e,所以,.又因为f(x1)=f(x2),所以,-ex2<-ex1,(x1-x2)(x1+x2-e)>0.因为x1<x2,所以x1+x2<e,<e.综上,2<<e,结论得证.5.(1)函数f(x)=+lnx的定义域为(0,+),求导得f'(x)=,a0,f'(x)>0恒成立,f(x)(0,+)上单调递增,a>0,f'(x)<0的解集为(0,a),f'(x)>0的解集为(a,+),f(x)的单调递增区间为(a,+),单调递减区间为(0,a),所以当a0,f(x)(0,+)上单调递增,a>0,f(x)(a,+)上单调递增,(0,a)上单调递减.(2)证明因为f(x1)=f(x2)=2(x1x2),(1),a>0,f(x)min=f(a)=lna+1<2,解得a(0,e),x1<x2,0<x1<a<x2,要证x1x2>a2,即证x2>>a,即证f(x2)>f,即证f(x1)>f,g(x)=f(x)-f=2lnx+-2lna,x(0,a),g'(x)=<0,g(x)(0,a)上单调递减,xa,g(x)0,所以g(x)>0,f(x)>f(x(0,a)),f(x1)>f成立,因此x1x2>a2成立,要证x1x2<ae,即证a<x2<,即证f(x2)<f,即证f(x1)<f,即证2<-lnx1+lna+1,x1(0,a),+lnx1=2a=x1(2-lnx1),即证1<+ln(2-lnx1),x1(0,a),h(x)=+ln(2-lnx),x(0,e),h'(x)=-,φ(x)=x(2-lnx),x(0,e),求导得φ'(x)=1-lnx>0,φ(x)(0,e)上单调递增,xe,φ(x)e,则有0<φ(x)<e,h'(x)<0,h(x)(0,e)上单调递减,(0,a)(0,e),x(0,a),h(x)>h(a)>h(e)=1,则当x(0,a),1<+ln(2-lnx)成立,故有x1x2<ae成立,所以a2<x1x2<ae.

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