2021高考数学一轮复习第三章一元函数的导数及其应用第2节导数在研究函数中的应用第3课时导数在不等式中的应用练习.doc
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1、第3课时 导数在不等式中的应用 A级基础巩固1函数f(x)ln xa的导数为f(x),若方程f(x)f(x)的根x0小于1,则实数a的取值范围为()A(1,) B(0,1)C(1,) D(1,)解析:由函数f(x)ln xa可得f(x),因为x0使f(x)f(x)成立,所以ln x0a,又0x01,ln x01.答案:A2已知函数f(x)1ln x,若存在x00,使得f(x0)0有解,则实数a的取值范围是()Aa2 Ba3 Ca1 Da3解析:函数f(x)的定义域是(0,),不等式1ln x0有解,即axxln x在(0,)上有解令h(x)xxln x,则h(x)ln x,由h(x)0,得x1
2、.当0x0,当x1时,h(x)0,且23,23,则3a2b,c18a,依题意f(x)的极小值为f(3)27a9b3c1798.解得a2,b3,c36.答案:C4(2020惠州调研)设xR,函数yf(x)的导数存在,若f(x)f(x)0恒成立,且a0,则下列结论正确的是()Af(a)f(0)Ceaf(a)f(0)解析:设g(x)exf(x),则g(x)exf(x)f(x)0,所以g(x)在R上单调递增由a0,得g(a)g(0),即eaf(a)f(0)答案:D5(2019天津卷改编)已知aR,设函数f(x)若关于x的不等式f(x)0在x0,)上恒成立,则a的取值范围为()A0,1 B0,2C0,e
3、 D1,e解析:当0x1时,f(x)x2aa,由f(x)0恒成立,则a0,当x1时,由f(x)xaln x0恒成立,即a恒成立设g(x)(x1),则g(x).令g(x)0,得xe,且当1xe时,g(x)e时,g(x)0,所以g(x)ming(e)e,所以ae.综上,a的取值范围是0ae,即0,e答案:C6若对任意的a,b满足0abt,都有bln aaln b,则t的最大值为_解析:因为0abt,bln aaln b,所以0,解得0x0,设F(x),则不等式F(x)0,所以F(x)0.即F(x)在定义域上单调递减由F(x)1.所以不等式F(x)的解集为(1,)答案:(1,)8函数f(x)x2si
4、n x,对任意的x1,x20,恒有|f(x1)f(x2)|M,则M的最小值为_解析:因为f(x)x2sin x,所以f(x)12cos x,所以当0x时,f(x)0,f(x)单调递减;当x0,f(x)单调递增;所以当x时,f(x)有极小值,即最小值,且f(x)minf 2sin .又f(0)0,f().所以f(x)max.由题意得|f(x1)f(x2)|M等价于M|f(x)maxf(x)min|.所以M的最小值为.答案:9已知函数f(x)m2ln x(mR),g(x),若至少存在一个x01,e,使得f(x0)g(x0)成立,求实数m的取值范围解:依题意,不等式f(x)g(x)在1,e上有解,所
5、以mx2ln x在区间1,e上有解,即能成立令h(x),x1,e,则h(x).当x1,e时,h(x)0,h(x)在1,e上是增函数,所以h(x)的最大值为h(e).由题意,即m时,f(x)cos x,得f(x)0,则f(x)单调递减;当x(kZ)时,有sin x0,则f(x)单调递增所以f(x)的单调递增区间为(kZ),f(x)的单调递减区间为(kZ)(2)证明:记h(x)f(x)g(x).依题意及(1),有g(x)ex(cos xsin x),从而g(x)2exsin x.当x时,g(x)0,故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)1时,若xa或x0,f(x)0;若1xa时,g(x)
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