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考前三个月2016高考二轮复习数学-中档大题规范练-中档大题6.doc

1、中档大题 6 导数应用1.已知函数 f(x)e x(x2bxc),且曲线 yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程为 y4x1.(1)求 f(x)的解析式;(2)讨论 f(x)的单调区间 .2.(2015苏州模拟)已知函数 f(x) x22aln x (aR ).12(1)讨论函数 f(x)的单调区间;(2)若函数 g(x) f( x)在区间1,4 上是单调递增函数,求实数 a 的取值范围.2x3.设函数 f(x)x 2bln( x1),其中 b0.(1)求函数 f(x)的单调区间;(2)证明:当 b1 时,对于任意的 x1,x 21,) ,且 x1x 2,都有 .fx1 fx2x1 x2 5

2、24.已知函数 f(x)x 2 (x0,aR ).ax(1)讨论函数 f(x)的奇偶性,并说明理由;(2)若函数 f(x)在 2,)上为增函数,求 a 的取值范围.5.已知函数 f(x) x2ax ln x.12(1)求函数 f(x)的极值点;(2)若函数 f(x)在区间 2,6内有极值,求 a 的取值范围.6.已知函数 f(x)ln x , aR .32 ax(1)当 a1 时,求函数 f(x)在4 ,)上的最小值;(2)令 g(x)f(x) .32 ax若方程 e2g(x)ln xf(x)在 上有解,求实数 a 的取值范围;12,2若 G(k)g(k)g(k 1),k2,kN *,证明:当

3、 n2,nN *时,总有 G(2)G(3)G(n) .43答案精析中档大题 6 导数应用1.解 (1)因为 f(x)e x(x2bxc),所以 f(x) e xx2(2b)x bc.因为 yf(x) 在点(0 ,f(0) 处的切线方程为 y4x1,又 f(0)4,所以 bc 4.又 f(0)c1,所以 b3.所以 f(x)e x(x23x1).(2)由(1)得 f(x)e x(x23x 1),所以 f(x) e x(x25x4).令 f(x )0,即 x25x40,解得 x1;令 f(x )0,故 f(x)的单调递增区间为(0,).当 a 时,f (x)在(1,)上单调递增.12当 g(x)0

4、 在(1,)上有两个不等实根,即 2x22 xb0 在(1,)上有两个不等实根,则Error!即 0 .fx1 fx2x1 x2 524.解 (1)当 a0 时,f (x)x 2,对任意 x(,0)(0,),f(x)( x) 2x 2f (x),f(x)为偶函数.当 a0 时,f(x )x 2 (a0,x0),ax令 x1,得 f(1)1a.令 x1,得 f(1)1a.f(1)f(1)20,f(1)f(1)2a0,f(1)f(1),f(1)f(1).函数 f(x)既不是奇函数,也不是偶函数.(2)若函数 f(x)在 2,)上为增函数,则 f(x )0 在2,)上恒成立,即 2x 0 在2,)上

5、恒成立,ax2即 a2x 3在2 ,)上恒成立,只需 a(2x 3)min,x 2 , ),a16,a 的取值范围是(,16.5.解 (1)因为 f(x) x2axln x,12所以 f(x)的定义域为(0,) ,f(x)xa .1x x2 ax 1x令 f(x )0,即 x2ax 1 0,则 a 24.若 a240,即2a2 时,f(x)0,所以当2a2 时,f(x )在(0,) 上单调递增,无极值点.若 a240,即 a2 时,方程 x2ax10 的解为 x .a a2 42()当 a2 时,02 时,f( x)的极大值点为 ,f(x)的极小值点为 .a a2 42 a a2 42(2)因

6、为函数 f(x)在区间2,6内有极值,所以 f(x) 0 在区间2,6内有解,所以 x2ax10 在区间2,6内有解,所以 ax 在区间2,6内有解.1x设 h(x)x ,1x对 x2,6,h(x )1 0,1x2 x2 1x2所以 h(x)在2,6内单调递增.所以 h(x) .52,376故 a 的取值范围为 .52,3766.解 (1)当 a1 时,f (x)ln x ,32 1x当 x4 ,)时,f(x) 0,1x 1x2 x 1x2所以函数 f(x)在4,)上单调递增,当 x4 时,f (x)取得最小值 f(4)ln 4 .54(2)g(x)f(x) ln x.32 ax因为原方程即

7、e2ln x 在 上有解,所以 x2 在 上有解,所以 ax 332 ax 12,2 32 ax 12,2x,x .令 yx 3 x,x ,则 y3x 2 ,x ,由 y0,得 x32 12,2 32 12,2 32 12,2(舍去 ),则 x 时,y0,函数 yx 3 x 在 上递增,x 时,22 22 12,22) 32 12,22) ( 22,2y0,即 ln x 对 x4,)恒成立,而32 1x 54 32 1xk(k 1)4,k 2,k N *,所以 G(k)ln k(k1) ,k2,kN *恒成立,32 1kk 1所以 G(2)G(3)G(n) (n1) (n1)32 ( 123 134 1nn 1) 32( )12 13 13 14 1n 1n 1 2 ,n2,nN *恒成立.3n 12 12 1n 1 3n2 1n 1 3n 12 1n 1 72又 在2, )上递增,且 n2 时, ,3n 12 1n 1 72 3n 12 1n 1 72 92 13 72 43所以当 n2,nN *时,总有 G(2)G(3)G( n) .43

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