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2021届高考数学一轮总复习课时作业16不等式恒成立与有解问题含解析苏教版 4页

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  • 2021-07-01 发布

2021届高考数学一轮总复习课时作业16不等式恒成立与有解问题含解析苏教版

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课时作业16 不等式恒成立与有解问题 一、选择题 ‎1.(2020·福州模拟)已知函数f(x)=x3-2ex2+mx-lnx,若f(x)>x恒成立,则实数m的取值范围是( A )‎ A.(e2++1,+∞) B.(0,e2++1]‎ C.(-∞,e2++1] D.(-∞,e2+]‎ 解析:解法1:由f(x)>x恒成立,得x3-2ex2+mx-lnx>x恒成立,得x3-2ex2+(m-1)x-lnx>0恒成立,因为x>0,所以两边同时除以x,得x2-2ex+(m-1)->0,则m-1>-x2+2ex恒成立.令g(x)=-x2+2ex,则g′(x)=-2x+2e,当00,2e-2x>0,所以g′(x)>0;当x>e时,<0,2e-2x<0,所以g′(x)<0.所以当x=e时,g(x)max=+e2,则m-1>+e2,所以m>e2++1,故选A.‎ 解法2:由f(x)>x恒成立,转化为m-1>-x2+2ex恒成立,则m-1>(-x2+2ex)max,m的取值可以趋于+∞,观察4个选项,发现只有选项A符合,故选A.‎ ‎2.(2020·江西五校联考)已知函数f(x)=alnx-bx2,a,b∈R.若不等式f(x)≥x对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,则a的取值范围是( B )‎ A.[e,+∞) B.[,+∞)‎ C.[,e2) D.[e2,+∞)‎ 解析:f(x)≥x对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,即alnx-bx2≥x,alnx-x≥bx2对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,因为b∈(-∞,0],x∈(e,e2],所以bx2的最大值为0,所以alnx-x≥0在x∈(e,e2]时恒成立,所以a≥在x∈(e,e2]时恒成立,令g(x)=,x∈(e,e2],则g′(x)=>0恒成立,所以g(x)=单调递增,所以当x=e2时,g(x)取得最大值,所以a≥,故选B.‎ 二、解答题 ‎3.已知函数f(x)=x3-ax2+10.‎ ‎(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;‎ ‎(2)在区间[1,2]内至少存在一个实数x,使得f(x)<0成立,求实数a的取值范围.‎ 4‎ 解:(1)当a=1时,f(x)=x3-x2+10,‎ 所以f′(x)=3x2-2x,所以k=f′(2)=8.‎ 又f(2)=14,所以切线方程为y=8x-2.‎ ‎(2)由已知得:a>=x+至少有一个实数x使之成立,即a>min,‎ 设g(x)=x+(1≤x≤2),则g′(x)=1-,‎ 因为1≤x≤2,所以g′(x)<0.‎ 所以g(x)在[1,2]上是减函数,‎ 所以g(x)min=g(2)=,a>,‎ 即a的取值范围是.‎ ‎4.(2020·安徽江南十校联考)已知函数f(x)=xlnx(x>0).‎ ‎(1)求f(x)的单调区间和极值;‎ ‎(2)若对任意x∈(0,+∞),f(x)≥恒成立,求实数m的最大值.‎ 解:(1)由f(x)=xlnx(x>0),得f′(x)=1+lnx,‎ 令f′(x)>0,得x>;令f′(x)<0,得00),则g′(x)=,‎ 由g′(x)>0⇒x>1,由g′(x)<0⇒00,g(x)>0.‎ 4‎ ‎①当a≥1时,f(x)0,ag(x)≤0,不满足不等式f(x)≤ag(x);‎ ‎③当01),令φ′(x)=0,得x=,‎ 当x变化时,φ′(x),φ(x)的变化情况如下表:‎ x φ′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ φ(x)‎  极大值  ‎∴φ(x)max=φ>φ(1)=0,不满足不等式.‎ 综上所述,实数a的取值范围为[1,+∞).‎ ‎6.已知函数f(x)=ex-1-x-ax2.‎ ‎(1)当a=0时,求证:f(x)≥0;‎ ‎(2)当x≥0时,若不等式f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.‎ 解:(1)证明:当a=0时,‎ f(x)=ex-1-x,f′(x)=ex-1.‎ 当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;‎ 当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.‎ 故f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,‎ f(x)min=f(0)=0,∴f(x)≥0.‎ ‎(2)f′(x)=ex-1-2ax,令h(x)=ex-1-2ax,‎ 则h′(x)=ex-2a.‎ ‎①当2a≤1,即a≤时,在[0,+∞)上,h′(x)≥0,h(x)单调递增,h(x)≥h(0),即f′(x)≥f′(0)=0,‎ ‎∴f(x)在[0,+∞)上为增函数,∴f(x)≥f(0)=0,‎ ‎∴当a≤时满足条件.‎ ‎②当2a>1,即a>时,令h′(x)=0,解得x=ln(2a),在[0,ln(2a))上,h′(x)<0,h(x)单调递减,‎ ‎∴当x∈(0,ln(2a))时,有h(x)x2,有m[f(x1)-f(x2)]>g(x1)-g(x2)恒成立,求实数m的取值范围.‎ 解:(1)∵F(x)=f(x)+g(x)=xex+x2+x,‎ ‎∴F′(x)=(x+1)(ex+1),‎ 令F′(x)>0,解得x>-1,令F′(x)<0,解得x<-1,‎ ‎∴F(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增.故F(x)min=F(-1)=--.‎ ‎(2)∵任意x1,x2∈[-1,+∞),且x1>x2,有m[f(x1)-f(x2)]>g(x1)-g(x2)恒成立,‎ ‎∴mf(x1)-g(x1)>mf(x2)-g(x2)恒成立.‎ 令h(x)=mf(x)-g(x)=mxex-x2-x,x∈[-1,+∞),即只需h(x)在[-1,+∞)上单调递增即可.‎ 故h′(x)=(x+1)(mex-1)≥0在[-1,+∞)上恒成立,‎ 故m≥,而≤e,故m≥e,‎ 即实数m的取值范围是[e,+∞).‎ 4‎

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