2020版高考文科数学练习-2.4 导数及其应用（压轴题）

解得{??=1,??=0.

(2)由(1)知f(x)=x(ln x+1),

则x∈(1,+∞)时,f(x)≥m(x-1)恒成立等价于x∈(1,+∞)时,m≤??(ln??+1)

??-1

恒成立. 令g(x)=

??(ln??+1)

??-1,x>1, 则g'(x)=??-ln??-2(??-1)

2.

令h(x)=x-ln x-2,则h'(x)=1-1

??-1

??=??,∴当x∈(1,+∞)时,h'(x)>0,则h(x)单调递增,

∵h(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 2>0, ∴?x0∈(3,4),使得h(x0)=0.

当x∈(1,x0)时,g'(x)<0;x∈(x0,+∞)时,g'(x)>0,

∴g(x)min=g(x0)=

??0(ln ??0+1)

??0-1

. ∵h(x0)=x0-ln x0-2=0, ∴ln x0=x0-2. ∴g(x)min=g(x0)=

??0(??0-2+1)

??0-1

=x0∈(3,4). ∴m≤x0∈(3,4),即正整数m的最大值为3.

2.已知函数f(x)=ex-1,g(x)=ln x+a. (1)设F(x)=xf(x),求F(x)的最小值;

(2)证明:当a<1时,总存在两条直线与曲线y=f(x)与y=g(x)都相切. (1)解 F(x)=xex-1,F'(x)=(x+1)ex-1,

当x<-1时,F'(x)<0,F(x)单调递减; 当x>-1时,F'(x)>0,F(x)单调递增, 故x=-1时,F(x)取得最小值F(-1)=-1e

2.

(2)证明 因为f'(x)=ex-1,所以f(x)=ex-1在点(t,et-1)处的切线方程为y=et-1x+(1-t)et-1;

因为g'(x)=1

1

??,所以g(x)=ln x+a在点(m,ln m+a)处的切线方程为y=??·x+ln m+a-1, e??-11

由题意可得{=??,

??-1,则(t-1)et-1(1-??)e??-1=ln??+-t+a=0. 令h(t)=(t-1)et-1-t+a,则h'(t)=tet-1-1. 由(1)得t<-1时,h'(t)单调递减,且h'(t)<0; 当t>-1时,h'(t)单调递增.又h'(1)=0,t<1时,h'(t)<0, 所以,当t<1时,h'(t)<0,h(t)单调递减;

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当t>1时,h'(t)>0,h(t)单调递增. 由(1)得h(a-1)=(a-2)ea-2+1≥-1e+1>0,

又h(3-a)=(2-a)e2-a+2a-3>(2-a)(3-a)+2a-3=a-32

2+3

4>0,

h(1)=a-1<0,所以函数y=h(t)在(a-1,1)和(1,3-a)内各有一个零点, 故当a<1时,存在两条直线与曲线f(x)与g(x)都相切. 3.(2019湖南六校联考)已知函数f(x)=ex,g(x)=ax2+x+1(a>0). (1)设F(x)=

??(??)

??(??),讨论函数F(x)的单调性; (2)若0g(x)在(0,+∞)上恒成立. (1)解 F(x)=??(??)+??+1-????2+(2??-1)????(??-2??-1

??(??)

=

????2e??,F'(x)=??

e??=

-e????), ①若

a=1则F'(x)=-????2

2,e??≤0,∴F(x)在R上单调递减. ②若a>1

2??-1

2,则

??>0, 当x<0或x>2??-1

2??-1

??时,F'(x)<0,当00,

∴F(x)在(-∞,0),2??-1

??

,+∞上单调递减,在0,2??-1

??

上单调递增.

③若0

2??-1

2,则

??

<0, 当x<

2??-1

x>0时,F'(x)<0,当

2??-1

??

或??

0. ∴F(x)在-∞,2??-1

,(0,+∞)上单调递减,在

2??-1

????

,0上单调递增.

(2)证明 ∵0

1

2,∴ax2+x+1≤2x2+x+1.

设h(x)=ex-1

2x2-x-1,则h'(x)=ex-x-1.

设p(x)=h'(x)=ex-x-1,则p'(x)=ex-1,在(0,+∞)上,p'(x)>0恒成立,

∴h'(x)在(0,+∞)上单调递增.

又h'(0)=0,∴当x∈(0,+∞)时,h'(x)>0,

∴h(x)在(0,+∞)上单调递增,

∴h(x)>h(0)=0,∴ex-1

2x2-x-1>0,ex>1

2x2+x+1,

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∴ex>2x2+x+1≥ax2+x+1,

综上,f(x)>g(x)在(0,+∞)上恒成立. 4.已知函数f(x)=x2+aln x.

(1)若a=-2,判断f(x)在(1,+∞)上的单调性; (2)求函数f(x)在[1,e]上的最小值; (3)当a=1时,是否存在正整数n,使f(x)≤e??-????2

+x,对?x∈(0,+∞)恒成立?若存在,求出??21

n的最大值;若不

存在,说明理由. 解 (1)当

a=-2时,f'(x)=2x-2

??

=

2(??2-1)

??

. 由于x∈(1,+∞),故f'(x)>0,

∴f(x)在(1,+∞)单调递增.

(2)f'(x)=2x+??

2??2+??

??

=

??

. 当a≥0时,f'(x)≥0,f(x)在[1,e]上单调递增,

∴fmin(x)=f(1)=1.

当a<0时,由f'(x)=0解得x=±√-??2(负值舍去). 设x0=√-??

2.

若√-??

2≤1,即a≥-2,也就是-2≤a<0时,x∈[1,e],f'(x)>0,f(x)单调递增,

∴fmin(x)=f(1)=1.

若1<√-??

2

=??

ln-??

22-1.

若√-??

2≥e,即a≤-2e2时,x∈[1,e],f'(x)<0,f(x)单调递减.

∴fmin(x)=f(e)=e2+a.

综上所述:当a≥-2时,f(x)的最小值为1; 当-2e2

????

2

ln-2-1;

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当a≤-2e2时,f(x)的最小值为e2+a. (3)当a=1时,不等式为x2+ln x≤

e

??-????

??2+x2,

即ln x≤

e???????2??

,x∈(0,+∞)恒成立.

由于x=1∈(0,+∞),故0≤e-n成立,n≤e. 又因为n∈N+, 所以n只可能为1或2. 下证n=2时不等式ln x≤e??

2??2???

,x∈(0,+∞)恒成立.

事实上,设g(x)=e???2??2??

-ln x, g'(x)=

e??·??2-2??e??2

??4+??2?1

??-2)(e??-??)

??=

(??3. 又设h(x)=ex-x,h'(x)=ex-1>0,h(x)在(0,+∞)单调递增, 故h(x)>h(0)=1>0. 即ex-x>0,

所以当x∈(0,2)时,g'(x)<0,g(x)单调递减, x∈(2,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增. 故g(x)≥g(2)=e2-4-4ln2

-4-4ln2

4>

2.724>

3-4ln2

4>0. 即

n=2时,ln x≤e??

?2

??2??,对?x∈(0,+∞)恒成立.

所以存在正整数n,且n的最大值为2,满足题意. 专题三 三角函数

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