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(浙江专用)2022高考数学二轮复习 课时跟踪检测(二十二)大题考法函数与导数1(2019届高三吴越联盟高三联考)已知函数f(x)ln xax,(1)若函数f(x)在x1处的切线方程为y2xm,求实数a和m的值;(2)若函数f(x)在定义域内有两个不同的零点x1,x2,求实数a的取值范围解:(1)f(x)ln xax,f(x)a.函数f(x)在x1处的切线方程为y2xm,f(1)1a2,得a1.又f(1)ln 1a1,函数f(x)在x1处的切线方程为y12(x1),即y2x1,m1.(2)由(1)知f(x)a(x0)当a0时,f(x)0,函数f(x)ln xax在(0,)上单调递增,从而函数f(x)至多有一个零点,不符合题意;当a0),函数f(x)在上单调递增,在上单调递减,函数f(x)maxflnaln1,要满足函数f(x)在定义域内有两个不同的零点x1,x2,必有f(x)maxln10,得a,实数a的取值范围是.2(2017全国卷)已知函数f(x)x1aln x.(1)若f(x)0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,m,求m的最小值解:(1)f(x)的定义域为(0,)若a0,因为f aln 20,由f(x)1知,当x(0,a)时,f(x)0.所以f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,)上单调递增故xa是f(x)在(0,)的唯一最小值点由于f(1)0,所以当且仅当a1时,f(x)0.故a1.(2)由(1)知当x(1,)时,x1ln x0.令x1,得ln.从而lnlnln11.故2,所以m的最小值为3.3(2018浙江新高考训练卷)设函数f(x)ln xx.(1)令F(x)f(x)x(00,m24m0,x0,x10(舍去),x2,当x(0,x2)时,g(x)0,g(x)在(x2,)单调递增,当xx2时,g(x2)0,g(x)取最小值g(x2)g(x)0有唯一解,g(x2)0,则即x2mln x22mx2xmx2m,2mln x2mx2m0,m0,2ln x2x210.(*)设函数h(x)2ln xx1,当x0时,h(x)是增函数,h(x)0至多有一解h(1)0,方程(*)的解为x21,即1,解得m.4(2019届高三浙江名校联考)已知函数f(x)(xb)(exa)(b0)的图象在点(1,f(1)处的切线方程为(e1)xeye10.(1)求a,b;(2)若方程f(x)m有两个实数根x1,x2,且x1x2,证明:x2x11.解:(1)由题意得f(1)0,所以f(1)(1b)0,所以a或b1.又f(x)(xb1)exa,所以f(1)a1,若a,则b2e0矛盾,故a1,b1.(2)证明:由(1)可知f(x)(x1)(ex1),f(0)0,f(1)0,设曲线yf(x)在点(1,0)处的切线方程为yh(x),则h(x)(x1),令F(x)f(x)h(x),则F(x)(x1)(ex1)(x1),F(x)(x2)ex,当x2时,F(x)(x2)ex2时,设G(x)F(x)(x2)ex,则G(x)(x3)ex0,故函数F(x)在(2,)上单调递增,又F(1)0,所以当x(,1)时,F(x)0,所以函数F(x)在区间(,1)上单调递减,在区间(1,)上单调递增,故F(x)F(1)0,所以f(x)h(x),所以f(x1)h(x1)设h(x)m的根为x1,则x11,又函数h(x)单调递减,且h(x1)f(x1)h(x1),所以x1x1,设曲线yf(x)在点(0,0)处的切线方程为yt(x),易得t(x)x,令T(x)f(x)t(x)(x1)(ex1)x,则T(x)(x2)ex2,当x2时,T(x)(x2)ex222时,设H(x)T(x)(x2)ex2,则H(x)(x3)ex0,故函数T(x)在(2,)上单调递增,又T(0)0,所以当x(,0)时,T(x)0,所以函数T(x)在区间(,0)上单调递减,在区间(0,)上单调递增,所以T(x)T(0),所以f(x)t(x),所以f(x2)t(x2)设t(x)m的根为x2,则x2m,又函数t(x)单调递增,且t(x2)f(x2)t(x2),所以x2x2.又x1x1,所以x2x1x2x1m1.5已知a0,bR,函数f(x)4ax32bxab.(1)证明:当0x1时,函数f(x)的最大值为|2ab|a;f(x)|2ab|a0.(2)若1f(x)1对x0,1恒成立,求ab的取值范围解:(1)证明:f(x)12ax22b12a,当b0时,有f(x)0,此时f(x)在0,)上单调递增,当b0时,f(x)12a,此时f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以当0x1时,f(x)maxmaxf(0),f(1)maxab,3ab|2ab|a.由于0x1,故当b2a时,f(x)|2ab|af(x)3ab4ax32bx2a4ax34ax2a2a(2x32x1),当b2a时,f(x)|2ab|af(x)ab4ax32b(1x)2a4ax34a(1x)2a2a(2x32x1)设g(x)2x32x1,0x1,则g(x)6x226,当x变化时,g(x),g(x)的变化情况如表所示:x01g(x)0g(x)1极小值1所以g(x)ming10,所以当0x1时,2x32x10,故f(x)|2ab|a2a(2x32x1)0.(2)由知,当0x1时,f(x)max|2ab|a,所以|2ab|a1,若|2ab|a1,则由知f(x)(|2ab|a)1,所以1f(x)1对任意0x1恒成立的充要条件是即或在直角坐标系aOb中,所表示的平面区域为如图所示的阴影部分,其中不包括线段BC.作一组平行直线abt(tR),得1ab3,所以ab的取值范围是(1,3
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