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课时跟踪检测(十六)导数在不等式中的应用
1.设函数fx)=nx一x十1.
(I)讨论fx)的单调性;
(2)求证:当x∈(1,十∞)时,1<x-11nx<x.
解:(1fx)=1x-1(>0),由fx)>0,解得0<<1:由fx)<0,解得>1.∴fx)在(0,1)
上单调递增,在(1,十0)上单调递减。
(2)证明:要证当x∈(1,+时,1<x一1lnx<x,即证lnx<x-1xlnx.由(1)得fx)
=lnx一x+1在(1,十o)上单调递减,.当x∈(1,十o)时,fx)f1)=0,即有lnx<x-1.
设Fx)=xnx一x+1,则Fx)=1+lnx一1=nx.当x∈(1,+oo)时,F(xP0,Fx)单调
递增.∴FxPF)=0,即有x-1.原不等式成立.
2.(2020新高考I卷)已知函数fx)=aex-1-lnx十lna.
(1)当a=e时,求曲线y=x)在点(1,1)处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积:
(2)若fx21,求a的取值范围.
解:f)的定义域为0,十o,f)=ae-1-1x()当a=e时,fe)=e-lnx十1,所以
f1)=e十1,f(1)=e一1,所以曲线y=f)在点(1,f1)处的切线方程为y一(e十1)=(e一1)
c一1),即y=(e一1)x十2.直线y=(e-1)x十2在x轴、y轴上的截距分别为一2e一1,2,因
此所求三角形的面积为2e一1.
2)当0<a<1时,f)=a十lna<L.当a=1时,fx)=e-1-lnx,fe)=e-1-lx当x∈
(0,1)时,f)<0:当x∈(1,十o)时,fx>0.所以当x=1时,fx)取得最小值,最小值为f
(1)=1,从而x≥l.当a>1时,fx)=aex-1-lnx十ln2e-1-ln之L.综上,a的取值范围是
1,十网.
3.已知f)=xlnx,gc)=一x2十ax-3.
(1)若对一切x∈(0,十o),2x2g()恒成立,求实数a的取值范国:
(2)求证:对-切x∈(0,+ao),lnx>1ex一2ex恒成立.
解:(1)由题意知2xln之一x2+ax一3对一切x∈(0,十oo)恒成立,则as2nx十x十3x.
设h(w)=2lnx+x十3xc>0),则h'x)=x+3x-1x2当x∈(0,)时,h'(x)
<0,h()单调递诚:当x∈(1,十)时,h'e)>0,h(c)单调递增.所以h(x)mn=h(1)=4,
因为对一切x∈(0,+o),2fx2g()恒成立,所以ash(x)in=4,故实数a的取值范围是
(-0,41.
(2)证明:问题等价于证明xlnx>xex一2e(x>0).因为f)=xlnx(x>0),f)=lnx+
1,当x∈\a\vs4\al\col(0,\f(1e)时,fw)<0,fx)单调递减:当x∈\
a\vs4\al\col(f(1e),+o∞)时,fx)>0,fx)单调递增,所以fx)mi=f
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\a\vs4 al\col(f(1e)=-1e设m(x)=xex-2e(x>0),则m'x)=1-xex,当x∈(0,1)
时,m'(x)>0,m)单调递增:当x∈(1,十oo时,m'(x)<0,m(w)单调递减,所以m()m
=m(1)=一le,从而对一切x∈(0,十o),fx)>m(g)恒成立,即xnx>xex一2e恒成立.所
以对一切x∈(0,十o),lnx>1ex-2ex恒成立.
4.(2023武汉质检)已知fx)=xnx,g()=x3十ax2一x十2.
(1)求函数fx)的单调区间;
(2)若对任意x∈(0,十o),2x)上g'(x)十2恒成立,求实数a的取值范围.
解:()函数f)=xnx的定义城是(0,+),J=lnx十L.令f)<0,得lnx+1
<0,解得0sx<le,fx)的单调递减区间是a\vs4\al\co1(0,\f(1e).令fx>0,得ln
x+1>0,解得1e,x)的单调递增区间是\a\vs4\al\col(f(1e),+o).综上,fx)的
单调递减区间是\a\vs4\al\col(0,\f(1e),单调递增区间是\a\vs4\al\col(f(1e),
十o).
(2)g')=3x2+2ar-1,2fx)g'e)+2恒成立,.2xln3x2+2ax+1恒成立.,x
>0,'.2lnx-32x-12x在x∈(0,十o)上恒成立.设h(x)=lnx-32x-12x(>0),则h'(x)
=1X-32+12x2=-X-1
3x十12x2.令h'x)=0