内容正文:
培优专训(一) 必要性探路法之端点效应、极点效应、特殊点效应
1.解:由题意得f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=-+a.当a≤0时,f'(x)<0,f(x)在(0,+∞)上单调递减,f(x)无极值,不合题意,舍去.
当a>0时,f'(x)=,当x∈时,f'(x)<0,f(x)在上单调递减,当x∈时,f'(x)>0,f(x)在上单调递增,
所以f(x)有极小值,也为最小值,且f(x)min=f=ln a+a2-1.
令g(a)=ln a+a2-1,a∈(0,+∞),
则g'(a)=+2a,因为a∈(0,+∞),所以g'(a)>0,所以g(a)在(0,+∞)上单调递增,又g(1)=ln 1+1-1=0,所以由g(a)≥0得a≥1,
所以a的取值范围为[1,+∞).
2.解:由题意知f'(x)=2cos x+-a,注意到f(0)=0,要使对任意x∈[0,+∞),不等式f(x)≤0恒成立,则需满足f'(0)≤0,即2+1-a≤0,解得a≥3.
下面证明:当a≥3时,对任意x∈[0,+∞),不等式f(x)≤0恒成立.
当a≥3,x≥0时,f'(x)=2cos x+-a≤2cos x+-3≤-1=≤0,∴f(x)在[0,+∞)上单调递减,∴f(x)≤f(0)=0.
当a<3时,f'(0)=3-a>0,必存在x1∈(0,+∞),使得f(x)在(0,x1)上单调递增,∴当x∈(0,x1)时,均有f(x)>f(0)=0,矛盾.综上所述,实数a的取值范围为[3,+∞).
3.解:方法一:由题可知f'(x)=(ax+1)eax-ex,设g(x)=f'(x)=(ax+1)eax-ex,则g'(x)=(a2x+2a)eax-ex.因为f(0)=-1,f'(0)=0,所以只需g'(0)=2a-1≤0,解得a≤.
下面证明:当a≤时,xeax-ex<-1对x>0恒成立.当a≤时,只需证x-ex<-1对x>0恒成立,只需证x<-对x>0恒成立.
令t=>1,则x=2ln t,只需证2ln t<t-对t>1恒成立.
设p(t)=t--2ln t(t>1),则p'(t)=1+-=>0,所以p(t)在(1,+∞)上单调递增,所以p(t)>p(1)=0,则2ln t<t-对t>1恒成立.当a>时,g'(0)=2a-1>0,必存在x0∈(0,+∞),使得f'(x)在(0,x0)上单调递增,所以当x∈(0,x0)时,f'(x)>f'(0)=0,则f(x)在(0,x0)上单调递增,所以当x∈(0,x0)时,f(x)>f(0)=-1,不满足题意.综上所述,a的取值范围为.
方法二:设h(x)=xeax-ex+1,则h(0)=0,h'(x)=(1+ax)eax-ex,由题知,当x>0时,h(x)<0恒成立.
设g(x)=(1+ax)eax-ex,则g'(x)=(2a+a2x)eax-ex,若a>,则g'(0)=2a-1>0,必存在x0∈(0,+∞),使得g(x)在(0,x0)上单调递增,故当x∈(0,x0)时,g(x)>g(0)=0,则h(x)在(0,x0)上单调递增,故当x∈(0,x0)时,h(x)>h(0)=0,与题设矛盾.
若0<a≤,则h'(x)=(1+ax)eax-ex=eax+ln(1+ax)-ex.
下证对任意x>0,总有ln(1+x)<x成立,设S(x)=ln(1+x)-x(x>0),则S'(x)=-1=<0,
所以S(x)在(0,+∞)上单调递减,所以S(x)<S(0)=0,即ln(1+x)<x.
由上述不等式有eax+ln(1+ax)-ex<eax+ax-ex=e2ax-ex≤0,故h'(x)≤0总成立,即h(x)在(0,+∞)上单调递减,所以当x>0时,h(x)<h(0)=0.
若a≤0,当x>0时,h'(x)=eax-ex+axeax<1-1+0=0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递减,所以当x>0时,h(x)<h(0)=0.
综上,a的取值范围为.
4.解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).由题意得f'(x)=-ax=,当a≤0时,f'(x)>0,则f(x)在区间(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,由f'(x)=0,得x=或x=-(舍去),当0<x<时,f'(x)>0,f(x)单调递增,当x>时,f'(x)<0,f(x)单调递减.
综上,当a≤0时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a>0时,f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.
(2)由ln x-ax2≤(a-1)x-1,得2(ln x+x+1)≤a(2x+x2),
因为x>0,所以a≥对任意x∈(0,+∞)恒成立.
令g(x)=,
则g'(x)=,
令h(x)=2ln x+x,则h(x)在区间(0,+∞)上单调递增,又h=-2ln 2+<0,h(1)=1>0,
所以存在唯一的x0∈,使得h(x0)=2ln x0+x0=0.当0<x<x0时,g'(x)>0,g(x)单调递增,当x>x0时,g'(x)<0,g(x)单调递减,
所以当x=x0时,g(x)取得极大值,也为最大值,所以g(x)max===,
所以a≥,又x0∈,所以∈(1,2),所以a≥2,又a∈Z,所以整数a的最小值为2.
5.解:(1)当b=0时,f(x)=ln+ax,f(x)的定义域为(0,2),f'(x)=+a.∵+a≥2+a,当且仅当x=1时取等号,∴若f'(x)≥0,则只需2+a≥0,解得a≥-2,故a的最小值为-2.
(2)证明:由y=ln的图象关于点(1,0)中心对称,y=ax的图象关于点(1,a)中心对称,y=b(1-x)3的图象关于点(1,0)中心对称,得曲线y=f(x)关于点(1,a)中心对称,证明如下:
∵f(1+x)+f(1-x)=ln+a(1+x)+bx3+ln+a(1-x)+b(-x)3=2a,∴曲线y=f(x)关于点(1,a)中心对称,故曲线y=f(x)是中心对称图形.
(3)方法一:由函数f(x)连续及题意知f(1)=-2,故a=-2,
∴f(x)=ln-2x+b(x-1)3.
f'(x)=.
若-≤b≤0,则f'(x)>0在(1,2)上恒成立,故f(x)在(1,2)上单调递增,则f(x)>f(1)=-2,满足题意.当b<-或b>0时,令f'(x)=0,可得x=1+.
若b<-,则当x∈时,f'(x)<0,f(x)单调递减,当x∈时,f'(x)>0,f(x)单调递增,则f<f(1)=-2,不满足题意,舍去.若b>0,则1+>2,当x∈(1,2)时,f'(x)>0,故f(x)>f(1)=-2,满足题意.综上,b的取值范围是.
方法二:由函数f(x)连续及题意知f(1)=-2,故a=-2,故f(x)=ln-2x+b(x-1)3,f'(x)=-2+3b(x-1)2,f'(1)=0.
令m(x)=f'(x),则m'(x)=(x-1).
y=x(2-x)在(1,2)上单调递减,由复合函数的单调性知g(x)=+6b在(1,2)上单调递增.
若g(1)≥0,即4+6b≥0,即b≥-,
则当x∈(1,2)时,g(x)>g(1)≥0,则m'(x)>0,∴f'(x)在(1,2)上单调递增,∴f'(x)>f'(1)=0,∴f(x)在(1,2)上单调递增,∴当1<x<2时,f(x)>f(1)=-2,满足题意.
若g(1)<0,即4+6b<0,即b<-,
当x→2时,g(x)→+∞,
则存在x0∈(1,2),使得g(x0)=0,
当1<x<x0时,m'(x)<0,当x0<x<2时,m'(x)>0,∴f'(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,2)上单调递增,
∴当x∈(1,x0)时,f'(x)<f'(1)=0,∴f(x)在(1,x0)上单调递减,
∴当x∈(1,x0)时,f(x)<f(1)=-2,不满足题意.
综上,b的取值范围为.
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培优专训(一)必要性探路法之端点效应、极点效应、特
殊点效应
1.已知函数fx)=-nx+ax+a2-2.若fx)有极值且x)≥0恒成立,求a的取值范围.
2.已知函数fx)=2sinx+n+1)-a.若对任意x∈[0,+oo),不等式x)≤0恒成立,
求实数a的取值范围.
3.已知函数x)=xe-e,当x>0时x)<-1恒成立,求a的取值范围
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4.已知函数xlh2x,a∈R
(1)求函数x)的单调区间;
(2)若关于x的不等式x≤(-1)x-1恒成立,求整数a的最小值.
52024新课标/卷1已知函数)in2x+a+b(l月
(1)若b=0,且fx)≥0,求a的最小值;
(2)证明:曲线=孔x)是中心对称图形;
(3)当1<x<2时,x)的取值范围是(-2,+oo),求b的取值范围.