2023年新教材高考数学一轮复习 高考解答题专项一 第1课时 利用导数证明不等式(含解析)新人教B版.docx
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1、高考解答题专项(A卷)高考解答题专项一函数与导数中的综合问题第1课时利用导数证明不等式1.(2021吉林长春诊断测试)已知函数f(x)=aex-ex.(1)若对任意的实数x都有f(x)0成立,求实数a的取值范围;(2)当a1且x0时,证明:f(x)(x-1)2.2.(2021浙江宁波高三期末)已知函数f(x)=aex-4x,aR.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a=1时,证明:f(x)+x2+10.3.(2021辽宁朝阳高三一模)已知函数f(x)=ex-asin x-x,曲线f(x)在点(0,f(0)处的切线方程为x+y-1=0.(1)求实数a的值;(2)证明:xR,f(x)0.4.(
2、2021河北石家庄高三三模)已知函数f(x)=aln x-x2+x+3a.若0a14,证明:f(x)0.6.(2021湖南郴州高三三模)已知函数f(x)=(x+1)ln x.(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1)处的切线方程;(2)证明:ln21+ln76+ln(n2-2)n2-3+2n32(n2,nN*).高考解答题专项一函数与导数中的综合问题第1课时利用导数证明不等式1.(1)解若对任意的实数x都有f(x)0,即aex-ex0,所以aexex.令g(x)=exex,则g(x)=1-xex-1.令g(x)=0得x=1.当x0;当x1时g(x)0,所以g(x)在x=1处取得极大值亦即最大值
3、g(1)=1,即a1.故实数a的取值范围是1,+).(2)证明由于当a1且x0时,f(x)=aex-exex-ex,因此只需证明ex-ex(x-1)2.只需证明(x-1)2+exex1.设h(x)=(x-1)2+exex-1(x0),则h(x)=(x-1)(3-e-x)ex.所以当0x3-e时,h(x)0,h(x)单调递减;当3-ex0,h(x)单调递增;当x1时,h(x)0,h(x)单调递减.又因为h(0)=0,h(1)=0,且x=1是h(x)的极大值,因此当x0时,必有h(x)0,故原不等式成立.2.(1)解f(x)=aex-4.当a0时,f(x)0时,令f(x)0,可得x0,可得xln4
4、a,所以f(x)在-,ln4a上单调递减,在ln4a,+上单调递增.综上所述,当a0时,f(x)的单调递减区间为(-,+);当a0时,f(x)的单调递增区间为ln4a,+,单调递减区间为-,ln4a.(2)证明当a=1时,f(x)=ex-4x,令g(x)=f(x)+x2+1=ex-4x+x2+1.g(x)=ex-4+2x,令h(x)=ex-4+2x,则h(x)=ex+20恒成立,所以g(x)在R上单调递增,又因为g(0)=-30,由函数零点存在定理可得存在x0(0,1),使得g(x0)=0,即ex0-4+2x0=0.当x(-,x0)时,g(x)0,g(x)单调递增.所以g(x)min=g(x0
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