2022届高考数学一轮复习核心素养测评第三章3.4.1导数与不等式的综合问题理含解析北师大版.doc

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核心素养测评十六　导数与不等式的综合问题 (30分钟　60分) 一、选择题(每小题5分,共20分) 1.对于∀x∈[0,+∞),则ex与1+x的大小关系为 (　　) A.ex≥1+x　 B.ex<1+x C.ex=1+x　 D.ex与1+x大小关系不确定 【解析】选A.令f(x)=ex-(1+x),因为f′(x)=ex-1, 所以对∀x∈[0,+∞),f′(x)≥0, 故f(x)在[0,+∞)上递增,故f(x)≥f(0)=0, 即ex≥1+x. 2.(2020·长沙模拟)已知函数f(x)=-x3-3x+2sin x,设a=20.3,b=0.32,c=log20.3,则 (　　) A.f(b)<f(a)<f(c)　　 B.f(b)<f(c)<f(a) C.f(c)<f(b)<f(a) D.f(a)<f(b)<f(c) 【解析】选D.根据函数性质可得1<20.3<2;0<0.32<1;-2<log20.3<-1; 故可判断出c<b<a.又f′(x)=-3x2-3+2cos x,其中-3x2-3≤-3恒成立,而cos x∈[-1,1]也是恒成立,故f′(x)<0恒成立,即函数f(x)是单调递减的,由c<b<a得,f(c)>f(b)>f(a). 3.已知x=1是函数f(x)=ax3-bx-ln x(a>0,b∈R)的一个极值点,则ln a与b-1的大小关系是 (　　) A.ln a>b-1 B.ln a<b-1 C.ln a=b-1 D.以上都不对 【解析】选B.f′(x)=3ax2-b-,因为x=1是f(x)的极值点,所以f′=3a-b-1=0,即3a-1=b. 令g(a)=ln a-(b-1)=ln a-3a+2(a>0), 则g′=-3=,令g′>0,解得0<a<, 令g′<0,解得a>,故g(a)在上单调递增,在上单调递减, 故g(a)max=g=1-ln 3<0,故ln a<b-1. 4.(2020·滁州模拟)若对于任意的正实数x,y都有ln≤成立,则实数m的取值范围为 世纪金榜导学号(　　) A. B. C. D. 【解析】选D.由ln≤, 可得ln≤. 设=t,令f(t)=(2e-t)·ln t,t>0, 则f′(t)=-ln t+-1,令g(t)=-ln t+-1,t>0,则g′(t)=--<0, 所以g(t)在(0,+∞)上单调递减,即f′(t)在(0,+∞)上单调递减. 因为f′(e)=0,所以f(t)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减, 所以f(t)max=f(e)=e,所以e≤, 所以实数m的取值范围为. 二、填空题(每小题5分,共20分) 5.(2020·潮州模拟)设函数f(x)=ex+e-x+x2,则使f(2x)>f(x+1)成立的x的取值范围是________________.  【解析】根据题意,函数f(x)=ex+e-x+x2,则f(-x)=e-x+ex+(-x)2=ex+e-x+x2=f(x),即函数f(x)为偶函数,又f′(x)=(ex)′++(x2)′=ex-e-x+2x. 当x≥0时,有f′(x)≥0,即函数f(x)在[0,+∞)上为增函数,f(2x)>f(x+1)⇒f(|2x|)>f(|x+1|)⇒|2x|>|x+1|,解得x<-或x>1,即x的取值范围为∪(1,+∞). 答案:∪(1,+∞) 6.(2020·汉中模拟)设函数f(x)=ex-(e为自然对数的底数),若不等式f(x)≤0有正实数解,则实数a的最小值为________________.  【解析】原问题等价于存在x∈(0,+∞),使得a≥ex(x2-3x+3),令g(x)=ex(x2-3x+3),x∈(0,+∞),则a≥g(x)min.而g′(x)=ex(x2-x),由g′(x)>0可得 x∈(1,+∞),由g′(x)<0可得x∈(0,1),所以函数g(x)在区间(0,+∞)上的最小值为g(1)=e.综上可得,实数a的最小值为e. 答案:e 7.设a>0,函数f(x)=x+,g(x)=x-ln x,若对任意的x1,x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,则实数a的取值范围为________________.  【解析】因为g(x)=x-ln x,x∈[1,e],所以有g′(x)=1-≥0,函数g(x)单调递增,则g(x)max=g(e)=e-1.因为f(x)=x+,所以f′(x)=.令f′(x)=0,因为a>0,所以x=a.当0<a<1时,f(x)在[1,e]上单调递增,f(x)min=f(1)=1+a2≥e-1,所以1>a≥.当1≤a≤e时,f(x)min=f(a)=2a≥e-1恒成立.当a>e时,f(x)在[1,e]上单调递减,f(x)min=f(e)=≥e-1恒成立.综上,a≥. 答案:[,+∞) 8.已知不等式ex-1≥kx+ln x,对于任意的x∈(0,+∞)恒成立,则k的最大值为________________. 世纪金榜导学号  【解题指南】不等式ex-1≥kx+ln x,对于任意的x∈(0,+∞)恒成立,等价于k≤对于任意的x∈(0,+∞)恒成立.求得f(x)=(x>0)的最小值即可得到k的取值. 【解析】不等式ex-1≥kx+ln x,对于任意的x∈(0,+∞)恒成立,等价于k≤对于任意的x∈(0,+∞)恒成立.令f(x)=(x>0), f′(x)=,令g(x)=ex(x-1)+ln x(x>0),则g′(x)=xex+>0, 所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,g(1)=0, 所以x∈(0,1)时,g(x)<0,x∈(1,+∞)时,g(x)>0.所以x∈(0,1)时,f′(x)<0,x∈(1,+∞)时,f′(x)>0. 所以x∈(0,1)时,f(x)单调递减,x∈(1,+∞)时,f(x)单调递增,所以f(x)min=f(1)=e-1,所以k≤e-1. 答案:e-1 三、解答题(每小题10分,共20分) 9.(2020·邯郸模拟)已知函数f(x)=ln x-ax. (1)当a=1时,判断函数f(x)的单调性. (2)若f(x)≤0恒成立,求a的取值范围. (3)已知b>a>e,证明ab>ba. 【解析】由题意可知,函数f(x)=ln x-ax的定义域为(0,+∞)且f′(x)=-a. (1)当a=1时,f′(x)=-1=,若f′(x)>0,则0<x<1;若f′(x)<0,则x>1,所以函数f(x)在区间(0,1)上单调递增,(1,+∞)上单调递减. (2)若f(x)≤0恒成立,则ln x-ax≤0恒成立,又因为x∈(0,+∞),所以分离变量得a≥恒成立,设g(x)=,则a≥g(x)max,所以g′(x)=,当g′(x)<0时,x∈(e,+∞);当g′(x)>0时,x∈(0,e),即函数g(x)=在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减.当x=e时,函数g(x)=取最大值,g(x)max=g(e)=,所以a≥. (3)欲证ab>ba,两边取对数,只需证明ln ab>ln ba,即证bln a>aln b,即证>,由(2)可知g(x)=在(e,+∞)上单调递减,且b>a>e,所以g(a)>g(b),命题得证. 10.(2020·汉中模拟)已知函数f(x)=ln x+x2-(m+1)x+m+. 世纪金榜导学号 (1)设x=2是函数f(x)的极值点,求m的值,并求f(x)的单调区间. (2)若对任意的x∈(1,+∞),f(x)>0恒成立,求m的取值范围. 【解析】(1)f(x)=ln x+x2-(m+1)x+m+(x>0),f′(x)=x+-m-1. 因为x=2是函数f(x)的极值点, 所以f′(2)=2+-m-1=0,故m=. 令f′(x)=x+-=>0, 解得0<x<或x>2.令f′(x)<0,则<x<2. 所以f(x)在和(2,+∞)上单调递增,在上单调递减. (2)f′(x)=x+-m-1, 当m≤1时,f′(x)>0,则f(x)在(1,+∞)上单调递增,又f(1)=0,所以ln x +x2-(m+1)x+m+>0恒成立; 当 m>1时,易知f′(x)=x+-m-1在(1,+∞)上单调递增, 故存在x0∈(1,+∞),使得f′(x0)=0, 所以f(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,又f(1)=0,则f(x0)<0,这与f(x)>0恒成立矛盾.综上,m≤1. - 6 -