课时作业(十六) 导数的综合应用 练习
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1.设f(x)=ex-1.当x>-1时,证明:f(x)>.
证明:当x>-1时,f(x)>,即ex-1>=2x-1,当且仅当ex>2x,即ex-2x>0恒成立时原不等式成立.
令g(x)=ex-2x,则g′(x)=ex-2.
令g′(x)=0,即ex-2=0,解得x=ln 2.
当x∈(-∞,ln 2)时,g′(x)=ex-2<0,故函数g(x)在(-1,ln 2)上单调递减;
当x∈[ln 2,+∞)时,g′(x)=ex-2≥0,故函数g(x)在[ln 2,+∞)上单调递增.
所以g(x)在(-1,+∞)上的最小值为g(ln 2)=eln 2-2ln 2=2(1-ln 2)>0,
所以在(-1,+∞)上有g(x)≥g(ln 2)>0,即ex>2x.
故当x∈(-1,+∞)时,有f(x)>.
2.已知f(x)=(1-x)ex-1.
(1)求函数f(x)的最大值;
(2)设g(x)=,x>-1,且x≠0,证明:g(x)<1.
解析:(1)f′(x)=-xex.
当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0, f(x)单调递增;
当x∈(0,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以f(x)的最大值为f(0)=0.
(2)由(1)知,当x>0时,f(x)<0,g(x)<0<1.
当-1<x<0时,g(x)<1等价于f(x)>x.
设h(x)=f(x)-x,则h′(x)=-xex-1.
当x∈(-1,0)时,0<-x<1,0<ex<1,
则0<-xex<1,
从而当x∈(-1,0)时,h′(x)<0,h(x)在(-1,0)上单调递减.
当-1<x<0时,h(x)>h(0)=0,即g(x)<1.
综上,总有g(x)<1.
3.已知函数f(x)=ex+ax2-e2x.
(1)若曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线平行于x轴,求函数f(x)的单调区间;
(2)若x>0时,总有f(x)>-e2x,求实数a的取值范围.
解析:(1)由f′(x)=ex+2ax-e2,得
y=f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率k=4a=0,则a=0.
此时f(x)=ex-e2x,f′(x)=ex-e2.
由f′(x)=0,得x=2.
当x∈(-∞,2)时,f′(x)<0,f(x)在(-∞,2)上单调递减;
当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(2,+∞)上单调递增.
(2)由f(x)>-e2x,得a>-.
设g(x)=-,x>0,则g′(x)=.
∴当0<x<2时,g′(x)>0,g(x)在(0,2)上单调递增;
当x>2时,g′(x)<0,g(x)在(2,+∞)上单调递减.
∴g(x)≤g(2)=-.
因此实数a的取值范围为.
4.设f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)如果存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求满足上述条件的最大整数M;
(2)如果对于任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,求实数a的取值范围.
解析:(1)存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,
等价于[g(x1)-g(x2)]max≥M.
由g(x)=x3-x2-3,得g′(x)=3x2-2x=3x.
由g′(x)>0得x<0,或x>,又x∈[0,2],所以g(x)在区间上是单调递减函数,在区间上是单调递增函数,所以g(x)min=g=-,g(x)max=g(2)=1.
故[g(x1)-g(x2)]max=g(x)max-g(x)min=≥M,
则满足条件的最大整数M=4.
(2)对于任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,等价于在区间上,函数f(x)min≥g(x)max.
由(1)可知在区间上,g(x)的最大值为g(2)=1.
在区间上,f(x)=+xln x≥1恒成立等价于a≥x-x2ln x恒成立.
设h(x)=x-x2ln x,h′(x)=1-2xln x-x,可知h′(x)在区间上是减函数,又h′(1)=0,所以当1<x<2时,h′(x)<0,当<x<1时,h′(x)>0.
即函数h(x)=x-x2ln x在区间上单调递增,在区间(1,2)上单调递减,所以h(x)max=h(1)=1,即实数a的取值范围是[1,+∞).
5.(2017·山东威海一模,21)已知函数f(x)=ln x-ax+,对任意的x∈(0,+∞),满足f(x)+f=0,其中a,b为常数.
(1)若f(x)的图象在x=1处的切线经过点(0,-5),求a的值;
(2)已知0<a<1,求证:f>0.
解析:(1)在f(x)+f=0中,取x=1,得f(1)=0,
又f(1)=ln 1-a+b=-a+b,所以b=a.
从而f(x)=ln x-ax+,
f′(x)=-a,f′(1)=1-2a.
又f′(1)==5,
所以1-2a=5,a=-2.
(2)证明:f=ln-+=2ln a+--ln 2.
令g(x)=2ln x+--ln 2,
则g′(x)=--=.
所以,x∈(0,1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
故x∈(0,1)时,g(x)>g(1)=2--ln 2>1-ln e=0.
所以0<a<1时,f>0.
6.已知函数f(x)=ax+ln x(a∈R).
(1)若a=2,求曲线y=f(x)在x=1处的切线方程;
(2)求f(x)的单调区间;
(3)设g(x)=x2-2x+2,若对任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1]使得f(x1)<g(x2),求a的取值范围.
解析:(1)由已知得f′(x)=2+(x>0),所以f′(1)=2+1=3,所以斜率k=3.又切点为(1,2),所以切线方程为y-2=3(x-1),即3x-y-1=0,
故曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为3x-y-1=0.
(2)f′(x)=a+=(x>0),
①当a≥0时,由于x>0,故ax+1>0,f′(x)>0,所以f(x)的单调增区间为(0,+∞).
②当a<0时,由f′(x)=0,得x=-.
在区间上,f′(x)>0,在区间上,f′(x)<0,所以函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.
(3)由已知知所求可转化为f(x)max<g(x)max.
g(x)=(x-1)2+1,x∈[0,1],所以g(x)max=2,
由(2)知,当a≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,值域为R,故不符合题意.
当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,故f(x)的极大值即为最大值,是f=-1+ln=-1-ln(-a),
所以2>-1-ln(-a),解得a<-.
故a的取值范围为.
7.(2017·福建模拟)已知函数f(x)=ax-ln(x+1),g(x)=ex-x-1.曲线y=f(x)与y=g(x)在原点处的切线相同.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)当x≥0时,g(x)≥kf(x),求k的取值范围.
解析:(1)f′(x)=a-(x>-1),g′(x)=ex-1,
依题意,f′(0)=g′(0),解得a=1,
所以f′(x)=1-=,
当-1<x<0时,f′(x)<0;
当x>0时,f′(x)>0.
故f(x)的单调递减区间为(-1,0),单调递增区间为(0,+∞).
(2)解法一:由(1)知,当x=0时,f(x)取得最小值0.
所以f(x)≥0,即x≥ln(x+1),
从而ex≥x+1.
设F(x)=g(x)-kf(x)=ex+kln(x+1)-(k+1)x-1,
则F′(x)=ex+-(k+1)≥x+1+-(k+1).
(ⅰ)当k=1时,因为x≥0,所以F′(x)≥x+1+-2≥0(当且仅当x=0时等号成立),
此时F(x)在[0,+∞)上单调递增,从而F(x)≥F(0)=0,即g(x)≥kf(x).故k=1符合题意.
(ⅱ)当k<1时,由于f(x)≥0,所以f(x)≥kf(x).
由(ⅰ)知g(x)-f(x)≥0,所以g(x)≥f(x)≥kf(x),
故k<1符合题意.
(ⅲ)当k>1时,令h(x)=ex+-(k+1),
则h′(x)=ex-,显然h′(x)在[0,+∞)上单调递增,
又h′(0)=1-k<0,h′(-1)=e-1-1>0,所以h′(x)在(0,-1)上存在唯一零点x0,
当x∈(0,x0)时,h′(x)<0,所以h(x)在(0,x0)上单调递减,
从而当x∈(0,x0)时,h(x)<h(0)=0,
即F′(x)<0,
所以F(x)在(0,x0)上单调递减,
从而当x∈(0,x0)时,F(x)<F(0)=0,
即g(x)<kf(x),∴k>1不合题意.
综上,实数k的取值范围为(-∞,1].
解法二:由(1)知,当x=0时,f(x)取得最小值0.
所以f(x)≥0,即x≥ln(x+1),从而ex≥x+1.
设F(x)=g(x)-kf(x)=ex+kln(x+1)-(k+1)x-1,则F′(x)=ex+-(k+1)≥x+1+-(k+1)=(x+1-k),
(ⅰ)当k≤1时,F′(x)≥0在[0,+∞)上恒成立,
此时,在[0,+∞)上,F(x)单调递增,
F(x)≥F(0)=0,即g(x)≥kf(x).故k≤1符合题意.
(ⅱ)当k>1时,由(1)知,当x>-1时,ex≥x+1(当且仅当x=0时等号成立),
所以当0<x<1时,e-x>-x+1,即ex<.
所以当0<x<1时,
F′(x)=ex-1-k=ex-1-<-1-=-=.
于是当0<x<时,F′(x)<0,所以F(x)在上单调递减.
故当0<x<时,F(x)<F(0)=0,
即g(x)<kf(x),∴k>1不合题意.
综上,实数k的取值范围为(-∞,1].
