温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/9584349.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。 2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。 3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。 4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。 5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。 6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。
本文(2023届高考数学特训营-专攻(四)--极值点偏移问题.doc)为本站上传会员【天****】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。 温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。【 服务填表】
1、 高考专攻(四) 极值点偏移问题 1.(2022•大庆高三二模(文))已知函数f (x)=x-aln x. (1)讨论f (x)的单调性; (2)若f (x)有两个相异零点x1,x2,求证:x1•x2>e2. 解:(1)由题意得f ′(x)=1-=(x>0), ①当a≤0时,x-a>0恒成立, 所以f ′(x)>0,所以f (x)在(0,+∞)单调递增. ②当a>0时,在(0,a)上f ′(x)<0, 在(a,+∞)上f ′(x)>0, 所以f (x)在(0,a)单调递减,在(a,+∞)单调递增. 综上,当a≤0时,f (x)在(0,+∞)单调递增. 当a>0时,
2、f (x)在(0,a)单调递减,在(a,+∞)单调递增. (2)因为f (x)有两个相异零点x1,x2,由(1)可知,a>0, 不妨设x1>x2>0,因为f (x1)=0,f (x2)=0, 所以x1-aln x1=0,x2-aln x2=0, 所以x1-x2=a(ln x1-ln x2). 要证x1•x2>e2, 即证ln x1+ln x2>2, 等价于证明+>2,而=, 所以等价于证明>, 也就是ln >. (*) 令=t,则t>1, 于是欲证(*)成立,等价于证明ln t>成立, 设函数g(t)=ln t-(t>1), 求导得g′(t)=-=>0, 所以函数g
3、t)是(1,+∞)上的增函数, 所以g(t)>g(1)=0, 即ln t>成立, 所以x1•x2>e2成立. 2.(2022•山东省高三模拟)已知函数f (x)=(x-1)ex-a,a∈R. (1)若函数f (x)有两个零点,求a的取值范围; (2)设x1,x2是函数f (x)的两个零点,证明:x1+x2<0. 解:(1)由f (x)=0得a=(x-1)ex, 令g(x)=(x-1)ex, ∵g′(x)=ex+(x-1)ex=xex, 由g′(x)>0得x>0, ∴函数g(x)在(0,+∞)单调递增. 由g′(x)<0得x<0, ∴函数g(x)在(-∞,0)上单调递
4、减. ∴当x=0时,函数g(x)有极小值同时也是最小值, g(x)min=g(0)=-1, 当x→+∞时,g(x)→+∞, 当x→-∞时,g(x)<0,且g(x)→0, 则要使a=g(x)有两个不同的零点, 则-10,则-x2<0, 令F(x)=f (x)-f (-x)=(x-1)ex+(1+x)e-x, 则F′(x)=x(ex-e-x). 当x<0时,F′(x)=x(ex-
5、e-x)>0, 此时F(x)在(-∞,0)上为增函数, ∴F(x)x1,即x1+x2<0. 3.(2022•福建高三三模)已知函数f (x)=ae-x+ln x-1(a∈R). (1)当a≤e时,讨论函数f (x)的单调性; (2)若函数f (x)恰有两个极值点x1,x2(x16、求的最大值. 解:(1)函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=-ae-x+=, 当a≤0时,f ′(x)>0恒成立,f (x)在(0,+∞)上单调递增; 当0ln a时,g′(x)>0,g(x)单调递增, ∴g(x)≥g(ln a)=eln a-aln a=a(1-ln a)≥0, ∴f ′(x)≥0,f (x)在(0,+∞)上单调递增. 综上,当a≤e时,f (x)在(0,+∞)上单调递增. (2)依题意,f 7、′(x1)=f ′(x2)=0,则, 两式相除得ex2-x1=,设=t,则t>1,x2=tx1,e(t-1)x1=t, ∴x1=,x2=, ∴x1+x2=. 设h(t)=(t>1),则h′(t)=, 设φ(t)=t--2ln t(t>1),则φ′(t)=1+-=>0, ∴φ(t)在(1,+∞)单调递增,则φ(t)>φ(1)=0, ∴h′(t)>0,则h(t)在(1,+∞)单调递增. 又x1+x2≤2ln 3,即h(t)≤2ln 3,而h(3)=2ln 3, ∴t∈(1,3],即的最大值为3. 4.(2022•山东省高三月考)已知函数f (x)=ex-ax有两个零点x1,x28、x10,所以f (x)在R上单调递增, 故f (x)至多有一个零点,不符合题意; ②当a>0时,令f ′(x)<0,得x0,得x>ln a, 故f (x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增, 所以f (x)min=f (ln a)=a-aln a=a(1-ln a). (ⅰ)若09、不符合题意; (ⅱ)若a>e,则ln a>1,f (x)min=a(1-ln a)<0. 由(ⅰ)知ex-ex≥0,所以eln a-eln a=a-eln a≥0, 所以a-2ln a>a-eln a≥0,f (2ln a)=a2-2aln a=a(a-2ln a)>0, 因为f (0)=1>0,00, 两式相除得et===,变形得x1=. 欲证x2-x1<-2,即证t<-2,即证<2. 记h(t)=(t>0),h′(t)==-<0, 故h(t)在(0,+∞)上单调递减, 从而h(t)
6、求的最大值. 解:(1)函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=-ae-x+=, 当a≤0时,f ′(x)>0恒成立,f (x)在(0,+∞)上单调递增; 当0ln a时,g′(x)>0,g(x)单调递增, ∴g(x)≥g(ln a)=eln a-aln a=a(1-ln a)≥0, ∴f ′(x)≥0,f (x)在(0,+∞)上单调递增. 综上,当a≤e时,f (x)在(0,+∞)上单调递增. (2)依题意,f
7、′(x1)=f ′(x2)=0,则, 两式相除得ex2-x1=,设=t,则t>1,x2=tx1,e(t-1)x1=t, ∴x1=,x2=, ∴x1+x2=. 设h(t)=(t>1),则h′(t)=, 设φ(t)=t--2ln t(t>1),则φ′(t)=1+-=>0, ∴φ(t)在(1,+∞)单调递增,则φ(t)>φ(1)=0, ∴h′(t)>0,则h(t)在(1,+∞)单调递增. 又x1+x2≤2ln 3,即h(t)≤2ln 3,而h(3)=2ln 3, ∴t∈(1,3],即的最大值为3. 4.(2022•山东省高三月考)已知函数f (x)=ex-ax有两个零点x1,x2
8、x10,所以f (x)在R上单调递增, 故f (x)至多有一个零点,不符合题意; ②当a>0时,令f ′(x)<0,得x0,得x>ln a, 故f (x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增, 所以f (x)min=f (ln a)=a-aln a=a(1-ln a). (ⅰ)若09、不符合题意; (ⅱ)若a>e,则ln a>1,f (x)min=a(1-ln a)<0. 由(ⅰ)知ex-ex≥0,所以eln a-eln a=a-eln a≥0, 所以a-2ln a>a-eln a≥0,f (2ln a)=a2-2aln a=a(a-2ln a)>0, 因为f (0)=1>0,00, 两式相除得et===,变形得x1=. 欲证x2-x1<-2,即证t<-2,即证<2. 记h(t)=(t>0),h′(t)==-<0, 故h(t)在(0,+∞)上单调递减, 从而h(t)
9、不符合题意; (ⅱ)若a>e,则ln a>1,f (x)min=a(1-ln a)<0. 由(ⅰ)知ex-ex≥0,所以eln a-eln a=a-eln a≥0, 所以a-2ln a>a-eln a≥0,f (2ln a)=a2-2aln a=a(a-2ln a)>0, 因为f (0)=1>0,00, 两式相除得et===,变形得x1=. 欲证x2-x1<-2,即证t<-2,即证<2. 记h(t)=(t>0),h′(t)==-<0, 故h(t)在(0,+∞)上单调递减, 从而h(t)
关于我们 便捷服务 自信AI AI导航 抽奖活动
©2010-2025 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话:0574-28810668 投诉电话:18658249818
浙公网安备33021202000488号
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 :