如题
目前所有题都来自 wjk。
导数
T1
f(x)=lnx−ax2+(2−a)x 有两个零点,求证:x1+x2>a2。
解答
易证 a>0,证明略。
令 x2>x1,有 lnx2−ax22+(2−a)x2=0,lnx1−ax12+(2−a)x1=0。两式相减,整理得 a=x22−x12+x2−x12(x2−x1)+lnx1x2
把这个带进 x1+x2>a2,整理,即证 lnx1x2>x2+x12(x2−x1)。
设 t=x1x2(t>1),则 x1=tx2,把上面的式子里的 x1 全部代换掉,即证 lnt>t+12(t−1)。
设 g(t)=lnt−t+12(t−1),由于 g(1)=0,所以证明 g(t) 单调递增即可。
这个方法叫“比值代换法”。
T2
f(x)=x−lnx−a 有两个零点,求证 2x1+x2>e(x1<x2)
解答
x1−lnx1=x2−lnx2,整理得 lnx1x2=x2−x1。
令 t=x1x2(t>1),有 lnt=(t−1)x1,故 x1=t−1lnt,x2=t−1tlnt。即证 t−1(t+2)lnt>e
令 g(t)=(t+2)lnt−e(t−2),即证明 g(t)>0。
g′(t)=t2+lnt−e+1,g′′(t)=t1−t22=t2t−2,故 g′(t) 在 (1,2) 上单调递减,在 (2,+∞) 上单调递增
由于 g′(2)=2+ln2−e<0,g′(e)=2+e2−3>0,设 g′(t0)=t02+lnt0−e+1=0,t0∈[2,e]。
则 g(t)min=g(t0)=(t0+2)lnt0−e(t0−1)。代换 e=t02+lnt0+1,得 g(t0)=3lnt0+t02−t0−1
令 h(x)=3lnx+x2−x−1,h′(x)=−x2(x−1)(x−2),故 h(x) 在 (2,+∞) 上单调递减,由于 h(e)=2+e2−e>0,所以 3lnt0+t02−t0−1>0。
即 g(t)min=g(t0)>0。
T3
令 f(x)=xlnx , 设 f(x)=a 有两个零点 x1,x2 , 求证 a2<x1+x2<a−2lna
解答
首先 a 的取值范围为 (0,e1)。证明不难,故略去。
令 x1<x2,有 lnx1=ax1、lnx2=ax2。两式相减,lnx1x2=a(x2−x1)。
设 t=x1x2(t>1),则 x1=tx2,代入上式得:lnt=ta(t−1)x2
故 x2=a(t−1)tlnt,x1=tx2=a(t−1)lnt。
则证明 x1+x2>a2 等价于证明 a(t−1)(t+1)lnt>a2,即证 lnt>t+12(t−1)
令 g(t)=lnt−t+12(t−1)(t>1),则 g′(t)=t1−(t+1)24=t(t+1)2(t−1)2
显然 g′(t) 在 (1,+∞) 上恒大于 0,则 g(t) 在 (1,+∞) 上单调递增。
则 g(t)>g(1)=0,即 lnt>t+12(t−1),即证得 x1+x2>a2
由于 lnx1=ax1、lnx2=ax2,两式相加,x1+x2=alnx1x2。即证 alnx1x2<a−2lna,即 x1x2<a21。
用 x2=a(t−1)tlnt,x1=a(t−1)lnt 代换,即证 t(lnt)2−t2+2t−1<0
令 h(t)=t(lnt)2−t2+2t−1,求四次导就可以证出来了。
T4
f(x)=xlnx−a 有两个零点 x1,x2 ,求证: x1+x2<1
解答
令 g(x)=xlnx,易知 g(x) 在 (0,e1) 上单调递增,在 (e1,+∞) 上单调递减,在 g(e1) 取得最小值 −e1,零点为 1。当 x→0,g(x)→−0,当 x→+∞,g(x)→+∞。
要使 g(x)=a 有两个零点,需使 a∈(−e1,0)。
设 x1<x2。考虑放缩,若把 x1,x2 都略微放大,且证明了它们的和小于 1,即证明了 x1+x2<1。
一个朴素的想法是作 g(x) 在 (1,0) 的切线 x=y+1,和过 (0,0),(e1,−e1) 的直线 x=−y。 就可以把 x1 放到直线 x=y+1,x2 放到直线 x=−y 上。就证明完了。
T5
f(x)=lnx−x1−ax 有两个零点 x1,x2 ,求证 x1x2≥2e2 .(视 e=2.7 , 2=1.4 , ln2=0.7 )
(提示:考虑不等式 lnt>t+12(t−1)(t>1))
解答
令 x1<x2,有 lnx1−x11−ax1=0,lnx2−x21−ax2。
两式相减,整理得 a=x2−x1lnx1x2+x1x21。两式相加得 lnx1x2−x1x2x2+x1=a(x2+x1)。将 a 代入,整理得 lnx1x2−x1x22(x1+x2)=x2−x1x1+x2lnx1x2。
因为 lnt>t+12(t−1),所以有 lnx1x2>x1+x22(x2−x1),于是有 lnx1x2−x1x22(x1+x2)>2。
由于 lnx1x2−x1x22(x1+x2)<lnx1x2−x1x24x1x2=2lnx1x2−x1x24。
因此 2lnx1x2−x1x24>2,即 lnx1x2−x1x22>1
令 g(x)=lnx−x2,易知 g(x) 在 (0,+∞) 上单调递增。又 g(2e2)≈0.85<1,而 g(x1x2)>1,故 x1x2>2e2,即 x1x2≥2e2。
T6
令 f(x)=lnx,g(x)=21x2−bx . 若 b≥2 , 且 ∀x1,x2∈[1,2] , 有 ∣f(x1)−f(x2)∣≥∣g(x1)−g(x2)∣ . 求 b 的取值范围
解答
首先 f(x)=lnx 在区间 [1,2] 上单调递增,当 b≥2 时, g(x)=21x2−bx 在区间 [1,2] 上单调递减。
设 x1<x2 ,则 ∣f(x1)−f(x2)∣≥∣g(x1)−g(x2)∣ 等价化为 f(x1)+g(x1)≤f(x2)+g(x2) ,
令 φ(x)=f(x)+g(x) ,则问题等价于函数 φ(x) 在区间 [1,2] 上单调递增,
即等价于 φ′(x)=x1+x−b≥0 在区间 [1,2] 上恒成立,所以得 b≤x1+x ,因为 y=x1+x 在 [1,2] 上单调递增,所以 b≤2
所以得 b=2。
T7
令 f(x)=e2x−alnx , 求证:若 a>0 , 则 f(x)≥2a+alna2
解答
即证 e2x−alnx−2a−alna2≥0。
设 g(x)=e2x−alnx−2a−alna2,则 g′(x)=2e2x−xa
由于 g′(x) 单调递增,设其零点为 x0,即有 2e2x0−xa=0,则 g(x) 在 (0,x0) 单调递减,在 (x0,+∞) 单调递增。
故 g(x)≥0⇒g(x)min≥0⇒g(x0)≥0。即证明 e2x0−alnx0−2a−alna2≥0。
又 e2x0=2xa,代入不等式,即证 2x01−2−lna2x0≥0。
又 x0=2e2x0a,代入不等式,即证 2x01+2x0−2≥0。
然后用基本不等式即可完成证明。
T8
令 f(x)=xex−1。求证 exln(x+1)≥x2+ln(x+1) .
解答
首先易证 f(x) 单调递增。整理该不等式,即证 xex−1≥ln(x+1)x。
注意到右式为 f(ln(x+1))。即证 f(x)≥f(ln(x+1)),又 f(x) 单调递增,即证 x≥ln(x+1)
令 g(x)=x−ln(x+1),则 g′(x)=x+1x,即 g(x) 在 (−1,0) 单调递减,在 (0,+∞) 单调递增,则 g(x)≥g(0)=0,即 x≥ln(x+1)
T9
令 f(x)=(x−2)ex−2ax2+2x ,若 f(x) 在 R 上单调递增,求 a 的最大整数值
解答
即求使 f′(x)=(x−1)ex−ax+2 在 R 上恒大于等于 0 的最大整数值。
因为让求的是整数值,所以可以直接开猜。
当 a=2,f′(x)=(x−1)(ex−2),显然此时 f′(x) 并非恒大于 0。
当 a=1,f′(x)=(x−1)ex−x+2。需要分类讨论。
当 x≥1,由 ex>x+1,f′(x)>(x−1)(x+1)−x+2=x2−x+1>0
当 x<1,由 ex≥x+1 得 e−x≥−x+1,即 ex≤1−x1,故 f′(x)≥(x−1)×1−x1−1+2=0。
故在 a=1 时,f′(x)≥0 恒成立,a 的最大整数值为 1
T10
已知函数 f(x)=xex−(x+1)2 ,讨论方程 f(x)=ax−1 的实根个数
解答
即求方程 x(ex−x−a−2)=0 得实根个数。
令 g(x)=ex−x−a−2,易得 g(x) 在 (−∞,0) 单调递减,在 (0,+∞) 单调递增,g(x)min=g(0)=−a−1。
当 −a−1≥0,即 a≤−1 时,方程只有一个实根 x=0。
当 a>−1 时,方程有三个实根。
T11
已知 f(x)=x2−2lnx−x,若 f(x) 两零点为 x1,x2 ,求 f′(2x1+x2) 与 0 的关系
解答
f′(x)=2x−x2−1
令 x1<x2,有 x12−2lnx1−x1=0,x22−2lnx2−x2=0,两式相减,整理得 x1+x2=x2−x12lnx1x2+1。
f′(2x1+x2)=x1+x2−x1+x24−1=x2−x12lnx2x1−x1+x24=x22−x122(x1+x2)lnx2x1−4(x2−x1)
设 t=x1x2(t>1),则 f′(2x1+x2)=t2−12t[(t+1)lnt−2t+2]
设 g(t)=(t+1)lnt−2t+2,求两次导可知 g(t)>0 在 (1,+∞) 上恒成立,故 f′(2x1+x2)>0
T12
令 f(x)=lnx+x2+x,若 x1,x2 满足 f(x1)+f(x2)+x1x2=0,证明 x1+x2≥25−1
解答
要证明 x1+x2≥25−1,即证 (x1+x2)2+x1+x2≥1
整理方程 f(x1)+f(x2)+x1x2=0 得 (x1+x2)2+x1+x2=x1x2−lnx1x2。
设 t=x1x2(t>0),令 g(t)=t−lnt,易得 g(t)≥g(1)=1
故 (x1+x2)2+x1+x2≥1
T13
f(x)=xe−x , g(x)=xlnx ,
(1) 证明 f(x)=g(x) 在 (1,2) 上有且仅有一个实根 x0 ;
(2)设 h(x)=min{f(x),g(x)},若关于 x 的方程 h(x)=t 在 (1,+∞) 上有两个不等的实根 x1,x2(x1<x2),求证: x1+x2>2x0。
解答
(1)问证明略
由(1)得,h(x)={xlnx(x<x0)xe−x(x>x0),且 h(x) 在 (1,x0) 上单调递增,在 (x0,+∞) 上单调递减
由于 x2,2x0−x1>x0,即证 h(2x0−x1)>h(x2),即 h(2x0−x1)>h(x1)。
令 φ(x)=h(2x0−x)−h(x)=(2x0−x)ex−2x0−xlnx(x∈(1,x0))。
φ′(x)=−lnx+ex−2x0[2x0−(x+1)−e2x0−x]。
由 ex>x+1,φ′(x)<−lnx+ex−2x0[2x0−(x+1)−2x0+x−1]=−lnx<0
故 φ(x) 在 (1,x0) 上单调递减,φ(x)>φ(x0)=0。即 h(2x0−x1)>h(x2)。
T14
已知 f(x)=x2−2xlnx,g(x)=x+xa−ln2x,其中 a∈R ,x0 是 g(x) 的一个极值点,且 g(x0)=2
(1)讨论 f(x) 的单调性
(2)求实数 x0 和 a 的值
(3)证明 k=1∑n4k2−11>21ln(2n+1)
解答
(1)f(x) 单调递增。
(2)x0=a=1
(3)由(1)(2)易得 g(x)>2,即 x+x1−2≥(lnx)2。
即 (x−x1)2≥(lnx)2,同时开方得 x−x1≥lnx
令 x=2k−12k+1,代入上面的不等式得 4k2−12>ln(2k+1)−ln(2k−1)
因此,k=1∑n4k2−12>ln(2n+1)−ln(2n−1)+⋯ln2−ln1=ln(2n+1)。
T15
已知 f(x)=ex+ax2−x ,当 x≥0 时,若有 f(x)≥21x3+1 ,求 a 的取值范围
解答
整理一下,(21x3−ax2+x+1)e−x≤1。
令 g(x)=(21x3−ax2+x+1)e−x,则 g′(x)=−21x(x−2a−1)(x−2)e−x
然后就是常规的分类讨论。最后答案为 a∈[47−e2,+∞)。
T16
已知 f(x)=exln(1+x)
(1)讨论 f′(x) 在 [0,+∞) 上的单调性
(2)证明对于任意 a,b∈(0,+∞) , 有 f(a+b)>f(a)+f(b)
解答
f′(x) 在 [0,+∞) 上单调递增
即证 f(a+b)−f(b)>f(a)−f(0)。
令 g(x)=f(x+a)−f(x),即证 g(x)>g(0)。
g′(x)=f′(x+a)−f′(x). 由于 f′(x) 单调递增,所以 g′(x)>0,g(x) 单调递增,即 g(x)>g(0)
T17
设 xe−x≤bln(x+1) 在 [0,+∞) 上恒成立,求实数 b 的取值范围。
解答
首先有 b>0。
设 f(x)=bln(x+1)−xe−x,f′(x)=ex(x+1)bex+x2−1。
设 g(x)=bex+x2−1,易知 g(x) 在 [0,+∞) 上单调递增。
当 b≥1,g(x)≥g(0)=b−1≥0 故 f(x) 在 [0,+∞) 上单调递增,f(x)≥f(0)=0
当 0<b<1,存在唯一的 x0 使得 g(x0)=0,故 f(x) 在 [0,x0) 上单调递减,在 (x0,+∞) 上单调递增。由于 f(x0)<f(0)=0,故不满足题意.
综上,b≥1。
T18
证明:xlnx<ex+sinx−1(x>0)
解答
即证 sinx>xlnx−ex+1。
设 g(x)=xlnx−ex+1,则 g′(x)=lnx+1−ex,g′′(x)=x1−ex。
g′′(x) 单调递减,有唯一零点 x0∈(0,1),故 g′(x)≤g′(x)max=g′(x0)=lnx0+1−ex=lnx0+1−x1<0。
故 g(x) 单调递减,又当 x→0,g(x)→−0,故 g(x)<0。
又 g(1)=1−e<−1,故 g(x)<sinx 在 [1,+∞) 上恒成立。而 sinx 在 (0,1) 上大于 0,故 g(x)<sinx 在 (0,1) 上恒成立。
故 g(x)<sinx 在 (0,+∞) 上恒成立。
这道题还有更简单的方法,但是我搞忘了
T19
证明:exlnx+2xex−1>1 .
解答
即证 exx−xlnx<e2。
易知 (exx)max=e1,(xlnx)min=−e1。故 exx−xlnx<e2 得证
圆锥曲线
T1
已知椭圆 C:4x2+y2=1(a>b>0),其下顶点和上顶点分别为B1,B2,过点P(0,2)的直线l斜率为k,交C于M,N两点,求证:直线B1N与直线B2M的交点T恒在定直线上
解答
设 l:y=kx+2,T(m,n),M(x2,kx2+2),N(x1,kx1+2)
联立 l 于椭圆 C,得:(k2+41)x2+4kx+3=0
由于 mn+1=x2kx2+2−(−1)=k+x23,mn−1=x1kx1+2−1=k+x11
所以 x1x23(x1+x2)+4k=m4n−2,由韦达定理,m4n−2=−4k+4k=0。故 T 恒在直线 x=21 上。
T2
已知椭圆C:9x2+5y2=1(a>b>0), 其左焦点为C1,过C1作直线l交C于A,B两点。令T=(1,0),作直线AT,BT分别交C于G,H。求kGHkAB
解答
设 A(x1,y1),B(x2,y2),G(x3,y3),H(x4,y4),则 AT:x=y1x1−1y+1
联立直线 AT 与椭圆 C,整理得 y125x12+9y12−10x1+5y2+10⋅y1x1−1y−40=0。
观察发现 5x12+9y12 可以替换成 45(椭圆的方程),再整理,得:y125−x1y2+y1x1−1y−4=0
由韦达定理,y1y3=−5−x14y12,故 y3=−5−x14y1,x3=x1−55x1−9。同理可得 x4=x2−55x2−9,y4=x2−54y2。
因此 kGH=x4−x3y4−y3=16(x2−x1)4(y1x2−5y1−y2x1+5y2)
又因为 x1+2y1=x2+2y2,因此 y1x2−y2x1=2(y2−y1)
故 kGH=47⋅x2−x1y2−y1=47kAB 。
T3
已知抛物线C:y2=4x,过点P(2,0)作直线l交C于A,B两点,点A关于x轴的对称点为A′.过点P作PQ⊥A′B.垂足为Q,平面内是否存在定点E,使得∣EQ∣为定值?
T4
抛物线同3,令点P为抛物线上一点,过P作抛物线的切线,交x=−1 于Q,是否存在定点恒在以PQ为直径的圆上?
解答
令 P(x1,y1),切线方程为 yy1=2(x+x1),可解得 Q(−1,2y1y12−4),
令 M(x0,y0),考虑如何利用 PQ 为直径:MP,MQ 垂直 → MQ⋅MP=0
化简得 −4y12+x0+x02−x04y12+2y12−4−(y1+2y1y12−4)y0+y02=0
如何一个方程解两个未知数?考虑 y1 是任意的,所以需要 y1 的任意次数项的系数为 0
y1−1 次数为 0 → y0=0。
y12 次数为 0 →x0=1。
带入验证等式成立,即存在点 (1,0) 恒在 PQ 为直径的圆上。
T5
已知椭圆 C:2x2+y2=1 . 设有动直线 l:mx+ny+31n=0 交椭圆 C 于 A,B 两点,坐标平面上是否存在定点 T , 使得以 AB 为直径的圆恒过 T ? 若有求出 T , 没有说明理由。
解答
设 A(x1,y1),B(x2,y2),T(x0,y0)。
设直线 l:y=kx−31, 将其与椭圆 C 联立可得: (21+k2)x2−32kx−98=0.
由韦达定理,可得:x1+x2=6k2+34k,x1x2=18k2+9−16,y1+y2=6k2+34k2−32,y1y2=91−18k2+920k2
由于 T 在以 AB 为直径的圆上,则有:AT⋅BT=0
化简后有:x02+y02+32y0+91−18k2+912k2y0+20k2+12kx0+16=0
因为这个式子里面 k 是任意值,所以我们需要构造一组 x0 和 y0 使得这个式子中的 k 全部被消掉。
注意到要使 18k2+912k2y0+20k2+12kx0+16 为常数,只能让分子为分母的常数倍,既取 x0=0,y0=1,代入验证等式成立,即存在点 (0,1) 恒在以 AB 为直径的圆上。
T6
已知椭圆 C:8x2+2y2=1 , 设其短轴上有两点 M,N , 满足 OM=NO, 直线 PM,PN 分别交 C 于 A,B 两点,请问 AB 是否过定点?
T7
已知椭圆 C:4x2+2y2=1 , 直线 l:y=x+m 与 C 交于 A,B 两点,那么在 y 轴上是否存在点 C 使得 △ABC 为正三角形?如果有,请求出 l 方程。
解答
设 AB 中点为 D,其中垂线交 y 轴于点 C,联立直线 l 与椭圆 C 再由韦达定理可得 D(−32m,3m),故直线 CD:y=−x−3m,C(0,−3m)。
要使 △ABC 为正三角形,须使 ∣AD∣∣CD∣=3,最后解得 m=±5310。
T8
已知椭圆 C:6x2+2y2=1 , 若曲线 l:y=x2+m 与 C 交于四个点,且这四个点都在一个圆上,求圆心坐标。
T9
已知椭圆 C:4x2+2y2=1 , 若点 A 在椭圆 C 上,点 B 在直线 y=2 上,且 OA⊥OB .求证:AB 与圆 x2+y2=2 相切
T10
已知椭圆 C:9x2+3y2=1, 令 M(3,2) , 设直线 l 和 MO 垂直且交 C 于 A,B 两点,求 OA⋅OB的取值范围。
T11
已知抛物线 E:y2=2px(p>0) 与过点 M(a,0)(a>0) 的直线 l 交于 A,B 两点,且有 OA⊥OB
(1)确定 p 与 a 的关系
(2)若 ∣OM∣⋅∣AB∣=λ∣AM∣⋅∣MB∣,求 λ 的取值范围
T12
已知椭圆E:4x2+3y2=1,若E上存在两个不同的点关于y=4x+m对称,求m的取值范围。
T13
已知椭圆E:2x2+y2=1,设A,B为E上两点,F1,F2分别为E的左右焦点,P为AF2,BF1焦点,若F1A,F2B平行,求证PF1+PF2为定值
T14
已知直线l过点P(2,0)与抛物线E:y=4x2交于A,B两点,若以AB为直径的圆交直线OB于点D,求∣OB∣⋅∣OD∣的值