《2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)大二輪精準(zhǔn)提分練習(xí)第二篇 第28練》由會(huì)員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)大二輪精準(zhǔn)提分練習(xí)第二篇 第28練(14頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1����、
第28練 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用[壓軸大題突破練]
[明晰考情] 1.命題角度:函數(shù)與方程、不等式的交匯是考查的熱點(diǎn)����,常以指數(shù)函數(shù)、對(duì)數(shù)函數(shù)為載體考查函數(shù)的零點(diǎn)(方程的根)����、比較大小��、不等式證明���、不等式恒成立與能成立問(wèn)題.2.題目難度:偏難題.
考點(diǎn)一 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(方程的根)
方法技巧 求解函數(shù)零點(diǎn)(方程根)的個(gè)數(shù)問(wèn)題的基本思路
(1)轉(zhuǎn)化為函數(shù)的圖象與x軸(或直線y=k)在該區(qū)間上的交點(diǎn)問(wèn)題.
(2)利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上單調(diào)性、極值(最值)��、端點(diǎn)值等性質(zhì)�,進(jìn)而畫(huà)出其圖象.
(3)結(jié)合圖象求解.
1.設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c.
(1)求曲線y=
2、f(x)在點(diǎn)(0����,f(0))處的切線方程;
(2)設(shè)a=b=4��,若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)�,求c的取值范圍.
解 (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c,
得f′(x)=3x2+2ax+b.
∵f(0)=c�,f′(0)=b,
∴曲線y=f(x)在點(diǎn)(0����,f(0))處的切線方程為y=bx+c.
(2)當(dāng)a=b=4時(shí),f(x)=x3+4x2+4x+c��,
∴f′(x)=3x2+8x+4.
令f′(x)=0����,得3x2+8x+4=0�����,
解得x=-2或x=-.
當(dāng)x變化時(shí),f(x)與f′(x)在區(qū)間(-∞�,+∞)上的變化情況如下:
x
(-∞,-2)
-2
-
f
3��、′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
c
↘
c-
↗
∴當(dāng)c>0且c-<0時(shí)���,f(-4)=c-16<0����,f(0)=c>0�,存在x1∈(-4,-2)���,x2∈����,x3∈��,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的單調(diào)性知,當(dāng)且僅當(dāng)c∈時(shí)�,函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個(gè)不同零點(diǎn).
2.(2018·咸陽(yáng)模擬)已知函數(shù)f(x)=-2ln x(a∈R,a≠0).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性���;
(2)若函數(shù)f(x)有最小值����,記為g(a)���,關(guān)于a的方程g(a)+a--1=m有三個(gè)不同的實(shí)數(shù)根���,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 (1)f′(x
4、)=-(x>0)���,
當(dāng)a<0時(shí)����,f′(x)<0�,則f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減���;
當(dāng)a>0時(shí)���,f′(x)=��,
則f(x)在(0����,)上單調(diào)遞減�����,在(��,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)由(1)知���, a>0,f(x)min=f()=1-ln a��,即g(a)=1-ln a���,
方程g(a)+a--1=m�,即m=a-ln a-(a>0)�����,
令F(a)=a-ln a-(a>0),則F′(a)=1-+=����,
知F(a)在和上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減����,
F(a)極大值=F=-+ln 3,F(xiàn)(a)極小值=F=-ln 2+ln 3.
依題意得實(shí)數(shù)m的取值范圍是.
3.已知a∈R�,函數(shù)f(x)=ex-a
5、x(e=2.718 28…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)).
(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-e�,-1)上是減函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍�����;
(2)若函數(shù)F(x)=f(x)-(ex-2ax+2ln x+a)在區(qū)間內(nèi)無(wú)零點(diǎn)����,求實(shí)數(shù)a的最大值.
解 (1)由f(x)=ex-ax,得f′(x)=ex-a且f′(x)在R上單調(diào)遞增.
若f(x)在區(qū)間(-e����,-1)上是減函數(shù),只需f′(x)≤0在(-e,-1)上恒成立.
因此只需f′(-1)=e-1-a≤0��,解得a≥.
又當(dāng)a=時(shí)�,f′(x)=ex-≤0,當(dāng)且僅當(dāng)x=-1時(shí)取等號(hào).
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是.
(2)由已知得F(x)=a(x-1)-2ln x
6����、,且F(1)=0���,
則F′(x)=a-==��,x>0.
①當(dāng)a≤0時(shí),F(xiàn)′(x)<0����,F(xiàn)(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞減����,
結(jié)合F(1)=0知,當(dāng)x∈時(shí)�����,F(xiàn)(x)>0.
所以F(x)在內(nèi)無(wú)零點(diǎn).
②當(dāng)a>0時(shí),令F′(x)=0�����,得x=.
若≥�,即a∈(0,4]時(shí)��,
F(x)在上是減函數(shù).
又x→0時(shí)��,F(xiàn)(x)→+∞.
要使F(x)在內(nèi)無(wú)零點(diǎn)��,只需F=--2ln≥0�,則04時(shí)����,則F(x)在上是減函數(shù),在上是增函數(shù).
所以F(x)min=F=2-a-2ln��,
令φ(a)=2-a-2ln����,
則φ′(a)=-1+=<0.
所以φ(a)在(4,
7����、+∞)上是減函數(shù)�,
則φ(a)<φ(4)=2ln 2-2<0.
因此F<0���,所以F(x)在x∈內(nèi)一定有零點(diǎn)����,不合題意�����,舍去.
綜上�,函數(shù)F(x)在內(nèi)無(wú)零點(diǎn),應(yīng)有a≤4ln 2���,所以實(shí)數(shù)a的最大值為4ln 2.
考點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問(wèn)題
方法技巧 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式f(x)>g(x)在區(qū)間D上恒成立的基本方法是構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-g(x),然后根據(jù)函數(shù)的單調(diào)性或者函數(shù)的最值證明函數(shù)h(x)>0.其中找到函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的零點(diǎn)是解題的突破口.
4.設(shè)函數(shù)f(x)=ln x-x+1.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性�;
(2)證明:當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí)�,1
8、<0)��,得f′(x)=-1.
令f′(x)=0����,解得x=1.
當(dāng)00�,f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x>1時(shí)����,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
因此�����,f(x)在(0�����,1)上為增函數(shù)����,在(1�,+∞)上為減函數(shù).
(2)證明 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí)����,1<1時(shí),f′(x)<0恒成立�,即f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減�����,可得f(x)1,
則F′(x)=1+ln x-1=ln
9���、x�,
當(dāng)x>1時(shí),F(xiàn)′(x)>0����,可得F(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增����,
即有F(x)>F(1)=0����,
即有xln x>x-1.綜上,原不等式得證.
5.(2018·全國(guó)Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=-x+aln x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性�;
(2)若f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2�����,
證明:<a-2.
(1)解 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)�,
f′(x)=--1+=-.
①若a≤2,則f′(x)≤0�����,當(dāng)且僅當(dāng)a=2�,x=1時(shí),f′(x)=0����,
所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
②若a>2�,令f′(x)=0,得
x=或x=.
當(dāng)x∈∪時(shí)��,f′(x)<0����;
當(dāng)
10、x∈時(shí)���,f′(x)>0.
所以f(x)在���,上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增.
(2)證明 由(1)知�����,f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)a>2.
由于f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)x1���,x2滿足x2-ax+1=0��,
所以x1x2=1���,不妨設(shè)x1<x2,則x2>1.
由于=--1+a
=-2+a=-2+a�����,
所以<a-2等價(jià)于-x2+2ln x2<0.
設(shè)函數(shù)g(x)=-x+2ln x��,
由(1)知����,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
又g(1)=0,從而當(dāng)x∈(1��,+∞)時(shí)����,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即<a-2.
6.設(shè)函數(shù)f(x)=e2x-aln x.
(1)討論f(
11��、x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)���;
(2)證明:當(dāng)a>0時(shí)��,f(x)≥2a+aln.
(1)解 f(x)的定義域?yàn)?0���,+∞),
f′(x)=2e2x-(x>0).
當(dāng)a≤0時(shí)�����,f′(x)>0����,f′(x)沒(méi)有零點(diǎn);
當(dāng)a>0時(shí)����,設(shè)u(x)=e2x����,v(x)=-����,
因?yàn)閡(x)=e2x在(0�,+∞)上單調(diào)遞增�����,v(x)=-
在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增�,所以f′(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增.
又f′(a)>0����,當(dāng)b滿足00時(shí)���,f′(x)存在唯一零點(diǎn).
(2)證明 由(1)��,可設(shè)f′(x)在(0����,+∞)上的唯一零點(diǎn)為x0�,當(dāng)x∈(0����,x0
12�����、)時(shí)��,f′(x)<0�;
當(dāng)x∈(x0���,+∞)時(shí)��,f′(x)>0.
故f(x)在(0�,x0)上單調(diào)遞減,在(x0��,+∞)上單調(diào)遞增�,
所以當(dāng)x=x0時(shí),f(x)取得最小值���,最小值為f(x0).
由于-=0,
所以f(x0)=-aln x0=+2ax0-2ax0-aln x0=+2ax0+aln≥2a+aln.
當(dāng)且僅當(dāng)x0=時(shí)����,取等號(hào).
故當(dāng)a>0時(shí),f(x)≥2a+aln.
考點(diǎn)三 不等式恒成立或有解問(wèn)題
方法技巧 不等式恒成立����、能成立問(wèn)題常用解法
(1)分離參數(shù)后轉(zhuǎn)化為求最值����,不等式恒成立問(wèn)題在變量與參數(shù)易于分離的情況下����,采用分離參數(shù)轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問(wèn)題�����,形如a>f(x)
13����、max或a
14���、)在(0,1)上單調(diào)遞減.
若f(x)在(0�����,1)上單調(diào)遞增,則f′(1)≥0��,即a≥e����;
若f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減�,則f′(0)≤0,即a≤-1.
綜上可知���,a的取值范圍為(-∞,-1]∪[e��,+∞).
(2)由題意知��,y=f(x)+exln x
=ex>0恒成立,
令g(x)=-x++ln x(x>0)�����,
g′(x)=�����,
令t(x)=ex-1-x���,t′(x)=ex-1-1,當(dāng)x>1時(shí)��,t′(x)>0����,t(x)單調(diào)遞增�����,當(dāng)0
15、(x)單調(diào)遞減�,∴g(x)≥g(1)=,
結(jié)合題意����,知a>0,故a的最小整數(shù)解為1.
8.已知函數(shù)f(x)=ln x.
(1)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+x2有兩個(gè)極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍��;
(2)若關(guān)于x的方程f(x)=m(x+1)(m∈Z)有實(shí)數(shù)解����,求整數(shù)m的最大值.
解 (1)g(x)=ln x-ax+x2(x>0),
則g′(x)=��,
由題意得方程x2-ax+1=0有兩個(gè)不等的正實(shí)數(shù)根���,設(shè)兩根為x1����,x2�����,
則即a的取值范圍為(2���,+∞).
(2)方程ln x=m(x+1)���,即m=,
設(shè)h(x)=(x>0)���,則h′(x)=�,
令φ(x)=-ln x(x>0
16����、),則φ′(x)=--<0�����,
φ(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞減,h′(e)=>0�����,
h′(e2)=<0����,
存在x0∈(e,e2)����,使得h′(x0)=0,即=ln x0��,
當(dāng)x∈(0,x0)時(shí)��,h′(x)>0���,h(x)單調(diào)遞增����;當(dāng)x∈(x0���,+∞)時(shí)�����,h′(x)<0���,h(x)單調(diào)遞減,
∴h(x)max==∈�����,
即m≤h(x)max(m∈Z)�,
故m≤0,經(jīng)檢驗(yàn)當(dāng)m=0時(shí)滿足題意�,∴整數(shù)m的最大值為0.
9.已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R)��,g(x)=x2+ex-xex.
(1)當(dāng)x∈[1���,e]時(shí),求f(x)的最小值���;
(2)當(dāng)a<1時(shí),若存在x1∈[e
17��、����,e2],使得對(duì)任意的x2∈[-2�����,0]�����,f(x1)<g(x2)恒成立�,求a的取值范圍.
解 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)����,f′(x)=.
①若a≤1�����,當(dāng)x∈[1��,e]時(shí)���,f′(x)≥0,
則f(x)在[1�,e]上為增函數(shù),f(x)min=f(1)=1-a.
②若1<a<e���,
當(dāng)x∈[1��,a]時(shí)��,f′(x)≤0��,f(x)為減函數(shù)����;
當(dāng)x∈[a����,e]時(shí)�����,f′(x)≥0����,f(x)為增函數(shù).
所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1.
③若a≥e���,當(dāng)x∈[1��,e]時(shí)�����,f′(x)≤0���,f(x)在[1��,e]上為減函數(shù)����,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-
18、.
綜上���,當(dāng)a≤1時(shí)�,f(x)min=1-a��;
當(dāng)1<a<e時(shí)����,f(x)min=a-(a+1)ln a-1;
當(dāng)a≥e時(shí)���,f(x)min=e-(a+1)-.
(2)由題意知��,f(x)(x∈[e���,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值.
由(1)知�����,f(x)在[e��,e2]上單調(diào)遞增,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.
g′(x)=(1-ex)x.
當(dāng)x∈[-2���,0]時(shí)���,g′(x)≤0,g(x)為減函數(shù)�����,
g(x)min=g(0)=1�,
所以e-(a+1)-<1,
即a>�����,所以a的取值范圍為.
典例 (12分)已知函數(shù)f(x)=ln x
19��、-mx+m��,m∈R.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間����;
(2)若f(x)≤0在x∈(0����,+∞)上恒成立����,求實(shí)數(shù)m的值�����;
(3)在(2)的條件下��,對(duì)任意的0<a<b���,求證:<.
審題路線圖
(1)―→―→
(2)―→―→―→―→
(3)―→
規(guī)范解答·評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
(1)解 f′(x)=-m=(x∈(0����,+∞)).
當(dāng)m≤0時(shí)���,f′(x)>0恒成立���,則函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增����;
當(dāng)m>0時(shí)��,由f′(x)=-m=>0��,
可得x∈����,則f(x)在上單調(diào)遞增�,
由f′(x)=-m=<0,可得x∈�����,
則f(x)在上單調(diào)遞減. …………………………………………………………
20�、…4分
(2)解 由(1)知,當(dāng)m≤0時(shí)顯然不成立����;
當(dāng)m>0時(shí),f(x)max=f=ln -1+m
=m-ln m-1���,
只需m-ln m-1≤0即可,令g(x)=x-ln x-1�,
則g′(x)=1-,
函數(shù)g(x)在(0���,1)上單調(diào)遞減��,在(1��,+∞)上單調(diào)遞增����,所以g(x)min=g(1)=0.
故f(x)≤0在x∈(0�,+∞)上恒成立時(shí),m=1.………………………………………………8分
(3)證明?�。剑剑?=·-1�����,
由0<a<b����,得>1��,由(2)得0
21��、
構(gòu)建答題模板
[第一步] 求導(dǎo)數(shù).
[第二步] 看性質(zhì):根據(jù)導(dǎo)數(shù)討論函數(shù)的單調(diào)性��、極值、最值等性質(zhì).
[第三步] 用性質(zhì):將題中條件或要證結(jié)論轉(zhuǎn)化�����,如果成立或有解問(wèn)題可轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值��,證明不等式可利用函數(shù)單調(diào)性和放縮法.
[第四步] 得結(jié)論:審視轉(zhuǎn)化過(guò)程的合理性.
[第五步] 再反思:回顧反思�,檢查易錯(cuò)點(diǎn)和步驟規(guī)范性.
1.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-mln x,g(x)=x2-(m+1)x���,m>0.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)當(dāng)m≥1時(shí),討論函數(shù)f(x)與g(x)圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù).
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞)����,
f′(x)=.
當(dāng)
22、0<x<時(shí)�����,f′(x)<0��,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減�,
當(dāng)x>時(shí),f′(x)>0���,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
綜上可知�,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是[��,+∞)�,單調(diào)遞減區(qū)間是(0,].
(2)令F(x)=f(x)-g(x)
=-x2+(m+1)x-mln x�����,x>0,
問(wèn)題等價(jià)于求函數(shù)F(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù).
F′(x)=-���,
當(dāng)m=1時(shí),F(xiàn)′(x)≤0���,函數(shù)F(x)為減函數(shù)��,
注意到F(1)=>0�,F(xiàn)(4)=-ln 4<0���,
所以F(x)有唯一零點(diǎn).
當(dāng)m>1時(shí)����,若0<x<1或x>m��,則F′(x)<0����;
若1<x<m�,則F′(x)>0,
所以函數(shù)F(x)在(0���,1)和(m��,+∞)
23、上單調(diào)遞減�����,在(1���,m)上單調(diào)遞增��,
注意到F(1)=m+>0���,F(xiàn)(2m+2)=-mln(2m+2)<0,
所以F(x)有唯一零點(diǎn).
綜上�,函數(shù)F(x)有唯一零點(diǎn)���,即兩函數(shù)圖象總有一個(gè)交點(diǎn).
2.(2017·全國(guó)Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)當(dāng)a<0時(shí)�����,證明f(x)≤--2.
(1)解 f(x)的定義域?yàn)?0����,+∞),
f′(x)=+2ax+2a+1=.
若a≥0����,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí)���,f′(x)>0��,
故f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增.
若a<0,則當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0��;
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0
24����、.
故f(x)在上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減.
綜上���,當(dāng)a≥0�,f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a<0時(shí)�,f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
(2)證明 由(1)知,當(dāng)a<0時(shí)�����,f(x)在x=-處取得最大值,最大值為f=ln-1-����,
所以f(x)≤--2等價(jià)于ln-1-≤--2�,
即ln++1≤0.
設(shè)g(x)=ln x-x+1(x>0),
則g′(x)=-1.
當(dāng)x∈(0����,1)時(shí)�����,g′(x)>0�;
當(dāng)x∈(1��,+∞)時(shí)��,g′(x)<0.
所以g(x)在(0���,1)上單調(diào)遞增,在(1��,+∞)上單調(diào)遞減.
故當(dāng)x=1時(shí),g(x)取得最大值,最大值為g(1)=0.
所以當(dāng)x
25���、>0時(shí)�,g(x)≤0.
從而當(dāng)a<0時(shí),ln++1≤0�����,
即f(x)≤--2.
3.已知函數(shù)f(x)=-ln x.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)求函數(shù)f(x)在上的最大值和最小值(其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù))��;
(3)求證:ln≤.
(1)解 f(x)=-ln x=1--ln x���,
f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞).
∵f′(x)=-=,
由f′(x)>0��,得01����,
∴f(x)=1--ln x在(0��,1)上單調(diào)遞增�����,在(1��,+∞)上單調(diào)遞減.
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0�,1)��,單調(diào)遞減區(qū)間為(1�����,+∞).
(2)解 由(1)得f
26�、(x)在上單調(diào)遞增,在(1���,e]上單調(diào)遞減���,
∴f(x)在上的最大值為f(1)=1--ln 1=0.
又f=1-e-ln=2-e,f(e)=1--ln e=-��,且f
27、)已知函數(shù)f(x)=a+bln x(其中a����,b∈R).
(1)當(dāng)b=-4時(shí),若f(x)在其定義域內(nèi)為單調(diào)函數(shù)���,求a的取值范圍�����;
(2)當(dāng)a=-1時(shí)����,是否存在實(shí)數(shù)b����,使得當(dāng)x∈時(shí),不等式f(x)>0恒成立,如果存在����,求b的取值范圍,如果不存在��,請(qǐng)說(shuō)明理由.
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域是(0�����,+∞)�����,當(dāng)b=-4時(shí)��,
f′(x)=.
若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞增��,則a≥=.
∵max=1,∴a≥1;
若f(x)在其定義域內(nèi)單調(diào)遞減�,則a≤=,
∵min在x+→+∞時(shí)取得,即→0.
∴a≤0.
綜上���,a≤0或a≥1.
(2)f(x)=-+bln x>0在x∈[e����,e2]上恒
28��、成立,
令y=ln x-�,x∈[e,e2]���,y′=+>0�����,函數(shù)y=ln x-在x∈[e��,e2]上單調(diào)遞增���,故當(dāng)x=e時(shí),y取最小值1->0���,故y=ln x->0在x∈[e����,e2]上恒成立����,
故問(wèn)題轉(zhuǎn)化為b>在x∈[e,e2]上恒成立�����,
令h(x)=,x∈[e���,e2],h′(x)=�����,
令m(x)=ln x--1���,x∈[e�,e2]�����,m′(x)=+>0�,
而m(e)<0,m(e2)>0�����,
故存在x0∈[e����,e2]��,使得h(x)在[e�����,x0)上單調(diào)遞減�,在(x0�����,e2]上單調(diào)遞增�,
∴h(x)max=h(e2)或h(e),
∵h(yuǎn)(e2)=.
綜上��,存在b滿足題意�����,此時(shí)b∈.
2019年高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)大二輪精準(zhǔn)提分練習(xí)第二篇 第28練
