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2020屆高考數(shù)學二輪復習 第二部分 專題六 函數(shù)與導數(shù) 第4講 導數(shù)的綜合應用專題強化練 理

上傳人:Sc****h 文檔編號:116594299 上傳時間:2022-07-05 格式:DOC 頁數(shù):8 大?。?.45MB
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1、第4講 導數(shù)的綜合應用 A級 基礎通關 一、選擇題 1.設f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且f(2)=0,當x>0時,有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是(  ) A.(-2,0)∪(2,+∞)   B.(-2,0)∪(0,2) C.(-∞,-2)∪(2,+∞) D.(-∞,-2)∪(0,2) 解析:x>0時,′=<0, 所以φ(x)=在(0,+∞)為減函數(shù),又φ(2)=0, 所以當且僅當00,此時x2f(x)>0. 又f(x)為奇函數(shù),所以h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù). 故x2f(x)>0的解集為(-∞,-2)∪(0,2). 答案:

2、D 2.已知函數(shù)f(x)的定義域為[-1,4],部分對應值如下表: x -1 0 2 3 4 f(x) 1 2 0 2 0 f(x)的導函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示.當1

3、 B.3f(1)>f(3) C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3) 解析:由于f(x)>xf′(x),則′=<0恒成立,因此y=在R上是單調(diào)減函數(shù), 所以<,即3f(1)>f(3). 答案:B 4.已知函數(shù)f(x)=ex-ln x,則下面對函數(shù)f(x)的描述正確的是(  ) A.?x∈(0,+∞),f(x)≤2 B.?x∈(0,+∞),f(x)>2 C.?x0∈(0,+∞),f(x0)=0 D.f(x)min∈(0,1) 解析:因為f(x)=ex-ln x的定義域為(0,+∞), 且f′(x)=ex-=, 令g(x)=xex-1,x>0, 則g′(x)

4、=(x+1)ex>0在(0,+∞)上恒成立, 所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 又g(0)·g(1)=-(e-1)<0, 所以?x0∈(0,1),使g(x0)=0, 則f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增, 則f(x)min=f(x0)=ex0-ln x0, 又ex0=,x0=-ln x0,所以f(x)min=+x0>2. 答案:B 5.已知函數(shù)f(x)=,若函數(shù)g(x)=f(x)+a無零點,則實數(shù)a的取值范圍為(  ) A. B. C.(-2e,0] D.(-e,0] 解析:依題意,f′(x)==·,令h(x)=·ln x-,注意到

5、函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,且h(e)=0,故當x∈(0,e)時,h(x)<0,當x∈(e,+∞)時,h(x)>0.故函數(shù)f(x)在(0,1)和(1,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增,作出函數(shù)f(x)的圖象如下圖所示. 令f(x)+a=0,得f(x)=-a, 觀察可知0≤-a

6、2πRl=πR2+2π·, 所以S′表=2πR-. 令S′表=0,得R=3,則當R=3時,S表最小. 答案:3 7.對于函數(shù)y=f(x),若其定義域內(nèi)存在兩個不同實數(shù)x1,x2,使得xif(xi)=1(i=1,2)成立,則稱函數(shù)f(x)具有性質(zhì)P.若函數(shù)f(x)=具有性質(zhì)P,則實數(shù)a的取值范圍為________. 解析:依題意,xf(x)=1,即=1在R上有兩個不相等實根, 所以a=xex在R上有兩個不同的實根,令φ(x)=xex, 則φ′(x)=ex(x+1), 當x<-1時,φ′(x)<0,φ(x)在(-∞,-1)上是減函數(shù); 當x>-1時,φ′(x)>0,φ(x)在(-

7、1,+∞)上是增函數(shù). 因此φ(x)極小值為φ(-1)=-. 在同一坐標系中作y=φ(x)與y=a的圖象,又當x<0時,φ(x)=xex<0. 由圖象知,當-<a<0時,兩圖象有兩個交點.故實數(shù)a的取值范圍為. 答案: 三、解答題 8.設函數(shù)f(x)=ln x+,k∈R. (1)若曲線y=f(x)在點(e,f(e))處的切線與直線x-2=0垂直,求f(x)的單調(diào)性和極小值(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)); (2)若對任意的x1>x2>0,f(x1)-f(x2)0), 因為曲線y=f(x)在點(e,f(

8、e))處的切線與直線x-2=0垂直, 所以f′(e)=0,即-=0,得k=e, 所以f′(x)=-=(x>0). 由f′(x)<0得00得x>e. 所以f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增, 當x=e時,f(x)取得極小值,且f(e)=ln e+=2. 所以f(x)的極小值為2. (2)由題意知對任意的x1>x2>0,f(x1)-x10), 則h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減, 所以h′(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立, 故當x>0時,k≥-x2+

9、x=-+恒成立, 又-+≤,則k≥, 故實數(shù)k的取值范圍是. 9.(2019·天津卷節(jié)選)設函數(shù)f(x)=excos x,g(x)為f(x)的導函數(shù). (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當x∈時,證明:f(x)+g(x)≥0. (1)解:由已知,有f′(x)=ex(cos x-sin x). 因此,當x∈(k∈Z)時, 有sin x>cos x,得f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減; 當x∈(k∈Z)時,有sin x0,則f(x)單調(diào)遞增. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(k∈Z), f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(k∈Z). (2)證明:記h

10、(x)=f(x)+g(x). 依題意及(1),有g(x)=ex(cos x-sin x), 從而g′(x)=-2exsin x. 當x∈時,g′(x)<0, 故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)=g′(x)<0. 因此,h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減, 進而h(x)≥h=f=0. 所以當x∈時,f(x)+g(x)≥0. B級 能力提升 10.已知函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=x+m(m∈R). (1)若f(x)≤g(x)恒成立,求實數(shù)m的取值范圍; (2)已知x1,x2是函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)的兩個零點,且x1

11、)解:令F(x)=f(x)-g(x)=ln x-x-m(x>0), 則F′(x)=-1=(x>0), 當x>1時,F(xiàn)′(x)<0,當00, 所以F(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,在(0,1)上單調(diào)遞增. F(x)在x=1處取得最大值-1-m,若f(x)≤g(x)恒成立,則-1-m≤0,即m≥-1. (2)證明:由(1)可知,若函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)有兩個零點,則m<-1,0F, 由F(x1)=F(x2)=0,m=ln x1-x1

12、, 即證ln--m=ln-+x1-ln x1<0, 令h(x)=-+x-2ln x(00, 故h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,h(x)2,令f′

13、(x)=0,得 x=或x=. 當x∈(0,)∪(,+∞)時,f′(x)<0; 當x∈(,)時,f′(x)>0. 所以f(x)在(0,),(,+∞)上單調(diào)遞減,在(,)上單調(diào)遞增. (2)證明:由(1)知,f(x)存在兩個極值點當且僅當a>2. 由于f(x)的兩個極值點x1,x2滿足x2-ax+1=0, 所以x1x2=1,不妨設0<x11. 由于=--1+a=-2+a=-2+a, 所以

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