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第2章 函數(shù)����、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用
第11節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用
考點(diǎn)一 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
1.(2013新課標(biāo)全國Ⅰ����,5分)已知函數(shù)f(x)=ex(ax+b)-x2-4x����,曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程為y=4x+4.
(1)求a����,b的值;
(2)討論f(x)的單調(diào)性����,并求f(x)的極大值.
解:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的基本知識,利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性����、求極值.
(1)f′(x)=ex(ax+a+b)-2x-4.
由已知得f(0)=4,f′(0)=4.故b=4����,a+b=8.
從而a=4,b=4.
(2
2����、)由(1)知����,f(x)=4ex(x+1)-x2-4x����,
f′(x)=4ex(x+2)-2x-4=4(x+2).
令f′(x)=0得����,x=-ln 2或x=-2.
從而當(dāng)x∈(-∞,-2)∪(-ln 2����,+∞)時,f′(x)>0����;當(dāng)x∈(-2,-ln 2)時����,f′(x)<0.
故f(x)在(-∞,-2)����,(-ln 2����,+∞)上單調(diào)遞增����,在(-2,-ln 2)上單調(diào)遞減.
當(dāng)x=-2時����,函數(shù)f(x)取得極大值,極大值為f(-2)=4(1-e-2).
2.(2013山東����,12分)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx-ln x(a,b∈R).
(1)設(shè)a≥0����,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)設(shè)
3����、a>0,且對任意x>0����,f(x)≥f(1).試比較ln a與-2b的大?���。?
解:本題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和相關(guān)函數(shù)值的大小比較����,考查分類討論思想、推理論證能力和運(yùn)算求解能力.
(1)由f(x)=ax2+bx-ln x����,x∈(0����,+∞),
得f′(x)=.
①當(dāng)a=0時����,f′(x)=.
(ⅰ)若b≤0,當(dāng)x>0時����,f′(x)<0恒成立,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0����,+∞).
(ⅱ)若b>0����,當(dāng)0時,f′(x)>0����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是.
②當(dāng)a>0
4����、時,令f′(x)=0����,
得2ax2+bx-1=0.
由Δ=b2+8a>0,得x1=����,
x2=.
當(dāng)0x2時����,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是����,單調(diào)遞增區(qū)間是.
綜上所述����,
當(dāng)a=0,b≤0時����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞)����;
當(dāng)a=0����,b>0時����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是����;
當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是����,單調(diào)遞增區(qū)間是,+∞.
(2)由題意知����,函數(shù)f(x)在x=1處取得最小值.
由(1)知是f(x)的唯一極小值點(diǎn),
故=1����,整理得
5、2a+b=1即b=1-2a.
令g(x)=2-4x+ln x����,
則g′(x)=.
令g′(x)=0����,得x=����,
當(dāng)00����,g(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x>時����,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減.
因此g(x)≤g=1+ln =1-ln 4<0.
故g(a)<0����,即2-4a+ln a=2b+ln a<0����,
即ln a<-2b.
3.(2012福建,5分)已知f(x)=x3-6x2+9x-abc����,a0����;②f(0)f(1)<0;③f(0)f(3)>0����;④f(0)f(3)<0.
其中正確結(jié)論
6、的序號是( )
A.①③ B.①④
C.②③ D.②④
解析:∵f(x)=x3-6x2+9x-abc����,∴f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),令f′(x)=0����,得x=1或x=3.依題意有,函數(shù)f(x)=x3-6x2+9x-abc的圖像與x軸有三個不同的交點(diǎn)����,故f(1)f(3)<0,即(1-6+9-abc)(33-632+93-abc)<0����,∴00,f(3)=-abc<0����,故②③是對的.
答案:C
4.(2012遼寧,5分)函數(shù)y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為( )
A.(-
7����、1,1] B.(0,1]
C.[1,+∞) D.(0����,+∞)
解析:函數(shù)y=x2-ln x的定義域?yàn)?0,+∞)����,y′=x-=����,令y′≤0����,則可得0
8、x>0時����,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.
解:(1)f(x)的定義域?yàn)?-∞����,+∞)����,f′(x)=ex-a.
若a≤0����,則f′(x)>0,所以f(x)在(-∞����,+∞)上單調(diào)遞增.
若a>0,則當(dāng)x∈(-∞����,ln a)時,f′(x)<0����;
當(dāng)x∈(ln a,+∞)時����,f′(x)>0,
所以����,f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減����,在(ln a,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)由于a=1����,所以(x-k)f′(x)+x+1
=(x-k)(ex-1)+x+1.
故當(dāng)x>0時,(x-k)f′(x)+x+1>0等價于
k<+x(x>0).①
令g(x)=+x����,則
g′(x
9、)=+1=.
由(1)知����,函數(shù)h(x)=ex-x-2在(0,+∞)上單調(diào)遞增.而h(1)<0����,h(2)>0,所以h(x)在(0����,+∞)上存在唯一的零點(diǎn).故g′(x)在(0����,+∞)上存在唯一的零點(diǎn).設(shè)此零點(diǎn)為α����,則α∈(1,2).
當(dāng)x∈(0,α)時����,g′(x)<0;當(dāng)x∈(α����,+∞)時,g′(x)>0.所以g(x)在(0����,+∞)上的最小值為g(α).
又由g′(α)=0,可得eα=α+2����,所以g(α)=α+1∈(2,3).
由于①式等價于k
10����、(2)證明:當(dāng)0≤x≤1時,f(x)+|2-a|>0.
解:(1)由題意得f′(x)=12x2-2a.
當(dāng)a≤0時����,f′(x)≥0恒成立,此時f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞����,+∞).
當(dāng)a>0時,f′(x)=12(x-)(x+)����,此時函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,-]和[����,+∞)����,單調(diào)遞減區(qū)間為[-����,] .
(2)證明:由于0≤x≤1,故當(dāng)a≤2時����,
f(x)+|2-a|=4x3-2ax+2≥4x3-4x+2.
當(dāng)a>2時,f(x)+|2-a|=4x3+2a(1-x)-2≥4x3+4(1-x)-2=4x3-4x+2.
設(shè)g(x)=2x3-2x+1,0≤x≤1����,
則g′(x
11、)=6x2-2=6(x-)(x+)����,于是
x
0
(0,)
(����,1)
1
g′(x)
-
0
+
g(x)
1
減
極小值
增
1
所以,g(x)min=g()=1->0.
所以當(dāng)0≤x≤1時����,2x3-2x+1>0.
故f(x)+|2-a|≥4x3-4x+2>0.
考點(diǎn)二 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值和最值
1.(2013新課標(biāo)全國Ⅱ����,5分)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c����,下列結(jié)論中錯誤的是( )
A.? x0∈R,f(x0)=0
B.函數(shù)y=f(x)的圖象是中心對稱圖形
C.若x0是f(x)的極小值點(diǎn)����,則f(x)在區(qū)間(-
12����、∞,x0)單調(diào)遞減
D.若x0是f(x)的極值點(diǎn)����,則 f′(x0)=0
解析:本題考查三次函數(shù)的性質(zhì),考查數(shù)形結(jié)合思想����,考查考生分析問題和解決問題的能力.由于三次函數(shù)的三次項(xiàng)系數(shù)為正值,當(dāng)x→-∞時����,函數(shù)值→-∞����,當(dāng)x→+∞時����,函數(shù)值也→+∞,又三次函數(shù)的圖象是連續(xù)不斷的����,故一定穿過x軸,即一定?x0∈R����,f(x0)=0,選項(xiàng)A中的結(jié)論正確����;函數(shù)f(x)的解析式可以通過配方的方法化為形如(x+m)3+n(x+m)+h的形式,通過平移函數(shù)圖象����,函數(shù)的解析式可以化為y=x3+nx的形式,這是一個奇函數(shù)����,其圖象關(guān)于坐標(biāo)原點(diǎn)對稱����,故函數(shù)f(x)的圖象是中心對稱圖形����,選項(xiàng)B中的結(jié)論正確;由于三次函數(shù)
13����、的三次項(xiàng)系數(shù)為正值,故函數(shù)如果存在極值點(diǎn)x1����,x2����,則極小值點(diǎn)x2>x1,即函數(shù)在-∞到極小值點(diǎn)的區(qū)間上是先遞增后遞減的����,所以選項(xiàng)C中的結(jié)論錯誤;根據(jù)導(dǎo)數(shù)與極值的關(guān)系����,顯然選項(xiàng)D中的結(jié)論正確.
答案:C
2.(2013福建����,5分)設(shè)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽����,x0(x0≠0)是f(x)的極大值點(diǎn),以下結(jié)論一定正確的是( )
A.?x∈R����,f(x)≤f(x0)
B.-x0是f(-x)的極小值點(diǎn)
C.-x0是-f(x)的極小值點(diǎn)
D.-x0是-f(-x)的極小值點(diǎn)
解析:本題主要考查函數(shù)的極值點(diǎn)、導(dǎo)數(shù)等基礎(chǔ)知識����,意在考查考生的數(shù)形結(jié)合能力、轉(zhuǎn)化和化歸能力����、運(yùn)算求解能力.取函數(shù)f(x
14、)=x3-x����,則x=-為f(x)的極大值點(diǎn),但f(3)>f����,∴排除A����;取函數(shù)f(x)=-(x-1)2����,則x=1是f(x)的極大值點(diǎn),但-1不是f(-x)的極小值點(diǎn)����,∴排除B;-f(x)=(x-1)2����,-1不是-f(x)的極小值點(diǎn),∴排除C����,故選D.
答案:D
3.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個極值點(diǎn)����,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,0) B.
C.(0,1) D.(0����,+∞)
解析:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用����,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值的方法����,考查考生運(yùn)算能力、綜合分析問題的能力和化歸與轉(zhuǎn)化能力.由題知����,x>0,f′(x)=ln x+1-2ax����,由于
15、函數(shù)f(x)有兩個極值點(diǎn)����,則f′(x)=0有兩個不等的正根,顯然a≤0時不合題意����,必有a<0.令g(x)=ln x+1-2ax,g′(x)=-2a����,令g′(x)=0����,得x=����,故g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減����,所以g(x)在x=處取得最大值,即f′=ln>0����,所以0
16����、分類討論思想解決問題的能力.
(1)當(dāng)k=1時,
f(x)=x3-x2+x����,f′(x)=3x2-2x+1.
∵方程3x2-2x+1=0的判別式Δ=4-43=-8<0,
∴f′(x)>0恒成立����,
∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
(2)當(dāng)k<0時,f′(x)=3x2-2kx+1����,方程3x2-2kx+1=0的判別式Δ=4k2-43=4(k2-3),
①當(dāng)Δ≤0時����,有k2-3≤0,即-≤k<0時����,f′(x)≥0恒成立,這時f(x)在[k����,-k]上單調(diào)遞增,
有m=f(k)=k3-kk2+k=k����,M=f(-k)=-k3-kk2-k=-2k3-k.
②當(dāng)Δ>0時,有k2-3>
17����、0,即k<-����,
令f′(x)=3x2-2kx+1=0����,解得
x1=<0����,x2=<0����,且x1<x2<0,
又x1-k=-k==>0����,
于是k<x1<x2<0,
當(dāng)k<x<x1或x2<x<-k時����,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù)����;
當(dāng)x1<x<x2時,f′(x)<0����,f(x)為減函數(shù)����,
故M=max{f(-k)����,f(x1)},m=min{f(k)����,f(x2)}.
先證f(-k)>f(x1).
∵3x-2kx1+1=0,∴kx=����,
f(x1)=x-kx+x1=x-+x1=,
∴f(-k)-f(x1)=(-2k3-k)-=-2k3-k+x-x1=-2k3+x+����,
又-k-x1>
18、0����,要證f(-k)>f(x1),只需證-2k3+x>0?x>4k3?x1>k����,
由k<x1<0知x1>k顯然成立����,
∴f(-k)>f(x1).
再證f(k)<f(x2).
同理f(x2)=����,有f(k)-f(x2)=k-=(k-x2)+(k+x)<0����,
∴f(k)<f(x2).
綜上所述,M=f(-k)=-2k3-k����,m=f(k)=k.
5.(2013浙江,15分)已知a∈R����,函數(shù)f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax.
(1)若a=1,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(2����,f(2))處的切線方程;
(2)若|a|>1����,求f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值.
解:本題主要考
19����、查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等性質(zhì)����,及導(dǎo)數(shù)應(yīng)用等基礎(chǔ)知識,同時考查分類討論等綜合解題能力.
(1)當(dāng)a=1時����,f′(x)=6x2-12x+6,所以f′(2)=6.
又因?yàn)閒(2)=4����,所以切線方程為y=6x-8.
(2)記g(a)為f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值.
f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a).
令f′(x)=0,得到x1=1����,x2=a.
當(dāng)a>1時,
x
0
(0,1)
1
(1����,a)
a
(a,2a)
2a
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
單調(diào)
遞增
極大值
3a-1
20、單調(diào)
遞減
極小值
a2(3-a)
單調(diào)
遞增
4a3
比較f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得
g(a)=
當(dāng)a<-1時����,
x
0
(0,1)
1
(1����,-2a)
-2a
f′(x)
-
0
+
f(x)
0
單調(diào)
遞減
極小值
3a-1
單調(diào)
遞增
-28a3-24a2
得g(a)=3a-1.
綜上所述����,f(x)的閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值為
g(a)
6.(2012陜西,5分)設(shè)函數(shù)f(x)=+ln x����,則( )
A.x=為f(x)的極大值點(diǎn)
B.x=為f(x)的極小值點(diǎn)
C.x=2為f(x
21����、)的極大值點(diǎn)
D.x=2為f(x)的極小值點(diǎn)
解析:函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)����,f′(x)=-+=,當(dāng)x=2時����,f′(x)=0;當(dāng)x>2時����,f′(x)>0����,函數(shù)f(x)為增函數(shù)����;當(dāng)0
22、����,12-2a-2b=0,所以a+b=6����,由題意知a,b都是正實(shí)數(shù)����,所以ab≤()2=()2=9,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=3時取到等號.
答案:D
8.(2011浙江����,5分)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a,b����,c∈R).若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點(diǎn)����,則下列圖像不可能為y=f(x)的圖像是( )
解析:若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點(diǎn),則易得a=c.因選項(xiàng)A����、B的函數(shù)為f(x)=a(x+1)2����,則[f(x)ex]′=f′(x)ex+f(x)(ex)′=a(x+1)(x+3)ex����,∴x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點(diǎn)滿足條件;選項(xiàng)C中����,對稱軸x=->0,且開口向下����,
23、
∴a<0����,b>0.∴f(-1)=2a-b<0.也滿足條件;選項(xiàng)D中����,對稱軸x=-<-1,且開口向上����,
∴a>0����,b>2a.∴f(-1)=2a-b<0.與圖矛盾.
答案:D
9.(2010山東����,5分)已知某生產(chǎn)廠家的年利潤y(單元:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關(guān)系式為y=-x3+81x-234,則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤的年產(chǎn)量為( )
A.13萬件 B.11萬件
C.9萬件 D.7萬件
解析:因?yàn)閥′=-x2+81����,所以當(dāng)x>9時,y′<0����;當(dāng)x∈(0,9)時,y′>0����,所以函數(shù)y=-x3+81x-234在(9,+∞)上單調(diào)遞減����,在(0,9)上單調(diào)遞增����,所以
24����、x=9是函數(shù)的極大值點(diǎn)����,又因?yàn)楹瘮?shù)在(0,+∞)上只有一個極大值點(diǎn)����,所以函數(shù)在x=9處取得最大值.
答案:C
10.(2012廣東,14分)設(shè)00},B={x∈R|2x2-3(1+a)x+6a>0}����,D=A∩B.
(1)求集合D(用區(qū)間表示);
(2)求函數(shù)f(x)=2x3-3(1+a)x2+6ax在D內(nèi)的極值點(diǎn).
解:(1)方程2x2-3(1+a)x+6a=0的判別式Δ=9(1+a)2-48a=9(a-3)(a-)����,而00}����,
①當(dāng)Δ>0時����,得a<或a>3����,即0
25、=����,
x2=,有0
26����、1時,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)a0����,f(1)=2-3(1+a)+6a=3a-1<0,
再由f(x)的單調(diào)性可得0
27����、的極值點(diǎn)為x=a和x=1����;當(dāng)a=時,函數(shù)f(x)在D內(nèi)的極值點(diǎn)為x=����;當(dāng)00).
(1)求f(x)的最小值;
(2)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1����,f(1))處的切線方程為y=x,求a����,b的值.
解:(1)法一:由題設(shè)和均值不等式可知����,f(x)=ax++b≥2+b����,
其中等號成立當(dāng)且僅當(dāng)ax=1,
即當(dāng)x=時����,f(x)取最小值為2+b.
法二:f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=a-=,
當(dāng)x>時����,f′(x)>0,f(x)在(����,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)0
28����、,f′(x)<0����,f(x)在(0����,)上單調(diào)遞減.
所以當(dāng)x=時����,f(x)取最小值為2+b.
(2)由題設(shè)知,f′(x)=a-����,f′(1)=a-=,解得a=2或a=-(不合題意����,舍去).
將a=2代入f(1)=a++b=����,解得b=-1.所以a=2,b=-1.
12.(2010浙江����,15分)已知函數(shù)f(x)=(x-a)2(x-b)(a,b∈R����,a<b).
(1)當(dāng)a=1����,b=2時����,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程����;
(2)設(shè)x1,x2是f(x)的兩個極值點(diǎn)����,x3是f(x)的一個零點(diǎn),且x3≠x1����,x3≠x2.證明:存在實(shí)數(shù)x4,使得x1����,x2,x3����,x4按某種順序排列
29����、后構(gòu)成等差數(shù)列����,并求x4.
解:(1)當(dāng)a=1,b=2時����,因?yàn)閒′(x)=(x-1)(3x-5),故f′(2)=1.
又f(2)=0����,所以f(x)在點(diǎn)(2,0)處的切線方程為y=x-2.
(2)證明:因?yàn)閒′(x)=3(x-a)(x-),由于a<b����,故a<����,所以f(x)的兩個極值點(diǎn)為x=a,x=.
不妨設(shè)x1=a����,x2=����,
因?yàn)閤3≠x1����,x3≠x2,且x3是f(x)的零點(diǎn)����,故x3=b,
又因?yàn)椋璦=2(b-)����,
故可令x4=(a+)=,
此時a����,,����,b依次成等差數(shù)列,
所以存在實(shí)數(shù)x4滿足題意����,且x4=.
考點(diǎn)三 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的綜合問題
1.(2013天津����,1
30����、4分)設(shè)a∈[-2,0],已知函數(shù)f(x)=
(1)證明f(x)在區(qū)間(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞減����, 在區(qū)間(1, +∞)內(nèi)單調(diào)遞增;
(2)設(shè)曲線y=f(x)在點(diǎn)Pi(xi����,f(xi))(i=1,2,3)處的切線相互平行,且x1x2x3≠0.證明x1+x2+x3>-.
證明:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算及其幾何意義����,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,考查分類討論思想����、化歸與轉(zhuǎn)化思想����、函數(shù)與方程思想����,考查綜合分析問題和解決問題的能力.
(1)設(shè)函數(shù)f1(x)=x3-(a+5)x(x≤0)����,f2(x)=x3-x2+ax(x≥0),
①f′1(x)=3x2-(a+5)����,由于a∈[-2,0],從而當(dāng)-1
31����、0時,f′1(x)=3x2-(a+5)<3-a-5≤0����,所以函數(shù)f1(x)在區(qū)間(-1,0]內(nèi)單調(diào)遞減.
②f′2(x)=3x2-(a+3)x+a=(3x-a)(x-1),由于a∈[-2,0]����,所以當(dāng)01時����,f′2(x)>0.即函數(shù)f2(x)在區(qū)間[0,1)內(nèi)單調(diào)遞減����,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
綜合①����,②及f1(0)=f2(0),可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1����,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1����,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)由(1)知f′(x)在區(qū)間(-∞,0)內(nèi)單調(diào)遞減����,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增,因?yàn)榍€y=f(x)在點(diǎn)Pi(xi����,f(xi))(
32����、i=1,2,3)處的切線相互平行,從而x1����,x2,x3互不相等����,且f′(x1)=f′(x2)=f′(x3).不妨設(shè)x1<0-+����,設(shè)t=,則a=����,因?yàn)閍∈[-2,0],所以t∈����,故x1+x2+x3>-t+=(t-1)2-≥-,
即x1+x2+x3>-.
2.(201
33����、3湖北,13分)設(shè)a>0����,b>0,已知函數(shù)f(x)=.
(1)當(dāng)a≠b時����,討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性����;
(2)當(dāng)x>0時����,稱f(x)為a����,b關(guān)于x的加權(quán)平均數(shù).
(i)判斷f(1),f����,f是否成等比數(shù)列,并證明f≤f����;
(ii)a,b的幾何平均數(shù)記為G.稱為a����,b的調(diào)和平均數(shù),記為H.若H≤f(x)≤G����,求x的取值范圍.
解:本題主要考查不等式����、導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用����,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等基礎(chǔ)知識,考查運(yùn)算能力及用函數(shù)思想分析解決問題的能力.
(1)f(x)的定義域?yàn)?-∞����,-1)∪(-1,+∞)����,
f′(x)==.
當(dāng)a>b時,f′(x)>0����,函數(shù)f(x)在(-∞,-1)����,(-1,+
34����、∞)上單調(diào)遞增����;
當(dāng)a0����,f=>0,f=>0.
故f(1)f==ab=2����,
即f(1)f=2.①
所以f(1),f2����,f成等比數(shù)列.
因?yàn)椤?���,即f(1)≥f.由①得f≤f.
(ⅱ)由(ⅰ)知f=H����,f=G.故由H≤f(x)≤G,
得f≤f(x)≤f.②
當(dāng)a=b時����,f=f(x)=f=a.
這時,x的取值范圍為(0����,+∞);
當(dāng)a>b時����,0<<1,從而<����,由f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增與②式����,
得≤x≤����,即x的取值范圍為����;
當(dāng)a1����,從而>,由f(
35����、x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞減與②式,得≤x≤����,即x的取值范圍為.
綜上,當(dāng)a=b時����,x的取值范圍為(0����,+∞)����;當(dāng)a>b時,x的取值范圍為����;
當(dāng)a0.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點(diǎn)����,求a的取值范圍;
(3)當(dāng)a=1時,設(shè)函數(shù)f(x)在區(qū)間[t����,t+3]上的最大值為M(t),最小值為m(t)����,記g(t)=M(t)-m(t),求函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3����,-1]上的最小值.
解:(1)f′(x)=x2+(1-a)x-a=
36、(x+1)(x-a).
由f′(x)=0����,得x1=-1,x2=a>0.
當(dāng)x變化時f′(x)����,f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,-1)
-1
(-1����,a)
a
(a����,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞����,-1)����,(a,+∞)����;單調(diào)遞減區(qū)間是(-1,a).
(2)由(1)知f(x)在區(qū)間(-2����,-1)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(-1,0)內(nèi)單調(diào)遞減����,從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)
解得0
37、����,f(x)=x3-x-1.由(1)知f(x)在[-3����,-1]上單調(diào)遞增����,在[-1,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增.
①當(dāng)t∈[-3����,-2]時,t+3∈[0,1]����,-1∈[t,t+3]����,f(x)在[t,-1]上單調(diào)遞增����,在[-1,t+3]上單調(diào)遞減.因此����,f(x)在[t,t+3]上的最大值M(t)=f(-1)=-����,而最小值m(t)為f(t)與f(t+3)中的較小者.由f(t+3)-f(t)=3(t+1)(t+2)知,當(dāng)t∈[-3����,-2]時,f(t)≤f(t+3)����,故m(t)=f(t),所以g(t)=f(-1)-f(t).而f(t)在[-3����,-2]上單調(diào)遞增,因此f(t)≤f(-2)=-
38����、.所以g(t)在[-3,-2]上的最小值為g(-2)=--(-)=.
②當(dāng)t∈[-2����,-1]時����,t+3∈[1,2]����,且-1,1∈[t,t+3].
下面比較f(-1)����,f(1),f(t)����,f(t+3)的大小.
由f(x)在[-2����,-1],[1,2]上單調(diào)遞增����,有
f(-2)≤f(t)≤f(-1),
f(1)≤f(t+3)≤f(2).
又由f(1)=f(-2)=-����,f(-1)=f(2)=-����,從而
M(t)=f(-1)=-����,m(t)=f(1)=-.
所以g(t)=M(t)-m(t)=.
綜上����,函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值為.
4.(2012湖南����,13分)已知函數(shù)f(
39、x)=ex-ax����,其中a>0.
(1)若對一切x∈R,f(x)≥1恒成立����,求a的取值集合;
(2)在函數(shù)f(x)的圖象上取定兩點(diǎn)A(x1����,f(x1))����,B(x2����,f(x2))(x1ln a時,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增����,故當(dāng)x=ln a時����,f(x)取最小值f(ln a)=a-aln a.
于是對一切x∈R,f(x)≥1恒成立����,當(dāng)且僅當(dāng)
a-aln a≥1.?���、?
令
40、g(t)=t-tln t����,則g′(t)=-ln t.
當(dāng)00����,g(t)單調(diào)遞增;當(dāng)t>1時����,g′(t)<0����,g(t)單調(diào)遞減.
故當(dāng)t=1時����,g(t)取最大值g(1)=1.因此,當(dāng)且僅當(dāng)a=1時����,①式成立.
綜上所述,a的取值集合為{1}.
(2)由題意知����,k==-a,
令φ(x)=f′(x)-k=ex-����,則
φ(x1)=-[ex2-x1-(x2-x1)-1],
φ(x2)=[ex1-x2-(x1-x2)-1].
令F(t)=et-t-1����,則F′(t)=et-1.
當(dāng)t<0時,F(xiàn)′(t)<0����,F(xiàn)(t)單調(diào)遞減����;當(dāng)t>0時����,F(xiàn)′(t)>0,F(xiàn)(t)單調(diào)遞增.
故當(dāng)t≠0時����,F(xiàn)(t)>F(0)=0,即et-t-1>0.
從而ex2-x1-(x2-x1)-1>0����,
ex1-x2-(x1-x2)-1>0����,
又>0,>0����,
所以φ(x1)<0,φ(x2)>0.
因?yàn)楹瘮?shù)y=φ(x)在區(qū)間[x1����,x2]上的圖象是連續(xù)不斷的一條曲線����,所以存在x0∈(x1����,x2),使φ(x0)=0����,即f′(x0)=k成立.
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高三數(shù)學(xué)文一輪備考 第2章第11節(jié)導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用
