《數(shù)學(xué)文高考二輪專題復(fù)習(xí)與測(cè)試：第二部分 專題六第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《數(shù)學(xué)文高考二輪專題復(fù)習(xí)與測(cè)試：第二部分 專題六第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析（9頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 A級(jí)　基礎(chǔ)通關(guān) 一、選擇題 1．函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽，f(－1)＝3，對(duì)任意x∈R，f′(x)<3，則f(x)>3x＋6的解集為(　　) A．{x|－1－1} C．{x|x<－1} D．R 解析：設(shè)g(x)＝f(x)－(3x＋6)，則g′(x)＝f′(x)－3<0，所以g(x)為減函數(shù)，又g(－1)＝f(－1)－3＝0， 所以根據(jù)單調(diào)性可知g(x)>0的解集是{x|x<－1}． 答案：C 2．已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇－1，4]，部分對(duì)應(yīng)值如下表： x －1 0 2 3 4 f(x) 1 2 0 2 0

2、 f(x)的導(dǎo)函數(shù)y＝f′(x)的圖象如圖所示．當(dāng)1

3、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(duì)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?yàn)閒(x)＝ex－ln x的定義域?yàn)?0，＋∞)， 且f′(x)＝ex－＝， 令g(x)＝xex－1，x＞0， 則g′(x)＝(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

4、)，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．(2019·天津卷改編)已知a∈R，設(shè)函數(shù)f(x)＝若關(guān)于x的不等式f(x)≥0在[0，＋∞]上恒成立，則a的取值范圍為(　　) A．[0，1] B．[0，2] C．[0，e] D．[1，e] 解析：當(dāng)0≤x≤1時(shí)，f(x)＝x2＋a≥a， 由f(x)≥0恒成立，則a≥0， 當(dāng)x>1時(shí)，由f(x)＝x－aln x≥0恒成立，即a≤恒成立． 設(shè)g(

5、x)＝(x>1)，則g′(x)＝. 令g′(x)＝0，得x＝e， 且當(dāng)1e時(shí)，g′(x)>0， 所以g(x)min＝g(e)＝e，所以a≤e. 綜上，a的取值范圍是0≤a≤e，即[0，e]． 答案：C 二、填空題 6．做一個(gè)無蓋的圓柱形水桶，若要使其體積是27π dm3，且用料最省，則圓柱的底面半徑為________dm. 解析：設(shè)圓柱的底面半徑為R dm，母線長(zhǎng)為l dm，則V＝πR2l＝27π，所以l＝，要使用料最省，只需使圓柱形水桶的表面積最小． S表＝πR2＋2πRl＝πR2＋2π·， 所以S′表＝2πR－. 令S′表＝0，得R＝

6、3，則當(dāng)R＝3時(shí)，S表最?。? 答案：3 7．對(duì)于函數(shù)y＝f(x)，若其定義域內(nèi)存在兩個(gè)不同實(shí)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(shí)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(gè)不相等實(shí)根， 所以a＝xex在R上有兩個(gè)不同的實(shí)根，令φ(x)＝xex， 則φ′(x)＝ex(x＋1)， 當(dāng)x＜－1時(shí)，φ′(x)＜0，φ(x)在(－∞，－1)上是減函數(shù)； 當(dāng)x＞－1時(shí)，φ′(x)＞0，φ(x)在(－1，＋∞)上是增函數(shù)． 因此φ(x)極小值為φ(－1)＝－. 在同一坐標(biāo)

7、系中作y＝φ(x)與y＝a的圖象，又當(dāng)x＜0時(shí)，φ(x)＝xex＜0. 由圖象知，當(dāng)－＜a＜0時(shí)，兩圖象有兩個(gè)交點(diǎn)． 故實(shí)數(shù)a的取值范圍為. 答案： 三、解答題 8．已知函數(shù)f(x)＝ax＋ln x，x∈[1，e]．(e＝2.718 28…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)) (1)若a＝1，求f(x)的最大值； (2)若f(x)≤0恒成立，求實(shí)數(shù)a的取值范圍． 解：(1)若a＝1，則f(x)＝x＋ln x， f′(x)＝1＋＝. 因?yàn)閤∈[1，e]， 所以f′(x)>0，所以f(x)在[1，e]上為增函數(shù)， 所以f(x)max＝f(e)＝e＋1. (2)因?yàn)閒(x)≤0，即ax＋

8、ln x≤0對(duì)x∈[1，e]恒成立． 所以a≤－，x∈[1，e]． 令g(x)＝－，x∈[1，e]， 則g′(x)＝. 當(dāng)x∈[1，e]時(shí)，g′(x)≤0，所以g(x)在[1，e]上遞減． 所以g(x)min＝g(e)＝－，所以a≤－. 因此實(shí)數(shù)a的取值范圍是. 9．(2019·天津卷節(jié)選)設(shè)函數(shù)f(x)＝excos x，g(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù)． (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)當(dāng)x∈時(shí)，證明：f(x)＋g(x)≥0. (1)解：由已知，有f′(x)＝ex(cos x－sin x)． 因此，當(dāng)x∈(k∈Z)時(shí)， 有sin x>cos x，得f′(x)<0，則f(

9、x)單調(diào)遞減； 當(dāng)x∈(k∈Z)時(shí)，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(x)＝f(x)＋g(x). 依題意及(1)，有g(shù)(x)＝ex(cos x－sin x)， 從而g′(x)＝－2exsin x. 當(dāng)x∈時(shí)，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(jìn)而h(x)≥h＝f＝0. 所以當(dāng)x∈時(shí)，f(x)＋g(x)≥0. B級(jí)　能力提升 10．已知函數(shù)f(x)

10、＝ln x，g(x)＝x＋m(m∈R)． (1)若f(x)≤g(x)恒成立，求實(shí)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(gè)零點(diǎn)，且x10)， 則F′(x)＝－1＝(x>0)， 當(dāng)x>1時(shí)，F(xiàn)′(x)<0，當(dāng)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(

11、x)有兩個(gè)零點(diǎn)，則m<－1，0F， 由F(x1)＝F(x2)＝0，m＝ln x1－x1， 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)

12、ln 0.5≈－0.69，ln 0.6≈－0.51) (1)解：f′(x)＝x－(a－1)－＝＝(x>0)， 當(dāng)a≤0時(shí)，f′(x)>0恒成立，所以f(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞增． 當(dāng)a>0時(shí)，解f′(x)>0得x>a， 解f′(x)<0得00時(shí)，f(x)在(0，a)上單調(diào)遞減，在(a，＋∞)上單調(diào)遞增． (2)證明：由(1)知，a>0時(shí)，f(x)的極值m＝f(a)＝－a2＋a－aln a. 所以f′(a)＝－a－ln a，f′(a)＝0有唯一實(shí)根a0. 因?yàn)閘n 0.5<－0.5，ln 0.6>－0.6， 所以a0∈(0.5，0.6)． 且f(a)在(0，a0)上遞增，在(a0，＋∞)上遞減． 所以m＝f(a)≤f(a0)＝－a＋a0－a0ln a0<－a＋a0＋a＝a＋a0<×0.62＋0.6＝0.78<1. 故m<1成立．