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2022年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題

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2022年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題_第1頁
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1、2022年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題 1.(xx·湖南)設(shè)函數(shù)f(x)=ln(1+x)-ln(1-x),則f(x)是(  ) A.奇函數(shù),且在(0,1)上是增函數(shù) B.奇函數(shù),且在(0,1)上是減函數(shù) C.偶函數(shù),且在(0,1)上是增函數(shù) D.偶函數(shù),且在(0,1)上是減函數(shù) 2.(xx·課標全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點x0,且x0>0,則a的取值范圍是(  ) A.(2,+∞) B.(-∞,-2) C.(1,+∞) D.(-∞,-1) 3.(xx·遼寧)當(dāng)x∈[-2,1]時,

2、不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.[-5,-3] B.[-6,-] C.[-6,-2] D.[-4,-3] 4.(xx·安徽)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c有兩個極值點x1,x2.若f(x1)=x1

3、(x0))處的切線的斜率,曲線f(x)在點P處的切線的斜率k=f′(x0),相應(yīng)的切線方程為y-f(x0)=f′(x0)(x-x0). 2.求曲線的切線要注意“過點P的切線”與“在點P處的切線”的不同. 例1 (1)(xx·課標全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3+x+1的圖象在點(1,f(1))處的切線過點(2,7),則a=________________________________________________________________________. (2)(xx·瀘州市質(zhì)量診斷)設(shè)函數(shù)f(x)=ax3+3x,其圖象在點(1,f(1))處的切線l與直線x-6y-7=0垂直

4、,則直線l與坐標軸圍成的三角形的面積為(  ) A.1 B.3 C.9 D.12 思維升華 (1)求曲線的切線要注意“過點P的切線”與“在點P處的切線”的差異,過點P的切線中,點P不一定是切點,點P也不一定在已知曲線上,而在點P處的切線,必以點P為切點. (2)利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義解題,主要是利用導(dǎo)數(shù)、切點坐標、切線斜率之間的關(guān)系來進行轉(zhuǎn)化.以平行、垂直直線斜率間的關(guān)系為載體求參數(shù)的值,則要求掌握平行、垂直與斜率之間的關(guān)系,進而和導(dǎo)數(shù)聯(lián)系起來求解. 跟蹤演練1 在平面直角坐標系xOy中,設(shè)A是曲線C1:y=ax3+1(a>0)與曲線C2:x2+y2=的一個公共點,若C1在A處的

5、切線與C2在A處的切線互相垂直,則實數(shù)a的值是________. 熱點二 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 1.f′(x)>0是f(x)為增函數(shù)的充分不必要條件,如函數(shù)f(x)=x3在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,但f′(x)≥0. 2.f′(x)≥0是f(x)為增函數(shù)的必要不充分條件,當(dāng)函數(shù)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0時,則f(x)為常函數(shù),函數(shù)不具有單調(diào)性. 例2 (xx·重慶)設(shè)函數(shù)f(x)=(a∈R). (1)若f(x)在x=0處取得極值,確定a的值,并求此時曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程; (2)若f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),求a的取值范圍.

6、 思維升華 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的一般步驟: (1)確定函數(shù)的定義域; (2)求導(dǎo)函數(shù)f′(x); (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性),只要在函數(shù)定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0. ②若已知函數(shù)的單調(diào)性,則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問題來求解. 跟蹤演練2 (1)函數(shù)f(x)=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(  ) A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) (2)若函數(shù)f(x)=-x3+x2+2ax在[,+∞)上存在單調(diào)遞增區(qū)間,則a的取值范圍是________. 熱點三 

7、利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極值、最值 1.若在x0附近左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則f(x0)為函數(shù)f(x)的極大值;若在x0附近左側(cè)f′(x)<0,右側(cè)f′(x)>0,則f(x0)為函數(shù)f(x)的極小值. 2.設(shè)函數(shù)y=f(x)在[a,b]上連續(xù),在(a,b)內(nèi)可導(dǎo),則f(x)在[a,b]上必有最大值和最小值且在極值點或端點處取得. 例3 設(shè)函數(shù)f(x)=px--2ln x,g(x)=,其中p>0. (1)若f(x)在其定義域內(nèi)是單調(diào)增函數(shù),求實數(shù)p的取值范圍; (2)若在[1,e]上存在點x0,使得f(x0)>g(x0)成立,求實數(shù)p的取值范圍; (3)若在[1,e]上存在點

8、x1,x2,使得f(x1)>g(x2)成立,求實數(shù)p的取值范圍. 思維升華 (1)求函數(shù)f(x)的極值,則先求方程f′(x)=0的根,再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號. (2)若已知極值大小或存在情況,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解. (3)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a,b]的最值時,在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的各極值進行比較得到函數(shù)的最值. 跟蹤演練3 已知函數(shù)f(x)=ln x+ax-a2x2(a≥0). (1)若x=1是函數(shù)y=f(x)的極值點,求a的值; (2)若f(x)<

9、0在定義域內(nèi)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 1.已知曲線y=ln x的切線過原點,則此切線的斜率為(  ) A.e B.-e C. D.- 2.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx-a2-7a在x=1處取得極大值10,則的值為(  ) A.- B.-2 C.-2或- D.2或- 3.已知函數(shù)f(x)=x2-ax+3在(0,1)上為減函數(shù),函數(shù)g(x)=x2-aln x在(1,2)上為增函數(shù),則a的值等于________. 4.已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2

10、),則實數(shù)a的取值范圍是__________. 提醒:完成作業(yè) 專題二 第3講 二輪專題強化練 專題二 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 A組 專題通關(guān) 1.若函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則y=f(x)的圖象可能為(  ) 2.(xx·云南第一次檢測)函數(shù)f(x)=的圖象在點(1,-2)處的切線方程為(  ) A.2x-y-4=0 B.2x+y=0 C.x-y-3=0 D.x+y+1=0 3.(xx·福建)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(0)=-1,其導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足f′(x)>k>1,則下列結(jié)論中一定錯誤的是(  )

11、 A.f< B.f> C.f< D.f> 4.設(shè)f(x)=x3+ax2+5x+6在區(qū)間[1,3]上為單調(diào)函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍為(  ) A.[-,+∞) B.(-∞,-3] C.(-∞,-3]∪[-,+∞) D.[-,] 5.已知a≤+ln x對任意x∈[,2]恒成立,則a的最大值為(  ) A.0 B.1 C.2 D.3 6.(xx·陜西)函數(shù)y=xex在其極值點處的切線方程為________. 7.若函數(shù)f(x)=在x∈(2,+∞)上單調(diào)遞減,則實數(shù)a的取值范圍是________. 8.已知函數(shù)f(x)=4ln x+ax2-6x+b(a,b為常數(shù)),

12、且x=2為f(x)的一個極值點,則a的值為________. 9.(xx·重慶)已知函數(shù)f(x)=ax3+x2(a∈R)在x=-處取得極值. (1)確定a的值; (2)若g(x)=f(x)ex,討論g(x)的單調(diào)性. 10.已知函數(shù)f(x)=-ln x,x∈[1,3]. (1)求f(x)的最大值與最小值; (2)若f(x)<4-at對任意的x∈[1,3],t∈[0,2]恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. B組 能力提高 11.函數(shù)f(x)=x3-3x-1,若對于區(qū)間[-3,2]上的任意x1,x2,都有|f(x1)-f(x2)|≤t,則實數(shù)t的最小值是(

13、  ) A.20 B.18 C.3 D.0 12.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個極值點,則實數(shù)a的取值范圍為________. 13.設(shè)函數(shù)f(x)=aex(x+1)(其中,e=2.718 28…),g(x)=x2+bx+2,已知它們在x=0處有相同的切線. (1)求函數(shù)f(x),g(x)的解析式; (2)求函數(shù)f(x)在[t,t+1](t>-3)上的最小值; (3)若對?x≥-2,kf(x)≥g(x)恒成立,求實數(shù)k的取值范圍. 學(xué)生用書答案精析 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 高考真題體驗 1.A [易知函數(shù)定義域為(-1,1),又f(-x)=ln(1

14、-x)-ln(1+x)=-f(x),故函數(shù)f(x)為奇函數(shù),又f(x)=ln=ln,由復(fù)合函數(shù)單調(diào)性判斷方法知,f(x)在(0,1)上是增函數(shù).故選A.] 2.B [f′(x)=3ax2-6x, 當(dāng)a=3時,f′(x)=9x2-6x=3x(3x-2), 則當(dāng)x∈(-∞,0)時, f′(x)>0;x∈(0,)時,f′(x)<0;x∈(,+∞)時,f′(x)>0,注意f(0)=1,f()=>0,則f(x)的大致圖象如圖1所示.不符合題意,排除A、C. 圖1 當(dāng)a=-時,f′(x)=-4x2-6x=-2x(2x+3),則當(dāng)x∈(-∞,-)時,f′(x)<0,x∈(-,0)時, f′

15、(x)>0,x∈(0,+∞)時,f′(x)<0,注意 f(0)=1,f(-)=-,則f(x)的大致圖象如圖2所示.不符合題意,排除D. 圖2 ] 3.C [當(dāng)x=0時,ax3-x2+4x+3≥0變?yōu)?≥0恒成立,即a∈R. 當(dāng)x∈(0,1]時,ax3≥x2-4x-3,a≥, ∴a≥max. 設(shè)φ(x)=, φ′(x)= =-=->0, ∴φ(x)在(0,1]上遞增, φ(x)max=φ(1)=-6,∴a≥-6. 當(dāng)x∈[-2,0)時,a≤, ∴a≤min. 仍設(shè)φ(x)=, φ′(x)=-. 當(dāng)x∈[-2,-1)時,φ′(x)<0, 當(dāng)x∈(-1,0)時,

16、φ′(x)>0. ∴當(dāng)x=-1時,φ(x)有極小值, 即為最小值. 而φ(x)min=φ(-1)==-2, ∴a≤-2. 綜上知-6≤a≤-2.] 4.A [f′(x)=3x2+2ax+b; 由已知x1,x2是方程3x2+2ax+b=0的不同兩根, 當(dāng)f(x1)=x1

17、a+2)=(1+3a)(x-1). 將(2,7)代入切線方程,得7-(a+2)=(1+3a), 解得a=1. (2)f′(x)=3ax2+3,由題設(shè)得f′(1)=-6,所以3a+3=-6,a=-3.所以f(x)=-3x3+3x,f(1)=0,切線l的方程為y-0=-6(x-1),即y=-6x+6.所以直線l與坐標軸圍成的三角形的面積為S=×1×6=3.選B. 跟蹤演練1 4 解析 設(shè)A(x0,y0),則C1在A處的切線的斜率為f′(x0)=3ax,C2在A處的切線的斜率為-=-, 又C1在A處的切線與C2在A處的切線互相垂直, 所以(-)·3ax=-1,即y0=3ax, 又ax

18、=y(tǒng)0-1,所以y0=, 代入C2:x2+y2=,得x0=±, 將x0=±,y0=代入y=ax3+1(a>0),得a=4. 例2 解 (1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)==, 因為f(x)在x=0處取得極值,所以f′(0)=0,即a=0. 當(dāng)a=0時,f(x)=,f′(x)=,故f(1)=,f′(1)=,從而f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-=(x-1),化簡得3x-ey=0. (2)由(1)知f′(x)=. 令g(x)=-3x2+(6-a)x+a, 由g(x)=0,解得x1=, x2=. 當(dāng)x<x1時,g(x)<0,即f′(x)<0, 故f(x)為減函數(shù);

19、當(dāng)x1<x<x2時,g(x)>0,即f′(x)>0, 故f(x)為增函數(shù); 當(dāng)x>x2時,g(x)<0,即f′(x)<0, 故f(x)為減函數(shù). 由f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),知x2=≤3,解得a≥-, 故a的取值范圍為. 跟蹤演練2 (1)B (2)(-,+∞) 解析 (1)由題意知,函數(shù)的定義域為(0,+∞),又由 f′(x)=x-≤0,解得00,解得a

20、>-. 所以a的取值范圍是(-,+∞). 例3 解 (1)f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=p+-=. 由條件知f′(x)≥0在(0,+∞)內(nèi)恒成立, 即p≥恒成立. 而≤=1,當(dāng)x=1時等號成立,即的最大值為1, 所以p≥1,即實數(shù)p的取值范圍是[1,+∞). (2)設(shè)h(x)=f(x)-g(x),則已知等價于 h(x)>0在[1,e]上有解, 即等價于h(x)在[1,e]上的最大值大于0. 因為h′(x)=p+-+ =>0, 所以h(x)在[1,e]上是增函數(shù), 所以h(x)max=h(e)=pe--4>0, 解得p>. 所以實數(shù)p的取值范圍是(

21、,+∞). (3)已知條件等價于f(x)max>g(x)min. 當(dāng)p≥1時,由(1)知f(x)在[1,e]上是增函數(shù),所以f(x)max=f(e)=pe--2. 當(dāng)00. 綜上可知,應(yīng)用pe--2>2, 解得p>. 所以實數(shù)p的取值范圍是(,+∞). 跟蹤演練3 解 (1)函數(shù)的定義域為(0,+∞), f′(x)=. 因為x=1是函數(shù)y=f(x)的極值

22、點, 所以f′(1)=1+a-2a2=0, 解得a=-(舍去)或a=1. 經(jīng)檢驗,當(dāng)a=1時,x=1是函數(shù)y=f(x)的極值點,所以a=1. (2)當(dāng)a=0時,f(x)=ln x,顯然在定義域內(nèi)不滿足f(x)<0; 當(dāng)a>0時, 令f′(x)==0,得 x1=-(舍去),x2=, 所以f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (0,) (,+∞) f′(x) + 0 - f(x)  極大值  所以f(x)max=f()=ln <0, 所以a>1. 綜上可得a的取值范圍是(1,+∞). 高考押題精練 1.C [y=f(x)=ln x的定義

23、域為(0,+∞),設(shè)切點為(x0,y0),則切線斜率k=f′(x0)=.∴切線方程為y-y0=(x-x0),又切線過點(0,0),代入切線方程得y0=1,則x0=e,∴k==.] 2.A [由題意知f′(x)=3x2+2ax+b,f′(1)=0,f(1)=10, 即 解得或 經(jīng)檢驗滿足題意,故=-.] 3.2 解析 ∵函數(shù)f(x)=x2-ax+3在(0,1)上為減函數(shù), ∴≥1,得a≥2. 又∵g′(x)=2x-,依題意g′(x)≥0在x∈(1,2)上恒成立,得2x2≥a在x∈(1,2)上恒成立,有a≤2,∴a=2. 4. 解析 由于f′(x)=1+>0,因此函數(shù)f(x)在

24、[0,1]上單調(diào)遞增, 所以x∈[0,1]時,f(x)min=f(0)=-1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2], 使得g(x)=x2-2ax+4≤-1, 即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立, 令h(x)=+, 則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min, 又函數(shù)h(x)=+在x∈[1,2]上單調(diào)遞減, 所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥. 二輪專題強化練答案精析 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 1.C [根據(jù)f′(x)的符號,f(x)圖象應(yīng)該是先下降后上升,最后下降,排除A、D;從適合f′(x)=0的點可以排除B.] 2.C [f′(x)=,則

25、f′(1)=1,故該切線方程為y-(-2)=x-1,即x-y-3=0.] 3.C [∵導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足f′(x)>k>1, ∴f′(x)-k>0,k-1>0,>0,可構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-kx,可得g′(x)>0, 故g(x)在R上為增函數(shù),∵f(0)=-1, ∴g(0)=-1,∴g>g(0), ∴f->-1,∴f>,∴選項C錯誤,故選C.] 4.C [f′(x)=x2+2ax+5,當(dāng)f(x)在[1,3]上單調(diào)遞減時,由得a≤-3; 當(dāng)f(x)在[1,3]上單調(diào)遞增時,f′(x)≥0恒成立, 則有Δ=4a2-4×5≤0或或得a∈[-,+∞). 綜上a的取值范圍為(-

26、∞,-3]∪[-,+∞),故選C.] 5.A [令f(x)=+ln x,則f′(x)=,當(dāng)x∈[,1)時,f′(x)<0,當(dāng)x∈(1,2]時,f′(x)>0,∴f(x)在[,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增,∴[f(x)]min=f(1)=0,∴a≤0.] 6.y=- 解析 設(shè)y=f(x)=xex,令y′=ex+xex=ex(1+x)=0,得x=-1.當(dāng)x<-1時,y′<0;當(dāng)x>-1時,y′>0,故x=-1為函數(shù)f(x)的極值點,切線斜率為0, 又f(-1)=-e-1=-,故切點坐標為,切線方程為y+=0(x+1),即y=-. 7.a(chǎn)≤ 解析 f′(x)= ==,令f′(

27、x)≤0,即2a-1≤0,解得a≤. 8.1 解析 由題意知,函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞), ∵f′(x)=+2ax-6,∴f′(2)=2+4a-6=0,即a=1. 9.解 (1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)=3ax2+2x, 因為f(x)在x=-處取得極值, 所以f′=0, 即3a·+2·=-=0,解得a=. (2)由(1)得g(x)=ex, 故g′(x)=ex+ ex =ex =x(x+1)(x+4)ex. 令g′(x)=0,解得x=0,x=-1或x=-4. 當(dāng)x<-4時,g′(x)<0,故g(x)為減函數(shù); 當(dāng)-4<x<-1時,g′(x)>0,故g(x)

28、為增函數(shù); 當(dāng)-1<x<0時,g′(x)<0,故g(x)為減函數(shù); 當(dāng)x>0時,g′(x)>0,故g(x)為增函數(shù). 綜上知g(x)在(-∞,-4)和(-1,0)內(nèi)為減函數(shù),在(-4,-1)和(0,+∞)內(nèi)為增函數(shù). 10.解 (1)∵函數(shù)f(x)=-ln x, ∴f′(x)=-, 令f′(x)=0得x=±2, ∵x∈[1,3], 當(dāng)10; ∴f(x)在(1,2)上是單調(diào)減函數(shù), 在(2,3)上是單調(diào)增函數(shù), ∴f(x)在x=2處取得極小值f(2)=-ln 2; 又f(1)=,f(3)=-ln 3, ∵ln

29、3>1,∴-(-ln 3)=ln 3-1>0, ∴f(1)>f(3), ∴x=1時f(x)的最大值為,x=2時函數(shù)取得最小值為-ln 2. (2)由(1)知當(dāng)x∈[1,3]時,f(x)≤, 故對任意x∈[1,3],f(x)<4-at恒成立, 只要4-at>對任意t∈[0,2]恒成立,即at<恒成立,記g(t)=at,t∈[0,2]. ∴解得a<, ∴實數(shù)a的取值范圍是(-∞,). 11.A [因為f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),令f′(x)=0,得x=±1,可知-1,1為函數(shù)的極值點.又f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1,所以在區(qū)間

30、[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19.由題設(shè)知在區(qū)間[-3,2]上f(x)max-f(x)min≤t,從而t≥20,所以t的最小值是20.] 12.(0,) 解析 f′(x)=ln x+1-2ax(a>0), 問題轉(zhuǎn)化為a=在(0,+∞)上有兩個實數(shù)解. 設(shè)g(x)=,則g′(x)=-. 所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,g(x)在x=1處取得極大值也是最大值,即g(x)max=g(1)=. 注意g()=0,當(dāng)x>1時,g(x)>0, 則g(x)的大致圖象如圖所示. 由圖象易知0

31、13.解 (1)f′(x)=aex(x+2),g′(x)=2x+b. 由題意,得兩函數(shù)在x=0處有相同的切線. ∴f′(0)=2a,g′(0)=b, ∴2a=b,f(0)=a,g(0)=2,∴a=2,b=4, ∴f(x)=2ex(x+1),g(x)=x2+4x+2. (2)由(1)知f′(x)=2ex(x+2),由f′(x)>0得x>-2, 由f′(x)<0得x<-2, ∴f(x)在(-2,+∞)單調(diào)遞增, 在(-∞,-2)單調(diào)遞減.∵t>-3, ∴t+1>-2. ①當(dāng)-3

32、(-2)=-2e-2. ②當(dāng)t≥-2時,f(x)在[t,t+1]單調(diào)遞增, ∴f(x)min=f(t)=2et(t+1); ∴f(x)= (3)令F(x)=kf(x)-g(x)=2kex(x+1)-x2-4x-2, 由題意當(dāng)x≥-2時,F(xiàn)(x)min≥0. ∵?x≥-2,kf(x)≥g(x)恒成立, ∴F(0)=2k-2≥0,∴k≥1. F′(x)=2kex(x+1)+2kex-2x-4 =2(x+2)(kex-1), ∵x≥-2,由F′(x)>0得ex>, ∴x>ln; 由F′(x)<0得xe2時,F(xiàn)(x)在[-2,+∞)單調(diào)遞增, F(x)min=F(-2)=-2ke-2+2=(e2-k)<0, 不滿足F(x)min≥0. ②當(dāng)ln=-2,即k=e2時,由①知, F(x)min=F(-2)=(e2-k)=0,滿足F(x)min≥0. ③當(dāng)ln>-2,即1≤k0, 滿足F(x)min≥0. 綜上所述,滿足題意的k的取值范圍為[1,e2].

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