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2014高考數(shù)學(xué)理復(fù)習(xí)方案 二輪作業(yè)手冊(cè)專題限時(shí)集第5講

上傳人:hjk****65 文檔編號(hào):107821226 上傳時(shí)間:2022-06-15 格式:DOC 頁(yè)數(shù):6 大小:387.46KB
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1、 專題限時(shí)集訓(xùn)(五) [第5講 函數(shù)與方程、函數(shù)模型及其應(yīng)用] (時(shí)間:45分鐘)                        1.已知函數(shù)f(x)=則函數(shù)f(x)的零點(diǎn)是(  ) A.x=0或x= B.x=-2或x=0 C.x= D.x=0 2.生產(chǎn)一定數(shù)量商品的全部費(fèi)用稱為生產(chǎn)成本,某企業(yè)一個(gè)月生產(chǎn)某種商品x萬(wàn)件時(shí)的生產(chǎn)成本為C(x)=x2+2x+20(萬(wàn)元),一萬(wàn)件售價(jià)是20萬(wàn)元,為獲取最大利潤(rùn),該企業(yè)一個(gè)月應(yīng)生產(chǎn)該商品數(shù)量為(  ) A.36萬(wàn)件 B.18萬(wàn)件 C.22萬(wàn)件 D.9萬(wàn)件 3.已知函數(shù)f(x)=e|x|+|x|.若關(guān)于x

2、的方程f(x)=k有兩個(gè)不同的實(shí)根,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是(  ) A.(0,1) B.(1,+∞) C.(-1,0) D.(-∞,-1) 4.若函數(shù)f(x)=x3-3x+a有三個(gè)不同的零點(diǎn),則a的取值范圍是(  ) A.(-2,2) B.[-2,2] C.(2,+∞) D.(-∞,2) 5.設(shè)函數(shù)f(x)=x-ln x,則y=f(x)(  ) A.在區(qū)間,1,(1,e)內(nèi)均有零點(diǎn) B.在區(qū)間,1,(1,e)內(nèi)均無(wú)零點(diǎn) C.在區(qū)間,1內(nèi)有零點(diǎn),在區(qū)間(1,e)內(nèi)無(wú)零點(diǎn) D.在區(qū)間,1內(nèi)無(wú)零點(diǎn),在區(qū)間(1,e)內(nèi)有零點(diǎn) 6.定義在R上的奇函數(shù)f(x),當(dāng)x≥0時(shí),

3、f(x)=則關(guān)于x的函數(shù)F(x)=f(x)-a(00時(shí),函數(shù)f(x)=(x2-2ax)ex的圖像大致是(  ) 圖X5-1 8.已知函數(shù)f(x)=x-[x],其中[x]表示不超過(guò)實(shí)數(shù)x的最大整數(shù).若關(guān)于x的方程f(x)=kx+k有三個(gè)不同的實(shí)根,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是(  ) A.-1,-∪, B.-1,-∪, C.-,-∪,1 D.-,-∪,1 9.若x1,x2是函數(shù)f(x)=x2+mx-2(m∈R)的兩個(gè)零點(diǎn),且x1

4、_______. 10.定義:如果函數(shù)y=f(x)在定義域內(nèi)給定的區(qū)間[a,b]上存在x0(a

5、數(shù)f(x)是定義在R上的偶函數(shù),當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=ex-ax,若函數(shù)在R上有且僅有4個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍是________. 13.已知函數(shù)f(x)= (1)若x

6、利2萬(wàn)元,但每生產(chǎn)1萬(wàn)件次品將虧損1萬(wàn)元.(利潤(rùn)=盈利-虧損) (1)試將該工廠每天生產(chǎn)這種元件所獲得的利潤(rùn)y(萬(wàn)元)表示為x的函數(shù); (2)當(dāng)每臺(tái)機(jī)器的日產(chǎn)量x(萬(wàn)件)為多少時(shí)所獲得的利潤(rùn)最大?最大利潤(rùn)為多少? 15.已知函數(shù)f(x)=ln(ex+a+1)(a為常數(shù))是實(shí)數(shù)集R上的奇函數(shù),函數(shù)g(x)=λf(x)+sin x在區(qū)間[-1,1]上是減函數(shù). (1)若g(x)≤λt-1在x∈[-1,1]上恒成立,求實(shí)數(shù)t的最大值; (2)若關(guān)于x的方程=x2-2ex+m有且只有一個(gè)實(shí)數(shù)根,求m的值. 專題限時(shí)集訓(xùn)(五) 1.D [解析] 當(dāng)x≤1

7、時(shí),2x-1=0,解得x=0;當(dāng)x>1時(shí),1+log2x=0,解得x=(舍去).故函數(shù)f(x)的零點(diǎn)是x=0. 2.B [解析] 利潤(rùn)L(x)=20x-C(x)=-(x-18)2+142,當(dāng)x=18時(shí),L(x)有最大值.故選B. 3.B [解析] 函數(shù)f(x)為偶函數(shù),當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=ex+x單調(diào)遞增,故在[0,+∞)上函數(shù)f(x)的最小值為f(0)=1,故函數(shù)f(x)在R上的最小值為1.若方程f(x)=k有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根,則k>1. 4.A [解析] 令f′(x)=3x2-3=0,解得x=±1,且x=-1為函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn),x=1為函數(shù)f(x)的極小值點(diǎn).若函數(shù)f(x)=

8、x3-3x+a有三個(gè)不同的零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a同時(shí)滿足f(-1)=2+a>0,f(1)=-2+a<0,解得-20,f(1)=>0,f(e)=e-ln e<0,所以函數(shù)在區(qū)間內(nèi)無(wú)零點(diǎn),在區(qū)間(1,e)內(nèi)有零點(diǎn). 6.A [解析] 畫(huà)出函數(shù)f(x)的圖像.當(dāng)0

9、兩個(gè)交點(diǎn)關(guān)于直線x=-3對(duì)稱,這四個(gè)交點(diǎn)的橫坐標(biāo)之和為零,第五個(gè)交點(diǎn)的橫坐標(biāo)x滿足-log(-x+1)=a,即log2(-x+1)=a,解得x=1-2a. 7.B [解析] f′(x)=(x2-2ax+2x-2a)ex,由于方程x2-2ax+2x-2a=0的判別式Δ=4a2+4>0,且-2a<0,故方程x2-2ax+2x-2a=0有兩個(gè)不相等的異號(hào)實(shí)數(shù)根x1,x2(設(shè)x1

10、+1]=x-[x]=f(x),故函數(shù)f(x)是以1為周期的周期函數(shù).在同一坐標(biāo)系中,分別作出函數(shù)y=f(x),y=kx+k的圖像,可知當(dāng)方程f(x)=kx+k有三個(gè)不同的實(shí)根時(shí),k滿足3k+k≥1且2k+k<1,或者-3k+k≥1且-2k+k<1,解得≤k<或-10,故函數(shù)f(x)一定有兩個(gè)不同的零點(diǎn),又-2<0,所以兩個(gè)零點(diǎn)異號(hào),故x2>0,x1<0,所以x2-x1=x2+(-x1)≥2 =2 或x2-x1==≥2 . 10.(0,2) [解析] 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=-x2+mx+1是[-1,1]上的平均值函數(shù),且=m,所以關(guān)于x的方程

11、-x2+mx+1=m,即x2-mx+m-1=0在(-1,1)內(nèi)有實(shí)數(shù)根,若m=0,方程無(wú)解,所以m≠0,解得方程的根為x1=1或x2=m-1.所以必有-12,且a+2a<2,即

12、,當(dāng)y=f(x)有且只有4個(gè)零點(diǎn)時(shí),0一定不能是函數(shù)的零點(diǎn),且在x>0時(shí)有且僅有2個(gè)不同的零點(diǎn),即方程ex-ax=0有兩個(gè)正實(shí)根. 方法一:(分離參數(shù),構(gòu)造函數(shù)的方法)a==φ(x),則φ′(x)=ex,可得x=1為函數(shù)φ(x)在(0,+∞)上唯一的極小值點(diǎn),也是最小值點(diǎn),φ(x)min=φ(1)=e,且在x>0且x→0時(shí),φ(x)→+∞.故只要a>e即可,故a的取值范圍是(e,+∞). 方法二:(數(shù)形結(jié)合的切線法)在同一坐標(biāo)系中分別作出函數(shù)y=ex,y=ax在(0,+∞)的圖像,可知當(dāng)直線y=ax與曲線y=ex相切時(shí)兩個(gè)函數(shù)圖像有唯一的公共點(diǎn);當(dāng)直線y=ax的斜率大于曲線y=ex過(guò)坐標(biāo)原

13、點(diǎn)的切線的斜率時(shí),兩曲線有兩個(gè)不同的公共點(diǎn).設(shè)切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,ex0),則在該點(diǎn)處的切線方程為y-ex0=ex0(x-x0),該直線過(guò)坐標(biāo)原點(diǎn)時(shí),-ex0=-x0ex0,解得x0=1,此時(shí)切線斜率為e,故a的取值范圍是(e,+∞). 13.解:(1)因?yàn)閤t-在t∈(0,2a)上恒成立. 令p(t)=t-,t∈(0,2a),則p′(t)=1+>0,所以p(t)=t-在(0,2a)上單調(diào)遞增, 所以≥2a-,所以2a≤,解得a≤log2 . (2)①當(dāng)

14、x≥a時(shí),f(x)=x2-ax+1,即f(x)=+1-. (i)當(dāng)≤a,即a≥0時(shí),f(x)min=f(a)=1; (ii)當(dāng)>a,即-4≤a<0時(shí),fmin(x)=f=1-. ②當(dāng)x時(shí),hmin(t)=h=-; (ii)當(dāng)≥2a,即a≤時(shí),h(t)在開(kāi)區(qū)間t∈(0,2a)上單調(diào)遞減,h(t)∈(4a-4,0),無(wú)最小值. 綜合①,②知當(dāng)a>時(shí),1>-,函數(shù)f(x)min=-; 當(dāng)0≤a≤時(shí),4a-4<0<1,函數(shù)f(x)無(wú)最小值; 當(dāng)-4≤a<0時(shí),4a-4<

15、-3≤1-,函數(shù)f(x)無(wú)最小值. 故當(dāng)a>時(shí),函數(shù)f(x)有最小值為-. 14.解:(1)由題意得,所獲得的利潤(rùn)為y=10·[2(x-P)-P] =10(2x-3P) =20x-30P =20x-3x2+96ln x-90(4≤x≤12). (2)由(1)知 y′=20-6x+= ==. 令y′=0,可得 x=6或x=-. 從而當(dāng)4≤x≤6時(shí),y′>0,函數(shù)在[4,6]上為增函數(shù); 當(dāng)6

16、3×62+96ln 6-90 =(96ln 6-78)萬(wàn)元, 所以當(dāng)每臺(tái)機(jī)器日產(chǎn)量為6萬(wàn)件時(shí),可以獲得最大利潤(rùn),為(96ln 6-78)萬(wàn)元. 15.解:(1)∵f(x)=ln(ex+a+1)是實(shí)數(shù)集R上的奇函數(shù), ∴f(0)=0,即ln(e0+a+1)=0?2+a=1?a=-1, 將a=-1代入,則f(x)=ln ex=x,顯然為奇函數(shù). ∴g(x)=λf(x)+sin x=λx+sin x,∴g′(x)=λ+cos x,x∈[-1,1]. 要使g(x)是區(qū)間[-1,1]上的減函數(shù),則有g(shù)′(x)≤0在x∈[-1,1]恒成立, ∴λ≤(-cos x)min,所以λ≤-1.要使

17、g(x)≤λt-1在x∈[-1,1]上恒成立,只需g(x)max=g(-1)=-λ-sin 1≤λt-1在λ≤-1時(shí)恒成立即可,即(t+1)λ+sin 1-1≥0(其中λ≤-1)恒成立即可. 令h(λ)=(t+1)λ+sin 1-1(λ≤-1),則即 ∴t≤sin 1-2,所以實(shí)數(shù)t的最大值為sin 1-2. (2)由(1)知方程=x2-2ex+m,即=x2-2ex+m, 令f1(x)=,f2(x)=x2-2ex+m, ∵f′1(x)=, ∴當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f′1(x)>0,f1(x)在(0,e)上為增函數(shù); 當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f′1(x)<0,f1(x)在(e,+∞)上為減函數(shù). 當(dāng)x=e時(shí),f1(x)max=. 而f2(x)=x2-2ex+m=(x-e)2+m-e2, 當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f2(x)是減函數(shù);當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f2(x)是增函數(shù). 當(dāng)x=e時(shí),f2(x)min=m-e2. 只有當(dāng)m-e2=,即m=e2+時(shí),方程有且只有一個(gè)實(shí)數(shù)根.

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