《廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專(zhuān)題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù))
1.已知函數(shù)f(x)=x2+(x≠0,a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的奇偶性,并說(shuō)明理由;
(2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍.
2.設(shè)定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)=ax++b(a>0).
(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.
3.已知定義在實(shí)數(shù)集R上的奇函數(shù)f(x)有最小正周期2,且當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f(x)=.
(1)求函數(shù)f(x)在(-1,1)上的解析式;
(2)判斷f(x)在(0,1)上的單調(diào)性;
(3)當(dāng)λ取
2、何值時(shí),方程f(x)=λ在(-1,1)上有實(shí)數(shù)解?
4.某高新區(qū)引進(jìn)一高科技企業(yè),投入資金720萬(wàn)元建設(shè)基本設(shè)施,第一年各種運(yùn)營(yíng)費(fèi)用120萬(wàn)元,以后每年增加40萬(wàn)元;每年企業(yè)銷(xiāo)售收入500萬(wàn)元,設(shè)f(n)表示前n年的純收入.(f(n)=前n年的總收入-前n年的總支出-投資額)
(1)從第幾年開(kāi)始獲取純利潤(rùn)?
(2)若干年后,該企業(yè)為開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,有兩種處理方案:
①年平均利潤(rùn)最大時(shí),以480萬(wàn)元出售該企業(yè);
②純利潤(rùn)最大時(shí),以160萬(wàn)元出售該企業(yè);
問(wèn)哪種方案最合算?
5.已知函數(shù)f(x)=ex-ax-1(a∈R).
(1)討論f(x)=ex-ax-1(a∈R)的單調(diào)性;
(2
3、)若a=1,求證:當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≥f(-x).
6.已知函數(shù)f(x)=在x=1處取得極值2,設(shè)函數(shù)y=f(x)圖象上任意一點(diǎn)(x0,f(x0))處的切線斜率為k.
(1)求k的取值范圍;
(2)若對(duì)于任意0<x1<x2<1,存在k,使得k=,求證:x1<|x0|<x2.
7.已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2.
(1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值.
8.已知定義在正實(shí)數(shù)集上的函數(shù)f(x)=x2+2ax,g(x)=3a2ln x+b,其中a>0,設(shè)兩曲線y=f(x),y=g(x)有公共
4、點(diǎn),且在該點(diǎn)處的切線相同.
(1)用a表示b,并求b的最大值;
(2)求證:f(x)≥g(x)(x>0).
參考答案
1.解:(1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=x2,
對(duì)任意x∈(-∞,0)∪(0,+∞),f(-x)=(-x)2=x2=f(x),
∴f(x)為偶函數(shù).
當(dāng)a≠0時(shí),f(x)=x2+(a≠0,x≠0),取x=±1,得f(-1)+f(1)=2≠0,f(-1)-f(1)=-2a≠0,
∴f(-1)≠-f(1),f(-1)≠f(1).
∴函數(shù)f(x)既不是奇函數(shù),也不是偶函數(shù).
(2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù),
則f′(x)≥0在[2,+∞)上恒成立,
5、
即2x-≥0在[2,+∞)上恒成立,
即a≤2x3在[2,+∞)上恒成立,
只需a≤(2x3)min,x∈[2,+∞),∴a≤16.
∴a的取值范圍是(-∞,16].
2.解:(1)f(x)=ax++b≥2+b=b+2,
當(dāng)且僅當(dāng)ax=1時(shí),f(x)取得最小值為b+2.
(2)由題意得:f(1)=a++b=,①
f′(x)=a-f′(1)=a-=,②
由①②得:a=2,b=-1.
3.解:(1)∵f(x)是x∈R上的奇函數(shù),∴f(0)=0.
設(shè)x∈(-1,0),則-x∈(0,1),
f(-x)===-f(x),∴f(x)=-,
∴f(x)=
(2)設(shè)0<x1<x2
6、<1,
f(x1)-f(x2)=
=,
∵0<x1<x2<1,
∴2x1<2 x2,2x1+x2>20=1,
∴f(x1)-f(x2)>0,
∴f(x)在(0,1)上為減函數(shù).
(3)∵f(x)在(0,1)上為減函數(shù),
∴<f(x)<,即f(x)∈.
同理,f(x)在(-1,0)上的值域?yàn)?
又f(0)=0,∴當(dāng)λ∈∪,或λ=0時(shí),
方程f(x)=λ在x∈(-1,1)上有實(shí)數(shù)解.
4.解:由題意知每年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是以120為首項(xiàng),40為公差的等差數(shù)列,
則f(n)=500n--720=-20n2+400n-720.
(1)獲取純利潤(rùn)就是要求f(n)>0,故有-20n2
7、+400n-720>0,解得2<n<18.又n∈N*,知從第三年開(kāi)始獲取純利潤(rùn).
(2)①年平均利潤(rùn)=400-20≤160,當(dāng)且僅當(dāng)n=6時(shí)取等號(hào).故此方案獲利6×160+480=1 440(萬(wàn)元),此時(shí)n=6.
②f(n)=-20n2+400n-720=-20(n-10)2+1 280,當(dāng)n=10時(shí),f(n)max =1 280.
故此方案共獲利1 280+160=1 440(萬(wàn)元).
比較兩種方案,在同等數(shù)額獲利的基礎(chǔ)上,第①種方案只需6年,第②種方案需要10年,故選擇第①種方案.
5.(1)解:f′(x)=ex-a.
當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≥0恒成立,
當(dāng)a>0時(shí),令f′(
8、x)>0,得x>ln a;令f′(x)<0,得x<ln a.
綜上,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時(shí),增區(qū)間是(ln a,+∞),減區(qū)間是(-∞,ln a).
(2)證明:令g(x)=f(x)-f(-x)=ex--2x,
g′(x)=ex+e-x-2≥0,
∴g(x)在[0,+∞)上是增函數(shù),
∴g(x)≥g(0)=0,
∴f(x)≥f(-x).
6.(1)解:f′(x)=.
由f′(1)=0及f(1)=2,得a=4,b=1.
k=f′(x0)=4,
設(shè)=t,t∈(0,1],得k∈.
(2)證明:f′(x)=,
令f′(x)>0x∈(-1,
9、1).
f(x)的增區(qū)間為(-1,1),故當(dāng)0<x1<x2<1時(shí),>0,
即k>0,故x0∈(-1,1).
由于f′(x0)=f′(-x0),故只需要證明x0∈(0,1)時(shí)結(jié)論成立.
由k=,得f(x2)-kx2=f(x1)-kx1,
記h(x)=f(x)-kx,則h(x2)=h(x1).
h′(x)=f′(x)-k,則h′(x0)=0,
設(shè)g(x)=,x∈(0,1),g′(x)=<0,
g(x)為減函數(shù),故f′(x)為減函數(shù).
故當(dāng)x>x0時(shí),有f′(x)<f′(x0)=k,此時(shí)h′(x)<0,h(x)為減函數(shù).
當(dāng)x<x0時(shí),h′(x)>0,h(x)為增函數(shù).
所以h
10、(x0)為h(x)的唯一的極大值,因此要使h(x2)=h(x1),必有x1<x0<x2.
綜上,有x1<|x0|<x2成立.
7.解:(1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2=ex-f(0)x+x2f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x,
令x=1得:f(0)=1.
f(x)=f′(1)ex-1-x+x2f(0)=f′(1)e-1=1f′(1)=e,
得:f(x)=ex-x+x2.令g(x)=f′(x)=ex-1+x,
則g′(x)=ex+1>0y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增,
∴f′(x)在R上單調(diào)遞增,
f′(x)>0=f′(0)x>0,f′(x)<0=f
11、′(0)x<0,
得:f(x)的解析式為f(x)=ex-x+x2,
且單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0).
(2)令h(x)=f(x)-x2-ax-b,則h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,h′(x)=ex-(a+1).
①當(dāng)a+1≤0時(shí),h′(x)>0y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增,
x→-∞時(shí),h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾.
②當(dāng)a+1>0時(shí),
h′(x)>0x>ln (a+1),h′(x)<0x<ln (a+1),
得:當(dāng)x=ln (a+1)時(shí),
h(x)min =(a+1)-(a+1)ln (a+1)-b≥0,
(a+1)b≤(a+1)2-
12、(a+1)2ln (a+1),(a+1>0).
令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x),
F′(x)>00<x<,F(xiàn)′(x)<0x>.
當(dāng)x=時(shí),F(xiàn)(x)max =.
當(dāng)a=-1,b=時(shí),(a+1)b的最大值為.
8.(1)解:設(shè)曲線y=f(x)與y=g(x)(x>0)在公共點(diǎn)(x0,y0)處的切線相同,
∵f′(x)=x+2a,g′(x)=,
∴依題意得
即
由x0+2a=,得x0=a或x0=-3a(舍去),
則b=a2+2a2-3a2ln a=a2-3a2ln a.
令h(t)=t2-3t2ln t(t>0),
則h′(t)=2
13、t(1-3ln t),
由h′(t)=0得t=或t=0(舍去).
當(dāng)t變化時(shí),h′(t),h(t)的變化情況如下表:
t
(0,)
(,+∞)
h′(t)
+
0
-
h(t)
↗
極大值
↘
于是函數(shù)h(t)在(0,+∞)上的最大值為h()=,
即b的最大值為.
(2)證明:設(shè)F(x)=f(x)-g(x)
=x2+2ax-3a2ln x-b(x>0),
則F′(x)=x+2a-=(x>0),
由F′(x)=0得x=a或x=-3a(舍去).
當(dāng)x變化時(shí),F(xiàn)′(x),F(xiàn)(x)的變化情況如下表:
x
(0,a)
a
(a,+∞)
F′(x)
-
0
+
F(x)
↘
極小值
↗
結(jié)合(1)可知函數(shù)F(x)在(0,+∞)上的最小值是F(a)=f(a)-g(a)=0.
故當(dāng)x>0時(shí),有f(x)-g(x)≥0,
即當(dāng)x>0時(shí),f(x)≥g(x).