《2021高考數(shù)學一輪復習 課后限時集訓15 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 文 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《2021高考數(shù)學一輪復習 課后限時集訓15 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 文 北師大版(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時集訓15
導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
建議用時:45分鐘
一、選擇題
1.(2019·武邑中學第二次調(diào)研)函數(shù)f(x)=x2-2ln x的單調(diào)減區(qū)間是( )
A.(0,1] B.[1,+∞)
C.(-∞,-1]∪(0,1] D.[-1,0)∪(0,1]
A [f′(x)=2x-=(x>0),令f′(x)≤0,即≤0,解得0<x≤1,故選A.]
2.若函數(shù)f(x)=2x3-3mx2+6x在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),則實數(shù)m的取值范圍是( )
A.(-∞,1] B.(-∞,1)
C.(-∞,2] D.(-∞,2)
C [f′(x)=6x2-6mx+6,由已知條
2、件知x∈(1,+∞)時,f′(x)≥0恒成立.設g(x)=6x2-6mx+6,則g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立.
當Δ=36(m2-4)≤0,即-2≤m≤2時,滿足g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立;
當Δ=36(m2-4)>0,即m<-2或m>2時,則需
解得m≤2,∴m<-2.
綜上,m≤2,∴實數(shù)m的取值范圍是(-∞,2].]
3.已知函數(shù)f(x)的導函數(shù)f′(x)的圖像如圖所示,則函數(shù)f(x)的圖像可能是( )
A B
C D
C [由導函數(shù)f′(x)的圖像可知,函數(shù)y=f(x)先減再增,可排除選項A,B;又f′(x)=
3、0的根為正數(shù),即y=f(x)的極值點為正數(shù),所以可排除選項D,選C.]
4.已知f(x)=,則( )
A.f(2)>f(e)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2)
C.f(3)>f(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2)
D [f(x)的定義域是(0,+∞),
f′(x)=,令f′(x)=0,得x=e.
∴當x∈(0,e)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,當x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,故x=e時,f(x)max=f(e)=,而f(2)==,f(3)==,所以f(e)>f(3)>f(2),故選D.]
5.設函數(shù)f(x)=x2-9ln
4、x在區(qū)間[a-1,a+1]上單調(diào)遞減,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,2] B.(4,+∞)
C.(-∞,2) D.(0,3]
A [因為f(x)=x2-9ln x,所以f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得0<x≤3,所以f(x)在(0,3]上是減函數(shù),則[a-1,a+1](0,3],所以a-1>0且a+1≤3,解得1<a≤2.]
二、填空題
6.函數(shù)f(x)=ln x-ax(a>0)的單調(diào)遞增區(qū)間為________.
[由題意,知f(x)的定義域為(0,+∞),由f′(x)=-a>0(a>0),得0<x<,∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為.]
7.若函數(shù)f(x)=ax
5、3+3x2-x恰好有三個單調(diào)區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是________.
(-3,0)∪(0,+∞) [由題意知f′(x)=3ax2+6x-1,由函數(shù)f(x)恰好有三個單調(diào)區(qū)間,得f′(x)有兩個不相等的零點,所以3ax2+6x-1=0需滿足a≠0,且Δ=36+12a>0,解得a>-3且a≠0,所以實數(shù)a的取值范圍是(-3,0)∪(0,+∞).]
8.若函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x存在單調(diào)遞減區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是________.
(-1,+∞) [f′(x)=-ax-2=,由題意知f′(x)<0有實數(shù)解,
∵x>0,
∴ax2+2x-1>0有實數(shù)解.
當a≥0時,顯
6、然滿足;
當a<0時,只需Δ=4+4a>0,
∴-1<a<0.
綜上知a>-1.]
三、解答題
9.已知函數(shù)f(x)=(k為常數(shù),e是自然對數(shù)的底數(shù)),曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線與x軸平行.
(1)求k的值;
(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解](1)由題意得f′(x)=,
又因為f′(1)==0,故k=1.
(2)由(1)知,f′(x)=,
設h(x)=-ln x-1(x>0),
則h′(x)=--<0,
即h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù).
由h(1)=0知,當0<x<1時,h(x)>0,從而f′(x)>0;
當x>1時,h(x)<0,從而f
7、′(x)<0.
綜上可知,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,1),單調(diào)遞減區(qū)間是(1,+∞).
10.已知函數(shù)f(x)=x3-ax-1.
(1)若f(x)在R上為增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍;
(2)若函數(shù)f(x)在(-1,1)上為單調(diào)減函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍;
(3)若函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-1,1),求實數(shù)a的值;
(4)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),求實數(shù)a的取值范圍.
[解](1)因為f(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),
所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立,
即a≤3x2對x∈R恒成立.
因為3x2≥0,
所以只需a≤0.
又
8、因為a=0時,f′(x)=3x2≥0,
f(x)=x3-1在R上是增函數(shù),所以a≤0,即實數(shù)a的取值范圍為(-∞,0].
(2)由題意知f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,
所以a≥3x2在(-1,1)上恒成立,
因為當-1<x<1時,3x2<3,所以a≥3,所以a的取值范圍為[3,+∞).
(3)由題意知f′(x)=3x2-a,則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,
又f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-1,1),
所以=1,解得a=3.
(4)由題意知:f′(x)=3x2-a,當a≤0時,f′(x)≥0,此時f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù),不合題意,故a>0.
令f′(x
9、)=0,解得x=±.
因為f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),所以f′(x)=0在(-1,1)上有解,需0<<1,得0<a<3,
所以實數(shù)a的取值范圍為(0,3).
1.(2016·全國卷Ⅰ)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( )
A.[-1,1] B.
C. D.
C [取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,f′(x)=1-cos 2x-cos x,但f′(0)=1--1=-<0,不具備在(-∞,+∞)單調(diào)遞增的條件,故排除A,B,D.故選C.]
2.已知定義在上的函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(
10、x),且對于任意的x∈,都有f′(x)sin x<f(x)cos x,則( )
A.f>f B.f>f(1)
C.f<f D.f<f
A [令g(x)=,
則g′(x)=,
由已知得g′(x)<0在上恒成立,
∴g(x)在上單調(diào)遞減,
∴g>g,即>,
∴f>f.]
3.已知f′(x)是函數(shù)f(x)的導函數(shù),f(1)=e,對于任意的x∈R,2f(x)-f′(x)>0,則不等式f(x)<e2x-1的解集為________.
(1,+∞) [設F(x)=,則F′(x)=
=.
因為2f(x)-f′(x)>0,
所以F′(x)=<0,
即F(x)是減函數(shù),
f(x
11、)<e2x-1等價于<1,即F(x)<1.
又因為f(1)=e,
所以F(1)==1,
則不等式f(x)<e2x-1的解集是(1,+∞).]
4.已知函數(shù)g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x,若a≥0,試討論函數(shù)g(x)的單調(diào)性.
[解] g′(x)=
=.
∵函數(shù)g(x)的定義域為(0,+∞),
∴當a=0時,g′(x)=-.
由g′(x)>0,得0<x<1,由g′(x)<0,得x>1.
當a>0時,令g′(x)=0,得x=1或x=,
若<1,即a>,
由g′(x)>0,得x>1或0<x<,
由g′(x)<0,得<x<1;
若>1,即0<a<,
由g′(x
12、)>0,得x>或0<x<1,
由g′(x)<0,得1<x<;
當=1時,即a=時,在(0,+∞)上恒有g′(x)≥0.
綜上可得:當a=0時,g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減;
當0<a<時,g(x)在(0,1),上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減;
當a=時,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當a>時,g(x)在,(1,+∞)上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
1.(2019·南昌模擬)已知函數(shù)f(x)=xsin x,x1,x2∈,且f(x1)<f(x2),那么( )
A.x1-x2>0 B.x1+x2>0
C.x-x>0 D.x-x<0
D [由f(x)=
13、xsin x,得f′(x)=sin x+xcos x=cos x(tan x+x),當x∈時,f′(x)>0,即f(x)在上為增函數(shù),又f(-x)=-xsin(-x)=xsin x=f(x),所以f(x)為偶函數(shù),所以當f(x1)<f(x2)時,有f(|x1|)<f(|x2|),所以|x1|<|x2|,x-x<0,故選D.]
2.設函數(shù)f(x)=aln x+,其中a為常數(shù).
(1)若a=0,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程;
(2)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
[解](1)由題意知a=0時,f(x)=,x∈(0,+∞).
此時f′(x)=,可得f′(1)=.又f(1)
14、=0,
所以曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為x-2y-1=0.
(2)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞).
f′(x)=+=.
當a≥0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞增.
當a<0時,令g(x)=ax2+(2a+2)x+a,
由于Δ=(2a+2)2-4a2=4(2a+1),
①當a=-時,Δ=0,f′(x)=≤0,
函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減.
②當a<-時,Δ<0,g(x)<0,
f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減.
③當-<a<0時,Δ>0.
設x1,x2(x1<x2)是函數(shù)g(x)的兩個零點,
則x1=,x2=.
由x1==>0,
所以x∈(0,x1)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減;
x∈(x1,x2)時,g(x)>0,f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增;
x∈(x2,+∞)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減.
綜上可得:
當a≥0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞增;
當a≤-時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減;
當-<a<0時,f(x)在,上遞減,
在上遞增.
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