《山東省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練23 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 理》由會員分享����,可在線閱讀,更多相關(guān)《山東省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練23 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 理(5頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1、專題升級訓(xùn)練23 解答題專項訓(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(1�,f(1))處的切線方程為y=x,求a���,b的值.
3.已知定義在實數(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���,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��,方程f(x)=λ在(-1,1)上有實數(shù)解��?
4.某高新區(qū)引進一高科技企業(yè)����,投入資金720萬元建設(shè)基本設(shè)施,第一年各種運營費用120萬元�,以后每年增加40萬元��;每年企業(yè)銷售收入500萬元��,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)從第幾年開始獲取純利潤���?
(2)若干年后,該企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品���,有兩種處理方案:
①年平均利潤最大時����,以480萬元出售該企業(yè)�����;
②純利潤最大時��,以160萬元出售該企業(yè)�����;
問哪種方案最合算�����?
5.已知函數(shù)f(x)=ln (x-1)+(a∈R).
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)如果當(dāng)x>1�,且x≠
3、2時�����,>恒成立�,求實數(shù)a的取值范圍.
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(x0����,f(x0))處的切線斜率為k.
(1)求k的取值范圍;
(2)若對于任意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)有公共點�,且在該點處的
4、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����,f(x)=x2,
對任意x∈(-∞�����,0)∪(0�,+∞),f(-x)=(-x)2=x2=f(x)�����,
∴f(x)為偶函數(shù).
當(dāng)a≠0時,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����,
即在[2,+
5�����、∞)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��,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<1���,
��,∵0<
6��、x1<x2<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)上的值域為.
又f(0)=0��,∴當(dāng)λ∈∪�����,或λ=0時,
方程f(x)=λ在x∈(-1,1)上有實數(shù)解.
4.解:由題意知每年的運營費用是以120為首項��,40為公差的等差數(shù)列�,
則f(n)=500n--720=-20n2+400n-720.
(1)獲取純利潤就是要求f(n)>0,故有-20n2+400n-720>0�,解得2<n<18.又n∈N*,知從第三年開始獲取純利潤.
(2)
7�、①年平均利潤=400-20≤160,當(dāng)且僅當(dāng)n=6時取等號.故此方案獲利6×160+480=1 440(萬元)�,此時n=6.
②f(n)=-20n2+400n-720=-20(n-10)2+1 280,當(dāng)n=10時��,f(n)max =1 280.
故此方案共獲利1 280+160=1 440(萬元).
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.解:(1)定義域為(1��,+∞).f′(x)=-=.
設(shè)g(x)=x2-2ax+2a�,Δ=4a2-8a=4a(a-2).
①當(dāng)a≤0時��,對稱軸為x=a����,g(x)>g(1)>0�,所以f
8�、′(x)>0,f(x)在(1�,+∞)上是增函數(shù)����;
②當(dāng)0≤a≤2時,g(x)=(x-a)2+2a-a2≥0�,所以f′(x)≥0,f(x)在(1���,+∞)上是增函數(shù)����;
③當(dāng)a>2時��,令g(x)=0��,得x1=a->1,x2=a+.
令f′(x)>0���,解得1<x<x1�,或x>x2��;令f′(x)<0���,解得x1<x<x2.
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1�����,x1)和(x2�,+∞)��;f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(x1�,x2).
(2)>可化為>0.(※)
設(shè)h(x)=f(x)-a,由(1)知:
①當(dāng)a≤2時��,h(x)在(1���,+∞)上是增函數(shù)���;
若x∈(1,2)����,則h(x)<h(2)=0�����;
若x
9���、∈(2,+∞)���,則h(x)>h(2)=0.
所以����,當(dāng)a≤2時��,(※)式成立.
②當(dāng)a>2時���,h(x)在(x1,2)上是減函數(shù)�,所以h(x)>h(2)=0�����,(※)式不成立.
綜上,實數(shù)a的取值范圍是(-∞����,2].
6.(1)解:f′(x)=.
由f′(1)=0及f(1)=2,得a=4�,b=1.
k=f′(x0)=,
設(shè)��,t∈(0,1]���,得k∈.
(2)證明:f′(x)=���,令f′(x)>0?x∈(-1,1).
f(x)的增區(qū)間為(-1,1),故當(dāng)0<x1<x2<1時�����,>0��,
即k>0����,故x0∈(-1,1).
由于f′(x0)=f′(-x0),故只需要證明x0∈(0,1)時結(jié)論
10��、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����,有f′(x)<f′(x0)=k,此時h′(x)<0�,h(x)為減函數(shù).
當(dāng)x<x0時,h′(x)>0�����,h(x)為增函數(shù).
所以h(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)
11����、x+x2=ex-f(0)x+x2?f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x,
令x=1得:f(0)=1.
f(x)=f′(1)ex-1-x+x2?f(0)=f′(1)e-1=1?f′(1)=e��,
得:f(x)=ex-x+x2.令g(x)=f′(x)=ex-1+x����,
則g′(x)=ex+1>0?y=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′(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-a
12��、x-b��,則h(x)=ex-(a+1)x-b≥0�����,h′(x)=ex-(a+1).
①當(dāng)a+1≤0時��,h′(x)>0?y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增�,
x→-∞時��,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾.
②當(dāng)a+1>0時�����,
h′(x)>0?x>ln (a+1)���,h′(x)<0?x<ln (a+1)�����,
得:當(dāng)x=ln (a+1)時�,
h(x)min =(a+1)-(a+1)ln (a+1)-b≥0���,
(a+1)b≤(a+1)2-(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)>0?0<x<�,F(xiàn)′(
13、x)<0?x>.
當(dāng)x=時��,F(xiàn)(x)max =.
當(dāng)a=-1�,b=時,(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(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)=2t(1-3ln t)�,
由h′(t)=0得或t=0(舍去).
當(dāng)t變化時����,h′(t),h(t)的變化情況如下表:
t
(0���,)
(,+∞)
h′
14、(t)
+
0
-
h(t)
極大值
于是函數(shù)h(t)在(0����,+∞)上的最大值為,
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,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�,有f(x)-g(x)≥0,
即當(dāng)x>0時�����,f(x)≥g(x).
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