《數(shù)學(xué) 理一輪對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:323 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《數(shù)學(xué) 理一輪對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:323 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析(13頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1�����、
1.設(shè)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)�����,當(dāng)x≠0時(shí)����,f′(x)+>0,則關(guān)于x的函數(shù)g(x)=f(x)+的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為( )
A.1 B.2
C.0 D.0或2
答案 C
解析 由f′(x)+>0���,得>0���,當(dāng)x>0時(shí)��,xf′(x)+f(x)>0�,即
[xf(x)]′>0��,函數(shù)xf(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x<0時(shí)�,xf′(x)+f(x)<0��,
即[xf(x)]′<0����,函數(shù)xf(x)單調(diào)遞減.
∴xf(x)>0f(0)=0,又g(x)=f(x)+x-1=����,函數(shù)g(x)=的零點(diǎn)個(gè)數(shù)等價(jià)于函數(shù)y=xf(x)+1的零
2、點(diǎn)個(gè)數(shù).
當(dāng)x>0時(shí)��,y=xf(x)+1>1�,當(dāng)x<0時(shí)����,y=xf(x)+1>1,所以函數(shù)y=xf(x)+1無零點(diǎn)�,所以函數(shù)g(x)=f(x)+x-1的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為0.故選C.
2.設(shè)函數(shù)f(x)是定義在(-∞��,0)上的可導(dǎo)函數(shù)����,其導(dǎo)函數(shù)為f′(x)��,且有2f(x)+xf′(x)>x2,則不等式(x+20xx)2f(x+20xx)-4f(-2)>0的解集為________.
答案 (-∞��,-20xx)
解析 由2f(x)+xf′(x)>x2��,x<0得2xf(x)+x2f′(x)<x3,∴[x2f(x)]′<x3<0.令F(
3���、x)=x2f(x)(x<0),則F′(x)<0(x<0)�,即F(x)在(-∞��,0)上是減函數(shù)��,因?yàn)镕(x+20xx)=(x+20xx)2f(x+20xx)����,F(xiàn)(-2)=4f(-2)�����,所以不等式(x+20xx)2f(x+20xx)-4f(-2)>0即為F(x+20xx)-F(-2)>0,即F(x+20xx)>F(-2)�,又因?yàn)镕(x)在(-∞��,0)上是減函數(shù)���,所以x+20xx<-2,∴x<-20xx.
3.已知f(x)=ax-cosx�,x∈.若?x1∈��,?x2∈��,x1≠x2,<0�,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________.
答案 a≤-
解
4��、析 f′(x)=a+sinx.依題意可知f(x)在上為減函數(shù)����,所以f′(x)≤0對(duì)x∈恒成立�����,可得a≤-sinx對(duì)x∈恒成立.設(shè)g(x)=-sinx,x∈.易知g(x)為減函數(shù)���,故g(x)min=-��,所以a≤-.
4.設(shè)函數(shù)f(x)=emx+x2-mx.
(1)證明:f(x)在(-∞���,0)單調(diào)遞減�,在(0���,+∞)單調(diào)遞增����;
(2)若對(duì)于任意x1����,x2∈[-1,1]��,都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1��,求m的取值范圍.
解 (1)證明:f′(x)=m(emx-1)+2x.
若m≥0,則當(dāng)x∈(-∞�,0)時(shí)��,emx-1≤0,f′(x)<0�;當(dāng)x∈(0�,+∞)時(shí),emx-1≥0
5�����、�����,f′(x)>0.
若m<0��,則當(dāng)x∈(-∞���,0)時(shí),emx-1>0,f′(x)<0;當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),emx-1<0�����,f′(x)>0.所以�,f(x)在(-∞���,0)單調(diào)遞減�,在(0����,+∞)單調(diào)遞增.
(2)由(1)知,對(duì)任意的m����,f(x)在[-1,0]單調(diào)遞減,在[0,1]單調(diào)遞增,故f(x)在x=0處取得最小值.所以對(duì)于任意x1���,x2∈[-1,1]���,|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要條件是
即 ①
設(shè)函數(shù)g(t)=et-t-e+1��,則g′(t)=et-1.
當(dāng)t<0時(shí)���,g′(t)<0�����;當(dāng)t>0時(shí),g′(t)>0.
6、故g(t)在(-∞��,0)單調(diào)遞減�,在(0����,+∞)單調(diào)遞增.
又g(1)=0����,g(-1)=e-1+2-e<0��,故當(dāng)t∈[-1,1]時(shí)����,g(t)≤0.
當(dāng)m∈[-1,1]時(shí)���,g(m)≤0�,g(-m)≤0��,即①式成立�;
當(dāng)m>1時(shí)�����,由g(t)的單調(diào)性��,g(m)>0�,即em-m>e-1;
當(dāng)m<-1時(shí)��,g(-m)>0���,即e-m+m>e-1.綜上�,m的取值范圍是[-1,1].
5.設(shè)a>1�,函數(shù)f(x)=(1+x2)ex-a.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)證明:f(x)在(-∞����,+∞)上僅有一個(gè)零點(diǎn)���;
(3)若曲線y=f(x)在點(diǎn)P
7��、處的切線與x軸平行,且在點(diǎn)M(m�����,n)處的切線與直線OP平行(O是坐標(biāo)原點(diǎn)),證明:m≤ -1.
解 (1)f′(x)=2xex+(1+x2)ex=(x2+2x+1)ex=(x+1)2ex≥0����,故f(x)是R上的單調(diào)遞增函數(shù),其單調(diào)增區(qū)間是(-∞�,+∞),無單調(diào)減區(qū)間.
(2)證明:因?yàn)閒(0)=(1+02)e0-a=1-a<0��,且f(ln a)=(1+ln2a)eln a-a=(1+ln2a)a-a=aln2a>0,
由零點(diǎn)存在性定理知���,f(x)在(-∞,+∞)上至少有一個(gè)零點(diǎn).
又由(1)知�����,函數(shù)f(x)是(-∞���,+∞)上的單調(diào)遞增函數(shù)��,
故函數(shù)f(x)在(-∞����,+∞
8���、)上僅有一個(gè)零點(diǎn).
(3)證明:設(shè)點(diǎn)P(x0,y0)����,由曲線y=f(x)在點(diǎn)P處的切線與x軸平行知����,f′(x0)=0�,即f′(x0)=(x0+1)2ex0=0����,(x0+1)2=0�,x0=-1,即P(-1,2e-1-a).
由點(diǎn)M(m���,n)處的切線與直線OP平行知,f′(m)=kOP�����,
即(1+m)2em==a-.
由em≥1+m知,(1+m)3≤(1+m)2em=a-��,
即1+m≤ ����,即m≤ -1.
6.已知函數(shù)f(x)=nx-xn��,x∈R���,其中n∈N*�����,且n≥2.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)設(shè)曲線y=f(x)與x軸正半軸的交點(diǎn)為P���,曲線在點(diǎn)P處的切線方程為y=g(
9、x)�����,求證:對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x��,都有f(x)≤g(x)�;
(3)若關(guān)于x的方程f(x)=a(a為實(shí)數(shù))有兩個(gè)正實(shí)數(shù)根x1���,x2,求證:|x2-x1|<+2.
解 (1)由f(x)=nx-xn�����,可得f′(x)=n-nxn-1=n(1-xn-1)��,其中n∈N*,且n≥2.下面分兩種情況討論:
①當(dāng)n為奇數(shù)時(shí).
令f′(x)=0�,解得x=1��,或x=-1.
當(dāng)x變化時(shí)��,f′(x)��,f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞���,-1)
(-1,1)
(1�����,+∞)
f′(x)
-
+
-
f(x)
所以,f(x)在(-∞�����,-1)��,(1�,+∞)上單調(diào)遞減,在(
10�、-1,1)內(nèi)單調(diào)遞增.
②當(dāng)n為偶數(shù)時(shí).
當(dāng)f′(x)>0,即x<1時(shí)���,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增�����;
當(dāng)f′(x)<0��,即x>1時(shí)��,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
所以�����,f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增��,在(1,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)證明:設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x0,0)�,則x0=n,f′(x0)=n-n2.曲線y=f(x)在點(diǎn)P處的切線方程為y=f′(x0)(x-x0)�����,即g(x)=f′(x0)(x-x0).令F(x)=f(x)-g(x),即F(x)=f(x)-f′(x0)(x-x0)�,則F′(x)=f′(x)-f′(x0).
由于f′(x)=-nxn-1+n在(0�,+∞
11��、)上單調(diào)遞減�����,故F′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.又因?yàn)镕′(x0)=0�����,所以當(dāng)x∈(0�,x0)時(shí)���,F(xiàn)′(x)>0,當(dāng)x∈(x0��,+∞)時(shí)����,F(xiàn)′(x)<0�,所以F(x)在(0����,x0)上單調(diào)遞增���,在(x0��,+∞)上單調(diào)遞減�����,所以對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x����,都有F(x)≤F(x0)=0�,即對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x����,都有f(x)≤g(x).
(3)證明:不妨設(shè)x1≤x2.由(2)知g(x)=(n-n2)(x-x0).設(shè)方程g(x)=a的根為x2′,可得x2′=+x0.當(dāng)n≥2時(shí)�����,g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞減.又由(2)知g(x2)≥f(x2)=a=g(x2′)����,可得x2≤x2′.
類似地�,
12���、設(shè)曲線y=f(x)在原點(diǎn)處的切線方程為y=h(x)�����,可得h(x)=nx.當(dāng)x∈(0�����,+∞),f(x)-h(huán)(x)=-xn<0�,即對(duì)于任意的x∈(0���,+∞)����,f(x)<h(x).
設(shè)方程h(x)=a的根為x1′����,可得x1′=.因?yàn)閔(x)=nx在(-∞���,+∞)上單調(diào)遞增�����,且h(x1′)=a=f(x1)<h(x1),因此x1′<x1.
由此可得x2-x1<x2′-x1′=+x0.
因?yàn)閚≥2��,
所以2n-1=(1+1)n-1≥1+C=1+n-1=n���,故2≥n=x0.
所以|x2-x1|<+2.
7.已知函數(shù)f(x)=ln (1+x)����,g(x)=kx(k
13�����、∈R).
(1)證明:當(dāng)x>0時(shí)�,f(x)<x���;
(2)證明:當(dāng)k<1時(shí)��,存在x0>0�,使得對(duì)任意的x∈(0,x0)���,恒有f(x)>g(x)���;
(3)確定k的所有可能取值,使得存在t>0����,對(duì)任意的x∈(0,t),恒有|f(x)-g(x)|<x2.
解 (1)證明:令F(x)=f(x)-x=ln (1+x)-x�,x∈[0���,+∞)�����,
則有F′(x)=-1=.
當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí)����,F(xiàn)′(x)<0,
所以F(x)在[0�,+∞)上單調(diào)遞減,
故當(dāng)x>0時(shí)����,F(xiàn)(x)<F(0)=0�,即當(dāng)x>0時(shí)�,f(x)<x.
(2
14���、)證明:令G(x)=f(x)-g(x)=ln (1+x)-kx���,x∈[0,+∞),
則有G′(x)=-k=.
當(dāng)k≤0時(shí)��,G′(x)>0����,故G(x)在[0����,+∞)上單調(diào)遞增�����,G(x)>G(0)=0,故任意正實(shí)數(shù)x0均滿足題意.
當(dāng)0<k<1時(shí),
令G′(x)=0��,得x==-1>0��,
取x0=-1����,對(duì)任意x∈(0��,x0),
有G′(x)>0��,
從而G(x)在[0���,x0)上單調(diào)遞增�����,
所以G(x)>G(0)=0����,即f(x)>g(x).
綜上,當(dāng)k<1時(shí)����,總存在x0>0����,使得對(duì)任意x∈(0�����,x0),恒有f(x)>g(
15�����、x).
(3)解法一:當(dāng)k>1時(shí)����,由(1)知��,?x∈(0,+∞)����,g(x)>x>f(x),故g(x)>f(x)��,
|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln (1+x).
令M(x)=kx-ln (1+x)-x2��,x∈[0��,+∞)�,
則有M′(x)=k--2x=.
故當(dāng)x∈時(shí),
M′(x)>0��,
M(x)在上單調(diào)遞增,
故M(x)>M(0)=0��,即|f(x)-g(x)|>x2.所以滿足題意的t不存在.
當(dāng)k<1時(shí)���,由(2)知,存在x0>0����,使得當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),f(x)>g(x)�����,
此時(shí)|f(x)-
16、g(x)|=f(x)-g(x)=ln (1+x)-kx.
令N(x)=ln (1+x)-kx-x2����,x∈[0�����,+∞),
則有N′(x)=-k-2x
=����,
當(dāng)x∈時(shí)����,N′(x)>0�,N(x)在上單調(diào)遞增����,
故N(x)>N(0)=0,即f(x)-g(x)>x2.
記x0與中的較小者為x1,
則當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),恒有|f(x)-g(x)|>x2.
故滿足題意的t不存在.
當(dāng)k=1時(shí),由(1)知����,當(dāng)x>0時(shí)�����,|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln (1+x).
令H(x)=x-ln (1+x)-x2,x∈[0�����,+∞)��,
則有H′
17�、(x)=1--2x=.
當(dāng)x>0時(shí),H′(x)<0,
所以H(x)在[0��,+∞)上單調(diào)遞減�,故H(x)<H(0)=0.故當(dāng)x>0時(shí)���,
恒有|f(x)-g(x)|<x2.
此時(shí)����,任意正實(shí)數(shù)t均滿足題意.
綜上����,k=1.
解法二:當(dāng)k>1時(shí)�����,由(1)知����,?x∈(0����,+∞),g(x)>x>f(x)�,
故|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=kx-ln (1+x)>kx-x=(k-1)x.
令(k-1)x>x2,解得0<x<k-1.
從而得到����,當(dāng)k>1時(shí)�����,對(duì)于x∈(0�,k-1)�����,恒有|f(x)-g(x
18��、)|>x2�,
故滿足題意的t不存在.
當(dāng)k<1時(shí),取k1=�,從而k<k1<1����,
由(2)知,存在x0>0,使得x∈(0��,x0),f(x)>k1x>kx=g(x),
此時(shí)|f(x)-g(x)|=f(x)-g(x)>(k1-k)x=x.
令x>x2�����,解得0<x<�,此時(shí)f(x)-g(x)>x2.
記x0與中的較小者為x1�,當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),恒有|f(x)-g(x)|>x2.
故滿足題意的t不存在.
當(dāng)k=1時(shí),由(1)知��,x>0,|f(x)-g(x)|=g(x)-f(x)=x-ln (1+x)���,
19��、
令M(x)=x-ln (1+x)-x2�,x∈[0���,+∞)��,
則有M′(x)=1--2x=.
當(dāng)x>0時(shí)����,M′(x)<0����,
所以M(x)在[0�����,+∞)上單調(diào)遞減,
故M(x)<M(0)=0.
故當(dāng)x>0時(shí)��,恒有|f(x)-g(x)|<x2,
此時(shí)���,任意正實(shí)數(shù)t均滿足題意.
綜上,k=1.
8.已知函數(shù)f(x)=ln .
(1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0����,f(0))處的切線方程;
(2)求證:當(dāng)x∈(0,1)時(shí)��,f(x)>2����;
(3)設(shè)實(shí)數(shù)k使得f(x)>k對(duì)x∈(0,1)恒成立��,求k的最大值.
解 (1)因?yàn)閒(x)=ln (1
20��、+x)-ln(1-x),所以f′(x)=+�,f′(0)=2.
又因?yàn)閒(0)=0�����,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0��,f(0))處的切線方程為y=2x.
(2)證明:令g(x)=f(x)-2,則g′(x)=f′(x)-2(1+x2)=.
因?yàn)間′(x)>0(0<x<1)�����,所以g(x)在區(qū)間(0,1)上單調(diào)遞增.
所以g(x)>g(0)=0����,x∈(0,1)��,
即當(dāng)x∈(0,1)時(shí)��,f(x)>2.
(3)由(2)知���,當(dāng)k≤2時(shí),f(x)>k對(duì)x∈(0,1)恒成立.
當(dāng)k>2時(shí)�,令h(x)=f(x)-k,則
h′(x)=f′(x)-k(1+x2)=
21��、.
所以當(dāng)0<x< 時(shí),h′(x)<0�����,因此h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減.
當(dāng)0<x< 時(shí),h(x)<h(0)=0��,即f(x)<k.
所以當(dāng)k>2時(shí),f(x)>k并非對(duì)x∈(0,1)恒成立.
綜上可知�����,k的最大值為2.
9.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x(a<0).
(1)若函數(shù)f(x)在定義域內(nèi)單調(diào)遞增�����,求a的取值范圍��;
(2)若a=-且關(guān)于x的方程f(x)=-x+b在[1,4]上恰有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,求實(shí)數(shù)b的取值范圍.
解 (1)f′(x)=-(x>0).
依題意f′(x)≥0在x>0時(shí)恒成
22�、立,即ax2+2x-1≤0在x>0時(shí)恒成立.
則a≤=2-1在x>0時(shí)恒成立�����,
即a≤min(x>0),
當(dāng)x=1時(shí)����,2-1取最小值-1.
∴a的取值范圍是(-∞�,-1].
(2)a=-,f(x)=-x+b?x2-x+ln x-b=0.
設(shè)g(x)=x2-x+ln x-b(x>0).
則g′(x)=.
列表:
x
(0,1)
1
(1,2)
2
(2,4)
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
∴g(x)極小值=g(2)=ln 2-b-2����,g(x)極大值=g(1)=-b-���,又g(4)=
23�、2ln 2-b-2���,
∵方程g(x)=0在[1,4]上恰有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根�,則得ln 2-2<b≤-.
10.
如圖,現(xiàn)要在邊長(zhǎng)為100 m的正方形ABCD內(nèi)建一個(gè)交通“環(huán)島”.以正方形的四個(gè)頂點(diǎn)為圓心在四個(gè)角分別建半徑為x m(x不小于9)的扇形花壇�����,以正方形的中心為圓心建一個(gè)半徑為x2 m的圓形草地.為了保證道路暢通��,島口寬不小于60 m�,繞島行駛的路寬均不小于10 m.
(1)求x的取值范圍(運(yùn)算中取1.4)���;
(2)若中間草地的造價(jià)為a元/m2,四個(gè)花壇的造價(jià)為ax 元/m2,其余區(qū)域的造價(jià)為元/m2�,當(dāng)x取何值時(shí),可使“環(huán)島”的整體造價(jià)最低?
解 (1)由題意得����,
24�����、����,
解得�,即9≤x≤15.
所以x的取值范圍是[9,15].
(2)記“環(huán)島”的整體造價(jià)為y元���,則由題意得
y=a×π×2+ax×πx2+×=+x3-12x2,
令f(x)=-x4+x3-12x2��,
則f′(x)=-x3+4x2-24x=-4x���,
由f′(x)=0����,解得x=10或x=15或x=0(舍),
列表如下:
x
9
(9,10)
10
(10,15)
15
f′(x)
-
0
+
0
f(x)
極小值
所以當(dāng)x=10時(shí),y取最小值.
即當(dāng)x=10時(shí)�,可使“環(huán)島”的整體造價(jià)最低.
數(shù)學(xué) 理一輪對(duì)點(diǎn)訓(xùn)練:323 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
