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1、
高考數學精品復習資料
2019.5
課時鞏固過關練(七) 導數的綜合應用
一�����、選擇題
1.設函數f(x)=+lnx����,則( )
A.x=為f(x)的極大值點
B.x=為f(x)的極小值點
C.x=2為f(x)的極大值點
D.x=2為f(x)的極小值點
解析:f ′(x)=-+=����,
令f ′(x)=0,則x=2.
當x<2時,f ′(x)=-+=<0�����;
當x>2時�����,f ′(x)=-+=>0.
即當x<2時���,f(x)是單調遞減的��;
當x>2時��,f(x)是單調遞增的.
所以x=2
2����、是f(x)的極小值點���,故選D.
答案:D
2.(20xx湖南卷)設函數f(x)=ln(1+x)-ln(1-x)�,則f(x)是( )
A.奇函數���,且在(0,1)上是增函數
B.奇函數�,且在(0,1)上是減函數
C.偶函數,且在(0,1)上是增函數
D.偶函數��,且在(0,1)上是減函數
解析:函數f(x)=ln(1+x)-ln(1-x)�,函數的定義域為(-1,1),函數f(-x)=ln(1-x)-ln(1+x)=-f(x)����,所以函數是奇函數.f ′(x)=+=,在(0,1)上f ′(x)>0����,所以f(x)在(0,1)上單調遞增,故選A.
答案:A
3.(20xx福建卷)若定義在
3�、R上的函數f(x)滿足f(0)=-1,其導函數f ′(x)滿足f ′(x)>k>1��,則下列結論中一定錯誤的是( )
A.f< B.f>
C.f< D.f>
解析:∵f ′(x)=li �,f ′(x)>k>1,∴>k>1���,即>k>1��,
當x=時,f +1>k=���,即f>-1=��,則f>���,所以f<一定錯誤.故選C.
答案:C
4.(20xx吉林四模)設函數f(x)在R上存在導數f′(x)�����,對任意的x∈R�����,有f(-x)+f(x)=x2�,且x∈(0�,+∞)時,f′(x)>x.若f(2-a)-f(a)≥2-2a����,則實數a的取值范圍為( )
A.[1,+∞) B.(-∞���,1
4�、]
C.(-∞���,2] D.[2��,+∞)
解析:∵f(-x)+f(x)=x2�����,∴f(x)-x2+f(-x)-x2=0�����,
令g(x)=f(x)-x2���,∵g(-x)+g(x)=f(-x)-x2+f(x)-x2=0�,
∴函數g(x)為奇函數.
∵x∈(0�,+∞)時,f′(x)>x.
∴x∈(0���,+∞)時�����,g′(x)=f′(x)-x>0�,故函數g(x)在(0�,+∞)上是增函數����,
故函數g(x)在(-∞�����,0)上也是增函數���,由f(0)=0,可得g(x)在R上是增函數.
f(2-a)-f(a)≥2-2a���,等價于f(2-a)-≥f(a)-���,
即g(2-a)≥g(a),
∴2-a≥a�,解得a
5、≤1�,
故選B.
答案:B
5.(20xx新課標全國卷Ⅰ)設函數f(x)=ex(2x-1)-ax+a,其中a<1����,若存在唯一的整數x0,使得f(x0)<0����,則a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:設g(x)=ex(2x-1)�,y=ax-a����,由題知存在唯一的整數x0,使得g(x0)在直線y=ax-a的下方.
因為g′(x)=ex(2x+1)�����,所以當x<-時���,
g′(x)<0�,當x>-時�����,
g′(x)>0�,所以當x=-時,
(g(x))min=-2e-�����,
當x=0時,g(0)=-1���,
當x=1時�,g(1)=e>0���,
直線y=ax-a恒過(1,0),
6�、斜率為a,
故-a>g(0)=-1�����,且g(-1)=-3e-1≤-a-a�,
解得≤a<1,故選D.
答案:D
二����、填空題
6.設a∈R,若x>0時均有[(a-1)x-1](x2-ax-1)≥0����,則a=__________.
解析:(1)當a=1時,代入題中不等式顯然不恒成立.
(2)當a≠1時�,構造函數f(x)=(a-1)x-1,g(x)=x2-ax-1,由它們都過定點P(0�����,-1)����,如圖所示.
設函數f(x)=(a-1)x-1與x軸的交點M坐標為(x0,0),即0=(a-1)x0-1��,x0=��,
∴M.易知a<1時不符合題意��,∴a>1.
∵x>0時���,f(x)g(x)≥
7����、0���,
∴g(x)過點M��,即2--1=0��,
解得a=或a=0(舍去).
答案:
7.(20xx安徽卷)設x3+ax+b=0�����,其中a�����,b均為實數��,下列條件中��,使得該三次方程僅有一個實根的是__________.(寫出所有正確條件的序號)
①a=-3�,b=-3?���、赼=-3,b=2
③a=-3�,b>2 ④a=0�����,b=2
⑤a=1�,b=2.
解析:令f(x)=x3+ax+b���,求導得
f ′(x)=3x2+a,
當a≥0時�,f ′(x)≥0,所以f(x)單調遞增���,且至少存在一個數使f(x)<0��,
至少存在一個數使f(x)>0����,
所以f(x)=x3+ax+b必有一個零點�����,
即方程x
8���、3+ax+b=0僅有一根����,故④⑤正確�����;
當a<0時,若a=-3�,則f ′(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1),
易知��,f(x)在(-∞����,-1),(1���,+∞)上單調遞增���,在[-1,1]上單調遞減,
所以f(x)極大值=f(-1)=-1+3+b=b+2�����,
f(x)極小值=f(1)=1-3+b=b-2�����,要使方程僅有一根���,
則f(x)極大值=f(-1)=-1+3+b=b+2<0
或者f(x)極小值=f(1)=1-3+b=b-2>0�,解得b<-2或b>2�����,故①③正確�����,
所以使得三次方程僅有一個實根的是①③④⑤.
答案:①③④⑤
8.(20xx河南南陽期中)已知f(x)����,g(x)都
9、是定義在R上的函數��,g(x)≠0����,f ′(x)g(x)>f(x)g′(x),且f(x)=axg(x)(a>0����,且a≠1),+=���,若數列的前n項和大于62��,則n的最小值為__________.
解析:∵f ′(x)g(x)>f(x)g′(x)���,
∴f′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0�,
∴′=>0�����,
從而可得=ax單調遞增��,從而可得a>1�����,
∵+=a+a-1=���,
∴a=2.
故++…+=a+a2+…+an
=2+22+…+2n==2n+1-2>62.
∴2n+1>64�,即n+1>6���,n>5,n∈N*.
∴nmin=6.
答案:6
三�����、解答題
9.已知函數f(x)=
10、(k為常數���,e=2.718 28……是自然對數的底數)��,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)的單調區(qū)間���;
(3)設g(x)=xf ′(x)����,其中f ′(x)為f(x)的導函數.證明:對任意x>0�����,g(x)<1+e-2.
解:(1)由f(x)=���,得f ′(x)=��,x∈(0���,+∞)����,
由于曲線y=f(x)在(1�,f(1))處的切線與x軸平行,
所以f ′(1)=0�,因此k=1.
(2)由(1)得f ′(x)=(1-x-xlnx),x∈(0��,+∞)��,
令h(x)=1-x-xlnx���,x∈(0���,+∞),
當x∈(0,1)時��,h(x
11���、)>0;
當x∈(1��,+∞)時,h(x)<0.
又ex>0����,
所以當x∈(0,1)時,f ′(x)>0���;
當x∈(1��,+∞)時���,f ′(x)<0.
因此f(x)的單調增區(qū)間為(0,1),單調減區(qū)間為(1�,+∞).
(3)因為g(x)=xf ′(x),
所以g(x)=(1-x-xlnx)�����,x∈(0��,+∞).
由(2)中h(x)=1-x-xlnx�,
求導得h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),
所以當x∈(0�,e-2)時, h′(x)>0,函數h(x)單調遞增�;
當x∈(e-2,+∞)時��,h′(x)<0���,函數h(x)單調遞減.
所以當x∈(0���,+∞)時,h(x
12�����、)≤h(e-2)=1+e-2.
又當x∈(0�����,+∞)時����,0<<1,
所以當x∈(0���,+∞)時��,h(x)<1+e-2����,即g(x)<1+e-2.
綜上所述�,結論成立.
10.已知函數f(x)=ex-ax(a為常數)的圖象與y軸交于點A,曲線y=f(x)在點A處的切線斜率為-1.
(1)求a的值及函數f(x)的極值���;
(2)證明:當x>0時����,x2
13�、f ′(x)=ex-2.
令f ′(x)=0,得x=ln2.
當xln2時���,f ′(x)>0,f(x)單調遞增.
所以當x=ln2時���,f(x)有極小值����,
且極小值為f(ln2)=eln2-2ln2=2-ln4�����,f(x)無極大值.
(2)令g(x)=ex-x2�����,則g′(x)=ex-2x.
由(1),得g′(x)=f(x)≥f(ln2)=2-ln4>0�����,即g′(x)>0.
所以g(x)在R上單調遞增����,又g(0)=1>0�����,
所以當x>0時���,g(x)>g(0)>0����,即x2
14、)知����,當x>0時���,x2x0時,ex>x2>x�����,即x0)���,要使不等式xkx成立.
而要使ex>kx成立,則只需x>ln(kx)�,即x>lnx+lnk成立.
①若00時�,x>lnx≥lnx+lnk成立.
即對任意c∈[1�,+∞)��,取x0=0�,
當x∈(x0,+∞)時���,恒有x1��,令h(x)=x-lnx-lnk����,則h′(x)=1-
15���、=,
所以當x>1時���,h′(x)>0�����,h(x)在(1��,+∞)內單調遞增.
取x0=4k�����,h(x0)=4k-ln(4k)-lnk=2(k-lnk)+2(k-ln2)�����,
易知k>lnk���,k>ln2�,所以h(x0)>0.
因此對任意c∈(0,1)����,取x0=,
當x∈(x0�����,+∞)時�,恒有x2x�,
所以當x∈(x0,+∞)時�,有cex≥ex>2x>x,即x
16��、
令h(x)=cex-x�,則h′(x)=cex-1�����,
令h′(x)=0��,得x=ln,
當x>ln時�����,h′(x)>0����,h(x)單調遞增.
取x0=2ln,h(x0)=ce2ln-2ln=2���,
易知-ln>0����,又h(x)在(x0����,+∞)內單調遞增,
所以當x∈(x0�,+∞)時,恒有h(x)>h(x0)>0�,即x
17、數y=f(x)的單調性��;
(3)當a>時���,證明:對?x∈(0,2)��,都有f(x)<0.
解:(1)a=1時�����,f(x)=x2-2x+lnx,f ′(x)=x-2+��,
∴f ′(1)=0.又f(1)=-�����,
∴曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y+=0.
(2)f(x)的定義域為(0�,+∞),
f ′(x)=x-2a+
=
=�����,
令f ′(x)=0得x=1或x=2a-1����,
①當2a-1≤0,即a≤時�,若x∈(0,1),f ′(x)<0���;
若x∈(1���,+∞),f ′(x)>0.
②當0<2a-1<1�,即0���;
若
18�、x∈(2a-1,1)���,f ′(x)<0�����;若x∈(1���,+∞),f ′(x)>0.
③當2a-1=1��,即a=1時����,f ′(x)=≥0.
④當2a-1>1,即a>1時�����,若x∈(0,1)�����,f ′(x)>0�����;
若x∈(1,2a-1)��,f ′(x)<0���;若x∈(2a-1���,+∞),f ′(x)>0.
綜上所述:當a≤時����,f(x)的單調遞增區(qū)間為(1,+∞)�����,單調遞減區(qū)間為(0,1)�;
當1時��,f(x)的單調遞增區(qū)間為(0
19�、,1)和(2a-1�,+∞),單調遞減區(qū)間為(1,2a-1).
(3)①當0.
∴g(a)在a∈上單調遞增.
∴當a∈時,g(a)
20�����、0���,
即-a-+ln(2a-1)<0成立.又a>�,
∴2a-1>0.∴f(2a-1)<0.
∴當1時��,由(2)知���,f(x)在(0,1)上單調遞增��,
在(1,2a-1)上單調遞減�����,在(2a-1,2)上單調遞增.
故f(x)在(0,2)上只有一個極大值f(1)�����,
∴當x∈(0,2)時��,f(x)≤max{f(1)���,f(2)}.
而f(1)=-2a=-2<0�,f(2)=2-4a+(2a-1)ln2=(2a-1)(ln2-2)<0���,
∴當a>1����,x∈(0,2)時�����,f(x)<0.
綜合①②③知:當a>時����,對?x∈(0,2)����,都有f(x)<0.
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