湘教版高考數(shù)學(xué)文一輪題庫 第2章第11節(jié)導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用

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1、▼▼▼2019屆高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)資料▼▼▼ 高考真題備選題庫 第2章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第11節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 考點一 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 1.(2013新課標(biāo)全國Ⅰ,5分)已知函數(shù)f(x)=ex(ax+b)-x2-4x,曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=4x+4. (1)求a,b的值; (2)討論f(x)的單調(diào)性,并求f(x)的極大值. 解:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的基本知識,利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)單調(diào)性、求極值. (1)f′(x)=ex(ax+a+b)-2x-4. 由已知得f(0)=4,f′(0)=4.故b=4,a+b=8. 從而a=4,b=4. (2

2、)由(1)知,f(x)=4ex(x+1)-x2-4x, f′(x)=4ex(x+2)-2x-4=4(x+2). 令f′(x)=0得,x=-ln 2或x=-2. 從而當(dāng)x∈(-∞,-2)∪(-ln 2,+∞)時,f′(x)>0;當(dāng)x∈(-2,-ln 2)時,f′(x)<0. 故f(x)在(-∞,-2),(-ln 2,+∞)上單調(diào)遞增,在(-2,-ln 2)上單調(diào)遞減. 當(dāng)x=-2時,函數(shù)f(x)取得極大值,極大值為f(-2)=4(1-e-2). 2.(2013山東,12分)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx-ln x(a,b∈R). (1)設(shè)a≥0,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)設(shè)

3、a>0,且對任意x>0,f(x)≥f(1).試比較ln a與-2b的大?。? 解:本題主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性和相關(guān)函數(shù)值的大小比較,考查分類討論思想、推理論證能力和運算求解能力. (1)由f(x)=ax2+bx-ln x,x∈(0,+∞), 得f′(x)=. ①當(dāng)a=0時,f′(x)=. (ⅰ)若b≤0,當(dāng)x>0時,f′(x)<0恒成立, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞). (ⅱ)若b>0,當(dāng)0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是. ②當(dāng)a>0

4、時,令f′(x)=0, 得2ax2+bx-1=0. 由Δ=b2+8a>0,得x1=, x2=. 當(dāng)0x2時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是. 綜上所述, 當(dāng)a=0,b≤0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,+∞); 當(dāng)a=0,b>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是; 當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是,單調(diào)遞增區(qū)間是,+∞. (2)由題意知,函數(shù)f(x)在x=1處取得最小值. 由(1)知是f(x)的唯一極小值點, 故=1,整理得

5、2a+b=1即b=1-2a. 令g(x)=2-4x+ln x, 則g′(x)=. 令g′(x)=0,得x=, 當(dāng)00,g(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x>時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減. 因此g(x)≤g=1+ln =1-ln 4<0. 故g(a)<0,即2-4a+ln a=2b+ln a<0, 即ln a<-2b. 3.(2012福建,5分)已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a0;②f(0)f(1)<0;③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0. 其中正確結(jié)論

6、的序號是(  ) A.①③           B.①④ C.②③ D.②④ 解析:∵f(x)=x3-6x2+9x-abc,∴f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),令f′(x)=0,得x=1或x=3.依題意有,函數(shù)f(x)=x3-6x2+9x-abc的圖像與x軸有三個不同的交點,故f(1)f(3)<0,即(1-6+9-abc)(33-632+93-abc)<0,∴00,f(3)=-abc<0,故②③是對的. 答案:C 4.(2012遼寧,5分)函數(shù)y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(  ) A.(-

7、1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) 解析:函數(shù)y=x2-ln x的定義域為(0,+∞),y′=x-=,令y′≤0,則可得0

8、x>0時,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值. 解:(1)f(x)的定義域為(-∞,+∞),f′(x)=ex-a. 若a≤0,則f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增. 若a>0,則當(dāng)x∈(-∞,ln a)時,f′(x)<0; 當(dāng)x∈(ln a,+∞)時,f′(x)>0, 所以,f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減,在(ln a,+∞)上單調(diào)遞增. (2)由于a=1,所以(x-k)f′(x)+x+1 =(x-k)(ex-1)+x+1. 故當(dāng)x>0時,(x-k)f′(x)+x+1>0等價于 k<+x(x>0).① 令g(x)=+x,則 g′(x

9、)=+1=. 由(1)知,函數(shù)h(x)=ex-x-2在(0,+∞)上單調(diào)遞增.而h(1)<0,h(2)>0,所以h(x)在(0,+∞)上存在唯一的零點.故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零點.設(shè)此零點為α,則α∈(1,2). 當(dāng)x∈(0,α)時,g′(x)<0;當(dāng)x∈(α,+∞)時,g′(x)>0.所以g(x)在(0,+∞)上的最小值為g(α). 又由g′(α)=0,可得eα=α+2,所以g(α)=α+1∈(2,3). 由于①式等價于k

10、(2)證明:當(dāng)0≤x≤1時,f(x)+|2-a|>0. 解:(1)由題意得f′(x)=12x2-2a. 當(dāng)a≤0時,f′(x)≥0恒成立,此時f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞). 當(dāng)a>0時,f′(x)=12(x-)(x+),此時函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,-]和[,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為[-,] . (2)證明:由于0≤x≤1,故當(dāng)a≤2時, f(x)+|2-a|=4x3-2ax+2≥4x3-4x+2. 當(dāng)a>2時,f(x)+|2-a|=4x3+2a(1-x)-2≥4x3+4(1-x)-2=4x3-4x+2. 設(shè)g(x)=2x3-2x+1,0≤x≤1, 則g′(x

11、)=6x2-2=6(x-)(x+),于是 x 0 (0,) (,1) 1 g′(x) - 0 + g(x) 1 減 極小值 增 1 所以,g(x)min=g()=1->0. 所以當(dāng)0≤x≤1時,2x3-2x+1>0. 故f(x)+|2-a|≥4x3-4x+2>0. 考點二 應(yīng)用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值和最值 1.(2013新課標(biāo)全國Ⅱ,5分)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c,下列結(jié)論中錯誤的是(  ) A.? x0∈R,f(x0)=0 B.函數(shù)y=f(x)的圖象是中心對稱圖形 C.若x0是f(x)的極小值點,則f(x)在區(qū)間(-

12、∞,x0)單調(diào)遞減 D.若x0是f(x)的極值點,則 f′(x0)=0 解析:本題考查三次函數(shù)的性質(zhì),考查數(shù)形結(jié)合思想,考查考生分析問題和解決問題的能力.由于三次函數(shù)的三次項系數(shù)為正值,當(dāng)x→-∞時,函數(shù)值→-∞,當(dāng)x→+∞時,函數(shù)值也→+∞,又三次函數(shù)的圖象是連續(xù)不斷的,故一定穿過x軸,即一定?x0∈R,f(x0)=0,選項A中的結(jié)論正確;函數(shù)f(x)的解析式可以通過配方的方法化為形如(x+m)3+n(x+m)+h的形式,通過平移函數(shù)圖象,函數(shù)的解析式可以化為y=x3+nx的形式,這是一個奇函數(shù),其圖象關(guān)于坐標(biāo)原點對稱,故函數(shù)f(x)的圖象是中心對稱圖形,選項B中的結(jié)論正確;由于三次函數(shù)

13、的三次項系數(shù)為正值,故函數(shù)如果存在極值點x1,x2,則極小值點x2>x1,即函數(shù)在-∞到極小值點的區(qū)間上是先遞增后遞減的,所以選項C中的結(jié)論錯誤;根據(jù)導(dǎo)數(shù)與極值的關(guān)系,顯然選項D中的結(jié)論正確. 答案:C 2.(2013福建,5分)設(shè)函數(shù)f(x)的定義域為R,x0(x0≠0)是f(x)的極大值點,以下結(jié)論一定正確的是(  ) A.?x∈R,f(x)≤f(x0) B.-x0是f(-x)的極小值點 C.-x0是-f(x)的極小值點 D.-x0是-f(-x)的極小值點 解析:本題主要考查函數(shù)的極值點、導(dǎo)數(shù)等基礎(chǔ)知識,意在考查考生的數(shù)形結(jié)合能力、轉(zhuǎn)化和化歸能力、運算求解能力.取函數(shù)f(x

14、)=x3-x,則x=-為f(x)的極大值點,但f(3)>f,∴排除A;取函數(shù)f(x)=-(x-1)2,則x=1是f(x)的極大值點,但-1不是f(-x)的極小值點,∴排除B;-f(x)=(x-1)2,-1不是-f(x)的極小值點,∴排除C,故選D. 答案:D 3.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個極值點,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,0)         B. C.(0,1) D.(0,+∞) 解析:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值的方法,考查考生運算能力、綜合分析問題的能力和化歸與轉(zhuǎn)化能力.由題知,x>0,f′(x)=ln x+1-2ax,由于

15、函數(shù)f(x)有兩個極值點,則f′(x)=0有兩個不等的正根,顯然a≤0時不合題意,必有a<0.令g(x)=ln x+1-2ax,g′(x)=-2a,令g′(x)=0,得x=,故g(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,所以g(x)在x=處取得最大值,即f′=ln>0,所以0

16、分類討論思想解決問題的能力. (1)當(dāng)k=1時, f(x)=x3-x2+x,f′(x)=3x2-2x+1. ∵方程3x2-2x+1=0的判別式Δ=4-43=-8<0, ∴f′(x)>0恒成立, ∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞). (2)當(dāng)k<0時,f′(x)=3x2-2kx+1,方程3x2-2kx+1=0的判別式Δ=4k2-43=4(k2-3), ①當(dāng)Δ≤0時,有k2-3≤0,即-≤k<0時,f′(x)≥0恒成立,這時f(x)在[k,-k]上單調(diào)遞增, 有m=f(k)=k3-kk2+k=k,M=f(-k)=-k3-kk2-k=-2k3-k. ②當(dāng)Δ>0時,有k2-3>

17、0,即k<-, 令f′(x)=3x2-2kx+1=0,解得 x1=<0,x2=<0,且x1<x2<0, 又x1-k=-k==>0, 于是k<x1<x2<0, 當(dāng)k<x<x1或x2<x<-k時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù); 當(dāng)x1<x<x2時,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù), 故M=max{f(-k),f(x1)},m=min{f(k),f(x2)}. 先證f(-k)>f(x1). ∵3x-2kx1+1=0,∴kx=, f(x1)=x-kx+x1=x-+x1=, ∴f(-k)-f(x1)=(-2k3-k)-=-2k3-k+x-x1=-2k3+x+, 又-k-x1>

18、0,要證f(-k)>f(x1),只需證-2k3+x>0?x>4k3?x1>k, 由k<x1<0知x1>k顯然成立, ∴f(-k)>f(x1). 再證f(k)<f(x2). 同理f(x2)=,有f(k)-f(x2)=k-=(k-x2)+(k+x)<0, ∴f(k)<f(x2). 綜上所述,M=f(-k)=-2k3-k,m=f(k)=k. 5.(2013浙江,15分)已知a∈R,函數(shù)f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax. (1)若a=1,求曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線方程; (2)若|a|>1,求f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. 解:本題主要考

19、查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等性質(zhì),及導(dǎo)數(shù)應(yīng)用等基礎(chǔ)知識,同時考查分類討論等綜合解題能力. (1)當(dāng)a=1時,f′(x)=6x2-12x+6,所以f′(2)=6. 又因為f(2)=4,所以切線方程為y=6x-8. (2)記g(a)為f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a). 令f′(x)=0,得到x1=1,x2=a. 當(dāng)a>1時, x 0 (0,1) 1 (1,a) a (a,2a) 2a f′(x) + 0 - 0 + f(x) 0 單調(diào) 遞增 極大值 3a-1

20、單調(diào) 遞減 極小值 a2(3-a) 單調(diào) 遞增 4a3 比較f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得 g(a)= 當(dāng)a<-1時, x 0 (0,1) 1 (1,-2a) -2a f′(x) - 0 + f(x) 0 單調(diào) 遞減 極小值 3a-1 單調(diào) 遞增 -28a3-24a2 得g(a)=3a-1. 綜上所述,f(x)的閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值為 g(a) 6.(2012陜西,5分)設(shè)函數(shù)f(x)=+ln x,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

21、)的極大值點 D.x=2為f(x)的極小值點 解析:函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=-+=,當(dāng)x=2時,f′(x)=0;當(dāng)x>2時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)為增函數(shù);當(dāng)0

22、,12-2a-2b=0,所以a+b=6,由題意知a,b都是正實數(shù),所以ab≤()2=()2=9,當(dāng)且僅當(dāng)a=b=3時取到等號. 答案:D 8.(2011浙江,5分)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R).若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點,則下列圖像不可能為y=f(x)的圖像是(  ) 解析:若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點,則易得a=c.因選項A、B的函數(shù)為f(x)=a(x+1)2,則[f(x)ex]′=f′(x)ex+f(x)(ex)′=a(x+1)(x+3)ex,∴x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點滿足條件;選項C中,對稱軸x=->0,且開口向下,

23、 ∴a<0,b>0.∴f(-1)=2a-b<0.也滿足條件;選項D中,對稱軸x=-<-1,且開口向上, ∴a>0,b>2a.∴f(-1)=2a-b<0.與圖矛盾. 答案:D 9.(2010山東,5分)已知某生產(chǎn)廠家的年利潤y(單元:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關(guān)系式為y=-x3+81x-234,則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤的年產(chǎn)量為(  ) A.13萬件 B.11萬件 C.9萬件 D.7萬件 解析:因為y′=-x2+81,所以當(dāng)x>9時,y′<0;當(dāng)x∈(0,9)時,y′>0,所以函數(shù)y=-x3+81x-234在(9,+∞)上單調(diào)遞減,在(0,9)上單調(diào)遞增,所以

24、x=9是函數(shù)的極大值點,又因為函數(shù)在(0,+∞)上只有一個極大值點,所以函數(shù)在x=9處取得最大值. 答案:C 10.(2012廣東,14分)設(shè)00},B={x∈R|2x2-3(1+a)x+6a>0},D=A∩B. (1)求集合D(用區(qū)間表示); (2)求函數(shù)f(x)=2x3-3(1+a)x2+6ax在D內(nèi)的極值點. 解:(1)方程2x2-3(1+a)x+6a=0的判別式Δ=9(1+a)2-48a=9(a-3)(a-),而00}, ①當(dāng)Δ>0時,得a<或a>3,即0

25、=, x2=,有0

26、1時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)a0,f(1)=2-3(1+a)+6a=3a-1<0, 再由f(x)的單調(diào)性可得0

27、的極值點為x=a和x=1;當(dāng)a=時,函數(shù)f(x)在D內(nèi)的極值點為x=;當(dāng)00). (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. 解:(1)法一:由題設(shè)和均值不等式可知,f(x)=ax++b≥2+b, 其中等號成立當(dāng)且僅當(dāng)ax=1, 即當(dāng)x=時,f(x)取最小值為2+b. 法二:f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=a-=, 當(dāng)x>時,f′(x)>0,f(x)在(,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)0

28、,f′(x)<0,f(x)在(0,)上單調(diào)遞減. 所以當(dāng)x=時,f(x)取最小值為2+b. (2)由題設(shè)知,f′(x)=a-,f′(1)=a-=,解得a=2或a=-(不合題意,舍去). 將a=2代入f(1)=a++b=,解得b=-1.所以a=2,b=-1. 12.(2010浙江,15分)已知函數(shù)f(x)=(x-a)2(x-b)(a,b∈R,a<b). (1)當(dāng)a=1,b=2時,求曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線方程; (2)設(shè)x1,x2是f(x)的兩個極值點,x3是f(x)的一個零點,且x3≠x1,x3≠x2.證明:存在實數(shù)x4,使得x1,x2,x3,x4按某種順序排列

29、后構(gòu)成等差數(shù)列,并求x4. 解:(1)當(dāng)a=1,b=2時,因為f′(x)=(x-1)(3x-5),故f′(2)=1. 又f(2)=0,所以f(x)在點(2,0)處的切線方程為y=x-2. (2)證明:因為f′(x)=3(x-a)(x-),由于a<b,故a<,所以f(x)的兩個極值點為x=a,x=. 不妨設(shè)x1=a,x2=, 因為x3≠x1,x3≠x2,且x3是f(x)的零點,故x3=b, 又因為-a=2(b-), 故可令x4=(a+)=, 此時a,,,b依次成等差數(shù)列, 所以存在實數(shù)x4滿足題意,且x4=. 考點三 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的綜合問題 1.(2013天津,1

30、4分)設(shè)a∈[-2,0],已知函數(shù)f(x)= (1)證明f(x)在區(qū)間(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞減, 在區(qū)間(1, +∞)內(nèi)單調(diào)遞增; (2)設(shè)曲線y=f(x)在點Pi(xi,f(xi))(i=1,2,3)處的切線相互平行,且x1x2x3≠0.證明x1+x2+x3>-. 證明:本題主要考查導(dǎo)數(shù)的運算及其幾何意義,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,考查分類討論思想、化歸與轉(zhuǎn)化思想、函數(shù)與方程思想,考查綜合分析問題和解決問題的能力. (1)設(shè)函數(shù)f1(x)=x3-(a+5)x(x≤0),f2(x)=x3-x2+ax(x≥0), ①f′1(x)=3x2-(a+5),由于a∈[-2,0],從而當(dāng)-1

31、0時,f′1(x)=3x2-(a+5)<3-a-5≤0,所以函數(shù)f1(x)在區(qū)間(-1,0]內(nèi)單調(diào)遞減. ②f′2(x)=3x2-(a+3)x+a=(3x-a)(x-1),由于a∈[-2,0],所以當(dāng)01時,f′2(x)>0.即函數(shù)f2(x)在區(qū)間[0,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. 綜合①,②及f1(0)=f2(0),可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. (2)由(1)知f′(x)在區(qū)間(-∞,0)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增,因為曲線y=f(x)在點Pi(xi,f(xi))(

32、i=1,2,3)處的切線相互平行,從而x1,x2,x3互不相等,且f′(x1)=f′(x2)=f′(x3).不妨設(shè)x1<0-+,設(shè)t=,則a=,因為a∈[-2,0],所以t∈,故x1+x2+x3>-t+=(t-1)2-≥-, 即x1+x2+x3>-. 2.(201

33、3湖北,13分)設(shè)a>0,b>0,已知函數(shù)f(x)=. (1)當(dāng)a≠b時,討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x>0時,稱f(x)為a,b關(guān)于x的加權(quán)平均數(shù). (i)判斷f(1),f,f是否成等比數(shù)列,并證明f≤f; (ii)a,b的幾何平均數(shù)記為G.稱為a,b的調(diào)和平均數(shù),記為H.若H≤f(x)≤G,求x的取值范圍. 解:本題主要考查不等式、導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性等基礎(chǔ)知識,考查運算能力及用函數(shù)思想分析解決問題的能力. (1)f(x)的定義域為(-∞,-1)∪(-1,+∞), f′(x)==. 當(dāng)a>b時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(-∞,-1),(-1,+

34、∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a0,f=>0,f=>0. 故f(1)f==ab=2, 即f(1)f=2.① 所以f(1),f2,f成等比數(shù)列. 因為≥,即f(1)≥f.由①得f≤f. (ⅱ)由(ⅰ)知f=H,f=G.故由H≤f(x)≤G, 得f≤f(x)≤f.② 當(dāng)a=b時,f=f(x)=f=a. 這時,x的取值范圍為(0,+∞); 當(dāng)a>b時,0<<1,從而<,由f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增與②式, 得≤x≤,即x的取值范圍為; 當(dāng)a1,從而>,由f(

35、x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減與②式,得≤x≤,即x的取值范圍為. 綜上,當(dāng)a=b時,x的取值范圍為(0,+∞);當(dāng)a>b時,x的取值范圍為; 當(dāng)a0. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點,求a的取值范圍; (3)當(dāng)a=1時,設(shè)函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+3]上的最大值為M(t),最小值為m(t),記g(t)=M(t)-m(t),求函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值. 解:(1)f′(x)=x2+(1-a)x-a=

36、(x+1)(x-a). 由f′(x)=0,得x1=-1,x2=a>0. 當(dāng)x變化時f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-1) -1 (-1,a) a (a,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x)  極大值  極小值  故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-1),(a,+∞);單調(diào)遞減區(qū)間是(-1,a). (2)由(1)知f(x)在區(qū)間(-2,-1)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(-1,0)內(nèi)單調(diào)遞減,從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點當(dāng)且僅當(dāng) 解得0

37、,f(x)=x3-x-1.由(1)知f(x)在[-3,-1]上單調(diào)遞增,在[-1,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增. ①當(dāng)t∈[-3,-2]時,t+3∈[0,1],-1∈[t,t+3],f(x)在[t,-1]上單調(diào)遞增,在[-1,t+3]上單調(diào)遞減.因此,f(x)在[t,t+3]上的最大值M(t)=f(-1)=-,而最小值m(t)為f(t)與f(t+3)中的較小者.由f(t+3)-f(t)=3(t+1)(t+2)知,當(dāng)t∈[-3,-2]時,f(t)≤f(t+3),故m(t)=f(t),所以g(t)=f(-1)-f(t).而f(t)在[-3,-2]上單調(diào)遞增,因此f(t)≤f(-2)=-

38、.所以g(t)在[-3,-2]上的最小值為g(-2)=--(-)=. ②當(dāng)t∈[-2,-1]時,t+3∈[1,2],且-1,1∈[t,t+3]. 下面比較f(-1),f(1),f(t),f(t+3)的大?。? 由f(x)在[-2,-1],[1,2]上單調(diào)遞增,有 f(-2)≤f(t)≤f(-1), f(1)≤f(t+3)≤f(2). 又由f(1)=f(-2)=-,f(-1)=f(2)=-,從而 M(t)=f(-1)=-,m(t)=f(1)=-. 所以g(t)=M(t)-m(t)=. 綜上,函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值為. 4.(2012湖南,13分)已知函數(shù)f(

39、x)=ex-ax,其中a>0. (1)若對一切x∈R,f(x)≥1恒成立,求a的取值集合; (2)在函數(shù)f(x)的圖象上取定兩點A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))(x1ln a時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,故當(dāng)x=ln a時,f(x)取最小值f(ln a)=a-aln a. 于是對一切x∈R,f(x)≥1恒成立,當(dāng)且僅當(dāng) a-aln a≥1.?、? 令

40、g(t)=t-tln t,則g′(t)=-ln t. 當(dāng)00,g(t)單調(diào)遞增;當(dāng)t>1時,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減. 故當(dāng)t=1時,g(t)取最大值g(1)=1.因此,當(dāng)且僅當(dāng)a=1時,①式成立. 綜上所述,a的取值集合為{1}. (2)由題意知,k==-a, 令φ(x)=f′(x)-k=ex-,則 φ(x1)=-[ex2-x1-(x2-x1)-1], φ(x2)=[ex1-x2-(x1-x2)-1]. 令F(t)=et-t-1,則F′(t)=et-1. 當(dāng)t<0時,F(xiàn)′(t)<0,F(xiàn)(t)單調(diào)遞減;當(dāng)t>0時,F(xiàn)′(t)>0,F(xiàn)(t)單調(diào)遞增. 故當(dāng)t≠0時,F(xiàn)(t)>F(0)=0,即et-t-1>0. 從而ex2-x1-(x2-x1)-1>0, ex1-x2-(x1-x2)-1>0, 又>0,>0, 所以φ(x1)<0,φ(x2)>0. 因為函數(shù)y=φ(x)在區(qū)間[x1,x2]上的圖象是連續(xù)不斷的一條曲線,所以存在x0∈(x1,x2),使φ(x0)=0,即f′(x0)=k成立. 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品 高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)精品

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