《新編高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí) 課時(shí)鞏固過關(guān)練七 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新編高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí) 課時(shí)鞏固過關(guān)練七 Word版含解析(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
課時(shí)鞏固過關(guān)練(七) 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
一、選擇題
1.設(shè)函數(shù)f(x)=+lnx,則( )
A.x=為f(x)的極大值點(diǎn)
B.x=為f(x)的極小值點(diǎn)
C.x=2為f(x)的極大值點(diǎn)
D.x=2為f(x)的極小值點(diǎn)
解析:f ′(x)=-+=,
令f ′(x)=0,則x=2.
當(dāng)x<2時(shí),f ′(x)=-+=<0;
當(dāng)x>2時(shí),f ′(x)=-+=>0.
即當(dāng)x<2時(shí),f(x)是單調(diào)遞減的;
當(dāng)x>2時(shí),f(x)是單調(diào)遞增的.
所以x=2是f(x)的極小值點(diǎn),故選D.
答案:D
2.(20xx·湖南卷)設(shè)函數(shù)f(x)=ln(1+x)-
2、ln(1-x),則f(x)是( )
A.奇函數(shù),且在(0,1)上是增函數(shù)
B.奇函數(shù),且在(0,1)上是減函數(shù)
C.偶函數(shù),且在(0,1)上是增函數(shù)
D.偶函數(shù),且在(0,1)上是減函數(shù)
解析:函數(shù)f(x)=ln(1+x)-ln(1-x),函數(shù)的定義域?yàn)?-1,1),函數(shù)f(-x)=ln(1-x)-ln(1+x)=-f(x),所以函數(shù)是奇函數(shù).f ′(x)=+=,在(0,1)上f ′(x)>0,所以f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,故選A.
答案:A
3.(20xx·福建卷)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(0)=-1,其導(dǎo)函數(shù)f ′(x)滿足f ′(x)>k>1,則下列結(jié)論中一
3、定錯(cuò)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(dāng)x=時(shí),f +1>×k=,即f>-1=,則f>,所以f<一定錯(cuò)誤.故選C.
答案:C
4.(20xx·吉林四模)設(shè)函數(shù)f(x)在R上存在導(dǎo)數(shù)f′(x),對任意的x∈R,有f(-x)+f(x)=x2,且x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>x.若f(2-a)-f(a)≥2-2a,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為( )
A.[1,+∞) B.(-∞,1]
C.(-∞,2] D.[2,+∞)
解析:∵f(-x)+f(x)=x2,∴f(x)-
4、x2+f(-x)-x2=0,
令g(x)=f(x)-x2,∵g(-x)+g(x)=f(-x)-x2+f(x)-x2=0,
∴函數(shù)g(x)為奇函數(shù).
∵x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>x.
∴x∈(0,+∞)時(shí),g′(x)=f′(x)-x>0,故函數(shù)g(x)在(0,+∞)上是增函數(shù),
故函數(shù)g(x)在(-∞,0)上也是增函數(shù),由f(0)=0,可得g(x)在R上是增函數(shù).
f(2-a)-f(a)≥2-2a,等價(jià)于f(2-a)-≥f(a)-,
即g(2-a)≥g(a),
∴2-a≥a,解得a≤1,
故選B.
答案:B
5.(20xx·新課標(biāo)全國卷Ⅰ)設(shè)函數(shù)f(x)=ex(2x-
5、1)-ax+a,其中a<1,若存在唯一的整數(shù)x0,使得f(x0)<0,則a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:設(shè)g(x)=ex(2x-1),y=ax-a,由題知存在唯一的整數(shù)x0,使得g(x0)在直線y=ax-a的下方.
因?yàn)間′(x)=ex(2x+1),所以當(dāng)x<-時(shí),
g′(x)<0,當(dāng)x>-時(shí),
g′(x)>0,所以當(dāng)x=-時(shí),
(g(x))min=-2e-,
當(dāng)x=0時(shí),g(0)=-1,
當(dāng)x=1時(shí),g(1)=e>0,
直線y=ax-a恒過(1,0),斜率為a,
故-a>g(0)=-1,且g(-1)=-3e-1≤-a-a,
解得≤a<1,
6、故選D.
答案:D
二、填空題
6.設(shè)a∈R,若x>0時(shí)均有[(a-1)x-1](x2-ax-1)≥0,則a=__________.
解析:(1)當(dāng)a=1時(shí),代入題中不等式顯然不恒成立.
(2)當(dāng)a≠1時(shí),構(gòu)造函數(shù)f(x)=(a-1)x-1,g(x)=x2-ax-1,由它們都過定點(diǎn)P(0,-1),如圖所示.
設(shè)函數(shù)f(x)=(a-1)x-1與x軸的交點(diǎn)M坐標(biāo)為(x0,0),即0=(a-1)·x0-1,x0=,
∴M.易知a<1時(shí)不符合題意,∴a>1.
∵x>0時(shí),f(x)·g(x)≥0,
∴g(x)過點(diǎn)M,即2--1=0,
解得a=或a=0(舍去).
答案:
7
7、.(20xx·安徽卷)設(shè)x3+ax+b=0,其中a,b均為實(shí)數(shù),下列條件中,使得該三次方程僅有一個(gè)實(shí)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?、躠=0,b=2
⑤a=1,b=2.
解析:令f(x)=x3+ax+b,求導(dǎo)得
f ′(x)=3x2+a,
當(dāng)a≥0時(shí),f ′(x)≥0,所以f(x)單調(diào)遞增,且至少存在一個(gè)數(shù)使f(x)<0,
至少存在一個(gè)數(shù)使f(x)>0,
所以f(x)=x3+ax+b必有一個(gè)零點(diǎn),
即方程x3+ax+b=0僅有一根,故④⑤正確;
當(dāng)a<0時(shí),若a=-3,則f ′(x)=3x
8、2-3=3(x+1)·(x-1),
易知,f(x)在(-∞,-1),(1,+∞)上單調(diào)遞增,在[-1,1]上單調(diào)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(gè)實(shí)根的是①③④⑤.
答案:①③④⑤
8.(20xx·河南南陽期中)已知f(x),g(x)都是定義在R上的函數(shù),g(x)≠0,f ′(x)g(x)>f(x)g′(x),且f(
9、x)=ax·g(x)(a>0,且a≠1),+=,若數(shù)列的前n項(xiàng)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(diào)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(shù)f(x)=(k為常數(shù),e=2.718 28……是自然對數(shù)的底數(shù)),曲線y=f(x)在點(diǎn)(1
10、,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;
(3)設(shè)g(x)=xf ′(x),其中f ′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù).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(dāng)x∈(0,1)時(shí),h(x)>0;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h(x)<0.
又ex>0,
所以當(dāng)x∈(
11、0,1)時(shí),f ′(x)>0;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f ′(x)<0.
因此f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,1),單調(diào)減區(qū)間為(1,+∞).
(3)因?yàn)間(x)=xf ′(x),
所以g(x)=(1-x-xlnx),x∈(0,+∞).
由(2)中h(x)=1-x-xlnx,
求導(dǎo)得h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),
所以當(dāng)x∈(0,e-2)時(shí), h′(x)>0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(e-2,+∞)時(shí),h′(x)<0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞減.
所以當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),h(x)≤h(e-2)=1+e-2.
又當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),0<<1,
所以當(dāng)x
12、∈(0,+∞)時(shí),h(x)<1+e-2,即g(x)<1+e-2.
綜上所述,結(jié)論成立.
10.已知函數(shù)f(x)=ex-ax(a為常數(shù))的圖象與y軸交于點(diǎn)A,曲線y=f(x)在點(diǎn)A處的切線斜率為-1.
(1)求a的值及函數(shù)f(x)的極值;
(2)證明:當(dāng)x>0時(shí),x2
13、,f ′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x>ln2時(shí),f ′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
所以當(dāng)x=ln2時(shí),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(diào)遞增,又g(0)=1>0,
所以當(dāng)x>0時(shí),g(x)>g(0)>0,即x20時(shí),x2x0時(shí),ex>x2>x,即x
14、.
因此,對任意給定的正數(shù)c,總存在x0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有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(shí),x>lnx≥lnx+lnk成立.
即對任意c∈[1,+∞),取x0=0,
當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x1,令h(x)=x-lnx-lnk,則h′(x)=1-=,
所以當(dāng)x>1時(shí),h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
取
15、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(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有x2x,
所以當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),有cex≥ex>2x>x,即x
16、=ln,
當(dāng)x>ln時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增.
取x0=2ln,h(x0)=ce2ln-2ln=2,
易知-ln>0,又h(x)在(x0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),恒有h(x)>h(x0)>0,即x時(shí),證明:對?x∈(0,2),都有f(
17、x)<0.
解:(1)a=1時(shí),f(x)=x2-2x+lnx,f ′(x)=x-2+,
∴f ′(1)=0.又f(1)=-,
∴曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y+=0.
(2)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),
f ′(x)=x-2a+
=
=,
令f ′(x)=0得x=1或x=2a-1,
①當(dāng)2a-1≤0,即a≤時(shí),若x∈(0,1),f ′(x)<0;
若x∈(1,+∞),f ′(x)>0.
②當(dāng)0<2a-1<1,即0;
若x∈(2a-1,1),f ′(x)<0;若x∈(1,+∞),f ′(x)>0.
18、
③當(dāng)2a-1=1,即a=1時(shí),f ′(x)=≥0.
④當(dāng)2a-1>1,即a>1時(shí),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(dāng)a≤時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1);
當(dāng)1時(shí),f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1)和(2a-1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,2a-1).
(3)①當(dāng)
19、<1時(shí),由(2)知f(x)在(0,2a-1)上單調(diào)遞增,在(2a-1,1)上單調(diào)遞減,在(1,2)上單調(diào)遞增,
∴f(x)≤max{f(2a-1),f(2)}.
而f(2)=2-4a+(2a-1)ln2=(2a-1)(ln2-2)<0,
f(2a-1)=(2a-1)2-2a(2a-1)+(2a-1)ln(2a-1)=
(2a-1)·,記g(a)=-a-+ln(2a-1),
a∈,
g′(a)=-1+=,
又0.
∴g(a)在a∈上單調(diào)遞增.
∴當(dāng)a∈時(shí),g(a),
∴2a-1>0.∴f
20、(2a-1)<0.
∴當(dāng)1時(shí),由(2)知,f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,
在(1,2a-1)上單調(diào)遞減,在(2a-1,2)上單調(diào)遞增.
故f(x)在(0,2)上只有一個(gè)極大值f(1),
∴當(dāng)x∈(0,2)時(shí),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(dāng)a>1,x∈(0,2)時(shí),f(x)<0.
綜合①②③知:當(dāng)a>時(shí),對?x∈(0,2),都有f(x)<0.