高考數(shù)學(xué) 17-18版 第4章 第19課 課時(shí)分層訓(xùn)練19

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1、 課時(shí)分層訓(xùn)練(十九) A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo) (建議用時(shí):30分鐘) 一、填空題 1.已知a∈R,且函數(shù)y=ex+ax,x∈R有大于零的極值點(diǎn),那么實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. (-∞,-1) [y′=ex+a,由y′=0,得x=ln(-a).因?yàn)閤>0,所以-a>1,所以a<-1,即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,-1).] 2.已知函數(shù)f(x)=x3-3a2x+1的圖象與直線y=3只有一個(gè)公共點(diǎn),那么實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. (-1,1) [f′(x)=3x2-3a2,令f′(x)=0,則x=±a. 由題意知當(dāng)a<0時(shí),f(a)=a3-3a3+1<3,即a3>-1

2、,所以-10時(shí),f(-a)=-a3+3a3+1<3,即a3<1,所以0

3、又0<a<b,所以F(a)≥F(b),即≥,則bf(a)≥af(b).] 4.已知函數(shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個(gè)公共點(diǎn),則實(shí)數(shù)c的取值范圍是________. (-2,2) [由三次函數(shù)的圖象可知:函數(shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個(gè)公共點(diǎn),則函數(shù)的極大值大于零,而極小值小于零. 由于y′=3x2-3=3(x-1)(x+1)=0得x1=-1,x2=1, 所以當(dāng)x<-1時(shí),y′>0;當(dāng)-1<x<1時(shí),y′<0;當(dāng)x>1時(shí),y′>0; 故y極大值=c+2,y極小值=c-2; 又因?yàn)楹瘮?shù)y=x3-3x+c的圖象與x軸恰有三個(gè)公共點(diǎn),所以 即實(shí)數(shù)c的取值范圍是(-2,2

4、).] 5.已知定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若對(duì)于任意實(shí)數(shù)x,有f(x)>f′(x),且y=f(x)-1為奇函數(shù),則不等式f(x)<ex的解集為________. (0,+∞) [因?yàn)閥=f(x)-1為奇函數(shù),且定義域?yàn)镽,所以f(0)-1=0,得f(0)=1,設(shè)h(x)=,則h′(x)=,因?yàn)閒(x)>f′(x),所以h′(x)<0,所以函數(shù)h(x)是R上的減函數(shù),所以不等式f(x)<ex等價(jià)于<1=,所以x>0.] 6.已知定義域?yàn)镽的奇函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)為y=f′(x),當(dāng)x≠0時(shí),f′(x)+>0,若a=f,b=-2f(-2),c=·f,則a,b,c的

5、大小關(guān)系是________. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172108】 a0時(shí),h′(x)=f(x)+x·f′(x)>0,∴此時(shí)函數(shù)h(x)單調(diào)遞增. ∵a=f=h, b=-2f(-2)=2f(2)=h(2), c=f=h =h(-ln 2)=h(ln 2), 又0時(shí),有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是________.

6、 (-∞,-2)∪(0,2) [∵x>0時(shí),′<0, ∴φ(x)=為減函數(shù),又φ(2)=0, ∴當(dāng)且僅當(dāng)00, 此時(shí)x2f(x)>0. 又f(x)為奇函數(shù),∴h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù). 故x2f(x)>0的解集為(-∞,-2)∪(0,2).] 8.已知函數(shù)f(x)=若|f(x)|≥ax,則a的取值范圍是________. [-2,0] [y=|f(x)|的圖象如圖所示: 要使|f(x)|≥ax,只需找到y(tǒng)=ax與y=x2-2x相切時(shí)的臨界值即可,由y′|x=0=-2可知a=-2, 結(jié)合圖象可知,當(dāng)實(shí)數(shù)a滿足-2≤a≤0時(shí),有|f(x)|≥a

7、x.] 9.設(shè)f(x)=|ln x|,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.  [由題意,可知方程|ln x|=ax在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)根,令h(x)=ln x,則h′(x)=,又h(x)在(x0,ln x0)處切線y-ln x0=(x-x0)過原點(diǎn),得x0=e,即曲線h(x)過原點(diǎn)的切線的斜率為,而點(diǎn)(4,ln 4)與原點(diǎn)確定的直線的斜率為,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是.] 10.已知函數(shù)f(x)(x∈R)滿足f(1)=1,且f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)<,則不等式f(x2)<+的解集為________. (-∞,-1)∪(1,+

8、∞) [令F(x)=f(x)-x,由f′(x)<可知,F(xiàn)′(x)=f′(x)-<0. ∴F(x)在R上單調(diào)遞減. 又f(1)=1,∴f(x2)<+可化為f(x2)-x21,即x>1或x<-1.] 二、解答題 11.已知函數(shù)f(x)=x3-x2+6x-a. (1)若對(duì)于任意實(shí)數(shù)x,f′(x)≥m恒成立,求實(shí)數(shù)m的最大值; (2)若方程f(x)=0有且僅有一個(gè)實(shí)數(shù)根,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. [解] (1)f′(x)=3x2-9x+6=3(x-1)(x-2),因?yàn)閤∈(-∞,+∞),f′(x)≥m恒成立,即3

9、x2-9x+(6-m)≥0恒成立,所以Δ=81-12(6-m)≤0, 解得m≤-,即m的最大值為-. (2)因?yàn)楫?dāng)x<1時(shí),f′(x)>0;當(dāng)12時(shí),f′(x)>0. 所以當(dāng)x=1時(shí),f(x)取得極大值f(1)=-a;當(dāng)x=2時(shí),f(x)取得極小值f(2)=2-a.故當(dāng)f(2)>0或f(1)<0時(shí),方程f(x)=0有且僅有一個(gè)實(shí)數(shù)根,解得a<2或a>,即實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,2)∪. 12.(2017·如皋市高三調(diào)研一)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x-ax2(a>0). (1)討論函數(shù)f(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù); (2)若函數(shù)f(x)有極大值為-,且存在

10、實(shí)數(shù)m,n,m4a. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172109】 [解] (1)f′(x)=-2ax=(x>0). ①當(dāng)a=0,f(x)=ln x在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn); ②當(dāng)a<0,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, f(1)=-a>0,f(ea)=a-ae2a=a(1-e2a)<0所以f(x)在(0,+∞)上有唯一零點(diǎn); ③當(dāng)a>0,f(x)=0,x=, x f′(x) + 0 - f(x)   f(x)max=f=ln-. (ⅰ)當(dāng)a>時(shí),f(x)在(0,+∞)上有沒有零點(diǎn); (ⅱ)當(dāng)a=

11、時(shí),f(x)在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn); (ⅲ)當(dāng)0時(shí),f(x)在(0,+∞)上有沒有零點(diǎn); 當(dāng)a=或a≤0時(shí),f(x)在(0,+∞)上有一個(gè)零點(diǎn); 當(dāng)0

12、所以F(m)=f(m)-f(2-m)<0, 即f(m)2-n,即m+n>2得證. B組 能力提升 (建議用時(shí):15分鐘) 1.(2017·南京模擬)已知函數(shù)f(x)=g(x)=f(x)+2k,若函數(shù)g(x)恰有兩個(gè)不同的零點(diǎn),則實(shí)數(shù)k的取值范圍為________. ∪ [當(dāng)x≤0時(shí),f′(x)=(2-x2)ex,當(dāng)x=-時(shí)取得極小值f=-2(+1)·e-,當(dāng)x<0時(shí),f(x)<0,且f(0)=0,函數(shù)f(x)的圖象如圖所示,函數(shù)g(x)恰有兩個(gè)不同的零點(diǎn),

13、就是f(x)的圖象與直線y=-2k有兩個(gè)不同的交點(diǎn),所以3<-2k<7或-2k=0或-2k=-2(+1)e-, 即k∈∪.] 2.已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是______________.  [由于f′(x)=1+>0,因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增, 所以x∈[0,1]時(shí),f(x)min=f(0)=-1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2],使得g(x)=x2-2ax+4≤-1, 即x2-2ax+5≤0,即a≥+能成立,令h(x)=+, 則要使a≥h(x)

14、在x∈[1,2]能成立,只需使a≥h(x)min, 又函數(shù)h(x)=+在x∈[1,2]上單調(diào)遞減, 所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥.] 3.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2-a2x+m+2(a>0). (1)若f(x)在[-1,1]內(nèi)沒有極值點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)當(dāng)a=2時(shí),方程f(x)=0有三個(gè)互不相同的解,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. [解] (1)因?yàn)閒′(x)=3x2+2ax-a2=3(x+a), 令f′(x)=0,得x=或-a, 因?yàn)閒(x)在[-1,1]內(nèi)沒有極值點(diǎn),而且a>0, 所以解得a>3, 故實(shí)數(shù)a的取值范圍是(3,+∞). (2)當(dāng)a=2

15、時(shí),f′(x)=3(x+2)=0的兩根為,-2,要使方程f(x)=0有三個(gè)互不相同的解,需使 解得-10

16、,m(x)在上為增函數(shù),h(x)在上為增函數(shù), 若f(x)在上無零點(diǎn),則m≥h, 即(2-a)≥2ln,∴a≥2-4ln2, ∴2-4ln2≤a<2. ②當(dāng)a≥2時(shí),在上m(x)≥0,h(x)<0, ∴f(x)>0,∴f(x)在上無零點(diǎn). 由①②得a≥2-4ln 2, ∴amin=2-4ln 2. (2)g′(x)=e1-x-xe1-x=(1-x)e1-x, 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(1,e]時(shí),g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減, 又g(0)=0,g(1)=1,g(e)=e2-e>0, ∴函數(shù)g(x)在(0,e]上的值域?yàn)?0,1]. 方程f(x)=g(x0)等價(jià)于(2-a)(x-1)-g(x0)=2ln x,令p(x)=(2-a)(x-1)-g(x0),則p(x)過定點(diǎn)(1,-g(x0)),且-1≤-g(x0)<0,令t(x)=2ln x,由p(x),t(x)的圖象(略)可知,要使方程f(x)=g(x0)在(0,e]上總存在兩個(gè)不相等的實(shí)根,需使在(0,e]上恒成立, 即(2-a)(e-1)-g(x0)≥2ln e=2, ∴a≤2-. ∵0<g(x0)≤1,∴min=2-, ∴a≤2-. 綜上所述,a的取值范圍為.

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