《高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專題一 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 專題強(qiáng)化練五 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會(huì)員分享�����,可在線閱讀�,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專題一 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 專題強(qiáng)化練五 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題(6頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1�、專題強(qiáng)化練五 函數(shù)的圖象與性質(zhì)
一、選擇題
1.函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽�,f(-1)=3�,對(duì)任意x∈R�����,f′(x)<3���,則f(x)>3x+6的解集為( )
A.{x}-1<x<1} B.{x|x>-1}
C.{x|x<-1} D.R
解析:設(shè)g(x)=f(x)-(3x+6)���,則g′(x)=f′(x)-3<0,所以g(x)為減函數(shù)��,
又g(-1)=f(-1)-3=0����,
所以g(x)>0的解集為{x|x<-1}.
答案:C
2.(2018·貴陽(yáng)聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇-1,4]����,部分對(duì)應(yīng)值如下表:
x
-1
0
2
3
4
f(x)
1
2、2
0
2
0
f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示.當(dāng)1<a<2時(shí)��,函數(shù)y=f(x)-a的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)為( )
A.1 B.2 C.3 D.4
解析:根據(jù)導(dǎo)函數(shù)圖象����,知2是函數(shù)的極小值點(diǎn)���,函數(shù)y=f(x)的大致圖象如圖所示.
由于f(0)=f(3)=2,1<a<2����,所以y=f(x)-a的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為4.
答案:D
3.(2018·廣東二模)已知函數(shù)f(x)=ex-ln x�,則下面對(duì)函數(shù)f(x)的描述正確的是( )
A.?x∈(0,+∞)�����,f(x)≤2
B.?x∈(0�����,+∞)�,f(x)>2
C.? x0∈(0,+∞)���,f(x0)=
3�����、0
D.f(x)min∈(0��,1)
解析:因?yàn)閒(x)=ex-ln x的定義域?yàn)?0��,+∞)����,
且f′(x)=ex-=,
令g(x)=xex-1���,x>0��,
則g′(x)=(x+1)ex>0在(0�����,+∞)上恒成立�����,
所以g(x)在(0�����,+∞)上單調(diào)遞增��,
又g(0)·g(1)=-(e-1)<0����,
所以?x0∈(0,1)���,使g(x0)=0�,則f(x)在(0��,x0)上單調(diào)遞減��,在(x0����,+∞)上單調(diào)遞增,
則f(x)min=f(x0)=ex0-ln x0��,
又ex0=��,x0=-ln x0�����,所以f(x)min=+x0>2.
答案:B
4.若函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),且滿足f(x)
4���、-xf′(x)>0�,則( )
A.3f(1)<f(3) B.3f(1)>f(3)
C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3)
解析:由于f(x)>xf′(x)����,則′=<0恒成立,因此y=在R上是單調(diào)減函數(shù)��,
所以<�,即3f(1)>f(3).
答案:B
5.(2018·佛山市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=若m<n,且f(m)=f(n)����,則n-m的最小值是( )
A.3-2ln 2 B.e-1
C.2 D.e+1
解析:作出函數(shù)y=f(x)的圖象如圖所示.
若m<n,且f(m)=f(n)�����,
則當(dāng)ln x=1時(shí)�,得x=e,
因此1<n≤e����,-1<m≤1
5����、.
又ln n=m+�����,即m=2ln n-1.
所以n-m=n-2ln n+1�����,
設(shè)h(n)=n-2ln n+1(1<n≤e)���,則h′(n)=1-.
當(dāng)h′(n)>0�,得2<n≤e���;當(dāng)h′(n)<0,得1<n<2.
故當(dāng)n=2時(shí)�����,函數(shù)h(n)取得最小值h(2)=3-2ln 2.
答案:A
二���、填空題
6.做一個(gè)無(wú)蓋的圓柱形水桶�����,若要使其體積是27π dm3��,且用料最省����,則圓柱的底面半徑為_(kāi)_______dm.
解析:設(shè)圓柱的底面半徑為R dm,母線長(zhǎng)為l dm���,則V=πR2l=27π�,所以l=���,要使用料最省����,只需使圓柱形水桶的表面積最?��。?
S表=πR2+2πRl=πR2+2π
6�、·���,
所以S′表=2πR-.
令S′表=0���,得R=3���,則當(dāng)R=3時(shí),S表最?����。?
答案:3
7.對(duì)于x∈(0��,2)�,不等式kx<ex+x3-2x恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是________.
解析:對(duì)于x∈(0��,2)���,kx<ex+x3-2x2恒成立.
則k<+x2-2x對(duì)x∈(0�,2)恒成立�����,
設(shè)f(x)=+x2-2x�,x∈(0,2)��,
則f′(x)=+2(x-1)=(x-1)·
.
令f′(x)=0���,得x=1�����,當(dāng)x∈(1���,2)時(shí),f′(x)>0��,函數(shù)f(x)在(1����,2)上單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(0�����,1)時(shí)���,f′(x)<0����,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減��,所以k<f(x)min
7���、=f(1)=e-1.
故實(shí)數(shù)k的取值范圍是(-∞�,e-1).
答案:(-∞�����,e-1)
8.(2018·江蘇卷改編)若函數(shù)f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0�����,+∞)內(nèi)有且只有一個(gè)零點(diǎn)�����,則f(x)在[0�,1]上的最大值是________.
解析:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R),
①當(dāng)a≤0時(shí)�,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立���,則f(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞增.又f(0)=1,所以此時(shí)f(x)在(0�,+∞)內(nèi)無(wú)零點(diǎn),不滿足題意����,因此a>0.
②當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=0得x=.
當(dāng)0<x<時(shí)�,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù)�;當(dāng)x>時(shí),f′(x
8�����、)>0�,f(x)為增函數(shù),所以x>0時(shí)�,f(x)有極小值,為f=-+1.
因?yàn)閒(x)在(0�,+∞)內(nèi)有且只有一個(gè)零點(diǎn),
所以f=0�����,所以a=3.
所以f(x)=2x3-3x2+1,則f′(x)=6x(x-1).
當(dāng)x∈(0�,1)時(shí),f′(x)<0���,故f(x)在x∈[0��,1]上是減函數(shù)�,
所以f(x)max=f(0)=1.
答案:1
三��、解答題
9.已知函數(shù)f(x)=-ln x.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
(2)求證:ln ≤.
(1)解:f(x)=-ln x=1--ln x��,
f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞).
f′(x)=-=���,
令f′(x)>0?0<x<1��,
9����、令f′(x)<0?x>1,
所以f(x)=1--ln x在(0���,1)上單調(diào)遞增,在(1�,+∞)上單調(diào)遞減.
(2)證明:要證ln ≤,即證2-ln x≤1+���,
即證1--ln x≤0.
由(1)可知��,f(x)=1--ln x在(0�����,1)上單調(diào)遞增�,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減��,所以f(x)在(0���,+∞)上的最大值為f(1)=1-1-ln 1=0�����,即f(x)≤0��,
所以1--ln x≤0恒成立.原不等式得證.
10.已知函數(shù)f(x)=ex-1�����,g(x)=+x�,其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),e=2.718 28…
(1)證明:函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在區(qū)間(1����,2)上有零點(diǎn);
(2)
10�����、求方程f(x)=g(x)的根的個(gè)數(shù)��,并說(shuō)明理由.
(1)證明:由題意可得h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x����,
所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3->0,
所以h(1)·h(2)<0�����,
所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(1�,2)上有零點(diǎn).
(2)解:由(1)可知�,h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x.
由g(x)=+x知x∈[0�����,+∞)���,
而h(0)=0,則x=0為h(x)的一個(gè)零點(diǎn).
又h(x)在(1�,2)內(nèi)有零點(diǎn),
因此h(x)在[0�����,+∞)上至少有兩個(gè)零點(diǎn).
h′(x)=ex-x--1���,記φ(x)=ex-x--1.
則φ′(x)=ex+x-�,
當(dāng)x
11���、∈(0,+∞)時(shí)�����,φ′(x)>0�,則φ(x)在(0,+∞)上遞增.易知φ(x)在(0���,+∞)內(nèi)只有一個(gè)零點(diǎn)�����,
所以h(x)在[0,+∞)上有且只有兩個(gè)零點(diǎn)��,
所以方程f(x)=g(x)的根的個(gè)數(shù)為2.
11.已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R且a<e),g(x)=x2+ex-xex.
(1)當(dāng)x∈[1�����,e]時(shí)��,求f(x)的最小值����;
(2)當(dāng)a<1時(shí),若存在x1∈[e�,e2]����,使得對(duì)任意的x2∈[-2����,0]�����,f(x1)<g(x2)恒成立,求a的取值范圍.
解:(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0��,+∞)�����,
f′(x)=.
①若a≤1����,當(dāng)x∈[1,e]時(shí)��,f′(x)≥0
12����、�����,
則f(x)在[1,e]上為增函數(shù)�����,f(x)min=f(1)=1-a.
②若1<a<e,
當(dāng)x∈[1����,a)時(shí)�,f′(x)≤0��,f(x)為減函數(shù)��;
當(dāng)x∈[a,e]時(shí)�����,f′(x)≥0,f(x)為增函數(shù).
所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1.
綜上�,當(dāng)a≤1時(shí)�����,f(x)min=1-a�;
當(dāng)1<a<e時(shí),f(x)min=a-(a+1)ln a-1.
(2)由題意知����,f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2����,0])的最小值.
由(1)知,當(dāng)a<1時(shí)���,f(x)在[e,e2]上單調(diào)遞增��,
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-�����,
又g′(x)=(1-ex)x.
當(dāng)x∈[-2,0]時(shí)����,g′(x)≤0�����,g(x)為減函數(shù)�����,
則g(x)min=g(0)=1,
所以e-(a+1)-<1�����,解得a>�����,
所以a的取值范圍為.
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