《同步優(yōu)化探究理數(shù)北師大版練習(xí):第二章 第十節(jié) 第三課時 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析》由會員分享��,可在線閱讀�,更多相關(guān)《同步優(yōu)化探究理數(shù)北師大版練習(xí):第二章 第十節(jié) 第三課時 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1�、課時作業(yè)
A組——基礎(chǔ)對點練
1.(2018榆林市模擬)定義在R上的函數(shù)f(x),滿足(x-1)f′(x)≤0�����,且y=f(x+1)為偶函數(shù),當(dāng)|x1-1|<|x2-1|時�,有( )
A.f(x1)≥f(x2) B.f(x1)=f(x2)
C.f(x1)>f(x2) D.f(x1)≤f(x2)
解析:因為函數(shù)y=f(x+1)為偶函數(shù),所以y=f(x+1)=f(-x+1)�,即函數(shù)y=f(x)關(guān)于x=1對稱,所以f(2-x1)=f(x1)���,f(2-x2)=f(x2).當(dāng)x>1時�����,f′(x)≤0�,此時函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞減����,當(dāng)x<1時���,f′(x)≥0�,此時函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞增
2����、.①若x1≥1,x2≥1��,則由|x1`-1|<|x2-1|,得x1-1<x2-1�,即1≤x1<x2,所以f(x1)>f(x2).②同理若x1<1�����,x2<1����,由|x1-1|<|x2-1|,得-(x1-1)<-(x2-1)��,即x2<x1<1�����,所以f(x1)>f(x2).③若x1����,x2中一個大于1,一個小于1����,不妨設(shè)x1<1,x2≥1���,則-(x1-1)<x2-1�����,
可得1<2-x1<x2���,所以f(2-x1)>f(x2)���,即f(x1)>f(x2).
綜上有f(x1)>f(x2).
答案:C
2.對任意x∈R,函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)存在����,若f′(x)>f(x),且a>0����,則以下說法正確的是( )
3�、
A.f(a)>eaf(0) B.f(a)f(0) D.f(a)0�����,故g(x)=為R上的單調(diào)遞增函數(shù)�,因此g(a)>g(0)��,即>=f(0)�,所以f(a)>eaf(0)���,選A.
答案:A
3.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立����,則a的取值范圍是( )
A.(-∞����,+∞) B.(-2,+∞)
C.(0���,+∞) D.(-1�,+∞)
解析:∵2x(x-a)<1�,∴a>x-.
令f(x)=x-,
∴f′(x)=1+2-xln 2>0.
∴f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)>f(0
4�、)=0-1=-1,
∴a的取值范圍為(-1�����,+∞),故選D.
答案:D
4.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)���,其導(dǎo)函數(shù)為f′(x)�,若p:任意x1����,x2∈R,且x1≠x2�,||<2 017,q:任意x∈R����,|f′(x)|<2 017,則p是q的( )
A.充分不必要條件
B.必要不充分條件
C.充要條件
D.既不充分也不必要條件
解析:因為任意x1���,x2∈R�����,且x1≠x2,所以不妨設(shè)x1<x2��,則由||<2 017可得|f(x1)-f(x2)|<2 017x2-2 017 x1,
則����,
即.
令g(x)=f(x)+2 017 x,則由單調(diào)性的定義可知g(x)在R上
5����、單調(diào)遞增,所以g′(x)=f′(x)+2 017≥0在R上恒成立�,即f′(x)≥-2 017在R上恒成立,同理令h(x)=f(x)-2 017x�,可得f′(x)≤2 017在R上恒成立,所以p等價于任意x∈R���,|f′(x)|≤2 017�����,顯然q可以推出p�,而p推不出q����,所以p是q的必要不充分條件.
答案:B
5.(2018昆明市檢測)已知函數(shù)f(x)=若方程f(x)-ax=0恰有兩個不同的實根,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(0���,) B.[��,)
C.(�����,] D.(-∞��,0]∪[����,+∞)
解析:方程f(x)-ax=0有兩個不同的實根,即直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有兩個不同
6�����、的交點.作出函數(shù)f(x)的圖像如圖所示.當(dāng)x>1時�����,f(x)=ln x�����,得f′(x)=,設(shè)直線y=kx與函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像相切�����,切點為( x0���,y0),則==����,解得x0=e,則k=�����,即y=x是函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像的切線�,當(dāng)a≤0時,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有一個交點��,不合題意���;當(dāng)0<a<時�����,直線y=ax與函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像有兩個交點��,但與射線y=x+1(x≤1)也有一個交點��,這樣就有三個交點����,不合題意;當(dāng)a≥時�����,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像至多有一個交點�,不合題意;只有當(dāng)≤a<時��,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有兩個交點��,
7�����、符合題意.故選B.
答案:B
6.已知函數(shù)f(x)=m-2ln x(m∈R)�����,g(x)=-,若至少存在一個
x0∈[1�����,e]����,使得f(x0)
8、圍為( )
A.--
C.-e0���,所以由g′(x)=0,解得x=-1��,
當(dāng)x>-1時����,g′(x)>0,函數(shù)g(x)為增函數(shù)�����;當(dāng)x<-1時�,g′(x)<0��,函數(shù)g(x)為減函數(shù)���,所以當(dāng)x=-1時函數(shù)g(x)有最小值���;g(-1)=-e-1=-.畫出函數(shù)y=xex的圖像,如圖所示�,顯然當(dāng)-
9���、] B.
C.[-6�����,-2] D.[-4����,-3]
解析:當(dāng)x∈(0,1]時���,得a≥-33-42+�����,
令t=�����,則t∈[1����,+∞),a≥-3t3-4t2+t�,
令g(t)=-3t3-4t2+t,t∈[1�����,+∞)�,則g′(t)=-9t2-8t+1=-(t+1)(9t-1),顯然在[1����,+∞)上��,g′(t)<0���,g(t)單調(diào)遞減���,
所以g(t)max=g(1)=-6,因此a≥-6����;同理�,當(dāng)x∈[-2,0)時��,
得a≤-2.
由以上兩種情況得-6≤a≤-2�����,顯然當(dāng)x=0時也成立����,
故實數(shù)a的取值范圍為[-6,-2].
答案:C
9.若函數(shù)f(x)=2x+sin x對任意的m∈[
10�����、-2,2]��,f(mx-3)+f(x)<0恒成立�����,則x的取值范圍是 .
解析:f(-x)=-f(x)�,f(x)為奇函數(shù),
若x∈R時��,f′(x)=2+cos x>0恒成立,
∴f(x)在R上為增函數(shù)����,
又f(x)為奇函數(shù),故
在定義域內(nèi)為增函數(shù)���,∴f(mx-3)+f(x)<0可變形為f(mx-3)
11��、3x-8的零點x0∈[a�����,b]�,且b-a=1���,a�����,b∈N*����,則a+b= .
解析:∵f(2)=ln 2+6-8=ln 2-2<0��,
f(3)=ln 3+9-8=ln 3+1>0��,
且函數(shù)f(x)=ln x+3x-8在(0,+∞)上為增函數(shù)�,
∴x0∈[2,3],即a=2���,b=3.
∴a+b=5.
答案:5
11.已知函數(shù)f(x)=ax+xln x(a∈R).
(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[e��,+∞)上為增函數(shù)�����,求a的取值范圍�����;
(2)當(dāng)a=1且k∈Z時�,不等式k(x-1)
12��、x+1�,
由題意知f′(x)≥0在[e,+∞)上恒成立�����,
即ln x+a+1≥0在[e���,+∞)上恒成立����,
即a≥-(ln x+1)在[e�����,+∞)上恒成立�,
而[-(ln x+1)]max=-(ln e+1)=-2,
∴a≥-2�,即a的取值范圍為[-2,+∞).
(2)當(dāng)a=1時����,f(x)=x+xln x,
∵x∈(1��,+∞)����,
∴原不等式可化為k<��,
即k<對任意x>1恒成立.
令g(x)=�����,則g′(x)=.
令h(x)=x-ln x-2(x>1)���,
則h′(x)=1-=>0,
∴h(x)在(1��,+∞)上單調(diào)遞增.
∵h(3)=1-ln 3<0����,h(4)=2-2ln
13、 2>0�����,
∴存在x0∈(3,4)使h(x0)=0��,即g′(x0)=0.
即當(dāng)1x0時���,h(x)>0,即g′(x)>0.
∴g(x)在(1����,x0)上單調(diào)遞減,在(x0����,+∞)上單調(diào)遞增.
由h(x0)=x0-ln x0-2=0,得ln x0=x0-2�,
g(x)min=g(x0)==
=x0∈(3,4),
∴k
14、�����;
(2)當(dāng)00時����,由于函數(shù)y=2mx2-x+1的圖像的對稱軸x=>0,故需且只需Δ>0��,即1-8m>0�,解得m<.
故0
15����、2-x+ln x-(2mx-m-1)�����,
則g(x)在(0�����,+∞)上有且只有一個零點.
又g(1)=0��,故函數(shù)g(x)有零點x=1.
則g′(x)=2mx-1+-2m==.
當(dāng)m=時�,g′(x)≥0,
又g(x)不是常數(shù)函數(shù)�����,故g(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增.
∴函數(shù)g(x)有且只有一個零點x=1�,滿足題意.
當(dāng)01����,
由g′(x)>0,得0����;
由g′(x)<0,得1
16、
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
根據(jù)上表知g<0.
又g(x)=mx+m+ln x+1.
∴g>0�,
故在上,函數(shù)g(x)又有一個零點�����,不滿足題意.
綜上所述,m=.
B組——能力提升練
1.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有極值��,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞�����,) B.(0���,)
C.(-∞�,] D.(0��,]
解析:f(x)=xln x-ax2(x>0)�����,f′(x)=ln x+1-2ax.令g(x)=ln x+1-2ax��,
∵函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有極值����,則g(x)=0在 (0�,+∞)上有實根.g′(x
17、)=-2a=����,
當(dāng)a≤0時����,g′(x)>0�,函數(shù)g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增�,當(dāng)x→0時,g(x)→-∞���,當(dāng)x→+∞��,g(x)→+∞����,
故存在x0∈(0�����,+∞)�����,使得f(x)在(0����,x0)上單調(diào)遞減��,在(x0�,+∞)上單調(diào)遞增�,故f(x)存在極小值f(x0),符合題意.
當(dāng)a>0時���,令g′(x)=0���,得x=.當(dāng)0<x<時,g′(x)>0�����,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增����;當(dāng)x>時����,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減����,∴x=時�,函數(shù)g(x)取得極大值.∵當(dāng)x→0和x→+∞時����,均有g(shù)(x)→-∞,要使g(x)=0在(0�����,+∞)上有實根��,且f(x)有極值����,則g()=ln>0,解得0<a<.綜上可知��,
18���、實數(shù)a的取值范圍是(-∞�����,)�,選A.
答案:A
2.已知函數(shù)f(x)=-k(+ln x),若x=2是函數(shù)f(x)的唯一極值點���,則實數(shù)k的取值范圍為( )
A.(-∞��,e] B.[0���,e]
C.(-∞,e) D.[0��,e)
解析:f(x)=-k(+ln x)�,則f′(x)=(ex-kx),∵x=2是函數(shù)f(x)的唯一極值點��,∴x=2是f(x)=0的唯一根.∴ex-kx≥0在(0����,+∞)上恒成立.令g(x)=ex-kx(x∈(0,+∞))�����,則g′(x)=ex-k.當(dāng)k≤0時�,g′(x)>0恒成立�����,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增�����,又g(0)=1���,∴g(x)≥0恒成立.當(dāng)k>0時��,g
19�����、′(x)=0的根為x=ln k�,當(dāng)0<x<ln k時�����,g′(x)<0�����,g(x)單調(diào)遞減�;當(dāng)x>ln k時�����,g′(x)>0�,g(x)單調(diào)遞增.∴g(x)的最小值為g(ln k)=k-kln k�����,∴k-kln k≥0����,∴0<k≤e,綜上所述��,k≤e.故選A.
答案:A
3.(2018宜州調(diào)研)設(shè)f(x)=|ln x|����,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個零點,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:令y1=f(x)=|ln x|��,y2=ax�����,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個零點�����,則y1=f(x)=|ln x|與y2=ax
20�����、的圖像(圖略)在區(qū)間(0,4)上有三個交點.由圖像易知��,當(dāng)a≤0時�,不符合題意;當(dāng)a>0時��,易知y1=|ln x|與y2=ax 的圖像在區(qū)間(0,1)上有一個交點�,所以只需要y1=|ln x|與y2=ax的圖像在區(qū)間(1,4)上有兩個交點即可,此時|ln x|=ln x��,由ln x=ax����,得a=.令h(x)=,x∈(1,4)�,則h′(x)=,故函數(shù)h(x)在(1��,e)上單調(diào)遞增�,在(e,4)上單調(diào)遞減�,h(e)==�,h(1)=0,h(4)==��,所以
21、
A.(���,2] B.[-�����,-)
C.[-�����,-) D.[-4e�����,-)
解析:由f(x)≤0得(3x+1)ex+1+mx ≤0��,即mx≤-(3x+1)ex+1���,設(shè)g(x)=mx,h(x)=-(3x+1)ex+1����,則h′(x)=-[3ex+1+(3x+1)ex+1]=-(3x+4)ex+1,由h′(x)>0得-(3x+4)>0�����,即x<-�����,由h′(x)<0得-(3x+4)<0��,即x>-����,故當(dāng)x=-時,函數(shù)h(x)取得極大值.在同一平面直角坐標(biāo)系中作出y=h(x),y=g(x)的大致圖像如圖所示�,當(dāng)m≥0時,滿足g(x)≤h(x)的整數(shù)解超過兩個�����,不滿足條件����;當(dāng)m<0時,要使g(x)≤h(x)的
22��、整數(shù)解只有兩個�,則需滿足,即�����,即�,即-≤m<-,即實數(shù)m的取值范圍是[-���,-)��,故選B.
答案:B
5.(2018鄭州模擬)若函數(shù)f(x)=x2+-aln x(a>0)有唯一的零點x0�,且m0�����,x>0).因為函數(shù)f(x)有唯一零點x0����,所以函數(shù)g(x)��,h(x)的圖像有唯一一個交點��,即g(x)��,h(x)有唯一公切點(x0�,y0),即由得x+-2ln x0=0,令φ(x)=x+-2ln x0����,則φ(1)=3>
23、0��,φ(2)=5-7ln 2>0��,φ(e)=-e2+<0�,所以x0∈(2,e)����,所以m=2,n=3�,所以m+n=5.
答案:C
6.若函數(shù)f(x)=+1(a<0)沒有零點,則實數(shù)a的取值范圍為 .
解析:f′(x)==.
當(dāng)a<0時�,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞��,2)
2
(2�����,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
若使函數(shù)f(x)沒有零點�����,
當(dāng)且僅當(dāng)f(2)=+1>0,解得a>-e2����,
所以此時-e2
24、y滿足15x-y=22�����,則x3+y3-x2-y2的最小值為 .
解析:由正數(shù)x�,y滿足15x-y=22����,可得y=15x-22>0,則x>�,y>0,
又x3+y3-x2-y2=(x3-x2)+(y3-y2)����,
其中y3-y2+y=y(tǒng)(y2-y+)=y(tǒng)(y-)2≥0��,
即y3-y2≥-y����,
當(dāng)且僅當(dāng)y=時取得等號���,
設(shè)f(x)=x3-x2�����,f(x)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=3x2-2x=x(3x-2)�,
當(dāng)x>時�,f′(x)>0,f(x)遞增�,<x<時,f′(x)<0�,f(x)遞減.
即有f(x)在x=取得極小值,也為最小值���,
此時y=15-22=�,
則x3+y3-x2
25��、-y2≥(x3-x2)+(y3-y2)≥-y=-=1.
當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=時����,取得最小值1.
答案:1
8.(2018長沙模擬)已知函數(shù)f(x)=x|x2-a|�,若存在x∈[1,2]�����,使得f(x)<2����,則實數(shù)a的取值范圍是 .
解析:當(dāng)x∈[1,2]時,f(x)=|x3-ax|���,
由f(x)<2可得-2-5,即a<5���;
設(shè)h(x)=
26���、-x2+,導(dǎo)數(shù)為h′(x)=-2x-����,
當(dāng)x∈[1,2]時,h′(x)<0���,
即h(x)在[1,2]上單調(diào)遞減�,可得h(x)max=-1+2=1.即有-a<1��,即a>-1.
綜上可得���,a的取值范圍是-10,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0��,+∞)�,無單調(diào)遞減區(qū)間.
當(dāng)m>0時,f′(x)
27���、=�,當(dāng)0時�,f′(x)>0���,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
綜上:當(dāng)m≤0時�����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0�,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間���;當(dāng)m>0時�����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(���,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是(0����,).
(2)令F(x)=f(x)-g(x)=-x2+(m+1)x-mln x,x>0��,問題等價于求函數(shù)F(x)的零點個數(shù).
當(dāng)m=0時�,F(xiàn)(x)=-x2+x,x>0,有唯一零點����;當(dāng)m≠0時,F(xiàn)′(x)=-��,
當(dāng)m=1時�,F(xiàn)′(x)≤0,函數(shù)F(x)為減函數(shù)�����,注意到F(1)=>0�����,F(xiàn)(4)=-ln 4<0���,所以F(x)有唯一零點.
當(dāng)m
28���、>1時,0m時����,F(xiàn)′(x)<0�����;10���,所以函數(shù)F(x)在(0,1)和(m��,+∞)上單調(diào)遞減�,在(1�,m)上單調(diào)遞增,注意到F(1)=m+>0���,
F(2m+2)=-mln(2m+2)<0���,所以F(x)有唯一零點.
當(dāng)01時�,F(xiàn)′(x)<0;m0,
所以函數(shù)F(x)在(0�,m)和(1�,+∞)上單調(diào)遞減����,在(m,1)上單調(diào)遞增,易得ln m<0���,
所以F(m)=(m+2-2ln m)>0��,而F(2m+2)=
-mln(2m+2)<0��,所以F(x)有唯一零點.
綜上���,函數(shù)F(x)有唯一零點,即兩函數(shù)圖
29��、像有一個交點.
10.(2018衡水模擬)已知a為實數(shù)��,函數(shù)f(x)=aln x+x2-4x.
(1)是否存在實數(shù)a����,使得f(x)在x=1處取得極值?證明你的結(jié)論.
(2)設(shè)g(x)=(a-2)x��,若存在x0∈����,使得f(x0)≤g(x0)成立�,求實數(shù)a的取值范圍.
解析:(1)函數(shù)f(x)的定義域為(0�����,+∞)����,f′(x)=+2x-4=.
假設(shè)存在實數(shù)a��,使f(x)在x=1處取極值���,則f′(1)=0�,
所以a=2��,此時,f′(x)=�����,當(dāng)x>0時��,f′(x)≥0恒成立���,所以f(x)在(0��,+∞)上單調(diào)遞增�,
所以x=1不是f(x)的極值點.
故不存在實數(shù)a���,使得f(x)在x=1處
30����、取得極值.
(2)由f(x0)≤g(x0)��,得(x0-ln x0)a≥x-2x0���,
記F(x)=x-ln x(x>0)����,所以F′(x)=(x>0)��,
所以當(dāng)01時���,F(xiàn)′(x)>0���,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增.
所以F(x)≥F(1)=1>0,
所以a≥�,記G(x)=�,x∈,
所以G′(x)==.
因為x∈��,所以2-2ln x=2(1-ln x)≥0��,
所以x-2ln x+2>0��,
所以x∈時�,G′(x)<0,G(x)單調(diào)遞減��;
x∈(1���,e)時�,G′(x)>0,G(x)單調(diào)遞增����,
所以G(x)min=G(1)=-1,所以a≥G(x)min=-1.
故實數(shù)a的取值范圍為[-1�����,+∞).
同步優(yōu)化探究理數(shù)北師大版練習(xí):第二章 第十節(jié) 第三課時 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
