《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 理(含解析)北師大版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 理(含解析)北師大版(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)集訓(xùn)(十四) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
(建議用時(shí):60分鐘)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
一、選擇題
1.已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖像如圖所示,則函數(shù)f(x)的圖像可能是( )
A B
C D
C [由導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖像可知,函數(shù)y=f(x)先減再增,可排除選項(xiàng)A,B;又f′(x)=0的根為正數(shù),即y=f(x)的極值點(diǎn)為正數(shù),所以可排除選項(xiàng)D,選C.]
2.函數(shù)f(x)=ln x-ax(a>0)的遞增區(qū)間為( )
A. B.
C. D.(-
2、∞,a)
A [由題意,知f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),由f′(x)=-a>0(a>0),得0<x<,∴f(x)的遞增區(qū)間為.]
3.已知函數(shù)f(x)=x3-ax在(-1,1)上遞減,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為( )
A.(1,+∞) B.[3,+∞)
C.(-∞,1] D.(-∞,3]
B [∵f(x)=x3-ax,∴f′(x)=3x2-a.又f(x)在(-1,1)上遞減,∴3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,∴a≥3,故選 B.]
4.(2019·蘭州模擬)函數(shù)f(x)在定義域R內(nèi)可導(dǎo),f(x)=f(4-x),且(x-2)f′(x)>0.若a=f(0),b=f,c=
3、f(3),則a,b,c的大小關(guān)系是( )
A.c>b>a B.c>a>b
C.a(chǎn)>b>c D.b>a>c
C [由f(x)=f(4-x)可知,f(x)的圖像關(guān)于直線x=2對稱,根據(jù)題意知,當(dāng)x∈(-∞,2)時(shí),f′(x)<0,f(x)為減函數(shù);當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)為增函數(shù).所以f(3)=f(1)<f<f(0),即c<b<a,故選C.]
5.若函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x存在遞減區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-1,+∞) B.[-1,+∞)
C.(-∞,1] D.(-1,0)
A [f′(x)=-ax-2=,由
4、題意知f′(x)<0有實(shí)數(shù)解,
∵x>0,
∴ax2+2x-1>0有實(shí)數(shù)解.
當(dāng)a≥0時(shí),顯然滿足;
當(dāng)a<0時(shí),只需Δ=4+4a>0,
∴-1<a<0.
綜上知a>-1.]
二、填空題
6.函數(shù)f(x)=x2-2ln x的遞減區(qū)間是________.
(0,1) [函數(shù)f(x)=x2-2ln x的定義域?yàn)?0,+∞),令f′(x)=2x-=<0,得0<x<1,
∴f(x)的遞減區(qū)間是(0,1).]
7.(2019·銀川診斷)若函數(shù)f(x)=ax3+3x2-x恰好有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-3,0)∪(0,+∞) [由題意知f′(x)=3
5、ax2+6x-1,由函數(shù)f(x)恰好有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,得f′(x)有兩個(gè)不相等的零點(diǎn),需滿足a≠0,且Δ=36+12a>0,解得a>-3,
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-3,0)∪(0,+∞).]
8.定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)滿足x2f′(x)+1>0,f(1)=6,則不等式f(lg x)<+5的解集為________.
(1,10) [構(gòu)造g(x)=f(x)--5,則g′(x)=f′(x)+=>0,所以g(x)在(0,+∞)上遞增.
因?yàn)閒(1)=6,∴g(1)=0,
故g(x)<0的解集為(0,1),即f(x)<+5的解集為(0,1),
由0<lg x<1,得1<x<10,
6、不等式的解集為(1,10).]
三、解答題
9.(2019·遼南五校聯(lián)考)函數(shù)f(x)=xex-ln x-ax.
(1)若函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線y=2(e-1)(x-1)平行,求實(shí)數(shù)a的值;
(2)若函數(shù)f(x)在[1,+∞)上遞增,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)f′(x)=(x+1)ex--a(x>0),
f′(1)=2e-1-a=2(e-1),所以a=1.
(2)由函數(shù)y=f(x)在[1,+∞)上遞增,
可得f′(x)=(x+1)ex--a≥0在[1,+∞)上恒成立,
即a≤(x+1)ex-在[1,+∞)上恒成立,
令g(x)=(x+1
7、)ex-,
則g′(x)=(x+2)ex+>0,
所以g(x)在[1,+∞)上遞增,
所以g(x)min=g(1)=2e-1,所以a≤2e-1.
即a的取值范圍為(-∞,2e-1].
10.已知函數(shù)f(x)=xex+a(x+1)2(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解] 因?yàn)閒(x)=xex+a(x+1)2,
所以f′(x)=(x+1)ex+2a(x+1)=(x+1)(ex+2a),
①當(dāng)a≥0時(shí),ex+2a>0,
令f′(x)>0,解得x>-1;
令f′(x)<0,解得x<-1;
②當(dāng)-<a<0時(shí),ln(-2a)<-1,
令f′(x)>0,解得x
8、>-1或x<ln(-2a);
令f′(x)<0,解得ln(-2a)<x<-1;
③當(dāng)a=-時(shí),f′(x)≥0恒成立;
④當(dāng)a<-時(shí),ln(-2a)>-1,
令f′(x)>0,解得x>ln(-2a)或x<-1;
令f′(x)<0,解得-1<x<ln(-2a).
綜上,當(dāng)a≥0時(shí),f(x)的遞增區(qū)間是(-1,+∞),遞減區(qū)間為(-∞,-1);
當(dāng)-<a<0時(shí),f(x)的遞增區(qū)間是(-∞,ln(-2a))和(-1,+∞),遞減區(qū)間為(ln(-2a),-1);
當(dāng)a=-時(shí),f(x)的遞增區(qū)間是(-∞,+∞),無遞減區(qū)間;
當(dāng)a<-時(shí),f(x)的遞增區(qū)間是(-∞,-1)和(ln(-2a
9、),+∞),遞減區(qū)間為(-1,ln(-2a)).
B組 能力提升
1.若函數(shù)f(x)=x2+ax+在上是增函數(shù),則a的取值范圍是( )
A.[-1,0] B.[-1,+∞)
C.[0,3] D.[3,+∞)
D [據(jù)題意當(dāng)x∈時(shí),f′(x)=2x+a-≥0恒成立,分離變量得a≥-2x,令g(x)=-2x,易知函數(shù)在上為減函數(shù),故g(x)<g=3,故只需a≥3即可,故選 D.]
2.(2019·宜賓模擬)已知函數(shù)f(x)=xln x+x(x-a)2(a∈R).若存在x∈,使得f(x)>xf′(x)成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A. B.
C.(,+∞)
10、 D.(3,+∞)
C [由f(x)>xf′(x)成立,可得′<0.設(shè)g(x)==ln x+(x-a)2,則存在x∈,使得g′(x)<0成立,即g′(x)=+2(x-a)<0成立,即a>min即可.又x+≥2=,當(dāng)且僅當(dāng)x=,即x=時(shí)取等號,∴a>.故選C.]
3.已知函數(shù)f(x)=-x2+4x-3ln x在區(qū)間[t,t+1]上不單調(diào),則t的取值范圍是________.
(0,1)∪(2,3) [f′(x)=-x+4-=-,x>0.
令g(x)=-(x-1)(x-3),如圖.
要使f(x)在[t,t+1]上不單調(diào),
只需t<1<t+1或t<3<t+1,
即0<t<1或2<t<3.
11、]
4.(2018·合肥一模)已知f(x)=ln(2x-1)+(a∈R).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若f(x)≤ax恒成立,求a的值.
[解] (1)f(x)的定義域?yàn)?,f′(x)=-=.
令g(x)=2x2-2ax+a,則
若2x2-2ax+a=0的根的判別式Δ≤0,即當(dāng)0≤a≤2時(shí),對任意x∈,g(x)≥0恒成立,
即當(dāng)x∈時(shí),f′(x)≥0恒成立,
∴f(x)在上遞增.
若2x2-2ax+a=0的根的判別式Δ>0,即當(dāng)a>2或a<0時(shí),g(x)圖像的對稱軸為直線x=.
①當(dāng)a<0時(shí),<0,且g=>0.
∴對任意x∈,g(x)>0恒成立,
即對任意x∈,
12、f′(x)>0恒成立,
∴f(x)在上遞增.
②當(dāng)a>2時(shí),>1,且g=>0.
記g(x)=0的兩根分別為x1,x2,且x1=(a-)>,x2=(a+).
∴當(dāng)x∈∪(x2,+∞)時(shí),g(x)>0,當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),g(x)<0.
∴當(dāng)x∈∪(x2,+∞)時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),f′(x)<0.
∴f(x)在和(x2,+∞)上遞增,在(x1,x2)上遞減.
綜上,當(dāng)a≤2時(shí),f(x)在上遞增;
當(dāng)a>2時(shí),f(x)在和上遞增,在,上遞減.
(2)f(x)≤ax恒成立等價(jià)于對任意x∈,f(x)-ax≤0恒成立.
令h(x)=f(x)-ax=ln(2x-1)+-ax,則h(x)≤0=h(1)恒成立,
即h(x)在x=1處取得最大值.
h′(x)=.
由h′(1)=0,得a=1,
當(dāng)a=1時(shí),h′(x)=,
∴當(dāng)x∈時(shí),h′(x)>0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí), h′(x)<0.
∴當(dāng)a=1時(shí),h(x)在上遞增,在(1,+∞)上遞減,從而h(x)≤h(1)=0,符合題意.
∴a=1.
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