一輪創(chuàng)新思維文數(shù)人教版A版練習(xí):第二章 第十二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
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1、 高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 課時(shí)規(guī)范練 A組 基礎(chǔ)對(duì)點(diǎn)練 1.已知函數(shù)f(x)=x3-2x2+3m,x∈[0,+∞),若f(x)+5≥0恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是( ) A. B. C.(-∞,2] D.(-∞,2) 解析:f′(x)=x2-4x,由f′(x)>0,得x>4或x<0. ∴f(x)在(0,4)上單調(diào)遞減,在(4,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x∈[0,+∞)時(shí),f(x)min=f(4). ∴要使f(x)+5≥0恒成立,只需f(4)+5≥0恒成立即可,代入解之得m≥. 答案:
2、A
2.對(duì)?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( )
A.f(a)>eaf(0) B.f(a)
3、x-, ∴f′(x)=1+2-xln 2>0. ∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴f(x)>f(0)=0-1=-1, ∴a的取值范圍為(-1,+∞),故選D. 答案:D 4.某工廠要圍建一個(gè)面積為512平方米的矩形堆料場,一邊可以利用原有的墻壁,其他三邊需要砌新的墻壁,當(dāng)砌新的墻壁所用的材料最省時(shí),堆料場的長和寬分別為( ) A.32米,16米 B.30米,15米 C.40米,20米 D.36米,18米 解析:要求材料最省,則要求新砌的墻壁總長最短,設(shè)堆料廠的寬為x米,則長為米,因此新墻總長為L=2x+(x>0),則L′=2-,令L′=0,得x=16.又x>0,∴
4、x=16.則當(dāng)x=16時(shí),L取得極小值,也是最小值,即用料最省,此時(shí)長為=32(米).故選A. 答案:A 5.某銀行準(zhǔn)備設(shè)一種新的定期存款業(yè)務(wù),經(jīng)預(yù)測,存款量與存款利率的平方成正比,比例系數(shù)為k(k>0),貸款的利率為4.8%,假設(shè)銀行吸收的存款能全部放貸出去.若存款利率為x(x∈(0,0.048)),則銀行獲得最大收益的存款利率為( ) A.3.2% B.2.4% C.4% D.3.6% 解析:依題意知,存款量是kx2,銀行應(yīng)支付的利息是kx3,銀行應(yīng)獲得的利息是0.048kx2,所以銀行的收益y=0.048kx2-kx3,故y′=0.096kx-3kx2,令y′=0,得x=
5、0.032或x=0(舍去).因?yàn)閗>0,所以當(dāng)0 6、當(dāng)1≤x≤e時(shí),h′(x)≥0,∴在[1,e]上,h(x)max=h(e)=,∴<,∴m<.∴m的取值范圍是.故選B.
答案:B
7.若函數(shù)f(x)=xex-a有兩個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為( )
A.--
C.-e0,所以由g′(x)=0,解得x=-1,
當(dāng)x>-1時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)為增函數(shù);當(dāng)x<-1時(shí),g′(x)<0,函數(shù)g(x)為減函數(shù),所以當(dāng)x=-1時(shí)函數(shù)g(x)有最小值;g(-1)=-e-1=-.畫出函數(shù)y=xex的圖象,如圖所示,顯 7、然當(dāng)-
8、,0)時(shí),
得a≤-2.
由以上兩種情況得-6≤a≤-2,顯然當(dāng)x=0時(shí)也成立,
故實(shí)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(duì)任意的m∈[-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(shí),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) 9、∈[-2,2],可得當(dāng)m∈[-2,2]時(shí),g(m)<0恒成立,若x≥0,g(2)<0,若x<0,g(-2)<0,解得-3 10、(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(shí),不等式k(x-1) 11、)=,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(yuǎn)(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 2>0,
∴存在x0∈(3,4)使h(x0)=0,即g′(x0)=0.
即當(dāng)1 12、Z,即kmax=3.
12.(20xx德州中學(xué)月考)已知函數(shù)f(x)=mx2-x+ln x.
(1)若在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)存在區(qū)間D,使得該函數(shù)在區(qū)間D上為減函數(shù),求實(shí)數(shù)m的取值范圍;
(2)當(dāng)0 13、m-1,f′(1)=2m,故切線方程為y-m+1=2m(x-1),
即y=2mx-m-1.
從而方程mx2-x+ln x=2mx-m-1在(0,+∞)上有且只有一解.
設(shè)g(x)=mx2-x+ln x-(2mx-m-1),
則g (x)在(0,+∞)上有且只有一個(gè)零點(diǎn).
又g(1)=0,故函數(shù)g(x)有零點(diǎn)x=1.
則g′(x)=2mx-1+-2m==.
當(dāng)m=時(shí),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(gè)零點(diǎn)x=1,滿足題意.
當(dāng)0 14、 15、)
解析:2xln x≥-x2+ax-3,
則a≤2ln x+x+,設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0),則h′(x)=.
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h′(x)<0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h′(x)>0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,所以h(x)min=h(1)=4,所以a≤h(x)min=4.
答案:B
2.(20xx運(yùn)城模擬)已知函數(shù)f(x)=ln x+tan α的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若方程f′(x)=f(x)的根x0小于1,則α的取值范圍為( )
A. B.
C. D.
解析:因?yàn)閒(x)=ln x+tan α,所以f′(x)=,
令f(x)=f′( 16、x),得ln x+tan α=,
即tan α=-ln x.設(shè)g(x)=-ln x,顯然g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
而當(dāng)x→0時(shí),g(x)→+∞,
所以要使?jié)M足f′(x)=f(x)的根x0<1,只需tan α>g(1)=1,
又因?yàn)?<α<,所以α∈.
答案:A
3.(20xx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(gè)零點(diǎn),則實(shí)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(gè)零點(diǎn),則y1=f(x)=|ln x|與 17、y2=ax的圖象(圖略)在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)交點(diǎn).由圖象易知,當(dāng)a≤0時(shí),不符合題意;當(dāng)a>0時(shí),易知y1=|ln x|與y2=ax 的圖象在區(qū)間(0,1)上有一個(gè)交點(diǎn),所以只需要y1=|ln x|與y2=ax的圖象在區(qū)間(1,4)上有兩個(gè)交點(diǎn)即可,此時(shí)|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0).若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩 18、個(gè)零點(diǎn),則a的取值范圍是( )
A. B.
C.(1,2) D.(0,+∞)
解析:f′(x)=x2+(1-a)x-a=(x+1)(x-a).
由f′(x)=0,得x=-1或a(a>0).
當(dāng)x變化時(shí)f′(x)與f(x)的變化情況如表:
x
(-∞,-1)
-1
(-1,a)
a
(a,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-1),(a,+∞);單調(diào)遞減區(qū)間是(-1,a).
可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,-1)內(nèi)單調(diào)遞增;在區(qū)間(-1,0)內(nèi)單調(diào)遞減.
從而函 19、數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個(gè)零點(diǎn),
當(dāng)且僅當(dāng)解得00)有唯一的零點(diǎn)x0,且m 20、=3>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(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為__________.
解析:f′(x)==.
當(dāng)a<0時(shí),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(diǎn),
當(dāng)且僅當(dāng)f(2)=+1>0,解得a>-e2,
所以此時(shí)-e2
21、x)=x2+x,g(x)=x3-2x+m,若不等式f(x)≥g(x)對(duì)任意x∈[-4,4]恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是__________.
解析:令h(x)=g(x)-f(x)
=x3-x2-3x+m,
則h′(x)=(x-3)(x+1).
所以當(dāng)-4 22、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(shí)數(shù)a的取值范圍是__________.
解析:當(dāng)x∈[1,2]時(shí),f(x)=|x3-ax|,
由f(x)<2可得-2 23、x)max=-1+2=1.即有-a<1,即a>-1.
綜上可得,a的取值范圍是-1
24、)=g(x)在[,e]上有兩個(gè)不等解時(shí)a的取值范圍為.
10.(20xx貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)=1-,g(x)=x-ln x.
(1)證明:g(x)≥1.
(2)證明:(x-ln x)f(x)>1-.
證明:(1)g′(x)=,當(dāng)0
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