《理數(shù)北師大版練習:第二章 第十節(jié) 第一課時 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《理數(shù)北師大版練習:第二章 第十節(jié) 第一課時 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 Word版含解析(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
課時作業(yè)
A組——基礎對點練
1.函數(shù)f(x)的導函數(shù)f′(x)的圖像是如圖所示的一條直線l,l與x軸的交點坐標為(1,0),則f(0)與f(3)的大小關系為( )
A.f(0)<f(3)
B.f(0)>f(3)
C.f(0)=f(3)
D.無法確定
解析:由題意知f(x)的圖像是以x=1為對稱軸,且開口向下的拋物線,所以f(0)=f(2)>f(3).選B.
答案:B
2.若函數(shù)f(x)=kx-ln x在區(qū)間(1,+∞)單調(diào)遞增,則k的取值范圍是(
2、)
A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]
C.[2,+∞) D.[1,+∞)
解析:依題意得f′(x)=k-≥0在(1,+∞)上恒成立,即k≥在(1,+∞)上恒成立,∵x>1,∴0<<1,∴k≥1,故選D.
答案:D
3.已知函數(shù)f(x)=ex-2x-1(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)),則y=f(x)的圖像大致為( )
解析:依題意得f′(x)=ex-2.當x<ln 2時,
f′(x)<0,f(x)是減函數(shù),f(x)>f(ln 2)=1-2ln 2;當x>ln 2時,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù),因此對照各選項知選C.
答案:C
4.函數(shù)f
3、(x)=的大致圖像是( )
解析:當x=-時,f(-)=排除D;當x=-時,f(-)=<0,排除C;又f′(x)==,當x∈(0,)時,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù),當x∈(,)時,f′(x)<0,f(x)是減函數(shù),所以B錯誤.故選A.
答案:A
5.若函數(shù)f(x)=x3-2ax2+6x+5在x∈[1,2]上是增函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍為
( )
A.(0,] B.(0,)
C.(-∞,) D.(-∞,]
解析:因為f(x)=x3-2ax2+6x+5,所以f′(x)=3x2-4ax+6,又f(x)在x∈[1,2]上是增函數(shù),所以f′(x)≥0在x∈[1,2]上恒成
4、立,即3x2-4ax+6≥0,4ax≤3x2+6在x∈[1,2]上恒成立,因為x∈[1,2],所以4a≤(3x+)min,又3x+≥2=6,當且僅當3x=,即x=時取“=”,所以4a≤6,即a≤.
答案:C
6.已知定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(x),且f′(x)(xln x2)>2f(x),則( )
A.6f(e)>2f(e3)>3f(e2)
B.6f(e)<3f(e2)<2f(e3)
C.6f(e)>3f(e2)>2f(e3)
D.6f(e)<2f(e3)<3f(e2)
解析:設F(x)=,x>0且x≠1,因為f′(x)(xln x2)>2f(x),所以
5、F′(x)==>0,所以F(x)在(0,1),(1,+∞)上單調(diào)遞增,所以F(e)<F(e2)<F(e3),故<<,即<<,所以6f(e)<3f(e2)<2f(e3).選B.
答案:B
7.(20xx·成都模擬)f(x)是定義域為R的函數(shù),對任意實數(shù)x都有f(x)=f(2-x)成立.若當x≠1時,不等式(x-1)·f′(x)<0成立,若a=f(0.5),b=f,c=f(3),則a,b,c的大小關系是( )
A.b>a>c B.a(chǎn)>b>c
C.c>b>a D.a(chǎn)>c>b
解析:因為對任意實數(shù)x都有f(x)=f(2-x)成立,所以函數(shù)f(x)的圖像關于直線x=1
6、對稱,又因為當x≠1時,不等式(x-1)·f′(x)<0成立,所以函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以f>f(0.5)=f>f(3),即b>a>c.
答案:A
8.(20xx·九江模擬)已知函數(shù)f(x)=x2+2ax-ln x,若f(x)在區(qū)間上是增函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍為 .
解析:由題意知f′(x)=x+2a-≥0在上恒成立,即2a≥-x+在上恒成立,
∵max=,∴2a≥,即a≥.
答案:
9.設f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導函數(shù),f(-2)=0,當x>0時,xf′(x)-f(x)>0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是
7、 .
解析:令g(x)=,則g′(x)=,
∴當x>0時,g′(x)>0,即g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∵f(x)為奇函數(shù),f(-2)=0,∴f(2)=0,∴g (2)==0,結(jié)合奇函數(shù)f(x)的圖像知,f(x)>0的解集為(-2,0)∪(2,+∞),故填(-2,0)∪(2,+∞).
答案:(-2,0)∪(2,+∞)
10.(20xx·荊州質(zhì)檢)設函數(shù)f(x)=x3-x2+bx+c,曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=1.
(1)求b,c的值;
(2)若a>0,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間.
解析:(1)f′(x)=x2-ax+b,
8、由題意得即
(2)由(1)得,f′(x)=x2-ax=x(x-a)(a>0),
當x∈(-∞,0)時,f′(x)>0;
當x∈(0,a)時,f′(x)<0;
當x∈(a,+∞)時,f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,0),(a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,a).
11.已知函數(shù)f(x)=exln x-aex(a∈R).
(1)若f(x)在點(1,f(1))處的切線與直線y=x+1垂直,求a的值;
(2)若f(x)在(0,+∞)上是單調(diào)函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍.
解析:(1)f′(x)=exln x+ex·-aex=ex,
f′(1)=(1-a
9、)e,由(1-a)e·=-1,
得a=2.
(2)由(1)知f′(x)=ex,
若f(x)為單調(diào)遞減函數(shù),則f′(x)≤0在x>0時恒成立.
即-a+ln x≤0在x>0時恒成立.
所以a≥+ln x在x>0時恒成立.
令g(x)=+ln x(x>0),
則g′(x)=-+=(x>0),
由g′(x)>0,得x>1;
由g′(x)<0,得0<x<1.
故g(x)在(0,1)上為單調(diào)遞減函數(shù),在(1,+∞)上為單調(diào)遞增函數(shù),此時g(x)的最小值為g(1)=1,但g(x)無最大值(且無趨近值).
故f(x)
10、不可能是單調(diào)遞減函數(shù).
若f(x)為單調(diào)遞增函數(shù),
則f′(x)≥0在x>0時恒成立,
即-a+ln x≥0在x>0時恒成立,
所以a≤+ln x在x>0時恒成立,由上述推理可知此時a≤1.
故實數(shù)a的取值范圍是(-∞,1].
B組——能力提升練
1.函數(shù)f(x)的定義域是(0,),f′(x)是它的導函數(shù),且f(x)+tan x·f′(x)>0在定義域內(nèi)恒成立,則( )
A.f()>f() B.sin 1·f(1)>f()
C.f()>f() D.f()>f()
解析:∵0<x<,∴sin x>0,cos x>0.由f(x)+
11、tan x·f′(x)>0,得cos x·f(x)+sin x·f′(x)>0.令g(x)=sin x·f(x),0<x<,則g′(x)=cos x·f(x)+sin x·f′(x)>0,即g(x)在(0,)上是增函數(shù),∴g(1)>g(),即sin 1·f(1)>sin ·f(),∴sin 1·f(1)>f().故選B.
答案:B
2.已知函數(shù)f(x)=.若當x>0時,函數(shù)f(x)的圖像恒在直線y=kx的下方,則k的取值范圍是( )
A.[,] B.[,+∞)
C.[,+∞) D.[-,]
12、
解析:由題意,當x>0時,f(x)=<kx恒成立.由f(π)<kπ知k>0.
又f′(x)=,由切線的幾何意義知,要使f(x)<kx恒成立,必有
k≥f′(0)=.要證k≥時不等式恒成立,只需證g(x)=-x<0,
∵g′(x)=-=≤0,∴g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)<g(0)=0,∴不等式成立.綜上k∈[,+∞).
答案:B
3.(20xx·石家莊市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=sin(2x+),f′(x)是f(x)的導函數(shù),則函數(shù)y=2f(x)+f′(x)的一個單調(diào)遞減區(qū)間是( )
A.[,] B.[-,]
C.[-,] D.[-,]
解
13、析:由題意,得f′(x)=2cos(2x+),所以y=2f(x)+f′(x)=2sin(2x+)+2cos(2x+)=2sin(2x++)=2sin(2x+).由2kπ+≤2x+≤2kπ+(k∈Z),得kπ+≤x≤kπ+(k∈Z),所以y=2f(x)+f′(x)的一個單調(diào)遞減區(qū)間為[,],故選A.
答案:A
4.已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點x0,且x0>0,則a的取值范圍是( )
A.(2,+∞) B.(-∞,-2)
C.(1,+∞) D.(-∞,-1)
解析:當a=0時,顯然f (x)有兩個零點,不符合題意.
當a≠0時,f′(x)=
14、3ax2-6x,令f′(x)=0,解得x1=0,x2=.
當a>0時,>0,所以函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1在(-∞,0)與上為增函數(shù),在上為減函數(shù),因為f(x)存在唯一零點x0,且x0>0,則f(0)<0,
即1<0,不成立.
當a<0時,<0,所以函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1在和(0,+∞)上為減函數(shù),在上為增函數(shù),因為f(x)存在唯一零點x0,且x0>0,則f>0,
即a·-3·+1>0,解得a>2或a<-2,又因為a<0,故a的取值范圍為
(-∞,-2).選B.
答案:B
5.(20xx·山西重點中學聯(lián)考)已知定義在(0,+∞)上的函
15、數(shù)f(x)的導函數(shù)f′(x)滿足xf′(x)+f(x)=,且f(e)=,其中e為自然對數(shù)的底數(shù),則不等式f(x)+e>x+的解集是( )
A.(0,e) B.(0,)
C.(,e) D.(e,+∞)
解析:令g(x)=xf(x),則f(x)=,g′(x)=,∴f′(x)==,令h(x)=ln x-g(x),則h′(x)=-g′(x)=,當0<x<e時,h′(x)>0,當x>e時,h′(x)<0,∴h(x)≤h(e)=1-g(e)=1-ef(e)=0,∴f′(x)≤0.令φ(x)=f(x)-x,則φ′(x)=f′(x)-1≤-1<0,∴φ(x)為減函數(shù),又不等式f(x)+e>x+可化
16、為φ(x)>φ(e),∴0<x<e,故選A.
答案:A
6.已知函數(shù)f(x)=-x2-3x+4ln x在(t,t+1)上不單調(diào),則實數(shù)t的取值范圍是 .
解析:∵函數(shù)f(x)=-x2-3x+4ln x(x>0),
∴f′(x)=-x-3+,
∵函數(shù)f(x)=-x2-3x+4ln x在(t,t+1)上不單調(diào),
∴f′(x)=-x-3+=0在(t,t+1)上有解,
∴=0在(t,t+1)上有解,
∴x2+3x-4=0在(t,t+1)上有解,由x2+3x-4=0得x=1或x=-4(舍去),
∴1∈(t,t+1),∴t∈(0,1),故實數(shù)t的取值范圍是(0,1).
答案
17、:(0,1)
7.已知y=f(x)為R上的連續(xù)可導函數(shù),且xf′(x)+f(x)>0,則函數(shù)g(x)=xf(x)+1(x>0)的零點個數(shù)為 .
解析:因為g(x)=xf(x)+1(x>0),g′(x)=xf′(x)+f(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,又g(0)=1,y=f(x)為R上的連續(xù)可導函數(shù),所以g(x)為(0,+∞)上的連續(xù)可導函數(shù),又g(x)>g(0)=1,所以g(x)在(0,+∞)上無零點.
答案:0
8.(20xx·洛陽統(tǒng)考)已知函數(shù)f(x)=ex+mln x(m∈R,e為自然對數(shù)的底數(shù)),若對任意正數(shù)x1,x2,當x1>x2時都
18、有f(x1)-f(x2)>x1-x2成立,則實數(shù)m的取值范圍是 .
解析:依題意得,對于任意的正數(shù)x1,x2,當x1>x2時,都有f(x1)-x1>f(x2)-x2,因此函數(shù)g(x)=f(x)-x在區(qū)間(0,+∞)上是增函數(shù),于是當x>0時,g′(x)=f′(x)-1=ex+-1≥0,即x(ex-1)≥-m恒成立.記h(x)=x(ex-1),x>0,則有h′(x)=(x+1)ex-1>(0+1)e0
-1=0(x>0),h(x)在區(qū)間(0,+∞)上是增函數(shù),h(x)的值域是(0,+∞),因此-m≤0,m≥0.故所求實數(shù)m的取值范圍是[0,+∞).
答案:[0,+∞)
9.
19、已知函數(shù)f(x)=x2-(2t+1)x+tln x(t∈R).
(1)若t=1,求曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程以及f(x)的極值;
(2)設函數(shù)g(x)=(1-t)x,若存在x0∈[1,e],使得f(x0)≥g(x0)成立,求實數(shù)t的最大值.
解析:(1)依題意,函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),
當t=1時,f(x)=x2-3x+ln x,f′(x)=2x-3+=.
由f′(1)=0,f(1)=-2,得曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=-2.
令f′(x)=0,解得x=或x=1,f′(x),f(x)隨x的變化情況如下:
x
20、
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
由表格知,f(x)極大值=f=-+ln,f(x)極小值=f(1)=-2.
(2)由題意知,不等式f(x)≥g(x)在區(qū)間[1,e]上有解,
即x2-2x+t(ln x-x)≥0在區(qū)間[1,e]上有解.
∵當x∈[1,e]時,ln x≤1≤x(不同時取等號),∴l(xiāng)n x-x<0,∴t≤在區(qū)間[1,e]上有解.
令h(x)=,則h′(x)=.
∵x∈[1,e],∴x+2>2≥2ln x,∴h′(x)≥0,h(x)單調(diào)遞增,∴x∈[1,e]時,h(x)max=h(e)=.
∴t≤,∴實數(shù)t的最大值是.