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高考数学总复习 3-2利用导数研究函数的性质 新人教B版

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3-2利用导数研究函数的性质基础巩固强化1.(2012·湖南衡阳模拟)函数f(x)=x-a在x∈[1,4]上单调递减,则实数a的最小值为(  )A.1    B.2    C.4    D.5[答案] C[解析] 当x∈[1,4]时,f′(x)=1-≤0,∴a≥2恒成立,∴a≥4.2.(文)(2012·陕西理,7)设函数f(x)=xex,则(  )A.x=1为f(x)的极大值点B.x=1为f(x)的极小值点C.x=-1为f(x)的极大值点D.x=-1为f(x)的极小值点[答案] D[解析] 本题考查了导数的应用—求函数的极值.f′(x)=ex+xex,令f′(x)=0,∴ex+xex=0,∴x=-1,当x∈(-∞,-1)时,f′(x)=ex+xex<0,x∈(-1,+∞)时,f′(x)=ex+xex>0,∴x=-1为极小值点,故选D.[点评] 求函数的极值要讨论在各区间内导函数值的符号,同时要注意函数的定义域.(理)已知函数f(x)=x3-px2-qx的图象与x轴切于(1,0)点,则f(x)的极大值、极小值分别为(  )A.,0B.0,C.-,0D.0,-[答案] A[解析] f′(x)=3x2-2px-q,由f′(1)=0,f(1)=0得,解得∴f(x)=x3-2x2+x,由f′(x)=3x2-4x+1=0得x=或x=1,18\n易得当x=时f(x)取极大值,当x=1时f(x)取极小值0.3.(文)函数f(x)的定义域为开区间(a,b),导函数f′(x)在(a,b)内的图象如图所示,则函数f(x)在(a,b)内的极大值点有(  )A.1个B.2个C.3个D.4个[答案] B[解析] 由导函数的图象知,f(x)在(a,b)内变化情况为增→减→增→减,故有两个极大值点.(理)(2012·重庆理,8)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)f′(x)的图象如下图所示,则下列结论中一定成立的是(  )A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)18\nD.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)[答案] D[解析] 当x<-2时,1-x>3,则f′(x)>0;当-2<x<1时,0<1-x<3,则f′(x)<0;∴函数f(x)有极大值f(-2),当1<x<2时,-1<1-x<0,则f′(x)<0;x>2时,1-x<-1,则f′(x)>0,∴函数f(x)有极小值f(2),故选D.4.(文)(2011·辽宁文,11)函数f(x)的定义域为R,f(-1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为(  )A.(-1,1)B.(-1,+∞)C.(-∞,-1)D.(-∞,+∞)[答案] B[解析] 由题意,令φ(x)=f(x)-2x-4,则φ′(x)=f′(x)-2>0.∴φ(x)在R上是增函数.又φ(-1)=f(-1)-2×(-1)-4=0,∴当x>-1时,φ(x)>φ(-1)=0,∴f(x)-2x-4>0,∴f(x)>2x+4.故选B.(理)(2012·河南省洛阳市高三年级统一考试)函数f(x)的定义域是R,f(0)=2,对任意x∈R,f(x)+f′(x)>1,则不等式ex·f(x)>ex+1的解集为(  )A.{x|x>0}B.{x|x<0}C.{x|x<-1,或x>1}D.{x|x<-1,或0<x<1}[答案] A[解析] 构造函数g(x)=ex·f(x)-ex,因为g′(x)=ex·f(x)+ex·f′(x)-ex=ex[f(x)+f′(x)]-ex>ex-ex=0,所以g(x)=ex·f(x)-ex为R上的增函数.又g(0)=e0·f(0)-e0=1,所以原不等式转化为g(x)>g(0),解得x>0.5.(文)已知函数f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,那么函数f(x)的图象最有可能的是(  )18\n[答案] A[解析] 由图可知,当x>0时,f′(x)<0,∴函数f(x)的图象在(0,+∞)上是单调递减的;当x<-2时,f′(x)<0,∴函数f(x)的图象在(-∞,-2)上也是单调递减的,所以只有A符合,故选A.(理)已知函数f(x)=Asin(ωx+φ)(A>0,ω>0,0<φ<π),其导函数f′(x)的部分图象如图所示,则函数f(x)的解析式为(  )A.f(x)=4sinB.f(x)=2sinC.f(x)=2sinD.f(x)=4sin18\n[答案] A[解析] f′(x)=Aωcos(ωx+φ),由f′(x)的图象知,Aω=2,设周期为T,则=-=2π,∴T==4π,∴ω=,∴A=4,∵f′(x)的图象过点,∴2cos=0,∴+φ=+kπ,k∈Z,即φ=+kπ,k∈Z,∵0<φ<π,∴φ=.故选A.6.若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的取值范围是(  )A.k≤-3或-1≤k≤1或k≥3B.-3<k<-1或1<k<3C.-2<k<2D.不存在这样的实数[答案] B[解析] 因为y′=3x2-12,由y′>0得函数的增区间是(-∞,-2)和(2,+∞),由y′<0,得函数的减区间是(-2,2),由于函数在(k-1,k+1)上不是单调函数,所以有k-1<-2<k+1或k-1<2<k+1,解得-3<k<-1或1<k<3,故选B.[点评] 已知函数f(x),由f′(x)的符号可得到函数f(x)的单调区间,而f(x)在区间(k-1,k+1)上不单调,因此,k-1与k+1应分布在函数f(x)的两个单调区间内.请再练习下题:已知函数f(x)=x3-kx在区间(-3,-1)上不单调,则实数k的取值范围是________.[答案] 3<k<27[解析] f′(x)=3x2-k.由3x2-k>0,得x2>,若k≤0,则f(x)显然在(-3,-1)上单调递增,∴k>0,∴x>或x<-.由3x2-k<0得-<x<,18\n∴f(x)在上单调递增,在(-,)上单调递减,在上单调递增,由题设条件知-3<-<-1,∴3<k<27.7.(2011·福州模拟)已知f(x)=2x3-6x2+m(m为常数)在[-2,2]上有最大值为3,那么此函数在[-2,2]上的最小值为________.[答案] -37[解析] f′(x)=6x2-12x,由f′(x)=0得x=0或x=2,当x<0或x>2时,f′(x)>0,当0<x<2时,f′(x)<0,∴f(x)在[-2,0]上单调增,在[0,2]上单调减,由条件知f(0)=m=3,∴f(2)=-5,f(-2)=-37,∴最小值为-37.8.(2011·苏北四市调研)已知函数f(x)=mx3+nx2的图象在点(-1,2)处的切线恰好与直线3x+y=0平行,若f(x)在区间[t,t+1]上单调递减,则实数t的取值范围是________.[答案] [-2,-1][解析] 由题意知,点(-1,2)在函数f(x)的图象上,故-m+n=2①又f′(x)=3mx2+2nx,由条件知f′(-1)=-3,故3m-2n=-3②联立①②解得:m=1,n=3,即f(x)=x3+3x2,令f′(x)=3x2+6x≤0,解得-2≤x≤0,则[t,t+1]⊆[-2,0],故t≥-2且t+1≤0,所以t∈[-2,-1].[点评] f(x)在区间[t,t+1]上单调递减,故[t,t+1]是f(x)的减区间的子集.9.(2012·湖南长郡中学一模)已知函数f(x)的导函数为f′(x)=5+cosx,x∈(-1,1),且f(0)=0,如果f(1-x)+f(1-x2)<0,则实数x的取值范围为________.[答案] (1,)[解析] ∵导函数是偶函数,∴原函数f(x)是奇函数,且定义域为(-1,1),又由导数值恒大于0,∴原函数在定义域上单调递增,∴所求不等式变形为f(1-x)<f(x2-1),∴-1<1-x<x2-1<1,解得1<x<,∴实数x的取值范围是(1,).[点评] 本题考查应用函数性质解不等式以及利用导数研究函数性质,原函数与其导函数的奇偶性相反,这一性质要注意掌握和应用.10.(2012·哈尔滨质检)已知f(x)=ax3-2ax2+b(a≠0).18\n(1)求出f(x)的极值;(2)若f(x)在区间[-2,1]上最大值是5,最小值是-11,求f(x)的解析式.[解析] (1)f′(x)=3ax2-4ax,令f′(x)=0⇒x=0或x=.当a>0时,x(-∞,0)0(0,)(,+∞)y′+0-0+y增函数极大值减函数极小值增函数所以当x=0时,y取得极大值b,当x=时,y取得极小值b-a,同理当a<0时,x=0时,y取得极小值b,x=时,y取得极大值b-a.(2)当a>0时,f(x)在[-2,0)上单调递增,在(0,1]上单调递减,所以f(x)max=f(0)=b=5.又f(-2)=b-16a<f(1)=b-a,所以b-16a=-11,a=1.当a<0时,f(x)在[-2,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,所以f(x)min=f(0)=b=-11.又f(-2)=b-16a>f(1)=b-a,所以b-16a=5,a=-1.综上,f(x)=x3-2x2+5或f(x)=-x3+2x2-11.能力拓展提升11.(文)(2011·南开区质检)已知实数a、b、c、d成等比数列,且曲线y=3x-x3的极大值点坐标为(b,c),则ad等于(  )A.2B.1C.-1D.-2[答案] A[解析] ∵a、b、c、d成等比数列,∴ad=bc,又(b,c)为函数y=3x-x3的极大值点,∴c=3b-b3,且0=3-3b2,∴或∴ad=2.(理)(2011·陕西咸阳模拟)已知函数f(x)=ax2-1的图象在点A(1,f(1))处的切线l18\n与直线8x-y+2=0平行,若数列的前n项和为Sn,则S2010的值为(  )A.B.C.D.[答案] D[解析] ∵f′(x)=2ax,∴f(x)在点A处的切线斜率为f′(1)=2a,由条件知2a=8,∴a=4,∴f(x)=4x2-1,∴==·=,∴数列的前n项和Sn=++…+=++…+==,∴S2010=.12.(文)(2012·淄博一检)已知a≤+lnx对任意x∈[,2]恒成立,则a的最大值为(  )A.0    B.1    C.2    D.3[答案] A[解析] 令f(x)=+lnx,则f′(x)=,当x∈[,1]时,f′(x)<0,当x∈[1,2]时,f′(x)>0,∴f(x)在[,1]上单调递减,在[1,2]上单调递增,∴f(x)min=f(1)=0,∴a≤0,故选A.(理)(2012·潍坊模拟)已知非零向量a、b满足|a|=|b|,若函数f(x)=x3+|a|x2+2a·bx+1在R上有极值,则〈a,b〉的取值范围是(  )A.[0,]B.(0,]18\nC.(,]D.(,π][答案] D[解析] 据题意知,f′(x)=x2+2|a|x+2a·b,若函数存在极值,必有(2|a|)2-4×2a·b>0,整理可得|a|2>2a·b,故cos〈a,b〉=<=,解得<〈a,b〉≤π.13.(2012·深圳第一次调研)已知函数f(x)的导函数f′(x)=ax2+bx+c的图象如图所示,则f(x)的图象可能是(  )[答案] D[解析] 当x<0时,由导函数f′(x)=ax2+bx+c<0,知相应的函数f(x)在该区间上单调递减;当x>0时,由导函数f′(x)=ax2+bx+c的图象可知,导数在区间(0,x1)内的值是大于0的,则在此区间内函数f(x)单调递增.只有D选项符合题意.14.(文)已知y=f(x)是奇函数,当x∈(0,2)时,f(x)=lnx-ax(a>),当x∈(-2,0)时,f(x)的最小值为1,则a的值为________.[答案] 1[解析] 因为f(x)是奇函数,所以f(x)在(0,2)上的最大值为-1,当x∈(0,2)时,f′(x)=-a,令f′(x)=0得x=,又a>,所以0<<2.令f′(x)>0得x<,∴f(x)在(0,)上单调递增;令f′(x)<0得x>,18\n∴f(x)在(,2)上单调递减;所以当x∈(0,2)时,f(x)max=f()=ln-a·=-1,所以ln=0,所以a=1.(理)(2011·安庆质检)已知函数f(x)=-x3+ax2-4在x=2处取得极值,若m、n∈[-1,1],则f(m)+f′(n)的最小值是________.[答案] -13[解析] 求导得f′(x)=-3x2+2ax,由函数f(x)在x=2处取得极值知f′(2)=0,即-3×4+2a×2=0,∴a=3.由此可得f(x)=-x3+3x2-4,f′(x)=-3x2+6x,易知f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,∴当m∈[-1,1]时,f(m)min=f(0)=-4.又∵f′(x)=-3x2+6x的图象开口向下,且对称轴为x=1,∴当n∈[-1,1]时,f′(n)min=f′(-1)=-9.故f(m)+f′(n)的最小值为-13.15.(文)设函数f(x)=x3-3ax+b(a≠0).(1)若曲线y=f(x)在点(2,f(2))处与直线y=8相切,求a、b的值;(2)求函数f(x)的单调区间与极值点.[解析] (1)f′(x)=3x2-3a.因为曲线y=f(x)在点(2,f(2))处与直线y=8相切,所以即解得a=4,b=24.(2)f′(x)=3(x2-a)(a≠0).当a<0时,f′(x)>0,函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;此时函数f(x)没有极值点.当a>0时,由f′(x)=0得x=±.当x∈(-∞,-)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;当x∈(-,)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈(,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.∴f(x)的单调增区间为(-∞,-)和(,+∞),单调减区间为(-,).故x=-是f(x)的极大值点,x=是f(x)的极小值点.(理)(2012·新课标全国文,21)设函数f(x)=ex-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.[分析] (1)先确定函数的定义域,然后求导函数f′(x),因不确定a的正负,故应讨论,结合a的正负分别得出在每一种情况下f′(x18\n)的正负,从而确立单调区间;(2)分离参数k,将不含有参数的式子看作一个新函数g(x),将求k的最大值转化为求g(x)的最值问题.[解析] (1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex-a.若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)单调递增.若a>0,则当x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0,所以,f(x)在(-∞,lna)单调递减,在(lna,+∞)单调递增.(2)由于a=1,所以(x-k)f′(x)+x+1=(x-k)(ex-1)+x+1.故当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0等价于k<+x (x>0).①令g(x)=+x,则g′(x)=+1=.由(1)知,函数h(x)=ex-x-2在(0,+∞)上单调递增.而h(1)<0,h(2)>0,所以h(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点.故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点.设此零点为α,则α∈(1,2).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0.所以g(x)在(0,+∞)的最小值为g(α).又由g′(α)=0,可得eα=α+2,所以g(α)=α+1∈(2,3).由于①式等价于k<g(α),故整数k的最大值为2.16.(文)(2013·唐山一中第一学期第二次月考)已知函数f(x)=alnx-ax-3(a∈R).(1)若a=-1,求函数f(x)的单调区间并比较f(x)与f(1)的大小关系;(2)若函数y=f(x)的图象在点(2,f(2))处的切线的倾斜角为45°,对于任意的t∈[1,2],函数g(x)=x3+x2[f′(x)+]在区间(t,3)上总不是单调函数,求m的取值范围;(3)求证:×××…×<(n≥2,n∈N*).[解析] (1)当a=-1时,f(x)=-lnx+x-3,f′(x)=(x>0),由f′(x)>0得x>1;由f′(x)<0得0<x<1,所以,f(x)的单调增区间为[1,+∞),减区间为(0,1],可知f(x)min=f(1),所以f(x)≥f(1).(2)∵f′(x)=(x>0),tan45°=1,∴f′(2)=-=1,得a=-2,∴f(x)=-2lnx+2x-3,18\n∴g(x)=x3+(+2)x2-2x,∴g′(x)=3x2+(m+4)x-2.∵g(x)在区间(t,3)上总不是单调函数,且g′(0)=-2,∴由题意知:对于任意的t∈[1,2],g′(t)<0恒成立,所以,∴-<m<-9.(3)证明如下:由(1)可知,当x∈(1,+∞)时f(x)>f(1),即-lnx+x-1>0,∴0<lnx<x-1对一切x∈(1,+∞)成立.∵n≥2,n∈N*,则有0<lnn<n-1,∴0<<,∴···…·<···…·=(n≥2,n∈N*).(理)(2012·山东文,22)已知函数f(x)=(k为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行.(1)求k的值;(2)求f(x)的单调区间;(3)设g(x)=xf′(x),其中f′(x)为f(x)的导函数.证明:对任意x>0,g(x)<1+e-2.[分析] (1)根据导数几何意义,利用f′(x)=0求解.(2)利用f′(x)>0⇒单调递增区间,f′(x)<0⇒单调递减区间.(3)易得g(x)=(1-x-xlnx),直接对g(x)求导,研究其在(0,+∞)上的单调性,进而求极值、最值,证g(x)max<1+e-2是一条思路,但当对g(x)求导后发现几乎无法处理g′(x)>0(g′(x)<0)思路受阻.受(2)的启发,研究h(x)=1-x-xlnx,利用x∈(0,+∞)时<1这一条件以及h(x)最大值来证就顺理成章了.[解析] (1)解:由f(x)=,得f′(x)=,x∈(0,+∞),由于曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线与x轴平行.所以f′(1)=0,因此k=1.18\n(2)解:由(1)得f′(x)=(1-x-xlnx),x∈(0,+∞),令h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),当x∈(0,1)时,h(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h(x)<0.又ex>0,所以x∈(0,1)时,f′(x)>0;x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.因此f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(3)证明:因为g(x)=xf′(x).所以g(x)=(1-x-xlnx),x∈(0,+∞).由(2)h(x)=1-x-xlnx,求导得h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),所以当x∈(0,e-2)时,h′(x)>0,函数h(x)单调递增;当x∈(e-2,+∞)时,h′(x)<0,函数h(x)单调递减.所以当x∈(0,+∞)时,h(x)≤h(e-2)=1+e-2.又当x∈(0,+∞)时,0<<1,所以当x∈(0,+∞)时,h(x)<1+e-2,即g(x)<1+e-2.综上所述结论成立.[点评] 本题考查了导数的运算、切线方程、利用导数研究函数的极值、研究函数的单调区间、利用导数证明不等式等.1.若函数f(x)=x3-6bx+3b在(0,1)内有极小值,则实数b的取值范围是(  )A.(0,1)B.(-∞,1)C.(0,+∞)D.[答案] D[解析] 18\n∵f′(x)=3x2-6b,由题意知,函数f′(x)图象如右图.∴∴∴0<b<.2.(2011·福建文,10)若a>0,b>0,且函数f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1处有极值,则ab的最大值等于(  )A.2B.3C.6D.9[答案] D[解析] f′(x)=12x2-2ax-2b=0的一根为x=1,即12-2a-2b=0.∴a+b=6,∴ab≤()2=9,当且仅当a=b=3时“=”号成立.3.f(x)是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf′(x)+f(x)≤0.对任意正数a、b,若a<b,则必有(  )A.af(b)≤bf(a)B.bf(a)≤af(b)C.af(a)≤f(b)D.bf(b)≤f(a)[答案] A[解析] ∵xf′(x)+f(x)≤0,又f(x)≥0,∴xf′(x)≤-f(x)≤0.设y=,则y′=≤0,故y=为减函数或为常数函数.又a<b,∴≥,∵a、b>0,∴a·f(b)≤b·f(a).18\n[点评] 观察条件式xf′(x)+f(x)≤0的特点,可见不等式左边是函数y=xf(x)的导函数,故可构造函数y=xf(x)或y=通过取导数利用条件式来得到函数的单调性推得结论,请再练习下题:已知a、b是实数,且e<a<b,其中e是自然对数的底数,则ab与ba的大小关系是(  )A.ab>baB.ab<baC.ab=baD.ab与ba的大小关系不确定[答案] A[解析] 令f(x)=,则f′(x)=.当x>e时,f′(x)<0,∴f(x)在(e,+∞)上单调递减.∵e<a<b,∴f(a)>f(b),即>,∴blna>alnb,∴lnab>lnba,∴ab>ba.4.设函数f(x)是R上以5为周期的可导偶函数,则曲线y=f(x)在x=5处的切线的斜率为(  )A.-B.0C.D.5[答案] B[解析] ∵f(x)为可导偶函数.∴f(x)在x=0两边的导数符号相反,且在x=0处连续.∴f′(0)=0,又∵f(x)的周期为5.∴f′(x)的周期也为5.∴f′(5)=0,即f(x)在x=5处的切线斜率为0.5.已知函数f(x)的定义域为R,f′(x)为其导函数,函数y=f′(x)的图象如图所示,且f(-2)=1,f(3)=1,则不等式f(x2-6)>1的解集为(  )18\nA.(2,3)∪(-3,-2)B.(-,)C.(2,3)D.(-∞,-)∪(,+∞)[答案] A[解析] 由f′(x)图象知,f(x)在(-∞,0]上单调递增,在[0,+∞)上单调递减,∴由条件可知f(x2-6)>1可化为-2<x2-6<3,∴2<x<3或-3<x<-2.6.已知函数f(x)=-x3+ax2+bx+c在(-∞,0)上是减函数,在(0,1)上是增函数,函数f(x)在R上有三个零点,且1是其中一个零点.(1)b的值为________;(2)f(2)的取值范围是________.[答案] (1)0 (2)[解析] (1)∵f(x)=-x3+ax2+bx+c,∴f′(x)=-3x2+2ax+b.∵f(x)在(-∞,0)上是减函数,在(0,1)上是增函数,∴当x=0时,f(x)取到极小值,即f′(0)=0,∴b=0.(2)由(1)知,f(x)=-x3+ax2+c,∵1是函数f(x)的一个零点,即f(1)=0,∴c=1-a.∵f′(x)=-3x2+2ax=0的两个根分别为x1=0,x2=.又∵f(x)在(-∞,0)上是减函数,在(0,1)上是增函数,且函数f(x)在R上有三个零点,∴应是f(x)的一个极大值点,因此应有x2=>1,即a>.18\n∴f(2)=-8+4a+(1-a)=3a-7>-.故f(2)的取值范围为.7.(2012·湖北文,22)设函数f(x)=axn(1-x)+b(x>0),n为正整数,a、b为常数.函数y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+y=1.(1)求a、b的值;(2)求函数f(x)的最大值;(3)证明:f(x)<[分析] (1)根据导数的几何意义及点(1,f(1))在直线x+y=1上可求得a,b.(2)通过求导函数f′(x),解不等式f′(x)>0,与f′(x)<0判定f(x)的单调性,求其最大值.(3)要证明f(x)<,由(2)知f(x)的最大值为,即证<,即证()n+1>e,只需证(n+1)ln>1,只需证ln>,①令t=1+,则只需证lnt>1-,构造函数φ(t)=lnt+-1 (t>0),利用导数可证明①式成立.[解析] .(1)因为f(1)=b,由点(1,b)在x+y=1上,可得1+b=1,即b=0,因为f′(x)=anxn-1-a(n+1)xn,所以f′(1)=-a.又因为切线x+y=1的斜率为-1,所以-a=-1,即a=1,故a=1,b=0.(2)由(1)知,f(x)=xn(1-x)=xn-xn+1,f′(x)=(n+1)xn-1(-x).令f′(x)=0,解得x=,即f′(x)在(0,+∞)上有唯一零点x=.在(0,)上,f′(x)>0,故f(x)单调递增;而在(,+∞)上,f′(x)<0,故f(x)单调递减.故f(x)在(0,+∞)上的最大值为18\nf()=()n·(1-)=.(3)令φ(t)=lnt-1+(t>0),则φ′(t)=-=(t>0).在(0,1)上,φ′(t)<0,故φ(t)单调递减;而在(1,+∞)上φ′(t)>0,φ(t)单调递增.故φ(t)在(0,+∞)上的最小值为φ(1)=0.所以φ(t)>0(t>1),即lnt>1-(t>1).令t=1+,得ln>,即ln()n+1>lne,所以()n+1>e,即<.由(2)知,f(x)≤<,故所证不等式成立.[点评] 本题主要考查了导数的几何意义,通过导数求函数的最大值,判断函数的单调等基础知识,考查应用函数思想解决数学问题的能力,逻辑思维能力和运算能力.判断单调性和求函数的最大值时,一定要注意不能忽视函数的定义域.18

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发布时间:2022-08-25 21:39:36 页数:18
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文章作者:U-336598

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