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安徽省高考数学第二轮复习 专题升级训练22 解答题专项训练(函数与导数) 文
安徽省高考数学第二轮复习 专题升级训练22 解答题专项训练(函数与导数) 文
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专题升级训练22 解答题专项训练(函数与导数)1.已知函数f(x)=x2+(x≠0,a∈R).(1)讨论函数f(x)的奇偶性,并说明理由;(2)若函数f(x)在[2,+∞)上为增函数,求a的取值范围.2.设定义在(0,+∞)上的函数f(x)=ax++b(a>0).(1)求f(x)的最小值;(2)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=x,求a,b的值.3.(2012·合肥六中冲刺卷,文18)已知函数f(x)=-x3+ax2-4,其中a为实数.(1)若函数y=f(x)在点P(1,f(1))处的切线倾斜角为,求单调递减区间;(2)若存在x0∈(0,+∞),使得f(x0)>0,求a的取值范围.4.某高新区引进一高科技企业,投入资金720万元建设基本设施,第一年各种运营费用120万元,以后每年增加40万元;每年企业销售收入500万元,设f(n)表示前n年的纯收入.(f(n)=前n年的总收入-前n年的总支出-投资额)(1)从第几年开始获取纯利润?(2)若干年后,该企业为开发新产品,有两种处理方案:①年平均利润最大时,以480万元出售该企业;②纯利润最大时,以160万元出售该企业;问哪种方案最合算?5.已知函数f(x)=ex-ax-1(a∈R).(1)讨论f(x)=ex-ax-1(a∈R)的单调性;(2)若a=1,求证:当x≥0时,f(x)≥f(-x).6.(2012·安徽江南十校二模,文19)已知函数f(x)=alnx+bx2在点(1,f(1))处的切线方程为x-y-1=0.(1)求f(x)的表达式;(2)求函数g(x)=f(x)+在[1,e]上的最小值(注:e为自然对数的底数).7.已知函数f(x)满足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2.(1)求f(x)的解析式及单调区间;(2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值.8.已知定义在正实数集上的函数f(x)=x2+2ax,g(x)=3a2lnx+b,其中a>0,设两曲线y=f(x),y=g(x)有公共点,且在该点处的切线相同.(1)用a表示b,并求b的最大值;(2)求证:f(x)≥g(x)(x>0).-4-\n参考答案1.解:(1)当a=0时,f(x)=x2,对任意x∈(-∞,0)∪(0,+∞),f(-x)=(-x)2=x2=f(x),∴f(x)为偶函数.当a≠0时,f(x)=x2+(a≠0,x≠0),取x=±1,得f(-1)+f(1)=2≠0,f(-1)-f(1)=-2a≠0,∴f(-1)≠-f(1),f(-1)≠f(1).∴函数f(x)既不是奇函数,也不是偶函数.(2)若函数f(x)在[2,+∞)上为增函数,则f′(x)≥0在[2,+∞)上恒成立,即2x-≥0在[2,+∞)上恒成立,即a≤2x3在[2,+∞)上恒成立,只需a≤(2x3)min,x∈[2,+∞),∴a≤16.∴a的取值范围是(-∞,16].2.解:(1)f(x)=ax++b≥2+b=b+2,当且仅当ax=1时,f(x)取得最小值为b+2.(2)由题意得:f(1)=a++b=,①f′(x)=a-f′(1)=a-=,②由①②得:a=2,b=-1.3.解:(1)f′(x)=-3x2+2ax,所以f′(1)=1,即-3+2a=1,所以a=2.由f′(x)=-3x2+4x=-3x<0,得x<0或x>,所以单调递减区间是(-∞,0),.(2)f′(x)=-3x,x∈(0,+∞),①当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)上是减函数,所以f(x)<f(0)=-4,所以a≤0时,不存在x0∈(0,+∞),使得f(x0)>0.②当a>0时,f(x)在上递增,在上递减,所以x∈(0,+∞)时,f(x)的极大值为f=-4,令-4>0,得a>3.综上所述,a的取值范围是(3,+∞).4.解:由题意知每年的运营费用是以120为首项,40为公差的等差数列,则f(n)=500n--720=-20n2+400n-720.(1)获取纯利润就是要求f(n)>0,故有-20n2+400n-720>0,解得2<n<18.又n∈N*,知从第三年开始获取纯利润.(2)①年平均利润=400-20≤160,当且仅当n=6时取等号.故此方案获利6×160+480=1440(万元),此时n=6.②f(n)=-20n2+400n-720=-20(n-10)2+1280,当n=10时,f(n)max=1280.故此方案共获利1280+160=1440(万元).比较两种方案,在同等数额获利的基础上,第①种方案只需6年,第②种方案需要10年,故选择第①种方案.-4-\n5.(1)解:f′(x)=ex-a.当a≤0时,f′(x)≥0恒成立,当a>0时,令f′(x)>0,得x>lna;令f′(x)<0,得x<lna.综上,当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;当a>0时,增区间是(lna,+∞),减区间是(-∞,lna).(2)证明:令g(x)=f(x)-f(-x)=ex--2x,g′(x)=ex+e-x-2≥0,∴g(x)在[0,+∞)上是增函数,∴g(x)≥g(0)=0,∴f(x)≥f(-x).6.解:(1)根据题意,由f(1)=0,,f′(1)=1,解得a=1,b=0,f(x)=lnx.(2)g(x)=f(x)+=lnx+(x>0),∴令g′(x)=-=0,得x=.当x∈(1,)时,g′(x)<0;当x∈(,e)时,g′(x)>0.∴g(x)在x=处取唯一的极小值,即最小值,此时,g(x)min=g()=.函数g(x)在[1,e]上的最小值为.7.解:(1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2=ex-f(0)x+x2f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x,令x=1得:f(0)=1.f(x)=f′(1)ex-1-x+x2f(0)=f′(1)e-1=1f′(1)=e,得:f(x)=ex-x+x2.令g(x)=f′(x)=ex-1+x,则g′(x)=ex+1>0y=g(x)在x∈R上单调递增,∴f′(x)在R上单调递增,f′(x)>0=f′(0)x>0,f′(x)<0=f′(0)x<0,得:f(x)的解析式为f(x)=ex-x+x2,且单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).(2)令h(x)=f(x)-x2-ax-b,则h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,h′(x)=ex-(a+1).①当a+1≤0时,h′(x)>0y=h(x)在x∈R上单调递增,x→-∞时,h(x)→-∞与h(x)≥0矛盾.②当a+1>0时,h′(x)>0x>ln(a+1),h′(x)<0x<ln(a+1),得:当x=ln(a+1)时,h(x)min=(a+1)-(a+1)ln(a+1)-b≥0,(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1),(a+1>0).令F(x)=x2-x2lnx(x>0),则F′(x)=x(1-2lnx),F′(x)>00<x<,F′(x)<0x>.当x=时,F(x)max=.-4-\n当a=-1,b=时,(a+1)b的最大值为.8.(1)解:设曲线y=f(x)与y=g(x)(x>0)在公共点(x0,y0)处的切线相同,∵f′(x)=x+2a,g′(x)=,∴依题意得即由x0+2a=,得x0=a或x0=-3a(舍去),则b=a2+2a2-3a2lna=a2-3a2lna.令h(t)=t2-3t2lnt(t>0),则h′(t)=2t(1-3lnt),由h′(t)=0得t=或t=0(舍去).当t变化时,h′(t),h(t)的变化情况如下表:t(0,)(,+∞)h′(t)+0-h(t)↗极大值↘于是函数h(t)在(0,+∞)上的最大值为h()=,即b的最大值为.(2)证明:设F(x)=f(x)-g(x)=x2+2ax-3a2lnx-b(x>0),则F′(x)=x+2a-=(x>0),由F′(x)=0得x=a或x=-3a(舍去).当x变化时,F′(x),F(x)的变化情况如下表:x(0,a)a(a,+∞)F′(x)-0+F(x)↘极小值↗结合(1)可知函数F(x)在(0,+∞)上的最小值是F(a)=f(a)-g(a)=0.故当x>0时,有f(x)-g(x)≥0,即当x>0时,f(x)≥g(x).-4-
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高考 - 二轮专题
发布时间:2022-08-25 21:54:48
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文章作者:U-336598
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