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【高考总动员】2023高考数学大一轮复习 第2章 第12节 导数的综合应用课时提升练 文 新人教版
【高考总动员】2023高考数学大一轮复习 第2章 第12节 导数的综合应用课时提升练 文 新人教版
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课时提升练(十五) 导数的综合应用一、选择题1.已知定义在R上的函数f(x),其导函数f′(x)的大致图象如图2122所示,则下列叙述正确的是( )图2122A.f(b)>f(c)>f(d)B.f(b)>f(a)>f(e)C.f(c)>f(b)>f(a)D.f(c)>f(e)>f(d)【解析】 由图象得,当x∈(-∞,c)时,f′(x)>0;x∈(c,e)时,f′(x)<0;x∈(e,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(-∞,c)上是增函数,在(c,e)上是减函数,在(e,+∞)上是增函数,又a<b<c,∴f(c)>f(b)>f(a).【答案】 C2.函数f(x)=x3-3x-1,若对于区间[-3,2]上的任意x1,x2,都有|f(x1)-f(x2)|≤t,则实数t的最小值是( )A.20B.18C.3D.0【解析】 因为f′(x)=3x2-3=3(x+1)(x-1),令f′(x)=0,得x=±1,且f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1,所以在区间[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19,由题意知,在[-3,2]上,f(x)max-f(x)min≤t,所以t≥20,则实数t的最小值为20.【答案】 A3.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)【解析】 ∵xf′(x)≤-f(x),f(x)≥0,∴′=≤≤0,则函数在(0,+∞)上是递减的,由于0<a<b,则≥,即af(b)≤bf(a).6\n【答案】 A4.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.(-∞,+∞)【解析】 由已知,[f(x)-(2x+4)]′=f′(x)-2>0,∴g(x)=f(x)-(2x+4)单调递增,又g(-1)=0,∴f(x)>2x+4的解集是(-1,+∞).【答案】 B5.设定义在R上的函数f(x)是最小正周期为2π的偶函数,f′(x)是f(x)的导函数,当x∈[0,π]时,0<f(x)<1;当x∈(0,π)且x≠时,·f′(x)>0.则函数y=f(x)-sinx在[-2π,2π]上的零点个数为( )A.2B.4C.5D.8【解析】 ∵f′(x)>0,当<x<π时,f′(x)>0,∴f(x)在上是增函数.当0<x<时,f′(x)<0,∴f(x)在上是减函数.设π≤x≤2π,则0≤2π-x≤π.由f(x)是以2π为最小正周期的偶函数知f(2π-x)=f(x).故π≤x≤2π时,0<f(x)<1.依题意作出草图(略)可知,y1=f(x)与y2=sinx在[-2π,2π]上有四个交点.【答案】 B6.(2014·湖南高考)若0<x1<x2<1,则( )A.ex2-ex1>lnx2-lnx1B.ex1-ex2<lnx2-lnx1C.x2ex1>x1ex2D.x2ex1<x1ex2【解析】 设f(x)=ex-lnx(0<x<1),6\n则f′(x)=ex-=.令f′(x)=0,得xex-1=0.根据函数y=ex与y=的图象可知两函数图象交点x0∈(0,1),因此函数f(x)在(0,1)上不是单调函数,故A,B选项不正确.设g(x)=(0<x<1),则g′(x)=.又0<x<1,∴g′(x)<0.∴函数g(x)在(0,1)上是减函数.又0<x1<x2<1,∴g(x1)>g(x2),∴x2ex1>x1ex2.【答案】 C二、填空题7.已知函数f(x)的定义域为[-1,5],部分对应值如下表:x-10245y12021f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图2123所示.图2123(1)f(x)的极小值为________;(2)若函数y=f(x)-a有4个零点,则实数a的取值范围为________.【解析】 (1)由y=f′(x)的图象可知,x(-1,0)0(0,2)2(2,4)4(4,5)f′(x)+0-0+0-f(x)↗极大值↘极小值↗极大值↘∴f(2)为f(x)的极小值,f(2)=0.(2)y=f(x)的图象如图所示:6\n若函数y=f(x)-a有4个零点,则a的取值范围为1≤a<2.【答案】 (1)0 (2)[1,2)8.在直径为d的圆木中,截取一个具有最大抗弯强度的长方体梁,则矩形面的长为________(强度与bh2成正比,其中h为矩形的长,b为矩形的宽).【解析】 截面如图所示,设抗弯强度系数为k,强度为ω,则ω=kbh2,又h2=d2-b2,∴ω=kb(d2-b2)=-kb3+kd2b,ω′=-3kb2+kd2,令ω′=0,得b2=,∴b=d或b=-d(舍去).∴h==d.【答案】 d9.已知函数y=f(x)是奇函数,当x∈(0,2)时,f(x)=lnx-ax,,当x∈(-2,0)时,f(x)的最小值是1,则a=________.【解析】 ∵f(x)是奇函数,∴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>,∴0<<2.当x<时,f′(x)>0,f(x)在上单调递增;当x>时,f′(x)<0,f(x)在上单调递减,∴f(x)max=f=ln-a·=-1,解得a=1.【答案】 1三、解答题10.(2013·北京高考)设L为曲线C:y=在点(1,0)处的切线.(1)求L的方程;(2)证明:除切点(1,0)之外,曲线C在直线L的下方.【解】 (1)设f(x)=,则f′(x)=.6\n所以f′(1)=1,所以L的方程为y=x-1.(2)证明:令g(x)=x-1-f(x),则除切点之外,曲线C在直线L的下方等价于g(x)>0(∀x>0,x≠1).g(x)满足g(1)=0,且g′(x)=1-f′(x)=.当0<x<1时,x2-1<0,lnx<0,所以g′(x)<0,故g(x)单调递减;当x>1时,x2-1>0,lnx>0,所以g′(x)>0,故g(x)单调递增.所以,g(x)>g(1)=0(∀x>0,x≠1).所以除切点之外,曲线C在直线L的下方.11.定义在R上的函数f(x)=ax3+bx2+cx+3同时满足以下条件:①f(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数;②f′(x)是偶函数;③f(x)在x=0处的切线与直线y=x+2垂直.(1)求函数y=f(x)的解析式;(2)设g(x)=lnx-,若存在实数x∈[1,e],使g(x)<f′(x),求实数m的取值范围.【解】 (1)f′(x)=3ax2+2bx+c,∵f(x)在(0,1)上是减函数,在(1,+∞)上是增函数,∴f′(1)=3a+2b+c=0,①由f′(x)是偶函数得:b=0,②又f(x)在x=0处的切线与直线y=x+2垂直,∴f′(0)=c=-1,③由①②③得:a=,b=0,c=-1,即f(x)=x3-x+3.(2)由已知得:存在实数x∈[1,e],使lnx-<x2-1,即存在x∈[1,e],使m>xlnx-x3+x.设M(x)=xlnx-x3+x,x∈[1,e],则M′(x)=lnx-3x2+2.设H(x)=lnx-3x2+2,x∈[1,e],则H′(x)=-6x=.∵x∈[1,e],∴H′(x)<0,即H(x)在[1,e]上单调递减,于是,H(x)≤H(1),即H(x)≤-1<0,即M′(x)<0,∴M(x)在[1,e]上单调递减,∴M(x)≥M(e)=2e-e3,6\n于是有m>2e-e3为所求.12.(2014·长沙模拟)已知函数f(x)=ex(x2+ax-a),其中a是常数.(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若存在实数k,使得关于x的方程f(x)=k在[0,+∞)上有两个不相等的实数根,求k的取值范围.【解】 (1)由f(x)=ex(x2+ax-a)可得f′(x)=ex[x2+(a+2)x].当a=1时,f(1)=e,f′(1)=4e.所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e.(2)令f′(x)=ex[x2+(a+2)x]=0,解得x=-(a+2)或x=0.当-(a+2)≤0,即a≥-2时,在区间[0,+∞)上,f′(x)≥0,所以f(x)是[0,+∞)上的增函数,所以方程f(x)=k在[0,+∞)上不可能有两个不相等的实数根.当-(a+2)>0,即a<-2时,f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:x0(0,-(a+2))-(a+2)(-(a+2),+∞)f′(x)0-0+f(x)-a↘↗由上表可知函数f(x)在[0,+∞)上的最小值为f(-(a+2))=.因为函数f(x)是(0,-(a+2))上的减函数,是(-(a+2),+∞)上的增函数,且当x≥-a时,有f(x)≥e-a(-a)>-a,又f(0)=-a.所以要使方程f(x)=k在[0,+∞)上有两个不相等的实数根,k的取值范围是.6
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高考 - 一轮复习
发布时间:2022-08-25 17:50:06
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文章作者:U-336598
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