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【创新设计】2022届高考数学一轮总复习 第三篇 第3讲 导数的应用(二) 理 湘教版

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第3讲导数的应用(二)A级 基础演练(时间:30分钟 满分:55分)一、选择题(每小题5分,共20分)1.(2022·北京东城模拟)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)在开区间(a,b)内有极小值点(  ).A.1个B.2个C.3个D.4个答案 A2.(2022·苏州一中月考)已知函数f(x)=x3+ax2+(a+6)x+1有极大值和极小值,则实数a的取值范围是(  ).A.(-1,2)B.(-∞,-3)∪(6,+∞)C.(-3,6)D.(-∞,-1)∪(2,+∞)解析 f′(x)=3x2+2ax+(a+6),因为函数有极大值和极小值,所以f′(x)=0有两个不相等的实数根,所以Δ=4a2-4×3(a+6)>0,解得a<-3或a>6.答案 B3.(2022·南川质检)函数y=的极小值为(  ).A.B.0C.D.1解析 函数的定义域为(0,+∞),y′==.函数y′与y随x变化情况如下:x(0,1)1(1,e2)e2(e2,+∞)y′-0+0-y0·则当x=1时函数y=取到极小值0.答案 B4.(2022·南京模拟)设f(x)是一个三次函数,f′(x7\n)为其导函数,如图所示的是y=x·f′(x)的图象的一部分,则f(x)的极大值与极小值分别是(  ).A.f(1)与f(-1)B.f(-1)与f(1)C.f(-2)与f(2)D.f(2)与f(-2)解析 由图象知f′(2)=f′(-2)=0.∵x>2时,y=x·f′(x)>0,∴f′(x)>0,∴y=f(x)在(2,+∞)上单调递增;同理f(x)在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,2)上单调递减,∴y=f(x)的极大值为f(-2),极小值为f(2),故选C.答案 C二、填空题(每小题5分,共10分)5.已知函数y=f(x)=x3+3ax2+3bx+c在x=2处有极值,其图象在x=1处的切线平行于直线6x+2y+5=0,则f(x)极大值与极小值之差为________.解析 ∵y′=3x2+6ax+3b,⇒∴y′=3x2-6x,令3x2-6x=0,则x=0或x=2.∴f(x)极大值-f(x)极小值=f(0)-f(2)=4.答案 46.已知函数f(x)=(其中e为自然对数的底数,且e≈2.718).若f(6-a2)>f(a),则实数a的取值范围是________.解析 ∵f′(x)=当x≤e时,f′(x)=6-2x=2(3-x)>0,当x>e时,f′(x)=1-=>0,∴f(x)在R上单调递增.又f(6-a2)>f(a),∴6-a2>a,解之得-3<a<2.答案 (-3,2)三、解答题(共25分)7.(12分)(2022·北京)已知函数f(x)=(x-k)ex.(1)求f(x)的单调区间;(2)求f(x)在区间[0,1]上的最小值.解 (1)f′(x)=(x-k+1)ex.令f′(x)=0,得x=k-1.f(x)与f′(x)的情况如下:x(-∞,k-1)k-1(k-1,+∞)f′(x)-0+f(x)-ek-17\n所以,f(x)的单调递减区间是(-∞,k-1);单调递增区间是(k-1,+∞).(2)当k-1≤0,即k≤1时,函数f(x)在[0,1]上单调递增,所以f(x)在区间[0,1]上的最小值为f(0)=-k;当0<k-1<1,即1<k<2时,由(1)知f(x)在[0,k-1)上单调递减,在(k-1,1]上单调递增,所以f(x)在区间[0,1]上的最小值为f(k-1)=-ek-1;当k-1≥1,即k≥2时,函数f(x)在[0,1]上单调递减,所以f(x)在区间[0,1]上的最小值为f(1)=(1-k)e.8.(13分)(2022·福建)某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量y(单位:千克)与销售价格x(单位:元/千克)满足关系式y=+10(x-6)2,其中3<x<6,a为常数.已知销售价格为5元/千克时,每日可售出该商品11千克.(1)求a的值;(2)若该商品的成本为3元/千克,试确定销售价格x的值,使商场每日销售该商品所获得的利润最大.解 (1)因为x=5时,y=11,所以+10=11,a=2.(2)由(1)可知,该商品每日的销售量y=+10(x-6)2.所以商场每日销售该商品所获得的利润f(x)=(x-3)=2+10(x-3)(x-6)2,3<x<6.从而,f′(x)=10[(x-6)2+2(x-3)(x-6)]=30(x-4)(x-6).于是,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(3,4)4(4,6)f′(x)+0-f(x)单调递增极大值42单调递减由上表可得,x=4是函数f(x)在区间(3,6)内的极大值点,也是最大值点.所以,当x=4时,函数f(x)取得最大值,且最大值等于42.答:当销售价格为4元/千克时,商场每日销售该商品所获得的利润最大.B级 能力突破(时间:30分钟 满分:45分)一、选择题(每小题5分,共10分)7\n1.函数f(x)=ex(sinx+cosx)在区间上的值域为(  ).A.B.C.[1,e]D.(1,e)解析 f′(x)=ex(sinx+cosx)+ex(cosx-sinx)=excosx,当0≤x≤时,f′(x)≥0,且只有在x=时,f′(x)=0,∴f(x)是上的增函数,∴f(x)的最大值为f=e,f(x)的最小值为f(0)=.∴f(x)在上的值域为.故应选A.答案 A2.(2022·潍坊一模)已知函数f(x)=x3+2bx2+cx+1有两个极值点x1,x2,且x1∈[-2,-1],x2∈[1,2],则f(-1)的取值范围是(  ).A.B.C.[3,12]D.解析 因为f(x)有两个极值点x1,x2,所以f′(x)=3x2+4bx+c=0有两个根x1,x2,且x1∈[-2,-1],x2∈[1,2],所以即画出可行域如图所示.因为f(-1)=2b-c,由图知经过点A(0,-3)时,f(-1)取得最小值3,经过点C(0,-12)时,f(-1)取得最大值12,所以f(-1)的取值范围为[3,12].答案 C二、填空题(每小题5分,共10分)3.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________.解析 由题意知,点(-1,2)在函数f(x)的图象上,7\n故-m+n=2.①又f′(x)=3mx2+2nx,则f′(-1)=-3,故3m-2n=-3.②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].答案 [-2,-1]4.(2022·合川调研)已知函数f(x)=+lnx,若函数f(x)在[1,+∞)上为增函数,则正实数a的取值范围为________.解析 ∵f(x)=+lnx,∴f′(x)=(a>0),∵函数f(x)在[1,+∞)上为增函数,∴f′(x)=≥0对x∈[1,+∞)恒成立,∴ax-1≥0对x∈[1,+∞)恒成立,即a≥对x∈[1,+∞)恒成立,∴a≥1.答案 [1,+∞)三、解答题(共25分)5.(12分)设函数f(x)=x3+bx2+cx+d(a>0),且方程f′(x)-9x=0的两根分别为1,4.(1)当a=3且曲线y=f(x)过原点时,求f(x)的解析式;(2)若f(x)在(-∞,+∞)内无极值点,求a的取值范围.解 由f(x)=x3+bx2+cx+d得f′(x)=ax2+2bx+c.因为f′(x)-9x=ax2+2bx+c-9x=0的两个根分别为1,4,所以(*)(1)当a=3时,由(*)式得解得b=-3,c=12.又因为曲线y=f(x)过原点,所以d=0.故f(x)=x3-3x2+12x.(2)由于a>0,所以f(x)=x3+bx2+cx+d在(-∞,+∞)内无极值点等价于f′(x)=ax2+2bx+c≥0在(-∞,+∞)内恒成立.由(*)式得2b=9-5a,c=4a.又Δ=(2b)2-4ac=9(a-1)(a-9),由得a∈[1,9].即a的取值范围是[1,9].7\n6.(13分)(2022·新课标全国)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.解 (1)由已知得f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x.所以f′(1)=f′(1)-f(0)+1,即f(0)=1.又f(0)=f′(1)e-1,所以f′(1)=e.从而f(x)=ex-x+x2.由于f′(x)=ex-1+x,故当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.从而,f(x)在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)由已知条件得ex-(a+1)x≥b.①(i)若a+1<0,则对任意常数b,当x<0,且x<时,可得ex-(a+1)x<b,因此①式不成立.(ii)若a+1=0,则(a+1)b=0.(iii)若a+1>0,设g(x)=ex-(a+1)x,则g′(x)=ex-(a+1).当x∈(-∞,ln(a+1))时,g′(x)<0;当x∈(ln(a+1),+∞)时,g′(x)>0.从而g(x)在(-∞,ln(a+1))上单调递减,在(ln(a+1),+∞)上单调递增.故g(x)有最小值g(ln(a+1))=a+1-(a+1)ln(a+1).所以f(x)≥x2+ax+b等价于b≤a+1-(a+1)·ln(a+1).②因此(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1).设h(a)=(a+1)2-(a+1)2ln(a+1),则h′(a)=(a+1)[1-2ln(a+1)].所以h(a)在(-1,e-1)上单调递增,在(e-1,+∞)上单调递减,故h(a)在a=e-1处取得最大值.从而h(a)≤,即(a+1)b≤.7\n当a=e-1,b=时,②式成立.故f(x)≥x2+ax+b.综上得,(a+1)b的最大值为.7

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发布时间:2022-08-26 00:38:54 页数:7
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文章作者:U-336598

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