高考數(shù)學(xué)專(zhuān)題復(fù)習(xí):課時(shí)達(dá)標(biāo)檢測(cè)(十七)導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題

上傳人:努力****83 文檔編號(hào):65936274 上傳時(shí)間:2022-03-25 格式:DOC 頁(yè)數(shù):11 大?。?3KB
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1、 課時(shí)達(dá)標(biāo)檢測(cè)(十七) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題 一、全員必做題 1.(2017·宜州調(diào)研)設(shè)f(x)=|ln x|,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 解析:選D 令y1=f(x)=|ln x|,y2=ax,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)零點(diǎn),則y1=f(x)=|ln x|與y2=ax的圖象(圖略)在區(qū)間(0,4)上有三個(gè)交點(diǎn).由圖象易知,當(dāng)a≤0時(shí),不符合題意;當(dāng)a>0時(shí),易知y1=|ln x|與y2=ax的圖象在區(qū)間(0,1)上有一個(gè)交點(diǎn),所以只需要y1=|ln x

2、|與y2=ax的圖象在區(qū)間(1,4)上有兩個(gè)交點(diǎn)即可,此時(shí)|ln x|=ln x,由ln x=ax,得a=.令h(x)=,x∈(1,4),則h′(x)=,故函數(shù)h(x)在(1,e)上單調(diào)遞增,在(e,4)上單調(diào)遞減,h(e)==,h(1)=0,h(4)==,所以k>1,則下列結(jié)論中一定錯(cuò)誤的是(  ) A.f< B.f> C.f< D.f> 解析:選C 由已知,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)-kx,則g′(x)=f′(x)-k>0,∴函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,且>0,∴g>g(0

3、),即f->-1,即f>,∴選項(xiàng)C錯(cuò)誤,選項(xiàng)D正確.構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-x,則h′(x)=f′(x)-1>0,∴函數(shù)h(x)在R上單調(diào)遞增,且>0,∴h>h(0),即f->-1,即f>-1,但選項(xiàng)A、B無(wú)法判斷,故選C. 3.已知f(x)=x2++c(b,c是常數(shù))和g(x)=x+是定義在M={x|1≤x≤4}上的函數(shù),對(duì)于任意的x∈M,存在x0∈M使得f(x)≥f(x0),g(x)≥g(x0),且f(x0)=g(x0),則f(x)在M上的最大值為(  ) A. B.5 C.6 D.8 解析:選B 因?yàn)間(x)=x+≥2=1(當(dāng)且僅當(dāng)x=2時(shí)等

4、號(hào)成立),所以f(2)=2++c=g(2)=1,所以c=-1-,所以f(x)=x2+-1-,所以f′(x)=x-=.因?yàn)閒(x)在x=2處有最小值,且x∈[1,4],所以f′(2)=0,即b=8,所以c=-5,所以f(x)=x2+-5,f′(x)=,所以f(x)在[1,2)上單調(diào)遞減,在(2,4]上單調(diào)遞增,而f(1)=+8-5=,f(4)=8+2-5=5,所以函數(shù)f(x)在M上的最大值為5,故選B. 4.已知函數(shù)f(x)=ax+xln x(a∈R). (1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[e,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍; (2)當(dāng)a=1且k∈Z時(shí),不等式k(x-1)

5、∞)上恒成立,求k的最大值. 解:(1)f′(x)=a+ln x+1, 由題意知f′(x)≥0在[e,+∞)上恒成立, 即ln x+a+1≥0在[e,+∞)上恒成立, 即a≥-(ln x+1)在[e,+∞)上恒成立, 而[-(ln x+1)]max=-(ln e+1)=-2, ∴a≥-2,即a的取值范圍為[-2,+∞). (2)當(dāng)a=1時(shí),f(x)=x+xln x, ∵x∈(1,+∞), ∴原不等式可化為k<, 即k<對(duì)任意x>1恒成立. 令g(x)=,則g′(x)=. 令h(x)=x-ln x-2(x>1), 則h′(x)=1-=>0, ∴h(x)在(1,+∞)上

6、單調(diào)遞增. ∵h(yuǎn)(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 2>0, ∴存在x0∈(3,4)使h(x0)=0,即g′(x0)=0. 即當(dāng)1x0時(shí),h(x)>0,即g′(x)>0. ∴g(x)在(1,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增. 由h(x0)=x0-ln x0-2=0,得ln x0=x0-2, g(x)min=g(x0)===x0∈(3,4), ∴k

7、-2,證明:對(duì)?x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|. 解:(1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=+2ax==. 當(dāng)a≥0時(shí),f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 當(dāng)a≤-1時(shí),f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減. 當(dāng)-10,f(x)在上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)在+∞上單調(diào)遞減. (2)證明:不妨假設(shè)x1≥x2. 由于a≤-2,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.

8、 ∴|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|等價(jià)于f(x2)-f(x1)≥4x1-4x2, 即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1. 令g(x)=f(x)+4x, 則g′(x)=+2ax+4=, 于是g′(x)≤=≤0. 從而g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,故g(x1)≤g(x2), 即f(x2)+4x2≥f(x1)+4x1, 故對(duì)?x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|. 6.(2017·德州中學(xué)月考)已知函數(shù)f(x)=mx2-x+ln x. (1)若在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)存在區(qū)間D,使得該函數(shù)在區(qū)間D上為減函數(shù),求實(shí)數(shù)m的取值范圍

9、; (2)當(dāng)00時(shí),由于函數(shù)y=2mx2-x+1的圖象的對(duì)稱(chēng)軸x=>0,故需且只需Δ>0,即1-8m>0,解得m<. 故0

10、x2-x+ln x-(2mx-m-1), 則g(x)在(0,+∞)上有且只有一個(gè)零點(diǎn). 又g(1)=0,故函數(shù)g(x)有零點(diǎn)x=1. 則g′(x)=2mx-1+-2m==. 當(dāng)m=時(shí),g′(x)≥0, 又g(x)不是常數(shù)函數(shù),故g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. ∴函數(shù)g(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn)x=1,滿(mǎn)足題意. 當(dāng)01, 由g′(x)>0,得0; 由g′(x)<0,得1

11、- 0 + g(x)  極大值  極小值  根據(jù)上表知g<0. 又g(x)=mx+m+ln x+1. ∴g>0, 故在上,函數(shù)g(x)又有一個(gè)零點(diǎn),不滿(mǎn)足題意. 綜上所述,m=. 二、重點(diǎn)選做題 1.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-ax-kln x(a∈R,k∈R). (1)若k=1,且f(x)在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)若a=0,且k≥e,求證:f(x)在區(qū)間(1, ]上有且僅有一個(gè)零點(diǎn). 解:(1)∵f(x)=x2-ax-kln x, ∴f′(x)=x--a, 若k=1,且f(x)在區(qū)間[1,+∞)上單調(diào)遞增, 則f′(x

12、)=x--a≥0對(duì)任意的x≥1恒成立, 即a≤x-對(duì)任意的x≥1恒成立. ∴a≤min=0,即實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,0]. (2)證明:當(dāng)a=0時(shí),f(x)=x2-kln x, ∴f′(x)=x-=, 由f′(x)<0,得00,得x>. ∴f(x)在區(qū)間(0, ]上單調(diào)遞減,在區(qū)間(,+∞)上單調(diào)遞增. 當(dāng)k=e時(shí),f(x)在區(qū)間(0, ]上單調(diào)遞減,且f()=e-eln=0, ∴f(x)在區(qū)間(1, ]上有且僅有一個(gè)零點(diǎn). 當(dāng)k>e時(shí),>, ∴f(x)在區(qū)間(1, ]上單調(diào)遞減, 又f(1)=>0,f()=e-kln=<0, ∴f(x)在

13、區(qū)間(1, ]上有且僅有一個(gè)零點(diǎn). 綜上,若a=0,且k≥e,則f(x)在區(qū)間(1, ]上有且僅有一個(gè)零點(diǎn). 2.已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足:①f(x)=2f(x+2),x∈R;②f(x)=ln x+ax,x∈(0,2);③f(x)在(-4,-2)內(nèi)能取到最大值-4. (1)求實(shí)數(shù)a的值; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=bx3-bx,若對(duì)?x1∈(1,2),?x2∈(1,2),使得f(x1)=g(x2),求實(shí)數(shù)b的取值范圍. 解:(1)當(dāng)x∈(-4,-2)時(shí),有x+4∈(0,2), 由條件②得f(x+4)=ln(x+4)+a(x+4), 再由條件①得f(x)=2f(x+2)=4f(x+4)=4

14、ln(x+4)+4a(x+4). 故f′(x)=+4a,x∈(-4,-2). 由條件③得f(x)在(-4,-2)內(nèi)有最大值,方程f′(x)=0,即+4a=0在(-4,-2)內(nèi)必有解,故a≠0,且解為x=--4. 又最大值為-4,所以f(x)max=f=4ln+4a·=-4,即ln=0,所以a=-1. (2)設(shè)f(x)在(1,2)內(nèi)的值域?yàn)锳,g(x)在(1,2)內(nèi)的值域?yàn)锽, 由條件可知A?B. 由(1)知,當(dāng)x∈(1,2)時(shí),f(x)=ln x-x,f′(x)=-1=<0, 故f(x)在(1,2)內(nèi)為減函數(shù), 所以A=(f(2),f(1))=(ln 2-2,-1). 對(duì)g(

15、x)求導(dǎo)得g′(x)=bx2-b=b(x-1)(x+1). 若b<0,則當(dāng)x∈(1,2)時(shí),g′(x)<0,g(x)為減函數(shù), 所以B=(g(2),g(1))=. 由A?B,得b≤ln 2-2,-b≥-1, 故必有b≤ln 2-3. 若b>0,則當(dāng)x∈(1,2)時(shí),g′(x)>0,g(x)為增函數(shù), 所以B=(g(1),g(2))=. 由A?B,得-b≤ln 2-2,b≥-1, 故必有b≥3-ln 2. 若b=0,則B={0},此時(shí)A?B不成立. 綜上可知,b的取值范圍是∪3-ln 2,+∞. 三、沖刺滿(mǎn)分題 1.(2017·長(zhǎng)沙四校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=. (1)

16、討論函數(shù)y=f(x)在x∈(m,+∞)上的單調(diào)性; (2)若m∈,則當(dāng)x∈[m,m+1]時(shí),函數(shù)y=f(x)的圖象是否總在函數(shù)g(x)=x2+x圖象上方?請(qǐng)寫(xiě)出判斷過(guò)程. 解:(1)f′(x)==, 當(dāng)x∈(m,m+1)時(shí),f′(x)<0, 當(dāng)x∈(m+1,+∞)時(shí),f′(x)>0, 所以f(x)在(m,m+1)上單調(diào)遞減,在(m+1,+∞)上單調(diào)遞增. (2)由(1)知f(x)在(m,m+1)上單調(diào)遞減, 所以其最小值為f(m+1)=em+1. 因?yàn)閙∈,g(x)在[m,m+1]上的最大值為(m+1)2+m+1. 所以下面判斷f(m+1)與(m+1)2+m+1的大小, 即

17、判斷ex與(1+x)x的大小,其中x=m+1∈. 令m(x)=ex-(1+x)x,m′(x)=ex-2x-1, 令h(x)=m′(x),則h′(x)=ex-2, 因?yàn)閤=m+1∈, 所以h′(x)=ex-2>0,m′(x)單調(diào)遞增, 又m′(1)=e-3<0,m′=e-4>0, 故存在x0∈,使得m′(x0)=ex0-2x0-1=0. 所以m(x)在(1,x0)上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增, 所以m(x)≥m(x0)=ex0-x-x0=2x0+1-x-x0=-x+x0+1, 所以當(dāng)x0∈時(shí),m(x0)=-x+x0+1>0, 即ex>(1+x)x, 即f(m+1)>(m+1)2

18、+m+1, 所以函數(shù)y=f(x)的圖象總在函數(shù)g(x)=x2+x圖象上方. 2.已知函數(shù)f(x)=xex-aln x,曲線(xiàn)y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線(xiàn)平行于x軸. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:當(dāng)b≤e時(shí),f(x)≥b(x2-2x+2). 解:(1)因?yàn)閒′(x)=(x+1)ex-,x>0, 依題意得f′(1)=0,即2e-a=0,解得a=2e. 所以f′(x)=(x+1)ex-, 顯然f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增且f′(1)=0, 故當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0, 所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(

19、0,1),單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞). (2)證明:①當(dāng)b≤0時(shí),由(1)知,當(dāng)x=1時(shí),f(x)取得最小值e. 又b(x2-2x+2)的最大值為b, 故f(x)≥b(x2-2x+2). ②當(dāng)00, 則h′(x)=(x+2)ex+-2b, 當(dāng)x∈(0,1]時(shí),-2b≥0,(x+2)ex>0, 所以h′(x)>0, 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),(x+2)ex-2b>0,>0, 所以h′(x)>0, 所以當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),h′(x)>0, 故h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 又h(1)=0, 所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0. 所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增, 所以當(dāng)x=1時(shí),g(x)取得最小值g(1)=e-b≥0, 所以g(x)≥0, 即f(x)≥b(x2-2x+2). 綜上,當(dāng)b≤e時(shí),f(x)≥b(x2-2x+2).

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