《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》由會(huì)員分享,可在線(xiàn)閱讀,更多相關(guān)《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(11頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
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).