《高考數(shù)學(xué) 17-18版 附加題部分 第3章 第67課 課時(shí)分層訓(xùn)練11》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 17-18版 附加題部分 第3章 第67課 課時(shí)分層訓(xùn)練11(7頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
課時(shí)分層訓(xùn)練(十一)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
(建議用時(shí):30分鐘)
1.(2017·如皋市高三調(diào)研一)已知函數(shù)f(x)=e3x-6-3x,求函數(shù)y=f(x)的極值.
[解] 由f′(x)=3e3x-6-3=3(e3x-6-1)=0,得x=2.
x
(-∞,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
所以,由上表可知f(x)極小值=f(2)=-5,
所以f(x)在x=2處取得極小值-5,無極大值.
2.(2017·鎮(zhèn)江期中) 已知函數(shù)f(x)=e2x-1-2x.
(1)求函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x);
(2)證明:當(dāng)x∈R時(shí),f(x
2、)≥0 恒成立. 【導(dǎo)學(xué)號:62172356】
[解] (1)函數(shù)f(x)=e2x-1-2x,定義域?yàn)镽,
f′(x)=e2x-1×(2x-1)′-2=2e2x-1-2.
(2)由題意f′(x)=2e2x-1-2,x∈R ,
x,f′(x),f(x)在x∈R上變化如下表:
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
當(dāng)x=時(shí)f(x)取得極小值也是最小值,
而f=0,
故f(x)≥0恒成立.
3.(2016·北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=xea-x+bx,曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程為y=(e-1)x+4.
(1)求a,b
3、的值;
(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解] (1)因?yàn)閒(x)=xea-x+bx,
所以f′(x)=(1-x)ea-x+b.
依題設(shè),即
解得
(2)由(1)知f(x)=xe2-x+ex.
由f′(x)=e2-x(1-x+ex-1)及e2-x>0知,f′(x)與1-x+ex-1同號.
令g(x)=1-x+ex-1,則g′(x)=-1+ex-1.
所以,當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)在區(qū)間(-∞,1)上單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增.
故g(1)=1是g(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上的最小值,
從而g
4、(x)>0,x∈(-∞,+∞).
綜上可知,f′(x)>0,x∈(-∞,+∞),故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞).
4.已知函數(shù)f(x)=x-eax(a>0).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求函數(shù)f(x)在上的最大值. 【導(dǎo)學(xué)號:62172357】
[解] (1)f(x)=x-eax(a>0),則f′(x)=1-aeax,
令f′(x)=1-aeax=0,則x=ln.
當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
ln
f′(x)
+
0
-
f(x)
極大值
故函數(shù)f(x)的增區(qū)間為;減區(qū)間為.
(2)當(dāng)ln
5、≥,即0<a≤時(shí),
f(x)max=f=-e2;
當(dāng)<ln<,即<a<時(shí),
f(x)max=f=ln-;
當(dāng)ln≤,即a≥時(shí),
f(x)max=f=-e.
B組 能力提升
(建議用時(shí):15分鐘)
1.(2017·如皋市高三調(diào)研一)設(shè)函數(shù)f(x)=ax+xeb-x(其中a,b為常數(shù)),函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)(2,2e+2)處的切線的斜率為e-1.
(1)求函數(shù)y=f(x)的解析式;
(2)求函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解] (1)因?yàn)閒′(x)=a+eb-x-xeb-x,所以f′(2)=a-eb-2=e-1,①
且f(2)=2a+2eb-2=2e+2,②
由①②得a=
6、e,b=2,所以f(x)=ex+xe2-x.
(2)f′(x)=e+e2-x-xe2-x,
由f″(x)=-e2-x-e2-x+xe2-x=e2-x(x-2)=0,得x=2.
當(dāng)x變化時(shí),f″(x),f′(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,2)
2
(2,+∞)
f″(x)
-
0
+
f′(x)
f′(x)最小值=e-1>0,即f′(x)>0恒成立.
所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(-∞,+∞).
2.已知函數(shù)f(x)=(x-k)2e.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若對于任意的x∈(0,+∞),都有f(x)≤,求k的取值范圍.
[解]
7、 (1)由f(x)=(x-k)2e,得
f′(x)=(x2-k2)e,
令f′(x)=0,得x=±k,
若k>0,當(dāng)x變化時(shí),f(x)與f′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,-k)
-k
(-k,k)
k
(k,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
4k2e-1
0
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-k)和(k,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間是(-k,k).
若k<0,當(dāng)x變化時(shí),f(x)與f′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,k)
k
(k,-k)
-k
(-k,+∞)
f′(x)
-
0
+
0
-
8、
f(x)
0
4k2e-1
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,k)和(-k,+∞),單調(diào)遞增區(qū)間是(k,-k).
(2)當(dāng)k>0時(shí),因?yàn)閒(k+1)=e>,
所以不會有?x∈(0,+∞),f(x)≤.
當(dāng)k<0時(shí),由(1)知f(x)在(0,+∞)上的最大值是f(-k)=.
所以?x∈(0,+∞),f(x)≤等價(jià)于f(-k)=≤,
解得-≤k<0.
故當(dāng)?x∈(0,+∞),f(x)≤時(shí),k的取值范圍是.
3.已知函數(shù)f(x)=ex-e-x-2x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)設(shè)g(x)=f(2x)-4bf(x),當(dāng)x>0時(shí),g(x)>0,求
9、b的最大值.
[解] (1)f′(x)=ex+e-x-2≥0,等號僅當(dāng)x=0時(shí)成立.
所以f(x)在(-∞,+∞)單調(diào)遞增.
(2)g(x)=f(2x)-4bf(x)
=e2x-e-2x-4b(ex-e-x)+(8b-4)x,
g′(x)=2[e2x+e-2x-2b(ex+e-x)+(4b-2)]
=2(ex+e-x-2)(ex+e-x-2b+2).
①當(dāng)b≤2時(shí),g′(x)≥0,等號僅當(dāng)x=0時(shí)成立,
所以g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.
而g(0)=0,所以對任意x>0,g(x)>0.
②當(dāng)b>2時(shí),若x滿足2
10、g′(x)<0.
而g(0)=0,因此當(dāng)00).
當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)>0,f′(x)沒有零點(diǎn);
當(dāng)a>0時(shí),設(shè)u(x)=e2x,v(x)=-,
因?yàn)閡(x)=e2x在(0,+∞)上單調(diào)遞增,v(x)=-在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
又f′(a)>0,當(dāng)b滿足00時(shí),f′(x)存在唯一零點(diǎn).
(2)證明:由(1),可設(shè)f′(x)在(0,+∞)上的唯一零點(diǎn)為x0,當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),f′(x)<0;
當(dāng)x∈(x0,+∞)時(shí),f′(x)>0.
故f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增,所以當(dāng)x=x0時(shí),f(x)取得最小值,最小值為f(x0).
由于2e2x0-=0,
所以f(x0)=+2ax0+aln≥2a+aln .
故當(dāng)a>0時(shí),f(x)≥2a+aln .