2022高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章 導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用 第2課時 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一)—單調(diào)性練習(xí) 理

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2022高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章 導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用 第2課時 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一)—單調(diào)性練習(xí) 理_第1頁
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1、2022高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第3章 導(dǎo)數(shù)及應(yīng)用 第2課時 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一)—單調(diào)性練習(xí) 理 1.函數(shù)y=x2(x-3)的單調(diào)遞減區(qū)間是(  ) A.(-∞,0)       B.(2,+∞) C.(0,2) D.(-2,2) 答案 C 解析 y′=3x2-6x,由y′<0,得0<x<2. 2.函數(shù)f(x)=1+x-sinx在(0,2π)上是(  ) A.增函數(shù) B.減函數(shù) C.在(0,π)上增,在(π,2π)上減 D.在(0,π)上減,在(π,2π)上增 答案 A 解析 ∵f′(x)=1-cosx>0, ∴f(x)在(0,2π)上遞增. 3.已知e為自然對數(shù)的底數(shù),則

2、函數(shù)y=xex的單調(diào)遞增區(qū)間是(  ) A.[-1,+∞) B.(-∞,-1] C.[1,+∞) D.(-∞,1] 答案 A 解析 令y′=(1+x)ex≥0. ∵ex>0,∴1+x≥0,∴x≥-1,選A. 4.(2017·湖北八校聯(lián)考)函數(shù)f(x)=lnx-ax(a>0)的單調(diào)遞增區(qū)間為(  ) A.(0,) B.(,+∞) C.(-∞,) D.(-∞,a) 答案 A 解析 由f′(x)=-a>0,得0

3、bx+)的單調(diào)遞減區(qū)間為(  ) A.(-∞,-2) B.[3,+∞) C.[2,3] D.[,+∞) 答案 A 解析 由題意可以看出-2,3是函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx+d的兩個極值點,即方程f′(x)=3x2+2bx+c=0的兩根,所以-=1,=-6,即2b=-3,c=-18,所以函數(shù)y=log2(x2+bx+)可化為y=log2(x2-x-6).解x2-x-6>0得x<-2或x>3.因為二次函數(shù)y=x2-x-6的圖像開口向上,對稱軸為直線x=,所以函數(shù)y=log2(x2-x-6)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,-2).故選A. 6.若函數(shù)y=a(x3-x)的遞減區(qū)間為

4、(-,),則a的取值范圍是(  ) A.a(chǎn)>0 B.-1<a<0 C.a(chǎn)>1 D.0<a<1 答案 A 解析 y′=a(3x2-1), 解3x2-1<0,得-<x<. ∴f(x)=x3-x在(-,)上為減函數(shù). 又y=a·(x3-x)的遞減區(qū)間為(-,).∴a>0. 7.如果函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖像如圖所示,那么函數(shù)f(x)的圖像最有可能的是(  ) 答案 A 8.(2018·四川雙流中學(xué))若f(x)=x3-ax2+1在(1,3)上單調(diào)遞減,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,3] B.[,+∞) C.(3,) D.(0,3) 答

5、案 B 解析 因為函數(shù)f(x)=x3-ax2+1在(1,3)上單調(diào)遞減,所以f′(x)=3x2-2ax≤0在(1,3)上恒成立,即a≥x在(1,3)上恒成立.因為<,所以a≥.故選B. 9.(2018·合肥一中模擬)函數(shù)f(x)在定義域R內(nèi)可導(dǎo),若f(x)=f(2-x),且當x∈(-∞,1)時,(x-1)·f′(x)<0,設(shè)a=f(0),b=f(),c=f(3),則(  ) A.a(chǎn)

6、時,(x-1)f′(x)<0,可知f′(x)>0. 即f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞增,f(-1)f(x+3)成立的x的取值范圍是(  ) A.(-1,3) B.(-∞,-3)∪(3,+∞) C.(-3,3) D.(-∞,-1)∪(3,+∞) 答案 D 解析 因為f(-x)=ln(e-x+ex)+(-x)2=ln(ex+e-x)+x2=f(x),所以函數(shù)f(x)是偶函數(shù).通過導(dǎo)函數(shù)可知函數(shù)y=ex+e-x在(0,+∞)上是增函數(shù),所以函數(shù)f(x

7、)=ln(ex+e-x)+x2在(0,+∞)上也是增函數(shù),所以不等式f(2x)>f(x+3)等價于|2x|>|x+3|,解得x<-1或x>3.故選D. 11.已知f(x)是定義在(0,+∞)上的非負可導(dǎo)函數(shù),且滿足xf′(x)+f(x)≤0.對任意正數(shù)a,b,若a0,∴af(b)≤bf

8、(a). 12.(2018·福建南平質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)(x∈R)圖像上任一點(x0,y0)處的切線方程為y-y0=(x0-2)(x02-1)(x-x0),那么函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間是(  ) A.[-1,+∞) B.(-∞,2] C.(-∞,-1)和(1,2) D.[2,+∞) 答案 C 解析 因為函數(shù)f(x)(x∈R)圖像上任一點(x0,y0)處的切線方程為y-y0=(x0-2)(x02-1)(x-x0),所以函數(shù)f(x)的圖像在點(x0,y0)處的切線的斜率k=(x0-2)(x02-1),函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x)=(x-2)(x2-1).由f′(x)=(x-

9、2)(x2-1)<0,得x<-1或10得可解00 解析 y′=-x2+a,y=-x3+ax有三個單調(diào)區(qū)間,則方程-x2+a=0應(yīng)有兩個不等實根,故a>0. 15.已知函數(shù)f(x)=kx3+3(k-1)x2-k2+1(k

10、>0)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,4). (1)實數(shù)k的值為________; (2)若在(0,4)上為減函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是________. 答案 (1) (2)00,故0

11、 (2)(-∞,1] 解析 (1)當a=時,f(x)=x(ex-1)-x2, f′(x)=ex-1+xex-x=(ex-1)(x+1). 當x∈(-∞,-1)時,f′(x)>0;當x∈(-1,0)時,f′(x)<0;當x∈(0,+∞)時,f′(x)>0. 故f(x)在(-∞,-1],[0,+∞)上單調(diào)遞增,在[-1,0]上單調(diào)遞減. (2)f(x)=x(ex-1-ax). 令g(x)=ex-1-ax,則g′(x)=ex-a. 若a≤1,則當x∈(0,+∞)時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù),而g(0)=0,從而當x≥0時g(x)≥0,即f(x)≥0. 若a>1,則當x∈(0

12、,ln a)時,g′(x)<0,g(x)為減函數(shù),而g(0)=0,從而當x∈(0,lna)時g(x)<0,即f(x)<0.綜上得a的取值范圍為(-∞,1]. 17.(2018·遼寧大連雙基自測)已知函數(shù)f(x)=lnx+(a∈R). (1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,4)上單調(diào)遞增,求a的取值范圍; (2)若函數(shù)y=f(x)的圖像與直線y=2x相切,求a的值. 答案 (1)a≥-4 (2)4 解析 (1)f′(x)=+=. ∵函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,4)上單調(diào)遞增, ∴f′(x)≥0在(0,4)上恒成立, ∴(x+1)2+ax≥0,即a≥-=-(x+)-2在(0,4)上恒成立.

13、 ∵x+≥2,當且僅當x=1時取等號,∴a≥-4. (2)設(shè)切點為(x0,y0),則y0=2x0,f′(x0)=2,y0=lnx0+, ∴+=2① 且2x0=lnx0+② 由①得a=(2-)(x0+1)2,③ 代入②,得2x0=lnx0+(2x0-1)(x0+1), 即lnx0+2x02-x0-1=0. 令F(x)=lnx+2x2-x-1,則 F′(x)=+4x-1=>0, ∴F(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. ∵F(1)=0,∴x0=1,代入③式得a=4. 18.設(shè)函數(shù)f(x)=xekx(k≠0). (1)若k>0,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在

14、區(qū)間(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞增,求k的取值范圍. 答案 (1)增區(qū)間為(-,+∞),減區(qū)間為(-∞,-) (2)[-1,0)∪(0,1] 解析 (1)f′(x)=(1+kx)ekx, 若k>0,令f′(x)>0,得x>-, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-,+∞), 單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,-). (2)∵f(x)在區(qū)間(-1,1)內(nèi)單調(diào)遞增, ∴f′(x)=(1+kx)ekx≥0在(-1,1)內(nèi)恒成立, ∴1+kx≥0在(-1,1)內(nèi)恒成立, 即解得-1≤k≤1. 因為k≠0,所以k的取值范圍是[-1,0)∪(0,1]. 1.函數(shù)f(x)=(x-3)ex的單調(diào)遞增區(qū)間

15、是(  ) A.(-∞,2) B.(0,3) C.(1,4) D.(2,+∞) 答案 D 解析 f′(x)=(x-3)′ex+(x-3)(ex)′=(x-2)ex,令f′(x)>0,解得x>2,故選D. 2.在R上可導(dǎo)的函數(shù)f(x)的圖像如圖所示,則關(guān)于x的不等式xf′(x)<0的解集為(  ) A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞) C.(-2,-1)∪(1,2) D.(-∞,-2)∪(2,+∞) 答案 A 解析 在(-∞,-1)和(1,+∞)上,f(x)遞增,所以f′(x)>0,使xf′(x)<0的范圍為(-∞,-1); 在(-1,1

16、)上,f(x)遞減,所以f′(x)<0,使xf′(x)<0的范圍為(0,1). 綜上,關(guān)于x的不等式xf′(x)<0的解集為(-∞,-1)∪(0,1). 3.函數(shù)y=3x2-2lnx的單調(diào)遞增區(qū)間為________,單調(diào)遞減區(qū)間為__________. 答案 (,+∞),(0,) 解析 y′=6x-=. ∵函數(shù)的定義域為(0,+∞),∴由y′>0,得x>. ∴單調(diào)遞增區(qū)間為(,+∞). 由y′<0,得02,則f(x)>2x+4的解集為

17、________. 答案 (-1,+∞) 解析 令g(x)=f(x)-2x-4,則g′(x)=f′(x)-2>0,∴g(x)在R上為增函數(shù),且g(-1)=f(-1)-2×(-1)-4=0.原不等式可轉(zhuǎn)化為g(x)>g(-1),解得x>-1,故原不等式的解集為(-1,+∞). 5.已知f(x)=ex-ax-1,求f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間. 答案 ①a≤0時,f(x)在R上單調(diào)遞增; ②a>0時,f(x)增區(qū)間為(lna,+∞) 6.已知函數(shù)f(x)=mln(x+1)-(x>-1),討論f(x)的單調(diào)性. 解析 f′(x)=(x>-1) 當m≤0時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(-

18、1,+∞)上單調(diào)遞減; 當m>0時,令f′(x)<0,得x<-1+,函數(shù)f(x)在(-1,-1+)上單調(diào)遞減; 令f′(x)>0,得x>-1+,函數(shù)f(x)在(-1+,+∞)上單調(diào)遞增. 綜上所述,當m≤0時,f(x)在(-1,+∞)上單調(diào)遞減; 當m>0時,f(x)在(-1,-1+)上單調(diào)遞減,在(-1+,+∞)上單調(diào)遞增. 7.已知函數(shù)g(x)=x3-x2+2x+1,若g(x)在區(qū)間(-2,-1)內(nèi)存在單調(diào)遞減區(qū)間,求實數(shù)a的取值范圍. 答案 (-∞,-2) 解析 g′(x)=x2-ax+2, 依題意,存在x∈(-2,-1),使不等式g′(x)=x2-ax+2<0成立.當x

19、∈(-2,-1)時,a0. (1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),討論g(x)的單調(diào)性; (2)證明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解. 答案 (1)當x∈(0,1)時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減; 當x∈(1,+∞)時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增 (2)略 解析 (1)由已知,函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞), g(x)=f′(x)=2(x-1-lnx-a), 所以g′(x)

20、=2-=. 當x∈(0,1)時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減; 當x∈(1,+∞)時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增. (2)由f′(x)=2(x-1-lnx-a)=0,解得a=x-1-lnx. 令φ(x)=-2xlnx+x2-2x(x-1-lnx)+(x-1-lnx)2=(1+lnx)2-2xlnx,則φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0. 于是存在x0∈(1,e),使得φ(x0)=0. 令a0=x0-1-lnx0=u(x0),其中u(x)=x-1-lnx(x≥1). 由u′(x)=1-≥0知,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增, 故0=u(1)f(x0)=0; 當x∈(x0,+∞)時,f′(x)>0,從而f(x)>f(x0)=0;又當x∈(0,1]時,f(x)=(x-a0)2-2xlnx>0. 故x∈(0,+∞)時,f(x)≥0. 綜上所述,存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.

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