2020屆高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專題六 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用專題強(qiáng)化練 理

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1、第4講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 A級(jí) 基礎(chǔ)通關(guān) 一、選擇題 1.設(shè)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且f(2)=0,當(dāng)x>0時(shí),有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是(  ) A.(-2,0)∪(2,+∞)   B.(-2,0)∪(0,2) C.(-∞,-2)∪(2,+∞) D.(-∞,-2)∪(0,2) 解析:x>0時(shí),′=<0, 所以φ(x)=在(0,+∞)為減函數(shù),又φ(2)=0, 所以當(dāng)且僅當(dāng)00,此時(shí)x2f(x)>0. 又f(x)為奇函數(shù),所以h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù). 故x2f(x)>0的解集為(-∞,-2)∪(0,2). 答案:

2、D 2.已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閇-1,4],部分對(duì)應(yīng)值如下表: x -1 0 2 3 4 f(x) 1 2 0 2 0 f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示.當(dāng)1

3、 B.3f(1)>f(3) C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3) 解析:由于f(x)>xf′(x),則′=<0恒成立,因此y=在R上是單調(diào)減函數(shù), 所以<,即3f(1)>f(3). 答案:B 4.已知函數(shù)f(x)=ex-ln x,則下面對(duì)函數(shù)f(x)的描述正確的是(  ) A.?x∈(0,+∞),f(x)≤2 B.?x∈(0,+∞),f(x)>2 C.?x0∈(0,+∞),f(x0)=0 D.f(x)min∈(0,1) 解析:因?yàn)閒(x)=ex-ln x的定義域?yàn)?0,+∞), 且f′(x)=ex-=, 令g(x)=xex-1,x>0, 則g′(x)

4、=(x+1)ex>0在(0,+∞)上恒成立, 所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 又g(0)·g(1)=-(e-1)<0, 所以?x0∈(0,1),使g(x0)=0, 則f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增, 則f(x)min=f(x0)=ex0-ln x0, 又ex0=,x0=-ln x0,所以f(x)min=+x0>2. 答案:B 5.已知函數(shù)f(x)=,若函數(shù)g(x)=f(x)+a無零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A. B. C.(-2e,0] D.(-e,0] 解析:依題意,f′(x)==·,令h(x)=·ln x-,注意到

5、函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,且h(e)=0,故當(dāng)x∈(0,e)時(shí),h(x)<0,當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),h(x)>0.故函數(shù)f(x)在(0,1)和(1,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增,作出函數(shù)f(x)的圖象如下圖所示. 令f(x)+a=0,得f(x)=-a, 觀察可知0≤-a

6、2πRl=πR2+2π·, 所以S′表=2πR-. 令S′表=0,得R=3,則當(dāng)R=3時(shí),S表最?。? 答案:3 7.對(duì)于函數(shù)y=f(x),若其定義域內(nèi)存在兩個(gè)不同實(shí)數(shù)x1,x2,使得xif(xi)=1(i=1,2)成立,則稱函數(shù)f(x)具有性質(zhì)P.若函數(shù)f(x)=具有性質(zhì)P,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________. 解析:依題意,xf(x)=1,即=1在R上有兩個(gè)不相等實(shí)根, 所以a=xex在R上有兩個(gè)不同的實(shí)根,令φ(x)=xex, 則φ′(x)=ex(x+1), 當(dāng)x<-1時(shí),φ′(x)<0,φ(x)在(-∞,-1)上是減函數(shù); 當(dāng)x>-1時(shí),φ′(x)>0,φ(x)在(-

7、1,+∞)上是增函數(shù). 因此φ(x)極小值為φ(-1)=-. 在同一坐標(biāo)系中作y=φ(x)與y=a的圖象,又當(dāng)x<0時(shí),φ(x)=xex<0. 由圖象知,當(dāng)-<a<0時(shí),兩圖象有兩個(gè)交點(diǎn).故實(shí)數(shù)a的取值范圍為. 答案: 三、解答題 8.設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,k∈R. (1)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(e,f(e))處的切線與直線x-2=0垂直,求f(x)的單調(diào)性和極小值(其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)); (2)若對(duì)任意的x1>x2>0,f(x1)-f(x2)0), 因?yàn)榍€y=f(x)在點(diǎn)(e,f(

8、e))處的切線與直線x-2=0垂直, 所以f′(e)=0,即-=0,得k=e, 所以f′(x)=-=(x>0). 由f′(x)<0得00得x>e. 所以f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減,在(e,+∞)上單調(diào)遞增, 當(dāng)x=e時(shí),f(x)取得極小值,且f(e)=ln e+=2. 所以f(x)的極小值為2. (2)由題意知對(duì)任意的x1>x2>0,f(x1)-x10), 則h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減, 所以h′(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立, 故當(dāng)x>0時(shí),k≥-x2+

9、x=-+恒成立, 又-+≤,則k≥, 故實(shí)數(shù)k的取值范圍是. 9.(2019·天津卷節(jié)選)設(shè)函數(shù)f(x)=excos x,g(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù). (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當(dāng)x∈時(shí),證明:f(x)+g(x)≥0. (1)解:由已知,有f′(x)=ex(cos x-sin x). 因此,當(dāng)x∈(k∈Z)時(shí), 有sin x>cos x,得f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(k∈Z)時(shí),有sin x0,則f(x)單調(diào)遞增. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(k∈Z), f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(k∈Z). (2)證明:記h

10、(x)=f(x)+g(x). 依題意及(1),有g(shù)(x)=ex(cos x-sin x), 從而g′(x)=-2exsin x. 當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0, 故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)(-1)=g′(x)<0. 因此,h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減, 進(jìn)而h(x)≥h=f=0. 所以當(dāng)x∈時(shí),f(x)+g(x)≥0. B級(jí) 能力提升 10.已知函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=x+m(m∈R). (1)若f(x)≤g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍; (2)已知x1,x2是函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)的兩個(gè)零點(diǎn),且x1

11、)解:令F(x)=f(x)-g(x)=ln x-x-m(x>0), 則F′(x)=-1=(x>0), 當(dāng)x>1時(shí),F(xiàn)′(x)<0,當(dāng)00, 所以F(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,在(0,1)上單調(diào)遞增. F(x)在x=1處取得最大值-1-m,若f(x)≤g(x)恒成立,則-1-m≤0,即m≥-1. (2)證明:由(1)可知,若函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)有兩個(gè)零點(diǎn),則m<-1,0F, 由F(x1)=F(x2)=0,m=ln x1-x1

12、, 即證ln--m=ln-+x1-ln x1<0, 令h(x)=-+x-2ln x(00, 故h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,h(x)2,令f′

13、(x)=0,得 x=或x=. 當(dāng)x∈(0,)∪(,+∞)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(,)時(shí),f′(x)>0. 所以f(x)在(0,),(,+∞)上單調(diào)遞減,在(,)上單調(diào)遞增. (2)證明:由(1)知,f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)a>2. 由于f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2滿足x2-ax+1=0, 所以x1x2=1,不妨設(shè)0<x11. 由于=--1+a=-2+a=-2+a, 所以

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