高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第二部分 專題一 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 專題強化練五 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 文-人教版高三數(shù)學(xué)試題

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1、專題強化練五 函數(shù)的圖象與性質(zhì) 一、選擇題 1.函數(shù)f(x)的定義域為R,f(-1)=3,對任意x∈R,f′(x)<3,則f(x)>3x+6的解集為(  ) A.{x}-1<x<1}   B.{x|x>-1} C.{x|x<-1} D.R 解析:設(shè)g(x)=f(x)-(3x+6),則g′(x)=f′(x)-3<0,所以g(x)為減函數(shù), 又g(-1)=f(-1)-3=0, 所以g(x)>0的解集為{x|x<-1}. 答案:C 2.(2018·貴陽聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)的定義域為[-1,4],部分對應(yīng)值如下表: x -1 0 2 3 4 f(x) 1

2、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<a<2時,函數(shù)y=f(x)-a的零點的個數(shù)為(  ) A.1     B.2     C.3     D.4 解析:根據(jù)導(dǎo)函數(shù)圖象,知2是函數(shù)的極小值點,函數(shù)y=f(x)的大致圖象如圖所示. 由于f(0)=f(3)=2,1<a<2,所以y=f(x)-a的零點個數(shù)為4. 答案:D 3.(2018·廣東二模)已知函數(shù)f(x)=ex-ln x,則下面對函數(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)=

3、0 D.f(x)min∈(0,1) 解析:因為f(x)=ex-ln x的定義域為(0,+∞), 且f′(x)=ex-=, 令g(x)=xex-1,x>0, 則g′(x)=(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 4.若函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),且滿足f(x)

4、-xf′(x)>0,則(  ) A.3f(1)<f(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 5.(2018·佛山市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=若m<n,且f(m)=f(n),則n-m的最小值是(  ) A.3-2ln 2 B.e-1 C.2 D.e+1 解析:作出函數(shù)y=f(x)的圖象如圖所示. 若m<n,且f(m)=f(n), 則當(dāng)ln x=1時,得x=e, 因此1<n≤e,-1<m≤1

5、. 又ln n=m+,即m=2ln n-1. 所以n-m=n-2ln n+1, 設(shè)h(n)=n-2ln n+1(1<n≤e),則h′(n)=1-. 當(dāng)h′(n)>0,得2<n≤e;當(dāng)h′(n)<0,得1<n<2. 故當(dāng)n=2時,函數(shù)h(n)取得最小值h(2)=3-2ln 2. 答案:A 二、填空題 6.做一個無蓋的圓柱形水桶,若要使其體積是27π dm3,且用料最省,則圓柱的底面半徑為________dm. 解析:設(shè)圓柱的底面半徑為R dm,母線長為l dm,則V=πR2l=27π,所以l=,要使用料最省,只需使圓柱形水桶的表面積最小. S表=πR2+2πRl=πR2+2π

6、·, 所以S′表=2πR-. 令S′表=0,得R=3,則當(dāng)R=3時,S表最?。? 答案:3 7.對于x∈(0,2),不等式kx<ex+x3-2x恒成立,則實數(shù)k的取值范圍是________. 解析:對于x∈(0,2),kx<ex+x3-2x2恒成立. 則k<+x2-2x對x∈(0,2)恒成立, 設(shè)f(x)=+x2-2x,x∈(0,2), 則f′(x)=+2(x-1)=(x-1)· . 令f′(x)=0,得x=1,當(dāng)x∈(1,2)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(0,1)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以k<f(x)min

7、=f(1)=e-1. 故實數(shù)k的取值范圍是(-∞,e-1). 答案:(-∞,e-1) 8.(2018·江蘇卷改編)若函數(shù)f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個零點,則f(x)在[0,1]上的最大值是________. 解析:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(a∈R), ①當(dāng)a≤0時,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,則f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.又f(0)=1,所以此時f(x)在(0,+∞)內(nèi)無零點,不滿足題意,因此a>0. ②當(dāng)a>0時,令f′(x)=0得x=. 當(dāng)0<x<時,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù);當(dāng)x>時,f′(x

8、)>0,f(x)為增函數(shù),所以x>0時,f(x)有極小值,為f=-+1. 因為f(x)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個零點, 所以f=0,所以a=3. 所以f(x)=2x3-3x2+1,則f′(x)=6x(x-1). 當(dāng)x∈(0,1)時,f′(x)<0,故f(x)在x∈[0,1]上是減函數(shù), 所以f(x)max=f(0)=1. 答案:1 三、解答題 9.已知函數(shù)f(x)=-ln x. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)求證:ln ≤. (1)解:f(x)=-ln x=1--ln x, f(x)的定義域為(0,+∞). f′(x)=-=, 令f′(x)>0?0<x<1,

9、令f′(x)<0?x>1, 所以f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減. (2)證明:要證ln ≤,即證2-ln x≤1+, 即證1--ln x≤0. 由(1)可知,f(x)=1--ln x在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以f(x)在(0,+∞)上的最大值為f(1)=1-1-ln 1=0,即f(x)≤0, 所以1--ln x≤0恒成立.原不等式得證. 10.已知函數(shù)f(x)=ex-1,g(x)=+x,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),e=2.718 28… (1)證明:函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在區(qū)間(1,2)上有零點; (2)

10、求方程f(x)=g(x)的根的個數(shù),并說明理由. (1)證明:由題意可得h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x, 所以h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3->0, 所以h(1)·h(2)<0, 所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(1,2)上有零點. (2)解:由(1)可知,h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x. 由g(x)=+x知x∈[0,+∞), 而h(0)=0,則x=0為h(x)的一個零點. 又h(x)在(1,2)內(nèi)有零點, 因此h(x)在[0,+∞)上至少有兩個零點. h′(x)=ex-x--1,記φ(x)=ex-x--1. 則φ′(x)=ex+x-, 當(dāng)x

11、∈(0,+∞)時,φ′(x)>0,則φ(x)在(0,+∞)上遞增.易知φ(x)在(0,+∞)內(nèi)只有一個零點, 所以h(x)在[0,+∞)上有且只有兩個零點, 所以方程f(x)=g(x)的根的個數(shù)為2. 11.已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)ln x-(a∈R且a<e),g(x)=x2+ex-xex. (1)當(dāng)x∈[1,e]時,求f(x)的最小值; (2)當(dāng)a<1時,若存在x1∈[e,e2],使得對任意的x2∈[-2,0],f(x1)<g(x2)恒成立,求a的取值范圍. 解:(1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=. ①若a≤1,當(dāng)x∈[1,e]時,f′(x)≥0

12、, 則f(x)在[1,e]上為增函數(shù),f(x)min=f(1)=1-a. ②若1<a<e, 當(dāng)x∈[1,a)時,f′(x)≤0,f(x)為減函數(shù); 當(dāng)x∈[a,e]時,f′(x)≥0,f(x)為增函數(shù). 所以f(x)min=f(a)=a-(a+1)ln a-1. 綜上,當(dāng)a≤1時,f(x)min=1-a; 當(dāng)1<a<e時,f(x)min=a-(a+1)ln a-1. (2)由題意知,f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值. 由(1)知,當(dāng)a<1時,f(x)在[e,e2]上單調(diào)遞增, f(x)min=f(e)=e-(a+1)-, 又g′(x)=(1-ex)x. 當(dāng)x∈[-2,0]時,g′(x)≤0,g(x)為減函數(shù), 則g(x)min=g(0)=1, 所以e-(a+1)-<1,解得a>, 所以a的取值范圍為.

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