《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》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《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(6頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
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.