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1����、高考數(shù)學(xué)一輪總復(fù)習(xí) 必考解答題 模板成形練 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 理 蘇教版
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1.已知函數(shù)f(x)=-x3+ax2+b(a��,b∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間�����;
(2)若對任意a∈[3,4]����,函數(shù)f(x)在R上都有三個零點����,求實數(shù)b的取值范圍.
解 (1)因為f(x)=-x3+ax2+b�,
所以f′(x)=-3x2+2ax=-3x.
當a=0時��,f′(x)≤0���,函數(shù)f(x)沒有單調(diào)遞增區(qū)間���;
當a>0時,令f′(x)>0���,得0<x<.
故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為���;
當a<0時��,令f′(x)>0���,得<x<0.
故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為.
2���、
綜上所述�,當a=0時����,函數(shù)f(x)沒有單調(diào)遞增區(qū)間����;
當a>0時��,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為;
當a<0時�����,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為.
(2)由(1)知��,a∈[3,4]時��,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為
(-∞���,0)和���,
所以函數(shù)f(x)在x=0處取得極小值f(0)=b,
函數(shù)f(x)在x=處取得極大值f=+b�����,
由于對任意a∈[3,4]�,函數(shù)f(x)在R上都有三個零點,
所以即解得-<b<0���,
因為對任意a∈[3,4]���,b>-恒成立����,
所以b>max=-=-4�����,
所以實數(shù)b的取值范圍是(-4,0).
2.已知函數(shù)f(x)=+ln x-1�,a∈R.
3、(1)若曲線y=f(x)在點P(1��,y0)處的切線平行于直線y=-x+1�,求函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若a>0���,且對x∈(0,2e]時,f(x)>0恒成立�,求實數(shù)a的取值范圍.
解 (1)直線y=-x+1的斜率k=-1,
函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=-+��,
f′(1)=-a+1=-1����,即a=2.
∴f(x)=+ln x-1,f′(x)=-+=.
∵f(x)的定義域為(0����,+∞).
由f′(x)>0,得x>2���;由f′(x)<0�,得0<x<2.
∴函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(2�,+∞),單調(diào)減區(qū)間是(0,2).
(2)∵a>0�,f(x)>0對x∈(0,2e]恒成
4、立�����,
即+ln x-1>0對x∈(0,2e]恒成立.
即a>x(1-ln x)對x∈(0,2e]恒成立�,
設(shè)g(x)=x(1-ln x)=x-xln x,x∈(0,2e].
g′(x)=1-ln x-1=-ln x����,
當0<x<1時,g′(x)>0����,g(x)為增函數(shù)���,
當1<x≤2e時,g′(x)<0��,g(x)為減函數(shù)����,
所以當x=1時,函數(shù)g(x)在x∈(0,2e]上取到最大值.
∴g(x)≤g(1)=1-ln 1=1����,∴a的取值范圍是(1,+∞).
3.已知函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx-3����,y=f′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),滿足f′(2-x)=f′(x)��;f′(x)=
5�、0有解,但解卻不是函數(shù)f(x)的極值點.
(1)求f(x)����;
(2)設(shè)g(x)=x,m>0��,求函數(shù)g(x)在[0�����,m]上的最大值����;
(3)設(shè)h(x)=lnf′(x),若對于一切x∈[0,1]�,不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求實數(shù)t的取值范圍.
解 (1)f′(x)=x2+2bx+c��,
∵f′(2-x)=f′(x)��,∴函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱�,b=-1.
由題意,f′(x)=x2-2x+c=0中Δ=4-4c=0���,故c=1.
所以f(x)=x3-x2+x-3.
(2)∵f′(x)=x2-2bx+1
=(x-1)2�,
∴g(x)=x|x-1|
6�、
=
當0<m≤時,g(x)max=g(m)=m-m2
當<m≤時,g(x)max=g=��,
當m>時���,g(x)max=g(m)=m2-m�����,
綜上g(x)max=
(3)h(x)=2ln|x-1|����,h(x+1-t)=2ln|x-t|,h(2x+2)=2ln|2x+1|
當x∈[0,1]時,|2x+1|=2x+1�,所以不等式等價于0<|x-t|<2x+1恒成立,
解得-x-1<t<3x+1�����,且x≠t���,
由x∈[0,1]��,得-x-1∈[-2�����,-1]���,3x+1∈[1,4]���,所以-1<t<1,
又x≠t����,∴t∈[0,1]���,∴所求的實數(shù)t的取值范圍是(-1,0).
4.已知函數(shù)f(
7、x)=k[(logax)2+(logxa)2]-(logax)3-(logxa)3�����,
g(x)=(3-k2)(logax+logxa),
(其中a>1)����,設(shè)t=logax+logxa.
(1)當x∈(1����,a)∪(a��,+∞)時,試將f(x)表示成t的函數(shù)h(t)���,并探究函數(shù)h(t)是否有極值�����;
(2)當∈(1�����,+∞)時,若存在x0∈(1�,+∞)�,使f(x0)>g(x0)成立,試求k的范圍.
解 (1)∵(logax)2+(logxa)2=(logax+logxa)2-2
=t2-2�,
(logax)3+(logxa)3=(logax+logxa)[(logax+logxa)2-3]
8���、=t3-3t����,
∴h(t)=-t3+kt2+3t-2k,(t>2).
∴h′(t)=-3t2+2kt+3
設(shè)t1���,t2是h′(t)=0的兩根�����,則t1t2<0,∴h′(t)=0在定義域內(nèi)至多有一解�,
欲使h(t)在定義域內(nèi)有極值����,只需h′(t)=-3t2+2kt+3=0在(2��,+∞)內(nèi)有解�,且h′(t)的值在根的左右兩側(cè)異號,∴h′(2)>0得k>.
綜上:當k>時h(t)在定義域內(nèi)有且僅有一個極植�,當k≤時h(t)在定義域內(nèi)無極值.
(2)∵存在x0∈(1����,+∞),使f(x0)>g(x0)成立等價于f(x)-g(x)的最大值大于0.
∵t=logax+logxa�����,∴m(t)=-t3+kt2+k2t-2k,(t≥2)���,
∴m′(t)=-3t2+2kt+k2=0得t1=k�����,t2=-.
當k>2時,m(t)max=m(k)>0得k>2�����;
當0<k≤2時�����,m(t)max=m(2)>0得<k≤2����;
當k=0時���,m(t)max=m(2)<0不成立.
當-6≤k<0時,
m(t)max=m(2)>0得-6≤k<;
當k<-6時,m(t)max=m>0得k<-6.
綜上得:k的取值范圍是∪.
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