2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)16 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題 理(含解析)新人教A版
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2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)16 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題 理(含解析)新人教A版
課后限時集訓(xùn)(十六)導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題(建議用時:60分鐘)A組基礎(chǔ)達標一、選擇題1若關(guān)于x的不等式x33x29x2m對任意x2,2恒成立,則m的取值范圍是()A(,7B(,20C(,0 D12,7B令f(x)x33x29x2,則f(x)3x26x9,令f(x)0,得x1或3(舍去)因為f(1)7,f(2)0,f(2)20.所以f(x)的最小值為f(2)20,故m20.2設(shè)函數(shù)f(x)xln x(x0),則f(x)()A在區(qū)間,(1,e)上均有零點B在區(qū)間,(1,e)上均無零點C在區(qū)間上有零點,在區(qū)間(1,e)上無零點D在區(qū)間上無零點,在區(qū)間(1,e)上有零點D因為f(x),所以當x(0,3)時,f(x)0,f(x)單調(diào)遞減,而01e3,又f10,f(1)0,f(e)10,所以f(x)在區(qū)間上無零點,在區(qū)間(1,e)上有零點3已知函數(shù)f(x)xex,g(x)(x1)2a,若x1,x2R,使得f(x2)g(x1)成立,則實數(shù)a的取值范圍是()A. B1,)Ce,) D.Df(x)exxex(1x)ex,當x1時,f(x)0,函數(shù)單調(diào)遞增;當x1時,f(x)0,函數(shù)單調(diào)遞減所以當x1時,f(x)取得最小值,f(1).函數(shù)g(x)的最大值為a.若x1,x2R,使得f(x2)g(x1)成立,則有g(shù)(x)的最大值大于或等于f(x)的最小值,即a.故選D.4若不等式2xln xx2ax3對x(0,)恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是()A(,0) B(,4C(0,) D4,)B由題意知a2ln xx對x(0,)恒成立,令g(x)2ln xx,則g(x)1,由g(x)0得x1或x3(舍),且x(0,1)時,g(x)0,x(1,)時,g(x)0.因此g(x)ming(1)4.所以a4,故選B.5(2018·衡陽一模)已知函數(shù)f(x)aln xx2,aR,若f(x)在1,e2上有且只有一個零點,則實數(shù)a的取值范圍是()A. B.2e2C.2e D.C當x1時,f(x)10,從而分離參數(shù)可將問題轉(zhuǎn)化為直線ya與函數(shù)g(x)的圖象在(1,e2上有且只有一個交點,令g(x)0,得x,易得g(x)在(1,)上單調(diào)遞增,在(,e2上單調(diào)遞減,由于g()2e,g(e2),當x1時,g(x),所以直線y2e,或位于y下方的直線滿足題意,即a2e或a,故選C.二、填空題6(2019·鄭州調(diào)研)已知函數(shù)f(x)ax33x1對x(0,1總有f(x)0成立,則實數(shù)a的取值范圍是_4,)當x(0,1時,不等式ax33x10可化為a,設(shè)g(x),x(0,1,則g(x).易知當x時,g(x)max4,實數(shù)a的取值范圍是4,)7已知函數(shù)f(x)ax33x21,若f(x)存在唯一的零點x0,且x00,則實數(shù)a的取值范圍是_(,2)當a0時,f(x)3x21有兩個零點,不合題意,故a0,f(x)3ax26x3x(ax2),令f(x)0,得x10,x2.若a0,由三次函數(shù)圖象知f(x)有負數(shù)零點,不合題意,故a0.由三次函數(shù)圖象及f(0)10知,f0,即a×33×210,化簡得a240,又a0,所以a2.8已知x(0,2),若關(guān)于x的不等式恒成立,則實數(shù)k的取值范圍為_0,e1)由題意,知k2xx20.即kx22x對任意x(0,2)恒成立,從而k0,因此由原不等式,得kx22x恒成立令f(x)x22x,則f(x)(x1).令f(x)0,得x1,當x(1,2)時,f(x)0,函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,當x(0,1)時,f(x)0,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以kf(x)minf(1)e1,故實數(shù)k的取值范圍為0,e1)三、解答題9已知f(x)ln xxa1.(1)若存在x(0,),使得f(x)0成立,求實數(shù)a的取值范圍;(2)求證:當x1時,在(1)的條件下,x2axaxln x成立解f(x)ln xxa1(x0)(1)原題即為存在x(0,),使得ln xxa10,所以aln xx1,令g(x)ln xx1,則g(x)1.令g(x)0,解得x1.因為當0x1時,g(x)0,所以g(x)為減函數(shù),當x1時,g(x)0,所以g(x)為增函數(shù),所以g(x)ming(1)0.所以ag(1)0.所以a的取值范圍為0,)(2)證明:原不等式可化為x2axxln xa0(x1,a0)令G(x)x2axxln xa,則G(1)0.由(1)可知xln x10,則G(x)xaln x1xln x10,所以G(x)在(1,)上單調(diào)遞增,所以當x1時,G(x)G(1)0.所以當x1時,x2axxln xa0成立,即當x1時,x2axaxln x成立10已知函數(shù)f(x)ln x,其中aR.(1)給出a的一個取值,使得曲線yf(x)存在斜率為0的切線,并說明理由;(2)若f(x)存在極小值和極大值,證明:f(x)的極小值大于極大值解(1)f(x)ln x,函數(shù)f(x)的定義域為Dx|x0且x2,f(x).當a1時,曲線yf(x)存在斜率為0的切線證明如下:曲線yf(x)存在斜率為0的切線方程f(x)0存在D上的解令0,整理得x25x40,解得x1或x4.所以當a1時,曲線yf(x)存在斜率為0的切線(2)證明:由(1)得f(x).當a0時,f(x)0恒成立,函數(shù)f(x)在(0,2)和(2,)上單調(diào)遞增,無極值,不合題意當a0時,令f(x)0,整理得x2(a4)x40.由(a4)2160,所以上述方程必有兩個不相等的實數(shù)解x1,x2,不妨設(shè)x1x2.由得0x12x2.當x變化時,f(x),f(x)的變化情況如下表:x(0,x1)x1(x1,2)(2,x2)x2(x2,)f(x)00f(x)極大值極小值所以f(x)存在極大值f(x1),極小值f(x2)f(x2)f(x1)(ln x2ln x1)因為0x12x2,且a0,所以0,ln x2ln x10,所以f(x2)f(x1)所以f(x)的極小值大于極大值B組能力提升1已知f(x)x33x,過A(1,m)(m2)可作曲線yf(x)的三條切線,則m的取值范圍是()A(1,1) B(2,3)C(1,2) D(3,2)D設(shè)切點(x0,x3x0)(x01),則f(x0)3x3k切,由題意得3x3,得m2x3x3,設(shè)g(x)2x33x23,則g(x)6x26x6x(x1),顯然g(x)在x0與x1處取得極值,又g(0)3,g(1)2332,當3m2時,可作三條切線故選D.2(2018·太原二模)已知函數(shù)f(x)x3ax2bx有兩個極值點x1、x2,且x1x2,若x12x03x2,函數(shù)g(x)f(x)f(x0),則g(x)()A恰有一個零點 B恰有兩個零點C恰有三個零點 D至多兩個零點Bf(x)x3ax2bx,f(x)3x22axb,由函數(shù)f(x)有兩個極值點x1、x2,則x1、x2是方程3x22axb0的兩個根,則x1x2a,x1x2,a,由x12x03x2,則x0x2x2,由函數(shù)圖象可知:令f(x1)f(x)的另一個解為m,則x3ax2bxf(x1)(xx1)2(xm),則則ma2x1,將代入整理得:m2x1x0,f(x)f(m)f(x0),g(x)只有兩個零點,即x0和x1,故選B.3已知函數(shù)f(x)3ln xx22x3ln 3,則方程f(x)0的解的個數(shù)是_1因為f(x)3ln xx22x3ln 3(x0),所以f(x)x2,當x(0,3)時,f(x)0,f(x)單調(diào)遞增,當x(3,)時,f(x)0,f(x)單調(diào)遞減,當x0時,f(x),當x時,f(x),所以f(x)maxf(3)3ln 363ln 30,所以方程f(x)0只有一個解4(2018·鄭州一模)已知函數(shù)f(x)axln x1.(1)討論函數(shù)f(x)零點的個數(shù);(2)對任意的x0,f(x)xe2x恒成立,求實數(shù)a的取值范圍解(1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,),由f(x)axln x10,得a. 令g(x)(x0),則g(x).因為當0x1時,g(x)0,當x1時,g(x)0,所以函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,)上單調(diào)遞增所以g(x)ming(1)1.因為g0,當0x時,g(x)0,當x時,g(x)0,所以當a1時,函數(shù)f(x)沒有零點;當a1或a0時,函數(shù)f(x)有1個零點;當1a0時,函數(shù)f(x)有2個零點(2)因為f(x)axln x1,所以對任意的x0,f(x)xe2x恒成立,等價于ae2x在(0,)上恒成立令m(x)e2x(x0),則m(x).再令n(x)2x2e2xln x,則n(x)4(x2x)e2x0,所以n(x)2x2e2xln x在(0,)上單調(diào)遞增因為n2ln 20,n(1)0,所以n(x)2x2e2xln x有唯一零點x0,且x01,所以當0xx0時,m(x)0,當xx0時,m(x)0,所以函數(shù)m(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,)上單調(diào)遞增因為2xe2x0ln x00,即e2x0,所以2x0ln(ln x0)ln(2x0)ln x0,即ln(2x0)2x0ln(ln x0)(ln x0)設(shè)s(x)ln xx,則s(x)10,所以函數(shù)s(x)ln xx在(0,)上單調(diào)遞增,又s(2x0)s(ln x0),所以2x0ln x0,于是有e2x0.所以m(x)m(x0)e2x02,則有a2.所以a的取值范圍為(,2- 7 -