《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)16 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題(含解析)理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時(shí)集訓(xùn)16 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題(含解析)理(7頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時(shí)集訓(xùn)(十六)
(建議用時(shí):60分鐘)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
一、選擇題
1.方程x3-6x2+9x-10=0的實(shí)根個(gè)數(shù)是( )
A.3 B.2
C.1 D.0
C [設(shè)f(x)=x3-6x2+9x-10,f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),由此可知函數(shù)的極大值為f(1)=-6<0,極小值為f(3)=-10<0,所以方程x3-6x2+9x-10=0的實(shí)根個(gè)數(shù)為1.]
2.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,+∞) B.(-2,+∞)
C.(0,+∞) D.(-1,+∞)
2、
D [∵2x(x-a)<1,∴a>x-.
令f(x)=x-,∴f′(x)=1+2-xln 2>0.
∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)>f(0)=0-1=-1,
∴實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-1,+∞).]
3.某銀行準(zhǔn)備設(shè)一種新的定期存款業(yè)務(wù),經(jīng)預(yù)測(cè),存款量與存款利率的平方成正比,比例系數(shù)為k(k>0),貸款的利率為4.8%,假設(shè)銀行吸收的存款能全部放貸出去.若存款利率為x(x∈(0,0.048)),則銀行獲得最大收益的存款利率為 ( )
A.3.2% B.2.4%
C.4% D.3.6%
A [設(shè)y表示收益,則存款量是kx2,貸款收
3、益為0.048kx2,存款利息為kx3,則y=0.048kx2-kx3,x∈(0,0.048),y′=0.096kx-3kx2=3kx(0.032-x)
令y′=0得x=0.032,且當(dāng)x∈(0,0.032)時(shí)y′>0,
當(dāng)x∈(0.032,0.048)時(shí)y′<0,因此收益y在x=0.032時(shí)取得最大值,故選A.]
4.已知y=f(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),且xf′(x)+f(x)>0,則函數(shù)g(x)=xf(x)+1(x>0)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為( )
A.0 B.1
C.0或1 D.無(wú)數(shù)個(gè)
A [因?yàn)間(x)=xf(x)+1(x>0),g′(x)=xf′(x
4、)+f(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,因?yàn)間(0)=1,y=f(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),所以g(x)為(0,+∞)上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),g(x)>g(0)=1,所以g(x)在(0,+∞)上無(wú)零點(diǎn).]
5.若不等式2xln x≥-x2+ax-3對(duì)x∈(0,+∞)恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,0) B.(-∞,4]
C.(0,+∞) D.[4,+∞)
B [由題意知a≤2ln x+x+對(duì)x∈(0,+∞)恒成立,
令g(x)=2ln x+x+,則g′(x)=+1-=,
由g′(x)=0得x=1或x=-3(舍),且x∈(0,1
5、)時(shí),g′(x)<0,x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0.因此g(x)min=g(1)=4.
所以a≤4,故選B.]
二、填空題
6.已知函數(shù)f(x)=x+,g(x)=2x+a,若?x1∈,?x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-∞,1] [當(dāng)x∈時(shí),f′(x)=1-<0,f(x)min=f(1)=5.
當(dāng)x∈[2,3]時(shí),g(x)=2x+a是增函數(shù),g(x)min=4+a.
由題意知5≥4+a,即a≤1.]
7.若函數(shù)f(x)=2x3-9x2+12x-a恰好有兩個(gè)不同的零點(diǎn),則a=________.
4或5 [f′(x)=6
6、x2-18x+12,令f′(x)=0得x=1或x=2,
又當(dāng)x<1或x>2時(shí),f′(x)>0,當(dāng)1<x<2時(shí),f′(x)<0.
因此x=1和x=2分別是函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn)和極小值點(diǎn).
由題意知f(1)=0或f(2)=0,即5-a=0或4-a=0.
解得a=4或a=5.]
8.某商場(chǎng)從生產(chǎn)廠家以每件20元購(gòu)進(jìn)一批商品,若該商品零售價(jià)為p元,銷量Q(單位:件)與零售價(jià)p(單位:元)有如下關(guān)系:Q=8 300-170p-p2,則該商品零售價(jià)定為________元時(shí)利潤(rùn)最大,利潤(rùn)的最大值為________元.
30 23 000 [設(shè)該商品的利潤(rùn)為y元,由題意知,
y=Q(p-20)
7、=-p3-150p2+11 700p-166 000,
則y′=-3p2-300p+11 700,
令y′=0得p=30或p=-130(舍),
當(dāng)p∈(0,30)時(shí),y′>0,當(dāng)p∈(30,+∞)時(shí),y′<0,
因此當(dāng)p=30時(shí),y有最大值,ymax=23 000.]
三、解答題
9.已知函數(shù)f(x)=ex+ax-a(a∈R且a≠0).
(1)若f(0)=2,求實(shí)數(shù)a的值,并求此時(shí)f(x)在[-2,1]上的最小值;
(2)若函數(shù)f(x)不存在零點(diǎn),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)由f(0)=1-a=2,得a=-1.易知f(x)在[-2,0)上單調(diào)遞減,在(0,1]上單調(diào)遞
8、增,
所以當(dāng)x=0時(shí),f(x)在[-2,1]上取得最小值2.
(2)f′(x)=ex+a,由于ex>0,
①當(dāng)a>0時(shí),f′(x)>0,f(x)是增函數(shù),
當(dāng)x>1時(shí),f(x)=ex+a(x-1)>0.
當(dāng)x<0時(shí),取x=-,則f<1+a--1=-a<0.
所以函數(shù)f(x)存在零點(diǎn),不滿足題意.
②當(dāng)a<0時(shí),f′(x)=ex+a,
令f′(x)=0,得x=ln(-a).
在(-∞,ln(-a))上,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
在(ln(-a),+∞)上,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x=ln(-a)時(shí),f(x)取最小值.
函數(shù)f(x)不存在零點(diǎn),等
9、價(jià)于f(ln(-a))=eln(-a)+aln(-a)-a=-2a+aln(-a)>0,解得-e2<a<0.
綜上所述,所求實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-e2,0).
10.已知函數(shù)f(x)=(a∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若?x∈[1,+∞),不等式f(x)>-1恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)f′(x)=,
當(dāng)a≤-時(shí),x2-2x-2a≥0,故f′(x)≥0,
∴函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)a≤-時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無(wú)單調(diào)遞減區(qū)間.
當(dāng)a>-時(shí),令x2-2x-2a=0?x1=1-,
x2=1+,
10、列表
x
(-∞,1-)
(1-,1+)
(1+,
+∞)
f′(x)
+
-
+
f(x)
↗
↘
↗
由表可知,當(dāng)a>-時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,1-)和(1+,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(1-,1+).
(2)∵f(x)>-1?>-1?2a>x2-ex,
∴由條件2a>x2-ex,對(duì)?x≥1成立.
令g(x)=x2-ex,h(x)=g′(x)=2x-ex,
∴h′(x)=2-ex,
當(dāng)x∈[1,+∞)時(shí),h′(x)=2-ex≤2-e<0,
∴h(x)=g′(x)=2x-ex在[1,+∞)上單調(diào)遞減,
∴h(x)=2x-ex≤
11、2-e<0,即g′(x)<0,
∴g(x)=x2-ex在[1,+∞)上單調(diào)遞減,
∴g(x)=x2-ex≤g(1)=1-e,
故f(x)>-1在[1,+∞)上恒成立,只需2a>g(x)max=1-e,
∴a>,即實(shí)數(shù)a的取值范圍是.
B組 能力提升
1.做一個(gè)無(wú)蓋的圓柱形水桶,若要使其體積是27π,且用料最省,則圓柱的底面半徑為( )
A.3 B.4
C.6 D.5
A [設(shè)圓柱的底面半徑為R,母線長(zhǎng)為l,則V=πR2l=27π,∴l(xiāng)=,要使用料最省,只需使圓柱的側(cè)面積與下底面面積之和S最?。?
由題意,S=πR2+2πRl=πR2+2π·.
12、∴S′=2πR-,令S′=0,得R=3,則當(dāng)R=3時(shí),S最?。蔬xA.]
2.若0<x1<x2<1,則( )
A.ex2-ex1>ln x2-ln x1 B.ex2-ex1<ln x2-ln x1
C.x2ex1>x1ex2 D.x2ex1<x1ex2
C [令f(x)=,
則f′(x)==.
當(dāng)0<x<1時(shí),f′(x)<0,
即f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,因?yàn)?<x1<x2<1,
所以f(x2)<f(x1),即<,
所以x2ex1>x1ex2,故選C.]
3.若函數(shù)f(x)=+1(a<0)沒有零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________.
(-e2,0) [
13、f′(x)==(a<0).
當(dāng)x<2時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x>2時(shí),f′(x)>0,
∴當(dāng)x=2時(shí),f(x)有極小值f(2)=+1.
若使函數(shù)f(x)沒有零點(diǎn),當(dāng)且僅當(dāng)f(2)=+1>0.
解之得a>-e2,因此-e20,
故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
若a<0,則當(dāng)x∈
14、時(shí),f′(x)>0;
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0.
故f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
(2)證明:由(1)知,當(dāng)a<0時(shí),f(x)在x=-處取得最大值,最大值為f=ln-1-.
所以f(x)≤--2等價(jià)于ln-1-≤--2,
即ln++1≤0.
設(shè)g(x)=ln x-x+1,
則g′(x)=-1.
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)>0;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)<0,
所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減.
故當(dāng)x=1時(shí),g(x)取得最大值,最大值為g(1)=0.
所以當(dāng)x>0時(shí),g(x)≤0.
從而當(dāng)a<0時(shí),ln++1≤0,
即f(x)≤--2.
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