同步優(yōu)化探究理數(shù)北師大版練習(xí):第二章 第十節(jié) 第三課時 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
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1、課時作業(yè) A組——基礎(chǔ)對點練 1.(2018榆林市模擬)定義在R上的函數(shù)f(x),滿足(x-1)f′(x)≤0,且y=f(x+1)為偶函數(shù),當(dāng)|x1-1|<|x2-1|時,有( ) A.f(x1)≥f(x2) B.f(x1)=f(x2) C.f(x1)>f(x2) D.f(x1)≤f(x2) 解析:因為函數(shù)y=f(x+1)為偶函數(shù),所以y=f(x+1)=f(-x+1),即函數(shù)y=f(x)關(guān)于x=1對稱,所以f(2-x1)=f(x1),f(2-x2)=f(x2).當(dāng)x>1時,f′(x)≤0,此時函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x<1時,f′(x)≥0,此時函數(shù)y=f(x)單調(diào)遞增
2、.①若x1≥1,x2≥1,則由|x1`-1|<|x2-1|,得x1-1<x2-1,即1≤x1<x2,所以f(x1)>f(x2).②同理若x1<1,x2<1,由|x1-1|<|x2-1|,得-(x1-1)<-(x2-1),即x2<x1<1,所以f(x1)>f(x2).③若x1,x2中一個大于1,一個小于1,不妨設(shè)x1<1,x2≥1,則-(x1-1)<x2-1, 可得1<2-x1<x2,所以f(2-x1)>f(x2),即f(x1)>f(x2). 綜上有f(x1)>f(x2). 答案:C 2.對任意x∈R,函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)存在,若f′(x)>f(x),且a>0,則以下說法正確的是( )
3、
A.f(a)>eaf(0) B.f(a)
4、)=0-1=-1, ∴a的取值范圍為(-1,+∞),故選D. 答案:D 4.已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若p:任意x1,x2∈R,且x1≠x2,||<2 017,q:任意x∈R,|f′(x)|<2 017,則p是q的( ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 解析:因為任意x1,x2∈R,且x1≠x2,所以不妨設(shè)x1<x2,則由||<2 017可得|f(x1)-f(x2)|<2 017x2-2 017 x1, 則, 即. 令g(x)=f(x)+2 017 x,則由單調(diào)性的定義可知g(x)在R上
5、單調(diào)遞增,所以g′(x)=f′(x)+2 017≥0在R上恒成立,即f′(x)≥-2 017在R上恒成立,同理令h(x)=f(x)-2 017x,可得f′(x)≤2 017在R上恒成立,所以p等價于任意x∈R,|f′(x)|≤2 017,顯然q可以推出p,而p推不出q,所以p是q的必要不充分條件. 答案:B 5.(2018昆明市檢測)已知函數(shù)f(x)=若方程f(x)-ax=0恰有兩個不同的實根,則實數(shù)a的取值范圍是( ) A.(0,) B.[,) C.(,] D.(-∞,0]∪[,+∞) 解析:方程f(x)-ax=0有兩個不同的實根,即直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有兩個不同
6、的交點.作出函數(shù)f(x)的圖像如圖所示.當(dāng)x>1時,f(x)=ln x,得f′(x)=,設(shè)直線y=kx與函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像相切,切點為( x0,y0),則==,解得x0=e,則k=,即y=x是函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像的切線,當(dāng)a≤0時,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有一個交點,不合題意;當(dāng)0<a<時,直線y=ax與函數(shù)f(x)=ln x(x>1)的圖像有兩個交點,但與射線y=x+1(x≤1)也有一個交點,這樣就有三個交點,不合題意;當(dāng)a≥時,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像至多有一個交點,不合題意;只有當(dāng)≤a<時,直線y=ax與函數(shù)f(x)的圖像有兩個交點,
7、符合題意.故選B.
答案:B
6.已知函數(shù)f(x)=m-2ln x(m∈R),g(x)=-,若至少存在一個
x0∈[1,e],使得f(x0) 8、圍為( )
A.--
C.-e0,所以由g′(x)=0,解得x=-1,
當(dāng)x>-1時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)為增函數(shù);當(dāng)x<-1時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)為減函數(shù),所以當(dāng)x=-1時函數(shù)g(x)有最小值;g(-1)=-e-1=-.畫出函數(shù)y=xex的圖像,如圖所示,顯然當(dāng)-
9、] B.
C.[-6,-2] D.[-4,-3]
解析:當(dāng)x∈(0,1]時,得a≥-33-42+,
令t=,則t∈[1,+∞),a≥-3t3-4t2+t,
令g(t)=-3t3-4t2+t,t∈[1,+∞),則g′(t)=-9t2-8t+1=-(t+1)(9t-1),顯然在[1,+∞)上,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減,
所以g(t)max=g(1)=-6,因此a≥-6;同理,當(dāng)x∈[-2,0)時,
得a≤-2.
由以上兩種情況得-6≤a≤-2,顯然當(dāng)x=0時也成立,
故實數(shù)a的取值范圍為[-6,-2].
答案:C
9.若函數(shù)f(x)=2x+sin x對任意的m∈[ 10、-2,2],f(mx-3)+f(x)<0恒成立,則x的取值范圍是 .
解析:f(-x)=-f(x),f(x)為奇函數(shù),
若x∈R時,f′(x)=2+cos x>0恒成立,
∴f(x)在R上為增函數(shù),
又f(x)為奇函數(shù),故
在定義域內(nèi)為增函數(shù),∴f(mx-3)+f(x)<0可變形為f(mx-3) 11、3x-8的零點x0∈[a,b],且b-a=1,a,b∈N*,則a+b= .
解析:∵f(2)=ln 2+6-8=ln 2-2<0,
f(3)=ln 3+9-8=ln 3+1>0,
且函數(shù)f(x)=ln x+3x-8在(0,+∞)上為增函數(shù),
∴x0∈[2,3],即a=2,b=3.
∴a+b=5.
答案:5
11.已知函數(shù)f(x)=ax+xln x(a∈R).
(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[e,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍;
(2)當(dāng)a=1且k∈Z時,不等式k(x-1) 12、x+1,
由題意知f′(x)≥0在[e,+∞)上恒成立,
即ln x+a+1≥0在[e,+∞)上恒成立,
即a≥-(ln x+1)在[e,+∞)上恒成立,
而[-(ln x+1)]max=-(ln e+1)=-2,
∴a≥-2,即a的取值范圍為[-2,+∞).
(2)當(dāng)a=1時,f(x)=x+xln x,
∵x∈(1,+∞),
∴原不等式可化為k<,
即k<對任意x>1恒成立.
令g(x)=,則g′(x)=.
令h(x)=x-ln x-2(x>1),
則h′(x)=1-=>0,
∴h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
∵h(yuǎn)(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 13、 2>0,
∴存在x0∈(3,4)使h(x0)=0,即g′(x0)=0.
即當(dāng)1 14、;
(2)當(dāng)0 15、2-x+ln x-(2mx-m-1),
則g(x)在(0,+∞)上有且只有一個零點.
又g(1)=0,故函數(shù)g(x)有零點x=1.
則g′(x)=2mx-1+-2m==.
當(dāng)m=時,g′(x)≥0,
又g(x)不是常數(shù)函數(shù),故g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
∴函數(shù)g(x)有且只有一個零點x=1,滿足題意.
當(dāng)0 16、
-
0
+
g(x)
極大值
極小值
根據(jù)上表知g<0.
又g(x)=mx+m+ln x+1.
∴g>0,
故在上,函數(shù)g(x)又有一個零點,不滿足題意.
綜上所述,m=.
B組——能力提升練
1.已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有極值,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,) B.(0,)
C.(-∞,] D.(0,]
解析:f(x)=xln x-ax2(x>0),f′(x)=ln x+1-2ax.令g(x)=ln x+1-2ax,
∵函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有極值,則g(x)=0在 (0,+∞)上有實根.g′(x 17、)=-2a=,
當(dāng)a≤0時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,當(dāng)x→0時,g(x)→-∞,當(dāng)x→+∞,g(x)→+∞,
故存在x0∈(0,+∞),使得f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增,故f(x)存在極小值f(x0),符合題意.
當(dāng)a>0時,令g′(x)=0,得x=.當(dāng)0<x<時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減,∴x=時,函數(shù)g(x)取得極大值.∵當(dāng)x→0和x→+∞時,均有g(shù)(x)→-∞,要使g(x)=0在(0,+∞)上有實根,且f(x)有極值,則g()=ln>0,解得0<a<.綜上可知, 18、實數(shù)a的取值范圍是(-∞,),選A.
答案:A
2.已知函數(shù)f(x)=-k(+ln x),若x=2是函數(shù)f(x)的唯一極值點,則實數(shù)k的取值范圍為( )
A.(-∞,e] B.[0,e]
C.(-∞,e) D.[0,e)
解析:f(x)=-k(+ln x),則f′(x)=(ex-kx),∵x=2是函數(shù)f(x)的唯一極值點,∴x=2是f(x)=0的唯一根.∴ex-kx≥0在(0,+∞)上恒成立.令g(x)=ex-kx(x∈(0,+∞)),則g′(x)=ex-k.當(dāng)k≤0時,g′(x)>0恒成立,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,又g(0)=1,∴g(x)≥0恒成立.當(dāng)k>0時,g 19、′(x)=0的根為x=ln k,當(dāng)0<x<ln k時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x>ln k時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增.∴g(x)的最小值為g(ln k)=k-kln k,∴k-kln k≥0,∴0<k≤e,綜上所述,k≤e.故選A.
答案:A
3.(2018宜州調(diào)研)設(shè)f(x)=|ln x|,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個零點,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:令y1=f(x)=|ln x|,y2=ax,若函數(shù)g(x)=f(x)-ax在區(qū)間(0,4)上有三個零點,則y1=f(x)=|ln x|與y2=ax 20、的圖像(圖略)在區(qū)間(0,4)上有三個交點.由圖像易知,當(dāng)a≤0時,不符合題意;當(dāng)a>0時,易知y1=|ln x|與y2=ax 的圖像在區(qū)間(0,1)上有一個交點,所以只需要y1=|ln x|與y2=ax的圖像在區(qū)間(1,4)上有兩個交點即可,此時|ln x|=ln x,由ln x=ax,得a=.令h(x)=,x∈(1,4),則h′(x)=,故函數(shù)h(x)在(1,e)上單調(diào)遞增,在(e,4)上單調(diào)遞減,h(e)==,h(1)=0,h(4)==,所以
21、
A.(,2] B.[-,-)
C.[-,-) D.[-4e,-)
解析:由f(x)≤0得(3x+1)ex+1+mx ≤0,即mx≤-(3x+1)ex+1,設(shè)g(x)=mx,h(x)=-(3x+1)ex+1,則h′(x)=-[3ex+1+(3x+1)ex+1]=-(3x+4)ex+1,由h′(x)>0得-(3x+4)>0,即x<-,由h′(x)<0得-(3x+4)<0,即x>-,故當(dāng)x=-時,函數(shù)h(x)取得極大值.在同一平面直角坐標(biāo)系中作出y=h(x),y=g(x)的大致圖像如圖所示,當(dāng)m≥0時,滿足g(x)≤h(x)的整數(shù)解超過兩個,不滿足條件;當(dāng)m<0時,要使g(x)≤h(x)的 22、整數(shù)解只有兩個,則需滿足,即,即,即-≤m<-,即實數(shù)m的取值范圍是[-,-),故選B.
答案:B
5.(2018鄭州模擬)若函數(shù)f(x)=x2+-aln x(a>0)有唯一的零點x0,且m 23、0,φ(2)=5-7ln 2>0,φ(e)=-e2+<0,所以x0∈(2,e),所以m=2,n=3,所以m+n=5.
答案:C
6.若函數(shù)f(x)=+1(a<0)沒有零點,則實數(shù)a的取值范圍為 .
解析:f′(x)==.
當(dāng)a<0時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
若使函數(shù)f(x)沒有零點,
當(dāng)且僅當(dāng)f(2)=+1>0,解得a>-e2,
所以此時-e2
24、y滿足15x-y=22,則x3+y3-x2-y2的最小值為 .
解析:由正數(shù)x,y滿足15x-y=22,可得y=15x-22>0,則x>,y>0,
又x3+y3-x2-y2=(x3-x2)+(y3-y2),
其中y3-y2+y=y(tǒng)(y2-y+)=y(tǒng)(y-)2≥0,
即y3-y2≥-y,
當(dāng)且僅當(dāng)y=時取得等號,
設(shè)f(x)=x3-x2,f(x)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=3x2-2x=x(3x-2),
當(dāng)x>時,f′(x)>0,f(x)遞增,<x<時,f′(x)<0,f(x)遞減.
即有f(x)在x=取得極小值,也為最小值,
此時y=15-22=,
則x3+y3-x2 25、-y2≥(x3-x2)+(y3-y2)≥-y=-=1.
當(dāng)且僅當(dāng)x=y(tǒng)=時,取得最小值1.
答案:1
8.(2018長沙模擬)已知函數(shù)f(x)=x|x2-a|,若存在x∈[1,2],使得f(x)<2,則實數(shù)a的取值范圍是 .
解析:當(dāng)x∈[1,2]時,f(x)=|x3-ax|,
由f(x)<2可得-2 26、-x2+,導(dǎo)數(shù)為h′(x)=-2x-,
當(dāng)x∈[1,2]時,h′(x)<0,
即h(x)在[1,2]上單調(diào)遞減,可得h(x)max=-1+2=1.即有-a<1,即a>-1.
綜上可得,a的取值范圍是-10,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,+∞),無單調(diào)遞減區(qū)間.
當(dāng)m>0時,f′(x) 27、=,當(dāng)0 28、>1時,0 29、像有一個交點.
10.(2018衡水模擬)已知a為實數(shù),函數(shù)f(x)=aln x+x2-4x.
(1)是否存在實數(shù)a,使得f(x)在x=1處取得極值?證明你的結(jié)論.
(2)設(shè)g(x)=(a-2)x,若存在x0∈,使得f(x0)≤g(x0)成立,求實數(shù)a的取值范圍.
解析:(1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=+2x-4=.
假設(shè)存在實數(shù)a,使f(x)在x=1處取極值,則f′(1)=0,
所以a=2,此時,f′(x)=,當(dāng)x>0時,f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以x=1不是f(x)的極值點.
故不存在實數(shù)a,使得f(x)在x=1處 30、取得極值.
(2)由f(x0)≤g(x0),得(x0-ln x0)a≥x-2x0,
記F(x)=x-ln x(x>0),所以F′(x)=(x>0),
所以當(dāng)0
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