《金版教程高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析》由會員分享�,可在線閱讀,更多相關(guān)《金版教程高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析(29頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�。
1、第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用
1.利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)最值的幾種情況
(1)若連續(xù)函數(shù)f(x)在(a��,b)內(nèi)有唯一的極大值點(diǎn)x0��,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值�,{f(a),f(b)}min是函數(shù)f(x)在a���,b]上的最小值����;若函數(shù)f(x)在(a�,b)內(nèi)有唯一的極小值點(diǎn)x0,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a���,b]上的最小值�,{f(a)�����,f(b)}max是函數(shù)f(x)在a����,b]上的最大值.
(2)若函數(shù)f(x)在a,b]上單調(diào)遞增���,則f(a)是函數(shù)f(x)在a�����,b]上的最小值�����,f(b)是函數(shù)f(x)在a����,b]上的最大值���;若函數(shù)f(x)在a�,b]上單調(diào)遞減��,則f(a)是函數(shù)f(x
2����、)在a,b]上的最大值����,f(b)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值.
(3)若函數(shù)f(x)在a��,b]上有極值點(diǎn)x1�,x2,…����,xn(n∈N*�,n≥2)�����,則將f(x1)�����,f(x2)�,…,f(xn)與f(a)��,f(b)作比較����,其中最大的一個是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值����,最小的一個是函數(shù)f(x)在a���,b]上的最小值.
2.不等式的恒成立與能成立問題
(1)f(x)>g(x)對一切x∈I恒成立?I是f(x)>g(x)的解集的子集?f(x)-g(x)]min>0(x∈I).
(2)f(x)>g(x)對x∈I能成立?I與f(x)>g(x)的解集的交集不是空集?f(x)-g(x)]max>0(
3、x∈I).
(3)對?x1�����,x2∈D使得f(x1)≤g(x2)?f(x)max≤g(x)min.
(4)對?x1∈D1�,?x2∈D2使得f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min,f(x)定義域?yàn)镈1���,g(x)定義域?yàn)镈2.
3.證明不等式問題
不等式的證明可轉(zhuǎn)化為利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值和最值�����,再由單調(diào)性或最值來證明不等式�,其中構(gòu)造一個可導(dǎo)函數(shù)是用導(dǎo)數(shù)證明不等式的關(guān)鍵.
考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(或方程的根)
典例示法
題型1 利用導(dǎo)數(shù)判斷零點(diǎn)(或根)的個數(shù)問題
典例1 2014·陜西高考]設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,m∈R.
(1)當(dāng)m=
4����、e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時,求f(x)的極小值���;
(2)討論函數(shù)g(x)=f′(x)-零點(diǎn)的個數(shù)���;
(3)若對任意b>a>0��,<1恒成立�����,求m的取值范圍.
解] (1)由題設(shè)����,當(dāng)m=e時�,f(x)=ln x+,則f′(x)=���,
∴當(dāng)x∈(0��,e)�,f′(x)<0����,f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減���,
當(dāng)x∈(e��,+∞)��,f′(x)>0���,f(x)在(e���,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)x=e時�����,f(x)取得極小值f(e)=ln e+=2�,
∴f(x)的極小值為2.
(2)由題設(shè)g(x)=f′(x)-=--(x>0)����,
令g(x)=0���,得m=-x3+x(x>0).
設(shè)φ(x)=-x3+x(
5��、x>0)��,
則φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1)�,
當(dāng)x∈(0,1)時,φ′(x)>0���,φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增����;
當(dāng)x∈(1��,+∞)時��,φ′(x)<0��,φ(x)在(1�,+∞)上單調(diào)遞減.
∴x=1是φ(x)的唯一極值點(diǎn),且是極大值點(diǎn)����,∴x=1是φ(x)的最大值點(diǎn),
∴φ(x)的最大值為φ(1)=.
又φ(0)=0��,結(jié)合y=φ(x)的圖象(如圖)�,可知
①當(dāng)m>時,函數(shù)g(x)無零點(diǎn)�;
②當(dāng)m=時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點(diǎn);
③當(dāng)0時����,函數(shù)g(x)無
6��、零點(diǎn)�;
當(dāng)m=或m≤0時���,函數(shù)g(x)有且只有一個零點(diǎn)�����;
當(dāng)0a>0�,<1恒成立,
等價于f(b)-b0)�,
∴(*)等價于h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
由h′(x)=--1≤0在(0�,+∞)上恒成立,得m≥-x2+x=-2+(x>0)恒成立����,
∴m≥,
∴m的取值范圍是.
題型2 利用零點(diǎn)(或根)的存在情況求參數(shù)的取值范圍
典例2 已知函數(shù)f(x)=2ln x-x2+ax(a∈R).
(1)當(dāng)a=2時�����,求f(x)的圖象在x=1處的切
7��、線方程����;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+m在上有兩個零點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解] (1)當(dāng)a=2時�����,f(x)=2ln x-x2+2x,f′(x)=-2x+2��,切點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1)�,切線的斜率k=f′(1)=2,則切線方程為y-1=2(x-1)��,即y=2x-1.
(2)g(x)=2ln x-x2+m���,
則g′(x)=-2x=.
∵x∈���,
∴當(dāng)g′(x)=0時,x=1.
當(dāng)0;
當(dāng)1
8�、則g(e)
9�、h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)與g(x)有兩個不同的交點(diǎn)A(x1��,y1)�,B(x2���,y2),其中x12.(注:e為自然對數(shù)的底數(shù))
解] (1)h(x)=ln x-ax+1,定義域?yàn)?0����,+∞),h′(x)=-a.
當(dāng)a≤0時��,h′(x)>0���,函數(shù)h(x)在(0��,+∞)上是增函數(shù)�����;
當(dāng)a>0時���,在區(qū)間上,h′(x)>0�����;在區(qū)間上,h′(x)<0.
∴h(x)在上是增函數(shù)�,在上是減函數(shù).
(2)①函數(shù)f(x)與g(x)有兩個不同的交點(diǎn)A(x1����,y1),B(x2�,y2),其中x1
10�、0時,h(x)在上是增函數(shù)�����,在上是減函數(shù),
∴此時h為函數(shù)h(x)的最大值.
∵當(dāng)h≤0時�,h(x)最多有一個零點(diǎn),
∴h=ln >0�,解得00��,
∴F(a)在(0,1)上單調(diào)遞增�,
∴F(a)
11���、一個零點(diǎn)���,
∴a的取值范圍是(0,1).
②證明:由(1)可知函數(shù)h(x)=ln x-ax+1在上是增函數(shù)�,在上是減函數(shù)�,
所以h=-1-+1=-<0,h(1)=1-a>0.
故G=0.
又∵h(yuǎn)(x1)=0��,∴h=ln -a+1-h(huán)(x1)=G(x1)>0=h(x2).
∴由(1)知x2>-x1�����,即ey1+ey2>>2�����,
∴ey1+ey2>2.
題型2
12、 利用導(dǎo)數(shù)解決存在與恒成立問題
典例4 2015·四川高考]已知函數(shù)f(x)=-2xln x+x2-2ax+a2�����,其中a>0.
(1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù)����,討論g(x)的單調(diào)性;
(2)證明:存在a∈(0,1)�,使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1����,+∞)內(nèi)有唯一解.
解] (1)由已知,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0�,+∞),g(x)=f′(x)=2(x-1-ln x-a)��,
所以g′(x)=2-=.
當(dāng)x∈(0,1)時�����,g′(x)<0����,g(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈(1��,+∞)時�,g′(x)>0����,g(x)單調(diào)遞增.
(2)證明:由f′(x)=2(x-1-ln
13、x-a)=0��,
解得a=x-1-ln x.
令φ(x)=-2xln x+x2-2x(x-1-ln x)+(x-1-ln x)2=(1+ln x)2-2xln x�����,
則φ(1)=1>0�����,φ(e)=2(2-e)<0.
于是����,存在x0∈(1�����,e),使得φ(x0)=0.
令a0=x0-1-ln x0=u(x0)�����,其中u(x)=x-1-ln x(x≥1).
由u′(x)=1-≥0知���,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1���,+∞)上單調(diào)遞增,
故0=u(1)
14����、(x)在區(qū)間(1+∞)上單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈(1�,x0)時,f′(x)<0��,從而f(x)>f(x0)=0�����;
當(dāng)x∈(x0,+∞)時��,f′(x)>0���,從而f(x)>f(x0)=0���;
又當(dāng)x∈(0,1]時,f(x)=(x-a0)2-2xln x>0.
故x∈(0���,+∞)時����,f(x)≥0.
綜上所述�����,存在a∈(0,1)����,使得f(x)≥0恒成立�����,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.
1.兩招破解不等式的恒成立問題
(1)分離參數(shù)法
第一步:將原不等式分離參數(shù)��,轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題���;
第二步:利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的最值�;
第三步:根據(jù)要求得所求范圍.
(2)函數(shù)思想
15�、法
第一步:將不等式轉(zhuǎn)化為含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題;
第二步:利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的極值(最值)����;
第三步:構(gòu)建不等式求解.
2.利用導(dǎo)數(shù)解決不等式存在性問題的方法技巧
根據(jù)條件將問題轉(zhuǎn)化為某函數(shù)在該區(qū)間上最大(小)值滿足的不等式成立問題,進(jìn)而用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)在該區(qū)間上的最值問題�����,最后構(gòu)建不等式求解.
3.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的基本步驟
(1)作差或變形.
(2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x).
(3)利用導(dǎo)數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值.
(4)根據(jù)單調(diào)性及最值�,得到所證不等式.
特別地:當(dāng)作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導(dǎo)數(shù)求解時,一般轉(zhuǎn)化為分別求左�、右兩端兩個函數(shù)的最值問題.
考
16、點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題
典例示法
典例5 2015·江蘇高考]某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路����,為進(jìn)一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀��,計劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路.記兩條相互垂直的公路為l1�,l2�,山區(qū)邊界曲線為C,計劃修建的公路為l.如圖所示����,M,N為C的兩個端點(diǎn)�����,測得點(diǎn)M到l1��,l2的距離分別為5千米和40千米����,點(diǎn)N到l1,l2的距離分別為20千米和2.5千米.以l2�,l1所在的直線分別為x�����,y軸�����,建立平面直角坐標(biāo)系xOy.假設(shè)曲線C符合函數(shù)y=(其中a,b為常數(shù))模型.
(1)求a��,b的值�����;
(2)設(shè)公路l與曲線C相切于P點(diǎn)��,P的橫坐標(biāo)為t.
①
17����、請寫出公路l長度的函數(shù)解析式f(t),并寫出其定義域����;
②當(dāng)t為何值時,公路l的長度最短�����?求出最短長度.
解] (1)由題意知��,點(diǎn)M���,N的坐標(biāo)分別為(5,40)����,(20,2.5).
將其分別代入y=,得
解得
(2)①由(1)知��,y=(5≤x≤20),
則點(diǎn)P的坐標(biāo)為��,
設(shè)在點(diǎn)P處的切線l交x���,y軸分別于A����,B點(diǎn)����,
y′=-,
則l的方程為y-=-(x-t)����,
由此得A,B.
故f(t)=
= �,t∈5,20].
②設(shè)g(t)=t2+,則g′(t)=2t-.
令g′(t)=0���,解得t=10.
當(dāng)t∈(5,10)時����, g′(t)<0����,g(t)是減函數(shù);
當(dāng)t
18���、∈(10���,20)時,g′(t)>0�����,g(t)是增函數(shù)�����;
從而��,當(dāng)t=10時,函數(shù)g(t)有極小值����,也是最小值,所以g(t)min=300��,此時f(t)min=15.
故當(dāng)t=10時���,公路l的長度最短�,最短長度為15千米.
利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟
(1)建模:分析實(shí)際問題中各量之間的關(guān)系�,列出實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型,寫出實(shí)際問題中變量之間的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=f(x).
(2)求導(dǎo):求函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x)��,解方程f′(x)=0.
(3)求最值:比較函數(shù)在區(qū)間端點(diǎn)和使f′(x)=0的點(diǎn)的函數(shù)值的大小�����,最大(小)者為最大(小)值.
(4)作答:回歸實(shí)際問題作答.
針
19���、對訓(xùn)練
某商場銷售某種商品的經(jīng)驗(yàn)表明�����,該商品每日的銷售量y(單位:千克)與銷售價格x(單位:元/千克)滿足關(guān)系式y(tǒng)=+10(x-6)2��,其中3
20��、x<6.
從而����,f′(x)=10(x-6)2+2(x-3)(x-6)]=30(x-4)·(x-6).
于是,當(dāng)x變化時���,f′(x)�����,f(x)的變化情況如下表:
x
(3,4)
4
(4,6)
f′(x)
+
0
-
f(x)
單調(diào)遞增
極大值42
單調(diào)遞減
由上表可得��,x=4是函數(shù)f(x)在區(qū)間(3,6)內(nèi)的極大值點(diǎn)�,也是最大值點(diǎn).
所以�����,當(dāng)x=4時�,函數(shù)f(x)取得最大值�,且最大值等于42.
答:當(dāng)銷售價格為4元/千克時��,商場每日銷售該商品所獲得的利潤最大.
全國卷高考真題調(diào)研]
1.2015·全國卷Ⅰ]設(shè)函數(shù)f(x)=ex(2x-1)-ax+a
21����、,其中a<1����,若存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0)<0���,則a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 由題意可知存在唯一的整數(shù)x0��,使得ex0(2x0-1)
22���、(x-1)=(x-1)(ex+2a).
(ⅰ)設(shè)a≥0�����,則當(dāng)x∈(-∞�,1)時�����,f′(x)<0���;當(dāng)x∈(1���,+∞)時,f′(x)>0.所以f(x)在(-∞����,1)上單調(diào)遞減�����,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞增.
(ⅱ)設(shè)a<0��,由f′(x)=0得x=1或x=ln (-2a).
①若a=-����,則f′(x)=(x-1)(ex-e)����,所以f(x)在(-∞�,+∞)上單調(diào)遞增.
②若a>-,則ln (-2a)<1����,故當(dāng)x∈(-∞,ln (-2a))∪(1�,+∞)時�����,f′(x)>0���;當(dāng)x∈(ln (-2a),1)時����,f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,ln (-2a))����,(1,+∞)上單調(diào)遞增��,在(ln (-
23����、2a),1)上單調(diào)遞減.
③若a<-��,則ln(-2a)>1���,故當(dāng)x∈(-∞���,1)∪(ln (-2a)�,+∞)時���,f′(x)>0����;當(dāng)x∈(1��,ln (-2a))時�,f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,1)�,(ln (-2a),+∞)上單調(diào)遞增�,在(1,ln (-2a))上單調(diào)遞減.
(2)(ⅰ)設(shè)a>0�,則由(1)知��,f(x)在(-∞�,1)上單調(diào)遞減,在(1��,+∞)上單調(diào)遞增.
又f(1)=-e��,f(2)=a����,取b滿足b<0且b(b-2)+a(b-1)2=a>0���,
所以f(x)有兩個零點(diǎn).
(ⅱ)設(shè)a=0���,則f(x)=(x-2)ex,所以f(x)只有一個零點(diǎn).
24���、
(ⅲ)設(shè)a<0���,若a≥-,則由(1)知���,f(x)在(1�,+∞)上單調(diào)遞增,又當(dāng)x≤1時f(x)<0����,故f(x)不存在兩個零點(diǎn);若a<-�����,則由(1)知�����,f(x)在(1��,ln (-2a))上單調(diào)遞減���,在(ln (-2a),+∞)上單調(diào)遞增�����,又當(dāng)x≤1時f(x)<0����,故f(x)不存在兩個零點(diǎn).
綜上����,a的取值范圍為(0���,+∞).
其它省市高考題借鑒]
3.2014·陜西高考]如圖,某飛行器在4千米高空水平飛行�,從距著陸點(diǎn)A的水平距離10千米處開始下降,已知下降飛行軌跡為某三次函數(shù)圖象的一部分��,則該函數(shù)的解析式為( )
A.y=x3-x B.y=x3-x
C.y=x3-x D
25�����、.y=-x3+x
答案 A
解析 根據(jù)題意知�����,所求函數(shù)在(-5,5)上單調(diào)遞減.對于A�,y=x3-x���,∴y′=x2-=(x2-25)���,
∴?x∈(-5,5),y′<0���,∴y=x3-x在(-5,5)內(nèi)為減函數(shù)���,同理可驗(yàn)證B�����、C���、D均不滿足此條件,故選A.
4.2015·福建高考]已知函數(shù)f(x)=ln x-.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間��;
(2)證明:當(dāng)x>1時�,f(x)1���,當(dāng)x∈(1,x0)時���,恒有f(x)>k(x-1).
解 (1)f′(x)=-x+1=����,x∈(0,+∞).
由f′(x)>0得解得0
26����、
故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是.
(2)證明:令F(x)=f(x)-(x-1)���,x∈(0�,+∞).
則F′(x)=.
當(dāng)x∈(1��,+∞)時����,F(xiàn)′(x)<0,
所以F(x)在1�,+∞)上單調(diào)遞減,
故當(dāng)x>1時����,F(xiàn)(x)1時���,f(x)1滿足題意.
當(dāng)k>1時�,對于x>1����,
有f(x)1滿足題意.
當(dāng)k<1時,令G(x)=f(x)-k(x-1)���,x∈(0����,+∞)��,
則G′(x)=-x+1-k=.
由G′(x)=0得�����,-x2+(1-k
27�、)x+1=0.
解得x1=<0�,
x2=>1.
當(dāng)x∈(1���,x2)時��,G′(x)>0,故G(x)在1���,x2)內(nèi)單調(diào)遞增.
從而當(dāng)x∈(1���,x2)時,G(x)>G(1)=0��,即f(x)>k(x-1)��,
綜上�,k的取值范圍是(-∞,1).
5.2016·山東高考]已知f(x)=a(x-ln x)+���,a∈R.
(1)討論f(x)的單調(diào)性�;
(2)當(dāng)a=1時���,證明f(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
解 (1)f(x)的定義域?yàn)?0���,+∞)�����,
f′(x)=a--+=.
當(dāng)a≤0時�����,x∈(0,1)時��,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增�,
x∈(1,+∞)時�,f′(x)
28、<0�����,f(x)單調(diào)遞減.
當(dāng)a>0時�,f′(x)=.
①01,
當(dāng)x∈(0,1)或x∈時���,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增����,
當(dāng)x∈時����,f′(x)<0���,f(x)單調(diào)遞減.
②a=2時�����,=1����,在x∈(0����,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增.
③a>2時�,0<<1,
當(dāng)x∈或x∈(1��,+∞)時�����,f′(x)>0����,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈時�,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
綜上所述�,當(dāng)a≤0時,f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增���,在(1��,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減����;
當(dāng)0
29��、(0����,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增;
當(dāng)a>2時����,f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增���,在
內(nèi)單調(diào)遞減��,在(1���,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)證明:由(1)知,a=1時����,
f(x)-f′(x)=x-ln x+-=x-ln x++--1��,x∈1,2].
設(shè)g(x)=x-ln x���,h(x)=+--1,x∈1,2].
則f(x)-f′(x)=g(x)+h(x).
由g′(x)=≥0���,
可得g(x)≥g(1)=1��,
當(dāng)且僅當(dāng)x=1時取得等號�,
又h′(x)=.
設(shè)φ(x)=-3x2-2x+6��,則φ(x)在x∈1,2]上單調(diào)遞減�����,
因?yàn)棣?1)=1��,φ(2)=-10�����,
所以?x0∈(1,2)���,使得x∈(1����,x
30、0)時���,φ(x)>0����,x∈(x0,2)時����,φ(x)<0.
所以h(x)在(1,x0)內(nèi)單調(diào)遞增����,在(x0,2)內(nèi)單調(diào)遞減.
由h(1)=1,h(2)=����,可得h(x)≥h(2)=��,
當(dāng)且僅當(dāng)x=2時取得等號.
所以f(x)-f′(x)>g(1)+h(2)=��,
即f(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
一、選擇題
1.2015·陜西高考]設(shè)f(x)=x-sinx���,則f(x)( )
A.既是奇函數(shù)又是減函數(shù)
B.既是奇函數(shù)又是增函數(shù)
C.是有零點(diǎn)的減函數(shù)
D.是沒有零點(diǎn)的奇函數(shù)
答案 B
解析 ∵f(-x)=-x-sin(-x)=-(x-sinx)=-f(x)
31�����、�����,∴f(x)為奇函數(shù).又f′(x)=1-cosx≥0���,∴f(x)單調(diào)遞增,選B.
2.2016·河南洛陽質(zhì)檢]對于R上可導(dǎo)的任意函數(shù)f(x)����,若滿足≤0,則必有( )
A.f(0)+f(2)>2f(1) B.f(0)+f(2)≤2f(1)
C.f(0)+f(2)<2f(1) D.f(0)+f(2)≥2f(1)
答案 A
解析 當(dāng)x<1時�����,f′(x)<0�,此時函數(shù)f(x)遞減;當(dāng)x>1時��,f′(x)>0,此時函數(shù)f(x)遞增����,即當(dāng)x=1時,函數(shù)f(x)取得極小值同時也取得最小值f(1)���,所以f(0)>f(1)�����,f(2)>f(1)��,則f(0)+f(2)>2f(1)�����,故選A.
3.
32���、2016·河北石家莊模擬]若不等式2xln x≥-x2+ax-3對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,+∞)
答案 B
解析 2xln x≥-x2+ax-3��,則a≤2ln x+x+.設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0)����,則h′(x)=.當(dāng)x∈(0,1)時,h′(x)<0��,函數(shù)h(x)單調(diào)遞減����;當(dāng)x∈(1,+∞)時�,h′(x)>0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增�,所以h(x)min=h(1)=4,所以a≤h(x)min=4���,故a的取值范圍是(-∞��,4].
4.2016·河北衡水中學(xué)調(diào)研]已知函數(shù)f(x)=+的
33�����、兩個極值點(diǎn)分別為x1��,x2��,且x1∈(0,1)�,x2∈(1,+∞)�,點(diǎn)P(m,n)表示的平面區(qū)域?yàn)镈��,若函數(shù)y=loga(x+4)(a>1)的圖象上存在區(qū)域D內(nèi)的點(diǎn)��,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,3) B.(1,3]
C.(3����,+∞) D.3,+∞)
答案 A
解析 f′(x)=x2+mx+=0的兩根為x1�,x2,且x1∈(0,1)�,x2∈(1,+∞),
則?
即
作出區(qū)域D�,如圖陰影部分,
可得loga(-1+4)>1�����,所以1
34����、(-∞,0) B.
C.(0,1) D.(0����,+∞)
答案 B
解析 ∵f(x)=x(ln x-ax),∴f′(x)=ln x-2ax+1�,故f′(x)在(0,+∞)上有兩個不同的零點(diǎn)�,令f′(x)=0,則2a=����,設(shè)g(x)=,
則g′(x)=,∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增���,在(1���,+∞)上單調(diào)遞減,又∵當(dāng)x→0時���,g(x)→-∞�,當(dāng)x→+∞時��,g(x)→0��,而g(x)max=g(1)=1�����,
∴只需0<2a<1?00���,則函數(shù)F(x)=xf(x)+的零點(diǎn)個數(shù)是( )
35���、
A.0 B.1
C.2 D.3
答案 B
解析 ∵x≠0時��,f′(x)+>0����,
∴>0����,即>0.?、?
當(dāng)x>0時,由①式知(xf(x))′>0��,
∴U(x)=xf(x)在(0��,+∞)上為增函數(shù)�,
且U(0)=0·f(0)=0,
∴U(x)=xf(x)>0在(0�����,+∞)上恒成立.
又>0��,∴F(x)>0在(0����,+∞)上恒成立���,
∴F(x)在(0,+∞)上無零點(diǎn).
當(dāng)x<0時���,(xf(x))′<0�,
∴U(x)=xf(x)在(-∞����,0)上為減函數(shù),
且U(0)=0·f(0)=0����,
∴U(x)=xf(x)>0在(-∞,0)上恒成立����,
∴F(x)=xf(x)+
36、在(-∞��,0)上為減函數(shù).
當(dāng)x→0時��,xf(x)→0����,∴F(x)≈<0�,
當(dāng)x→-∞時�����,→0����,∴F(x)≈xf(x)>0,
∴F(x)在(-∞���,0)上有唯一零點(diǎn).
綜上所述,F(xiàn)(x)在(-∞��,0)∪(0����,+∞)上有唯一零點(diǎn),故選B.
二����、填空題
7.2016·山西四校聯(lián)考]函數(shù)f(x)=若方程f(x)=mx-恰有四個不相等的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________.
答案
解析 在平面直角坐標(biāo)系中作出函數(shù)y=f(x)的圖象�����,如圖,而函數(shù)y=mx-恒過定點(diǎn)���,設(shè)過點(diǎn)與函數(shù)y=ln x的圖象相切的直線為l1���,切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,ln x0).因?yàn)閥=ln x的導(dǎo)函數(shù)y′=���,
37���、所以圖中y=ln x的切線l1的斜率為k=,則=��,解得x0=����,所以k=.又圖中l(wèi)2的斜率為,故當(dāng)方程f(x)=mx-恰有四個不相等的實(shí)數(shù)根時�����,實(shí)數(shù)m的取值范圍是.
8.2016·河南鄭州質(zhì)檢三]設(shè)函數(shù)f(x)是定義在(-∞�,0)上的可導(dǎo)函數(shù)�����,其導(dǎo)函數(shù)為f′(x)�,且有2f(x)+xf′(x)>x2�����,則不等式(x+2014)2f(x+2014)-4f(-2)>0的解集為________.
答案 (-∞��,-2016)
解析 由2f(x)+xf′(x)>x2�,x<0得2xf(x)+x2f′(x)
38��、���,即F(x)在(-∞,0)上是減函數(shù)���,因?yàn)镕(x+2014)=(x+2014)2f(x+2014)����,F(xiàn)(-2)=4f(-2),所以不等式(x+2014)2f(x+2014)-4f(-2)>0即為F(x+2014)-F(-2)>0����,即F(x+2014)>F(-2),又因?yàn)镕(x)在(-∞��,0)上是減函數(shù)���,所以x+2014<-2��,∴x<-2016.
9.已知偶函數(shù)y=f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù))���,則下列不等式中成立的有________.
(1)ff
(3)f(0)
39、)(3)(4)
解析 因?yàn)榕己瘮?shù)y=f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0���,且f′(x)cosx+f(x)sinx=f′(x)cosx-f(x)(cosx)′����,所以可構(gòu)造函數(shù)g(x)=����,則g′(x)=>0���,所以g(x)為偶函數(shù)且在上單調(diào)遞增,所以有g(shù)=g==2f�,g=g==f,g==f.由函數(shù)單調(diào)性可知gg(0)=f(0),所以(3)正確.
三����、解答題
10.2016·珠海模擬]某造船公司年最大造船量是20艘���,已知造船x艘的產(chǎn)值函數(shù)為R(x)=3700x+45x2-10x3(單位
40����、:萬元),成本函數(shù)為C(x)=460x+5000(單位:萬元)����,又在經(jīng)濟(jì)學(xué)中,函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)定義為Mf(x)=f(x+1)-f(x).
(1)求利潤函數(shù)P(x)及邊際利潤函數(shù)MP(x)�;(提示:利潤=產(chǎn)值-成本)
(2)問年造船量安排多少艘時,可使公司造船的年利潤最大�?
(3)求邊際利潤函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間,并說明單調(diào)遞減在本題中的實(shí)際意義是什么�?
解 (1)P(x)=R(x)-C(x)=-10x3+45x2+3240x-5000(x∈N*,且1≤x≤20)����;
MP(x)=P(x+1)-P(x)=-30x2+60x+3275(x∈N*,且1≤x≤19).
41��、(2)P′(x)=-30x2+90x+3240=-30(x-12)(x+9)��,
因?yàn)閤>0��,所以P′(x)=0時��,x=12,
當(dāng)00,
當(dāng)x>12時�,P′(x)<0,
所以x=12時�,P(x)有極大值,也是最大值.
即年造船量安排12艘時�����,可使公司造船的年利潤最大.
(3)MP(x)=-30x2+60x+3275=-30(x-1)2+3305.
所以���,當(dāng)x≥1時�����,MP(x)單調(diào)遞減����,
所以單調(diào)減區(qū)間為1,19]�,且x∈N*.
MP(x)是減函數(shù)的實(shí)際意義是:隨著產(chǎn)量的增加,每艘利潤與前一艘比較�����,利潤在減少.
11.已知函數(shù)f(x)=x+aln x-
42���、1.
(1)當(dāng)a∈R時�,求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間�����;
(2)若f(x)+≥0對于任意x∈1�,+∞)恒成立,求a的取值范圍.
解 (1)由f(x)=x+aln x-1��,得f′(x)=1+=�����,
當(dāng)a≥0時�����,f′(x)>0����,f(x)在(0�,+∞)上為增函數(shù)���,
當(dāng)a<0時��,當(dāng)0-a時��,f′(x)>0��,
所以f(x)在(0��,-a)上為減函數(shù)���,f(x)在(-a����,+∞)上為增函數(shù).
(2)由題意知x+aln x-1+≥0在x∈1���,+∞)恒成立���,
設(shè)g(x)=x+aln x+-1��,x∈1,+∞)��,
則g′(x)=1++=��,x∈1��,+∞)����,
設(shè)h(x)=2x
43、2+2ax+1-ln x�,則h′(x)=4x-+2a,
當(dāng)a≥0時��,4x-為增函數(shù)�,所以h′(x)≥+a>0,
所以g(x)在1��,+∞)上單調(diào)遞增����,g(x)≥g(1)=0����,
當(dāng)-≤a<0時���,h′(x)≥+a≥0�����,
所以g(x)在1�,+∞)上單調(diào)遞增����,g(x)≥g(1)=0,
當(dāng)a<-時����,當(dāng)x∈時,2a+1<-2x���,
由(1)知����,當(dāng)a=-1時,x-ln x-1≥0����,ln x≤x-1,
-ln x≤-1���,h(x)=2x2+2ax-ln x+1≤2x2+2ax+≤2x2+2ax+x=2x2+(2a+1)x<0�,
此時g′(x)<0���,所以g(x)在上單調(diào)遞減,在上�����,g(x)
44�����、0��,不符合題意.
綜上所述a≥-.
12.2016·濟(jì)寧模擬]已知函數(shù)f(x)=ex-ax-a(其中a∈R�,e是自然對數(shù)的底數(shù),e=2.71828…).
(1)當(dāng)a=e時����,求函數(shù)f(x)的極值�����;
(2)當(dāng)0≤a≤1時��,求證f(x)≥0���;
(3)求證:對任意正整數(shù)n,都有…1時���,f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)在(-∞���,1)上單調(diào)遞減��,在(1����,+∞)上單調(diào)遞增����,
所以函數(shù)f(x)在x=1處取得極小值f(1)=-e,
函數(shù)f(x)無極大值.
(2)證明:由f(x
45�、)=ex-ax-a,f′(x)=ex-a���,
①當(dāng)a=0時,f(x)=ex>0恒成立�����,滿足條件.
②當(dāng)00��,
所以函數(shù)f(x)在(-∞����,ln a)上單調(diào)遞減���,
在(ln a�����,+∞)上單調(diào)遞增����,
所以函數(shù)f(x)在x=ln a處取得極小值即為最小值
f(x)min=f(ln a)=eln a-aln a-a=-aln a
因?yàn)?
46�、證明:由(2)知�,當(dāng)a=1時,f(x)≥0恒成立���,
所以f(x)=ex-x-1≥0恒成立,
即ex≥x+1��,所以ln (x+1)≤x����,
令x=(n∈N*)�����,得ln ≤���,
所以ln +ln +…+ln
≤++…+==1-n<1.
所以…1�,證明當(dāng)x∈(0,1)時,1+(c-1)x>cx.
審題過程
求出導(dǎo)函數(shù)f(x)然后確定函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
利用(1)的結(jié)論證明不等式����;構(gòu)造新函數(shù),通過研究新函數(shù)
47��、的單調(diào)性進(jìn)行證明.
(1)由題設(shè)知�,f(x)的定義域?yàn)?0,+∞)��,f′(x)=-1,令f′(x)=0解得x=1.
當(dāng)00,f(x)單調(diào)遞增�����;
當(dāng)x>1時����,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
(2)證明:由(1)知f(x)在x=1處取得最大值����,最大值為f(1)=0.
所以當(dāng)x≠1時,ln x1且x·ln x>x-1��,即1<1�����,設(shè)g(x)=1+(c-1)x-cx��,
則g′(x)=c-1-cxln c�����,令g′(x)=0���,
解得x0=.
當(dāng)x0�����,g(x)單調(diào)遞增���;當(dāng)x>x0時�����,g′(x)<0���,g(x)單調(diào)遞減.
由(2)知1<0.
所以當(dāng)x∈(0,1)時����,1+(c-1)x>cx.
模型歸納
利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的模型示意圖如下:
金版教程高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
