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 文(含解析)北師大版

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1、課后限時集訓(xùn)(十六)  (建議用時:60分鐘) A組 基礎(chǔ)達標 一、選擇題 1.方程x3-6x2+9x-10=0的實根個數(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的實根個數(shù)為1.] 2.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,+∞) B.(-2,+∞) C.(0,+∞) D.(-1,+∞) D [∵2x(x-

2、a)<1,∴a>x-. 令f(x)=x-,∴f′(x)=1+2-xln 2>0. ∴f(x)在(0,+∞)上是增加的,∴f(x)>f(0)=0-1=-1,∴實數(shù)a的取值范圍為(-1,+∞).] 3.某銀行準備設(shè)一種新的定期存款業(yè)務(wù),經(jīng)預(yù)測,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,貸款收益為0.048kx2,存款利息為kx3,則y=0.048k

3、x2-kx3,x∈(0,0.048),y′=0.096kx-3kx2=3kx(0.032-x) 令y′=0得x=0.032,且當x∈(0,0.032)時y′>0, 當x∈(0.032,0.048)時y′<0,因此收益y在x=0.032時取得最大值,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)的零點個數(shù)為(  ) A.0 B.1 C.0或1 D.無數(shù)個 A [因為g(x)=xf(x)+1(x>0),g′(x)=xf′(x)+f(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上遞增,因為g(0)=1,y=f(x)為R

4、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,+∞)上無零點.] 5.若不等式2xln x≥-x2+ax-3對x∈(0,+∞)恒成立,則實數(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)時,g′(x)<0,x∈(1,+∞)時,g′(x)>0.因此g(x)min=g(1)=4.所以a≤4,故選B.]

5、二、填空題 6.已知函數(shù)f(x)=x+,g(x)=2x+a,若任意x1∈,存在x2∈[2,3],使得f(x1)≥g(x2),則實數(shù)a的取值范圍是________. (-∞,1] [當x∈時,f′(x)=1-<0,f(x)min=f(1)=5. 當x∈[2,3]時,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恰好有兩個不同的零點,則a=________. 4或5 [f′(x)=6x2-18x+12,令f′(x)=0得x=1或x=2, 又當x<1或x>2時,f′(x)>0,當1<x<2時,f′(

6、x)<0. 因此x=1和x=2分別是函數(shù)f(x)的極大值點和極小值點. 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.某商場從生產(chǎn)廠家以每件20元購進一批商品,若該商品零售價為p元,銷量Q(單位:件)與零售價p(單位:元)有如下關(guān)系:Q=8 300-170p-p2,則該商品零售價定為________元時利潤最大,利潤的最大值為________元. 30 23 000 [設(shè)該商品的利潤為y元,由題意知, y=Q(p-20)=-p3-150p2+11 700p-166 000, 則y′=-3p2-300p+11 700, 令y′=0得p

7、=30或p=-130(舍), 當p∈(0,30)時,y′>0,當p∈(30,+∞)時,y′<0, 因此當p=30時,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,求實數(shù)a的值,并求此時f(x)在[-2,1]上的最小值; (2)若函數(shù)f(x)不存在零點,求實數(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)上遞減,在(0,1]上遞增, 所以當x=0時,f(x)在[-2,1]上取得最小值2. (2)f′(x)=ex+a,由于ex>0, ①當a>0時,

8、f′(x)>0,f(x)是增函數(shù), 當x>1時,f(x)=ex+a(x-1)>0. 當x<0時,取x=-,則f<1+a--1=-a<0. 所以函數(shù)f(x)存在零點,不滿足題意. ②當a<0時,f′(x)=ex+a, 令f′(x)=0,得x=ln(-a). 在(-∞,ln(-a))上,f′(x)<0,f(x)遞減, 在(ln(-a),+∞)上,f′(x)>0,f(x)遞增, 所以當x=ln(-a)時,f(x)取最小值. 函數(shù)f(x)不存在零點,等價于f(ln(-a))=eln(-a)+aln(-a)-a=-2a+aln(-a)>0,解得-e2<a<0. 綜上所述,所求實數(shù)a的

9、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)若任意x∈[1,+∞),不等式f(x)>-1恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. [解] (1)f′(x)=, 當a≤-時,x2-2x-2a≥0,故f′(x)≥0, ∴函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上遞增, ∴當a≤-時,函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間為(-∞,+∞),無遞減區(qū)間. 當a>-時,令x2-2x-2a=0?x1=1-, x2=1+, 列表 x (-∞,1-) (1-,1+) (1+,+∞) f′(x) + - + f(x) ↗ ↘ ↗ 由表可知,

10、當a>-時,函數(shù)f(x)的遞增區(qū)間為(-∞,1-)和(1+,+∞),遞減區(qū)間為(1-,1+). (2)∵f(x)>-1?>-1?2a>x2-ex, ∴由條件2a>x2-ex,對任意x≥1成立. 令g(x)=x2-ex,h(x)=g′(x)=2x-ex, ∴h′(x)=2-ex, 當x∈[1,+∞)時,h′(x)=2-ex≤2-e<0, ∴h(x)=g′(x)=2x-ex在[1,+∞)上遞減, ∴h(x)=2x-ex≤2-e<0,即g′(x)<0, ∴g(x)=x2-ex在[1,+∞)上遞減, ∴g(x)=x2-ex≤g(1)=1-e, 故f(x)>-1在[1,+∞)上恒成立

11、,只需2a>g(x)max=1-e, ∴a>,即實數(shù)a的取值范圍是. B組 能力提升 1.做一個無蓋的圓柱形水桶,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最小. 由題意,S=πR2+2πRl=πR2+2π·. ∴S′=2πR-,令S′=0,得R=3,則當R=3時,S最小.故選A.] 2.若0<x1<x2<1,則(  ) A.ex2-e>ln x2-ln x1 B.e-e<ln x2-ln x1 C.

12、x2ex1>x1e D.x2e<x1e C [令f(x)=, 則f′(x)==. 當0<x<1時,f′(x)<0, 即f(x)在(0,1)上遞減,因為0<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,則實數(shù)a的取值范圍為________. (-e2,0) [f′(x)==(a<0). 當x<2時,f′(x)<0;當x>2時,f′(x)>0, ∴當x=2時,f(x)有極小值f(2)=+1. 若使函數(shù)f(x)沒有零點,當且僅當f(2)=+1>0. 解之得a>-e2,因此-e2

13、.] 4.(2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當a<0時,證明f(x)≤--2. [解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=+2ax+2a+1=. 若a≥0,則當x∈(0,+∞)時,f′(x)>0, 故f(x)在(0,+∞)上遞增. 若a<0,則當x∈時,f′(x)>0; 當x∈時,f′(x)<0. 故f(x)在上遞增,在上遞減. (2)證明:由(1)知,當a<0時,f(x)在x=-處取得最大值,最大值為f=ln-1-. 所以f(x)≤--2等價于ln-1-≤--2, 即ln++1≤0. 設(shè)g(x)=ln x-x+1, 則g′(x)=-1. 當x∈(0,1)時,g′(x)>0; 當x∈(1,+∞)時,g′(x)<0, 所以g(x)在(0,1)上遞增,在(1,+∞)上遞減. 故當x=1時,g(x)取得最大值,最大值為g(1)=0. 所以當x>0時,g(x)≤0. 從而當a<0時,ln++1≤0, 即f(x)≤--2. - 7 -

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