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廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文

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廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文_第1頁(yè)
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《廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《廣東省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 文(5頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題升級(jí)訓(xùn)練24 解答題專項(xiàng)訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 1.已知函數(shù)f(x)=x2+(x≠0,a∈R). (1)討論函數(shù)f(x)的奇偶性,并說(shuō)明理由; (2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍. 2.設(shè)定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)=ax++b(a>0). (1)求f(x)的最小值; (2)若曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=x,求a,b的值. 3.已知定義在實(shí)數(shù)集R上的奇函數(shù)f(x)有最小正周期2,且當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f(x)=. (1)求函數(shù)f(x)在(-1,1)上的解析式; (2)判斷f(x)在(0,1)上的單調(diào)性; (3)當(dāng)λ取

2、何值時(shí),方程f(x)=λ在(-1,1)上有實(shí)數(shù)解? 4.某高新區(qū)引進(jìn)一高科技企業(yè),投入資金720萬(wàn)元建設(shè)基本設(shè)施,第一年各種運(yùn)營(yíng)費(fèi)用120萬(wàn)元,以后每年增加40萬(wàn)元;每年企業(yè)銷售收入500萬(wàn)元,設(shè)f(n)表示前n年的純收入.(f(n)=前n年的總收入-前n年的總支出-投資額) (1)從第幾年開始獲取純利潤(rùn)? (2)若干年后,該企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品,有兩種處理方案: ①年平均利潤(rùn)最大時(shí),以480萬(wàn)元出售該企業(yè); ②純利潤(rùn)最大時(shí),以160萬(wàn)元出售該企業(yè); 問(wèn)哪種方案最合算? 5.已知函數(shù)f(x)=ex-ax-1(a∈R). (1)討論f(x)=ex-ax-1(a∈R)的單調(diào)性; (2

3、)若a=1,求證:當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≥f(-x). 6.已知函數(shù)f(x)=在x=1處取得極值2,設(shè)函數(shù)y=f(x)圖象上任意一點(diǎn)(x0,f(x0))處的切線斜率為k. (1)求k的取值范圍; (2)若對(duì)于任意0<x1<x2<1,存在k,使得k=,求證:x1<|x0|<x2. 7.已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2. (1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值. 8.已知定義在正實(shí)數(shù)集上的函數(shù)f(x)=x2+2ax,g(x)=3a2ln x+b,其中a>0,設(shè)兩曲線y=f(x),y=g(x)有公共

4、點(diǎn),且在該點(diǎn)處的切線相同. (1)用a表示b,并求b的最大值; (2)求證:f(x)≥g(x)(x>0). 參考答案 1.解:(1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=x2, 對(duì)任意x∈(-∞,0)∪(0,+∞),f(-x)=(-x)2=x2=f(x), ∴f(x)為偶函數(shù). 當(dāng)a≠0時(shí),f(x)=x2+(a≠0,x≠0),取x=±1,得f(-1)+f(1)=2≠0,f(-1)-f(1)=-2a≠0, ∴f(-1)≠-f(1),f(-1)≠f(1). ∴函數(shù)f(x)既不是奇函數(shù),也不是偶函數(shù). (2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù), 則f′(x)≥0在[2,+∞)上恒成立,

5、 即2x-≥0在[2,+∞)上恒成立, 即a≤2x3在[2,+∞)上恒成立, 只需a≤(2x3)min,x∈[2,+∞),∴a≤16. ∴a的取值范圍是(-∞,16]. 2.解:(1)f(x)=ax++b≥2+b=b+2, 當(dāng)且僅當(dāng)ax=1時(shí),f(x)取得最小值為b+2. (2)由題意得:f(1)=a++b=,① f′(x)=a-f′(1)=a-=,② 由①②得:a=2,b=-1. 3.解:(1)∵f(x)是x∈R上的奇函數(shù),∴f(0)=0. 設(shè)x∈(-1,0),則-x∈(0,1), f(-x)===-f(x),∴f(x)=-, ∴f(x)= (2)設(shè)0<x1<x2

6、<1, f(x1)-f(x2)= =, ∵0<x1<x2<1, ∴2x1<2 x2,2x1+x2>20=1, ∴f(x1)-f(x2)>0, ∴f(x)在(0,1)上為減函數(shù). (3)∵f(x)在(0,1)上為減函數(shù), ∴<f(x)<,即f(x)∈. 同理,f(x)在(-1,0)上的值域?yàn)? 又f(0)=0,∴當(dāng)λ∈∪,或λ=0時(shí), 方程f(x)=λ在x∈(-1,1)上有實(shí)數(shù)解. 4.解:由題意知每年的運(yùn)營(yíng)費(fèi)用是以120為首項(xiàng),40為公差的等差數(shù)列, 則f(n)=500n--720=-20n2+400n-720. (1)獲取純利潤(rùn)就是要求f(n)>0,故有-20n2

7、+400n-720>0,解得2<n<18.又n∈N*,知從第三年開始獲取純利潤(rùn). (2)①年平均利潤(rùn)=400-20≤160,當(dāng)且僅當(dāng)n=6時(shí)取等號(hào).故此方案獲利6×160+480=1 440(萬(wàn)元),此時(shí)n=6. ②f(n)=-20n2+400n-720=-20(n-10)2+1 280,當(dāng)n=10時(shí),f(n)max =1 280. 故此方案共獲利1 280+160=1 440(萬(wàn)元). 比較兩種方案,在同等數(shù)額獲利的基礎(chǔ)上,第①種方案只需6年,第②種方案需要10年,故選擇第①種方案. 5.(1)解:f′(x)=ex-a. 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≥0恒成立, 當(dāng)a>0時(shí),令f′(

8、x)>0,得x>ln a;令f′(x)<0,得x<ln a. 綜上,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時(shí),增區(qū)間是(ln a,+∞),減區(qū)間是(-∞,ln a). (2)證明:令g(x)=f(x)-f(-x)=ex--2x, g′(x)=ex+e-x-2≥0, ∴g(x)在[0,+∞)上是增函數(shù), ∴g(x)≥g(0)=0, ∴f(x)≥f(-x). 6.(1)解:f′(x)=. 由f′(1)=0及f(1)=2,得a=4,b=1. k=f′(x0)=4, 設(shè)=t,t∈(0,1],得k∈. (2)證明:f′(x)=, 令f′(x)>0x∈(-1,

9、1). f(x)的增區(qū)間為(-1,1),故當(dāng)0<x1<x2<1時(shí),>0, 即k>0,故x0∈(-1,1). 由于f′(x0)=f′(-x0),故只需要證明x0∈(0,1)時(shí)結(jié)論成立. 由k=,得f(x2)-kx2=f(x1)-kx1, 記h(x)=f(x)-kx,則h(x2)=h(x1). h′(x)=f′(x)-k,則h′(x0)=0, 設(shè)g(x)=,x∈(0,1),g′(x)=<0, g(x)為減函數(shù),故f′(x)為減函數(shù). 故當(dāng)x>x0時(shí),有f′(x)<f′(x0)=k,此時(shí)h′(x)<0,h(x)為減函數(shù). 當(dāng)x<x0時(shí),h′(x)>0,h(x)為增函數(shù). 所以h

10、(x0)為h(x)的唯一的極大值,因此要使h(x2)=h(x1),必有x1<x0<x2. 綜上,有x1<|x0|<x2成立. 7.解:(1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2=ex-f(0)x+x2f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x, 令x=1得:f(0)=1. f(x)=f′(1)ex-1-x+x2f(0)=f′(1)e-1=1f′(1)=e, 得:f(x)=ex-x+x2.令g(x)=f′(x)=ex-1+x, 則g′(x)=ex+1>0y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增, ∴f′(x)在R上單調(diào)遞增, f′(x)>0=f′(0)x>0,f′(x)<0=f

11、′(0)x<0, 得:f(x)的解析式為f(x)=ex-x+x2, 且單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0). (2)令h(x)=f(x)-x2-ax-b,則h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,h′(x)=ex-(a+1). ①當(dāng)a+1≤0時(shí),h′(x)>0y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增, x→-∞時(shí),h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾. ②當(dāng)a+1>0時(shí), h′(x)>0x>ln (a+1),h′(x)<0x<ln (a+1), 得:當(dāng)x=ln (a+1)時(shí), h(x)min =(a+1)-(a+1)ln (a+1)-b≥0, (a+1)b≤(a+1)2-

12、(a+1)2ln (a+1),(a+1>0). 令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x), F′(x)>00<x<,F(xiàn)′(x)<0x>. 當(dāng)x=時(shí),F(xiàn)(x)max =. 當(dāng)a=-1,b=時(shí),(a+1)b的最大值為. 8.(1)解:設(shè)曲線y=f(x)與y=g(x)(x>0)在公共點(diǎn)(x0,y0)處的切線相同, ∵f′(x)=x+2a,g′(x)=, ∴依題意得 即 由x0+2a=,得x0=a或x0=-3a(舍去), 則b=a2+2a2-3a2ln a=a2-3a2ln a. 令h(t)=t2-3t2ln t(t>0), 則h′(t)=2

13、t(1-3ln t), 由h′(t)=0得t=或t=0(舍去). 當(dāng)t變化時(shí),h′(t),h(t)的變化情況如下表: t (0,) (,+∞) h′(t) + 0 - h(t) ↗ 極大值 ↘ 于是函數(shù)h(t)在(0,+∞)上的最大值為h()=, 即b的最大值為. (2)證明:設(shè)F(x)=f(x)-g(x) =x2+2ax-3a2ln x-b(x>0), 則F′(x)=x+2a-=(x>0), 由F′(x)=0得x=a或x=-3a(舍去). 當(dāng)x變化時(shí),F(xiàn)′(x),F(xiàn)(x)的變化情況如下表: x (0,a) a (a,+∞) F′(x) - 0 + F(x) ↘ 極小值 ↗ 結(jié)合(1)可知函數(shù)F(x)在(0,+∞)上的最小值是F(a)=f(a)-g(a)=0. 故當(dāng)x>0時(shí),有f(x)-g(x)≥0, 即當(dāng)x>0時(shí),f(x)≥g(x).

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