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新編高三數(shù)學(xué) 第18練 用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性練習(xí)

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1、 第18練 用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 訓(xùn)練目標(biāo) (1)函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)的關(guān)系;(2)函數(shù)單調(diào)性的應(yīng)用. 訓(xùn)練題型 (1)求函數(shù)單調(diào)區(qū)間;(2)利用函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)值;(3)利用函數(shù)單調(diào)性比較函數(shù)值大?。? 解題策略 (1)函數(shù)的單調(diào)性可通過解不等式f′(x)>0或f′(x)<0判斷;(2)若f(x)在區(qū)間D上是增函數(shù),則f′(x)≥0在D上恒成立;(3)已知條件中含f(x)的不等式,可構(gòu)造函數(shù),利用單調(diào)性求解. 一、選擇題 1.函數(shù)f(x)=lnx-x2的單調(diào)減區(qū)間是(  ) A.(-∞,] B.(0,] C.[1,+∞) D.[,+∞) 2.已知函

2、數(shù)y=f(x)的圖象是下列四個圖象之一,且其導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則該函數(shù)的圖象是(  ) 3.“a>1”是“函數(shù)f(x)=ax+cosx在R上單調(diào)遞增”的(  ) A.充分不必要條件 B.必要不充分條件 C.充分必要條件 D.既不充分也不必要條件 4.已知a≥0,函數(shù)f(x)=(x2-2ax)ex,若f(x)在[-1,1]上是單調(diào)減函數(shù),則a的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 5.(20xx·臨沂月考)已知f(x)是定義在(0,+∞)上的非負可導(dǎo)函數(shù),且滿足xf′(x)+f(x)≤0,對任意的0

3、) B.bf(a)≤af(b) C.a(chǎn)f(a)≤f(b) D.bf(b)≤f(a) 二、填空題 6.已知函數(shù)f(x)=kx3+3(k-1)x2-k2+1(k>0), (1)若函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,4),則實數(shù)k的值為____________; (2)若在(0,4)上為減函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是____________. 7.已知函數(shù)y=-x3+bx2-(2b+3)x+2-b在R上不是單調(diào)減函數(shù),則b的取值范圍是________________. 8.(20xx·蘭州一模)若函數(shù)f(x)=x2-ex-ax在R上存在單調(diào)遞增區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是______

4、________________. 9.已知函數(shù)f(x)=x3+x2+ax,若g(x)=,對任意x1∈[,2],存在x2∈[,2],使f′(x1)≤g(x2)成立,則實數(shù)a的取值范圍是______________. 三、解答題 10.已知函數(shù)f(x)=lnx-,g(x)=f(x)+ax-6ln x,其中a∈R. (1)當(dāng)a=1時,判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)若g(x)在其定義域內(nèi)為增函數(shù),求正實數(shù)a的取值范圍. 答案精析 1.D [由題意知,函數(shù)f(x)=lnx-x2的定義域為(0,+∞),求導(dǎo)可得f′(x)=-2x=,令f′(x)=≤0,可得

5、x≥.故選D.] 2.B [在(-1,0)上,f′(x)單調(diào)遞增,所以f(x)圖象的切線斜率呈遞增趨勢;在(0,1)上,f′(x)單調(diào)遞減,所以f(x)圖象的切線斜率呈遞減趨勢,故選B.] 3.A [若函數(shù)f(x)=ax+cosx在R上單調(diào)遞增,則f′(x)=a-sin x≥0在R上恒成立, ∴a≥sinx,∵-1≤sin x≤1,∴a≥1,則“a>1”是“函數(shù)f(x)=ax+cosx在R上單調(diào)遞增”的充分不必要條件,故選A.] 4.C [f′(x)=(2x-2a)ex+(x2-2ax)ex=[x2+(2-2a)x-2a]ex,由題意知當(dāng)x∈[-1,1]時,f′(x)≤0恒成立,即x2

6、+(2-2a)x-2a≤0恒成立. 令g(x)=x2+(2-2a)x-2a, 則有 即 解得a≥.] 5.A [因為xf′(x)≤-f(x),f(x)≥0,所以′=≤≤0, 則函數(shù)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.由于00,故0

7、≤0恒成立,所以Δ=4b2-4(2b+3)=4(b2-2b-3)≤0,所以-1≤b≤3,故使該函數(shù)在R上不是單調(diào)減函數(shù)的b的取值范圍是b<-1或b>3. 8.(-∞,2ln 2-2] 解析 因為f(x)=x2-ex-ax,所以f′(x)=2x-ex-a, 因為函數(shù)f(x)=x2-ex-ax在R上存在單調(diào)遞增區(qū)間, 所以f′(x)=2x-ex-a≥0, 即a≤2x-ex有解,設(shè)g(x)=2x-ex,則g′(x)=2-ex,令g′(x)=0, 解得x=ln 2,則當(dāng)x0,g(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x>ln 2時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減, 所以當(dāng)x=l

8、n 2時,g(x)取得最大值,g(x)max=g(ln 2)=2ln 2-2, 所以a≤2ln 2-2. 9.(-∞,-8] 解析 求導(dǎo)可得f′(x)=x2+2x+a=(x+1)2+a-1?f′(x)在[,2]上是增函數(shù)?f′(x)max=f′(2)=8+a,由g(x)=在[,2]上是減函數(shù)?g(x)max=g()=,又原命題等價于f′(x)max≤g(x)max?8+a≤?a∈(-∞,-8]. 10.解 (1)由f(x)=lnx-得定義域為(0,+∞),f′(x)=, 當(dāng)a=1時,f′(x)=>0在(0,+∞)上恒成立, 所以函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. (2)由已知得,g′(x)=, 因為g(x)在其定義域內(nèi)為增函數(shù), 所以?x∈(0,+∞),g′(x)≥0, 即ax2-5x+a≥0,即a≥, 而≤=,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時,等號成立,所以a≥.

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