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高考數(shù)學(xué)文科江蘇版1輪復(fù)習(xí)練習(xí):第2章 基本初等函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 13 第13講分層演練直擊高考 Word版含解析

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1、 1.在R上可導(dǎo)的函數(shù)f(x)的圖象如圖所示,則關(guān)于x的不等式x·f′(x)<0的解集為________. [解析] 由f(x)的圖象知,當(dāng)x<-1或x>1時,f′(x)>0; 當(dāng)-10),則獲得最大利潤時的年產(chǎn)量為________百萬件. [解析] 依題意得,y′=-3x2+27=-3(x-3)(x+3),當(dāng)00;當(dāng)x>3時,y′<0.

2、因此,當(dāng)x=3時,該商品的年利潤最大. [答案] 3 3.若f(x)=xsin x+cos x,則f(-3),f,f(2)的大小關(guān)系為________. [解析] 由f(-x)=f(x)知函數(shù)f(x)為偶函數(shù), 因此f(-3)=f(3). 又f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x, 當(dāng)x∈時,f′(x)>0,當(dāng)x∈時,f′(x)<0, 所以f(x)在區(qū)間上是減函數(shù), 所以f>f(2)>f(3)=f(-3). [答案] f(-3)<f(2)<f 4.若函數(shù)f(x)=x3-3x+a有3個不同的零點,則實數(shù)a的取值范圍是________. [解析] 由于

3、函數(shù)f(x)是連續(xù)的,故只需要兩個極值異號即可.f′(x)=3x2-3,令3x2-3=0,得x=±1,只需f(-1)·f(1)<0,即(a+2)(a-2)<0,故a∈(-2,2). [答案] (-2,2) 5.若f(x)=,00,即f′(x)>0, 所以f(x)在(0,e)上為增函數(shù), 又因為0

4、t的值為________. [解析] |MN|的最小值,即函數(shù)h(x)=x2-ln x的最小值, h′(x)=2x-=, 顯然x=是函數(shù)h(x)在其定義域內(nèi)唯一的極小值點,也是最小值點,故t=. [答案] 7.已知函數(shù)y=f(x)=x3+3ax2+3bx+c在x=2處有極值,其圖象在x=1處的切線平行于直線6x+2y+5=0,則f(x)的極大值與極小值之差為________. [解析] 因為y′=3x2+6ax+3b, ? 所以y′=3x2-6x,令3x2-6x=0,則x=0或x=2. 所以f(x)極大值-f(x)極小值=f(0)-f(2)=4. [答案] 4 8.(2

5、018·北京海淀區(qū)模擬)若函數(shù)f(x)滿足:“對于區(qū)間(1,2)上的任意實數(shù)x1,x2(x1≠x2),|f(x2)-f(x1)|<|x2-x1|恒成立”,則稱f(x)為完美函數(shù).給出以下四個函數(shù): ①f(x)=;②f(x)=|x|;③f(x)=;④f(x)=x2.其中是完美函數(shù)的序號是________. [解析] 由|f(x2)-f(x1)|<|x2-x1|知, <1,即|f′(x)|<1. 經(jīng)驗證①③符合題意. [答案] ①③ 9.已知函數(shù)f(x)是R上的偶函數(shù),且在(0,+∞)上有f′(x)>0,若f(-1)=0,那么關(guān)于x的不等式xf(x)<0的解集是________. [

6、解析] 在(0,+∞)上有f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.又函數(shù)f(x)是R上的偶函數(shù),所以f(1)=f(-1)=0.當(dāng)x>0時,f(x)<0,所以00,所以x<-1. [答案] (-∞,-1)∪(0,1) 10.若log0.5>log0.5對任意x∈[2,4]恒成立,則m的取值范圍為________. [解析] 以0.5為底的對數(shù)函數(shù)為減函數(shù),所以得真數(shù)關(guān)系為<,所以m>-x3+7x2+x-7,令f(x)=-x3+7x2+x-7,則f′(x)=-3x2+14x+1,因為f′(2)>0且f′(4)>0,所以f′(x)

7、>0在[2,4]上恒成立,即在[2,4]上函數(shù)f(x)為增函數(shù),所以f(x)的最大值為f(4)=45,因此m>45. [答案] (45,+∞) 11.(2018·泰州期中考試)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)函數(shù)的定義域為(0,+∞), 對函數(shù)求導(dǎo),得f′(x)=-x+1=. 由f′(x)>0,得 解得0

8、(x-1),x∈(1,+∞), 則有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∈(1,+∞), 則有G′(x)=-x+1-k=, 由G′(x)=0得,-x2+(1-k)x+1=0. 解得x1=<0, x2=>1, 所以當(dāng)x∈(1,x

9、2)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k<1. 12.(2018·江蘇省重點中學(xué)領(lǐng)航高考沖刺卷(二))如圖,兩居民小區(qū)A和B相距20 km,現(xiàn)計劃在兩居民小區(qū)外以AB為直徑的半圓弧AB上選擇一點C建信號發(fā)射塔,其對小區(qū)的影響度與所選地點到小區(qū)的距離有關(guān),對小區(qū)A和小區(qū)B的總影響度為小區(qū)A與小區(qū)B的影響度之和,記點C到小區(qū)A的距離為x km,建在C處的信號發(fā)射塔對小區(qū)A和小區(qū)B的總影響度為y,統(tǒng)計調(diào)查表明:信號發(fā)射塔對小區(qū)A的影響度與所選地點到小區(qū)A的距離的平方成反比,

10、比例系數(shù)為k;對小區(qū)B的影響度與所選地點到小區(qū)B的距離的平方成反比,比例系數(shù)為9.當(dāng)信號發(fā)射塔建在半圓弧AB的中點時,對小區(qū)A和小區(qū)B的總影響度為0.065. (1)將y表示成x的函數(shù); (2)討論(1)中函數(shù)的單調(diào)性,并判斷半圓弧AB上是否存在一點,使建在此處的信號發(fā)射塔對小區(qū)A和小區(qū)B的總影響度最?。咳舸嬖?,求出該點到小區(qū)A的距離;若不存在,請說明理由. [解] (1)由題意知AC⊥BC,BC2=400-x2, y=+(0

11、y′=0得18x4=8(400-x2)2, 所以x2=160,即x=4, 當(dāng)08(400-x2)2,即y′>0, 所以函數(shù)y=+為單調(diào)遞增函數(shù). 所以當(dāng)x=4時,即當(dāng)點C到小區(qū)A的距離為4 km時, 函數(shù)y=+(0

12、___元時利潤最大,利潤的最大值為________元. [解析] 設(shè)商場銷售該商品所獲利潤為y元,則 y=(p-20)Q=(p-20)(8 300-170p-p2) =-p3-150p2+11 700p-166 000(p≥20), 則y′=-3p2-300p+11 700. 令y′=0得p2+100p-3 900=0, 解得p=30或p=-130(舍去). 則p,y,y′變化關(guān)系如下表: p (20,30) 30 (30,+∞) y′ + 0 - y  極大值  故當(dāng)p=30時,y取極大值為23 000元. 又y=-p3-150p2+11 700

13、p-166 000在[20,+∞)上只有一個極值,故也是最值. 所以該商品零售價定為每件30元,所獲利潤最大為23 000元.  [答案] 30 23 000 2.(2018·南京、鹽城高三模擬)已知函數(shù)f(x)=ln x+(e-a)x-b,其中e為自然對數(shù)的底數(shù).若不等式f(x)≤0恒成立,則的最小值為________. 解析:由不等式f(x)≤0恒成立可得f(x)max≤0.f′(x)=+e-a,x>0,當(dāng)e-a≥0,即a≤e時,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,且x趨近于+∞,f(x)趨近于+∞,此時f(x)≤0不可能恒成立;當(dāng)e-a<0,即a>e時,由f′(x)

14、=0得x=,當(dāng)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,此時f(x)max=f=-ln(a-e)-1-b≤0,則b≥-ln(a-e)-1,又a>e,所以≥,a>e,令a-e=t>0,則≥,t>0.令g(t)=,t>0,則g′(t)=,由g′(t)=0得t=e,且當(dāng)t∈(0,e)時,g′(t)<0,g(t)單調(diào)遞減,當(dāng)t∈(e,+∞)時,g′(t)>0,g(t)單調(diào)遞增,所以g(t)min=g(e)=-,即≥≥-,故的最小值為-. 答案:- 3.(2018·南京、鹽城模擬)已知函數(shù)f(x)滿足:①f(x)=2f(x+2),x∈R;②f(x)=ln

15、x+ax,x∈(0,2);③f(x)在(-4,-2)內(nèi)能取到最大值-4. (1)求實數(shù)a的值; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=bx3-bx,若對任意的x1∈(1,2)總存在x2∈(1,2)使得f(x1)=g(x2),求實數(shù)b的取值范圍. [解] (1)當(dāng)x∈(-4,-2)時,有x+4∈(0,2), 由條件②得f(x+4)=ln(x+4)+a(x+4), 再由條件①得f(x)=2f(x+2)=4f(x+4)=4ln(x+4)+4a(x+4). 故f′(x)=+4a,x∈(-4,-2). 由③,f(x)在(-4,-2)內(nèi)有最大值,方程f′(x)=0,即+4a=0在(-4,-2)內(nèi)必有解,故a

16、≠0,且解為x=--4. 又最大值為-4,所以f(x)max=f(--4)=4ln(-)+4a·(-)=-4,即ln(-)=0,所以a=-1. (2)設(shè)f(x)在(1,2)內(nèi)的值域為A,g(x)在(1,2)內(nèi)的值域為B, 由條件可知A?B. 由(1)知,當(dāng)x∈(1,2)時,f(x)=ln x-x,f′(x)=-1=<0, 故f(x)在(1,2)內(nèi)為減函數(shù), 所以A=(f(2),f(1))=(ln 2-2,-1). 對g(x)求導(dǎo)得g′(x)=bx2-b=b(x-1)(x+1). 若b<0,則當(dāng)x∈(1,2)時,g′(x)<0,g(x)為減函數(shù), 所以B=(g(2),g(1))

17、=(b,-b). 由A?B,得b≤ln 2-2且-b≥-1,故必有b≤ln 2-3. 若b>0,則當(dāng)x∈(1,2)時,g′(x)>0,g(x)為增函數(shù), 所以B=(g(1),g(2))=(-b,b). 由A?B,得-b≤ln 2-2且b≥-1,故必有b≥3-ln 2. 若b=0,則B={0},此時A?B不成立. 綜上可知,b的取值范圍是(-∞,ln 2-3]∪[3-ln 2,+∞). 4.(2018·江蘇省揚州中學(xué)月考)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=(m>0). (1)當(dāng)m=1時,函數(shù)y=f(x)與y=g(x)在x=1處的切線互相垂直,求n的值; (2)若函數(shù)y=f(x

18、)-g(x)在定義域內(nèi)不單調(diào),求m-n的取值范圍; (3)是否存在實數(shù)a,使得f·f(eax)+f≤0對任意正實數(shù)x恒成立?若存在,求出滿足條件的實數(shù)a;若不存在,請說明理由. [解] (1)當(dāng)m=1時,g′(x)=,所以y=g(x)在x=1處的切線斜率為, 由f′(x)=,所以y=f(x)在x=1處的切線斜率為1,所以·1=-1,所以n=5. (2)易知函數(shù)y=f(x)-g(x)的定義域為(0,+∞), 又y′=f′(x)-g′(x)=-==, 由題意,得x+2-m(1-n)+的最小值為負(fù),所以m(1-n)>4(注:結(jié)合函數(shù)y=x2+[2-m(1-n)]x+1圖象同樣可以得到),

19、所以≥m(1-n)>4,所以m+(1-n)>4,所以m-n>3. (3)令θ(x)=f·f(eax)+f=ax·ln 2a-ax·ln x+ln x-ln 2a,其中x>0,a>0, 則θ′(x)=a·ln 2a-aln x-a+, 設(shè)δ(x)=a·ln 2a-aln x-a+, δ′(x)=--=-<0, 所以δ(x)在(0,+∞)單調(diào)遞減,δ(x)=0在區(qū)間(0,+∞)必存在實根,不妨設(shè)δ(x0)=0, 即δ(x0)=a·ln 2a-aln x0-a+=0,可得ln x0=+ln 2a-1,(*) θ(x)在區(qū)間(0,x0)上單調(diào)遞增,在(x0,+∞)上單調(diào)遞減,所以θ(x)max=θ(x0), θ(x0)=(ax0-1)·ln 2a-(ax0-1)·ln x0,將(*)式代入得θ(x0)=ax0+-2, 根據(jù)題意θ(x0)=ax0+-2≤0恒成立. 又根據(jù)基本不等式,ax0+≥2,當(dāng)且僅當(dāng)ax0=時,等式成立, 所以ax0+=2,ax0=1所以x0=.代入(*)式得,ln =ln 2a,即=2a,a=.

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