2020版高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時集訓(xùn)13 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用 理

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1、專題限時集訓(xùn)(十三) 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用 [專題通關(guān)練] (建議用時:30分鐘) 1.(2019·深圳二模)已知函數(shù)f(x)=ax2+(1-a)x+是奇函數(shù),則曲線y=f(x)在x=1處的切線的傾斜角為(  ) A.   B. C. D. B [函數(shù)f(x)=ax2+(1-a)x+是奇函數(shù), 可得f(-x)=-f(x),可得a=0,f(x)=x+, f′(x)=1-,即有曲線y=f(x)在x=1處的切線斜率為k=1-2=-1,可得切線的傾斜角為,故選B.] 2.若x=是函數(shù)f(x)=(x2-2ax)ex的極值點(diǎn),則函數(shù)y=f(x)的最小值為(  ) A.(2+2)e B.0

2、 C.(2-2)e D.-e C [∵f(x)=(x2-2ax)ex, ∴f′(x)=[x2+(2-2a)x-2a]ex, 由題意可知f′()=0,即a=1.∴f(x)=(x2-2x)ex. ∴f′(x)=(x2-2)ex, 由f′(x)=0得x=±. 又f()=(2-2)e,f(-)=(2+2)e,且f()<f(-).故選C.] 3.[易錯題](2019·長春二模)已知f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),f(1)=e,x∈R,2f(x)-f′(x)>0,則不等式f(x)<e2x-1的解集為(  ) A.(-∞,1) B.(1,+∞) C.(-∞,e) D.(e,+∞) B

3、 [令g(x)=, 則g′(x)==, ∵2f(x)-f′(x)>0, ∴g′(x)<0, ∴g(x)遞減, 不等式f(x)<e2x-1?<== ?g(x)<g(1)?x>1,故選B.] 4.[易錯題]若函數(shù)f(x)=x3+x2-在區(qū)間(a,a+5)上存在最小值,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.[-5,0) B.(-5,0) C.[-3,0) D.(-3,0) C [由題意,f′(x)=x2+2x=x(x+2),故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函數(shù),在(-2,0)上是減函數(shù),作出其圖象如圖所示. 令x3+x2-=-得,x=0或x=-3,則結(jié)合圖象可知 解

4、得a∈[-3,0),故選C.] 5.已知函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),且f(x)=4x-x3f′(1)+2f′(0),則f(x)dx=________.  [∵f(x)=4x-x3f′(1)+2f′(0), ∴f′(x)=4-3x2f′(1), 令x=1得f′(1)=4-3f′(1),即f′(1)=1. 令x=0得f′(0)=4. ∴f(x)=4x-x3+8. ∴f(x)dx=(4x-x3+8)dx==.] 6.已知函數(shù)f(x)=x3-mx2+4x-3在區(qū)間[1,2]上是增函數(shù),則實數(shù)m的取值范圍為________. (-∞,4] [由函數(shù)f(x)=x3-mx2+4x-3,可得f′

5、(x)=x2-mx+4, 由函數(shù)f(x)=x3-mx2+4x-3在區(qū)間[1,2]上是增函數(shù),可得x2-mx+4≥0在區(qū)間[1,2]上恒成立, 可得m≤x+,又x+≥2=4,當(dāng)且僅當(dāng)x=2時取等號, 可得m≤4.] [能力提升練] (建議用時:15分鐘) 7.已知常數(shù)a≠0,f(x)=aln x+2x. (1)當(dāng)a=-4時,求f(x)的極值; (2)當(dāng)f(x)的最小值不小于-a時,求實數(shù)a的取值范圍. [解](1)由已知得f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=+2=. 當(dāng)a=-4時,f′(x)=. 所以當(dāng)0<x<2時,f′(x)<0,即f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x>

6、2時,f′(x)>0,即f(x)單調(diào)遞增. 所以f(x)只有極小值,且當(dāng)x=2時,f(x)取得極小值f(2)=4-4ln 2. 所以當(dāng)a=-4時,f(x)只有極小值4-4ln 2. (2)因為f′(x)=, 所以當(dāng)a>0,x∈(0,+∞)時,f′(x)>0, 即f(x)在x∈(0,+∞)上單調(diào)遞增,沒有最小值; 當(dāng)a<0時,由f′(x)>0得,x>-, 所以f(x)在上單調(diào)遞增; 由f′(x)<0得,x<-, 所以f(x)在上單調(diào)遞減. 所以當(dāng)a<0時,f(x)的最小值為f =aln-a. 根據(jù)題意得f=aln-a≥-a, 即a[ln(-a)-ln 2]≥0. 因為

7、a<0,所以ln(-a)-ln 2≤0,解得a≥-2, 所以實數(shù)a的取值范圍是[-2,0). 8.(2019·武漢模擬)已知函數(shù)f(x)=-a(x-ln x). (1)當(dāng)a≤0時,試求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)在(0,1)內(nèi)有極值,試求a的取值范圍. [解](1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞). f′(x)=-a =, =. 當(dāng)a≤0時,對于x∈(0,+∞),ex-ax>0恒成立, 所以由f′(x)>0,得x>1;由f′(x)<0,得0<x<1. 所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)減區(qū)間為(0,1). (2)若f(x)在(0,1)內(nèi)有極值,

8、則f′(x)=0在(0,1)內(nèi)有解. 令f′(x)==0, 即ex-ax=0,即a=. 設(shè)g(x)=,x∈(0,1), 所以g′(x)=, 當(dāng)x∈(0,1)時,g′(x)<0恒成立, 所以g(x)單調(diào)遞減. 又因為g(1)=e, 又當(dāng)x→0時,g(x)→+∞, 即g(x)在(0,1)上的值域為(e,+∞), 所以當(dāng)a>e時,f′(x)==0有解. 設(shè)H(x)=ex-ax, 設(shè)H′(x)=ex-a<0,x∈(0,1), 所以H(x)在(0,1)上單調(diào)遞減. 因為H(0)=1>0,H(1)=e-a<0, 所以H(x)=ex-ax=0在(0,1)上有唯一解x0. 當(dāng)x

9、變化時,H(x),f′(x),f(x)變化情況如表所示: x (0,x0) x0 (x0,1) H(x) + 0 - f′(x) - 0 + f(x) ↘ 極小值 ↗ 所以當(dāng)a>e時,f(x)在(0,1)內(nèi)有極值且唯一. 當(dāng)a≤e時,當(dāng)x∈(0,1)時,f′(x)≤0恒成立,f(x)單調(diào)遞減,不成立. 綜上,a的取值范圍為(e,+∞). 內(nèi)容 押題依據(jù) 利用導(dǎo)數(shù)討論函數(shù)的單調(diào)性、極值、不等式的證明 函數(shù)的單調(diào)性、極值與不等式交匯是近幾年高考的熱點(diǎn),考查靈活應(yīng)用導(dǎo)數(shù)工具、數(shù)形結(jié)合思想及分類討論思想解題的能力,考查邏輯推理及數(shù)學(xué)運(yùn)算的素養(yǎng) 【押題

10、】 設(shè)函數(shù)f(x)=x+axln x(a∈R). (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)若函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn)為x=1,證明:f(x)≤e-x+x2. [解](1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=1+aln x+a, 當(dāng)a=0時,f(x)=x,則函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時,由f′(x)>0得x>e,由f′(x)<0得0<x<e,所以f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減,在區(qū)間上單調(diào)遞增; 當(dāng)a<0時,由f′(x)>0得0<x<e,由f′(x)<0得x>e,所以函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間上單調(diào)遞減. 綜上所述,當(dāng)a=0時,函數(shù)f(x)在區(qū)

11、間(0,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減,在區(qū)間上單調(diào)遞增;當(dāng)a<0時,函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間上單調(diào)遞減. (2)由(1)知a<0且e=1,解得a=-1,f(x)=x-xln x.要證f(x)≤e—x+x2,即證x-xln x≤e—x+x2,即證1-ln x≤+x. 令f(x)=ln x++x-1(x>0),則f′(x)=++1=. 令g(x)=x-e—x(x>0),易知函數(shù)g(x)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增.而g(1)=1->0,g(0)=-1<0,所以在區(qū)間(0,+∞)上存在唯一的實數(shù)x0,使得g(x0)=x0-e=0,即x0=e,且當(dāng)x∈(0,x0)時g(x)<0,當(dāng)x∈(x0,+∞)時g(x)>0,故f(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增. 所以F(x)min=F(x0)=ln x0++x0-1. 又e=x0,所以F(x)min=ln x0++x0-1=-x0+1+x0-1=0. 所以f(x)≥F(x0)=0成立,即f(x)≤e—x+x2成立. - 7 -

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