新版金版教程高考數(shù)學(xué)文二輪復(fù)習(xí)講義:第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
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1、 1
2、 1 第四講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用 1.利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)最值的幾種情況 (1)若連續(xù)函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)有唯一的極大值點(diǎn)x0,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,{f(a),f(b)}min是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值;若函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)有唯一的極小值點(diǎn)x0,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值,{f(a),f(b)}max是函數(shù)f
3、(x)在a,b]上的最大值. (2)若函數(shù)f(x)在a,b]上單調(diào)遞增,則f(a)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值,f(b)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值;若函數(shù)f(x)在a,b]上單調(diào)遞減,則f(a)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,f(b)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值. (3)若函數(shù)f(x)在a,b]上有極值點(diǎn)x1,x2,…,xn(n∈N*,n≥2),則將f(x1),f(x2),…,f(xn)與f(a),f(b)作比較,其中最大的一個(gè)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,最小的一個(gè)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值. 2.不等式的恒成立與能成立問題 (1)f(x)>g(
4、x)對一切x∈I恒成立?I是f(x)>g(x)的解集的子集?f(x)-g(x)]min>0(x∈I). (2)f(x)>g(x)對x∈I能成立?I與f(x)>g(x)的解集的交集不是空集?f(x)-g(x)]max>0(x∈I). (3)對?x1,x2∈D使得f(x1)≤g(x2)?f(x)max≤g(x)min. (4)對?x1∈D1,?x2∈D2使得f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min,f(x)定義域?yàn)镈1,g(x)定義域?yàn)镈2. 3.證明不等式問題 不等式的證明可轉(zhuǎn)化為利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值和最值,再由單調(diào)性或最值來證明不等式,其中構(gòu)造一個(gè)可導(dǎo)函數(shù)是用
5、導(dǎo)數(shù)證明不等式的關(guān)鍵. 考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(或方程的根) 典例示法 題型1 利用導(dǎo)數(shù)判斷零點(diǎn)(或根)的個(gè)數(shù)問題 典例1 20xx·陜西高考]設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,m∈R. (1)當(dāng)m=e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時(shí),求f(x)的極小值; (2)討論函數(shù)g(x)=f′(x)-零點(diǎn)的個(gè)數(shù); (3)若對任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范圍. 解] (1)由題設(shè),當(dāng)m=e時(shí),f(x)=ln x+,則f′(x)=, ∴當(dāng)x∈(0,e),f′(x)<0,f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(e,+∞),f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增,
6、 ∴當(dāng)x=e時(shí),f(x)取得極小值f(e)=ln e+=2, ∴f(x)的極小值為2. (2)由題設(shè)g(x)=f′(x)-=--(x>0), 令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0). 設(shè)φ(x)=-x3+x(x>0), 則φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1), 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減. ∴x=1是φ(x)的唯一極值點(diǎn),且是極大值點(diǎn),∴x=1是φ(x)的最大值點(diǎn), ∴φ(x)的最大值為φ(1)=. 又φ(0)=0,結(jié)合y=φ(x)的圖象(如圖)
7、,可知
①當(dāng)m>時(shí),函數(shù)g(x)無零點(diǎn);
②當(dāng)m=時(shí),函數(shù)g(x)有且只有一個(gè)零點(diǎn);
③當(dāng)0
8、x>0)恒成立, ∴m≥, ∴m的取值范圍是. 題型2 利用零點(diǎn)(或根)的存在情況求參數(shù)的取值范圍 典例2 已知函數(shù)f(x)=2ln x-x2+ax(a∈R). (1)當(dāng)a=2時(shí),求f(x)的圖象在x=1處的切線方程; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+m在上有兩個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解] (1)當(dāng)a=2時(shí),f(x)=2ln x-x2+2x,f′(x)=-2x+2,切點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1),切線的斜率k=f′(1)=2,則切線方程為y-1=2(x-1),即y=2x-1. (2)g(x)=2ln x-x2+m, 則g′(x)=-2x=. ∵x∈, ∴當(dāng)g′(x)=
9、0時(shí),x=1.
當(dāng) 10、圖象;
第三步:結(jié)合圖象求解.
考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式
典例示法
題型1 利用導(dǎo)數(shù)證明不等式
典例3 20xx·貴陽監(jiān)測]已知a為實(shí)常數(shù),函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax-1.
(1)討論函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)與g(x)有兩個(gè)不同的交點(diǎn)A(x1,y1),B(x2,y2),其中x1 11、,+∞)上是增函數(shù);
當(dāng)a>0時(shí),在區(qū)間上,h′(x)>0;在區(qū)間上,h′(x)<0.
∴h(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù).
(2)①函數(shù)f(x)與g(x)有兩個(gè)不同的交點(diǎn)A(x1,y1),B(x2,y2),其中x1 12、1=3-2ln a-(00,
∴F(a)在(0,1)上單調(diào)遞增,
∴F(a) 13、減函數(shù).
∵0 14、=2(x-1-ln x-a),
所以g′(x)=2-=.
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增.
(2)證明:由f′(x)=2(x-1-ln x-a)=0,
解得a=x-1-ln x.
令φ(x)=-2xln x+x2-2x(x-1-ln x)+(x-1-ln x)2=(1+ln x)2-2xln x,
則φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0.
于是,存在x0∈(1,e),使得φ(x0)=0.
令a0=x0-1-ln x0=u(x0),其中u(x)=x-1-ln x(x≥1).
由u′(x)= 15、1-≥0知,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增,
故0=u(1) 16、∞)內(nèi)有唯一解.
1.兩招破解不等式的恒成立問題
(1)分離參數(shù)法
第一步:將原不等式分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題;
第二步:利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的最值;
第三步:根據(jù)要求得所求范圍.
(2)函數(shù)思想法
第一步:將不等式轉(zhuǎn)化為含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題;
第二步:利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的極值(最值);
第三步:構(gòu)建不等式求解.
2.利用導(dǎo)數(shù)解決不等式存在性問題的方法技巧
根據(jù)條件將問題轉(zhuǎn)化為某函數(shù)在該區(qū)間上最大(小)值滿足的不等式成立問題,進(jìn)而用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)在該區(qū)間上的最值問題,最后構(gòu)建不等式求解.
3.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的基本步驟
(1)作差或變形.
(2) 17、構(gòu)造新的函數(shù)h(x).
(3)利用導(dǎo)數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值.
(4)根據(jù)單調(diào)性及最值,得到所證不等式.
特別地:當(dāng)作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導(dǎo)數(shù)求解時(shí),一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個(gè)函數(shù)的最值問題.
考點(diǎn) 利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題
典例示法
典例5 20xx·江蘇高考]某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路,為進(jìn)一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀,計(jì)劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路.記兩條相互垂直的公路為l1,l2,山區(qū)邊界曲線為C,計(jì)劃修建的公路為l.如圖所示,M,N為C的兩個(gè)端點(diǎn),測得點(diǎn)M到l1,l2的距離分別為5千米和40千米,點(diǎn)N到l1,l2的距離分別 18、為20千米和2.5千米.以l2,l1所在的直線分別為x,y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy.假設(shè)曲線C符合函數(shù)y=(其中a,b為常數(shù))模型.
(1)求a,b的值;
(2)設(shè)公路l與曲線C相切于P點(diǎn),P的橫坐標(biāo)為t.
①請寫出公路l長度的函數(shù)解析式f(t),并寫出其定義域;
②當(dāng)t為何值時(shí),公路l的長度最短?求出最短長度.
解] (1)由題意知,點(diǎn)M,N的坐標(biāo)分別為(5,40),(20,2.5).
將其分別代入y=,得
解得
(2)①由(1)知,y=(5≤x≤20),
則點(diǎn)P的坐標(biāo)為,
設(shè)在點(diǎn)P處的切線l交x,y軸分別于A,B點(diǎn),
y′=-,
則l的方程為y-=-( 19、x-t),
由此得A,B.
故f(t)=
= ,t∈5,20].
②設(shè)g(t)=t2+,則g′(t)=2t-.
令g′(t)=0,解得t=10.
當(dāng)t∈(5,10)時(shí), g′(t)<0,g(t)是減函數(shù);
當(dāng)t∈(10,20)時(shí),g′(t)>0,g(t)是增函數(shù);
從而,當(dāng)t=10時(shí),函數(shù)g(t)有極小值,也是最小值,所以g(t)min=300,此時(shí)f(t)min=15.
故當(dāng)t=10時(shí),公路l的長度最短,最短長度為15千米.
利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟
(1)建模:分析實(shí)際問題中各量之間的關(guān)系,列出實(shí)際問題的數(shù)學(xué)模型,寫出實(shí)際問題中變量之間的函數(shù)關(guān)系 20、式y(tǒng)=f(x).
(2)求導(dǎo):求函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0.
(3)求最值:比較函數(shù)在區(qū)間端點(diǎn)和使f′(x)=0的點(diǎn)的函數(shù)值的大小,最大(小)者為最大(小)值.
(4)作答:回歸實(shí)際問題作答.
針對訓(xùn)練
某商場銷售某種商品的經(jīng)驗(yàn)表明,該商品每日的銷售量y(單位:千克)與銷售價(jià)格x(單位:元/千克)滿足關(guān)系式y(tǒng)=+10(x-6)2,其中3 21、入y=+10(x-6)2,所以+10=11,a=2.
(2)由(1)可知,該商品每日的銷售量
y=+10(x-6)2,
所以商場每日銷售該商品所獲得的利潤
f(x)=(x-3)·=2+10(x-3)(x-6)2,3 22、x=4時(shí),函數(shù)f(x)取得最大值,且最大值等于42.
答:當(dāng)銷售價(jià)格為4元/千克時(shí),商場每日銷售該商品所獲得的利潤最大.
全國卷高考真題調(diào)研]
1.20xx·全國卷Ⅰ]設(shè)函數(shù)f(x)=ex(2x-1)-ax+a,其中a<1,若存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0)<0,則a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 由題意可知存在唯一的整數(shù)x0,使得ex0(2x0-1) 23、以≤a<1,故選D.
2.20xx·全國卷Ⅰ]已知函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若f(x)有兩個(gè)零點(diǎn),求a的取值范圍.
解 (1)f′(x)=(x-1)ex+2a(x-1)=(x-1)(ex+2a).
(ⅰ)設(shè)a≥0,則當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0.所以f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
(ⅱ)設(shè)a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln (-2a).
①若a=-,則f′(x)=(x-1)(ex-e),所以f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.
②若a>- 24、,則ln (-2a)<1,故當(dāng)x∈(-∞,ln (-2a))∪(1,+∞)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈(ln (-2a),1)時(shí),f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,ln (-2a)),(1,+∞)上單調(diào)遞增,在(ln (-2a),1)上單調(diào)遞減.
③若a<-,則ln(-2a)>1,故當(dāng)x∈(-∞,1)∪(ln (-2a),+∞)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈(1,ln (-2a))時(shí),f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,1),(ln (-2a),+∞)上單調(diào)遞增,在(1,ln (-2a))上單調(diào)遞減.
(2)(ⅰ)設(shè)a>0,則由(1)知,f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單 25、調(diào)遞增.
又f(1)=-e,f(2)=a,取b滿足b<0且b 26、考]如圖,某飛行器在4千米高空水平飛行,從距著陸點(diǎn)A的水平距離10千米處開始下降,已知下降飛行軌跡為某三次函數(shù)圖象的一部分,則該函數(shù)的解析式為( )
A.y=x3-x B.y=x3-x
C.y=x3-x D.y=-x3+x
答案 A
解析 根據(jù)題意知,所求函數(shù)在(-5,5)上單調(diào)遞減.對于A,y=x3-x,∴y′=x2-=(x2-25),
∴?x∈(-5,5),y′<0,∴y=x3-x在(-5,5)內(nèi)為減函數(shù),同理可驗(yàn)證B、C、D均不滿足此條件,故選A.
4.20xx·福建高考]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 27、>1時(shí),f(x) 28、x-1 29、(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
解 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),
f′(x)=a--+=.
當(dāng)a≤0時(shí),x∈(0,1)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
當(dāng)a>0時(shí),f′(x)=.
①01,
當(dāng)x∈(0,1)或x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
②a=2時(shí),=1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增.
③a>2時(shí),0<<1,
當(dāng)x∈或x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈時(shí), 30、f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
綜上所述,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減;
當(dāng)02時(shí),f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,在
內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)證明:由(1)知,a=1時(shí),
f(x)-f′(x)=x-ln x+-=x-ln x++--1,x∈1,2].
設(shè)g(x)=x-ln x,h(x)=+--1,x∈1,2].
則f(x)-f′(x)=g(x)+h(x).
由g′(x)=≥0,
可得g(x 31、)≥g(1)=1,
當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取得等號,
又h′(x)=.
設(shè)φ(x)=-3x2-2x+6,則φ(x)在x∈1,2]上單調(diào)遞減,
因?yàn)棣?1)=1,φ(2)=-10,
所以?x0∈(1,2),使得x∈(1,x0)時(shí),φ(x)>0,x∈(x0,2)時(shí),φ(x)<0.
所以h(x)在(1,x0)內(nèi)單調(diào)遞增,在(x0,2)內(nèi)單調(diào)遞減.
由h(1)=1,h(2)=,可得h(x)≥h(2)=,
當(dāng)且僅當(dāng)x=2時(shí)取得等號.
所以f(x)-f′(x)>g(1)+h(2)=,
即f(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
一、選擇題
1.20xx·陜西高考]設(shè)f(x)=x 32、-sinx,則f(x)( )
A.既是奇函數(shù)又是減函數(shù)
B.既是奇函數(shù)又是增函數(shù)
C.是有零點(diǎn)的減函數(shù)
D.是沒有零點(diǎn)的奇函數(shù)
答案 B
解析 ∵f(-x)=-x-sin(-x)=-(x-sinx)=-f(x),∴f(x)為奇函數(shù).又f′(x)=1-cosx≥0,∴f(x)單調(diào)遞增,選B.
2.20xx·河南洛陽質(zhì)檢]對于R上可導(dǎo)的任意函數(shù)f(x),若滿足≤0,則必有( )
A.f(0)+f(2)>2f(1) B.f(0)+f(2)≤2f(1)
C.f(0)+f(2)<2f(1) D.f(0)+f(2)≥2f(1)
答案 A
解析 當(dāng)x<1時(shí),f′(x)<0,此時(shí) 33、函數(shù)f(x)遞減;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0,此時(shí)函數(shù)f(x)遞增,即當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)f(x)取得極小值同時(shí)也取得最小值f(1),所以f(0)>f(1),f(2)>f(1),則f(0)+f(2)>2f(1),故選A.
3.20xx·河北石家莊模擬]若不等式2xln x≥-x2+ax-3對x∈(0,+∞)恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,0) B.(-∞,4]
C.(0,+∞) D.4,+∞)
答案 B
解析 2xln x≥-x2+ax-3,則a≤2ln x+x+.設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0),則h′(x)=.當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h′(x)<0,函數(shù)h( 34、x)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h′(x)>0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,所以h(x)min=h(1)=4,所以a≤h(x)min=4,故a的取值范圍是(-∞,4].
4.20xx·河北衡水中學(xué)調(diào)研]已知函數(shù)f(x)=+的兩個(gè)極值點(diǎn)分別為x1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),點(diǎn)P(m,n)表示的平面區(qū)域?yàn)镈,若函數(shù)y=loga(x+4)(a>1)的圖象上存在區(qū)域D內(nèi)的點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,3) B.(1,3]
C.(3,+∞) D.3,+∞)
答案 A
解析 f′(x)=x2+mx+=0的兩根為x1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+ 35、∞),
則?
即
作出區(qū)域D,如圖陰影部分,
可得loga(-1+4)>1,所以1
36、→0,而g(x)max=g(1)=1,
∴只需0<2a<1?00,則函數(shù)F(x)=xf(x)+的零點(diǎn)個(gè)數(shù)是( )
A.0 B.1
C.2 D.3
答案 B
解析 ∵x≠0時(shí),f′(x)+>0,
∴>0,即>0.?、?
當(dāng)x>0時(shí),由①式知(xf(x))′>0,
∴U(x)=xf(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
且U(0)=0·f(0)=0,
∴U(x)=xf(x)>0在(0,+∞)上恒成立.
又>0,∴F(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
∴F(x)在(0 37、,+∞)上無零點(diǎn).
當(dāng)x<0時(shí),(xf(x))′<0,
∴U(x)=xf(x)在(-∞,0)上為減函數(shù),
且U(0)=0·f(0)=0,
∴U(x)=xf(x)>0在(-∞,0)上恒成立,
∴F(x)=xf(x)+在(-∞,0)上為減函數(shù).
當(dāng)x→0時(shí),xf(x)→0,∴F(x)≈<0,
當(dāng)x→-∞時(shí),→0,∴F(x)≈xf(x)>0,
∴F(x)在(-∞,0)上有唯一零點(diǎn).
綜上所述,F(xiàn)(x)在(-∞,0)∪(0,+∞)上有唯一零點(diǎn),故選B.
二、填空題
7.20xx·山西四校聯(lián)考]函數(shù)f(x)=若方程f(x)=mx-恰有四個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是____ 38、____.
答案
解析 在平面直角坐標(biāo)系中作出函數(shù)y=f(x)的圖象,如圖,而函數(shù)y=mx-恒過定點(diǎn),設(shè)過點(diǎn)與函數(shù)y=ln x的圖象相切的直線為l1,切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,ln x0).因?yàn)閥=ln x的導(dǎo)函數(shù)y′=,所以圖中y=ln x的切線l1的斜率為k=,則=,解得x0=,所以k=.又圖中l(wèi)2的斜率為,故當(dāng)方程f(x)=mx-恰有四個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根時(shí),實(shí)數(shù)m的取值范圍是.
8.20xx·河南鄭州質(zhì)檢三]設(shè)函數(shù)f(x)是定義在(-∞,0)上的可導(dǎo)函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且有2f(x)+xf′(x)>x2,則不等式(x+20xx)2f(x+20xx)-4f(-2)>0的解集為__ 39、______.
答案 (-∞,-20xx)
解析 由2f(x)+xf′(x)>x2,x<0得2xf(x)+x2f′(x) 40、對于任意的x∈滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)),則下列不等式中成立的有________.
(1)f 41、)正確,(1)錯(cuò).對于(3),g=g=f>g(0)=f(0),所以(3)正確.
三、解答題
10.20xx·珠海模擬]某造船公司年最大造船量是20艘,已知造船x艘的產(chǎn)值函數(shù)為R(x)=3700x+45x2-10x3(單位:萬元),成本函數(shù)為C(x)=460x+5000(單位:萬元),又在經(jīng)濟(jì)學(xué)中,函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)定義為Mf(x)=f(x+1)-f(x).
(1)求利潤函數(shù)P(x)及邊際利潤函數(shù)MP(x);(提示:利潤=產(chǎn)值-成本)
(2)問年造船量安排多少艘時(shí),可使公司造船的年利潤最大?
(3)求邊際利潤函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間,并說明單調(diào)遞減在本題中的實(shí)際意義是 42、什么?
解 (1)P(x)=R(x)-C(x)=-10x3+45x2+3240x-5000(x∈N*,且1≤x≤20);
MP(x)=P(x+1)-P(x)=-30x2+60x+3275(x∈N*,且1≤x≤19).
(2)P′(x)=-30x2+90x+3240=-30(x-12)(x+9),
因?yàn)閤>0,所以P′(x)=0時(shí),x=12,
當(dāng)0 43、305.
所以,當(dāng)x≥1時(shí),MP(x)單調(diào)遞減,
所以單調(diào)減區(qū)間為1,19],且x∈N*.
MP(x)是減函數(shù)的實(shí)際意義是:隨著產(chǎn)量的增加,每艘利潤與前一艘比較,利潤在減少.
11.已知函數(shù)f(x)=x+aln x-1.
(1)當(dāng)a∈R時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)+≥0對于任意x∈1,+∞)恒成立,求a的取值范圍.
解 (1)由f(x)=x+aln x-1,得f′(x)=1+=,
當(dāng)a≥0時(shí),f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
當(dāng)a<0時(shí),當(dāng)0 44、數(shù),f(x)在(-a,+∞)上為增函數(shù).
(2)由題意知x+aln x-1+≥0在x∈1,+∞)恒成立,
設(shè)g(x)=x+aln x+-1,x∈1,+∞),
則g′(x)=1++=,x∈1,+∞),
設(shè)h(x)=2x2+2ax+1-ln x,則h′(x)=4x-+2a,
當(dāng)a≥0時(shí),4x-為增函數(shù),所以h′(x)≥+a>0,
所以g(x)在1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0,
當(dāng)-≤a<0時(shí),h′(x)≥+a≥0,
所以g(x)在1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0,
當(dāng)a<-時(shí),當(dāng)x∈時(shí),2a+1<-2x,
由(1)知,當(dāng)a=-1時(shí),x-ln x-1≥0 45、,ln x≤x-1,
-ln x≤-1,h(x)=2x2+2ax-ln x+1≤2x2+2ax+≤2x2+2ax+x=2x2+(2a+1)x<0,
此時(shí)g′(x)<0,所以g(x)在上單調(diào)遞減,在上,g(x) 46、,f′(x)<0;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0.
所以函數(shù)f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
所以函數(shù)f(x)在x=1處取得極小值f(1)=-e,
函數(shù)f(x)無極大值.
(2)證明:由f(x)=ex-ax-a,f′(x)=ex-a,
①當(dāng)a=0時(shí),f(x)=ex>0恒成立,滿足條件.
②當(dāng)00,
所以函數(shù)f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減,
在(ln a,+∞)上單調(diào)遞增,
所以函數(shù)f(x)在x=ln a處取
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