《高考數(shù)學(xué) 第二章 第十二節(jié) 導(dǎo)數(shù)與生活中的優(yōu)化問題及綜合應(yīng)用課時(shí)提升作業(yè) 理 新人教A版》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 第二章 第十二節(jié) 導(dǎo)數(shù)與生活中的優(yōu)化問題及綜合應(yīng)用課時(shí)提升作業(yè) 理 新人教A版(6頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、高考數(shù)學(xué) 第二章 第十二節(jié) 導(dǎo)數(shù)與生活中的優(yōu)化問題及綜合應(yīng)用課時(shí)提升作業(yè) 理 新人教A版
一、選擇題
1.(xx·日照模擬)已知某生產(chǎn)廠家年利潤(rùn)y(單位:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關(guān)系式為則使該生產(chǎn)廠家獲得最大年利潤(rùn)的年產(chǎn)量為( )
(A)13萬件 (B)11萬件 (C)9萬件 (D)7萬件
2.若對(duì)任意的x>0,恒有l(wèi)n x≤px-1(p>0),則p的取值范圍是( )
(A)(0,1] (B)(1,+∞)
(C)(0,1) (D)[1,+∞)
3.(xx·伊春模擬)在半徑為R的半球內(nèi)有一內(nèi)接圓柱,則這個(gè)圓柱的體積的最大值是( )
(
2、A)πR3 (B)πR3
(C)πR3 (D)πR3
4.(xx·德州模擬)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),f(1)=0,當(dāng)x>0時(shí),有成立,則不等式f(x)>0的解集是( )
(A)(-∞,-1)∪(1,+∞)
(B)(-1,0)
(C)(1,+∞)
(D)(-1,0)∪(1,+∞)
5.函數(shù)y=2x3+1的圖象與函數(shù)y=3x2-b的圖象有三個(gè)不相同的交點(diǎn),則實(shí)數(shù)b的取值范圍是( )
(A)(-2,-1) (B)(-1,0)
(C)(0,1) (D)(1,2)
6.(xx·沈陽模擬)設(shè)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且f(2)=0,當(dāng)
3、x>0時(shí),有<0恒成立,則不等式x2f(x)>0的解集是( )
(A)(-2,0)∪(2,+∞)
(B)(-2,0)∪(0,2)
(C)(-∞,-2)∪(2,+∞)
(D)(-∞,-2)∪(0,2)
二、填空題
7.已知函數(shù)f(x)=xsinx,x∈R,f(-4),f(),f()的大小關(guān)系為 (用“<”連接).
8.(xx·江西師大附中模擬)已知f(x)=x3-3x+m,在區(qū)間[0,2]上任取三個(gè)不同的數(shù)a,b,c,均存在以f(a),f(b),f(c)為邊長(zhǎng)的三角形,則m的取值范圍是
.
9.(能力挑戰(zhàn)題)設(shè)函數(shù),對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),不等式恒成
4、立,則正數(shù)k的取值范圍是__________.
三、解答題
10.(xx·石家莊模擬)已知函數(shù)f(x)=(a+1)ln x+ax2+1.
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性.
(2)設(shè)a≤-2,證明:對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|.
11.某唱片公司要發(fā)行一張名為《春風(fēng)再美也比不上你的笑》的唱片,包含《新花好月圓》《荷塘月色》等10首創(chuàng)新經(jīng)典歌曲.該公司計(jì)劃用x(百萬元)請(qǐng)李子恒老師進(jìn)行創(chuàng)作,經(jīng)調(diào)研知:該唱片的總利潤(rùn)y(百萬元)與(3-x)x2成正比的關(guān)系,當(dāng)x=2時(shí)y=32.又有∈(0,t],其中t是常數(shù),且t∈(0,2].
(1)設(shè)y=
5、f(x),求其表達(dá)式及定義域(用t表示).
(2)求總利潤(rùn)y的最大值及相應(yīng)的x的值.
12.(能力挑戰(zhàn)題)已知函數(shù)f(x)=x3-x2+ax-a(a∈R).
(1)當(dāng)a=-3時(shí),求函數(shù)f(x)的極值.
(2)若函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn),求a的取值范圍.
答案解析
1.【解析】選C.因?yàn)閥′=-x2+81,由y′=0,
得x=9(-9舍去).
當(dāng)x∈(0,9)時(shí),y′>0;
當(dāng)x∈(9,+∞)時(shí),y′<0,
所以當(dāng)x=9時(shí),y有最大值,故選C.
2.【解析】選D.原不等式可化為lnx-px+1≤0,令f(x)=lnx-px+1,故
6、只需f(x)max≤0.由f′(x)=-p,知f(x)在(0,)上單調(diào)遞增,在(,+∞)上單調(diào)遞減.故f(x)max=f()=-lnp,由-lnp≤0得p≥1.
3.【解析】選A.設(shè)圓柱的高為h,則圓柱的底面半徑為,圓柱的體積為V=π(R2-h2)h=-πh3+πR2h(0
7、,0)∪(1,+∞).
5.【解析】選B.由題意知方程2x3+1=3x2-b,
即2x3-3x2+1=-b有三個(gè)不相同的實(shí)數(shù)根,
令f(x)=2x3-3x2+1,
即函數(shù)y=f(x)=2x3-3x2+1與直線y=-b有三個(gè)交點(diǎn).
由f′(x)=6x2-6x=6x(x-1)知,函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(-∞,0)上單調(diào)遞增,在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,故f(0)是函數(shù)的極大值,f(1)是函數(shù)的極小值,若函數(shù)y=f(x)=2x3-3x2+1與直線y=-b有三個(gè)交點(diǎn),則f(1)<-b
8、單調(diào)性,利用單調(diào)性結(jié)合圖象求解.
【解析】選D.當(dāng)x>0時(shí),有<0,則<0,在x>0時(shí)單調(diào)遞減,x2f(x)>0,即為x3·>0?>0.f(2)=0,畫出y=在x>0時(shí)的示意圖,知00,即為x3·>0?<0.f(-2)=0,∴x<-2.綜上所述,不等式的解集是(-∞,-2)∪(0,2).
7.【解析】f′(x)=sinx+xcosx,當(dāng)x∈[]時(shí),sinx<0,cosx<0,
∴f′(x)=sinx+xcosx<0,則函數(shù)f(x)在x∈[]時(shí)為減函數(shù),
∴f()
9、
又函數(shù)f(x)為偶函數(shù),∴f()
10、a,b,c對(duì)應(yīng)的f(a),f(b),f(c)可以有兩個(gè)相同.由三角形兩邊之和大于第三邊,可知最小邊長(zhǎng)的二倍必須大于最大邊長(zhǎng).
由題意知,f(1)=-2+m>0 ①
f(1)+f(1)>f(0),得到-4+2m>m ②
f(1)+f(1)>f(2),得到-4+2m>2+m ③
由①②③得到m>6,即為所求.
答案:m>6
9.【解析】∵k為正數(shù), ∴對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),不等式恒成立?
由g′(x)= =0,得x=1,
x∈(0,1)時(shí),g′(x)>0,x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)<0,
∴.
同理由f′(x)==0,得x=,
x∈(0, )時(shí),f′
11、(x)<0,x∈(,+∞)時(shí),f′(x)>0,
∴,k>0?k≥1.
答案:{k|k≥1}
【變式備選】已知兩函數(shù)f(x)=8x2+16x-k,g(x)=2x3+5x2+4x,其中k為實(shí)數(shù).
(1)對(duì)任意x∈[-3,3],都有f(x)≤g(x)成立,求k的取值范圍.
(2)存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,求k的取值范圍.
(3)對(duì)任意x1,x2∈[-3,3],都有f(x1)≤g(x2),求k的取值范圍.
【解析】(1)設(shè)h(x)=g(x)-f(x)=2x3-3x2-12x+k,
問題轉(zhuǎn)化為x∈[-3,3]時(shí),h(x)≥0恒成立,
即h(x)min≥0,x∈
12、[-3,3].
令h′(x)=6x2-6x-12=0,得x=2或x=-1.
∵h(yuǎn)(-3)=k-45,h(-1)=k+7,h(2)=k-20,
h(3)=k-9,∴h(x)min=k-45≥0,得k≥45.
(2)據(jù)題意:存在x∈[-3,3],使f(x)≤g(x)成立,
即為h(x)=g(x)-f(x)≥0在x∈[-3,3]上能成立,
∴h(x)max≥0.∴h(x)max=k+7≥0,得k≥-7.
(3)據(jù)題意:f(x)max≤g(x)min,x∈[-3,3],
易得f(x)max=f(3)=120-k,
g(x)min=g(-3)=-21.∴120-k≤-21,得k≥141
13、.
10.【解析】(1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=
當(dāng)a≥0時(shí),f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)增加;
當(dāng)a≤-1時(shí),f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)減少;
當(dāng)-1<a<0時(shí),令f′(x)=0,得x=.
當(dāng)x∈(0,)時(shí),f′(x)>0;
當(dāng)x∈(,+∞)時(shí),f′(x)<0,故f(x)在(0,)上單調(diào)增加,
在(,+∞)上單調(diào)減少.
綜上所述,a≥0時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)增加;-1<a<0時(shí),f(x)在(0,)上單調(diào)增加,在(,+∞)上單調(diào)減少;
a≤-1時(shí),f(x)在(0,+∞)上單調(diào)減少.
(2)不妨設(shè)x1≤x2.
14、由于a≤-2,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)減少.
所以|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|等價(jià)于f(x1)-f(x2)≥4x2-4x1,即f(x2)+4x2≤f(x1)+
4x1.
令g(x)=f(x)+4x,則g′(x)=.
令h(x)=2ax2+4x+a+1,
因?yàn)閍≤-2,Δ=42-8a(a+1)=-8(a-1)(a+2)≤0.
于是g′(x)≤0.
從而g(x)在(0,+∞)上單調(diào)減少,故g(x1)≥g(x2),
即f(x1)+4x1≥f(x2)+4x2,故對(duì)任意x1,x2∈(0,+∞),|f(x1)-f(x2)|≥4|x1-x2|.
11.【解析】(1)y
15、=k(3-x)x2,
當(dāng)x=2時(shí),y=32,∴k=8,
y=f(x)=24x2-8x3.
∵∈(0,t],
∴0<x≤.
∴定義域?yàn)?0,].
(2)令 y′=-24x(x-2)=0,
∴x=0或x=2.
討論:若2≤,即1≤t≤2時(shí),
f(x)在(0,2)上單調(diào)遞增,在(2,)上單調(diào)遞減.
所以ymax=f(2)=32,
若2>,即0<t<1時(shí),
f′(x)>0,所以f(x)在(0,)上為增函數(shù).
ymax=f()=.
綜上所述,當(dāng)1≤t≤2,x=2時(shí),ymax=32;
當(dāng)0<t<1,x=時(shí),ymax=.
12.【思路點(diǎn)撥】(1)求出導(dǎo)函數(shù)的零點(diǎn),再判斷零點(diǎn)兩
16、側(cè)導(dǎo)數(shù)的符號(hào).(2)三次函數(shù)的零點(diǎn)決定于函數(shù)的極值的符號(hào),若函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn),則此時(shí)極大值與極小值同號(hào).
【解析】(1)當(dāng)a=-3時(shí),f(x)=x3-x2-3x+3.
f′(x)=x2-2x-3=(x-3)(x+1).
令f′(x)=0,得x1=-1,x2=3.
當(dāng)x<-1時(shí),f′(x)>0,則函數(shù)在(-∞,-1)上是增函數(shù),
當(dāng)-13時(shí),f′(x)>0,則函數(shù)在(3,+∞)上是增函數(shù).
所以當(dāng)x=-1時(shí),函數(shù)f(x)取得極大值為f(-1)=--1+3+3=,
當(dāng)x=3時(shí),函數(shù)f(x)取
17、得極小值為
f(3)=×27-9-9+3=-6.
(2)因?yàn)閒′(x)=x2-2x+a,所以Δ=4-4a=4(1-a).
①當(dāng)a≥1時(shí),則Δ≤0,∴f′(x)≥0在R上恒成立,所以f(x)在R上單調(diào)遞增.
f(0)=-a<0,f(3)=2a>0,所以,當(dāng)a≥1時(shí)函數(shù)的圖象與x軸有且只有一個(gè)交點(diǎn).
②a<1時(shí),則Δ>0,∴f′(x)=0有兩個(gè)不等實(shí)數(shù)根,不妨設(shè)為x1,x2(x1
18、
0
+
f(x)
↗
極大值
↘
極小值
↗
∵x12-2x1+a=0,∴a=-x12+2x1,
∴f(x1)=+ax1-a
=+ax1+-2x1=+(a-2)x1
=x1[x12+3(a-2)],
同理f(x2)=x2[x22+3(a-2)].
∴f(x1)·f(x2)=x1x2[x12+3(a-2)][x22+3(a-2)]=a(a2-3a+3).
令f(x1)·f(x2)>0,解得a>0.
而當(dāng)00.
故0