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廣東省2013年高考數(shù)學第二輪復習 專題升級訓練24 解答題專項訓練(函數(shù)與導數(shù)) 文

上傳人:lisu****2020 文檔編號:147843392 上傳時間:2022-09-03 格式:DOC 頁數(shù):5 大?。?39KB
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1、專題升級訓練24 解答題專項訓練(函數(shù)與導數(shù)) 1.已知函數(shù)f(x)=x2+(x≠0,a∈R). (1)討論函數(shù)f(x)的奇偶性,并說明理由; (2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍. 2.設定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)=ax++b(a>0). (1)求f(x)的最小值; (2)若曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=x,求a,b的值. 3.已知定義在實數(shù)集R上的奇函數(shù)f(x)有最小正周期2,且當x∈(0,1)時,f(x)=. (1)求函數(shù)f(x)在(-1,1)上的解析式; (2)判斷f(x)在(0,1)上的單調性; (3)當λ取

2、何值時,方程f(x)=λ在(-1,1)上有實數(shù)解? 4.某高新區(qū)引進一高科技企業(yè),投入資金720萬元建設基本設施,第一年各種運營費用120萬元,以后每年增加40萬元;每年企業(yè)銷售收入500萬元,設f(n)表示前n年的純收入.(f(n)=前n年的總收入-前n年的總支出-投資額) (1)從第幾年開始獲取純利潤? (2)若干年后,該企業(yè)為開發(fā)新產品,有兩種處理方案: ①年平均利潤最大時,以480萬元出售該企業(yè); ②純利潤最大時,以160萬元出售該企業(yè); 問哪種方案最合算? 5.已知函數(shù)f(x)=ex-ax-1(a∈R). (1)討論f(x)=ex-ax-1(a∈R)的單調性; (2

3、)若a=1,求證:當x≥0時,f(x)≥f(-x). 6.已知函數(shù)f(x)=在x=1處取得極值2,設函數(shù)y=f(x)圖象上任意一點(x0,f(x0))處的切線斜率為k. (1)求k的取值范圍; (2)若對于任意0<x1<x2<1,存在k,使得k=,求證:x1<|x0|<x2. 7.已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2. (1)求f(x)的解析式及單調區(qū)間; (2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值. 8.已知定義在正實數(shù)集上的函數(shù)f(x)=x2+2ax,g(x)=3a2ln x+b,其中a>0,設兩曲線y=f(x),y=g(x)有公共

4、點,且在該點處的切線相同. (1)用a表示b,并求b的最大值; (2)求證:f(x)≥g(x)(x>0). 參考答案 1.解:(1)當a=0時,f(x)=x2, 對任意x∈(-∞,0)∪(0,+∞),f(-x)=(-x)2=x2=f(x), ∴f(x)為偶函數(shù). 當a≠0時,f(x)=x2+(a≠0,x≠0),取x=±1,得f(-1)+f(1)=2≠0,f(-1)-f(1)=-2a≠0, ∴f(-1)≠-f(1),f(-1)≠f(1). ∴函數(shù)f(x)既不是奇函數(shù),也不是偶函數(shù). (2)若函數(shù)f(x)在[2,+∞)上為增函數(shù), 則f′(x)≥0在[2,+∞)上恒成立,

5、 即2x-≥0在[2,+∞)上恒成立, 即a≤2x3在[2,+∞)上恒成立, 只需a≤(2x3)min,x∈[2,+∞),∴a≤16. ∴a的取值范圍是(-∞,16]. 2.解:(1)f(x)=ax++b≥2+b=b+2, 當且僅當ax=1時,f(x)取得最小值為b+2. (2)由題意得:f(1)=a++b=,① f′(x)=a-f′(1)=a-=,② 由①②得:a=2,b=-1. 3.解:(1)∵f(x)是x∈R上的奇函數(shù),∴f(0)=0. 設x∈(-1,0),則-x∈(0,1), f(-x)===-f(x),∴f(x)=-, ∴f(x)= (2)設0<x1<x2

6、<1, f(x1)-f(x2)= =, ∵0<x1<x2<1, ∴2x1<2 x2,2x1+x2>20=1, ∴f(x1)-f(x2)>0, ∴f(x)在(0,1)上為減函數(shù). (3)∵f(x)在(0,1)上為減函數(shù), ∴<f(x)<,即f(x)∈. 同理,f(x)在(-1,0)上的值域為. 又f(0)=0,∴當λ∈∪,或λ=0時, 方程f(x)=λ在x∈(-1,1)上有實數(shù)解. 4.解:由題意知每年的運營費用是以120為首項,40為公差的等差數(shù)列, 則f(n)=500n--720=-20n2+400n-720. (1)獲取純利潤就是要求f(n)>0,故有-20n2

7、+400n-720>0,解得2<n<18.又n∈N*,知從第三年開始獲取純利潤. (2)①年平均利潤=400-20≤160,當且僅當n=6時取等號.故此方案獲利6×160+480=1 440(萬元),此時n=6. ②f(n)=-20n2+400n-720=-20(n-10)2+1 280,當n=10時,f(n)max =1 280. 故此方案共獲利1 280+160=1 440(萬元). 比較兩種方案,在同等數(shù)額獲利的基礎上,第①種方案只需6年,第②種方案需要10年,故選擇第①種方案. 5.(1)解:f′(x)=ex-a. 當a≤0時,f′(x)≥0恒成立, 當a>0時,令f′(

8、x)>0,得x>ln a;令f′(x)<0,得x<ln a. 綜上,當a≤0時,f(x)在(-∞,+∞)上單調遞增; 當a>0時,增區(qū)間是(ln a,+∞),減區(qū)間是(-∞,ln a). (2)證明:令g(x)=f(x)-f(-x)=ex--2x, g′(x)=ex+e-x-2≥0, ∴g(x)在[0,+∞)上是增函數(shù), ∴g(x)≥g(0)=0, ∴f(x)≥f(-x). 6.(1)解:f′(x)=. 由f′(1)=0及f(1)=2,得a=4,b=1. k=f′(x0)=4, 設=t,t∈(0,1],得k∈. (2)證明:f′(x)=, 令f′(x)>0x∈(-1,

9、1). f(x)的增區(qū)間為(-1,1),故當0<x1<x2<1時,>0, 即k>0,故x0∈(-1,1). 由于f′(x0)=f′(-x0),故只需要證明x0∈(0,1)時結論成立. 由k=,得f(x2)-kx2=f(x1)-kx1, 記h(x)=f(x)-kx,則h(x2)=h(x1). h′(x)=f′(x)-k,則h′(x0)=0, 設g(x)=,x∈(0,1),g′(x)=<0, g(x)為減函數(shù),故f′(x)為減函數(shù). 故當x>x0時,有f′(x)<f′(x0)=k,此時h′(x)<0,h(x)為減函數(shù). 當x<x0時,h′(x)>0,h(x)為增函數(shù). 所以h

10、(x0)為h(x)的唯一的極大值,因此要使h(x2)=h(x1),必有x1<x0<x2. 綜上,有x1<|x0|<x2成立. 7.解:(1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2=ex-f(0)x+x2f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x, 令x=1得:f(0)=1. f(x)=f′(1)ex-1-x+x2f(0)=f′(1)e-1=1f′(1)=e, 得:f(x)=ex-x+x2.令g(x)=f′(x)=ex-1+x, 則g′(x)=ex+1>0y=g(x)在x∈R上單調遞增, ∴f′(x)在R上單調遞增, f′(x)>0=f′(0)x>0,f′(x)<0=f

11、′(0)x<0, 得:f(x)的解析式為f(x)=ex-x+x2, 且單調遞增區(qū)間為(0,+∞),單調遞減區(qū)間為(-∞,0). (2)令h(x)=f(x)-x2-ax-b,則h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,h′(x)=ex-(a+1). ①當a+1≤0時,h′(x)>0y=h(x)在x∈R上單調遞增, x→-∞時,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾. ②當a+1>0時, h′(x)>0x>ln (a+1),h′(x)<0x<ln (a+1), 得:當x=ln (a+1)時, h(x)min =(a+1)-(a+1)ln (a+1)-b≥0, (a+1)b≤(a+1)2-

12、(a+1)2ln (a+1),(a+1>0). 令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x), F′(x)>00<x<,F(xiàn)′(x)<0x>. 當x=時,F(xiàn)(x)max =. 當a=-1,b=時,(a+1)b的最大值為. 8.(1)解:設曲線y=f(x)與y=g(x)(x>0)在公共點(x0,y0)處的切線相同, ∵f′(x)=x+2a,g′(x)=, ∴依題意得 即 由x0+2a=,得x0=a或x0=-3a(舍去), 則b=a2+2a2-3a2ln a=a2-3a2ln a. 令h(t)=t2-3t2ln t(t>0), 則h′(t)=2

13、t(1-3ln t), 由h′(t)=0得t=或t=0(舍去). 當t變化時,h′(t),h(t)的變化情況如下表: t (0,) (,+∞) h′(t) + 0 - h(t) ↗ 極大值 ↘ 于是函數(shù)h(t)在(0,+∞)上的最大值為h()=, 即b的最大值為. (2)證明:設F(x)=f(x)-g(x) =x2+2ax-3a2ln x-b(x>0), 則F′(x)=x+2a-=(x>0), 由F′(x)=0得x=a或x=-3a(舍去). 當x變化時,F(xiàn)′(x),F(xiàn)(x)的變化情況如下表: x (0,a) a (a,+∞) F′(x) - 0 + F(x) ↘ 極小值 ↗ 結合(1)可知函數(shù)F(x)在(0,+∞)上的最小值是F(a)=f(a)-g(a)=0. 故當x>0時,有f(x)-g(x)≥0, 即當x>0時,f(x)≥g(x).

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