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2021版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第2講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 第1課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性教學(xué)案 理 北師大版

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1、第2講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 一、知識(shí)梳理 1.函數(shù)的單調(diào)性 在(a,b)內(nèi)函數(shù)f(x)可導(dǎo),f′(x)在(a,b)任意子區(qū)間內(nèi)都不恒等于0. f′(x)≥0?f(x)在(a,b)上為增函數(shù). f′(x)≤0?f(x)在(a,b)上為減函數(shù). 2.函數(shù)的極值 函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)x=a的函數(shù)值f(a)比它在點(diǎn)x=a附近其他點(diǎn)的函數(shù)值都小,f′(a)=0;而且在點(diǎn)x=a附近的左側(cè)f′(x)<0,右側(cè)f′(x)>0,則點(diǎn)a叫作函數(shù)y=f(x)的極小值點(diǎn),f(a)叫作函數(shù)y=f(x)的極小值. 函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)x=b的函數(shù)值f(b)比它在點(diǎn)x=b附近其他點(diǎn)的函數(shù)值都大,f′(b

2、)=0;而且在點(diǎn)x=b附近的左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則點(diǎn)b叫作函數(shù)y=f(x)的極大值點(diǎn),f(b)叫作函數(shù)y=f(x)的極大值. 極大值點(diǎn)、極小值點(diǎn)統(tǒng)稱為極值點(diǎn),極大值、極小值統(tǒng)稱為極值. 3.函數(shù)的最值 (1)在閉區(qū)間[a,b]上連續(xù)的函數(shù)f(x)在[a,b]上必有最大值與最小值. (2)若函數(shù)f(x)在[a,b]上是增加的,則f(a)為函數(shù)的最小值,f(b)為函數(shù)的最大值;若函數(shù)f(x)在[a,b]上是減少的,則f(a)為函數(shù)的最大值,f(b)為函數(shù)的最小值. (3)設(shè)函數(shù)f(x)在[a,b]上連續(xù),在(a,b)內(nèi)可導(dǎo),求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步

3、驟如下: ①求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內(nèi)的極值; ②將函數(shù)y=f(x)的各極值與端點(diǎn)處的函數(shù)值f(a),f(b)做比較,其中最大的一個(gè)為最大值,最小的一個(gè)為最小值. 常用結(jié)論 1.在某區(qū)間內(nèi)f′(x)>0(f′(x)<0)是函數(shù)f(x)在此區(qū)間上為增(減)函數(shù)的充分不必要條件. 2.可導(dǎo)函數(shù)f(x)在(a,b)上是增(減)函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子區(qū)間內(nèi)都不恒為零. 3.對于可導(dǎo)函數(shù)f(x),f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x=x0處有極值的必要不充分條件. 二、教材衍化 1.如圖是函數(shù)y=

4、f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖像,則下面判斷正確的是(  ) A.在區(qū)間(-2,1)上f(x)是增函數(shù) B.在區(qū)間(1,3)上f(x)是減函數(shù) C.在區(qū)間(4,5)上f(x)是增函數(shù) D.當(dāng)x=2時(shí),f(x)取到極小值 解析:選C.在(4,5)上f′(x)>0恒成立,所以f(x)是增函數(shù). 2.設(shè)函數(shù)f(x)=+ln x,則(  ) A.x=為f(x)的極大值點(diǎn) B.x=為f(x)的極小值點(diǎn) C.x=2為f(x)的極大值點(diǎn) D.x=2為f(x)的極小值點(diǎn) 解析:選D.f′(x)=-+=(x>0), 當(dāng)02時(shí),f′(x)>0,所以

5、x=2為f(x)的極小值點(diǎn). 3.函數(shù)y=x+2cos x在區(qū)間上的最大值是________.  解析:因?yàn)閥′=1-2sin x, 所以當(dāng)x∈時(shí),y′>0; 當(dāng)x∈時(shí),y′<0. 所以當(dāng)x=時(shí),ymax=+. 答案:+ 一、思考辨析 判斷正誤(正確的打“√”,錯(cuò)誤的打“×”) (1)若函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)是增加的,那么一定有f′(x)>0.(  ) (2)如果函數(shù)f(x)在某個(gè)區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0,則f(x)在此區(qū)間內(nèi)沒有單調(diào)性.(  ) (3)函數(shù)的極大值不一定比極小值大.(  ) (4)對可導(dǎo)函數(shù)f(x),f′(x0)=0是x0點(diǎn)為極值點(diǎn)的充要條件.

6、(  ) (5)函數(shù)的最大值不一定是極大值,函數(shù)的最小值也不一定是極小值.(  ) 答案:(1)× (2)√ (3)√ (4)× (5)√ 二、易錯(cuò)糾偏 (1)原函數(shù)與導(dǎo)函數(shù)的關(guān)系不清致誤; (2)極值點(diǎn)存在的條件不清致誤; (3)忽視函數(shù)的定義域. 1.函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)f(x)(  ) A.無極大值點(diǎn)、有四個(gè)極小值點(diǎn) B.有三個(gè)極大值點(diǎn)、一個(gè)極小值點(diǎn) C.有兩個(gè)極大值點(diǎn)、兩個(gè)極小值點(diǎn) D.有四個(gè)極大值點(diǎn)、無極小值點(diǎn) 解析:選C.導(dǎo)函數(shù)的圖象與x軸的四個(gè)交點(diǎn)都是極值點(diǎn),第一個(gè)與第三個(gè)是極大值點(diǎn),第二個(gè)與第四個(gè)是極小值點(diǎn)

7、. 2.設(shè)a∈R,若函數(shù)y=ex+ax有大于零的極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:因?yàn)閥=ex+ax,所以y′=ex+a. 因?yàn)楹瘮?shù)y=ex+ax有大于零的極值點(diǎn), 所以方程y′=ex+a=0有大于零的解, 因?yàn)楫?dāng)x>0時(shí),-ex<-1,所以a=-ex<-1. 答案:(-∞,-1) 3.函數(shù)f(x)=x-ln x的減區(qū)間為________. 解析:由f′(x)=1-<0,得>1,即x<1,又x>0,所以函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(0,1). 答案:(0,1) 第1課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性       不含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性(自主練透) 1.函數(shù)

8、y=4x2+的增區(qū)間為(  ) A.(0,+∞)        B. C.(-∞,-1) D. 解析:選B.由y=4x2+,得y′=8x-, 令y′>0,即8x->0,解得x>, 所以函數(shù)y=4x2+的增區(qū)間為. 故選B. 2.已知函數(shù)f(x)=xln x,則f(x)(  ) A.在(0,+∞)上是增加的 B.在(0,+∞)上是減少的 C.在上是增加的 D.在上是減少的 解析:選D.因?yàn)楹瘮?shù)f(x)=xln x,定義域?yàn)?0,+∞),所以f′(x)=ln x+1(x>0),當(dāng)f′(x)>0時(shí),解得x>,即函數(shù)的增區(qū)間為; 當(dāng)f′(x)<0時(shí),解得0

9、函數(shù)的減區(qū)間為,故選D. 3.已知定義在區(qū)間(-π,π)上的函數(shù)f(x)=xsin x+cos x,則f(x)的增區(qū)間是________. 解析:f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x, 令f′(x)=xcos x>0, 則其在區(qū)間(-π,π)上的解集為和, 即f(x)的增區(qū)間為和. 答案:和 求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的步驟 (1)確定函數(shù)f(x)的定義域. (2)求f′(x). (3)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,得增區(qū)間. (4)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)<0,得減區(qū)間. [提醒] 求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時(shí),一定要先確定函數(shù)的定義域,否則極易出錯(cuò).

10、        含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性(師生共研) 已知f(x)=a(x-ln x)+,a>0.討論f(x)的單調(diào)性. 【解】 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=a--+= =. (1)當(dāng)01, 當(dāng)x∈(0,1)或x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)是增加的, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)是減少的. (2)當(dāng)a=2時(shí),=1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0, f(x)是增加的. (3)當(dāng)a>2時(shí),0<<1,當(dāng)x∈或x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)是增加的, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)是減少的. 綜上所述,當(dāng)0

11、2時(shí),f(x)在內(nèi)是增加的,在內(nèi)是減少的,在(1,+∞)內(nèi)是增加的. 解決含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性問題應(yīng)注意的2點(diǎn) (1)研究含參數(shù)函數(shù)的單調(diào)性,要依據(jù)參數(shù)對不等式解集的影響進(jìn)行分類討論. (2)劃分函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時(shí),要在函數(shù)定義域內(nèi)討論,還要確定導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)和函數(shù)的間斷點(diǎn).   已知函數(shù)f(x)=ln(ex+1)-ax(a>0),討論函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間. 解:f′(x)=-a=1--a. ①當(dāng)a≥1時(shí),f′(x)<0恒成立, 所以當(dāng)a∈[1

12、,+∞)時(shí), 函數(shù)y=f(x)在R上是減少的. ②當(dāng)00,得(1-a)(ex+1)>1, 即ex>-1+,解得x>ln , 由f′(x)<0,得(1-a)(ex+1)<1, 即ex<-1+,解得x

13、)>2,則f(x)>2x+4的解集為(  ) A.(-1,1) B.(-1,+∞) C.(-∞,-1) D.(-∞,+∞) (2)已知定義在上的函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且對于任意的x∈,都有f′(x)sin xf B.f>f(1) C.f

14、式f(x)-2x-4>0等價(jià)于F(x)>F(-1),所以x>-1,故選B. (2)令g(x)=, 則g′(x)=, 由已知得g′(x)<0在上恒成立, 所以g(x)在上是減少的, 所以g>g,即>, 所以f>f. 【答案】 (1)B (2)A 角度二 已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù) 已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x(a≠0). (1)若函數(shù)f(x)存在減區(qū)間,求a的取值范圍; (2)若函數(shù)f(x)在[1,4]上是減少的,求a的取值范圍. 【解】 (1)f(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞), 所以f′(x)=-ax-2,由于f(x)在(0,+∞)上存在減

15、區(qū)間, 所以當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),-ax-2<0有解. 即a>-有解, 設(shè)G(x)=-, 所以只要a>G(x)min即可. 而G(x)=-1, 所以G(x)min=-1. 所以a>-1. (2)由f(x)在[1,4]上是減少的, 當(dāng)x∈[1,4]時(shí),f′(x)=-ax-2≤0恒成立, 即a≥-恒成立. 所以a≥G(x)max,而G(x)=-1, 因?yàn)閤∈[1,4],所以∈, 所以G(x)max=-(此時(shí)x=4), 所以a≥-,即a的取值范圍是. 【遷移探究1】 (變問法)若函數(shù)f(x)在[1,4]上是增加的,求a的取值范圍. 解:由f(x)在[1,4]上是增加

16、的,當(dāng)x∈[1,4]時(shí),f′(x)≥0恒成立, 所以當(dāng)x∈[1,4]時(shí),a≤-恒成立, 又當(dāng)x∈[1,4]時(shí),=-1(此時(shí)x=1), 所以a≤-1,即a的取值范圍是(-∞,-1]. 【遷移探究2】 (變問法)若函數(shù)f(x)在[1,4]上存在減區(qū)間,求a的取值范圍. 解:f(x)在[1,4]上存在減區(qū)間, 則f′(x)<0在[1,4]上有解, 所以當(dāng)x∈[1,4]時(shí),a>-有解, 又當(dāng)x∈[1,4]時(shí),=-1, 所以a>-1,即a的取值范圍是(-1,+∞). 【遷移探究3】 (變條件)若函數(shù)f(x)在[1,4]上不單調(diào),求a的取值范圍. 解:因?yàn)閒(x)在[1,4]上不單調(diào)

17、, 所以f′(x)=0在(1,4)上有解, 即a=-有解, 令m(x)=-,x∈(1,4), 則-1

18、)在整個(gè)區(qū)間恒等于0,若f′(x)恒等于0,則參數(shù)的這個(gè)值應(yīng)舍去;若只有在個(gè)別點(diǎn)處有f′(x)=0,則參數(shù)可取這個(gè)值. [提醒] f(x)為增函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0且在(a,b)內(nèi)的任意一個(gè)非空子區(qū)間上f′(x)≠0.應(yīng)注意此時(shí)式子中的等號(hào)不能省略,否則漏解.   1.設(shè)f(x),g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),f′(x),g′(x)為其導(dǎo)函數(shù),當(dāng)x<0時(shí),f′(x)·g(x)+f(x)·g′(x)>0且g(-3)=0,則不等式f(x)·g(x)<0的解集是(  ) A.(-3,0)∪(3,+∞) B.(-3,0)∪(0,3) C.(-

19、∞,-3)∪(3,+∞) D.(-∞,-3)∪(0,3) 解析:選D.令h(x)=f(x)g(x),當(dāng)x<0時(shí),h′(x)=f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,則h(x)在(-∞,0)上是增加的,又f(x),g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),所以h(x)為奇函數(shù),所以h(x)在(0,+∞)上是增加的.又由g(-3)=0,可得h(-3)=-h(huán)(3)=0,所以x<-3或0<x<3時(shí)h(x)<0,故選D. 2.已知函數(shù)f(x)=-2x2+ln x在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),求a的取值范圍. 解:f′(x)=-4x+,若函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上為單調(diào)函數(shù),即f′(x)=

20、-4x+≥0或f′(x)=-4x+≤0, 即-4x+≥0或-4x+≤0在[1,2]上恒成立, 即≥4x-或≤4x-. 令h(x)=4x-, 因?yàn)楹瘮?shù)h(x)在[1,2]上是增加的, 所以≥h(2)或≤h(1), 即≥或≤3, 解得a<0或01,則不等式f(x)-x>0的解集為________. 【解析】 令g(x)=f(

21、x)-x,所以g′(x)=f′(x)-1.由題意知g′(x)>0,所以g(x)為增函數(shù).因?yàn)間(2)=f(2)-2=0,所以g(x)>0的解集為(2,+∞). 【答案】 (2,+∞) 二、ex與f(x)的組合函數(shù) 已知f(x)(x∈R)有導(dǎo)函數(shù),且對任意的x∈R,f′(x)>f(x),n∈N+,則有(  ) A.enf(-n)enf(0) B.enf(-n)f(0),f(n)>enf(0) D.enf(-n)>f(0),f(n)0,g(x)為

22、R上的增函數(shù),故g(-n)enf(0).故選A. 【答案】 A 設(shè)a>0,b>0,e是自然對數(shù)的底數(shù),則(  ) A.若ea+2a=eb+3b,則a>b B.若ea+2a=eb+3b,則ab D.若ea-2a=eb-3b,則a0,b>0,所以ea+2a=eb+3b=eb+2b+b>eb+2b.對于函數(shù)y=ex+2x(x>0),因?yàn)閥′=ex+2>0,所以y=ex+2x在(0,+∞)上是增加的,因而a>b成立.故選A. 【答案】 A [基礎(chǔ)題

23、組練] 1.已知定義在R上的函數(shù)f(x),其導(dǎo)函數(shù)f′(x)的大致圖像如圖所示,則下列敘述正確的是(  ) A.f(b)>f(c)>f(d) B.f(b)>f(a)>f(e) C.f(c)>f(b)>f(a) D.f(c)>f(e)>f(d) 解析:選C.由題意得,當(dāng)x∈(-∞,c)時(shí),f′(x)>0,所以函數(shù)f(x)在(-∞,c)上是增函數(shù), 因?yàn)閍f(b)>f(a),故選C. 2.(2020·江西紅色七校第一次聯(lián)考)若函數(shù)f(x)=2x3-3mx2+6x在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是(  ) A.(-∞,1]         B

24、.(-∞,1) C.(-∞,2]         D.(-∞,2) 解析:選C.f′(x)=6x2-6mx+6,由已知條件知x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)≥0恒成立.設(shè)g(x)=6x2-6mx+6,則g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立. 當(dāng)Δ=36(m2-4)≤0,即-2≤m≤2時(shí),滿足g(x)≥0在(1,+∞)上恒成立; 當(dāng)Δ=36(m2-4)>0,即m<-2或m>2時(shí),則需解得m≤2,所以m<-2. 綜上得m≤2,所以實(shí)數(shù)m的取值范圍是(-∞,2]. 3.已知f(x)=,則(  ) A.f(2)>f(e)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2) C.f(3)>f

25、(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2) 解析:選D.f(x)的定義域是(0,+∞), f′(x)=,令f′(x)=0,得x=e. 所以當(dāng)x∈(0,e)時(shí),f′(x)>0,f(x)是增加的,當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)是減少的,故當(dāng)x=e時(shí),f(x)max=f(e)=,而f(2)==,f(3)==,所以f(e)>f(3)>f(2),故選D. 4.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-9ln x在區(qū)間[a-1,a+1]上是減少的,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(1,2] B.(4,+∞) C.(-∞,2) D.(0,3] 解析:選A.因?yàn)閒(x)=x2-

26、9ln x,所以f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得00且a+1≤3,解得10恒成立,且a>0,則下列說法正確的是(  ) A.f(a)f(0) C.ea·f(a)f(0) 解析:選D.設(shè)g(x)=ex·f(x),則g′(x)=ex[f(x)+f′(x)]>0,所以g(x)為R上的增函數(shù),因?yàn)閍>0,所以g(a

27、)>g(0),即ea·f(a)>f(0),故選D. 6.函數(shù)f(x)=+-ln x的減區(qū)間是________. 解析:因?yàn)閒(x)=+-ln x, 所以函數(shù)的定義域?yàn)?0,+∞), 且f′(x)=--=, 令f′(x)<0,解得0<x<5,所以函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(0,5). 答案:(0,5) 7.若函數(shù)f(x)=ax3+3x2-x恰好有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:由題意知f′(x)=3ax2+6x-1,由函數(shù)f(x)恰好有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,得f′(x)有兩個(gè)不相等的零點(diǎn),所以3ax2+6x-1=0需滿足a≠0,且Δ=36+12a>0,解得a>-3

28、,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-3,0)∪(0,+∞). 答案:(-3,0)∪(0,+∞) 8.已知函數(shù)f(x)=ln x+2x,若f(x2+2)0,函數(shù)是增函數(shù),所以由f(x2+2)

29、f′(x)=, 又因?yàn)閒′(1)==0,故k=1. (2)由(1)知,f′(x)=, 設(shè)h(x)=-ln x-1(x>0), 則h′(x)=--<0, 即h(x)在(0,+∞)上是減函數(shù). 由h(1)=0知,當(dāng)00,從而f′(x)>0; 當(dāng)x>1時(shí),h(x)<0,從而f′(x)<0. 綜上可知,f(x)的增區(qū)間是(0,1),減區(qū)間是(1,+∞). 10.已知函數(shù)f(x)=x3-ax-1. (1)若f(x)在R上為增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)若函數(shù)f(x)在(-1,1)上為減函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (3)若函數(shù)f(x)的減區(qū)間為(-1,1

30、),求實(shí)數(shù)a的值; (4)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解:(1)因?yàn)閒(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù), 所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立, 即a≤3x2對x∈R恒成立. 因?yàn)?x2≥0, 所以只需a≤0. 又因?yàn)閍=0時(shí),f′(x)=3x2≥0, f(x)=x3-1在R上是增函數(shù), 所以a≤0, 即實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,0]. (2)由題意知f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立, 所以a≥3x2在(-1,1)上恒成立, 因?yàn)楫?dāng)-1

31、3,+∞). (3)由題意知f′(x)=3x2-a,則f(x)的減區(qū)間為, 又f(x)的減區(qū)間為(-1,1), 所以=1,解得a=3. (4)由題意知f′(x)=3x2-a,當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≥0,此時(shí)f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù),不合題意,故a>0. 令f′(x)=0,解得x=±. 因?yàn)閒(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),所以f′(x)=0在(-1,1)上有解,需0<<1,得0

32、  ) A.f(x)g(x)>f(b)g(b) B.f(x)g(a)>f(a)g(x) C.f(x)g(b)>f(b)g(x) D.f(x)g(x)>f(a)g(a) 解析:選C.令F(x)=,則F′(x)=<0,所以F(x)在R上是減少的.又a>.又f(x)>0,g(x)>0,所以f(x)g(b)>f(b)g(x). 2.(2020·西安模擬)定義在R上的連續(xù)函數(shù)f(x)滿足f(x)+f(-x)=x2,且x<0時(shí),f′(x)

33、(x)-x2, 則g(x)+g(-x)=0?g(x)為奇函數(shù), 又x<0時(shí),g′(x)=f′(x)-x<0?g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減, 則g(x)在(-∞,+∞)上是減少的, 由f(x)-f(1-x)≥x-知f(x)-x2≥f(1-x)-(1-x)2,即g(x)≥g(1-x), 從而x≤1-x?x≤, 所以所求不等式的解集為.故選A. 3.已知函數(shù)f(x)=-x2+4x-3ln x在區(qū)間[t,t+1]上不單調(diào),則t的取值范圍是________. 解析:由題意知f′(x)=-x+4- =-, 由f′(x)=0,得函數(shù)f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)為1和3, 則只要這兩個(gè)極值點(diǎn)

34、有一個(gè)在區(qū)間(t,t+1)內(nèi), 函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上就不單調(diào), 由t<1

35、(3)=0. 在(0,+∞)上,不等式f(x)<0的解集就是xf(x)<0的解集,又g(0)=0,所以f(x)<0的解集是(0,3). 答案:(0,3) 5.設(shè)函數(shù)f(x)=aln x+,其中a為常數(shù). (1)若a=0,求曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程; (2)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性. 解:(1)由題意知當(dāng)a=0時(shí),f(x)=,x∈(0,+∞), 此時(shí)f′(x)=, 可得f′(1)=,又f(1)=0, 所以曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為x-2y-1=0. (2)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞). f′(x)=+=. 當(dāng)a≥0時(shí),f′

36、(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增加的; 當(dāng)a<0時(shí),令g(x)=ax2+(2a+2)x+a, Δ=(2a+2)2-4a2=4(2a+1). ①當(dāng)a=-時(shí),Δ=0,f′(x)=≤0, 函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的. ②當(dāng)a<-時(shí),Δ<0,g(x)<0, f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的. ③當(dāng)-0, 設(shè)x1,x2(x10, 所以當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)是減少的,當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),g(x)>0,f′(x

37、)>0, 函數(shù)f(x)是增加的, 當(dāng)x∈(x2,+∞)時(shí),g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)是減少的. 綜上可得: 當(dāng)a≥0時(shí),函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是增加的; 當(dāng)a≤-時(shí),函數(shù)f(x)在(0,+∞)上是減少的; 當(dāng)-

38、f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), 且f′(x)=, 當(dāng)a>0時(shí),f(x)的增區(qū)間為(0,1), 減區(qū)間為(1,+∞); 當(dāng)a<0時(shí),f(x)的增區(qū)間為(1,+∞),減區(qū)間為(0,1); 當(dāng)a=0時(shí),f(x)為常函數(shù). (2)由(1)及題意得f′(2)=-=1, 即a=-2, 所以f(x)=-2ln x+2x-3,f′(x)=. 所以g(x)=x3+x2-2x, 所以g′(x)=3x2+(m+4)x-2. 因?yàn)間(x)在區(qū)間(t,3)上總不是單調(diào)函數(shù), 即g′(x)在區(qū)間(t,3)上有變號(hào)零點(diǎn). 由于g′(0)=-2, 所以 當(dāng)g′(t)<0時(shí), 即3t2+(m+4)t-2<0對任意t∈[1,2]恒成立, 由于g′(0)<0, 故只要g′(1)<0且g′(2)<0, 即m<-5且m<-9,即m<-9; 由g′(3)>0,即m>-. 所以-

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