(浙江专用)高考数学复习导数及其应用第2讲导数在研究函数中的应用第3课时导数与函数的综合问题练习

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1、第3课时导数与函数的综合问题[基础达标]1.(2019·台州市高考模拟)已知y=f(x)为R上的连续可导函数,且xf′(x)+f(x)>0,则函数g(x)=xf(x)+1(x>0)的零点个数为(  )A.0B.1C.0或1D.无数个解析:选A.因为g(x)=xf(x)+1(x>0),g′(x)=xf′(x)+f(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,因为g(0)=1,y=f(x)为R上的连续可导函数,所以g(x)为(0,+∞)上的连续可导函数,g(x)>g(0)=1,所以g(x)在(0,+∞)上无零点.

2、2.(2019·丽水模拟)设函数f(x)=ax3-3x+1(x∈R),若对于任意x∈[-1,1],都有f(x)≥0成立,则实数a的值为________.解析:(构造法)若x=0,则不论a取何值,f(x)≥0显然成立;当x>0时,即x∈(0,1]时,f(x)=ax3-3x+1≥0可化为a≥-.设g(x)=-,则g′(x)=,所以g(x)在区间上单调递增,在区间上单调递减,因此g(x)max=g=4,从而a≥4.当x<0时,即x∈[-1,0)时,同理a≤-.g(x)在区间[-1,0)上单调递增,所以g(x)min=g

3、(-1)=4,从而a≤4,综上可知a=4.答案:43.已知函数f(x)=(2-a)(x-1)-2lnx(a∈R).(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在上无零点,求a的取值范围.解:(1)当a=1时,f(x)=x-1-2lnx,则f′(x)=1-=,由f′(x)>0,得x>2,由f′(x)<0,得0<x<2,故f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞).(2)因为f(x)<0在区间上恒成立不可能,故要使函数f(x)在上无零点,只要对任意的x∈,f(x)>0恒成立,即对x

4、∈,a>2-恒成立.令h(x)=2-,x∈,则h′(x)=,再令m(x)=2lnx+-2,x∈,则m′(x)=<0,故m(x)在上为减函数,于是,m(x)>m=4-2ln3>0,从而h′(x)>0,于是h(x)在上为增函数,所以h(x)<h=2-3ln3,所以a的取值范围为[2-3ln3,+∞).4.(2019·嵊州市第二次高考适应性考试)已知函数f(x)=x2+,x∈(0,1].(1)求f(x)的极值点;(2)证明:f(x)>+.解:(1)f′(x)=2x-.令f′(x)=0,解得x=∈(0,1].当0<x<时

5、,f′(x)<0,此时f(x)单调递减;当<x≤1时,f′(x)>0,此时f(x)单调递增,所以,f(x)有极小值点x=,但不存在极大值点.(2)证明:设F(x)=f(x)-,x∈(0,1],则F′(x)=2x--=,设t=()3,则方程4x3-()3-2=4t2-t-2=0在区间t∈(0,1)内恰有一个实根.设方程4x3-()3-2=0在区间(0,1)内的实根为x0,即x=.所以,当0<x<x0时,F′(x)<0,此时F(x)单调递减;当x0<x≤1时,F′(x)>0,此时F(x)单调递增.所以[F(x)]mi

6、n=F(x0)=x+-==-+.由y=-+在(0,1]上是减函数知,-+>-×1+=,故[F(x)]min>.综上:f(x)>+.5.函数f(x)=x3+ax2+bx+c(a,b,c∈R)的导函数的图象如图所示:(1)求a,b的值并写出f(x)的单调区间;(2)若函数y=f(x)有三个零点,求c的取值范围.解:(1)因为f(x)=x3+ax2+bx+c,所以f′(x)=x2+2ax+b.因为f′(x)=0的两个根为-1,2,所以解得a=-,b=-2,由导函数的图象可知,当-1<x<2时,f′(x)<0,函数单调递

7、减,当x<-1或x>2时,f′(x)>0,函数单调递增,故函数f(x)在(-∞,-1)和(2,+∞)上单调递增,在(-1,2)上单调递减.(2)由(1)得f(x)=x3-x2-2x+c,函数f(x)在(-∞,-1),(2,+∞)上是增函数,在(-1,2)上是减函数,所以函数f(x)的极大值为f(-1)=+c,极小值为f(2)=c-.而函数f(x)恰有三个零点,故必有解得-<c<.所以使函数f(x)恰有三个零点的实数c的取值范围是.6.(2019·浙江金华十校第二学期调研)设函数f(x)=ex-x,h(x)=-kx

8、3+kx2-x+1.(1)求f(x)的最小值;(2)设h(x)≤f(x)对任意x∈[0,1]恒成立时k的最大值为λ,证明:4<λ<6.解:(1)因为f(x)=ex-x,所以f′(x)=ex-1,当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)min=f(0)=1.(2)证明:由h(x)≤f(x),

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