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时间:2019-10-25
《(新课标)高考数学第二章函数、导数及其应用2_12导数的综合应用课时规范练理新人教A版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、2-12导数的综合应用课时规范练(授课提示:对应学生用书第241页)A组 基础对点练1.(2016·高考全国卷Ⅲ)设函数f(x)=lnx-x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<<x;(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.解析:(1)由题设,f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-1,令f′(x)=0,解得x=1.当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减.(2)证明:由(1)知,f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.所以当x≠1时,lnx<x
2、-1.故当x∈(1,+∞)时,lnx<x-1,ln<-1,即1<<x.(3)证明:由题设c>1,设g(x)=1+(c-1)x-cx,则g′(x)=c-1-cxlnc,令g′(x)=0,解得x0=ln.当x<x0时,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x>x0时,g′(x)<0,g(x)单调递减.由(2)知1<<c,故0<x0<1.又g(0)=g(1)=0,故当0<x<1时,g(x)>0.所以当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>cx.2.设函数f(x)=ex-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求
3、k的最大值.解析:(1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex-a.若a≤0,则f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增.若a>0,则当x∈(-∞,lna)时,f′(x)<0;当x∈(lna,+∞)时,f′(x)>0.所以,f(x)在(-∞,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增.(2)由于a=1,所以(x-k)f′(x)+x+1=(x-k)·(ex-1)+x+1.故当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0等价于k<+x(x>0).①令g(x)=+x,则g′(x)=+1=.由(1)知,函数h(x)=ex-x-2在(0,+∞)上单调递
4、增.而h(1)<0,h(2)>0,所以h(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点.故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零点.设此零点为α,则α∈(1,2).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上的最小值为g(α),又由g′(α)=0,可得eα=α+2,所以g(α)=α+1∈(2,3).由于①式等价于k5、由题意得函数f(x)=的导数为f′(x)=,所以在点(2,f(2))处的切线的斜率为=-,解得a=<(舍去)或a=1,所以f(x)=的导数为f′(x)=,由f′(x)>0,可得-1<x<1,由f′(x)<0,可得x>1或x<-1.则函数f(x)的单调递增区间为(-1,1),单调递减区间为(-∞,-1),(1,+∞).(2)证明:要证当x>1时,f(x)>(a>0),即证当x>1时,>(a>0),即当x>1时,9+lnx<9x.令g(x)=9+lnx-9x(x>1),g′(x)=-9<0,即g(x)在(1,+∞)上单调递减,则g(x)<g(1)=0,即当x>1时,9+lnx6、<9x.故当x>1时,f(x)>.4.(2016·高考全国卷Ⅲ)设函数f(x)=αcos2x+(α-1)·(cosx+1),其中α>0,记7、f(x)8、的最大值为A.(1)求f′(x);(2)求A;(3)证明9、f′(x)10、≤2A.解析:(1)f′(x)=-2αsin2x-(α-1)·sinx.(2)当α≥1时,11、f(x)12、=13、αcos2x+(α-1)(cosx+1)14、≤α+2(α-1)=3α-2=f(0).因此A=3α-2.当0<α<1时,将f(x)变形为f(x)=2αcos2x+(α-1)cosx-1.令g(t)=2αt2+(α-1)t-1,则A是15、g(t)16、在[-1,117、]上的最大值,g(-1)=α,g(1)=3α-2,且当t=时,g(t)取得极小值,极小值为g=-.令-1<<1,得α>.①当0<α≤时,g(t)在[-1,1]内无极值点,18、g(-1)19、=α,20、g(1)21、=2-3α,22、g(-1)23、<24、g(1)25、,所以A=2-3α.②当<α<1时,由g(-1)-g(1)=2(1-α)>0,知g(-1)>g(1)>g.又-26、g(-1)27、=>0,所以A==.综上,A=(3)证明:由(1)得28、f′(x)29、=30、-2αsin2x-(α-1)sinx31、≤2α+32、α-133、.当0<α≤时,34、f′(x)35、≤1+α≤
5、由题意得函数f(x)=的导数为f′(x)=,所以在点(2,f(2))处的切线的斜率为=-,解得a=<(舍去)或a=1,所以f(x)=的导数为f′(x)=,由f′(x)>0,可得-1<x<1,由f′(x)<0,可得x>1或x<-1.则函数f(x)的单调递增区间为(-1,1),单调递减区间为(-∞,-1),(1,+∞).(2)证明:要证当x>1时,f(x)>(a>0),即证当x>1时,>(a>0),即当x>1时,9+lnx<9x.令g(x)=9+lnx-9x(x>1),g′(x)=-9<0,即g(x)在(1,+∞)上单调递减,则g(x)<g(1)=0,即当x>1时,9+lnx
6、<9x.故当x>1时,f(x)>.4.(2016·高考全国卷Ⅲ)设函数f(x)=αcos2x+(α-1)·(cosx+1),其中α>0,记
7、f(x)
8、的最大值为A.(1)求f′(x);(2)求A;(3)证明
9、f′(x)
10、≤2A.解析:(1)f′(x)=-2αsin2x-(α-1)·sinx.(2)当α≥1时,
11、f(x)
12、=
13、αcos2x+(α-1)(cosx+1)
14、≤α+2(α-1)=3α-2=f(0).因此A=3α-2.当0<α<1时,将f(x)变形为f(x)=2αcos2x+(α-1)cosx-1.令g(t)=2αt2+(α-1)t-1,则A是
15、g(t)
16、在[-1,1
17、]上的最大值,g(-1)=α,g(1)=3α-2,且当t=时,g(t)取得极小值,极小值为g=-.令-1<<1,得α>.①当0<α≤时,g(t)在[-1,1]内无极值点,
18、g(-1)
19、=α,
20、g(1)
21、=2-3α,
22、g(-1)
23、<
24、g(1)
25、,所以A=2-3α.②当<α<1时,由g(-1)-g(1)=2(1-α)>0,知g(-1)>g(1)>g.又-
26、g(-1)
27、=>0,所以A==.综上,A=(3)证明:由(1)得
28、f′(x)
29、=
30、-2αsin2x-(α-1)sinx
31、≤2α+
32、α-1
33、.当0<α≤时,
34、f′(x)
35、≤1+α≤
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