《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)15 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2021高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 課后限時集訓(xùn)15 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 理 北師大版(8頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、課后限時集訓(xùn)15
導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
建議用時:45分鐘
一、選擇題
1.函數(shù)f(x)=3+xln x的單調(diào)遞減區(qū)間是( )
A. B.
C. D.
B [因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),且f′(x)=ln x+x·=ln x+1,令f′(x)<0,解得0<x<,
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是.]
2.已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖像如圖所示,則函數(shù)f(x)的圖像可能是
( )
A B
C D
C [由導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖像可知,函數(shù)y=f(x)先減再增,可排除選項(xiàng)A,B;又f′(x)=
2、0的根為正數(shù),即y=f(x)的極值點(diǎn)為正數(shù),
所以可排除選項(xiàng)D,選C.]
3.若函數(shù)f(x)=kx-ln x在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增,則k的取值范圍是
( )
A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]
C.[2,+∞) D.[1,+∞)
D [由于f′(x)=k-,f(x)=kx-ln x在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增?f′(x)=k-≥0在(1,+∞)上恒成立.由于k≥,而0<<1,
所以k≥1.
即k的取值范圍為[1,+∞).]
4.設(shè)函數(shù)f(x)=x2-9ln x在區(qū)間[a-1,a+1]上單調(diào)遞減,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,2] B.(4,
3、+∞)
C.(-∞,2) D.(0,3]
A [因?yàn)閒(x)=x2-9ln x,所以f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得0<x≤3,所以f(x)在(0,3]上是減函數(shù),
則[a-1,a+1]?(0,3],
所以a-1>0且a+1≤3,
解得1<a≤2.]
5.函數(shù)f(x)在定義域R內(nèi)可導(dǎo),f(x)=f(4-x),且(x-2)f′(x)>0.若a=f(0),b=f,c=f(3),則a,b,c的大小關(guān)系是( )
A.c>b>a B.c>a>b
C.a(chǎn)>b>c D.b>a>c
C [由f(x)=f(4-x)可知,f(x)的圖像關(guān)于直線x=2對稱,根據(jù)題意知,當(dāng)x
4、∈(-∞,2)時,f′(x)<0,f(x)為減函數(shù);當(dāng)x∈(2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù).所以f(3)=f(1)<f<f(0),
即c<b<a,故選C.]
二、填空題
6.函數(shù)f(x)=ln x-ax(a>0)的單調(diào)遞增區(qū)間為________.
[由題意,知f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),由f′(x)=-a>0(a>0),得0<x<,∴f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為.]
7.若函數(shù)f(x)=ax3+3x2-x恰好有三個單調(diào)區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-3,0)∪(0,+∞) [由題意知f′(x)=3ax2+6x-1,由函數(shù)f(x)恰好有三個單調(diào)區(qū)間
5、,得f′(x)有兩個不相等的零點(diǎn),所以3ax2+6x-1=0需滿足a≠0,且Δ=36+12a>0,解得a>-3且a≠0,所以實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-3,0)∪(0,+∞).]
8.若函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x存在單調(diào)遞減區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-1,+∞) [f′(x)=-ax-2=,由題意知f′(x)<0有實(shí)數(shù)解,
∵x>0,
∴ax2+2x-1>0有實(shí)數(shù)解.
當(dāng)a≥0時,顯然滿足;
當(dāng)a<0時,只需Δ=4+4a>0,
∴-1<a<0.
綜上知a>-1.]
三、解答題
9.已知函數(shù)f(x)=(k為常數(shù),e是自然對數(shù)的底數(shù)),曲線y=f(x)
6、在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與x軸平行.
(1)求k的值;
(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解] (1)由題意得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)0<x<1時,h(x)>0,從而f′(x)>0;
當(dāng)x>1時,h(x)<0,從而f′(x)<0.
綜上可知,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,1),單調(diào)遞減區(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)
7、數(shù)a的取值范圍;
(2)若函數(shù)f(x)在(-1,1)上為單調(diào)減函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍;
(3)若函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-1,1),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,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
8、,1)上恒成立,
所以a≥3x2在(-1,1)上恒成立,
因?yàn)楫?dāng)-1<x<1時,3x2<3,所以a≥3,所以a的取值范圍為[3,+∞).
(3)由題意知f′(x)=3x2-a,則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,
又f(x)的單調(diào)遞減區(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,f′(x)≥0,此時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<a<3,
所以實(shí)數(shù)a的取值范圍為(0,3).
9、
1.(2016·全國卷Ⅰ)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( )
A.[-1,1] B.
C. D.
C [取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,f′(x)=1-cos 2x-cos x,但f′(0)=1--1=-<0,不具備在(-∞,+∞)單調(diào)遞增的條件,故排除A,B,D.故選C.]
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 x<f(x)cos x,則( )
A.f >f B. f >f(1)
C.f <f D.f <f
A [令
10、g(x)=,
則g′(x)=,
由已知得g′(x)<0在上恒成立,
∴g(x)在上單調(diào)遞減,
∴g>g,即>,
∴f>f.]
3.已知f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),f(1)=e,對于任意的x∈R,2f(x)-f′(x)>0,則不等式f(x)<e2x-1的解集為________.
(1,+∞) [設(shè)F(x)=,則F′(x)=′
=.
因?yàn)?f(x)-f′(x)>0,
所以F′(x)=<0,
即F(x)是減函數(shù),
f(x)<e2x-1等價于<1,即F(x)<1.
又因?yàn)閒(1)=e,
所以F(1)==1,
則不等式f(x)<e2x-1的解集是(1,+∞).]
4
11、.已知函數(shù)g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x,若a≥0,試討論函數(shù)g(x)的單調(diào)性.
[解] g′(x)=
=.
∵函數(shù)g(x)的定義域?yàn)?0,+∞),
∴當(dāng)a=0時,g′(x)=-.
由g′(x)>0,得0<x<1,
由g′(x)<0,得x>1.
當(dāng)a>0時,令g′(x)=0,得x=1或x=,
若<1,即a>,
由g′(x)>0,得x>1或0<x<,
由g′(x)<0,得<x<1;
若>1,即0<a<,由g′(x)>0,得x>或0<x<1,
由g′(x)<0,得1<x<;
當(dāng)=1時,即a=時,在(0,+∞)上恒有g(shù)′(x)≥0.
綜上可得:當(dāng)a=0時,g(
12、x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減;
當(dāng)0<a<時,g(x)在(0,1),上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減;
當(dāng)a=時,g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)a>時,g(x)在,(1,+∞)上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
1.(2019·南昌模擬)已知函數(shù)f(x)=xsin x,x1,x2∈,且f(x1)<f(x2),那么( )
A.x1-x2>0 B.x1+x2>0
C.x-x>0 D.x-x<0
D [由f(x)=xsin x,得f′(x)=sin x+xcos x=cos x(tan x+x),當(dāng)x∈時,f′(x)>0,即f(x)在上為增函數(shù),又f(-x)=
13、-xsin(-x)=xsin x=f(x),所以f(x)為偶函數(shù),所以當(dāng)f(x1)<f(x2)時,有f(|x1|)<f(|x2|),所以|x1|<|x2|,x-x<0,故選D.]
2.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a=0時,f(x)=,x∈(0,+∞).
此時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)=+=
14、.
當(dāng)a≥0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞增.
當(dāng)a<0時,令g(x)=ax2+(2a+2)x+a,
由于Δ=(2a+2)2-4a2=4(2a+1),
①當(dāng)a=-時,Δ=0,f′(x)=≤0,
函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減.
②當(dāng)a<-時,Δ<0,g(x)<0,
f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減.
③當(dāng)-<a<0時,Δ>0.
設(shè)x1,x2(x1<x2)是函數(shù)g(x)的兩個零點(diǎn),
則x1=,x2=.
由x1==>0,
所以x∈(0,x1)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減;
x∈(x1,x2)時,g(x)>0,f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增;
x∈(x2,+∞)時,g(x)<0,f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減.
綜上可得:
當(dāng)a≥0時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞增;
當(dāng)a≤-時,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上遞減;
當(dāng)-<a<0時,f(x)在,上遞減,
在上遞增.
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