湖南省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 理

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湖南省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 理_第1頁
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1、專題升級訓(xùn)練27 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 1.已知函數(shù)f(x)=x2+(x≠0,aR). (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(shè)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(dāng)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(diào)性; (3)當(dāng)λ取何

2、值時,方程f(x)=λ在(-1,1)上有實數(shù)解? 4.某高新區(qū)引進(jìn)一高科技企業(yè),投入資金720萬元建設(shè)基本設(shè)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(shè)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(chǎn)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)=ln (x-1)+(aR). (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)如果當(dāng)x>1,且x≠2時

3、,>恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 6.已知函數(shù)f(x)=在x=1處取得極值2,設(shè)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(diào)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(shè)兩曲線y=f(x),y=g(x)有公共點,且在該點處的切線

4、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(dāng)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(dāng)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, 即2x-≥0在[

5、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(dāng)且僅當(dāng)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xR上的奇函數(shù),∴f(0)=0. 設(shè)x(-1,0),則-x(0,1), f(-x)===-f(x),∴f(x)=-, ∴f(x)= (2)設(shè)0<x1<x2<1, f(x1)-

6、f(x2)= =,∵0<x1<x2<1, ∴2x1<2x2,2x1+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(dāng)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+400n-720>0,解得2<

7、n<18.又nN*,知從第三年開始獲取純利潤. (2)①年平均利潤=400-20≤160,當(dāng)且僅當(dāng)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(dāng)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(chǔ)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. 解:(1)定義域為(1,+∞).f′(x)=-=. 設(shè)g(x)=x2-2ax+2a,Δ=4a2-8a=4a(a-2). ①

8、當(dāng)a≤0時,對稱軸為x=a,g(x)>g(1)>0,所以f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù); ②當(dāng)0≤a≤2時,g(x)=(x-a)2+2a-a2≥0,所以f′(x)≥0,f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù); ③當(dāng)a>2時,令g(x)=0,得x1=a->1,x2=a+. 令f′(x)>0,解得1<x<x1,或x>x2;令f′(x)<0,解得x1<x<x2. 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,x1)和(x2,+∞);f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(x1,x2). (2)>可化為>0.(※) 設(shè)h(x)=f(x)-a,由(1)知: ①當(dāng)a≤2時,h(x)在(1,+∞)上是增函數(shù)

9、; 若x(1,2),則h(x)<h(2)=0; 若x(2,+∞),則h(x)>h(2)=0. 所以,當(dāng)a≤2時,(※)式成立. ②當(dāng)a>2時,h(x)在(x1,2)上是減函數(shù),所以h(x)>h(2)=0,(※)式不成立. 綜上,實數(shù)a的取值范圍是(-∞,2]. 6. (1)解:f′(x)=. 由f′(1)=0及f(1)=2,得a=4,b=1. k=f′(x0)=4, 設(shè)=t,t(0,1],得k. (2)證明:f′(x)=,令f′(x)>0x(-1,1). f(x)的增區(qū)間為(-1,1),故當(dāng)0<x1<x2<1時,>0, 即k>0,故x0(-1,1). 由于f′(x0)

10、=f′(-x0),故只需要證明x0(0,1)時結(jié)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(shè)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(dāng)x>x0時,有f′(x)<f′(x0)=k,此時h′(x)<0,h(x)為減函數(shù). 當(dāng)x<x0時,h′(x)>0,h(x)為增函數(shù). 所以h(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.

11、 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=1?f′(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xR上單調(diào)遞增, ∴f′(x)在R上單調(diào)遞增, f′(x)>0=f′(0)?x>0,f′(x)<0=f′(0)?x<0, 得:f(x)的解析式為f(x)=ex-x+x2, 且單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0)

12、. (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(dāng)a+1≤0時,h′(x)>0y=h(x)在xR上單調(diào)遞增, x→-∞時,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾. ②當(dāng)a+1>0時, h′(x)>0?x>ln (a+1),h′(x)<0?x<ln (a+1), 得:當(dāng)x=ln (a+1)時, h(x)min =(a+1)-(a+1)ln (a+1)-b≥0, (a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln (a+1),(a+1>0). 令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x)

13、, F′(x)>0?0<x<,F(xiàn)′(x)<0?x>. 當(dāng)x=時,F(xiàn)(x)max =. 當(dāng)a=-1,b=時,(a+1)b的最大值為. 8. (1)解:設(shè)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)=2t(1-3ln t), 由h′(t)=0得t=e或t=0(舍去). 當(dāng)t變化時,h′(t),h(t)的變化情況如下表:

14、 t (0,e) e (e,+∞) h′(t) + 0 - H(t)  極大值  于是函數(shù)h(t)在(0,+∞)上的最大值為h(e)=e, 即b的最大值為e. (2)證明:設(shè)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(dāng)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(jié)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(dāng)x>0時,有f(x)-g(x)≥0, 即當(dāng)x>0時,f(x)≥g(x).

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