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新教材2020-2021学年高中数学选择性人教A版(2019)必修第二册课时作业:5-3-1-2 函数单调性的应用 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:1031427 上传时间:2024-06-04 格式:DOC 页数:6 大小:64.50KB
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资源描述

1、课时作业(十八)函数单调性的应用练基础1曲线yx22ln x的单调增区间是()A(0,1 B1,)C(,1和(0,1 D1,0)和1,)2若f(x),eaf(b) Bf(a)f(b)Cf(a)13已知函数f(x)xsin x,则不等式f(x1)f(22x)0的解集是()A. B.C(,3) D(3,)4若f(x)x2bln(x2)在(1,)上是减函数,则b的取值范围是_5设f(x)ax3x恰有三个单调区间,则a的取值范围是_6已知函数f(x)x3bx2cxd的图象经过点P(0,2),且在点M(1,f(1)处的切线方程为6xy70.(1)求函数f(x)的解析式;(2)求函数f(x)的单调区间提能

2、力7(多选题)已知定义在0,)上的函数f(x)的导函数f(x),且f(0)0,f(x)cos xf(x)sin x0,则下列判断正确的是()AffCff Df0)的单调递减区间是(0,4)(1)实数k的值为_;(2)若在(0,4)上为减函数,则实数k的取值范围是_9已知f(x)aexx1.(1)求f(x)的单调区间(2)是否存在a,使f(x)在(,0上单调递减,在0,)上单调递增?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由战疑难10定义方程f(x)f(x)的实数根x0叫做函数f(x)的“新驻点”(1)设f(x)cos x,则f(x)在(0,)上的“新驻点”为_(2)如果函数g(x)x与h(x)l

3、n(x1)的“新驻点”分别为、,那么和的大小关系是_课时作业(十八)函数单调性的应用1解析:求解函数的导数可得y2x,令2x0,结合x0,解得x1.所以单调增区间是1,)答案:B2解析:因为f(x).当x(e,)时,1ln x0,所以f(x)f(b)答案:A3解析:因为f(x)xsin x,所以f(x)xsin xf(x),即函数f(x)为奇函数,函数的导数f(x)1cos x0,则函数f(x)是增函数,则不等式f(x1)f(22x)0等价为f(x1)f(22x)f(2x2),即x12x2,解得x1,b1.答案:(,15解析:f(x)的定义域为(,),f(x)3ax21.若a0,则f(x)0,

4、x(,),此时,f(x)只有一个单调区间,与已知矛盾;若a0,则f(x)x,此时,f(x)也只有一个单调区间,亦与已知矛盾;若a0,则f(x)3a,综上可知a0,得x1;令f(x)0,得1x1.故f(x)x33x23x2的单调递增区间为(,1)和(1,),单调递减区间为(1,1)7解析:构造函数g(x),x则g(x)f(x)cos xf(x)sin x0g(x)g,即ff,故A错,B正确又gg,即ff,故C正确,D错答案:BC8解析:(1)f(x)3kx26(k1)x,由题意知f(4)0,解得k.(2)由f(x)3kx26(k1)x0并结合导函数的图象可知,必有4,解得k.又k0,故0k.答案

5、:(1)(2)9解析:(1)因为f(x)aex1,当a0时,有f(x)0时,令f(x)0,得ex,有xln a.f(x)0,得xln a.综上,当a0时,f(x)的单调递增区间是(,),当a0时,f(x)的单调递增区间是ln a,),递减区间是(,ln a)(2)f(x)aex1.若f(x)在(,0上单调递减,则aex10在(,0上恒成立,即a,而当x(,0时,1,所以a1;若f(x)在0,)上单调递增,所以aex10在0,)上恒成立即a,而当x0,)时,1.所以a1.综上可得a1,故存在a1满足条件10解析:f(x)cos x,f(x)sin x,根据“新驻点”的定义得f(x)f(x),即cos xsin x,可得tan x1,x(0,),解得x,所以,函数f(x)cos x在(0,)上的“新驻点”为;(2)g(x)x,则g(x)1,根据“新驻点”的定义得g()g(),即1.h(x)ln(x1),则h(x),由“新驻点”的定义得h(x)h(x),即ln(x1)构造函数F(x)ln (x1),则函数yF(x)在定义域上为增函数F(0)10F()0由零点存在定理可知(0,1).答案:(1)(2)

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