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本文(《创新设计》2015高考数学(浙江专用文科)二轮专题强化训练:选修模块 专题1 第2讲 导数的综合应用WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

《创新设计》2015高考数学(浙江专用文科)二轮专题强化训练:选修模块 专题1 第2讲 导数的综合应用WORD版含解析.doc

1、重点难点突破(选修模块)专题一导数及其应用第2讲导数的综合应用(建议用时:70分钟)一、选择题1已知函数f(x)x32x23m,x0,),若f(x)50恒成立,则实数m的取值范围是() A.B.C(,2D(,2)解析f(x)x24x,由f(x)0,得x4或x0,a1,f(1).答案D3函数f(x)的定义域是R,f(0)2,对任意xR,f(x)f(x)1,则不等式exf(x)ex1的解集为()A.B.C.D.解析构造函数g(x)exf(x)ex,因为g(x)exf(x)exf(x)exexf(x)f(x)exexex0,所以g(x)exf(x)ex为R上的增函数又因为g(0)e0f(0)e01,

2、所以原不等式转化为g(x)g(0),解得x0.答案A4(2013新课标全国卷)已知函数f(x)x3ax2bxc,下列结论中错误的是()Ax0R,f(x0)0B函数yf(x)的图象是中心对称图形C若x0是f(x)的极小值点,则f(x)在区间(,x0)上单调递减D若x0是f(x)的极值点,则f(x0)0解析若c0,则有f(0)0,所以A正确函数f(x)的解析式可以通过配方的方法化为形如(xm)3n(xm)h的形式,通过平移函数图象,函数的解析式可以化为yx3nx的形式,这是一个奇函数,其图象关于坐标原点对称,故函数f(x)的图象是中心对称图形,所以B正确;由三次函数的图象可知,若x0是f(x)的极

3、小值点,则极大值点在x0的左侧,所以函数在区间(,x0 )单调递减是错误的,D正确选C.答案C5已知f(x)是定义在(0,) 上的非负可导函数,且满足xf(x)f(x)0,对任意的0ab,则必有()Aaf(b)bf(a)Bbf(a)af(b)Caf(a)f(b)Dbf(b)f(a)解析因为xf(x)f(x),f(x)0,所以0,则函数在(0,)上单调递减由于0ab,则,即af(b)bf(a)答案A6(2013辽宁卷)设函数f(x)满足x2f(x)2xf(x),f(2),则x0时,f(x)()A有极大值,无极小值B有极小值,无极大值C既有极大值又有极小值D既无极大值也无极小值解析由x2f(x)2

4、xf(x),得f(x),令g(x)ex2x2f(x),x0,则g(x)ex2x2f(x)4xf(x)ex2.令g(x)0,得x2.当x2时,g(x)0;0x2时,g(x)0,g(x)在x2时有最小值g(2)e28f(2)0,从而当x0时,f(x)0,则f(x)在(0,)上是增函数,所以函数f(x)无极大值,也无极小值答案D7(2013湖北卷)已知a为常数,函数f(x)x(ln xax)有两个极值点x1,x2(x10,f(x2)Bf(x1)0,f(x2)0,f(x2)Df(x1)解析f(x)ln x2ax1,依题意知f(x)0有两个不等实根x1,x2.即函数g(x)ln x1与函数h(x)2ax

5、有两个不同交点x1,x2,如图由直线yx是曲线g(x)ln x1的切线,可知,02a1,且0x11x2.a.由0x11,得f(x1)x1(ln x1ax1)0,当x1x0,当xx2时,f(x)f(1)a,故选D.答案D8(2013安徽卷)若函数f(x)x3ax2bxc有极值点x1,x2,且f(x1)x1,则关于x的方程3(f(x)22af(x)b0的不同实根个数是()A3B4C5D6解析因为函数f(x)x3ax2bxc有两个极值点x1,x2,可知关于导函数的方程f(x)3x22axb有两个不等的实根x1,x2,则方程3(f(x)22af(x)b0有两个不等的实根,即f(x)x1或f(x)x2,

6、原方程根的个数就是这两个方程f(x)x1和f(x)x2的不等实根的个数之和,若x1x2,如图2同理方程3(f(x)22af(x)b0有三个不同实根答案A二、填空题9(2014温州模拟)关于x的方程x33x2a0有三个不同的实数解,则实数a的取值范围是_解析由题意知使函数f(x)x33x2a的极大值大于0且极小值小于0即可,又f(x)3x26x3x(x2),令f(x)0,得x10,x22.当x0时,f(x)0;当0x2时,f(x)0;当x2时,f(x)0,所以当x0时,f(x)取得极大值,即f(x)极大值f(0)a;当x2时,f(x)取得极小值,即f(x)极小值f(2)4a,所以解得4a0.答案

7、(4,0)10若函数f(x)x24x3ln x在t,t1上不单调,则t的取值范围是_解析对f(x)求导,得f(x)x4.由f(x)0得函数f(x)的两个极值点为1,3,则只要这两个极值点有一个在区间(t,t1)内,函数f(x)在区间t,t1上就不单调,所以t1t1或t3t1,解得0t1或2t0,因此函数f(x)在0,1上单调递增,所以x0,1时,f(x)minf(0)1.根据题意可知存在x1,2,使得g(x)x22ax41,即x22ax50,即a能成立,令h(x),则要使ah(x)在x1,2能成立,只需使ah(x)min,又函数h(x)在x1,2上单调递减(可利用导数判断),所以h(x)min

8、h(2),故只需a.答案三、解答题12某种产品每件成本为6元,每件售价为x元(6x11),年销售为u万件,若已知u与2成正比,且售价为10元时,年销量为28万件(1)求年销售利润y关于售价x的函数关系式;(2)求售价为多少时,年利润最大,并求出最大年利润解(1)设uk2,售价为10元时,年销量为28万件,28k2,解得k2.u222x221x18.y(2x221x18)(x6)2x333x2108x108(6x0;当x(9,11)时,y0.函数y2x333x2108x108在(6,9)上是单调递增,在(9,11)上是单调递减当x9时,y取最大值,且ymax135,售价为9元时,年利润最大,最大

9、年利润为135万元13(2014全国大纲卷)函数f(x)ax33x23x(a0)(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在区间(1,2)是增函数,求a的取值范围解(1)f(x)3ax26x3,f(x)0的判别式36(1a)若a1,则f(x)0,且f(x)0,当且仅当a1,x1,故此时f(x)在R上是增函数由于a0,故当a1时,f(x)0有两个根x1,x2.若0a0,故f(x)分别在(,x2),(x1,)是增函数;当x(x2,x1)时,f(x)0,故f(x)在(x2,x1)是减函数若a0,则当x(,x1)或(x2,)时,f(x)0,故f(x)在(x1,x2)是增函数(2)当a0,x0时,f(

10、x)3ax26x30,故当a0时,f(x)在区间(1,2)是增函数当a0时,f(x)在区间(1,2)是增函数当且仅当f(1)0且f(2)0,解得a0.综上,a的取值范围是(0,)14(2014新课标全国卷)已知函数f(x)x33x2ax2,曲线yf(x)在点(0,2)处的切线与x轴交点的横坐标为2.(1)求a;(2)证明:当k0.当x0时,g(x)3x26x1k0,g(x)单调递增,g(1)k10时,令h(x)x33x24,则g(x)h(x)(1k)xh(x)h(x)3x26x3x(x2),h(x)在(0,2)单调递减,在(2,)单调递增,所以g(x)h(x)h(2)0.所以g(x)0在(0,

11、)没有实根综上,g(x)0在R有唯一实根,即曲线yf(x)与直线ykx2只有一个交点15(2013新课标全国卷)已知函数f(x)exln(xm)(1)设x0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;(2)当m2时,证明f(x)0.(1)解f(x)ex,由x0是f(x)的极值点,得f(0)0,所以m1,于是f(x)exln(x1),定义域为x|x1,f(x)ex,函数f(x)ex在(1,)上单调递增,且f(0)0,因此当x(1,0)时,f(x)0.所以f(x)在(1,0)上单调递减,在(0,)上单调递增(2)证明当m2,x(m,)时,ln(xm)ln(x2),故只需证明当m2时,f(x)0,当m2时,函数f(x)ex在(2,)上单调递增又f(1)0,故f(x)0在(2,)上有唯一实根x0,且x0(1,0)当x(2,x0)时,f(x)0,从而当xx0时,f(x)取得最小值由f(x0)0,得ex0,即ln(x02)x0,故f(x)f(x0)x00.综上,当m2时,f(x)0.

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