收藏 分享(赏)

《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc

上传人:高**** 文档编号:136826 上传时间:2024-05-25 格式:DOC 页数:7 大小:87KB
下载 相关 举报
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第1页
第1页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第2页
第2页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第3页
第3页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第4页
第4页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第5页
第5页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第6页
第6页 / 共7页
《创新设计》2017版高考数学(北师大版理科)一轮复习练习:第3章 导数及其应用 第3讲 WORD版含答案.doc_第7页
第7页 / 共7页
亲,该文档总共7页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、基础巩固题组(建议用时:40分钟)一、选择题1.方程x36x29x100的实根个数是()A.3 B.2 C.1 D.0解析设f(x)x36x29x10,f(x)3x212x93(x1)(x3),由此可知函数的极大值为f(1)60,极小值为f(3)100,所以方程x36x29x100的实根个数为1个.答案C2.若存在正数x使2x(xa)1成立,则a的取值范围是()A.(,) B.(2,)C.(0,) D.(1,)解析2x(xa)1,ax.令f(x)x,f(x)12xln 20.f(x)在(0,)上单调递增,f(x)f(0)011,a的取值范围为(1,).答案D3.做一个无盖的圆柱形水桶,若要使其

2、体积是27,且用料最省,则圆柱的底面半径为()A.3 B.4 C.6 D.5解析设圆柱的底面半径为R,母线长为l,则VR2l27,l,要使用料最省,只须使圆柱的侧面积与下底面面积之和S最小.由题意,SR22RlR22.S2R,令S0,得R3,则当R3时,S最小.故选A.答案A4.若0x1x21,则()A.ex2ex1ln x2ln x1 B.ex2ex1ln x2ln x1C.x2ex1x1ex2 D.x2ex1x1ex2解析令f(x),则f(x).当0x1时,f(x)0,即f(x)在(0,1)上单调递减,0x1x21,f(x2)f(x1),即,x2ex1x1ex2,故选C.答案C5.(201

3、4新课标全国卷)已知函数f(x)ax33x21,若f(x)存在唯一的零点x0,且x00,则a的取值范围是()A.(2,) B.(1,)C.(,2) D.(,1)解析a0时,不符合题意.a0时,f(x)3ax26x,令f(x)0,得x0或x.若a0,则由图像知f(x)有负数零点,不符合题意.则a0,由图像结合f(0)10知,此时必有f0,即a310,化简得a24,则a2.答案C二、填空题6.已知函数yx33xc的图像与x轴恰有两个公共点,则c_.解析设f(x)x33xc,对f(x)求导可得,f(x)3x23,令f(x)0,可得x1,易知f(x)在(,1),(1,)上单调递增,在(1,1)上单调递

4、减,若f(1)13c0,可得c2;若f(1)13c0,可得c2.答案2或27.已知函数f(x)ax33x1对x(0,1总有f(x)0成立,则实数a的取值范围是_ .解析当x(0,1时不等式ax33x10可化为a,设g(x),x(0,1,g(x).由g(x)0得x,g(x)与g(x)随x的变化情况如下表:xg(x)0g(x)极大值4因此g(x)的最大值为4,则实数a的取值范围是4,).答案4,)8.(2016西安调研)已知yf(x)是奇函数,当x(0,2)时,f(x)ln xax,当x(2,0)时,f(x)的最小值为1,则a_.解析f(x)是奇函数,当x(2,0)时,f(x)的最小值为1,f(x

5、)在(0,2)上的最大值为1.当x(0,2)时,f(x)a,令f(x)0得x,又a,02.当x时,f(x)0,f(x)在上单调递增;当x时,f(x)0,f(x)在上单调递减,f(x)maxfln a1,解得a1.答案1三、解答题9.(2015福建卷改编)已知函数f(x)ln(1x),g(x)kx(kR).(1)证明:当x0时,f(x)x;(2)证明:当k1时,存在x00,使得对任意的x(0,x0),恒有f(x)g(x).证明(1)令F(x)f(x)xln(1x)x,x(0,),则有F(x)1.当x(0,)时,F(x)0,所以F(x)在(0,)上单调递减,故当x0时,F(x)F(0)0,即当x0

6、时,f(x)x.(2)令G(x)f(x)g(x)ln(1x)kx,x(0,),则有G(x)k.当k0时,G(x)0,故G(x)在(0,)上单调递增,G(x)G(0)0,故任意正实数x0均满足题意.当0k1时,令G(x)0,得x10,取x01,对任意x(0,x0),有G(x)0,从而G(x)在(0,x0)上单调递增,所以G(x)G(0)0,即f(x)g(x).综上,当k1时,总存在x00,使得对任意x(0,x0),恒有f(x)g(x).10.已知函数f(x)axxln x的图像在点xe(e为自然对数的底数)处的切线斜率为3.(1)求实数a的值;(2)若kZ,且k对任意x1恒成立,求k的最大值.解

7、(1)因为f(x)axxln x,所以f(x)aln x1.因为函数f(x)axxln x的图像在点xe处的切线斜率为3,所以f(e)3,即aln e13,所以a1.(2)由(1)知,f(x)xxln x,又k对任意x1恒成立,令g(x),则g(x),令h(x)xln x2(x1),则h(x)10,所以函数h(x)在(1,)上单调递增.因为h(3)1ln 30,h(4)22ln 20,所以方程h(x)0在(1,)上存在唯一实根x0,且满足x0(3,4).当1xx0时,h(x)0,即g(x)0;当xx0时,h(x)0,即g(x)0,所以函数g(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增

8、,所以g(x)ming(x0)x0,所以kg(x)minx0(3,4),故整数k的最大值是3.能力提升题组(建议用时:25分钟)11.(2016石家庄模拟)已知函数f(x)x,若f(x1)f(x2),则()A.x1x2 B.x1x20C.x1x2 D.xx解析因为f(x)xxf(x),所以f(x)为偶函数,由f(x1)f(x2),得f(|x1|)f(|x2|)(*).又f(x)exx.当x0时,e2x(x1)x1e0(01)010,则f(x)0,所以f(x)在0,)上为增函数,从而由(*)式得|x1|x2|,即xx.答案D12.(2016南昌一模)若定义在R上的函数f(x)满足f(x)f(x)

9、1,f(0)4,则不等式f(x)1(e为自然对数的底数)的解集为()A.(0,) B.(,0)(3,)C.(,0)(0,) D.(3,)解析由f(x)1,得exf(x)3ex.构造函数F(x)exf(x)ex3,得F(x)exf(x)exf(x)exexf(x)f(x)1.由f(x)f(x)1,ex0,可知F(x)0,即F(x)在R上单调递增.又因为F(0)e0f(0)e03f(0)40.所以F(x)0的解集为(0,).答案A13.设直线xt与函数f(x)x2,g(x)ln x的图像分别交于点M,N,则当|MN|达到最小时t的值为_.解析当xt时,f(t)t2,g(t)ln t,y|MN|t2

10、ln t(t0).y2t.当0t时,y0;当t时,y0.y|MN|t2ln t在t时有最小值.答案14.已知函数f(x)exax2bx1,其中a,bR,e2.718 28为自然对数的底数.(1)设g(x)是函数f(x)的导函数,求函数g(x)在区间0,1上的最小值;(2)若f(1)0,函数f(x)在区间(0,1)内有零点,证明:e2a1.(1)解由f(x)exax2bx1,有g(x)f(x)ex2axb,所以g(x)ex2a.当x0,1时,g(x)12a,e2a,当a时,g(x)0,所以g(x)在0,1上单调递增,因此g(x)在0,1上的最小值是g(0)1b;当a时,g(x)0,所以g(x)在

11、0,1上单调递减.因此g(x)在0,1上的最小值是g(1)e2ab;当a时,令g(x)0,得xln (2a)(0,1),所以函数g(x)在区间0,ln(2a)上单调递减,在区间(ln(2a),1上单调递增.于是,g(x)在0,1上的最小值是g(ln(2a)2a2aln(2a)b.综上所述,当a时,g(x)在0,1上的最小值是g(0)1b;当a时,g(x)在0,1上的最小值是g(ln(2a)2a2aln(2a)b;当a时,g(x)在0,1上的最小值是g(1)e2ab.(2)证明设x0为f(x)在区间(0,1)内的一个零点,则由f(0)f(x0)0可知f(x)在区间(0,x0)上不可能单调递增,也

12、不可能单调递减.则g(x)不可能恒为正,也不可能恒为负.故g(x)在区间(0,x0)内存在零点x1,同理,g(x)在区间(x0,1)内存在零点x2,所以g(x)在区间(0,1)内至少有两个零点.由(1)知,当a时,g(x)在0,1上单调递增,故g(x)在(0,1)内至多有一个零点.当a时,g(x)在0,1上单调递减,故g(x)在(0,1)内至多有一个零点,所以a.此时g(x)在区间0,ln(2a)上单调递减,在区间(ln(2a),1上单调递增,因此x1(0,ln(2a),x2(ln(2a),1),必有g(0)1b0,g(1)e2ab0.由f(1)0有abe12,有g(0)ae20,g(1)1a0,解得e2a1.所以函数f(x)在区间(0,1)内有零点时,e2a1.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3