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《学霸优课》2017数学(理)一轮课时练3-2 WORD版含解析.doc

1、时间:120分钟基础组1.2016衡水二中周测已知函数f(x),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答案B解析f(x),x0.令f(x)0,得x1.又f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增所以x1为f(x)的极小值点,f(x)无极大值故选B.22016枣强中学仿真在R上可导的函数f(x)的图象如图所示,则关于x的不等式xf(x)0的解集为()A(,1)(0,1)B(1,0)(1,)C(2,1)(1,2)D(,2)(2,)答案A解析由f(x)的图象知,当x1时,f(x)0;当1x1时,f(x)0,xf(x)f(

2、x),则以下判断正确的是()Af(2013)e2013f(0)Bf(2013)f(x),g(x)0,即函数g(x)在R上递减,g(2013)g(0),f(2013)1,f(1)11,而e1e20,所以f(x)maxf(1)e1.5.2016衡水二中热身设函数f(x)ln xax,g(x)exax,其中a为实数若f(x)在(1,)上是单调减函数,且g(x)在(1,)上有最小值,则a的取值范围是()A(e,) Be,)C(1,) D1,)答案A解析解法一:f(x)a,g(x)exa,由题意得,当x(1,)时f(x)0恒成立,即x(1,)时a恒成立,则a1.因为g(x)exa在(1,)上单调递增,所

3、以g(x)g(1)ea.又g(x)在(1,)上有最小值,则必有eae.综上,可知a的取值范围是(e,)解法二:f(x)a,g(x)exa.由题意得,当x(1,)时f(x)0恒成立,即x(1,)时a恒成立,则a1.当a0时,g(x)0恒成立,从而g(x)在(1,)上单调递增,故g(x)在(1,)上无最值,不符合题意;当00得xln a,又ln a1,故g(x)在(1,)上单调递增,故g(x)在(1,)上无最值,不符合题意;当ae时,由g(x)0得xln a,又ln a1,故g(x)在(1,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增,此时有最小值,为g(ln a)eln aaln aaaln

4、 a.由题意知ln a1,所以ae.综上,可知a的取值范围是(e,)62016武邑中学期末函数f(x)的定义域为R,f(1)2,对任意xR,f(x)2,则f(x)2x4的解集为()A(1,1) B(1,)C(,1) D(,)答案B解析设m(x)f(x)(2x4),m(x)f(x)20,m(x)在R上是增函数m(1)f(1)(24)0,m(x)0的解集为x|x1,即f(x)2x4的解集为(1,)72016衡水二中预测函数f(x)x(xm)2在x1处取得极小值,则m_.答案1解析f(1)0可得m1或m3.当m3时,f(x)3(x1)(x3),1x3,f(x)0;x3,f(x)0,此时x1处取得极大

5、值,不合题意,所以m1.82016枣强中学月考函数f(x)x3x23x1的图象与x轴的交点个数是_答案3解析f(x)x22x3(x1)(x3),函数在(,1)和(3,)上是增函数,在(1,3)上是减函数,由f(x)极小值f(3)100知函数f(x)的图象与x轴的交点个数为3.92016衡水二中猜题已知函数f(x)(a0,r0)(1)求f(x)的定义域,并讨论f(x)的单调性;(2)若400,求f(x)在(0,)内的极值解(1)由题意知xr,所求的定义域为(,r)(r,)f(x),f(x),所以当xr时,f(x)0;当rx0,因此,f(x)的单调递减区间为(,r),(r,);f(x)的单调递增区

6、间为(r,r)(2)由(1)的解答可知f(r)0,f(x)在(0,r)上单调递增,在(r,)上单调递减因此,xr是f(x)的极大值点,所以f(x)在(0,)内的极大值为f(r)100,无极小值102016衡水二中一轮检测已知曲线f(x)x33x29xa与x轴只有一个交点,求实数a的取值范围解f(x)3x26x9.令f(x)0,解得x11,x23.列表:x(,1)1(1,3)3(3,)f(x)00f(x)极小值极大值所以当x1时,f(x)有极小值f(1)a5;当x3时,f(x)有极大值f(3)a27.画出大致图象,要使f(x)的图象与x轴只有一个交点,只需极大值小于0(如图1)或极小值大于0(如

7、图2)所以a50或a275或a5或a1.解(1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x)aexln xexex1ex1.由题意可得f(1)2,f(1)e.故a1,b2.(2)证明:由(1)知,f(x)exln xex1,从而f(x)1等价于xln xxex.设函数g(x)xln x,则g(x)1ln x.所以当x时,g(x)0.故g(x)在上单调递减,在上单调递增,从而g(x)在(0,)上的最小值为g.设函数h(x)xex,则h(x)ex(1x)所以当x(0,1)时,h(x)0;当x(1,)时,h(x)0时,g(x)h(x),即f(x)1.能力组12.2016冀州中学预测定义在R上的函数f(x

8、)ax3bx2cx(a0)的单调增区间为(1,1),若方程3a(f(x)22bf(x)c0恰有6个不同的实根,则实数a的取值范围是_答案a0的解集是(1,1),因此有a0,110,1,b0,c3a,函数f(x)ax3bx2cxax33ax.由3ax22bxc3ax23a0,得函数f(x)的极大值为f(1)、极小值为f(1)方程3a(f(x)22bf(x)c0可变为3a(f(x)23a0,要使3a(f(x)23a0恰有6个不同的实根,需满足,得a0),讨论h(x)零点的个数解(1)设曲线yf(x)与x轴相切于点(x0,0),则f(x0)0,f(x0)0,即解得x0,a.因此,当a时,x轴为曲线y

9、f(x)的切线(2)当x(1,)时,g(x)ln x0,从而h(x)minf(x),g(x)g(x)0,故h(x)在(1,)上无零点当x1时,若a,则f(1)a0,h(1)minf(1),g(1)g(1)0,故x1是h(x)的零点;若a,则f(1)0,h(1)minf(1),g(1)f(1)0.所以只需考虑f(x)在(0,1)上的零点个数若a3或a0,则f(x)3x2a在(0,1)上无零点,故f(x)在(0,1)上单调而f(0),f(1)a,所以当a3时,f(x)在(0,1)上有一个零点;当a0时,f(x)在(0,1)上没有零点若3a0,即a0,f(x)在(0,1)上无零点;b若f0,即a,则

10、f(x)在(0,1)上有唯一零点;c若f0,即3a,由于f(0),f(1)a,所以当a时,f(x)在(0,1)上有两个零点;当3或a时,h(x)有一个零点;当a或a时,h(x)有两个零点;当a时,h(x)有三个零点142016武邑中学仿真已知函数f(x)xcosxsinx,x.(1)求证:f(x)0;(2)若ab对x恒成立,求a的最大值与b的最小值解(1)证明:由f(x)xcosxsinx得f(x)cosxxsinxcosxxsinx.因为在区间(0,)上f(x)xsinx0时,“a”等价于“sinxax0”;“b”等价于“sinxbx0对任意x恒成立当c1时,因为对任意x,g(x)cosxc

11、0,所以g(x)在区间0,上单调递减从而g(x)g(0)0对任意x恒成立当0cg(0)0.进一步,“g(x)0对任意x恒成立”当且仅当g1c0,即00对任意x恒成立;当且仅当c1时,g(x)0对任意x恒成立所以,若ab对任意x恒成立, 则a的最大值为,b的最小值为1.152016衡水中学模拟已知函数f(x)x33|xa|(aR)(1)若f(x)在1,1上的最大值和最小值分别记为M(a),m(a),求M(a)m(a);(2)设bR.若f(x)b24对x1,1恒成立,求3ab的取值范围解(1)因为f(x)所以f(x)由于1x1,当a1时,有xa,故f(x)x33x3a,此时f(x)在(1,1)上是

12、增函数,因此,M(a)f(1)43a,m(a)f(1)43a,故M(a)m(a)(43a)(43a)8.当1a1时,若x(a,1),则f(x)x33x3a在(a,1)上是增函数;若x(1,a),则f(x)x33x3a在(1,a)上是减函数所以M(a)maxf(1),f(1),m(a)f(a)a3.由于f(1)f(1)6a2,因此当1a时,M(a)m(a)a33a4;当a1时,M(a)m(a)a33a2.当a1时,有xa,故f(x)x33x3a,此时f(x)在(1,1)上是减函数,因此,M(a)f(1)23a,m(a)f(1)23a.故M(a)m(a)(23a)(23a)4.综上,M(a)m(a

13、)(2)令h(x)f(x)b,则h(x)h(x)因为f(x)b24对x1,1恒成立,即2h(x)2对x1,1恒成立所以由(1)知,当a1时,h(x)在1,1上是增函数,h(x)在1,1上的最大值是h(1)43ab,最小值是h(1)43ab,则43ab2且43ab2,矛盾;当10,t(a)在上是增函数,故t(a)t(0)2,因此23ab0;当a1时,h(x)在1,1上的最小值是h(a)a3b,最大值是h(1)3ab2,所以a3b2且3ab22,解得3ab0;当a1时,h(x)在1,1上的最大值是h(1)23ab,最小值是h(1)23ab,所以3ab22,且3ab22,解得3ab0.综上,得3ab的取值范围是23ab0.

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