最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理

上传人:H*** 文档编号:141969778 上传时间:2020-08-14 格式:DOC 页数:10 大小:342.50KB
返回 下载 相关 举报
最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理_第1页
第1页 / 共10页
最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理_第2页
第2页 / 共10页
最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理_第3页
第3页 / 共10页
最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理_第4页
第4页 / 共10页
最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理》由会员分享,可在线阅读,更多相关《最新高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、【2019最新】精选高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用2-11-1利用导数研究函数的单调性课时提升作业理(25分钟60分)一、选择题(每小题5分,共25分)1.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是()A.(-,2)B.(0,3)C.(1,4)D.(2,+)【解析】选D.因为f(x)=(x-3)ex,则f(x)=ex(x-2),令f(x)0,得x2,所以f(x)的单调递增区间为(2,+).2.(2016抚州模拟)若函数f(x)=x+alnx不是单调函数,则实数a的取值范围是()A.0,+)B.(-,0C.(-,0)D.(0,+)【解析】选C.由题意知x0,f(x)=1+,要使函数f(

2、x)=x+alnx不是单调函数,则需方程1+=0在x0上有解,即x=-a,所以a0”是“f(x)在R上单调递增”的()A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.既不充分也不必要条件【解析】选A.f(x)=x2+a,当a0时,f(x)0恒成立,故“a0”是“f(x)在R上单调递增”的充分不必要条件.3.(2016马鞍山模拟)对于实数集R上的可导函数f(x),若满足(x2-3x+2)f(x)0,则在区间1,2上必有()A.f(1)f(x)f(2)B.f(x)f(1)C.f(x)f(2)D.f(x)f(1)或f(x)f(2)【解析】选A.由(x2-3x+2)f(x)0知,当x2-3x+20

3、,即1x0,所以f(x)是区间1,2上的单调递增函数,所以f(1)f(x)f(2).4.(2016厦门模拟)已知函数f(x)的图象如图所示,则f(x)的解析式可能是()A.f(x)=-x3B.f(x)=+x3C.f(x)=-x3D.f(x)=-x3【解析】选A.根据函数的定义域可以排除选项C,D,对于选项B:f(x)=+3x2,当x时,f(x)不可能恒小于0,即函数不可能恒为减函数,故不符合.5.(2016深圳模拟)已知f(x)的定义域为(0,+),f(x)为f(x)的导函数,且满足f(x)(x-1)f(x2-1)的解集是()A.(0,1)B.(1,+)C.(1,2)D.(2,+)【解析】选D

4、.因为f(x)+xf(x)0,所以(xf(x)(x2-1)f(x2-1),所以0x+12.二、填空题(每小题5分,共15分)6.函数f(x)=的单调递增区间是.【解析】由导函数f(x)=0,得cosx-,所以2k-x2k+(kZ),即函数f(x)的单调递增区间是(kZ).答案:(kZ)7.(2016石景山模拟)已知f(x)=x3-ax在1,+)上是增函数,则a的最大值是.【解析】f(x)=3x2-a0在1,+)上恒成立,即a3x2在1,+)上恒成立,而(3x2)min=312=3,所以a3,故amax=3.答案:38.(2016大连模拟)已知函数f(x)=aln(x+1)-x2在区间(1,2)

5、内任取两个实数p,q,且pq,不等式q,则p-q0,1,f(p+1)-f(q+1)p-q,f(p+1)-(p+1)-f(q+1)-(q+1)0,令g(x)=f(x)-x,则由题意可知函数g(x)在(2,3)内单调递减,g(x)=aln(x+1)-x2-x,g(x)=-2x-10在(2,3)内恒成立,2x+1,a(x+1)(2x+1),结合二次函数的性质,可知a15.答案:(-,15【加固训练】已知函数f(x)=-x2+4x-3lnx在t,t+1上不单调,则t的取值范围是.【解析】由题意知f(x)=-x+4-=-,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(

6、t,t+1)内,函数f(x)在区间t,t+1上就不单调,由t1t+1或t3t+1,得0t1或2t0),则h(x)=-0,即h(x)在(0,+)上是减函数.由h(1)=0知,当0x0,从而f(x)0;当x1时,h(x)0,从而f(x)0,函数f(x)在(0,+)上单调递增,当a0时,令g(x)=ax2+(2a+2)x+a,=(2a+2)2-4a2=4(2a+1).当a=-时,=0,f(x)=0,函数f(x)在(0,+)上单调递减.当a-时,0,g(x)0,f(x)0,函数f(x)在(0,+)上单调递减.当-a0,设x1,x2(x10,所以当x(0,x1)时,g(x)0,f(x)0,f(x)0,函

7、数f(x)单调递增,当x(x2,+)时,g(x)0,f(x)0,函数f(x)单调递减.综上可得:当a0时,函数f(x)在(0,+)上单调递增;当a-时,函数f(x)在(0,+)上单调递减;当-a2,则f(x)2x+4的解集为()A.(-1,1)B.(-1,+)C.(-,-1)D.(-,+)【解题提示】构造函数F(x)=f(x)-(2x+4),利用导数求解.【解析】选B.设F(x)=f(x)-(2x+4),则F(-1)=f(-1)-(-2+4)=2-2=0,对任意xR,f(x)2,所以F(x)=f(x)-20,即F(x)在R上单调递增,则F(x)0的解集为(-1,+),即f(x)2x+4的解集为

8、(-1,+).2.(5分)(2016邢台模拟)定义在R上的奇函数f(x),当x(-,0)时f(x)+xf(x)0恒成立,若a=3f(3),b=(loge)f(loge),c=-2f(-2),则a,b,c的大小关系为.【解析】设g(x)=xf(x),则g(x)=f(x)+xf(x),因为当x(-,0)时,f(x)+xf(x)0恒成立,所以此时g(x)=f(x)+xf(x)0时,函数g(x)=xf(x)单调递增,则a=3f(3)=g(3),b=(loge)f(loge)=g(loge),c=-2f(-2)=g(-2)=g(2),因为0loge12g(2)g(loge),即acb.答案:acb【加固

9、训练】f(x)是定义在(0,+)上的非负可导函数,且满足xf(x)+f(x)0,对任意正数a,b,若ab,则必有()A.af(b)bf(a)B.bf(a)af(b)C.af(a)f(b)D.bf(b)f(a)【解析】选A.因为xf(x)-f(x),f(x)0,所以=0.则函数在(0,+)上是单调递减的,由于0a0在(-1,1)上能成立,故ex+xt在(-1,1)上能成立,故e+1t.答案:(-,e+1)4.(12分)已知函数f(x)=,aR.(1)求函数f(x)的单调区间.(2)若f(x)在(1,2)上是单调函数,求a的取值范围.【解析】(1)f(x)的定义域为x|xa,f(x)=.当a=0时

10、,f(x)=x(x0),f(x)=1,则x(-,0)和(0,+)时,f(x)为增函数.当a0时,由f(x)0得,x2a或x0,由于此时0a2a时,f(x)为增函数,x0时,f(x)为增函数;由f(x)0得,0x2a,考虑定义域,当0xa时,f(x)为减函数,ax2a时,f(x)为减函数.当a0得,x0或x2a,由于此时2aa0,所以当x0时,f(x)为增函数,由f(x)0得,2ax0,考虑定义域,当2axa时,f(x)为减函数,ax0时,函数f(x)的单调递增区间为(-,0),(2a,+),单调递减区间为(0,a),(a,2a).当a0时,函数f(x)的单调递增区间为(-,2a),(0,+),单调递减区间为(2a,a),(a,0).(2)当a0时,由(1)可得,f(x)在(1,2)上单调递增,且x(1,2)时,xa.当02a1时,即0a时,由(1)可得,f(x)在(2a,+)上单调递增,即在(1,2)上单调递增,且x(1,2)时,xa.当12a2时,即a

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 中学教育 > 试题/考题 > 高中试题/考题

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号