2020年人教A版数学理(广东用)课时作业：第二章-第十一节导数在研究函数中的应用.docx

1、 温馨提示： 此套题为Word版，请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴，调整合适的观看比例，答案解析附后。关闭Word文档返回原板块。 课时提升作业(十四) 一、选择题 1.设a∈R,若函数y=ex+ax,x∈R有大于零的极值点,则　(　　) (A)a<-1 (B)a>-1 (C)a>- (D)a<- 2.(2021·珠海模拟)已知函数f(x)=x2+3x-2lnx,则函数f(x)的单调递减区间为　 (　　) (A)(-2,) (B)(,+∞) (C)(-∞,-2) (D)(0,) 3.函数y = x·e-x在x∈[2,4]上的最小值为　(　　) (

2、A)0 (B) (C) (D) 4.(2021·广州模拟)已知f(x),g(x)都是定义在R上的函数,且满足以下条件: ①f(x)=ax·g(x)(a>0,a≠1); ②g(x)≠0; ③f(x)·g′(x)>f′(x)·g(x). 若+=,则a等于　(　　) (A) (B)2 (C) (D)2或 5.(2021·中山模拟)函数y=f(x)在定义域(-,3)内的图象如图所示,记y=f(x)的导函数y=f′(x),则不等式f′(x)≤0的解集为　(　　) (A)[-,1]∪[2,3) (B)[-1,]∪[,] (C)[-,]∪[1,2) (D)(

3、]∪[,]∪[,3) 6.(2021·潮州模拟)函数y=f′(x)是函数y=f(x)的导函数,且函数y=f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线为l:y=g(x)=f′(x0)·(x-x0)+f(x0),F(x)=f(x)-g(x),假如函数y=f(x)在区间[a,b]上的图象如图所示,且a

4、区间是　　　　　. 8.若函数f(x)=x(x-c)2在x=2处有极大值,则常数c的值为　　　　. 9.若函数y=-x3+ax有三个单调区间,则a的取值范围是　　　　　　. 三、解答题 10.(2021·厦门模拟)已知函数f(x)=x3-x2+x+b,其中a,b∈R. (1)若曲线y=f(x)在点P(2,f(2))处的切线方程为y=5x-4,求函数f(x)的解析式. (2)当a>0时,争辩函数f(x)的单调性. 11.(2021·阳江模拟)已知函数f(x)=x2ln|x|. (1)推断函数f(x)的奇偶性. (2)求函数f(x)的单调区间. (3)若关于x的方程f(x)

5、kx-1在(0,+∞)上有实数解,求实数k的取值范围. 12.(力气挑战题)已知函数f(x)=xlnx. (1)求函数f(x)的极值点. (2)若直线l过点(0,-1),并且与曲线y=f(x)相切,求直线l的方程. (3)设函数g(x)=f(x)-a(x-1),其中a∈R,求函数g(x)在[1,e]上的最小值(其中e为自然对数的底数). 答案解析 1.【解析】选A.由y′=(ex+ax)′=ex+a=0,得ex=-a, 即x=ln(-a)>0⇒-a>1⇒a<-1. 2.【解析】选D.函数f(x)=x2+3x-2lnx的定义域为(0,+∞).由于f′(x)=2x+3

6、令2x+3-<0, 即2x2+3x-2<0,解得-20,所以0

7、在点P(x0,f(x0))处的切线,故g′(x)= f′(x0),据此推断F′(x0)是否为0,再进一步推断在x=x0两侧F′(x)的符号. 【解析】选B.F′(x)=f′(x)-g′(x)=f′(x)-f′(x0), ∴F′(x0)=f′(x0)-f′(x0)=0,又当xx0时,函数F(x)为增 函数. 7.【解析】f′(x)==>0,即cosx>-,结合三角函数图象知,2kπ-

8、)(k∈Z). 答案:(2kπ-,2kπ+)(k∈Z) 8.【解析】x=2是f(x)的极大值点, f(x)=x(x2-2cx+c2)=x3-2cx2+c2x, ∴f′(x)=3x2-4cx+c2, ∴f′(2)=3×4-8c+c2=0, 解得c=2或c=6,当c=2时,不能取极大值, ∴c=6. 答案:6 【误区警示】本题易毁灭由f′(2)=0求出c后,不验证是否能够取到极大值这一条件,导致产生增根. 9.【思路点拨】函数有三个单调区间,等价于相应函数有两个极值点. 【解析】y′=-x2+a,y=-x3+ax有三个单调区间,则方程-x2+a=0应有两个不等实根,故a>0.

9、 答案:a>0 10.【解析】(1)f′(x)=ax2-(a+1)x+1. 由导数的几何意义得f′(2)=5,于是a=3. 由切点P(2,f(2))在直线y=5x-4上可知2+b=6,解得b=4. 所以函数f(x)的解析式为f(x)=x3-2x2+x+4. (2)f′(x)=ax2-(a+1)x+1=a(x-)(x-1). 当01,函数f(x)在区间(-∞,1)及(,+∞)上为增函数,在区间(1,)上为减函数; 当a=1时,=1,函数f(x)在区间(-∞,+∞)上为增函数; 当a>1时,<1,函数f(x)在区间(-∞,)及(1,+∞)上为增函数,在区间(,1)上

10、为减函数. 11.【解析】(1)函数f(x)的定义域为{x|x∈R且x≠0}, f(-x)=(-x)2ln|-x|=x2ln|x|=f(x), ∴f(x)为偶函数. (2)当x>0时,f′(x)=2x·lnx+x2· =x·(2lnx+1),令f′(x)=0,则x=, 若0,则f′(x)>0,f(x)递增. 再由f(x)是偶函数,得f(x)的递增区间是(-,0)和(,+∞); 递减区间是(-∞,-)和(0,). (3)由f(x)=kx-1,得:xln|x|+=k, 令g(x)=xln|x|+, 当x>0时,g′(x)=ln

11、x+1-=lnx+, 明显g′(1)=0, 当01时,g′(x)>0,g(x)递增, ∴x>0时,g(x)min=g(1)=1, ∴若方程f(x)=kx-1在(0,+∞)上有实数解,则实数k的取值范围是[1,+∞). 12.【思路点拨】(1)先推断f(x)的增减性,再求极值点.(2)设出切点,表示出切线方程,利用直线过点(0,-1),求出切点即可得出切线方程.(3)先求出极值点,再依据该点是否在[1,e]上分类争辩. 【解析】(1)f′(x)=lnx+1,x>0.而f′(x)>0, 即lnx+1>0,得x>.f′(x)<0,即l

12、nx+1<0,得00,得

13、x>ea-1,所以g(x)在(0,ea-1)上单调递减,在(ea-1,+∞)上单调递增. ①当ea-1≤1即a≤1时,g(x)在[1,e]上单调递增, 所以g(x)在[1,e]上的最小值为g(1)=0. ②当1

14、值为a-ea-1; 当a≥2时,g(x)的最小值为a+e-ae. 【变式备选】设f(x)=-x3+x2+2ax. (1)若f(x)在(,+∞)上存在单调递增区间,求a的取值范围. (2)当00⇒a>-. (2)已知00, f′(4)=-16+4+2a=2a-12<0, 则必有一点x0∈[1,4]使得f′(x0)=0,此时函数f(x)在[1,x0]上单调递增,在[x0,4]上单调递减, f(1)=-++2a=+2a>0, ∴f(4)=-×64+×16+8a=-+8a, ∴-+8a=-,得a=1, 此时,由f′(x0)=-+x0+2=0得x0=2或-1(舍去), 所以函数f(x)max=f(2)=. 关闭Word文档返回原板块。