2023版高考数学一轮复习第4章第2讲第1课时利用导数研究函数的单调性训练含解析.doc

1、第四章　第2讲　第1课时 [A级　根底达标] 1．(2023年内江期末)如下图为y＝f′(x)的图象，那么函数y＝f(x)的单调递减区间是(　　) A．(－∞，－1) B．(－2,0) C．(－2,0)，(2，＋∞) D．(－∞，－1)，(1，＋∞) 【答案】C 2．(2023年潮州期末)函数f(x)＝x3＋ax2＋x－a在R上是单调函数，那么实数a的取值范围是(　　) A．(－1,1)　　　 B．[－2,1] C．[－1,1]　　　 D．[－1,2] 【答案】C 3．(2023年黄山期末)f′(x)是函数f(x)的导函数，且对任意的实数x都有f′(x)>ex＋f(x)

2、f(0)＝5，那么不等式<5的解集为(　　) A．(－∞，1)　　 B．(－∞，0) C．(1，＋∞)　　 D．(0，＋∞) 【答案】B 4．(2023年内江期末)f(x)是定义在(0，＋∞)上的非负可导函数，且满足xf′(x)＋f(x)>0，那么(　　) A．2f(1)＜f(2)　　　 B．2f(1)＞f(2) C．f(1)＜2f(2)　　 D．f(1)＞2f(2) 【答案】C 5．(多项选择)(2023年泰安四模)定义在上的函数f(x)，f′(x)是f(x)的导函数，且cos xf′(x)＋sin xf(x)<0恒成立，那么(　　) A．f>f　　 B．f>f C．f

3、>f　　 D．f>f 【答案】CD　【解析】令g(x)＝ ，x∈ ，那么 g′(x)＝，由题意知cos xf′(x)＋sin xf(x)<0，那么g′(x)＜0，即g(x)在上为减函数．由<，得g>g，即 >，得f>f.由< ，得g>g，即>，得f>f. 6．(2023年北京期末)函数f(x)＝(x－3)ex的单调递减区间是__________． 【答案】(－∞，2) 7．(2023年菏泽期末)函数f(x)＝ax2－xln x，假设f′(1)＝3，那么a＝________；假设函数f(x)在 上单调递增，那么实数a的取值范围是________． 【答案】2　　【解析】由题意得f′(x

4、)＝2ax－ln x－1 ，所以f′(1)＝2a－ln 1－1＝3，解得a＝2.因为f(x)在上单调递增，所以f′(x)＝2ax－ln x－1≥0在上恒成立，即a≥.设g(x)＝，x∈，那么g′(x)＝－.当x∈时，g′(x)>0，g(x)单调递增；当∈(1，＋∞)时， g′(x)<0，g(x)单调递减．所以g(x)max＝g(1)＝ .所以a≥，即实数a的取值范围是. 8．(2023年新余期末)设函数f(x)是定义在(0，＋∞)上的可导函数，其导函数为f′(x)，且有2f(x)＋xf′(x)>x，那么不等式(x－2 020)2f(x－2 020)－4f(2)≤0的解集为__________

5、． 【答案】(2 020,2 022]　【解析】 因为2f(x)＋xf′(x)>x，所以当x>0时，有2xf(x)＋x2f′(x)>x2>0.令g(x)＝x2f(x)，那么g′(x)＝2xf(x)＋x2f′(x)>0，即g(x)在(0，＋∞)上单调递增．(x－2 020)2f(x－2 020)－4f(2)≤0可化为g(x－2 020)≤g(2)，所以0

6、值域． 解：(1)f′(x)＝3x2＋2x－1＝(3x－1)(x＋1)． 令f′(x)＞0，解得x＞或x＜－1； 令f′(x)＜0，解得－1＜x＜. 故f(x)的单调递增区间为(－∞，－1)，，单调递减区间为. (2)假设x∈[－2,2]，结合(1)得， f(x)在[－2，－1]上单调递增，在上单调递减，在上单调递增， 而f(－2)＝－1，f(－1)＝2，f＝，f(2)＝11，故f(x)的值域是[－1,11]． 10．(2023年池州期末)函数f(x)＝x3－x2－ax＋5，其中a为常数． (1)当a＝5时，求函数f(x)的单调区间； (2)假设函数f(x)在(－∞，＋∞)

7、上单调递增，求实数a的取值范围． 解：(1)当a＝5时，f(x)＝x3－x2－5x＋5， f′(x)＝3x2－2x－5＝(3x－5)(x＋1)． 令f′(x)>0，解得x<－1或x>. 令f′(x)<0，解得－1

8、其中包含着结构为数学模型的y＝Bcos ωβ，y＝kβ＋b，人体肺部结构中包含y＝Asin ωβ，y＝ln β，新型冠状病毒肺炎是由它们复合而成的，表现为f(β)，假设f(β)＝asin(1－β)＋ln β在区间(0,1)上为增函数，那么a的取值范围为(　　) A．(－∞，0]　　 B．(－∞，1] C．(0，＋∞)　　 D．[1，＋∞) 【答案】B 　【解析】因为f(β)＝asin(1－β)＋ln β在区间(0,1)上是增函数，所以f′(β)＝－acos(1－β)＋≥0在(0,1)上恒成立，所以1－β∈(0,1)⊆，所以cos(1－β)>0，所以a≤.又[βcos(1－β)]′＝co

9、s(1－β)＋βsin(1－β)>0，故βcos(1－β)在(0,1)上单调递增．而βcos(1－β)∈(0,1)，所以∈(1，＋∞)，所以a≤1. 12．(多项选择)(2023年宿迁期末)假设函数f(x)在定义域D内的某个区间I上是单调增函数，且F(x)＝在区间I上也是单调增函数，那么称y＝f(x)是I上的“一致递增函数〞．f(x)＝x＋，假设函数f(x)是区间I上的“一致递增函数〞，那么区间I可能是(　　) A．(－∞，－2)　　 B．(－∞，0) C．(0，＋∞)　　 D．(2，＋∞) 【答案】AD　【解析】 函数f(x)是区间I上的“一致递增函数〞，所以函数f(x)和F(x)

10、在区间I上都是单调增函数．对于F(x)＝＝1＋，有F′(x)＝.令F′(x)>0，得x>2或x<0，即F(x)在区间(－∞，0)，(2，＋∞)上为增函数．对于f(x)＝x＋，有f′(x)＝.当x∈(2，＋∞)时，显然f′(x)>0成立，即f(x)在(2，＋∞)上为增函数，所以区间I可能为(2，＋∞)．当x∈(－∞，0)时，令g(x)＝x2＋ex(x－1)，那么g′(x)＝x(2＋ex)<0在(－∞，0)上恒成立，即 g(x)在(－∞，0)上单调递减．而g(－1)＝1－>0，g＝－<－<0，所以∃x0∈使得g(x0)＝0，且g(x)>0在(－∞，x0)上恒成立，即f′(x)>0在(－∞，x0)上

11、恒成立．所以f(x)在(－∞，x0)上为增函数，其中x0∈.比照选项，可知x0＝－2符合题意，即区间I可能为(－∞，－2)．可知AD符合题意． 13．(2023年南平期末)函数f(x)＝－ln x(e为自然对数的底数，a为常数且a≠0)，f(x)在定义域内单调递减，那么a的取值范围为________． 【答案】　【解析】由题意得f′(x)＝eax－，x∈(0，＋∞)，假设f(x)在(0，＋∞)上递减，那么当x∈(0，＋∞)时，f′(x)≤0恒成立，即a≤－在(0，＋∞)上恒成立．令g(x)＝－ ，x∈(0，＋∞)，那么g′(x)＝.令g′(x)>0，解得x>e；令g′(x)<0，解得0

12、0时，ln x·f′(x)<－f(x)，那么不等式(x－2 020)f(x)>0的解集为__________． 【答案】(0,2 020)　【解析】令g(x)＝ln x·f(x)，那么g′(x)＝·f(x)＋ln x·f′(x)．因为x>0时，ln x·f′(x)<－f(x)，所以x>0时，g′(x)<0，即g(x)单调递减．因为g(1)＝0，所以00，那么f(x)<0；x>

13、1时，g(x)<0，那么f(x)<0.所以当x>0且x≠1时，f(x)<0.又f′(1)·ln 1<－f(1)，所以f(1)<0.所以当x>0时，f(x)<0.又f(x)为奇函数，所以当x<0时，f(x)>0.所以(x－2 020)f(x)>0可化为或解得0

14、x)>0，解得x>0或x<－2； 令f′(x)<0，解得－20(其中f′(x)为f(x)的导数)，那么以下判断

15、一定正确的选项是(　　) A．e4f(2)>f(0)　　 B．e2f(3)0，那么F′(x)>0，那么F(x)在[1，＋∞)上单调递增．F(x＋2)＝e2(x＋2)·f(x＋2)，F(－x)＝e－2x·f(－x)，因为e4(x＋1)·f(x＋2)＝f(－x)，所以e2(x＋2)·e2x·f(x＋2)＝f(－x)，即e2(x＋2)

16、·f(x＋2)＝e－2x·f(－x)，即F(x＋2)＝F(－x)，所以F(x)关于x＝1对称，那么F(－2)＝F(4)．因为F(x)在[1，＋∞)上单调递增，所以F(3)＜F(4)，即F(3)＜F(－2)，所以e6·f(3)0， 即f(x)在R上单调递增； 假设a>0，令ex－a≥0，解得x≥ln a. 即f(x)在[ln a，＋∞)上单调递增， 因此当a≤0时，f(x)的单调递增区间为R， 当a>0时，f(x)的单调递增区间是[ln a，＋∞)． (2)存在实数a满足条件． 因为f′(x)＝ex－a≤0在(－2,3)上恒成立， 所以a≥ex在(－2,3)上恒成立． 又因为y＝ex在(－2,3)上单调递增，所以只需a≥e3. 故存在实数a∈[e3，＋∞)，使f(x)在(－2,3)上单调递减． 6