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2023届高考数学特训营-第2节--第一课时-导数与函数的单调性.doc

1、 第一课时 导数与函数的单调性 A级(基础应用练) 1.(2022•西宁市月考)下列函数中,在(0,+∞)内为增函数的是(  ) A.f(x)=sin 2x B.f(x)=xex C.f(x)=x3-x D.f(x)=-x+ln x 答案:B 解析:由于x>0,对于A选项,f ′(x)=2cos 2x,f ′()=-1<0,不符合题意;对于B选项,f ′(x)=(x+1)ex>0,符合题意;对于C选项,f ′(x)=3x2-1,f ′()=-<0,不符合题意;对于D选项,f ′(x)=-1+,f ′(2)=-<0,不符合题意.综上所述,本小题选B. 2.(2022•江西

2、模拟(文))“m<4”是“函数f(x)=2x2-mx+ln x在(0,+∞)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 答案:A 解析:若f(x)=2x2-mx+ln x在(0,+∞)上单调递增,则f ′(x)=4x-m+≥0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,∴有4x+≥m对任意的x∈(0,+∞)恒成立,即m≤(4x+)min,而4x+≥2 =4,当且仅当x=时等号成立,则m≤4.∴“m<4”是“函数f(x)=2x2-mx+ln x在(0,+∞)上单调递增”的充分不必要条件. 故选A. 3.(2022•浙江模拟)已知函数

3、f(x)的导函数为f ′(x),且函数f(x)的图象如图所示,则函数y=xf ′(x)的图象可能是(  ) 答案:C 解析:由图可知函数f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增, 则当x∈(-∞,-1)时,f ′(x)<0,当x∈(-1,+∞)时,f ′(x)>0,且f ′(-1)=0. 对于函数y=xf ′(x),当x∈(-∞,-1)时,xf ′(x)>0, 当x∈(-1,0)时,xf ′(x)<0,当x∈(0,+∞)时,xf ′(x)>0, 且当x=-1时,xf ′(x)=0,当x=0时,xf ′(x)=0,显然选项C符合,故选C. 4.(202

4、2•四川模拟)若函数y=f(x)在区间D上是增函数,且函数y=f ′(x)在区间D上也是增函数(其中f ′(x)是函数f(x)的导函数),则称函数y=f(x)是区间D上的“快增函数”,区间D叫作“快增区间”,则函数f(x)=sin2x+2sin x在区间[0,π]上的“快增区间”为(  ) A.[0,] B.[0,] C.[,] D.[,] 答案:A 解析:f(x)=sin2x+2sin x,x∈[0,π],所以f ′(x)=2sin xcos x+2cos x=2cos x(sin x+1),因为sin x+1≥0恒成立, 当x∈[0,]时,cos x≥0,所以f ′(x)≥0

5、所以f(x)为增函数; 当x∈(,π)时,cos x<0,所以f ′(x)<0,所以f(x)为减函数. 令g(x)=f ′(x)=2sin xcos x+2cos x,x∈[0,], 则g′(x)=2cos2x-2sin2x-2sin x=2-4sin2x-2sin x,令t=sin x,则t∈[0,1], g′(t)=-4t2-2t+2=-2(2t-1)(t+1),所以当t∈[0,]时,g′(t)≥0,即x∈[0,]时,g′(x)≥0,g(x)单调递增,所以函数f(x)=sin2x+2sin x在区间[0,π]上的“快增区间”为[0,],故选A. 5.(2022•安徽月考)设函数

6、f ′(x)是奇函数f(x)(x≠0)的导函数,f(-1)=-1.当x>0时,f ′(x)>1,则使得f(x)>x成立的x的取值范围是(  ) A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞) C.(-∞,-1)∪(1,+∞) D.(-1,0)∪(0,1) 答案:B 解析:由f ′(x)>1(x>0),可得f ′(x)-1>0.令g(x)=f(x)-x,则g ′(x)=f ′(x)-1>0,故g(x)在(0,+∞)上单调递增.因为f(-1)=-1,所以g(-1)=f(-1)+1=0.又因为f(x)为奇函数,所以g(x)=f(x)-x为奇函数,所以g(1)=0,且在区间

7、-∞,0)上,g(x)单调递增.所以使得f(x)>x,即g(x)>0成立的x的取值范围是(-1,0)∪(1, +∞).故选B. 6.(多选题)已知定义在(0,)上的函数f(x),f ′(x)是f(x)的导函数,且恒有cos xf ′(x)+sin xf(x)<0成立,则(  ) A.f()>f() B.f()>f() C.f()>f() D.f()>f() 答案:CD 解析:根据题意,令g(x)=,x∈(0,),则其导数g ′(x)=, 又由x∈(0,),所以恒有cos x•f ′(x)+sin x•f(x)<0,则g′(x)<0, 所以函数g(x)为减函数,又由<,

8、 则有g()>g(),即>, 分析可得f()>f(); 又由<,则有g()>g(), 即>, 分析可得f()>f().故选CD. 7.(2022•重庆月考)函数f(x)=ln x-x2+x的单调递增区间为__________. 答案:(0,) 解析:f ′(x)=-x+1=,x∈(0,+∞),由f ′(x)>0,得,得0

9、2sin 2x,∴f ′(x)=-2sin 2x≤0在区间[0,m]上恒成立,∴sin 2x≥0在区间[0,m]上恒成立,故取m=,显然sin 2x≥0恒成立, 9. (2022•山东期末)已知函数f(x)的定义域为R,且f(-1)=2.若对任意x∈R, f ′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为__________. 答案:(-1,+∞) 解析:设g(x)=f(x)-2x-4,则g ′(x)=f ′(x)-2, 因为对任意x∈R,f ′(x)>2,所以g ′(x)>0, 所以对任意x∈R,g(x)是单调递增函数, 因为f(-1)=2, 所以g(-1)=f(-1)+2-4=

10、4-4=0, 由g(x)>g(-1)=0,可得x>-1, 则f(x)>2x+4的解集为(-1,+∞). 10.(2022•四川模拟)定义方程f(x)=f ′(x)的实数根x0叫作函数f(x)的“新驻点”. (1)设f(x)=cos x,则f(x)在(0,π)上的“新驻点”为__________; (2)如果函数g(x)=ex-x与h(x)=ln(x+1)的“新驻点”分别为α、β,那么α和β的大小关系是______. 答案: α>β 解析:(1)∵f(x)=cos x,∴f′(x)=-sin x, 根据“新驻点”的定义得f(x)=f ′(x),即cos x=-sin x,可得ta

11、n x=-1, ∵x∈(0,π),解得x=,所以函数f(x)=cos x在(0,π)上的“新驻点”为. (2)g(x)=ex-x,则g′(x)=ex-1,根据“新驻点”的定义得g(α)=g′(α),即α=1. ∵h(x)=ln(x+1),则h′(x)=,由“新驻点”的定义得h(x)=h′(x),即ln(x+1)=,构造函数F(x)=ln(x+1)-,则函数y=F(x)在定义域上为增函数, ∵F(0)=-1<0,F(1)=ln 2->0, F(β)=0,由零点存在定理可知,β∈(0,1), ∴α>β. B级(综合创新练) 11.(2022•重庆市月考)已知函数f(x)=x3+ax

12、2+bx,且f ′(-1)=-4,f ′(1)=0. (1)求a和b; (2)试判断函数f(x)的单调性. 解:(1)∵f(x)=x3+ax2+bx, ∴f′(x)=x2+2ax+b, 由,得, 解得a=1,b=-3. (2)由(1)得f(x)=x3+x2-3x, ∴f ′(x)=x2+2x-3=(x-1)(x+3). 由f ′(x)>0,得x>1或x<-3; 由f ′(x)<0,得-3

13、1)当a=2时,求函数f(x)的单调区间; (2)若函数f(x)在[1,3]上不存在单调递增区间,求a的取值范围. 解:(1)a=2时,f(x)=ln x+x2-4x+4(x>0), f ′(x)=+2x-4=, 令f ′(x)>0,解得x>或0

14、-2aln x+(a-2)x. (1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间. (2)是否存在实数a,使函数g(x)=f(x)-ax在(0,+∞)上单调递增?若存在,求出a的取值范围;若不存在,说明理由. 解:(1)当a=-1时,f(x)=x2+2ln x-3x, 则f ′(x)=x+-3= =(x>0). 当02时,f ′(x)>0,f(x)单调递增; 当10时恒成立, 所以a≤(x2-2x)=(x-1)2-恒成立. 令φ(x)=(x-1)2-,x∈(0,+∞), 则其最小值为-. 所以当a≤-时,g′(x)≥0恒成立. 又当a=-时,g′(x)=, 当且仅当x=1时,g′(x)=0. 故当a∈(-∞,-]时,g(x)=f(x)-ax在(0,+∞)上单调递增.

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