《江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 函數(shù)�、導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題學(xué)案》由會(huì)員分享,可在線閱讀�,更多相關(guān)《江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題學(xué)案(18頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索���。
1����、
第3講 函數(shù)�、導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題
[考情考向分析] 函數(shù)和導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題,主要是利用導(dǎo)數(shù)證明不等式問(wèn)題��、函數(shù)零點(diǎn)問(wèn)題��、函數(shù)的實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題等���,一般需要研究函數(shù)的單調(diào)性和最值問(wèn)題��,注重?cái)?shù)學(xué)思想的考查.B級(jí)要求��,題目難度較大.
熱點(diǎn)一 利用導(dǎo)數(shù)研究不等式問(wèn)題
例1 已知函數(shù)f(x)=xln x�,g(x)=-x2+ax-3.
(1)對(duì)一切x∈(0,+∞)����,2f(x)≥g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍�;
(2)求證:對(duì)一切x∈(0��,+∞)���,ln x>-恒成立.
(1)解 由題意知2xln x≥-x2+ax-3對(duì)一切x∈(0��,+∞)恒成立����,則a≤2ln x+x+.
設(shè)h(x)=2ln
2�、x+x+(x>0),
則h′(x)=���,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí)���,h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí)��,h′(x)>0���,h(x)單調(diào)遞增��,
所以h(x)min=h(1)=4.
因?yàn)閷?duì)一切x∈(0��,+∞)�,2f(x)≥g(x)恒成立��,
所以a≤h(x)min=4����,
即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,4].
(2)證明 問(wèn)題等價(jià)于證明xln x>-(x∈(0����,+∞))恒成立.
又f(x)=xln x,f′(x)=ln x+1�����,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0��,f(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈時(shí)��,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增���,
所以f(x)min=f?=-.
設(shè)m(x)=-
3、(x∈(0�����,+∞))�,則m′(x)=,
易知m(x)max=m(1)=-���,
從而對(duì)一切x∈(0����,+∞),ln x>-恒成立.
思維升華 利用導(dǎo)數(shù)研究不等式恒成立問(wèn)題��,首先要構(gòu)造函數(shù)�����,利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性���,求出最值�,進(jìn)而得出相應(yīng)的含參不等式��,從而求出參數(shù)的取值范圍�;也可以分離變量,構(gòu)造函數(shù)�����,直接把問(wèn)題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問(wèn)題.
跟蹤演練1 已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x�����,a∈R.
(1)若f(1)=0�����,求函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間;
(2)若關(guān)于x的不等式f(x)≤ax-1恒成立����,求整數(shù)a的最小值.
解 (1)因?yàn)閒(1)=1-=0,所以a=2����,
此時(shí)f(x)=ln x-x
4、2+x(x>0)���,
f′(x)=-2x+1=(x>0).
由f′(x)<0�����,得2x2-x-1>0,
解得x<-或x>1.
又因?yàn)閤>0���,所以x>1.
所以f(x)的單調(diào)減區(qū)間為(1���,+∞).
(2)方法一 由f(x)≤ax-1恒成立,得ln x-ax2+x≤ax-1在(0�����,+∞)上恒成立,
問(wèn)題等價(jià)于a≥在(0���,+∞)上恒成立.
令g(x)=(x>0)��,只需a≥g(x)max即可.
又g′(x)=����,
令g′(x)=0�����,得-x-ln x=0.
設(shè)h(x)=-x-ln x(x>0)���,
因?yàn)閔′(x)=--<0����,
所以h(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞減�,
不妨設(shè)-x-ln
5����、x=0的根為x0.
當(dāng)x∈(0�����,x0)時(shí)��,g′(x)>0�;當(dāng)x∈(x0���,+∞)時(shí)�,g′(x)<0�����,
所以g(x)在(0����,x0)上是增函數(shù)�,在(x0,+∞)上是減函數(shù)���,
所以g(x)max=g(x0)===.
因?yàn)閔=ln 2->0���,h(1)=-<0�,
所以0�����,所以g′(x)>0�����,
所以g(x)在(0���,+∞)上是增函數(shù).
又因?yàn)間(1)=ln
6�、 1-a+(1-a)+1=-a+2>0,
所以關(guān)于x的不等式f(x)≤ax-1不能恒成立.
當(dāng)a>0時(shí)���,g′(x)==-.
令g′(x)=0��,得x=.
所以當(dāng)x∈時(shí)�����,g′(x)>0���;
當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0����,
因此函數(shù)g(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù).
故函數(shù)g(x)的最大值為g=ln -a×2+(1-a)×+1=-ln a.
令h(a)=-ln a��,
因?yàn)閔(1)=>0�,h(2)=-ln 2<0,
又h(a)在(0�����,+∞)上是減函數(shù)����,
所以當(dāng)a≥2時(shí),h(a)<0�����,
所以整數(shù)a的最小值為2.
熱點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)研究實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題
例2 (2015·江蘇)某山區(qū)外圍
7�、有兩條相互垂直的直線型公路,為進(jìn)一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀�����,計(jì)劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路.記兩條相互垂直的公路為l1�,l2,山區(qū)邊界曲線為C����,計(jì)劃修建的公路為l.如圖所示,M�����,N為C的兩個(gè)端點(diǎn)�,測(cè)得點(diǎn)M到l1,l2的距離分別為5千米和40千米�,點(diǎn)N到l1���,l2的距離分別為20千米和2.5千米,以l2��,l1所在的直線分別為x����,y軸,建立平面直角坐標(biāo)系xOy���,假設(shè)曲線C符合函數(shù)y=(其中a�,b為常數(shù))模型.
(1)求a�����,b的值�����;
(2)設(shè)公路l與曲線C相切于P點(diǎn)�,P的橫坐標(biāo)為t.
①請(qǐng)寫(xiě)出公路l長(zhǎng)度的函數(shù)解析式f(t),并寫(xiě)出其定義域���;
②當(dāng)t為何值時(shí)�����,公路l的長(zhǎng)度最短�����?
8�、求出最短長(zhǎng)度.
解 (1)由題意知�,點(diǎn)M,N的坐標(biāo)分別為(5,40)����,(20,2.5).
將其分別代入y=,
得
解得
(2)①由(1)知��,y=(5≤x≤20)�����,
則點(diǎn)P的坐標(biāo)為��,
設(shè)在點(diǎn)P處的切線l交x��,y軸分別于A�����,B點(diǎn),
又y′=-���,
則l的方程為y-=-(x-t)���,
由此得A,B.
故f(t)==�����,
t∈[5,20].
②設(shè)g(t)=t2+�����,則g′(t)=2t-.
令g′(t)=0��,解得t=10.
當(dāng)t∈(5,10)時(shí)��,g′(t)<0�,g(t)是減函數(shù);
當(dāng)t∈(10���,20)時(shí)�,g′(t)>0,g(t)是增函數(shù).
所以當(dāng)t=10時(shí)����,函數(shù)g(t)有極小值
9、��,也是最小值����,
所以g(t)min=300�,此時(shí)f(t)min=15.
答 當(dāng)t=10時(shí),公路l的長(zhǎng)度最短����,最短長(zhǎng)度為15千米.
思維升華 利用導(dǎo)數(shù)解決實(shí)際應(yīng)用問(wèn)題的一般步驟
(1)建模:分析實(shí)際問(wèn)題中各量之間的關(guān)系,列出實(shí)際問(wèn)題的數(shù)學(xué)模型����,寫(xiě)出實(shí)際問(wèn)題中變量之間的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=f(x).
(2)求導(dǎo):求函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0.
(3)求最值:比較函數(shù)在區(qū)間端點(diǎn)和使f′(x)=0的點(diǎn)的函數(shù)值的大小��,最大(小)者為最大(小)值.
(4)結(jié)論:回歸實(shí)際問(wèn)題作答.
跟蹤演練2 如圖所示�,建立平面直角坐標(biāo)系xOy,x軸在地平面上����,y軸垂直于地平面���,單位長(zhǎng)度為1 km
10、�����,某炮位于坐標(biāo)原點(diǎn).已知炮彈發(fā)射后的軌跡在方程y=kx-(1+k2)x2(k>0)表示的曲線上����,其中k與發(fā)射方向有關(guān).炮的射程是指炮彈落地點(diǎn)的橫坐標(biāo).
(1)求炮的最大射程;
(2)設(shè)在第一象限有一飛行物(忽略其大小)����,其飛行高度為3.2 km,試問(wèn)它的橫坐標(biāo)a不超過(guò)多少時(shí)����,炮彈可以擊中它?請(qǐng)說(shuō)明理由.
解 (1)令y=0�����,得kx-(1+k2)x2=0.
由實(shí)際意義和題設(shè)條件知x>0,k>0�,
故x==≤=10,
當(dāng)且僅當(dāng)k=1時(shí)取等號(hào).
所以炮的最大射程為10 km.
答 炮的最大射程為10 km.
(2)因?yàn)閍>0����,所以炮彈可擊中目標(biāo)?存在k>0,使3.2=ka-(
11���、1+k2)a2成立?關(guān)于k的方程a2k2-20ak+a2+64=0有正根?Δ=(-20a)2-4a2(a2+64)≥0?0
12�����、)=1.
又f(1)=0���,所以曲線在點(diǎn)(1,0)處的切線方程為y=x-1.
由得x2+(1-a)x+1=0.
由Δ=(1-a)2-4=a2-2a-3=(a+1)(a-3)可知�,
當(dāng)Δ>0�,即a<-1或a>3時(shí),有兩個(gè)公共點(diǎn)�;
當(dāng)Δ=0,即a=-1或a=3時(shí)���,有一個(gè)公共點(diǎn)�����;
當(dāng)Δ<0�,即-1<a<3時(shí)����,沒(méi)有公共點(diǎn).
(2)y=f(x)-g(x)=x2-ax+2+xln x,x∈�����,
由y=0,得a=x++ln x.
令h(x)=x++ln x�����,x∈���,則h′(x)=.
當(dāng)x∈時(shí)���,由h′(x)=0,得x=1.
所以h(x)在上單調(diào)遞減��,在[1�����,e]上單調(diào)遞增�,
因此h(x)mi
13�、n=h(1)=3.
由h=+2e-1,h(e)=e++1�����,
比較可知h>h(e),所以�����,結(jié)合函數(shù)圖象�,可得當(dāng)3<a≤e++1時(shí),函數(shù)y=f(x)-g(x)有兩個(gè)零點(diǎn).
思維升華 (1)研究函數(shù)圖象的交點(diǎn)��、方程的根�����、函數(shù)的零點(diǎn)����,歸根到底還是研究函數(shù)的圖象,如單調(diào)性����、值域、與x軸的交點(diǎn)等.
(2)由函數(shù)零點(diǎn)求參數(shù)范圍�����,一般要根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)�����,結(jié)合函數(shù)圖象,構(gòu)造滿足問(wèn)題的不等式求解.
跟蹤演練3 已知函數(shù)f(x)=2ln x-x2+ax(a∈R).
(1)當(dāng)a=2時(shí)�����,求f(x)的圖象在x=1處的切線方程���;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+m在上有兩個(gè)零點(diǎn)��,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
14�、
解 (1)當(dāng)a=2時(shí)����,f(x)=2ln x-x2+2x(x>0),
f′(x)=-2x+2��,切點(diǎn)坐標(biāo)為(1,1)���,
切線的斜率k=f′(1)=2,
則切線方程為y-1=2(x-1)�����,即2x-y-1=0.
(2)g(x)=2ln x-x2+m,
則g′(x)=-2x=.
因?yàn)閤∈����,所以當(dāng)g′(x)=0時(shí),x=1.
當(dāng)0;當(dāng)1
15、上有兩個(gè)零點(diǎn)的條件是
解得1
16�、.求當(dāng)θ為何值時(shí)���,能使甲��、乙兩種蔬菜的年總產(chǎn)值最大.
解 (1)如圖�����,設(shè)PO的延長(zhǎng)線交MN于點(diǎn)H��,則PH⊥MN�����,
所以O(shè)H=10.
過(guò)點(diǎn)O作OE⊥BC于點(diǎn)E��,則OE∥MN���,所以∠COE=θ,
故OE=40cos θ�,EC=40sin θ,
則矩形ABCD的面積為2×40cos θ·(40sin θ+10)
=800(4sin θcos θ+cos θ)���,
△CDP的面積為
×2×40cos θ(40-40sin θ)
=1 600(cos θ-sin θcos θ).
過(guò)點(diǎn)N作GN⊥MN�����,分別交圓弧和OE的延長(zhǎng)線于點(diǎn)G和K����,則GK=KN=10.
令∠GOK=θ0,則s
17�、in θ0=,θ0∈.
當(dāng)θ∈時(shí)�,才能作出滿足條件的矩形ABCD,
所以sin θ的取值范圍是.
答 矩形ABCD的面積為800(4sin θcos θ+cos θ)平方米�����,△CDP的面積為1 600(cos θ-sin θcos θ)平方米�����,sin θ的取值范圍是.
(2)因?yàn)榧?���、乙兩種蔬菜的單位面積年產(chǎn)值之比為4∶3,設(shè)甲的單位面積的年產(chǎn)值為4k���,乙的單位面積的年產(chǎn)值為3k(k>0)���,
則年總產(chǎn)值為4k×800(4sin θcos θ+cos θ)+
3k×1 600(cos θ-sin θcos θ)
=8 000k(sin θcos θ+cos θ),θ∈.
設(shè)f(θ)
18、=sin θcos θ+cos θ���,θ∈��,
則f′(θ)=cos2θ-sin2θ-sin θ=-(2sin2θ+sin θ-1)
=-(2sin θ-1)(sin θ+1).
令f′(θ)=0,得θ=���,
當(dāng)θ∈時(shí)���,f′(θ)>0,所以f(θ)為增函數(shù)���;
當(dāng)θ∈時(shí)���,f′(θ)<0,所以f(θ)為減函數(shù)���,
因此�����,當(dāng)θ=時(shí)�����,f(θ)取到最大值.
答 當(dāng)θ=時(shí)�,能使甲、乙兩種蔬菜的年總產(chǎn)值最大.
2.已知函數(shù)f(x)=在x=0處的切線方程為y=x.
(1)求實(shí)數(shù)a的值���;
(2)若對(duì)任意的x∈(0,2)�����,都有f(x)<成立�����,求實(shí)數(shù)k的取值范圍.
解 (1)由題意得f′(x)=�,
19���、因?yàn)楹瘮?shù)在x=0處的切線方程為y=x��,所以f′(0)=1�,解得a=1.
(2)由題意知f(x)=<對(duì)任意x∈(0,2)都成立�,所以k+2x-x2>0,即k>x2-2x對(duì)任意x∈(0,2)都成立��,從而k≥0.
不等式整理可得k<+x2-2x,
令g(x)=+x2-2x�,
所以g′(x)=+2(x-1)
=(x-1)=0,解得x=1��,
當(dāng)x∈(1,2)時(shí)�,g′(x)>0,函數(shù)g(x)在(1,2)上單調(diào)遞增��,
同理可得函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減.
所以k
20、是定義在R上的奇函數(shù)��,當(dāng)x<0時(shí)���,f′(x)>0�����,且f(0)=0���,f=0����,則不等式f(x)<0的解集為_(kāi)_______________.
答案 ∪
解析 如圖所示��,根據(jù)圖象��,得不等式f(x)<0的解集為∪.
2.若不等式2xln x≥-x2+ax-3恒成立�,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為_(kāi)_______.
答案 (-∞,4]
解析 條件可轉(zhuǎn)化為a≤2ln x+x+恒成立.
設(shè)f(x)=2ln x+x+����,
則f′(x)=(x>0).
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0���,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減�����;
當(dāng)x∈(1�,+∞)時(shí)����,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增�����,
所以f(x)min=f(1)
21、=4.所以a≤4.
3.函數(shù)f(x)=2x+x3-2在區(qū)間(0,1)內(nèi)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)是________.
答案 1
解析 因?yàn)閒′(x)=2xln 2+3x2>0����,所以函數(shù)f(x)=2x+x3-2在(0,1)上單調(diào)遞增,且f(0)=1+0-2=-1<0���,f(1)=2+1-2=1>0.所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)有1個(gè)零點(diǎn).
4.若存在正數(shù)x使2x(x-a)<1成立�����,則a的取值范圍是________.
答案 (-1,+∞)
解析 ∵2x(x-a)<1�,∴a>x-.
令f(x)=x-,
則f′(x)=1+2-xln 2>0.
∴f(x)在(0����,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f(x)>
22�����、f(0)=0-1=-1�����,
∴a的取值范圍是(-1,+∞).
5.關(guān)于x的方程x3-3x2-a=0有三個(gè)不同的實(shí)數(shù)解��,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________.
答案 (-4,0)
解析 由題意知使函數(shù)f(x)=x3-3x2-a的極大值大于0且極小值小于0即可����,又f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),令f′(x)=0�����,得x1=0��,x2=2����,當(dāng)x<0時(shí),f′(x)>0���;當(dāng)02時(shí)����,f′(x)>0,所以當(dāng)x=0時(shí)����,f(x)取得極大值,即f(x)極大值=f(0)=-a�;當(dāng)x=2時(shí),f(x)取得極小值�����,即f(x)極小值=f(2)=-4-a��,
所以解得-4
23���、<0.
6.已知函數(shù)f(x)=x3-3x2-9x+3,若函數(shù)g(x)=f(x)-m在x∈[-2,5]上有3個(gè)零點(diǎn)���,則m的取值范圍為_(kāi)_______.
答案 [1,8)
解析 f′(x)=3x2-6x-9=3(x2-2x-3)=3(x+1)(x-3)��,
令f′(x)=0�����,得x=-1或x=3.
當(dāng)x∈[-2���,-1)時(shí)�����,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增����;
當(dāng)x∈(-1,3)時(shí)�,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減����;
當(dāng)x∈(3,5]時(shí),f′(x)>0�,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
所以函數(shù)f(x)的極小值為f(3)=-24,極大值為f(-1)=8.
而f(-2)=1�����,f(5)=8,
24�����、函數(shù)圖象大致如圖所示.
故要使方程g(x)=f(x)-m在x∈[-2,5]上有3個(gè)零點(diǎn)�,只需函數(shù)f(x)在[-2,5]內(nèi)的函數(shù)圖象與直線y=m有3個(gè)交點(diǎn),故
即m∈[1,8).
7.已知不等式ex-x>ax的解集為P��,若[0,2]?P����,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
答案 (-∞,e-1)
解析 由題意知不等式ex-x>ax在x∈[0,2]上恒成立.
當(dāng)x=0時(shí)�����,顯然對(duì)任意實(shí)數(shù)a���,該不等式都成立.
當(dāng)x∈(0,2]時(shí)�,原不等式即a<-1���,
令g(x)=-1,x∈,
則g′(x)=���,
當(dāng)0<x<1時(shí)�,g′(x)<0����,g(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)1<x<2時(shí)���,g′(x)
25��、>0�����,g(x)單調(diào)遞增����,
故g(x)在(0,2]上的最小值為g(1)=e-1��,
故a的取值范圍為(-∞�,e-1).
8.若函數(shù)f(x)=x3-x在(t,8-t2)上有最大值,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是________.
答案 (-3��,-]
解析 因?yàn)閒′(x)=x2-1,
所以當(dāng)x∈(-∞�,-1)和(1,+∞)時(shí)��,f(x)單調(diào)遞增�����,
當(dāng)x∈(-1,1)時(shí)�,f(x)單調(diào)遞減,
故x=-1是函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn).
又函數(shù)f(x)在(t,8-t2)上有最大值���,
所以t<-1<8-t2��,
又f(-1)=f(2)=��,且f(x)在(1�,+∞)上單調(diào)遞增�����,
所以f(8-t2)≤f(2)����,
26�、從而t<-1<8-t2≤2�,
得-3
27����、是增函數(shù).
(3)當(dāng)a∈(1,2)時(shí),由(2)知�����,f(x)在[1,2]上的最小值為f(1)=1-a����,
故問(wèn)題等價(jià)于對(duì)任意的a∈(1,2),
不等式1-a>mln a恒成立��,即m<恒成立.
記g(a)=(1<a<2)����,則g′(a)=.
令M(a)=-aln a-1+a,則M′(a)=-ln a<0�����,
所以M(a)在(1,2)上單調(diào)遞減,
所以M(a)<M(1)=0�����,故g′(a)<0����,
所以g(a)=在(1,2)上單調(diào)遞減�����,
所以g(a)>g(2)==-log2e�����,
所以m≤-log2e�,
即實(shí)數(shù)m的取值范圍為(-∞,-log2e].
10.一家公司計(jì)劃生產(chǎn)某種小型產(chǎn)品的月
28��、固定成本為1萬(wàn)元����,每生產(chǎn)1萬(wàn)件需要再投入2萬(wàn)元���,設(shè)該公司一個(gè)月生產(chǎn)該小型產(chǎn)品x萬(wàn)件并全部銷售完,每萬(wàn)件的銷售收入為(4-x)萬(wàn)元���,且每萬(wàn)件國(guó)家給予補(bǔ)助萬(wàn)元(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)����,e是一個(gè)常數(shù)).
(1)寫(xiě)出月利潤(rùn)f(x)(萬(wàn)元)關(guān)于月產(chǎn)量x(萬(wàn)件)的函數(shù)解析式�;
(2)當(dāng)月產(chǎn)量在[1,2e]萬(wàn)件時(shí),求該公司在生產(chǎn)這種小型產(chǎn)品中所獲得的月利潤(rùn)最大值(萬(wàn)元)及此時(shí)的月產(chǎn)量值(萬(wàn)件)(注:月利潤(rùn)=月銷售收入+月國(guó)家補(bǔ)助-月總成本)
解 (1)由月利潤(rùn)=月銷售收入+月國(guó)家補(bǔ)助-月總成本���,
可得f(x)=x-1
=-x2+2(e+1)x-2eln x-2(x>0).
(2)f(x)=-x2+2
29�、(e+1)x-2eln x-2的定義域?yàn)閇1,2e]���,
且f′(x)=-2x+2(e+1)-
=-(1≤x≤2e).
令f′(x)=0��,解得x=1或x=e.
當(dāng)x變化時(shí)�,f′(x)�����,f(x)的變化情況列表如下:
x
[1�,e)
e
(e,2e]
f′(x)
+
0
-
f(x)
極大值f(e)
由上表得f(x)=-x2+2(e+1)x-2eln x-2在定義域[1,2e]上的最大值為f(e)�����,且f(e)=e2-2.
答 當(dāng)月產(chǎn)量在[1,2e]萬(wàn)件時(shí)��,該公司在生產(chǎn)這種小型產(chǎn)品中所獲得的月利潤(rùn)最大值為e2-2(萬(wàn)元)���,此時(shí)的月產(chǎn)量值為e萬(wàn)件.
B組
30、 能力提高
11.已知函數(shù)f(x)=ln x+(e-a)x-b����,其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).若不等式f(x)≤0恒成立�����,則的最小值為_(kāi)_______.
答案?��。?
解析 由不等式f(x)≤0恒成立可得f(x)max≤0.
f′(x)=+e-a�����,x>0����,
當(dāng)e-a≥0,即a≤e時(shí)�����,f′(x)>0�����,f(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增,且x→+∞����,f(x)→+∞,此時(shí)f(x)≤0不可能恒成立�����;
當(dāng)e-a<0���,即a>e時(shí)�����,由f′(x)=0�����,得x=�,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0�����,f(x)單調(diào)遞增����,
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0��,f(x)單調(diào)遞減��,
此時(shí)f(x)max=f=-ln(a-e)-1-b≤0
31���、,
則b≥-ln(a-e)-1.
又a>e���,所以≥�����,a>e�����,
令a-e=t>0��,則≥����,t>0.
令g(t)=,t>0�,則g′(t)=,
由g′(t)=0����,得t=e,且當(dāng)t∈(0�,e)時(shí),g′(t)<0���,g(t)單調(diào)遞減��;當(dāng)t∈(e�,+∞)時(shí),g′(t)>0�����,g(t)單調(diào)遞增��,
所以g(t)min=g(e)=-�,
即≥≥-,
故的最小值為-.
12.若曲線C1:y=ax2(a>0)與曲線C2:y=ex在(0�����,+∞)上存在公共點(diǎn)���,則a的取值范圍為_(kāi)___________.
答案
解析 由題意知方程ax2=ex(a>0)在(0��,+∞)上有解��,則a=���,x∈(0�����,+∞),
令f
32���、(x)=���,x∈(0,+∞)���,
則f′(x)=��,x∈(0�,+∞)�,
由f′(x)=0得x=2,
當(dāng)02時(shí)���,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)=在區(qū)間(2�����,+∞)上是增函數(shù)���,
所以當(dāng)x=2時(shí)��,函數(shù)f(x)=在(0��,+∞)上有最小值
f(2)=��,所以a≥.
13.已知函數(shù)f(x)=����,關(guān)于x的方程f2(x)-2af(x)+a-1=0 (a∈R)有3個(gè)相異的實(shí)數(shù)根�����,則a的取值范圍是________.
答案
解析 f(x)=
當(dāng)x>0時(shí)��,f′(x)=�����,
當(dāng)0
33���、當(dāng)x>1時(shí)��,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增����,
當(dāng)x=1時(shí)����,函數(shù)f(x)取得極小值f(1)=e�����,
當(dāng)x<0時(shí)���,f′(x)=->0,函數(shù)單調(diào)遞增��,如圖����,畫(huà)出函數(shù)的圖象,
設(shè)t=f(x)���,當(dāng)t>e時(shí)�,t=f(x)有3個(gè)實(shí)根�,當(dāng)t=e時(shí),t=f(x)有2個(gè)實(shí)根�����,當(dāng)0
34����、的取值范圍為_(kāi)_______.
答案 [1,+∞)
解析 (m-n)2+(m-ln n+λ)2表示點(diǎn)(m����,m+λ)與點(diǎn)(n,ln n)之間的距離的平方����,而點(diǎn)(m,m+λ)在直線y=x+λ上�,點(diǎn)(n,ln n)在曲線y=ln x上�����,則直線y=x+λ上的點(diǎn)與曲線y=ln x上的點(diǎn)之間的最小距離大于等于�����,則直線一定在曲線上方��,則λ>-1.當(dāng)y=ln x的切線斜率為1時(shí),y′==1��,得x=1��,則y=ln x在點(diǎn)(1,0)處的切線與y=x+λ平行�,則點(diǎn)(1,0)到直線y=x+λ的距離≥,得λ≥1(λ≤-3舍去).
15.已知函數(shù)f(x)=2x--5ln x�,g(x)=x2-mx+4����,若存在x1∈(
35、0,1)�,對(duì)任意x2∈[1,2],總有f(x1)≥g(x2)成立�,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.
解 題意等價(jià)于f(x)在(0,1)上的最大值大于或等于g(x)在[1,2]上的最大值.
f′(x)=,
由f′(x)=0��,得x=或x=2.
當(dāng)x∈時(shí)���,f′(x)>0����,
當(dāng)x∈時(shí)���,f′(x)<0��,
所以在(0,1)上��,f(x)max=f=-3+5ln 2.
又g(x)在[1,2]上的最大值為max{g(1)����,g(2)},
所以有即
解得解得m≥8-5ln 2�,
所以實(shí)數(shù)m的取值范圍是[8-5ln 2,+∞).
16.已知函數(shù)f(x)=ln x+(a>0).
(1)當(dāng)a=2時(shí)���,求出函數(shù)f
36���、(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若不等式f(x)≥a對(duì)于x>0的一切值恒成立�����,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
解 (1)由題意知�,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞).
當(dāng)a=2時(shí)����,函數(shù)f(x)=ln x+����,
所以f′(x)=-=�,
所以當(dāng)x∈(0,e)時(shí)�����,f′(x)<0�����,函數(shù)f(x)在(0����,e)上單調(diào)遞減�;
當(dāng)x∈(e,+∞)時(shí)���,f′(x)>0�����,函數(shù)f(x)在(e���,+∞)上單調(diào)遞增.
綜上�,當(dāng)a=2時(shí)����,f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(e,+∞)����,單調(diào)減區(qū)間為(0,e).
(2)由題意知ln x+≥a(x>0)恒成立�����,
等價(jià)于xln x+a+e-2-ax≥0在(0����,+∞)上恒成立.
令g(x)=xl
37、n x+a+e-2-ax��,則g′(x)=ln x+1-a�,
令g′(x)=0,得x=ea-1.
當(dāng)x變化時(shí)���,g′(x)���,g(x)的變化情況如下表:
x
(0�����,ea-1)
ea-1
(ea-1��,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
極小值
所以g(x)的最小值為g(ea-1)=(a-1)ea-1+a+e-2-aea-1=a+e-2-ea-1.
令t(x)=x+e-2-ex-1(x>0)�����,則t′(x)=1-ex-1�����,
令t′(x)=0�����,得x=1.
當(dāng)x變化時(shí),t′(x)���,t(x)的變化情況如下表:
x
(0,1)
1
(1���,+∞)
t′(x)
+
0
-
t(x)
極大值
所以當(dāng)a∈(0,1)時(shí)���,g(x)的最小值為t(a)>t(0)=e-2-=>0,符合題意����;當(dāng)a∈[1,+∞)時(shí)�,g(x)的最小值為t(a)=a+e-2-ea-1≥0=t(2),所以a∈[1,2].
綜上所述����,a∈(0,2].
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江蘇省2019高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題四 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)的綜合問(wèn)題學(xué)案
