高考数学一轮复习练案15第二章函数导数及其应用第十二讲导数在研究函数中的应用第1课时导数与函数的单调性含解析
[练案15]第十二讲 导数在研究函数中的应用
第一课时 导数与函数的单调性
A组基础巩固
一、单选题
1.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是( D )
A.(-∞,2) B.(0,3)
C.(1,4) D.(2,+∞)
[解析] f′(x)=(x-3)′ex+(x-3)(ex)′=(x-2)ex,令f′(x)>0,解得x>2.故选D.
2.已知函数f(x)=xln x,则f(x)( D )
A.在(0,+∞)上单调递增
B.在(0,+∞)上单调递减
C.在(0,)上单调递增
D.在(0,)上单调递减
[解析] 函数f(x)的定义域为(0,+∞),所以f′(x)=ln x+1(x>0).当f′(x)>0时,解得x>,即函数的单调递增区间为(,+∞);当f′(x)<0时,解得0
f(2)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2)
C.f(3)>f(2)>f(e) D.f(e)>f(3)>f(2)
[解析] f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)=,令f′(x)=0,得x=e.所以当x∈(0,e)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当x∈(e,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,故f(x)max=f(e)=,而f(2)==,所以f(3)==,所以f(e)>f(3)>f(2).故选D.
4.设函数f(x)=x2-9ln x在区间[a-1,a+1]上单调递减,则实数a的取值范围是( A )
A.(1,2] B.[4,+∞)
C.(-∞,2] D.(0,3]
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[解析] f′(x)=x-(x>0),当x-≤0时,有01的解集为( A )
A.(-3,-2)∪(2,3)
B.(-,)
C.(2,3)
D.(-∞,-)∪(,+∞)
[解析] 由y=f′(x)的图象知,f(x)在(-∞,0]上单调递增,在(0,+∞)上单调递减,又f(-2)=1,f(3)=1,所以f(x2-6)>1可化为-20恒成立,则下列不等式成立的是( A )
A.f(-3)f(-5)
C.f(-5)0即f′(x)<0,
∴f(x)在(-∞,0)上单调递减,又f(x)为偶函数,
∴f(x)在(0,+∞)上单调递增.
∴f(3)n B.m30,f(x)单调递增,
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又由m3+sin 0时,求函数f(x)的单调区间.
[解析] (1)a=0时,f(x)=xex,f′(x)=(x+1)ex,
所以切线的斜率是k=f′(1)=2e.
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又f(1)=e,所以y=f(x)在点(1,e)处的切线方程为y-e=2e(x-1),即y=2ex-e.
(2)f′(x)=(x+1)(ex-a),令f′(x)=0,得x=-1或x=ln a.
①当a=时,f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在R上单调递增.
②当00,得x-1,由f′(x)<0,得ln a时,ln a>-1,由f′(x)>0,得x<-1或x>ln a,由f′(x)<0,得-1时,单调递增区间为(-∞,-1),(ln a,+∞),单调递减区间为(-1,ln a).
13.(2020·四川成都诊断)已知函数f(x)=ln x,g(x)=ax2+2x(a≠0).
(1)若函数h(x)=f(x)-g(x)存在单调递减区间,求实数a的取值范围;
(2)若函数h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上单调递减,求实数a的取值范围.
[解析] (1)h(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞),则h′(x)=-ax-2.
由h(x)在(0,+∞)上存在单调递减区间,知当x∈(0,+∞)时,-ax-2<0有解,即a>-有解.
设G(x)=-,则只要a>G(x)min即可,
而G(x)=(-1)2-1,所以G(x)min=-1,所以a>-1.
(2)由h(x)在[1,4]上单调递减,得当x∈[1,4]时,
h′(x)=-ax-2≤0恒成立,即a≥-恒成立,
设G(x)=-,则a≥G(x)max,而G(x)=(-1)2-1,又x∈[1,4],所以∈[,1],所以G(x)max=-(此时x=4),所以a≥-.
B组能力提升
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1.(2020·河北九校第二次联考)函数f(x)=x++2ln x的单调递减区间是( B )
A.(-3,1) B.(0,1)
C.(-1,3) D.(0,3)
[解析] 解法一:令f′(x)=1-+<0,得00,故排除A,C选项;又f(1)=40,解得x<-2或x>3.当g′(x)<0时,x<,所以g(x)的单调递减区间为(-∞,-2).所以函数y=log2(x2+bx+)的单调递减区间为(-∞,-2).故选D.
3.(2020·武汉模拟)函数f(x)在定义域R内可导,若f(x)=f(2-x),且当x∈(-∞,1)时,(x-1)f′(x)<0,设a=f(0),b=f(),c=f(3),则( C )
A.a0,f(x)为增函数;又f(3)=f(-1),且-1<0<<1,因此有f(-1)1,f(0)=4,则不等式exf(x)>ex+3的解集为( B )
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A.(0,+∞) B.(-∞,0)∪(3,+∞)
C.(-∞,0)∪(0,+∞) D.(3,+∞)
[解析] 令g(x)=exf(x)-ex,∴g′(x)=exf(x)+exf′(x)-ex=ex(f(x)+f′(x)-1)>0,g(0)=f(0)-1=3,而exf(x)>ex+3,即为exf(x)-ex>e0f(0)-e0等价于g(x)>g(0),∴x>0,选A.
5.(2020·江西上饶联考)已知函数f(x)=aln x+x2+(a+1)x+1.
(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,求实数a的取值范围.
[解析] (1)当a=-1时,f(x)=-ln x+x2+1(x>0),
则f′(x)=-+x=,由
解得x>1.所以函数f(x)的单调递增区间为(1,+∞).
(2)因为f(x)=aln x+x2+(a+1)x+1,
所以f′(x)=+x+a+1==,
又函数f(x)=aln x+x2+(a+1)x+1在(0,+∞)上单调递增,
所以f′(x)≥0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,
即x+a≥0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,
所以a≥0.
故实数a的取值范围是[0,+∞).
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