2019版一轮复习理数通用版高考达标检测 函数单调性必考导数工具离不了
高考达标检测(十二) 函数单调性必考,导数工具离不了
一、选择题
1.已知函数 f(x)=ln x+x2-3x(a∈R),则函数 f(x)的单调递增区间为( )
A.
-∞,1
2 B.(1,+∞)
C.
-∞,1
2 和(1,+∞) D. 0,1
2 和(1,+∞)
解析:选 D f′(x)=2x2-3x+1
x (x>0),
令 f′(x)=0,得 x=1
2
或 x=1,当 0
1 时,f′(x)>0,
所以 f(x)的单调递增区间为 0,1
2 和(1,+∞).
2.(2017·浙江高考)函数 y=f(x)的导函数 y=f′(x)的图象如图所示,则函数 y=f(x)的
图象可能是( )
解析:选 D 由 f′(x)的图象知,f′(x)的图象有三个零点,故 f(x)在这三个零点处取
得极值,排除 A、B;记导函数 f′(x)的零点从左到右分别为 x1,x2,x3,因为在(-∞,x1)
上 f′(x)<0,在(x1,x2)上 f′(x)>0,所以函数 f(x)在(-∞,x1)上单调递减,排除 C,故选
D.
3.对于 R 上可导的任意函数 f(x),若满足 1-x
f′x
≤0,则必有( )
A.f(0)+f(2)>2f(1) B.f(0)+f(2)≤2f(1)
C.f(0)+f(2)<2f(1) D.f(0)+f(2)≥2f(1)
解析:选 A 当 x<1 时,f′(x)<0,此时函数 f(x)单调递减,
当 x>1 时,f′(x)>0,此时函数 f(x)单调递增,
∴当 x=1 时,函数 f(x)取得极小值同时也取得最小值,
所以 f(0)>f(1),f(2)>f(1),则 f(0)+f(2)>2f(1).
4.已知函数 f(x)=xsin x,x1,x2∈ -π
2
,π
2 ,且 f(x1)<f(x2),那么( )
A.x1-x2>0 B.x1+x2>0
C.x21-x22>0 D.x21-x22<0
解析:选 D 由 f(x)=xsin x 得 f′(x)=sin x+xcos x=cos x(tan x+x),
当 x∈ 0,π
2 时,f′(x)>0,即 f(x)在 0,π
2 上为增函数,
又 f(-x)=-xsin(-x)=xsin x,因而 f(x)为偶函数,
∴当 f(x1)<f(x2)时,有 f(|x1|)<f(|x2|),∴|x1|<|x2|,x21-x22<0,故选 D.
5.(2017·吉林长春三模)定义在 R 上的函数 f(x)满足:f′(x)>f(x)恒成立,若 x1<x2,
则 ex1f(x2)与 ex2f(x1)的大小关系为( )
A.ex1f(x2)>ex2f(x1)
B.ex1f(x2)<ex2f(x1)
C.ex1f(x2)=ex2f(x1)
D.ex1f(x2)与 ex2f(x1)的大小关系不确定
解析:选 A 设 g(x)=fx
ex
,则 g′(x)=f′xex-fxex
ex2
=f′x-fx
ex
,由题意知 g′(x)
>0,所以 g(x)单调递增,当 x1<x2 时,g(x1)<g(x2),即fx1
ex1
<fx2
ex2
,所以 ex1f(x2)>ex2f(x1).
6.已知定义在 R 上的函数 y=f(x)满足条件 f(x+4)=-f(x),且函数 y=f(x+2)是偶函
数,当 x∈(0,2]时,f(x)=ln x-ax a>1
2 ,当 x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为 3,则 a 的值为
( )
A.e2 B.e
C.2 D.1
解析:选 A 因为函数 y=f(x+2)是偶函数,即对称轴为 x=0,
所以函数 y=f(x)的对称轴为 x=2,
当 x∈[2,4)时,4-x∈(0,2],
所以 f(x)=f(4-x)=ln(4-x)-a(4-x).
因为 f(x+4)=-f(x),
所以 x∈[-2,0)时,x+4∈[2,4),
f(x)=-f(x+4)=-ln[4-(x+4)]+a[4-(x+4)]=-ln(-x)-ax,
所以 f′(x)=-1
x
-a,令 f′(x)=0,得 x=-1
a
,
因为 a>1
2
,所以-1
a
∈(-2,0),
当-2≤x<-1
a
时,f′(x)<0,当-1
a0,
所以 f(x)在 -2,-1
a 上是减函数,在 -1
a
,0 上是增函数,
所以当 x=-1
a
时,f(x)取得最小值 f
-1
a =-ln
1
a +1,
因为 f(x)在[-2,0)上的最小值为 3,
所以-ln
1
a +1=3,解得 a=e2.
二、填空题
7.设函数 f(x)=x(ex-1)-1
2x2,则函数 f(x)的单调增区间为________.
解析:因为 f(x)=x(ex-1)-1
2x2,
所以 f′(x)=ex-1+xex-x=(ex-1)(x+1).
令 f′(x)>0,即(ex-1)·(x+1)>0,解得 x∈(-∞,-1)或 x∈(0,+∞).
所以函数 f(x)的单调增区间为(-∞,-1)和(0,+∞).
答案:(-∞,-1)和(0,+∞)
8.已知函数 f(x)=xln x-ax2-x.若函数 f(x)在定义域上为减函数,则实数 a 的取值范
围是________.
解析:由题意可知函数 f(x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=ln x-2ax,因为函数 f(x)在定义域上为减函数,
所以 ln x-2ax≤0,即 a≥ln x
2x
在(0,+∞)上恒成立,
令 g(x)=ln x
2x
,则 g′(x)=1-ln x
2x2
,
当 00;当 x>e 时,g′(x)<0,
所以 g(x)max=g(e)= 1
2e
,
所以 a≥ 1
2e.
答案:
1
2e
,+∞
9.(2018·兰州诊断)若函数 f(x)=x2-ex-ax 在 R 上存在单调递增区间,则实数 a 的取
值范围是________.
解析:∵f(x)=x2-ex-ax,∴f′(x)=2x-ex-a,
∵函数 f(x)=x2-ex-ax 在 R 上存在单调递增区间,
∴f′(x)=2x-ex-a≥0 有解,即 a≤2x-ex 有解,
设 g(x)=2x-ex,则 g′(x)=2-ex,
令 g′(x)=0,解得 x=ln 2,
则当 x<ln 2 时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
当 x>ln 2 时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
∴当 x=ln 2 时,g(x)取得最大值,且 g(x)max=g(ln 2)=2ln 2-2,
∴a≤2ln 2-2.
答案:(-∞,2ln 2-2]
三、解答题
10.已知函数 f(x)=x-2
x
+1-aln x,a>0.讨论 f(x)的单调性.
解:由题意知,f(x)的定义域是(0,+∞),
导函数 f′(x)=1+ 2
x2
-a
x
=x2-ax+2
x2 .
设 g(x)=x2-ax+2,二次方程 g(x)=0 的判别式Δ=a2-8.
①当Δ≤0,即 0<a≤2 2时,对一切 x>0 都有 f′(x)≥0.
此时 f(x)是(0,+∞)上的单调递增函数.
②当Δ>0,即 a>2 2时,方程 g(x)=0 有两个不同的实根 x1=a- a2-8
2
,x2=
a+ a2-8
2
,0<x1<x2.
由 f′(x)>0,得 0x2.由 f′(x)<0,得 x10,
所以 g(x)在[a,+∞)上为增函数.
令 h(x)=1
3x3-x+a,则 h′(x)=x2-1.
令 h′(x)=0,得 x=±1,
所以 h(x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上是增函数,在(-1,1)上为减函数.
(1)因为 f(x)在 R 上是增函数,所以 h(x)在(-∞,a)上为增函数,所以 a≤-1.
故 a 的取值范围为(-∞,-1].
(2)因为函数 f(x)在 R 上不单调,所以 a>-1.
当-10)图象的两条不同切线,求实数 a 的取值
范围.
解:(1)f′(x)=-ax2+x+a-1
x
=-[ax+a-1]x-1
x .
①当 a=1
2
时,f′(x)≤0,此时,f(x)在(0,+∞)上是减函数.
②当 a≤0 时,由 f′(x)>0,得 x>1;
由 f′(x)<0,得 00,得 11
a
-1.
此时,f(x)在(0,1)和
1
a
-1,+∞ 上是减函数,在 1,1
a
-1 上是增函数.
(2)y=-1
3x3+a
2x2-2x,y′=-x2+ax-2,设点 P t,-1
3
t3+a
2
t2-2t (t>0)是函数 y=g(x)
-f(x)图象上的切点,则过点 P 的切线的斜率为 k=-t2+at-2,
所以过点 P 的切线方程为 y+1
3t3-a
2t2+2t=(-t2+at-2)(x-t).
因为点 0,-1
3 在切线上,
所以-1
3
+1
3t3-a
2t2+2t=(-t2+at-2)(0-t),
即 2
3t3-1
2at2+1
3
=0.
若过点 0,-1
3 可作函数 y=g(x)-f(x)图象的两条不同切线,
则方程 2
3t3-1
2at2+1
3
=0 有两个不同的正数解.
令 h(x)=2
3x3-1
2ax2+1
3
,则函数 y=h(x)与 x 轴正半轴有两个不同的交点.
令 h′(x)=2x2-ax=0,解得 x=0 或 x=a
2.
因为 h(0)=1
3
,h
a
2 =- 1
24a3+1
3
,
所以必须 a>0,且 h
a
2 =- 1
24a3+1
3<0,解得 a>2.
所以实数 a 的取值范围为(2,+∞).
