湖南省2013年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練27 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù)) 理

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1、專題升級訓(xùn)練27 解答題專項訓(xùn)練(函數(shù)與導(dǎo)數(shù))1已知函數(shù)f(x)x2(x0,aR)(1)討論函數(shù)f(x)的奇偶性,并說明理由;(2)若函數(shù)f(x)在2,)上為增函數(shù),求a的取值范圍2設(shè)定義在(0,)上的函數(shù)f(x)axb(a0)(1)求f(x)的最小值;(2)若曲線yf(x)在點(1,f(1)處的切線方程為yx,求a,b的值3已知定義在實數(shù)集R上的奇函數(shù)f(x)有最小正周期2,且當(dāng)x(0,1)時,f(x).(1)求函數(shù)f(x)在(1,1)上的解析式;(2)判斷f(x)在(0,1)上的單調(diào)性;(3)當(dāng)取何值時,方程f(x)在(1,1)上有實數(shù)解?4某高新區(qū)引進一高科技企業(yè),投入資金720萬元建設(shè)

2、基本設(shè)施,第一年各種運營費用120萬元,以后每年增加40萬元;每年企業(yè)銷售收入500萬元,設(shè)f(n)表示前n年的純收入(f(n)前n年的總收入前n年的總支出投資額)(1)從第幾年開始獲取純利潤?(2)若干年后,該企業(yè)為開發(fā)新產(chǎn)品,有兩種處理方案:年平均利潤最大時,以480萬元出售該企業(yè);純利潤最大時,以160萬元出售該企業(yè);問哪種方案最合算?5已知函數(shù)f(x)ln (x1)(aR)(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)如果當(dāng)x1,且x2時,恒成立,求實數(shù)a的取值范圍6已知函數(shù)f(x)在x1處取得極值2,設(shè)函數(shù)yf(x)圖象上任意一點(x0,f(x0)處的切線斜率為k.(1)求k的取值范圍;(2)若

3、對于任意0x1x21,存在k,使得k,求證:x1|x0|x2.7已知函數(shù)f(x)滿足f(x)f(1)ex1f(0)xx2.(1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間;(2)若f(x)x2axb,求(a1)b的最大值8已知定義在正實數(shù)集上的函數(shù)f(x)x22ax,g(x)3a2ln xb,其中a0,設(shè)兩曲線yf(x),yg(x)有公共點,且在該點處的切線相同(1)用a表示b,并求b的最大值;(2)求證:f(x)g(x)(x0)參考答案1. 解:(1)當(dāng)a0時,f(x)x2,對任意x(,0)(0,),f(x)(x)2x2f(x),f(x)為偶函數(shù)當(dāng)a0時,f(x)x2(a0,x0),取x1,得f(1)f(

4、1)20,f(1)f(1)2a0,f(1)f(1),f(1)f(1)函數(shù)f(x)既不是奇函數(shù),也不是偶函數(shù)(2)若函數(shù)f(x)在2,)上為增函數(shù),則f(x)0在2,)上恒成立,即2x0在2,)上恒成立,即a2x3在2,)上恒成立,只需a(2x3)min,x2,),a16.a的取值范圍是(,162. 解:(1)f(x)axb2bb2,當(dāng)且僅當(dāng)ax1時,f(x)取得最小值為b2.(2)由題意得:f(1)ab,f(x)af(1)a,由得:a2,b1.3. 解:(1)f(x)是xR上的奇函數(shù),f(0)0.設(shè)x(1,0),則x(0,1),f(x)f(x),f(x),f(x)(2)設(shè)0x1x21,f(x1

5、)f(x2),0x1x21,2x12x2,2x1x2201,f(x1)f(x2)0,f(x)在(0,1)上為減函數(shù)(3)f(x)在(0,1)上為減函數(shù),f(x),即f(x).同理,f(x)在(1,0)上的值域為.又f(0)0,當(dāng),或0時,方程f(x)在x(1,1)上有實數(shù)解4. 解:由題意知每年的運營費用是以120為首項,40為公差的等差數(shù)列,則f(n)500n72020n2400n720.(1)獲取純利潤就是要求f(n)0,故有20n2400n7200,解得2n18.又nN*,知從第三年開始獲取純利潤(2)年平均利潤40020160,當(dāng)且僅當(dāng)n6時取等號故此方案獲利61604801 440(

6、萬元),此時n6.f(n)20n2400n72020(n10)21 280,當(dāng)n10時,f(n)max 1 280.故此方案共獲利1 2801601 440(萬元)比較兩種方案,在同等數(shù)額獲利的基礎(chǔ)上,第種方案只需6年,第種方案需要10年,故選擇第種方案5. 解:(1)定義域為(1,)f(x).設(shè)g(x)x22ax2a,4a28a4a(a2)當(dāng)a0時,對稱軸為xa,g(x)g(1)0,所以f(x)0,f(x)在(1,)上是增函數(shù);當(dāng)0a2時,g(x)(xa)22aa20,所以f(x)0,f(x)在(1,)上是增函數(shù);當(dāng)a2時,令g(x)0,得x1a1,x2a.令f(x)0,解得1xx1,或xx

7、2;令f(x)0,解得x1xx2.所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,x1)和(x2,);f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(x1,x2)(2)可化為0.()設(shè)h(x)f(x)a,由(1)知:當(dāng)a2時,h(x)在(1,)上是增函數(shù);若x(1,2),則h(x)h(2)0;若x(2,),則h(x)h(2)0.所以,當(dāng)a2時,()式成立當(dāng)a2時,h(x)在(x1,2)上是減函數(shù),所以h(x)h(2)0,()式不成立綜上,實數(shù)a的取值范圍是(,26. (1)解:f(x).由f(1)0及f(1)2,得a4,b1.kf(x0)4,設(shè)t,t(0,1,得k.(2)證明:f(x),令f(x)0x(1,1)f(x)的增區(qū)間為

8、(1,1),故當(dāng)0x1x21時,0,即k0,故x0(1,1)由于f(x0)f(x0),故只需要證明x0(0,1)時結(jié)論成立由k,得f(x2)kx2f(x1)kx1,記h(x)f(x)kx,則h(x2)h(x1)h(x)f(x)k,則h(x0)0,設(shè)g(x),x(0,1),g(x)0,g(x)為減函數(shù),故f(x)為減函數(shù)故當(dāng)xx0時,有f(x)f(x0)k,此時h(x)0,h(x)為減函數(shù)當(dāng)xx0時,h(x)0,h(x)為增函數(shù)所以h(x0)為h(x)的唯一的極大值,因此要使h(x2)h(x1),必有x1x0x2.綜上,有x1|x0|x2成立7. 解:(1)f(x)f(1)ex1f(0)xx2e

9、xf(0)xx2f(x)f(1)ex1f(0)x,令x1得:f(0)1.f(x)f(1)ex1xx2f(0)f(1)e11f(1)e,得:f(x)exxx2.令g(x)f(x)ex1x,則g(x)ex10yg(x)在xR上單調(diào)遞增,f(x)在R上單調(diào)遞增,f(x)0f(0)x0,f(x)0f(0)x0,得:f(x)的解析式為f(x)exxx2,且單調(diào)遞增區(qū)間為(0,),單調(diào)遞減區(qū)間為(,0)(2)令h(x)f(x)x2axb,則h(x)ex(a1)xb0,h(x)ex(a1)當(dāng)a10時,h(x)0yh(x)在xR上單調(diào)遞增,x時,h(x)與h(x)0矛盾當(dāng)a10時,h(x)0xln (a1),

10、h(x)0xln (a1),得:當(dāng)xln (a1)時,h(x)min (a1)(a1)ln (a1)b0,(a1)b(a1)2(a1)2ln (a1),(a10)令F(x)x2x2ln x(x0),則F(x)x(12ln x),F(xiàn)(x)00x,F(xiàn)(x)0x.當(dāng)x時,F(xiàn)(x)max .當(dāng)a1,b時,(a1)b的最大值為.8. (1)解:設(shè)曲線yf(x)與yg(x)(x0)在公共點(x0,y0)處的切線相同,f(x)x2a,g(x),依題意得即由x02a,得x0a或x03a(舍去),則ba22a23a2ln aa23a2ln a.令h(t)t23t2ln t(t0),則h(t)2t(13ln t),由h(t)0得te或t0(舍去)當(dāng)t變化時,h(t),h(t)的變化情況如下表:t(0,e)e(e,)h(t)0H(t)極大值于是函數(shù)h(t)在(0,)上的最大值為h(e)e,即b的最大值為e.(2)證明:設(shè)F(x)f(x)g(x)x22ax3a2ln xb(x0),則F(x)x2a(x0),由F(x)0得xa或x3a(舍去)當(dāng)x變化時,F(xiàn)(x),F(xiàn)(x)的變化情況如下表:x(0,a)a(a,)F(x)0F(x)極小值結(jié)合(1)可知函數(shù)F(x)在(0,)上的最小值是F(a)f(a)g(a)0.故當(dāng)x0時,有f(x)g(x)0,即當(dāng)x0時,f(x)g(x)

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