金版教程高考數(shù)學 文二輪復習講義:第二編 專題整合突破 專題二 函數(shù)與導數(shù) 第四講 導數(shù)的綜合應(yīng)用 Word版含解析
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1、 第四講 導數(shù)的綜合應(yīng)用 1.利用導數(shù)求函數(shù)最值的幾種情況 (1)若連續(xù)函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)有唯一的極大值點x0,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,{f(a),f(b)}min是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值;若函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)有唯一的極小值點x0,則f(x0)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值,{f(a),f(b)}max是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值. (2)若函數(shù)f(x)在a,b]上單調(diào)遞增,則f(a)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值,f(b)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值;若函數(shù)f(x)在a,b]上單調(diào)遞減,則f(a)是
2、函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,f(b)是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值. (3)若函數(shù)f(x)在a,b]上有極值點x1,x2,…,xn(n∈N*,n≥2),則將f(x1),f(x2),…,f(xn)與f(a),f(b)作比較,其中最大的一個是函數(shù)f(x)在a,b]上的最大值,最小的一個是函數(shù)f(x)在a,b]上的最小值. 2.不等式的恒成立與能成立問題 (1)f(x)>g(x)對一切x∈I恒成立?I是f(x)>g(x)的解集的子集?f(x)-g(x)]min>0(x∈I). (2)f(x)>g(x)對x∈I能成立?I與f(x)>g(x)的解集的交集不是空集?f(x)-g(x)]m
3、ax>0(x∈I). (3)對?x1,x2∈D使得f(x1)≤g(x2)?f(x)max≤g(x)min. (4)對?x1∈D1,?x2∈D2使得f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min,f(x)定義域為D1,g(x)定義域為D2. 3.證明不等式問題 不等式的證明可轉(zhuǎn)化為利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值和最值,再由單調(diào)性或最值來證明不等式,其中構(gòu)造一個可導函數(shù)是用導數(shù)證明不等式的關(guān)鍵. 考點 利用導數(shù)研究函數(shù)的零點(或方程的根) 典例示法 題型1 利用導數(shù)判斷零點(或根)的個數(shù)問題 典例1 20xx陜西高考]設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,m∈R. (1
4、)當m=e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時,求f(x)的極小值; (2)討論函數(shù)g(x)=f′(x)-零點的個數(shù); (3)若對任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范圍. 解] (1)由題設(shè),當m=e時,f(x)=ln x+,則f′(x)=, ∴當x∈(0,e),f′(x)<0,f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減, 當x∈(e,+∞),f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當x=e時,f(x)取得極小值f(e)=ln e+=2, ∴f(x)的極小值為2. (2)由題設(shè)g(x)=f′(x)-=--(x>0), 令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0). 設(shè)φ(x)=-x
5、3+x(x>0),
則φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1),
當x∈(0,1)時,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增;
當x∈(1,+∞)時,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減.
∴x=1是φ(x)的唯一極值點,且是極大值點,∴x=1是φ(x)的最大值點,
∴φ(x)的最大值為φ(1)=.
又φ(0)=0,結(jié)合y=φ(x)的圖象(如圖),可知
①當m>時,函數(shù)g(x)無零點;
②當m=時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點;
③當0
6、(x)無零點;
當m=或m≤0時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點;
當0
7、1處的切線方程;
(2)若函數(shù)g(x)=f(x)-ax+m在上有兩個零點,求實數(shù)m的取值范圍.
解] (1)當a=2時,f(x)=2ln x-x2+2x,f′(x)=-2x+2,切點坐標為(1,1),切線的斜率k=f′(1)=2,則切線方程為y-1=2(x-1),即y=2x-1.
(2)g(x)=2ln x-x2+m,
則g′(x)=-2x=.
∵x∈,
∴當g′(x)=0時,x=1.
當 8、0,
則g(e) 9、討論函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)性;
(2)若函數(shù)f(x)與g(x)有兩個不同的交點A(x1,y1),B(x2,y2),其中x1 10、其中x1 11、和上各有一個零點,
∴a的取值范圍是(0,1).
②證明:由(1)可知函數(shù)h(x)=ln x-ax+1在上是增函數(shù),在上是減函數(shù),
所以h=-1-+1=-<0,h(1)=1-a>0.
故 12、
題型2 利用導數(shù)解決存在與恒成立問題
典例4 20xx四川高考]已知函數(shù)f(x)=-2xln x+x2-2ax+a2,其中a>0.
(1)設(shè)g(x)是f(x)的導函數(shù),討論g(x)的單調(diào)性;
(2)證明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.
解] (1)由已知,函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),g(x)=f′(x)=2(x-1-ln x-a),
所以g′(x)=2-=.
當x∈(0,1)時,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;
當x∈(1,+∞)時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增.
(2)證明:由f′(x)=2(x-1- 13、ln x-a)=0,
解得a=x-1-ln x.
令φ(x)=-2xln x+x2-2x(x-1-ln x)+(x-1-ln x)2=(1+ln x)2-2xln x,
則φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0.
于是,存在x0∈(1,e),使得φ(x0)=0.
令a0=x0-1-ln x0=u(x0),其中u(x)=x-1-ln x(x≥1).
由u′(x)=1-≥0知,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增,
故0=u(1) 14、,f′(x)在區(qū)間(1+∞)上單調(diào)遞增,
當x∈(1,x0)時,f′(x)<0,從而f(x)>f(x0)=0;
當x∈(x0,+∞)時,f′(x)>0,從而f(x)>f(x0)=0;
又當x∈(0,1]時,f(x)=(x-a0)2-2xln x>0.
故x∈(0,+∞)時,f(x)≥0.
綜上所述,存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.
1.兩招破解不等式的恒成立問題
(1)分離參數(shù)法
第一步:將原不等式分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題;
第二步:利用導數(shù)求該函數(shù)的最值;
第三步:根據(jù)要求得所求范圍.
(2)函 15、數(shù)思想法
第一步:將不等式轉(zhuǎn)化為含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題;
第二步:利用導數(shù)求該函數(shù)的極值(最值);
第三步:構(gòu)建不等式求解.
2.利用導數(shù)解決不等式存在性問題的方法技巧
根據(jù)條件將問題轉(zhuǎn)化為某函數(shù)在該區(qū)間上最大(小)值滿足的不等式成立問題,進而用導數(shù)求該函數(shù)在該區(qū)間上的最值問題,最后構(gòu)建不等式求解.
3.利用導數(shù)證明不等式的基本步驟
(1)作差或變形.
(2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x).
(3)利用導數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值.
(4)根據(jù)單調(diào)性及最值,得到所證不等式.
特別地:當作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導數(shù)求解時,一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個函數(shù)的最值問題.
16、
考點 利用導數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題
典例示法
典例5 20xx江蘇高考]某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路,為進一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀,計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,計劃修建的公路為l.如圖所示,M,N為C的兩個端點,測得點M到l1,l2的距離分別為5千米和40千米,點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,P的橫坐標為t.
17、
①請寫出公路l長度的函數(shù)解析式f(t),并寫出其定義域;
②當t為何值時,公路l的長度最短?求出最短長度.
解] (1)由題意知,點M,N的坐標分別為(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P的坐標為,
設(shè)在點P處的切線l交x,y軸分別于A,B點,
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t∈(5,10)時, g′(t)<0,g(t)是減函數(shù);
18、當t∈(10,20)時,g′(t)>0,g(t)是增函數(shù);
從而,當t=10時,函數(shù)g(t)有極小值,也是最小值,所以g(t)min=300,此時f(t)min=15.
故當t=10時,公路l的長度最短,最短長度為15千米.
利用導數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟
(1)建模:分析實際問題中各量之間的關(guān)系,列出實際問題的數(shù)學模型,寫出實際問題中變量之間的函數(shù)關(guān)系式y(tǒng)=f(x).
(2)求導:求函數(shù)的導數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0.
(3)求最值:比較函數(shù)在區(qū)間端點和使f′(x)=0的點的函數(shù)值的大小,最大(小)者為最大(小)值.
(4)作答:回歸實際問題作答.
19、
針對訓練
某商場銷售某種商品的經(jīng)驗表明,該商品每日的銷售量y(單位:千克)與銷售價格x(單位:元/千克)滿足關(guān)系式y(tǒng)=+10(x-6)2,其中3 20、 21、其中a<1,若存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0)<0,則a的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
答案 D
解析 由題意可知存在唯一的整數(shù)x0,使得ex0(2x0-1) 22、-1)=(x-1)(ex+2a).
(ⅰ)設(shè)a≥0,則當x∈(-∞,1)時,f′(x)<0;當x∈(1,+∞)時,f′(x)>0.所以f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
(ⅱ)設(shè)a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln (-2a).
①若a=-,則f′(x)=(x-1)(ex-e),所以f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.
②若a>-,則ln (-2a)<1,故當x∈(-∞,ln (-2a))∪(1,+∞)時,f′(x)>0;當x∈(ln (-2a),1)時,f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,ln (-2a)),(1,+∞)上單調(diào)遞增,在(ln (-2a 23、),1)上單調(diào)遞減.
③若a<-,則ln(-2a)>1,故當x∈(-∞,1)∪(ln (-2a),+∞)時,f′(x)>0;當x∈(1,ln (-2a))時,f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,1),(ln (-2a),+∞)上單調(diào)遞增,在(1,ln (-2a))上單調(diào)遞減.
(2)(ⅰ)設(shè)a>0,則由(1)知,f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
又f(1)=-e,f(2)=a,取b滿足b<0且b 24、ⅲ)設(shè)a<0,若a≥-,則由(1)知,f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,又當x≤1時f(x)<0,故f(x)不存在兩個零點;若a<-,則由(1)知,f(x)在(1,ln (-2a))上單調(diào)遞減,在(ln (-2a),+∞)上單調(diào)遞增,又當x≤1時f(x)<0,故f(x)不存在兩個零點.
綜上,a的取值范圍為(0,+∞).
其它省市高考題借鑒]
3.20xx陜西高考]如圖,某飛行器在4千米高空水平飛行,從距著陸點A的水平距離10千米處開始下降,已知下降飛行軌跡為某三次函數(shù)圖象的一部分,則該函數(shù)的解析式為( )
A.y=x3-x B.y=x3-x
C.y=x3-x D.y= 25、-x3+x
答案 A
解析 根據(jù)題意知,所求函數(shù)在(-5,5)上單調(diào)遞減.對于A,y=x3-x,∴y′=x2-=(x2-25),
∴?x∈(-5,5),y′<0,∴y=x3-x在(-5,5)內(nèi)為減函數(shù),同理可驗證B、C、D均不滿足此條件,故選A.
4.20xx福建高考]已知函數(shù)f(x)=ln x-.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間;
(2)證明:當x>1時,f(x) 26、x)的單調(diào)遞增區(qū)間是.
(2)證明:令F(x)=f(x)-(x-1),x∈(0,+∞).
則F′(x)=.
當x∈(1,+∞)時,F(xiàn)′(x)<0,
所以F(x)在1,+∞)上單調(diào)遞減,
故當x>1時,F(xiàn)(x) 27、=0.
解得x1=<0,
x2=>1.
當x∈(1,x2)時,G′(x)>0,故G(x)在1,x2)內(nèi)單調(diào)遞增.
從而當x∈(1,x2)時,G(x)>G(1)=0,即f(x)>k(x-1),
綜上,k的取值范圍是(-∞,1).
5.20xx山東高考]已知f(x)=a(x-ln x)+,a∈R.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)當a=1時,證明f(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
解 (1)f(x)的定義域為(0,+∞),
f′(x)=a--+=.
當a≤0時,x∈(0,1)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
x∈(1,+∞)時,f′(x)<0,f( 28、x)單調(diào)遞減.
當a>0時,f′(x)=.
①01,
當x∈(0,1)或x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
②a=2時,=1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增.
③a>2時,0<<1,
當x∈或x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
綜上所述,當a≤0時,f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減;
當0
29、)內(nèi)單調(diào)遞增;
當a>2時,f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,在
內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
(2)證明:由(1)知,a=1時,
f(x)-f′(x)=x-ln x+-=x-ln x++--1,x∈1,2].
設(shè)g(x)=x-ln x,h(x)=+--1,x∈1,2].
則f(x)-f′(x)=g(x)+h(x).
由g′(x)=≥0,
可得g(x)≥g(1)=1,
當且僅當x=1時取得等號,
又h′(x)=.
設(shè)φ(x)=-3x2-2x+6,則φ(x)在x∈1,2]上單調(diào)遞減,
因為φ(1)=1,φ(2)=-10,
所以?x0∈(1,2),使得x∈(1,x0)時,φ 30、(x)>0,x∈(x0,2)時,φ(x)<0.
所以h(x)在(1,x0)內(nèi)單調(diào)遞增,在(x0,2)內(nèi)單調(diào)遞減.
由h(1)=1,h(2)=,可得h(x)≥h(2)=,
當且僅當x=2時取得等號.
所以f(x)-f′(x)>g(1)+h(2)=,
即f(x)>f′(x)+對于任意的x∈1,2]成立.
一、選擇題
1.20xx陜西高考]設(shè)f(x)=x-sinx,則f(x)( )
A.既是奇函數(shù)又是減函數(shù)
B.既是奇函數(shù)又是增函數(shù)
C.是有零點的減函數(shù)
D.是沒有零點的奇函數(shù)
答案 B
解析 ∵f(-x)=-x-sin(-x)=-(x-sinx)=-f(x),∴f(x) 31、為奇函數(shù).又f′(x)=1-cosx≥0,∴f(x)單調(diào)遞增,選B.
2.20xx河南洛陽質(zhì)檢]對于R上可導的任意函數(shù)f(x),若滿足≤0,則必有( )
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)
答案 A
解析 當x<1時,f′(x)<0,此時函數(shù)f(x)遞減;當x>1時,f′(x)>0,此時函數(shù)f(x)遞增,即當x=1時,函數(shù)f(x)取得極小值同時也取得最小值f(1),所以f(0)>f(1),f(2)>f(1),則f(0)+f(2)>2f(1),故選A.
3.20xx河北石 32、家莊模擬]若不等式2xln x≥-x2+ax-3對x∈(0,+∞)恒成立,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,0) B.(-∞,4]
C.(0,+∞) D.4,+∞)
答案 B
解析 2xln x≥-x2+ax-3,則a≤2ln x+x+.設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0),則h′(x)=.當x∈(0,1)時,h′(x)<0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞減;當x∈(1,+∞)時,h′(x)>0,函數(shù)h(x)單調(diào)遞增,所以h(x)min=h(1)=4,所以a≤h(x)min=4,故a的取值范圍是(-∞,4].
4.20xx河北衡水中學調(diào)研]已知函數(shù)f(x)=+的兩個極值點分別為x 33、1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),點P(m,n)表示的平面區(qū)域為D,若函數(shù)y=loga(x+4)(a>1)的圖象上存在區(qū)域D內(nèi)的點,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(1,3) B.(1,3]
C.(3,+∞) D.3,+∞)
答案 A
解析 f′(x)=x2+mx+=0的兩根為x1,x2,且x1∈(0,1),x2∈(1,+∞),
則?
即
作出區(qū)域D,如圖陰影部分,
可得loga(-1+4)>1,所以1
34、.
C.(0,1) D.(0,+∞)
答案 B
解析 ∵f(x)=x(ln x-ax),∴f′(x)=ln x-2ax+1,故f′(x)在(0,+∞)上有兩個不同的零點,令f′(x)=0,則2a=,設(shè)g(x)=,
則g′(x)=,∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,又∵當x→0時,g(x)→-∞,當x→+∞時,g(x)→0,而g(x)max=g(1)=1,
∴只需0<2a<1?00,則函數(shù)F(x)=xf(x)+的零點個數(shù)是( )
A.0 B.1 35、
C.2 D.3
答案 B
解析 ∵x≠0時,f′(x)+>0,
∴>0,即>0.?、?
當x>0時,由①式知(xf(x))′>0,
∴U(x)=xf(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
且U(0)=0f(0)=0,
∴U(x)=xf(x)>0在(0,+∞)上恒成立.
又>0,∴F(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
∴F(x)在(0,+∞)上無零點.
當x<0時,(xf(x))′<0,
∴U(x)=xf(x)在(-∞,0)上為減函數(shù),
且U(0)=0f(0)=0,
∴U(x)=xf(x)>0在(-∞,0)上恒成立,
∴F(x)=xf(x)+在(-∞,0)上為減函數(shù). 36、
當x→0時,xf(x)→0,∴F(x)≈<0,
當x→-∞時,→0,∴F(x)≈xf(x)>0,
∴F(x)在(-∞,0)上有唯一零點.
綜上所述,F(xiàn)(x)在(-∞,0)∪(0,+∞)上有唯一零點,故選B.
二、填空題
7.20xx山西四校聯(lián)考]函數(shù)f(x)=若方程f(x)=mx-恰有四個不相等的實數(shù)根,則實數(shù)m的取值范圍是________.
答案
解析 在平面直角坐標系中作出函數(shù)y=f(x)的圖象,如圖,而函數(shù)y=mx-恒過定點,設(shè)過點與函數(shù)y=ln x的圖象相切的直線為l1,切點坐標為(x0,ln x0).因為y=ln x的導函數(shù)y′=,所以圖中y=ln x的切線l 37、1的斜率為k=,則=,解得x0=,所以k=.又圖中l(wèi)2的斜率為,故當方程f(x)=mx-恰有四個不相等的實數(shù)根時,實數(shù)m的取值范圍是.
8.20xx河南鄭州質(zhì)檢三]設(shè)函數(shù)f(x)是定義在(-∞,0)上的可導函數(shù),其導函數(shù)為f′(x),且有2f(x)+xf′(x)>x2,則不等式(x+20xx)2f(x+20xx)-4f(-2)>0的解集為________.
答案 (-∞,-20xx)
解析 由2f(x)+xf′(x)>x2,x<0得2xf(x)+x2f′(x) 38、減函數(shù),因為F(x+20xx)=(x+20xx)2f(x+20xx),F(xiàn)(-2)=4f(-2),所以不等式(x+20xx)2f(x+20xx)-4f(-2)>0即為F(x+20xx)-F(-2)>0,即F(x+20xx)>F(-2),又因為F(x)在(-∞,0)上是減函數(shù),所以x+20xx<-2,∴x<-20xx.
9.已知偶函數(shù)y=f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導函數(shù)),則下列不等式中成立的有________.
(1)f 39、函數(shù)y=f(x)對于任意的x∈滿足f′(x)cosx+f(x)sinx>0,且f′(x)cosx+f(x)sinx=f′(x)cosx-f(x)(cosx)′,所以可構(gòu)造函數(shù)g(x)=,則g′(x)=>0,所以g(x)為偶函數(shù)且在上單調(diào)遞增,所以有g(shù)=g==2f,g=g==f,g==f.由函數(shù)單調(diào)性可知g 40、60x+5000(單位:萬元),又在經(jīng)濟學中,函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)定義為Mf(x)=f(x+1)-f(x).
(1)求利潤函數(shù)P(x)及邊際利潤函數(shù)MP(x);(提示:利潤=產(chǎn)值-成本)
(2)問年造船量安排多少艘時,可使公司造船的年利潤最大?
(3)求邊際利潤函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間,并說明單調(diào)遞減在本題中的實際意義是什么?
解 (1)P(x)=R(x)-C(x)=-10x3+45x2+3240x-5000(x∈N*,且1≤x≤20);
MP(x)=P(x+1)-P(x)=-30x2+60x+3275(x∈N*,且1≤x≤19).
(2)P′(x)=-30x2+9 41、0x+3240=-30(x-12)(x+9),
因為x>0,所以P′(x)=0時,x=12,
當0 42、f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)+≥0對于任意x∈1,+∞)恒成立,求a的取值范圍.
解 (1)由f(x)=x+aln x-1,得f′(x)=1+=,
當a≥0時,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),
當a<0時,當0 43、(x)=4x-+2a,
當a≥0時,4x-為增函數(shù),所以h′(x)≥+a>0,
所以g(x)在1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0,
當-≤a<0時,h′(x)≥+a≥0,
所以g(x)在1,+∞)上單調(diào)遞增,g(x)≥g(1)=0,
當a<-時,當x∈時,2a+1<-2x,
由(1)知,當a=-1時,x-ln x-1≥0,ln x≤x-1,
-ln x≤-1,h(x)=2x2+2ax-ln x+1≤2x2+2ax+≤2x2+2ax+x=2x2+(2a+1)x<0,
此時g′(x)<0,所以g(x)在上單調(diào)遞減,在上,g(x) 44、-.
12.20xx濟寧模擬]已知函數(shù)f(x)=ex-ax-a(其中a∈R,e是自然對數(shù)的底數(shù),e=2.71828…).
(1)當a=e時,求函數(shù)f(x)的極值;
(2)當0≤a≤1時,求證f(x)≥0;
(3)求證:對任意正整數(shù)n,都有… 45、x-a,
①當a=0時,f(x)=ex>0恒成立,滿足條件.
②當00,
所以函數(shù)f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減,
在(ln a,+∞)上單調(diào)遞增,
所以函數(shù)f(x)在x=ln a處取得極小值即為最小值
f(x)min=f(ln a)=eln a-aln a-a=-aln a
因為0
46、x)≥0恒成立,
所以f(x)=ex-x-1≥0恒成立,
即ex≥x+1,所以ln (x+1)≤x,
令x=(n∈N*),得ln ≤,
所以ln +ln +…+ln
≤++…+==1-n<1.
所以… 47、知,f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=-1,令f′(x)=0解得x=1.
當0
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