浙江专用2020版高考数学大一轮复习课时《3.4导数的综合应用》夯基提能作业(含答案)
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1、13.4 导数的综合应用A 组 基础题组1.“函数 f(x)=a+ln x(xe)存在零点”是“a0,则函数 g(x)=xf(x)+1(x0)的零点个数为( )A.0 B.1C.0 或 1 D.无数个答案 A 因为 g(x)=xf(x)+1(x0),所以 g(x)=xf (x)+f(x)(x0),由题意可知 g(x)0,所以 g(x)在(0,+)上单调递增,因为 g(0)=1,y=f(x)为 R 上的连续可导函数,所以 g(x)为(0,+)上的连续可导函数,g(x)g(0)=1,所以 g(x)在(0,+)上无零点.3.(2018 丽水模拟)设函数 f(x)=ax3-3x+1(xR),若对于任意
2、 x-1,1,都有 f(x)0 成立,则实数 a的值为 . 答案 4解析 当 x=0 时,无论 a 取何值 , f(x)0 显然成立;当 x(0,1时, f(x)=ax 3-3x+10 可化为 a - .3x21x3设 g(x)= - ,则 g(x)= ,3x21x3 3(1-2x)x4令 g(x)=0,得 x= ,12所以 g(x)在区间 上单调递增,在区间 上单调递减,因此 g(x)max=g =4,从而 a4.(0,12 12,1 (12)当 x-1,0)时,同理,a - ,g(x)在区间-1,0)上单调递增,所以 g(x)min=g(-1)=4,从而 a4.3x21x3综上可知,a=4
3、.4.(2019 绍兴一中月考)已知函数 f(x)=ex-3x+3a(e 为自然对数的底数,aR).(1)求 f(x)的单调区间与极值;(2)求证:当 aln ,且 x0 时, x+ -3a.3e exx32 1x2解析 (1)由 f(x)=ex-3x+3a 知, f (x)=e x-3.令 f (x)=0,得 x=ln 3,于是当 x 变化时, f (x)和 f(x)的变化情况如下表:x(-,ln 3)ln 3(ln 3,+)f (x) - 0 +f(x) 单调递减 极小值 单调递增故 f(x)的单调递减区间是(-,ln 3),单调递增区间是(ln 3,+),f(x)在 x=ln 3 处取得
4、极小值,极小值为 f(ln 3)= -3ln 3+3a=3(1-ln 3+a).eln3(2)证明:待证不等式等价于 ex- x2+3ax-10,32设 g(x)=ex- x2+3ax-1,x0,32则 g(x)=ex-3x+3a,x0.由(1)及 aln =ln 3-1 知,g(x)的最小值为 g(ln 3)=3(1-ln 3+a)0.3eg(x)在(0,+)上为增函数,g(0)=0,当 x0 时,g(x)0,即 ex- x2+3ax-10,即 x+ -3a.32 exx32 1x5.已知函数 f(x)= ax2-ln x(x0,aR).12(1)若 a=2,求点(1, f(1)处的切线方程
5、;(2)若不等式 f(x) 对任意 x0 恒成立,求实数 a 的值.a2解析 (1)当 a=2 时, f(x)=x 2-ln x, f (x)= ,2x2-1xf(1)=1, f (1)=1,所求的切线方程为 y=x.(2)易得 f (x)= .ax2-1x当 a0 时, f (x)1 时, f(x)0 时, f(x)在 上单调递减,在 上单调递增,f(x) min=f = -ln ,(0,1a) ( 1a,+ ) ( 1a)12 1a3 -ln ,即 1+ln a-a0.12 1a a2设 g(x)=1+ln x-x,则 g (x)= -1= ,g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+)上
6、单调递减,1x 1-xxg(x)g(1)=0,即 1+ln x-x0,故 1+ln a-a=0,a=1.6.(2018 浙江金华十校第二学期调研)设函数 f(x)=ex-x,h(x)=-kx3+kx2-x+1.(1)求 f(x)的最小值;(2)设 h(x)f(x)对任意 x0,1恒成立时 k 的最大值为 ,求证:40, f(x)单调递增,所以 f(x)min=f(0)=1.(2)证明:由 h(x)f(x),化简可得 k(x2-x3)e x-1,当 x=0,1 时,kR,当 x(0,1)时,k ,ex-1x2-x3要证 44 对任意 x(0,1)恒成立;ex-1x2-x3存在 x0(0,1),使
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