2020版高考数学一轮复习课后限时集训16《导数与函数的综合问题》文数（含解析）北师大版

课后限时集训(十六)　(建议用时：60分钟)A组　基础达标一、选择题1．方程x3－6x2＋9x－10=0的实根个数是(　　)A．3　　　　　　　　 B．2C．1 D．0C　[设f(x)=x3－6x2＋9x－10，f′(x)=3x2－12x＋9=3(x－1)(x－3)，由此可知函数的极大值为f(1)=－6＜0，极小值为f(3)=－10＜0，所以方程x3－6x2＋9x－10=0的实根个数为1.]2．若存在正数x使2x(x－a)＜1成立，则实数a的取值范围是(　　)A．(－∞，＋∞) B．(－2，＋∞)C．(0，＋∞) D．(－1，＋∞)D　[∵2x(x－a)＜1，∴a＞x－.令f(x)=x－，∴f′(x)=1＋2－xln 2＞0.∴f(x)在(0，＋∞)上是增加的，∴f(x)＞f(0)=0－1=－1，∴实数a的取值范围为(－1，＋∞)．]3．某银行准备设一种新的定期存款业务，经预测，存款量与存款利率的平方成正比，比例系数为k(k>0)，贷款的利率为4.8%，假设银行吸收的存款能全部放贷出去．若存款利率为x(x∈(0,0.048))，则银行获得最大收益的存款利率为 (　　)A．3.2% B．2.4%C．4% D．3.6%A　[设y表示收益，则存款量是kx2，贷款收益为0.048kx2，存款利息为kx3，则y=0.048kx2－kx3，x∈(0,0.048)，y′=0.096kx－3kx2=3kx(0.032－x)令y′=0得x=0.032，且当x∈(0,0.032)时y′＞0，当x∈(0.032,0.048)时y′＜0，因此收益y在x=0.032时取得最大值，故选A．]4．已知y=f(x)为R上的连续可导函数，且xf′(x)＋f(x)＞0，则函数g(x)=xf(x)＋1(x＞0)的零点个数为(　　)A．0 B．1C．0或1 D．无数个A　[因为g(x)=xf(x)＋1(x＞0)，g′(x)=xf′(x)＋f(x)＞0，所以g(x)在(0，＋∞)上递增，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．]5．若不等式2xln x≥－x2＋ax－3对x∈(0，＋∞)恒成立，则实数a的取值范围是(　　)A．(－∞，0) B．(－∞，4]C．(0，＋∞) D．[4，＋∞)B　[由题意知a≤2ln x＋x＋对x∈(0，＋∞)恒成立，令g(x)=2ln x＋x＋，则g′(x)=＋1－=，由g′(x)=0得x=1或x=－3(舍)，且x∈(0,1)时，g′(x)＜0，x∈(1，＋∞)时，g′(x)＞0.因此g(x)min=g(1)=4.所以a≤4，故选B.]二、填空题6．已知函数f(x)=x＋，g(x)=2x＋a，若任意x1∈，存在x2∈[2,3]，使得f(x1)≥g(x2)，则实数a的取值范围是________．(－∞，1]　[当x∈时，f′(x)=1－＜0，f(x)min=f(1)=5.当x∈[2,3]时，g(x)=2x＋a是增函数，g(x)min=4＋a.由题意知5≥4＋a，即a≤1.]7．若函数f(x)=2x3－9x2＋12x－a恰好有两个不同的零点，则a=________.4或5　[f′(x)=6x2－18x＋12，令f′(x)=0得x=1或x=2，又当x＜1或x＞2时，f′(x)＞0，当1＜x＜2时，f′(x)＜0.因此x=1和x=2分别是函数f(x)的极大值点和极小值点．由题意知f(1)=0或f(2)=0，即5－a=0或4－a=0.解得a=4或a=5.]8．某商场从生产厂家以每件20元购进一批商品，若该商品零售价为p元，销量Q(单位：件)与零售价p(单位：元)有如下关系：Q=8 300－170p－p2，则该商品零售价定为________元时利润最大，利润的最大值为________元．30　23 000　[设该商品的利润为y元，由题意知，y=Q(p－20)=－p3－150p2＋11 700p－166 000，则y′=－3p2－300p＋11 700，令y′=0得p=30或p=－130(舍)，当p∈(0,30)时，y′＞0，当p∈(30，＋∞)时，y′＜0，因此当p=30时，y有最大值，ymax=23 000.]三、解答题9．已知函数f(x)=ex＋ax－a(a∈R且a≠0)．(1)若f(0)=2，求实数a的值，并求此时f(x)在[－2,1]上的最小值；(2)若函数f(x)不存在零点，求实数a的取值范围．[解]　(1)由f(0)=1－a=2，得a=－1.易知f(x)在[－2,0)上递减，在(0,1]上递增，所以当x=0时，f(x)在[－2,1]上取得最小值2.(2)f′(x)=ex＋a，由于ex＞0，①当a＞0时，f′(x)＞0，f(x)是增函数，当x＞1时，f(x)=ex＋a(x－1)＞0.当x＜0时，取x=－，则f＜1＋a－－1=－a＜0.所以函数f(x)存在零点，不满足题意．②当a＜0时，f′(x)=ex＋a，令f′(x)=0，得x=ln(－a)．在(－∞，ln(－a))上，f′(x)＜0，f(x)递减，在(ln(－a)，＋∞)上，f′(x)＞0，f(x)递增，所以当x=ln(－a)时，f(x)取最小值．函数f(x)不存在零点，等价于f(ln(－a))=eln(－a)＋aln(－a)－a=－2a＋aln(－a)＞0，解得－e2＜a＜0.综上所述，所求实数a的取值范围是(－e2,0)．10．已知函数f(x)=(a∈R)．(1)求函数f(x)的单调区间；(2)若任意x∈[1，＋∞)，不等式f(x)＞－1恒成立，求实数a的取值范围．[解]　(1)f′(x)=，当a≤－时，x2－2x－2a≥0，故f′(x)≥0，∴函数f(x)在(－∞，＋∞)上递增，∴当a≤－时，函数f(x)的递增区间为(－∞，＋∞)，无递减区间．当a＞－时，令x2－2x－2a=0⇒x1=1－，x2=1＋，列表 x(－∞，1－)(1－，1＋)(1＋，＋∞)f′(x)＋－＋f(x)↗↘↗由表可知，当a＞－时，函数f(x)的递增区间为(－∞，1－)和(1＋，＋∞)，递减区间为(1－，1＋)．(2)∵f(x)＞－1⇔＞－1⇔2a＞x2－ex，∴由条件2a＞x2－ex，对任意x≥1成立．令g(x)=x2－ex，h(x)=g′(x)=2x－ex，∴h′(x)=2－ex，当x∈[1，＋∞)时，h′(x)=2－ex≤2－e＜0，∴h(x)=g′(x)=2x－ex在[1，＋∞)上递减，∴h(x)=2x－ex≤2－e＜0，即g′(x)＜0，∴g(x)=x2－ex在[1，＋∞)上递减，∴g(x)=x2－ex≤g(1)=1－e，故f(x)＞－1在[1，＋∞)上恒成立，只需2a＞g(x)max=1－e，∴a＞，即实数a的取值范围是.B组　能力提升1．做一个无盖的圆柱形水桶，若要使其体积是27π，且用料最省，则圆柱的底面半径为(　　)A．3 B．4C．6 D．5A　[设圆柱的底面半径为R，母线长为l，则V=πR2l=27π，∴l=，要使用料最省，只需使圆柱的侧面积与下底面面积之和S最小．由题意，S=πR2＋2πRl=πR2＋2π·.∴S′=2πR－，令S′=0，得R=3，则当R=3时，S最小．故选A．]2．若0＜x1＜x2＜1，则(　　)A．ex2－e＞ln x2－ln x1 B．e－e＜ln x2－ln x1C．x2ex1＞x1e D．x2e＜x1eC　[令f(x)=，则f′(x)==.当0＜x＜1时，f′(x)＜0，即f(x)在(0,1)上递减，因为0＜x1＜x2＜1，所以f(x2)＜f(x1)，即＜，所以x2ex1＞x1ex2，故选C．]3．若函数f(x)=＋1(a<0)没有零点，则实数a的取值范围为________．(－e2,0)　[f′(x)==(a＜0)．当x＜2时，f′(x)＜0；当x＞2时，f′(x)＞0，∴当x=2时，f(x)有极小值f(2)=＋1.若使函数f(x)没有零点，当且仅当f(2)=＋1＞0.解之得a>－e2，因此－e2<a<0.]4．(2017·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=ln x＋ax2＋(2a＋1)x.(1)讨论f(x)的单调性；(2)当a<0时，证明f(x)≤－－2.[解]　(1)f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)=＋2ax＋2a＋1=.若a≥0，则当x∈(0，＋∞)时，f′(x)>0，故f(x)在(0，＋∞)上递增．若a<0，则当x∈时，f′(x)>0；当x∈时，f′(x)<0.故f(x)在上递增，在上递减．(2)证明：由(1)知，当a<0时，f(x)在x=－处取得最大值，最大值为f=ln－1－.所以f(x)≤－－2等价于ln－1－≤－－2，即ln＋＋1≤0.设g(x)=ln x－x＋1，则g′(x)=－1.当x∈(0,1)时，g′(x)>0；当x∈(1，＋∞)时，g′(x)<0，所以g(x)在(0,1)上递增，在(1，＋∞)上递减．故当x=1时，g(x)取得最大值，最大值为g(1)=0.所以当x>0时，g(x)≤0.从而当a<0时，ln＋＋1≤0，即f(x)≤－－2.