本文由 354571 收集发布,转载请注明出处,如有问题请联系我们!高中数学选修1-1作业:第三章《导数及其应用》章末检测(b)(含答案)
第三章 章末检测(B)
(时间:120分钟 满分:150分)
一、选择题(本大题12小题,每小题5分,共60分)
1. 已知函数y=f(x)的图象如图,则f′(xA)与f′(xB)的大小关系是( )
A.f′(xA)>f′(xB) B.f′(xA)C.f′(xA)=f′(xB) D.不能确定
2.任一作直线运动的物体,其位移s与时间t的关系是s=3t-t2,则物体的初速度是( )
A.0 B.3 C.-2 D.3-2t
3.已知曲线y=2ax2+1过点(,3),则该曲线在该点处的切线方程为( )
A.y=-4x-1 B.y=4x-1
C.y=4x-11 D.y=-4x+7
4.若点P在曲线y=x3-3x2+(3-)x+上移动,经过点P的切线的倾斜角为α,则角α的取值范围是( )
A. B. ∪
C. D.
5.函数f(x)=x3+ax-2在区间(1,+∞)内是增函数,则实数a的取值范围是( )
A.[3,+∞) B.[-3,+∞)
C.(-3,+∞) D.(-∞,-3)
6.曲线y=在点(-1,-1)处的切线方程为( )
A.y=2x+1 B.y=2x-1
C.y=-2x-3 D.y=-2x-2
7.已知a>0,函数f(x)=-x3+ax在[1,+∞)上是单调减函数,则a的最大值为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
8.若函数f(x)=asin x+cos x在x=处有最值,那么a等于( )
A. B.- C. D.-
9.函数y=x-sin x,x∈的最大值是( )
A.π-1 B.-1
C.π D.π+1
10. 函数f(x)的定义域为开区间(a,b),导函数f′(x)在(a,b)内的图象如图所示,则函数f(x)在开区间(a,b)内有极小值点( )
A.1个 B.2个
C.3个 D.4个
11.函数f(x)=的单调增区间是( )
A.(-∞,1)
B.(1,+∞)
C.(-∞,1),(1,+∞)
D.(-∞,-1),(1,+∞)
12.某银行准备新设一种定期存款业务,经预测,存款量与存款利率成正比,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)),则存款利率为多少时,银行可获得最大利益( )
A.0.012 B.0.024
C.0.032 D.0.036
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
13.已知函数y=f(x)的图象在点M(1,f(1))处的切线方程是y=x+2,则f(1)+f′(1)=________________________________________________________________________.
14.设函数f(x)=ax3-3x+1 (x∈R),若对于x∈[-1,1],都有f(x)≥0,则实数a的值为________________________________________________________________________.
15. 如图,内接于抛物线y=1-x2的矩形ABCD,其中A、B在抛物线上运动,C、D在x轴上运动,则此矩形的面积的最大值是________.
16.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示过原点的曲线,且在x=±1处的切线的倾斜角均为π,有以下命题:
①f(x)的解析式为f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].
②f(x)的极值点有且只有一个.
③f(x)的最大值与最小值之和等于零.
其中正确命题的序号为________.
三、解答题(本大题共6小题,共70分)
17.(10分)若函数f(x)=x3-ax2+(a-1)x+1在区间(1,4)上为减函数,在区间(6,+∞)上为增函数,试求实数a的取值范围.
18.(12分)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c在x=-与x=1时都取得极值.
(1)求a,b的值与函数f(x)的单调区间;
(2)若对x∈[-1,2],不等式f(x)19.(12分)某大型商厦一年内需要购进电脑5 000台,每台电脑的价格为4 000元,每次订购电脑的其它费用为1 600元,年保管费用率为10%(例如,一年内平均库存量为150台,一年付出的保管费用60 000元,则=10%为年保管费用率),求每次订购多少台电脑,才能使订购电脑的其它费用及保管费用之和最小?
20.(12分)已知a≥0,函数f(x)=(x2-2ax)ex.
(1)当x为何值时,f(x)取得最小值?证明你的结论;
(2)设f(x)在[-1,1]上是单调函数,求a的取值范围.
21.(12分)设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
22.(12分)已知函数f(x)=x2+ln x.
(1)求函数f(x)在[1,e]上的最大值和最小值;
(2)求证:当x∈(1,+∞)时,函数f(x)的图象在g(x)=x3+x2的下方.
第三章 导数及其应用(B) 答案
1.B [f′(xA)和f′(xB)分别表示函数图象在点A、B处的切线斜率,故f′(xA)2.B [物体的初速度即为t=0时物体的瞬时速度,即函数s(t)在t=0处的导数.
s′(0)=s′|t=0=(3-2t)|t=0=3.]
3.B [∵曲线过点(,3),∴3=2a2+1,∴a=1,
∴切点为(1,3).由导数定义可得y′=4ax=4x,
∴该点处切线斜率为k=4,
∴切线方程为y-3=4(x-1),即y=4x-1.]
4.B
5.B [f′(x)=3x2+a.令3x2+a≥0,
则a≥-3x2,x∈(1,+∞),∴a≥-3.]
6.A [∵y′==,
∴k=y′|x=-1==2,
∴切线方程为:y+1=2(x+1),即y=2x+1.]
7.C
8.A [f′(x)=acos x-sin x,由题意f′=0,
即a·-×=0,∴a=.]
9.C [y′=1-cos x≥0,所以y=x-sin x在上为增函数.∴当x=π时,
ymax=π.]
10.A [由图象看,在图象与x轴的交点处左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0的点才满足题意,这样的点只有一个B点.]
11.C [∵f′(x)=
==>0,又x≠1,
∴f(x)的单调增区间为(-∞,1),(1,+∞).]
12.B [由题意知,存款量g(x)=kx (k>0),银行应支付的利息h(x)=xg(x)=kx2,
x∈(0,0.048).设银行可获得收益为y,则y=0.048kx-kx2.于是y′=0.048k-2kx,令y′=0,解得x=0.024,依题意知y在x=0.024处取得最大值.故当存款利率为0.024时,银行可获得最大收益.]
13.3
解析 由切点(1,f(1))在切线y=x+2上,
得f(1)=×1+2=.又∵f′(1)=,
∴f′(1)+f(1)=+=3.
14.4
解析 若x=0,则不论a取何值,f(x)≥0,显然成立;
当x∈(0,1]时,f(x)=ax3-3x+1≥0可转化为a≥-,
设g(x)=-,则g′(x)=,
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a≥4;
当x∈[-1,0)时,f(x)=ax3-3x+1≥0
可转化为a≤-,
设g(x)=-,则g′(x)=,
所以g(x)在区间[-1,0)上单调递增.
因此g(x)min=g(-1)=4,从而a≤4,
综上所述,a=4.
15.
解析 设CD=x,则点C坐标为.
点B坐标为,
∴矩形ABCD的面积
S=f(x)=x·
=-+x (x∈(0,2)).
由f′(x)=-x2+1=0,
得x1=-(舍),x2=,
∴x∈时,f′(x)>0,f(x)是递增的,
x∈时,f′(x)<0,f(x)是递减的,
当x=时,f(x)取最大值.
16.①③
解析 f′(x)=3x2+2ax+b,
由题意得f(0)=0,
f′(-1)=f′(1)=tan =-1.
∴,∴a=0,b=-4,c=0.
∴f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].故①正确.
由f′(x)=3x2-4=0得x1=-,x2=.
根据x1,x2分析f′(x)的符号、f(x)的单调性和极值点.
x
-2
(-2,-)
-
(-,)
(,2)
2
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
-
0
∴x=-是极大值点也是最大值点.
x=是极小值点也是最小值点.
f(x)min+f(x)max=0.∴②错,③正确.
17.解 f′(x)=x2-ax+a-1,
由题意知f′(x)≤0在(1,4)上恒成立,
且f′(x)≥0在(6,+∞)上恒成立.
由f′(x)≤0得x2-ax+a-1≤0,
即x2-1≤a(x-1).
∵x∈(1,4),∴x-1∈(0,3),
∴a≥=x+1.
又∵x+1∈(2,5),∴a≥5, ①
由f′(x)≥0得x2-ax+a-1≥0,
即x2-1≥a(x-1).
∵x∈(6,+∞),∴x-1>0,
∴a≤=x+1.
又∵x+1∈(7,+∞),∴a≤7, ②
∵①②同时成立,∴5≤a≤7.
经检验a=5或a=7都符合题意,
∴所求a的取值范围为5≤a≤7.
18.解 (1)f(x)=x3+ax2+bx+c,
f′(x)=3x2+2ax+b,
由f′=-a+b=0,
f′(1)=3+2a+b=0得a=-,b=-2.
f′(x)=3x2-x-2=(3x+2)(x-1),
令f′(x)>0,得x<-或x>1,
令f′(x)<0,得-所以函数f(x)的递增区间是和(1,+∞),递减区间是.
(2)f(x)=x3-x2-2x+c,x∈[-1,2],
由(1)知,当x=-时,f=+c为极大值,
而f(2)=2+c,则f(2)=2+c为最大值,
要使f(x)则只需要c2>f(2)=2+c,得c<-1或c>2.
19.解 设每次订购电脑的台数为x,则开始库存量为x台,经过一个周期的正常均匀销售后,库存量变为零,这样又开始下一次的订购,因此平均库存量为x台,所以每年的保管费用为x·4 000·10%元,
而每年的订货电脑的其它费用为·1 600元,
这样每年的总费用为·1 600+x·4 000·10%元.
令y=·1 600+x·4 000·10%,
y′=-·5 000·1 600+·4 000·10%.
令y′=0,解得x=200(台).
也就是当x=200台时,每年订购电脑的其它费用及保管费用总费用达到最小值,最小值为80 000元.
20.解 (1)对函数f(x)求导数,得
f′(x)=(x2-2ax)ex+(2x-2a)ex
=[x2+2(1-a)x-2a]ex.
令f′(x)=0,得[x2+2(1-a)x-2a]ex=0,
从而x2+2(1-a)x-2a=0.
解得x1=a-1-,x2=a-1+,
其中x1当x变化时,f′(x)、f(x)的变化如下表:
x
(-∞,x1)
x1
(x1,x2)
x2
(x2,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
当f(x)在x=x1处取得极大值,在x=x2处取到极小值.
当a≥0时,x1<-1,x2≥0.
f(x)在(x1,x2)为减函数,在(x2,+∞)为增函数.
而当x<0时,f(x)=x(x-2a)ex>0;
当x=0时,f(x)=0,所以当x=a-1+时,f(x)取得最小值.
(2)当a≥0时,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充要条件是x2≥1,即a-1+≥1,
解得a≥.
综上,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充分必要条件为a≥.即a的取值范围是.
21.(1)解 由f(x)=ex-2x+2a,x∈R知f′(x)=ex-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln 2.
于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
2(1-ln 2+a)
故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值,极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a).
(2)证明 设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,
于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知当a>ln 2-1时,g′(x)取最小值为g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是对任意x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R内单调递增.
于是当a>ln 2-1时,对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
而g(0)=0,从而对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
22.(1)解 ∵f(x)=x2+ln x,∴f′(x)=2x+.
∵x>1时,f′(x)>0,
∴f(x)在[1,e]上是增函数,
∴f(x)的最小值是f(1)=1,最大值是f(e)=1+e2.
(2)证明 令F(x)=f(x)-g(x)
=x2-x3+ln x,
∴F′(x)=x-2x2+=
==.
∵x>1,∴F′(x)<0,
∴F(x)在(1,+∞)上是减函数,
∴F(x)∴f(x)∴当x∈(1,+∞)时,函数f(x)的图象在g(x)=x3+x2的下方.
(时间:120分钟 满分:150分)
一、选择题(本大题12小题,每小题5分,共60分)
1. 已知函数y=f(x)的图象如图,则f′(xA)与f′(xB)的大小关系是( )
A.f′(xA)>f′(xB) B.f′(xA)
2.任一作直线运动的物体,其位移s与时间t的关系是s=3t-t2,则物体的初速度是( )
A.0 B.3 C.-2 D.3-2t
3.已知曲线y=2ax2+1过点(,3),则该曲线在该点处的切线方程为( )
A.y=-4x-1 B.y=4x-1
C.y=4x-11 D.y=-4x+7
4.若点P在曲线y=x3-3x2+(3-)x+上移动,经过点P的切线的倾斜角为α,则角α的取值范围是( )
A. B. ∪
C. D.
5.函数f(x)=x3+ax-2在区间(1,+∞)内是增函数,则实数a的取值范围是( )
A.[3,+∞) B.[-3,+∞)
C.(-3,+∞) D.(-∞,-3)
6.曲线y=在点(-1,-1)处的切线方程为( )
A.y=2x+1 B.y=2x-1
C.y=-2x-3 D.y=-2x-2
7.已知a>0,函数f(x)=-x3+ax在[1,+∞)上是单调减函数,则a的最大值为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
8.若函数f(x)=asin x+cos x在x=处有最值,那么a等于( )
A. B.- C. D.-
9.函数y=x-sin x,x∈的最大值是( )
A.π-1 B.-1
C.π D.π+1
10. 函数f(x)的定义域为开区间(a,b),导函数f′(x)在(a,b)内的图象如图所示,则函数f(x)在开区间(a,b)内有极小值点( )
A.1个 B.2个
C.3个 D.4个
11.函数f(x)=的单调增区间是( )
A.(-∞,1)
B.(1,+∞)
C.(-∞,1),(1,+∞)
D.(-∞,-1),(1,+∞)
12.某银行准备新设一种定期存款业务,经预测,存款量与存款利率成正比,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)),则存款利率为多少时,银行可获得最大利益( )
A.0.012 B.0.024
C.0.032 D.0.036
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
13.已知函数y=f(x)的图象在点M(1,f(1))处的切线方程是y=x+2,则f(1)+f′(1)=________________________________________________________________________.
14.设函数f(x)=ax3-3x+1 (x∈R),若对于x∈[-1,1],都有f(x)≥0,则实数a的值为________________________________________________________________________.
15. 如图,内接于抛物线y=1-x2的矩形ABCD,其中A、B在抛物线上运动,C、D在x轴上运动,则此矩形的面积的最大值是________.
16.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示过原点的曲线,且在x=±1处的切线的倾斜角均为π,有以下命题:
①f(x)的解析式为f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].
②f(x)的极值点有且只有一个.
③f(x)的最大值与最小值之和等于零.
其中正确命题的序号为________.
三、解答题(本大题共6小题,共70分)
17.(10分)若函数f(x)=x3-ax2+(a-1)x+1在区间(1,4)上为减函数,在区间(6,+∞)上为增函数,试求实数a的取值范围.
18.(12分)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c在x=-与x=1时都取得极值.
(1)求a,b的值与函数f(x)的单调区间;
(2)若对x∈[-1,2],不等式f(x)
20.(12分)已知a≥0,函数f(x)=(x2-2ax)ex.
(1)当x为何值时,f(x)取得最小值?证明你的结论;
(2)设f(x)在[-1,1]上是单调函数,求a的取值范围.
21.(12分)设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间与极值;
(2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
22.(12分)已知函数f(x)=x2+ln x.
(1)求函数f(x)在[1,e]上的最大值和最小值;
(2)求证:当x∈(1,+∞)时,函数f(x)的图象在g(x)=x3+x2的下方.
第三章 导数及其应用(B) 答案
1.B [f′(xA)和f′(xB)分别表示函数图象在点A、B处的切线斜率,故f′(xA)
s′(0)=s′|t=0=(3-2t)|t=0=3.]
3.B [∵曲线过点(,3),∴3=2a2+1,∴a=1,
∴切点为(1,3).由导数定义可得y′=4ax=4x,
∴该点处切线斜率为k=4,
∴切线方程为y-3=4(x-1),即y=4x-1.]
4.B
5.B [f′(x)=3x2+a.令3x2+a≥0,
则a≥-3x2,x∈(1,+∞),∴a≥-3.]
6.A [∵y′==,
∴k=y′|x=-1==2,
∴切线方程为:y+1=2(x+1),即y=2x+1.]
7.C
8.A [f′(x)=acos x-sin x,由题意f′=0,
即a·-×=0,∴a=.]
9.C [y′=1-cos x≥0,所以y=x-sin x在上为增函数.∴当x=π时,
ymax=π.]
10.A [由图象看,在图象与x轴的交点处左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0的点才满足题意,这样的点只有一个B点.]
11.C [∵f′(x)=
==>0,又x≠1,
∴f(x)的单调增区间为(-∞,1),(1,+∞).]
12.B [由题意知,存款量g(x)=kx (k>0),银行应支付的利息h(x)=xg(x)=kx2,
x∈(0,0.048).设银行可获得收益为y,则y=0.048kx-kx2.于是y′=0.048k-2kx,令y′=0,解得x=0.024,依题意知y在x=0.024处取得最大值.故当存款利率为0.024时,银行可获得最大收益.]
13.3
解析 由切点(1,f(1))在切线y=x+2上,
得f(1)=×1+2=.又∵f′(1)=,
∴f′(1)+f(1)=+=3.
14.4
解析 若x=0,则不论a取何值,f(x)≥0,显然成立;
当x∈(0,1]时,f(x)=ax3-3x+1≥0可转化为a≥-,
设g(x)=-,则g′(x)=,
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a≥4;
当x∈[-1,0)时,f(x)=ax3-3x+1≥0
可转化为a≤-,
设g(x)=-,则g′(x)=,
所以g(x)在区间[-1,0)上单调递增.
因此g(x)min=g(-1)=4,从而a≤4,
综上所述,a=4.
15.
解析 设CD=x,则点C坐标为.
点B坐标为,
∴矩形ABCD的面积
S=f(x)=x·
=-+x (x∈(0,2)).
由f′(x)=-x2+1=0,
得x1=-(舍),x2=,
∴x∈时,f′(x)>0,f(x)是递增的,
x∈时,f′(x)<0,f(x)是递减的,
当x=时,f(x)取最大值.
16.①③
解析 f′(x)=3x2+2ax+b,
由题意得f(0)=0,
f′(-1)=f′(1)=tan =-1.
∴,∴a=0,b=-4,c=0.
∴f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].故①正确.
由f′(x)=3x2-4=0得x1=-,x2=.
根据x1,x2分析f′(x)的符号、f(x)的单调性和极值点.
x
-2
(-2,-)
-
(-,)
(,2)
2
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
-
0
∴x=-是极大值点也是最大值点.
x=是极小值点也是最小值点.
f(x)min+f(x)max=0.∴②错,③正确.
17.解 f′(x)=x2-ax+a-1,
由题意知f′(x)≤0在(1,4)上恒成立,
且f′(x)≥0在(6,+∞)上恒成立.
由f′(x)≤0得x2-ax+a-1≤0,
即x2-1≤a(x-1).
∵x∈(1,4),∴x-1∈(0,3),
∴a≥=x+1.
又∵x+1∈(2,5),∴a≥5, ①
由f′(x)≥0得x2-ax+a-1≥0,
即x2-1≥a(x-1).
∵x∈(6,+∞),∴x-1>0,
∴a≤=x+1.
又∵x+1∈(7,+∞),∴a≤7, ②
∵①②同时成立,∴5≤a≤7.
经检验a=5或a=7都符合题意,
∴所求a的取值范围为5≤a≤7.
18.解 (1)f(x)=x3+ax2+bx+c,
f′(x)=3x2+2ax+b,
由f′=-a+b=0,
f′(1)=3+2a+b=0得a=-,b=-2.
f′(x)=3x2-x-2=(3x+2)(x-1),
令f′(x)>0,得x<-或x>1,
令f′(x)<0,得-
(2)f(x)=x3-x2-2x+c,x∈[-1,2],
由(1)知,当x=-时,f=+c为极大值,
而f(2)=2+c,则f(2)=2+c为最大值,
要使f(x)
19.解 设每次订购电脑的台数为x,则开始库存量为x台,经过一个周期的正常均匀销售后,库存量变为零,这样又开始下一次的订购,因此平均库存量为x台,所以每年的保管费用为x·4 000·10%元,
而每年的订货电脑的其它费用为·1 600元,
这样每年的总费用为·1 600+x·4 000·10%元.
令y=·1 600+x·4 000·10%,
y′=-·5 000·1 600+·4 000·10%.
令y′=0,解得x=200(台).
也就是当x=200台时,每年订购电脑的其它费用及保管费用总费用达到最小值,最小值为80 000元.
20.解 (1)对函数f(x)求导数,得
f′(x)=(x2-2ax)ex+(2x-2a)ex
=[x2+2(1-a)x-2a]ex.
令f′(x)=0,得[x2+2(1-a)x-2a]ex=0,
从而x2+2(1-a)x-2a=0.
解得x1=a-1-,x2=a-1+,
其中x1
x
(-∞,x1)
x1
(x1,x2)
x2
(x2,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
当f(x)在x=x1处取得极大值,在x=x2处取到极小值.
当a≥0时,x1<-1,x2≥0.
f(x)在(x1,x2)为减函数,在(x2,+∞)为增函数.
而当x<0时,f(x)=x(x-2a)ex>0;
当x=0时,f(x)=0,所以当x=a-1+时,f(x)取得最小值.
(2)当a≥0时,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充要条件是x2≥1,即a-1+≥1,
解得a≥.
综上,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充分必要条件为a≥.即a的取值范围是.
21.(1)解 由f(x)=ex-2x+2a,x∈R知f′(x)=ex-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln 2.
于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,ln 2)
ln 2
(ln 2,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
2(1-ln 2+a)
故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值,极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a).
(2)证明 设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,
于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知当a>ln 2-1时,g′(x)取最小值为g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是对任意x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R内单调递增.
于是当a>ln 2-1时,对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
而g(0)=0,从而对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>0,
即ex-x2+2ax-1>0,
故ex>x2-2ax+1.
22.(1)解 ∵f(x)=x2+ln x,∴f′(x)=2x+.
∵x>1时,f′(x)>0,
∴f(x)在[1,e]上是增函数,
∴f(x)的最小值是f(1)=1,最大值是f(e)=1+e2.
(2)证明 令F(x)=f(x)-g(x)
=x2-x3+ln x,
∴F′(x)=x-2x2+=
==.
∵x>1,∴F′(x)<0,
∴F(x)在(1,+∞)上是减函数,
∴F(x)
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