发布时间 : 星期一 文章2018版大一轮全国人教数学-历年高考真题与模拟题分类汇编 B单元 函数与导数理科2016年 含答案 精品更新完毕开始阅读098ecab442323968011ca300a6c30c225901f0ac
且-2a>a-3a,所以a<-1.
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17.G1、G7、B12 现需要设计一个仓库,它由上下两部分组成,上部的形状是正四棱锥
P - A1B1C1D1,下部的形状是正四棱柱ABCD - A1B1C1D1(如图1-5所示),并要求正四棱柱的高O1O是正四棱锥的高PO1的4倍.
(1)若AB=6 m,PO1=2 m,则仓库的容积是多少?
(2)若正四棱锥的侧棱长为6 m,则当PO1为多少时,仓库的容积最大?
图1-5
17.解:(1)由PO1=2知O1O=4PO1=8. 因为A1B1=AB=6,
11223
所以正四棱锥P - A1B1C1D1的体积V锥=·A1B1·PO1=×6×2=24(m),
33正四棱柱ABCD - A1B1C1D1的体积V柱=AB·O1O=6×8=288(m). 所以仓库的容积V=V锥+V柱=24+288=312(m).
(2)设A1B1=a(m),PO1=h(m),则0 2a2222 +h=36,即a=2(36-h). 2 2 2 2 3 2 2 3 121322623 于是仓库的容积V=V柱+V锥=a·4h+a·h=ah=(36h-h),0 3332622 从而V′=(36-3h)=26(12-h). 3令V′=0,得h=23或h=-23(舍). 当0 当23 19.B6、B9、B12 已知函数f(x)=a+b(a>0,b>0,a≠1,b≠1). 1 (1)设a=2,b=. 2①求方程f(x)=2的根; ②若对于任意x∈R,不等式f(2x)≥mf(x)-6恒成立,求实数m的最大值; (2)若0 2①方程f(x)=2,即2+2=2,亦即(2)-2×2+1=0, 所以(2-1)=0,于是2=1,解得x=0. ②由条件知f(2x)=2+2 2x-2xxxx-xx2xx2x=(2+2)-2=-2. x-x22 因为f(2x)≥mf(x)-6对于x∈R恒成立,且f(x)>0, [f(x)]+4 所以m≤对于x∈R恒成立. f(x)[f(x)]+44而=f(x)+≥2 f(x)f(x)所以m≤4,故实数m的最大值为4. (2)因为函数g(x)=f(x)-2只有1个零点,而g(0)=f(0)-2=a+b-2=0, 所以0是函数g(x)的唯一零点. 因为g′(x)=aln a+bln b,又由0 0 2 2 4[f(0)]+4 f(x)·=4,且=4, f(x)f(0) 2 bln a. aln bxx2 令h(x)=g′(x),则h′(x)=(aln a+bln b)′=a(ln a)+b(ln b), 从而对任意x∈R,h′(x)>0,所以g′(x)=h(x)是(-∞,+∞)上的单调增函数. 于是当x∈(-∞,x0)时,g′(x) 因而函数g(x)在(-∞,x0)上是单调减函数,在(x0,+∞)上是单调增函数. x2 下证x0=0. 若x0<0,则x0<<0,于是g 22 又g(loga2)=aloga2+bloga2-2>aloga2-2=0,且函数g(x)在以和loga2为端点的 2闭区间上的图像不间断,所以在区间,loga2上存在g(x)的零点,记为x1.因为0 2以loga2<0.又<0,所以x1<0,与“0是函数g(x)的唯一零点”矛盾. 2 若x0>0,同理可得,在和logb2之间存在g(x)的非0的零点,矛盾. 2因此,x0=0. ln a于是-=1,故ln a+ln b=0,所以ab=1. ln b7.B8,B12 函数y=2x-e在的图像大致为( ) 2 |x| x0x0 x0 x0 x0 x0 图1-2 7.D 易知该函数为偶函数,只要考虑当x≥0时的情况即可,此时y=2x-e.令f(x)=2x-e,则f′(x)=4x-e,则f′(0)<0,f′(1)>0,则f′(x)在(0,1)上存在零点,即f(x)在(0,1)上存在极值,据此可知,只能为选项B,D中的图像.当x=2时,y=8-e<1,故选D. 21.B12 已知函数f(x)=(x-2)e+a(x-1)有两个零点. (1)求a的取值范围; (2)设x1,x2是f(x)的两个零点,证明:x1+x2<2. 21.解:(1)f′(x)=(x-1)e+2a(x-1)=(x-1)(e+2a). (i)设a=0,则f(x)=(x-2)e,f(x)只有一个零点. xxxx2 2 2 2 xxx (ii)设a>0,则当x∈(-∞,1)时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(-∞,1)单调递减,在(1,+∞)单调递增. 又f(1)=-e,f(2)=a,取b满足b<0且b -b)>0, 2 故f(x)存在两个零点. (iii)设a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln(-2a). e 若a≥-,则ln(-2a)≤1,故当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,因此f(x)在(1,+∞) 2单调递增.又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. e 若a<-,则ln(-2a)>1.故当x∈(1,ln(-2a))时,f′(x)<0;当x∈(ln(-2a),+ 2∞) 时,f′(x)>0.因此f(x)在(1,ln(-2a))单调递减,在(ln(-2a),+∞)单调递增.又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点. 综上,a的取值范围为(0,+∞). (2)证明:不妨设x1 aa22 f(x)在(-∞,1)单调递减,所以x1+x2<2等价于f(x1)>f(2-x2),即f(2-x2)<0. 由于f(2-x2)=-x2e2-x2+a(x2-1),而f(x2)=(x2-2)ex2+a(x2-1)=0, 所以f(2-x2)=-x2e2-x2-(x2-2)ex2. 设g(x)=-xe 2-x2 2 -(x-2)e, 2-xx则g′(x)=(x-1)(e-e). x所以当x>1时,g′(x)<0,而g(1)=0,故当x>1时,g(x)<0, 从而g(x2)=f(2-x2)<0,故x1+x2<2. 15.B4、B12 已知f(x)为偶函数,当x<0时,f(x)=ln(-x)+3x,则曲线y=f(x)在点(1,-3)处的切线方程是________. 15.y=-2x-1 设x>0,则-x<0.∵x<0时,f(x)=ln(-x)+3x,∴f(-x)=ln x1 -3x,又∵f(-x)=f(x),∴当x>0时,f(x)=ln x-3x,∴f′(x)=-3,即f′(1)= x-2,∴曲线y=f(x)在点(1,-3)处的切线方程为y+3=-2(x-1),整理得y=-2x-1. 21.B12、B14、B7 设函数f(x)=αcos 2x+(α-1)(cos x+1),其中α>0,记|f(x)|的最大值为A. (1)求f′(x); (2)求A;