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    2022-2023学年山东省烟台市高二(下)期末数学试卷(含详细答案解析)
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    2022-2023学年山东省烟台市高二(下)期末数学试卷(含详细答案解析)

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    这是一份2022-2023学年山东省烟台市高二(下)期末数学试卷(含详细答案解析),共19页。试卷主要包含了单选题,多选题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。

    1.若函数f(x)=sinxcsx,则f′(x)=( )
    A. sin2xB. −sin2xC. cs2xD. −cs2x
    2.已知全集U=R,A={x|−3A. {x|−33.若p:实数a使得“∃x0∈R,x02+2x0+a=0”为真命题,q:实数a使得“∀x∈[1,+∞),x2−a>0”为真命题,则p是q的( )
    A. 充分不必要条件B. 必要不充分条件
    C. 充要条件D. 既不充分也不必要条件
    4.某银行拟面向部分科创小微企业开展贷款业务.调查数据表明,科创小微企业的贷款实际还款比例P(x)关于其年收入x(单位:万元)的函数模型为P(x)=e−0.5+kx1+e−0.5+kx.已知当贷款小微企业的年收入为10万元时,其实际还款比例为50%,若银行期待实际还款比例为60%,则贷款小微企业的年收入约为(参考数据:ln2≈0.693,ln3≈1.099)( )
    A. 14万元B. 16万元C. 18万元D. 20万元
    5.函数f(x)=ln|x−1|−ln|x+1|的部分图象大致为( )
    A. B. C. D.
    6.已知定义在R上的奇函数f(x)=4−2x+2,x≥0g(x),x<0,则f(g(lg245))的值为( )
    A. −2B. 2C. −4D. 4
    7.定义在R上的函数f(x)满足f(x+2)=f(x),y=f(x+1)是偶函数,若f(x)在(0,1)上单调递增,a=f(ln2),b=f(− e),c=f(52),则( )
    A. b8.已知函数f(x)=(x+1)ex,若函数F(x)=f2(x)−mf(x)+m−1有三个不同的零点,则实数m的取值范围为( )
    A. (−1e2,0)B. (−1e2,1)
    C. (1−1e2,1)D. (1−1e2,1)∪(1,+∞)
    二、多选题:本题共4小题,共20分。在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求。全部选对的得5分,部分选对的得2分,有选错的得0分。
    9.已知a=lg212,b=lg318,则( )
    A. aC. a+b<7D. ab>9
    10.已知函数f(x)=x21−x,则( )
    A. f(x)有极大值−4
    B. f(x)在(−∞,0)上单调递增
    C. f(x)的图象关于点(1,−2)中心对称
    D. 对∀x1,x2∈(1,+∞),都有f(x1+x22)≥f(x1)+f(x2)2
    11.对于函数f(x),若在其定义域内存在x0使得f(x0)=x0,则称x0为函数f(x)的一个“不动点”,下列函数存在“不动点”的有( )
    A. f(x)=2x2+14B. f(x)=ex−3x
    C. f(x)=ex−1−2lnxD. f(x)=lnx−2x
    12.关于曲线f(x)=lnx和g(x)=ax(a≠0)的公切线,下列说法正确的有( )
    A. 无论a取何值,两曲线都有公切线
    B. 若两曲线恰有两条公切线,则a=−1e
    C. 若a<−1,则两曲线只有一条公切线
    D. 若−1e2三、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分。
    13.写出一个同时具有下列性质的函数f(x)=______.
    ①f(x1x2)=f(x1)+f(x2);②f(x)为增函数.
    14.若函数f(x)=x2−x+alnx在(1,+∞)上单调递增,则实数a的取值范围为______.
    15.已知函数f(x)=ex+a,x≤0ln(x+3a),x>0,若方程f(x)=1有两个不相等的实数根,则实数a的取值范围为______.
    16.若f(x)是区间[a,b]上的单调函数,满足f(a)<0,f(b)>0,且f′′(x)>0(f′′(x)为函数f′(x)的导数),则可用牛顿切线法求f(x)=0在区间[a,b]上的根ξ的近似值:取初始值x0=b,依次求出y=f(x)图象在点(xk−1,f(xk−1))处的切线与x轴交点的横坐标xk(k=1,2,3,⋅⋅⋅),当xk与ξ的误差估计值|f(xk)|m(m为|f′(x)|(x∈[a,b])的最小值)在要求范围内时,可将相应的xk作为ξ的近似值.用上述方法求方程x3+2x−1=0在区间[0,34]上的根的近似值时,若误差估计值不超过0.01,则满足条件的k的最小值为______,相应的xk值为______.
    四、解答题:本题共6小题,共70分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
    17.(本小题10分)
    已知集合A={x|a−3(1)当a=1时,求A∩B;
    (2)若A∪B=B,求实数a的取值范围.
    18.(本小题12分)
    已知函数f(x)=ax3+bx2+2x,f′(x)>0的解集为(−∞,1)∪(2,+∞).
    (1)求a,b的值;
    (2)若g(x)是定义在R上的奇函数,且当x≤0时,g(x)=f(x),求不等式g(2x−3)+g(x)>0的解集.
    19.(本小题12分)
    若函数f(x)=aex+bx−1在x=0处取得极小值0.
    (1)求f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程;
    (2)若不等式f(x)+f(2x)≥3x+m恒成立,求实数m的取值范围.
    20.(本小题12分)
    已知函数f(x)=ax−lnx.
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)证明:当021.(本小题12分)
    某物流公司计划扩大公司业务,但总投资不超过100万元,市场调查发现,投入资金x(万元)和年增加利润y(万元)近似满足如下关系y=90+2x−3 x2+900,x∈[0,40]90x−x2−1980,x∈(40,100].
    (1)若该公司投入资金不超过40万元,能否实现年增加利润30万元?
    (2)如果你是该公司经营者,你会投入多少资金?请说明理由.
    22.(本小题12分)
    已知函数f(x)=xlnx+12x2−x.
    (1)求函数f(x)的零点个数;
    (2)若g(x)=(x−1)ex−af(x)有两个极值点,求实数a的取值范围.
    答案和解析
    1.【答案】C
    【解析】解:f(x)=sinxcsx,
    则f′(x)=(sinx)′csx+sinx(csx)′=cs2x−sin2x=cs2x.
    故选:C.
    根据已知条件,结合导数的求导法则,即可求解.
    本题主要考查导数的运算,属于基础题.
    2.【答案】A
    【解析】解:根据韦恩图,阴影部分表达的是集合A中不属于集合B的元素组成的集合,
    又A={x|−3故阴影部分表示的集合为{x|−3故选:A.
    根据韦恩图表达的集合A和B之间的关系,求解阴影部分所表达的集合即可.
    本题考查利用venn图解集合运算问题,属基础题.
    3.【答案】B
    【解析】解:对于p:∃x0∈R,x02+2x0+a=0,
    所以Δ=4−4a≥0,即a≤1.
    对于q:∀x∈[1,+∞),x2−a>0,
    因为函数y=x2−a在[1,+∞)上单调递增,
    所以当x=1时,(x2−a)min=1−a,
    则1−a>0,即a<1.
    所以p是q的必要不充分条件.
    故选:B.
    先一元二次方程有解及一元二次不等式恒成立求解出p和q,进而根据充分条件和必要条件的定义判断即可求解.
    本题主要考查充分条件和必要条件的定义,属于基础题.
    4.【答案】C
    【解析】解:由题意可知P(10)=e−0.5+10k1+e−0.5+10k=50%=12,
    ∴e−0.5+10k=1,得k=0.05,∴P(x)=e−0.5+0.05x1+e−0.5+0.05x.
    令P(x)=e−0.5+0.05x1+e−0.5+0.05x=60%=35,
    得5e−0.5+0.05x=3(1+e−0.5+0.05x),
    得e−0.5+0.05x=32,
    取对数得−0.5+0.05x=ln32
    得x=ln3−ln2+≈18.
    故选:C.
    先根据题中数据代入计算函数P(x)中参数k的值,然后计算P(x)=60%时x的值即可.
    本题主要考查根据实际问题选择合适的函数模型,属于中档题.
    5.【答案】A
    【解析】解:由|x−1|>0|x+1|>0,得x≠±1,
    所以函数f(x)的定义域为(−∞,−1)∪(−1,1)∪(1,+∞),关于原点对称,
    又f(−x)=ln|−x−1|−ln|−x+1|=ln|x+1|−ln|x−1|=−f(x),
    所以函数f(x)为奇函数,图象关于原点对称,故排除CD选项;
    当x=12时,函数f(x)=ln12−ln32=ln13当x=−12时,函数f(x)=ln32−ln12=ln3>ln1=0,故排除B选项.
    故选:A.
    先判断函数f(x)的奇偶性,可排除CD选项;进而取特殊值x=12和x=−12排除B选项,进而即可求解.
    本题主要考查了函数图象与函数性质的应用,体现了数形结合思想的应用,属于基础题.
    6.【答案】C
    【解析】解:由于lg245<0,所以g(lg245)=f(lg245),
    由于f(x)为奇函数,所以f(lg245)=−f(−lg245)=−f(lg254),
    f(lg254)=4−2lg254+2=4−4×2lg254=4−4×54=−1,
    所以g(lg245)=f(lg245)=−f(lg254)=1,
    f(g(lg245))=f(1)=4−23=−4,
    故选:C.
    根据函数的奇偶性以及自变量的取值范围,即可代入求解.
    本题主要考查了函数的奇偶性在函数求值中的应用,属于基础题.
    7.【答案】D
    【解析】解:因为在R上的函数f(x)满足f(x+2)=f(x),
    所以f(x)的周期为2,
    则b=f(− e)=f(2− e),c=f(52)=f(12),
    又因为2− e−12=32− e= 94− e= 2.25− e<0,
    1>ln2>ln e=12,
    所以0<2− e<12又因为f(x)在(0,1)上单调递增,
    于是f(2− e)所以b故选:D.
    利用给定的性质把函数值b,c化成(0,1)上某个数对应的函数值,再利用单调性比较作答.
    本题考查了抽象函数的周期性、单调性及利用对数函数的性质进行大小比较,属于中档题.
    8.【答案】C
    【解析】解:函数f(x)=(x+1)ex的定义域为R,求导得f′(x)=(x+2)ex,当x<−2时,f′(x)<0,当x>−2时,f′(x)>0,
    因此函数f(x)在(−∞,−2)上单调递减,在(−2,+∞)上单调递增,f(x)min=f(−2)=−1e2,且x<−1,恒有f(x)<0,
    由F(x)=0,得[f(x)−1][f(x)−m+1]=0,即f(x)=1或f(x)=m−1,由f(x)=1,得x=0,
    于是函数F(x)有3个不同零点,当且仅当方程f(x)=m−1有2个不同的解,即直线y=m−1与y=f(x)图象有2个公共点,
    在同一坐标系内作出直线y=m−1与y=f(x)的图象,如图,
    观察图象知,当−1e2所以实数m的取值范围为(1−1e2,1).
    故选:C.
    把函数F(x)有3个不同零点问题转化成方程f(x)=m−1有两个不同解,再利用导数结合函数图象求解作答.
    本题主要考查了给定函数零点个数求参数范围问题,可以通过分离参数,等价转化为直线与函数图象交点个数,数形结合简化基本运算,属于中档题.
    9.【答案】BCD
    【解析】解:对于A,因为a=lg212>lg28=3,b=lg318所以a>b,故A错误;
    对于B,因为a=lg212=lg23+lg24=lg23+2,即a−2=lg23,
    b=lg318=lg32+lg39=lg32+2,即b−2=lg32,
    所以(a−2)(b−2)=lg23×lg32=1,故B正确;
    对于C,因为a=lg212所以a+b<7,故C正确;
    对于D,由B选项知,a=lg23+2,b=lg32+2,
    因为lg23≠lg32,且lg23>lg21=0,lg32>lg31=0,
    所以ab=(lg23+2)(lg32+2)=5+2(lg23+lg32)>5+4 lg23×lg32=9,
    即ab>9,故D正确.
    故选:BCD.
    对于A,结合对数函数的单调性将a,b与3作大小比较,进而判断即可;对于B,化简a=lg23+2,b=lg32+2,进而根据对数的运算性质计算即可判断;对于C,结合对数函数的单调性可得a<4,b<3,进而根据不等式的基本性质判断即可;对于D,化简ab=5+2(lg23+lg32),进而根据基本不等式即可判断.
    本题主要考查了对数函数的性质,以及对数的运算性质,属于中档题.
    10.【答案】ACD
    【解析】解:对于A:f(x)=x21−x的定义域为{x|x≠1},
    f′(x)=2x⋅(1−x)−(−1)⋅x2(1−x)2=−x2+2x(1−x)2,
    令f′(x)=0得x=0或2,
    所以在(−∞,0)上f′(x)<0,f(x)单调递减,
    在(0,1)上f′(x)>0,f(x)单调递增,
    在(1,2)上f′(x)>0,f(x)单调递增,
    在(2,+∞)上f′(x)<0,f(x)单调递减,
    所以当x=2时,f(x)极大值=f(2)=−4,故A正确;
    对于B:由上可知f(x)在(−∞,0)上单调递减,故B错误;
    对于C:f(1−x)+f(1+x)=(1−x)21−(1−x)+(1+x)21−(1+x)=1−2x+x2x−1+2x+x2x=−4xx=−4,
    所以f(x)关于点(1,−2)对称,故C正确;
    对于D:由(1)知f′(x)=−x2+2x(1−x)2,
    所以f′′(x)=(−2x+2)(1−x)2−2(1−x)⋅(−1)⋅(−x2+2x)(1−x)4=−2x+2(1−x)4,
    当x>1时,f′′(x)<0,
    所以f(x)在(1,+∞)上向下凸,
    所以对∀x1,x2∈(1,+∞),都有f(x1+x22)≥f(x1)+f(x2)2,故D正确,
    故选:ACD.
    对于A:f(x)=x21−x的定义域为{x|x≠1},求导分析单调性和极值,即可判断A是否正确;
    对于B:由上可知f(x)在(−∞,0)上单调递减,即可判断B是否正确;
    对于C:通过计算可得f(1−x)+f(1+x)=(1−x)21−(1−x)−4,即可判断C是否正确;
    对于D:分析f′′(x)的符号,进而可得f(x)在(1,+∞)上向下凸,即可判断D是否正确.
    本题考查导数的综合应用,解题中需要一定的逻辑推理能力,属于中档题.
    11.【答案】BC
    【解析】解:A:f(x)定义域为R,f(x)=2x2+14=x,则2x2−x+14=0,由于Δ=1−4×2×14<0,故方程无实数根,故A错误,
    B:f(x)定义域为R,f(x)=ex−3x=x,记g(x)=ex−4x,则g(x)的图象是连续不断的曲线,g(0)=1>0,g(1)=e−4<0,根据零点存在性定理可知g(x)在(0,1)存在零点,故B正确,
    C:f(x)定义域为(0,+∞),f(x)=ex−1−2lnx=x,由于f(1)=e0−0=1,所以x=1是f(x)的一个不动点,故C正确,
    D:f(x)的定义域为(0,+∞),f(x)=lnx−2x=x,令F(x)=lnx−2x−x,则F′(x)=1x+2x2−1=−x2+x+2x2=−(x−2)(x+1)x2,
    故当x>2时,f′(x)<0,F(x)单调递减,当00,F(x)单调递增,故当x=2时,F(x)取极大值也是最大值,
    故F(x)≤F(2)=ln2−3<0,故f(x)=lnx−2x=x在(0,+∞)无实数根,故D错误.
    故选:BC.
    根据一元二次方程的判别式可判断A,根据零点存在性定理可判断B,由特殊值可求解C,利用导数求解函数的单调性,进而求解函数的最值即可判断D.
    本题考查了函数与方程的综合应用,考查了学生的运算求解能力,属于中档题.
    12.【答案】BCD
    【解析】解:不妨设曲线f(x)=lnx和g(x)=ax(a≠0)的公切线分别与两曲线相切于(m,lnm)(m>0),(n,an)(n≠0),
    因为f′(x)=1x,g′(x)=−ax2,
    所以f′(m)=1m,g′(n)=−an2,
    此时公切线的方程为y−lnm=1m(x−m),
    即y=1mx+lnm−1,
    也可以为y−an=−an2(x−n),
    即y=−an2x+2an,
    所以1m=−an2lnm−1=2an,
    整理得ln(−n2a)−1=2an,
    所以lnn2−2an−ln(−a)−1=0(a<0),
    当a>0时,−a<0,
    此时上述式子无意义,
    则两曲线没有公切线,故选项A错误;
    不妨设F(n)=lnn2−2an−ln(−a)−1(n>0),
    此时F(n)=2lnn−2an−ln(−a)−1(n>0),
    可得F′(n)=2n+2an2=2(n+a)n2,
    当0−a时,F′(n)>0,
    所以函数F(n)在(0,−a)上单调递减,在(−a,+∞)上单调递增,
    则F(n)min=F(−a)=2ln(−a)+2−ln(−a)−1=ln(−a)+1,
    当F(−a)=ln(−a)+1<0,即−1e此时方程lnn2−2an−ln(−a)−1=0在n>0时有两解,
    当F(−a)=ln(−a)+1=0,即a=−1e时,F(n)=0只有一解,
    此时方程lnn2−2an−ln(−a)−1=0在n>0时只有一解,
    当F(−a)=ln(−a)+1>0,即a<−1e时,F(n)=0无解,
    此时方程lnn2−2an−ln(−a)−1=0在n>0时无解,
    不妨设F(n)=lnn2−2an−ln(−a)−1(n<0),
    此时F(n)=2ln(−n)−2an−ln(−a)−1(n<0),
    得到F′(n)=2n+2an2=2(n+a)n2<0,
    所以函数F(n)在(−∞,0)上单调递减,
    当n→−∞时,2ln(−n)→+∞,−2an→0,
    所以F(n)→+∞,
    当n→0时,2ln(−n)→−∞,−2an→−∞,
    所以F(n)→−∞,
    易知函数F(n)在(−∞,0)上一定存在n0使得F(n0)=0,
    即方程lnn2−2an−ln(−a)−1=0在n<0时只有一解,
    综上所述,当a=−1e时,有两条公切线,故选项B正确;
    当a<−1e时,有一条公切线,
    又−1<−1e,
    所以当a<−1时,只有一条公切线,故选项C正确;
    当−1e因为−1e<−1e2,
    所以当−1e2故选:BCD.
    由题意,设曲线f(x)=lnx和g(x)=ax(a≠0)的公切线分别与两曲线相切于(m,lnm),(n,an),根据导数的几何意义得到1m=−an2lnm−1=2an,化简可得lnn2−2an−ln(−a)−1=0(a<0),结合对数的定义可判断A选项;构造函数F(n)=lnn2−2an−ln(−a)−1(n>0)和F(n)=lnn2−2an−ln(−a)−1(n<0),利用导数分析其单调性,进而分析方程F(n)=0解的情况,进而求解.
    本题考查利用导数研究函数的单调性和最值,考查了逻辑推理、分类讨论和运算能力.
    13.【答案】lg2x
    【解析】解:取f(x)=lg2x,该函数的定义域为(0,+∞),
    对任意的x1、x2∈(0,+∞),f(x1x2)=lg2(x1x2)=lg2x1+lg2x2=f(x1)+f(x2),
    即f(x)=lg2x满足①;
    又因为函数f(x)=lg2x为定义域(0,+∞)上的增函数,即f(x)=lg2x满足②.
    故函数f(x)=lg2x满足条件.
    故答案为:lg2x(形如f(x)=lgax(a>1)都可以,答案不唯一).
    根据对数的运算性质以及对数函数的单调性可得出结果.
    本题主要考查了对数函数性质的简单应用,属于基础题.
    14.【答案】[−1,+∞)
    【解析】解:因为f(x)=x2−x+alnx,x>1,
    所以f′(x)=2x−1+ax=2x2−x+ax,
    又函数f(x)在(1,+∞)上单调递增,
    所以f′(x)=2x2−x+ax≥0在x∈(1,+∞)上恒成立,
    即a≥−2x2+x在x∈(1,+∞)上恒成立,
    令g(x)=−2x2+x,对称轴为直线x=14,
    所以函数g(x)在(1,+∞)上单调递减,
    所以g(x)所以a≥−1,
    即实数a的取值范围为[−1,+∞).
    故答案为:[−1,+∞).
    依题意可得f′(x)=2x2−x+ax≥0在x∈(1,+∞)上恒成立,参变分离得到a≥−2x2+x在x∈(1,+∞)上恒成立,令g(x)=−2x2+x,结合二次函数的性质求出g(x)的最大值,即可求解.
    本题考查导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性,化归转化思想,属中档题.
    15.【答案】[0,e3)
    【解析】解:当x≤0时,0若a>0,当x>0时,f(x)=ln(x+3a)>ln3a,
    因为方程f(x)=1有两个不相等的实数根,如图,
    所以a>0a<1≤1+aln3a<1,即0若a≤0,当x>0时,f(x)=ln(x+3a),此时方程f(x)=1有1个解,如图,
    当x≤0时,方程f(x)=1有1个解需满足a≤0a<1≤1+a,即a=0.
    综上所述,实数a的取值范围为[0,e3).
    故答案为:[0,e3).
    根据指数函数和对数函数的性质可得x≤0时,a0,当x>0时,f(x)>ln3a,结合图象可得a>0a<1≤1+aln3a<1,进而求解;若a≤0,当x>0时,方程f(x)=1有1个解,结合图象可得a≤0a<1≤1+a,进而求解即可.
    本题主要考查了由函数的零点求解参数范围,体现了转化思想及数形结合思想的应用,属于中档题.
    16.【答案】2511
    【解析】解:设f(x)=x3+2x−1,
    则f′(x)=3x2+2,f′′(x)=6x,
    当x∈(0,34),f′′(x)=6x>0,
    故可用牛顿切线法求f(x)=0在区间[a,b]上的根ξ的近似值.
    由于|f′(x)|=3x2+2在x∈[0,34]单调递增,
    所以|f′(x)|≥2,所以|f′(x)|的最小值为2,即m=2,
    y=f(x)图象在点(xk−1,f(xk−1))处的切线方程为:
    y=(3xk−12+2)(x−xk−1)+xk−13+2xk−1−1,
    化简得y=(3xk−12+2)x−(2kk−13+1),
    令y=0,则xk=2xk−13+13xk−12+2,
    由于x0=b=34,
    所以x1=2x03+13x02+2=2×(34)3+13×(34)2+2=12,
    x2=2x13+13x12+2=2×(12)3+13(12)2+2=511,
    所以f(x1)=f(12)=(12)3+2×12−1=18,|f(x1)|2=116>1100,
    f(x2)=f(511)=(511)3+2×(511)−1=(511)3−111=4113,|f(x2)|2=2113<2103<1100,
    故x2作为ξ的近似值,
    故答案为:2;511.
    根据牛顿切线法,求解切线方程为y=(3xk−12+2)(x−xk−1)+xk−13+2xk−1−1,进一步得到xk=2xk−13+13xk−12+2,代入检验xk与ξ的误差估计值|f(xk)|m不超过0.01即可求解.
    本题考查导数的综合应用,新定义的应用,利用函数的切线求函数的零点问题,化归转化思想,属中档题.
    17.【答案】解:(1)当a=1时,A={x|−2而B={x|x2+3x−10≤0}={x|−5≤x≤2},
    所以A∩B={x|−2(2)因为A∪B=B,所以A⊆B,
    当A=⌀时,a−3≥2a+1,即a≤−4,此时满足A⊆B;
    当A≠⌀时,要使A⊆B成立,
    则需满足a−3<2a+1a−3≥−52a+1≤2,解得−2≤a≤12.
    综上所述,实数a的取值范围是{a|a≤−4或−2≤a≤12}.
    【解析】(1)分别求解集合A,B,再根据集合间的交集运算即可求解;
    (2)由条件可知A⊆B,利用子集关系,分A=⌀和A≠⌀列式求解实数a的取值范围.
    本题主要考查了集合交集运算及集合并集的性质的应用,还考查了集合包含关系的应用,属于中档题.
    18.【答案】解:(1)因为f(x)=ax3+bx2+2x,
    所以f′(x)=3ax2+2bx+2,
    又f′(x)>0的解集为(−∞,1)∪(2,+∞),
    所以1和2是方程3ax2+2bx+2=0的两个根,且a>0,
    所以1+2=−2b3a1×2=23a,
    解得a=13,b=−32.
    (2)由(1)知,f(x)=13x3−32x2+2x,
    由题意,当x≤0时,g(x)=f(x)=13x3−32x2+2x,
    则g′(x)=x2−3x+2>0,
    所以函数g(x)在(−∞,0]上单调递增,
    又g(x)是定义在R上的奇函数,g(0)=0,
    所以函数g(x)在[0,+∞)上单调递增,
    所以函数g(x)在R上单调递增.
    由g(2x−3)+g(x)>0,得g(2x−3)>−g(x)=g(−x),
    所以2x−3>−x,即x>1,
    所以不等式g(2x−3)+g(x)>0的解集为(1,+∞).
    【解析】(1)先求导,结合题意可得1和2是方程3ax2+2bx+2=0的两个根,且a>0,进而根据韦达定理即可求解;
    (2)先求得x≤0时,g(x)=13x3−32x2+2x,结合导数分析其单调性,进而结合奇函数的性质可得函数g(x)在R上的单调性,进而转化g(2x−3)+g(x)>0为g(2x−3)>g(−x),进而利用单调性求解.
    本题考查函数与导数的综合运用,考查运算求解能力,属于中档题.
    19.【答案】解:(1)因为f(x)=aex+bx−1,
    则f′(x)=aex+b,
    因为函数f(x)在x=0处取得极小值0,
    则f(0)=a−1=0f′(0)=a+b=0,
    解得a=1b=−1,
    此时f(x)=ex−x−1,则f′(x)=ex−1,
    由f′(x)<0可得x<0,由f′(x)>0可得x>0,
    所以函数f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞),
    所以函数f(x)在x=0处取得极小值f(0)=0,合乎题意,
    则f(1)=e−2,f′(1)=e−1,
    因此f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y−(e−2)=(e−1)(x−1),
    即y=(e−1)x−1.
    (2)由f(x)+f(2x)≥3x+m可得m≤f(x)+f(2x)−3x,
    设g(x)=f(x)+f(2x)−3x=ex+e2x−6x−2,则m≤g(x)min,
    因为g′(x)=2e2x+ex−6=(ex+2)(2ex−3),
    由g′(x)<0可得x0可得x>ln32,
    所以,函数f(x)的减区间为(−∞,ln32),增区间为(ln32,+∞),
    所以g(x)min=g(ln32)=32+94−6ln32−2=74−6ln32,
    故实数m的取值范围为(−∞,74−6ln32).
    【解析】(1)分析可得f(0)=0f′(0)=0,求出a、b的值,然后利用函数的极值与导数的关系验证即可,求出f(1)、f′(1)的值,利用导数的几何意义可得出所求切线的方程;
    (2)由参变量分离法可得m≤f(x)+f(2x)−3x,令g(x)=f(x)+f(2x)−3x,利用导数求出函数g(x)的最小值,即可得出实数m的取值范围.
    本题考查导数的几何意义,考查利用导数研究函数的单调性,极值及最值,考查不等式的恒成立问题,考查逻辑推理能力及运算求解能力,属于中档题.
    20.【答案】解:(1)因为f(x)=ax−lnx(x>0),则f′(x)=a−1x−=ax−1x,
    当a≤0时,f′(x)<0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
    当a>0时,
    当x∈(0,1a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,x∈(1a,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
    综上,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;
    当a>0时,f(x)在(0,1a)上单调递减,在(1a,+∞)上单调递增.
    (2)证明:由(1)可知,当0若∃x∈(0,+∞),使得f(x)<3a−a2−ln2,
    只需1+lna<3a−a2−ln2,即a2−3a+1+lna+ln2<0恒成立即可,
    令g(a)=a2−3a+1+lna+ln2(0当a∈(0,12)时,g′(a)>0,g(a)单调递增,当a∈(12,1)时,g′(a)<0,g(a)单调递减,
    故当a=12时,g(a)max=g(12)=14−32+1+ln12+ln2=−14<0,
    所以∃x∈(0,+∞),使得f(x)<3a−a2−ln2.
    【解析】(1)对f(x)求导,利用导数与函数单调性的关系,分a≤0与a>0两种情况讨论,即可求解;
    (2)结合(1)中结论,将问题转化为a2−3a+1+lna+ln2<0恒成立,从而构造函数g(a)=a2−3a+1+lna+ln2,利用导数求得g(a)max<0即可得证.
    本题考查导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性,不等式的证明,化归转化思想,属难题.
    21.【答案】解:(1)当x∈[0,40]时,y=90+2x−3 x2+900,
    则y′=2−3×12×2x x2+900=2−3x x2+900,
    令y′=0,则2−3x x2+900=0,化简得x2=720,解得x=12 5或x=−12 5(舍去),
    当x∈[0,12 5]时,y′>0,则y=90+2x−3 x2+900在[0,12 5]上递增,
    当x∈[12 5,40]时,y′<0,则y=90+2x−3 x2+900在[12 5,40]上递减,
    所以当x=12 5时,y=90+2x−3 x2+900取得最大值90+24 5−3 720+900=90−30 5,
    因为90−30 5<30,所以目标不能实现;
    (2)由(1)可知,当x∈[0,40]时,公司年增加最大利润为90−30 5万元,
    当x∈(40,100]时,y=90x−x2−1980=−(x−45)2+45,
    所以当x=45时,y=90x−x2−1980取得最大值45,
    因为90−30 5<45,
    所以投资45万元时,公司年增加利润最大为45万元.
    【解析】(1)当x∈[0,40]时,y=90+2x−3 x2+900,对函数求导后求出其单调区间,从而可求出其最大值,再与30比较即可;
    (2)由(1)可知当x∈[0,40]时,y的最大值为90−30 5,然后求出x∈(40,100]时y的最大值进行比较判断.
    本题考查分段函数在实际问题中的应用,主要是函数的最值求法,考查分类讨论思想和运算能力、推理能力,属于中档题.
    22.【答案】解:(1)函数f(x)=xlnx+12x2−x的定义域为(0,+∞),f′(x)=lnx+x,
    显然f′(x)在(0,+∞)上单调递增,又f′(1e)=ln1e+1e=−1+1e<0,f′(1)=ln1+1=1>0,
    所以存在x0∈(1e,1),使得f′(x0)=0,即lnx0+x0=0,
    当0当x>x0时f′(x)>0,函数f(x)在(x0,+∞)上单调递增,
    且f(x0)=x0lnx0+12x02−x0=−12x02−x0<0,
    且x→0时f(x)<0且f(x)→0,f(2)=2ln2>0,f(1)=−12<0
    所以f(x)在(1,2)上有唯一的零点.
    (2)因为g(x)=(x−1)ex−af(x)=(x−1)ex−a(xlnx+12x2−x),定义域为(0,+∞),
    则g′(x)=xex−a(lnx+x)=xex−aln(xex),
    因为g(x)=(x−1)ex−af(x)有两个极值点,所以g′(x)有两个变号零点,
    令t=xex>0,m(x)=xex,x∈(0,+∞),则m′(x)=(x+1)ex>0,
    所以m(x)=xex在(0,+∞)上单调递增,
    要使以g′(x)有两个变号零点,只需h(t)=t−alnt,t∈(0,+∞)有两个变号零点,
    h′(t)=1−at=t−at,
    当a≤0时h′(t)>0在(0,+∞)上恒成立,h(t)单调递增,不满足题意,
    当a>0时,当0当t>a,h′(t)>0,即h(t)单调递增,
    所以h(t)在t=a处取得极小值即最小值,h(t)min=h(a)=a−alna,
    要使h(t)有两个变号零点,则h(t)min=h(a)=a−alna<0,即lna>1,解得a>e,
    此时h(1)=1>0,h(ea)=ea−a2>0,
    所以h(t)在(1,a)和(a,ea)上各有一个变号零点,满足题意,
    综上所述,实数a的取值范围为(e,+∞).
    【解析】(1)求出函数的导函数,根据f′(x)及取值的特征,可得f(x)的单调性,再根据零点存在性定理判断即可;
    (2)求出g(x)的解析式与导函数,依题意可得g′(x)有两个变号零点,令t=xex>0,则只需h(t)=t−alnt,t∈(0,+∞)有两个变号零点,利用导数求出函数的最小值,即可得到不等式,从而求出a的取值范围.
    本题考查导数的综合应用,利用导数研究函数的单调性与零点及极值问题,属难题.
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