海口市高考数学真题分类汇编专题20:导数在函数中的应用(综合题)A卷

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高中数学选择性必修二 专题5 2 导数在研究函数中的应用(A卷基础篇)(含答案)

高中数学选择性必修二 专题5 2 导数在研究函数中的应用(A卷基础篇)(含答案)

专题5. 2导数在研究函数中的应用(1)(A 卷基础篇)(新教材人教A 版,浙江专用)参考答案与试题解析第Ⅰ卷(选择题)一.选择题(共10小题,满分50分,每小题5分)1.(2020·全国高二课时练习)设函数()f x 的图象如图所示,则导函数()'f x 的图象可能为( )A .B .C .D .【答案】C 【解析】∵()f x 在(,1)-∞,(4,)+∞上为减函数,在(1,4)上为增函数, ∴当1x <或4x >时,()0f x '<;当14x <<时,()0f x '>. 故选:C .2.(2020·河北张家口市·高三月考)下列函数中,在其定义域上为增函数的是( ) A .4y x = B .2x y -=C .cos y x x =+D .12y x =-【答案】C 【解析】对于A 选项,函数4y x =为偶函数,在()0,∞+上递增,在(),0-∞上递减; 对于B 选项,函数2xy -=在R 上递减;对于C 选项,1sin 0y x '=-≥在R 上恒成立,则函数cos y x x =+在其定义域R 上递增; 对于D 选项,函数12y x =-在()0,∞+上递减. 故选:C .3.(2020·赣州市赣县第三中学高三期中(文))已知函数21()ln 2f x x x =-,则其单调增区间是( ) A .()1,+∞ B .()0,∞+C .(]0,1D .[]0,1【答案】A 【解析】 由21()ln 2f x x x =-,函数定义域为()0,∞+, 求导211()x f x x x x='-=-,令()0f x '>,得1x >或1x <-(舍去)所以()f x 单调增区间是()1,+∞ 故选:A.4.(2020·张家界市民族中学高二月考)函数22y x x=+的单调递增区间为( )A .(),1-∞B .)+∞C .()1,+∞D .(),0-∞【答案】C 【解析】3222222x y x x x-'=-=,由0y '>得3220x ->,即1x >, 所以函数22y x x=+的单调递增区间为(1,)+∞. 故选:C5.(2020·全国高三专题练习)如图所示为()y f x '=的图象,则函数()y f x =的单调递减区间是( )A .(),1-∞-B .()2,0-C .()()2,0,2,-+∞D .()(),1,1,-∞-+∞【答案】C 【解析】由导函数图象,知20x -<<或2x >时,()0f x '<,∴()f x 的减区间是(2,0)-,(2,)+∞. 故选:C .6.(2019·江西九江市·高二期末(理))函数()22ln f x x x =-的递增区间是( )A .10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭B .1,02⎛⎫-⎪⎝⎭和1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭C .1,2⎛⎫+∞⎪⎝⎭D .1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭和10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】C 【解析】因为()22ln f x x x =-的定义域为(0,)+∞,1()4f x x x'=-, 由()0f x '>,得140x x ->,解得12x >,所以()f x 的递增区间为1(,)2+∞. 故选:C.7.(2020·四川内江市·高三三模(文))函数xy x e =⋅的图像大致为( )A .B .C .D .【答案】C 【解析】'(1)x y x e =+⋅,当1x >-时,'0y >,当1x <-时,'0y <,所以函数x y x e =⋅在(1,)-+∞上单调递增,在(,1)-∞-上单调递减. 故选:C8.(2020·广东深圳市·高三开学考试)已知函数()f x 与f x 的图象如图所示,则不等式组()()03f x f x x '<⎧⎨<<⎩解集为( )A .0,1B .()1,3C .1,2D .()1,4【答案】B 【解析】由导函数与原函数单调性关系知图中实线是()'f x 的图象,虚线是()f x 的图象,不等式组()()03f x f x x <⎧⎨<<'⎩解集是{|13}x x <<. 故选:B .9.(2020·全国高三专题练习)已知()'f x 是定义在R 上的函数()f x 的导函数,且满足()()0xf x f x '+>对任意的x ∈R 都成立,则下列选项中一定正确的是( ) A .(2)(1)2f f > B .(1)(2)2f f > C .(2)(1)2f f <D .(1)(2)2f f < 【答案】D 【解析】令()()F x xf x =,则()()()0xf x x F x f '='+>,故()F x 为R 上的增函数, 所以()()21F F >即()()221f f >, 故选:D.10.(2020·黄梅国际育才高级中学高二期中)已知函数()2ln 1f x x a x =-+在()1,3内不是单调函数,则实数a 的取值范围是( ) A .()2,18 B .[]2,18C .(][),218,-∞+∞D .[)2,18【答案】A 【解析】 ∵()'2a f x x x=-,()2ln 1f x x a x =-+在()1,3内不是单调函数, 故20ax x-=在()1,3存在变号零点,即22a x =在()1,3存在零点, ∴218a <<. 故选:A.第Ⅱ卷(非选择题)二.填空题(共7小题,单空每小题4分,两空每小题6分,共36分)11.(2020·长顺县文博高级中学有限公司高三月考)函数322611y x x =-+的单调减区间是__________.【答案】()0,2 【解析】()261262y x x x x '=-=-,令0y '<,解得02x <<,所以函数的单调减区间为()0,2. 故答案为:()0,212.(2020·全国高三专题练习)函数()52ln f x x x =-的单调递减区间是______.【答案】20,5⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】()f x 的定义域是()0,∞+,()252'5x f x x x-=-=, 令()'0f x <,解得:205x <<,所以()f x 在20,5⎛⎫ ⎪⎝⎭递减,故答案为20,.5⎛⎫ ⎪⎝⎭13.(2019·全国高三月考(文))已知0a >,函数3()2f x x ax =-在[1,)+∞上是单调增函数,则a 的最大值是_______. 【答案】6 【解析】2()6f x x a '=-,令()0f x '>,得6a x >6a x <-16a≤,解得6a . 故答案为:614.(2018·全国高二专题练习) 函数()32267f x x x =-+在区间______上是增函数,在区间______上是减函数.【答案】(),0-∞和()2,+∞ ()0,2 【解析】2'()612f x x x =-=6(2)x x -,令'()0f x <,解得:02x <<,令'()0f x >,解得:0x <或2x >.函数()32267f x x x =-+在区间(,0)-∞,(2,)+∞上是增函数,在区间(0,2)上是减函数.15.(2020·浙江高一期末)已知2()(3)f x x b x =+-是定义在R 上的偶函数,则实数b =_____,写出函数2()2g x x x=+-在(0,)+∞的单调递增区间是______ 【答案】3 )2,+∞【解析】()f x 是定义在R 上的偶函数,()()f x f x ∴-=,()22(3)(3)x b x x b x ∴---=+-,解得3b =,()(2221x x g x x x+'=-+=, 令()0g x '>,解得x >()g x ∴的单调递增区间是)+∞.故答案为:3;)+∞.16.(2020·全国高三专题练习)已知()lg f x x x =,那么()f x 单调递增区间__________;()f x 单调递减区间__________.【答案】1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭ 10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【解析】因为()lg f x x x =,故11()lg lg lg lg lg ln10ln10f x x x x x e ex x '=+⋅=+=+=.令()0f x '=可得1ex =,即1x e=. 又()f x '为增函数,故当10,e x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<,()f x 单调递减;当1,x e ⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时, ()0f x '>,()f x 单调递增.故答案为:(1) 1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭;(2)10,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭17.(2019·山西运城市·高三期中(文))设函数()-=-x xf x e ae (a 为常数).若()f x 为奇函数,则a =________;若()f x 是[2,2]-上的减函数,则a 的取值范围是________.【答案】1 41≥-a e 【解析】 (1)若()-=-xx f x eae 为奇函数则()()xxx x f x e ae x e ae f --=-=-+-=-,则1a =(2)若()f x 是[2,2]-上的减函数,则()x xf x e ae -'=--在[2,2]-上小于或者等于零,即0x x e ae ---≤在[2,2]-上恒成立,2x e a --≤,可知2xy e-=-在[2,2]-上单调递增,所以41≥-a e .三.解答题(共5小题,满分64分,18--20每小题12分,21,22每小题14分) 18.(2020·甘肃省岷县第二中学高二期中(理))求函数()33f x x x =-的递减区间.【答案】()1,1- 【解析】 ∵233fxx ,∴令2330x ,解得11x -<<.∴函数()33f x x x =-的递减区间为()1,1-.19.(2019·甘肃省武威第一中学高二月考(理))求函数ln ()(0)xf x x x=>的单调区间. 【答案】增区间为(0e),,减区间为(e )+∞,. 【解析】 由()f x 得()()2221·ln ln ''ln 1ln 'x xx x x x x x f x x x x ---===, 令()'0f x =,即21ln 0xx -=,得1ln 0x -=,从而e x =,令()'0f x >,即21ln 0xx ->,得e x <,此时()f x 为增函数,又0x >,得增区间为()0e ,,令()'0fx <,即21ln 0xx-<,得e x >,此时()f x 为减函数,减区间为()e +∞,.20.(2020·横峰中学月考(文))已知()1xf x e ax =--. (1)当2a =时,讨论()f x 的单调区间;(2)若()f x 在定义域R 内单调递增,求a 的取值范围.【答案】(1)()f x 的单调递增区间为()ln 2,+∞,单调递减区间为(),ln 2-∞;(2)0a ≤ 【解析】(1)当2a =时,()21xf x e x =--则()'2x f x e =-,令()'20x f x e =->,得ln 2x > 令()'20x fx e =-<,得ln 2x <所以()f x 的单调递增区间为()ln 2,+∞ 单调递减区间为(),ln 2-∞(2)由题可知:()f x 在定义域R 内单调递增 等价于()'0x f x e a =-≥由()'x fx e a =-在R 上单调递增,又0x e >则000a a -≥⇒≤21.(2020·西宁市海湖中学高二月考(文))已知函数()31f x x ax =--. (1)若()f x 在区间(1,)+∞上为增函数,求a 的取值范围. (2)若()f x 的单调递减区间为(1,1)-,求a 的值. 【答案】(1)(],3-∞;(2)3. 【解析】(1)因为()23f x x a '=-,且()f x 在区间(1,)+∞上为增函数,所以()0f x '≥在(1,)+∞上恒成立,即230x a -≥在(1,+∞)上恒成立, 所以23a x ≤在(1,)+∞上恒成立,所以3a ≤,即a 的取值范围是(],3-∞ (2)由题意知0a >.因为()31f x x ax =--,所以()23f x x a '=-.由()0f x '<,得33aa x -<<, 所以()f x 的单调递减区间为(,)33a a -, 又已知()f x 的单调递减区间为(1,1)-,所以(,)33a a -=(1,1)-, 所以13a=,即3a =. 22.已知函数,其中.(Ⅰ)当时,求曲线在点处的切线方程;(Ⅱ)求的单调区间.【答案】(Ⅰ).(Ⅱ)①当时,的单调递减区间为;单调递增区间为,.②当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为,.③当时,为常值函数,不存在单调区间.④当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为,.【解析】(Ⅰ)解:当时,,.……2分由于,,所以曲线在点处的切线方程是. ……4分(Ⅱ)解:,. …………6分①当时,令,解得.的单调递减区间为;单调递增区间为,.…8分当时,令,解得,或.②当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为,. ……10分③当时,为常值函数,不存在单调区间.……………11分④当时,的单调递减区间为,;单调递增区间为,. …………14分。

历年(2020-2023)全国高考数学真题分类(导数及其应用)汇编(附答案)

历年(2020-2023)全国高考数学真题分类(导数及其应用)汇编(附答案)

历年(2020‐2023)全国高考数学真题分类(导数及其应用)汇编【2023年真题】1. (2023·新高考II 卷 第6题) 已知函数()ln x f x ae x =-在区间(1,2)单调递增,则a 的最小值为( ) A. 2eB. eC. 1e -D. 2e -2.(2023·新课标I 卷 第11题)(多选) 已知函数()f x 的定义域为R ,22()()()f xy y f x x f y =+,则( ) A. (0)0f = B. (1)0f =C. ()f x 是偶函数D. 0x =为()f x 的极小值点3.(2023·新课标II 卷 第11题)(多选)若函数2()ln (0)b cf x a x a x x=++≠既有极大值也有极小值,则( ) A. 0bc >B. 0ab >C. 280b ac +>D. 0ac < 4. (2023·新课标I 卷 第19题) 已知函数(1)讨论()f x 的单调性;(2)证明:当0a >时,3()2ln a+.2f x >5.(2023·新高考II 卷 第22题)(1)证明:当01x <<时,2x x sinx x -<<;(2)已知函数2()(1)f x cosax ln x =--,若0x =是()f x 的极大值点,求a 的取值范围.【2022年真题】6.(2022·新高考I 卷 第7题)设0.10.1a e =,19b =,ln 0.9c =-,则( ) A. a b c <<B. c b a <<C. c a b <<D. a c b <<7.(2022·新高考I 卷 第10题)(多选)已知函数3()1f x x x =-+,则( )A. ()f x 有两个极值点B. ()f x 有三个零点C. 点(0,1)是曲线()y f x =的对称中心D. 直线2y x =是曲线()y f x =的切线8.(2022·新高考I 卷 第15题)若曲线()x y x a e =+有两条过坐标原点的切线,则a 的取值范围是__________. 9.(2022·新高考II 卷 第15题)曲线ln ||y x =经过坐标原点的两条切线方程分别为__________,__________.10.(2022·新高考I 卷 第22题)已知函数()x f x e ax =-和()ln g x ax x =-有相同的最小值.(1)求a ;(2)证明:存在y b =直线,其与两条曲线()y f x =和()y g x =共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.11.(2022·新高考II 卷 第22题)已知函数().ax x f x xe e =-(1)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(2)当0x >时,()1f x <-,求实数a 的取值范围; (3)设*n N ∈ln(1).n ++>+【2021年真题】12.(2021·新高考I 卷 第7题)若过点(,)a b 可以作曲线e x y =的两条切线,则( ) A. e b a <B. e a b <C. 0e b a <<D. 0e a b <<13.(2021·新高考I 卷 第15题)函数()|21|2ln f x x x =--的最小值为__________. 14.(2021·新高考II 卷 第16题)已知函数,函数()f x 的图象在点()()11,A x f x 和点()()22,B x f x 的两条切线互相垂直,且分别交y 轴于M ,N 两点,则||||AM BN 取值范围是__________.15.(2021·新高考I 卷 第22题)已知函数()(1ln ).f x x x =-(1)讨论()f x 的单调性.(2)设a ,b 为两个不相等的正数,且ln ln b a a b a b -=-,证明:112.e a b<+< 16.(2021·新高考II 卷 第22题)已知函数2()(1).x f x x e ax b =--+(1)讨论()f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,证明:()f x 有一个零点.①21,222e a b a <>…; ②10,2.2a b a <<…【2020年真题】17.(2020·新高考I 卷 第21题、II 卷 第22题)已知函数1()ln ln .x f x ae x a -=-+(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若()1f x …,求a 的取值范围.参考答案1. (2023·新高考II 卷 第6题) 解:由题意,1()0xf x ae x'=-…对(1,2)x ∀∈恒成立, 1x a xe ∴…,由于1()xg x xe =在(1,2)单调递减,1()(1)g x g e∴<=,1.a e ∴…故答案选:.C2.(2023·新课标I 卷 第11题)(多选)解:选项A ,令0x y ==,则(0)0(0)0(0)f f f =⨯+⨯,则(0)0f =,故A 正确; 选项B ,令1x y ==,则(1)1(1)1(1)f f f =⨯+⨯,则(1)0f =,故B 正确; 选项C ,令1x y ==-,则22(1)(1)(1)(1)(1)f f f =-⨯-+-⨯-,则(1)0f -=, 再令1y =-,则22()(1)()(1)f x f x x f -=-+-,即()()f x f x -=,故C 正确; 选项D ,不妨设()0f x =为常函数,且满足原题22()()()f xy y f x x f y =+, 而常函数没有极值点,故D 错误. 故选:.ABC3.(2023·新课标II 卷 第11题)(多选) 解:因为2()ln (0)b cf x a x a x x=++≠,所以定义域为(0,)+∞, 得232()ax bx c f x x'--=,由题意知220ax bx c --=有两个不相等的正解12,.x x 则,易得0.bc <故选.BCD4. (2023·新课标I 卷 第19题) 解:(1)()1x f x ae '=-,当0a =时()10f x '=-<,()f x 在(,)-∞+∞单调递减, 当0a <时0x ae <,()0f x '<,()f x 在(,)-∞+∞单调递减,当0a >时,令()0f x '=,=-ln x a ,(,ln )x a ∈-∞-时,()0f x '<,()f x 单调递减. (ln ,)x a ∈-+∞时()0f x '>,()f x 单调递增, 故当0a …时()f x 在(,)-∞+∞单调递减,当0a >时, () f x 在区间(,ln )a -∞-单调递减,在区间(ln ,)a -+∞单调递增.(2)由(1)知当0a >时, () f x 在区间(,ln )a -∞-单调递减,在区间(ln ,)a -+∞单调递增.故,令,221()a g a a -'=,令()0g a '=,因为0a >,故2a =,() g a 在区间(0,2单调递减,在区间(,)2+∞单调递增,,即 >?0,()?>?0a g a 时恒成立, 即min 3()2ln 2f x a >+,即当0a >时,3()2ln a+.2f x > 5.(2023·新高考II 卷 第22题)(1)证明:构造函数2()g x sinx x x =-+,则()12g x cosx x '=-+, 令()()h x g x =', 则()20h x sinx '=-+>,所以()h x 在(0,1)上单调递增,则()(0)0g x g '>'=,所以()g x 在(0,1)上单调递增,所以()(0)0g x g >=,即2x x sinx -<;构造函数()G x x sinx =-,则()10G x cosx '=->,所以()G x 在(0,1)上单调递增,则()(0)0G x G >=,即sinx x <, 综上,当01x <<时,2x x sinx x -<<;(2)解:由210x ->,得函数()f x 的定义域为(1,1).-又()()f x f x -=,所以()f x 是偶函数,所以只需考虑区间(0,1).22()1xf x asinax x'=-+-, 令()()F x f x =',则222222()(1)x F x a cosax x +'=-+-, 其中,①若,记a <<时,易知存在0δ>,使得(0,)x δ∈时,,()f x ∴'在(0,)δ上递增,()(0)0f x f ∴'>'=,()f x ∴在(0,)δ上递增,这与0x =是()f x 的极大值点矛盾,舍去.②若,记a <或a >存在0δ'>,使得(,)x δδ∈-''时,,()f x ∴'在(,)δδ-''上递减,注意到(0)0f '=,∴当0x δ-'<<时,当0x δ<<'时,,满足0x =是()f x 的极大值点,符合题意.③若,即a =时,由()f x 为偶函数,只需考虑a =.此时22())1xf x x '=+-,(0,1)x ∈时, 2221()22(1)011x f x x x x x'>-+=->--,()f x ∴在(0,1)上递增, 这与0x =是()f x 的极大值点矛盾,舍去.综上:a 的取值范围为(,).-∞⋃+∞ 6.(2022·新高考I 卷 第7题)解:0.10.1a e =,0.110.1b =-,ln(10.1)c =--,①ln ln 0.1ln(10.1)a b -=+-, 令()ln(1),(0,0.1],f x x x x =+-∈ 则1()1011x f x x x-'=-=<--, 故()f x 在(0,0.1]上单调递减,可得(0.1)(0)0f f <=,即ln ln 0a b -<,所以a b <; ②0.10.1ln(10.1)a c e -=+-, 令()ln(1),(0,0.1],x g x xe x x =+-∈则1(1)(1)1()11x xxx x e g x xe e x x+--'=+-=--, 令()(1)(1)1x k x x x e =+--,所以2()(12)0x k x x x e '=-->, 所以()k x 在(0,0.1]上单调递增,可得()(0)0k x k >=,即()0g x '>,所以()g x 在(0,0.1]上单调递增,可得(0.1)(0)0g g >=,即0a c ->,所以.a c > 故.c a b <<7.(2022·新高考I 卷 第10题)(多选)解:32()1()31f x x x f x x =-+⇒'=-,令()0f x '=得:3x =±,()03f x x '>⇒<-或3x >;()033f x x '<⇒-<<,所以()f x 在(,3-∞-上单调递增,在(,)33-上单调递减,在(,)3+∞上单调递增,所以()f x 有两个极值点(3x =为极大值点,3x =为极小值点),故A 正确;又((1103939f -=---+=+>,(1103939f =-+=->, 所以()f x 仅有1个零点(如图所示),故B 错;又3()1()()2f x x x f x f x -=-++⇒-+=,所以()f x 关于(0,1)对称,故C 正确;对于D 选项,设切点00(,)P x y ,在P 处的切线为320000(1)(31)()y x x x x x --+=--, 即2300(31)21y x x x =--+,若2y x =是其切线,则2030312210x x ⎧-=⎪⎨-+=⎪⎩,方程组无解,所以D 错. 8.(2022·新高考I 卷 第15题)解:(1)x y x a e '=++,设切点为00(,)x y , 故0000(1)x y x a e x =++, 即0000()(1).x x x a e x a e x +=++ 由题意可得,方程(1)x a x x a +=++在(,0)(0,)-∞⋃+∞上有两个不相等的实数根.化简得,20x ax a +-=,240a a =+> ,解得4a <-或0a >,显然此时0不是根,故满足题意. 9.(2022·新高考II 卷 第15题)解:当0x >时,点111(,ln )(0)x x x >上的切线为1111ln ().y x x x x -=- 若该切线经过原点,则1ln 10x -=,解得x e =, 此的切线方程为.x y e=当0x <时,点222(,ln())(0)x x x -<上的切线为()()2221ln y x x x x --=-若该切线经过原点,则2ln()10x --=,解得x e =-, 此时切线方程为.x y e=-10.(2022·新高考I 卷 第22题) 解:(1)由题知()x f x e a '=-,1()g x a x'=-, ①当0a …时,()0f x '>,,()0g x '<,则两函数均无最小值,不符题意; ②当0a >时,()f x 在(,ln )a -∞单调递减,在(ln ,)a +∞单调递增;()g x 在1(0,a单调递减,在1(,)a +∞单调递增;故min ()(ln )ln f x f a a a a ==-,min 11()()1ln g x g a a==-,所以1ln 1ln a a a a -=-,即1ln 01a a a --=+, 令1()ln 1a p a a a -=-+,则222121()0(1)(1)a p a a a a a +'=-=>++, 则()p a 在(0,)+∞单调递增,又(1)0p =,所以 1.a =(2)由(1)知,()x f x e x =-,()ln g x x x =-,且()f x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增;()g x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,且min min ()() 1.f x g x ==①1b <时,此时min min ()()1f x g x b ==>,显然y b =与两条曲线()y f x =和()y g x = 共有0个交点,不符合题意;②1b =时,此时min min ()()1f x g x b ===,故y b =与两条曲线()y f x =和()y g x =共有2个交点,交点的横坐标分别为0和1; ③1b >时,首先,证明y b =与曲线()y f x =有2个交点, 即证明()()F x f x b =-有2个零点,()()1x F x f x e '='=-, 所以()F x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增, 又因为()0b F b e --=>,(0)10F b =-<,()20b F b e b =->,(令()2b t b e b =-,则()20b t b e '=->,()(1)20)t b t e >=->所以()()F x f x b =-在(,0)-∞上存在且只存在1个零点,设为1x ,在(0,)+∞上存在且只存在1个零点,设为2.x其次,证明y b =与曲线和()y g x =有2个交点, 即证明()()G x g x b =-有2个零点,1()()1G x g x x'='=-, 所以()(0,1)G x 上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,又因为()0b b G e e --=>,(0)10G b =-<,(2)ln 20G b b b =->,(令()ln 2b b b μ=-,则1()10b bμ'=->,()(1)1ln 20)b μμ>=-> 所以()()G x g x b =-在(0,1)上存在且只存在1个零点,设为3x ,在(1,)+∞上存在且只存在1个零点,设为4.x再次,证明存在b ,使得23:x x =因为23()()0F x G x ==,所以2233ln x b e x x x =-=-, 若23x x =,则2222ln x e x x x -=-,即2222ln 0x e x x -+=, 所以只需证明2ln 0x e x x -+=在(0,1)上有解即可, 即()2ln x x e x x ϕ=-+在(0,1)上有零点,因为313312()30e e e eϕ=--<,(1)20e ϕ=->,所以()2ln x x e x x ϕ=-+在(0,1)上存在零点,取一零点为0x ,令230x x x ==即可, 此时取00x b ex =-则此时存在直线y b =,其与两条曲线()y f x =和()y g x =共有三个不同的交点, 最后证明1402x x x +=,即从左到右的三个交点的横坐标成等差数列, 因为120304()()()0()()()F x F x F x G x G x G x ====== 所以100()()(ln )F x G x F x ==,又因为()F x 在(,0)-∞上单调递减,10x <,001x <<即0ln 0x <,所以10ln x x =, 同理,因为004()()()xF xG e G x ==,又因为()G x 在(1,)+∞上单调递增,00x >即01x e >,11x >,所以04xx e =,又因为0002ln 0xe x x -+=,所以01400ln 2x x x ex x +=+=,即直线y b =与两条曲线()y f x =和()y g x =从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.11.(2022·新高考II 卷 第22题)解:(1)1()(1)()x x x x a f x xe e x e f x xe =⇒=-=-⇒'= 当(,0)x ∈-∞时,()0f x '<,()f x 单调递减; 当(0,)x ∈+∞时,()0f x '>,()f x 单调递增.(2)令()()11(0)()(0)0ax x g x f x xe e x g x g =+=-+⇒=厔对0x ∀…恒成立 又()(0)0ax ax x g x e axe e g ''=+-⇒=令()()()()(2)ax ax ax x ax ax x h x g x h x ae a e axe e a e axe e ='⇒'=++-=+-,则(0)21h a '=- ①若(0)210h a '=->,即12a >,00()(0)()(0)limlim 00x x g x g g x h x x ++'→→'-''==>- 所以00,x ∃>使得当时,有()0()0()g x g x g x x'>⇒'>⇒单调递增0()(0)0g x g ⇒>=,矛盾 ②若(0)210h a '=-…,即12a …时,1111ln(1)ln(1)2222()0()x x x x ax ax x ax ax xxx g x e axe e ee eeee g x +++'++=+-=---=⇒剟在[0,)+∞上单调递减,()(0)0g x g =…,符合题意.综上所述,实数a 的取值范围是1.2a …(3)求导易得12ln(1)t t tt->>令112ln ln(1tn =⇒->⇒>+111231ln(ln()ln(ln(1)12n nk kn k nnn k n==+++⇒>⇒>=⋅=+∑()ln1n++⋅⋅⋅>+,证毕.12.(2021·新高考I卷第7题)解:设切点为根据两点之间斜率和导数的几何意义,易知xxe bex a-=-,整理得:000x x xe b x e ae--+=有两解,令()x x xg x e b xe ae=--+,()()xg x a x e'=-,易知()g x最大值为().g a即,解得bae>,又因为当x趋近正无穷时()0g x<,当x趋近负无穷时,()g x趋近0b-<,则0.b>综上,a0b e<<故选.D13.(2021·新高考I卷第15题)解:已知函数,易知函数定义域为(0,)+∞,①:当1(0,]2x∈时,,所以2()2f xx'=--,在1(0,]2x∈单调递减,②当1(,)2x∈+∞时,,所以22(1)()2xf xx x-'=-=,所以()f x在1(,1]2x∈单调递减,在(1,)x∈+∞单调递增,又因为12ln 2<,所以最小值为1. 故答案为1.14.(2021·新高考II 卷 第16题) 解:由题意,,则,所以点和点,12,xxAM BN k e k e =-=,所以12121,0xx e e x x -⋅=-+=,所以,所以,同理,所以故答案为:15.(2021·新高考I 卷 第22题)(1)解:的定义域为,,由解得1x >, 由解得01x <<, 在上单调递增,在上单调递减;(2)证明:由ln ln b a a b a b -=-可得ln ln 11a b a b b a-=-, 整理得:11lnln 11a b a a b b -=-,即,不妨设1211,x x a b==,且120x x <<,即,即证明122x x e <+<, 由在上单调递增,在上单调递减,且,可得1201x x <<<,()f x ()f x先证明122x x +>, 令,02x <<,,在上单调递增,又1201x x <<< ,,,即,由(1)可知在上单调递减,212x x ∴>-,即122x x +>;下面再证明12x x e +<, 不妨设21,x tx = 则1t >,由可得,化简1ln ln 11t tx t =-- , 要证12x x e +<,即证,即证,即证,即证, 设,1t >,,令,1t >, ,, 在上单调递减, ,,在上单调递减,()fx,即,12x x e ∴+<,故112.e a b<+< 16.(2021·新高考II 卷 第22题) 解:(1)由函数的解析式可得:, 当0a …时,若,则单调递减,若,则单调递增; 当102a <<时,若,则单调递增,若,则单调递减, 若,则单调递增; 当12a =时,在R 上单调递增; 当12a >时,若,则单调递增,若,则单调递减, 若,则单调递增;(2)若选择条件①:由于2122e a <…,故212a e <…,则,又((1)0f e=<,由(1)可知函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.,由于212a e <…,故,(0,)x ∈+∞(0,)x ∈+∞结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.综上可得,()f x 有一个零点. 若选择条件②: 由于102a <<,故021a <<,则,当0b …时,24,42e a ><,,而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点. 当0b <时,构造函数,则,当时,单调递减, 当时,单调递增,注意到,故恒成立,从而有:1x e x +…,此时:,当x >,取01x =+,则,即:,而函数在区间上单调递增,故函数在区间上有一个零点.,由于102a <<,021a <<,故,结合函数的单调性可知函数在区间上没有零点.综上可得,()f x 有一个零点.17.(2020·新高考I 卷 第21题、II 卷 第22题)(0,)x ∈+∞解:(1)当a e =,()ln 1x f x e x =-+,1(),(1)1,(1)1x f x e k f e f e x'=-='=-=+,所以切线方程为:1(1)(1)y e e x --=--, 即(1)2y e x =-+,所以切线在y 轴上的截距为2,在x 轴上的截距为21-e, 所以三角形的面积1222.211S e e =⨯⨯=-- 1ln 1(2)()ln ln ln ln x a x f x ae x a e x a -+-=-+=-+,要使()1f x …,只需ln 1ln ln 1a x e x a +--+…,即ln 1ln -1ln a x e a x +-+…,即ln 1ln ln -1+ln ln a x x e a x x x e x +-++=+…, 令()x g x e x =+,,()g x 单调递增,故只需(ln 1)(ln )g a x g x +-…, 因为()g x 为增函数, 只需证ln 1ln a x x +-…,即ln ln 1a x x +-…, 设()ln 1h x x x =+-,11()1xh x x x-'=-=, 所以()h x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,max ()(1)0h x h ==,所以ln 0a …,1a …, 即a 的取值范围为[1,).+∞。

2020年高考数学大题专练导数综合问题(20题含答案详解)

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2020年高考数学大题专练导数综合问题(20题含答案详解)2020年高考数学大题专练导数综合问题 1.已知函数f(x)=ax3+bx+4,当x=-2时,函数f(x)有极大值8.(1)求函数f(x)的解析式;(2)若不等式f(x)+mx>0在区间[1,3]上恒成立,求实数m的取值范围.2.设函数f(x)=ln x-2mx2-n(m,n∈R).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)有最大值-ln 2,求m+n的最小值.3.已知函数f(x)=(x-1)e x+1,g(x)=e x+ax-1(其中a∈R,e为自然对数的底数,e=2.718 28…).(1)求证:函数f(x)有唯一零点;(2)若曲线g(x)=e x+ax-1的一条切线方程是y=2x,求实数a的值.4.已知函数f(x)=ln x+ax.(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当a=1时,函数g(x)=f(x)-x+12x-m有两个零点x1,x2,且x11.5.已知函数f(x)=1-ln x x ,g(x)=ae e x +1x-bx ,若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是 A(1,1),且在点A 处的切线互相垂直.(1)求a ,b 的值;(2)证明:当x≥1时,f(x)+g(x)≥2x.6.已知函数f(x)=(x -1)e x +1,x ∈[0,1].(1)证明:f(x)≥0;(2)若a<="">7.已知f(x)=12x 2-a 2ln x ,a>0. (1)若f(x)≥0,求a 的取值范围;(2)若f(x 1)=f(x 2),且x 1≠x 2,证明:x 1+x 2>2a.8.已知函数f(x)=ln x +a x,a ∈R. (1)讨论函数f(x)的单调性;(2)当a>0时,证明f(x)≥2a -1a.9.已知a 为实数,函数f(x)=aln x +x 2-4x.(1)若x=3是函数f(x)的一个极值点,求实数a 的取值;(2)设g(x)=(a-2)x ,若?x 0∈1e ,e ,使得f(x 0)≤g(x 0)成立,求实数a 的取值范围.10.已知函数f(x)=2a -x 2e x (a ∈R). (1)求函数f(x)的单调区间;(2)若?x ∈[1,+∞),不等式f(x)>-1恒成立,求实数a 的取值范围.11.设函数f(x)=-x 2+ax +ln x(a ∈R).(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在13,3上有两个零点,求实数a 的取值范围.12.设函数f(x)=e 2x -aln x.(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时,f (x)≥2a+aln 2a.13.已知函数f(x)=ae x -ln x -1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a ,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥1e时,f (x)≥0.14.设函数f(x)=e x -x 2-ax -1(e 为自然对数的底数),a∈R.(1)证明:当a <2-2ln 2时,f ′(x)没有零点;(2)当x >0时,f(x)+x≥0恒成立,求a 的取值范围.15.已知函数f(x)=lnx-mx2,g(x)=0.5mx2+x,m?R,令F(x)=f(x)+g(x).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若关于x的不等式F(x)≤mx-1恒成立,求整数m的最小值.16.已知f(x)=(x3-6x2+3x+t)ex.(1)当t=-3时,求函数f(x)的单调递增区间.(2)如果f(x)有三个不同的极值点,求t的取值范围.17.已知y=f(x),f(x)=x3+ax2-a2x+2.(1)若a=1,求曲线在点(1,f(1))处的切线方程;(2)若a<0, 求函数f(x)的单调区间;(3)若不等式2xlnx≤f/(x)+a2+1恒成立,求实数a的取值范围.18.已知函数.(1)若函数f(x)在区间[2,3]上不是单调函数,求实数a的取值范围;(2)是否存在实数a>0,使得函数y=f(x)图像与直线y=2a有两个交点?若存在,求出所有a的值;若不存在,请说明理由.19.设函数f(x)=ex-1-x-ax2.(1)若a=0,求f(x)的单调区间;(2)若当x≥0时f(x)≥0恒成立,求a的取值范围.20.已知函数f(x)=xlnx+ax+1-a.(1)求证:对任意实数a,都有[f(x)]min≤1;(2)若a=2,是否存在整数k,使得在x∈(2,+∞)上,恒有f(x)>(k+1)x-2k-1成立?若存在,请求出k的最大值;若不存在,请说明理由.(e=2.71828)。

2024全国高考真题数学汇编:导数在研究函数中的应用

2024全国高考真题数学汇编:导数在研究函数中的应用

2024全国高考真题数学汇编导数在研究函数中的应用一、单选题1.(2024上海高考真题)已知函数()f x 的定义域为R ,定义集合 0000,,,M x x x x f x f x R ,在使得 1,1M 的所有 f x 中,下列成立的是()A .存在 f x 是偶函数B .存在 f x 在2x 处取最大值C .存在 f x 是严格增函数D .存在 f x 在=1x 处取到极小值二、多选题2.(2024全国高考真题)设函数2()(1)(4)f x x x ,则()A .3x 是()f x 的极小值点B .当01x 时, 2()f x f xC .当12x 时,4(21)0f xD .当10x 时,(2)()f x f x 3.(2024全国高考真题)设函数32()231f x x ax ,则()A .当1a 时,()f x 有三个零点B .当0a 时,0x 是()f x 的极大值点C .存在a ,b ,使得x b 为曲线()y f x 的对称轴D .存在a ,使得点 1,1f 为曲线()y f x 的对称中心三、填空题4.(2024全国高考真题)曲线33y x x 与 21y x a 在 0, 上有两个不同的交点,则a 的取值范围为.四、解答题5.(2024全国高考真题)已知函数3()e x f x ax a .(1)当1a 时,求曲线()y f x 在点 1,(1)f 处的切线方程;(2)若()f x 有极小值,且极小值小于0,求a 的取值范围.6.(2024全国高考真题)已知函数 1ln 1f x ax x x .(1)当2a 时,求 f x 的极值;(2)当0x 时, 0f x ,求a 的取值范围.7.(2024全国高考真题)已知函数 1ln 1f x a x x .(1)求 f x 的单调区间;(2)当2a 时,证明:当1x 时, 1e x f x 恒成立.8.(2024上海高考真题)对于一个函数 f x 和一个点 ,M a b ,令 22()()s x x a f x b ,若 00,P x f x 是 s x 取到最小值的点,则称P 是M 在 f x 的“最近点”.(1)对于1()(0)f x x x,求证:对于点 0,0M ,存在点P ,使得点P 是M 在 f x 的“最近点”;(2)对于 e ,1,0x f x M ,请判断是否存在一个点P ,它是M 在 f x 的“最近点”,且直线MP 与()y f x 在点P 处的切线垂直;(3)已知()y f x 在定义域R 上存在导函数()f x ,且函数()g x 在定义域R 上恒正,设点11,M t f t g t , 21,M t f t g t .若对任意的t R ,存在点P 同时是12,M M 在 f x 的“最近点”,试判断 f x 的单调性.9.(2024北京高考真题)设函数 ln 10f x x k x k ,直线l 是曲线 y f x 在点 ,0t f t t 处的切线.(1)当1k 时,求 f x 的单调区间.(2)求证:l 不经过点 0,0.(3)当1k 时,设点 ,0A t f t t , 0,C f t , 0,0O ,B 为l 与y 轴的交点,ACO S 与ABO S 分别表示ACO △与ABO 的面积.是否存在点A 使得215ACO ABO S S △△成立?若存在,这样的点A 有几个?(参考数据:1.09ln31.10 ,1.60ln51.61 ,1.94ln71.95 )10.(2024天津高考真题)设函数 ln f x x x .(1)求 f x 图象上点 1,1f 处的切线方程;(2)若 f x a x 在 0,x 时恒成立,求a 的值;(3)若 12,0,1x x ,证明 121212f x f x x x .11.(2024全国高考真题)已知函数3()ln (1)2x f x ax b x x (1)若0b ,且()0f x ,求a 的最小值;(2)证明:曲线()y f x 是中心对称图形;(3)若()2f x 当且仅当12x ,求b 的取值范围.参考答案1.B【分析】对于ACD 利用反证法并结合函数奇偶性、单调性以及极小值的概念即可判断,对于B ,构造函数2,1,111,1x f x x x x即可判断.【详解】对于A ,若存在()y f x 是偶函数,取01[1,1]x ,则对于任意(,1),()(1)x f x f ,而(1)(1)f f ,矛盾,故A 错误;对于B ,可构造函数 2,1,,11,1,1,x f x x x x满足集合 1,1M ,当1x 时,则 2f x ,当11x 时, 1,1f x ,当1x 时, 1f x ,则该函数 f x 的最大值是 2f ,则B 正确;对C ,假设存在 f x ,使得 f x 严格递增,则M R ,与已知 1,1M 矛盾,则C 错误;对D ,假设存在 f x ,使得 f x 在=1x 处取极小值,则在1 的左侧附近存在n ,使得 1f n f ,这与已知集合M 的定义矛盾,故D 错误;故选:B.2.ACD【分析】求出函数 f x 的导数,得到极值点,即可判断A ;利用函数的单调性可判断B ;根据函数 f x 在 1,3上的值域即可判断C ;直接作差可判断D.【详解】对A ,因为函数 f x 的定义域为R ,而 22141313f x x x x x x ,易知当 1,3x 时, 0f x ,当 ,1x 或 3,x 时, 0f x 函数 f x 在 ,1 上单调递增,在 1,3上单调递减,在 3, 上单调递增,故3x 是函数 f x 的极小值点,正确;对B ,当01x 时, 210x x x x ,所以210x x ,而由上可知,函数 f x 在 0,1上单调递增,所以 2f x f x ,错误;对C ,当12x 时,1213x ,而由上可知,函数 f x 在 1,3上单调递减,所以 1213f f x f ,即 4210f x ,正确;对D ,当10x 时, 222(2)()12141220f x f x x x x x x x ,所以(2)()f x f x ,正确;故选:ACD.3.AD【分析】A 选项,先分析出函数的极值点为0,x x a ,根据零点存在定理和极值的符号判断出()f x 在(1,0),(0,),(,2)a a a 上各有一个零点;B 选项,根据极值和导函数符号的关系进行分析;C 选项,假设存在这样的,a b ,使得x b 为()f x 的对称轴,则()(2)f x f b x 为恒等式,据此计算判断;D 选项,若存在这样的a ,使得(1,33)a 为()f x 的对称中心,则()(2)66f x f x a ,据此进行计算判断,亦可利用拐点结论直接求解.【详解】A 选项,2()666()f x x ax x x a ,由于1a ,故 ,0,x a 时()0f x ,故()f x 在 ,0,,a 上单调递增,(0,)x a 时,()0f x ,()f x 单调递减,则()f x 在0x 处取到极大值,在x a 处取到极小值,由(0)10 f ,3()10f a a ,则(0)()0f f a ,根据零点存在定理()f x 在(0,)a 上有一个零点,又(1)130f a ,3(2)410f a a ,则(1)(0)0,()(2)0f f f a f a ,则()f x 在(1,0),(,2)a a 上各有一个零点,于是1a 时,()f x 有三个零点,A 选项正确;B 选项,()6()f x x x a ,a<0时,(,0),()0x a f x ,()f x 单调递减,,()0x 时()0f x ,()f x 单调递增,此时()f x 在0x 处取到极小值,B 选项错误;C 选项,假设存在这样的,a b ,使得x b 为()f x 的对称轴,即存在这样的,a b 使得()(2)f x f b x ,即32322312(2)3(2)1x ax b x a b x ,根据二项式定理,等式右边3(2)b x 展开式含有3x 的项为303332C (2)()2b x x ,于是等式左右两边3x 的系数都不相等,原等式不可能恒成立,于是不存在这样的,a b ,使得x b 为()f x 的对称轴,C 选项错误;D 选项,方法一:利用对称中心的表达式化简(1)33f a ,若存在这样的a ,使得(1,33)a 为()f x 的对称中心,则()(2)66f x f x a ,事实上,32322()(2)2312(2)3(2)1(126)(1224)1812f x f x x ax x a x a x a x a ,于是266(126)(1224)1812a a x a x a即126012240181266a a a a,解得2a ,即存在2a 使得(1,(1))f 是()f x 的对称中心,D 选项正确.方法二:直接利用拐点结论任何三次函数都有对称中心,对称中心的横坐标是二阶导数的零点,32()231f x x ax ,2()66f x x ax ,()126f x x a ,由()02a f x x ,于是该三次函数的对称中心为,22a a f ,由题意(1,(1))f 也是对称中心,故122a a ,即存在2a 使得(1,(1))f 是()f x 的对称中心,D 选项正确.故选:AD【点睛】结论点睛:(1)()f x 的对称轴为()(2)x b f x f b x ;(2)()f x 关于(,)a b 对称()(2)2f x f a x b ;(3)任何三次函数32()f x ax bx cx d 都有对称中心,对称中心是三次函数的拐点,对称中心的横坐标是()0f x 的解,即,33b b f aa是三次函数的对称中心4. 2,1 【分析】将函数转化为方程,令 2331x x x a ,分离参数a ,构造新函数 3251,g x x x x 结合导数求得 g x 单调区间,画出大致图形数形结合即可求解.【详解】令 2331x x x a ,即3251a x x x ,令 32510,g x x x x x 则 2325351g x x x x x ,令 00g x x 得1x ,当 0,1x 时, 0g x , g x 单调递减,当 1,x 时, 0g x , g x 单调递增, 01,12g g ,因为曲线33y x x 与 21y x a 在 0, 上有两个不同的交点,所以等价于y a 与 g x 有两个交点,所以 2,1a .故答案为:2,1 5.(1) e 110x y (2)1, 【分析】(1)求导,结合导数的几何意义求切线方程;(2)解法一:求导,分析0a 和0a 两种情况,利用导数判断单调性和极值,分析可得2ln 10a a ,构建函数解不等式即可;解法二:求导,可知()e x f x a 有零点,可得0a ,进而利用导数求 f x 的单调性和极值,分析可得2ln 10a a ,构建函数解不等式即可.【详解】(1)当1a 时,则()e 1x f x x ,()e 1x f x ,可得(1)e 2f ,(1)e 1f ,即切点坐标为 1,e 2 ,切线斜率e 1k ,所以切线方程为 e 2e 11y x ,即 e 110x y .(2)解法一:因为()f x 的定义域为R ,且()e x f x a ,若0a ,则()0f x 对任意x R 恒成立,可知()f x 在R 上单调递增,无极值,不合题意;若0a ,令()0f x ,解得ln x a ;令()0f x ,解得ln x a ;可知()f x 在 ,ln a 内单调递减,在 ln ,a 内单调递增,则()f x 有极小值 3ln ln f a a a a a ,无极大值,由题意可得: 3ln ln 0f a a a a a ,即2ln 10a a ,构建 2ln 1,0g a a a a ,则 120g a a a,可知 g a 在 0, 内单调递增,且 10g ,不等式2ln 10a a 等价于 1g a g ,解得1a ,所以a 的取值范围为 1, ;解法二:因为()f x 的定义域为R ,且()e x f x a ,若()f x 有极小值,则()e x f x a 有零点,令()e 0x f x a ,可得e x a ,可知e x y 与y a 有交点,则a ,若0a ,令()0f x ,解得ln x a ;令()0f x ,解得ln x a ;可知()f x 在 ,ln a 内单调递减,在 ln ,a 内单调递增,则()f x 有极小值 3ln ln f a a a a a ,无极大值,符合题意,由题意可得: 3ln ln 0f a a a a a ,即2ln 10a a ,构建 2ln 1,0g a a a a ,因为则2,ln 1y a y a 在 0, 内单调递增,可知 g a 在 0, 内单调递增,且 10g ,不等式2ln 10a a 等价于 1g a g ,解得1a ,所以a 的取值范围为 1, .6.(1)极小值为0,无极大值.(2)12a 【分析】(1)求出函数的导数,根据导数的单调性和零点可求函数的极值.(2)求出函数的二阶导数,就12a 、102a 、0a 分类讨论后可得参数的取值范围.【详解】(1)当2a 时,()(12)ln(1)f x x x x ,故121()2ln(1)12ln(1)111x f x x x x x,因为12ln(1),11y x y x在 1, 上为增函数,故()f x 在 1, 上为增函数,而(0)0f ,故当10x 时,()0f x ,当0x 时,()0f x ,故 f x 在0x 处取极小值且极小值为 00f ,无极大值.(2) 11ln 11ln 1,011a x ax f x a x a x x x x,设 1ln 1,01a x s x a x x x,则222111211111a a x a a ax a s x x x x x ,当12a 时, 0s x ,故 s x 在 0, 上为增函数,故 00s x s ,即 0f x ,所以 f x 在 0, 上为增函数,故 00f x f .当102a 时,当0x 0s x ,故 s x 在210,a a 上为减函数,故在210,a a上 0s x s ,即在210,a a上 0f x 即 f x 为减函数,故在210,a a上 00f x f ,不合题意,舍.当0a ,此时 0s x 在 0, 上恒成立,同理可得在 0, 上 00f x f 恒成立,不合题意,舍;综上,12a .【点睛】思路点睛:导数背景下不等式恒成立问题,往往需要利用导数判断函数单调性,有时还需要对导数进一步利用导数研究其符号特征,处理此类问题时注意利用范围端点的性质来确定如何分类.7.(1)见解析(2)见解析【分析】(1)求导,含参分类讨论得出导函数的符号,从而得出原函数的单调性;(2)先根据题设条件将问题可转化成证明当1x 时,1e 21ln 0x x x 即可.【详解】(1)()f x 定义域为(0,) ,11()ax f x a x x当0a 时,1()0ax f x x,故()f x 在(0,) 上单调递减;当0a 时,1,x a时,()0f x ,()f x 单调递增,当10,x a时,()0f x ,()f x 单调递减.综上所述,当0a 时,()f x 的单调递减区间为(0,) ;0a 时,()f x 的单调递增区间为1,a ,单调递减区间为10,a.(2)2a ,且1x 时,111e ()e (1)ln 1e 21ln x x x f x a x x x x ,令1()e 21ln (1)x g x x x x ,下证()0g x 即可.11()e 2x g x x ,再令()()h x g x ,则121()e x h x x,显然()h x 在(1,) 上递增,则0()(1)e 10h x h ,即()()g x h x 在(1,) 上递增,故0()(1)e 210g x g ,即()g x 在(1,) 上单调递增,故0()(1)e 21ln10g x g ,问题得证8.(1)证明见解析(2)存在,0,1P (3)严格单调递减【分析】(1)代入(0,0)M ,利用基本不等式即可;(2)由题得 22(1)e x s x x ,利用导函数得到其最小值,则得到P ,再证明直线MP 与切线垂直即可;(3)根据题意得到 10200s x s x ,对两等式化简得 01()f xg t ,再利用“最近点”的定义得到不等式组,即可证明0x t ,最后得到函数单调性.【详解】(1)当(0,0)M 时, 222211(0)02s x x x x x ,当且仅当221x x 即1x 时取等号,故对于点 0,0M ,存在点 1,1P ,使得该点是 0,0M 在 f x 的“最近点”.(2)由题设可得 2222(1)e 0(1)e x x s x x x ,则 2212e x s x x ,因为 221,2e x y x y 均为R 上单调递增函数,则 2212e xs x x 在R 上为严格增函数,而 00s ,故当0x 时, 0s x ,当0x 时, 0s x ,故 min 02s x s ,此时 0,1P ,而 e ,01x f x k f ,故 f x 在点P 处的切线方程为1y x .而01110MP k ,故1MP k k ,故直线MP 与 y f x 在点P 处的切线垂直.(3)设 221(1)()s x x t f x f t g t ,222(1)()s x x t f x f t g t ,而 12(1)2()s x x t f x f t g t f x , 22(1)2()s x x t f x f t g t f x ,若对任意的t R ,存在点P 同时是12,M M 在 f x 的“最近点”,设 00,P x y ,则0x 既是 1s x 的最小值点,也是 2s x 的最小值点,因为两函数的定义域均为R ,则0x 也是两函数的极小值点,则存在0x ,使得 10200s x s x ,即 10000212()()0s x x t f x f x f t g t ① 20000212()()0s x x t f x f x f t g t ②由①②相等得 044()0g t f x ,即 01()0f x g t ,即 01()f x g t,又因为函数()g x 在定义域R 上恒正,则 010()f xg t 恒成立,接下来证明0x t ,因为0x 既是 1s x 的最小值点,也是 2s x 的最小值点,则 1020(),()s x s t s x s t ,即 2220011x t f x f t g t g t ,③ 2220011x t f x f t g t g t ,④③ ④得 222200222()2()22()x t f x f t g t g t 即 22000x t f x f t ,因为 2200,00x t f x f t 则 0000x t f x f t,解得0x t ,则 10()f tg t 恒成立,因为t 的任意性,则 f x 严格单调递减.【点睛】关键点点睛:本题第三问的关键是结合最值点和极小值的定义得到 01()f x g t,再利用最值点定义得到0x t 即可.9.(1)单调递减区间为(1,0) ,单调递增区间为(0,) .(2)证明见解析(3)2【分析】(1)直接代入1k ,再利用导数研究其单调性即可;(2)写出切线方程()1()(0)1k y f t x t t t,将(0,0)代入再设新函数()ln(1)1t F t t t ,利用导数研究其零点即可;(3)分别写出面积表达式,代入215ACO ABO S S 得到13ln(1)21501t t t t ,再设新函数15()13ln(1)2(0)1t h t t t t t研究其零点即可.【详解】(1)1()ln(1),()1(1)11x f x x x f x x x x,当 1,0x 时, 0f x ;当 0,x ,()0f x ¢>;()f x 在(1,0) 上单调递减,在(0,) 上单调递增.则()f x 的单调递减区间为(1,0) ,单调递增区间为(0,) .(2)()11k f x x ,切线l 的斜率为11k t,则切线方程为()1()(0)1k y f t x t t t,将(0,0)代入则()1,()111k k f t t f t t t t,即ln(1)1k t k t t tt ,则ln(1)1t t t ,ln(1)01t t t ,令()ln(1)1t F t t t,假设l 过(0,0),则()F t 在(0,)t 存在零点.2211()01(1)(1)t t t F t t t t ,()F t 在(0,) 上单调递增,()(0)0F t F ,()F t 在(0,) 无零点, 与假设矛盾,故直线l 不过(0,0).(3)1k 时,12()ln(1),()1011x f x x x f x x x.1()2ACO S tf t ,设l 与y 轴交点B 为(0,)q ,0t 时,若0q ,则此时l 与()f x 必有交点,与切线定义矛盾.由(2)知0q .所以0q ,则切线l 的方程为 111ln 1x t y t t t,令0x ,则ln(1)1t y q y t t.215ACO ABO S S ,则2()15ln(1)1t tf t t t t,13ln(1)21501t t t t ,记15()13ln(1)2(0)1th t t t t t, 满足条件的A 有几个即()h t 有几个零点.2222221313221151315294(21)(4)()21(1)(1)(1)(1)t t t t t t t h t t t t t t ,当10,2t时, 0h t ,此时 h t 单调递减;当1,42t时, 0h t ,此时 h t 单调递增;当 4,t 时, 0h t ,此时 h t 单调递减;因为1(0)0,0,(4)13ln 520131.6200.802h h h,15247272(24)13ln 254826ln 548261.614820.5402555h,所以由零点存在性定理及()h t 的单调性,()h t 在1,42上必有一个零点,在(4,24)上必有一个零点,综上所述,()h t 有两个零点,即满足215ACO ABO S S 的A 有两个.【点睛】关键点点睛:本题第二问的关键是采用的是反证法,转化为研究函数零点问题.10.(1)1y x (2)2(3)证明过程见解析【分析】(1)直接使用导数的几何意义;(2)先由题设条件得到2a ,再证明2a 时条件满足;(3)先确定 f x 的单调性,再对12,x x 分类讨论.【详解】(1)由于 ln f x x x ,故 ln 1f x x .所以 10f , 11f ,所以所求的切线经过 1,0,且斜率为1,故其方程为1y x .(2)设 1ln h t t t ,则 111t h t t t,从而当01t 时 0h t ,当1t 时 0h t .所以 h t 在 0,1上递减,在 1, 上递增,这就说明 1h t h ,即1ln t t ,且等号成立当且仅当1t .设 12ln g t a t t ,则ln 1f x a x x x a x x a x g .当 0,x0, ,所以命题等价于对任意 0,t ,都有 0g t .一方面,若对任意 0,t ,都有 0g t ,则对 0,t 有112012ln 12ln 1212g t a t t a t a t at a t t t,取2t ,得01a ,故10a .再取t,得2022a a a,所以2a .另一方面,若2a ,则对任意 0,t 都有 212ln 20g t t t h t ,满足条件.综合以上两个方面,知a 的值是2.(3)先证明一个结论:对0a b ,有 ln 1ln 1f b f a a b b a.证明:前面已经证明不等式1ln t t ,故lnln ln ln ln ln ln 1ln 1bb b a a a b a aa b b b b b a b a a,且1lnln ln ln ln ln ln ln 1ln 11a a b b a a b b b a b b a a a a a a b a b a b b,所以ln ln ln 1ln 1b b a a a b b a,即 ln 1ln 1f b f a a b b a.由 ln 1f x x ,可知当10e x 时 0f x ,当1ex 时()0f x ¢>.所以 f x 在10,e上递减,在1,e上递增.不妨设12x x ,下面分三种情况(其中有重合部分)证明本题结论.情况一:当1211ex x 时,有122122121ln 1f x f x f x f x x x x x x ,结论成立;情况二:当1210e x x 时,有 12121122ln ln f x f x f x f x x x x x .对任意的10,e c,设ln ln x x x c cln 1x x 由于 x单调递增,且有1111111ln 1ln11102e2e ec c,且当2124ln 1x c c,2cx2ln 1c 可知2ln 1ln 1ln 102c x x c.所以 x 在 0,c 上存在零点0x ,再结合 x 单调递增,即知00x x 时 0x ,0x x c 时 0x .故 x 在 00,x 上递减,在 0,x c 上递增.①当0x x c 时,有 0x c ;②当00x x112221e e f f c,故我们可以取1,1q c .从而当201cx q1ln ln ln ln 0x x x c c c c c c q c.再根据 x 在 00,x 上递减,即知对00x x 都有 0x ;综合①②可知对任意0x c ,都有 0x ,即ln ln 0x x x c c .根据10,e c和0x c 的任意性,取2c x ,1x x,就得到1122ln ln 0x x x x .所以12121122ln ln f x f x f x f x x x x x 情况三:当12101e x x时,根据情况一和情况二的讨论,可得11e f x f21e f f x而根据 f x 的单调性,知 1211e f x f x f x f或 1221e f x f x f f x .故一定有12f x f x 成立.综上,结论成立.【点睛】关键点点睛:本题的关键在于第3小问中,需要结合 f x 的单调性进行分类讨论.11.(1)2 (2)证明见解析(3)23b【分析】(1)求出 min 2f x a 后根据()0f x 可求a 的最小值;(2)设 ,P m n 为 y f x 图象上任意一点,可证 ,P m n 关于 1,a 的对称点为 2,2Q m a n 也在函数的图像上,从而可证对称性;(3)根据题设可判断 12f 即2a ,再根据()2f x 在 1,2上恒成立可求得23b .【详解】(1)0b 时, ln 2xf x ax x,其中 0,2x ,则112,0,222f x a a x x x x x,因为 22212x x x x,当且仅当1x 时等号成立,故 min 2f x a ,而 0f x 成立,故20a 即2a ,所以a 的最小值为2 .,(2) 3ln12x f x ax b x x的定义域为 0,2,设 ,P m n 为 y f x 图象上任意一点,,P m n 关于 1,a 的对称点为 2,2Q m a n ,因为 ,P m n 在 y f x 图象上,故 3ln 12m n am b m m,而 3322ln221ln 122m m f m a m b m am b m a m m,2n a ,所以 2,2Q m a n 也在 y f x 图象上,由P 的任意性可得 y f x 图象为中心对称图形,且对称中心为 1,a .(3)因为 2f x 当且仅当12x ,故1x 为 2f x 的一个解,所以 12f 即2a ,先考虑12x 时, 2f x 恒成立.此时 2f x 即为 3ln21102x x b x x在 1,2上恒成立,设 10,1t x ,则31ln201t t bt t在 0,1上恒成立,设 31ln2,0,11t g t t bt t t,则2222232322311t bt b g t bt t t,当0b ,232332320bt b b b ,故 0g t 恒成立,故 g t 在 0,1上为增函数,故 00g t g 即 2f x 在 1,2上恒成立.当203b 时,2323230bt b b ,故 0g t 恒成立,故 g t 在 0,1上为增函数,故 00g t g 即 2f x 在 1,2上恒成立.当23b ,则当01t 时, 0g t故在 上 g t 为减函数,故 00g t g ,不合题意,舍;综上, 2f x 在 1,2上恒成立时23b .而当23b 时,而23b 时,由上述过程可得 g t 在 0,1递增,故 0g t 的解为 0,1,即 2f x 的解为 1,2.综上,23b .【点睛】思路点睛:一个函数不等式成立的充分必要条件就是函数不等式对应的解,而解的端点为函数对一个方程的根或定义域的端点,另外,根据函数不等式的解确定参数范围时,可先由恒成立得到参数的范围,再根据得到的参数的范围重新考虑不等式的解的情况.。

2019年高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

2019年高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

2019年高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)一、解答题(共12题;共110分)1.(15分)设函数 f(x)=(x −a)(x −b)(x −c),a,b,c ∈R 、 f ′(x) 为f (x )的导函数.(1)(5分)若a =b =c ,f (4)=8,求a 的值;(2)(5分)若a ≠b ,b =c ,且f (x )和 f ′(x) 的零点均在集合 {−3,1,3} 中,求f (x )的极小值;(3)(5分)若 a =0,0<b ⩽1,c =1 ,且f (x )的极大值为M ,求证:M ≤ 427.2.(10分)已知实数a≠0,设函数f (x )=alnx+ √x +1 .x>0 (1)(5分)当a=- 34时,求函数f (x )的单调区间(2)(5分)对任意x ∈[ 1e 2 ,+∞)均有f (x )≤ √x2a ,求a 的取值范围3.(5分)设函数 f(x)=lnx −a(x −1)e x ,其中 a ∈R .(Ⅰ)若 a ≤0 ,讨论 f(x) 的单调性;(Ⅱ)若 0<a <1e,(i )证明 f(x) 恰有两个零点(ii )设 x 为 f(x) 的极值点, x 1 为 f(x) 的零点,且 x 1>x 0 ,证明 3x 0−x 1>2 .4.(5分)设函数 f(x)=e x cosx, g(x) 为 f(x) 的导函数.(Ⅰ)求 f(x) 的单调区间;(Ⅱ)当 x ∈[π4,π2] 时,证明 f(x)+g(x)(π2−x)⩾0 ;(Ⅲ)设 x n 为函数 u(x)=f(x)−1 在区间 (2m +π4,2mπ+π2) 内的零点,其中 n ∈N ,证明 2nπ+π2−x n <e −2nπsinx 0−cosx 0. 5.(10分)已知函数 f(x)=2x 3−ax 2+2 .(1)(5分)讨论 f(x) 的单调性;(2)(5分)当0<a <3时,记 f(x) 在区间[0,1]的最大值为M ,最小值为m ,求 M −m 的取值范围.6.(10分)已知函数f (x )=2x 3-ax 2+b.(1)(5分)讨论f (x )的单调性;(2)(5分)是否存在a ,b ,使得f (x )在区间[0,1]的最小值为-1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由。

高三数学导数的实际应用试题答案及解析

高三数学导数的实际应用试题答案及解析

高三数学导数的实际应用试题答案及解析1.已知函数 ().(1)若,求函数的极值;(2)设.①当时,对任意,都有成立,求的最大值;②设的导函数.若存在,使成立,求的取值范围.【答案】(1)参考解析;(2)①-1-e-1,②(-1,+∞)【解析】(1)由函数 (),且,所以对函数求导,根据导函数的正负性可得到结论(2)①当时,对任意,都有成立,即时,恒成立. 由此可以通过分离变量或直接求函数的最值求得结果,有分离变量可得b≤x2-2x-在x∈(0,+∞)上恒成立.通过求函数h(x)=x2-2x- (x>0)的最小值即可得到结论.②若存在,使.通过表示即可得到=,所以求出函数u(x)=(x>1)的单调性即可得到结论.(1)当a=2,b=1时,f (x)=(2+)e x,定义域为(-∞,0)∪(0,+∞).所以f ′(x)=e x. 2分令f ′(x)=0,得x1=-1,x2=,列表(0,)(,+∞)-↗极大值极小值↗由表知f (x)的极大值是f (-1)=e-1,f (x)的极小值是f ()=4. 4分(2)①因为g (x)=(ax-a)e x-f (x)=(ax--2a)e x,当a=1时,g (x)=(x--2)e x.因为g (x)≥1在x∈(0,+∞)上恒成立,所以b≤x2-2x-在x∈(0,+∞)上恒成立. 7分记h(x)=x2-2x- (x>0),则h′(x)=.当0<x<1时,h′(x)<0,h(x)在(0,1)上是减函数;当x>1时,h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)上是增函数;所以h(x)min=h(1)=-1-e-1;所以b的最大值为-1-e-1. 9分解法二:因为g (x)=(ax-a)e x-f (x)=(ax--2a)e x,当a=1时,g (x)=(x--2)e x.因为g (x)≥1在x∈(0,+∞)上恒成立,所以g(2)=-e2>0,因此b<0. 5分g′(x)=(1+)e x+(x--2)e x=.因为b<0,所以:当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)在(0,1)上是减函数;当x>1时,g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上是增函数.所以g(x)min=g(1)=(-1-b)e-1 7分因为g (x)≥1在x∈(0,+∞)上恒成立,所以(-1-b)e-1≥1,解得b≤-1-e-1因此b的最大值为-1-e-1. 9分②解法一:因为g (x)=(ax--2a)e x,所以g ′(x)=(+ax--a)e x.由g (x)+g ′(x)=0,得(ax--2a)e x+(+ax--a)e x=0,整理得2ax3-3ax2-2bx+b=0.存在x>1,使g (x)+g ′(x)=0成立.等价于存在x>1,2ax3-3ax2-2bx+b=0成立. 11分因为a>0,所以=.设u(x)=(x>1),则u′(x)=.因为x>1,u′(x)>0恒成立,所以u(x)在(1,+∞)是增函数,所以u(x)>u(1)=-1,所以>-1,即的取值范围为(-1,+∞). 14分解法二:因为g (x)=(ax--2a)e x,所以g ′(x)=(+ax--a)e x.由g (x)+g ′(x)=0,得(ax--2a)e x+(+ax--a)e x=0,整理得2ax3-3ax2-2bx+b=0.存在x>1,使g (x)+g ′(x)=0成立.等价于存在x>1,2ax3-3ax2-2bx+b=0成立. 11分设u(x)=2ax3-3ax2-2bx+b(x≥1)u′(x)=6ax2-6ax-2b=6ax(x-1)-2b≥-2b 当b≤0时,u′(x)≥0此时u(x)在[1,+∞)上单调递增,因此u(x)≥u(1)=-a-b因为存在x>1,2ax3-3ax2-2bx+b=0成立所以只要-a-b<0即可,此时-1<≤0 12分当b>0时,令x0=>=>1,得u(x)=b>0,又u(1)=-a-b<0于是u(x)=0,在(1,x)上必有零点即存在x>1,2ax3-3ax2-2bx+b=0成立,此时>0 13分综上有的取值范围为(-1,+∞)------14分【考点】1.函数的极值.2.函数最值.3.函数恒成立问题.4.存在性的问题.5.运算能力.2.将一个边长分别为a、b(0<a<b)的长方形的四个角切去四个相同的正方形,然后折成一个无盖的长方体形的盒子.若这个长方体的外接球的体积存在最小值,则的取值范围是________.【答案】【解析】设减去的正方形边长为x,其外接球直径的平方R2=(a-2x)2+(b-2x)2+x2,由R′=0,∴x=(a+b).∵a<b,∴x∈,∴0<(a+b)< ,∴1<<.3.对于三次函数,给出定义:是函数的导函数,是的导函数,若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”.某同学经研究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数都有对称中心,且拐点就是对称中心.若,请你根据这一发现,求:(1)函数的对称中心为__________;(2)=________.【答案】(1);(2)2013.【解析】,,令,∴,∴∴对称中心为,∴,∴.【考点】1.新定义题;2.导数.4.已知,函数.(1)当时,写出函数的单调递增区间;(2)当时,求函数在区间[1,2]上的最小值;(3)设,函数在(m,n)上既有最大值又有最小值,请分别求出m,n的取值范围(用a表示).【答案】(1);(2);(3)详见解析.【解析】(1)对于含绝对值的函数一般可通过讨论去掉绝对值化为分段函数再解答,本题当时,函数去掉绝对值后可发现它的图象是由两段抛物线的各自一部分组成,画出其图象,容易判断函数的单调递增区间;(2)时,所以,这是二次函数,求其在闭区间上的最小值,一般要分类讨论,考虑对称轴和区间的相对位置关系,从而判断其单调性,从而求出最小值;(3)函数在开区间上有最大值和最小值,必然要使开区间上有极大值和极小值,且使极值为最值,由于函数是与二次函数相关,可考虑用数形结合的方法解答.试题解析:(1)当时,, 2分由图象可知,的单调递增区间为. 4分(2)因为,所以. 6分当,即时,; 7分当,即时,. 8分. 9分(3), 10分①当时,图象如图1所示.图1由得. 12分②当时,图象如图2所示.图2由得. 14分【考点】含绝对值的函数、二次函数.5.设,当时,恒成立,则实数的取值范围为。

高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)

高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)

高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)【母题来源】2022年新高考I 卷【母题题文】已知函数f(x)=x 3−x +1,则( ) A. f(x)有两个极值点 B. f(x)有三个零点C. 点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心D. 直线y =2x 是曲线y =f(x)的切线 【答案】AC 【分析】本题考查利用导数研究函数的极值与零点以及曲线上一点的切线问题,函数的对称性,考查了运算能力以及数形结合思想,属于中档题. 【解答】解: f(x)=x 3−x +1⇒f′(x)=3x 2−1 ,令 f′(x)=0 得: x =±√33,f′(x)>0⇒x <−√33 或 x >√33 ; f′(x)<0⇒−√33<x <√33,所以 f(x) 在 (−∞,−√33) 上单调递增,在 (−√33,√33) 上单调递减,在 (√33,+∞)上单调递增,所以 f(x) 有两个极值点 (x =−√33 为极大值点, x =√33为极小值点 ) ,故 A正确 ;又 f(−√33)=−√39−(−√33)+1=1+2√39>0 , f(√33)=√39−√33+1=1−2√39>0 ,所以 f(x) 仅有 1 个零点 ( 如图所示 ) ,故 B 错 ;又 f(−x)=−x 3+x +1⇒f(−x)+f(x)=2 ,所以 f(x) 关于 (0,1) 对称,故 C 正确 ;对于 D 选项,设切点 P(x 0,y 0) ,在 P 处的切线为 y −(x 03−x 0+1)=(3x 02−1)(x −x 0) ,即 y =(3x 02−1)x −2x 03+1 ,若 y =2x 是其切线,则 {3x 02−1=2−2x 03+1=0,方程组无解,所以 D 错. 【母题来源】2022年新高考II 卷【母题题文】曲线y =ln|x|经过坐标原点的两条切线方程分别为 , . 【答案】y =x e y =−xe 【分析】本题考查函数切线问题,设切点坐标,表示出切线方程,带入坐标原点,求出切点的横坐标,即可求出切线方程,为一般题. 【解答】解:当 x >0 时,点 (x 1,lnx 1)(x 1>0) 上的切线为 y −lnx 1=1x 1(x −x 1).若该切线经过原点,则 lnx 1−1=0 ,解得 x =e , 此的切线方程为 y =xe .当 x <0 时,点 (x 2,ln(−x 2))(x 2<0) 上的切线为 y −ln (−x 2)=1x 2(x −x 2) .若该切线经过原点,则 ln(−x 2)−1=0 ,解得 x =−e , 此时切线方程为 y =−xe . 【命题意图】考察导数的概念,考察导数的几何意义,考察导数求导法则求导公式,导数的应用,考察数学运算和逻辑推导素养,考察分类讨论思想,函数和方程思想,化归与转化的数学思想,分析问题与解决问题的能力。

(完整版)导数在研究函数中的应用(含标准答案)

(完整版)导数在研究函数中的应用(含标准答案)

导数在研究函数中的应用【自主归纳,自我查验】一、自主归纳1.利用导函数判断函数单调性问题函数f (x )在某个区间(a ,b )内的单调性与其导数的正负有如下关系 (1)若____ ___,则f (x )在这个区间上是增加的. (2)若____ ___,则f (x )在这个区间上是减少的. (3)若_____ __,则f (x )在这个区间内是常数. 2.利用导数判断函数单调性的一般步骤 (1)求f ′(x ).(2)在定义域内解不等式f ′(x )>0或f ′(x )<0. (3)根据结果确定f (x )的单调区间. 3.函数的极大值在包含0x 的一个区间(a ,b )内,函数y =f (x )在任何一点的函数值都_____0x 点的函数值,称点0x 为函数y =f (x )的极大值点,其函数值f (0x )为函数的极大值. 4.函数的极小值在包含x 0的一个区间(a ,b )内,函数y =f (x )在任何一点的函数值都_____0x 点的函数值,称点0x x 0为函数y =f (x )的极小值点,其函数值f (0x )为函数的极小值.极大值与极小值统称为_______,极大值点与极小值点统称为极值点. 5.函数的最值与导数1.函数y =f (x )在[a ,b ]上的最大值点0x 指的是:函数在这个区间上所有点的函数值都_________f (0x ).2.函数y =f (x )在[a ,b ]上的最小值点0x 指的是:函数在这个区间上所有点的函数值都_________f (0x ).二、自我查验1.函数f (x )=x +eln x 的单调递增区间为( ) A .(0,+∞)B .(-∞,0)C .(-∞,0)和(0,+∞)D .R2.若函数f (x )=x 3+x 2+mx +1是R 上的单调增函数,则m 的取值范围是________.3.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4.若函数f (x )=x 3+ax 2+3x -9在x =-3时取得极值,则a 等于( ) A .2 B .3 C .4 D .55.函数ln xy x=的最大值为( ) A .1e - B .e C .2e D .103【典型例题】考点一 利用导数研究函数的单调性【例1】(2015·高考全国卷Ⅱ)已知函数f (x )=ln x +a (1-x ).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当f (x )有最大值,且最大值大于2a -2时,求a 的取值范围.【变式训练1】已知()3222f x x ax a x =+-+.(1)若1a =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程; (2)若0a >,求函数()f x 的单调区间.考点二 利用导函数研究函数极值问题【例2】已知函数()ln 3,f x x ax a =-+∈R . (1)当1a =时,求函数的极值; (2)求函数的单调区间.【变式训练2】(2011·安徽)设f (x )=e x 1+ax 2,其中a 为正实数.当a =43时,求f (x )的极值点;考点三 利用导函数求函数最值问题【例3】已知a 为实数,.(1)求导数; (2)若,求在[]2,2-上的最大值和最小值.【应用体验】1.函数ln y x x =-的单调递减区间为( ) A .](1,1- B .)(0,+∞ C .[)1,+∞ D .](0,1()))(4(2a x x x f --=()xf '()01=-'f ()x f2.函数()e x f x x -=的单调递减区间是( )A .(1,)+∞B .(,1)-∞-C .(,1)-∞D .(1,)-+∞ 3.函数()()3e x f x x =-的单调递增区间是( ) A .()0,3 B .()1,4C .()2,+∞D .(),2-∞4.设函数()2ln f x x x=+,则( ) A .12x =为()f x 的极大值点 B .12x =为()f x 的极小值点C .2x =为()f x 的极大值点D .2x =为()f x 的极小值点5.函数32()23f x x x a =-+的极大值为6,那么a 的值是( ) A .0 B .1 C .5 D .6【复习与巩固】A 组 夯实基础一、选择题1.已知定义在R 上的函数()f x ,其导函数()f x '的大致图象如图所示,则下列叙述正确的是( )A .()()()f b f c f d >>B .()()()f b f a f e >>C .()()()f c f b f a >>D .()()()f c f e f d >>2.函数()2ln f x x a x =+在1x =处取得极值,则a 等于( )A .2B .2-C .4D .4-3.函数()e xf x x =-(e 为自然对数的底数)在区间[]1,1-上的最大值是( )A.1B.1C.e +1D.e -1二、填空题4.若函数()321f x x x mx =+++是R 上的单调增函数,则实数m 的取值范围是________________.5.若函数()23exx axf x +=在0x =处取得极值,则a 的值为_________. 6.函数()e x f x x =-在]1,1[-上的最小值是_____________. 三、解答题 7.已知函数()21ln ,2f x x x =-求函数()f x 的单调区间8.已知函数(),1ln xf x ax x x=+>. (1)若()f x 在()1,+∞上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若2a =,求函数()f x 的极小值.B 组 能力提升一、选择题1.已知函数()213ln 22f x x x =-+在其定义域内的一个子区间()1,1a a -+内不是单调函数,则实数a 的取值范围是( ) A .13,22⎛⎫-⎪⎝⎭ B .51,4⎡⎫⎪⎢⎣⎭ C .31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭ D .31,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭2.若函数32y x ax a =-+在()0,1内无极值,则实数a 的取值范围是( ) A .30,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦B .(),0-∞C .(]3,0,2⎡⎫-∞+∞⎪⎢⎣⎭U D .3,2⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭3.若函数()3232f x x x a =-+在[]1,1-上有最大值3,则该函数在[]1,1-上的最小值是( ) A . B .0 C .D .1二、填空题4.已知函数f (x )=12x 2+2ax -ln x ,若f (x )在区间⎣⎡⎦⎤13,2上是增函数,则实数a 的取值范围为________.5.设x 1,x 2是函数f (x )=x 3-2ax 2+a 2x 的两个极值点,若x 1<2<x 2,则实数a 的取值范围是________.6.若函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间,则实数a 的取值范围是________. 三、解答题7.已知函数f (x )=x -2ln x -ax+1,g (x )=e x (2ln x -x ).(1)若函数f (x )在定义域上是增函数,求a 的取值范围;(2)求g (x )的最大值.12-128.设函数f(x)=(x-1)e x-kx2(其中k∈R).(1)当k=1时,求函数f(x)的单调区间和极值;(2)当k∈[0,+∞)时,证明函数f(x)在R上有且只有一个零点.《导数在研究函数中的应用》标准答案一.自主归纳1.(1)f ′(x )>0 (2)f ′(x )<0 (3)f ′(x )=0 3. 小于 4. 大于 极值 5.不超过 不小于 二.自我查验1.解析:函数定义域为(0,+∞),f ′(x )=1+ex>0,故单调增区间是(0,+∞).答案:A2.解析:∵f (x )=x 3+x 2+mx +1, ∴f ′(x )=3x 2+2x +m .又∵f (x )在R 上是单调增函数,∴f ′(x )≥0恒成立,∴Δ=4-12m ≤0,即m ≥13.答案:⎣⎢⎡⎭⎪⎫13,+∞3.解析:导函数f ′(x )的图象与x 轴的交点中,左侧图象在x 轴下方,右侧图象在x 轴上方的只有一个,故选A.答案:A4.解析:f ′(x )=3x 2+2ax +3,由题意知f ′(-3)=0,即3×(-3)2+2×(-3)a +3=0,解得a =5.答案:D5..A 当(0,e)x ∈时函数单调递增,当(e,)x ∈+∞时函数单调递减, A. 三.典型例题【例题1】(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-a .若a ≤0,则f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)单调递增.若a >0,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0.所以f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞单调递减. (2)由(1)知,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)无最大值;当a >0时,f (x )在x =1a处取得最大值,最大值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln 1a +a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1a =-ln a +a -1.因此f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a >2a -2等价于ln a +a -1<0.令g (a )=ln a +a -1,则g (a )在(0,+∞)单调递增,g (1)=0. 于是,当0<a <1时,g (a )<0;当a >1时,g (a )>0. 因此,a 的取值范围是(0,1).【变式训练1】(1)当1a =时,()322f x x x x =+-+,∴()2321f x x x '=+-, ∴切线斜率为()14k f '==,又()13f =,∴切点坐标为()1,3,∴所求切线方程为()341y x -=-,即410x y --=.(2)()()()22323f x x ax a x a x a '=+-=+-,由()0f x '=,得x a =-或3ax =.0,.3a a a >∴>-Q 由()0f x '>,得x a <-或3a x >,由()0f x '<,得.3aa x -<<∴函数()f x 的单调递减区间为,3a a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,单调递增区间为(),a -∞-和,3a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【例题2】(1)当1a =时,()ln 3f x x x =-+,()()1110xf x x x x-'=-=>, 令()0f x '>,解得01x <<,所以函数()f x 在(0,1)上单调递增; 令()0f x '<,解得1x >,所以函数()f x 在()1,+∞上单调递减; 所以当1x =时取极大值,极大值为()12f =,无极小值. (2)函数()f x 的定义域为()0,+∞,()1f x a x'=-. 当0a ≤时,1()0f x a x'=->在()0,+∞上恒成立,所以函数()f x 在()0,+∞上单调递增;当0a >时,令()0f x '>,解得10x a <<,所以函数()f x 在10,a ⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增;令()0f x '<,解得1x a >,所以函数()f x 在1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减. 综上所述,当0a ≤时,函数()f x 的单调增区间为()0,+∞;当0a >时,函数()f x 的单调增区间为10,a ⎛⎫ ⎪⎝⎭,单调减区间为1,a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭.【变式训练2】解 对f (x )求导得f ′(x )=e x ·1+ax 2-2ax 1+ax 22. 当a =43时,若f ′(x )=0, 则4x 2-8x +3=0,解得x 1=32,x 2=12.结合①,可知x (-∞,12) 12 (12,32) 32 (32,+∞) f ′(x ) +0 - 0 + f (x )极大值极小值所以x 1=2是极小值点,x 2=2是极大值点.【例题3】1).(2)由得,故, 则43x =或,由,,41641205504.39329627f ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=-⨯-=-⨯=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭故,.【变式训练3】1)当0a ≥时,函数()e 20x f x a '=+>,()f x 在R 上单调递增,当0a <时,()e 2x f x a '=+,令e 20x a +=,得ln(2)x a =-,所以当(,ln(2))x a ∈-∞-()423)4()(2'22--=-+-=ax x x a x x x f ()01=-'f 21=a 2421)21)(4()(232+--=--=x x x x x x f ()34,143'2=-=⇒--=x x x x x f 或0)2()2(==-f f 29)1(=-f 29)(max =x f 2750)(min -=x f时,()0f x '<,函数()f x 单调递减;当(ln(2),)x a ∈-+∞时,()0f x '>,函数()f x 单调递增.(2)由(1)可知,当0a ≥时,函数()e 20x f x ax =+>,不符合题意. 当0a <时,()f x 在(,ln(2))a -∞-上单调递减,在(ln(2),)a -+∞上单调递增.①当ln(2)1a -≤()f x 最小值为(1)2e f a =+.解2e 0a +=,得.②当ln(2)1a ->()f x 最小值为(ln(2))22ln(2)f a a a a -=-+-,解22ln(2)0a a a -+-=,得2ea =-,不符合题意.应用体验: 1.D【解析】函数的定义域为)(0,+∞,令1110x y x x-'=-=≤,解得](0,1x ∈,又0x >,所以](0,1x ∈,故选D. 考点:求函数的单调区间. 2.A【解析】导数为()()()e e 1e x x x f x x x ---'=+⋅-=-,令()0f x '<,得1x >,所以减区间为()1,+∞.考点:利用导数求函数的单调区间. 3.C【解析】()()()e 3e e 2x x x f x x x '=+-=-,令()()e 20x f x x '=->,解得2x >,所以函数()f x 的单调增区间为()2,+∞.故选C . 4.【解析】()22212x f x x x x-'=-+=,由()0f x '=得2x =,又函数定义域为()0,+∞,当02x <<时,()0f x '<,()f x 递减,当2x >时,()0f x '>,()f x 递增,因此2x =是函数()f x 的极小值点.故选D . 考点:函数的极值点. 5.D【解析】()()322()23,6661f x x x a f x x x x x '=-+∴=-=-Q ,令()0,f x '= 可得0,1x =,容易判断极大值为()06f a ==. 考点:函数的导数与极值. 复习与巩固 A 组 1.C【解析】由()f x '图象可知函数()f x 在(),c -∞上单调递增,在(),c e 上单调递减,在(),e +∞上单调递增,又(),,,a b c c ∈-∞,且a b c <<,故()()()f c f b f a >>. 考点:利用导数求函数单调性并比较大小. 2.B【解析】()2a f x x x '=+,由题意可得()121201af a '=⨯+=+=,2a ∴=-.故选B.考点:极值点问题. 3.D【解析】()e 1x f x '=-,令()0,f x '=得0x =.又()()()010e 01,1e 11,111,e f f f =-==->-=+>且11e 11e 2e e ⎛⎫--+=-- ⎪⎝⎭=2e 2e 10e--=>,所以()()max 1e 1,f x f ==-故选D.考点:利用导数求函数在闭区间上的最值.4.1,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【解析】由题意得()0f x '≥在R 上恒成立,则()2320f x x x m '=++≥,即232m x x ≥--恒成立.令()232g x x x =--,则()max m g x ≥⎡⎤⎣⎦,因为()g x232x x =--为R 上的二次函数,所以()2max11333g x g ⎛⎫⎛⎫=-=-⨯-⎡⎤ ⎪ ⎪⎣⎦⎝⎭⎝⎭11233⎛⎫-⨯-= ⎪⎝⎭,则m 的取值范围是1,3⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.5.0【解析】()()()()()2226e 3e 36e e x xxx x a x ax x a x a f x +-+-+-+'==, 由题意得()00f a '==. 考点:导数与极值. 6.1【解析】因为()e 1x f x '=-,()00,()00f x x f x x ''>⇒><⇒<,所以()f x 在[1,0]-单调递减,在[0,1]单调递增,从而函数()e x f x x =-在]1,1[-上的最小值是0(0)e 01f =-=.考点:函数的最值与导数.7.【解析】()21ln 2f x x x =-的定义域为()0,+∞,()211x f x x x x-'=-=,令()0f x '=,则1x =或1-(舍去).∴当01x <<时,()0f x '<,()f x 递减,当1x >时,()0f x '>,()f x 递增, ∴()f x 的递减区间是()0,1,递增区间是()1,+∞.考点:利用导数求函数的单调区间. 8.(1)14a ≤-(2)【解析】(1)函数(),1ln x f x ax x x =+>,则()2ln 1ln x f x a x-'=+,由题意可得()0f x '≤在()1,x ∈+∞上恒成立,∴2211111ln ln ln 24a x x x ⎛⎫≤-=-- ⎪⎝⎭, ∵()1,x ∈+∞,()ln 0,,x ∴∈+∞021ln 1=-∴x 时,函数2111ln 24t x ⎛⎫=--⎪⎝⎭取最小值41-,41-≤∴a ,(2)当2a =时,()2ln x f x x x =+,()22ln 12ln ln x x f x x -+'=, 令()0f x '=,得22ln ln 10x x +-=,解得21ln =x 或ln 1x =-(舍去),即x =当1x <<()0f x '<,当x >()0f x '>, ∴()f x的极小值为f =.B 组 1.D【解析】因为函数()213ln 22f x x x =-+在区间()1,1a a -+上不单调,所以()2141222x f x x x x-'=-=在区间()1,1a a -+上有零点,由()0f x '=,得12x =,则10,111,2a a a -≥⎧⎪⎨-<<+⎪⎩得312a ≤<,故选D . 考点:函数的单调性与导数的关系.2.C【解析】232y x a '=-,①当0a ≤时,0y '≥,所以32y x ax a =-+在()0,1上单调递增,在()0,1内无极值,所以0a ≤符合题意;②当0a >时,令0y '=,即2320x a -=,解得12,33x x =-=,当,x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭U 时,0y '>,当x ⎛∈ ⎝⎭时,0y '<,所以32y x ax a =-+的单调递增区间为,,⎛⎫-∞+∞ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,单调递减区间为⎛ ⎝⎭,当x =数取得极大值,当x =原函数取得极小值,要满足原函数在()0,1内无极值,1≥,解得32a ≥.综合①②得,a 的取值范围为(]3,0,2⎡⎫-∞+∞⎪⎢⎣⎭U ,故选C.考点:导函数,分类讨论思想. 3.C【解析】()()23331f x x x x x '=-=-,当()0f x '>时,1>x 或0<x ,当()0f x '<时,10<<x ,所以()f x 在区间[]1,0-上函数递增,在区间[]1,0上函数递减,所以当0=x 时,函数取得最大值()30==a f ,则()32332f x x x =-+,所以()211=-f ,()251=f ,所以最小值是()211=-f . 考点:利用导数求函数在闭区间上的最值.4.解析:由题意知f ′(x )=x +2a -1x ≥0在⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,2上恒成立,即2a ≥-x +1x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤13,2上恒成立,∵⎝⎛⎭⎪⎫-x +1x max =83,∴2a ≥83,即a ≥43.答案:⎣⎢⎡⎭⎪⎫43,+∞5.解析:本题考查利用导数研究函数的极值及不等式的解法.由f ′(x )=3x 2-4ax +a 2=0得x 1=a3,x 2=a .又∵x 1<2<x 2,∴⎩⎨⎧a >2,a3<2,∴2<a <6.答案:(2,6)6.解析:∵f (x )=x 2-e x -ax ,∴f ′(x )=2x -e x -a , ∵函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间,∴f ′(x )=2x -e x -a ≥0,即a ≤2x -e x 有解,设g (x )=2x -e x ,则g ′(x )=2-e x ,令g ′(x )=0,解得x =ln 2,则当x <ln 2时,g ′(x )>0,g (x )单调递增,当x >ln 2时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴当x =ln 2时,g (x )取得最大值,且g (x )max =g (ln 2)=2ln 2-2,∴a ≤2ln 2-2. 答案:(-∞,2ln 2-2)7.解:(1)由题意得x >0,f ′(x )=1-2x +ax2.由函数f (x )在定义域上是增函数,得f ′(x )≥0,即a ≥2x -x 2=-(x -1)2+1(x >0).因为-(x -1)2+1≤1(当x =1时,取等号),所以a 的取值范围是[1,+∞).(2)g ′(x )=e x ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x -1+2ln x -x ,由(1)得a =2时,f (x )=x -2ln x -2x +1,且f (x )在定义域上是增函数,又f (1)=0,所以,当x ∈(0,1)时,f (x )<0,当x ∈(1,+∞)时,f (x )>0. 所以,当x ∈(0,1)时,g ′(x )>0,当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )<0. 故当x =1时,g (x )取得最大值-e.8.解:(1)当k =1时,f (x )=(x -1)e x -x 2,f ′(x )=e x +(x -1)e x -2x =x e x -2x =x (e x -2),令f ′(x )=0,得x 1=0,x 2=ln 2. 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化如下表:0],[ln 2,+∞).f (x )的极大值为f (0)=-1,极小值为f (ln 2)= -(ln 2)2+2ln 2-2.(2)f ′(x )=e x +(x -1)e x -2kx =x e x -2kx =x (e x -2k ), 当x <1时,f (x )<0,所以f (x )在(-∞,1)上无零点. 故只需证明函数f (x )在[1,+∞)上有且只有一个零点.①若k ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,e 2,则当x ≥1时,f ′(x )≥0,f (x )在[1,+∞)上单调递增.∵f (1)=-k ≤0,f (2)=e 2-4k ≥e 2-2e>0, ∴f (x )在[1,+∞)上有且只有一个零点.②若k ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫e 2,+∞,则f (x )在[1,ln 2k ]上单调递减,在[ln 2k ,+∞)上单调递增.f (1)=-k <0,f (k +1)=k e k +1-k (k +1)2=k [e k +1-(k +1)2], 令g (t )=e t -t 2,t =k +1>2,则g ′(t )=e t -2t ,g ″(t )=e t -2,∵t>2,∴g″(t)>0,g′(t)在(2,+∞)上单调递增.∴g′(t)>g′(2)=e2-4>0,∴g(t)在(2,+∞)上单调递增.∴g(t)>g(2)=e2-4>0.∴f(k+1)>0.∴f(x)在[1,+∞)上有且只有一个零点.综上,当k∈[0,+∞)时,f(x)在R上有且只有一个零点.。

历年(2019-2023)高考数学真题专项(导数及应用解答题)汇编(附答案)

历年(2019-2023)高考数学真题专项(导数及应用解答题)汇编(附答案)

历年(2019-2023)高考数学真题专项(导数及应用解答题)汇编 考点01 利用导数求函数单调性,求参数(2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.考点02 恒成立问题1.(2023年全国新高考Ⅱ卷(文))(1)证明:当01x <<时,sin x x x x 2-<<; (2)已知函数()()2cos ln 1f x ax x =--,若0x =是()f x 的极大值点,求a 的取值范围.2.(2020年全国高考Ⅱ卷(文)数学试题)已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当a e =时,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若不等式()1f x ≥恒成立,求a 的取值范围.3.(2019∙全国Ⅰ卷数学试题)已知函数f (x )=2sin x -x cos x -x ,f ′(x )为f (x )的导数. (1)证明:f ′(x )在区间(0,π)存在唯一零点; (2)若x [0∈,π]时,f (x )≥ax ,求a 的取值范围.4.(2019年全国高考Ⅱ卷(文))已知函数()(1)ln 1f x x x x =---.证明: (1)()f x 存在唯一的极值点;(2)()=0f x 有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.考点03 三角函数相关导数问题a=时,求b的取值范围;(i)当0(ii)求证:22e+>.a b4.(2021年全国高考Ⅰ卷数学试题)已知函数f(x)=2sin x-x cos x-x,f′(x)为f(x)的导数. (1)证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;∈,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.(2)若x[0考点04 导数类综合问题参考答案考点01 利用导数求函数单调性,求参数考点02 恒成立问题 1考点03 三角函数相关导数问题2022年8月11日高中数学作业学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________考点04 导数类综合问题 一、解答题)(【点睛】思路点睛:函数的最值问题,而不同方程的根的性质,注意利用方程的特征找到两类根之间的关系4.(2022∙全国新高考Ⅱ卷(文))已知函数(2) 和首先求得导函数的解析式,然后分类讨论导函数的符号即可确定原函数的单调性;当时,的解为:当113,ax⎛⎫--∈-∞⎪时,单调递增;时,单调递减;时,单调递增;综上可得:当时,在当时,在解得:,则,()1+,a x与联立得化简得3210--+=,由于切点的横坐标x x x综上,曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标为和【点睛】本题考查利用导数研究含有参数的函数的单调性问题,和过曲线外一点所做曲线的切线问题,注。

数学导数的综合运用试题

数学导数的综合运用试题

数学导数的综合运用试题1.已知函数(,,且)的图象在处的切线与轴平行. (1)确定实数、的正、负号;(2)若函数在区间上有最大值为,求的值.【答案】(1),(2)【解析】(1) 1分由图象在处的切线与轴平行,知,∴. 2分又,故,. 3分(2) 令,得或. 4分∵,令,得或令,得.于是在区间内为增函数,在内为减函数,在内为增函数.∴是的极大值点,是极小值点. 5分令,得或. 6分分类:①当时,,∴ .由解得, 8分②当时,, 9分∴.由得 . 10分记,∵,∴在上是增函数,又,∴,∴在上无实数根.综上,的值为. 12分2.(本题满分15分)已知函数(),且函数图象过原点.(Ⅰ)求函数的单调区间;(Ⅱ)函数在定义域内是否存在零点?若存在,请指出有几个零点;若不存在,请说明理由.【答案】见解析【解析】(Ⅰ)由题意可知故,则.当时,对,有,所以函数在区间上单调递增;当时,由,得;由,得,此时函数的单调增区间为,单调减区间为.综上所述,当时,函数的单调增区间为;当时,函数的单调增区间为,单调减区间为.(Ⅱ)函数的定义域为,由,得(),令(),则,由于,,可知当,;当时,,故函数在上单调递减,在上单调递增,故.又由(Ⅰ)知当时,对,有,即,(随着的增长,的增长速度越来越快,会超过并远远大于的增长速度,而的增长速度则会越来越慢.则当且无限接近于0时,趋向于正无穷大.)当时,函数有两个不同的零点;当时,函数有且仅有一个零点;当时,函数没有零点.3.若曲线在点处的切线与直线互相垂直,则实数的值为________.【答案】2.【解析】由已知得.【考点】导数的几何意义、两条直线的位置关系等知识,意在考查运算求解能力.4.(本小题满分13分)已知函数 (t∈R) .(Ⅰ)若曲线在处的切线与直线平行,求实数的值;(Ⅱ)若对任意的,恒成立,求实数的取值范围.【答案】(Ⅰ) (Ⅱ)【解析】(Ⅰ) 由题意得,,且,即,解得; 3分(Ⅱ)由(Ⅰ) ,时,.当时,,函数在上单调递增.此时由,解得; 6分(2)当时,,函数在上单调递减.此时由,解得; 9分(3)当时,函数在上递减,在上递增,.此时恒成立,而,所以,. 12分综上,当实数的取值范围为时,对任意的,恒成立. 13分【考点】本题主要考查导数的计算、导数的几何意义及应用导数研究函数的单调性、极值,考查简单不等式恒成立问题的处理方法,意在考查考生的运算能力、分析问题、解决问题的能力及转化与化归思想的应用意识.5.广东理)设函数(其中).(1) 当时,求函数的单调区间;(2) 当时,求函数在上的最大值.【答案】(1) 函数的递减区间为,递增区间为,(2)【解析】(1)根据k的取值化简函数的表达式,明确函数的定义域,然后利用求导研究函数的单调区间,中规中矩;(2)借助构造函数的技巧进行求解,如构造达到证明的目的,构造达到证明的目的.(1) 当时,,令,得,当变化时,的变化如下表:(2),令,得,,令,则,所以在上递增,所以,从而,所以所以当时,;当时,;所以令,则,令,则所以在上递减,而所以存在使得,且当时,,当时,,所以在上单调递增,在上单调递减.因为,,所以在上恒成立,当且仅当时取得“”.综上,函数在上的最大值.【考点】本题考查函数的单调性和函数的最值问题,考查学生的分类讨论思想和构造函数的解题能力.6.天津理)已知函数.(1) 求函数f(x)的单调区间;(2) 证明: 对任意的t>0, 存在唯一的s, 使.(3) 设(2)中所确定的s关于t的函数为, 证明: 当时, 有.【答案】(1)函数的单调递减区间是,单调递增区间是(2)见解析(3)见解析【解析】(1) 函数f(x)的定义域为,,令,得,当变化时,、的变化情况如下表:所以函数的单调递减区间是,单调递增区间是.(2)证明:当时,,令,由(1)知在区间内单调递增,,故存在唯一的,使得成立.(3)证明:因为,由(2)知,,且,从而===,其中,要使成立,只需,当时,若,则由的单调性,有,矛盾,所以即,从而成立;另一方面,令,令,得.当时,;当时,,故对,,因此成立.综上,当时,有.【解题思路与技巧】本题第(1)问,求的单调区间,先求出定义域,然后解导数方程的根,判断根两侧的导数的正负即可;第(2)问,证明时,可构造函数;第(3))问,讨论.【易错点】对第(1)问,求单调区间时,注意定义域优先的原则;第(2)、(3))问,证明时要注意讨论.【考点】本小题主要考查函数的概念、函数的零点、导数的运算、利用导数研究函数的单调性、不等式等基础知识,考查函数思想、化归思想,考查抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力.7.浙江理)已知,函数(1)求曲线在点处的切线方程;(2)当时,求的最大值.【答案】(1)(2)【解析】此题第(1)问根据导数的加减法运算法则和幂函数的求导公式求出,然后求出和,然后利用直线方程的点斜式即可求出;第(2)求函数区间上的最值,但是函数中含有参数,要对参数进行讨论,而且是求区间上的最值,所有应该对函数在上的最值取绝对值后进行讨论,即讨论和在区间中的函数的极值;所以应对和零的关系进讨论,根据判别式在讨论和1的关系,在此过程中由于出现,所以又要讨论和的关系,然后得到是大于零还是小于零不确定,所以又要讨论和的关系,这也是这个题目的难点所在,此题注意讨论不漏不重;(1)由已知得:,且,所以所求切线方程为:,即为:;(2)由已知得到:,其中,当时,,(1)当时,,所以在上递减,所以,因为;(2)当,即时,恒成立,所以在上递增,所以,因为;(3)当,即时,,且,即+00所以,所以;由,所以(ⅰ)当时,,所以时,递增,时,递减,所以,因为,又因为,所以,所以,所以(ⅱ)当时,,所以,因为,此时,当时,是大于零还是小于零不确定,所以当时,,所以,所以此时当时,,所以,所以此时。

2019年高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

2019年高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

2019年高考数学真题分类汇编 专题19:导数在函数中的应用(综合题)1.(2019•江苏)设函数'()()()(),,,,()f x x a x b x c a b c R f x =---∈为f (x )的导函数. (1)若a=b=c ,f (4)=8,求a 的值;(2)若a≠b ,b=c ,且()f x 和'()f x 的零点均在集合{}3,1,3-中,求()f x 的极小值;(3)若0,01,1a b c =<≤=,且f (x )的极大值为M ,求证:M≤427. 【答案】 (1)解:因为a=b=c ,所以3()()()()()f x x a x b x c x a =---=- 因为,所以,解得(2)解:因为 ,所以 ,从而 .令,得 或 .因为 ,都在集合中,且,所以 .此时 ,.令,得 或 .列表如下:所以的极小值为(3)解:因为 ,所以,.因为,所以,则有2个不同的零点,设为.由,得.列表如下:所以的极大值.解法一:.因此.解法二:因为,所以.当时,.令,则.令 ,得 .列表如下:所以当 时, 取得极大值,且是最大值,故.所以当时,,因此【考点】利用导数研究函数的极值,不等式的证明【解析】【分析】利用已知条件a=b=c , f (4)=8,求出 的值。

(1)利用求导的方法判断函数的单调性,再结合a≠b , b=c , 且f (x )和的零点均在集合中,从而求出函数的极值。

(2)利用两种方法证出M≤,第一种方法是利用求导的方法判断函数的单调性,从而求出函数的极值,再利用均值不等式求最值的方法结,且f (x )的极大值为M , 从而证出M≤ ;第二种方法利用求导的方法判断函数的单调性,从而求出函数的极值,从而求出函数的最值从而证出当时,因此。

2.(2019•浙江)已知实数a≠0,设函数f (x )。

(1)当a=34-时,求函数f (x )的单调区间;(2)对任意x∈[21e ,+∞)均有f (x ,求a 的取值范围。

导数在函数中的应用题库

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)..,,则(>﹣第1页,总8页答案第28页15.函数1sin sin33y a x x =+在π3x =处有极值,在a 的值为( ).A .6-B .6C .2-D .216.函数32()1f x x x x =+-+在区间[]2,1-上的最小值( ).A .2227B .2C .1-D .4-17.函数21e x ax y -=存在极值点,则实数a 的取值范围是( ). A .1a <-B .0a >C .1a ≤-或0a ≥D .1a <-或0a >18.若函数f (x )在R 上可导,其导函数为f′(x ),且函数y=(1﹣x )f′(x )的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )A .函数f (x )有极大值f (﹣2),无极小值B .函数f (x )有极大值f (1),无极小值C .函数f (x )有极大值f (﹣2)和极小值f (1)D .函数f (x )有极大值f (1)和极小值f (﹣2).19.已知三次函数f (x )=x 3﹣(4m ﹣1)x 2+(15m 2﹣2m ﹣7)x+2在x ∈(﹣∞,+∞)无极值点,则m 的取值范围是( )A .m <2或m >4B .m ≥2或m ≤4C .2≤m ≤4D .2<m <420.已知x=2是函数f (x )=x 3﹣3ax+2的极小值点,那么函数f (x )的极大值为( )A .15B .16C .17D .18 21.函数f (x )=(x 2+ax ﹣1)e x ﹣1的一个极值点为x=1,则f (x )的极大值为( )A .﹣1B .﹣2e ﹣3C .5e ﹣3D .122.设函数f′(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导函数,f (﹣1)=0,当x >0时,xf′(x )﹣f (x )<0,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是( ) A .(﹣∞,﹣1)∪(0,1) B .(﹣1,0)∪(1,+∞)C .(﹣∞,﹣1)∪(﹣1,0)D .(0,1)∪(1,+∞)23.当x ∈[﹣2,﹣1],不等式ax 3﹣x 2+4x+3≥0恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[﹣5,﹣3]B .(﹣∞,﹣] C .(﹣∞,﹣2] D .[﹣4,﹣3]24.设函数f′(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导函数,f (﹣1)=0,当x >0时,xf′(x )﹣f (x )<0,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是( )+x恒成立,则第3页,总8页答案第4页,总8页C.D.31.已知函数y=f (x )的图象如图所示,则其导函数y=f′(x )的图象可能是( )A.B.C.D.32.已知32()f x x px qx =--和图象与x 轴切于()1,0,则()f x 的极值情况是( )A .极大值为1()3f ,极小值为(1)f B .极大值为(1)f ,极小值为1()3fC .极大值为1()3f ,没有极小值 D .极小值为(1)f ,没有极大值33.函数f(x)的图象如图所示,则不等式(3)()0x f x '+⋅<的解集为( )A. (,3)(1,1)-∞--B. (,3)-∞-C. (,1)(1,)-∞-+∞ D.(1,)+∞34.函数()323922y x x x x =---<<有( )A .极大值5,极小值27-B .极大值5,极小值11-C .极大值5,无极小值D .极小值27-,无极大值35.函数y =f (x )在定义域(-32,3)内的图像如图所示.记y =f (x )的导函数为y =f '(x ),则不等式f '(x )≤0的解集为( )A .[-13,1]∪[2,3) B .[-1,12]∪[43,83] C .[-32,12]∪[1,2)D .(-32,- 13]∪[12,43]∪[43,3)答案第68页试卷答案1.C2.B3.D4.D5.A6.C7.A8.D9.B 10.B 11.D 12.D 13.D 14.A 15.D 16.C17.C ∵21e xax y -=,2222e e (1)210(e )e x x x xax ax ax ax y ---++'===恒有解,∴0a ≠,2440a a ∆=+≥, 4(1)0a a +≥,∴1a -≤或0a >,当1a =-时,2(1)0exx y -'=≥(舍去),∴1a <-或0a >, 18.B 19.C 20.D 21.C 22.A22【解答】解:设g (x )=,则g (x )的导数为:g′(x )=,∵当x >0时总有xf′(x )<f (x )成立, 即当x >0时,g′(x )恒小于0, ∴当x >0时,函数g (x )=为减函数, 又∵g (﹣x )====g (x ),∴函数g (x )为定义域上的偶函数 又∵g (﹣1)==0,∴函数g (x )的图象性质类似如图:数形结合可得,不等式f (x )>0⇔x•g(x )>0 ⇔或,⇔0<x <1或x <﹣1. 故选:A .23.C 24.A【解答】解:设g (x )=,则g (x )的导数为:g′(x )=,===0,=..第7页,总8页∴,解得或,验证知,当a=3,b=﹣3时,在x=1无极值,故选B.29.C30.C31.A32.A33.A34.C35.A36.A37.C38.C39.40.(1,0)(1,)-+∞41.342.1(0,)243.(-1,0)44.45.89答案第8页,总8页。

高三数学导数的实际应用试题答案及解析

高三数学导数的实际应用试题答案及解析

高三数学导数的实际应用试题答案及解析1.已知函数,.(Ⅰ)若曲线在点处的切线与直线垂直,求的值;(Ⅱ)求函数的单调区间;(Ⅲ)设,当时,都有成立,求实数的取值范围.【答案】(Ⅰ),(Ⅱ)当时,的单调增区间为;当时,的单调增区间是,的单调减区间是.(Ⅲ).【解析】(Ⅰ)利用导数的几何意义,曲线在点处的切线斜率为在点处的导数值. 由已知得.所以.,(Ⅱ)利用导数求函数单调区间,需明确定义域,再导数值的符号确定单调区间. 当时,,所以的单调增区间为.当时,令,得,所以的单调增区间是;令,得,所以的单调减区间是.(Ⅲ)不等式恒成立问题,一般利用变量分离转化为最值问题. “当时,恒成立”等价于“当时,恒成立.”设,只要“当时,成立.”易得函数在处取得最小值,所以实数的取值范围.(Ⅰ)由已知得.因为曲线在点处的切线与直线垂直,所以.所以.所以. 3分(Ⅱ)函数的定义域是,.(1)当时,成立,所以的单调增区间为.(2)当时,令,得,所以的单调增区间是;令,得,所以的单调减区间是.综上所述,当时,的单调增区间为;当时,的单调增区间是,的单调减区间是. 8分(Ⅲ)当时,成立,.“当时,恒成立”等价于“当时,恒成立.”设,只要“当时,成立.”.令得,且,又因为,所以函数在上为减函数;令得,,又因为,所以函数在上为增函数.所以函数在处取得最小值,且.所以.又因为,所以实数的取值范围. 13分(Ⅲ)另解:(1)当时,由(Ⅱ)可知,在上单调递增,所以.所以当时,有成立.(2)当时,可得.由(Ⅱ)可知当时,的单调增区间是,所以在上单调递增,又,所以总有成立.(3)当时,可得.由(Ⅱ)可知,函数在上为减函数,在为增函数,所以函数在处取最小值,且.当时,要使成立,只需,解得.所以.综上所述,实数的取值范围.【考点】利用导数求切线,利用导数求单调区间,利用导数求最值2.已知y=f(x)与y=g(x)都为R上的可导函数,且f′(x)>g′(x),则下面不等式正确的是()A.f(2)+g(1)>f(1)+g(2)B.f(1)+f(2)>g(1)+g(2)C.f(1)﹣f(2)>g(1)﹣g(2)D.f(2)﹣g(1)>f(1)﹣g(2)【答案】A【解析】∵f'(x)>g'(x),∴f'(x)﹣g'(x)>0,∴[f(x)﹣g(x)]′>0,∴函数f(x)﹣g(x)在R上为增函数.∵1<2,∴f(1)﹣g(1)<f(2)﹣g(2),移向即得f(2)+g(1)>f(1)+g(2)故选A3.某公司生产一种产品,固定成本为20000元,每生产一单位的产品,成本增加100元,若总收入R与年产量x的关系是,则当总利润最大时,每年生产产品的单位数是()A.150B.200C.250D.300【答案】D【解析】∵总利润由P′(x)=0,得x=300,故选D.4.一个圆柱形圆木的底面半径为1m,长为10m,将此圆木沿轴所在的平面剖成两个部分.现要把其中一个部分加工成直四棱柱木梁,长度保持不变,底面为等腰梯形(如图所示,其中O为圆心,在半圆上),设,木梁的体积为V(单位:m3),表面积为S(单位:m2).(1)求V关于θ的函数表达式;(2)求的值,使体积V最大;(3)问当木梁的体积V最大时,其表面积S是否也最大?请说明理由.【答案】(1);(2);(3)是.【解析】(1)本题求直四棱柱的体积,关键是求底面面积,我们要用底面半径1和表示出等腰梯形的上底和高,从图形中可知高为,而,因此面积易求,体积也可得出;(2)我们在(1)中求出,这里的最大值可利用导数知识求解,求出,解出方程在上的解,然后考察在解的两边的正负性,确定是最大值点,实质上对应用题来讲,导数值为0的那个唯一点就是要求的极值点);(3),上(2)我们可能把木梁的表面积用表示出来,,由于在体积中出现,因此我们可求的最大值,这里可不用导数来求,因为,可借助二次函数知识求得最大值,如果这里取最大值时的和取最大值的取值相同,则结论就是肯定的.试题解析:(1)梯形的面积=,. 2分体积. 3分(2).令,得,或(舍).∵,∴. 5分当时,,为增函数;当时,,为减函数. 7分∴当时,体积V最大. 8分(3)木梁的侧面积=,.=,. 10分设,.∵,∴当,即时,最大. 12分又由(2)知时,取得最大值,所以时,木梁的表面积S最大. 13分综上,当木梁的体积V最大时,其表面积S也最大. 14分【考点】(1)函数解析式;(2)用导数求最值;(3)四棱柱的表面积及其最值.5.一火车锅炉每小时煤的消耗费用与火车行驶速度的立方成正比,已知当速度为20 km/h时,每小时消耗的煤价值40元,其他费用每小时需400元,火车的最高速度为100 km/h,火车以何速度行驶才能使从甲城开往乙城的总费用最少?【答案】速度为20 km/h时,总费用最少【解析】设火车的速度为x km/h,甲、乙两城距离为a km.由题意,令40=k·203,∴k=,则总费用f(x)=(kx3+400)·=a.∴f(x)=a (0<x≤100).由f′(x)==0,得x=20.当0<x<20时,f′(x)<0;当20<x<100时,f′(x)>0.∴当x=20时,f(x)取最小值,即速度为20 km/h时,总费用最少.6.已知函数(Ⅰ)若对任意,使得恒成立,求实数的取值范围;(Ⅱ)证明:对,不等式成立.【答案】(Ⅰ)(Ⅱ)详见解析.【解析】(Ⅰ) 利用导数分析单调性,进而求最值;(Ⅱ)利用不等式的放缩和数列的裂项求和试题解析:(I)化为易知,,设,设,,,上是增函数,(Ⅱ)由(I)知:恒成立,令,取相加得:即证明完毕【考点】查导数,函数的单调性,数列求和,不等式证明7.设等差数列{an }的前n项和为Sn,已知(a5-1)3+2 011·(a5-1)=1,(a2 007-1)3+2 011(a2 007-1)=-1,则下列结论正确的是()A.S2 011=2 011,a2 007<a5B.S2 011=2 011,a2 007>a5C.S2 011=-2 011,a2 007≤a5D.S2 011=-2 011,a2 007≥a5【答案】A 【解析】令,在R上单调递增且连续的函数所以函数只有唯一的零点,从而可得,同理∵(a5-1)3+2 011·(a5-1)=1,(a2 007-1)3+2 011(a2 007-1)=-1两式相加整理可得,由,可得>0,由等差数列的性质可得【考点】函数性质与等差数列及性质点评:本题的入手点在于通过已知条件的两数列关系式构造两函数,借助于函数单调性得到数列中某些特定项的范围,再结合等差数列中的相关性质即可求解,本题难度很大8.已知定义在上的函数满足,且,,若数列的前项和等于,则=A.7B.6C.5D.4【答案】B【解析】由得,即为R上的减函数,所以,由,得,即,解得或,又,所以,故,数列即,其前项和为,整理得,解得,故选B.【考点】本题考查了导数与数列的综合运用点评:此类问题常常利用导数法研究函数的单调性,然后再利用数列的知识求解9.已知f(x)=x-(a>0),g(x)=2lnx+bx且直线y=2x-2与曲线y=g(x)相切.(1)若对[1,+)内的一切实数x,小等式f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;(2)当a=l时,求最大的正整数k,使得对[e,3](e=2.71828是自然对数的底数)内的任意k个实数x1,x2,,xk都有成立;(3)求证:.【答案】(1);(2)的最大值为.(3)当时,根据(1)的推导有,时,,即.令,得,化简得,。

2020年海南高考数学函数探究题及答案解析

2020年海南高考数学函数探究题及答案解析

2020年海南高考数学函数探究题及答案解析在2020年的海南省高考数学试卷中,函数探究题是考试的一大亮点。

这种类型的题目要求考生通过分析函数的性质和变化规律,对函数的图像、极值、零点、导数等进行研究。

本文将就其中的一道函数探究题进行详细解析。

【题目】设函数$f(x)=\ln(ax+b)$($a > 0$,$b > 0$)。

(1)当$a > 1$时,若存在常数$M$,使得对于任意的$x$,都有$f(x) \leq M$成立,请用$a$和$b$表示$M$的最小值。

(2)当$0 < a < 1$时,若函数$f(x)$的图像过点$(1,0)$,并且在$(0,+\infty)$上递减,请用$b$的取值范围表示$a$的取值范围。

【解析】(1)由题目可知,要求对于任意的$x$,都有$f(x) \leq M$成立。

即要求函数$f(x)$的取值范围在$(-\infty, M]$之间。

考察该函数的性质,我们知道$\ln u$的定义域为$u > 0$,所以$a(x+b) > 0$。

根据$a > 0$和$b > 0$可知$x + b > 0$,即$x > -b$。

由已知的条件$f(x) \leq M$,即$\ln(ax+b) \leq M$,可以得到$ax+b \leq e^M$,再根据$x > -b$可得$ax \leq e^M - b$。

因为$a > 1$,所以可以得到$x \leq \frac{e^M - b}{a}$。

由于对于任意的$x$都有$f(x) \leq M$成立,所以$M$的最小值应为$\frac{e^M - b}{a}$。

所以,$M$的最小值为$\frac{e^M - b}{a}$。

(2)根据题目要求,函数$f(x)$的图像过点$(1,0)$,并且在$(0,+\infty)$上递减。

即$f(1) = 0$,且$f(x)$的导数$f'(x) = \frac{a}{ax + b}$在$(0,+\infty)$上为负值。

上海市高考数学真题分类汇编专题20:导数在函数中的应用(综合题)

上海市高考数学真题分类汇编专题20:导数在函数中的应用(综合题)

上海市高考数学真题分类汇编专题 20:导数在函数中的应用(综合题)姓名:________班级:________成绩:________一、 导数在函数中的应用 (共 12 题;共 105 分)1. (10 分) (2019 高三上·安顺月考) 已知函数.(1) 当时,讨论函数的单调性;(2) 设 (注:,若存在 ),当时,,求实数 的取值范围.2. (10 分) (2020·沈阳模拟) 已知函数.(1) 求的单调区间与极值;(2) 当函数有两个极值点时,求实数 a 的取值范围.3. (10 分) (2018 高二下·邯郸期末) 设,函数.(1) 若,极大值;(2) 若无零点,求实数 的取值范围;(3) 若有两个相异零点 , ,求证:.4. (10 分) 已知函数 f(x)=(x∈R).(1) 求函数 f(x)的单调区间和极值;(2) 已知函数 y=g(x)对任意 x 满足 g(x)=f(4﹣x),证明当 x>2 时,f(x)>g(x);(3) 如果 x1≠x2,且 f(x1)=f(x2),证明 x1+x2>4.5. (10 分) (2017·湖南模拟) 已知函数 f(x)= 线与直线 e2x﹣y+e=0 垂直.(注:e 为自然对数的底数),曲线 f(x)=第 1 页 共 15 页在点(e,f(e))处的切(Ⅰ)若函数 f(x)在区间(m,m+1)上存在极值,求实数 m 的取值范围;(Ⅱ)求证:当 x>1 时,>.6. (10 分) (2020 高二上·黄陵期末) 已知函数(1) 求函数的极值;(2) 当时,关于 的不等式,其中 为自然对数的底数. 恒成立,求实数 的取值范围.7. (5 分) (2020·随县模拟) 已知函数.(1) 若,求函数的单调区间;(2) 若函数有两个零点,求实数 的取值范围.8. (5 分) (2017 高三上·邳州开学考) 已知函数 f(x)= x3+2x2+3x(x∈R)的图象为曲线 C,问:是否 存在一条直线与曲线 C 同时切于两点?若存在,求出符合条件的所在直线方程;若不存在,请说明理由.9. (5 分) (2018·南京模拟) 设函数,().(1) 当时,若函数与的图象在处有相同的切线,求 的值;(2) 当时,若对任意 ,求 的最小值;和任意,总存在不相等的正实数,使得(3) 当时,设函数与的图象交于.两点.求证:10. (5 分) 设函数 f(x)= x2-mln x,g(x)=x2-(m+1)x. (1) 求函数 f(x)的单调区间; (2) 当 m≥0 时,讨论函数 f(x)与 g(x)图象的交点个数.11. (10 分) (2017 高三上·甘肃开学考) 设函数 f(x)=第 2 页 共 15 页x2+ax﹣lnx(a∈R).(Ⅰ)当 a=1 时,求函数 f(x)的极值; (Ⅱ)当 a>1 时,讨论函数 f(x)的单调性;(Ⅲ)若对任意 a∈(3,4)及任意 x1 , x2∈[1,2],恒有 数 m 的取值范围.12. (15 分) (2018·益阳模拟) 已知函数(1) 讨论函数的单调区间;m+ln2>|f(x1)﹣f(x2)|成立,求实(, 为自然对数的底数).(2) 当时,恒成立,求实数 的最小值.第 3 页 共 15 页参考答案一、 导数在函数中的应用 (共 12 题;共 105 分)1-1、1-2、第 4 页 共 15 页2-1、2-2、第 5 页 共 15 页3-1、3-2、3-3、第 6 页 共 15 页4-1、 4-2、 4-3、第 7 页 共 15 页5-1、第 8 页 共 15 页6-1、6-2、 7-1、第 9 页 共 15 页7-2、第 10 页 共 15 页8-1、9-1、9-2、9-3、10-1、10-2、12-1、12-2、。

海口市高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

海口市高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

海口市高考数学真题分类汇编专题 19:导数在函数中的应用(综合题)姓名:________班级:________成绩:________一、 解答题 (共 12 题;共 110 分)1. (15 分) (2018 高二上·大连期末) 已知函数 .,当时,函数取得极值(Ⅰ)求函数的解析式;(Ⅱ)若方程有 3 个不等的实数解,求实数 的取值范围.2. (10 分) (2017·衡阳模拟) 已知函数.(a 为常数,a>0)(Ⅰ)若是函数 f(x)的一个极值点,求 a 的值;(Ⅱ)求证:当 0<a≤2 时,f(x)在上是增函数;(Ⅲ)若对任意的 a∈(1,2),总存在 围.,使不等式 f(x0)>m(1﹣a2)成立,求实数 m 的取值范3. (5 分) (2016 高二下·黑龙江开学考) 已知函数 f(x)=alnx+x2(a 为实常数).(1) 当 a=﹣4 时,求函数 f(x)在[1,e]上的最大值及相应的 x 值;(2) 当 x∈[1,e]时,讨论方程 f(x)=0 根的个数.(3) 若 a>0,且对任意的 x1,x2∈[1,e],都有 4. (5 分) (2017·新课标Ⅲ卷理) 已知函数 f(x)=x﹣1﹣alnx. (Ⅰ)若 f(x)≥0,求 a 的值;,求实数 a 的取值范围.(Ⅱ)设 m 为整数,且对于任意正整数 n,(1+ )(1+ )…(1+ )<m,求 m 的最小值. 5. (10 分) (2017·南京模拟) 已知函数 f (x)=ex﹣ax﹣1,其中 e 为自然对数的底数,a∈R.第 1 页 共 17 页(1) 若 a=e,函数 g (x)=(2﹣e)x. ①求函数 h(x)=f (x)﹣g (x)的单调区间;②若函数 F(x)=的值域为 R,求实数 m 的取值范围;(2) 若存在实数 x1,x2∈[0,2],使得 f(x1)=f(x2),且|x1﹣x2|≥1,求证:e﹣1≤a≤e2﹣e.6. (10 分) (2017 高二下·平顶山期末) 已知函数 f(x)=ax﹣(a+1)ln(x+1),其中 a>0.(1) 求 f(x)的单调区间;(2) 设 f(x)的最小值为 g(a),求证:.7. (10 分) (2019 高二上·德惠期中) 设 A , B 分别为双曲线 曲线的实轴长为 4 ,焦点到渐近线的距离为 .(1) 求双曲线的方程;(a>0,b>0)的左、右顶点,双(2) 已知直线 y=x-2 与双曲线的右支交于 M,N 两点,且在双曲线的右支上存在点 D,使,求 t 的值及点 D 的坐标.8. (10 分) (2017·河西模拟) 已知 f(x)=e ﹣ ,其中 e 为自然对数的底数.(1) 设 g(x)=(x+1)f′(x)(其中 f′(x)为 f(x)的导函数),判断 g(x)在(﹣1,+∞)上的单调 性;(2) 若 F(x)=ln(x+1)﹣af(x)+4 无零点,试确定正数 a 的取值范围.9. (10 分) 已知函数,问(1)求 f x 的单调区间(2)设曲线 y = f x 与 x 轴正半轴的交点为 ,曲线在点 P 处的切线方程为 y =,求证:对于任意的正实数 x ,都有∈(1)求的单调区间第 2 页 共 17 页(2) 设曲线 都有 (3)与 轴正半轴的交点为 ,曲线在点 处的切线方程为 ;,求证:对于任意的正实数 ,若方程( 为实数)有两个正实数根且,求证:.10. (5 分) (2019 高三上·安徽月考) 已知函数(1) 讨论的单调性;,.(2) 若有两个极值点,求的最大值.11. (10 分) (2018·南京模拟) 有一矩形硬纸板材料(厚度忽略不计),一边 长为 6 分米,另一边足够长.现从中截取矩形(如图甲所示),再剪去图中阴影部分,用剩下的部分恰好能折卷成一个底面是弓形的柱体包装盒(如图乙所示,重叠部分忽略不计),其中是以 为圆心、的扇形,且弧,分别与边 , 相切于点 , .(1) 当 长为 1 分米时,求折卷成的包装盒的容积; (2) 当 的长是多少分米时,折卷成的包装盒的容积最大?12. (10 分) (2018·佛山模拟) 已知,函数.(1) 若有极小值且极小值为 0,求 的值;第 3 页 共 17 页(2) 当时,, 求 的取值范围.第 4 页 共 17 页参考答案一、 解答题 (共 12 题;共 110 分)1-1、2-1、第 5 页 共 17 页第 6 页 共 17 页3-1、3-2、3-3、第 7 页 共 17 页4-1、第 8 页 共 17 页5-1、第 9 页 共 17 页5-2、 6-1、第 10 页 共 17 页6-2、7-1、7-2、8-1、8-2、9-1、9-2、9-3、10-1、10-2、11-1、11-2、12-1、12-2、。

三亚市高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

三亚市高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)

三亚市高考数学真题分类汇编专题19:导数在函数中的应用(综合题)姓名:________ 班级:________ 成绩:________一、解答题 (共12题;共110分)1. (15分)(2017·绵阳模拟) 函数p(x)=lnx+x﹣4,q(x)=axex(a∈R).(Ⅰ)若a=e,设f(x)=p(x)﹣q(x),试证明f′(x)存在唯一零点x0∈(0,),并求f(x)的最大值;(Ⅱ)若关于x的不等式|p(x)|>q(x)的解集中有且只有两个整数,求实数a的取值范围.2. (10分)(2020·重庆模拟) 已知函数 .(1)求函数的最小值;(2)设函数,讨论函数的零点个数.3. (5分)(2018·榆林模拟) 选修4-5:不等式选讲设函数.(1)求不等式的解集;(2)若对任意恒成立,求实数的取值范围.4. (5分)(2017·新课标Ⅲ卷理) 已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.(Ⅰ)若 f(x)≥0,求a的值;(Ⅱ)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+ )(1+ )…(1+ )<m,求m的最小值.5. (10分) (2016高二上·吉林期中) 已知f(x)=lnx,g(x)= x2+mx+ (m<0),直线l与函数f (x)的图象相切,切点的横坐标为1,且直线l与函数g(x)的图象也相切.(1)求直线l的方程及实数m的值;(2)若h(x)=f(x)﹣x+3,求函数h(x)的最大值;(3)当0<b<a时,求证:f(a+b)﹣f(2a)<.6. (10分) (2018高二下·湖南期末) 设 ,函数 .(1)若,求曲线在处的切线方程;(2)求函数单调区间(3)若有两个零点 ,求证: .7. (10分) (2017高三上·集宁月考) 已知抛物线的焦点为F,直线与x轴的交点为P,与抛物线的交点为Q,且 .(1)求抛物线的方程;(2)过F的直线l与抛物线相交于A,D两点,与圆相交于B,C两点(A,B两点相邻),过A,D两点分别作抛物线的切线,两条切线相交于点M,求△ABM与△CDM的面积之积的最小值.8. (10分) (2018高二下·巨鹿期末) 已知函数在处取得极值.(1)求实数的值;(2)若,试讨论的单调性.9. (10分) (2020高三上·海淀期末) 已知函数 .(Ⅰ)求曲线在点处的切线方程;(Ⅱ)若函数有极小值,求证:的极小值小于 .10. (5分)(2017·泉州模拟) 已知函数f(x)=lnx﹣kx+k.(Ⅰ)若f(x)≥0有唯一解,求实数k的值;(Ⅱ)证明:当a≤1时,x(f(x)+kx﹣k)<ex﹣ax2﹣1.(附:ln2≈0.69,ln3≈1.10,,e2≈7.39)11. (10分) (2016高三上·吉林期中) 已知函数f(x)= .(1)求函数f(x)的单调区间;(2)若g(x)=xf(x)+mx在区间(0,e]上的最大值为﹣3,求m的值;(3)若x≥1时,有不等式f(x)≥ 恒成立,求实数k的取值范围.12. (10分)(2020·梧州模拟) 已知函数f(x)=aex﹣2x+1.(1)当a=1时,求函数f(x)的极值;(2)若f(x)>0对x∈R成立,求实数a的取值范围参考答案一、解答题 (共12题;共110分)2-1、2-2、3-1、3-2、4-1、5-1、5-2、5-3、6-1、6-2、6-3、7-1、7-2、8-1、8-2、9-1、11-1、11-2、11-3、12-1、12-2、。

海南省海口市海南中学导数及其应用多选题试题含答案

海南省海口市海南中学导数及其应用多选题试题含答案

海南省海口市海南中学导数及其应用多选题试题含答案一、导数及其应用多选题1.已知函数1(),()122x x f x e g x n ==+的图象与直线y =m 分别交于A 、B 两点,则( )A .f (x )图像上任一点与曲线g (x )上任一点连线线段的最小值为2+ln 2B .∃m 使得曲线g (x )在B 处的切线平行于曲线f (x )在A 处的切线C .函数f (x )-g (x )+m 不存在零点D .∃m 使得曲线g (x )在点B 处的切线也是曲线f (x )的切线 【答案】BCD 【分析】利用特值法,在f (x )与g (x )取两点求距离,即可判断出A 选项的正误;解方程12()(2)m f lnm g e-''=,可判断出B 选项的正误;利用导数判断函数()()y f x g x m =-+的单调性,结合极值的符号可判断出C 选项的正误;设切线与曲线()y g x =相切于点(C n ,())g n ,求出两切线的方程,得出方程组,判断方程组是否有公共解,即可判断出D 选项的正误.进而得出结论. 【详解】在函数1(),()122xx f x e g x n ==+上分别取点1(0,1),(2,)2P Q,则||2PQ =,而2ln 2<+(注ln 20.7≈),故A 选项不正确; ()x f x e =,1()22x g x ln =+,则()x f x e '=,1()g x x'=,曲线()y f x =在点A 处的切线斜率为()f lnm m '=, 曲线()y g x =在点B 处的切线斜率为12121(2)2m m g ee--'=,令12()(2)m f lnm g e-''=,即1212m m e-=,即1221m me -=,则12m =满足方程1221m me -=,m ∴∃使得曲线()y f x =在A 处的切线平行于曲线()y g x =在B 处的切线,B 选项正确;构造函数1()()()22xx F x f x g x m e ln m =-+=-+-,可得1()x F x e x'=-,函数1()xF x e x'=-在(0,)+∞上为增函数,由于1()20F e '<,F '(1)10e =->,则存在1(,1)2t ∈,使得1()0tF t e t'=-=,可得t lnt =-,当0x t <<时,()0F x '<;当x t >时,()0F x '>.∴11()()2222t t min t F x F t e ln m e lnt m ln ==-+-=-++-11132220222t m ln m ln ln m t =+++->+-=++>, ∴函数()()()F x f x g x m =-+没有零点,C 选项正确;设曲线()y f x =在点A 处的切线与曲线()y g x =相切于点(C n ,())g n ,则曲线()y f x =在点A 处的切线方程为()lnm y m e x lnm -=-,即(1)y mx m lnm =+-, 同理可得曲线()y g x =在点C 处的切线方程为1122n y x ln n =+-, ∴11(1)22m n n m lnm ln ⎧=⎪⎪⎨⎪-=-⎪⎩,消去n 得1(1)202m m lnm ln --++=,令1()(1)22G x x x lnx ln =--++,则11()1x G x lnx lnx x x-'=--=-, 函数()y G x '=在(0,)+∞上为减函数,G '(1)10=>,1(2)202G ln '=-<, 则存在(1,2)s ∈,使得1()0G s lns s'=-=,且1s s e =.当0x s <<时,()0G x '>,当x s >时,()0G x '<.∴函数()y G x =在(2,)+∞上为减函数,5(2)02G =>,17(8)20202G ln =-<, 由零点存 定理知,函数()y G x =在(2,)+∞上有零点, 即方程1(1)202m m lnm ln --++=有解. m ∴∃使得曲线()y f x =在点A 处的切线也是曲线()y g x =的切线.故选:BCD . 【点睛】本题考查导数的综合应用,涉及函数的最值、零点以及切线问题,计算量较大,考查了转化思想和数形结合思想,属难题.2.已知函数()21xx x f x e +-=,则下列结论正确的是( )A .函数()f x 存在两个不同的零点B .函数()f x 既存在极大值又存在极小值C .当0e k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根D .若[),x t ∈+∞时,()2max 5f x e=,则t 的最小值为2 【答案】ABC 【分析】首先求函数的导数,利用导数分析函数的单调性和极值以及函数的图象,最后直接判断选项. 【详解】对于A .2()010f x x x =⇒+-=,解得15x -±=,所以A 正确; 对于B .22(1)(2)()x xx x x x f x e e--+-=-=-', 当()0f x '>时,12x -<<,当()0f x '<时,1x <-或2x >,所以(,1),(2,)-∞-+∞是函数的单调递减区间,(1,2)-是函数的单调递增区间, 所以(1)f -是函数的极小值,(2)f 是函数的极大值,所以B 正确.对于C .当x →+∞时,0y →,根据B 可知,函数的最小值是(1)f e -=-,再根据单调性可知,当0e k -<<时,方程()f x k =有且只有两个实根,所以C 正确;对于D :由图象可知,t 的最大值是2,所以D 不正确. 故选:ABC. 【点睛】易错点点睛:本题考查了导数分析函数的单调性,极值点,以及函数的图象,首先求函数的导数,令导数为0,判断零点两侧的正负,得到函数的单调性,本题易错的地方是(2,)+∞是函数的单调递减区间,但当x →+∞时,0y →,所以图象是无限接近轴,如果这里判断错了,那选项容易判断错了.3.已知偶函数()y f x =对于任意的0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭满足()()cos sin 0f x x f x x '+>(其中()f x '是函数()f x 的导函数),则下列不等式中不成立的是( )A 234f ππ⎛⎫⎛⎫-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭B 234f ππ⎛⎫⎛⎫-<- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭C .()04f π⎛⎫>- ⎪⎝⎭D.63f ππ⎛⎫⎛⎫<⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭【答案】ABC 【分析】构造函数()()cos f x g x x =,结合导数和对称性可知()g x 为偶函数且在0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭上单调递2643f f πππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,从而可判断ABD 选项,由()04g g π⎛⎫< ⎪⎝⎭可判断C 选项.【详解】因为偶函数()y f x =对于任意的0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭满足()()cos sin 0f x x f x x '+>, 所以构造函数()()cos f x g x x =,则()()2cos sin ()0cos f x x f x x g x x'+'=>, ∴()g x 为偶函数且在0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭上单调递增,32333cos 3f g g f πππππ⎛⎫⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎝⎭∴-=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,4444cos 4f g g πππππ⎛⎫ ⎪⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎝⎭-=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,666cos 6f g f ππππ⎛⎫ ⎪⎛⎫⎛⎫⎝⎭== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,由函数单调性可知643g g g πππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,即23643f f πππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭, 对于AB,4343f f ππππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫<=- ⎪ ⎪⎛⎫-= ⎪⎝⎭⎝⎭⎝ ⎪⎭⎭⎝,故AB 错误; 对于C ,()04g g π⎛⎫<⎪⎝⎭,()044f ππ⎛⎫⎛⎫<=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故C 错误; 对于D,2363f fππ⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即63f ππ⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故D 正确; 故选:ABC. 【点睛】关键点点睛:本题考查了利用导数研究函数的单调性,解题的关键是利用已知条件构造对应的新函数()()cos f x g x x=,利用导数研究函数的单调性,从而比较大小,考查学生的逻辑推理能力与转化思想,属于较难题.4.下列不等式正确的有( ) A2ln 3< B.ln π<C.15< D.3ln 2e <【答案】CD 【分析】 构造函数()ln xf x x=,利用导数分析其单调性,然后由()2f f >、ff >、(4)f f >、()f f e <得出每个选项的正误.【详解】 令()ln x f x x =,则()21ln xf x x-'=,令()0f x '=得x e = 易得()f x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减 所以①()2f f>,即ln 22>22ln ln 3>=,故A 错误;②ff >>,所以可得ln π>B 错误;③(4)f f >ln 4ln 242>=,即ln152ln 2=>所以ln15ln >15<,故C 正确;④()f f e <ln e e <3ln 21e<,即3ln 22e <所以3eln 2<,故D 正确; 故选:CD 【点睛】关键点点睛:本题考查的是构造函数,利用导数判断函数的单调性,解题的关键是函数的构造和自变量的选择.5.在湖边,我们常看到成排的石柱子之间两两连以铁链,这就是悬链线(Catenary ),其形状因与悬在两端的绳子因均匀引力作用下掉下来之形相似而名.选择适当的坐标系后,悬链线的方程是一个双曲余弦函数()cosh 2x x aax e ef x a a a -+⎛⎫=⋅=⋅ ⎪⎝⎭,其中a 为非零常数,在此坐标平面上,过原点的直线与悬链线相切于点()()00,T x f x ,则0x a ⎡⎤⎢⎥⎣⎦的值可能为( )(注:[]x 表示不大于x 的最大整数)A .2-B .1-C .1D .2【答案】AC 【分析】求出导数,表示出切线,令0x t a=,可得()()110t tt e t e --++=,构造函数()()()11x x h x x e x e -=-++,可得()h x 是偶函数,利用导数求出单调性,结合零点存在性定理可得021x a -<<-或012xa<<,即可求出. 【详解】()2x xaae ef x a -+=⋅,()2x x aae ef x --'∴=,∴切线斜率002x x aae ek --=,()0002x x aae ef x a -+=⋅,则切线方程为()0000022x x x x aaaaee e ey a x x --+--⋅=-,直线过原点,()0000022x x x x aaa ae e e ea x --+-∴-⋅=⋅-令0x t a=,则可得()()110t tt e t e --++=, 令()()()11xxh x x e x e -=-++,则t 是()h x 的零点,()()()()11x x h x x e x e h x --=++-=,()h x ∴是偶函数,()()x x h x x e e -'=-+,当0x >时,()0h x '<,()h x 单调递减,()1120h e -=>,()22230h e e -=-+<,()h x ∴在()1,2存在零点t ,由于偶函数的对称性()h x 在()2,1--也存在零点,且根据单调性可得()h x 仅有这两个零点,021x a ∴-<<-或012xa<<,02x a ⎡⎤∴=-⎢⎥⎣⎦或1. 故选:AC. 【点睛】本题考查利用导数求切线,利用导数研究函数的零点,解题的关键是将题目转化为令0x t a=,()()110t t t e t e --++=,求()()()11x xh x x e x e -=-++的零点问题.6.关于函数()sin x f x e a x =+,(),x π∈-+∞,下列结论正确的有( ) A .当1a =时,()f x 在()0,(0)f 处的切线方程为210x y -+= B .当1a =时,()f x 存在惟一极小值点0x C .对任意0a >,()f x 在(),π-+∞上均存在零点 D .存在0a <,()f x 在(),π-+∞有且只有一个零点 【答案】ABD 【分析】逐一验证,选项A ,通过切点求切线,再通过点斜式写出切线方程;选项B ,通过导数求出函数极值并判断极值范围,选项C 、D ,通过构造函数,将零点问题转化判断函数的交点问题. 【详解】对于A :当1a =时,()sin xf x e x =+,(),x π∈-+∞,所以(0)1f =,故切点为()0,1,()cos x f x e x '=+,所以切线斜(0)2k f '==,故直线方程为()120y x -=-,即切线方程为:210x y -+=,故选项A 正确; 对于B :当1a =时,()sin xf x e x =+,(),x π∈-+∞,()cos x f x e x '=+,()()sin 0,,xf x e x x π''=->∈-+∞恒成立,所以()f x '单调递增,又202f π⎛⎫'=>⎪⎝⎭,334433cos 044f e e ππππ--⎛⎫⎛⎫'-=+-=< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以存在03,42x ππ⎛⎫∈-- ⎪⎝⎭,使得()00f x '=, 即00cos 0xe x +=,则在()0,x π-上,()0f x '<,()f x 单调递减,在()0,x +∞上,()0f x '>,()f x 单调递增,所以存在惟一极小值点0x ,故选项B 正确; 对于 C 、D :()sin x f x e a x =+,(),x π∈-+∞, 令()sin 0xf x e a x =+=得:1sin x x a e-=, 则令sin ()x xF x e=,(),x π∈-+∞,)cos sin 4()xx x x x F x e e π--'==,令()0F x '=,得:4x k ππ=+,1k ≥-,k Z ∈,由函数)4y x π=-图象性质知:52,244x k k ππππ⎛⎫∈++ ⎪⎝⎭)04x π->,sin ()x x F x e =单调递减,52,2244x k k πππππ⎛⎫∈+++ ⎪⎝⎭)04x π-<,sin ()x x F x e =单调递增,所以当524x k ππ=+,1k ≥-,k Z ∈时,()F x 取得极小值, 即当35,,44x ππ=-时,()F x 取得极小值, 又354435sin sin 44eeππππ-⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭<<,即3544F F ππ⎛⎫⎛⎫-<< ⎪⎪⎝⎭⎝⎭,又因为在3,4ππ⎛⎫--⎪⎝⎭,sin ()xx F x e =单调递减,所以343()42F x F e ππ⎛⎫≥=-⎪⎝⎭, 所以24x k ππ=+,0k ≥,k Z ∈时,()F x 取得极大值,即当944x ππ=、, 时,()F x 取得极大值. 又9449sin sin 44e e ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭<<,即()442F x F e ππ⎛⎫≤=⎪⎝⎭,当(),x π∈-+∞时,344()22e F x e ππ-≤≤,所以当3412e a π-<-,即34a e π>时, ()f x 在(),π-+∞上无零点,所以选项C 不正确;当341e a π-=时,即4a e π=时,1=-y a 与sin x xy e=的图象只有一个交点,即存在0a <,()f x 在(),π-+∞有且只有一个零点, 故选项D 正确. 故选:ABD 【点睛】本题考查函数的极值、切线、零点的问题,属于较难题.7.已知0a >,0b >,下列说法错误的是( ) A .若1a b a b ⋅=,则2a b +≥ B .若23a b e a e b +=+,则a b > C .()ln ln a a b a b -≥-恒成立 D .2ln a a b b e e-<恒成立 【答案】AD 【分析】对A 式化简,通过构造函数的方法,结合函数图象,说明A 错误;对B 不等式放缩22a b e a e b +>+,通过构造函数的方法,由函数的单调性,即可证明B 正确;对C 不等式等价变型()ln ln ln1-≥-⇔≥-a b a a b a b b a ,通过10,ln 1∀>>-x x x恒成立,可得C 正确;D 求出ln -a a b b e 的最大值,当且仅当11a b e =⎧⎪⎨=⎪⎩时取等号,故D 错误.【详解】A. 1ln ln 0⋅=⇔+=a b a b a a b b 设()ln f x x x =,()()0∴+=f a f b由图可知,当1+→b 时,存在0+→a ,使()()0f a f b += 此时1+→a b ,故A 错误. B. 232+=+>+a b b e a e b e b设()2xf x e x =+单调递增,a b ∴>,B 正确C. ()ln ln ln 1-≥-⇔≥-a b a a b a b b a又10,ln 1∀>>-x x x ,ln 1∴≥-a bb a,C 正确D. max 1=⇒=x x y y e e当且仅当1x =; min 1ln =⇒=-y x x y e 当且仅当1=x e;所以2ln -≤a a b b e e ,当且仅当11a b e =⎧⎪⎨=⎪⎩时取等号,D 错误.故选:AD 【点睛】本题考查了导数的综合应用,考查了运算求解能力和逻辑推理能力,转化的数学思想和数形结合的数学思想,属于难题.8.已知实数a ,b ,c ,d 满足2111a a e cb d --==-,其中e 是自然对数的底数,则()()22a cb d -+-的值可能是( ) A .7 B .8C .9D .10【答案】BCD 【分析】由题中所给的等式,分别构造函数()2xf x x e =-和()2g x x =-+,则()()22a cb d -+-的表示()y f x =上一点(),M a b 与()y g x =上一点(),Ncd 的距离的平方,利用导数的几何意义可知当()01f x '=-时,切点到直线的距离最小,再比较选项.【详解】由212a a a e b a e b-=⇒=-,令()2x f x x e =-,()12x f x e '∴=- 由1121c d c d -=⇒=-+-,令()2g x x =-+ 则()()22a c b d -+-的表示()y f x =上一点(),M a b 与()y g x =上一点(),N c d 的距离的平方,设()y f x =上与()y g x =平行的切线的切点为()000,M x y由()0001210xf x e x '=-=-⇒=,∴切点为()00,2M -所以切点为()00,2M -到()y g x =的距离的平方为28=的距离为(),M a b 与(),N c d 的距离的平方的最小值.故选:BCD.【点睛】本题考查构造函数,利用导数的几何意义求两点间距离的最小值,重点考查转化思想,构造函数,利用几何意义求最值,属于偏难题型.。

海南省海口市秀英区枫叶国际学校导数及其应用多选题试题含答案

海南省海口市秀英区枫叶国际学校导数及其应用多选题试题含答案

海南省海口市秀英区枫叶国际学校导数及其应用多选题试题含答案一、导数及其应用多选题1.已知函数()f x 对于任意x ∈R ,均满足()()2f x f x =-.当1x ≤时()ln ,01,0x x x f x e x <≤⎧=⎨≤⎩,若函数()()2g x m x f x =--,下列结论正确的为( )A .若0m <,则()g x 恰有两个零点B .若32m e <<,则()g x 有三个零点 C .若302m <≤,则()g x 恰有四个零点 D .不存在m 使得()g x 恰有四个零点 【答案】ABC 【分析】设()2h x m x =-,作出函数()g x 的图象,求出直线2y mx =-与曲线()ln 01y x x =<<相切以及直线2y mx =-过点()2,1A 时对应的实数m 的值,数形结合可判断各选项的正误. 【详解】由()()2f x f x =-可知函数()f x 的图象关于直线1x =对称. 令()0g x =,即()2m x f x -=,作出函数()f x 的图象如下图所示:令()2h x m x =-,则函数()g x 的零点个数为函数()f x 、()h x 的图象的交点个数,()h x 的定义域为R ,且()()22h x m x m x h x -=--=-=,则函数()h x 为偶函数,且函数()h x 的图象恒过定点()0,2-,当函数()h x 的图象过点()2,1A 时,有()2221h m =-=,解得32m =. 过点()0,2-作函数()ln 01y x x =<<的图象的切线, 设切点为()00,ln x x ,对函数ln y x =求导得1y x'=, 所以,函数ln y x =的图象在点()00,ln x x 处的切线方程为()0001ln y x x x x -=-, 切线过点()0,2-,所以,02ln 1x --=-,解得01x e=,则切线斜率为e , 即当m e =时,函数()y h x =的图象与函数()ln 01y x x =<<的图象相切. 若函数()g x 恰有两个零点,由图可得0m ≤或m e =,A 选项正确; 若函数()g x 恰有三个零点,由图可得32m e <<,B 选项正确; 若函数()g x 恰有四个零点,由图可得302m <≤,C 选项正确,D 选项错误. 故选:ABC. 【点睛】方法点睛:利用导数解决函数零点问题的方法:(1)直接法:先对函数求导,根据导数的方法求出函数的单调区间与极值,根据函数的基本性质作出图象,然后将问题转化为函数图象与x 轴的交点问题,突出导数的工具作用,体现了转化与化归思想、数形结合思想和分类讨论思想的应用; (2)构造新函数法:将问题转化为研究两函数图象的交点问题;(3)参变量分离法:由()0f x =分离变量得出()a g x =,将问题等价转化为直线y a =与函数()y g x =的图象的交点问题.2.下列不等式正确的有( ) A2ln 3< B.ln π<C.15< D.3ln 2e <【答案】CD 【分析】 构造函数()ln xf x x=,利用导数分析其单调性,然后由()2f f >、ff >、(4)f f >、()f f e <得出每个选项的正误.【详解】 令()ln x f x x =,则()21ln xf x x-'=,令()0f x '=得x e =易得()f x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞上单调递减所以①()2f f>,即ln 22>22ln ln 3>=,故A 错误;②ff >>,所以可得ln π>B 错误;③(4)f f >ln 4ln 242>=,即ln152ln 2=>所以ln15ln >15<,故C 正确;④()f f e <ln e e <3ln 21e<,即3ln 22e <所以3eln 2<,故D 正确; 故选:CD 【点睛】关键点点睛:本题考查的是构造函数,利用导数判断函数的单调性,解题的关键是函数的构造和自变量的选择.3.设函数()ln f x x x =,()212g x x =,给定下列命题,其中正确的是( ) A .若方程()f x k =有两个不同的实数根,则1,0k e⎛⎫∈- ⎪⎝⎭; B .若方程()2kf x x =恰好只有一个实数根,则0k <;C .若120x x >>,总有()()()()1212m g x g x f x f x ->-⎡⎤⎣⎦恒成立,则m 1≥;D .若函数()()()2F x f x ag x =-有两个极值点,则实数10,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭. 【答案】ACD 【分析】利用导数研究函数的单调性和极值,且将题意转化为()y f x =与y k =有两个不同的交点,即可判断A 选项;易知1x =不是该方程的根,当1x ≠时,将条件等价于y k =和ln xy x=只有一个交点,利用导数研究函数的单调性和极值,从而可推出结果,即可判断B 选项;当120x x >>时,将条件等价于1122()()()()mg x f x mg x f x ->-恒成立,即函数()()y mg x f x =-在(0,)+∞上为增函数,通过构造新函数以及利用导数求出单调区间,即可求出m 的范围,即可判断C 选项;2()ln (0)F x x x ax x =->有两个不同极值点,根据导数的符号列出不等式并求解,即可判断D 选项. 【详解】解:对于A ,()f x 的定义域(0,)+∞,()ln 1f x x '=+, 令()0f x '>,有ln 1x >-,即1x e>, 可知()f x 在1(0,)e 单调递减,在1+e∞(,)单调递增,所以极小值等于最小值, min 11()()f x f e e∴==-,且当0x →时()0f x →,又(1)0f =,从而要使得方程()f x k =有两个不同的实根,即()y f x =与y k =有两个不同的交点,所以1(,0)k e∈-,故A 正确; 对于B ,易知1x =不是该方程的根,当1x ≠时,()0f x ≠,方程2()kf x x =有且只有一个实数根,等价于y k =和ln xy x=只有一个交点, 2ln 1(ln )-'=x y x ,又0x >且1x ≠, 令0y '>,即ln 1x >,有x e >, 知ln xy x=在0,1()和1e (,)单减,在+e ∞(,)上单增, 1x =是一条渐近线,极小值为e ,由ln xy x=大致图像可知0k <或=k e ,故B 错误;对于C ,当120x x >>时,[]1212()()()()m g x g x f x f x ->-恒成立, 等价于1122()()()()mg x f x mg x f x ->-恒成立, 即函数()()y mg x f x =-在(0,)+∞上为增函数, 即()()ln 10y mg x f x mx x =-''--'=≥恒成立,即ln 1+≥x m x在(0,)+∞上恒成立, 令ln 1()x r x x +=,则2ln ()xr x x-'=, 令()0r x '>得ln 0x <,有01x <<,从而()r x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减, 则max ()(1)1r x r ==,于是m 1≥,故C 正确;对于D ,2()ln (0)F x x x ax x =->有两个不同极值点, 等价于()ln 120F x x ax +-'==有两个不同的正根, 即方程ln 12x a x+=有两个不同的正根,由C 可知,021a <<,即102a <<,则D 正确. 故选:ACD.【点睛】关键点点睛:本题考查导数的应用,利用导数研究函数的单调性和极值,以及利用导数解决函数的零点问题和恒成立问题从而求参数范围,解题的关键在于将零点问题转化成两个函数的交点问题,解题时注意利用数形结合,考查转化思想和运算能力.4.设函数()()()1f x x x x a =--,则下列结论正确的是( ) A .当4a =-时,()f x 在11,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的平均变化率为194B .当1a =时,函数()f x 的图像与直线427y =有2个交点 C .当2a =时,()f x 的图像关于点()1,0中心对称D .若函数()f x 有两个不同的极值点1x ,2x ,则当2a ≥时,()()120f x f x +≤ 【答案】BCD 【分析】运用平均变化率的定义可分析A ,利用导数研究()f x 的单调性和极值,可分析B 选项,证明()()20f x f x +-=可分析C 选项,先得出1x ,2x 为方程()23210x a x a -++=的两个实数根,结合韦达定理可分析D 选项. 【详解】对于A ,当4a =-时,()()()14f x x x x =-+,则()f x 在11,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的平均变化率为()()()119123192221412⎛⎫⨯-⨯--⨯-⨯ ⎪⎝⎭=---,故A 错误;对于B ,当1a =时,()()23212f x x x x x x =-=-+,()()()2341311f x x x x x '=-+=--,可得下表:因为327f ⎛⎫= ⎪⎝⎭,()10f =,()2227f =>,结合()f x 的单调性可知, 方程()427f x =有两个实数解,一个解为13,另一个解在()1,2上,故B 正确; 对于C ,当2a =时,()()()()()()()231211111f x x x x x x x x ⎡⎤=--=---=---⎣⎦, 则有()()()()()()33211110f x f x x x x x +-=---+---=,故C 正确; 对于D ,()()()1f x x x x a =--,()()()()()2121321f x x x a x x a x a x a '=--+--=-++,令()0f x '=,可得方程()23210x a x a -++=,因为()()22412130a a a ∆=-+=-+>,且函数()f x 有两个不同的极值点1x ,2x ,所以1x ,2x 为方程()23210x a x a -++=的两个实数根,则有()12122132x x a a x x ⎧+=+⎪⎪⎨⎪=⎪⎩,则()()()()()()1211122211f x f x x x x a x x x a +=--+--()()()()33221212121x x a x x a x x =+-++++()()()()()22212112212121212x x x x x x a x x x x a x x ⎡⎤=+-++++-++⎣⎦()()()22211221212221233a x x x x x x x x a ⎡⎤=+-+-+++⎢⎥⎣⎦ ()()()()()21242212113327a a a x x a a --⎡⎤=+-++=-+⋅⎢⎥⎣⎦因为2a ≥,所以()()120f x f x +≤,故D 正确; 故选:BCD . 【点睛】关键点点睛:本题考查利用导数研究函数的单调性,平均变化率,极值等问题,本题的关键是选项D ,利用根与系数的关系,转化为关于a 的函数,证明不等式.5.经研究发现:任意一个三次多项式函数32()(0)f x ax bx cx d a =+++≠的图象都只有一个对称中心点()()00,x f x ,其中0x 是()0f x ''=的根,()'f x 是()f x 的导数,()f x ''是()'f x 的导数.若函数32()f x x ax x b =+++图象的对称点为(1,2)-,且不等式(ln 1)x e e mx x -+32()3ef x x x e x ⎡⎤≥--+⎣⎦对任意(1,)x ∈+∞恒成立,则( )A .3a =B .1b =C .m 的值可能是e -D .m 的值可能是1e-【答案】ABC 【分析】求导得()62f x x a ''=+,故由题意得()1620f a ''=-+=-,()1112f a b -=-+-+=,即3,1a b ==,故()3231f x x x x =+++.进而将问题转化为()1ln 1e x x e x e m x --++<+,由于1x e x >+,故ln ln 1ee x x x x e e x e x --+=≥-+,进而得()1ln ln 1ln 1e x x e x e e x ee x x --++--≥=-++,即m e ≤-,进而得ABC 满足条件.【详解】由题意可得()1112f a b -=-+-+=,因为()2321x ax f x =++',所以()62f x x a ''=+,所以()1620f a ''=-+=-,解得3,1a b ==,故()3231f x x x x =+++.因为1x >,所以()()32ln []13xeee mx xf x x x e x -+≥--+等价于()1ln 1e x x e x e m x --++≤+. 设()()10xg x e x x =-->,则()10xg x e '=->,从而()g x 在()0,∞+上单调递增.因为()00g =,所以()0g x >,即1x e x >+, 则ln ln 1ee x xxx e e x e x --+=≥-+(当且仅当x e =时,等号成立),从而()1ln ln 1ln 1e x x e x e e x e e x x --++--≥=-++,故m e ≤-.故选:ABC. 【点睛】本题解题的关键在于根据题意得()3231f x x x x =+++,进而将不等式恒成立问题转化为()1ln 1e x x e x e m x --++≤+恒成立问题,再结合1x e x >+得ln ln 1ee x xxx e e x e x --+=≥-+,进而得m e ≤-.考查运算求解能力与化归转化思想,是难题.6.设函数3()(,)f x x ax b a b R =++∈,下列条件中,使得()y f x =有且仅有一个零点的是( ) A .1,2a b == B .3,3a b =-=- C .0,2a b >< D .0,0a b <>【答案】ABC 【分析】求导2()3f x x a '=+,分0a ≥和0a <进行讨论,当0a ≥时,可知函数单调递增,有且只有一个零点;当0a <时,讨论函数的单调性,要使函数有一个零点,则需比较函数的极大值与极小值与0的关系,再验证选项即可得解. 【详解】3()f x x ax b =++,求导得2()3f x x a '=+当0a ≥时,()0f x '≥,()f x ∴单调递增,当x →-∞时,()f x →-∞;当x →+∞时,()f x →+∞;由零点存在性定理知,函数()f x 有且只有一个零点,故A ,C 满足题意;当0a <时,令()0f x '=,即230x a +=,解得1x =2x =当x 变化时,()'f x ,()f x 的变化情况如下表:f b b ⎛== ⎝,当x =()f x 取得极小值f b b == 又当x →-∞时,()f x →-∞;当x →+∞时,()f x →+∞; 要使函数()f x 有且只有一个零点,作草图或则需0303a f a f ⎧⎛--<⎪ ⎪⎝⎨-⎪<⎪⎩,即20332033a a b a a b ⎧-<⎪⎪⎨-⎪<⎪⎩,即2033a ab -<<,B 选项,3,3a b =-=-,满足上式,故B 符合题意;则需0303a f a f ⎧⎛-->⎪ ⎪⎝⎨-⎪>⎪⎩,即20332033a a b a a b ⎧->⎪⎪⎨-⎪>⎪⎩,即2033a ab ->>,D 选项,0,0a b <>,不一定满足,故D 不符合题意; 故选:ABC 【点睛】思路点睛:本题考查函数的零点问题,如果函数()y f x =在区间[,]a b 上的图像是连续不断的一条曲线,并且有()()0f a f b <,那么,函数()y f x =在区间(),a b 内有零点,即存在(),c a b ∈,使得()0f c =,这个c 也就是方程()0f x =的根,考查学生的逻辑推理与运算能力,属于较难题.7.当1x >时,()41ln ln 3k x x x x --<-+恒成立,则整数k 的取值可以是( ). A .2- B .1-C .0D .1【答案】ABC 【分析】将()41ln ln 3k x x x x --<-+,当1x >时,恒成立,转化为13ln ln 4x k x x x ⎛⎫<++ ⎪⎝⎭,.当1x >时,恒成立,令()()3ln ln 1xF x x x x x=++>,利用导数法研究其最小值即可. 【详解】因为当1x >时,()41ln ln 3k x x x x --<-+恒成立, 所以13ln ln 4x k x x x ⎛⎫<++ ⎪⎝⎭,当1x >时,恒成立,令()()3ln ln 1x F x x x x x=++>, 则()222131ln 2ln x x x F x x x x x ---'=-+=. 令()ln 2x x x ϕ=--, 因为()10x x xϕ-'=>,所以()x ϕ在()1,+∞上单调递增. 因为()10ϕ<,所以()0F x '=在()1,+∞上有且仅有一个实数根0x , 于是()F x 在()01,x 上单调递减,在()0,x +∞上单调递增, 所以()()000min 00ln 3ln x F x F x x x x ==++.(*) 因为()1ln 3309F -'=<,()()21ln 22ln 4401616F --'==>,所以()03,4x ∈,且002ln 0x x --=, 将00ln 2x x =-代入(*)式, 得()()0000min 00023121x F x F x x x x x x -==-++=+-,()03,4x ∈. 因为0011t x x =+-在()3,4上为增函数, 所以713,34t ⎛⎫∈⎪⎝⎭,即()min 1713,41216F x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭.因为k 为整数,所以0k ≤. 故选:ABC 【点睛】本题主要考查函数与不等式恒成立问题,还考查了转化化归的思想和运算求解的能力,属于较难题.8.下列命题正确的有( ) A .已知0,0a b >>且1a b +=,则1222a b -<< B.34a b ==a bab+= C .323y x x x =--的极大值和极小值的和为6-D .过(1,0)A -的直线与函数3y x x =-有三个交点,则该直线斜率的取值范围是1(,2)(2,)4-+∞【答案】ACD【分析】由等式关系、指数函数的性质可求2a b -的范围;利用指对数互化,结合对数的运算法求a b ab+;利用导数确定零点关系,结合原函数式计算极值之和即可;由直线与3y x x =-有三个交点,即可知2()h x x x k =--有两个零点且1x =-不是其零点即可求斜率范围.【详解】A 选项,由条件知1b a =-且01a <<,所以21(1,1)a b a -=-∈-,即1222a b -<<;B 选项,34a b ==log a =4log b =1212112(log 3log 4)2a b ab a b+=+=+=; C 选项,2361y x x '=--中>0∆且开口向上,所以存在两个零点12,x x 且122x x +=、1213x x =-,即12,x x 为y 两个极值点, 所以2212121212121212()[()3]3[()2]()6y y x x x x x x x x x x x x +=++--+--+=-; D 选项,令直线为(1)y k x =+与3y x x =-有三个交点,即2()()(1)g x x x k x =--+有三个零点,所以2()h x x x k =--有两个零点即可∴140(1)20k h k ∆=+>⎧⎨-=-≠⎩,解得1(,2)(2,)4k ∈-+∞ 故选:ACD【点睛】本题考查了指对数的运算及指数函数性质,利用导数研究极值,由函数交点情况求参数范围,属于难题.。

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海口市高考数学真题分类汇编专题20:导数在函数中的应用(综合题)A卷姓名:________ 班级:________ 成绩:________
一、导数在函数中的应用 (共12题;共105分)
1. (10分)(2017·黄石模拟) 已知函数(k∈R).
(1)求函数y=f(x)的单调区间;
(2)若k∈N*,且当x∈(1,+∞)时,f(x)>0恒成立,求k的最大值.()
2. (10分)(2016·天津文) 设函数f(x)=x3﹣ax﹣b,x∈R,其中a,b∈R.
(1)
求f(x)的单调区间;
(2)
若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=0;
(3)
设a>0,函数g(x)=|f(x)|,求证:g(x)在区间[﹣1,1]上的最大值不小于.
3. (10分)(2020·长春模拟) 设函数 .
(Ⅰ)求函数的极值;
(Ⅱ)若时,不等式恒成立,求实数的取值范围.
4. (10分) (2016高一上·南京期中) 已知函数f(x)= +m为奇函数,m为常数.
(1)求实数m的值;
(2)判断并证明f(x)的单调性;
(3)若关于x的不等式f(f(x))+f(ma)<0有解,求实数a的取值范围.
5. (10分) (2018高三上·邹城期中) 设函数 (为常数,是自然对数的底数),若曲线在点处切线的斜率为 .
(Ⅰ)求实数的值;
(Ⅱ)令,试讨论函数的单调性.
6. (10分)(2018·河北模拟) 已知函数,其中为自然对数的底数.
(1)若函数在区间上是单调函数,试求实数的取值范围;
(2)已知函数,且,若函数在区间上恰有3个零点,求实数的取值范围.
7. (5分)(2020·河南模拟) 已知函数 .
(1)若在上存在极大值,求的取值范围;
(2)若轴是曲线的一条切线,证明:当时, .
8. (5分)(2012·辽宁理) 设f(x)=ln(x+1)+ +ax+b(a,b∈R,a,b为常数),曲线y=f(x)与直线y= x在(0,0)点相切.
(1)
求a,b的值;
(2)
证明:当0<x<2时,f(x)<.
9. (5分)(2017·吴江模拟) 已知函数f(x)=lnx+ax2(a∈R),y=f(x)的图象连续不间断.
(1)求函数y=f(x)的单调区间;
(2)当a=1时,设l是曲线y=f(x)的一条切线,切点是A,且l在点A处穿过函数y=f(x)的图象(即动点在点A附近沿曲线y=f(x)运动,经过点A时,从l的一侧进入另一侧),求切线l的方程.
10. (5分) (2020·汨罗模拟) 已知函数 .
(1)若函数的图象与x轴相切,求实数a的值;
(2)讨论函数的零点个数.
11. (10分) (2016高三上·新疆期中) 设函数f(x)=aexlnx+ ,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处得切线方程为y=e(x﹣1)+2.
(Ⅰ)求a、b;
(Ⅱ)证明:f(x)>1.
12. (15分) (2018高二下·大庆月考) 已知函数 .
(I)当时,求曲线在处的切线方程;
(Ⅱ)若当时,,求的取值范围.
参考答案一、导数在函数中的应用 (共12题;共105分)
1-1、
1-2、
2-1、2-2、
2-3、
3-1、4-1、
4-2、4-3、
5-1、6-1、
6-2、7-1、
7-2、8-1、
8-2、
9-1、
9-2、
10-1、
10-2、
11-1、12-1、。

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