高考数学总复习同步测试卷(五)导数及其应用理新人教版

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2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第5节:利用导数研究函数的零点问题(教师版)

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第5节:利用导数研究函数的零点问题(教师版)

2023年高考数学总复习第三章导数及其应用利用导数研究函数的零点问题题型一判断、证明或讨论函数零点的个数例1已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0;当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减.(2)证明由于x 2+x +1>0,所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,仅当x =0时g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)单调递增.故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点.又f (3a -1)=-6a 2+2a -13=-a -162-16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.感悟提升利用导数研究方程根(函数零点)的一般方法(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.(2)根据题目要求,画出函数图像的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)数形结合法分析问题,可以使问题的求解过程有一个清晰、直观的整体展现.训练1设函数f (x )=ln x +m x ,m 为正数.试讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.解由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).转化为函数y =m 与y =-13x 3+x 的图像的交点情况.设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1),当x ∈(0,1)时,φ′(x )>0,φ(x )在(0,1)上单调递增;当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )<0,φ(x )在(1,+∞)上单调递减,∴x =1是φ(x )唯一的极值点,且是极大值点,因此x =1也是φ(x )的最大值点,∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.结合y =φ(x )的图像(如图),可知①当m >23时,函数g (x )无零点;②当m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;③当0<m <23时,函数g (x )有两个零点;综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当实数m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.题型二根据零点个数确定参数范围例2(2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a ax (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,求a 的取值范围.解(1)当a =2时,f (x )=x 22x ,定义域为(0,+∞),f ′(x )=x (2-x ln 2)2x(x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增,令f ′(x )<0,则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减,所以函数f (x )(2)函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,则转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln a a 有两个不同的解.设g (x )=ln x x (x >0),则g ′(x )=1-ln x x2(x >0),令g ′(x )=1-ln x x 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增,当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减,故g (x )max =g (e)=1e,且当x >e 时,g (x )g (1)=0,所以0<ln a a <1e,所以a >1且a ≠e ,故a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞).感悟提升在解决已知函数y =f (x )有几个零点求f (x )中参数t 的取值范围问题时,经常从f (x )中分离出参数t =g (x ),然后用求导的方法判断g (x )的单调性,再根据题意求出参数t 的值或取值范围.解题时要充分利用导数工具和数形结合思想.训练2已知函数f (x )=ax -2ln x -a x(a ∈R ).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数h (x )=1-a 2x -f (x )2恰有两个不同的零点,求实数a 的取值范围.解(1)函数f(x)=ax-2ln x-ax的定义域是(0,+∞),求导可得f′(x)=a-2x+ax2=ax2-2x+ax2.当a≤0时,f′(x)<0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.当a≥1时,4(1-a2)≤0,此时f′(x)=ax2-2x+ax2≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.当0<a<1时,4(1-a2)>0,令f′(x)=0,得x1=1-1-a2a,x2=1+1-a2a,所以函数f(x)在(0,x1),(x2,+∞)上单调递增;在(x1,x2)上单调递减.综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a≥1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当0<a<1时,函数f(x)(1-1-a2a,1+1-a2a)上单调递减.(2)由题意得函数h(x)=1-a2x-f(x)2=1-a2x+ln x(x>0),则函数h(x)=1-a2xf(x)2恰有两个不同的零点即方程1-a2x+ln x=0恰有两个不同的根.由1-a2x+ln x=0得a=2(1+ln x)x,所以直线y=a与函数g(x)=2(1+ln x)x的图像有两个不同的交点.由g(x)=2(1+ln x)x,得g′(x)=-2ln xx2,当0<x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(1)=2.又e-2<1,g(e-2)=2(1+ln e-2)e-2=-2e-2<0,x>1时,g(x)>0,所以实数a的取值范围为(0,2).题型三可化为函数零点的个数问题例3已知函数f(x)=ln x(0<x≤1)与函数g(x)=x2+a的图像有两条公切线,求实数a的取值范围.解设公切线与函数f(x)=ln x的图像切于点A(x1,ln x1)(0<x1≤1),因为f(x)=ln x,所以f′(x)=1 x,所以在点A(x1,ln x1)处切线的斜率k1=f′(x1)=1 x1,所以切线方程为y-ln x1=1x1(x-x1),即y=xx1+ln x1-1,设公切线与函数g(x)=x2+a的图像切于点B(x2,x22+a),因为g(x)=x2+a,所以g′(x)=2x,所以在点B(x2,x22+a)处切线的斜率k2=g′(x)=2x2,所以切线方程为y-(x22+a)=2x2(x-x2),即y=2x2x-x22+a,1x1=2x2,ln x1-1=-x22+a.因为0<x1≤1,所以1x1=2x2≥1,x2≥12.又a=-ln2x2+x22-1,令t=x2∈12,+∞,则h(t)=-ln2t+t2-1=-ln2-ln t+t2-1,所以h′(t)=2t2-1 t.令h′(t)>0且t≥12,得t>22;令h ′(t )<0且t ≥1,得12≤t <22.所以h (t )在12,所以函数f (x )=ln x (0<x ≤1)与函数g (x )=x 2+a 有两条公切线,满足h (t )≤ln2-12<h (t )≤-34,所以a ln 2-12,-34.感悟提升解决曲线的切线条数、两曲线的交点个数、方程根的个数等问题的关键是转化为对应函数的零点个数问题,利用数形结合思想,通过研究函数的零点个数解决相关问题.训练3已知函数f (x )=1+ln x x.(1)求函数f (x )的图像在x =1e 2处的切线方程(e 为自然对数的底数);(2)当x >1时,方程f (x )=a (x -1)+1x(a >0)有唯一实数根,求a 的取值范围.解(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-ln x x 2,所以f 2e 4,又e 2,所以函数f (x )的图像在x =1e2处的切线方程为y +e 2=2e 即y =2e 4x -3e 2.(2)当x >1时,f (x )=a (x -1)+1x,即ln x -a (x 2-x )=0.令h (x )=ln x -a (x 2-x ),有h (1)=0,h ′(x )=-2ax 2+ax +1x.令r (x )=-2ax 2+ax +1(a >0),则r (0)=1,r (1)=1-a ,①当a≥1时,r(1)≤0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以x∈(1,+∞)时,r(x)<0,即h′(x)<0,所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,故当x>1时,h(x)<h(1)=0,所以方程f(x)=a(x-1)+1x无实根.②当0<a<1时,r(1)=1-a>0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以存在x0∈(1,+∞),使得x∈(1,x0)时,r(x)>0,即h(x)单调递增;x∈(x0,+∞)时,r(x)<0,即h(x)单调递减.所以h(x)max=h(x0)>h(1)=0.取x=1+1(x>2),则1+1a ln1+1a a1+1a+a1+1a ln1+1a-1+1a.令t=1+1a>0,故m(t)=ln t-t(t>2),则m′(t)=1t-1<0,所以m(t)在(2,+∞)单调递减,所以m(t)<ln2-2<0,即h 1+1a故存在唯一x1x0,1+1a,使得h(x1)=0.综上,a的取值范围为(0,1).隐零点问题在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程无法继续进行时,可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫作隐零点;若x0容易求出,就叫作显零点,而后解答就可继续进行,实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.例1设函数f(x)=e x-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.解(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=e x-a.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.当a>0时,令f′(x)<0,得x<ln a,令f′(x)>0,得x>ln a,所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)由题设可得(x-k)(e x-1)+x+1>0,即k<x+x+1e x-1(x>0)恒成立,令g(x)=x+1e x-1+x(x>0),得g′(x)=e x-1-(x+1)e x(e x-1)2+1=e x(e x-x-2)(e x-1)2(x>0).由(1)的结论可知,函数h(x)=e x-x-2(x>0)是增函数.又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)min=g(α)=α+1eα-1+α.又h(α)=eα-α-2=0,所以eα=α+2且α∈(1,2),则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),所以k的最大值为2.例2已知函数f(x)=(x-1)e x-ax的图像在x=0处的切线方程是x+y+b=0.(1)求a,b的值;(2)求证函数f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)>-32.(1)解因为f′(x)=x e x-a,由f′(0)=-1得a=1,又f(0)=-1,所以切线方程为y-(-1)=-1(x-0),即x+y+1=0,所以b=1.(2)证明令g(x)=f′(x)=x e x-1,则g′(x)=(x+1)e x,所以当x<-1时,g(x)单调递减,且此时g(x)<0,则g(x)在(-∞,-1)内无零点;当x≥-1时,g(x)单调递增,且g(-1)<0,g(1)=e-1>0,所以g(x)=0有唯一解x0,f(x)有唯一的极值点x0.由x0e x0=1⇒e x0=1 x0,f(x0)=x0-1x0-x0=1x又=e2-1<0,g(1)=e-1>0⇒12<x0<1⇒2<1x0+x0<52,所以f(x0)>-3 2 .1.已知函数f(x)=e x+(a-e)x-ax2.(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数a的取值范围.解(1)当a=0时,f(x)=e x-e x,则f′(x)=e x-e,f′(1)=0,当x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)在x=1处取得极小值,且极小值为f(1)=0,无极大值.(2)由题意得f′(x)=e x-2ax+a-e,设g(x)=e x-2ax+a-e,则g′(x)=e x-2a.若a=0,则f(x)的最大值f(1)=0,故由(1)得f(x)在区间(0,1)内没有零点.若a<0,则g′(x)=e x-2a>0,故函数g(x)在区间(0,1)内单调递增.又g(0)=1+a-e<0,g(1)=-a>0,所以存在x0∈(0,1),使g(x0)=0.故当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因为f(0)=1,f(1)=0,所以当a<0时,f(x)在区间(0,1)内存在零点.若a>0,由(1)得当x∈(0,1)时,e x>e x.则f(x)=e x+(a-e)x-ax2>e x+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.综上,实数a的取值范围为(-∞,0).2.设函数f(x)=12x2-m ln x,g(x)=x2-(m+1)x,m>0.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当m≥1时,讨论f(x)与g(x)图像的交点个数.解(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(x+m)(x-m)x.当0<x<m时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x>m时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增.综上,函数f(x)的单调递增区间是(m,+∞),单调递减区间是(0,m).(2)令F(x)=f(x)-g(x)=-12x2+(m+1)x-m ln x,x>0,题中问题等价于求函数F(x)的零点个数.F′(x)=-(x-1)(x-m)x,当m=1时,F′(x)≤0,函数F(x)为减函数,因为F(1)=32>0,F(4)=-ln4<0,所以F(x)有唯一零点;当m>1时,0<x<1或x>m时,F′(x)<0;1<x<m时,F′(x)>0,所以函数F(x)在(0,1)和(m,+∞)上单调递减,在(1,m)上单调递增,因为F(1)=m+12>0,F(2m+2)=-m ln(2m+2)<0,所以F(x)有唯一零点.综上,函数F(x)有唯一零点,即函数f(x)与g(x)的图像总有一个交点.3.已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2+b+12.(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;(2)当a=12时,f(x)的图像与直线y=bx有3个交点,求b的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=(x-1)e x-x2+b+12(x∈R),则f′(x)=e x+(x-1)e x-2x=x(e x-2).令f′(x)>0,解得x<0或x>ln2;令f′(x)<0,解得0<x<ln2,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0)和(ln2,+∞),单调递减区间为(0,ln2).(2)因为a=12,所以f(x)=(x-1)e x-12x2+b+12.由(x-1)e x-12x2+b+12=bx,得(x-1)e x-12(x2-1)=b(x-1).当x=1时,方程成立.当x≠1时,只需要方程e x-12(x+1)=b有2个实根.令g(x)=e x-12(x+1),则g′(x)=e x-12.当x <ln 12时,g ′(x )<0,当x >ln 12且x ≠1时,g ′(x )>0,所以g (x )∞,ln 12,(1,+∞)上单调递增,因为=12-12+=12ln 2,g (1)=e -1≠0,所以b 2,e -(e -1,+∞).4.已知函数f (x )=ax cos x -1在0,π6上的最大值为3π6-1.(1)求a 的值;(2)证明:函数f (x )2个零点.(1)解f ′(x )=a (cos x -x sin x ),因为x ∈0,π6,所以cos x >sin x ≥0,又1>x ≥0,所以1·cos x >x sin x ,即cos x -x sin x >0.当a >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在区间0,π6上单调递增,所以f (x )max =a ·π6×32-1=3π6-1,解得a =2.当a <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在区间0,π6上单调递减,所以f (x )max =f (0)=-1,不符合题意,当a =0时,f (x )=-1,不符合题意.综上,a =2.(2)证明设g (x )=cos x -x sin x ,则g ′(x )=-2sin x -x cos x x所以g (x )又g (0)=1>0,=-π2<0,所以存在唯一的x0g(x0)=0,当0<x<x0时,g(x)>0,即f′(x)=2g(x)>0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增;当x0<x<π2时,g(x)<0,即f′(x)=2g(x)<0,所以f(x)0又f(0)=-1<0,=2π4-1>0,1<0,所以f(x)综上,函数f(x).。

高考数学一轮总复习 5.5数列的综合应用练习-人教版高三全册数学试题

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第五节 数列的综合应用时间:45分钟 分值:100分基础必做一、选择题1.各项都是正数的等比数列{a n }中,a 2,12a 3,a 1成等差数列,则a 4+a 5a 3+a 4的值为( )A.5-12 B.5+12C.1-52D.5-12或5+12解析 设{a n }的公比为q (q >0),由a 3=a 2+a 1,得q 2-q -1=0,解得q =1+52.而a 4+a 5a 3+a 4=q =1+52.答案 B2.据科学计算,运载“神舟”的“长征”二号系列火箭在点火后第一秒钟通过的路程为2 km ,以后每秒钟通过的路程增加2 km ,在到达离地面240 km 的高度时,火箭与飞船分离,则这一过程需要的时间是( )A .10秒钟B .13秒钟C .15秒钟D .20秒钟解析 设每一秒钟通过的路程依次为a 1,a 2,a 3,…a n 则数列{a n }是首项a 1=2,公差d =2的等差数列,由求和公式有na 1+n n -1d2=240,即2n +n (n -1)=240,解得n =15.答案 C3.已知各项不为0的等差数列{a n }满足2a 2-a 26+2a 10=0,首项为18的等比数列{b n }的前n 项和为S n ,若b 6=a 6,则S 6=( )A .16 B.318 C.638D.6316解析 由2a 2-a 26+2a 10=0,∴4a 6=a 26. ∵a 6≠0,∴a 6=4.∴b 6=4.又∵{b n }的首项b 1=18,∴q 5=b 6b 1=32.∴q =2. ∴S 6=18-4×21-2=638.答案 C4.(2014·某某八校二联)对于函数y =f (x ),部分x 与y 的对应关系如下表:数列{x n }1n n +1的图象上,则x 1+x 2+x 3+x 4+…+x 2 013+x 2 014的值为( )A .7 549B .7 545C .7 539D .7 535解析 由已知表格列出点(x n ,x n +1),(1,3),(3,5),(5,6),(6,1),(1,3),…,即x 1=1,x 2=3,x 3=5,x 4=6,x 5=1,…,数列{x n }是周期数列,周期为4,2 014=4×503+2,所以x 1+x 2+…+x 2 014=503×(1+3+5+6)+1+3=7 549.答案 A5.已知函数f (x )是定义在(0,+∞)上的单调函数,且对任意的正数x ,y 都有f (x ·y )=f (x )+f (y ),若数列{a n }的前n 项和为S n ,且满足f (S n +2)-f (a n )=f (3)(n ∈N *),则a n 为( )A .2n -1B .nC .2n -1D.⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1解析 由题意知f (S n +2)=f (a n )+f (3)(n ∈N *),∴S n +2=3a n ,S n -1+2=3a n -1(n ≥2), 两式相减得,2a n =3a n -1(n ≥2),又n =1时,S 1+2=3a 1=a 1+2, ∴a 1=1,∴数列{a n }是首项为1,公比为32的等比数列,∴a n =⎝ ⎛⎭⎪⎫32n -1.答案 D6.将石子摆成如图的梯形形状,称数列5,9,14,20,…为梯形数,根据图形的构成,此数列的第2 012项与5的差即a 2 012-5=( )A .2 018×2 012B .2 018×2 011C .1 009×2 012D .1 009×2 011解析 结合图形可知,该数列的第n 项a n =2+3+4+…+n +2.所以a 2 012-5=4+5+…+2 014=4×2 011+2 011×2 0102=2 011×1 009.故选D.答案 D 二、填空题7.已知数列{a n }满足a 1=1,a 2=-2,a n +2=-1a n,则该数列前26项的和为________.解析 由于a 1=1,a 2=-2,a n +2=-1a n,所以a 3=-1,a 4=12,a 5=1,a 6=-2,…,所以{a n }是周期为4的数列,故S 26=6×⎝ ⎛⎭⎪⎫1-2-1+12+1-2=-10. 答案 -108.植树节某班20名同学在一段直线公路一侧植树,每人植一棵,相邻两棵树相距10米.开始时需将树苗集中放置在某一树坑旁边.使每位同学从各自树坑出发前来领取树苗往返所走的路程总和最小,这个最小值为________米.解析 当放在最左侧坑时,路程和为2×(0+10+20+…+190);当放在左侧第2个坑时,路程和为2×(10+0+10+20+…+180)(减少了360米);当放在左侧第3个坑时,路程和为2×(20+10+0+10+20+…+170)(减少了680米);依次进行,显然当放在中间的第10、11个坑时,路程和最小,为2×(90+80+…+0+10+20+…+100)=2 000米.答案 2 0009.(2014·某某六校二模)已知数列{a n }的通项公式为a n =25-n,数列{b n }的通项公式为b n =n +k ,设=⎩⎪⎨⎪⎧b n ,a n ≤b n ,a n ,a n >b n ,若在数列{}中,c 5≤对任意n ∈N *恒成立,则实数k 的取值X围是________.解析 数列是取a n 和b n 中的最大值,据题意c 5是数列{}的最小项,由于函数y =25-n是减函数,函数y =n +k 是增函数,所以b 5≤a 5≤b 6或a 5≤b 5≤a 4,即5+k ≤25-5≤6+k 或25-5≤5+k ≤25-4,解得-5≤k ≤-4或-4≤k ≤-3,所以-5≤k ≤-3.答案 [-5,-3] 三、解答题10.(2014·某某高考模拟考试)数列{a n }的前n 项和为S n ,a 1=1,a n +1=2S n +1(n ∈N *),等差数列{b n }满足b 3=3,b 5=9.(1)分别求数列{a n },{b n }的通项公式; (2)设=b n +2a n +2(n ∈N *),求证:+1<≤13. 解 (1)由a n +1=2S n +1,① 得a n =2S n -1+1(n ≥2,n ∈N *),② ①-②得a n +1-a n =2(S n -S n -1), ∴a n +1=3a n (n ≥2,n ∈N *), 又a 2=2S 1+1=3,∴a 2=3a 1,∴a n =3n -1.∵b 5-b 3=2d =6,∴d =3,∴b n =3n -6. (2)证明:∵a n +2=3n +1,b n +2=3n ,∴=3n 3n +1=n 3n ,∴+1-=1-2n3n +1<0,∴+1<<…<c 1=13,即+1<≤13.11.已知{a n }是等差数列,公差为d ,首项a 1=3,前n 项和为S n .令=(-1)n S n (n ∈N *),{}的前20项和T 20=330.数列{b n }满足b n =2(a -2)dn -2+2n -1,a ∈R .(1)求数列{a n }的通项公式;(2)若b n +1≤b n ,n ∈N *,求a 的取值X 围. 解 (1)设等差数列{a n }的公差为d , 因为=(-1)nS n ,所以T 20=-S 1+S 2-S 3+S 4+…+S 20=330,则a 2+a 4+a 6+…+a 20=330, 即10(3+d )+10×92×2d =330,解得d =3,所以a n =3+3(n -1)=3n . (2)由(1)知b n =2(a -2)3n -2+2n -1,b n +1-b n =2(a -2)3n -1+2n -[2(a -2)3n -2+2n -1]=4(a -2)3n -2+2n -1=4·3n -2⎣⎢⎡⎦⎥⎤a -2+12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2.由b n +1≤b n ⇔(a -2)+12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2≤0⇔a ≤2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2,因为2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2随着n 的增大而增大,所以n =1时,2-12⎝ ⎛⎭⎪⎫23n -2取得最小值54.所以a ≤54.培优演练1.已知点(1,13)是函数f (x )=a x(a >0,且a ≠1)的图象上一点,等比数列{a n }的前n项和为f (n )-c ,数列{b n }(b n >0)的首项为c ,且前n 项和S n 满足S n -S n -1=S n +S n -1(n ≥2).(1)求数列{a n }和{b n }的通项公式; (2)若数列{1b n b n +1}的前n 项和为T n ,问满足T n >1 0002 009的最小正整数n 是多少? 解 (1)因为f (1)=a =13,所以f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫13x.a 1=f (1)-c =13-c ,a 2=[f (2)-c ]-[f (1)-c ]=f (2)-f (1)=⎝ ⎛⎭⎪⎫132-13=-29,a 3=[f (3)-c ]-[f (2)-c ]=f (3)-f (2)=⎝ ⎛⎭⎪⎫133-⎝ ⎛⎭⎪⎫132=-227.又数列{a n }是等比数列,设其公比为q ,所以a 1=a 22a 3=481-227=-23=13-c ,所以c =1.又公比q =a 2a 1=13,所以a n =-23⎝ ⎛⎭⎪⎫13n -1=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫13n (n ∈N *).因为S n -S n -1=(S n -S n -1)(S n +S n -1)=S n +S n -1(n ≥2), 又b n >0,S n >0,所以S n -S n -1=1.所以数列{S n }构成一个首项为1,公差为1的等差数列,S n =1+(n -1)×1=n ,故S n =n 2.当n ≥2时,b n =S n -S n -1=n 2-(n -1)2=2n -1,当n =1时,b 1=1也适合此通项公式,所以b n =2n -1(n ∈N *). (2)T n =1b 1b 2+1b 2b 3+1b 3b 4+…+1b n b n +1=11×3+13×5+15×7+…+12n -1×2n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-13+12⎝ ⎛⎭⎪⎫13-15+12⎝ ⎛⎭⎪⎫15-17+…+12⎝ ⎛⎭⎪⎫12n -1-12n +1=12⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12n +1=n2n +1. 由T n =n 2n +1>1 0002 009,得n >1 0009,所以满足T n >1 0002 009的最小正整数n 为112. 2.已知数列{a n }中,a 1=35,a n =2-1a n -1(n ≥2,n ∈N *),数列{b n }满足b n =1a n -1(n ∈N *).(1)证明:数列{b n }是等差数列;(2)若S n =(a 1-1)·(a 2-1)+(a 2-1)·(a 3-1)+…+(a n -1)·(a n +1-1),是否存在a ,b ∈Z ,使得a ≤S n ≤b 恒成立?若存在,求出a 的最大值与b 的最小值;若不存在,请说明理由.解 (1)由题意,知当n ≥2时,b n -1=1a n -1-1,b n =1a n -1=12-1a n -1-1=a n -1a n -1-1, 所以b n -b n -1=a n -1a n -1-1-1a n -1-1=1(n ∈N *,n ≥2).所以{b n }是首项为b 1=1a 1-1=-52,公差为1的等差数列. (2)由(1),知b n =n -72.依题意,有S n =(a 1-1)·(a 2-1)+(a 2-1)·(a 3-1)+…+(a n-1)·(a n +1-1)=1b 1·1b 2+1b 2·1b 3+…+1b n ·1b n +1=1b 1-1b n +1=-25-1n +1-72.设函数y =1x -72,当x >72时,y >0,y ′<0,则函数在⎝ ⎛⎭⎪⎫72,+∞上为减函数,故当n =3时,S n =-25-1n +1-72取最小值-125. 而函数y =1x -72在x <72时,y <0,y ′=-1⎝ ⎛⎭⎪⎫x -722<0,函数在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,72上也为减函数, 故当n =2时,S n 取得最大值85.故a 的最大值为-3,b 的最小值为2.。

2024年高考数学总复习第三章导数及其应用真题分类12导数的概念及其运算

2024年高考数学总复习第三章导数及其应用真题分类12导数的概念及其运算

第1题
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真题分类12 导数的概念及其运算
高考·数学
(2013·江西,13,5 分)设函数 f(x)在(0,+∞)内可导,且 f(ex)=x+ex,则 f′(1)= 2 .
答案:2∵f(ex)=x+ex,∴f(x)=x+ln x. ∴f′(x)=1+1x,∴f′(1)=1+1=2.
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曲线 y=
x
在点 P 处的切线方程为 y-
x0
=1 2 x0
(x-x0),即
y-2
x x0

x0 2
=0,即为
直线 l 的方程.由直线 l 与圆 x2+y2=15 相切,得
x0
2 1+41x0

5 5
,解得
x0=1.故直线
l
的方程为 y=12 x+12 .
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真题分类12 导数的概念及其运算
高考·数学
答案:C 设曲线 y=x+ex 1 在点(1,2e )处的切线方程为 y-2e =k(x-1), 因为 y=x+ex 1 , 所以 y′=ex((xx++11))-2 ex =(x+xex1)2 , 所以 k=y′|x=1=4e , 所以 y-2e =4e (x-1),所以曲线 y=x+ex 1 在点(1,2e )处的切线方程为 y=4e x+4e . 故选 C.
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真题分类12 导数的概念及其运算
高考·数学
答案:A 设函数 y=f(x)图象上的两点分别为(x1,y1),(x2,y2),且 x1≠x2,则由题意
知只需函数 y=f(x)满足 f′(x1)·f′(x2)=-1 即可.y=f(x)=sin x 的导函数为 f′(x)=cos x,则

高考数学总复习真题分类专题03 导数及其应用(选择题、填空题)

高考数学总复习真题分类专题03 导数及其应用(选择题、填空题)

高考数学总复习真题分类专题03 导数及其应用(选择题、填空题)1.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知曲线e ln x y a x x =+在点(1,a e )处的切线方程为y =2x +b ,则 A .e 1a b ==-, B .a=e ,b =1 C .1e 1a b -==,D .1e a -=,1b =-【答案】D【解析】∵e ln 1,xy a x '=++∴切线的斜率1|e 12x k y a ='==+=,1e a -∴=, 将(1,1)代入2y x b =+,得21,1b b +==-. 故选D .【名师点睛】本题求解的关键是利用导数的几何意义和点在曲线上得到含有a ,b 的等式,从而求解,属于常考题型.2.【2018年高考全国Ⅰ卷理数】设函数32()(1)f x x a x ax =+-+.若()f x 为奇函数,则曲线()y f x =在点(0,0)处的切线方程为 A .2y x =- B .y x =- C .2y x = D .y x =【答案】D【解析】因为函数f(x)是奇函数,所以a −1=0,解得a =1,所以f(x)=x 3+x ,f′(x)=3x 2+1, 所以f′(0)=1,f(0)=0,所以曲线y =f(x)在点(0,0)处的切线方程为y −f(0)=f′(0)x ,化简可得y =x . 故选D.【名师点睛】该题考查的是有关曲线y =f(x)在某个点(x 0,f(x 0))处的切线方程的问题,在求解的过程中,首先需要确定函数解析式,此时利用到结论多项式函数中,奇函数不存在偶次项,偶函数不存在奇次项,从而求得相应的参数值,之后利用求导公式求得f′(x),借助于导数的几何意义,结合直线方程的点斜式求得结果.3.【2017年高考全国Ⅱ卷理数】若2x =-是函数21()(1)ex f x x ax -=+-的极值点,则()f x 的极小值为A .1-B .32e -- C .35e - D .1【答案】A【解析】由题可得12121()(2)e(1)e [(2)1]e x x x f x x a x ax x a x a ---'=+++-=+++-,因为(2)0f '-=,所以1a =-,21()(1)e x f x x x -=--,故21()(2)e x f x x x -'=+-,令()0f x '>,解得2x <-或1x >,所以()f x 在(,2),(1,)-∞-+∞上单调递增,在(2,1)-上单调递减, 所以()f x 的极小值为11()(111)e 11f -=--=-.故选A .【名师点睛】(1)可导函数y =f (x )在点x 0处取得极值的充要条件是f ′(x 0)=0,且在x 0左侧与右侧f ′(x )的符号不同;(2)若f (x )在(a ,b )内有极值,那么f (x )在(a ,b )内绝不是单调函数,即在某区间上单调增或减的函数没有极值.4.【2017年高考浙江】函数y=f (x )的导函数()y f x '=的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是【答案】D【解析】原函数先减再增,再减再增,且0x =位于增区间内,因此选D .【名师点睛】本题主要考查导数图象与原函数图象的关系:若导函数图象与x 轴的交点为0x ,且图象在0x 两侧附近连续分布于x 轴上下方,则0x 为原函数单调性的拐点,运用导数知识来讨论函数单调性时,由导函数()f x '的正负,得出原函数()f x 的单调区间.5.【2018年高考全国Ⅱ卷理数】函数()2e e x xf x x --=的图像大致为【答案】B【解析】()()()2e e 0,,x xx f x f x f x x --≠-==-∴Q 为奇函数,舍去A ;()11e e 0f -=->Q ,∴舍去D ;()()()()()243e e e e 22e 2e ,xx x x x x x xx x f x xx---+---++=='Q 2x ∴>时,()0f x '>,()f x 单调递增,舍去C. 因此选B.【名师点睛】有关函数图象识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象左右的位置,由函数的值域,判断图象的上下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的周期性. 6.【2018年高考全国Ⅲ卷理数】函数422y x x =-++的图像大致为【答案】D【解析】函数图象过定点(0,2),排除A ,B ;令42()2y f x x x ==-++,则32()422(21)f x x x x x '=-+=--,由()0f x '>得22(21)0x x -<,得2x <-或02x <<,此时函数单调递增,由()0f x '<得22(21)0x x ->,得2x >或02x -<<,此时函数单调递减,排除C.故选D.【名师点睛】本题主要考查函数的图象的识别和判断,利用函数图象过的定点及由导数判断函数的单调性是解决本题的关键.7.【2019年高考天津理数】已知a ∈R ,设函数222,1,()ln ,1.x ax a x f x x a x x ⎧-+≤=⎨->⎩若关于x 的不等式()0f x ≥在R 上恒成立,则a 的取值范围为 A .[]0,1 B .[]0,2 C .[]0,eD .[]1,e【答案】C【解析】当1x =时,(1)12210f a a =-+=>恒成立;当1x <时,22()22021x f x x ax a a x =-+≥⇔≥-恒成立,令2()1x g x x =-,则222(11)(1)2(1)1()111x x x x g x x x x -----+=-=-=----112201x x ⎛⎫⎛⎫=--+-≤-= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭, 当111x x-=-,即0x =时取等号, ∴max 2()0a g x ≥=,则0a >.当1x >时,()ln 0f x x a x =-≥,即ln xa x≤恒成立, 令()ln xh x x=,则2ln 1()(ln )x h x x -'=, 当e x >时,()0h x '>,函数()h x 单调递增, 当0e x <<时,()0h x '<,函数()h x 单调递减, 则e x =时,()h x 取得最小值(e)e h =, ∴min ()e a h x ≤=,综上可知,a 的取值范围是[0,e]. 故选C.【名师点睛】本题考查分段函数的最值问题,分别利用基本不等式和求导的方法研究函数的最值,然后解决恒成立问题.8.【2019年高考浙江】已知,a b ∈R ,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩.若函数()y f x ax b =--恰有3个零点,则 A .a <–1,b <0B .a <–1,b >0C .a >–1,b <0D .a >–1,b >0【答案】C【解析】当x <0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =x ﹣ax ﹣b =(1﹣a )x ﹣b =0,得x =b1−a , 则y =f (x )﹣ax ﹣b 最多有一个零点;当x ≥0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2+ax ﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2﹣b ,2(1)y x a x =+-',当a +1≤0,即a ≤﹣1时,y ′≥0,y =f (x )﹣ax ﹣b 在[0,+∞)上单调递增, 则y =f (x )﹣ax ﹣b 最多有一个零点,不合题意;当a +1>0,即a >﹣1时,令y ′>0得x ∈(a +1,+∞),此时函数单调递增, 令y ′<0得x ∈[0,a +1),此时函数单调递减,则函数最多有2个零点.根据题意,函数y =f (x )﹣ax ﹣b 恰有3个零点⇔函数y =f (x )﹣ax ﹣b 在(﹣∞,0)上有一个零点,在[0,+∞)上有2个零点, 如图:∴b1−a <0且{−b >013(a +1)3−12(a +1)(a +1)2−b <0, 解得b <0,1﹣a >0,b >−16(a +1)3,则a >–1,b <0. 故选C .【名师点睛】本题考查函数与方程,导数的应用.当x <0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =x ﹣ax ﹣b =(1﹣a )x ﹣b 最多有一个零点;当x ≥0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2﹣b ,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画出函数的草图,从而结合题意可列不等式组求解.9.【2017年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数211()2(ee )x xf x x x a --+=-++有唯一零点,则a =A .12- B .13C .12D .1【答案】C【解析】函数()f x 的零点满足()2112e e x x x x a --+-=-+, 设()11eex x g x --+=+,则()()21111111e 1eeee ex x x x x x g x ---+----'=-=-=, 当()0g x '=时,1x =;当1x <时,()0g x '<,函数()g x 单调递减; 当1x >时,()0g x '>,函数()g x 单调递增, 当1x =时,函数()g x 取得最小值,为()12g =.设()22h x x x =-,当1x =时,函数()h x 取得最小值,为1-,若0a ->,函数()h x 与函数()ag x -没有交点;若0a -<,当()()11ag h -=时,函数()h x 和()ag x -有一个交点, 即21a -⨯=-,解得12a =.故选C. 【名师点睛】函数零点的应用主要表现在利用零点求参数范围,若方程可解,通过解方程即可得出参数的范围,若方程不易解或不可解,则将问题转化为构造两个函数,利用两个函数图象的关系求解,这样会使得问题变得直观、简单,这也体现了数形结合思想的应用.10.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】曲线23()e xy x x =+在点(0)0,处的切线方程为____________.【答案】30x y -=【解析】223(21)e 3()e 3(31)e ,xxxy x x x x x '=+++=++ 所以切线的斜率0|3x k y ='==,则曲线23()e xy x x =+在点(0,0)处的切线方程为3y x =,即30x y -=.【名师点睛】准确求导数是进一步计算的基础,本题易因为导数的运算法则掌握不熟,而导致计算错误.求导要“慢”,计算要准,是解答此类问题的基本要求.11.【2018年高考全国Ⅱ卷理数】曲线2ln(1)y x =+在点(0,0)处的切线方程为__________.【答案】y =2x 【解析】∵y ′=2x+1,∴在点(0,0)处切线的斜率为k =20+1=2,则所求的切线方程为y =2x .【名师点睛】求曲线的切线要注意“过点P 的切线”与“在点P 处的切线”的差异,过点P 的切线中,点P 不一定是切点,点P 也不一定在已知的曲线上,而在点P 处的切线,必以点P 为切点. 12.【2018年高考全国Ⅲ卷理数】曲线()1e xy ax =+在点()0,1处的切线的斜率为2-,则a =________.【答案】−3【解析】()e 1e xxy a ax =++',则0|12x y a ='=+=-,所以a =−3.【名师点睛】本题主要考查导数的计算和导数的几何意义,属于基础题. 13.【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中,P 是曲线4(0)y x x x=+>上的一个动点,则点P 到直线0x y +=的距离的最小值是 ▲ . 【答案】4 【解析】由4(0)y x x x =+>,得241y x'=-, 设斜率为1-的直线与曲线4(0)y x x x =+>切于004(,)x x x +, 由20411x -=-得0x =0x =, ∴曲线4(0)y x x x=+>上,点P 到直线0x y +=4=.故答案为4.【名师点睛】本题考查曲线上任意一点到已知直线的最小距离,渗透了直观想象和数学运算素养.采取导数法,利用数形结合和转化与化归思想解题.14.【2018年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数()2sin sin2f x x x =+,则()f x 的最小值是_____________.【答案】−3√32【解析】f′(x)=2cosx +2cos2x =4cos 2x +2cosx −2=4(cosx +1)(cosx −12),所以当cosx <12时函数单调递减,当cosx >12时函数单调递增,从而得到函数的递减区间为()5ππ2π,2π33k k k ⎡⎤--∈⎢⎥⎣⎦Z , 函数的递增区间为()ππ2π,2π33k k k ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦Z , 所以当π2π,3x k k =-∈Z 时,函数f (x )取得最小值, 此时sinx =−√32,sin2x =−√32, 所以f (x )min =2×(−√32)−√32=−3√32, 故答案是−3√32. 【名师点睛】该题考查的是有关应用导数研究函数的最小值问题,在求解的过程中,需要明确相关的函数的求导公式,需要明白导数的符号与函数的单调性的关系,确定出函数的单调增区间和单调减区间,进而求得函数的最小值点,从而求得相应的三角函数值,代入求得函数的最小值.15.【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中,点A 在曲线y =ln x 上,且该曲线在点A 处的切线经过点(-e ,-1)(e 为自然对数的底数),则点A 的坐标是 ▲ . 【答案】(e, 1)【解析】设出切点坐标,得到切线方程,然后求解方程得到横坐标的值,可得切点坐标. 设点()00,A x y ,则00ln y x =. 又1y x'=, 当0x x =时,01y x '=, 则曲线ln y x =在点A 处的切线为0001()y y x x x -=-, 即00ln 1xy x x -=-, 将点()e,1--代入,得00e1ln 1x x ---=-,即00ln e x x =,考察函数()ln H x x x =,当()0,1x ∈时,()0H x <,当()1,x ∈+∞时,()0H x >, 且()ln 1H x x '=+,当1x >时,()()0,H x H x '>单调递增, 注意到()e e H =,故00ln e x x =存在唯一的实数根0e x =, 此时01y =,故点A 的坐标为()e,1.【名师点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题:一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆.二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点.16.【2019年高考北京理数】设函数()e e xxf x a -=+(a 为常数).若f (x )为奇函数,则a =________;若f (x )是R 上的增函数,则a 的取值范围是___________. 【答案】(]1,0--∞【解析】首先由奇函数的定义得到关于a 的恒等式,据此可得a 的值,然后利用()0f x '≥可得a 的取值范围.若函数()e e xxf x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()ee e e xx x x a a --+=-+,即()()1e e0xxa -++=对任意的x 恒成立,则10a +=,得1a =-.若函数()e e xxf x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x xf x a -'=-≥在R 上恒成立,即2e x a ≤在R 上恒成立, 又2e 0x >,则0a ≤,即实数a 的取值范围是(],0-∞.【名师点睛】本题考查函数的奇偶性、单调性、利用单调性确定参数的范围.解答过程中,需利用转化与化归思想,转化成恒成立问题.注重重点知识、基础知识、基本运算能力的考查.17.【2018年高考江苏】若函数f(x)=2x 3−ax 2+1(a ∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[−1,1]上的最大值与最小值的和为________.【答案】–3【解析】由()2620f x x ax =-='得0x =或3a x =, 因为函数()f x 在()0,+∞上有且仅有一个零点且()0=1f ,所以0,033a a f ⎛⎫>= ⎪⎝⎭, 因此32210,33a a a ⎛⎫⎛⎫-+= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭解得3a =. 从而函数()f x 在[]1,0-上单调递增,在[]0,1上单调递减,所以()()max 0,f x f = ()()(){}()min min 1,11f x f f f =-=-,则()()max min f x f x +=()()0+114 3.f f -=-=-故答案为3-.【名师点睛】对于函数零点的个数问题,可利用函数的单调性、草图确定其中参数的取值条件.从图象的最高点、最低点,分析函数的最值、极值;从图象的对称性,分析函数的奇偶性;从图象的走向趋势,分析函数的单调性、周期性等.18.【2017年高考江苏】已知函数31()2e ex x f x x x =-+-,其中e 是自然对数的底数.若(1)f a -+2(2)0f a ≤,则实数a 的取值范围是 . 【答案】1[1,]2- 【解析】因为31()2e ()ex x f x x f x x -=-++-=-,所以函数()f x 是奇函数,因为22()32e e 320x x f 'x x x -=-++≥-+≥,所以函数()f x 在R 上单调递增, 又21)02()(f f a a +-≤,即2())2(1a a f f ≤-,所以221a a ≤-,即2120a a +-≤,解得112a -≤≤, 故实数a 的取值范围为1[1,]2-.【名师点睛】解函数不等式时,首先根据函数的性质把不等式转化为(())(())f g x f h x >的形式,然后根据函数()f x 的单调性去掉“f ”,转化为具体的不等式(组),此时要注意()g x 与()h x 的取值应在函数()f x 的定义域内.19.【2017年高考山东理数】若函数e ()x f x (e 2.71828=L 是自然对数的底数)在()f x 的定义域上单调递增,则称函数()f x 具有M 性质.下列函数中所有具有M 性质的函数的序号为 .①()2x f x -=②()3x f x -= ③3()f x x = ④2()2f x x =+ 【答案】①④ 【解析】①e e ()e 2()2x x x x f x -=⋅=在R 上单调递增,故()2x f x -=具有性质; ②e e ()e 3()3x x x x f x -=⋅=在R 上单调递减,故()3xf x -=不具有性质;③3e ()e x x f x x =⋅,令3()e x g x x =⋅,则322()e 3e e (3)x x x g x x x x x '=⋅+⋅=+,当3x >-时,()0g x '>,当3x <-时,()0g x '<,3e ()e x x f x x =⋅在(,3)-∞-上单调递减,在(3,)-+∞上单调递增,故3()f x x =不具有性质;④2e ()e (2)x x f x x =+,令2()e (2)x g x x =+,则22()e (2)2e e [(1)1]0x x x g x x x x '=++=++>,则2e ()e (2)x x f x x =+在R 上单调递增,故2()2f x x =+具有性质.【名师点睛】本题考查新定义问题,属于创新题,符合新高考的动向,它考查学生的阅读理解能力,接受新思维的能力,考查学生分析问题与解决问题的能力,新定义的概念实质上只是一个载体,解决新问题时,只要通过这个载体把问题转化为我们已经熟悉的知识即可.M M ∴∴M M。

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。

精编新版2019高考数学《导数及其应用》专题考核题(含参考答案)

精编新版2019高考数学《导数及其应用》专题考核题(含参考答案)

2019年高中数学单元测试卷导数及其应用学校:__________ 姓名:__________ 班级:__________ 考号:__________一、选择题1.设函数)(x f 的定义域为R ,)0(00≠x x 是)(x f 的极大值点,以下结论一定正确的是( )A .)()(,0x f x f R x ≤∈∀B .0x -是)(x f -的极小值点C .0x -是)(x f -的极小值点D .0x -是)(x f --的极小值点(2013年高考福建卷(文))2.32()32f x x x =-+在区间[]1,1-上的最大值是( )(A)-2 (B)0 (C)2 (D)4(2006浙江文)3.若曲线12y x -=在点12,a a -⎛⎫ ⎪⎝⎭处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则a =( )(A )64 (B )32 (C )16 (D )8 (2010全国2理10)4.设函数()x f x xe =,则( )A. 1x =为()f x 的极大值点B.1x =为()f x 的极小值点C. 1x =-为()f x 的极大值点D. 1x =-为()f x 的极小值点[学5.已知函数y =f (x ),y =g (x )的导函数的图象如下图,那么y =f (x ),y =g (x )的图象可能是( )(2008福建理)二、填空题6.函数x x y cos 2+=在(0,)π上的单调递减区间为 .7.已知函数23221()1(0)()31,()2(3)1(0)x x f x x x g x x x ⎧-+>⎪=-+=⎨⎪-++≤⎩,则方程[()]0g f x a -=(a 为正实数)的实数根最多有 ▲ 个8. 如果函数y =f (x )的导函数的图象如图所示,给出下列判断:①函数y =f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-3,-12内单调递增; ②函数y =f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-12,3内单调递减; ③函数y =f (x )在区间(4,5)内单调递增;④当x =2时,函数y =f (x )有极小值;⑤当x =-12时,函数y =f (x )有极大值. 则上述判断中正确的是__________.9.曲线x x y C In :=在点)e e,(M 处的切线方程为___________.10.函数ln(1)y x x =-+的单调递减区间为 ▲ .11. 曲边梯形由曲线,0,1,5x y e y x x ====所围成,过曲线,[1,5]x y e x =∈上一点P 作切线,使得此切线从曲边梯形上切出一个面积最大的普通梯形,这时点P 的坐标是____________.12.设函数21()ln(1)3,[,](0)2x f x x e x x t t t =+-+∈->,若函数()f x 的最大值是M ,最小值是m ,则M m +=______13.给出下列图象其中可能为函数f (x )=x 4+ax 3+bx 2+cx +d (a ,b ,c ,d ∈R)的图象的是_____.14.设曲线axy e =在点(01),处的切线与直线210x y ++=垂直,则a = .2(全国二14) 三、解答题15.设常数0a ≥,函数2()ln 2ln 1f x x x a x =-+-((0,))x ∈+∞.(Ⅰ)令()()g x xf x '=(0)x >,求()g x 的最小值,并比较()g x 的最小值与零的大小; (Ⅱ)求证:()f x 在(0,)+∞上是增函数;(Ⅲ)求证:当1x >时,恒有2ln 2ln 1x x a x >-+.16.已知函数.32)(2x x e x f x -+=(I )求曲线))1(,1()(f x f y 在点=处的切线方程;(Ⅱ)求证函数)(x f 在区间[0,1]上存在唯一的极值点,并用二分法求函数取得极值时相应x 的近似值(误差不超过0.2);(参考数据e ≈2.7,e ≈1.6,e 0.3≈1.3) (III )当,1)3(25)(,212恒成立的不等式若关于时+-+≥≥x a x x f x x 试求实数a 的取值范围。

2024年高考数学总复习第三章《导数及其应用》测试卷及答案解析

2024年高考数学总复习第三章《导数及其应用》测试卷及答案解析

2024年高考数学总复习第三章《导数及其应用》测试卷及答案解析(时间:120分钟满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分)1.已知曲线y=f(x)在x=5处的切线方程是y=-x+5,则f(5)与f′(5)分别为() A.5,-1B.-1,5C.-1,0D.0,-1答案D解析由题意可得f(5)=-5+5=0,f′(5)=-1,故选D.2.已知函数f(x)=x sin x+ax,且f1,则a等于()A.0B.1C.2D.4答案A解析∵f′(x)=sin x+x cos x+a,且f1,∴sin π2+π2cosπ2+a=1,即a=0.3.若曲线y=mx+ln x在点(1,m)处的切线垂直于y轴,则实数m等于() A.-1B.0C.1D.2答案A解析f(x)的导数为f′(x)=m+1x,曲线y=f(x)在点(1,m)处的切线斜率为k=m+1=0,可得m=-1.故选A.4.已知f1(x)=sin x+cos x,f n+1(x)是f n(x)的导函数,即f2(x)=f1′(x),f3(x)=f2′(x),…,f n+1(x)=f n′(x),n∈N*,则f2020(x)等于()A.-sin x-cos x B.sin x-cos xC.-sin x+cos x D.sin x+cos x答案B解析∵f1(x)=sin x+cos x,∴f2(x)=f1′(x)=cos x-sin x,∴f3(x)=f2′(x)=-sin x-cos x,∴f4(x)=f3′(x)=-cos x+sin x,∴f5(x)=f4′(x)=sin x+cos x=f1(x),∴f n(x)是以4为周期的函数,∴f2020(x)=f4(x)=sin x-cos x,故选B.5.已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2xf′(e)+ln x(其中e为自然对数的底数),则f′(e)等于()A .1B .-1C .-eD .-e -1答案D解析已知f (x )=2xf ′(e)+ln x ,其导数f ′(x )=2f ′(e)+1x,令x =e ,可得f ′(e)=2f ′(e)+1e ,变形可得f ′(e)=-1e ,故选D.6.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为()A .(-1,1]B .(0,1]C .[1,+∞)D .(0,+∞)答案B解析由题意知,函数的定义域为(0,+∞),又由y ′=x -1x≤0,解得0<x ≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].7.(2019·沈阳东北育才学校模拟)已知定义在(0,+∞)上的函数f (x )=x 2+m ,g (x )=6ln x -4x ,设两曲线y =f (x )与y =g (x )在公共点处的切线相同,则m 值等于()A .5B .3C .-3D .-5答案D解析f ′(x )=2x ,g ′(x )=6x -4,令2x =6x-4,解得x =1,这就是切点的横坐标,代入g (x )求得切点的纵坐标为-4,将(1,-4)代入f (x )得1+m =-4,m =-5.故选D.8.(2019·新乡模拟)若函数f (x )=a e x +sin x 在-π2,0上单调递增,则a 的取值范围为()B .[-1,1]C .[-1,+∞)D .[0,+∞)答案D解析依题意得,f ′(x )=a e x +cos x ≥0,即a ≥-cos xe x 对x ∈-π2,0恒成立,设g (x )=-cos xe x ,x ∈-π2,0,g ′(x )g ′(x )=0,则x =-π4,当x ∈-π2,-g ′(x )<0;当x -π4,0时,g ′(x )>0,故g (x )max =g (0,则a ≥0.故选D.9.(2019·河北衡水中学调研)如图所示,某几何体由底面半径和高均为5的圆柱与半径为5的半球面对接而成,该封闭几何体内部放入一个小圆柱体,且小圆柱体的上下底面均与外层圆柱的底面平行,则小圆柱体积的最大值为()A.2000π9B.4000π27C .81πD .128π答案B解析小圆柱的高分为上下两部分,上部分同大圆柱一样为5,下部分深入底部半球内设为h (0<h <5),小圆柱的底面半径设为r (0<r <5),由于r ,h 和球的半径5满足勾股定理,即r 2+h 2=52,所以小圆柱体积V =πr 2(h +5)=π(25-h 2)(h +5)(0<h <5),求导V ′=-π(3h -5)·(h +5),当0<h ≤53时,体积V 单调递增,当53<h <5时,体积V 单调递减.所以当h =53时,小圆柱体积取得最大值,V max ==4000π27,故选B.10.(2019·凉山诊断)若对任意的0<x 1<x 2<a 都有x 2ln x 1-x 1ln x 2<x 1-x 2成立,则a 的最大值为()A.12B .1C .eD .2e答案B解析原不等式可转化为1+ln x 1x 1<1+ln x 2x 2,构造函数f (x )=1+ln x x ,f ′(x )=-ln xx2,故函数在(0,1)上导数大于零,单调递增,在(1,+∞)上导数小于零,单调递减.由于x 1<x 2且f (x 1)<f (x 2),故x 1,x 2在区间(0,1)上,故a 的最大值为1,故选B.11.(2019·洛阳、许昌质检)设函数y =f (x ),x ∈R 的导函数为f ′(x ),且f (x )=f (-x ),f ′(x )<f (x ),则下列不等式成立的是(注:e 为自然对数的底数)()A .f (0)<e -1f (1)<e 2f (2)B .e -1f (1)<f (0)<e 2f (2)C .e 2f (2)<e -1f (1)<f (0)D .e 2f (2)<f (0)<e -1f (1)答案B解析设g (x )=e -x f (x ),∴g ′(x )=-e -x f (x )+e -x f ′(x )=e -x (f ′(x )-f (x )),∵f ′(x )<f (x ),∴g ′(x )<0,∴g (x )为减函数.∵g (0)=e 0f (0)=f (0),g (1)=e -1f (1),g (-2)=e 2f (-2)=e 2f (2),且g (-2)>g (0)>g (1),∴e -1f (1)<f (0)<e 2f (2),故选B.12.(2019·廊坊省级示范高中联考)已知函数f (x )=-13x 3-12x 2+ax -b 的图象在x =0处的切线方程为2x -y -a =0,若关于x 的方程f (x 2)=m 有四个不同的实数解,则m 的取值范围为()A.-323,-B.-2-323,-2答案D解析由函数f (x )=-13x 3-12x 2+ax -b ,可得f ′(x )=-x 2-x +a ,则f (0)=-b =-a ,f ′(0)=a =2,则b =2,即f (x )=-13x 3-12x 2+2x -2,f ′(x )=-x 2-x +2=-(x -1)(x +2),所以函数f (x )在(-2,1)上单调递增,在(-∞,-2),(1,+∞)上单调递减,又由关于x 的方程f (x 2)=m 有四个不同的实数解,等价于函数f (x )的图象与直线y =m 在x ∈(0,+∞),上有两个交点,又f (0)=-2,f (1)=-56,所以-2<m <-56,故选D.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)13.(2019·陕西四校联考)已知函数f (x )=ln x +2x 2-4x ,则函数f (x )的图象在x =1处的切线方程为________________.答案x -y -3=0解析∵f (x )=ln x +2x 2-4x ,∴f ′(x )=1x +4x -4,∴f ′(1)=1,又f (1)=-2,∴所求切线方程为y -(-2)=x -1,即x -y -3=0.14.已知函数f (x )=(x -a )ln x (a ∈R ),若函数f (x )存在三个单调区间,则实数a 的取值范围是________.答案-1e2,解析f ′(x )=ln x +1x (x -a )=ln x +1-ax,函数f (x )=(x -a )ln x (a ∈R ),若函数f (x )存在三个单调区间,则f ′(x )有两个变号零点,即f ′(x )=0有两个不等实根,即a =x (ln x +1)有两个不等实根,转化为y =a 与y =x (ln x +1)的图象有两个不同的交点.令g (x )=x (ln x +1),则g ′(x )=ln x +2,令ln x +2=0,则x =1e 2,即g (x )=x (ln x +1)[g (x )]min =-1e 2,当x →0时,g (x )→0,当x →+∞时,f (x )→+∞,所以结合f (x )的图象(图略)可知a -1e 2,15.(2019·山师大附中模拟)已知函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,其中e 是自然对数的底数,f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是________.答案-1,12解析由函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x f ′(x )=3x 2-2+e x +1e x ≥-2+e x +1ex ≥-2+2e x ·1e x=0,当且仅当x =0时等号成立,可得f (x )在R 上递增,又f (-x )+f (x )=(-x )3+2x +e -x -e x +x 3-2x +e x -1e x 0,可得f (x )为奇函数,则f (a -1)+f (2a 2)≤0,即有f (2a 2)≤0-f (a -1)=f (1-a ),即有2a 2≤1-a ,解得-1≤a ≤12.16.(2019·湖北黄冈中学、华师附中等八校联考)定义在R 上的函数f (x )满足f (-x )=f (x ),且对任意的不相等的实数x 1,x 2∈[0,+∞)有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2<0成立,若关于x 的不等式f (2mx -ln x-3)≥2f (3)-f (-2mx +ln x +3)在x ∈[1,3]上恒成立,则实数m 的取值范围是______________.答案12e ,1+ln 36解析∵函数f (x )满足f (-x )=f (x ),∴函数f (x )为偶函数.又f (2mx -ln x -3)≥2f (3)-f (-2mx +ln x +3)=2f (3)-f (2mx -ln x -3),∴f (2mx -ln x -3)≥f (3).由题意可得函数f (x )在(-∞,0)上单调递增,在[0,+∞)上单调递减.∴|2mx -ln x -3|≤3对x ∈[1,3]恒成立,∴-3≤2mx -ln x -3≤3对x ∈[1,3]恒成立,即ln x2x ≤m ≤ln x +62x对x ∈[1,3]恒成立.令g (x )=ln x2x ,x ∈[1,3],则g ′(x )=1-ln x 2x 2∴g (x )在[1,e ]上单调递增,在(e,3]上单调递减,∴g (x )max =g (e)=12e .令h (x )=ln x +62x ,x ∈[1,3],则h ′(x )=-5-ln x2x 2<0,∴h (x )在[1,3]上单调递减,∴h (x )min =h (3)=6+ln 36=1+ln 36.综上可得实数m 的取值范围为12e ,1+ln 36.三、解答题(本大题共70分)17.(10分)(2019·辽宁重点高中联考)已知函数f (x )=x 3+mx 2-m 2x +1(m 为常数,且m >0)有极大值9.(1)求m 的值;(2)若斜率为-5的直线是曲线y =f (x )的切线,求此直线方程.解(1)f ′(x )=3x 2+2mx -m 2=(x +m )(3x -m )=0,令f ′(x )=0,则x =-m 或x =13m ,当x 变化时,f ′(x )与f (x )的变化情况如下表:f ′(x )+0-0+f (x )增极大值减极小值增从而可知,当x =-m 时,函数f (x )取得极大值9,即f (-m )=-m 3+m 3+m 3+1=9,∴m =2.(2)由(1)知,f (x )=x 3+2x 2-4x +1,依题意知f ′(x )=3x 2+4x -4=-5,∴x =-1或x =-13,又f (-1)=6,=6827,所以切线方程为y -6=-5(x +1)或y -6827=-即5x +y -1=0或135x +27y -23=0.18.(12分)(2019·成都七中诊断)已知函数f (x )=x sin x +2cos x +ax +2,其中a 为常数.(1)若曲线y =f (x )在x =π2处的切线斜率为-2,求该切线的方程;(2)求函数f (x )在x ∈[0,π]上的最小值.解(1)求导得f ′(x )=x cos x -sin x +a ,由f a -1=-2,解得a =-1.此时2,所以该切线的方程为y -2=-2x +y -2-π=0.(2)对任意x ∈[0,π],f ″(x )=-x sin x ≤0,所以f ′(x )在[0,π]内单调递减.当a ≤0时,f ′(x )≤f ′(0)=a ≤0,∴f (x )在区间[0,π]上单调递减,故f (x )min =f (π)=a π.当a ≥π时,f ′(x )≥f ′(π)=a -π≥0,∴f (x )在区间[0,π]上单调递增,故f (x )min =f (0)=4.当0<a <π时,因为f ′(0)=a >0,f ′(π)=a -π<0,且f ′(x )在区间[0,π]上单调递减,结合零点存在定理可知,存在唯一x 0∈(0,π),使得f ′(x 0)=0,且f (x )在[0,x 0]上单调递增,在[x 0,π]上单调递减.故f (x )的最小值等于f (0)=4和f (π)=a π中较小的一个值.①当4π≤a <π时,f (0)≤f (π),故f (x )的最小值为f (0)=4.②当0<a <4π时,f (π)≤f (0),故f (x )的最小值为f (π)=a π.综上所述,函数f (x )的最小值f (x )min,a ≥4π,π,a <4π.19.(12分)(2019·武汉示范高中联考)已知函数f (x )=4ln x -mx 2+1(m ∈R ).(1)若函数f (x )在点(1,f (1))处的切线与直线2x -y -1=0平行,求实数m 的值;(2)若对于任意x ∈[1,e ],f (x )≤0恒成立,求实数m 的取值范围.解(1)∵f (x )=4ln x -mx 2+1,∴f ′(x )=4x -2mx ,∴f ′(1)=4-2m ,∵函数f (x )在(1,f (1))处的切线与直线2x -y -1=0平行,∴f ′(1)=4-2m =2,∴m =1.(2)∵对于任意x ∈[1,e ],f (x )≤0恒成立,∴4ln x -mx 2+1≤0,在x ∈[1,e ]上恒成立,即对于任意x ∈[1,e ],m ≥4ln x +1x 2恒成立,令g (x )=4ln x +1x 2,x ∈[1,e ],g ′(x )=2(1-4ln x )x 3,令g ′(x )>0,得1<x <14e ,令g ′(x )<0,得14e <x <e ,当x 变化时,g ′(x ),g (x )的变化如下表:x 14(1,e )14e14(e ,e)g ′(x )+0-g (x )极大值∴函数g (x )在区间[1,e ]上的最大值g (x )max =g (14e )=141244ln e 1(e )+=2e e ,∴m ≥2ee,即实数m 的取值范围是2ee ,+20.(12分)已知函数f (x )=ln x -ax (ax +1),其中a ∈R .(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,求实数a 的取值范围.解(1)依题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1x -2a 2x -a =2a 2x 2+ax -1-x =(2ax -1)(ax +1)-x,当a =0时,f (x )=ln x ,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,由f ′(x )>0,得0<x <12a,由f ′(x )<0,得x >12a,函数f (x )当a <0时,由f ′(x )>0,得0<x <-1a ,由f ′(x )<0,得x >-1a ,函数f (x )-1a,+.(2)①当a =0时,函数f (x )在(0,1]内有1个零点x 0=1;②当a >0时,由(1)知函数f (x )若12a ≥1,即0<a ≤12时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞且f (1)=-a 2-a <0知,函数f (x )在(0,1]内无零点;若0<12a <1,即当a >12时,f (x )1上单调递减,要使函数f (x )在(0,1]内至少有1个零点,只需满足0,即ln 12a ≥34,又∵a >12,∴ln 12a <0,∴不等式不成立.∴f (x )在(0,1]内无零点;③当a <0时,由(1)知函数f (x )-1a,+若-1a ≥1,即-1≤a <0时,f (x )在(0,1]上单调递增,由于当x →0时,f (x )→-∞,且f (1)=-a 2-a >0,知函数f (x )在(0,1]内有1个零点;若0<-1a <1,即a <-1时,函数f (x )-1a,1上单调递减,由于当x →0时,f (x )→-∞,且当a <-1时,,知函数f (x )在(0,1]内无零点.综上可得a 的取值范围是[-1,0].21.(12分)(2019·湖北黄冈中学、华师附中等八校联考)在工业生产中,对一正三角形薄钢板(厚度不计)进行裁剪可以得到一种梯形钢板零件,现有一边长为3(单位:米)的正三角形钢板(如图),沿平行于边BC 的直线DE 将△ADE 剪去,得到所需的梯形钢板BCED ,记这个梯形钢板的周长为x (单位:米),面积为S (单位:平方米).(1)求梯形BCED 的面积S 关于它的周长x 的函数关系式;(2)若在生产中,梯形BCED 试确定这个梯形的周长x 为多少时,该零件才可以在生产中使用?解(1)∵DE ∥BC ,△ABC 是正三角形,∴△ADE 是正三角形,AD =DE =AE ,BD =CE =3-AD ,则DE +2(3-AD )+3=9-AD =x ,S =(3+AD )·(3-AD )·sin 60°2=3(12-x )(x -6)4(6<x <9),化简得S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9).故梯形BCED 的面积S 关于它的周长x 的函数关系式为S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9).(2)∵由(1)得S =34(-x 2+18x -72)(6<x <9),令f (x )=S x =x -72x +x <9),∴f ′(x )1令f ′(x )=0,得x =62或x =-62(舍去),f (x ),f ′(x )随x 的变化如下表:x(6,62)62(62,9)f ′(x )+0-f (x )单调递增极大值单调递减∴当x =62时,函数f (x )=S x有最大值,为f (62)=923-36.∴当x =62米时,该零件才可以在生产中使用.22.(12分)(2019·衡水中学调研)已知函数f (x )=k e x -x 2(其中k ∈R ,e 是自然对数的底数).(1)若k =2,当x ∈(0,+∞)时,试比较f (x )与2的大小;(2)若函数f (x )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2),求k 的取值范围,并证明:0<f (x 1)<1.解(1)当k =2时,f (x )=2e x -x 2,则f ′(x )=2e x -2x ,令h (x )=2e x -2x ,h ′(x )=2e x -2,由于x ∈(0,+∞),故h ′(x )=2e x -2>0,于是h (x )=2e x -2x 在(0,+∞)上为增函数,所以h (x )=2e x -2x >h (0)=2>0,即f ′(x )=2e x -2x >0在(0,+∞)上恒成立,从而f (x )=2e x -x 2在(0,+∞)上为增函数,故f (x )=2e x -x 2>f (0)=2.(2)函数f (x )有两个极值点x 1,x 2,则x 1,x 2是f ′(x )=k e x -2x =0的两个根,即方程k =2x ex 有两个根,设φ(x )=2x e x ,则φ′(x )=2-2x ex ,当x <0时,φ′(x )>0,函数φ(x )单调递增且φ(x )<0;当0<x <1时,φ′(x )>0,函数φ(x )单调递增且φ(x )>0;当x >1时,φ′(x )<0,函数φ(x )单调递减且φ(x )>0.作出函数φ(x )的图象如图所示,要使方程k =2x e x 有两个根,只需0<k <φ(1)=2e,故实数k f (x )的两个极值点x 1,x 2满足0<x 1<1<x 2,由f ′(x 1)=1e x k -2x 1=0得k =112e x x ,所以f (x 1)=1e x k -x 21=112e x x 1e x -x 21=-x 21+2x 1=-(x 1-1)2+1,由于x 1∈(0,1),所以0<-(x 1-1)2+1<1,所以0<f (x 1)<1.。

2015高考数学一轮复习单元检测: 导数及其应用(新人教A版选修1-1)

2015高考数学一轮复习单元检测: 导数及其应用(新人教A版选修1-1)

2015高考数学一轮复习单元检测: 导数及其应用一、选择题:(本大题共10小题,每小题5分, 共50分)1.设函数f(x)在0x 处可导,则xx f x x f x ∆-∆-→∆)()(lim000等于 ( )A .)('0x fB .)('0x f -C .-)('0x fD .-)('0x f -2.(2014·荆州质检)设函数f (x )在R 上可导,其导函数是f ′(x ),且函数f (x )在x =-2处取得极小值,则函数y =xf ′(x )的图像可能是()3.函数y=x 3-3x 在[-1,2]上的最小值为( ) A 、2 B 、-2 C 、0 D 、-44.设函数()f x 的导函数为()f x ',且()()221f x x x f '=+⋅,则()0f '等于 ( )A 、0 B 、4- C 、2- D 、25.已知f(x)=x 3+ax 2+(a +6)x +1有极大值和极小值,则a 的取值范围为( ) A 、-1<a<2 B 、-3<a<6 C 、a<-1或a>2 D 、a<-3或a>66、设函数f(x)=kx 3+3(k -1)x 22k -+1在区间(0,4)上是减函数,则k 的取值范围是 ( )A 、13k <B 、103k <≤C 、103k ≤≤ D 、13k ≤7、设函数f(x)在定义域内可导,y=f(x)的图象如下图所示,则导函数y=f '(x) 可能为( )有 ( )A 、f (0)+f (2)<2f (1)B 、f (0)+f (2)≥2f (1)C 、f (0)+f (2)>2f (1)D 、f (0)+f (2)≥2f (1)9、已知二次函数2()f x ax bx c =++的导数为()f x ',(0)0f '>,对于任意实数x ,有()0f x ≥,则(1)(0)f f '的最小值为() A.3B.52C.2D.3210、f (x )是定义在区间[-c,c]上的奇函数,其图象如图所示:令g (x )=af (x )+b ,则下 列关于函数g (x )的叙述正确的是( ) A .若a <0,则函数g (x )的图象关于原点对称.B .若a =-1,-2<b<0,则方程g (x )=0有大于2的实根.ABCDC .若a ≠0,b=2,则方程g (x )=0有两个实根.D .若a ≥1,b<2,则方程g (x )=0有三个实根.二、填空题(共5小题,每小题5分,共25分)11. (2014·河南省三市调研)若函数f (x )=13x 3-32x 2+ax +4恰在[-1,4]上单调递减,则实数a的值为12.曲线S :y=3x-x 3的过点A (2,-2)的切线的方程是 。

第五章一元函数的导数及其应用单元综合测试卷(原卷版)

第五章一元函数的导数及其应用单元综合测试卷(原卷版)

第五章 一元函数的导数及其应用 单元综合测试卷第Ⅰ卷一、选择题:本题共8小题,每小题5分,共40分。

在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。

1.若函数()f x 在1x =处的导数为2,则()()011lim2x f x f x ∆→+∆-=∆ ( ) A .2 B .1 C .12 D .62.已知函数()()22cos f x t g x x ==,,则( )A .()()0,2sin f x g x x ''==-B .()()2,2sin f x t g x x =-''=C .()()02sin f x g x x ''==,D .()()2,2sin f x t g x x =''=3.2022年2月,第24届冬季奥林匹克运动会在北京隆重举行,中国代表团获得了9金4银2铜的优异成绩,彰显了我国体育强国的底蕴和综合国力.设某高山滑雪运动员在一次滑雪训练中滑行的路程l (单位:m )与时间t (单位:s )之间的关系为()2322l t t t =+,则当3s t =时,该运动员的滑雪速度为( ) A .7.5m /s B .13.5m /s C .16.5m /s D .22.5m /s4.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5.函数(=cos2ln y x x ⋅的图像可能是( ) A . B .C .D .6.设定义在[)0,∞+上的函数()0f x ≠恒成立,其导函数为()f x ',若()()()()1ln 10f x x f x x '-++<,则( ) A .()()2130f f >>B .()()2130f f <<C .()()2310f f >>D .()()2310f f <<7.给定函数()()1e x f x x =-,则下列结论不正确的是( )A .函数()f x 有两个零点B .函数()f x 在()1,+∞上单调递增C .函数()f x 的最小值是1-D .当1a =-或0a ≥时,方程()f x a =有1个解8.若120x x a <<≤都有211212ln ln x x x x x x -<-成立,则a 的最大值为( )A .12 B .1 C .e D .2e二、选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。

2025届高考数学一轮总复习第4章一元函数的导数及其应用第1节导数概念及其意义导数运算新人教A版

2025届高考数学一轮总复习第4章一元函数的导数及其应用第1节导数概念及其意义导数运算新人教A版
A.2x+y+1=0
B.2x-y+1=0
C.2x+y-1=0
D.2x-y-1=0
解析 由于直线x-2y=0的斜率为
切点为P(x0,y0),所以
1
,因此所求切线的斜率应为-2,又y'=ex-3,设
2
0
e-3=-2,解得x
0=0,此时y0=1,故所求切线方程为
y-1=-2(x-0),即2x+y-1=0.故选C.
此当t=t0+1=2时,液体上升高度的瞬时变化率为22+2×2=8 cm/s.故选C.
考点二 导数运算
例2(1)(多选题)(2024·吉林长春模拟)下列求导运算中,不正确的是( BCD )
A.(e2x)'=2e2x
B.(lg
C.(
1
x)'=x
1
x)'=2

D.(sin4 cos
x

x)'=cos4 cos
一般应用和综合应用,一般应用主要涉及利用导数研究函数的单调性、极
值、最值,以客观题或解答题的形式出现,难度中等,综合应用则以解答题
呈现,考查利用导数解决不等式证明、不等式恒成立、函数零点、双变量
等问题,难度较大,多为压轴题,分值12分左右.
2.高考中的导数考题,通常与参数处理相关,涉及代数推理、数学运算以
f'(x)=
2
(+)
a=
1
.
,由题意得 f'(1)=

2
(1+)
=
e
,解得
4
2 研考点 精准突破
考点一 导数概念
(4 + )-(4)

2014届高考数学一轮复习 第2章《基本初等函数、导数及其应用》(第5课时)知识过关检测 理 新人教A版

2014届高考数学一轮复习 第2章《基本初等函数、导数及其应用》(第5课时)知识过关检测 理 新人教A版

2014届高考数学(理)一轮复习知识过关检测:第2章《基本初等函数、导数及其应用》(第5课时)(新人教A 版)一、选择题1.若函数f (x )=ax +b 有一个零点是2,那么函数g (x )=bx 2-ax 的零点是( )A .0,2B .0,12C .0,-12D .2,-12解析:选C.∵2a +b =0,∴g (x )=-2ax 2-ax =-ax (2x +1),∴零点为0和-12.2.(2012·高考湖北卷)函数f (x )=x cos2x 在区间[0,2π]上的零点的个数为( ) A .2 B .3 C .4 D .5解析:选D.借助余弦函数的图象求解.f (x )=x cos2x =0⇒x =0或cos2x =0,又cos2x=0在[0,2π]上有π4,3π4,5π4,7π4,共4个根,故原函数有5个零点.3.函数y =f (x )在区间[-2,2]上的图象是连续的,且方程f (x )=0在(-2,2)上仅有一个实根0,则f (-1)·f (1)的值( )A .大于0B .小于0C .等于0D .无法确定解析:选D.由题意,知f (x )在(-1,1)上有零点0,该零点可能是变号零点,也可能是不变号零点,∴f (-1)·f (1)符号不确定,如f (x )=x 2,f (x )=x .4.(2011·高考课标全国卷)在下列区间中,函数f (x )=e x+4x -3的零点所在的区间为( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-14,0B.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,14C.⎝ ⎛⎭⎪⎫14,12D.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,34 解析:选C.∵f (x )=e x +4x -3,∴f ′(x )=e x+4>0. ∴f (x )在其定义域上是严格单调递增函数.∵f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-14=e -14-4<0,f (0)=e 0+4×0-3=-2<0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫14=e 14-2<0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=e 12-1>0, ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫14·f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12<0. 5.方程|x 2-2x |=a 2+1(a >0)的解的个数是( ) A .1 B .2 C .3 D .4解析:选B.∵a >0,∴a 2+1>1.而y =|x 2-2x |的图象如图,∴y =|x 2-2x |的图象与y =a 2+1的图象总有两个交点. ∴方程有两解. 二、填空题6.用二分法求方程x 3-2x -5=0在区间[2,3]内的实根,取区间中点x 0=2.5,那么下一个有根区间是________.解析:由计算器可算得f (2)=-1,f (3)=16,f (2.5)=5.625,f (2)·f (2.5)<0,所以下一个有根区间为(2,2.5).答案:(2,2.5)7.若函数f (x )的图象是连续不断的,根据下面的表格,可断定f (x )的零点所在的区间为________(只填序号).[间.答案:③④⑤8.若函数f (x )=x 2+ax +b 的两个零点是-2和3,则不等式af (-2x )>0的解集是________.解析:∵f (x )=x 2+ax +b 的两个零点是-2,3.∴-2,3是方程x 2+ax +b =0的两根,由根与系数的关系知⎩⎪⎨⎪⎧ -2+3=-a -2×3=b ,∴⎩⎪⎨⎪⎧a =-1b =-6, ∴f (x )=x 2-x -6.∵不等式af (-2x )>0,即-(4x 2+2x -6)>0⇔2x 2+x -3<0,解集为{x |-32<x <1}.答案:{x |-32<x <1}三、解答题9.已知函数f (x )=x 3-x 2+x 2+14.求证:存在x 0∈(0,12),使f (x 0)=x 0.证明:令g (x )=f (x )-x .∵g (0)=14,g (12)=f (12)-12=-18,∴g (0)·g (12)<0.又函数g (x )在[0,12]上连续,所以存在x 0∈(0,12),使g (x 0)=0,即f (x 0)=x 0.10.判断函数f (x )=4x +x 2-23x 3在区间[-1,1]上零点的个数,并说明理由.解:∵f (-1)=-4+1+23=-73<0,f (1)=4+1-23=133>0,∴f (x )在区间[-1,1]上有零点.又f ′(x )=4+2x -2x 2=92-2(x -12)2,当-1≤x ≤1时,0≤f ′(x )≤92,∴f (x )在[-1,1]上是单调递增函数, ∴f (x )在[-1,1]上有且只有一个零点.一、选择题1.已知函数f (x )=x 3-2x 2+2有唯一零点,则下列区间上必存在零点的是( )A .(-2,-32)B .(-32,-1)C .(-1,-12)D .(12,0)解析:选C.由题意,可知f (-1)·f (-12)<0,故f (x )在(-1,-12)上必存在零点,故选C.2.(2013·丹东调研)已知函数f (x )=log 2x -(13)x,若实数x 0是方程f (x )=0的解,且0<x 1<x 0,则f (x 1)的值( )A .恒为负B .等于零C .恒为正D .不小于零解析:选A.由题意知f (x 0)=0,f (x )=log 2x -(13)x在(0,+∞)为增函数,又0<x 1<x 0,所以f (x 1)<f (x 0)=0,故选A.二、填空题3.(2011·高考辽宁卷)已知函数f (x )=e x-2x +a 有零点,则a 的取值范围是________.解析:函数f (x )=e x -2x +a 有零点,即方程e x-2x +a =0有实根,即函数g (x )=2x -e x 与函数y =a 有交点,而g ′(x )=2-e x ,易知函数g (x )=2x -e x在(-∞,ln2)上递增,在(ln2,+∞)上递减,因此g (x )=2x -e x的值域为(-∞,2ln2-2],所以要使函数g (x )=2x -e x与函数y =a 有交点,只需a ≤2ln2-2即可.答案:(-∞,2ln2-2]4.用二分法求方程x 2=2的正实根的近似解(精确度0.001)时,如果我们选取初始区间是[1.4,1.5],则要达到精确度要求至少需要计算的次数是________.解析:设至少需要计算n 次,由题意知1.5-1.42n<0.001,即2n >100,由26=64,27=128知n =7.答案:7 三、解答题5.(2013·岳阳质检)已知函数f (x )=4x +m ·2x+1有且仅有一个零点,求m 的取值范围,并求出该零点.解:∵f (x )=4x +m ·2x+1有且仅有一个零点,即方程(2x )2+m ·2x+1=0仅有一个实根.设2x =t (t >0),则t 2+mt +1=0.当Δ=0时,即m 2-4=0,∴m =-2时,t =1;m =2时,t =-1(不合题意,舍去), ∴2x=1,x =0符合题意.当Δ>0时,即m >2或m <-2时, t 2+mt +1=0有两正或两负根, 即f (x )有两个零点或没有零点. ∴这种情况不符合题意.综上可知:m =-2时,f (x )有唯一零点,该零点为x =0.。

2022届高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用第5节指数与指数函数课时作业含解析新人教版

2022届高考数学一轮复习第二章函数导数及其应用第5节指数与指数函数课时作业含解析新人教版

第二章 函数、导数及其应用授课提示:对应学生用书第245页[A 组 基础保分练]1.(2021·永州模拟)下列函数中,与函数y =2x -2-x 的定义域、单调性与奇偶性均一致的是( )A .y =sin xB .y =x 3C .y =⎝ ⎛⎭⎪⎫12x D .y =log 2x答案:B2.设a ,b ,c ,则a ,b ,c 的大小关系是( ) A .a <b <c B .a <c <b C .b <a <c D .b <c <a 答案:C 3.若函数f (x )=a |2x -4|(a >0,且a ≠1),满足f (1)=19,则f (x )的单调递减区间是( )A .(-∞,2]B .[2,+∞)C .[-2,+∞)D .(-∞,-2] 答案:B4.(2021·临沂三校联考)函数f (x )=2-2x (x <0)的值域是( ) A .(1,2)B .(-∞,2) C .(0,2)D .(1,+∞) 答案:A 5.函数的单调递增区间是( )A .[1,2]B .(-∞,-1)C .(-∞,-2]D .[2,+∞)解析:令t =-x 2+4x -5,其图象的对称轴方程为x =2,单调递减区间为[2,+∞).又函数y =⎝ ⎛⎭⎪⎫13t 为减函数,所以函数的单调递增区间是[2,+∞).答案:D6.设偶函数g (x )=a |x +b |在(0,+∞)上单调递增,则g (a )与g (b -1)的大小关系是________. 答案:g (a )>g (b -1) 7.不等式的解集为________.答案:{x |-1<x <4}8.若函数f (x )=a x (a >0,a ≠1)在[-1,2]上的最大值为4,最小值为m ,且函数g (x )=(1-4m )x 在[0,+∞)上是增函数,则a =________.答案:149.已知函数f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫23|x |-a .(1)求f (x )的单调区间;(2)若f (x )的最大值等于94,求实数a 的值.解析:(1)令t =|x |-a ,则f (t )=⎝ ⎛⎭⎪⎫23t ,不论a 取何值,t 在(-∞,0]上单调递减, 在[0,+∞)上单调递增,又f (t )=⎝ ⎛⎭⎪⎫23t 是单调递减的,因此f (x )的单调递增区间是(-∞,0], 单调递减区间是[0,+∞).(2)由于f (x )的最大值是94,且94=⎝ ⎛⎭⎪⎫23-2,所以g (x )=|x |-a 应该有最小值-2, 即g (0)=-2,从而a =2.10.已知函数f (x )=2x +k ·2-x ,k ∈R . (1)若函数f (x )为奇函数,求实数k 的值;(2)若对任意的x ∈[0,+∞)都有f (x )>2-x 成立,求实数k 的取值范围. 解析:(1)因为f (x )=2x +k ·2-x 是奇函数, 所以f (-x )=-f (x ),x ∈R , 即2-x +k ·2x =-(2x +k ·2-x ).所以(1+k )+(k +1)·22x =0对一切x ∈R 恒成立, 所以k =-1.(2)因为x ∈[0,+∞)时,均有f (x )>2-x , 即2x +k ·2-x >2-x 成立,所以1-k <22x 对x ≥0恒成立,所以1-k <(22x )min . 因为y =22x 在[0,+∞)上单调递增, 所以(22x )min =1,所以k >0. 所以实数k 的取值范围是(0,+∞).[B 组 能力提升练]1.(多选题)(2021·福建厦门质检改编)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-2-x +a ,x <0,2x -a ,x >0(a ∈R ),下述结论正确的是( ) A .f (x )为奇函数B .若f (x )在定义域上是增函数,则a ≤1C .若f (x )的值域为R ,则a <1D .当a ≤1时,若f (x )+f (3x +4)>0,则x ∈(-1,0)∪(0,+∞)解析:当x <0时,-x >0,f (x )=-2-x +a ,f (-x )=2-x -a =-(-2-x +a )=-f (x );当x >0时,-x <0,f (x )=2x -a ,f (-x )=-2x +a =-(2x -a )=-f (x ).则函数f (x )为奇函数,故A 正确;若f (x )在定义域上是增函数,则-2-0+a ≤20-a ,即a ≤1,故B 正确;当x <0时,f (x )=-2-x +a 在区间(-∞,0)上单调递增,此时值域为(-∞,a -1);当x >0时,f (x )=2x -a 在区间(0,+∞)上单调递增,此时值域为(1-a ,+∞).要使得f (x )的值域为R ,则a -1>1-a ,即a >1,故C 错误;当a ≤1时,由于-2-0+a ≤20-a ,则函数f (x )在定义域上是增函数,由f (x )+f (3x +4)>0,得f (x )>f (-3x -4),则⎩⎪⎨⎪⎧x ≠0,-3x -4≠0,x >-3x -4,解得x ∈(-1,0)∪(0,+∞),故D 正确. 答案:ABD2.(2021·青岛模拟)函数y =a x +2-1(a >0且a ≠1)的图象恒过的点是( ) A .(0,0)B .(0,-1) C .(-2,0)D .(-2,-1) 答案: CA .a <b <cB .b <c <aC .c <b <aD .b <a <c 答案:D4.若关于x 的方程|a x -1|=2a (a >0且a ≠1)有两个不等实根,则a 的取值范围是( ) A .(0,1)∪(1,+∞)B .(0,1)C .(1,+∞)D .⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12解析:方程|a x -1|=2a (a >0且a ≠1)有两个不等实数根⇔函数y =|a x -1|与y =2a 的图象有两个交点.①当0<a <1时,如图①,所以0<2a <1,即0<a <12;②当a >1时,如图②, 而y =2a >1不符合要求.综上,0<a <12.答案:D5.已知0<b <a <1,则在a b ,b a ,a a ,b b 中最大的是( ) A .b a B .a a C .a b D .b b解析:因为0<b <a <1,所以y =a x 和y =b x 均为减函数,所以a b >a a ,b a <b b , 又因为y =x b 在(0,+∞)上为增函数,所以a b >b b ,所以在a b ,b a ,a a ,b b 中最大的是a b . 答案:C6.已知函数f (x )=2x -12x +1,则不等式f (x 2-1)+f (2x -7)<0的解集为________.答案:(-4,2)7.已知实数a ,b 满足等式⎝ ⎛⎭⎪⎫12a =⎝ ⎛⎭⎪⎫13b ,下列五个关系式:①0<b <a ;②a <b <0;③0<a<b ;④b <a <0;⑤a =b .其中可能成立的关系式有________.(填序号)解析:函数y 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 与y 2=⎝ ⎛⎭⎪⎫13x 的图象如图所示.由⎝ ⎛⎭⎪⎫12a =⎝ ⎛⎭⎪⎫13b 得,a <b <0或0<b <a 或a =b =0. 故①②⑤可能成立,③④不可能成立. 答案:①②⑤[C 组 创新应用练]1.(2021·杭州模拟)设y =f (x )在(-∞,1]上有定义,对于给定的实数K ,定义f K (x )=⎩⎪⎨⎪⎧f x ,f x ≤K ,K ,f x >K .给出函数f (x )=2x +1-4x ,若对于任意x ∈(-∞,1],恒有f K (x )=f (x ),则( )A .K 的最大值为0B .K 的最小值为0C .K 的最大值为1D .K 的最小值为1解析:根据题意可知,对于任意x ∈(-∞,1],若恒有f K (x )=f (x ),则f (x )≤K 在x ≤1上恒成立,即f (x )的最大值小于或等于K 即可.令2x =t ,则t ∈(0,2],f (t )=-t 2+2t =-(t -1)2+1,可得f (t )的最大值为1,所以K ≥1. 答案:D2.(2021·北京模拟)已知14C 的半衰期为5 730年(是指经过5 730年后,14C 的残余量占原始量的一半).设14C 的原始量为a ,经过x 年后的残余量为b ,残余量b 与原始量a 的关系为b =a e -kx ,其中x 表示经过的时间,k 为一个常数.现测得湖南长沙马王堆汉墓女尸出土时14C的残余量约占原始量的76.7%.请你推断一下马王堆汉墓修建距今约________年.(参考数据:log 2≈-0.4)解析:由题意可知,当x=5 730时,a e-5 730k=12a,解得k=ln 25 730.现测得湖南长沙马王堆汉墓女尸出土时14C的残余量约占原始量的76.7%.所以76.7%=e-ln 25 730x,得ln 0.767=-ln 25 730x,x=-5 730×2)=-5 730×log2≈2 292.答案:2 292。

高考数学一轮复习 第二章 函数、导数及其应用 2.5 指数与指数函数练习 理-人教版高三全册数学试题

高考数学一轮复习 第二章 函数、导数及其应用 2.5 指数与指数函数练习 理-人教版高三全册数学试题

第二章 函数、导数及其应用 2.5 指数与指数函数练习 理[A 组·基础达标练]1.化简[(-2)6] 12 -(-1)0的结果为( ) A .-9 B .7 C .-10 D .9 答案 B解析 原式=(26) 12 -1=7. 2.[2015·某某期中]函数y =4x +2x +1+1的值域为( )A .(0,+∞) B.(1,+∞) C .[1,+∞) D.(-∞,+∞) 答案B 解析 令2x=t , 则函数y =4x+2x +1+1可化为y =t 2+2t +1=(t +1)2(t >0).∵函数y =(t +1)2在(0,+∞)上递增,∴y >1. ∴所求值域为(1,+∞).故选B.3.[2016·某某八校联考]已知0<m <n <1,且1<a <b ,下列各式中一定成立的是( ) A .b m >a n B .b m <a n C .m b>n aD .m b<n a答案 D解析 ∵f (x )=x a (a >1)在(0,+∞)上为单调递增函数,且0<m <n <1,∴m a <n a,又g (x )=m x (0<m <1)在R 上为单调递减函数,且1<a <b ,∴m b <m a .综上,m b <n a,故选D.4.[2015·某某模拟]函数f (x )=e 2x+1e x 的图象( )A .关于原点对称B .关于直线y =x 对称C .关于x 轴对称D .关于y 轴对称 答案 D解析 f (x )=e 2x+1e x =e x +1e x ,∵f (-x )=e -x +1e -x =e x+1e x =f (x ),∴f (x )是偶函数,∴函数f (x )的图象关于y 轴对称.5.当x ∈(-∞,-1]时,不等式(m 2-m )·4x -2x<0恒成立,则实数m 的取值X 围是( ) A .(-2,1) B .(-4,3) C .(-1,2) D .(-3,4) 答案 C解析 原不等式变形为m 2-m <⎝ ⎛⎭⎪⎫12x ,∵函数y =⎝ ⎛⎭⎪⎫12x在(-∞,-1]上是减函数,∴当x ∈(-∞,-1]时,⎝ ⎛⎭⎪⎫12x ≥⎝ ⎛⎭⎪⎫12-1=2,∴当x ∈(-∞,-1]时,m 2-m <⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 恒成立等价于m 2-m <2,解得-1<m <2.6.已知函数f (x )=|2x-1|,a <b <c 且f (a )>f (c )>f (b ),则下列结论中,一定成立的是( )A .a <0,b <0,c <0B .a <0,b ≥0,c >0C .2-a<2c D .2a +2c<2 答案 D解析 作出函数f (x )=|2x-1|的图象,如图,∵a <b <c ,且f (a )>f (c )>f (b ),∴结合图象知a <0,c >0,∴0<2a<1. ∴f (a )=|2a-1|=1-2a<1, ∴f (c )<1,∴0<c <1.∴1<2c<2,∴f (c )=|2c-1|=2c-1, 又∵f (a )>f (c ),∴1-2a>2c-1, ∴2a+2c<2,故选D. 7.已知函数f (x )=x -4+9x +1,x ∈(0,4),当x =a 时,f (x )取得最小值b ,则在直角坐标系中函数g (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1a|x +b |的图象为( )答案 B解析 f (x )=x -4+9x +1=x +1+9x +1-5≥29-5=1,取等号时x +1=9x +1,此时x =2.所以a =2,b =1,则g (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫12|x +1|.g (x )的图象可以看作是y =⎝ ⎛⎭⎪⎫12|x |的图象向左平移一个单位得到的,选项B 符合要求.8.[2015·某某二模]已知函数y =f (x )是周期为2的周期函数,且当x ∈[-1,1]时,f (x )=2|x|-1,则函数F(x)=f(x)-|lg x|的零点个数是( )A.9 B.10C.11 D.18答案 B解析依题意,在坐标平面内画出函数y=f(x)与y=|lg x|的大致图象(如图),由图象可知,它们共有10个不同的交点,因此函数F(x)=f(x)-|lg x|的零点个数是10,故选B.9.[2015·某某一模]函数f(x)=2-x-2的定义域是________.答案(-∞ ,-1]解析由题意可得:2-x-2≥0,∴2-x≥2,∴-x≥1,∴x≤-1,即函数的定义域为(-∞,-1].10.若曲线|y|=2x+1与直线y=b没有公共点,则b的取值X围是________.答案[-1,1]解析(数形结合法)曲线|y|=2x+1即为y=2x+1或y=-(2x+1),作出曲线的图象(如右图),要使该曲线与直线y=b没有公共点,则要求-1≤b≤1.11.[2016·皖南八校联考]对于给定的函数f(x)=a x-a-x(x∈R,a>0,a≠1),下面给出五个命题,其中真命题是________.(只需写出所有真命题的编号)①函数f(x)的图象关于原点对称;②函数f(x)在R上不具有单调性;③函数f(|x|)的图象关于y轴对称;④当0<a<1时,函数f(|x|)的最大值是0;⑤当a>1时,函数f(|x|)的最大值是0.答案①③④解析∵f(-x)=-f(x),∴f(x)为奇函数,f(x)的图象关于原点对称,①真;当a>1时,f(x)在R上为增函数,当0<a<1时,f(x)在R上为减函数,②假;y=f(|x|)是偶函数,其图象关于y 轴对称,③真;当0<a <1时,y =f (|x |)在(-∞,0)上为增函数,在[0,+∞)上为减函数,∴当x =0时,y =f (|x |)的最大值为0,④真;当a >1时,f (x )在(-∞,0)上为减函数,在[0,+∞)上为增函数,∴当x =0时,y =f (x )的最小值为0,⑤假,综上,真命题是①③④.12.已知函数y =b +a x 2+2x (a ,b 是常数且a >0,a ≠1)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤-32,0上有y max =3,y min =52,试求a ,b 的值. 解 ∵x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-32,0,∴t =x 2+2x =(x +1)2-1,值域为[-1,0],即t ∈[-1,0].(1)若a >1,函数y =a t在[-1,0]上为增函数,∴a t∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1a ,1,则b +a x 2+2x∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤b +1a ,b +1,依题意得⎩⎪⎨⎪⎧b +1a =52,b +1=3,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b =2.(2)若0<a <1,函数y =a t在[-1,0]上为减函数,∴a t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,1a ,则b +a x 2+2x∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤b +1,b +1a ,依题意得⎩⎪⎨⎪⎧b +1a=3,b +1=52,解得⎩⎪⎨⎪⎧ a =23,b =32.综上,所求a ,b 的值为⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b =2或⎩⎪⎨⎪⎧a =23,b =32.[B 组·能力提升练]1. [2016·某某月考]如图,面积为8的平行四边形OABC ,对角线AC ⊥CO ,AC 与BO 交于点E ,某指数函数y =a x(a >0,且a ≠1)的图象经过点E ,B ,则a =( )A.2B. 3C .2D .3 答案 A解析 设点E (t ,a t ),则点B 的坐标为(2t,2a t). ∵B 点在函数y =a x的图象上,∴2a t=a 2t, ∴a t=2.∴平行四边形OABC 的面积=OC ·AC =a t·2t =4t . 又平行四边形OABC 的面积为8, ∴t =2,∴a = 2.故选A.2.[2015·某某模拟]已知g (x )=ax +1,f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x-1, 0≤x ≤2,-x 2, -2≤x <0,对任意x 1∈[-2,2],存在x 2∈[-2,2],使g (x 1)=f (x 2)成立,则a 的取值X 围是( )A .[-1,+∞) B.[-1,1] C .(0,1] D .(-∞,1] 答案 B解析 由题意可得g (x ),x ∈[-2,2]的值域⊆f (x ),x ∈[-2,2]的值域.由函数图象可得f (x ),x ∈[-2,2]的值域是[-4,3],当a =0时,g (x )=1,符合题意;当a >0时,g (x ),x ∈[-2,2]的值域是[-2a +1,2a +1],所以[-2a +1,2a +1]⊆[-4,3],所以⎩⎪⎨⎪⎧-2a +1≥-42a +1≤3,则0<a ≤1;当a <0时,g (x ),x ∈[-2,2]的值域是[2a +1,-2a +1],所以[2a +1,-2a +1]⊆[-4,3],所以⎩⎪⎨⎪⎧2a +1≥-4,-2a +1≤3,则-1≤a <0,综上可得-1≤a ≤1,故选B.3.设函数y =f (x )在(-∞,+∞)内有定义.对于给定的正数K ,定义函数f K (x )=⎩⎪⎨⎪⎧f x,f x ≥K ,K ,f x <K ,取函数f (x )=2-x +e x,若对任意的x ∈(-∞,+∞),恒有f K (x )=f (x ),则K 的最大值为________.答案 3解析 由题意,得f (x )≥K 对任意的x ∈R 恒成立, 所以f (x )min ≥K ,所以令f ′(x )=-1+e x=0,得到x =0. 且x <0时,f ′(x )<0;x >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(-∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数, 所以f (x )min =f (0)=3, 所以K ≤3,K 的最大值为3.4.已知函数f (x )=e x -e -x(x ∈R 且e 为自然对数的底数). (1)判断函数f (x )的单调性与奇偶性;(2)是否存在实数t ,使不等式f (x -t )+f (x 2-t 2)≥0对一切x 都成立?若存在,求出t ;若不存在,请说明理由.解 (1)∵f (x )=e x-⎝ ⎛⎭⎪⎫1e x ,且y =e x 是增函数,y =-⎝ ⎛⎭⎪⎫1e x 是增函数,所以f (x )是增函数.由于f (x )的定义域为R ,且f (-x )=e -x-e x=-f (x ),所以f (x )是奇函数.(2)存在满足题意的t .由(1)知f (x )是增函数和奇函数, 所以f (x -t )+f (x 2-t 2)≥0对一切x ∈R 恒成立 ⇔f (x 2-t 2)≥f (t -x )对一切x ∈R 恒成立⇔x 2-t 2≥t -x 对一切x ∈R 恒成立⇔t 2+t ≤x 2+x 对一切x ∈R 恒成立⇔⎝ ⎛⎭⎪⎫t +122≤⎣⎢⎡⎦⎥⎤⎝ ⎛⎭⎪⎫x +122min 对一切x ∈R 恒成立⇔⎝ ⎛⎭⎪⎫t +122≤0⇔t =-12.即存在实数t =-12,使不等式f (x -t )+f (x 2-t 2)≥0对一切x 都成立.。

2023版高考数学一轮总复习第三章导数及其应用第一讲导数的概念及运算课件理

2023版高考数学一轮总复习第三章导数及其应用第一讲导数的概念及运算课件理

先化为和、差的形式,再求导
根式形式
先化为分数指数幂的形式,再求导
三角形式
先利用三角函数公式转化为和或差的形式,再求导
复合形式
先确定复合关系,由外向内逐层求导,必要时可换元
P(x0,f(x0))处的切线的斜率k,即k= f '(x0) .相应地,切线方程为y-f(x0)=
f '(x0)(x-x0).
说明 函数y=f(x)在某点处的导数、曲线y=f(x)在某点处切线的斜率和
倾斜角,这三者是可以相互转化的.
考点2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
导数的运算
1.基本初等函数的导数公式
基本初等函数
导函数
f(x)=C(C为常数)
y=3x-1,则f(1)+f '(1)=
5
.
考向扫描
考向1
导数的运算
1.典例 求下列函数的导数:
(1)y=(x+1)(x+2)(x+3);


2
(2)y=sin (1-2cos );
2
4
2−1
1
(3)y=ln
(x> ).
2+1
2
考向1
解析
导数的运算
(1)因为y=(x+1)(x+2)(x+3)=(x2+3x+2)(x+3)=x3+6x2+11x+6,
f '(x)=
a
考点2
导数的运算
2.导数的四则运算法则
若f '(x),g'(x)存在,则
(1)[f(x)±g(x)] ' =f '(x)±g'(x) ;
(2)[f(x)·g(x)]'= f '(x)g(x)+f(x)g'(x) ;

高中数学总复习第03章三年高考真题与高考等值卷(导数及其应用)(文科数学)(解析版)

高中数学总复习第03章三年高考真题与高考等值卷(导数及其应用)(文科数学)(解析版)

三年高考真题与高考等值卷(导数及其应用)(文科数学)1.导数概念及其几何意义 (1)了解导数概念的实际背景. (2)理解导数的几何意义.2.导数的运算(1)能根据导数定义求函数y =C (C 为常数),y =x ,y =x 2,y =1x的导数. (2)能利用下面给出的基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求简单函数的导数,能求简单的复合函数(仅限于形如f (ax +b )的复合函数)的导数. •常见基本初等函数的导数公式: (C )'=0(C 为常数);(x n )'=nx n −1,n ∈N ; (sin x )'=cos x ;(cos x )'=−sin x ;(e x )'=e x ;(a x )'=a x ln a (a >0,且a ≠1);(ln x )'=1x ;(log a x )'=1x log a e (a >0,且a ≠1)•常用的导数运算法则: 法则1:[u (x )±v (x )]'=u '(x )±v '(x ). 法则2:[u (x )v (x )]'=u '(x )v (x )+u (x )v '(x ). 法则3:2()'()()()'()[]'(()0)()()u x u x v x u x v x v x v x v x −=≠ 3.导数在研究函数中的应用(1)了解函数单调性和导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次).(2)了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数一般不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数一般不超过三次). 4.生活中的优化问题会利用导数解决某些实际问题.1.【2019年新课标3文科07】已知曲线y =ae x +xlnx 在点(1,ae )处的切线方程为y =2x +b ,则( ) A .a =e ,b =﹣1B .a =e ,b =1C .a =e ﹣1,b =1D .a =e ﹣1,b =﹣1【解答】解:y=ae x+xlnx的导数为y′=ae x+lnx+1,由在点(1,ae)处的切线方程为y=2x+b,可得ae+1+0=2,解得a=e﹣1,又切点为(1,1),可得1=2+b,即b=﹣1,故选:D.2.【2019年新课标2文科10】曲线y=2sin x+cos x在点(π,﹣1)处的切线方程为()A.x﹣y﹣π﹣1=0 B.2x﹣y﹣2π﹣1=0C.2x+y﹣2π+1=0 D.x+y﹣π+1=0【解答】解:由y=2sin x+cos x,得y′=2cos x﹣sin x,∴y′|x=π=2cosπ﹣sinπ=﹣2,∴曲线y=2sin x+cos x在点(π,﹣1)处的切线方程为y+1=﹣2(x﹣π),即2x+y﹣2π+1=0.故选:C.3.【2019年新课标1文科05】函数f(x)在[﹣π,π]的图象大致为()A.B.C.D.【解答】解:∵f(x),x∈[﹣π,π],∴f(﹣x)f(x),∴f(x)为[﹣π,π]上的奇函数,因此排除A;又f(),因此排除B,C;故选:D.4.【2018年新课标2文科03】函数f(x)的图象大致为()A.B.C.D.【解答】解:函数f(﹣x)f(x),则函数f(x)为奇函数,图象关于原点对称,排除A,当x=1时,f(1)=e0,排除D.当x→+∞时,f(x)→+∞,排除C,故选:B.5.【2018年新课标1文科06】设函数f(x)=x3+(a﹣1)x2+ax.若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为()A.y=﹣2x B.y=﹣x C.y=2x D.y=x【解答】解:函数f(x)=x3+(a﹣1)x2+ax,若f(x)为奇函数,可得a=1,所以函数f(x)=x3+x,可得f′(x)=3x2+1,曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线的斜率为:1,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为:y=x.故选:D.6.【2018年新课标3文科09】函数y=﹣x4+x2+2的图象大致为()A.B.C.D.【解答】解:函数过定点(0,2),排除A,B.函数的导数f′(x)=﹣4x3+2x=﹣2x(2x2﹣1),由f′(x)>0得2x(2x2﹣1)<0,得x或0<x,此时函数单调递增,由f′(x)<0得2x(2x2﹣1)>0,得x或x<0,此时函数单调递减,排除C,也可以利用f(1)=﹣1+1+2=2>0,排除A,B,故选:D.7.【2017年新课标2文科08】函数f(x)=ln(x2﹣2x﹣8)的单调递增区间是()A.(﹣∞,﹣2)B.(﹣∞,﹣1)C.(1,+∞)D.(4,+∞)【解答】解:由x2﹣2x﹣8>0得:x∈(﹣∞,﹣2)∪(4,+∞),令t=x2﹣2x﹣8,则y=lnt,∵x∈(﹣∞,﹣2)时,t=x2﹣2x﹣8为减函数;x∈(4,+∞)时,t=x2﹣2x﹣8为增函数;y=lnt为增函数,故函数f(x)=ln(x2﹣2x﹣8)的单调递增区间是(4,+∞),故选:D.8.【2017年新课标1文科08】函数y的部分图象大致为()A.B.C.D.【解答】解:函数y,可知函数是奇函数,排除选项B,当x时,f(),排除A,x=π时,f(π)=0,排除D.故选:C.9.【2017年新课标1文科09】已知函数f(x)=lnx+ln(2﹣x),则()A.f(x)在(0,2)单调递增B.f(x)在(0,2)单调递减C.y=f(x)的图象关于直线x=1对称D.y=f(x)的图象关于点(1,0)对称【解答】解:∵函数f(x)=lnx+ln(2﹣x),∴f(2﹣x)=ln(2﹣x)+lnx,即f(x)=f(2﹣x),即y=f(x)的图象关于直线x=1对称,故选:C.10.【2017年新课标3文科07】函数y=1+x的部分图象大致为()A.B.C.D.【解答】解:函数y=1+x,可知:f(x)=x是奇函数,所以函数的图象关于原点对称,则函数y=1+x的图象关于(0,1)对称,当x→0+,f(x)>0,排除A、C,当x=π时,y=1+π,排除B.故选:D.11.【2017年新课标3文科12】已知函数f(x)=x2﹣2x+a(e x﹣1+e﹣x+1)有唯一零点,则a=()A.B.C.D.1【解答】解:因为f(x)=x2﹣2x+a(e x﹣1+e﹣x+1)=﹣1+(x﹣1)2+a(e x﹣1)=0,所以函数f(x)有唯一零点等价于方程1﹣(x﹣1)2=a(e x﹣1)有唯一解,等价于函数y=1﹣(x﹣1)2的图象与y=a(e x﹣1)的图象只有一个交点.①当a=0时,f(x)=x2﹣2x≥﹣1,此时有两个零点,矛盾;②当a<0时,由于y=1﹣(x﹣1)2在(﹣∞,1)上递增、在(1,+∞)上递减,且y=a(e x﹣1)在(﹣∞,1)上递增、在(1,+∞)上递减,所以函数y=1﹣(x﹣1)2的图象的最高点为A(1,1),y=a(e x﹣1)的图象的最高点为B(1,2a),由于2a<0<1,此时函数y=1﹣(x﹣1)2的图象与y=a(e x﹣1)的图象有两个交点,矛盾;③当a>0时,由于y=1﹣(x﹣1)2在(﹣∞,1)上递增、在(1,+∞)上递减,且y=a(e x﹣1)在(﹣∞,1)上递减、在(1,+∞)上递增,所以函数y=1﹣(x﹣1)2的图象的最高点为A(1,1),y=a(e x﹣1)的图象的最低点为B(1,2a),由题可知点A与点B重合时满足条件,即2a=1,即a,符合条件;综上所述,a,故选:C.12.【2019年天津文科11】曲线y=cos x在点(0,1)处的切线方程为.【解答】解:由题意,可知:y′=﹣sin x,∵y′|x=0=﹣sin0.曲线y=cos x在点(0,1)处的切线方程:y﹣1x,整理,得:x+2y﹣2=0.故答案为:x+2y﹣2=0.13.【2019年新课标1文科13】曲线y=3(x2+x)e x在点(0,0)处的切线方程为.【解答】解:∵y=3(x2+x)e x,∴y'=3e x(x2+3x+1),∴当x=0时,y'=3,∴y=3(x2+x)e x在点(0,0)处的切线斜率k=3,∴切线方程为:y=3x.故答案为:y=3x.14.【2018年新课标2文科13】曲线y=2lnx在点(1,0)处的切线方程为.【解答】解:∵y=2lnx,∴y′,当x=1时,y′=2∴曲线y=2lnx在点(1,0)处的切线方程为y=2x﹣2.故答案为:y=2x﹣2.15.【2018年天津文科10】已知函数f(x)=e x lnx,f′(x)为f(x)的导函数,则f′(1)的值为.【解答】解:函数f(x)=e x lnx,则f′(x)=e x lnx•e x;∴f′(1)=e•ln1+1•e=e.故答案为:e.16.【2017年新课标1文科14】曲线y=x2在点(1,2)处的切线方程为.【解答】解:曲线y=x2,可得y′=2x,切线的斜率为:k=2﹣1=1.切线方程为:y﹣2=x﹣1,即:x﹣y+1=0.故答案为:x﹣y+1=0.17.【2017年天津文科10】已知a∈R,设函数f(x)=ax﹣lnx的图象在点(1,f(1))处的切线为l,则l 在y轴上的截距为.【解答】解:函数f(x)=ax﹣lnx,可得f′(x)=a,切线的斜率为:k=f′(1)=a﹣1,切点坐标(1,a),切线方程l为:y﹣a=(a﹣1)(x﹣1),l在y轴上的截距为:a+(a﹣1)(﹣1)=1.故答案为:1.18.【2019年天津文科20】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,(i)证明f(x)恰有两个零点;(i)设x0为f(x)的极值点,x1为f(x)的零点,且x1>x0,证明3x0﹣x1>2.【解答】(I)解:f′(x)[ae x+a(x﹣1)e x],x∈(0,+∞).a≤0时,f′(x)>0,∴函数f(x)在x∈(0,+∞)上单调递增.(II)证明:(i)由(I)可知:f′(x),x∈(0,+∞).令g(x)=1﹣ax2e x,∵0<a,可知:g(x)在x∈(0,+∞)上单调递减,又g(1)=1﹣ae>0.且g(ln)=1﹣a10,∴g(x)存在唯一解x0∈(1,ln).即函数f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,+∞)单调递减.∴x0是函数f(x)的唯一极值点.令h(x)=lnx﹣x+1,(x>0),h′(x),可得h(x)≤h(1)=0,∴x>1时,lnx<x﹣1.f(ln)=ln(ln)﹣a(ln1)ln(ln)﹣(ln1)<0.∵f(x0)>f(1)=0.∴函数f(x)在(x0,+∞)上存在唯一零点1.因此函数f(x)恰有两个零点;(ii)由题意可得:f′(x0)=0,f(x1)=0,即a1,lnx1=a(x1﹣1),∴lnx1,即,∵x>1,可得lnx<x﹣1.又x1>x0>1,故,取对数可得:x1﹣x0<2lnx0<2(x0﹣1),化为:3x0﹣x1>2.19.【2019年新课标3文科20】已知函数f(x)=2x3﹣ax2+2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)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.【解答】解:(1)f′(x)=6x2﹣2ax=2x(3x﹣a),令f′(x)=0,得x=0或x.若a>0,则当x∈(﹣∞,0)∪()时,f′(x)>0;当x∈(0,)时,f′(x)<0.故f(x)在(﹣∞,0),()上单调递增,在(0,)上单调递减;若a=0,f(x)在(﹣∞,+∞)上单调递增;若a<0,则当x∈(﹣∞,)∪(0,+∞)时,f′(x)>0;当x∈(,0)时,f′(x)<0.故f(x)在(﹣∞,),(0,+∞)上单调递增,在(,0)上单调递减;(2)当0<a<3时,由(1)知,f(x)在(0,)上单调递减,在(,1)上单调递增,∴f(x)在区间[0,1]的最小值为,最大值为f(0)=2或f(1)=4﹣a.于是,m,M.∴M﹣m.当0<a<2时,可知2﹣a单调递减,∴M﹣m的取值范围是();当2≤a<3时,单调递增,∴M﹣m的取值范围是[,1).综上,M﹣m的取值范围[,2).20.【2019年新课标2文科21】已知函数f(x)=(x﹣1)lnx﹣x﹣1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)=0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.【解答】证明:(1)∵函数f(x)=(x﹣1)lnx﹣x﹣1.∴f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)lnx,∵y=lnx单调递增,y单调递减,∴f′(x)单调递增,又f′(1)=﹣1<0,f′(2)=ln20,∴存在唯一的x0∈(1,2),使得f′(x0)=0.当x<x0时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x>x0时,f′(x)>0,f(x)单调递增,∴f(x)存在唯一的极值点.(2)由(1)知f(x0)<f(1)=﹣2,又f(e2)=e2﹣3>0,∴f(x)=0在(x0,+∞)内存在唯一的根x=a,由a>x0>1,得,∵f()=()ln0,∴是f(x)=0在(0,x0)的唯一根,综上,f(x)=0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数.21.【2019年新课标1文科20】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.【解答】解:(1)证明:∵f(x)=2sin x﹣x cos x﹣x,∴f′(x)=2cos x﹣cos x+x sin x﹣1=cos x+x sin x﹣1,令g(x)=cos x+x sin x﹣1,则g′(x)=﹣sin x+sin x+x cos x=x cos x,当x∈(0,)时,x cos x>0,当x时,x cos x<0,∴当x时,极大值为g()0,又g(0)=0,g(π)=﹣2,∴g(x)在(0,π)上有唯一零点,即f′(x)在(0,π)上有唯一零点;(2)由(1)知,f′(x)在(0,π)上有唯一零点x0,使得f′(x0)=0,且f′(x)在(0,x0)为正,在(x0,π)为负,∴f(x)在[0,x0]递增,在[x0,π]递减,结合f(0)=0,f(π)=0,可知f(x)在[0,π]上非负,令h(x)=ax,作出图示,∵f(x)≥h(x),a≤0,∴a的取值范围是(﹣∞,0].22.【2019年北京文科20】已知函数f(x)x3﹣x2+x.(Ⅰ)求曲线y=f(x)的斜率为l的切线方程;(Ⅱ)当x∈[﹣2,4]时,求证:x﹣6≤f(x)≤x;(Ⅲ)设F(x)=|f(x)﹣(x+a)|(a∈R),记F(x)在区间[﹣2,4]上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.【解答】解:(Ⅰ)f′(x),由f′(x)=1得x(x)=0,得.又f(0)=0,f(),∴y=x和,即y=x和y=x;(Ⅱ)证明:欲证x﹣6≤f(x)≤x,只需证﹣6≤f(x)﹣x≤0,令g(x)=f(x)﹣x,x∈[﹣2,4],则g′(x),可知g′(x)在[﹣2,0]为正,在(0,)为负,在[]为正,∴g(x)在[﹣2,0]递增,在[0,]递减,在[]递增,又g(﹣2)=﹣6,g(0)=0,g()6,g(4)=0,∴﹣6≤g(x)≤0,∴x﹣6≤f(x)≤x;(Ⅲ)由(Ⅱ)可得,F(x)=|f(x)﹣(x+a)|=|f(x)﹣x﹣a|=|g(x)﹣a|∵在[﹣2,4]上,﹣6≤g(x)≤0,令t=g(x),h(t)=|t﹣a|,则问题转化为当t∈[﹣6,0]时,h(t)的最大值M(a)的问题了,①当a≤﹣3时,M(a)=h(0)=|a|=﹣a,此时﹣a≥3,当a=﹣3时,M(a)取得最小值3;②当a≥﹣3时,M(a)=h(﹣6)=|﹣6﹣a|=|6+a|,∵6+a≥3,∴M(a)=6+a,也是a=﹣3时,M(a)最小为3.综上,当M(a)取最小值时a的值为﹣3.23.【2018年新课标2文科21】已知函数f(x)x3﹣a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)证明:f(x)只有一个零点.【解答】解:(1)当a=3时,f(x)x3﹣3(x2+x+1),所以f′(x)=x2﹣6x﹣3时,令f′(x)=0解得x=3,当x∈(﹣∞,3﹣2),x∈(3+2,+∞)时,f′(x)>0,函数是增函数,当x∈(3﹣2时,f′(x)<0,函数是单调递减,综上,f(x)在(﹣∞,3﹣2),(3+2,+∞),上是增函数,在(3﹣2上递减.(2)证明:因为x2+x+1=(x)2,所以f(x)=0等价于,令,则,仅当x=0时,g′(x)=0,所以g(x)在R上是增函数;g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.又因为f(3a﹣1)=﹣6a2+2a6(a)20,f(3a+1)0,故f(x)有一个零点,综上,f(x)只有一个零点.24.【2018年新课标1文科21】已知函数f(x)=ae x﹣lnx﹣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时,f(x)≥0.【解答】解:(1)∵函数f(x)=ae x﹣lnx﹣1.∴x>0,f′(x)=ae x,∵x=2是f(x)的极值点,∴f′(2)=ae20,解得a,∴f(x)e x﹣lnx﹣1,∴f′(x),当0<x<2时,f′(x)<0,当x>2时,f′(x)>0,∴f(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.(2)证明:当a时,f(x)lnx﹣1,设g(x)lnx﹣1,则,由0,得x=1,当0<x<1时,g′(x)<0,当x>1时,g′(x)>0,∴x=1是g(x)的最小值点,故当x>0时,g(x)≥g(1)=0,∴当a时,f(x)≥0.25.【2018年新课标3文科21】已知函数f(x).(1)求曲线y=f(x)在点(0,﹣1)处的切线方程;(2)证明:当a≥1时,f(x)+e≥0.【解答】解:(1).∴f′(0)=2,即曲线y=f(x)在点(0,﹣1)处的切线斜率k=2,∴曲线y=f(x)在点(0,﹣1)处的切线方程方程为y﹣(﹣1)=2x.即2x﹣y﹣1=0为所求.(2)证明:函数f(x)的定义域为:R,可得.令f′(x)=0,可得,当x时,f′(x)<0,x时,f′(x)>0,x∈(2,+∞)时,f′(x)<0.∴f(x)在(),(2,+∞)递减,在(,2)递增,注意到a≥1时,函数g(x)=ax2+x﹣1在(2,+∞)单调递增,且g(2)=4a+1>0函数f(x)的图象如下:∵a≥1,∴,则e,∴f(x)e,∴当a≥1时,f(x)+e≥0.26.【2018年北京文科19】设函数f(x)=[ax2﹣(3a+1)x+3a+2]e x.(Ⅰ)若曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率为0,求a;(Ⅱ)若f(x)在x=1处取得极小值,求a的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)函数f(x)=[ax2﹣(3a+1)x+3a+2]e x的导数为f′(x)=[ax2﹣(a+1)x+1]e x.曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率为0,可得(4a﹣2a﹣2+1)e2=0,解得a;(Ⅱ)f(x)的导数为f′(x)=[ax2﹣(a+1)x+1]e x=(x﹣1)(ax﹣1)e x,若a=0则x<1时,f′(x)>0,f(x)递增;x>1,f′(x)<0,f(x)递减.x=1处f(x)取得极大值,不符题意;若a>0,且a=1,则f′(x)=(x﹣1)2e x≥0,f(x)递增,无极值;若a>1,则1,f(x)在(,1)递减;在(1,+∞),(﹣∞,)递增,可得f(x)在x=1处取得极小值;若0<a<1,则1,f(x)在(1,)递减;在(,+∞),(﹣∞,1)递增,可得f(x)在x=1处取得极大值,不符题意;若a<0,则1,f(x)在(,1)递增;在(1,+∞),(﹣∞,)递减,可得f(x)在x=1处取得极大值,不符题意.综上可得,a的范围是(1,+∞).27.【2018年天津文科20】设函数f(x)=(x﹣t1)(x﹣t2)(x﹣t3),其中t1,t2,t3∈R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列.(Ⅰ)若t2=0,d=1,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(Ⅱ)若d=3,求f(x)的极值;(Ⅲ)若曲线y=f(x)与直线y=﹣(x﹣t2)﹣6有三个互异的公共点,求d的取值范围.【解答】解:(Ⅰ)函数f(x)=(x﹣t1)(x﹣t2)(x﹣t3),t2=0,d=1时,f(x)=x(x+1)(x﹣1)=x3﹣x,∴f′(x)=3x2﹣1,f(0)=0,f′(0)=﹣1,∴y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y﹣0=﹣1×(x﹣0),即x+y=0;(Ⅱ)d=3时,f(x)=(x﹣t2+3)(x﹣t2)(x﹣t2﹣3)9(x﹣t2)=x3﹣3t2x2+(39)x9t2;∴f′(x)=3x2﹣6t2x +39,令f′(x)=0,解得x=t 2或x=t 2;当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表;22,22,∴f(x)的极大值为f(t2)9×()=6,极小值为f(t2)96;(Ⅲ)曲线y=f(x)与直线y=﹣(x﹣t2)﹣6有三个互异的公共点,等价于关于x的方程(x﹣t2+d)(x﹣t 2)(x﹣t2﹣d)+(x﹣t2)﹣60有三个互异的实数根,令u=x﹣t2,可得u3+(1﹣d2)u +60;设函数g(x)=x3+(1﹣d 2)x+6,则曲线y=f(x)与直线y=﹣(x﹣t2)﹣6有3个互异的公共点,等价于函数y=g(x)有三个不同的零点;又g′(x)=3x2+(1﹣d2),当d2≤1时,g′(x)≥0恒成立,此时g(x)在R上单调递增,不合题意;当d2>1时,令g′(x)=0,解得x1,x2;∴g(x)在(﹣∞,x1)上单调递增,在(x1,x2)上单调递减,在(x2,+∞)上也单调递增;∴g(x)的极大值为g(x1)=g()60;极小值为g(x2)=g()6;若g(x2)≥0,由g(x)的单调性可知,函数g(x)至多有两个零点,不合题意;若g(x2)<0,即27,解得|d|,此时|d|>x2,g(|d|)=|d|+60,且﹣2|d|<x1;g(﹣2|d|)=﹣6|d|3﹣2|d|+60,从而由g(x)的单调性可知,函数y=g(x)在区间(﹣2|d|,x1),(x1,x2),(x2,|d|)内各有一个零点,符合题意;∴d的取值范围是(﹣∞,)∪(,+∞).28.【2017年新课标2文科21】设函数f(x)=(1﹣x2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.【解答】解:(1)因为f(x)=(1﹣x2)e x,x∈R,所以f′(x)=(1﹣2x﹣x2)e x,令f′(x)=0可知x=﹣1±,当x<﹣1或x>﹣1时f′(x)<0,当﹣1x<﹣1时f′(x)>0,所以f(x)在(﹣∞,﹣1),(﹣1,+∞)上单调递减,在(﹣1,﹣1)上单调递增;(2)由题可知f(x)=(1﹣x)(1+x)e x.下面对a的范围进行讨论:①当a≥1时,设函数h(x)=(1﹣x)e x,则h′(x)=﹣xe x<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,又因为h(0)=1,所以h(x)≤1,所以f(x)=(1+x)h(x)≤x+1≤ax+1;②当0<a<1时,设函数g(x)=e x﹣x﹣1,则g′(x)=e x﹣1>0(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=1﹣0﹣1=0,所以e x≥x+1.因为当0<x<1时f(x)>(1﹣x)(1+x)2,所以(1﹣x)(1+x)2﹣ax﹣1=x(1﹣a﹣x﹣x2),取x0∈(0,1),则(1﹣x0)(1+x0)2﹣ax0﹣1=0,所以f(x0)>ax0+1,矛盾;③当a≤0时,取x0∈(0,1),则f(x0)>(1﹣x0)(1+x0)2=1≥ax0+1,矛盾;综上所述,a的取值范围是[1,+∞).29.【2017年新课标1文科21】已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.【解答】解:(1)f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x=e2x﹣e x a﹣a2x,∴f′(x)=2e2x﹣ae x﹣a2=(2e x+a)(e x﹣a),①当a=0时,f′(x)>0恒成立,∴f(x)在R上单调递增,②当a>0时,2e x+a>0,令f′(x)=0,解得x=lna,当x<lna时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x>lna时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,③当a<0时,e x﹣a>0,令f′(x)=0,解得x=ln(),当x<ln()时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,当x>ln()时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,综上所述,当a=0时,f(x)在R上单调递增,当a>0时,f(x)在(﹣∞,lna)上单调递减,在(lna,+∞)上单调递增,当a<0时,f(x)在(﹣∞,ln())上单调递减,在(ln(),+∞)上单调递增,(2)①当a=0时,f(x)=e2x>0恒成立,②当a>0时,由(1)可得f(x)min=f(lna)=﹣a2lna≥0,∴lna≤0,∴0<a≤1,③当a<0时,由(1)可得:f(x)min=f(ln())a2ln()≥0,∴ln(),∴﹣2a<0,综上所述a的取值范围为[﹣2,1]30.【2017年新课标3文科21】已知函数f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明f(x)2.【解答】(1)解:因为f(x)=lnx+ax2+(2a+1)x,求导f′(x)2ax+(2a+1),(x>0),①当a=0时,f′(x)1>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a>0,由于x>0,所以(2ax+1)(x+1)>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增;③当a<0时,令f′(x)=0,解得:x.因为当x∈(0,)f′(x)>0、当x∈(,+∞)f′(x)<0,所以y=f(x)在(0,)上单调递增、在(,+∞)上单调递减.综上可知:当a≥0时f(x)在(0,+∞)上单调递增,当a<0时,f(x)在(0,)上单调递增、在(,+∞)上单调递减;(2)证明:由(1)可知:当a<0时f(x)在(0,)上单调递增、在(,+∞)上单调递减,所以当x时函数y=f(x)取最大值f(x)max=f()=﹣1﹣ln2ln().从而要证f(x)2,即证f()2,即证﹣1﹣ln2ln()2,即证()+ln()≤﹣1+ln2.令t,则t>0,问题转化为证明:t+lnt≤﹣1+ln2.…(*)令g(t)t+lnt,则g′(t),令g′(t)=0可知t=2,则当0<t<2时g′(t)>0,当t>2时g′(t)<0,所以y=g(t)在(0,2)上单调递增、在(2,+∞)上单调递减,即g(t)≤g(2)2+ln2=﹣1+ln2,即(*)式成立,所以当a<0时,f(x)2成立.31.【2017年北京文科20】已知函数f(x)=e x cos x﹣x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间[0,]上的最大值和最小值.【解答】解:(1)函数f(x)=e x cos x﹣x的导数为f′(x)=e x(cos x﹣sin x)﹣1,可得曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为k=e0(cos0﹣sin0)﹣1=0,切点为(0,e0cos0﹣0),即为(0,1),曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1;(2)函数f(x)=e x cos x﹣x的导数为f′(x)=e x(cos x﹣sin x)﹣1,令g(x)=e x(cos x﹣sin x)﹣1,则g(x)的导数为g′(x)=e x(cos x﹣sin x﹣sin x﹣cos x)=﹣2e x•sin x,当x∈[0,],可得g′(x)=﹣2e x•sin x≤0,即有g(x)在[0,]递减,可得g(x)≤g(0)=0,则f(x)在[0,]递减,即有函数f(x)在区间[0,]上的最大值为f(0)=e0cos0﹣0=1;最小值为f()cos.32.【2017年天津文科19】设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,g(x)=e x f(x).(Ⅰ)求f(x)的单调区间;(Ⅱ)已知函数y=g(x)和y=e x的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.【解答】(Ⅰ)解:由f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,可得f'(x)=3x2﹣12x﹣3a(a﹣4)=3(x﹣a)(x ﹣(4﹣a)),令f'(x)=0,解得x=a,或x=4﹣a.由|a|≤1,得a<4﹣a.当x变化时,f'(x),f(x)的变化情况如下表:∴f(x)的单调递增区间为(﹣∞,a),(4﹣a,+∞),单调递减区间为(a,4﹣a);(Ⅱ)(i)证明:∵g'(x)=e x(f(x)+f'(x)),由题意知,∴,解得.∴f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)解:∵g(x)≤e x,x∈[x0﹣1,x0+1],由e x>0,可得f(x)≤1.又∵f (x 0)=1,f '(x 0)=0,故x 0为f (x )的极大值点,由(I )知x 0=a . 另一方面,由于|a |≤1,故a +1<4﹣a ,由(Ⅰ)知f (x )在(a ﹣1,a )内单调递增,在(a ,a +1)内单调递减,故当x 0=a 时,f (x )≤f (a )=1在[a ﹣1,a +1]上恒成立,从而g (x )≤e x 在[x 0﹣1,x 0+1]上恒成立. 由f (a )=a 3﹣6a 2﹣3a (a ﹣4)a +b =1,得b =2a 3﹣6a 2+1,﹣1≤a ≤1. 令t (x )=2x 3﹣6x 2+1,x ∈[﹣1,1], ∴t '(x )=6x 2﹣12x ,令t '(x )=0,解得x =2(舍去),或x =0.∵t (﹣1)=﹣7,t (1)=﹣3,t (0)=1,故t (x )的值域为[﹣7,1]. ∴b 的取值范围是[﹣7,1].考查函数的单调性、极值、最值,利用函数的性质求参数范围;与方程、不等式等知识相结合命题,强化函数与方程思想、转化与化归思想、分类讨论思想的应用意识;题型以解答题为主,一般难度较大.1.若曲线x y e =在0x =处的切线与ln y x b =+的切线相同,则b =( ) A .2 B .1 C .1−D .e【答案】A 【解析】函数xy e =的导数为y '=e x ,曲线xy e =在x =0处的切线斜率为k =0e =1, 则曲线x y e =在x =0处的切线方程为y ﹣1=x ; 函数ln y x b =+的导数为y '=1x ,设切点为(m ,n ),则1m=1,解得m =1,n =2, 即有2=ln1+b ,解得b =2. 故选:A .2.已知函数()f x 是定义在R 上的奇函数,当0x <时,()()1xf x ex =+,给出下列命题:①当0x >时,()()1x f x e x =−; ②函数()f x 有2 个零点;③()0f x >的解集为()()1,01,−⋃+∞; ④12,x x R ∀∈,都有()()122f x f x −<.其中真命题的序号是( ). A .①③ B .②③ C .②④ D .③④【答案】D 【解析】解:由题意可知0x >时,0x −<,()()()11xx f x ex e x −−−=−+=−−,因为奇函数,所以()()()1x f x f x e x −=−−=−,所以命题①不成立;0x <时,()()1xf x e x =+,此时()f x 有1个零点1x =−,当0x >,()()1x f x e x −=−,此时()f x 有1个零点1x =,又()f x 为R 上的奇函数,必有()00f =,即总共有3个零点,所以命题②错误; 当0x >时,()()10xf x ex −=−>,可求得解集为()1,+∞,当0x <时,()()10x f x e x =+>,可求得解集为()1,0−,所以命题③成立; 当0x <时,()()2xf x ex '=+,令()0f x '=,通过函数的单调性可求得此时()f x 的值域为21,0e ⎡⎫−⎪⎢⎣⎭,则当0x >时()f x 的值域为210,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦,所以有()()12221f x f x e −≤<,所以命题④成立. 故选:D3.若函数()sin 2f x x =在区间()12,x x 内恰有两个极值点,且()()121f x f x +=,则12x x −的取值范围为( ) A .,2ππ⎛⎤⎥⎝⎦B .5,24ππ⎛⎤⎥⎝⎦C .3,4ππ⎛⎤⎥⎝⎦D .35,44ππ⎛⎤⎥⎝⎦【答案】D 【解析】作出函数()sin2f x x =图像如图所示,因为()()121f x f x +=,所以()()1200f x f x ≥≥,,由图得当1x 是A 的横坐标,2x 是B 的横坐标时,函数满足()()121f x f x +=,在4ππ(,)之间只有一个极值点,但是只要x 的范围向左右扩展一点,则有两个极值点,所以123||||=44x x πππ−>−. 当1x 是O 的横坐标,2x 是C 的横坐标时,函数满足()()121f x f x +=,在544ππ(,)之间有两个极值点,所以1255|||0|=44x x ππ−≤−. 所以1235||44x x ππ<−≤. 故选:D4.已知函数()4cos f x x x π=+,对于[]0,2x ∈,都有()13xf ax e −+…,则实数a 的取值范围是( )A .22111,22e e ⎡⎤−⎢⎥⎣⎦ B .211,22e e ⎡⎤−⎢⎥⎣⎦ C .21,2e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .[),e +∞【答案】B 【解析】由题得当[]0,2x ∈时,()4cos f x x x π=+, 所以()4sin 0f x x ππ'=−>, 所以函数f(x)在[0,2]上单调递增, 因为f(1)=4+cosπ=3,所以()1xf ax e −+…f(1),所以1x ax e −+≤1,因为1x ax e −+≤1且0≤1x ax e −+≤2所以0≤1x ax e −+≤1.当1x ax e −+≤1时,所以x ax e ≤,当x=0时,显然成立.当0<x≤2时,(),xe a g x x ≤=()()221x x x e x e x e g x x x ='−−=,所以g(x)在(1,2)单调递增,在(0,1)单调递减,所以()()min 1g x g e ==,所以a e ≤.当1x ax e −+≥0时,1x ax e ≥−,当x=0时,显然成立.当0<x≤2时,()()211,x x x e e x e a h x h x x x −−+≥=∴=',令()()1,10x x x k x e x e k x e x =−+∴=+>',所以k(x)在(0,2)单调递增,所以k(x)>k(0)=0,所以函数()0,h x '>所以函数h(x)在(0,2]上单调递增,所以h(x)最大值=h(2)=212e −. 所以212e a −≥. 综上得21e 2e a −≤≤.故选:B5.如图,在正方形OABC 内任取一点M ,则点M 恰好取自阴影部分内的概率为()A .14B .13C .25D .37【答案】B【解析】由图可知曲线与正方形在第一象限的交点坐标为(1,1),由定积分的定义可得:S 阴1=⎰(1dx =(x 3223x −)101|3=, 设“点M 恰好取自阴影部分内”为事件A ,由几何概型中的面积型可得: P (A )11313S S ===阴正方形, 故选:B .6.设函数是定义在上的函数,是函数的导函数,若为自然对数的底数,则不等式的解集是A .B .C .D .【答案】A【解析】令,因为, 则, 故递增, 而,故,即 即,故,即不等式的解集为,故选A .7.已知函数()f x 的定义域为,22ππ⎛⎫−⎪⎝⎭,其导函数为()f x '.若()tan [()]f x x f x x '=⋅+,且(0)0f =,则下列结论正确的是( )A .()f x 是增函数B .()f x 是减函数C .()f x 有极大值D .()f x 有极小值【答案】A【解析】 解:设函数()()cos g x f x x =•因为()()tan f x x f x x ⎡⎤=⋅+⎣'⎦化简可得sin ()[()]cos x f x f x x x'=+, 即为()cos sin ()sin f x x xf x x x '−=•, 故()sin g x x x '=•, 因为(,)x 22ππ∈−−所以()sin g x x x 0'=•≥恒成立, 所以()y g x =在(,)x 22ππ∈−−上单调递增,又因为(0)0f =,所以()()cos g 0f 000=•=,所以当(,0)2x π∈−时,()0<g x , 当(0,)2x π∈时,()0>g x ,()()cos ()sin ()[]cos cos 2g x g x x g x x f x x x '•+''==, 当(,0)2x π∈−时,()0<g x ,()0g x '>,cos 0x >,sin 0x <, 故()()cos ()sin ()[]cos cos 2g x g x x g x x f x 0x x'•+''==>恒成立; 当(0,)2x π∈时,()0>g x ,()0g x '>,cos 0x >,sin 0x >, 故()()cos ()sin ()[]cos cos 2g x g x x g x x f x 0x x '•+''==>恒成立; 所以()y f x 0''=≥在(,)x 22ππ∈−−上恒成立,故()y f x =在(,)x 22ππ∈−−上单调递增,故函数没有极值,不可能单调递减所以选A.8.已知函数23ln ,1(),46,1x x f x x x x −≤⎧=⎨−+>⎩若不等式()|2|f x x a ≥−对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,则实数a 的取值范围为( )A .13,3e⎡⎤−⎢⎥⎣⎦ B .[3,3ln 5]+ C .[3,4ln 2]+ D .13,5e ⎡⎤−⎢⎥⎣⎦【答案】C【解析】解:由题意得:设g(x)=|2|x a −,易得a >0,可得2,2g(x)=2,2a x a x ax a x ⎧−≥⎪⎪⎨⎪−+⎪⎩<,g(x)与x 轴的交点为(,0)2a , ① 当2a x ≥,由不等式()|2|f x x a ≥−对任意(0,)x ∈+∞上恒成立,可得临界值时,()g()f x x 与相切,此时2()46,1f x x x x =−+>,()2,2a g x x a x =−≥, 可得'()24f x x =−,可得切线斜率为2,242x −=,3x =,可得切点坐标(3,3),可得切线方程:23y x =−,切线与x 轴的交点为3(,0)2,可得此时322a =,3a =, 综合函数图像可得3a ≥;② 同理,当2a x <,由()g()f x x 与相切, (1)当2()46,1f x x x x =−+>,()2,2a g x x a x =−+<,可得'()24f x x =−,可得切线斜率为-2,242x −=−,1x =,可得切点坐标(1,3),可得切线方程25y x =−+,可得5a =,综合函数图像可得5a ≤,(2)当()3ln ,1f x x x =−≤,()2,2a g x x a x =−+<,()g()f x x 与相切,可得'1()f x x=-, 此时可得可得切线斜率为-2,12x −=−,12x =,可得切点坐标1(,32)2In +, 可得切线方程:1(32)2()2y In x −+=−−,242y x In =−++可得切线与x 轴的交点为2(2,0)2In +,可得此时2222a In =+,42a In =+, 综合函数图像可得42a In ≤+,综上所述可得342a In ≤≤+,故选C.9.已知曲线处的切线方程为,则_____.【答案】3【解析】由,得,则,∴.得.∴,即.∴,则.∴.故答案为:3.10.已知函数处取得极小值,则________.【答案】1【解析】由题意得.因为函数在处取得极小值,所以,解得.当时,,所以当时,单调递减,当时,单调递增,所以当时,函数取得极小值.因此为所求.故答案为:1.11.已知曲线1ln x y x a =+在1x =处的切线l 与直线230x y +=垂直,则实数a 的值为__________. 【答案】25【解析】 '211y x ax =−+,当1x =时,导数为11a−+.由于切线l 与直线230x y +=垂直,故切线的斜率为32,即1312a −+=,解得25a =. 12.定义在R 上的奇函数的导函数满足,且,若,则不等式的解集为______. 【答案】【解析】的周期为定义在上的奇函数 ①时,令,则,即单调递减 又不等式的解集为 ②时,时,不等式成立 综上所述:本题正确结果:13.已知函数的图象是以点为中心的中心对称图形,,曲线在点处的切线与曲线在点处的切线互相垂直,则__________.【答案】【解析】由,得,解得,所以.又,所以.因为,由,得,即.故答案为:14.我们常用以下方法求形如函数的导数:先两边同取自然对数,再两边同时求导得,于是得到,运用此方法求得函数的单调递减区间是____________.【答案】【解析】因为,所以,两边同时求导得,因此, 由,得,即单调递减区间是.15.关于x 的方程ln 2x kx x −=在区间1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上有两个实根,则实数k 的最小值是_________. 【答案】221e e + 【解析】 解:ln 2x kx x −= 可变形为:k =2ln 2x x x+, 设f (x )=2ln 2x x x +,x ∈1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦, f ′(x )=312ln 2x x x −− , 设g (x )=1﹣2lnx ﹣2x ,x ∈1,e e⎡⎤⎢⎥⎣⎦ g ′(x )=22x−− <0, 即y =g (x )为减函数,1230g e e ⎛⎫=−> ⎪⎝⎭ ,()120g e e =−−< ,所以01,x e e ⎡⎤∃∈⎢⎥⎣⎦,使()00g x = ; 即y =f (x )在01,x e ⎛⎫ ⎪⎝⎭为增函数,在()0,x e 为减函数, 又212f e e e ⎛⎫=−+ ⎪⎝⎭ ,()2121e f e f e e +⎛⎫=> ⎪⎝⎭; 关于x 的方程ln 2x kx x −= 在区间1,e e ⎡⎤⎢⎥⎣⎦ 上有两个实根,等价于y =f (x )的图象与直线y =k 的交点个数有两个,所以实数k 的最小值是221e e+ 。

导数的概念及运算-2025高考数学复习

导数的概念及运算-2025高考数学复习

第三章 导数及其应用
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2.(2022·新高考Ⅱ卷)曲线y=ln|x|过坐标原点的两条切线的方程为 ___y_=__1e_x___y_=__-__1e_x________.
[解析] 先求当 x>0 时,曲线 y=ln x 过原点的切线方程,设切点坐 标为(x0,y0),则由 y′=1x,得切线斜率为x10,又切线的斜率为yx00,
xx′=-sin
x·sin x-cos sin2x
x·cos
x=-sin12x,C
错误;
(x23x)′=(x2)′·3x+x2×(3x)′=2x3x+x23xln 3,D 正确.
第三章 导数及其应用
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2.求下列函数的导数. (1)y=x2sin x; (2)y=ln x+1x; (3)y=xsin2x+π2cos2x+π2; (4)f(x)= 2x+1.
导数的概念及运算
知识梳理·双基自测 考点突破·互动探究 名师讲坛·素养提升 提能训练 练案[15]
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知识梳理 · 双基自测
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知识梳理 知识点一 导数的概念与导数的运算 1.函数的平均变化率 一般地,已知函数 y=f(x),把式子fxx22--fx1x1称为函数 y=f(x)从 x1 到 x2 的平均变化率,还可以表示为ΔΔyx=fxx22--fx1x1.
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(4)sin
π3′=cos
π 3.(×)来自(5)(2x)′=x·2x-1.( × )
(6)[ln(-x)]′=(ln x)′.( × )
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第三章 导数及其应用
高考一轮总复习 • 数学

人教版新课标高中数学选修2-2《导数及其应用》单元测试题(含答案)

人教版新课标高中数学选修2-2《导数及其应用》单元测试题(含答案)

11 Oyx导数单元测试题 2014.3.12一、选择题(共10小题,每小题5分,共50分)1. 函数3(21)y x =+在0x =处的导数是 ( ) A.0B.1C.3D.62.函数)0,4(2cos π在点x y =处的切线方程是 ( )A .024=++πy xB .024=+-πy xC .024=--πy xD .024=-+πy x3.设函数()f x 的导函数为()f x ',且2()2'(1)f x x x f =+⋅,则'(0)f 等于 ( )A .0 B. -4 C. -2 D. 2 4. 给出以下命题:① 若()0b af x dx >⎰,则()0f x >; ②20sin 4x dx =⎰π;③()f x 的原函数为()F x ,且()F x 是以T 为周期的函数,则()()a a T Tf x dx f x dx +=⎰⎰;其中正确命题的个数为 ( )A. 1B. 2C. 3D. 0 5.函数313y x x =+- 有 ( ) A.极小值-1,极大值1 B. 极小值-2,极大值3C. 极小值-1,极大值3D. 极小值-2,极大值26. 若函数32()33f x x bx b =-+在(0,1)内有极小值,则b 的取值范围是( )A. 02b <<B. 2b <C. 0b >D. 102b << 7. 方程0109623=-+-x x x 的实根个数是( ) A .3B .2C .1D .08. 已知自由下落物体的速度为V gt =,则物体从0t =到0t 所走过的路程为( )A .2012gt B .20gt C . 2013gt D .2014gt 9.设底面为等边三角形的直棱柱的体积为V ,则其表面积最小时,底面边长为( ). A.3V B.32V C.34V D .32V 10.已知函数(1)()y x f x '=-的图象如图所示,其中()f x '为函数()f x 的导函数,则()y f x =的大致图象是( )二、填空题(共4小题,每小题5分,共20分)11.dx x ⎰--3329= , dx x x ⎰+20)sin (π= .12. 已知曲线323610y x x x =++-上一点P ,则过曲线上P 点的所有切线方程中,斜率最小的切线方程是 .13.由曲线22y x =+与3y x =,0x =,2x =所围成的平面图形的面积为 . 14.已知R 上可导函数()f x 的图象如图所示,则不等式2(23)()0x x f x '-->的解集 .三、解答题15.(本小题满分12分)已知函数32()f x x ax bx c =+++在2x =-处取得极值,并且它的图象与直线33y x =-+ 在点( 1 , 0 ) 处相切, 求,,a b c 的值.16.(本小题满分12分)平面向量13(3,1),(,)22a b =-=,若存在不同时为0的实数k 和t 使2(3),x a t b y ka tb =+-=-+且x y ⊥,试确定函数()k f t =的单调区间.17.(本小题满分12分)已知函数32()f x ax bx cx =++在点0x 处取得极大值5,其导函数'()y f x =的图象经过点(1,0),(2,0), 如图所示.求:(1)0x 的值; (2),,a b c 的值. (3)若曲线=y )(x f )20(≤≤x 与m y =有两个不同的交点,求实数m 的取值范围.18.(本小题满分13分)已知函数()32f x x ax bx c =-+++图像上的点),1(m P 处的切线方程为31y x =-+.(1)若函数()f x 在2x =-时有极值,求()f x 的表达式; (2)函数()f x 在区间[]2,0-上单调递增,求实数b 的取值范围.19.(本小题满分13分)定义在定义域D 内的函数)(x f y =,若对任意的D x x ∈21,都有12|()()|1f x f x -<,则称函数)(x f y =为“妈祖函数”,否则称“非妈祖函数”.试问函数]1,1[()(3-∈+-=x a x x x f ,R a ∈)是否为“妈祖函数”?如果是,请给出证明;如果不是,请说明理由.20.(本小题满分13分) 设0a ≥,2()1ln 2ln (0)f x x x a x x =--+>.(Ⅰ)令()()F x xf x '=,讨论()F x 在(0)+,∞内的单调性并求极值; (Ⅱ)求证:当1x >时,恒有2ln 2ln 1x x a x >-+.周三练习题答案1—5 DDBBC 6—10 DCACB11. 92π,218π+ 12.3110x y --=13. 1 14. (,1)(1,1)(3,)-∞-⋃-⋃+∞15.'2'2'2:()32(2)3(2)2(2)01240(1)3231,8()(1,0)1106f x x ax b f a b a b f a b a b f x a b c c =++∴-=-+-+=∴-+==++=-∴==-∴+⨯+⨯+=∴=3解又又过点,116.解:由13(3,1),(,)22a b =-=得0,2,1a b a b === 22222[(3)]()0,(3)(3)0a t b ka tb ka ta b k t a b t t b +--+=-+--+-=33311430,(3),()(3)44k t t k t t f t t t -+-==-=- (t ≠0)'233()0,1,144f t t t t =-><->得或;2330,1144t t -<-<<得 且 t ≠0所以增区间为(,1),(1,)-∞-+∞;减区间为(1,0),(0,1)-。

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同步测试卷理科数学(五) 【p 293】(导数及其应用) 时间:60分钟 总分:100分一、选择题(本大题共6小题,每小题5分,共30分.每小题所给的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.)1.函数y =x sin x +x 的导数是( )A .y′=sin x +x cos x +12xB .y′=sin x -x cos x +12xC .y′=sin x +x cos x -12xD .y′=sin x -x cos x -12x【解析】f′(x)=(x)′sin x +x(sin x)′+⎝ ⎛⎭⎪⎫x 12′ =sin x +x cos x +12x -12=sin x +x cos x +12x .【答案】A2.已知a 为函数f(x)=x 3-12x 的极小值点,则a =( )A .-4B .-2C .4D .2【解析】f′()x =3x 2-12=3()x +2()x -2,令f′()x =0得x =-2或x =2,易得f ()x 在()-2,2上单调递减,在()2,+∞上单调递增,故f ()x 的极小值点为2,即a =2.【答案】D3.定积分⎠⎛-aaa 2-x 2d x 等于( )A .14πa 2B .12πa 2 C .πa 2D .2πa 2【解析】由题意可知定积分表示半径为a 的半个圆的面积,所以S =12(πa 2)=12πa 2.【答案】B4.直线y =kx +1与曲线f(x)=a ln x +b 相切于点P(1,2),则a +b =( )A .1B .4C .3D .2【解析】由f(x)=a ln x +b ,得f′(x)=ax,∴f′(1)=a.再由直线y =kx +1与曲线f(x)=a ln x +b 相切于点P(1,2),得 ⎩⎪⎨⎪⎧k =a ,k +1=b ,b =2,∴⎩⎪⎨⎪⎧k =1,a =1,b =2, ∴a+b =3. 【答案】C5.已知函数y =f(x)是R 上的可导函数,当x ≠0时,有f ′(x )+f (x )x>0,则函数F (x )=xf (x )+1x的零点个数是( )A .0B .1C .2D .3 【解析】由已知得f ′(x )·x +f (x )x >0,得(xf (x ))′x>0,得(xf (x ))′与x 同号,令g (x )=xf (x ).则可知g (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增, 且g (0)=0,又由xf (x )+1x =0,即g (x )=-1x ,显然y =g (x )的图象与y =-1x的图象只有一个交点,选B.【答案】B6.定义在R上的偶函数f(x)的导函数为f′(x),若对任意的实数x,都有2f(x)+xf′(x)<2恒成立,则使x2f(x)-f(1)<x2-1成立的实数x的取值范围是( )A.{x|x≠±1}B.(-∞,-1)∪(1,+∞)C.(-1,1)D.(-1,0)∪(0,1)【解析】f(x)是R上的偶函数,则函数g(x)=x2f(x)-x2也是R上的偶函数,对任意的实数x,都有2f(x)+xf′(x)<2恒成立,则g′(x)=x[2f(x)+xf′(x)-2].当x≥0时,g′(x)<0,当x<0时,g′(x)>0,即偶函数g(x)在区间(-∞,0)上单调递增,在区间(0,+∞)上单调递减,不等式x2f(x)-f(1)<x2-1即x2f(x)-x2<12f(1)-12,据此可知g(x)<g(1),则x<-1或x>1.即实数x的取值范围是(-∞,-1)∪(1,+∞).【答案】B二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分,将各小题的结果填在题中横线上.)7.某产品的销售收入y1(万元)是产量x(千台)的函数y1=17x2,生产成本y2(万元)是产量x(千台)的函数y2=2x3-x2,已知x>0,为使利润最大,应生产________(千台).【解析】由题意,利润y=y1-y2=17x2-(2x3-x2)=18x2-2x3(x>0).y′=36x-6x2,由y′=36x-6x2=6x(6-x)=0,得x=6(x>0),当x∈(0,6)时,y′>0,当x∈(6,+∞)时,y′<0.∴函数在(0,6)上为增函数,在(6,+∞)上为减函数.则当x=6(千台)时,y有最大值为216(万元).【答案】68.曲线y =2x 与直线y =-x +3及x 轴围成的图形的面积为________.【解析】由曲线y =2x 与直线y =-x +3及x 轴围成的图形的面积为⎠⎛012x d x +⎠⎛13(-x+3)d x =43x 32|10+⎝ ⎛⎭⎪⎫-12x 2+3x |31=43+2=103.【答案】1039.若函数f(x)=x 3-ax 2+3x -4a 3在(-∞,-1),(2,+∞)上都是单调增函数,则实数a 的取值集合是________.【解析】由f′(x)=3x 2-2ax +3,(1)当Δ=4a 2-36≤0⇒-3≤a≤3时,f(x)在R 上为增函数,满足条件; (2)当Δ=4a 2-36>0⇒a <-3或a >3时,由⎩⎪⎨⎪⎧-1<a3<2⇒-3<a <6,f ′(-1)≥0⇒a ≥-3,f ′(2)≥0⇒a ≤154,∴3<a ≤154,∴综合得a 的取值集合是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-3,154. 【答案】⎣⎢⎡⎦⎥⎤-3,15410.若不等式|mx 3-ln x |≥1(m >0),对∀x ∈(0,1]恒成立,则实数m的取值范围是__________________.【解析】不等式|mx 3-ln x |≥1(m >0),对∀x ∈(0,1]恒成立, 等价为mx 3-ln x ≥1或mx 3-ln x ≤-1, 即m ≥1+ln x x 3或m ≤ln x -1x3, 记f (x )=1+ln x x 3,g (x )=ln x -1x3, 则f ′(x )=1x ·x 3-3x 2(1+ln x )x 6=-2-3ln xx4, 由f ′(x )=-2-3ln x x4=0, 解得ln x =-23,即x =e -23,由f (x )>0,解得0<x <e -23,此时函数单调递增,由f (x )<0,解得x >e -23,此时函数单调递减,即当x =e -23时,函数f (x )取得极大值,同时也是最大值f (e -23)=1+ln e -23(e -23)3=1-23e-2=13e 2, 此时m ≥13e 2;由g (x )=ln x -1x3, ∵当x =1时,ln x -1x3=0, ∴当m >0时,不等式m ≤ln x -1x3不恒成立, 综上,m ≥13e 2.【答案】⎣⎢⎡⎭⎪⎫e 23,+∞ 三、解答题(本大题共3小题,共50分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.) 11.(16分)已知函数f(x)=e x-2x.(1)求曲线y =f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若函数g(x)=f(x)-a ,x∈[-1,1]恰有2个零点,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)∵f(x)=e x-2x , ∴f′(x)=e x-2. ∴f′(0)=-1, 又f(0)=1,∴曲线y =f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y -1=-x , 即x +y -1=0.(2)由题意得g(x)=e x-2x -a , ∴g′(x)=e x-2,由g′(x)=e x -2=0解得x =ln 2,故当-1≤x<ln 2时,g′(x)<0,g(x)在[-1,ln 2)上单调递减; 当ln 2<x≤1时,g′(x)>0,g(x)在(ln 2,1]上单调递增. ∴g(x)min =g(ln 2)=2-2ln 2-a , 又g(-1)=e -1+2-a ,g(1)=e -2-a , 结合函数的图象可得,若函数恰有两个零点,则⎩⎪⎨⎪⎧g (-1)=e -1+2-a≥0,g (1)=e -2-a≥0,g (ln 2)=2-2ln 2-a<0,解得2-2ln 2<a≤e -2. ∴实数a 的取值范围是(2-2ln 2,e -2].12.(16分)已知定义在正实数集上的函数f(x)=ax 2-(a +2)x +ln x.(1)若函数g(x)=f(x)-ax 2+1,在其定义域上g(x)≤0恒成立,求实数a 的最小值;(2)若a>0时,f(x)在区间[1,e ]上的最小值为-2,求实数a 的取值范围. 【解析】(1)由g(x)=ln x -(a +2)x +1≤0在其定义域上恒成立, 因为x>0,∴a+2≥ln x +1x,设h(x)=ln x +1x(x>0),h′(x)=1-ln x -1x 2=-ln xx2, 所以0<x<1时,h′(x)>0,h(x)递增,x>1时,h′(x)<0,h(x)递减, 因此h(x)max =h(1)=1,∴a+2≥1可得a≥-1, 综上实数a 的最小值是-1.(2)f′(x)=2ax -(a +2)+1x =(ax -1)(2x -1)x (x>0,a>0),f′(x)=0,x 1=12,x 2=1a,当a≥1,1a ≤1,x∈(1,e ),f′(x)≥0,f(x)单调递增,f(x)min =f(1)=-2符合题意,当1e <a<1,x∈[1,e ],x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a ,f(x)单调递减,x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,e ,f(x)单调递增; f(x)min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a <f(1)=-2舍去,当0<a≤1e,x∈(1,e ),f(x)单调递减,f(x)min =f(e )<f(1)=-2舍去,综上实数a 的取值范围是[1,+∞).13.(18分)已知函数f(x)=-x -mx +2ln x ,m∈R .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2,证明:f (x 2)>1-x 2. 【解析】(1)由f (x )=-x -m x+2ln x ,得f ′(x )=-1+m x 2+2x =-x 2+2x +m x 2=-x 2-2x -mx 2,x ∈(0,+∞).设g (x )=x 2-2x -m ,x ∈(0,+∞).当m ≤-1时,即Δ=4+4m ≤0时,g (x )≥0,f ′(x )≤0. ∴f (x )在(0,+∞)上单调递减. 当m >-1时,即Δ=4+4m >0时,令g (x )=0,得x 1=1-1+m ,x 2=1+1+m ,x 1<x 2. 当-1<m <0时,0<x 1<x 2,在(0,x 1)∪(x 2,+∞)上,f ′(x )<0,在(x 1,x 2)上,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,x 1)上单调递减,在(x 1,x 2)上单调递增,在(x 2,+∞)上单调递减. 当m ≥0时,x 1≤0<x 2,在(0,x 2)上,f ′(x )>0,在(x 2,+∞)上,f ′(x )<0, ∴f (x )在(0,x 2)上单调递增,在(x 2,+∞)上单调递减. 综上,当m ≤-1时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当-1<m <0时,f (x )在(0,1-1+m ),(1+1+m ,+∞)上单调递减,在(1-1+m ,1+1+m )上单调递增;当m ≥0时,f (x )在(0,1+1+m )上单调递增,在(1+1+m ,+∞)上单调递减. (2)∵f (x )有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2,∴由(1)知g (x )=x 2-2x -m 有两个不同的零点x 1,x 2,x 1=1-1+m ,x 2=1+1+m ,且-1<m <0,此时,x 22-2x 2-m =0,要证明f (x 2)=-x 2-mx 2+2ln x 2>1-x 2,只要证明2ln x 2-m x 2>1.∵m =x 22-2x 2,∴只要证明2ln x 2-x 2>-1成立. ∵m ∈(-1,0),∴x 2=1+1+m ∈(1,2). 设h (x )=2ln x -x ,x ∈(1,2), 则h ′(x )=2x-1,当x ∈(1,2)时,h ′(x )>0, ∴h (x )在x ∈(1,2)上单调递增,∴h(x)>h(1)=-1,即2ln x2-x2>-1,∴f(x)有两个极值点x1,x2,且x1>x2时,f(x2)>1-x2.。

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