导数及应用高考题及解析汇编

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函数与导数例高考题汇编(含答案)

函数与导数例高考题汇编(含答案)

函数与导数高考题1.(安徽理3)设f(x)是定义在R 上的奇函数,当x≤0时,f(x)=2x'-x,则f()=(A)-3 (B)- 1 (C)1 (D)3【答案】A【命题意图】本题考查函数的奇偶性,考查函数值的求法 .属容易题.【解析】f()= - f( - 1)= - 42( - 1)²- ( - 1)]= - 3 .故选A.2 . (安徽理10)函数f (x )=ax ”g 1- x )“在区 间〔0,1〕上的图像如图所示,则m ,n 的值可 能 是(A)m=1,n=1(B) m=1,n=2(C) m=2,n=1(D) m=3,n=1【答案】B 【命题意图】本题考查导数在研究 函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【 解 析 】 代 入 验 证 , 当m = 1 , n = 2 , f ( x ) = a x g ( 1 - x ) ² = n ( x ³ - 2 x ² + x ) ,则f ' ( x ) = a ( 3 x ² - 4 x + 1 ) , 由 ,结合图像可知函数应在递增,在 递减,即在, 知 a 存 在 . 故 选 B .3.(安徽文5)若点(a,b)在y=lgx 图像上,a≠1,则下列点也在此图像上的是(A)(,b) (B)(10a,1 b) (C)(,b+1) (D)(a2,2b)【答案】D 【命题意图】本题考查对数函数的基本运算,考查对数函数的图像与对应点的关系 .【 解 析 】 由 题 意b = 1 g a , 2 b = 2 1 l g a = 1 g a ² , 即( a ² , 2 b )也 在 函 数 y = l g x 图 像 上 .4 . (安徽文10) 函数f(x )=ax ”g (1 - . x )² 在区间(0,1)上的 图像如图所示,则n 可能是 (A)1 (B) 2取得最大值,由f'(x)=a(3x²-4x+1)=0可知,(C) 3 (D)4【答案】A【命题意图】本题考查导数在研究函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【解析】代入验证,当7=1时,f(x)=axg(1-x)²=a(x³-2x²+x),则f(x)=a(3r²-4x+1)由f ( x ) = a ( 3 x ² 4 x + 1 ) = 0 可知,,结合图像可知函数应在递增,在递减,即在取得最大值,由, 知a 存在. 故选A .7 . (福建理5) 等于A.1B.e- 1C. CD.e+1【答案】C8 . (福建理9 )对于函数f ( x ) = a s i n x + b x + c (其中,a , b ∈R , c ∈Z ) ,选取a , b , C 的一组值计算f ( )和f ( - 1 )所得出的正确结果一定不可能是A . 4和6B . 3和1C . 2和4D . 1和2【答案】D9 . ( 福建理1 0 ) 已知函数f ( x ) = e⁴+ x , 对于曲线y = f ( x ) 上横坐标成等差数列的三个点A , B , c , 给出以下判断:①△ABC 一定是钝角三角形②△ABC可能是直角三角形③△ABC可能是等腰三角形④△ABC不可能是等腰三角形其中,正确的判断是A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】B10.(福建文6)若关于x的方程x2+mx+1=0有两个不相等的实数根,则实数m的取值范围是A.(- 1,1)B.(-2,2)C.(-o,-2)U(2,+o)D.(-o,- 1)U(1,+c)【答案】C11. (福建文8)已知函数 ,若f(a)+f(1)=0,则实数a的值等于A. 3B. 1C. 1D. 3【答案】A12.(福建文10)若a>0,b>0,且函数f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1处有极值,则ab的最大值等于A.2B.3C. 6D. 9【答案】D13.(广东理4)设函数f(x)和g(x)分别是R上的偶函数和奇函数,则下列结论恒成立的是A . f(x)+1g(x)是偶函数B . f(x) - 1g(x)是奇函数c.if(x)\+g(x)是偶函数 D . i f ( x ) - g ( x )是奇函数【答案】A【解析】因为g(x)是R 上的奇函数,所以lg(x)是R 上的偶函数,从而f(x)+1g(x)是偶函数,故选A.14 . (广东文4)函 的定义域是 ( )A.(-~,- 1)B.(1,+~) c.(- 1,1)U(1,+oo) D.(-0,+oo)【答案】C16.(湖北理6)已知定义在R 上的奇函数f(x)和偶函数g(x)满足f(x)+g(x)=a¹-a ⁴+2(a>0,且a≠1),若g(2)=a,则f(2)=A.2B.C.D. a² 【答案】B【解析】由条件f(2)+g(2)=a²-a²+2,f(-2)+g(-2)=a²-a²+2, 即-f(2)+g(2)=a²-a²+2, 由此解得g(2)=2,f(2)=a²-a-所 以 a = 2 ,, 所 以 选 B18 . (湖南文7)曲线主点处的切线的斜率为( )A. B. 2 C. D. 【答案】B【解析】19.(湖南文8)已知函数f(x)=e¹-1,g(x)=-x²+4x -3.若有f(a)=g(b),则b 的取值范围为A.[2-√2,2+√2]B.(2-√2.2+√2)c.[1,3] p.(1,3)【答案】B【解析】由题可知f(x)=e ⁴- 1>- 1,g(x)=-x²+4x-3=-(x-2)²+1≤1,若有f(a)=g(b),则g(b) ∈(- 1,1), 即-b²+4b-3>- 1,解得2-√Z<b<2+√2., 所 以,y=020 . (湖南理6)由直线 与曲线y=COSX 所围成的封闭图形的面积为( )A.2B.1C.D.√3 【答案】D【解析】由定积分知识可得, 故 选 D 。

新高考数学高考数学压轴题 导数及其应用多选题分类精编含解析

新高考数学高考数学压轴题 导数及其应用多选题分类精编含解析

新高考数学高考数学压轴题 导数及其应用多选题分类精编含解析一、导数及其应用多选题1.已知(0,1)x ∈,则下列正确的是( )A .cos 2x x π+<B .22xx <C .22sin 24x x x >+ D .1ln 1x x <- 【答案】ABC 【分析】构造函数()sin f x x x =-证明其在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递减,即可得sin 22x x ππ⎛⎫-<-⎪⎝⎭即可判断选项A ;作出2yx 和2x y =的函数图象可判断选项B ;作出()sin2xf x =,()224x h x x =+的图象可判断选项C ;构造函数()1ln 1x g x x =+-利用导数判断其在()0,1x ∈上的单调性即可判断选项D ,进而可得正确选项.【详解】对于选项A :因为()0,1x ∈,所以022x ππ<-<,令()sin f x x x =-,()cos 10f x x '=-≤,()sin f x x x =-在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭单调递减,所以()()00f x f <=,即sin x x <,所以sin 22x x ππ⎛⎫-<- ⎪⎝⎭即cos 2x x π<-,可得cos 2x x π+<,故A 正确, 对于选项B :由图象可得()0,1x ∈,22x x <恒成立,故选项B 正确;对于选项C :要证22sin 24xx x >+, 令()sin 2x f x =,()224xh x x =+ ()()f x f x -=-,()sin2xf x =是奇函数, ()()h x h x -=,()224x h x x =+是偶函数, 令2224144x t x x ==-++ ,则y t =, 因为24y x =+在()0,∞+单调递增,所以2414t x =-+在()0,∞+单调递增,而y t =单调递增,由符合函数的单调性可知()224x h x x =+在()0,∞+单调递增, 其函数图象如图所示:由图知当()0,1x ∈时22sin 24xx x >+C 正确; 对于选项D :令()1ln 1x g x x =+-,()01x <<,()221110x g x x x x-'=-=<, 所以()1ln 1x g x x=+-在()0,1单调递减,所以()()1ln1110g x g >=+-=, 即1ln 10x x+->,可得1ln 1x x >-,故选项D 不正确.故选:ABC 【点睛】思路点睛:证明不等式恒成立(或能成立)一般可对不等式变形,分离参数,根据分离参数后的结果,构造函数,由导数的方法求出函数的最值,进而可求出结果;有时也可根据不等式,直接构成函数,根据导数的方法,利用分类讨论求函数的最值,即可得出结果.2.设函数()ln xf x x=,()ln g x x x =,下列命题,正确的是( ) A .函数()f x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞单调递减 B .不等关系33e e ππππ<<<成立C .若120x x <<时,总有()()()22212122a x x g x g x ->-恒成立,则1a ≥D .若函数()()2h x g x mx =-有两个极值点,则实数()0,1m ∈【答案】AC 【分析】利用函数的单调性与导数的关系可判断A 选项的正误;由函数()f x 在区间(),e +∞上的单调性比较3π、e π的大小关系,可判断B 选项的正误;分析得出函数()()22s x g x ax=-在()0,∞+上为减函数,利用导数与函数单调性的关系求出a 的取值范围,可判断C 选项的正误;分析出方程1ln 2xm x+=在()0,∞+上有两个根,数形结合求出m 的取值范围,可判断D 选项的正误. 【详解】对于A 选项,函数()ln x f x x =的定义域为()0,∞+,则()21ln xf x x-'=. 由()0f x '>,可得0x e <<,由()0f x '>,可得x e >.所以,函数()f x 在()0,e 上单调递增,在(),e +∞单调递减,A 选项正确; 对于B 选项,由于函数()ln xf x x=在区间(),e +∞上单调递减,且4e π>>, 所以,()()4f f π>,即ln ln 44ππ>,又ln 41ln 213ln 22043236--=-=>, 所以,ln ln 4143ππ>>,整理可得3e ππ>,B 选项错误; 对于C 选项,若120x x <<时,总有()()()22212122a x x g x g x ->-恒成立,可得()()22112222g x ax g x ax ->-,构造函数()()2222ln s x g x ax x x ax =-=-,则()()12s x s x >,即函数()s x 为()0,∞+上的减函数,()()21ln 20s x x ax '=+-≤对任意的()0,x ∈+∞恒成立,即1ln xa x+≥对任意的()0,x ∈+∞恒成立,令()1ln x t x x +=,其中0x >,()2ln xt x x'=-. 当01x <<时,()0t x '>,此时函数()t x 单调递增; 当1x >时,()0t x '<,此时函数()t x 单调递减.所以,()()max 11t x t ==,1a ∴≥,C 选项正确;对于D 选项,()()22ln h x g x mx x x mx =-=-,则()1ln 2h x x mx '=+-,由于函数()h x 有两个极值点,令()0h x '=,可得1ln 2xm x+=, 则函数2y m =与函数()t x 在区间()0,∞+上的图象有两个交点, 当1x e>时,()0t x >,如下图所示:当021m <<时,即当102m <<时,函数2y m =与函数()t x 在区间()0,∞+上的图象有两个交点.所以,实数m 的取值范围是10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭,D 选项错误. 故选:AC. 【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.3.已知:()f x 是奇函数,当0x >时,()'()1f x f x ->,(1)3f =,则( )A .(4)(3)f ef >B .2(4)(2)f e f ->-C .3(4)41f e >-D .2(4)41f e -<--【答案】ACD 【分析】由已知构造得'()+10x x e f ⎡⎤>⎢⎥⎣⎦,令()()+1x f x g x e =,判断出函数()g x 在0x >时单调递增,由此得()()4>3g g ,化简可判断A ;()()4>2g g ,化简并利用()f x 是奇函数,可判断B ;()()4>1g g ,化简可判断C ;由C 选项的分析得32(4)41>4+1f e e >-,可判断D.【详解】 因为当0x >时,()'()1fx f x ->,所以()'()10f x f x -->,即()[]'()+10xf x f e x ->,所以'()+10x x e f ⎡⎤>⎢⎥⎣⎦, 令()()+1xf xg x e=,则当0x >时,()'>0g x ,函数()g x 单调递增, 所以()()4>3g g ,即43(4)+1(3)+1>f f e e ,化简得(4)(3)1>(3)f f e e ef >+-,故A 正确;()()4>2g g ,即42(4)+1(2)+1>f f e e ,化简得222(4)(2)1>(2)f f e e e f >+-, 所以2(4)(2)e f f -<-,又()f x 是奇函数,所以2(4)(2)e f f -<-,故B 不正确;()()4>1g g ,即4(4)+1(1)+1>f f e e,又(1)3f =,化简得3(4)41f e >-,故C 正确; 由C 选项的分析得32(4)41>4+1f e e >-,所以2(4)41f e -<--,又()f x 是奇函数,所以2(4)41f e -<--,故D 正确, 故选:ACD. 【点睛】关键点点睛:解决本题中令有导函数的不等式,关键在于构造出某个函数的导函数,得出所构造的函数的单调性,从而可比较函数值的大小关系.4.已知函数()1ln f x x x x=-+,()()1ln x x x x g --=,则下列结论正确的是( ) A .()g x 存在唯一极值点0x ,且()01,2x ∈ B .()f x 恰有3个零点C .当1k <时,函数()g x 与()h x kx =的图象有两个交点D .若120x x >且()()120f x f x +=,则121=x x 【答案】ACD 【分析】根据导数求得函数()g x '在(0,)+∞上为单调递减函数,结合零点的存在性定,可判定A 正确;利用导数求得函数 ()f x 在(,0)-∞,(0,)+∞单调递减,进而得到函数 ()f x 只有2个零点,可判定B 不正确;由()g x kx =,转化为函数()()1ln x x x ϕ-=和 ()(1)m x k x =-的图象的交点个数,可判定C 正确;由()()120f x f x +=,化简得到 ()121()f x f x =,结合单调性,可判定D 正确. 【详解】由函数()()1ln x x x x g --=,可得 ()1ln ,0g x x x x '=-+>,则()2110g x x x''=--<,所以()g x '在(0,)+∞上为单调递减函数,又由 ()()110,12ln 202g g '=>=-+<, 所以函数()g x 在区间(1,2)内只有一个极值点,所以A 正确; 由函数()1ln f x x x x=-+, 当0x >时,()1ln f x x x x=-+,可得 ()221x x f x x -+-'=,因为22131()024x x x -+-=---<,所以 ()0f x '<,函数()f x 在(0,)+∞单调递减;又由()10f =,所以函数在(0,)+∞上只有一个零点, 当0x <时,()1ln()f x x x x =--+,可得 ()221x x f x x -+-'=,因为22131()024x x x -+-=---<,所以 ()0f x '<,函数()f x 在(,0)-∞单调递减; 又由()10f -=,所以函数在(,0)-∞上只有一个零点, 综上可得函数()1ln f x x x x=-+在定义域内只有2个零点,所以B 不正确; 令()g x kx =,即()1ln x x x kx --=,即 ()1ln (1)x x k x -=-, 设()()1ln x x x ϕ-=, ()(1)m x k x =-, 可得()1ln 1x x x ϕ'=+-,则 ()2110x x xϕ''=+>,所以函数()x ϕ'(0,)+∞单调递增, 又由()01ϕ'=,可得当(0,1)x ∈时, ()0x ϕ'<,函数()x ϕ单调递减, 当(1,)x ∈+∞时,()0x ϕ'>,函数 ()x ϕ单调递增,当1x =时,函数()x ϕ取得最小值,最小值为()10ϕ=, 又由()(1)m x k x =-,因为1k <,则 10k ->,且过原点的直线,结合图象,即可得到函数()()1ln x x x ϕ-=和 ()(1)m x k x =-的图象有两个交点,所以C 正确;由120x x >,若120,0x x >>时,因为 ()()120f x f x +=,可得()()12222222211111lnln 1f x f x x x f x x x x x ⎛⎫⎛⎫=-=--+=+-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即()121()f x f x =,因为()f x 在(0,)+∞单调递减,所以 121x x =,即121=x x , 同理可知,若120,0x x <<时,可得121=x x ,所以D 正确. 故选:ACD.【点睛】函数由零点求参数的取值范围的常用方法与策略:1、分类参数法:一般命题情境为给出区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为从()f x 中分离参数,然后利用求导的方法求出由参数构造的新函数的最值,根据题设条件构建关于参数的不等式,再通过解不等式确定参数的取值范围;2、分类讨论法:一般命题情境为没有固定的区间,求满足函数零点个数的参数范围,通常解法为结合函数的单调性,先确定参数分类标准,在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意,将满足题意的参数的各个小范围并在一起,即可为所求参数的范围.5.已知2()ln f x x x =,2()()f x g x x'=,()'f x 是()f x 的导函数,则下列结论正确的是( )A .()f x 在12e ,-⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增.B .()g x 在(0,)+∞上两个零点C .当120x x e <<< 时,221212()()()m x x f x f x -<-恒成立,则32m ≥D .若函数()()h x f x ax =-只有一个极值点,则实数0a ≥ 【答案】ACD 【分析】求出导函数()'f x ,由()0f x '>确定增区间,判断A ,然后可得()g x ,再利用导数确定()g x 的单调性与极值,结合零点存在定理得零点个数,判断B ,构造函数2()()x f x mx ϕ=-,由()ϕx 在(0,)e 上递减,求得m 范围,判断C ,利用导数研究()h x 的单调性与极值点,得a 的范围,判断D . 【详解】()(2ln 1)(0)f x x x x '=+>,令()0f x '>,得1212ln 10ln 2x x x e -+>⇒>-⇒>,故A 正确2ln 1()x g x x+=, 212ln ()x g x x -'=,令()0g x '>得121ln 2x x e <⇒<,()0g x '<得120x e <<, 故()g x 在120,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭上为减函数,在12e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上为增函数.当x →时,()g x →-∞;当x →+∞时,()0g x →且g()0x >()g x ∴的大致图象为()g x ∴只有一个零点,故B 错.记2()()x f x mx ϕ=-,则()ϕx 在(0,)e 上为减函数,()(2ln 1)20x x x mx ϕ'∴=+-≤对(0,)x e ∈恒成立22ln 1m x ∴≥+对(0,)x e ∈恒成立 23m ∴≥32m ∴≥. 故C 正确.2()()ln h x f x ax x x ax =-=-,()(2ln 1)h x x x a =+'-,设()(2ln 1)H x x x =+,()h x 只有一个极值点, ()h x '0=只有一个解,即直线y a =与()y H x =的图象只有一个交点.()2(ln 1)12ln 3H x x x '=++=+,()H x '在(0,)+∞上为增函数,令()0H x '=,得320x e -=,当0(0,)x x ∈时,()0H x '<;当0(,)x x ∈+∞时,()0H x '>.()H x ∴在0(0,)x 上为减函数,在0(,)x +∞上为增函数,332203()21202H x e e --⎡⎤⎛⎫=⨯-+=-< ⎪⎢⎥⎝⎭⎣⎦,0(0,)x x ∈时,322ln 12ln 120x e -+<+=-<,即()0H x <,且0x →时,()0H x →,又x →+∞时,()H x →+∞,因此()H x 的大致图象如下(不含原点):直线y a =与它只有一个交点,则0a ≥.故D 正确. 故选:ACD .【点睛】关键点点睛:本题考查用导数研究函数的性质,解题关键是由导数确定函数的单调性,得出函数的极值,对于零点问题,需要结合零点存在定理才能确定零点个数.注意数形结合思想的应用.6.若存在常数k 和b ,使得函数()F x 和()G x 对其公共定义域上的任意实数x 都满足:()F x kx b ≥+和()G x kx b ≤+恒成立,则称此直线y kx b =+为()F x 和()G x 的“隔离直线”.已知函数()22x f x =(x ∈R ),()12g x x =(0x <),()ln h x e x =,(e 为自然对数的底数),则( )A .()()()m x f x g x =-在0x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭内单调递减 B .()f x 和()g x 之间存在“隔离直线”,且b 的最小值为2- C .()f x 和()g x 之间存在“隔离直线”,且k 的取值范围是[]2,1-D .()f x 和()g x 之间存在唯一的“隔离直线”,方程为2ey =-【答案】BD 【分析】对于A :令()()()m x f x g x =-,利用导数可确定()m x 单调性,进而作出判断; 对于B 和C :利用二次函数的性质以及不等式恒成立的知识求出b 、k 的范围,进而作出判断;对于选项D :根据隔离直线过()f x 和()h x 的公共点,可假设隔离直线为2e y kx =-;可得到222x ekx ≥-,再利用恒成立得出k 的值,最后尝试利用导数证明()2eh x ≤-,进而作出判断. 【详解】对于A ,()()()2122x m x f x g x x =-=-, ()322121022x m x x x x +'∴=+=>,当x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0m x '>,()m x ∴单调递增,故A 错误; 对于B ,C ,设()f x ,()g x 的隔离直线为y kx b =+,22x kx b ≥+对任意x ∈R 恒成立,即2220x kx b --≥对任意x ∈R 恒成立, 所以21480k b ∆=+≤,所以0b ≤,又12kx b x ≤+对任意(),0x ∈-∞恒成立,即22210kx bx +-≤对任意(),0x ∈-∞恒成立,因为0b ≤,所以0k ≤且21480b k ∆=+≤,所以22k b ≤-且22b k ≤-,4248k b b ≤≤-,解得20k -≤≤,同理20b -≤≤, 所以b 的最小值为2-,k 的取值范围是[]2,0-, 故B 正确,C 错误; 对于D ,函数()f x 和()h x的图象在x =∴若存在()f x 和()h x 的隔离直线,那么该直线过这个公共点,设隔离直线的斜率为k,则隔离直线方程为(2ey k x -=,即2e y kx =-,则222x ekx ≥-(x ∈R),得2220x kx e -+≥对x ∈R 恒成立,则()24420k e ∆=-≤,解得k =,此时隔离直线方程为:2ey =-,下面证明()2e h x ≤-, 令()()ln 22e e G x h x e x =--=--(0x >),则()x G x x'=,当x =()0G x '=;当0x <<()0G x '<;当x >()0G x '>;∴当x =()G x 取到极小值,也是最小值,即()0min G x G==,()()02e G x h x ∴=--≥在()0,∞+上恒成立,即()2eh x ≤-,∴函数()f x 和()h x存在唯一的隔离直线2ey =-,D 正确. 故选:BD . 【点睛】关键点睛:本题考查导数中的新定义问题的求解;解题关键是能够充分理解“隔离直线”的定义,将问题转化为根据不等式恒成立求解参数范围或参数值、或不等式的证明问题,属于难题.7.已知函数()21ln 2f x ax ax x =-+的图象在点()()11,x f x 处与点()()22,x f x 处的切线均平行于x 轴,则( )A .()f x 在1,上单调递增B .122x x +=C .()()121212x x x x f x f x ++++的取值范围是7,2ln 24⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭D .若163a =,则()f x 只有一个零点 【答案】ACD 【分析】求导,根据题意进行等价转化,得到a 的取值范围;对于A ,利用导数即可得到()f x 在()1,+∞上的单调性;对于B ,利用根与系数的关系可得121x x =+;对于C ,化简()()121212x x x x f x f x ++++,构造函数,利用函数的单调性可得解;对于D ,将163a =代入()f x ',令()0f x '=,可得()f x 的单调性,进而求得()f x 的极大值小于0,再利用零点存在定理可得解. 【详解】 由题意可知,函数()f x 的定义域为()0,∞+,且()211ax ax ax a x x xf -+=-+=',则1x ,2x 是方程210ax ax -+=的两个不等正根,则212401a a x x a ⎧∆=->⎪⎨=>⎪⎩,解得4a >, 当()1,x ∈+∞时,函数210y ax ax =-+>,此时()0f x '>,所以()f x 在()1,+∞上单调递增,故A 正确;因为1x ,2x 是方程210ax ax -+=的两个不等正根,所以121x x =+,故B 错误; 因为()()221212121112221111ln ln 22x x x x f x f x x ax ax x ax ax a ++++=+++-++- 1112111ln 1ln 22a a a a a a a a⎛⎫=+++--=--+ ⎪⎝⎭, 易知函数()11ln 2h a a a a=--+在()4,+∞上是减函数, 则当4a >时,()()742ln 24h a h <=--, 所以()()121212x x x x f x f x ++++的取值范围是7,2ln 24⎛⎫-∞-- ⎪⎝⎭,故C 正确;当163a =时,()1616133f x x x '=-+,令()0f x '=,得14x =或34, 则()f x 在10,4⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增,在13,44⎛⎫⎪⎝⎭上单调递减,在3,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递增, 所以()f x 在14x =取得极大值,且104f ⎛⎫< ⎪⎝⎭,()2ln 20f =>, 所以()f x 只有一个零点,故D 正确. 故选:ACD. 【点睛】关键点点睛:导数几何意义的应用主要抓住切点的三个特点: ①切点坐标满足原曲线方程; ②切点坐标满足切线方程;③切点的横坐标代入导函数可得切线的斜率.8.已知函数()()()221x f x x e a x =-+-有两个零点,则a 的可能取值是( ) A .1- B .0 C .1 D .2【答案】CD 【分析】求出()f x 的导数,讨论a 的范围,结合函数的单调性和零点存在性定理可判断求出. 【详解】解:∵函数()()()221x f x x e a x =-+-, ∴()()()()()12112xx f x x e a x x e a '=-+-=-+,①若0a =,那么()()0202xf x x e x =⇔-=⇔=,函数()f x 只有唯一的零点2,不合题意; ②若0a >,那么20x e a +>恒成立, 当1x <时,()0f x '<,此时函数为减函数; 当1x >时,()0f x '>,此时函数为增函数; 此时当1x =时,函数()f x 取极小值e -,由()20f a =>,可得:函数()f x 在1x >存在一个零点; 当1x <时,x e e <,210x -<-<,∴()()()()()222121x f x x e a x x e a x =-+->-+-()()211a x e x e =-+--,令()()2110a x e x e -+--=的两根为1t ,2t ,且12t t <,则当1x t <,或2x t >时,()()()2110f x a x e x e >-+-->, 故函数()f x 在1x <存在一个零点;即函数()f x 在R 上存在两个零点,满足题意; ③若02ea -<<,则()ln 2ln 1a e -<=, 当()ln 2x a <-时,()1ln 21ln 10x a e -<--<-=,()ln 2220a x e a e a -+<+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当()ln 21a x -<<时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+>+=, 即()()()120xf x x e a '=-+<恒成立,故()f x 单调递减,当1x >时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=,即()()(1)20xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故当()ln 2x a =-时,函数取极大值,由()()()()()2ln 2ln 222ln 21f a a a a a ⎡⎤⎡⎤-=---+--⎣⎦⎣⎦(){}2ln 2210a a ⎡⎤⎣⎦=--+<得:函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意; ④若2ea =-,则()ln 21a -=, 当()1ln 2x a <=-时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+<+=, 即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当1x >时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故函数()f x 在R 上单调递增,函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意;⑤若2ea <-,则()ln 2ln 1a e ->=, 当1x <时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+<+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当()1ln 2x a <<-时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+<+=, 即()()()120xf x x e a '=-+<恒成立,故()f x 单调递减,当()ln 2x a >-时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=, 即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故当1x =时,函数取极大值,由()10f e =-<得:函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意; 综上所述,a 的取值范围为()0,∞+, 故选:CD. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,属于较难题.9.函数()ln f x x x =、()()f x g x x'=,下列命题中正确的是( ).A .不等式()0g x >的解集为1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭B .函数()f x 在()0,e 上单调递增,在(,)e +∞上单调递减C .若函数()()2F x f x ax =-有两个极值点,则()0,1a ∈D .若120x x >>时,总有()()()2212122m x x f x f x ->-恒成立,则m 1≥ 【答案】AD 【分析】对A ,根据()ln f x x x =,得到()()ln 1f x xg x x x'+==,然后用导数画出其图象判断;对B ,()1ln f x x '=+,当x e >时,()0f x '>,当0x e <<时,()0f x '<判断;对C ,将函数()()2F x f x ax =-有两个极值点,()ln 120x a x+=+∞在,有两根判断;对D ,将问题转化为22111222ln ln 22m m x x x x x x ->-恒成立,再构造函数()2ln 2m g x x x x =-,用导数研究单调性. 【详解】对A ,因为()()()ln 1ln f x x f x x x g x x x'+===、, ()2ln xg x x -'=, 令()0g x '>,得()0,1x ∈,故()g x 在该区间上单调递增;令()0g x '<,得()1x ∈+∞,,故()g x 在该区间上单调递减.又当1x >时,()0g x >,()10,11g g e ⎛⎫== ⎪⎝⎭, 故()g x 的图象如下所示:数形结合可知,()0g x >的解集为1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭,故正确;对B ,()1ln f x x '=+,当x e >时,()0f x '>,当0x e <<时,()0f x '<,所以函数()f x 在()0,e 上单调递减,在(,)e +∞上单调递增,错误;对C ,若函数()()2F x f x ax =-有两个极值点,即()2ln F x x x ax =-有两个极值点,又()ln 21F x x ax '=-+,要满足题意,则需()ln 2100x ax -+=+∞在,有两根, 也即()ln 120x a x+=+∞在,有两根,也即直线()2y a y g x ==与的图象有两个交点. 数形结合则021a <<,解得102a <<. 故要满足题意,则102a <<,故错误; 对D ,若120x x >>时,总有()()()2212122m x x f x f x ->-恒成立, 即22111222ln ln 22m m x x x x x x ->-恒成立, 构造函数()2ln 2m g x x x x =-,()()12g x g x >,对任意的120x x >>恒成立,故()g x ()0+∞,单调递增,则()ln 10g x mx x '=--≥()0+∞, 恒成立, 也即ln 1x m x+≤,在区间()0,∞+恒成立,则()max 1g x m =≤,故正确. 故选:AD. 【点睛】本题主要考查导数在函数图象和性质中的综合应用,还考查了数形结合的思想、转化化归思想和运算求解的能力,属于较难题.10.(多选题)已知函数31()1x x xe x f x e x x⎧<⎪=⎨≥⎪⎩,,,函数()()g x xf x =,下列选项正确的是( )A .点(0,0)是函数()f x 的零点B .12(0,1),(1,3)x x ∃∈∈,使12()()f x f x >C .函数()f x 的值域为)1e ,-⎡-+∞⎣D .若关于x 的方程[]2()2()0-=g x ag x 有两个不相等的实数根,则实数a 的取值范围是222e e,(,)e 82⎛⎤+∞ ⎥⎝⎦ 【答案】BC 【分析】根据零点的定义可判断A ;利用导数判断出函数在()0,1、()1,3上的单调性性,求出各段上的值域即可判断B ;利用导数求出函数的最值即可判断C ;利用导数求出函数的最值即可判断D. 【详解】对于选项A ,0是函数()f x 的零点,零点不是一个点,所以A 错误. 对于选项B ,当1x <时,()(1)xf x x e '=+,可得, 当1x <-时,()f x 单调递减; 当11x -<<时,()f x 单调递增; 所以,当01x <<时, 0()<<f x e ,当1x >时,4(3)()x e x f x x-'=, 当13x <<时,()f x 单调递减; 当3x >时,()f x 单调递增;()y f x =图像所以,当13x <<时, 3()27e f x e << ,综上可得,选项B 正确;对于选项C ,min 1()(1)f x f e=-=-,选项C 正确. 对于选项D ,关于x 的方程[]2()2()0-=g x ag x 有两个不相等的实数根⇔关于x 的方程()[()2]0-=g x g x a 有两个不相等的实数根 ⇔关于x 的方程()20-=g x a 有一个非零的实数根⇔函数()y g x =与2y a =有一个交点,且0x ≠,22,1(),1x xx e x g x e x x⎧<⎪=⎨≥⎪⎩当1x <时,/2()(2)=+xg x e x x ,当x 变化时,'()g x ,()g x 的变化情况如下:x2x <-2-20x -<<0 01x << /()g x +-+()g x极大值 极小值极大值24(2)g e -=,极小值(0)0g =,当1≥x 时,3(2)'()e x g x x -=当x 变化时,'()g x ,()g x 的变化情况如下: x 112x <<2 2x >/()g x-+()g xe极小值极小值2 (2)4eg=,()y g x=图像综上可得,22424<<eae或2a e>,a的取值范围是222e e,(,)e82⎛⎫+∞⎪⎝⎭,D不正确.故选:BC【点睛】本题考查了利用导数求函数的最值,利用导数研究方程的根,考查了转化与化归的思想,属于难题.。

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.。

高考数学导数及其应用多选题(讲义及答案)附解析

高考数学导数及其应用多选题(讲义及答案)附解析

高考数学导数及其应用多选题(讲义及答案)附解析一、导数及其应用多选题1.已知函数()sin sin f x ax a x =-,[]0,2x π∈,其中ln 1a a ->,则下列说法中正确的是( )A .若()f x 只有一个零点,则10,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭B .若()f x 只有一个零点,则()0f x ≥恒成立C .若()f x 只有两个零点,则31,2a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭D .若()f x 有且只有一个极值点0x ,则()01312a a f x π+--<⋅恒成立【答案】ABD 【分析】利用()00f =以及零点存在定理推导出当1a >时,函数()f x 在[]0,2π上至少有两个零点,结合图象可知当01a <<时,函数()f x 在()0,2π上有且只有一个极值点,利用导数分析函数()f x 在()0,2π上的单调性,可判断A 选项的正误;利用A 选项中的结论可判断B 选项的正误;取12a =,解方程()0f x =可判断C 选项的正误;分析出当()f x 在()0,2π上只有一个极值点时,01a <<,分13a =、103a <<、113a <<三种情况讨论,结合sin x x <可判断D 选项的正误. 【详解】构造函数()ln 1g x x x =--,其中0x >,则()111x g x x x-'=-=. 当01x <<时,()0g x '<,函数()g x 单调递减; 当1x >时,()0g x '>,此时,函数()g x 单调递增. 所以,()()min 10g x g ==.ln 1a a ->,0a ∴>且1a ≠.()sin sin f x ax a x =-,则()00f =.当1a >时,sin sin sin 02222a a f a a ππππ⎛⎫=-=-<⎪⎝⎭,3333sin sin sin 02222a a f a a ππππ⎛⎫=-=+> ⎪⎝⎭,由零点存在定理可知,函数()f x 在3,22ππ⎛⎫⎪⎝⎭内至少有一个零点, 所以,当1a >时,函数()f x 在区间[]0,2π上至少有两个零点, 所以,当函数()f x 在区间[]0,2π上只有一个零点时,01a <<.对于A 选项,当01a <<时,()()cos cos cos cos f x a ax a x a ax x '=-=-.01a <<,则022a ππ<<,022a ππ<<, cos 022a f a ππ⎛⎫'=> ⎪⎝⎭,()()()2cos2cos2cos210f a a a a ππππ'=-=-<, 由零点存在定理可知,函数()f x 在区间,22ππ⎛⎫⎪⎝⎭上至少有一个极值点, 令()0f x '=,可得cos cos ax x =,当()0,2x π∈时,02ax x π<<<,由()cos cos cos 2ax x x π==-,可得2ax x π=-,解得21x a π=+, 所以,函数()f x 在区间()0,2π上有且只有一个极值点21x a π=+. 作出函数1cos y ax =与函数2cos y x =在区间[]0,2π上的图象如下图所示:由图象可知,函数1cos y ax =与函数2cos y x =在区间()0,2π上的图象有且只有一个交点,记该交点的横坐标为0x ,当00x x <<时,cos cos ax x >,此时()0f x '>; 当02x x π<<时,cos cos ax x <,此时()0f x '<.所以,函数()f x 在区间()00,x 上单调递增,在区间()0,2x π上单调递减. 所以,()()()0max 00f x f x f =>=,又()2sin 2f a ππ=.若函数()f x 在区间[]0,2π上有且只有一个零点,则()2sin 20f a ππ=>.01a <<,则022a ππ<<,所以,02a ππ<<,解得102a <<,A 选项正确;对于B 选项,若函数()f x 在区间[]0,2π上有且只有一个零点时,由A 选项可知,函数()f x 在区间()00,x 上单调递增,在区间()0,2x π上单调递减.()00f =,()2sin 20f a ππ=>,所以,对任意的[]0,2x π∈,()0f x ≥,B 选项正确;对于C 选项,取12a =,则()1sin sin sin sin cos sin 1cos 2222222x x x x x x f x x ⎛⎫=-=-=- ⎪⎝⎭,02x π≤≤,则02x π≤≤,令()0f x =,可得sin 02x =或cos 12x=,可得02x =或2xπ=, 解得0x =或2x π=. 所以,当12a =时,函数()f x 有两个零点,C 选项错误; 对于D 选项,当1a >时,若02x π<<,则02ax a π<<,且22a ππ>,当()0,2x π∈时,令()0f x '=,可得出()()cos cos cos 2ax x k x k Z π==±∈,至少可得出2ax x π=-或2ax x π=+,即函数()f x 在区间()0,2π上至少有两个极值点,不合乎题意,所以,01a <<. 下面证明:当02x π<<时,sin x x <,构造函数()sin h x x x =-,其中02x π<<,则()1cos 0h x x '=->,所以,函数()sin h x x x =-在区间0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上为增函数,所以,()()00h x h >=,即sin x x <.分以下三种情况来证明()01312a a f x π+--<⋅恒成立.()()000cos cos 0f x a ax x '=-=,可得00cos cos ax x =,0002ax x π<<<,由00cos cos ax x =可得出002ax x π=-,所以,021x a π=+. 则()000sin sin 2sin ax x x π=-=-. ①当13a =时,032x π=,则()1sin sin 33x f x x =-,31342sin sin 223233f ππππ⎛⎫=-=< ⎪⎝⎭,即()01312a a f x π+--<⋅成立;②当103a <<时,023,212x a πππ⎛⎫=∈ ⎪+⎝⎭, 则()()()0000002sin sin sin sin 1sin 1sin1f x ax a x x a x a x a a π=-=--=-+=-++ ()()()()22221sin 1sin 21sin 121111a a a a a a a a a a a ππππππ⎛⎫⎛⎫=+-=+-=+<+⋅= ⎪ ⎪++++⎝⎭⎝⎭ 1312a a π+--=⋅;③当113a <<时,023,12x a πππ⎛⎫=∈ ⎪+⎝⎭, ()()()()0000000sin sin sin sin 1sin 1sin f x ax a x x a x a x a x =-=--=-+=+-()()()()()()()01121sin 1sin 1sin 1111a a a x a a a a a a πππππ--⎛⎫=+-=+-=+<+⋅ ⎪+++⎝⎭()13112a a a ππ+--=-=.综上所述,当函数()f x 只有一个极值点0x 时,()01312a a f x π+--<恒成立. 故选:ABD. 【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.若函数()f x 满足对于任意1x ,2(0,1)x ∈,()()121222f x f x x x f ++⎛⎫≤⎪⎝⎭,则称函数()f x 为“中点凸函数”.则下列函数中为“中点凸函数”的是( )A .2()2f x x x =-B .()tan f x x =C .()sin cos f x x x =-D .()e ln x f x x =-【答案】ABD 【分析】用计算()()121222f x f x x x f ++⎛⎫-⎪⎝⎭的正负值来解,运算量大,比较复杂.我们可分析“中点凸函数”的几何特征,结合图像作答.由已知“中点凸函数”的定义,可得“中点凸函数”的图象形状可能为:【详解】由“中点凸函数”定义知:定义域内12,x x 对应函数值的平均值大于或等于122x x +处的函数值,∴下凸函数:任意连接函数图象上不同的两点所得直线一定在图象上方或与图象重合. 设()()11,Ax f x ,()()22,B x f x 为曲线()f x 在(0,1)上任意两点A 、B 、C 、D 选项对应的函数图象分别如下图示: ①2()2f x x x =-符合题意 ②()tan f x x =符合题意③()sin cos 2sin 4f x x x x π⎛⎫=-=- ⎪⎝⎭放大局部图像可见,在,14段,并不满足12,x x 对应函数值的平均值大于或等于122x x +处的函数值.不合题意④()e ln x f x x =-'1()e x f x x =-,''21()e 0x f x x+=>根据导函数作出图像如下符合题意. 故选:ABD 【点睛】本题主要考查了函数的新定义及其应用,其中解答中正确理解函数的新定义,以及结合函数的图象求解是解答的关键,学生可利用数形结合求解,需要较强的推理与运算能力.3.(多选)已知函数()ln ()f x ax x a =-∈R ,则下列说法正确的是( ) A .若0a ≤,则函数()f x 没有极值 B .若0a >,则函数()f x 有极值C .若函数()f x 有且只有两个零点,则实数a 的取值范围是1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .若函数()f x 有且只有一个零点,则实数a 的取值范围是1(,0]e ⎧⎫-∞⋃⎨⎬⎩⎭【答案】ABD 【分析】先对()f x 进行求导,再对a 进行分类讨论,根据极值的定义以及零点的定义即可判断. 【详解】解:由题意得,函数()f x 的定义域为(0,)+∞,且11()ax f x a x x'-=-=, 当0a ≤时,()0f x '<恒成立,此时()f x 单调递减,没有极值, 又当x 趋近于0时,()f x 趋近于+∞,当x 趋近于+∞时,()f x 趋近于-∞, ∴()f x 有且只有一个零点,当0a >时,在10,a ⎛⎫⎪⎝⎭上,()0f x '<,()f x 单调递减,在1,a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭上,()0f x '>,()f x 单调递增, ∴当1x a=时,()f x 取得极小值,同时也是最小值, ∴min 1()1ln f x f a a ⎛⎫==+⎪⎝⎭, 当x 趋近于0时,ln x 趋近于-∞,()f x 趋近于+∞,当x 趋近于+∞时,()f x 趋近于+∞, 当1ln 0a +=,即1a e=时,()f x 有且只有一个零点; 当1ln 0a +<,即10a e<<时,()f x 有且仅有两个零点, 综上可知ABD 正确,C 错误. 故选:ABD . 【点睛】方法点睛:函数零点的求解与判断方法:(1)直接求零点:令()0f x =,如果能求出解,则有几个解就有几个零点; (2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[]a b ,上是连续不断的曲线,且()()·0f a f b <,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点;(3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.4.已知函数()f x 的定义域为()0,∞+,其导函数()f x '满足()1f x x'<,且()11f =,则下列结论正确的是( ) A .()2f e >B .10f e ⎛⎫> ⎪⎝⎭C .()1,x e ∀∈,()2f x <D .1,1x e ⎛⎫∀∈ ⎪⎝⎭, ()120x f x f ⎛⎫+> ⎪⎝⎭- 【答案】BCD 【分析】令()()ln F x f x x =-,求导得:'1()()0F x f x x'=-<,可得函数的单调性,再结合(1)1f =,可得(1)1F =,对选项进行一一判断,即可得答案;【详解】令()()ln F x f x x =-,∴'1()()0F x f x x'=-<, ()F x ∴在(0,)+∞单调递减, (1)1f =,(1)(1)1F f ∴==,对A ,()(1)()11()2F e F f e f e <⇒-<⇒<,故A 错误; 以B ,111(1)()110eF F f f e e ⎛⎫⎛⎫>⇒+>⇒> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,故B 正确; 对C ,(1,)()(1)()ln 1x e F x F f x x ∈∴<⇒-<,()1ln f x x ∴<+,(1.),ln (0,1)x e x ∈∈, 1ln (1,2)x ∴+∈,()2f x ∴<,故C 正确;对D ,111,1,,()x x F x F e x x ⎛⎫⎛⎫∈>> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()1ln ln f x x f x x ⎛⎫⇒->+ ⎪⎝⎭ 1()2ln f x f x x ⎛⎫⇒-> ⎪⎝⎭,1,1,ln (1,0)x x e ⎛⎫∈∴∈- ⎪⎝⎭,1()2f x f x ⎛⎫∴->- ⎪⎝⎭1()20f x f x ⎛⎫⇒-+> ⎪⎝⎭,故D 正确; 故选:BCD. 【点睛】根据条件构造函数,再利用导数的工具性研究函数的性质,是求解此类抽象函数问题的关键.5.对于函数2ln ()xf x x=,下列说法正确的是( )A .()f x 在x =12eB .()f x 有两个不同的零点C .ff f <<D .若()21f x k x<-在()0,∞+上恒成立,则2e k >【答案】ACD 【分析】求得函数的导数312ln ()-'=xf x x,根据导数的符号,求得函数的单调区间和极值,可判定A 正确;根据函数的单调性和()10f =,且x >()0f x >,可判定B 不正确;由函数的单调性,得到f f >,再结合作差比较,得到f f >,可判定C 正确;分离参数得到()221ln 1x k f x x x +>+=在()0,∞+上恒成立,令()2ln 1x g x x +=,利用导数求得函数()g x 的单调性与最值,可判定D 正确. 【详解】由题意,函数2ln ()x f x x=,可得312ln ()(0)xf x x x -'=>,令()0f x '=,即312ln 0xx-=,解得x =当0x <<()0f x '>,函数()f x 在上单调递增;当x >()0f x '<,函数()f x 在)+∞上单调递减,所以当x =()f x 取得极大值,极大值为12f e=,所以A 正确; 由当1x =时,()10f =,因为()f x 在上单调递增,所以函数()f x 在上只有一个零点,当x >()0f x >,所以函数在)+∞上没有零点,综上可得函数在(0,)+∞只有一个零点,所以B 不正确;由函数()f x 在)+∞上单调递减,可得f f >,由于ln 2ln ,42f f ππ====,则2ln ln 2ln ln 22444f f ππππππ-=-=-,因为22ππ>,所以0f f ->,即f f >,所以ff f <<,所以C 正确;由()21f x k x<-在()0,∞+上恒成立,即()221ln 1x k f x x x +>+=在()0,∞+上恒成立,设()2ln 1x g x x +=,则()32ln 1x g x x --'=, 令()0g x '=,即32ln 10x x --=,解得x =所以当0x <<()0g x '>,函数()g x在上单调递增;当x >()0g x '<,函数()g x在)+∞上单调递减,所以当x =()g x取得最大值,最大值为22e eg e =-=, 所以2ek >,所以D 正确. 故选:ACD. 【点睛】本题主要考查导数在函数中的综合应用,以及恒成立问题的求解,着重考查了转化与化归思想、逻辑推理能力与计算能力,对于恒成立问题,通常要构造新函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造新函数,直接把问题转化为函数的最值问题.6.已知函数()21,0log ,0kx x f x x x +≤⎧=⎨>⎩,下列是关于函数()1y f f x =+⎡⎤⎣⎦的零点个数的判断,其中正确的是( ) A .当0k >时,有3个零点 B .当0k <时,有2个零点 C .当0k >时,有4个零点 D .当0k <时,有1个零点【答案】CD 【分析】令y =0得()1f f x =-⎡⎤⎣⎦,利用换元法将函数分解为f (x )=t 和f (t )=﹣1,作出函数f (x )的图象,利用数形结合即可得到结论. 【详解】令()10y f f x =+=⎡⎤⎣⎦,得()1f f x =-⎡⎤⎣⎦,设f (x )=t ,则方程()1f f x =-⎡⎤⎣⎦等价为f (t )=﹣1,①若k >0,作出函数f (x )的图象如图:∵f (t )=﹣1,∴此时方程f (t )=﹣1有两个根其中t 2<0,0<t 1<1,由f (x )=t 2<0,此时x 有两解,由f (x )=t 1∈(0,1)知此时x 有两解,此时共有4个解, 即函数y =f [f (x )]+1有4个零点.②若k <0,作出函数f (x )的图象如图:∵f (t )=﹣1,∴此时方程f (t )=﹣1有一个根t 1,其中0<t 1<1,由f (x )=t 1∈(0,1),此时x 只有1个解,即函数y =f [f (x )]+1有1个零点. 故选:CD .【点睛】本题考查分段函数的应用,考查复合函数的零点的判断,利用换元法和数形结合是解决本题的关键,属于难题.7.下列命题正确的有( ) A .已知0,0a b >>且1a b +=,则1222a b -<< B .3412a b ==2a 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,3412a b ==log 12a =4log 12b =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.8.若方程()2110x m x -+-=和()120x m ex -+-=的根分别为()1212,x x x x <和3x ,()434x x x <,则下列判断正确的是( )A .3201x x <<<B .1310x x -<<C .(),1m ∈-∞-D .11x ⎫∈-⎪⎪⎝⎭【答案】ABD 【分析】根据题意将问题转化为,1x ,2x 和3x ,4x 分别是y m =与11y x x =--和12x xy e-=-交点的横坐标,再用导数研究函数11y x x =--和12x xy e-=-的单调性与取值情况,作出函数图象,数形结合即可解决问题. 【详解】解:由题,1x ,2x 和3x ,4x 分别是11m x x =--和12x xm e-=-的两个根, 即y m =与11y x x =--和12x xy e-=-交点的横坐标. 对于函数11y x x =--,定义域为{}0x x ≠,21'10y x=+>,所以函数在(),0-∞和()0,∞+上单调递增,且1x =时,1y =-;对于函数12x xy e -=-,11'x xy e--=,所以函数在(),1-∞上单调递增,在()1,+∞单调递减,且当,2x y →+∞→-,0x =时,2y =-,1x =时,1y =-;故作出函数11 y xx=--,12xxye-=-的图像如图所示,注意到:当()0,1x∈时,11122xxx xx e---<-<-,由图可知,3201x x<<<,()2,1m∈--,从而()11112,1xx--∈--,解得115,1x⎛⎫--∈-⎪⎪⎝⎭,所以选项AD正确,选项C错误,又121310x x x x-=<<.故选:ABD.【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,考查化归转化思想与数形结合思想,是中档题.。

(完整版)高考导数专题(含详细解答)

(完整版)高考导数专题(含详细解答)

导数及其应用导数的运算1. 几种常有的函数导数:①、 c( c 为常数); ②、( x n )( n R ); ③、 (sin x) = ;④、 (cos x) =;⑤、( a x ); ⑥、 ( ex); ⑦、 (log a x ) ; ⑧、 (ln x ).2. 求导数的四则运算法规:(u v)u v ; (uv) u vu'u v ' uv 'u ( v0 ) 注:① u, v 必定是可导函数 .uv ; (u)vuvvvv 223. 复合函数的求导法规:f x ( ( x))f (u) ? ( x) 或 y xy u ? u x一、求曲线的切线(导数几何意义)导数几何意义: f (x 0 ) 表示函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 的斜率;函数 y f (x) 在点 ( x 0 , f (x 0 ) )处切线 L 方程为 y f (x 0 )f (x 0 )(x x 0 )1. 曲线在点 处的切线方程为( )。

A:B:C:D:答案详解 B 正确率 : 69%, 易错项 : C解析 :本题主要观察导数的几何意义、导数的计算以及直线方程的求解。

对 求导得,代入 得 即为切线的斜率, 切点为,因此切线方程为即。

故本题正确答案为B 。

2.3. 设函数f ( x) g( x) x2,曲线 y g(x) 在点 (1,g(1)) 处的切线方程为 y 2x 1,则曲线 y f ( x) 在点 (1, f (1))处切线的斜率为( )A .41C.21B . D .4 24. 已知函数 f ( x) 在R上满足 f ( x) 2 f (2 x) x28x 8,则曲线y f (x) 在点 (1, f (1)) 处的切线方程是()A . y2x 1 B. y x C. y3x 2 D. y2x 3变式二:5. 在平面直角坐标系xoy 中,点P在曲线C : y x310 x 3 上,且在第二象限内,已知曲线 C 在点 P 处的切线的斜率为 2,则点 P 的坐标为.6. 设曲线 yx n 1 (n N * ) 在点( 1,1)处的切线与 x 轴的交点的横坐标为 x n ,令 a n lg x n ,则 a 1 a 2 L a 99 的值为.7. 已知点 P 在曲线 y=4 上, 为曲线在点 P 处的切线的倾斜角,则的取值范围是e x1, 3]D 、 [ 3,A 、 [0, )B 、 [, ) C 、 ( )44 22 4 4变式三:8. 已知直线y =x+ 1 与曲线y ln( x a) 相切,则α的值为( )A . 1 B. 2 C. - 1 D. - 29. 若存在过点 (1,0)的直线与曲线 yx 3 和 y ax 2 15 x 9 都相切,则 a 等于4( )A . 1或 -25B . 1或21C . 7 或 - 25D .7或 76444 6441 110. 若曲线 yx 2 在点 a, a 2 处的切线与两个坐标围成的三角形的面积为18,则 aA 、64B 、 32C 、 16D 、811. (本小题满分 13 分) 设 f ( x)ae x 1b( a 0) . ( I )求 f ( x) 在 [0, ) 上的最小值;ae x3x ;求 a,b 的值 .( II )设曲线 yf ( x) 在点 (2, f (2)) 的切线方程为 y212. 若曲线 f x ax2Inx 存在垂直于y轴的切线,则实数 a 的取值范围是.二、求单调性或单调区间1、利用导数判断函数单调性的方法:设函数y f (x) 在某个区间 D 内可导,若是 f ( x) >0,则y f (x) 在区间D上为增函数;若是 f ( x) <0,则y f (x) 在区间 D 上为减函数;若是 f ( x) =0恒成立,则y f (x) 在区间 D 上为常数 .2、利用导数求函数单调区间的方法:不等式 f ( x) >0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f ( x) 的增区间;不等式 f ( x) <0的解集与函数y f (x) 定义域的交集,就是y f (x) 的减区间 .1、函数f (x) ( x 3)e x的单调递加区间是( )A . ( ,2) B. (0,3) C. (1,4) D . (2, )2. 函数f (x)x315x233x 6 的单调减区间为.3. 已知函数,,谈论的单调性。

导数及其应用五年(2018-2022)高考数学真题专项汇编卷

导数及其应用五年(2018-2022)高考数学真题专项汇编卷

考点三 :导数及其应用——五年(2018-2022)高考数学真题专项汇编卷 新高考版1.【2019年 北京卷】在天文学中,天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述.两颗星的星等与亮度满足12125lg2E m m E -=,其中星等为k m 的星的亮度为(1,2)k E k =.已知太阳的星等是-26.7,天狼星的星等是-1.45,则太阳与天狼星的亮度的比值为( ) A.10.110B.10.1C.lg10.1D.10.110-2.【2022年 新高考Ⅰ卷】(多选)已知函数()f x 及其导函数()f x '的定义域均为R ,记()()g x f x '=.若322f x ⎛⎫- ⎪⎝⎭,(2)g x +均为偶函数,则( )A.(0)0f =B.102g ⎛⎫-= ⎪⎝⎭C.(1)(4)f f -=D.(1)(2)g g -=3.【2022年 新高考Ⅱ卷】曲线ln ||y x =过坐标原点的两条切线的方程为____________,_________.4.【2018年 江苏卷】若函数()()3221f x x ax 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__________.5.【2021年 新高考Ⅰ卷】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:112e ab<+<. 6.【2021年 新高考Ⅱ卷】已知函数2()(1)e x f x x 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.①21e 22a <≤,2b a >; ②102a <≤,2b a ≤.7.【2020年 天津卷】已知函数3()ln ()f x x k x k =+∈R ,()f x '为()f x 的导函数. (1)当6k =时:(i )求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程;(ii )求函数9()()()g x f x f x x'=-+的单调区间和极值.(2)当3k ≥-时,求证:对任意的1x ,2[1,)x ∈+∞,且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-.8.【2020年 北京卷】已知函数2()12f x x =-.(1)求曲线()y f x =的斜率等于2-的切线方程;(2)设曲线()y f x =在点(,())t f t 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为()S t ,求()S t 的最小值.9.【2019年 浙江卷】已知实数0a ≠,设函数()=ln 1,0.f x a x x x +>(1).当34a =-时,求函数()f x 的单调区间;(2).对任意21[,)ex ∈+∞均有()2x f x a ≤ 求a 的取值范围. 注:e 2.71828=⋯为自然对数的底数.10.【2018年 北京卷】设函数2(){(41)43}x f x ax a x a e =-+++ (1).若曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与x 轴平行,求a (2).若f ()x 在2x =处取得极小值,求a 的取值范围答案以及解析1.答案:A解析:依题意,126.7m =-,2 1.45m =-,所以125lg1.45(26.7)25.252E E =---=,所以122lg25.2510.15E E =⨯=,所以10.11210E E =.故选A. 2.答案:BC解析:通解(转化法)因为322f x ⎛⎫- ⎪⎝⎭为偶函数,所以332222f x f x ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以函数()f x 的图象关于直线32x =对称,3535222424f f ⎛⎫⎛⎫-⨯=+⨯ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即(1)(4)f f -=,所以C 正确;因为(2)g x +为偶函数,所以(2)(2)g x g x +=-,函数()g x 的图象关于直线2x =对称,因为()()g x f x '=,所以函数()g x 的图象关于点3,02⎛⎫⎪⎝⎭对称,所以()g x 的周期34222T ⎛⎫=⨯-= ⎪⎝⎭,因为(1)(4)f f -=,所以(1)(4)f f ''-=-,即(1)(4)(2)g g g -=-=-,所以D 不正确;因为332222f f ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即1722f f ⎛⎫⎛⎫-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以1722f f ⎛⎫⎛⎫''-=- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以1711(22)2222g g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-=-⨯-=-- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,所以102g ⎛⎫-= ⎪⎝⎭,所以B 正确;不妨取()1()f x x =∈R ,经验证满足题意,但(0)1f =,所以选项A 不正确.综上,选BC. 光速解(特例法)因为322f x ⎛⎫- ⎪⎝⎭,(2)g x +均为偶函数,所以函数()f x 的图象关于直线32x =对称,函数()g x 的图象关于直线2x =对称.取符合题意的一个函数()1()f x x =∈R ,则(0)1f =,排除A ;取符合题意的一个函数()sin f x x =π,则()cos f x x '=ππ,即()cos g x x =ππ,所以(1)cos()g -=π-π=-π,(2)cos2g =ππ=π,所以(1)(2)g g -≠,排除D.故选BC.3.答案:1e y x =,1ey x =-解析:先求当0x >时,曲线ln y x =过原点的切线方程,设切点为()00,x y ,则由1y x'=,得切线斜率为01x ,又切线的斜率为00y x ,所以0001yx x =,解得01y =,代入ln y x =,得0e x =,所以切线斜率为1e ,切线方程为1e y x =.同理可求得当0x <时的切线方程为1e y x =-.综上可知,两条切线方程为1e y x =,1ey x =-.4.答案:-3解析:解: '()2(3),(0,)f x x x a x =⋅-∈+∞ 当0a ≤时, '()0f x >()f x ∴在(0,)+∞递增,(0)1f =时,则在(0,)+∞为零点,舍去当0a >时,()f x 在(0,)3a递减,(,)3a +∞递增,又()f x 只有一个零点, ()033a f a =⇒=32()231f x x x =-+ []'()6(1),1,1f x x x x =-∈-5、(1)答案:()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞解析:函数的定义域为()0,+∞,又1ln 1)n (l f x x x '=--=-,当()0,1x ∈时,()0f x '>,当()1,+x ∈∞时,()0f x '<,故()f x 的递增区间为()0,1,递减区间为()1,+∞.(2)答案:见解析解析:因为ln ln b a a b a b -=-,故()()ln 1ln +1b a a b +=,即ln 1ln +1a b a b+=,故11f f a b ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,设11x a =,21x b =,由(1)可知不妨设101x <<,21x >.因为()0,1x ∈时,()()1ln 0f x x x =->,(),x e ∈+∞时,()()1ln 0f x x x =-<, 故21x e <<.先证:122x x +>,若22x ≥,122x x +>必成立. 若22x <,要证:122x x +>,即证122x x >-,而2021x <-<, 故即证12()(2)f x f x >-,即证:22()(2)f x f x >-,其中212x <<. 设()()()2g x f x f x =--,12x <<则()()()()()2ln ln 2ln 2g x f x f x x x x x '''⎡⎤=+-=---=--⎣⎦, 因为12x <<,故()021x x <-<,故()ln 20x x -->,所以()0g x '>,故()g x 在()1,2为增函数,所以()()10g x g >=,故()()2f x f x >-,即()()222f x f x >-成立,所以122x x +>成立,综上,122x x +>成立.设21x tx =,则1t >,结合ln 1ln +1a b a b +=,11x a =,21x b=可得:()()11221ln 1ln x x x x -=-, 即:()111ln 1ln ln x t t x -=--,故11ln ln 1t t tx t --=-, 要证:12x x e +<,即证()11t x e +<,即证()1ln 1ln 1t x ++<, 即证:()1ln ln 111t t tt t --++<-,即证:()()1ln 1ln 0t t t t -+-<, 令()()()1ln 1ln S t t t t t =-+-,1t >,则()112()ln 11ln ln 111t S t t t t t t -⎛⎫'=++--=+-⎪++⎝⎭, 先证明一个不等式:()ln 1x x ≤+.设()()ln 1u x x x =+-,则1()111xu x x x -'=-=++, 当10x -<<时,()0u x '>;当0x >时,()0u x '<,故()u x 在()1,0-上为增函数,在()0,+∞上为减函数,故max ()(0)0u x u ==,故()ln 1x x ≤+成立由上述不等式可得当1t >时,112ln 11t tt ⎛⎫+≤<⎪+⎝⎭,故()0S t '<恒成立, 故()S t 在()1,+∞上为减函数,故()()10S t S <=,故()()1ln 1ln 0t t t t -+-<成立,即12x x e +<成立.综上所述,112e a b<+<. 6.答案:(1)由题意得()()e 2x f x x a '=-,当0a ≤时,令()0f x '>,得0x >;令()0f x '<,得0x <. 所以()f x 在(,0)-∞上单调递减,在(0,)+∞上单调递增. 当0a >时,令()0f x '=,得0x =或ln2x a =,①当102a <<时,令()0f x '>,得ln2x a <或0x >,令()0f x '<,得ln20a x <<.所以()f x 在(,ln 2)a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(ln 2,0)a 上单调递减,②当12a =时,()()e 10x f x x '=-≥且等号不恒成立,所以()f x 在R 上单调递增.③当12a >时,令()0f x '>,得0x <或ln2x a >; 令()0f x '<,得0ln2x a <<,所以()f x 在(,0)-∞,(ln 2,)a +∞上单调递增,在(0,ln 2)a 上单调递减. (2)选择条件①,证明如下:由(1)知当12a >时,()f x 在(,0)-∞,(ln 2,)a +∞上单调递增,在(0,ln 2)a 上单调递减.所以()f x 在0x =处取得极大值(0)f ,在ln2x a =处取得极小值(ln 2)f a , 且(0)1fb =-+,(ln 2)(2ln 2)ln 22f a a a a a b a =-+-.由于21e 22a <≤,2b a >,所以(0)0f >,ln20a >,20b a ->.令()2ln 2g x x x x =-,则()2ln 211ln 2g x x x '=--=-,令()0g x '=,得e2x =,当1e 22x <<时,()0g x '>.当2e e 22x <≤时,()0g x '<. 所以()g x 在1e ,22⎛⎫⎪⎝⎭上单调递增,在2e e ,22⎛⎤ ⎥⎝⎦上单调递减,所以()g x 在e 2x =处取得极大值e2g ⎛⎫⎪⎝⎭. 由于e e 022g ⎛⎫=> ⎪⎝⎭,102g ⎛⎫> ⎪⎝⎭,2e 02g ⎛⎫= ⎪⎝⎭,所以()0g x ≥在21e ,22⎛⎤⎥⎝⎦上恒成立,所以(ln 2)0f a >.当x →-∞时,()f x →-∞,所以()f x 有一个零点,得证. 选择条件②,证明如下:由(1)知,当102a <<时,()f x 在(,ln 2)a -∞,(0,)+∞上单调递增,在(ln 2,0)a 上单调递减,所以()f x 在ln2x a =处取得极大值(ln 2)f a , 在0x =处取得极小值(0)f .由于102a <<,2b a ≤,所以(0)0f <,20b a -≤,ln20a <,ln20a a ->, 则2ln20a a a ->,所以(ln 2)0f a <.当x →+∞,()f x →+∞,所以()f x 有一个零点,得证.7.答案:(1)(i )当6k =时,3()6ln f x x x =+,故26()3f x x x'=+.所以(1)1f =,(1)9f '=,所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为19(1)y x -=-,即98y x =-.(ii )依题意,323()36ln g x x x x x =-++,(0,)x ∈+∞,从而可得2263()36g x x x x x '=-+-,整理可得323(1)(1)()x x g x x -+'=.令()0g x '=,解得1x =.当x 变化时,()g x ',()g x 的变化情况如表:x(0,1) 1 (1,)+∞()g x ' -0 + ()g x单调递减极小值单调递增()g x (0,1)(1,)+∞()g x (1)1g =,无极大值.(2)由3()ln f x x k x =+,得2()3kf x x x'=+. 对任意的1x ,2[1,)x ∈+∞,且12x x >,令12(1)x t t x =>,则 ()()()()()()()1212122x x f x f x f x f x ''-+--()22331121212122332ln x k k x x x x x x k x x x ⎛⎫⎛⎫=-+++--+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭3322121121212212332ln x x x x x x x x x k k x x x ⎛⎫=--++-- ⎪⎝⎭()332213312ln x t t t k t t t ⎛⎫=-+-+-- ⎪⎝⎭.①令1()2ln h x x x x=--,[1,)x ∈+∞.当1x >时,22121()110h x x x x ⎛⎫'=+-=-> ⎪⎝⎭, 由此可得()h x 在[1,)+∞上单调递增,所以当1t >时,()(1)h t h >,即12ln 0t t t-->. 因为21x ≥,323331(1)0t t t t -+-=->,3k ≥-,所以()()332322113312ln 33132ln x t t t k t t t t t t t tt⎛⎫⎛⎫-+-+--≥-+---- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭32336ln 1t t t t=-++-.②由(1)(ii )可知,当1t >时,()(1)g t g >,即32336ln 1t t t t-++>,故32336ln 10t t t t-++->.③由①②③可得()()()()()()()12121220x x f x f x f x f x ''-+-->. 所以当3k ≥-时,对任意的1x ,2[1,)x ∈+∞,且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-.8.答案:()212f x x =-(1)设切点为()()00,x f x ()2f x x '=-()0022f x x '=-=-01x ∴= ()111f =∴切线()1121y x -=--213y x ∴=-+(2)()212f x x =-定义域R ,()()f x f x -=.∴()f x 为偶函数()f x 关于y 轴对称∴只须分析0x ≥既可当0x =不合题意舍0t ∴>()2f x x '=- ()2f t x '=-:在()()t f t 、处切线()()2122y t t x t --=-- 令0x = 得212y t =+;令0y =时2122t x t+= ()()22221211244t S t xy tt +=== ∴t x =()0x >()412x g x x+=()()()(234223222412x x x x x x g x x x +---+'==()0g x '> 2x ()0g x '< 02x <<()min 282g x g∴==()()()2min min 1324S t g x ∴== 9.答案:(1).当34a =-时,3()ln 1,04f x x x x =-++>.3(12)(211)()42141x x f 'x x x x x+-++=-=++ 所以,函数()f x 的单调递减区间为03(,),单调递增区间为3+∞(,). (2).由1(1)2f a≤,得20a <≤当204a <≤时,()2x f x a ≤等价于212ln 0x xx a a+--≥. 令1t a=,则22t ≥. 设()212ln ,2g t t x t x x t =+≥,则()(22)4212ln g t g x x x ≥=+.①.当1,7x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭1122x + ()(22)4212ln g t g x x x ≥=+.记1()4221ln ,7p x x x x x =+≥,则 212121()11x x x x p'x x x x x x +--+==++. 故x17 1(,1)71 (1,)+∞()p'x+ ()p x1()7p 单调递减极小值(1)p单调递增()(1)0p x p ≥=因此,()(22)2()0g t g p x ≥=≥.②.当211,e 7x ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,12ln (1)()12x x x g t g x x --+≥+=. 令211()(1),,e 7q x x x x x ⎡⎤=++∈⎢⎥⎣⎦,则()10q'x x =>, 故()q x 在211,e 7⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,所以1()7q x q ⎛⎫≤ ⎪⎝⎭.由(i )得127127(1)07777q p p ⎛⎫⎛⎫=-<-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.所以,()<0q x .因此1()102g t g x x ≥+=>. 由(i )(ii )得对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,[22,),()0t g t ∈+∞≥,即对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,均有()2x f x a ≤.综上所述,所求a 的取值范围是20,4⎛ ⎝⎦.10.答案:(1). 1a =(2). a 的取值范围是1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭解析:(1). 因为2()(41)43xf x ax a x a e ⎡⎤=-+++⎣⎦,所以()()()()()22 2414143212x x xf x ax a e ax a x a e x R ax a x e ⎡⎤⎡⎤--⎡⎤⎣⎦⎣'=-+++++∈=++⎦⎣⎦,()()11.f a e '=-由题设知()10,f '=即()10,a e -=解得1a =. 此时()130f e =≠.所以a 的值为1(2).由(1)得()()()()221212x xf x ax a x e ax x e ⎡'=++-⎣⎦-⎤-=.若12a >,则当1,2x a ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时, ()'0f x <;当()2,x ∈+∞时, ()0f x '>.所以()0f x <在2x =处取得极小值. 若12a ≤,则当()0,2x ∈时, 1–20,1102x ax x <-≤-<,所以()0f x '>. 所以2不是()f x 的极小值点.综上可知, a 的取值范围是1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭。

专题四 导数及其应用(学生版)--2020-2023高考真题数学专题分类汇编

专题四 导数及其应用(学生版)--2020-2023高考真题数学专题分类汇编

专题四导数及其应用真题卷题号考点考向2023新课标1卷11函数的极值极值点的定义19导数的应用利用导数研究函数单调性、利用导数研究不等式证明问题2023新课标2卷6导数的应用利用导数研究函数单调性11导数的应用利用导数研究极值问题22导数的应用利用导数研究不等式证明问题、已知极值点求参2022新高考1卷7比较大小利用导数比较大小10三次函数极值点、零点问题、函数的对称性、导数的几何意义15导数的几何意义已知切线条数求参数的取值范围22导数的应用利用导数求函数的最值、利用导数研究零点问题2022新高考2卷14导数的几何意义求切线方程22导数的应用利用导数研究函数单调性、利用导数研究恒成立问题与不等式证明问题2021新高考1卷7导数的几何意义已知切线条数求参数的取值范围15函数的最值利用导数求函数的最值22导数的应用利用导数研究函数单调性、利用导数研究不等式2021新高考2卷16导数的几何意义已知切线位置关系求参数的取值范围22导数的应用利用导数研究函数单调性、利用导数研究不等式2020新高考1卷21导数的几何意义、导数的应用求函数的切线方程、利用导数研究恒成立问题2020新高考2卷22导数的几何意义、导数的应用求函数的切线方程、利用导数研究恒成立问题【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.2e B.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 ba << D.0e ab <<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.【答案解析】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 axe ∴,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:.C 2.(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:.ABC 3.(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.BCD 4.(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(,)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 >时,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 xg 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 e x =-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()()()x F x G e G x ==,又因为()G x 在(1,)+∞上单调递增,00x >即01x e >,11x >,所以04x x e =,又因为0002ln 0x e x x -+=,所以01400ln 2x x x e x 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 =+=-+⇒=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 axaxxax ax xxx g x e axe e eeeeee g x +++'++=+-=---=⇒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(1)ntn =⇒+111231ln(ln()ln()ln(1)12n nk kn k n nn 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 b ex 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ba e>,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:()f x 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()f x 在上单调递增,在上单调递减,且,可得1201x x <<<,先证明122x x +>,令,02x <<,,在上单调递增,又1201x x <<< ,,,即,由(1)可知()f x 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,,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(0,)x ∈+∞,则单调递增;当102a <<时,若,则单调递增,若,则单调递减,若(0,)x ∈+∞,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)0bab b f ea a=<,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,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(0,)x ∈+∞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)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()1x h 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,).+∞。

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.。

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。

高考数学-导数及其应用(含22年真题讲解)

高考数学-导数及其应用(含22年真题讲解)

高考数学-导数及其应用(含22年真题讲解)1.【2022年全国甲卷】当x =1时,函数f(x)=alnx +bx 取得最大值−2,则f ′(2)=( ) A .−1 B .−12C .12D .1【答案】B 【解析】 【分析】根据题意可知f (1)=−2,f ′(1)=0即可解得a,b ,再根据f ′(x )即可解出. 【详解】因为函数f (x )定义域为(0,+∞),所以依题可知,f (1)=−2,f ′(1)=0,而f ′(x )=ax −bx 2,所以b =−2,a −b =0,即a =−2,b =−2,所以f ′(x )=−2x +2x 2,因此函数f (x )在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,x =1时取最大值,满足题意,即有f ′(2)=−1+12=−12. 故选:B.2.【2022年全国甲卷】已知a =3132,b =cos 14,c =4sin 14,则( ) A .c >b >a B .b >a >c C .a >b >c D .a >c >b【答案】A 【解析】 【分析】由cb =4tan 14结合三角函数的性质可得c >b ;构造函数f(x)=cosx +12x 2−1,x ∈(0,+∞),利用导数可得b >a ,即可得解. 【详解】因为cb =4tan 14,因为当x ∈(0,π2),sinx <x <tanx 所以tan 14>14,即cb >1,所以c >b ; 设f(x)=cosx +12x 2−1,x ∈(0,+∞),f ′(x)=−sinx +x >0,所以f(x)在(0,+∞)单调递增, 则f (14)>f(0)=0,所以cos 14−3132>0,所以b >a ,所以c >b >a , 故选:A3.【2022年新高考1卷】设a =0.1e 0.1,b =19,c =−ln0.9,则( ) A .a <b <c B .c <b <a C .c <a <b D .a <c <b【答案】C 【解析】 【分析】构造函数f(x)=ln(1+x)−x , 导数判断其单调性,由此确定a,b,c 的大小. 【详解】设f(x)=ln(1+x)−x(x >−1),因为f ′(x)=11+x −1=−x1+x , 当x ∈(−1,0)时,f ′(x)>0,当x ∈(0,+∞)时f ′(x)<0,所以函数f(x)=ln(1+x)−x 在(0,+∞)单调递减,在(−1,0)上单调递增, 所以f(19)<f(0)=0,所以ln109−19<0,故19>ln109=−ln0.9,即b >c ,所以f(−110)<f(0)=0,所以ln 910+110<0,故910<e −110,所以110e 110<19,故a <b ,设g(x)=xe x +ln(1−x)(0<x <1),则g ′(x)=(x +1)e x +1x−1=(x 2−1)e x +1x−1,令ℎ(x)=e x (x 2−1)+1,ℎ′(x)=e x (x 2+2x −1),当0<x <√2−1时,ℎ′(x)<0,函数ℎ(x)=e x (x 2−1)+1单调递减, 当√2−1<x <1时,ℎ′(x)>0,函数ℎ(x)=e x (x 2−1)+1单调递增, 又ℎ(0)=0,所以当0<x <√2−1时,ℎ(x)<0,所以当0<x <√2−1时,g ′(x)>0,函数g(x)=xe x +ln(1−x)单调递增, 所以g(0.1)>g(0)=0,即0.1e 0.1>−ln0.9,所以a >c 故选:C.4.【2022年新高考1卷】(多选)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【解析】 【分析】利用极值点的定义可判断A ,结合f(x)的单调性、极值可判断B ,利用平移可判断C ;利用导数的几何意义判断D. 【详解】由题,f ′(x )=3x 2−1,令f ′(x )>0得x >√33或x <−√33,令f ′(x)<0得−√33<x <√33,所以f(x)在(−√33,√33)上单调递减,在(−∞,−√33),(√33,+∞)上单调递增, 所以x =±√33是极值点,故A 正确;因f(−√33)=1+2√39>0,f(√33)=1−2√39>0,f (−2)=−5<0,所以,函数f (x )在(−∞,−√33)上有一个零点,当x ≥√33时,f (x )≥f (√33)>0,即函数f (x )在(√33,+∞)上无零点,综上所述,函数f(x)有一个零点,故B 错误;令ℎ(x)=x 3−x ,该函数的定义域为R ,ℎ(−x )=(−x )3−(−x )=−x 3+x =−ℎ(x ), 则ℎ(x)是奇函数,(0,0)是ℎ(x)的对称中心, 将ℎ(x)的图象向上移动一个单位得到f(x)的图象, 所以点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心,故C 正确; 令f ′(x )=3x 2−1=2,可得x =±1,又f(1)=f (−1)=1,当切点为(1,1)时,切线方程为y =2x −1,当切点为(−1,1)时,切线方程为y =2x +3, 故D 错误. 故选:AC.5.【2022年全国乙卷】已知x =x 1和x =x 2分别是函数f(x)=2a x −ex 2(a >0且a ≠1)的极小值点和极大值点.若x 1<x 2,则a 的取值范围是____________. 【答案】(1e ,1) 【解析】 【分析】由x 1,x 2分别是函数f (x )=2a x −ex 2的极小值点和极大值点,可得x ∈(−∞,x 1)∪(x 2,+∞)时,f′(x)<0,x∈(x1,x2)时,f′(x)>0,再分a>1和0<a<1两种情况讨论,方程2lna ⋅a x−2ex=0的两个根为x1,x2,即函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,构造函数g(x)=lna⋅a x,利用指数函数的图象和图象变换得到g(x)的图象,利用导数的几何意义求得过原点的切线的斜率,根据几何意义可得出答案.【详解】解:f′(x)=2lna⋅a x−2ex,因为x1,x2分别是函数f(x)=2a x−ex2的极小值点和极大值点,所以函数f(x)在(−∞,x1)和(x2,+∞)上递减,在(x1,x2)上递增,所以当x∈(−∞,x1)∪(x2,+∞)时,f′(x)<0,当x∈(x1,x2)时,f′(x)>0,若a>1时,当x<0时,2lna⋅a x>0,2ex<0,则此时f′(x)>0,与前面矛盾,故a>1不符合题意,若0<a<1时,则方程2lna⋅a x−2ex=0的两个根为x1,x2,即方程lna⋅a x=ex的两个根为x1,x2,即函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,∵0<a<1,∴函数y=a x的图象是单调递减的指数函数,又∵ln a<0,∴y=lna⋅a x的图象由指数函数y=a x向下关于x轴作对称变换,然后将图象上的每个点的横坐标保持不变,纵坐标伸长或缩短为原来的|ln a|倍得到,如图所示:设过原点且与函数y=g(x)的图象相切的直线的切点为(x0,lna⋅a x0),则切线的斜率为g′(x0)=ln2a⋅a x0,故切线方程为y−lna⋅a x0=ln2a⋅a x0(x−x0),则有−lna⋅a x0=−x0ln2a⋅a x0,解得x0=1lna,则切线的斜率为ln2a⋅a1lna=eln2a,因为函数y=lna⋅a x与函数y=ex的图象有两个不同的交点,所以eln2a<e,解得1e<a<e,又0<a<1,所以1e<a<1,综上所述,a的范围为(1e,1).【点睛】本题考查了函数的极值点问题,考查了导数的几何意义,考查了转化思想及分类讨论思想,有一定的难度.6.【2022年新高考1卷】若曲线y=(x+a)e x有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是________________.【答案】(−∞,−4)∪(0,+∞)【解析】【分析】设出切点横坐标x0,利用导数的几何意义求得切线方程,根据切线经过原点得到关于x0的方程,根据此方程应有两个不同的实数根,求得a的取值范围.【详解】∵y=(x+a)e x,∴y′=(x+1+a)e x,设切点为(x0,y0),则y0=(x0+a)e x0,切线斜率k=(x0+1+a)e x0,切线方程为:y−(x0+a)e x0=(x0+1+a)e x0(x−x0),∵切线过原点,∴−(x0+a)e x0=(x0+1+a)e x0(−x0),整理得:x02+ax0−a=0,∵切线有两条,∴∆=a2+4a>0,解得a<−4或a>0,∴a的取值范围是(−∞,−4)∪(0,+∞),故答案为:(−∞,−4)∪(0,+∞)7.【2022年新高考2卷】曲线y=ln|x|过坐标原点的两条切线的方程为____________,___ _________.【答案】y=1e x y=−1ex【解析】【分析】分x>0和x<0两种情况,当x>0时设切点为(x0,lnx0),求出函数的导函数,即可求出切线的斜率,从而表示出切线方程,再根据切线过坐标原点求出x0,即可求出切线方程,当x <0时同理可得;【详解】解:因为y=ln|x|,当x>0时y=lnx,设切点为(x0,lnx0),由y′=1x ,所以y′|x=x0=1x,所以切线方程为y−lnx0=1x0(x−x0),又切线过坐标原点,所以−lnx0=1x0(−x0),解得x=e,所以切线方程为y−1=1e(x−e),即y=1ex;当x<0时y=ln(−x),设切点为(x1,ln(−x1)),由y′=1x ,所以y′|x=x1=1x1,所以切线方程为y−ln(−x1)=1x1(x−x1),又切线过坐标原点,所以−ln(−x1)=1x1(−x1),解得x1=−e,所以切线方程为y−1=1−e(x+e),即y=−1ex;故答案为:y=1e x;y=−1ex8.【2022年全国甲卷】已知函数f(x)=x3−x,g(x)=x2+a,曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线也是曲线y=g(x)的切线.(1)若x1=−1,求a;(2)求a的取值范围.【答案】(1)3(2)[−1,+∞)【解析】【分析】(1)先由f(x)上的切点求出切线方程,设出g(x)上的切点坐标,由斜率求出切点坐标,再由函数值求出a即可;(2)设出g(x)上的切点坐标,分别由f(x)和g(x)及切点表示出切线方程,由切线重合表示出a,构造函数,求导求出函数值域,即可求得a的取值范围.(1)由题意知,f(−1)=−1−(−1)=0,f′(x)=3x2−1,f′(−1)=3−1=2,则y=f(x)在点(−1,0)处的切线方程为y=2(x+1),即y=2x+2,设该切线与g(x)切于点(x2,g(x2)),g′(x)=2x,则g′(x2)=2x2=2,解得x2=1,则g(1)=1+a=2+2,解得a=3;(2)f′(x)=3x2−1,则y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线方程为y−(x13−x1)=(3x12−1)(x−x1),整理得y=(3x12−1)x−2x13,设该切线与g(x)切于点(x2,g(x2)),g′(x)=2x,则g′(x2)=2x2,则切线方程为y−(x22+a)=2x2(x−x2),整理得y=2x2x−x22+a,则{3x12−1=2x2−2x13=−x22+a ,整理得a=x22−2x13=(3x122−12)2−2x13=94x14−2x13−32x12+14,令ℎ(x)=94x4−2x3−32x2+14,则ℎ′(x)=9x3−6x2−3x=3x(3x+1)(x−1),令ℎ′(x)>0,解得−13<x<0或x>1,令ℎ′(x)<0,解得x<−13或0<x<1,则x变化时,ℎ′(x),ℎ(x)的变化情况如下表:则ℎ(x)的值域为[−1,+∞),故a的取值范围为[−1,+∞).9.【2022年全国甲卷】已知函数f(x)=e xx−lnx+x−a.(1)若f(x)≥0,求a的取值范围;(2)证明:若f(x)有两个零点x1,x2,则环x1x2<1.【答案】(1)(−∞,e+1](2)证明见的解析【解析】【分析】(1)由导数确定函数单调性及最值,即可得解;(2)利用分析法,转化要证明条件为e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,再利用导数即可得证.(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=(1x −1x2)e x−1x+1=1x(1−1x)e x+(1−1x)=x−1x(e xx+1)令f(x)=0,得x=1当x∈(0,1),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(1,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增f(x)≥f(1)=e+1−a,若f(x)≥0,则e+1−a≥0,即a≤e+1所以a的取值范围为(−∞,e+1](2)由题知,f(x)一个零点小于1,一个零点大于1不妨设x1<1<x2要证x1x2<1,即证x1<1x2因为x1,1x2∈(0,1),即证f(x1)>f(1x2)因为f(x1)=f(x2),即证f(x2)>f(1x2)即证e xx −lnx+x−x e1x−lnx−1x>0,x∈(1,+∞)即证e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0下面证明x>1时,e xx −x e1x>0,lnx−12(x−1x)<0设g(x)=e xx−x e1x,x>1,则g′(x)=(1x −1x2)e x−(e1x+x e1x⋅(−1x2))=1x(1−1x)e x−e1x(1−1x)=(1−1x)(exx−e1x)=x−1x(exx−e1x)设φ(x)=e xx (x>1),φ′(x)=(1x−1x2)e x=x−1x2ex>0所以φ(x)>φ(1)=e,而e1x<e所以e xx−e1x>0,所以g′(x)>0所以g(x)在(1,+∞)单调递增即g(x)>g(1)=0,所以e xx−x e1x>0令ℎ(x)=lnx−12(x−1x),x>1ℎ′(x)=1x−12(1+1x2)=2x−x2−12x2=−(x−1)22x2<0所以ℎ(x)在(1,+∞)单调递减即ℎ(x)<ℎ(1)=0,所以lnx−12(x−1x)<0;综上, e xx −x e1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,所以x1x2<1.【点睛】关键点点睛:本题是极值点偏移问题,关键点是通过分析法,构造函数证明不等式ℎ(x)=lnx−12(x−1x)这个函数经常出现,需要掌握10.【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ax−1x−(a+1)lnx.(1)当a=0时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)−1(2)(0,+∞)【解析】【分析】(1)由导数确定函数的单调性,即可得解;(2)求导得f′(x)=(ax−1)(x−1)x2,按照a≤0、0<a<1及a>1结合导数讨论函数的单调性,求得函数的极值,即可得解.(1)当a=0时,f(x)=−1x −lnx,x>0,则f′(x)=1x2−1x=1−xx2,当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;所以f(x)max=f(1)=−1;(2)f(x)=ax−1x −(a+1)lnx,x>0,则f′(x)=a+1x2−a+1x=(ax−1)(x−1)x2,当a≤0时,ax−1≤0,所以当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;所以f(x)max=f(1)=a−1<0,此时函数无零点,不合题意;当0<a<1时,1a >1,在(0,1),(1a,+∞)上,f′(x)>0,f(x)单调递增;在(1,1a)上,f′(x)<0,f(x)单调递减;又f(1)=a−1<0,当x趋近正无穷大时,f(x)趋近于正无穷大,所以f(x)仅在(1a,+∞)有唯一零点,符合题意;当a=1时,f′(x)=(x−1)2x2≥0,所以f(x)单调递增,又f(1)=a−1=0,所以f(x)有唯一零点,符合题意;当a>1时,1a <1,在(0,1a),(1,+∞)上,f′(x)>0,f(x)单调递增;在(1a,1)上,f′(x)<0,f(x)单调递减;此时f(1)=a−1>0,又f(1a n )=1a n−1−a n+n(a+1)lna,当n趋近正无穷大时,f(1a n)趋近负无穷,所以f(x)在(0,1a )有一个零点,在(1a,+∞)无零点,所以f(x)有唯一零点,符合题意;综上,a的取值范围为(0,+∞).【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数研究函数的极值与单调性,把函数零点问题转化为函数的单调性与极值的问题.11.【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ln(1+x)+axe−x(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围.【答案】(1)y=2x(2)(−∞,−1)【解析】【分析】(1)先算出切点,再求导算出斜率即可(2)求导,对a分类讨论,对x分(−1,0),(0,+∞)两部分研究(1)f(x)的定义域为(−1,+∞)当a=1时,f(x)=ln(1+x)+xe x ,f(0)=0,所以切点为(0,0)f′(x)=11+x+1−xe x,f′(0)=2,所以切线斜率为2所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=2x (2)f(x)=ln(1+x)+ax e xf′(x)=11+x+a(1−x)e x=ex+a(1−x2)(1+x)e x设g(x)=e x+a(1−x2)1°若a>0,当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)>0,即f′(x)>0所以f(x)在(−1,0)上单调递增,f(x)<f(0)=0故f(x)在(−1,0)上没有零点,不合题意2°若−1⩽a⩽0,当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0所以g(x)在(0,+∞)上单调递增所以g(x)>g(0)=1+a⩾0,即f′(x)>0所以f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)>f(0)=0故f(x)在(0,+∞)上没有零点,不合题意3°若a<−1(1)当x∈(0,+∞),则g′(x)=e x−2ax>0,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增g(0)=1+a<0,g(1)=e>0所以存在m∈(0,1),使得g(m)=0,即f′(m)=0当x∈(0,m),f′(x)<0,f(x)单调递减当x∈(m,+∞),f′(x)>0,f(x)单调递增所以当x∈(0,m),f(x)<f(0)=0当x→+∞,f(x)→+∞所以f(x)在(m,+∞)上有唯一零点又(0,m)没有零点,即f(x)在(0,+∞)上有唯一零点(2)当x∈(−1,0),g(x)=e x+a(1−x2)设ℎ(x)=g′(x)=e x−2axℎ′(x)=e x−2a>0所以g′(x)在(−1,0)单调递增g′(−1)=1e+2a<0,g′(0)=1>0所以存在n∈(−1,0),使得g′(n)=0当x∈(−1,n),g′(x)<0,g(x)单调递减当x∈(n,0),g′(x)>0,g(x)单调递增,g(x)<g(0)=1+a<0又g(−1)=1e>0所以存在t∈(−1,n),使得g(t)=0,即f′(t)=0当x∈(−1,t),f(x)单调递增,当x∈(t,0),f(x)单调递减有x→−1,f(x)→−∞而f(0)=0,所以当x∈(t,0),f(x)>0所以f(x)在(−1,t)上有唯一零点,(t,0)上无零点即f(x)在(−1,0)上有唯一零点所以a<−1,符合题意所以若f(x)在区间(−1,0),(0,+∞)各恰有一个零点,求a的取值范围为(−∞,−1)【点睛】方法点睛:本题的关键是对a的范围进行合理分类,否定和肯定并用,否定只需要说明一边不满足即可,肯定要两方面都说明.12.【2022年新高考1卷】已知函数f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值.(1)求a;(2)证明: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,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.【答案】(1)a=1(2)见解析【解析】【分析】(1)根据导数可得函数的单调性,从而可得相应的最小值,根据最小值相等可求a.注意分类讨论.(2)根据(1)可得当b>1时,e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数均为2,构建新函数ℎ(x)=e x+lnx−2x,利用导数可得该函数只有一个零点且可得f(x),g(x)的大小关系,根据存在直线y=b与曲线y=f(x)、y=g(x)有三个不同的交点可得b的取值,再根据两类方程的根的关系可证明三根成等差数列.(1)f(x)=e x−ax的定义域为R,而f′(x)=e x−a,若a≤0,则f′(x)>0,此时f(x)无最小值,故a>0.g(x)=ax−lnx的定义域为(0,+∞),而g′(x)=a−1x =ax−1x.当x<lna时,f′(x)<0,故f(x)在(−∞,lna)上为减函数,当x>lna时,f′(x)>0,故f(x)在(lna,+∞)上为增函数,故f(x)min=f(lna)=a−alna.当0<x<1a 时,g′(x)<0,故g(x)在(0,1a)上为减函数,当x>1a 时,g′(x)>0,故g(x)在(1a,+∞)上为增函数,故g(x)min=g(1a )=1−ln1a.因为f(x)=e x−ax和g(x)=ax−lnx有相同的最小值,故1−ln1a =a−alna,整理得到a−11+a=lna,其中a>0,设g(a)=a−11+a −lna,a>0,则g′(a)=2(1+a)2−1a=−a2−1a(1+a)2≤0,故g(a)为(0,+∞)上的减函数,而g(1)=0,故g(a)=0的唯一解为a=1,故1−a1+a=lna的解为a=1.综上,a=1.(2)由(1)可得f(x)=e x−x和g(x)=x−lnx的最小值为1−ln1=1−ln11=1.当b>1时,考虑e x−x=b的解的个数、x−lnx=b的解的个数.设S(x)=e x−x−b,S′(x)=e x−1,当x<0时,S′(x)<0,当x>0时,S′(x)>0,故S(x)在(−∞,0)上为减函数,在(0,+∞)上为增函数,所以S(x)min=S(0)=1−b<0,而S(−b)=e−b>0,S(b)=e b−2b,设u(b)=e b−2b,其中b>1,则u′(b)=e b−2>0,故u(b)在(1,+∞)上为增函数,故u(b)>u(1)=e−2>0,故S(b)>0,故S(x)=e x−x−b有两个不同的零点,即e x−x=b的解的个数为2.设T(x)=x−lnx−b,T′(x)=x−1x,当0<x<1时,T′(x)<0,当x>1时,T′(x)>0,故T(x)在(0,1)上为减函数,在(1,+∞)上为增函数,所以T(x)min=T(1)=1−b<0,而T(e−b)=e−b>0,T(e b)=e b−2b>0,T(x)=x−lnx−b有两个不同的零点即x−lnx=b的解的个数为2.当b=1,由(1)讨论可得x−lnx=b、e x−x=b仅有一个零点,当b<1时,由(1)讨论可得x−lnx=b、e x−x=b均无零点,故若存在直线y=b与曲线y=f(x)、y=g(x)有三个不同的交点,则b>1.设ℎ(x)=e x+lnx−2x,其中x>0,故ℎ′(x)=e x+1x−2,设s(x)=e x−x−1,x>0,则s′(x)=e x−1>0,故s(x)在(0,+∞)上为增函数,故s(x)>s(0)=0即e x>x+1,所以ℎ′(x)>x+1x−1≥2−1>0,所以ℎ(x)在(0,+∞)上为增函数,而ℎ(1)=e−2>0,ℎ(1e3)=e1e3−3−2e3<e−3−2e3<0,故ℎ(x)在(0,+∞)上有且只有一个零点x 0,1e3<x 0<1且:当0<x <x 0时,ℎ(x)<0即e x −x <x −lnx 即f(x)<g(x), 当x >x 0时,ℎ(x)>0即e x −x >x −lnx 即f(x)>g(x),因此若存在直线y =b 与曲线y =f(x)、y =g(x)有三个不同的交点, 故b =f(x 0)=g(x 0)>1,此时e x −x =b 有两个不同的零点x 1,x 0(x 1<0<x 0), 此时x −lnx =b 有两个不同的零点x 0,x 4(0<x 0<1<x 4), 故e x 1−x 1=b ,e x 0−x 0=b ,x 4−lnx 4−b =0,x 0−lnx 0−b =0 所以x 4−b =lnx 4即e x 4−b =x 4即e x 4−b −(x 4−b)−b =0, 故x 4−b 为方程e x −x =b 的解,同理x 0−b 也为方程e x −x =b 的解又e x 1−x 1=b 可化为e x 1=x 1+b 即x 1−ln(x 1+b)=0即(x 1+b)−ln(x 1+b)−b =0, 故x 1+b 为方程x −lnx =b 的解,同理x 0+b 也为方程x −lnx =b 的解, 所以{x 1,x 0}={x 0−b,x 4−b},而b >1, 故{x 0=x 4−b x 1=x 0−b 即x 1+x 4=2x 0. 【点睛】思路点睛:函数的最值问题,往往需要利用导数讨论函数的单调性,此时注意对参数的分类讨论,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. 13.【2022年新高考2卷】已知函数f(x)=x e ax −e x . (1)当a =1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x >0时,f(x)<−1,求a 的取值范围; (3)设n ∈N ∗,证明:√12+1√22+2⋯√n 2+n>ln(n +1).【答案】(1)f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)a ≤12 (3)见解析 【解析】 【分析】(1)求出f ′(x),讨论其符号后可得f(x)的单调性.(2)设ℎ(x)=x e ax −e x +1,求出ℎ″(x),先讨论a >12时题设中的不等式不成立,再就0<a≤12结合放缩法讨论ℎ′(x)符号,最后就a ≤0结合放缩法讨论ℎ(x)的范围后可得参数的取值范围.(3)由(2)可得2lnt <t −1t 对任意的t >1恒成立,从而可得ln(n +1)−lnn <√n 2+n 对任意的n ∈N ∗恒成立,结合裂项相消法可证题设中的不等式. (1)当a =1时,f(x)=(x −1)e x ,则f ′(x)=x e x , 当x <0时,f ′(x)<0,当x >0时,f ′(x)>0, 故f(x)的减区间为(−∞,0),增区间为(0,+∞). (2)设ℎ(x)=x e ax −e x +1,则ℎ(0)=0,又ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x ,设g(x)=(1+ax)e ax −e x , 则g ′(x)=(2a +a 2x)e ax −e x , 若a >12,则g ′(0)=2a −1>0, 因为g ′(x)为连续不间断函数,故存在x 0∈(0,+∞),使得∀x ∈(0,x 0),总有g ′(x)>0, 故g(x)在(0,x 0)为增函数,故g(x)>g(0)=0,故ℎ(x)在(0,x 0)为增函数,故ℎ(x)>ℎ(0)=−1,与题设矛盾. 若0<a ≤12,则ℎ′(x)=(1+ax)e ax −e x =e ax+ln(1+ax)−e x , 下证:对任意x >0,总有ln(1+x)<x 成立,证明:设S(x)=ln(1+x)−x ,故S ′(x)=11+x −1=−x1+x <0, 故S(x)在(0,+∞)上为减函数,故S(x)<S(0)=0即ln(1+x)<x 成立. 由上述不等式有e ax+ln(1+ax)−e x <e ax+ax −e x =e 2ax −e x ≤0, 故ℎ′(x)≤0总成立,即ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数, 所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1.当a ≤0时,有ℎ′(x)=e ax −e x +ax e ax <1−1+0=0, 所以ℎ(x)在(0,+∞)上为减函数,所以ℎ(x)<ℎ(0)=−1. 综上,a ≤12. (3)取a=12,则∀x>0,总有x e12x−e x+1<0成立,令t=e12x,则t>1,t2=e x,x=2lnt,故2tlnt<t2−1即2lnt<t−1t对任意的t>1恒成立.所以对任意的n∈N∗,有2ln√n+1n <√n+1n−√nn+1,整理得到:ln(n+1)−lnn<√n2+n,故√12+1√22+2⋯√n2+n>ln2−ln1+ln3−ln2+⋯+ln(n+1)−lnn=ln(n+1),故不等式成立.【点睛】思路点睛:函数参数的不等式的恒成立问题,应该利用导数讨论函数的单调性,注意结合端点处导数的符号合理分类讨论,导数背景下数列不等式的证明,应根据已有的函数不等式合理构建数列不等式.14.【2022年北京】已知函数f(x)=e x ln(1+x).(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)设g(x)=f′(x),讨论函数g(x)在[0,+∞)上的单调性;(3)证明:对任意的s,t∈(0,+∞),有f(s+t)>f(s)+f(t).【答案】(1)y=x(2)g(x)在[0,+∞)上单调递增.(3)证明见解析【解析】【分析】(1)先求出切点坐标,在由导数求得切线斜率,即得切线方程;(2)在求一次导数无法判断的情况下,构造新的函数,再求一次导数,问题即得解;(3)令m(x)=f(x+t)−f(x),(x,t>0),即证m(x)>m(0),由第二问结论可知m(x)在[0,+∞)上单调递增,即得证.(1)解:因为f(x)=e x ln(1+x),所以f(0)=0,即切点坐标为(0,0),又f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x),∴切线斜率k=f′(0)=1∴切线方程为:y=x(2)解:因为g(x)=f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x),所以g′(x)=e x(ln(1+x)+21+x−1(1+x)2),令ℎ(x)=ln(1+x)+21+x−1(1+x)2,则ℎ′(x)=11+x −2(1+x)2+2(1+x)3=x2+1(1+x)3>0,∴ℎ(x)在[0,+∞)上单调递增,∴ℎ(x)≥ℎ(0)=1>0∴g′(x)>0在[0,+∞)上恒成立,∴g(x)在[0,+∞)上单调递增.(3)解:原不等式等价于f(s+t)−f(s)>f(t)−f(0),令m(x)=f(x+t)−f(x),(x,t>0),即证m(x)>m(0),∵m(x)=f(x+t)−f(x)=e x+t ln(1+x+t)−e x ln(1+x),m′(x)=e x+t ln(1+x+t)+e x+t1+x+t −e x ln(1+x)−e x1+x=g(x+t)−g(x),由(2)知g(x)=f′(x)=e x(ln(1+x)+11+x)在[0,+∞)上单调递增,∴g(x+t)>g(x),∴m′(x)>0∴m(x)在(0,+∞)上单调递增,又因为x,t>0,∴m(x)>m(0),所以命题得证.15.【2022年浙江】设函数f(x)=e2x+lnx(x>0).(1)求f(x)的单调区间;(2)已知a,b∈R,曲线y=f(x)上不同的三点(x1,f(x1)),(x2,f(x2)),(x3,f(x3))处的切线都经过点(a,b).证明:(ⅰ)若a >e ,则0<b −f(a)<12(ae−1);(ⅱ)若0<a <e ,x 1<x 2<x 3,则2e+e−a 6e2<1x 1+1x 3<2a −e −a 6e2. (注:e =2.71828⋯是自然对数的底数)【答案】(1)f(x)的减区间为(0,e 2),增区间为(e 2,+∞). (2)(ⅰ)见解析;(ⅱ)见解析. 【解析】 【分析】(1)求出函数的导数,讨论其符号后可得函数的单调性.(2)(ⅰ)由题设构造关于切点横坐标的方程,根据方程有3个不同的解可证明不等式成立,(ⅱ) k =x 3x 1,m =a e<1,则题设不等式可转化为t 1+t 3−2−2m<(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),结合零点满足的方程进一步转化为lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1)<0,利用导数可证该不等式成立. (1)f ′(x)=−e 2x 2+1x=2x−e 2x 2,当0<x <e 2,f ′(x)<0;当x >e2,f ′(x)>0, 故f(x)的减区间为(0,e 2),f(x)的增区间为(e 2,+∞). (2)(ⅰ)因为过(a,b)有三条不同的切线,设切点为(x i ,f(x i )),i =1,2,3, 故f(x i )−b =f ′(x i )(x i −a),故方程f(x)−b =f ′(x)(x −a)有3个不同的根,该方程可整理为(1x −e 2x 2)(x −a)−e 2x −lnx +b =0, 设g(x)=(1x −e 2x 2)(x −a)−e 2x −lnx +b , 则g ′(x)=1x −e 2x 2+(−1x 2+e x 3)(x −a)−1x +e 2x 2 =−1x 3(x −e )(x −a),当0<x <e 或x >a 时,g ′(x)<0;当e <x <a 时,g ′(x)>0, 故g(x)在(0,e ),(a,+∞)上为减函数,在(e ,a)上为增函数,因为g(x)有3个不同的零点,故g(e )<0且g(a)>0, 故(1e −e2e 2)(e −a)−e 2e−ln e +b <0且(1a −e 2a 2)(a −a)−e2a −lna +b >0, 整理得到:b <a 2e+1且b >e2a +lna =f(a),此时b −f(a)−12(ae−1)<a2e+1−(e 2a +lna)−a2e+12=32−e 2a −lna , 设u(a)=32−e 2a −lna ,则u ′(a)=e -2a2a 2<0, 故u(a)为(e ,+∞)上的减函数,故u(a)<32−e 2e −ln e =0,故0<b −f(a)<12(ae−1).(ⅱ)当0<a <e 时,同(ⅰ)中讨论可得:故g(x)在(0,a),(e ,+∞)上为减函数,在(a,e )上为增函数, 不妨设x 1<x 2<x 3,则0<x 1<a <x 2<e <x 3, 因为g(x)有3个不同的零点,故g(a)<0且g(e )>0, 故(1e −e2e 2)(e −a)−e 2e−ln e +b >0且(1a −e 2a 2)(a −a)−e2a −lna +b <0, 整理得到:a2e+1<b <a 2e+lna ,因为x 1<x 2<x 3,故0<x 1<a <x 2<e <x 3, 又g(x)=1−a+e x+e a2x 2−lnx +b ,设t =ex ,a e=m ∈(0,1),则方程1−a+e x+e a2x 2−lnx +b =0即为: −a+e et +a2et 2+lnt +b =0即为−(m +1)t +m 2t 2+lnt +b =0,记t 1=e x 1,t 2=e x 2,t 3=e x 3, 则t 1,t 1,t 3为−(m +1)t +m 2t 2+lnt +b =0有三个不同的根, 设k =t1t 3=x3x 1>e a >1,m =a e<1,要证:2e+e−a 6e2<1x 1+1x 2<2a −e −a 6e2,即证2+e −a 6e<t 1+t 3<2ea−e −a6e,即证:13−m6<t 1+t 3<2m −1−m6,即证:(t 1+t 3−13−m6)(t 1+t 3−2m +1−m6)<0, 即证:t 1+t 3−2−2m <(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),而−(m +1)t 1+m 2t 12+lnt 1+b =0且−(m +1)t 3+m 2t 32+lnt 3+b =0,故lnt 1−lnt 3+m 2(t 12−t 32)−(m +1)(t 1−t 3)=0,故t 1+t 3−2−2m =−2m ×lnt 1−lnt 3t 1−t 3,故即证:−2m ×lnt 1−lnt 3t 1−t 3<(m−13)(m 2−m+12)36m(t 1+t 3),即证:(t 1+t 3)ln t 1t 3t 1−t 3+(m−13)(m 2−m+12)72>0即证:(k+1)lnk k−1+(m−13)(m 2−m+12)72>0,记φ(k)=(k+1)lnk k−1,k >1,则φ′(k)=1(k−1)2(k −1k −2lnk)>0,设u(k)=k −1k −2lnk ,则u ′(k)=1+1k 2−2k >2k −2k =0即φ′(k)>0, 故φ(k)在(1,+∞)上为增函数,故φ(k)>φ(m), 所以(k+1)lnk k−1+(m−13)(m 2−m+12)72>(m+1)lnm m−1+(m−13)(m 2−m+12)72,记ω(m)=lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1),0<m <1,则ω′(m)=(m−1)2(3m 3−20m 2−49m+72)72m(m+1)2>(m−1)2(3m 3+3)72m(m+1)2>0,所以ω(m)在(0,1)为增函数,故ω(m)<ω(1)=0, 故lnm +(m−1)(m−13)(m 2−m+12)72(m+1)<0即(m+1)lnm m−1+(m−13)(m 2−m+12)72>0,故原不等式得证: 【点睛】思路点睛:导数背景下的切线条数问题,一般转化为关于切点方程的解的个数问题,而复杂方程的零点性质的讨论,应该根据零点的性质合理转化需求证的不等式,常用的方法有比值代换等.1.(2022·全国·南京外国语学校模拟预测)设函数()f x 在R 上存在导数()f x ',对于任意的实数x ,有()()22f x f x x +-=,当(],0x ∈-∞时,()42f x x '+<,若()()2422f m f m m m +++≤-,则实数m 的取值范围是( ) A .[)1,2 B .(](),12,-∞+∞ C .[)2,2-D .(](),12,-∞-+∞【解析】 【分析】构造函数()()24g x f x x x =-+,得到()g x 为奇函数,()g x 在R 上单调递减,分20m -<和20m ->两种情况,利用奇偶性和单调性解不等式,求出实数m 的取值范围.【详解】∵()42f x x '+<,∵()420f x x '+-<.令()()24g x f x x x =-+,且()()24g x f x x ''=-+,则()g x 在(],0-∞上单调递减.又∵()()22f x f x x +-=,∵()()()()2244g x g x f x x x f x x x +-=-++---=()()220f x f x x +--=,∵()g x 为奇函数,()g x 在R 上单调递减. ∵()()2422f m f m m m +++≤-,∵()()2242402f m f m m m m +++-+≤-.当20m -<,即2m <时,()()224240f m f m m m +++-+≥,即()()()()2222424f m m m f m m m ⎡⎤+-+++≥--+⎣⎦即()()2g m g m +≥-,由于()g x 在R 上递减,则2m m +≤-, 解得:1m ≤-, ∵1m ≤-.当20m ->,即2m >时,()()224240f m f m m m +++-+≤,即()()2g m g m +≤-.由()g x 在R 上递减,则2m m +≥-, 解得:1m ≥-,所以2m >.综上所述,实数m 的取值范围是(](),12,-∞-+∞.【点睛】构造函数,研究出构造的函数的奇偶性和单调性,进而解不等式,是经常考查的一类题目,结合题干信息,构造出函数是关键.2.(2022·内蒙古·海拉尔第二中学模拟预测(理))已知函数()()e ln e (0)xf x a a a =+>,若对任意实数1x >,不等式()()ln 1f x x ≥-总成立,则实数a 的取值范围为( ) A .210,e ⎛⎫ ⎪⎝⎭B .221,e e ⎛⎤⎥⎝⎦C .21,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .21,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭【答案】D 【解析】 【分析】将所求不等式变形为()()ln 1ln eln eln 1x x ax a x -+++≥+-,构造函数()e x g x x =+,可知该函数在R 上为增函数,由此可得出()ln ln 1a x x ≥--,其中1x >,利用导数求出()()ln 1h x x x =--的最大值,即可求得实数a 的取值范围. 【详解】当1x >时,由()()ln 1f x x ≥-可得()ln eln 1ln 1x aa x +++≥-, 即()()()ln 1ln eln 1ln 1eln 1x x ax a x x x -+++≥-+-=+-,构造函数()e x g x x =+,其中x ∈R ,则()e 10xg x '=+>,所以,函数()g x 在R 上为增函数, 由()()ln 1ln eln eln 1x x ax a x -+++≥+-可得()()ln ln 1g x a g x +≥-⎡⎤⎣⎦,所以,()ln ln 1x a x +≥-,即()ln ln 1a x x ≥--,其中1x >, 令()()ln 1h x x x =--,其中1x >,则()12111xh x x x -'=-=--. 当12x <<时,()0h x '>,函数()h x 单调递增, 当2x >时,()0h x '<,函数()h x 单调递减,所以,()()max ln 22a h x h ≥==-,21e a ∴≥. 故选:D. 【点睛】关键点点睛:本题考查利用函数不等式恒成立求参数,解题的关键就是将所求不等式进行转化,通过不等式的结构构造新函数,结合新函数的单调性来求解.3.(2022·江苏无锡·模拟预测)已知13e ,(93ln 3)e a b c --===-,则a ,b ,c 的大小为( ) A .a b c << B .a c b << C .c a b << D .b c a <<【答案】C 【解析】 【分析】根据给定条件,构造函数ln ()(e)xf x x x=≥,利用函数的单调性比较大小作答. 【详解】 令函数ln ()(e)x f x x x =≥,当e x >时,求导得:()21ln 0xf x x '-=<, 则函数()f x 在[e,)+∞上单调递减,又ln 3(3)3a f ==,ln e (e)eb f ==,3333e ln3(3ln 3)e 3()e e 33c f -===,显然3e e 33<<,则有3e ()(3)(e)3f f f <<,所以c a b <<.故选:C 【点睛】思路点睛:某些数或式大小比较问题,探讨给定数或式的内在联系,构造函数,分析并运用函数的单调性求解.4.(2022·福建·三明一中模拟预测)己知e 为自然对数的底数,a ,b 均为大于1的实数,若1e ln a a b b b ++<,则( )A .1e a b +<B .1e a b +>C .e ab <D .e ab >【答案】B 【解析】 【分析】由题意化简得到e ln e ln e e a a b b <,设()ln f x x x =,得到(e )()eab f f <,结合题意和函数()f x 的单调性,即可求解. 【详解】由1e ln a a b b b ++<,可得1eln (ln 1)ln ea b a b b b b b b +<-=-=,即e ln e ln e e a a b b<,设()ln f x x x =,可得(e )()eab f f <,因为0a >,可得e 1a >,又因为(ln 1)0,0b b b ->>,所以ln 1b >,即e b >,所以1eb>, 当1x >时,()ln 10f x x '=+>,可得函数()f x 在(1,)+∞为单调递增函数,所以e eab<,即1e a b +>. 故选:B.5.(2022·河南·开封市东信学校模拟预测(文))已知函数e ()e ln 2xf x x =-,则曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为( ) A .e 2e 0x y +-= B .e e 02x y +=- C .e 2e 0x y --= D .e 2e 0x y ++=【答案】B 【解析】 【分析】根据导数的几何意义及点斜式方程即可求解. 【详解】 ∵e ()e 2x f x x ='-,∵e e (1)e 22f '=-=. 又1e (1)e ln12e f =-⨯=,切点为(1,e)所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线的斜率为e (1)2k f '==, 所以曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为 ee (1)2y x -=-,即e e 02x y +=-. 故选:B.6.(2022·湖北·模拟预测)若过点()(),0m n m <可作曲线3y x =-三条切线,则( ) A .30n m <<-B .3n m >-C .0n <D .30n m <=-【答案】A 【解析】 【分析】设切点为()3,t t -,根据导数的几何意义写出切线的方程,代入点()(),0m n m <,转化为方程有3个根,构造函数()3223g t t mt n =--,利用导数可知函数的极值,根据题意列出不等式组求解即可. 【详解】设切点为()3,t t -,由323y x y x '=-⇒=-,故切线方程为()323y t t x t +=--,因为()(),0m n m <在切线上,所以代入切线方程得32230t mt n --=, 则关于t 的方程有三个不同的实数根,令()3223g t t mt n =--,则()2660g t t mt t m '=-=⇒=或0=t ,所以当(),t m ∈-∞,()0,∞+时,()0g t '>,()g t 为增函数, 当(),0t m ∈-时,()0g t '<,()g t 为减函数, 且t →-∞时,()g t →-∞,t →+∞时,()g t →+∞,所以只需()()()()300g t g m m n g t g n ⎧==-->⎪⎨==-<⎪⎩极大值极小值,解得30n m <<-故选:A7.(2022·全国·模拟预测(理))若关于x 的方程22e ln (eln )0()x a x x x a ++=∈R 有两个不相等的实数根,则a 的取值范围是( ) A .(,2)(2,)-∞-+∞ B .(,2][2,)-∞-+∞ C .(2,2)- D .[2,2]-【答案】A 【解析】 【分析】首先判断1x =不是方程的根,再方程两边同除以2(eln )x ,即可得到210eln eln x x a x x ⎛⎫++= ⎪⎝⎭,令()eln xf x x=,利用导数说明函数的单调性,即可得到函数的图象,令()t f x =,设方程210t at ++=的两根分别为1t 、2t ,对∆分类讨论,结合函数图象即可得解;【详解】解:当1x =时等式显然不成立,故1不是方程的根,当1x ≠时,将22e ln (eln )0x a x x x ++=的两边同除以2(eln )x ,可得210eln eln x x a x x ⎛⎫++= ⎪⎝⎭, 令()eln x f x x =,则0x >且1x ≠,所以()2ln 1eln x f x x-'=, 所以当01x <<和1e x <<时()0f x '<,当e x >时()0f x '>,即()f x 在()0,1和()1,e 上单调递减,在()e,+∞上单调递增,且()e 1f =, 函数()f x 的图象如下所示:令()t f x =,设方程210t at ++=的两根分别为1t 、2t ,24a ∆=-, ①当∆<0时,方程无解,舍去;②当0∆=时,2a =±,若2a =,则1t =-,由图可得()1f x =-有且仅有一个解,故舍去, 若2a =-,则1t =,由图可得()1f x =有且仅有一个解,故舍去, ③当0∆>时,2a >或2a <-,若2a >,由120t t a +=-<,1210t t ⋅=>,所以10t <,10t <由图可得()1f x t =与()2f x t =各有一个解,符合题意,若2a <-,由122t t a +=->,1210t t ⋅=>,可设210t t >>,()10,1t ∈,()21,t ∈+∞, 由图可得()1f x t =无解,()2f x t =有两个解,符合题意, 综上可得a 的取值范围为(,2)(2,)-∞-+∞; 故选:A8.(2022·河南安阳·模拟预测(理))已知函数2()3(ln )=-+f x x ax ,若21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()f x 在1x =处取得最大值,则实数a 的取值范围是( )A .26,e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .(,0]-∞C .260,e ⎛⎫⎪⎝⎭D .266,e e ⎛⎫ ⎪⎝⎭【答案】B 【解析】 【分析】根据题意()(1)f x f ≤当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时恒成立,整理得()213(ln )a x x -≤,当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()1y a x =-在()23(ln )g x x =图像的下方,结合图像分析处理.【详解】根据题意得()(1)f x f ≤当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时恒成立则23(ln )x ax a -+≤,即()213(ln )a x x -≤∵当21,e x ⎡⎤∈⎣⎦时,()1y a x =-在()23(ln )g x x =图像的下方 ()6ln xg x x'=,则()10g '=,则0a ≤ 故选:B .9.(2022·河南开封·模拟预测(理))若关于x 的不等式ln ln 0e x x a a xx+->对()0,1x ∀∈恒成立,则实数a 的取值范围为( ) A .1,e ⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .1e ,⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .1,1e ⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .10,e ⎛⎤ ⎥⎝⎦【答案】B 【解析】 【分析】由题设有ln e ln e x x a xa x>,构造ln ()x f x x =,利用导数研究其单调性及值域,将问题转化为e x a x >在0,1上恒成立,再构造()ex xg x =结合导数求参数范围.【详解】由题设可得ln e ln e xx a xa x>,令ln ()x f x x =,则(e )()x f a f x >在0,1上恒成立, 由21ln ()xf x x -'=,在()0,e 上()0f x '>;在()e,+∞上()0f x '<;所以()f x 在()0,e 上递增;在()e,+∞上递减,且(1)0f =, 在0,1上()0f x <,(1,)+∞上()0f x >,而0a >, 所以,只需e x a x >在0,1上恒成立,即e xxa >恒成立, 令()e x x g x =,则1()0e x x g x -'=>,即()g x 在0,1上递增,故1(1)e a g ≥=. 故a 的取值范围为1e ,⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭.故选:B 【点睛】。

专题03 导数及其应用专项高考真题总汇(带答案与解析)

专题03 导数及其应用专项高考真题总汇(带答案与解析)

专题03导数及其应用(选择题、填空题)1.【2021·全国高考真题】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 ab <<【答案】D【分析】解法一:根据导数几何意义求得切线方程,再构造函数,利用导数研究函数图象,结合图形确定结果;解法二:画出曲线x y e =的图象,根据直观即可判定点(),a b 在曲线下方和x 轴上方时才可以作出两条切线.【解析】在曲线x y e =上任取一点(),tP t e,对函数xy e=求导得e x y '=,所以,曲线x y e =在点P 处的切线方程为()tty e e x t -=-,即()1tty e x t e =+-,由题意可知,点(),a b 在直线()1tty e x t e =+-上,可得()()11tttb ae t e a t e =+-=+-,令()()1tf t a t e =+-,则()()tf t a t e '=-.当t a <时,()0f t '>,此时函数()f t 单调递增,当t a >时,()0f t '<,此时函数()f t 单调递减,所以,()()max af t f a e ==,由题意可知,直线y b =与曲线()y f t =的图象有两个交点,则()max ab f t e <=,当1t a <+时,()0f t >,当1t a >+时,()0f t <,作出函数()f t 的图象如下图所示:由图可知,当0a b e <<时,直线y b =与曲线()y f t =的图象有两个交点.故选:D.解法二:画出函数曲线x y e =的图象如图所示,根据直观即可判定点(),a b 在曲线下方和x 轴上方时才可以作出两条切线.由此可知0a b e <<.故选:D.【点睛】解法一是严格的证明求解方法,其中的极限处理在中学知识范围内需要用到指数函数的增长特性进行估计,解法二是根据基于对指数函数的图象的清晰的理解与认识的基础上,直观解决问题的有效方法.2.【2021·浙江高考真题】已知函数21(),()sin 4f x xg x x =+=,则图象为如图的函数可能是()A .1()()4y f x g x =+-B .1()()4y f x g x =--C .()()y f x g x =D .()()g x y f x =【答案】D【分析】由函数的奇偶性可排除A 、B ,结合导数判断函数的单调性可判断C ,即可得解.【解析】对于A ,()()21sin 4y f x g x x x =+-=+,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除A ;对于B ,()()21sin 4y f x g x x x =--=-,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除B ;对于C ,()()21sin 4y f x g x x x ⎛⎫==+⎪⎝⎭,则212sin cos 4y x x x x ⎛⎫'=++ ⎪⎝⎭,当4x π=时,210221642y ππ⎛⎫'=⨯++⨯> ⎪⎝⎭,与图象不符,排除C.故选:D.3.【2021·全国高考真题(理)】设2ln1.01a =,ln1.02b =,1c =-.则()A .a b c <<B .b c a<<C .b a c<<D .c a b<<【答案】B【分析】利用对数的运算和对数函数的单调性不难对a ,b 的大小作出判定,对于a 与c ,b 与c 的大小关系,将0.01换成x ,分别构造函数()()2ln 11f x x =+-,()()ln 121g x x =+-,利用导数分析其在0的右侧包括0.01的较小范围内的单调性,结合f (0)=0,g (0)=0即可得出a 与c ,b 与c 的大小关系.【解析】()()2222ln1.01ln1.01ln 10.01ln 120.010.01ln1.02a b ===+=+⨯+>=,所以b a <;下面比较c 与,a b 的大小关系.记()()2ln 11f x x =+-,则()00f =,()2121xf x x --='=+由于()()2214122x x x x x x +-+=-=-所以当0<x <2时,()21410x x+-+>,()1x >+,()0f x '>,所以()f x 在[]0,2上单调递增,所以()()0.0100ff >=,即2ln1.011>,即a c >;令()()ln 121g x x =+-,则()00g =,()212212x g x x --==+',由于()2214124x x x +-+=-,在x >0时,()214120x x +-+<,所以()0g x '<,即函数()g x 在[0,+∞)上单调递减,所以()()0.0100gg <=,即ln1.021<,即b <c ;综上,b c a <<,故选:B.【点睛】本题考查比较大小问题,难度较大,关键难点是将各个值中的共同的量用变量替换,构造函数,利用导数研究相应函数的单调性,进而比较大小,这样的问题,凭借近似估计计算往往是无法解决的.4.【2021·全国高考真题(理)】设0a ≠,若x a =为函数()()()2f x a x a x b =--的极大值点,则()A .a b <B .a b>C .2ab a <D .2ab a >【答案】D【分析】结合对a 进行分类讨论,画出()f x 图象,由此确定正确选项.【解析】若a b =,则()()3f x a x a =-为单调函数,无极值点,不符合题意,故a b ¹.依题意,x a =为函数()()()2f x a x a x b =--的极大值点,当0a <时,由x b >,()0f x ≤,画出()f x 的图象如下图所示:由图可知b a <,0a <,故2ab a >.当0a >时,由x b >时,()0f x >,画出()f x 的图象如下图所示:由图可知b a >,0a >,故2ab a >.综上所述,2ab a >成立.故选:D【点睛】本小题主要考查三次函数的图象与性质,利用数形结合的数学思想方法可以快速解答.5.【2021·全国高考真题(理)】曲线212x y x -=+在点()1,3--处的切线方程为__________.【答案】520x y -+=【分析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可.【解析】由题,当1x =-时,3y =-,故点在曲线上.求导得:()()()()222221522x x y x x +--==++',所以1|5x y =-='.故切线方程为520x y -+=.故答案为:520x y -+=.6.【2021·全国高考真题】函数()212ln f x x x =--的最小值为______.【答案】1【分析】由解析式知()f x 定义域为(0,)+∞,讨论102x <≤、112x <≤、1x >,并结合导数研究的单调性,即可求()f x 最小值.【解析】由题设知:()|21|2ln f x x x =--定义域为(0,)+∞,∴当102x <≤时,()122ln f x x x =--,此时()f x 单调递减;当112x <≤时,()212ln f x x x =--,有2()20f x x'=-≤,此时()f x 单调递减;当1x >时,()212ln f x x x =--,有2()20f x x'=->,此时()f x 单调递增;又()f x 在各分段的界点处连续,∴综上有:01x <≤时,()f x 单调递减,1x >时,()f x 单调递增;∴()(1)1f x f ≥=故答案为:1.7.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】函数43()2f x x x =-的图像在点(1(1))f ,处的切线方程为A .21y x =--B .21y x =-+C .23y x =-D .21y x =+【答案】B【解析】()432f x x x =- ,()3246f x x x '∴=-,()11f ∴=-,()12f '=-,因此,所求切线的方程为()121y x +=--,即21y x =-+.故选:B .【点睛】本题考查利用导数求解函图象的切线方程,考查计算能力,属于基础题.8.【2020年高考全国III 卷理数】若直线l 与曲线yx 2+y 2=15都相切,则l 的方程为A .y =2x +1B .y =2x +12C .y =12x +1D .y =12x +12【答案】D【解析】设直线l在曲线y =上的切点为(0x ,则00x >,函数y =的导数为y '=,则直线l的斜率k =,设直线l的方程为)0y x x =-,即00x x -+=,由于直线l 与圆2215x y +==两边平方并整理得2005410x x --=,解得01x =,015x =-(舍),则直线l 的方程为210x y -+=,即1122y x =+.故选:D .【点睛】本题主要考查了导数的几何意义的应用以及直线与圆的位置的应用,属于中档题.9.【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 =1C .1e 1a b -==,D .1e a -=,1b =-【答案】D【解析】∵e ln 1,x y 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.10.【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 .[]0,1B .[]0,2C .[]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.11.【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 ,则y =f (x )﹣ax ﹣b 最多有一个零点;当x ≥0时,y =f (x )﹣ax ﹣bx 3(a +1)x 2+ax ﹣ax ﹣bx3(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:∴0且,解得b <0,1﹣a >0,b (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 ﹣bx 3(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.12.【2020年高考北京】为满足人民对美好生活的向往,环保部门要求相关企业加强污水治理,排放未达标的企业要限期整改、设企业的污水摔放量W 与时间t 的关系为()W f t =,用()()f b f a b a---的大小评价在[,]a b 这段时间内企业污水治理能力的强弱,已知整改期内,甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.给出下列四个结论:①在[]12,t t 这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强;②在2t 时刻,甲企业的污水治理能力比乙企业强;③在3t 时刻,甲、乙两企业的污水排放都已达标;④甲企业在[][][]112230,,,,,t t t t t 这三段时间中,在[]10,t 的污水治理能力最强.其中所有正确结论的序号是____________________.【答案】①②③【解析】()()f b f a b a ---表示区间端点连线斜率的负数,在[]12,t t 这段时间内,甲的斜率比乙的小,所以甲的斜率的相反数比乙的大,因此甲企业的污水治理能力比乙企业强;①正确;甲企业在[][][]112230,,,,,t t t t t 这三段时间中,甲企业在[]12,t t 这段时间内,甲的斜率最小,其相反数最大,即在[]12,t t 的污水治理能力最强.④错误;在2t 时刻,甲切线的斜率比乙的小,所以甲切线的斜率的相反数比乙的大,甲企业的污水治理能力比乙企业强;②正确;在3t 时刻,甲、乙两企业的污水排放量都在污水打标排放量以下,所以都已达标;③正确;故答案为:①②③【点睛】本题考查斜率应用、切线斜率应用、函数图象应用,考查基本分析识别能力,属中档题.13.【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 ,x x x y x x x x x '=+++=++所以切线的斜率0|3x k y ='==,则曲线23()e x y 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.14.【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0004(,)x x x +,由20411x -=-得0x =0x =舍去),∴曲线4(0)y x x x =+>上,点P 到直线0x y +=的距离最小,最小值为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.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 1x y x x -=-,将点()e,1--代入,得00e 1ln 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 x xf 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 x x f x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()e e e e x x x x a a --+=-+,即()()1e e 0x x a -++=对任意的x 恒成立,则10a +=,得1a =-.若函数()e e xx f x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x x f 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.。

高考文科数学导数真题汇编(带答案)

高考文科数学导数真题汇编(带答案)

高考文科数学导数真题汇编(带答案)高考数学文科导数真题汇编答案一、客观题组4.设函数f(x)在R上可导,其导函数f'(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=xf'(x)的图象可能是。

5.设函数f(x)=x^2-2x,则f(x)的单调递减区间为。

7.设函数f(x)在R上可导,其导函数f'(x),且函数f(x)在x=2处取得极大值,则函数y=xf'(x)的图象可能是。

8.设函数f(x)=1/(2x-lnx),则x=2为f(x)的极小值点。

9.函数y=1/(2x-lnx)的单调递减区间为(0,1]。

11.已知函数f(x)=x^2+bx+c的图象经过点(1,2),且在点(2,3)处的切线斜率为4,则b=3.12.已知函数f(x)=ax^2+bx+c的图象过点(1,1),且在点(2,3)处的切线斜率为5,则a=2.二、大题组2011新课标】21.已知函数f(x)=aln(x/b)+2,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+2y-3=0.(1) 求a、b的值;(2) 证明:当x>1,且x≠b时,f(x)>2ln(x/b)。

解析】1) f'(x)=a/(xlnb)+2/x,由于直线x+2y-3=0的斜率为-1/2,且过点(1,f(1)),解得a=1,b=1.2) 由(1)知f(x)=ln(x)+1,所以f(x)-2ln(x/b)=ln(x/b)+1>0,当x>1,且x≠b时,f(x)>2ln(x/b)成立。

2012新课标】21.设函数f(x)=ex-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。

解析】1) f(x)的定义域为(-∞,+∞),f'(x)=ex-a,若a≤0,则f'(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)单调递增。

高考数学导数及其应用多选题知识点及练习题及解析

高考数学导数及其应用多选题知识点及练习题及解析

高考数学导数及其应用多选题知识点及练习题及解析一、导数及其应用多选题1.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( )A34f ππ⎛⎫⎛⎫-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭B34f 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⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭上单调递增,即可得23643f 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⎛⎫⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭2643f 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 263f 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.2.已知函数()3sin f x x x ax =+-,则下列结论正确的是( )A .()f x 是奇函数B .当3a =-时,函数()f x 恰有两个零点C .若()f x 为增函数,则1a ≤D .当3a =时,函数()f x 恰有两个极值点【答案】ACD 【分析】利用函数奇偶性的定义可判断A 选项的正误;利用导数分析函数()f x 的单调性,可判断B 选项的正误;利用导数与函数单调性的关系可判断C 选项的正误;利用导数以及零点存在定理可判断D 选项的正误. 【详解】对于A 选项,函数()3sin f x x x ax =+-的定义域为R ,()()()()33sin sin f x x x ax x x ax f x -=-+-+=--+=-,函数()f x 为奇函数,A 选项正确;对于B 选项,当3a =-时,()3sin 3f x x x x =++,则()2cos 330f x x x '=++>,所以,函数()f x 在R 上为增函数,又()00f =,所以,函数()f x 有且只有一个零点,B 选项错误;对于C 选项,()2cos 3f x x x a '=+-,由于函数()f x 为增函数,则()0f x '≥对任意的x ∈R 恒成立,即23cos a x x ≤+. 令()23cos g x x x =+,则()6sin g x x x '=-,则()6cos 0g x x ''=->,所以,函数()g x '在R 上为增函数,当0x <时,()()00g x g ''<=,此时,函数()g x 为减函数; 当0x >时,()()00g x g ''>=,此时,函数()g x 为增函数. 所以,()()min 01g x g ==,1a ∴≤,C 选项正确;对于D 选项,当3a =时,()3sin 3f x x x x =+-,则()2cos 33f x x x '=+-.由B 选项可知,函数()f x '在(),0-∞上单调递减,在()0,∞+上单调递增,()()11cos10f f ''-==>,()020f '=-<,由零点存在定理可知,函数()f x '在()1,0-和()0,1上都存在一个零点, 因此,当3a =时,函数()f x 有两个极值点,D 选项正确. 故选:ACD. 【点睛】结论点睛:利用函数的单调性求参数,可按照以下原则进行:(1)函数()f x 在区间D 上单调递增()0f x '⇔≥在区间D 上恒成立; (2)函数()f x 在区间D 上单调递减()0f x '⇔≤在区间D 上恒成立; (3)函数()f x 在区间D 上不单调()f x '⇔在区间D 上存在极值点;(4)函数()f x 在区间D 上存在单调递增区间x D ⇔∃∈,使得()0f x '>成立; (5)函数()f x 在区间D 上存在单调递减区间x D ⇔∃∈,使得()0f x '<成立.3.下列不等式正确的有( )A 2ln 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 <lne 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.4.(多选)已知函数()ln ()f x ax x a =-∈R ,则下列说法正确的是( ) A .若0a ≤,则函数()f x 没有极值 B .若0a >,则函数()f x 有极值C .若函数()f x 有且只有两个零点,则实数a 的取值范围是1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .若函数()f x 有且只有一个零点,则实数a 的取值范围是1(,0]e ⎧⎫-∞⋃⎨⎬⎩⎭【答案】ABD 【分析】先对()f x 进行求导,再对a 进行分类讨论,根据极值的定义以及零点的定义即可判断. 【详解】解:由题意得,函数()f x 的定义域为(0,)+∞,且11()ax f x a x x'-=-=, 当0a ≤时,()0f x '<恒成立,此时()f x 单调递减,没有极值, 又当x 趋近于0时,()f x 趋近于+∞,当x 趋近于+∞时,()f x 趋近于-∞, ∴()f x 有且只有一个零点, 当0a >时,在10,a ⎛⎫⎪⎝⎭上,()0f x '<,()f x 单调递减, 在1,a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭上,()0f x '>,()f x 单调递增, ∴当1x a=时,()f x 取得极小值,同时也是最小值, ∴min 1()1ln f x f a a ⎛⎫==+⎪⎝⎭, 当x 趋近于0时,ln x 趋近于-∞,()f x 趋近于+∞,当x 趋近于+∞时,()f x 趋近于+∞, 当1ln 0a +=,即1a e=时,()f x 有且只有一个零点; 当1ln 0a +<,即10a e<<时,()f x 有且仅有两个零点, 综上可知ABD 正确,C 错误.故选:ABD . 【点睛】方法点睛:函数零点的求解与判断方法:(1)直接求零点:令()0f x =,如果能求出解,则有几个解就有几个零点; (2)零点存在性定理:利用定理不仅要函数在区间[]a b ,上是连续不断的曲线,且()()·0f a f b <,还必须结合函数的图象与性质(如单调性、奇偶性)才能确定函数有多少个零点;(3)利用图象交点的个数:将函数变形为两个函数的差,画两个函数的图象,看其交点的横坐标有几个不同的值,就有几个不同的零点.5.某同学对函数()sin e e x xxf x -=-进行研究后,得出以下结论,其中正确的是( )A .函数()y f x =的图象关于原点对称B .对定义域中的任意实数x 的值,恒有()1f x <成立C .函数()y f x =的图象与x 轴有无穷多个交点,且每相邻两交点的距离相等D .对任意常数0m >,存在常数b a m >>,使函数()y f x =在[]a b ,上单调递减 【答案】BD 【分析】由函数奇偶性的定义即可判断选项A ;由函数的性质可知()sin 1xxx f x e e-=<-可得到sin x x x e e -<-,即sin 0x x e e x --->,构造函数()sin 0x x h x e e x x -=-->,求导判断单调性,进而求得最值即可判断选项B ;函数()y f x =的图象与x 轴的交点坐标为()0,πk (k Z ∈,且)0k ≠,可判断选项C ;求导分析()0f x '≤时成立的情况,即可判断选项D. 【详解】对于选项A :函数()sin e ex xxf x -=-的定义域为{}|0x x ≠,且 ()()sin sin x x x xx xf x f x e e e e----===--,所以()f x 为偶函数,即函数()y f x =的图象关于y 轴对称,故A 选项错误; 对于选项B :由A 选项可知()f x 为偶函数,所以当0x >时,0x x e e -->,所以()sin 1x xx f x e e -=<-,可得到sin x x x e e -<-,即sin 0x xe e x --->,可设()sin 0x x h x e e x x -=-->,,()cos x x h x e e x -'=+±,因为2x x e e -+>,所以()cos 0x x h x e e x -±'=+>,所以()h x 在()0+∞,上单调递增,所以()()00h x h >=,即()sin 1xxx f x e e-=<-恒成立,故选项B 正确;对于选项C :函数()y f x =的图象与x 轴的交点坐标为()()00k k Z k π∈≠,,且,交点()0π-,与()0π,间的距离为2π,其余任意相邻两点的距离为π,故C 选项错误; 对于选项D :()()()()2cos sin 0xx x x xxe e x e e xf x ee -----+-'=≤,可化为e x (cos x -sin x )()cos sin 0xex x --+≤,不等式两边同除以x e -得,()2cos sin cos sin x e x x x x -≤+,当()32244x k k k Z ππππ⎛⎫∈++∈⎪⎝⎭,,cos sin 0x x -<,cos sin 0x x +>,区间长度为12π>,所以对于任意常数m >0,存在常数b >a >m ,32244a b k k ππππ⎛⎫∈++⎪⎝⎭,,, ()k Z ∈,使函数()y f x =在[]a b ,上单调递减,故D 选项正确;故选:BD 【点睛】思路点睛:利用导数研究函数()f x 的最值的步骤: ①写定义域,对函数()f x 求导()'f x ;②在定义域内,解不等式()0f x '>和()0f x '<得到单调性; ③利用单调性判断极值点,比较极值和端点值得到最值即可.6.已知函数()()()221x f x x e a x =-+-有两个零点,则a 的可能取值是( ) A .1- B .0 C .1 D .2【答案】CD 【分析】求出()f x 的导数,讨论a 的范围,结合函数的单调性和零点存在性定理可判断求出. 【详解】解:∵函数()()()221x f x x e a x =-+-, ∴()()()()()12112xx f x x e a x x e a '=-+-=-+,①若0a =,那么()()0202xf x x e x =⇔-=⇔=,函数()f x 只有唯一的零点2,不合题意; ②若0a >,那么20x e a +>恒成立,当1x <时,()0f x '<,此时函数为减函数; 当1x >时,()0f x '>,此时函数为增函数; 此时当1x =时,函数()f x 取极小值e -,由()20f a =>,可得:函数()f x 在1x >存在一个零点; 当1x <时,x e e <,210x -<-<,∴()()()()()222121x f x x e a x x e a x =-+->-+-()()211a x e x e =-+--,令()()2110a x e x e -+--=的两根为1t ,2t ,且12t t <, 则当1x t <,或2x t >时,()()()2110f x a x e x e >-+-->, 故函数()f x 在1x <存在一个零点;即函数()f x 在R 上存在两个零点,满足题意; ③若02ea -<<,则()ln 2ln 1a e -<=, 当()ln 2x a <-时,()1ln 21ln 10x a e -<--<-=,()ln 2220a x e a e a -+<+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当()ln 21a x -<<时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+>+=,即()()()120xf x x e a '=-+<恒成立,故()f x 单调递减,当1x >时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=, 即()()(1)20xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故当()ln 2x a =-时,函数取极大值,由()()()()()2ln 2ln 222ln 21f a a a a a ⎡⎤⎡⎤-=---+--⎣⎦⎣⎦(){}2ln 2210a a ⎡⎤⎣⎦=--+<得:函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意; ④若2ea =-,则()ln 21a -=, 当()1ln 2x a <=-时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+<+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当1x >时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故函数()f x 在R 上单调递增,函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意;⑤若2ea <-,则()ln 2ln 1a e ->=, 当1x <时,10x -<,()ln 2220a x e a e a -+<+=,即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,当()1ln 2x a <<-时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+<+=, 即()()()120xf x x e a '=-+<恒成立,故()f x 单调递减,当()ln 2x a >-时,10x ->,()ln 2220a x e a e a -+>+=, 即()()()120xf x x e a '=-+>恒成立,故()f x 单调递增,故当1x =时,函数取极大值,由()10f e =-<得:函数()f x 在R 上至多存在一个零点,不合题意; 综上所述,a 的取值范围为()0,∞+, 故选:CD. 【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,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.若方程()2110x m x -+-=和()120x m ex -+-=的根分别为()1212,x x x x <和3x ,()434x x x <,则下列判断正确的是( )A .3201x x <<<B .1310x x -<<C .(),1m ∈-∞-D .1151x ⎫--∈-⎪⎪⎝⎭【答案】ABD 【分析】根据题意将问题转化为,1x ,2x 和3x ,4x 分别是y m =与11y x x =--和12x xy e-=-交点的横坐标,再用导数研究函数11y x x =--和12x xy e-=-的单调性与取值情况,作出函数图象,数形结合即可解决问题. 【详解】解:由题,1x ,2x 和3x ,4x 分别是11m x x =--和12x xm e-=-的两个根, 即y m =与11y x x =--和12x xy e-=-交点的横坐标. 对于函数11y x x =--,定义域为{}0x x ≠,21'10y x=+>,所以函数在(),0-∞和()0,∞+上单调递增,且1x =时,1y =-;对于函数12x xy e -=-,11'x xy e--=,所以函数在(),1-∞上单调递增,在()1,+∞单调递减,且当,2x y →+∞→-,0x =时,2y =-,1x =时,1y =-;故作出函数11y x x =--,12x xy e-=-的图像如图所示, 注意到:当()0,1x ∈时,11122x xx x x e---<-<-, 由图可知,3201x x <<<,()2,1m ∈--, 从而()11112,1x x --∈--,解得115,12x ⎛⎫--∈- ⎪ ⎪⎝⎭, 所以选项AD 正确,选项C 错误, 又121310x x x x -=<<. 故选:ABD .【点睛】本题考查利用导数研究函数的零点问题,考查化归转化思想与数形结合思想,是中档题.。

专题04 导数及其应用(解答题)-三年(2017-2019)高考真题数学(文)分项汇编(解析版)

专题04 导数及其应用(解答题)-三年(2017-2019)高考真题数学(文)分项汇编(解析版)

x1

x0
1,故 ex1x0

x02 x1 1 x1 1
x02 ,两边取对数,得 ln ex1x0 ln x02 ,
于是
x1 x0 2 ln x0 2 x0 1 ,
整理得 3x0 x1 2 .
【名师点睛】本小题主要考查导数的运算、不等式证明、运用导数研究函数的性质等基础知识和方法. 考查函数思想、化归与转化思想.考查综合分析问题和解决问题的能力.
f
(2)

ln
2

1 2

ln
4 1 2

0
,故存在唯一
x0
(1, 2)
,使得
f
x0


0.
又当 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.
因此, 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 ,所以 f (x) 0 在 x0, 内存在唯一根
6.【2019 年高考浙江】已知实数 a 0 ,设函数 f (x)=a ln x x 1, x 0.
(1)当 a 3 时,求函数 f (x) 的单调区间; 4
(2)对任意
x

[
1 e2
, ) 均有
f
(x)
x 2a
,
求 a 的取值范围.
注:e=2.71828…为自然对数的底数.
【解析】(Ⅰ)解:由已知, f (x) 的定义域为 (0, ) ,且
f (x)

1 x

导数及应用高考题及解析

导数及应用高考题及解析

导数及应用高考题及解析————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:1。

(2008山东文21题)设函数2132()x f x x e ax bx -=++,已知2x =-和1x =为()f x 的极值点.(Ⅰ)求a 和b 的值; (Ⅱ)讨论()f x 的单调性; (Ⅲ)设322()3g x x x =-,试比较()f x 与()g x 的大小. 2。

(2008山东理21)已知函数1()ln(1),(1)nf x a x x =+--其中n ∈N *,a 为常数。

(Ⅰ)当n =2时,求函数f (x )的极值;(Ⅱ)当a =1时,证明:对任意的正整数n , 当x ≥2时,有f (x )≤x —1。

3.(2009山东文21题)已知函数321()33f x ax bx x =+++,其中0a ≠ (1) 当b a ,满足什么条件时,)(x f 取得极值?(2) 已知0>a ,且)(x f 在区间(0,1]上单调递增,试用a 表示出b 的取值范围.4.(2010山东文10题)观察2'()2x x =,4'2()4x x =,(cos )'sin x x =-,由归纳推理可得:若定义在R 上的函数()f x 满足()()f x f x -=,记()()g x f x 为的导函数,则()g x -=(A )()f x(B)()f x -(C )()g x(D)()g x -5。

(2010山东文21题)已知函数).(111)(R a xaax nx x f ∈--+-= (Ⅰ)当处的切线方程;,在点(时,求曲线))2(2)(1f x f y a =-= (Ⅱ)当12a ≤时,讨论()f x 的单调性. 6. (2011山东理16题)已知函数()log (0,1)a f x x x b a a =+->≠且, 当234a b <<<<时,函数()f x 的零点*0(,1),x n n n N ∈+∈,则n =__________。

一元函数的导数及其应用(解析版)高考数学习题与解析

一元函数的导数及其应用(解析版)高考数学习题与解析

第五章一元函数的导数及其应用一、选择题:本大题共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.已知函数()sin cos f x x x =+,()π,2πx ∈.若()00f x '=,,则0x =()A .π4B .π2C .3π4D .5π4A .330x y -+=B .220x y -+=C .210x y -+=D .310x y -+=【答案】C 【详解】sin e x y x =+的导数为cos x y x e '=+,在点(0,1)处的切线斜率为0cos 0e 2k =+=,即有在点(0,1)处的切线方程为21y x =+,即210x y -+=.故选:C 3.已知函数2()ln 2a f x xb x =+的图象在点(1,(1))f 处的切线方程是210x y --=,则ab 等于()A .2B .1C .0D .﹣24.已知()a f x x x =-,()0,x ∈+∞,对()12,0,x x ∀∈+∞,且12x x <,恒有12210x x -<,则实数a 的取值范围是().A .12,e -⎛⎤-∞ ⎥⎝⎦B .2,e ⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭C .()2,e -∞D .13e ,⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【答案】B 【详解】设()()2e x g x xf x a x ==-,()e 2xg x a x '=-,对()12,0,x x ∀∈+∞,且12x x <,恒有()()12210f x f x x x -<,即()()12g x g x <,()g x 在()0,∞+上单调递增,故()e 20xg x a x '=-≥恒成立,即2e x x a ≥,设()2e x x F x =,()22e xxF x -'=,当()0,1x ∈时,()0F x '>,函数单调递增;当[)1,x ∞∈+时,()0F x '≤,函数单调递减;故()()max 21e F x F ==,即2ea ≥.故选:B5.已知sin1sin11e e a =+,tan 2tan 21ee b =+,cos3cos31ee c =+,则()A .b a c>>B .b c a >>C .a c b>>D .c a b>>【答案】B 【详解】令()e e x xf x -=+,其定义域为R ,且()()f x f x -=,故为偶函数;又()f x 'e e x x -=-,sin112分别满足112212()A .3e B .4e C .5e D .6e7.已知f x '()是函数f x ()的导数,202e '+>=()(),(),f x f x f 则不等式ln f x x<()的解集是()A .∞(2,+)B .2e +∞(,)C .20e (,)D .2(0,)8.定义在0,2⎛⎫⎪⎝⎭上的函数(),()f x f x '是()f x 的导函数,且()tan ()f x x f x '<-⋅成立,2,,3436a f b c πππ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=== ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,则a ,b ,c 的大小关系为()A .b a c>>B .c b a>>C .c a b>>D .a b c>>二、多项选择题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.在每小题给出的四个选项中,有多项符合题目要求.全部选对得5分,部分选对得3分,有选错的得0分.9.已知函数3()1f x x x =-+,则()A .()f x 有两个极值点B .直线2y x =是曲线()y f x =的切线C .()f x 有一个零点D .过点()1,0与曲线()y f x =相切的直线有且只有1条的极值点分别为1212,则下列选项正确的是()A .0a >B .()()122f x f x +=C .若()20f x <,则1a >D .过()0,2仅能做曲线()=y f x 的一条切线对选项A .()0f x ≤恒成立B .()f x 是()0,+∞上的减函数C .()f x 在12e x -=得到极大值12eD .()f x 在区间⎫⎪⎭内只有一个零点,则关于x 的不等式()0f x <的解集可能为()A .()(),10,1-∞-B .()(),e 0,e --∞C .()(),40,4--∞ D .()(),3e 0,3e --∞ 【答案】BC 【详解】因为当0x >时,()()ln 1<+1e 4xx f x x --'<,且()0=0f ,而可以令1ln 2y x x x =-,则1ln 1y x '=-,可以令2e 4x y x x =-,则()2+1e 4x y x -'=,所以()()ln 2e 40x x x x f x x x x --<<>,因为1ln 1y x '=-,所以令1ln 10y x '=->,则e x >,令1ln 10y x '=-<,则e x <,所以1ln 2y x x x =-在(0,e)上递减,在(e,)+∞上递增,且当2e x =时,10y =,所以当)2e ,+x ⎡∈∞⎣时,()ln 20f x x x x ->≥,因为2e 4x y x x =-()0x >,()2+1e 4x y x -'=,故令()+14()e x m x x -=,则()e (2)x m x x '=+,又因为0x >,所以()e (2)0x m x x '=+>,故()m x 在(0,)+∞上递增,设0()0m x =,所以2e 4x y x x =-在0(0,)x 上递减,在0(,)x +∞上递增,且当20y =时,=0x (舍)或ln 4x =,所以当(]0,ln4x ∈时,()e 40xf x x x -<≤,所以当0x >时,()0f x <的解集可能为()0,t ,其中()2ln4,e t ∈,又因为()f x 是奇函数,所以()0f x <的解集可能为()(),0,t t --∞ .而()2ln4,e t ∈,所以()21ln4,e ∉,故A 错误;()2e ln4,e ∈,故B 正确;()24ln4,e ∈,故C正确;()2ln 3e 4,e ∉,故D 错误.故选:BC第II 卷非选择题部分(共90分)三、填空题:本大题共4小题,每小题5分,共20分.13.如图,直线l 是曲线()y f x =在点(4,(4))f 处的切线,则(4)(4)f f '+的值等于______.'是函数的导函数,且R 1e f x f x x f <∈=,,则不等式的解集为________.的最小距离为___________.【解析】由已知,设点00(,)Q x y 曲线2ln 1y x x =--上一点,则有0002ln 1y x x =--,因为2ln 1y x x =--,所以12y x x'=-00012|x x y x x ='-=,所以曲线2ln 1y x x =--在00(,)Q x y 处的切线斜率为0012k x x =-,则曲线2ln 1y x x =--在00(,)Q xy 处的切线方程为020000(ln 1)()12y x x x x x x ---=--,即20000()12ln y x x x x x =---.要求得曲线2ln 1y x x =--上任意一点,到直线3y x =-的最小距离即找到曲线上距离直线最近的点,即00121k x x =-=,解得0=1x 或012x =-(舍去),此时,以点(1,0)Q 为切点,曲线的切线方程为:1y x =-,此时,切点(1,0)Q 为曲线上距离直线3y x =-最近的点,即点P 与点Q 重合,最小距离为直线3y x =-与直线1y x =-之间的距离,设最小距离为d ,所以d ==.16.已知函数2()ln f x ax x x =-+有两个不同的极值点1 x ,2x ,则实数a 的取值范围是______;若不等式()()1212+>++f x f x x x t 有解,则实数t 的取值范围是______.17.某制造商制造并出售球形瓶装的某种饮料,瓶子的制造成本是20.8r π分,其中r (单位:cm )是瓶子的半径.已知每出售1mL 的饮料,制造商可获利0.2分,且制作商能制作的瓶子的最大半径为6cm .(1)瓶子的半径多大时,能使每瓶饮料的利润最大?(2)瓶子的半径多大时,每瓶饮料的利润最小?(3)假设每瓶饮料的利润不为负值,求瓶子的半径的取值范围.189.已知函数()()1e xx f x a x =++.(1)若()f x 单调递增,求a 的取值范围;(2)若()f x 有两个极值点1x ,2x ,其中12x x <,求证:21e e x x a ->-【详解】(1)由()()21e xx f x a x +=++得()1e x x f x a +'=-+,由()f x 单调递增,则()0f x '≥,得1e x a x +≥,设()1ex x g x +=,则()e x xg x '=-,可知0x <时,()0g x '>,()g x 单调递增;0x >时,()0g x '<,()g x 单调递减,则0x =时,()g x 取得极大值()01g =,也为最大值,则1a ≥,所以,a 的取值范围是[)1,+∞(2)由题,函数()f x 有两个极值点,则()0f x '=即1e xx a +=有两个不相等实数根,由(1)可知0x =时,()g x 取得极大值()01g =,(1)0g -=,x 趋向+∞时()g x 趋向于0.故()g x a =有两个不相等实根时,01a <<,且1210x x -<<<,过点()0,1与(),0c 的直线方程为11e y x =-+,构造函数()()11111,(0)e ee x x h x g x x x x +⎛⎫=--+=+-> ⎪⎝⎭,()1e e x x h x '=-+,令()()x1,(0)e ex u x h x x '==-+>,则()()1,0e x x u x x -'=>,则01x <<时,()0u x '<,()u x 即()h x '单调递减;1x >时,()0u x '>,()u x 即()h x '单调递增,所以0x >时,()u x 极小值为()()110u h '==所以0x >时,()()0u x h x '=≥,则()()00h x h >=,即()()110e h x g x x ⎛⎫=--+> ⎪⎝⎭,故当0x >时,()11e g x x >-+,设方程11e x a -+=的根为4x ,则4e e x a =-,构造函数()21,10y x x =--<<,令()()()21,t x g x x =--则()()21111e e e xx x x x t x x x ++⎡⎤=+-=+-⎣⎦,令()()()11e ,10x v x x x =+--<<,则()e 0x v x x '=<,故10x -<<时,()v x 单调递减,则()()00v x v >=,又10x +>,所以,当10x -<<时,()0t x >,故有()21g x x >-,令方程()21,10x a x -=-<<的根为3x ,则3x =,于是有134210x x x x -<<<<<,如图,所以2143e e x x x x a ->-=-+,证毕19.已知函数sin ()e (1)a x f x x =-+,()sin ln(1)g x a x x =-+(1)1a =时,求函数()y g x =在(1,0]-上的单调区间;(2)1a >时,试讨论()y f x =在区间[π,π]-上的零点个数.【详解】(1)1a =时,()sin ln(1)g x x x =-+,∴1()cos 1g x x x '=-+,而()g x '在(1,0]-上单调递增,而(0)0g '=,∴(1,0]x ∈-,()(0)0g x g ''=.∴()g x 在(1,0]-上单调递减,(2)当1a >时:①[π,1]x ∈--时,sin 0a x e >,10x +<∴()0f x >∴()f x 在区间[π,1]--上无零点,②1x >-时,方程()0f x =的解等价于方程()0g x =的解.[1,0]x ∈-时,1()cos 1g x a x x '=-+在[1,0]-单调递增,(0)1g a '=-,而111cos 10g a a a a a a ⎛⎫⎛⎫'-=--<-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,∴∃唯一0[1,0]x ∈-使得()00g x '=且()g x 在(]01,x -单调递减,[]0,0x 单调递增,而111sin 110g a a a ⎛⎫⎛⎫⎛⎫-=-+>⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,(0)0g =,∴()g x 在(1,0]-上有两个零点,③π0,2x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时,1()cos 1g x a x x '=-+,(0)10g a '=->,令1()()cos 1t x g x a x x ='=-+,则21()sin (1)t x a x x '=-++在π0,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,(0)1t '=,2π102π12t a ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭⎛⎫+ ⎪⎝⎭,∃唯一1π20,x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()10t x '=,∴()g x '在()10,x 单调递增,1π,2x ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,而(0)1g a '=-,π100π212g ⎛⎫'=-< ⎪⎝⎭+,∴∃唯一2π0,2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()20g x '=,∴()g x 在()20,x 单调递增,1π,2x ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递减,而(0)0g =,π02g ⎛⎫'> ⎪⎝⎭,∴()g x 在π0,2⎛⎤ ⎥⎝⎦上无零点.④π,π2x ⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时()0g x '<,∴()g x 在π,π2⎛⎤ ⎥⎝⎦单调递减,而ππln 1022g a ⎛⎫⎛⎫=-+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,(π)ln(π1)0g =-+<,∴∃唯一3π,π2x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭使得()30g x =,综上所述:1a >时,()f x 在区间[π,π]-有三个零点.20.21.设函数()2ln +f x x x ax =+,=1x 是函数()f x 的极值点.(1)求实数a 的值,并求函数()f x 的单调递减区间;(2)设函数()()23g x f x x x =-+,求证:当2x ≥时,()()2114g x x <-;(3)在(2)的条件下,求证:对*n ∈N ,()()()21213512n k n ng k n n +=+>++∑.【解析】(1)因为()2ln +f x x x ax =+,所以()12f x x a x'=++,依题意()1120f a '=++=,解得=3a -,经检验符合题意,()2=ln +3f x x x x ∴-,()0,+x ∈∞,所以()()()221123+1==x x x x f x xx---',令()0f x '<,解得112x <<,所以原函数的单调递减区间为1,12⎛⎫⎪⎝⎭;(2)证明:因为()()222=+3=ln +3+3=ln g x f x x x x x x x x x ---,要证()()21<14g x x -,[)2,+x ∈∞,即证()21ln <14x x -,[)2,+x ∈∞,构造函数()2=4ln +1h x x x -,[)2,+x ∈∞,只需证()0h x <在[)2,+x ∈∞上恒成立,当2x ≥时,()()222=<0x h x x--',所以函数()2=4ln +1h x x x -在区间[)2,∞+单调递减,故3max ()=4ln23=ln16lne <0h x --,不等式成立,结论得证;(3)证明:由(2)知:当2x ≥时,()21ln <14x x -,所以21411>=2ln 11+1x x x x ---⎛⎫ ⎪⎝⎭,即当2k ≥时,()111>21+1g k x x --⎛⎫ ⎪⎝⎭,当2n ≥时:()()()()2+1=211111113+5=++...+>21+=ln2ln3ln +12+1+2+1+2n k n n g k n n n n n --⎛⎫ ⎪⎝⎭∑,又当=1n 时上式也能成立,原命题得证.21.已知函数()(2)e (ln )x f x x k x x =---.(1)当0k =时,求()f x 的极值;(2)证明:当e,1k x >>时,2()f x k >-..(1)求实数a 的值及函数()f x 的极值;(2)用[]t 表示不超过实数t 的最大整数,如:[0.8]0,[ 1.4]2=-=-,若0x >时,()e 2x t x t -<+恒成立,求[]t 的最大值.)。

高考数学导数及应用专题训练100题(WORD版含答案)

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高考数学导数及应用专题训练100题(WORD 版含答案)一、选择题1.设r 是方程f (x )=0的根,选取x 0作为r 的初始近似值,过点(x 0,f (x 0))做曲线y =f (x )的切线l ,l 的方程为y =f (x 0)+0()f x '(x -x 0),求出l 与x 轴交点的横坐标x 1=x 0-00()()f x f x ',称x 1为r 的一次近似值。

过点(x 1,f (x 1))做曲线y =f (x )的切线,并求该切线与x 轴交点的横坐标x 2=x 1-11()()f x f x ',称x 2为r 的二次近似值。

重复以上过程,得r 的近似值序列,其中,1n x +=n x -()()n n f x f x ',称为r 的n +1次近似值,上式称为牛顿迭2x -6=0的一个根,若取x 0=2作为r 的初始近似值,则在保留A .2.4494B .2.4495C .2.4496D .2.4497 2.已知函数f (x )的导函数为f '(x ),且满足f (x )=2x 2﹣f (﹣x ).当x ∈(﹣∞,0)时,f '(x )<2x ;若f (m +2)﹣f (﹣m )≤4m +4,则实数m 的取值范围是( ) A .(﹣∞,﹣1] B .(﹣∞,﹣2] C .[﹣1,+∞) D .[﹣2,+∞)3.函数f (x )=x 3+ax ﹣2在区间[1,+∞)内是增函数,则实数a 的取值范围是( ) A .[3,+∞) B .[﹣3,+∞) C .(﹣3,+∞) D .(﹣∞,﹣3)4.设()x x e e x f sin 1sin 1-++=,1x 、⎥⎦⎤⎢⎣⎡-∈2,22ππx ,且)()(21x f x f >,则下列结论必成立的是A. 1x >2xB. 1x +2x >0C. 1x <2xD.21x >22x 5.已知各项均为正数的等比数列{a n },253=⋅a a ,若)())(()(721a x a x a x x x f -⋅⋅⋅--=,则)0('f =________A .28B .28-C .128D .-1286.已知二次函数()21f x ax bx =++的导函数为()()','00,()f x f f x >与x 轴恰有一个交点则使()()1'0f kf ≥恒成立的实数k 的取值范围为( ) A .2k ≤ B .2k ≥ C.52k ≤ D .52k ≥ 7.已知函数()22ln f x ax x x =-+有两个不同的极值点x 1,x 2,若不等式()()12f x f x λ>+恒成立,则实数λ的取值范围是( ).A.[-3,+∞)B.(3,+∞)C. [-e ,+∞)D.(e,+∞) 8.已知函数)(x f 在)2,0(π上单调递减,)('x f 为其导函数,若对任意)2,0(π∈x 都有x x f x f tan )('<)(,则下列不等式一定成立的是A. )6(2>)3(ππf fB. )6(26>)4(ππf f C.)6(26>)3(ππf f D. )6(3>)4(ππf f9.在右图算法框图中,若dx x a ⎰-=3)12(,程序运行的结果S 为二项式5)2(x +的展开式中3x 的系数的9倍,那么判断框中应填入的关于k 的判断条件是( )A .3k <B .3>kC .2<kD .2>k 10.已知函数()xe f x x=(e 为自然对数的底数),()g x mx =,若()()f x g x >在(0,+∞)上恒成立,则实数m 的取值范围是( )A . (-∞,2)B .(-∞,e ) C. 2(,)4e -∞ D .2(,)4e +∞11.如图,在正方形区域内任取一点,则此点取自阴影部分的概率是1B.)241πC.)241πD.1612.若函数51()ln(1)2(1)f x x ax a x =++-+在(0,1)上为增函数,则a 的取值范围为( )A .1(,0),24⎡⎤-∞⎢⎥⎣⎦ B .1[1,0),12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦C.1[1,0)(0,]4- D .1(,0)[,1]2-∞ 13.已知函数()ln 2x axf x x-=,若有且仅有一个整数k ,使得()1f k >,则实数a 的取值范围是( ) A. (1,3]B.1111ln 2,ln 34262⎡⎫--⎪⎢⎣⎭C.11ln 21,ln 3123⎡⎫--⎪⎢⎣⎭D.11,1e e ⎛⎤-- ⎥⎝⎦14.若函数()sin2xxf x e ex -=-+,则满足()()2210f x f x -+>的x 的取值范围为A .112⎛⎫- ⎪⎝⎭,B .()112⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭,,C .112⎛⎫- ⎪⎝⎭,D .()12⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭,1,15. 设211e a dx x =⎰,则二项式25()ax x-的展开式中x 的系数为 A. 40 B. -40 C. 80 D. -80 16.已知函数()f x 的定义域为R ,(2)()f x f x -=--且满足,其导函数'()f x ,当1x <-时,(1)[()(1)'()]0x f x x f x +++<,且(1)4,f =则不等式(1)8xf x -<的解集为 A .(-∞, -2) B .(2,+∞) C .(-2,2) D .(-∞,-2)∪(2,+∞) 17. 已知12ea dx x=⎰,则()()4x y x a ++ 展开式中3x 的系数为 A.24 B.32 C.44 D.56 18.设'()f x 为函数()f x 的导函数,且满足321()3,'()'(6)3f x x ax bx f x f x =-++=-+,若()6ln 3f x x x ≥+恒成立,则实数b 的取值范围是( )A .[)66ln6,++∞B .[)4ln 2,++∞C .[)5ln5,++∞D .)6⎡++∞⎣19.已知函数()ln 2f x x x x a =-+,若函数()y f x =与()()y f f x =有相同的值域,则a的取值范围是( )A .1,12⎛⎤ ⎥⎝⎦B .(-∞,1]C .31,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭D .[1,+∞) 20.已知定义域为R 的函数f (x )的图象经过点(1,1),且对x ∀∈R ,都有()2f x '>-,则不等式2(log |31|)3|31|x x f -<--的解集为A.(0,+∞)B.(-∞,0)∪(0,1)C. (-∞,1)D. (-1,0)∪(0,3)21.若向区域{}(,)|01,01x y x y Ω=≤≤≤≤内投点,则该点落在由直线y =x 与曲线y =A. 18B.16C.13 D. 1222.已知函数32()17f x ax bx cx =++-(,,)a b c R ∈的导函数为)(x f ',0)(≤'x f 的解集为{}32≤≤-x x ,若)(x f 的极小值等于-98,则a 的值是( )A.2281-B.31C.2D.5 23.若数列{a n }是公比不为1的等比数列,且201820200a a +=⎰,则2017201920212023(2)a a a a ++=( )A.4π2B.2π2C. π2D.3π2 24.如上图,在长方形OABC 内任取一点(,)P x y ,则点P 落在阴影部分BCD 内的概率为( )A .37eB .12e C.2e D .1e25.记函数()2x f x e x a -=--,若曲线3([1,1])y x x x =+∈-上存在点00(,)x y 使得00()f y y =,则a 的取值范围是( )A .22(,6][6,)e e --∞-++∞ B .22[6,6]ee --+C .22(6,6)e e --+ D .22(,6)(6,)e e --∞-++∞26.已知函数f (x )=ex -e -x ,若对任意的x ∈(0,+∞),f (x )>mx 恒成立,则m 的取值范围为A .(-∞,1)B .(-∞,1]C .(-∞,2)D .(-∞,2] 27.已知函...数.()22x xa f x =-,其在区间.....[0,1].....上单调递增,则.......a . 的取值范围为......(. ).A ...[0,1]B ........[.-.1,0]C .......[.-.1,1] ....D. ..11[,]22-28.已知函数....()sin()f x x ϕ=-,且..230()0f x dx π=⎰,则函数....f .(.x .).的图象的一条对称轴是..........(. ).A ...56x π=B ...712x π=C ...3x π=D ...6x π=29.已知函数21()()f x x ax x e e=-≤≤与()x g x e =的图象上存在关于直线y x =对称的点,则实数a 的取值范围是( )A.1[,]e e e-B.1[1,]e e -C.11[,]e e e e-+D.1[1,]e e+30.若函数1)(2+=x x f 的图象与曲线C :()01)(>+=a ae x g x 存在公共切线,则实数a 的取值范围为 A .⎪⎭⎫⎢⎣⎡∞+,26e B .⎥⎦⎤ ⎝⎛28,0e C .⎪⎭⎫⎢⎣⎡∞+,22e D .⎥⎦⎤ ⎝⎛24,0e 31.已知定义在R 上的奇函数f (x ),满足当210()ln 2x f x x x x >=-时,则关于x 的方程()f x a =满足 ( )A .对任意a R ∈,恰有一解B .对任意a R ∈,恰有两个不同解C .存在a R ∈,有三个不同解D .存在a R ∈,无解二、填空题32.设0a >,0b >,e 为自然对数的底数,若12e a e x b dx x -+=⎰,则211a b++的最小值是________. 33.12)x dx ⎰= .34.已知函数3()2f x x x =+,若2(1)(2)0f a f a -+≤,则实数a 的取值范围是 ; 35.已知2cos a xdx π=⎰,则61()ax ax+展开式中,常数项为 . 36.若对于曲线()x f x e x =--(e 为自然数对数的底数)的任意切线l 1,总存在曲线x x a x g cos 2)1()(++=的切线2l ,使得12l l ⊥,则实数a 的取值范围为 .37.已知在[0,1]内任取一个实数x ,在[0,2]内任取一个实数y ,则点(),x y 位于1x y e =-上方的概率为 . 38.在数学实践活动课中,某同学在如图1所示的边长为4的正方形模板中,利用尺规作出其中的实线图案,其步骤如下:(1)取正方形中心O 及四边中点M ,N ,S , T ; (2)取线段MN 靠近中心O 的两个八等分点A ,B ; (3)过点B 作MN 的垂线l ;(4)在直线l (位于正方形区域内)上任取点C ,过C 作l 的垂线l 1 (5)作线段AC 的垂直平分线l 2;(6)标记l 1与l 2的交点P ,如图2所示;……不断重复步骤(4)至(6)直到形成图1中的弧线(Ⅰ).类似方法作出图1中的其它弧线,则图1中实线围成区域面积为.39.已知函数21()3ln ()2f x x x a x =-+-在区间(1,3)上有最大值,则实数a 的取值范围是 __________. 40.曲线3y x =与直线y x =在第一象限所围成的封闭图形的面积为 . 41.函数13)(23-+=x ax x f 存在唯一的零点0x ,且0x 0<,则实数a 的取值范围是 . 42.已知函数a x y +=ln 的图象与直线1+=x y 相切,则实数a 的值为 . 43.函数()ln 1f x x =+在点(1,1)处的切线方程为 . 44.若x =-2是函数()()121--+=x e ax x x f 的极值点,则f (x )的极小值是 .三、解答题45.已知函数()22x f x e kx =--.(Ⅰ)讨论函数()f x 在(0,+∞)内的单调性;(Ⅱ)若存在正数m ,对于任意的(0,)x m ∈,不等式()2f x x >恒成立,求正实数k 的取值范围. 46.已知函数()ln 1f x ax x =++.(Ⅰ)若1a =-,求函数()f x 的最大值;(Ⅱ)对任意的0x >,不等式()xf x xe ≤恒成立,求实数a 的取值范围.47.已知函数(),()ln x f x e g x x ==.(1)求函数()y g x =在点(1,0)A 处的切线方程;(2)已知函数()()()(0)h x f x a g x a a =--+>区间(0,+∞)上的最小值为1,求实数a 的值. 48.已知函数2()12xx f x e ax =---.(1)若12a =,求()f x 的单调区间; (2)设函数2()()()2F x f x f x x =+-++,求证:(1)(2)()F F F n ⋅⋅⋅12(e2)n n +>+*()n N ∈.49.已知函数()112ln a f x ax a x x-=++--,a R ∈. (Ⅰ)若1a =-,求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若()0f x ≥在[)1,x ∈+∞上恒成立,求正数a 的取值范围; (Ⅲ)证明:()()()1111ln 12321n n n N n n *++++>++∈+…. 50.已知函数()sin 2cos 2f x x x x ax =+++,其中a 为常数.(Ⅰ)若曲线()y f x =在0x =处的切线在两坐标轴上的截距相等,求a 的值; (Ⅱ)若对[]0,x π∀∈,都有()2f x ππ<<,求a 的取值范围.51.(本小题满分12分)已知:f (x )=(2-x )xe +a (x -1)2 (a ∈R ) (1)讨论函数f (x )的单调区间:(2)若对任意的x ∈R ,都有f (x )≤2xe ,求a 的取值范围. 52.(12分)已知函数f (x )=(x 2﹣1)e x +x .(Ⅰ)求f (x )在x ∈[12,1]的最值; (Ⅱ)若g (x )=f (x )﹣ae x ﹣x ,当g (x )有两个极值点x 1,x 2(x 1<x 2)时,总有e •g (x 2)≤t (2+x 1)(2xe +1),求此时实数t 的值. 53.(12分)已知函数f (x )=cos (x ﹣2π),g (x )=e x •'()f x ,其中e 为自然对数的底数.(Ⅰ)求曲线y =g (x )在点(0,g (0))处的切线方程; (Ⅱ)若对任意x ∈[﹣2π,0],不等式g (x )≥x •f (x )+m 恒成立,求实数m 的取值范围;(Ⅲ)试探究当x ∈[4π,2π]时,方程g (x )=x •f (x )的解的个数,并说明理由. 54.已知函数() f x ax ln x =-.(a 是常数,且0a >) (I) 求函数f (x )的单调区间;(Ⅱ)当)=y f x (在1x =处取得极值时,若关于x 的方程()22f x x x b +=+在122⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上恰有两个不相等的实数根,求实数b 的取值范围. (Ⅲ)求证:当2,n n N *≥∈时2221111+1+......123e n ⎛⎫⎛⎫⎛⎫+< ⎪⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭55. (12分) 已知函数1()kxkx f x ke -=(k R ∈,0k ≠). (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当1x ≥时,()ln x f x k≤,求k 的取值范围. 56.(本小题满分12分)已知函数()()ln 1x f x e x =-+(e 为自然对数的底数). (Ⅰ)求函数f (x )的单调区间;(Ⅱ)若()()g x f x ax =-,a R ∈,试求函数g (x )极小值的最大值.57.(本小题满分12分) 设 x e x g x x f ln 2)(,)(2==.(1)若直线l 与)(x f y =和)(x g y =图象均相切,求直线l 的方程;(2)是否存在),(30e e x -∈使得2000,2,2ln 1e x e x --按某种顺序组成等差数列?若存在,这样的0x 有几个?若不存在,请说明理由. 58.(本小题满分12分) 已知函数ln ()x f x x =,()(ln 1)2axg x x x =--. (I )求函数)(x f 的最大值;(II )当10,a e ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,函数)],0(()(e x x g y ∈=有最小值,记g (x )的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域. 59.已知函数()(2)x f x x e =-. (1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)若2()()2x g x f x e ax =+-,()h x x =,且对于任意的1x ,2(0,)x ∈+∞,都有[][]1122()()()()0g x h x g x h x -->成立,求实数a 的取值范围.60.(本小题满分15分)设函数431()4f x x x =-,x ∈R . (Ⅰ)求函数f (x )在1x =处的切线方程;(Ⅱ)若对任意的实数x ,不等式()2f x a x ≥-恒成立,求实数a 的最大值;(Ⅲ)设0m ≠,若对任意的实数k ,关于x 的方程()f x kx m =+有且只有两个不同的实根,求实数m 的取值范围. 61.设函数()ln xf x ae x x =-,其中a R ∈,e 是自然对数的底数. (1)若0a =,求函数f (x )的单调增区间; (2)若f (x )是(0,+∞)上的增函数,求a 的取值范围;(3)若22a e ≥,证明:()0f x >. 62.已知函数()ln x f x a x e =-,a ∈R. (1)试讨论函数f (x )的极值点的个数;(2)若a ∈N*,且()0f x <恒成立,求a 的最大值. 参考数据:x1.6 1.7 1.74 1.8 10 x e 4.953 5.474 5.697 6.050 22026 ln x0.4700.5310.5540.5882.30363.已知函数()1x f x ae x =-+有两个零点1x ,2x . (1)求a 的取值范围;(2)设0x 为f (x )的极小值点,证明:2202x x x +<. 64.已知函数()(1)ln a f x a x x x=-++. (1)当1a =时,求曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程; (2)讨论f (x )的单调性与极值点. 65.已知函数()22ln 3f x x ax =-+. (1)讨论函数()y f x =的单调性;(2)若存在实数[],1,5m n ∈满足2n m -≥时,()()f m f n =成立,求实数a 的最大值. 66.设函数)0()(≠=k xe x f kx .(Ⅰ) 求曲线)(x f y =在点))0(,0(f 处的切线方程; (Ⅱ) 讨论函数f (x )的单调性;(Ⅲ) 设42)(2+-=bx x x g ,当1=k 时,若对任意的R x ∈1,存在[]2,12∈x ,使得)(1x f ≥)(2x g ,求实数b 的取值范围.67.已知函数()()223 2.71828xxf x e ax a ea R e -=-+∈=⋅⋅⋅,其中为自然对数的底数.(1)讨论()f x 的单调性;(2)当()0,x ∈+∞时,()()222310x x e x a a e x a f x --+--+>恒成立,求a 的取值范围. 68.设函数()(1)ln(1)f x ax x x =-++,其中a R ∈.(1)当1a =时,求函数()f x 的极值; (2)若0x ∀>,()0f x ≥成立,求a 的取值范围. 69.设函数2()(1)2xk f x x e x =--,(其中k R ∈) (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)当k >0时,讨论函数f (x )在(0,+∞)上的零点个数. 70.函数()()()sin ,1cos x x f x e x g x x x ==+. (1)求f (x )的单调区间;(2)对120,,0,22x x ππ⎡⎤⎡⎤∀∈∀∈⎢⎥⎢⎥⎣⎦⎣⎦,使()()12f x g x m +≥成立,求实数m 的取值范围;(3)设()()2sin 2sin x h x f x n x x =⋅-⋅在0,2π⎛⎫⎪⎝⎭上有唯一零点,求正实数n 的取值范围. 71.已知函数2()x f x e x x =--.(1)判断函数()f x 在区间(),ln 2-∞上的单调性;(2)若12ln 2,ln 2,x x <>且()()12f x f x ''=,证明:124x xe +<.72.已知关于x 的方程()21xx e ax a --=有两个不同的实数根x 1、x 2.(Ⅰ)求实数a 的取值范围; (Ⅱ)求证:120x x +<. 73.已知函数)(ln )(R a x ax x f ∈-=. (1)讨论)(x f 的单调性.(II)若0)(=x f 有两个相异的正实数根21,x x ,求证12'()()<0f x f x '+.74.已知函数2()45xa f x x x e =-+-. (1)若f (x )在R 上是单调递增函数,求a 的取值范围;(2)设g()()x x e f x =,当1m ≥时,若12g()g()2g()x x m +=,其中12x m x <<,求证:122x x m +<. 75.已知函数ln ()xxf x xe x=+. (1)求证:函数f (x )有唯一零点;(2)若对任意(0,)x ∈+∞,ln 1xxe x kx -+…恒成立,求实数k 的取值范围. 76.(I )若2a =,求曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程;(II )若()()(1)g x f x a x =+-在1x =处取得极小值,求实数a 的取值范围. 77.已知()ln f x x =,设1122(,ln ),(,ln )A x x B x x ,且12x x <,记1202x x x +=; (1)设()(1)g x f x ax =+-,其中a R ∈,试求()g x 的单调区间; (2)试判断弦AB 的斜率AB k 与0()f x '的大小关系,并证明;(3)证明:当1x >时,11ln x e x x x->+. 78.已知函数)()1(2ln )(2R a x a x a x x f ∈-+-=. (Ⅰ)当0≥a 时,求函数)(x f 的极值;(Ⅱ)若函数)(x f 有两个零点21,x x ,求a 的取值范围,并证明221>+x x . 79.(本小题满分12分) 设(4)ln ()31x a xf x x +=+,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与直线10x y ++=垂直.(1)求a 的值;(2)若对于任意的[1,),()(1)x f x m x ∈+∞≤-恒成立,求m 的取值范围. 80.已知函数2()2ln f x x x a x =--,()g x ax =. (Ⅰ)求函数()()()F x f x g x =+的极值; (Ⅱ)若不等式sin ()2cosxg x ≤+对0x ≥恒成立,求a 的取值范围.81.已知函数()()22ln f x x ax a x a =--∈R . (Ⅰ)求函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若()0f x ≥恒成立,求实数a 的取值范围. 82.已知函数()()21x f x x ax a e -=+-⋅,其中a R ∈. (1)求函数()f x '的零点个数;(2)证明:0a ≥是函数()f x 存在最小值的充分而不必要条件. 83.已知函数f (x )=x 2-2x +2a ln x ,若函数f (x )在定义域上有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2.(1)求实数a 的取值范围; (2)证明:123()()ln 202f x f x +++>. 84.已知()()sin f x a x a =∈R ,()e x g x =.(1)若01a <≤,证明函数()()ln G x f x x =-+在(0,1)单调递增; (2)设()()()f x g x F x a⋅=,0a ≠,对任意π0,2x ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,()F x kx ≥恒成立,求实数k 的取值范围. 85.已知()cos x f x e a x =+(e 为自然对数的底数)(1)若f (x )在0x =处的切线过点()1,6P ,求实数a 的值 (2)当0,2x π⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()f x ax ≥恒成立,求实数a 的取值范围86.设函数21()4ln (4)2f x x ax a x =-+-,其中a ∈R . (1)讨论f (x )的单调性;(2)若函数f (x )存在极值,对于任意的120x x <<,存在正实数0x ,使得12012()()()(),f x f x f x x x '-=⋅-试判断12x x +与02x 的大小关系并给出证明.87. 已知函数ln 1()().x f x ax a x-=-∈R (Ⅰ)若0a =,求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程; (Ⅱ)若1a <-,求函数()f x 的单调区间; (Ⅲ)若12a <<,求证:()1f x <-. 88.已知函数()1xf x x ae =-+(1)讨论f (x )的单调性;(2)设12,x x 是f (x )的两个零点,证明:124x x +>. 89.已知函数()x ae x x f -+=ln 1(Ⅰ)若曲线()x f y =在1=x 处的切线与x 轴平行,求实数a 的值; (Ⅱ)若对任意()+∞∈,0x ,不等式()0f x ≤恒成立,求实数a 的取值范围. 90.已知函数1)1(21ln )(2+-+-=x a ax x x f . (1)求)(x f 的单调区间;(2)若)(x f 有极值,对任意的21,x x ,当210x x <<,存在0x 使12120)()()('x x x f x f x f --=,证明:0212x x x >+91.已知函数x eme xf x x2)(--=是定义在[-1,1]的奇函数(其中e 是自然对数的底数). (1)求实数m 的值;(2)若2(1)(2)0f a f a -+≤,求实数a 的取值范围. 92.已知函数2()(1)x f x x e ax =--,32()21g x ax ax x =-+-,(其中a ∈R ,e 为自然对数的底数,e =2.71828…). (1)当2ea =时,求函数f (x )的极值; (2)若函数g (x )在区间[1,2]上单调递增,求a 的取值范围; (3)若2ea ≤,当[1,)x ∈+∞时,()()f x g x ≥恒成立,求实数a 的取值范围. 93.已知函数f (x )是奇函数,f (x )的定义域为(-∞,+∞).当x <0时, f (x )=ln()ex x-.(e 为自然对数的底数). (1)若函数f (x )在区间(a ,a +13)( a >0)上存在极值点,求实数a 的取值范围; (2)如果当x ≥1时,不等式f (x )≥1kx +恒成立,求实数k 的取值范围. 94.设R a ∈,函数()ln f x a x x =-. (1)若f (x )无零点,求实数a 的取值范围;(2)若f (x )有两个相异零点12x x ,,求证: 12ln ln 2ln 0x x a -+<. 95.(本小题满分12分)已知函数2()(1)x f x x e x =--,2()210()x g x ae ax a a R =-+-∈. (Ⅰ)求曲线()y f x =在()1,(1)f 处的切线方程;(Ⅱ)当0x >时,()()f x g x >恒成立,求实数a 的取值范围.96.已知函数1ln )()(2+-=x a x x f ,a >0. (Ⅰ)若2e x =为y = f (x )的极值点,求实数a ; (Ⅱ)若e a 2=,求函数f (x )的单调区间;(Ⅲ)求实数a 的取值范围,使得对于任意的],1[2e x ∈,恒有132)(4+≤e x f . 97.设函数2113(),[,]2ln 2f x x x e x =+∈(Ⅰ)证明:211()22f x x x e≥-+; (Ⅱ)证明:2192()102e f x +<≤ 98.已知函数32()3(36)12()f x x ax a x a a R =++-+∈(Ⅰ)若f (x )在0x x =处取得极小值,且0x ∈(0,3),求实数a 的取值范围;(Ⅱ)若对任意的a ∈[﹣1,1],不等式()f x m <在x ∈ [﹣1,1]恒成立,求实数m 的取值范围. 99.已知0a >,()()ln 21244xf x x ax ae =++-+。

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导数高考大题非常好1.()设函数2132()x f x x eaxbx ,已知2x和1x 为()f x 的极值点.(Ⅰ)求a 和b 的值;(Ⅱ)讨论()f x 的单调性;(Ⅲ)设322()3g x x x ,试比较()f x 与()g x 的大小.2.()已知函数1()ln(1),(1)nf x a x x 其中n ∈N*,a 为常数.(Ⅰ)当n=2时,求函数f(x)的极值;(Ⅱ)当a=1时,证明:对任意的正整数n, 当x ≥2时,有f(x)≤x-1.3. 已知函数321()33f x ax bx x ,其中0a (1)当b a,满足什么条件时,)(x f 取得极值? (2)已知0a ,且)(x f 在区间(0,1]上单调递增,试用a 表示出b 的取值范围.4.(2010山东文10题)观察2'()2x x ,4'2()4x x ,(cos )'sin x x ,由归纳推理可得:若定义在R 上的函数()f x 满足()()f x f x ,记()()g x f x 为的导函数,则()g x =(A )()f x (B )()f x (C )()g x (D )()g x 5. (2010山东文21题)已知函数).(111)(R a xa axnx x f (Ⅰ)当处的切线方程;,在点(时,求曲线))2(2)(1f x f y a(Ⅱ)当12a ≤时,讨论()f x 的单调性.6. (2011山东理16题)已知函数()log (0,1)a f x xx b aa 且,当234a b 时,函数()f x 的零点*(,1),x n n nN ,则n__________.7. (2011山东理21题)某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度,长度单位:米),其中容器的中间为圆柱形,左右两端均为半球形,按照设计要求容器的容积为803立方米,且2l r .假设该容器的建造费用仅与其表面积有关.已知圆柱形部分每平方米建造费用为3千元,半球形部分每平方米建造费用为(3)c c 千元.设该容器的建造费用为y 千元。

(Ⅰ)写出y 关于r 的函数表达式,并求该函数的定义域;(Ⅱ)求该容器的建造费用最小值时的r .8.(2011山东文4题)曲线311y x在点(1,12)P 处的切线与y 轴交点的纵坐标是(A)-9(B) -3(C)9(D)159. (2008全国文卷一4题)曲线324y xx 在点(13),处的切线的倾斜角为()A .30°B .45°C .60°D .120°10.(2008全国文卷一21题)已知函数32()1f x xaxx ,a R .(Ⅰ)讨论函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)设函数()f x 在区间2133,内是减函数,求a 的取值范围.11.(2009全国文卷二21题)设函数321()(1)4243f x x a x ax a ,其中常数a 1(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若当x ≥0时,f(x)>0恒成立,求a 的取值范围。

12.(2009全国理卷一9题)已知直线y=x+1与曲线y ln()x a 相切,则α的值为()(A)1 (B)2 (C) -1 (D)-213.(2009全国理卷一22题)设函数3233f x xbxcx 在两个极值点12x x 、,且12[10],[1,2].x x ,(I )求b c 、满足的约束条件,并在下面的坐标平面内,画出满足这些条件的点,b c 的区域;(II)证明:21102f x 14.(2009全国理卷二4题)曲线21xyx 在点1,1处的切线方程为A. 20xy B. 2xyC.450xy D. 450x y 15.(2009全国理卷二22题)设函数21f x xaIn x 有两个极值点12x x 、,且12x x (I )求a 的取值范围,并讨论f x 的单调性;(II )证明:21224In f x 16.(2010全国文卷一21)已知函数42()32(31)4f x axa xx(I )当16a时,求()f x 的极值;(II )若()f x 在1,1上是增函数,求a 的取值范围。

17.(2010全国文卷二7题)若曲线2y xax b 在点(0,)b 处的切线方程式10x y ,则(A )1,1a b (B )1,1a b (C )1,1ab(D )1,1ab 18.(2010全国文卷二21题)已知函数32()331f x xaxx (Ⅰ)设2a ,求()f x 的单调区间;(Ⅱ)设()f x 在区间(2,3)中至少有一个极值点,求a 的取值范围.19.(2010全国理卷一20题)已知函数()(1)ln 1f x x xx .(Ⅰ)若2'()1xf x xax ,求a 的取值范围;(Ⅱ)证明:(1)()0xf x .20.(2010全国理卷二22题)设函数1xf x e .(Ⅰ)证明:当x >-1时,1xf x x ;(Ⅱ)设当0x时,1xf xax ,求a 的取值范围.21.(2011全国文卷一21题)已知函数32()3(36)+124f x xaxa x a a R(Ⅰ)证明:曲线()0yf x x 在处的切线过点(2,2);(Ⅱ)若00()f x xx x 在处取得最小值,(1,3),求a 的取值范围.22.(2011全国理卷二8题)曲线12xey在点(0,2)处的切线与直线0y 和x y 围成的三角形的面积为(A)31(B) 21(C) 32(D) 1 23.(2011全国理卷二22题)(Ⅰ)设函数2()ln(1)2x f x x x,证明:当0x >时,()0f x >;(Ⅱ)从编号1到100的100张卡片中每次随即抽取一张,然后放回,用这种方式连续抽取20次,设抽得的20个号码互不相同的概率为p .证明:19291()10p e<<1.解:(Ⅰ)因为122()e(2)32x f x x x axbx1e(2)(32)x x x x axb ,又2x 和1x 为()f x 的极值点,所以(2)(1)0f f ,因此6203320a b a b,,解方程组得13a ,1b .(Ⅱ)因为13a,1b ,所以1()(2)(e1)x f x x x,令()0f x ,解得12x ,20x ,31x .因为当(2)x ,(01),时,()0f x ;当(20)(1)x,,时,()0f x .所以()f x 在(20),和(1),上是单调递增的;在(2),和(01),上是单调递减的.(Ⅲ)由(Ⅰ)可知21321()e3x f x x x x ,故21321()()e (e)x x f x g x x xx x ,令1()ex h x x ,则1()e1x h x .令()0h x ,得1x ,因为1x,时,()0h x ≤,所以()h x 在1x ,上单调递减.故1x ,时,()(1)0h x h ≥;因为1x,时,()0h x ≥,所以()h x 在1x,上单调递增.故1x ,时,()(1)0h x h ≥.所以对任意()x ,,恒有()0h x ≥,又20x ≥,因此()()0f x g x ≥,故对任意()x,,恒有()()f x g x ≥.2. 解:由已知得函数f (x)的定义域为{x|x >1},当n=2时,21()ln(1),(1)f x a x x 所以232(1)().(1)a x f x x (1)当a >0时,由()0f x 得121x a >1,221x a<1,此时123()()()(1)a xx xx f x x .当x ∈(1,x 1)时,()0,()f x f x 单调递减;当x ∈(x 1+∞)时,()0,()f x f x 单调递增. (2)当a ≤0时,()0f x 恒成立,所以f(x)无极值.综上所述,n=2时,当a >0时,f(x)在21xa处取得极小值,极小值为22(1)(1ln).2a f aa当a ≤0时,f(x)无极值. (Ⅱ)证法一:因为a=1,所以1()ln(1).(1)nf x x x当n 为偶数时,令1()1ln(1),(1)ng x x x x 则1112()10,(2)11(1)(1)n n n x n g x x xx x x .所以当x ∈[2,+∞]时,g(x)单调递增,又g(2)=0因此1()1ln(1)(1)ng x x x x ≥g(2)=0恒成立,所以f(x)≤x-1成立.当n 为奇数时,要证()f x ≤x-1,由于1(1)nx <0,所以只需证ln(x-1) ≤x-1,令h(x)=x-1-ln(x-1),则12()111x h x x x ≥0(x ≥2), 所以当x ∈[2,+∞]时,()1ln(1)h x x x 单调递增,又h(2)=1>0,所以当x ≥2时,恒有h(x) >0,即ln (x-1)<x-1命题成立.综上所述,结论成立.证法二:当a=1时,1()ln(1).(1)nf x x x 当x ≥2,时,对任意的正整数n ,恒有1(1)nx ≤1,故只需证明1+ln(x-1) ≤x-1. 令()1(1ln(1))2ln(1),2,h x x x x x x 则12()1,11x h x x x 当x ≥2时,()h x ≥0,故h(x)在2,上单调递增,因此当x ≥2时,h(x)≥h(2)=0,即1+ln(x-1) ≤x-1成立. 故当x ≥2时,有1ln(1)(1)nx x ≤x-1.即f (x )≤x-1.3. 解: (1)由已知得2'()21f x axbx ,令0)('x f ,得2210axbx ,)(x f 要取得极值,方程2210axbx必须有解,所以△2440b a ,即2b a , 此时方程2210axbx 的根为2212442bbab b ax a a,2222442b b abb ax aa,所以12'()()()f x a xx xx 当0a 时,x (-∞,x 1) x 1 (x 1,x 2) x 2(x 2,+∞) f ’(x)+0-0 +f (x)增函数极大值减函数极小值增函数所以)(x f 在x 1, x 2处分别取得极大值和极小值.当0a 时,x (-∞,x 2) x 2 (x 2,x 1) x 1(x 1,+∞) f ’(x)-0+0-f (x)减函数极小值增函数极大值减函数所以)(x f 在x 1, x 2处分别取得极大值和极小值.综上,当b a,满足2ba 时, )(x f 取得极值.(2)要使)(x f 在区间(0,1]上单调递增,需使2'()210f x ax bx 在(0,1]上恒成立.即1,(0,1]22ax bx x 恒成立, 所以max1()22ax b x设1()22ax g x x,2221()1'()222a xa a g x xx,令'()0g x 得1xa或1xa (舍去),当1a 时,101a,当1(0,)xa时'()0g x ,1()22ax g x x单调增函数;当1(,1]x a时'()0g x ,1()22ax g x x单调减函数,所以当1xa 时,()g x 取得最大,最大值为1()g a a.所以ba当01a 时,11a,此时'()0g x 在区间(0,1]恒成立,所以1()22ax g x x在区间(0,1]上单调递增,当1x 时()g x 最大,最大值为1(1)2a g ,所以12a b综上,当1a 时, b a ; 当01a 时, 12a b4.D5. 解:(Ⅰ)当)(1x f a时,),,0(,12ln x xxx 所以)('x f 222,(0,)xx x x因此,,)(12f 即曲线.1))2(2)(,处的切线斜率为,在点(f x f y又,22ln )2(f 所以曲线.02ln ,2)22(ln ))2(2)(y xx yf x f y即处的切线方程为,在点((Ⅱ)因为11ln )(xaax xx f ,所以211)('xa axx f 221xax ax),0(x ,令,1)(2a x axx g ),,0(x(1)当0,()1,(0,)a h x xx时所以,当(0,1),()0,()0xh x f x 时此时,函数()f x 单调递减;当(1,)x 时,()0h x ,此时()0,f x 函数f(x)单调递(2)当0a 时,由f (x)=0即210ax x a,解得1211,1x x a①当12a时,12,()0x x h x 恒成立,此时()0f x ,函数()f x 在(0,+∞)上单调递减;②当110,1102aa时(0,1)x 时,()0,()0,()h x f x f x 此时函数单调递减;1(1,1)x a 时,()0,()0,()h x f x f x 此时函数单调递增;1(1,),()0x h x a时,此时()0f x ,函数()f x 单调递减;③当0a 时,由于110a(0,1)x 时,()0h x ,此时()0f x ,函数()f x 单调递减;(1,)x时,()0h x ,此时()0f x ,函数()f x 单调递增。

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