(完整版)高考数学真题导数专题及答案

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2017年高考真题导数专题

一.解答题(共12小题)

1.已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.

(1)讨论f(x)的单调性;

(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.

2.已知函数f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx,且f(x)≥0.

(1)求a;

(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.

3.已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.

(1)若f(x)≥0,求a的值;

(2)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.

4.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,且导函数f′(x)的极值点是f(x)的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)

(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;

(2)证明:b2>3a;

(3)若f(x),f′(x)这两个函数的所有极值之和不小于﹣,求a的取值范围.5.设函数f(x)=(1﹣x2)e x.

(1)讨论f(x)的单调性;

(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求a的取值范围.

6.已知函数f(x)=(x﹣)e﹣x(x≥).

(1)求f(x)的导函数;

(2)求f(x)在区间[,+∞)上的取值范围.

7.已知函数f(x)=x2+2cosx,g(x)=e x(cosx﹣sinx+2x﹣2),其中e≈2.17828…是自然对数的底数.

(Ⅰ)求曲线y=f(x)在点(π,f(π))处的切线方程;

(Ⅱ)令h(x)=g (x)﹣a f(x)(a∈R),讨论h(x)的单调性并判断有无极

值,有极值时求出极值.

8.已知函数f(x)=e x cosx﹣x.

(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;

(2)求函数f(x)在区间[0,]上的最大值和最小值.

9.设a∈Z,已知定义在R上的函数f(x)=2x4+3x3﹣3x2﹣6x+a在区间(1,2)内有一个零点x0,g(x)为f(x)的导函数.

(Ⅰ)求g(x)的单调区间;

(Ⅱ)设m∈[1,x0)∪(x0,2],函数h(x)=g(x)(m﹣x0)﹣f(m),求证:h(m)h(x0)<0;

(Ⅲ)求证:存在大于0的常数A,使得对于任意的正整数p,q,且∈[1,x0)∪(x0,2],满足|﹣x0|≥.

10.已知函数f(x)=x3﹣ax2,a∈R,

(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;

(2)设函数g(x)=f(x)+(x﹣a)cosx﹣sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.

11.设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3﹣6x2﹣3a(a﹣4)x+b,g(x)=e x f (x).

(Ⅰ)求f(x)的单调区间;

(Ⅱ)已知函数y=g(x)和y=e x的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;

(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0﹣1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.

12.已知函数f(x)=e x(e x﹣a)﹣a2x.

(1)讨论f(x)的单调性;

(2)若f(x)≥0,求a的取值范围.

2017年高考真题导数专题

参考答案与试题解析

一.解答题(共12小题)

1.(2017•新课标Ⅰ)已知函数f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x.

(1)讨论f(x)的单调性;

(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.

【解答】解:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x ﹣1,

当a=0时,f′(x)=﹣2e x﹣1<0,

∴当x∈R,f(x)单调递减,

当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),

令f′(x)=0,解得:x=ln,

当f′(x)>0,解得:x>ln,

当f′(x)<0,解得:x<ln,

∴x∈(﹣∞,ln)时,f(x)单调递减,x∈(ln,+∞)单调递增;

当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,

∴当x∈R,f(x)单调递减,

综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,

当a>0时,f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,

当a>0时,f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,

当x→﹣∞时,e2x→0,e x→0,

∴当x→﹣∞时,f(x)→+∞,

当x→∞,e2x→+∞,且远远大于e x和x,

∴当x→∞,f(x)→+∞,

∴函数有两个零点,f(x)的最小值小于0即可,

由f(x)在(﹣∞,ln)是减函数,在(ln,+∞)是增函数,

∴f(x)min=f(ln)=a×()+(a﹣2)×﹣ln<0,

∴1﹣﹣ln<0,即ln+﹣1>0,

设t=,则g(t)=lnt+t﹣1,(t>0),

求导g′(t)=+1,由g(1)=0,

∴t=>1,解得:0<a<1,

∴a的取值范围(0,1).

方法二:(1)由f(x)=ae2x+(a﹣2)e x﹣x,求导f′(x)=2ae2x+(a﹣2)e x﹣1,当a=0时,f′(x)=2e x﹣1<0,

∴当x∈R,f(x)单调递减,

当a>0时,f′(x)=(2e x+1)(ae x﹣1)=2a(e x+)(e x﹣),

令f′(x)=0,解得:x=﹣lna,

当f′(x)>0,解得:x>﹣lna,

当f′(x)<0,解得:x<﹣lna,

∴x∈(﹣∞,﹣lna)时,f(x)单调递减,x∈(﹣lna,+∞)单调递增;

当a<0时,f′(x)=2a(e x+)(e x﹣)<0,恒成立,

∴当x∈R,f(x)单调递减,

综上可知:当a≤0时,f(x)在R单调减函数,

当a>0时,f(x)在(﹣∞,﹣lna)是减函数,在(﹣lna,+∞)是增函数;(2)①若a≤0时,由(1)可知:f(x)最多有一个零点,

②当a>0时,由(1)可知:当x=﹣lna时,f(x)取得最小值,f(x)min=f(﹣lna)=1﹣﹣ln,

当a=1,时,f(﹣lna)=0,故f(x)只有一个零点,

当a∈(1,+∞)时,由1﹣﹣ln>0,即f(﹣lna)>0,

故f(x)没有零点,

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