函数与导数经典例题--高考压轴题(含标准答案)

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函数与导数

1. 已知函数32()4361,f x x tx tx t x R =+-+-∈,其中t R ∈. (Ⅰ)当1t =时,求曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程; (Ⅱ)当0t ≠时,求()f x 的单调区间;

(Ⅲ)证明:对任意的(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点.

【解析】(19)本小题主要考查导数的几何意义、利用导数研究函数的单调性、曲线的切线方程、

函数的零点、解不等式等基础知识,考查运算能力及分类讨论的思想方法,满分14分。 (Ⅰ)解:当1t =时,322()436,(0)0,()1266f x x x x f f x x x '=+-==+-

(0) 6.f '=-所以曲线()y f x =在点(0,(0))f 处的切线方程为6.y x =-

(Ⅱ)解:22

()1266f x x tx t '=+-,令()0f x '=,解得.2

t x t x =-=

因为0t ≠,以下分两种情况讨论:

(1)若0,,t

t t x <<-则

当变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:

所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t t f x ⎛

⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭

(2)若0,t

t t >-<

则,当x 变化时,(),()f x f x '的变化情况如下表:

所以,()f x 的单调递增区间是(),,,;()2t

t f x ⎛⎫-∞-+∞ ⎪⎝⎭的单调递减区间是,.2t t ⎛⎫- ⎪⎝⎭

(Ⅲ)证明:由(Ⅱ)可知,当0t >时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内的单调递减,在,2t ⎛⎫

+∞

⎪⎝⎭

内单调递增,以下分两种情况讨论: (1)当1,22

t

t ≥≥即时,()f x 在(0,1)内单调递减, 2(0)10,(1)643644230.f t f t t =->=-++≤-⨯+⨯+<

所以对任意[2,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点。

(2)当01,022t t <

<<<即时,()f x 在0,2t ⎛⎫ ⎪⎝⎭内单调递减,在,12t ⎛⎫

⎪⎝⎭

内单调递增,若33177(0,1],10.244t f t t t ⎛⎫

∈=-+-≤-< ⎪⎝⎭

2(1)643643230.f t t t t t =-++≥-++=-+>

所以(),12t f x ⎛⎫

⎪⎝⎭在内存在零点。

若()3377(1,2),110.24

4

t t f t t t ⎛⎫∈=-+-<-+< ⎪⎝⎭

(0)10f t =->

所以()0,2t f x ⎛⎫ ⎪⎝⎭

在内存在零点。

所以,对任意(0,2),()t f x ∈在区间(0,1)内均存在零点。

综上,对任意(0,),()t f x ∈+∞在区间(0,1)内均存在零点。

2. 已知函数21

()32

f x x =

+,()h x = (Ⅰ)设函数F (x )=18f (x )-x 2[h (x )]2,求F (x )的单调区间与极值;

(Ⅱ)设a ∈R ,解关于x 的方程33

lg[(1)]2lg ()2lg (4)24

f x h a x h x --=---;

(Ⅲ)设*n ∈N ,证明:1

()()[(1)(2)()]6

f n h n h h h n -+++≥.

本小题主要考查函数导数的应用、不等式的证明、解方程等基础知识,考查数形结合、函数与方程、分类与整合等数学思想方法及推理运算、分析问题、解决问题的能力.

解:(Ⅰ)223()18()[()]129(0)F x f x x h x x x x =-=-++≥,

2()312F x x '∴=-+.

令()0F x '∴=,得2x =(2x =-舍去).

当(0,2)x ∈时.()0F x '>;当(2,)x ∈+∞时,()0F x '<,

故当[0,2)x ∈时,()F x 为增函数;当[2,)x ∈+∞时,()F x 为减函数. 2x =为()F x 的极大值点,且(2)824925F =-++=.

(Ⅱ)方法一:原方程可化为42233

log [(1)]log ()log (4)24

f x h a x h x --=---,

即为4222log (1)log log log x -==,

14,x a x <⎧⎨<<⎩

①当14a <≤时,1x a <<,则14a x

x

--=

,即2640x x a -++=, 364(4)2040a a ∆=-+=-

>,此时3x =

=±1x a <<, 此时方程仅有一解3x =-

②当4a >时,14x <<,由14a x

x x

--=-,得2

640x x a -++=,364(4)204a a ∆=-+=-,

若45a <<,则0∆>,方程有两解3x =± 若5a =时,则0∆=,方程有一解3x =; 若

1a ≤或5

a >,原方程无解.

方法二:原方程可化为422log (1)log (4)log ()x h x h a x -+-=-, 即222

1

log (1)log log 2

x -+10,

40,

0,(1)(4).

x x a x x x a x ->⎧⎪->⎪⇔⎨

->⎪⎪-

-=-⎩214,(3) 5.x x a a x ⎧<<⎪

⇔<

⎨⎪

=--+⎩ ①当14a <≤时,原方程有一解3x =- ②当45a <<时,原方程有二解3x = ③当5a =时,原方程有一解3x =;

④当1a ≤或5a >时,原方程无解.

(Ⅲ)由已知得(1)(2)()]12h h h n n +++=+++,

11

()()66

f n h n -.

设数列{}n a 的前n 项和为n S ,且

1

()()6

n

S f n h n =-(*n ∈N )

从而有111a S ==,当2100k ≤≤

时,1

k k k a S S -=-=

又1

[(4(46k a k k +-22

1

6=

106=>. 即对任意2k ≥时,有k a >11a =1212n a a a n +++≥++

+

则(1)(2)()n S h h h n ≥++

+,故原不等式成立.

3. 设函数ax x x a x f +-=2

2ln )(,0>a

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