2020高考数学刷题首选卷 第二章 函数、导数及其应用 考点测试16 导数的应用(二) 文(含解析).docx

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考点测试16导数的应用(二)一、基础小题1函数f(x)xln x的单调递增区间为()A(,0) B(0,1)C(1,) D(,0)(1,)答案C解析函数的定义域为(0,)f(x)1,令f(x)0,得x1.故选C.2已知对任意实数x,都有f(x)f(x),g(x)g(x),且x0时,f(x)0,g(x)0,则x0,g(x)0 Bf(x)0,g(x)0Cf(x)0 Df(x)0,g(x)0时,f(x),g(x)都单调递增,则当x0,g(x)0.3若曲线f(x),g(x)x在点P(1,1)处的切线分别为l1,l2,且l1l2,则实数的值为()A2 B2C. D答案A解析f(x),g(x)x1,所以在点P处的斜率分别为k1,k2,因为l1l2,所以k1k21,所以2,选A.4已知函数f(x)的导函数f(x)ax2bxc的图象如图所示,则f(x)的图象可能是()答案D解析当x0时,由导函数f(x)ax2bxc0时,由导函数f(x)ax2bxc的图象可知,导函数在区间(0,x1)内的值是大于0的,则在此区间内函数f(x)单调递增只有选项D符合题意5已知函数f(x)x33x29x1,若f(x)在区间k,2上的最大值为28,则实数k的取值范围为()A3,) B(3,)C(,3) D(,3答案D解析由题意知f(x)3x26x9,令f(x)0,解得x1或x3,所以f(x),f(x)随x的变化情况如下表:x(,3)3(3,1)1(1,)f(x)00f(x)单调递增极大值单调递减极小值单调递增又f(3)28,f(1)4,f(2)3,f(x)在区间k,2上的最大值为28,所以k3.6若函数f(x)2x2ln x在其定义域内的一个子区间(k1,k1)内不是单调函数,则实数k的取值范围是()A1,) B. C1,2) D.答案B解析因为f(x)的定义域为(0,),f(x)4x,由f(x)0,得x.据题意得解得1k.故选B.7已知函数f(x)的导函数为f(x)5cosx,x(1,1),且f(0)0,如果f(1x)f(1x2)0,则实数x的取值范围为_答案(1,)解析导函数f(x)是偶函数,且f(0)0,原函数f(x)是奇函数,且定义域为(1,1),又导函数值恒大于0,原函数在定义域上单调递增,所求不等式变形为f(1x)f(x21),11xx211,解得1x,实数x的取值范围是(1,)8已知函数f(x)的定义域是1,5,部分对应值如表,f(x)的导函数yf(x)的图象如图所示,x10245f(x)121.521下列关于函数f(x)的命题:函数f(x)的值域为1,2;函数f(x)在0,2上是减函数;若x1,t时,f(x)的最大值是2,则t的最大值为4;当1a2时,函数yf(x)a最多有4个零点其中正确命题的序号是_(把所有正确命题的序号都填上)答案解析由导函数的图象可知,当1x0及2x0,函数单调递增,当0x2及4x5时,f(x)0,函数单调递减,当x0及x4时,函数取得极大值f(0)2,f(4)2,当x2时,函数取得极小值f(2)1.5.又f(1)f(5)1,所以函数的最大值为2,最小值为1,值域为1,2,正确;因为当x0及x4时,函数取得极大值f(0)2,f(4)2,要使当x1,t时,函数f(x)的最大值是2,则0t5,所以t的最大值为5,所以不正确;因为极小值f(2)1.5,极大值f(0)f(4)2,所以当1ak1,则下列结论中一定错误的是()AfCf答案C解析构造函数g(x)f(x)kx1,则g(x)f(x)k0,g(x)在R上为增函数k1,0,则gg(0)而g(0)f(0)10,gf10,即f1,所以选项C错误故选C.10(2017山东高考)若函数exf(x)(e2.71828是自然对数的底数)在f(x)的定义域上单调递增,则称函数f(x) 具有M性质下列函数中具有M性质的是()Af(x)2x Bf(x)x2Cf(x)3x Df(x)cosx答案A解析当f(x)2x时,exf(x)x.1,当f(x)2x时,exf(x)在f(x)的定义域上单调递增,故函数f(x)具有M性质易知B,C,D不具有M性质,故选A.11(2016四川高考)已知a为函数f(x)x312x的极小值点,则a()A4 B2 C4 D2答案D解析由题意可得f(x)3x2123(x2)(x2),令f(x)0,得x2或x2.则f(x),f(x)随x的变化情况如下表:x(,2)2(2,2)2(2,)f(x)00f(x)极大值极小值函数f(x)在x2处取得极小值,则a2.故选D.12(2017江苏高考)已知函数f(x)x32xex,其中e是自然对数的底数若f(a1)f(2a2)0,则实数a的取值范围是_答案1,解析易知函数f(x)的定义域关于原点对称f(x)x32xex,f(x)(x)32(x)exx32xexf(x),f(x)为奇函数,又f(x)3x22ex3x2223x20(当且仅当x0时,取“”),从而f(x)在R上单调递增,所以f(a1)f(2a2)0f(a1)f(2a2)2a2a1,解得1a.13(2015安徽高考)设x3axb0,其中a,b均为实数下列条件中,使得该三次方程仅有一个实根的是_(写出所有正确条件的编号)a3,b3;a3,b2;a3,b2;a0,b2;a1,b2.答案解析设f(x)x3axb.当a3,b3时,f(x)x33x3,f(x)3x23,令f(x)0,得x1或x1;令f(x)0,得1x2时,f(x)x33xb,易知f(x)的极大值为f(1)2b0,极小值为f(1)b20,x时,f(x),故方程f(x)0有且仅有一个实根,故正确当a0,b2时,f(x)x32,显然方程f(x)0有且仅有一个实根,故正确当a1,b2时,f(x)x3x2,f(x)3x210,则f(x)在(,)上为增函数,易知f(x)的值域为R,故f(x)0有且仅有一个实根,故正确综上,正确条件的编号有.三、模拟小题14(2018郑州质检一)已知函数f(x)x39x229x30,实数m,n满足f(m)12,f(n)18,则mn()A6 B8 C10 D12答案A解析设函数f(x)图象的对称中心为(a,b),则有2bf(x)f(2ax),整理得2b(6a18)x2(12a236a)x8a336a258a60,则可得a3,b3,所以函数f(x)图象的对称中心为(3,3)又f(m)12,f(n)18,且f(m)f(n)6,所以点(m,f(m)和点(n,f(n)关于(3,3)对称,所以mn236,故选A.15(2018河南新乡二模)若函数y在(1,)上单调递减,则称f(x)为P函数下列函数中为P函数的为()f(x)1;f(x)x;f(x);f(x).A B C D答案B解析x(1,)时,ln x0,x增大时,都减小,y,y在(1,)上都是减函数,f(x)1和f(x)都是P函数;,x(1,e)时,0,即y在(1,e)上单调递减,在(e,)上单调递增,f(x)x不是P函数;,x(1,e2)时,0,即y在(1,e2)上单调递减,在(e2,)上单调递增,f(x)不是P函数故选B.16(2018湖南长沙长郡中学月考)求形如yf(x)g(x)的函数的导数,我们常采用以下做法:先两边同取自然对数得ln yg(x)ln f(x),再两边同时求导得yg(x)ln f(x)g(x)f(x),于是得到yf(x)g(x)g(x)ln f(x)g(x)f(x),运用此方法求得函数yx的单调递增区间是()A(e,4) B(3,6) C(0,e) D(2,3)答案C解析由题意知yxln xx(x0),令y0,得1ln x0,0x0,a1),若函数g(x)|f(x)t|2有三个零点,则实数t()A3 B2 C1 D0答案A解析由题可得f(x)2x(ax1)ln a,设y2x(ax1)ln a,则y2axln2a0,则知f(x)在R上单调递增,而由f(0)0,可知f(x)在(,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,故f(x)的最小值为f(0)1,又g(x)|f(x)t|2有三个零点,所以f(x)t2有三个根,而t2t2,故t2f(x)minf(0)1,解得t3,故选A.18(2018河北衡中九模)若两曲线yx21与yaln x1存在公切线,则正实数a的取值范围是_答案00)所以化简可知,问题等价于方程n2(1ln n)有解设函数f(x)x2(1ln x),由f(x)x(12ln x)0可知x,且f(x)maxf(),注意到f(e)0,则由题意可知0,从而0a2e.一、高考大题1(2017全国卷)设函数f(x)(1x2)ex.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)ax1,求a的取值范围解(1)f(x)(12xx2)ex.令f(x)0得x1或x1.当x(,1)时,f(x)0;当x(1,)时,f(x)0.所以f(x)在(,1),(1,)单调递减,在(1,1)单调递增(2)f(x)(1x)(1x)ex.当a1时,设函数h(x)(1x)ex,则h(x)xex0),因此h(x)在0,)单调递减而h(0)1,故h(x)1,所以f(x)(x1)h(x)x1ax1.当0a0(x0),所以g(x)在0,)单调递增而g(0)0,故exx1.当0x(1x)(1x)2,(1x)(1x)2ax1x(1axx2),取x0,则x0(0,1),(1x0)(1x0)2ax010,故f(x0)ax01.当a0时,取x0,则x0(0,1),f(x0)(1x0)(1x0)21ax01.综上,a的取值范围是1,)2(2018天津高考)设函数f(x)(xt1)(xt2)(xt3),其中t1,t2,t3R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列(1)若t20,d1,求曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程;(2)若d3,求f(x)的极值;(3)若曲线yf(x)与直线y(xt2)6有三个互异的公共点,求d的取值范围解(1)由已知,可得f(x)x(x1)(x1)x3x,故f(x)3x21.因为f(0)0,f(0)1,又因为曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线方程为yf(0)f(0)(x0),故所求切线方程为xy0.(2)由已知可得f(x)(xt23)(xt2)(xt23)(xt2)39(xt2)x33t2x2(3t9)xt9t2.故f(x)3x26t2x3t9.令f(x)0,解得xt2或xt2.当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下表:x(,t2)t2(t2,t2)t2(t2,)f(x)00f(x)极大值极小值所以函数f(x)的极大值为f(t2)()39()6;函数f(x)的极小值为f(t2)()396.(3)曲线yf(x)与直线y(xt2)6有三个互异的公共点等价于关于x的方程(xt2d)(xt2)(xt2d)(xt2)60有三个互异的实数解令uxt2,可得u3(1d2)u60.设函数g(x)x3(1d2)x6,则曲线yf(x)与直线y(xt2)6有三个互异的公共点等价于函数yg(x)有三个零点g(x)3x2(1d2)当d21时,g(x)0,这时g(x)在R上单调递增,不符合题意当d21时,令g(x)0,解得x1,x2.易得,g(x)在(,x1)上单调递增,在x1,x2上单调递减,在(x2,)上单调递增g(x)的极大值g(x1)g60.g(x)的极小值g(x2)g6.若g(x2)0,由g(x)的单调性可知函数yg(x)至多有两个零点,不符合题意若g(x2)27,也就是|d|,此时|d|x2,g(|d|)|d|60,且2|d|x1,g(2|d|)6|d|32|d|66261.所以f(x)excosx0,即f(x)在0,)上单调递增,所以f(x)minf(0)1b,由f(x)0恒成立,得1b0,所以b1.(2)由f(x)exasinxb,得f(x)exacosx,且f(0)1b,由题意得f(0)e0a1,所以a0.又(0,1b)在切线xy10上,所以01b10.所以b2,所以f(x)ex2.又方程ex2恰有两解,可得xex2xm2x,所以xexm.令g(x)xex,则g(x)ex(x1),当x(,1)时,g(x)0,所以g(x)在(1,)上是增函数所以g(x)ming(1).又当x时,g(x)0,且有g(1)e0,数形结合易知,m的取值范围为,0.4(2018安徽六校联考二)已知函数f(x)ln x,m,nR.(1)若函数f(x)在(2,f(2)处的切线与直线xy0平行,求实数n的值;(2)试讨论函数f(x)在1,)上的最大值;(3)若n1时,函数f(x)恰有两个零点x1,x2(0x12.解(1)由f(x),得f(2),由于函数f(x)在(2,f(2)处的切线与直线xy0平行,故1,解得n6.(2)f(x)(x0),令f(x)n;令f(x)0,得x1时,f(x)在1,n)上单调递增,在(n,)上单调递减,故f(x)在1,)上的最大值为f(n)m1ln n.(3)证明:若n1时,f(x)恰有两个零点x1,x2(0x11,则ln t,x1,故x1x2x1(t1),所以x1x22,记函数h(t)ln t,因为h(t)0,所以h(t)在(1,)上单调递增,因为t1,所以h(t)h(1)0,又ln t0,故x1x220成立,即x1x22.5(2018湖南衡阳联考)已知函数f(x)(aR)(1)若a0,函数f(x)的极大值为,求实数a的值;(2)若对任意的a0,f(x)bln x在x2,)上恒成立,求实数b的取值范围解(1)因为f(x),所以f(x).当a0时,f(x),令f(x)0,得x1;令f(x)1,所以f(x)在(,1)上单调递增,在(1,)上单调递减所以f(x)的极大值为f(1),不符合题意当a0时,10,得1x1;令f(x)0,得x1,所以f(x)在1,1上单调递增,在,1和(1,)上单调递减所以f(x)的极大值为f(1),解得a1,符合题意综上可得a1.(2)令g(a)a,当x2,)时,因为0,所以g(a)在(,0上是增函数,则g(a)bln x对a(,0恒成立等价于g(a)g(0)bln x,即bln x对x2,)恒成立,即b对x2,)恒成立,所以bmax.令h(x)(x2),则h(x).因为x2,),所以1(x1)ln x0,所以h(x)0,所以h(x)在2,)上单调递减,所以h(x)h(2),所以bh(2),所以实数b的取值范围为,.
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