高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí)與策略 第1部分 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點18 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)專題限時集訓(xùn) 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題

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高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí)與策略 第1部分 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點18 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)專題限時集訓(xùn) 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題_第1頁
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《高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí)與策略 第1部分 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點18 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)專題限時集訓(xùn) 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)二輪專題復(fù)習(xí)與策略 第1部分 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點18 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)專題限時集訓(xùn) 理-人教版高三數(shù)學(xué)試題(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、專題限時集訓(xùn)(十八) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 [A組 高考達(dá)標(biāo)] 一、選擇題 1.(2016·四川高考)已知a為函數(shù)f(x)=x3-12x的極小值點,則a=(  ) A.-4    B.-2    C.4    D.2 D [由題意得f′(x)=3x2-12,令f′(x)=0得x=±2,∴當(dāng)x<-2或x>2時,f′(x)>0;當(dāng)-2

2、意實數(shù)x,有f(x)-f′(x)>0,則(  ) A.ef(2 015)>f(2 016) B.ef(2 015)<f(2 016) C.ef(2 015)=f(2 016) D.ef(2 015)與f(2 016)大小不能確定 A [令g(x)=,則g′(x)==,因為f(x)-f′(x)>0,所以g′(x)<0,所以函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減,所以g(2 015)>g(2 016),即>,所以ef(2 015)>f(2 016),故選A.] 3.(2016·安慶模擬)已知函數(shù)f(x)=-k,若x=2是函數(shù)f(x)的唯一一個極值點,則實數(shù)k的取值范圍為(  ) 【導(dǎo)學(xué)號:6772

3、2068】 A.(-∞,e] B.[0,e] C.(-∞,e) D.[0,e) A [f′(x)=-k=(x>0).設(shè)g(x)=, 則g′(x)=,則g(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. ∴g(x)在(0,+∞)上有最小值,為g(1)=e, 結(jié)合g(x)=與y=k的圖象可知,要滿足題意,只需k≤e,選A.] 4.(2016·邯鄲一模)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c有兩個極值點x1,x2.若f(x1)=x1<x2,則關(guān)于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同實根個數(shù)為(  ) A.3 B.4 C.5     D.6 A [f′(

4、x)=3x2+2ax+b,原題等價于方程3x2+2ax+b=0有兩個不等實數(shù)根x1,x2,且x1<x2,x∈(-∞,x1)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;x∈(x1,x2)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;x∈(x2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.∴x1為極大值點,x2為極小值點.∴方程3(f(x))2+2af(x)+b=0有兩個不等實根,f(x)=x1或f(x)=x2.∵f(x1)=x1, ∴由圖知f(x)=x1有兩個不同的解,f(x)=x2僅有一個解.故選A.] 5.(2016·合肥二模)定義在R上的偶函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若對任意的實數(shù)x,都有

5、2f(x)+xf′(x)<2恒成立,則使x2f(x)-f(1)<x2-1成立的實數(shù)x的取值范圍為(  ) 【導(dǎo)學(xué)號:67722069】 A.{x|x≠±1} B.(-∞,-1)∪(1,+∞) C.(-1,1) D.(-1,0)∪(0,1) B [設(shè)g(x)=x2[f(x)-1],則由f(x)為偶函數(shù)得g(x)=x2[f(x)-1]為偶函數(shù).又因為g′(x)=2x[f(x)-1]+x2f′(x)=x[2f(x)+xf′(x)-2],且2f(x)+xf′(x)<2,即2f(x)+xf′(x)-2<0,所以當(dāng)x>0時,g′(x)=x[2f(x)+xf′(x)-2]<0,函數(shù)g(x)=x2[f(

6、x)-1]單調(diào)遞減;當(dāng)x<0時,g′(x)=x[2f(x)+xf′(x)-2]>0,函數(shù)g(x)=x2[f(x)-1]單調(diào)遞增,則不等式x2f(x)-f(1)<x2-1?x2f(x)-x2<f(1)-1?g(x)<g(1)?|x|>1,解得x<-1或x>1,故選B.] 二、填空題 6.(2016·全國丙卷)已知f(x)為偶函數(shù),當(dāng)x<0時,f(x)=ln(-x)+3x,則曲線y=f(x)在點(1,-3)處的切線方程是________. y=-2x-1 [因為f(x)為偶函數(shù),所以當(dāng)x>0時,f(x)=f(-x)=ln x-3x,所以f′(x)=-3,則f′(1)=-2.所以y=f(x)在

7、點(1,-3)處的切線方程為y+3=-2(x-1),即y=-2x-1.] 7.(2016·長沙一模)已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)記為f′(x),若對于任意的實數(shù)x,有f(x)>f′(x),且y=f(x)-1是奇函數(shù),則不等式f(x)<ex的解集為________. (0,+∞) [由題意令g(x)=, 則g′(x)= =. 因為f(x)>f′(x),所以g′(x)<0, 即g(x)在R上是單調(diào)遞減函數(shù), 因為y=f(x)-1為奇函數(shù),所以f(0)-1=0,即f(0)=1,g(0)=1, 則不等式f(x)<ex等價為<1=g(0), 即g(x)<g(0),

8、 解得x>0,所以不等式的解集為(0,+∞).] 8.(2016·鄭州一模)已知函數(shù)f(x)=x3-3ax(a∈R),若直線x+y+m=0對任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線,則a的取值范圍為________. a< [f(x)=x3-3ax(a∈R),則f′(x)=3x2-3a, 若直線x+y+m=0對任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線, 則直線的斜率為-1,f′(x)=3x2-3a與直線x+y+m=0沒有交點, 又拋物線開口向上則必在直線上面,即最小值大于直線斜率, 則當(dāng)x=0時取最小值,-3a>-1, 則a的取值范圍為a<.] 三、解答題 9.(20

9、16·濰坊二模)已知函數(shù)f(x)=+bln x,曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=x. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間及極值; (2)若?x≥1,f(x)≤kx恒成立,求k的取值范圍. [解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞), f′(x)=,2分 故f′(1)=b-a=1, 又f(1)=a,點(1,a)在直線y=x上, ∴a=1,則b=2. ∴f(x)=+2ln x且f′(x)=, 當(dāng)0<x<時,f′(x)<0,當(dāng)x>時, f′(x)>0, 故函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為,單調(diào)減區(qū)間為, f(x)極小值=f=2-2ln 2,無極大值.6分 (2

10、)由題意知,k≥=+(x≥1)恒成立, 令g(x)=+(x≥1), 則g′(x)=-=(x≥1),8分 令h(x)=x-xln x-1(x≥1), 則h′(x)=-ln x(x≥1), 當(dāng)x≥1時,h′(x)≤0,h(x)在[1,+∞)上為減函數(shù), 故h(x)≤h(1)=0,故g′(x)≤0, ∴g(x)在[1,+∞)上為減函數(shù), 故g(x)的最大值為g(1)=1,∴k≥1.12分 10.(2016·北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c. (1)求曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程; (2)設(shè)a=b=4,若函數(shù)f(x)有三個不同零點,求c的取值范

11、圍; (3)求證:a2-3b>0是f(x)有三個不同零點的必要而不充分條件. [解] (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c,得f′(x)=3x2+2ax+b.因為f(0)=c,f′(0)=b, 所以曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=bx+c.2分 (2)當(dāng)a=b=4時,f(x)=x3+4x2+4x+c, 所以f′(x)=3x2+8x+4. 令f′(x)=0,得3x2+8x+4=0,解得x=-2或x=-. f(x)與f′(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上的情況如下: x (-∞, -2) -2 - f′(x) + 0 - 0 + f

12、(x)  c  c-  所以,當(dāng)c>0且c-<0時,存在x1∈(-4,-2),x2∈,x3∈,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0. 由f(x)的單調(diào)性知,當(dāng)且僅當(dāng)c∈時,函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個不同零點.8分 (3)證明:當(dāng)Δ=4a2-12b<0時,f′(x)=3x2+2ax+b>0,x∈(-∞,+∞), 此時函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,+∞)上單調(diào)遞增, 所以f(x)不可能有三個不同零點. 當(dāng)Δ=4a2-12b=0時,f′(x)=3x2+2ax+b只有一個零點,記作x0. 當(dāng)x∈(-∞,x0)時,f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(-∞,x0

13、)上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(x0,+∞)時,f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(x0,+∞)上單調(diào)遞增. 所以f(x)不可能有三個不同零點.10分 綜上所述,若函數(shù)f(x)有三個不同零點,則必有Δ=4a2-12b>0. 故a2-3b>0是f(x)有三個不同零點的必要條件. 當(dāng)a=b=4,c=0時,a2-3b>0,f(x)=x3+4x2+4x=x(x+2)2只有兩個不同零點, 所以a2-3b>0不是f(x)有三個不同零點的充分條件. 因此a2-3b>0是f(x)有三個不同零點的必要而不充分條件.13分 [B組 名校沖刺] 一、選擇題 1.(2016·江西贛中南五校聯(lián)考)已知函數(shù)y=f

14、(x)對任意的x∈滿足f′(x)cos x+f(x)sin x>0(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)),則下列不等式成立的是 (  ) A.f<f B.f<f C.f(0)>2f D.f(0)>f A [令g(x)=,則 g′(x)= =,由對任意的x∈滿足f′(x)cos x+f(x)sin x>0,可得g′(x)>0,即函數(shù)g(x)在上為增函數(shù),則g<g,即<, 即f<f.故選A.] 2.(2016·忻州模擬)已知函數(shù)f(x)=ax2+bx-ln x(a>0,b∈R),若對任意x>0,f(x)≥f(1),則(  ) A.ln a<-2b B.ln a≤-2b C.l

15、n a>-2b D.ln a≥-2b A [f′(x)=2ax+b-,由題意可知f′(1)=0,即2a+b=1,由選項可知,只需比較ln a+2b與0的大小,而b=1-2a,所以只需判斷l(xiāng)n a+2-4a的符號.構(gòu)造一個新函數(shù)g(x)=2-4x+ln x,則g′(x)=-4,令g′(x)=0,得x=,當(dāng)x<時,g(x)為增函數(shù),當(dāng)x>時,g(x)為減函數(shù),所以對任意x>0有g(shù)(x)≤g=1-ln 4<0,所以有g(shù)(a)=2-4a+ln a=2b+ln a<0?ln a<-2b,故選A.] 3.(2016·深圳一模)已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+x有兩個不同零點,則實數(shù)a的取值范圍是(

16、  ) A.(0,1) B.(-∞,1) C. D. A [令g(x)=ln x,h(x)=ax2-x, 將問題轉(zhuǎn)化為兩個函數(shù)圖象交點的問題. 當(dāng)a≤0時,g(x)和h(x)的圖象只有一個交點,不滿足題意; 當(dāng)a>0時,由ln x-ax2+x=0,得a=. 令r(x)=,則 r′(x)= =, 當(dāng)0<x<1時,r′(x)>0,r(x)是單調(diào)增函數(shù), 當(dāng)x>1時,r′(x)<0,r(x)是單調(diào)減函數(shù),且>0,∴0<a<1. ∴a的取值范圍是(0,1).故選A.] 4.(2016·南昌模擬)已知函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個極值點,則實數(shù)a的取值范圍是(  )

17、 【導(dǎo)學(xué)號:67722070】 A.(-∞,0) B. C.(0,1) D.(0,+∞) B [∵f(x)=x(ln x-ax), ∴f′(x)=ln x-2ax+1, 由題意可知f′(x)在(0,+∞)上有兩個不同的零點, 令f′(x)=0,則2a=, 令g(x)=,則g′(x)=, ∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減. 又∵當(dāng)x→0時,g(x)→-∞, 當(dāng)x→+∞時,g(x)→0,而g(x)max=g(1)=1, ∴只需0<2a<1?0<a<.] 二、填空題 5.(2016·皖南八校聯(lián)考)已知x∈(0,2),若關(guān)于x的不等式<恒成立,則實

18、數(shù)k的取值范圍為________. [0,e-1) [依題意,知k+2x-x2>0,即k>x2-2x對任意x∈(0,2)恒成立,從而k≥0,所以由<可得k<+x2-2x.令f(x)=+x2-2x,則f′(x)=+2(x-1)=(x-1). 令f′(x)=0,得x=1,當(dāng)x∈(1,2)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(0,1)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,所以k<f(x)min=f(1)=e-1,故實數(shù)k的取值范圍是[0,e-1).] 6.(2016·武漢模擬)已知函數(shù)g(x)滿足g(x)=g′(1)ex-1-g(0)x+x2,且存在

19、實數(shù)x0使得不等式2m-1≥g(x0)成立,則m的取值范圍為________. [1,+∞) [g′(x)=g′(1)ex-1-g(0)+x,當(dāng)x=1時, g(0)=1,由g(0)=g′(1)e0-1,解得g′(1)=e,所以g(x)=ex-x+x2,則g′(x)=ex-1+x,當(dāng)x<0時,g′(x)<0,當(dāng)x>0時,g′(x)>0,所以當(dāng)x=0時,函數(shù)g(x)取得最小值g(0)=1,根據(jù)題意將不等式轉(zhuǎn)化為2m-1≥g(x)min=1,所以m≥1.] 三、解答題 7.(2016·全國甲卷)已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-a(x-1). (1)當(dāng)a=4時,求曲線y=f(x)在(1

20、,f(1))處的切線方程; (2)若當(dāng)x∈(1,+∞)時,f(x)>0,求a的取值范圍. [解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞). 當(dāng)a=4時,f(x)=(x+1)ln x-4(x-1), f(1)=0,f′(x)=ln x+-3,f′(1)=-2. 故曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為2x+y-2=0.4分 (2)當(dāng)x∈(1,+∞)時,f(x)>0等價于ln x->0. 設(shè)g(x)=ln x-, 則g′(x)=-=,g(1)=0.8分 ①當(dāng)a≤2,x∈(1,+∞)時,x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)單

21、調(diào)遞增,因此g(x)>0; ②當(dāng)a>2時,令g′(x)=0得x1=a-1-,x2=a-1+. 由x2>1和x1x2=1得x1<1,故當(dāng)x∈(1,x2)時,g′(x)<0,g(x)在(1,x2)單調(diào)遞減,因此g(x)<0. 綜上,a的取值范圍是(-∞,2].12分 8.(2016·四川高考)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2-a-ln x,g(x)=-,其中a∈R,e=2.718…為自然對數(shù)的底數(shù). (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)證明:當(dāng)x>1時,g(x)>0; (3)確定a的所有可能取值,使得f(x)>g(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)恒成立. [解] (1)由題意得f′(x)=2ax-=

22、(x>0). 當(dāng)a≤0時,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減. 當(dāng)a>0時,由f′(x)=0有x=, 當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.4分 (2)證明:令s(x)=ex-1-x,則s′(x)=ex-1-1. 當(dāng)x>1時,s′(x)>0,所以ex-1>x, 從而g(x)=->0.8分 (3)由(2)知,當(dāng)x>1時,g(x)>0. 當(dāng)a≤0,x>1時,f(x)=a(x2-1)-ln x<0. 故當(dāng)f(x)>g(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)恒成立時,必有a>0. 當(dāng)01. 由(1)有f0, 所以此時f(x)>g(x)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)不恒成立.11分 當(dāng)a≥時,令h(x)=f(x)-g(x)(x≥1). 當(dāng)x>1時,h′(x)=2ax-+-e1-x>x-+-=>>0. 因此,h(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞增. 又因為h(1)=0,所以當(dāng)x>1時,h(x)=f(x)-g(x)>0, 即f(x)>g(x)恒成立. 綜上,a∈.14分

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