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1、重组四大题冲关导数的综合应用问题测试时间:120分钟满分:150分解答题(本题共8小题,共150分,解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)12017吉林实验中学模拟(本小题满分15分)已知函数f(x)mxln x,其中m为常数,e为自然对数的底数(1)当m1时,求f(x)的最大值;(2)若f(x)在区间(0,e上的最大值为3,求m的值解(1)当m1时,f(x)xln x,定义域为(0,)求导得f(x)1,(2分)令f(x)0,得x1,当x变化时,f(x),f(x)变化情况如下:(5分)由表可知f(x)的最大值为f(1)1.(7分)(2)求导得f(x)m.当m0时,f(x)0恒成立,此时f(x
2、)在(0,e上单调递增,最大值为f(e)me13,解得m,不符合要求;(9分)当m0时,令f(x)0,得x,若e,此时f(x)0在(0,e上恒成立,此时f(x)在(0,e上单调递增,最大值为f(e)me13,解得m,不符合要求;(12分)若0在上成立,f(x)0,都有h(x)a0,(3分)即对x0,都有a,(5分)0,a0,故实数a的取值范围是(,0(7分)(2)设切点,则切线方程为y(xx0),即yxx0,亦即yx,(10分)令t0,由题意得att2,bln x01ln t2t1,令ab(t)ln tt2t1,则(t)2t1,当t(0,1)时,(t)0,(t)在(1,)上单调递增,ab(t)
3、(1)1,故ab的最小值为1.(15分)32017湖北四校联考(本小题满分20分)已知函数f(x)xln xax2x.(1)当a时,证明:f(x)在定义域上为减函数;(2)若aR,讨论函数f(x)的零点情况解(1)证明:由题意可知函数f(x)的定义域为(0,),f(x)ln x1x1ln xx,令g(x)ln xx,则g(x)1,(3分)当0x0;当x1时,g(x)0,所以g(x)maxg(1)1,(6分)即g(x)ln xx0,所以f(x)0,所以方程可化为a,(10分)令h(x),则h(x),(12分)令h(x)0,可得xe2,(13分)当0x0,当xe2时,h(x)e2时,h(x)0,所
4、以h(x)的大致图象如图所示,(15分)结合图象可知,当a时,方程a没有根;当a或a0时,方程a有一个根;当0a时,函数f(x)无零点;当a或a0时,函数f(x)有一个零点;当0a时,函数f(x)有两个零点(20分)42017江西七校联考(本小题满分20分)记maxm,n表示m,n中的最大值,如max3,已知函数f(x)maxx21,2ln x,g(x)maxxln x,ax2x(1)求函数f(x)在上的值域;(2)试探讨是否存在实数a,使得g(x)0,得x1,F(x)递增,令F(x)0,得0x0,xln xax2x,g(x)xln x,(11分)若g(x)x4a对x(1,)恒成立,则ln x
5、x0,得1x2,h(x)递增,令h(x)2,h(x)递减,h(x)maxh(2)ln 21,4aln 21,a.a0,a.(16分)当a0时,由知xln xx4a对x(1,)恒成立,若g(x)x4a对x(1,)恒成立,则ax2xx4a对x(1,)恒成立,即2ax2x8a0时,不满足g(x)x4a对x(1,)恒成立(19分)故存在实数a,使得g(x)x4a对x(1,)恒成立,且a的取值范围为.(20分)52017河南豫南联考(本小题满分20分)已知函数f(x)mln (x2)x21(mR)(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)若02),(2分)设g(x)x22xm,令g(x)0,则44m.当m1
6、时,44m0,g(x)0恒成立,故f(x)0在x2上恒成立,即函数f(x)在(2,)上单调递增(4分)当0m0,不妨设方程g(x)x22xm0的两根为x1,x2,且x12,x2,则g(x)0在(2,x1),(x2,)上成立,即f(x)0在(2,x1),(x2,)上成立,则函数f(x)在(2,x1),(x2,)上单调递增;g(x)0在(x1,x2)上成立,即f(x)0,即f(x)0,则函数f(x)在(0,)上单调递增;当x(2,0)时,g(x)0,即f(x)0,则函数f(x)在(2,0)上单调递减(8分)当m0,设方程g(x)x22xm0的两根为x3,x4,且x3x4,则有x31,则f(x)0在
7、(x4,)上成立,故函数f(x)在(x4,)上单调递增;f(x)2,00在(0,2上恒成立,故函数f(x)在(0,2上单调递增不妨设0x1x22,则|f(x1)f(x2)|t可化为f(x2)f(x1).(13分)设h(x)f(x)mln (x2)x21,则h(x1)h(x2),所以h(x)为(0,2上的减函数,即h(x)x0在(0,2上恒成立,等价于m(x2)x(x2)2t0在(0,2上恒成立,即tm(x2)x(x2)2在(0,2上恒成立(17分)又00在(0,2上恒成立,故yx34x26x4在(0,2上是增函数,即ymax2342212440,所以m(x2)x(x2)240,所以t40,即t
8、的最小值为40.(20分)62017衡中期末(本小题满分20分)设函数f(x)ax.(1)若函数f(x)在(1,)上为减函数,求实数a的最小值;(2)若存在x1,x2e,e2,使f(x1)f(x2)a成立,求实数a的取值范围解(1)函数定义域为:x|x0,且x1,对函数f(x)求导:f(x)a,(3分)若函数f(x)在(1,)上为减函数,则f(x)a0在(1,)恒成立,所以f(x)max0.(5分)由f(x)a2a,故当,即xe2时,f(x)maxa0,所以a,所以a的最小值是.(8分)(2)若存在x1,x2e,e2,使f(x1)f(x2)a成立,则问题等价为:当x1,x2e,e2时,f(x)
9、minf(x)maxa.由(1)知,f(x)在xe,e2的最大值为a,所以f(x)maxa,所以问题转化为:当xe,e2时有f(x)min.(11分)()当a时,由(1)知,f(x)在e,e2是减函数,所以f(x)的最小值是f(e2)ae2 ,解得a.(13分)()当a,矛盾(15分)当a0,即0a时,由f(x)的单调性和值域知,存在唯一的x0(e,e2),使得f(x0)0,且当x(e,x0)时,f(x)0,f(x)为增函数所以,f(x)的最小值为f(x0)ax0,(18分)即a,矛盾综上有,a.(20分)72016广州一模(本小题满分20分)已知函数f(x)exmx3,g(x)ln (x1)2.(1)若曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线斜率为1,求实数m的值;(2)当m1时,证明:f(x)g(x)x3.解(1)因为f(x)exmx3,所以f(x)exm3x2.(2分)因为曲线yf(x)在点(0,f(0)处的切线斜率为1,所以f(0)em1,(4分)解得m0.(6分)(2)证明:因为f(x)exmx3,g(x)ln (x1)2,所以f(x)g(x)x3等价于exm
