《(江苏专用)高三数学一轮总复习 板块命题点专练(四)导数及其应用 理-人教高三数学试题》由会员分享,可在线阅读,更多相关《(江苏专用)高三数学一轮总复习 板块命题点专练(四)导数及其应用 理-人教高三数学试题(8页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。
1、板块命题点专练(四) 导数及其应用1(2015陕西高考)函数yxex在其极值点处的切线方程为_解析:由题知yexxex,令y0,解得x1,代入函数解析式可得极值点的坐标为,又极值点处的切线为平行于x轴的直线,故切线方程为y.答案:y2(2015陕西高考)设曲线yex在点(0,1)处的切线与曲线y(x0)上点P处的切线垂直,则P的坐标为_解析:yex,曲线yex在点(0,1)处的切线的斜率k1e01,设P(m,n),y(x0)的导数为y(x0),曲线y(x0)在点P处的切线斜率k2(m0),因为两切线垂直,所以k1k21,所以m1,n1,则点P的坐标为(1,1)答案:(1,1)3(2015全国卷
2、)已知曲线yxln x在点(1,1)处的切线与曲线yax2(a2)x1相切,则a_.解析:法一:yxln x,y1,yx12.曲线yxln x在点(1,1)处的切线方程为y12(x1),即y2x1.y2x1与曲线yax2(a2)x1相切,a0(当a0时曲线变为y2x1与已知直线平行)由消去y,得ax2ax20.由a28a0,解得a8.法二:同法一得切线方程为y2x1.设y2x1与曲线yax2(a2)x1相切于点(x0,ax(a2)x01)y2ax(a2),yxx02ax0(a2)由解得答案:84(2015四川高考)已知函数f(x)2x,g(x)x2ax(其中aR)对于不相等的实数x1,x2,设
3、m,n,现有如下命题:对于任意不相等的实数x1,x2,都有m0;对于任意的a及任意不相等的实数x1,x2,都有n0;对于任意的a,存在不相等的实数x1,x2,使得mn;对于任意的a,存在不相等的实数x1,x2,使得mn.其中的真命题有_(写出所有真命题的序号)解析:对于,由f(x)2x的单调性可知f(x)2x在其定义域上单调递增,则有m0,故正确对于,由g(x)x2ax的单调性可知g(x)x2ax在其定义域上先减后增,则存在n0的情形,故错误对于,由mn,得f(x1)f(x2)g(x1)g(x2),即f(x1)g(x1)f(x2)g(x2)令H(x)f(x)g(x)2xx2ax,求导可得H(x
4、)2xln 22xa.令H(x)0,得2xln 22xa.(*)图(1)由图(1)易知,当a很小时,两图象无交点,故方程(*)无解,所以不一定存在x1,x2使得f(x1)g(x1)f(x2)g(x2),故不正确对于,由mn,得f(x1)g(x1)f(x2)g(x2)令F(x)f(x)g(x)2xx2ax,求导可得F(x)2xln 22xa,令F(x)0,图(2)得2xln 22xa.(*)由图(2)易知,两图象必有交点,故方程(*)必有解,所以一定存在x1,x2使得f(x1)g(x1)f(x2)g(x2),故正确答案:5(2015重庆高考)设函数f(x)(aR)(1)若f(x)在x0处取得极值
5、,确定a的值,并求此时曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线方程;(2)若f(x)在3,)上为减函数,求a的取值范围解:(1)对f(x)求导得f(x).因为f(x)在x0处取得极值,所以f(0)0,即a0.当a0时,f(x),f(x),故f(1),f(1),从而f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为y(x1),化简得3xey0.(2)由(1)知f(x),令g(x)3x2(6a)xa,由g(x)0,解得x1,x2.当xx1时,g(x)0,即f(x)0,故f(x)为减函数;当x1x0,即f(x)0,故f(x)为增函数;当xx2时,g(x)0,即f(x)0时,xf(x)f(x)0成立的x的取值范
6、围是_解析:设yg(x)(x0),则g(x),当x0时,xf(x)f(x)0,g(x)0时,由f(x)0,得g(x)0,由图知0x1,当x0,得g(x)0,由图知x0成立的x的取值范围是(,1)(0,1)答案:(,1)(0,1)3(2015全国卷)已知函数f(x)ln xa(1x)(1)讨论f(x)的单调性;(2)当f(x)有最大值,且最大值大于2a2时,求a的取值范围解:(1)f(x)的定义域为(0,),f(x)a.若a0,则f(x)0,所以f(x)在(0,)上单调递增若a0,则当x时,f(x)0;当x时,f(x)0时,f(x)在x处取得最大值,最大值为f lnaln aa1.因此f 2a2
7、等价于ln aa10.令g(a)ln aa1,则g(a)在(0,)上单调递增,g(1)0.于是,当0a1时,g(a)1时,g(a)0.因此,a的取值范围是(0,1)4(2015江苏高考)已知函数f(x)x3ax2b(a,bR)(1)试讨论f(x)的单调性;(2)若bca(实数c是与a无关的常数),当函数f(x)有三个不同的零点时,a的取值范围恰好是(,3),求c的值解:(1)f(x)3x22ax,令f(x)0,解得x10,x2.当a0时,因为f(x)3x20,所以函数f(x)在(,)上单调递增;当a0时,x(0,)时,f(x)0,x时,f(x)0,所以函数f(x)在,(0,)上单调递增,在上单
8、调递减;当a0时,x(,0)时,f(x)0,x时,f(x)0,所以函数f(x)在(,0),上单调递增,在上单调递减(2)由(1)知,函数f(x)的两个极值为f(0)b,fa3b,则函数f(x)有三个零点等价于f(0)fb0,从而或又bca,所以当a0时,a3ac0或当a0时,a3ac0.设g(a)a3ac,因为函数f(x)有三个零点时,a的取值范围恰好是(,3),则在(,3)上g(a)0,且在上g(a)0均恒成立,从而g(3)c10,且gc10,因此c1.此时,f(x)x3ax21a(x1)x2(a1)x1a因为函数有三个零点,则x2(a1)x1a0有两个异于1的不等实根,所以(a1)24(1
9、a)a22a30,且(1)2(a1)1a0,解得a(,3).综上c1.5(2015北京高考)设函数f(x)kln x,k0.(1)求f(x)的单调区间和极值;(2)证明:若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1, 上仅有一个零点解:(1)由f(x)kln x(k0),得x0且f(x)x.由f(x)0,解得x(负值舍去)f(x)与f(x)在区间(0,)上的情况如下:x(0,)(,)f(x)0f(x)所以,f(x)的单调递减区间是(0,),单调递增区间是(,)f(x)在x处取得极小值f().(2)证明:由(1)知,f(x)在区间(0,)上的最小值为f().因为f(x)存在零点,所以0,从而ke.当
10、ke时,f(x)在区间(1,)上单调递减,且f()0,所以x是f(x)在区间(1, 上的唯一零点当ke时,f(x)在区间(1, 上单调递减,且f(1)0,f()0,所以f(x)在区间(1, 上仅有一个零点综上可知,若f(x)存在零点,则f(x)在区间(1, 上仅有一个零点6(2015福建高考)已知函数f(x)ln x.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)证明:当x1时,f(x)x1;(3)确定实数k的所有可能取值,使得存在x01,当x(1,x0)时,恒有f(x)k(x1)解:(1)f(x)x1,x(0,)由f(x)0,得解得0x.故f(x)的单调递增区间是.(2)证明:令F(x)f(x)(x1),x(0,),则有F(x).当x(1,)时,F(x)0,所以F(x)在1,)上单调递减,故当x1时,F(x)F(1)0,即当x1时,f(x)x1.(3)由(2)知,当k1时,不存在x01满足题意当k1时,对于x1,有f(x)x1k(x1),则f(x)k(x1),从而不存在x01满足题意当k1时,令G(x)f(x)k(x1),x(0,),则有G(x)x1k.由G(x)0,得x2(1k)x10,解得x10,x21.当x(1,x2)时,G(x)0,故G(x)在1,x2)内单调递增从而当x(1,x2)时,G(x)G(1)0,即f(x)k(x1),综上,实数k的取值范围是(,1)
