高三文科數(shù)學(xué) 通用版二輪復(fù)習(xí)：專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)16　導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用酌情自選 Word版含解析

《高三文科數(shù)學(xué) 通用版二輪復(fù)習(xí)：專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)16　導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用酌情自選 Word版含解析》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《高三文科數(shù)學(xué) 通用版二輪復(fù)習(xí)：專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)16　導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用酌情自選 Word版含解析（10頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)(十六)　導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 建議A、B組各用時(shí)：45分鐘] A組　高考達(dá)標(biāo)] 一、選擇題 1．(20xx四川高考)已知a為函數(shù)f(x)＝x3－12x的極小值點(diǎn)，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(shí)，f′(x)>0；當(dāng)－2

2、x)為其導(dǎo)函數(shù)，若對(duì)于任意實(shí)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?yàn)閒(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．(20xx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(gè)極值點(diǎn)，則實(shí)數(shù)k的取值范圍為(　　)

3、 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．(20xx邯鄲一模)已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c有兩個(gè)極值點(diǎn)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(shí)根個(gè)數(shù)為(　　) A．3　　　 B.4 C.5　　　 D.6 A　f′(x)＝3x2＋2

4、ax＋b，原題等價(jià)于方程3x2＋2ax＋b＝0有兩個(gè)不等實(shí)數(shù)根x1，x2，且x1＜x2，x∈(－∞，x1)時(shí)，f′(x)＞0，f(x)單調(diào)遞增；x∈(x1，x2)時(shí)，f′(x)＜0，f(x)單調(diào)遞減；x∈(x2，＋∞)時(shí)，f′(x)＞0，f(x)單調(diào)遞增．∴x1為極大值點(diǎn)，x2為極小值點(diǎn)．∴方程3(f(x))2＋2af(x)＋b＝0有兩個(gè)不等實(shí)根，f(x)＝x1或f(x)＝x2.∵f(x1)＝x1， ∴由圖知f(x)＝x1有兩個(gè)不同的解，f(x)＝x2僅有一個(gè)解．故選A.] 5．(20xx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(duì)任意的實(shí)數(shù)x，都有2f(x)＋xf′

5、(x)＜2恒成立，則使x2f(x)－f(1)＜x2－1成立的實(shí)數(shù)x的取值范圍為(　　) 【導(dǎo)學(xué)號(hào)：85952069】 A．{x|x≠1} B.(－∞，－1)∪(1，＋∞) C.(－1,1) D.(－1,0)∪(0,1) B　設(shè)g(x)＝x2f(x)－1]，則由f(x)為偶函數(shù)得g(x)＝x2f(x)－1]為偶函數(shù)．又因?yàn)間′(x)＝2xf(x)－1]＋x2f′(x)＝x2f(x)＋xf′(x)－2]，且2f(x)＋xf′(x)＜2，即2f(x)＋xf′(x)－2＜0，所以當(dāng)x＞0時(shí)，g′(x)＝x2f(x)＋xf′(x)－2]＜0，函數(shù)g(x)＝x2f(x)－1]單調(diào)遞減；當(dāng)x＜0

6、時(shí)，g′(x)＝x2f(x)＋xf′(x)－2]＞0，函數(shù)g(x)＝x2f(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．(20xx全國(guó)丙卷)已知f(x)為偶函數(shù)，當(dāng)x<0時(shí)，f(x)＝ln(－x)＋3x，則曲線y＝f(x)在點(diǎn)(1，－3)處的切線方程是________． y＝－2x－1　因?yàn)閒(x)為偶函數(shù)，所以當(dāng)x>0時(shí)，f(x)＝f(－x)＝ln x－3x，所以f′(x)＝－3，則f′(1)＝－2.所以y＝f(x)在點(diǎn)(1，－3)處的切線方程為y＋3＝

7、－2(x－1)，即y＝－2x－1.] 7．(20xx長(zhǎng)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(duì)于任意的實(shí)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_(kāi)_______． (0，＋∞)　由題意令g(x)＝， 則g′(x)＝ ＝. 因?yàn)閒(x)＞f′(x)，所以g′(x)＜0， 即g(x)在R上是單調(diào)遞減函數(shù)， 因?yàn)閥＝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(jià)為＜1＝g(0)， 即g(x)＜g(0)， 解得x＞0，所以不等式的解集為(0，＋

8、∞)．] 8．(20xx鄭州一模)已知函數(shù)f(x)＝x3－3ax(a∈R)，若直線x＋y＋m＝0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y＝f(x)的切線，則a的取值范圍為_(kāi)_______． a＜　f(x)＝x3－3ax(a∈R)，則f′(x)＝3x2－3a， 若直線x＋y＋m＝0對(duì)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(méi)有交點(diǎn)， 又拋物線開(kāi)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(shí)取最小值，－3a＞－1， 則a的取值范圍為a＜.] 三、解答題 9．(20xx濰坊二模)已知函數(shù)f(x)＝＋bln x，曲線y

9、＝f(x)在點(diǎn)(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?yàn)?0，＋∞)， f′(x)＝，2分 故f′(1)＝b－a＝1， 又f(1)＝a，點(diǎn)(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(shí)，f′(x)＜0，當(dāng)x＞時(shí)， 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(wú)極大值.6分 (2)由題意知，k≥＝＋(x≥1)恒成立， 令g(x)＝＋

10、(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(shí)，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．(20xx北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c. (1)求曲線y＝f(x)在點(diǎn)(0，f(0))處的切線方程； (2)設(shè)a＝b＝4，若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)，求c的取值范圍； (3)求證：a2－3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必

11、要而不充分條件． 解]　(1)由f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，得f′(x)＝3x2＋2ax＋b.因?yàn)閒(0)＝c，f′(0)＝b， 所以曲線y＝f(x)在點(diǎn)(0，f(0))處的切線方程為y＝bx＋c.2分 (2)當(dāng)a＝b＝4時(shí)，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(x)  c  c－  所以，當(dāng)c＞0且c－＜0時(shí)

12、，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(shí)，函數(shù)f(x)＝x3＋4x2＋4x＋c有三個(gè)不同零點(diǎn).8分 (3)證明：當(dāng)Δ＝4a2－12b＜0時(shí)，f′(x)＝3x2＋2ax＋b＞0，x∈(－∞，＋∞)， 此時(shí)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(gè)不同零點(diǎn)． 當(dāng)Δ＝4a2－12b＝0時(shí)，f′(x)＝3x2＋2ax＋b只有一個(gè)零點(diǎn)，記作x0. 當(dāng)x∈(－∞，x0)時(shí)，f′(x)＞0，f(x)在區(qū)間(－∞，x0)上單調(diào)遞增； 當(dāng)x∈(x0，＋∞)時(shí)，f′(x)＞0，f(x)在

13、區(qū)間(x0，＋∞)上單調(diào)遞增． 所以f(x)不可能有三個(gè)不同零點(diǎn).10分 綜上所述，若函數(shù)f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)，則必有Δ＝4a2－12b＞0. 故a2－3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要條件． 當(dāng)a＝b＝4，c＝0時(shí)，a2－3b＞0，f(x)＝x3＋4x2＋4x＝x(x＋2)2只有兩個(gè)不同零點(diǎn)， 所以a2－3b>0不是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的充分條件． 因此a2－3b>0是f(x)有三個(gè)不同零點(diǎn)的必要而不充分條件.13分 B組　名校沖刺] 一、選擇題 1．(20xx江西贛中南五校聯(lián)考)已知函數(shù)y＝f(x)對(duì)任意的x∈滿足f′(x)cos x＋f(x)sin x＞0(其中

14、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(duì)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．(20xx忻州模擬)已知函數(shù)f(x)＝ax2＋bx－ln x(a＞0，b∈R)，若對(duì)任意x＞0，f(x)≥f(1)，則(　　) A．ln a＜－2b B.ln a≤－2b C.ln a＞－2b D.ln a≥－2b A　f′(x)＝2ax＋b－

15、，由題意可知f′(1)＝0，即2a＋b＝1，由選項(xiàng)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(hào)．構(gòu)造一個(gè)新函數(shù)g(x)＝2－4x＋ln x，則g′(x)＝－4，令g′(x)＝0，得x＝，當(dāng)x＜時(shí)，g(x)為增函數(shù)，當(dāng)x＞時(shí)，g(x)為減函數(shù)，所以對(duì)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．(20xx深圳一模)已知函數(shù)f(x)＝ln x－ax2＋x有兩個(gè)不同零點(diǎn)，則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(　　) A．(0,1) B.(－∞，1) C. D. A　令g

16、(x)＝ln x，h(x)＝ax2－x， 將問(wèn)題轉(zhuǎn)化為兩個(gè)函數(shù)圖象交點(diǎn)的問(wèn)題． 當(dāng)a≤0時(shí)，g(x)和h(x)的圖象只有一個(gè)交點(diǎn)，不滿足題意； 當(dāng)a＞0時(shí)，由ln x－ax2＋x＝0，得a＝. 令r(x)＝，則 r′(x)＝ ＝， 當(dāng)0＜x＜1時(shí)，r′(x)＞0，r(x)是單調(diào)增函數(shù)， 當(dāng)x＞1時(shí)，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．(20xx南昌模擬)已知函數(shù)f(x)＝x(ln x－ax)有兩個(gè)極值點(diǎn)，則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(　　) 【導(dǎo)學(xué)號(hào)：85952070】 A．(－∞，0) B. C.(0,

17、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(gè)不同的零點(diǎn)， 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(shí)，g(x)→－∞， 當(dāng)x→＋∞時(shí)，g(x)→0，而g(x)max＝g(1)＝1， ∴只需0＜2a＜1?0＜a＜.] 二、填空題 5．(20xx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(shí)數(shù)k的取值范圍為_(kāi)_______． 0，e－1)　依題意，知k＋2x

18、－x2＞0，即k＞x2－2x對(duì)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(shí)，f′(x)＞0，函數(shù)f(x)在(1,2)上單調(diào)遞增，當(dāng)x∈(0,1)時(shí)，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(shí)數(shù)k的取值范圍是0，e－1)．] 6．(20xx武漢模擬)已知函數(shù)g(x)滿足g(x)＝g′(1)ex－1－g(0)x＋x2，且存在實(shí)數(shù)x0使得不等式2m－1≥g(x0)成立，則m的取值范圍為_(kāi)_______．

19、 1，＋∞)　g′(x)＝g′(1)ex－1－g(0)＋x，當(dāng)x＝1時(shí)， 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(shí)，g′(x)＜0，當(dāng)x＞0時(shí)，g′(x)＞0，所以當(dāng)x＝0時(shí)，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．(20xx全國(guó)甲卷)已知函數(shù)f(x)＝(x＋1)ln x－a(x－1)． (1)當(dāng)a＝4時(shí)，求曲線y＝f(x)在(1，f(1))處的切線方程； (2)若當(dāng)x∈(1，＋∞)時(shí)，f(x)>0，求a的取值

20、范圍． 解]　(1)f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)． 當(dāng)a＝4時(shí)，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(shí)，f(x)＞0等價(jià)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(shí)，x2＋2(1－a)x＋1≥x2－2x＋1＞0，故g′(x)＞0，g(x)在(1，＋∞)單調(diào)遞增，因此g(x)＞0； ②當(dāng)a＞2時(shí)，令g′(x)＝0得x1＝a－1－，x2＝a

21、－1＋. 由x2＞1和x1x2＝1得x1＜1，故當(dāng)x∈(1，x2)時(shí)，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．(20xx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(duì)數(shù)的底數(shù)． (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)證明：當(dāng)x>1時(shí)，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－＝(x>0)． 當(dāng)a≤0時(shí)，f′(x)<0，f(x)在(0，＋∞)內(nèi)單調(diào)遞減． 當(dāng)a>0

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