三年模擬一年創(chuàng)新高考數(shù)學(xué) 復(fù)習(xí) 第三章 第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理全國通用

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1、 第二節(jié)第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 A 組 專項基礎(chǔ)測試 三年模擬精選 一、選擇題 1(20 xx江西新余模擬)如圖是函數(shù)f(x)x2axb的部分圖象,則函數(shù)g(x)ln xf(x)的零點所在的區(qū)間是( ) A.14,12 B(1,2) C.12,1 D(2,3) 解析 函數(shù)f(x)x2axb的部分圖象得 0b1,f(1)0,從而2a 1,而g(x)ln xf(x)在定義域內(nèi)單調(diào)遞增,g12ln 121a0,g(1) ln 12a2a0,函數(shù)g(x)ln xf(x)的零點所在的區(qū)間是12,1 ,故選 C. 答案 C 2(20 xx河北恒臺模擬)設(shè)f0(x)sin x,f1(x)f0(x),f

2、2(x)f1(x),fn(x)fn1(x),nN N,則f20 xx(x)( ) Asin x Bsin x Ccos x Dcos x 解析 f0(x)sin x, f1(x)f0(x)cos x, f2(x)f1(x)sin x, f3(x)f2(x)cos x, f4(x)f3(x)sin x, 由上面可以看出,以 4 為周期進行循環(huán) 所以f2 015(x)f3(x)cos x,故選 D. 答案 D 3(20 xx江西新余模擬)設(shè)點P在曲線y12ex上,點Q在曲線yln(2x)上,則|PQ|的最小值為( ) A1ln 2 B. 2(1ln 2) C1ln 2 D. 2(1ln 2) 解析

3、 函數(shù)y12ex和函數(shù)yln(2x)互為反函數(shù)圖象關(guān)于yx對稱則只有直線PQ與直線yx垂直時|PQ|才能取得最小值設(shè)Px,12ex,則點P到直線yx的距離為d12exx2,令g(x)12exx,(x0),則g(x)12ex1,令 g(x)12ex10 得xln 2;令g(x)12ex10 得 0 x0,所以dmin1ln 22.則|PQ|2dmin 2(1ln 2)故 B 正確 答案 B 4(20 xx浙江溫州模擬)已知定義域為 R R 的函數(shù)f(x)滿足:f(4)3,且對任意xR R 總有f(x)3,則不等式f(x)3x15 的解集為( ) A(,4) B(,4) C(,4)(4,) D(4

4、,) 解析 記g(x)f(x)3x15,則g(x)f(x)30,可知g(x)在 R R 上為減函數(shù)又g(4)f(4)34150,所以f(x)3x15 可化為f(x)3x150,即g(x)4. 答案 D 5(20 xx北京朝陽調(diào)研)已知函數(shù)f(x)12x42x33m,xR R,若f(x)90恒成立,則實數(shù)m的取值范圍是( ) A.32, B.32, C.,32 D.,32 解析 因為函數(shù)f(x)12x42x33m,所以f(x)2x36x2,令f(x)0,得x0或x3,經(jīng)檢驗知x3是函數(shù)的一個極小值點,所以函數(shù)的最小值為f(3)3m272,不等式f(x)90 恒成立,即f(x)9 恒成立,只需 3

5、m272 9,解得m32. 答案 A 二、填空題 6(20 xx山西臨汾一模)函數(shù)yln2xx的極小值為_ 解析 函數(shù)的定義域為(0,),令yf(x), f(x)2ln xln2xx2ln x(ln x2)x2. 令f(x)0,解得x1 或xe2. 函數(shù)f(x)與f(x)隨x的變化情況如下表: x (0,1) 1 (1,e2) e2 (e2,) f(x) 0 0 f(x) 0 4e2 則當(dāng)x1 時,函數(shù)yln2xx取到極小值 0. 答案 0 三、解答題 7(20 xx湛江質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)sin x(x0),g(x)ax(x0) (1)若f(x)g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (2)

6、當(dāng)a取(1)中的最小值時,求證:g(x)f(x)16x3. (1)解 令h(x)sin xax(x0),則 h(x)cos xa. 若a1,h(x)cos xa0, h(x)sin xax(x0)單調(diào)遞減,h(x)h(0)0, 則 sin xax(x0)成立 若 0a0,h(x)sin xax(x(0,x0)單調(diào)遞增,h(x)h(0)0,不合題意 若a0,結(jié)合f(x)與g(x)的圖象可知顯然不合題意 綜上可知,a的取值范圍是1,) (2)證明 當(dāng)a取(1)中的最小值為 1 時, g(x)f(x)xsin x. 設(shè)H(x)xsin x16x3(x0), 則H(x)1cos x12x2. 令G(x

7、)1cos x12x2, 則G(x)sin xx0(x0), 所以G(x)1cos x12x2在0,)上單調(diào)遞減,此時G(x)1cos x12x2G(0)0, 即H(x)1cos x12x20, 所以H(x)xsin x16x3在x0,)上單調(diào)遞減所以H(x)xsin x16x3H(0)0, 則xsin x16x3(x0) 所以,當(dāng)a取(1)中的最小值時, g(x)f(x)16x3. 一年創(chuàng)新演練 8函數(shù)yx2cos x在區(qū)間0,2上的最大值是_ 解析 y12sin x,令y0,且x0,2,得x6, 則x0,6時,y0; x6,2時,y1,20P10,由Q0 得P0, a2 或a1. 答案 (

8、,1)(2,) 三、解答題 12(20 xx山西臨汾一模)定義在 R R 上的函數(shù)f(x)ax3bx2cx3 同時滿足以下條件: f(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,)上是增函數(shù); f(x)是偶函數(shù); f(x)的圖象在x0 處的切線與直線yx2 垂直 (1)求函數(shù)yf(x)的解析式; (2)設(shè)g(x)4ln xm,若存在x1,e,使g(x)f(x),求實數(shù)m的取值范圍 解 (1)f(x)3ax22bxc. f(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,)上是增函數(shù), f(1)3a2bc0,(*) 由f(x)是偶函數(shù)得b0,() 又f(x)的圖象在x0 處的切線與直線yx2 垂直, f(0)c1,

9、() 將()()代入(*)得a13, f(x)13x3x3. (2)由已知得,若存在x1,e,使 4ln xm(4ln xx21)min. 設(shè)M(x)4ln xx21,x1,e, 則M(x)4x2x42x2x, 令M(x)0,又因為x1,e,所以x 2. 當(dāng) 2xe 時,M(x)0, 則M(x)在1, 2上為增函數(shù), 所以M(x)在1,e上有最大值 又M(1)0,M(e)5e25e2. 故實數(shù)m的取值范圍是(5e2,) 一年創(chuàng)新演練 13已知函數(shù)f(x)4x272x,x0,1 (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間和值域; (2)設(shè)a1,函數(shù)g(x)x33a2x2a,x0,1,若對于任意x10,1,總存在

10、x00,1,使得g(x0)f(x1)成立,求a的取值范圍 解 (1)f(x)4x216x7(2x)2 (2x1)(2x7)(2x)2. 令f(x)0,解得x12或x72(舍去) 當(dāng)x變化時,f(x),f(x)的變化情況如下表: x 0 0,12 12 12,1 1 f(x) 不存在 0 不存在 f(x) 72 4 3 當(dāng)x0,12時,f(x)是減函數(shù); 當(dāng)x12,1 時,f(x)是增函數(shù) 當(dāng)x0,1時,f(x)的值域為4,3 (2)g(x)3(x2a2) a1,當(dāng)x(0,1)時,g(x)3(1a2)0,因此當(dāng)x(0,1)時,g(x)為減函數(shù), 從而當(dāng)x0,1時,有g(shù)(x)g(1),g(0) 又g(1)12a3a2,g(0)2a, 即當(dāng)x0,1時,有g(shù)(x)12a3a2,2a 對于任意x10,1,f(x1)4,3, 存在x00,1使得g(x0)f(x1)成立, 則12a3a2,2a 4,3 即12a3a24,2a3. 解式得a1 或a53; 解式得a32. 又a1,故a的取值范圍為1,32.

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