(統(tǒng)考版)高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)(含解析)(理)-人教版高三數(shù)學(xué)試題

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1、專題限時(shí)集訓(xùn)(十四) 導(dǎo)數(shù) 1.(2019·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=sin x-ln(1+x),f′(x)為f(x)的導(dǎo)數(shù).證明: (1)f′(x)在區(qū)間存在唯一極大值點(diǎn); (2)f(x)有且僅有2個(gè)零點(diǎn). [證明] (1)設(shè)g(x)=f′(x),則g(x)=cos x-,g′(x)=-sin x+.當(dāng)x∈時(shí),g′(x)單調(diào)遞減,而g′(0)>0,g′<0,可得g′(x)在有唯一零點(diǎn),設(shè)為α.則當(dāng)x∈(-1,α)時(shí),g′(x)>0;當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0. 所以g(x)在(-1,α)單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減,故g(x)在存在唯一極大值點(diǎn),即f′(x)在存在唯一極大值點(diǎn). (2

2、)f(x)的定義域?yàn)?-1,+∞). ①當(dāng)x∈(-1,0]時(shí),由(1)知,f′(x)在(-1,0)單調(diào)遞增,而f′(0)=0,所以當(dāng)x∈(-1,0)時(shí),f′(x)<0,故f(x)在(-1,0)單調(diào)遞減.又f(0)=0,從而x=0是f(x)在(-1,0]的唯一零點(diǎn). ②當(dāng)x∈時(shí),由(1)知,f′(x)在(0,α)單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減,而f′(0)=0,f′<0,所以存在β∈,使得f′(β)=0,且當(dāng)x∈(0,β)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0.故f(x)在(0,β)單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減. 又f(0)=0,f=1-ln>0,所以當(dāng)x∈時(shí),f(x)>0.從而,f(x)在沒有零點(diǎn).

3、 ③當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,所以f(x)在單調(diào)遞減.又f>0,f(π)<0,所以f(x)在有唯一零點(diǎn). ④當(dāng)x∈(π,+∞)時(shí),ln(x+1)>1,所以f(x)<0,從而f(x)在(π,+∞)沒有零點(diǎn). 綜上,f(x)有且僅有2個(gè)零點(diǎn). 2.(2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=x-1-aln x. (1)若f(x)≥0,求a的值; (2)設(shè)m為整數(shù),且對于任意正整數(shù)n,·…·<m,求m的最小值. [解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), ①若a≤0,因?yàn)閒=-+aln 2<0,所以不滿足題意. ②若a>0,由f′(x)=1-=知, 當(dāng)x∈(0,a)時(shí),f′(x)

4、<0;當(dāng)x∈(a,+∞)時(shí),f′(x)>0. 所以f(x)在(0,a)單調(diào)遞減,在(a,+∞)單調(diào)遞增. 故x=a是f(x)在(0,+∞)的唯一最小值點(diǎn). 因?yàn)閒(1)=0,所以當(dāng)且僅當(dāng)a=1時(shí),f(x)≥0, 故a=1. (2)由(1)知當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),x-1-ln x>0. 令x=1+,得ln<, 從而ln+ln+…+ln<++…+=1-<1. 故·…·<e. 而>2,所以m的最小值為3. 3.(2018·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=-x+aln x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,證明:<a-2. [解] (1)f

5、(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=--1+=-. ①若a≤2,則f′(x)≤0,當(dāng)且僅當(dāng)a=2,x=1時(shí),f′(x)=0,所以f(x)在(0,+∞)單調(diào)遞減. ②若a>2,令f′(x)=0,得x=或x=. 當(dāng)x∈∪時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0.所以f(x)在,單調(diào)遞減,在單調(diào)遞增. (2)證明:由(1)知,f(x)存在兩個(gè)極值點(diǎn)時(shí),當(dāng)且僅當(dāng)a>2. 由于f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2滿足x2-ax+1=0,所以x1x2=1,不妨設(shè)x1<x2,則x2>1. 由于=--1+a=-2+a=-2+a, 所以<a-2等價(jià)于-x2+2ln x2<0. 設(shè)函數(shù)g(

6、x)=-x+2ln x,由(1)知,g(x)在(0,+∞)單調(diào)遞減,又g(1)=0,從而當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g(x)<0. 所以-x2+2ln x2<0,即<a-2. 4.(2019·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=2x3-ax2+b. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)是否存在a,b,使得f(x)在區(qū)間[0,1]的最小值為-1且最大值為1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,說明理由. [解] (1)f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a). 令f′(x)=0,得x=0或x=. 若a>0,則當(dāng)x∈(-∞,0)∪時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0.故f(x)在(-

7、∞,0),單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減; 若a=0,f(x)在(-∞,+∞)單調(diào)遞增; 若a<0,則當(dāng)x∈∪(0,+∞)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0.故f(x)在,(0,+∞)單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減. (2)滿足題設(shè)條件的a,b存在. ①當(dāng)a≤0時(shí),由(1)知,f(x)在[0,1]單調(diào)遞增,所以f(x)在區(qū)間[0,1]的最小值為f(0)=b,最大值為f(1)=2-a+b.此時(shí)a,b滿足題設(shè)條件當(dāng)且僅當(dāng)b=-1,2-a+b=1,即a=0,b=-1. ②當(dāng)a≥3時(shí),由(1)知,f(x)在[0,1]單調(diào)遞減,所以f(x)在區(qū)間[0,1]的最大值為f(0)=b,最小值為f(1)=2-a

8、+b.此時(shí)a,b滿足題設(shè)條件當(dāng)且僅當(dāng)2-a+b=-1,b=1,即a=4,b=1. ③當(dāng)0<a<3時(shí),由(1)知,f(x)在[0,1]的最小值為f=-+b,最大值為b或2-a+b. 若-+b=-1,b=1,則a=3,與0<a<3矛盾. 若-+b=-1,2-a+b=1,則a=3或a=-3或a=0,與0<a<3矛盾. 綜上,當(dāng)且僅當(dāng)a=0,b=-1或a=4,b=1時(shí),f(x)在[0,1]的最小值為-1,最大值為1. 1.(2020·新鄉(xiāng)二模)已知函數(shù)f(x)=ax-ex(a∈R). (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)討論f(x)在(0,+∞)上的零點(diǎn)個(gè)數(shù). [解] (1)f′(

9、x)=a-ex, 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)<0,函數(shù)在R上單調(diào)遞減, 當(dāng)a>0時(shí),當(dāng)x0,函數(shù)f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞增,當(dāng)x>ln a時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(ln a,+∞)上單調(diào)遞減. (2)令f(x)=0可得a=, 設(shè)g(x)=,x>0,則g′(x)=, 當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0,函數(shù)單調(diào)遞增,當(dāng)0e時(shí),a=在(0

10、,+∞)上有2個(gè)零點(diǎn),即f(x)有2個(gè)零點(diǎn). 2.(2020·蕪湖模擬)已知函數(shù)f(x)=aex-2x,a∈R. (1)求函數(shù)f(x)的極值; (2)當(dāng)a≥1時(shí),證明:f(x)-ln x+2x>2. [解] (1)f′(x)=aex-2, 當(dāng)a≤0時(shí)f′(x)<0,f(x)在R上單調(diào)遞減,則f(x)無極值. 當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=0得x=ln,f′(x)>0得x>ln,f′(x)<0得x0時(shí),f(x)的極小值為f=2-2ln ,無極

11、大值. (2)當(dāng)a≥1時(shí),f(x)-ln x+2x≥ex-ln x, 令g(x)=ex-ln x-2,g′(x)=ex-(x>0), 令g′(x)=0得x=x0,因?yàn)間′(x)在(0,+∞)為增函數(shù), 所以函數(shù)g(x)在(0,x0)上單調(diào)遞減函數(shù),在(x0,+∞)上單調(diào)遞增函數(shù),所以g(x)≥g(x0)=ex0-ln x0-2=+x0-2(x0≠1)>0.即得證. 3.(2020·鄭州一中適應(yīng)性檢測)已知函數(shù)f(x)=x2-(a+1)x+aln x. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)對任意的a∈[3,5],x1,x2∈[1,3](x1≠x2),恒有|f(x1)-f(x2)

12、|<λ,求實(shí)數(shù)λ的取值范圍. [解] (1)由題意知,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閧x|x>0},對f(x)求導(dǎo),得f′(x)=x-(a+1)+=(x>0). 當(dāng)a≤0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1); 當(dāng)0<a<1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,a),(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(a,1); 當(dāng)a>1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1),(a,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(1,a); 當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),沒有單調(diào)遞減區(qū)間. (2)不妨設(shè)1≤x1<x2≤3,則->0. 又3≤a≤5,由(1)知,函數(shù)f(x)在

13、[1,3]上單調(diào)遞減,則f(x1)-f(x2)>0. 所以f(x1)-f(x2)<-,即f(x1)-<f(x2)-. 令g(x)=f(x)-(1≤x≤3),可知函數(shù)g(x)在[1,3]上單調(diào)遞增,則g′(x)=f′(x)+≥0, 即λ≥-x3+(a+1)x2-ax=(x2-x)a-x3+x2對任意的a∈[3,5],x∈[1,3]成立.記h(a)=(x2-x)a-x3+x2,則x∈[1,3]時(shí),h′(a)=x2-x≥0,函數(shù)h(a)在[3,5]上單調(diào)遞增, 所以h(a)≤h(5)=-x3+6x2-5x. 記φ(x)=-x3+6x2-5x,則φ′(x)=-3x2+12x-5, 注意到φ

14、′(1)=4>0,φ′(3)=4>0,由二次函數(shù)性質(zhì)知在x∈[1,3]時(shí),φ′(x)>0, 即函數(shù)φ(x)在[1,3]上單調(diào)遞增, 所以φ(x)≤φ(3)=12, 故λ的取值范圍為[12,+∞). 4.(2020·濰坊模擬)已知函數(shù)f(x)=xln x+kx,k∈R. (1)求y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程; (2)若不等式f(x)≤x2+x恒成立,求k的取值范圍; (3)求證:當(dāng)n∈N*時(shí),不等式n(4i2-1)>成立. [解] (1)函數(shù)y=f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=1+ln x+k,f′(1)=1+k, ∵f(1)=k,∴函數(shù)y=f(

15、x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y-k=(k+1)(x-1), 即y=(k+1)x-1. (2)設(shè)g(x)=ln x-x+k-1,g′(x)=-1, x∈(0,1),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增, x∈(1,+∞),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減, ∵不等式f(x)≤x2+x恒成立,且x>0, ∴l(xiāng)n x-x+k-1≤0, ∴g(x)max=g(1)=k-2≤0即可,故k≤2. (3)由(2)可知:當(dāng)k=2時(shí),ln x≤x-1恒成立, 令x=,由于i∈N*,>0. 故ln<-1, 整理得:ln(4i2-1)>1-, 變形得:ln(4i2-1)>1-, 即ln(4i2-1)>1-(i=1,2,3,…,n)時(shí),有l(wèi)n 3>1- , ln 15>1-, …… ln(4n2-1)>1- , 兩邊同時(shí)相加得: n(4i2-1)>n-=>, 所以不等式在n∈N*上恒成立.

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