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2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題.doc

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《2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題.doc》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題.doc（18頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題 1．(xx湖南)設(shè)函數(shù)f(x)＝ln(1＋x)－ln(1－x)，則f(x)是(　　) A．奇函數(shù)，且在(0,1)上是增函數(shù) B．奇函數(shù)，且在(0,1)上是減函數(shù) C．偶函數(shù)，且在(0,1)上是增函數(shù) D．偶函數(shù)，且在(0,1)上是減函數(shù) 2．(xx課標全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)＝ax3－3x2＋1，若f(x)存在唯一的零點x0，且x0>0，則a的取值范圍是(　　) A．(2，＋∞) B．(－∞，－2) C．(1，＋∞) D．(－∞，－1) 3．(xx遼寧)當x∈[－2,1]時，不等式ax3－x2＋4x＋3≥0恒成立，則實數(shù)a的取值范圍是(　　) A．[－5，－3] B．[－6，－] C．[－6，－2] D．[－4，－3] 4．(xx安徽)已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c有兩個極值點x1，x2.若f(x1)＝x10)與曲線C2：x2＋y2＝的一個公共點，若C1在A處的切線與C2在A處的切線互相垂直，則實數(shù)a的值是________．熱點二　利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 1．f′(x)>0是f(x)為增函數(shù)的充分不必要條件，如函數(shù)f(x)＝x3在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增，但f′(x)≥0. 2．f′(x)≥0是f(x)為增函數(shù)的必要不充分條件，當函數(shù)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)＝0時，則f(x)為常函數(shù)，函數(shù)不具有單調(diào)性．例2　(xx重慶)設(shè)函數(shù)f(x)＝(a∈R)． (1)若f(x)在x＝0處取得極值，確定a的值，并求此時曲線y＝f(x)在點(1，f(1))處的切線方程； (2)若f(x)在[3，＋∞)上為減函數(shù)，求a的取值范圍．思維升華　利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的一般步驟： (1)確定函數(shù)的定義域； (2)求導(dǎo)函數(shù)f′(x)； (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性)，只要在函數(shù)定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0. ②若已知函數(shù)的單調(diào)性，則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問題來求解．跟蹤演練2　(1)函數(shù)f(x)＝x2－ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(　　) A．(－1,1] B．(0,1] C．[1，＋∞) D．(0，＋∞) (2)若函數(shù)f(x)＝－x3＋x2＋2ax在[，＋∞)上存在單調(diào)遞增區(qū)間，則a的取值范圍是________．熱點三　利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極值、最值 1．若在x0附近左側(cè)f′(x)>0，右側(cè)f′(x)<0，則f(x0)為函數(shù)f(x)的極大值；若在x0附近左側(cè)f′(x)<0，右側(cè)f′(x)>0，則f(x0)為函數(shù)f(x)的極小值． 2．設(shè)函數(shù)y＝f(x)在[a，b]上連續(xù)，在(a，b)內(nèi)可導(dǎo)，則f(x)在[a，b]上必有最大值和最小值且在極值點或端點處取得．例3　設(shè)函數(shù)f(x)＝px－－2ln x，g(x)＝，其中p>0. (1)若f(x)在其定義域內(nèi)是單調(diào)增函數(shù)，求實數(shù)p的取值范圍； (2)若在[1，e]上存在點x0，使得f(x0)>g(x0)成立，求實數(shù)p的取值范圍； (3)若在[1，e]上存在點x1，x2，使得f(x1)>g(x2)成立，求實數(shù)p的取值范圍．思維升華　(1)求函數(shù)f(x)的極值，則先求方程f′(x)＝0的根，再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號． (2)若已知極值大小或存在情況，則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)＝0根的大小或存在情況來求解． (3)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a，b]的最值時，在得到極值的基礎(chǔ)上，結(jié)合區(qū)間端點的函數(shù)值f(a)，f(b)與f(x)的各極值進行比較得到函數(shù)的最值．跟蹤演練3　已知函數(shù)f(x)＝ln x＋ax－a2x2(a≥0)． (1)若x＝1是函數(shù)y＝f(x)的極值點，求a的值； (2)若f(x)<0在定義域內(nèi)恒成立，求實數(shù)a的取值范圍． 1．已知曲線y＝ln x的切線過原點，則此切線的斜率為(　　) A．e B．－e C. D．－ 2．已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx－a2－7a在x＝1處取得極大值10，則的值為(　　) A．－ B．－2 C．－2或－ D．2或－ 3．已知函數(shù)f(x)＝x2－ax＋3在(0,1)上為減函數(shù)，函數(shù)g(x)＝x2－aln x在(1,2)上為增函數(shù)，則a的值等于________． 4．已知函數(shù)f(x)＝x－，g(x)＝x2－2ax＋4，若任意x1∈[0,1]，存在x2∈[1,2]，使f(x1)≥g(x2)，則實數(shù)a的取值范圍是__________．提醒：完成作業(yè)　專題二　第3講二輪專題強化練專題二第3講　導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 A組　專題通關(guān) 1.若函數(shù)y＝f(x)的導(dǎo)函數(shù)y＝f′(x)的圖象如圖所示，則y＝f(x)的圖象可能為(　　) 2．(xx云南第一次檢測)函數(shù)f(x)＝的圖象在點(1，－2)處的切線方程為(　　) A．2x－y－4＝0 B．2x＋y＝0 C．x－y－3＝0 D．x＋y＋1＝0 3．(xx福建)若定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(0)＝－1，其導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足f′(x)＞k＞1，則下列結(jié)論中一定錯誤的是(　　) A．f＜ B．f＞ C．f＜ D．f＞ 4．設(shè)f(x)＝x3＋ax2＋5x＋6在區(qū)間[1,3]上為單調(diào)函數(shù)，則實數(shù)a的取值范圍為(　　) A．[－，＋∞) B．(－∞，－3] C．(－∞，－3]∪[－，＋∞) D．[－，] 5．已知a≤＋ln x對任意x∈[，2]恒成立，則a的最大值為(　　) A．0 B．1 C．2 D．3 6．(xx陜西)函數(shù)y＝xex在其極值點處的切線方程為________． 7．若函數(shù)f(x)＝在x∈(2，＋∞)上單調(diào)遞減，則實數(shù)a的取值范圍是________． 8．已知函數(shù)f(x)＝4ln x＋ax2－6x＋b(a，b為常數(shù))，且x＝2為f(x)的一個極值點，則a的值為________． 9．(xx重慶)已知函數(shù)f(x)＝ax3＋x2(a∈R)在x＝－處取得極值． (1)確定a的值； (2)若g(x)＝f(x)ex，討論g(x)的單調(diào)性． 10．已知函數(shù)f(x)＝－ln x，x∈[1,3]． (1)求f(x)的最大值與最小值； (2)若f(x)<4－at對任意的x∈[1,3]，t∈[0,2]恒成立，求實數(shù)a的取值范圍． B組　能力提高 11．函數(shù)f(x)＝x3－3x－1，若對于區(qū)間[－3,2]上的任意x1，x2，都有|f(x1)－f(x2)|≤t，則實數(shù)t的最小值是(　　) A．20 B．18 C．3 D．0 12．已知函數(shù)f(x)＝x(ln x－ax)有兩個極值點，則實數(shù)a的取值范圍為________． 13．設(shè)函數(shù)f(x)＝aex(x＋1)(其中，e＝2.718 28…)，g(x)＝x2＋bx＋2，已知它們在x＝0處有相同的切線． (1)求函數(shù)f(x)，g(x)的解析式； (2)求函數(shù)f(x)在[t，t＋1](t>－3)上的最小值； (3)若對?x≥－2，kf(x)≥g(x)恒成立，求實數(shù)k的取值范圍．學(xué)生用書答案精析第3講　導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用高考真題體驗 1．A　[易知函數(shù)定義域為(－1,1)，又f(－x)＝ln(1－x)－ln(1＋x)＝－f(x)，故函數(shù)f(x)為奇函數(shù)，又f(x)＝ln＝ln，由復(fù)合函數(shù)單調(diào)性判斷方法知，f(x)在(0,1)上是增函數(shù)．故選A.] 2．B　[f′(x)＝3ax2－6x，當a＝3時，f′(x)＝9x2－6x＝3x(3x－2)，則當x∈(－∞，0)時， f′(x)>0；x∈(0，)時，f′(x)<0；x∈(，＋∞)時，f′(x)>0，注意f(0)＝1，f()＝>0，則f(x)的大致圖象如圖1所示．不符合題意，排除A、C. 圖1 當a＝－時，f′(x)＝－4x2－6x＝－2x(2x＋3)，則當x∈(－∞，－)時，f′(x)<0，x∈(－，0)時， f′(x)>0，x∈(0，＋∞)時，f′(x)<0，注意 f(0)＝1，f(－)＝－，則f(x)的大致圖象如圖2所示．不符合題意，排除D. 圖2 ] 3．C　[當x＝0時，ax3－x2＋4x＋3≥0變?yōu)?≥0恒成立，即a∈R. 當x∈(0,1]時，ax3≥x2－4x－3，a≥， ∴a≥max. 設(shè)φ(x)＝， φ′(x)＝＝－＝－>0， ∴φ(x)在(0,1]上遞增， φ(x)max＝φ(1)＝－6，∴a≥－6. 當x∈[－2,0)時，a≤， ∴a≤min. 仍設(shè)φ(x)＝， φ′(x)＝－. 當x∈[－2，－1)時，φ′(x)<0，當x∈(－1,0)時，φ′(x)>0. ∴當x＝－1時，φ(x)有極小值，即為最小值．而φ(x)min＝φ(－1)＝＝－2， ∴a≤－2. 綜上知－6≤a≤－2.] 4．A　[f′(x)＝3x2＋2ax＋b；由已知x1，x2是方程3x2＋2ax＋b＝0的不同兩根，當f(x1)＝x10)，得a＝4. 例2　解　(1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)＝＝，因為f(x)在x＝0處取得極值，所以f′(0)＝0，即a＝0. 當a＝0時，f(x)＝，f′(x)＝，故f(1)＝，f′(1)＝，從而f(x)在點(1，f(1))處的切線方程為y－＝(x－1)，化簡得3x－ey＝0. (2)由(1)知f′(x)＝. 令g(x)＝－3x2＋(6－a)x＋a，由g(x)＝0，解得x1＝， x2＝. 當x＜x1時，g(x)＜0，即f′(x)＜0，故f(x)為減函數(shù)；當x1＜x＜x2時，g(x)＞0，即f′(x)＞0，故f(x)為增函數(shù)；當x＞x2時，g(x)＜0，即f′(x)＜0，故f(x)為減函數(shù)．由f(x)在[3，＋∞)上為減函數(shù)，知x2＝≤3，解得a≥－，故a的取值范圍為. 跟蹤演練2　(1)B　(2)(－，＋∞) 解析　(1)由題意知，函數(shù)的定義域為(0，＋∞)，又由 f′(x)＝x－≤0，解得00，解得a>－. 所以a的取值范圍是(－，＋∞)．例3　解　(1)f(x)的定義域為(0，＋∞)， f′(x)＝p＋－＝. 由條件知f′(x)≥0在(0，＋∞)內(nèi)恒成立，即p≥恒成立．而≤＝1，當x＝1時等號成立，即的最大值為1，所以p≥1，即實數(shù)p的取值范圍是[1，＋∞)． (2)設(shè)h(x)＝f(x)－g(x)，則已知等價于 h(x)>0在[1，e]上有解，即等價于h(x)在[1，e]上的最大值大于0. 因為h′(x)＝p＋－＋＝>0，所以h(x)在[1，e]上是增函數(shù)，所以h(x)max＝h(e)＝pe－－4>0，解得p>. 所以實數(shù)p的取值范圍是(，＋∞)． (3)已知條件等價于f(x)max>g(x)min. 當p≥1時，由(1)知f(x)在[1，e]上是增函數(shù)，所以f(x)max＝f(e)＝pe－－2. 當00. 綜上可知，應(yīng)用pe－－2>2，解得p>. 所以實數(shù)p的取值范圍是(，＋∞)．跟蹤演練3　解　(1)函數(shù)的定義域為(0，＋∞)， f′(x)＝. 因為x＝1是函數(shù)y＝f(x)的極值點，所以f′(1)＝1＋a－2a2＝0，解得a＝－(舍去)或a＝1. 經(jīng)檢驗，當a＝1時，x＝1是函數(shù)y＝f(x)的極值點，所以a＝1. (2)當a＝0時，f(x)＝ln x，顯然在定義域內(nèi)不滿足f(x)<0；當a>0時，令f′(x)＝＝0，得 x1＝－(舍去)，x2＝，所以f′(x)，f(x)的變化情況如下表： x (0，) (，＋∞) f′(x) ＋ 0 － f(x)  極大值  所以f(x)max＝f()＝ln <0，所以a>1. 綜上可得a的取值范圍是(1，＋∞)．高考押題精練 1．C　[y＝f(x)＝ln x的定義域為(0，＋∞)，設(shè)切點為(x0，y0)，則切線斜率k＝f′(x0)＝.∴切線方程為y－y0＝(x－x0)，又切線過點(0,0)，代入切線方程得y0＝1，則x0＝e，∴k＝＝.] 2．A　[由題意知f′(x)＝3x2＋2ax＋b，f′(1)＝0，f(1)＝10，即解得或經(jīng)檢驗滿足題意，故＝－.] 3．2 解析　∵函數(shù)f(x)＝x2－ax＋3在(0,1)上為減函數(shù)， ∴≥1，得a≥2. 又∵g′(x)＝2x－，依題意g′(x)≥0在x∈(1,2)上恒成立，得2x2≥a在x∈(1,2)上恒成立，有a≤2，∴a＝2. 4. 解析　由于f′(x)＝1＋>0，因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增，所以x∈[0,1]時，f(x)min＝f(0)＝－1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2]，使得g(x)＝x2－2ax＋4≤－1，即x2－2ax＋5≤0，即a≥＋能成立，令h(x)＝＋，則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立，只需使a≥h(x)min，又函數(shù)h(x)＝＋在x∈[1,2]上單調(diào)遞減，所以h(x)min＝h(2)＝，故只需a≥. 二輪專題強化練答案精析第3講　導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 1．C　[根據(jù)f′(x)的符號，f(x)圖象應(yīng)該是先下降后上升，最后下降，排除A、D；從適合f′(x)＝0的點可以排除B.] 2．C　[f′(x)＝，則f′(1)＝1，故該切線方程為y－(－2)＝x－1，即x－y－3＝0.] 3．C　[∵導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足f′(x)＞k＞1， ∴f′(x)－k＞0，k－1＞0，＞0，可構(gòu)造函數(shù)g(x)＝f(x)－kx，可得g′(x)＞0，故g(x)在R上為增函數(shù)，∵f(0)＝－1， ∴g(0)＝－1，∴g＞g(0)， ∴f－＞－1，∴f＞，∴選項C錯誤，故選C.] 4．C　[f′(x)＝x2＋2ax＋5，當f(x)在[1,3]上單調(diào)遞減時，由得a≤－3；當f(x)在[1,3]上單調(diào)遞增時，f′(x)≥0恒成立，則有Δ＝4a2－45≤0或或得a∈[－，＋∞)．綜上a的取值范圍為(－∞，－3]∪[－，＋∞)，故選C.] 5．A　[令f(x)＝＋ln x，則f′(x)＝，當x∈[，1)時，f′(x)<0，當x∈(1,2]時，f′(x)>0，∴f(x)在[，1]上單調(diào)遞減，在[1,2]上單調(diào)遞增，∴[f(x)]min＝f(1)＝0，∴a≤0.] 6．y＝－解析　設(shè)y＝f(x)＝xex，令y′＝ex＋xex＝ex(1＋x)＝0，得x＝－1.當x＜－1時，y′＜0；當x＞－1時，y′＞0，故x＝－1為函數(shù)f(x)的極值點，切線斜率為0，又f(－1)＝－e－1＝－，故切點坐標為，切線方程為y＋＝0(x＋1)，即y＝－. 7．a(chǎn)≤ 解析　f′(x)＝＝＝，令f′(x)≤0，即2a－1≤0，解得a≤. 8．1 解析　由題意知，函數(shù)f(x)的定義域為(0，＋∞)， ∵f′(x)＝＋2ax－6，∴f′(2)＝2＋4a－6＝0，即a＝1. 9．解　(1)對f(x)求導(dǎo)得f′(x)＝3ax2＋2x，因為f(x)在x＝－處取得極值，所以f′＝0，即3a＋2＝－＝0，解得a＝. (2)由(1)得g(x)＝ex，故g′(x)＝ex＋ ex ＝ex ＝x(x＋1)(x＋4)ex. 令g′(x)＝0，解得x＝0，x＝－1或x＝－4. 當x＜－4時，g′(x)＜0，故g(x)為減函數(shù)；當－4＜x＜－1時，g′(x)＞0，故g(x)為增函數(shù)；當－1＜x＜0時，g′(x)＜0，故g(x)為減函數(shù)；當x＞0時，g′(x)＞0，故g(x)為增函數(shù)．綜上知g(x)在(－∞，－4)和(－1,0)內(nèi)為減函數(shù)，在(－4，－1)和(0，＋∞)內(nèi)為增函數(shù)． 10．解　(1)∵函數(shù)f(x)＝－ln x， ∴f′(x)＝－，令f′(x)＝0得x＝2， ∵x∈[1,3]，當10； ∴f(x)在(1,2)上是單調(diào)減函數(shù)，在(2,3)上是單調(diào)增函數(shù)， ∴f(x)在x＝2處取得極小值f(2)＝－ln 2；又f(1)＝，f(3)＝－ln 3， ∵ln 3>1，∴－(－ln 3)＝ln 3－1>0， ∴f(1)>f(3)， ∴x＝1時f(x)的最大值為，x＝2時函數(shù)取得最小值為－ln 2. (2)由(1)知當x∈[1,3]時，f(x)≤，故對任意x∈[1,3]，f(x)<4－at恒成立，只要4－at>對任意t∈[0,2]恒成立，即at<恒成立，記g(t)＝at，t∈[0,2]． ∴解得a<， ∴實數(shù)a的取值范圍是(－∞，)． 11．A　[因為f′(x)＝3x2－3＝3(x－1)(x＋1)，令f′(x)＝0，得x＝1，可知－1,1為函數(shù)的極值點．又f(－3)＝－19，f(－1)＝1，f(1)＝－3，f(2)＝1，所以在區(qū)間[－3,2]上f(x)max＝1，f(x)min＝－19.由題設(shè)知在區(qū)間[－3,2]上f(x)max－f(x)min≤t，從而t≥20，所以t的最小值是20.] 12．(0，) 解析　f′(x)＝ln x＋1－2ax(a>0)，問題轉(zhuǎn)化為a＝在(0，＋∞)上有兩個實數(shù)解．設(shè)g(x)＝，則g′(x)＝－. 所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增，在(1，＋∞)上單調(diào)遞減，g(x)在x＝1處取得極大值也是最大值，即g(x)max＝g(1)＝. 注意g()＝0，當x>1時，g(x)>0，則g(x)的大致圖象如圖所示．由圖象易知00得x>－2，由f′(x)<0得x<－2， ∴f(x)在(－2，＋∞)單調(diào)遞增，在(－∞，－2)單調(diào)遞減．∵t>－3， ∴t＋1>－2. ①當－30得ex>， ∴x>ln；由F′(x)<0得xe2時，F(xiàn)(x)在[－2，＋∞)單調(diào)遞增， F(x)min＝F(－2)＝－2ke－2＋2＝(e2－k)<0，不滿足F(x)min≥0. ②當ln＝－2，即k＝e2時，由①知， F(x)min＝F(－2)＝(e2－k)＝0，滿足F(x)min≥0. ③當ln>－2，即1≤k0，滿足F(x)min≥0. 綜上所述，滿足題意的k的取值范圍為[1，e2]．

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關(guān) 鍵詞：: 2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題 2019 2020 年高數(shù)學(xué) 二輪復(fù)習(xí) 策略專題函數(shù) 導(dǎo)數(shù) 及其應(yīng)用試題

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本文標題：2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略專題二函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題.doc
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2019-2020年高考數(shù)學(xué)大二輪總復(fù)習(xí) 增分策略 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用試題.doc

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