2020高考理科数学函数与导数检测题
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2020年全国各地⾼考真题分类汇编—函数1.(2020•海南)已知函数f(x)=lg(x2﹣4x﹣5)在(a,+∞)上单调递增,则a的取值范围是()A.(2,+∞)B.[2,+∞)C.(5,+∞)D.[5,+∞)2.(2020•天津)函数y=的图象⼤致为()A.B.C.D.3.(2020•新课标Ⅱ)设函数f(x)=x3﹣,则f(x)()A.是奇函数,且在(0,+∞)单调递增B.是奇函数,且在(0,+∞)单调递减C.是偶函数,且在(0,+∞)单调递增D.是偶函数,且在(0,+∞)单调递减4.(2020•新课标Ⅱ)若2x﹣2y<3﹣x﹣3﹣y,则()A.ln(y﹣x+1)>0B.ln(y﹣x+1)<0C.ln|x﹣y|>0D.ln|x﹣y|<05.(2020•浙江)函数y=x cos x+sin x在区间[﹣π,π]上的图象可能是()A.B.C.D.6.(2020•海南)若定义在R的奇函数f(x)在(﹣∞,0)单调递减,且f(2)=0,则满⾜xf(x﹣1)≥0的x的取值范围是()A.[﹣1,1]∪[3,+∞)B.[﹣3,﹣1]∪[0,1]C.[﹣1,0]∪[1,+∞)D.[﹣1,0]∪[1,3]7.(2020•新课标Ⅱ)设函数f(x)=ln|2x+1|﹣ln|2x﹣1|,则f(x)()A.是偶函数,且在(,+∞)单调递增B.是奇函数,且在(﹣,)单调递减C.是偶函数,且在(﹣∞,﹣)单调递增D.是奇函数,且在(﹣∞,﹣)单调递减8.(2020•天津)设a=30.7,b=()﹣0.8,c=log0.70.8,则a,b,c的⼤⼩关系为()A.a<b<c B.b<a<c C.b<c<a D.c<a<b9.(2020•新课标Ⅰ)设a log34=2,则4﹣a=()A.B.C.D.10.(2020•新课标Ⅲ)设a=log32,b=log53,c=,则()A.a<c<b B.a<b<c C.b<c<a D.c<a<b11.(2020•新课标Ⅲ)已知55<84,134<85.设a=log53,b=log85,c=log138,则()A.a<b<c B.b<a<c C.b<c<a D.c<a<b12.(2020•新课标Ⅰ)若2a+log2a=4b+2log4b,则()A.a>2b B.a<2b C.a>b2D.a<b213.(2020•天津)已知函数f(x)=若函数g(x)=f(x)﹣|kx2﹣2x|(k∈R)恰有4个零点,则k的取值范围是()A.(﹣∞,﹣)∪(2,+∞)B.(﹣∞,﹣)∪(0,2)C.(﹣∞,0)∪(0,2)D.(﹣∞,0)∪(2,+∞)14.(2020•⼭东)基本再⽣数R0与世代间隔T是新冠肺炎的流⾏病学基本参数.基本再⽣数指⼀个感染者传染的平均⼈数,世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间.在新冠肺炎疫情初始阶段,可以⽤指数模型:I(t)=e rt描述累计感染病例数I(t)随时间t(单位:天)的变化规律,指数增⻓率r与R0,T近似满⾜R0=1+rT.有学者基于已有数据估计出R0=3.28,T=6.据此,在新冠肺炎疫情初始阶段,累计感染病例数增加1倍需要的时间约为()(ln2≈0.69)A.1.2天B.1.8天C.2.5天D.3.5天15.(2020•新课标Ⅲ)Logistic模型是常⽤数学模型之⼀,可应⽤于流⾏病学领域.有学者根据公布数据建⽴了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I(t)(t的单位:天)的Logistic模型:I(t)=,其中K为最⼤确诊病例数.当I(t*)=0.95K时,标志着已初步遏制疫情,则t*约为()(ln19≈3)A.60B.63C.66D.69 16.(2020•北京)函数f(x)=+lnx的定义域是.17.(2020•北京)为满⾜⼈⺠对美好⽣活的向往,环保部⻔要求相关企业加强污⽔治理,排放未达标的企业要限期整改.设企业的污⽔排放量W与时间t的关系为W=f(t),⽤﹣的⼤⼩评价在[a,b]这段时间内企业污⽔治理能⼒的强弱.已知整改期内,甲、⼄两企业的污⽔排放量与时间的关系如图所示.给出下列四个结论:①在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强;②在t2时刻,甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强;③在t3时刻,甲,⼄两企业的污⽔排放都已达标;④甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[0,t1]的污⽔治理能⼒最强.其中所有正确结论的序号是.18.(2020•江苏)已知y=f(x)是奇函数,当x≥0时,f(x)=x,则f(﹣8)的值是.19.(2020•上海)若函数y=a•3x+为偶函数,则a=.20.(2020•上海)已知f(x)=,其反函数为f﹣1(x),若f﹣1(x)﹣a=f(x+a)有实数根,则a的取值范围为.21.(2020•上海)设a∈R,若存在定义域为R的函数f(x)同时满⾜下列两个条件:(1)对任意的x0∈R,f(x0)的值为x0或x02;(2)关于x的⽅程f(x)=a⽆实数解,则a的取值范围是.22.(2020•上海)已知⾮空集合A⊆R,函数y=f(x)的定义域为D,若对任意t∈A且x∈D,不等式f(x)≤f(x+t)恒成⽴,则称函数f(x)具有A性质.(1)当A={﹣1},判断f(x)=﹣x、g(x)=2x是否具有A性质;(2)当A=(0,1),f(x)=x+,x∈[a,+∞),若f(x)具有A性质,求a的取值范围;(3)当A={﹣2,m},m∈Z,若D为整数集且具有A性质的函数均为常值函数,求所有符合条件的m的值.23.(2020•上海)在研究某市场交通情况时,道路密度是指该路段上⼀定时间内通过的⻋辆数除以时间,⻋辆密度是该路段⼀定时间内通过的⻋辆数除以该路段的⻓度,现定义交通流量为v=,x为道路密度,q为⻋辆密度.v=f(x)=.(1)若交通流量v>95,求道路密度x的取值范围;(2)已知道路密度x=80,交通流量v=50,求⻋辆密度q的最⼤值.24.(2020•上海)有⼀条⻓为120⽶的步⾏道OA,A是垃圾投放点ω1,若以O为原点,OA 为x轴正半轴建⽴直⻆坐标系,设点B(x,0),现要建设另⼀座垃圾投放点ω2(t,0),函数f t(x)表示与B点距离最近的垃圾投放点的距离.(1)若t=60,求f60(10)、f60(80)、f60(95)的值,并写出f60(x)的函数解析式;(2)若可以通过f t(x)与坐标轴围成的⾯积来测算扔垃圾的便利程度,⾯积越⼩越便利.问:垃圾投放点ω2建在何处才能⽐建在中点时更加便利?参考答案与试题解析⼀.选择题(共15⼩题)1.(2020•海南)已知函数f(x)=lg(x2﹣4x﹣5)在(a,+∞)上单调递增,则a的取值范围是()A.(2,+∞)B.[2,+∞)C.(5,+∞)D.[5,+∞)【解答】解:由x2﹣4x﹣5>0,得x<﹣1或x>5.令t=x2﹣4x﹣5,∵外层函数y=lgt是其定义域内的增函数,∴要使函数f(x)=lg(x2﹣4x﹣5)在(a,+∞)上单调递增,则需内层函数t=x2﹣4x﹣5在(a,+∞)上单调递增且恒⼤于0,则(a,+∞)⊆(5,+∞),即a≥5.∴a的取值范围是[5,+∞).故选:D.2.(2020•天津)函数y=的图象⼤致为()A.B.C.D.【解答】解:函数y=的定义域为实数集R,关于原点对称,函数y=f(x)=,则f(﹣x)=﹣=﹣f(x),则函数y=f(x)为奇函数,故排除C,D,当x>0是,y=f(x)>0,故排除B,故选:A.3.(2020•新课标Ⅱ)设函数f(x)=x3﹣,则f(x)()A.是奇函数,且在(0,+∞)单调递增B.是奇函数,且在(0,+∞)单调递减C.是偶函数,且在(0,+∞)单调递增D.是偶函数,且在(0,+∞)单调递减【解答】解:因为f(x)=x3﹣,则f(﹣x)=﹣x3+=﹣f(x),即f(x)为奇函数,根据幂函数的性质可知,y=x3在(0,+∞)为增函数,故y1=在(0,+∞)为减函数,y2=﹣在(0,+∞)为增函数,所以当x>0时,f(x)=x3﹣单调递增,故选:A.4.(2020•新课标Ⅱ)若2x﹣2y<3﹣x﹣3﹣y,则()A.ln(y﹣x+1)>0B.ln(y﹣x+1)<0C.ln|x﹣y|>0D.ln|x﹣y|<0【解答】解:⽅法⼀:由2x﹣2y<3﹣x﹣3﹣y,可得2x﹣3﹣x<2y﹣3﹣y,令f(x)=2x﹣3﹣x,则f(x)在R上单调递增,且f(x)<f(y),所以x<y,即y﹣x>0,由于y﹣x+1>1,故ln(y﹣x+1)>ln1=0.⽅法⼆:取x=﹣1,y=0,满⾜2x﹣2y<3﹣x﹣3﹣y,此时ln(y﹣x+1)=ln2>0,ln|x﹣y|=ln1=0,可排除BCD.故选:A.5.(2020•浙江)函数y=x cos x+sin x在区间[﹣π,π]上的图象可能是()A.B.C.D.【解答】解:y=f(x)=x cos x+sin x,则f(﹣x)=﹣x cos x﹣sin x=﹣f(x),∴f(x)为奇函数,函数图象关于原点对称,故排除C,D,当x=π时,y=f(π)=πcosπ+sinπ=﹣π<0,故排除B,故选:A.6.(2020•海南)若定义在R的奇函数f(x)在(﹣∞,0)单调递减,且f(2)=0,则满⾜xf(x﹣1)≥0的x的取值范围是()A.[﹣1,1]∪[3,+∞)B.[﹣3,﹣1]∪[0,1]C.[﹣1,0]∪[1,+∞)D.[﹣1,0]∪[1,3]【解答】解:∵定义在R的奇函数f(x)在(﹣∞,0)单调递减,且f(2)=0,f(x)的⼤致图象如图:∴f(x)在(0,+∞)上单调递减,且f(﹣2)=0;故f(﹣1)<0;当x=0时,不等式xf(x﹣1)≥0成⽴,当x=1时,不等式xf(x﹣1)≥0成⽴,当x﹣1=2或x﹣1=﹣2时,即x=3或x=﹣1时,不等式xf(x﹣1)≥0成⽴,当x>0时,不等式xf(x﹣1)≥0等价为f(x﹣1)≥0,此时,此时1<x≤3,当x<0时,不等式xf(x﹣1)≥0等价为f(x﹣1)≤0,即,得﹣1≤x<0,综上﹣1≤x≤0或1≤x≤3,即实数x的取值范围是[﹣1,0]∪[1,3],故选:D.7.(2020•新课标Ⅱ)设函数f(x)=ln|2x+1|﹣ln|2x﹣1|,则f(x)()A.是偶函数,且在(,+∞)单调递增B.是奇函数,且在(﹣,)单调递减C.是偶函数,且在(﹣∞,﹣)单调递增D.是奇函数,且在(﹣∞,﹣)单调递减【解答】解:由,得x.⼜f(﹣x)=ln|﹣2x+1|﹣ln|﹣2x﹣1|=﹣(ln|2x+1|﹣ln|2x﹣1|)=﹣f(x),∴f(x)为奇函数;由f(x)=ln|2x+1|﹣ln|2x﹣1|=,∵==.可得内层函数t=||的图象如图,在(﹣∞,)上单调递减,在(,)上单调递增,则(,+∞)上单调递减.⼜对数式y=lnt是定义域内的增函数,由复合函数的单调性可得,f(x)在(﹣∞,﹣)上单调递减.故选:D.8.(2020•天津)设a=30.7,b=()﹣0.8,c=log0.70.8,则a,b,c的⼤⼩关系为()A.a<b<c B.b<a<c C.b<c<a D.c<a<b【解答】解:a=30.7,b=()﹣0.8=30.8,则b>a>1,log0.70.8<log0.70.7=1,∴c<a<b,故选:D.9.(2020•新课标Ⅰ)设a log34=2,则4﹣a=()A.B.C.D.【解答】解:因为a log34=2,则log34a=2,则4a=32=9则4﹣a==,故选:B.10.(2020•新课标Ⅲ)设a=log32,b=log53,c=,则()A.a<c<b B.a<b<c C.b<c<a D.c<a<b【解答】解:∵a=log 32=<=,b=log53=>=,c=,∴a<c<b.故选:A.11.(2020•新课标Ⅲ)已知55<84,134<85.设a=log53,b=log85,c=log138,则()A.a<b<c B.b<a<c C.b<c<a D.c<a<b【解答】解:∵==log53•log58<=<1,∴a<b;∵55<84,∴5<4log58,∴log58>1.25,∴b=log85<0.8;∵134<85,∴4<5log138,∴c=log138>0.8,∴c>b,综上,c>b>a.故选:A.12.(2020•新课标Ⅰ)若2a+log2a=4b+2log4b,则()A.a>2b B.a<2b C.a>b2D.a<b2【解答】解:因为2a+log2a=4b+2log4b=22b+log2b;因为22b+log2b<22b+log22b=22b+log2b+1即2a+log2a<22b+log22b;令f(x)=2x+log2x,由指对数函数的单调性可得f(x)在(0,+∞)内单调递增;且f(a)<f(2b) a<2b;故选:B.13.(2020•天津)已知函数f(x)=若函数g(x)=f(x)﹣|kx2﹣2x|(k∈R)恰有4个零点,则k的取值范围是()A.(﹣∞,﹣)∪(2,+∞)B.(﹣∞,﹣)∪(0,2)C.(﹣∞,0)∪(0,2)D.(﹣∞,0)∪(2,+∞)【解答】解:若函数g(x)=f(x)﹣|kx2﹣2x|(k∈R)恰有4个零点,则f(x)=|kx2﹣2x|有四个根,即y=f(x)与y=h(x)=|kx2﹣2x|有四个交点,当k=0时,y=f(x)与y=|﹣2x|=2|x|图象如下:两图象只有两个交点,不符合题意,当k<0时,y=|kx2﹣2x|与x轴交于两点x1=0,x2=(x2<x1)图象如图所示,两图象有4个交点,符合题意,当k>0时,y=|kx2﹣2x|与x轴交于两点x1=0,x2=(x2>x1)在[0,)内两函数图象有两个交点,所以若有四个交点,只需y=x3与y=kx2﹣2x在(,+∞)还有两个交点,即可,即x3=kx2﹣2x在(,+∞)还有两个根,即k=x+在(,+∞)还有两个根,函数y=x+≥2,(当且仅当x=时,取等号),所以,且k>2,所以k>2,综上所述,k的取值范围为(﹣∞,0)∪(2,+∞).故选:D.14.(2020•⼭东)基本再⽣数R0与世代间隔T是新冠肺炎的流⾏病学基本参数.基本再⽣数指⼀个感染者传染的平均⼈数,世代间隔指相邻两代间传染所需的平均时间.在新冠肺炎疫情初始阶段,可以⽤指数模型:I(t)=e rt描述累计感染病例数I(t)随时间t(单位:天)的变化规律,指数增⻓率r与R0,T近似满⾜R0=1+rT.有学者基于已有数据估计出R0=3.28,T=6.据此,在新冠肺炎疫情初始阶段,累计感染病例数增加1倍需要的时间约为()(ln2≈0.69)A.1.2天B.1.8天C.2.5天D.3.5天【解答】解:把R0=3.28,T=6代⼊R0=1+rT,可得r=0.38,∴I(t)=e0.38t,当t=0时,I(0)=1,则e0.38t=2,两边取对数得0.38t=ln2,解得t=≈1.8.故选:B.15.(2020•新课标Ⅲ)Logistic模型是常⽤数学模型之⼀,可应⽤于流⾏病学领域.有学者根据公布数据建⽴了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I(t)(t的单位:天)的Logistic模型:I(t)=,其中K为最⼤确诊病例数.当I(t*)=0.95K时,标志着已初步遏制疫情,则t*约为()(ln19≈3)A.60B.63C.66D.69【解答】解:由已知可得=0.95K,解得e﹣0.23(t﹣53)=,两边取对数有﹣0.23(t﹣53)=﹣ln19,解得t≈66,故选:C.⼆.填空题(共6⼩题)16.(2020•北京)函数f(x)=+lnx的定义域是{x|x>0}.【解答】解:要使函数有意义,则,所以,所以x>0,所以函数的定义域为{x|x>0},故答案为:{x|x>0}.17.(2020•北京)为满⾜⼈⺠对美好⽣活的向往,环保部⻔要求相关企业加强污⽔治理,排放未达标的企业要限期整改.设企业的污⽔排放量W与时间t的关系为W=f(t),⽤﹣的⼤⼩评价在[a,b]这段时间内企业污⽔治理能⼒的强弱.已知整改期内,甲、⼄两企业的污⽔排放量与时间的关系如图所示.给出下列四个结论:①在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强;②在t2时刻,甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强;③在t3时刻,甲,⼄两企业的污⽔排放都已达标;④甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[0,t1]的污⽔治理能⼒最强.其中所有正确结论的序号是①②③.【解答】解:设甲企业的污⽔排放量W与时间t的关系为W=f(t),⼄企业的污⽔排放量W与时间t的关系为W=g(t).对于①,在[t1,t2]这段时间内,甲企业的污⽔治理能⼒为,⼄企业的污⽔治理能⼒为﹣.由图可知,f(t1)﹣f(t2)>g(t1)﹣g(t2),∴>﹣,即甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强,故①正确;对于②,由图可知,f(t)在t2时刻的切线的斜率⼩于g(t)在t2时刻的切线的斜率,但两切线斜率均为负值,∴在t2时刻,甲企业的污⽔治理能⼒⽐⼄企业强,故②正确;对于③,在t3时刻,甲,⼄两企业的污⽔排放都⼩于污⽔达标排放量,∴在t3时刻,甲,⼄两企业的污⽔排放都已达标,故③正确;对于④,由图可知,甲企业在[0,t1],[t1,t2],[t2,t3]这三段时间中,在[t1,t2]的污⽔治理能⼒最强,故④错误.∴正确结论的序号是①②③.故答案为:①②③.18.(2020•江苏)已知y=f(x)是奇函数,当x≥0时,f(x)=x,则f(﹣8)的值是﹣4.【解答】解:y=f(x)是奇函数,可得f(﹣x)=﹣f(x),当x≥0时,f(x)=x,可得f(8)=8=4,则f(﹣8)=﹣f(8)=﹣4,故答案为:﹣4.19.(2020•上海)若函数y=a•3x+为偶函数,则a=1.【解答】解:根据题意,函数y=a•3x+为偶函数,则f(﹣x)=f(x),即a•3(﹣x)+=a•3x+,变形可得:a(3x﹣3﹣x)=(3x﹣3﹣x),必有a=1;故答案为:1.20.(2020•上海)已知f(x)=,其反函数为f﹣1(x),若f﹣1(x)﹣a=f(x+a)有实数根,则a的取值范围为[,+∞).【解答】解:因为y=f﹣1(x)﹣a与y=f(x+a)互为反函数,若y=f﹣1(x)﹣a与y=f(x+a)有实数根,则y=f(x+a)与y=x有交点,所以,即a=x2﹣x+1=(x﹣)2+≥,故答案为:[,+∞).21.(2020•上海)设a∈R,若存在定义域为R的函数f(x)同时满⾜下列两个条件:(1)对任意的x0∈R,f(x0)的值为x0或x02;(2)关于x的⽅程f(x)=a⽆实数解,则a的取值范围是(﹣∞,0)∪(0,1)∪(1,+∞).【解答】解:根据条件(1)可得f(0)=0或f(1)=1,⼜因为关于x的⽅程f(x)=a⽆实数解,所以a≠0或1,故a∈(﹣∞,0)∪(0,1)∪(1,+∞),故答案为:(﹣∞,0)∪(0,1)∪(1,+∞).三.解答题(共3⼩题)22.(2020•上海)已知⾮空集合A⊆R,函数y=f(x)的定义域为D,若对任意t∈A且x∈D,不等式f(x)≤f(x+t)恒成⽴,则称函数f(x)具有A性质.(1)当A={﹣1},判断f(x)=﹣x、g(x)=2x是否具有A性质;(2)当A=(0,1),f(x)=x+,x∈[a,+∞),若f(x)具有A性质,求a的取值范围;(3)当A={﹣2,m},m∈Z,若D为整数集且具有A性质的函数均为常值函数,求所有符合条件的m的值.【解答】解:(1)∵f(x)=﹣x为减函数,∴f(x)<f(x﹣1),∴f(x)=﹣x具有A性质;∵g(x)=2x为增函数,∴g(x)>g(x﹣1),∴g(x)=2x不具有A性质;(2)依题意,对任意t∈(0,1),f(x)≤f(x+t)恒成⽴,∴为增函数(不可能为常值函数),由双勾函数的图象及性质可得a≥1,当a≥1时,函数单调递增,满⾜对任意t∈(0,1),f(x)≤f(x+t)恒成⽴,综上,实数a的取值范围为[1,+∞).(3)∵D为整数集,具有A性质的函数均为常值函数,∴当t=﹣2,f(x)=f(x﹣2)恒成⽴,即f(2k)=p(k∈Z),f(2n﹣1)=q(n∈Z),由题意,p=q,则f(2k)=f(2n﹣1),当x=2k,f(x)=f(x+2n﹣2k﹣1),∴m=2n﹣2k﹣1(n,k∈Z),当x=2n﹣1,f(x)=f(x+2k﹣2n+1),∴m=2k﹣2n+1(n,k∈Z),综上,m为奇数.23.(2020•上海)在研究某市场交通情况时,道路密度是指该路段上⼀定时间内通过的⻋辆数除以时间,⻋辆密度是该路段⼀定时间内通过的⻋辆数除以该路段的⻓度,现定义交通流量为v=,x为道路密度,q为⻋辆密度.v=f(x)=.(1)若交通流量v>95,求道路密度x的取值范围;(2)已知道路密度x=80,交通流量v=50,求⻋辆密度q的最⼤值.【解答】解:(1)∵v=,∴v越⼤,x越⼩,∴v=f(x)是单调递减函数,k>0,当40≤x≤80时,v最⼤为85,于是只需令,解得x>3,故道路密度x的取值范围为(3,40).(2)把x=80,v=50代⼊v=f(x)=﹣k(x﹣40)+85中,得50=﹣k•40+85,解得k=.∴q=vx=,①当0<x<40时,令y=,则y'=,若0<x<<1,则y'>0,y单调递增,由于y>0,所以q=100x﹣135•<100;若<x<40,则y'<0,y单调递减,此时有q单调递增,所以q<100×40﹣135×≈4000>100.②当40≤x≤80时,q是关于x的⼆次函数,开⼝向下,对称轴为x=,此时q有最⼤值,为>4000.综上所述,⻋辆密度q的最⼤值为.24.(2020•上海)有⼀条⻓为120⽶的步⾏道OA,A是垃圾投放点ω1,若以O为原点,OA 为x轴正半轴建⽴直⻆坐标系,设点B(x,0),现要建设另⼀座垃圾投放点ω2(t,0),函数f t(x)表示与B点距离最近的垃圾投放点的距离.(1)若t=60,求f60(10)、f60(80)、f60(95)的值,并写出f60(x)的函数解析式;(2)若可以通过f t(x)与坐标轴围成的⾯积来测算扔垃圾的便利程度,⾯积越⼩越便利.问:垃圾投放点ω2建在何处才能⽐建在中点时更加便利?【解答】解:(1)投放点ω1(120,0),ω2(60,0),f60(10)表示与B(10,0)距离最近的投放点(即ω2)的距离,所以f60(10)=|60﹣10|=50,同理分析,f60(80)=|60﹣80|=20,f60(95)=|120﹣95|=25,由题意得,f60(x)={|60﹣x|,|120﹣x|}min,则当|60﹣x|≤|120﹣x|,即x≤90时,f60(x)=|60﹣x|;当|60﹣x|>|120﹣x|,即x>90时,f60(x)=|120﹣x|;综上f60(x)=;(2)由题意得f t(x)={|t﹣x|,|120﹣x|}min,所以f t(x)=,则f t(x)与坐标轴围成的⾯积如阴影部分所示,所以S=t2+=t2﹣60t+3600,由题意,S<S(60),即t2﹣60t+3600<2700,解得20<t<60,即垃圾投放点ω2建在(20,0)与(60,0)之间时,⽐建在中点时更加便利.考点卡⽚1.函数的定义域及其求法【知识点的认识】函数的定义域就是使函数有意义的⾃变量的取值范围.求解函数定义域的常规⽅法:①分⺟不等于零;②根式(开偶次⽅)被开⽅式≥0;③对数的真数⼤于零,以及对数底数⼤于零且不等于1;④指数为零时,底数不为零.⑤实际问题中函数的定义域;【解题⽅法点拨】求函数定义域,⼀般归结为解不等式组或混合组.(1)当函数是由解析式给出时,其定义域是使解析式有意义的⾃变量的取值集合.(2)当函数是由实际问题给出时,其定义域的确定不仅要考虑解析式有意义,还要有实际意义(如⻓度、⾯积必须⼤于零、⼈数必须为⾃然数等).(3)若⼀函数解析式是由⼏个函数经四则运算得到的,则函数定义域应是同时使这⼏个函数有意义的不等式组的解集.若函数定义域为空集,则函数不存在.(4)抽象函数的定义域:①对在同⼀对应法则f下的量“x”“x+a”“x﹣a”所要满⾜的范围是⼀样的;②函数g (x)中的⾃变量是x,所以求g(x)的定义域应求g(x)中的x的范围.【命题⽅向】⾼考会考中多以⼩题形式出现,也可以是⼤题中的⼀⼩题.2.函数的图象与图象的变换【函数图象的作法】函数图象的作法:通过如下3个步骤(1)列表;(2)描点;(3)连线.解题⽅法点拨:⼀般情况下,函数需要同解变形后,结合函数的定义域,通过函数的对应法则,列出表格,然后在直⻆坐标系中,准确描点,然后连线(平滑曲线).命题⽅向:⼀般考试是以⼩题形式出现,或⼤题中的⼀问,常⻅考题是,常⻅函数的图象,有时结合函数的奇偶性、对称性、单调性知识结合命题.【图象的变换】1.利⽤描点法作函数图象其基本步骤是列表、描点、连线.⾸先:①确定函数的定义域;②化简函数解析式;③讨论函数的性质(奇偶性、单调性、周期性、对称性等).其次:列表(尤其注意特殊点、零点、最⼤值点、最⼩值点、与坐标轴的交点等),描点,连线.2.利⽤图象变换法作函数的图象(1)平移变换:y=f(x)a>0,右移a个单位(a<0,左移|a|个单位) y=f(x﹣a);y=f(x)b>0,上移b个单位(b<0,下移|b|个单位) y=f(x)+b.(2)伸缩变换:y=f(x)y=f(ωx);y=f(x)A>1,伸为原来的A倍(0<A<1,缩为原来的A倍) y=Af(x).(3)对称变换:y=f(x)关于x轴对称 y=﹣f(x);y=f(x)关于y轴对称 y=f(﹣x);y=f(x)关于原点对称 y=﹣f(﹣x).(4)翻折变换:y=f(x)去掉y轴左边图,保留y轴右边图,将y轴右边的图象翻折到左边 y=f(|x|);y=f(x)留下x轴上⽅图将x轴下⽅图翻折上去y=|f(x)|.解题⽅法点拨1、画函数图象的⼀般⽅法(1)直接法:当函数表达式(或变形后的表达式)是熟悉的基本函数或解析⼏何中熟悉的曲线时,可根据这些函数或曲线的特征直接作出.(2)图象变换法:若函数图象可由某个基本函数的图象经过平移、翻折、对称得到,可利⽤图象变换作出,但要注意变换顺序,对不能直接找到熟悉函数的要先变形,并应注意平移变换与伸缩变换的顺序对变换单位及解析式的影响.(3)描点法:当上⾯两种⽅法都失效时,则可采⽤描点法.为了通过描少量点,就能得到⽐较准确的图象,常常需要结合函数的单调性、奇偶性等性质讨论.2、寻找图象与函数解析式之间的对应关系的⽅法(1)知图选式:①从图象的左右、上下分布,观察函数的定义域、值域;②从图象的变化趋势,观察函数的单调性;③从图象的对称性⽅⾯,观察函数的奇偶性;④从图象的循环往复,观察函数的周期性.利⽤上述⽅法,排除错误选项,筛选正确的选项.(2)知式选图:①从函数的定义域,判断图象的左右位置;从函数的值域,判断图象的上下位置;②从函数的单调性,判断图象的变化趋势;③从函数的奇偶性,判断图象的对称性.④从函数的周期性,判断图象的循环往复.利⽤上述⽅法,排除错误选项,筛选正确选项.注意联系基本函数图象和模型,当选项⽆法排除时,代特殊值,或从某些量上寻找突破⼝.3、(1)利有函数的图象研究函数的性质从图象的最⾼点、最低点,分析函数的最值、极值;从图象的对称性,分析函数的奇偶性;从图象的⾛向趋势,分析函数的单调性、周期性等.(2)利⽤函数的图象研究⽅程根的个数有关⽅程解的个数问题常常转化为两个熟悉的函数的交点个数;利⽤此法也可由解的个数求参数值.4、⽅法归纳:(1)1个易错点﹣﹣图象变换中的易错点在解决函数图象的变换问题时,要遵循“只能对函数关系式中的x,y变换”的原则,写出每⼀次的变换所得图象对应的解析式,这样才能避免出错.(2)3个关键点﹣﹣正确作出函数图象的三个关键点为了正确地作出函数图象,必须做到以下三点:①正确求出函数的定义域;②熟练掌握⼏种基本函数的图象,如⼆次函数、反⽐例函数、指数函数、对数函数、幂函数、形如y=x+的函数;③掌握平移变换、伸缩变换、对称变换、翻折变换、周期变换等常⽤的⽅法技巧,来帮助我们简化作图过程.(3)3种⽅法﹣﹣识图的⽅法对于给定函数的图象,要能从图象的左右、上下分布范围、变化趋势、对称性等⽅⾯来获取图中所提供的信息,解决这类问题的常⽤⽅法有:①定性分析法,也就是通过对问题进⾏定性的分析,从⽽得出图象的上升(或下降)的趋势,利⽤这⼀特征来分析解决问题;②定量计算法,也就是通过定量的计算来分析解决问题;③函数模型法,也就是由所提供的图象特征,联想相关函数模型,利⽤这⼀函数模型来分析解决问题.3.函数单调性的性质与判断【知识点的认识】⼀般地,设函数f(x)的定义域为I,如果对于定义域I内某个区间D上的任意两个⾃变量x1,x2,当x1<x2时,都有f(x1)<f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是增函数;当x1>x2时,都有f(x1)<f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是减函数.若函数f(x)在区间D上是增函数或减函数,则称函数f(x)在这⼀区间具有(严格的)单调性,区间D叫做y=f(x)的单调区间.【解题⽅法点拨】证明函数的单调性⽤定义法的步骤:①取值;②作差;③变形;④确定符号;⑤下结论.利⽤函数的导数证明函数单调性的步骤:第⼀步:求函数的定义域.若题设中有对数函数⼀定先求定义域,若题设中有三次函数、指数函数可不考虑定义域.第⼆步:求函数f(x)的导数f′(x),并令f′(x)=0,求其根.第三步:利⽤f′(x)=0的根和不可导点的x的值从⼩到⼤顺次将定义域分成若⼲个⼩开区间,并列表.第四步:由f′(x)在⼩开区间内的正、负值判断f(x)在⼩开区间内的单调性;求极值、最值.第五步:将不等式恒成⽴问题转化为f(x)max≤a或f(x)min≥a,解不等式求参数的取值范围.第六步:明确规范地表述结论【命题⽅向】从近三年的⾼考试题来看,函数单调性的判断和应⽤以及函数的最值问题是⾼考的热点,题型既有选择题、填空题,⼜有解答题,难度中等偏⾼;客观题主要考查函数的单调性、最值的灵活确定与简单应⽤,主观题在考查基本概念、重要⽅法的基础上,⼜注重考查函数⽅程、等价转化、数形结合、分类讨论的思想⽅法.预测明年⾼考仍将以利⽤导数求函数的单调区间,研究单调性及利⽤单调性求最值或求参数的取值范围为主要考点,重点考查转化与化归思想及逻辑推理能⼒.4.复合函数的单调性【知识点的认识】所谓复合函数就是由两个或两个以上的基本函数构成,这种函数先要考虑基本函数的单调性,然后再考虑整体的单调性.平常常⻅的⼀般以两个函数的为主.【解题⽅法点拨】求复合函数y=f(g(x))的单调区间的步骤:(1)确定定义域;(2)将复合函数分解成两个基本初等函数;(3)分别确定两基本初等函数的单调性;(4)按“同增异减”的原则,确定原函数的单调区间.【命题⽅向】理解复合函数的概念,会求复合函数的区间并判断函数的单调性.5.函数奇偶性的性质与判断【知识点的认识】①如果函数f(x)的定义域关于原点对称,且定义域内任意⼀个x,都有f(﹣x)=﹣f(x),那么函数f(x)就叫做奇函数,其图象特点是关于(0,0)对称.②如果函数f(x)的定义域关于原点对称,且定义域内任意⼀个x,都有f(﹣x)=f(x),那么函数f(x)就叫做偶函数,其图象特点是关于y轴对称.【解题⽅法点拨】①奇函数:如果函数定义域包括原点,那么运⽤f(0)=0解相关的未知量;②奇函数:若定义域不包括原点,那么运⽤f(x)=﹣f(﹣x)解相关参数;③偶函数:在定义域内⼀般是⽤f(x)=f(﹣x)这个去求解;④对于奇函数,定义域关于原点对称的部分其单调性⼀致,⽽偶函数的单调性相反.例题:函数y=x|x|+px,x∈R是()A.偶函数B.奇函数C.⾮奇⾮偶D.与p有关解:由题设知f(x)的定义域为R,关于原点对称.因为f(﹣x)=﹣x|﹣x|﹣px=﹣x|x|﹣px=﹣f(x),所以f(x)是奇函数.故选B.【命题⽅向】函数奇偶性的应⽤.本知识点是⾼考的⾼频率考点,⼤家要熟悉就函数的性质,最好是结合其图象⼀起分析,确保答题的正确率.6.奇偶性与单调性的综合【知识点的认识】对于奇偶函数综合,其实也并谈不上真正的综合,⼀般情况下也就是把它们并列在⼀起,所以说关键还是要掌握奇函数和偶函数各⾃的性质,在做题时能融会贯通,灵活运⽤.在重复⼀下它们的性质①奇函数f(x)的定义域关于原点对称,且定义域内任意⼀个x,都有f(﹣x)=﹣f(x),其图象特点是关于(0,0)对称.②偶函数f(x)的定义域关于原点对称,且定义域内任意⼀个x,都有f(﹣x)=f(x),其图象特点是关于y轴对称.【解题⽅法点拨】参照奇偶函数的性质那⼀考点,有:①奇函数:如果函数定义域包括原点,那么运⽤f(0)=0解相关的未知量;②奇函数:若定义域不包括原点,那么运⽤f(x)=﹣f(﹣x)解相关参数;③偶函数:在定义域内⼀般是⽤f(x)=f(﹣x)这个去求解;④对于奇函数,定义域关于原点对称的部分其单调性⼀致,⽽偶函数的单调性相反例题:如果f(x)=为奇函数,那么a=.解:由题意可知,f(x)的定义域为R,由奇函数的性质可知,f(x)==﹣f(﹣x) a=1【命题⽅向】奇偶性与单调性的综合.不管出什么样的题,能理解运⽤奇偶函数的性质是⼀个基本前提,另外做题的时候多多总结,⼀定要重视这⼀个知识点.7.抽象函数及其应⽤【知识点的认识】抽象函数是指没有给出函数的具体解析式,只给出了⼀些体现函数特征的式⼦的⼀类函数.由于抽象函数表现形式的抽象性,使得这类问题成为函数内容的难点之⼀.【解题⽅法点拨】①尽可能把抽象函数与我们数学的具体模型联系起来,如f (x +y )=f (x )+f (y ),它的原型就是y =kx ;②可通过赋特殊值法使问题得以解决例:f (xy )=f (x )+f (y ),求证f (1)=f (﹣1)=0令x =y =1,则f (1)=2f (1) f (1)=0令x =y =﹣1,同理可推出f (﹣1)=0③既然是函数,也可以运⽤相关的函数性质推断它的单调性;【命题⽅向】抽象函数及其应⽤.抽象函数是⼀个重点,也是⼀个难点,解题的主要⽅法也就是我上⾯提到的这两种.⾼考中⼀般以中档题和⼩题为主,要引起重视.8.指数函数的图象与性质【知识点的认识】1、指数函数y =a x (a >0,且a ≠1)的图象和性质:y =a xa >10<a <1图象定义域R 值域(0,+∞)性质过定点(0,1)当x >0时,y >1;x <0时,0<y <1当x >0时,0<y <1;x <0时,y >1在R上是增函数在R上是减函数2、底数对指数函数的影响:①在同⼀坐标系内分别作函数的图象,易看出:当a>l时,底数越⼤,函数图象在第⼀象限越靠近y轴;同样地,当0<a<l时,底数越⼩,函数图象在第⼀象限越靠近x轴.②底数对函数值的影响如图.③当a>0,且a≠l时,函数y=a x与函数y=的图象关于y轴对称.3、利⽤指数函数的性质⽐较⼤⼩:若底数相同⽽指数不同,⽤指数函数的单调性⽐较:若底数不同⽽指数相同,⽤作商法⽐较;若底数、指数均不同,借助中间量,同时要注意结合图象及特殊值.9.对数的运算性质【知识点的认识】对数的性质:①=N;②log a a N=N(a>0且a≠1).log a(MN)=log a M+log a N;log a=log a M﹣log a N;log a M n=n log a M;log a=log a M.10.对数值⼤⼩的⽐较【知识点归纳】1、若两对数的底数相同,真数不同,则利⽤对数函数的单调性来⽐较.2、若两对数的底数和真数均不相同,通常引⼊中间变量(1,﹣1,0)进⾏⽐较3、若两对数的底数不同,真数也不同,则利⽤函数图象或利⽤换底公式化为同底的再进⾏⽐较.(画图的⽅法:在第⼀象限内,函数图象的底数由左到右逐渐增⼤)11.对数函数的图象与性质【知识点归纳】12.反函数【知识点归纳】【定义】⼀般地,设函数y=f(x)(x∈A)的值域是C,根据这个函数中x,y的关系,⽤y 把x表示出,得到x=g(y).若对于y在中的任何⼀个值,通过x=g(y),x在A中都有唯⼀的值和它对应,那么,x=g(y)就表示y是⾃变量,x是因变量是y的函数,这样的函数y=g(x)(y∈C)叫做函数y=f(x)(x∈A)的反函数,记作y=f(﹣1)(x)反函数y=f(﹣1)(x)的定义域、值域分别是函数y=f(x)的值域、定义域.【性质】反函数其实就是y=f(x)中,x和y互换了⻆⾊(1)函数f(x)与他的反函数f﹣1(x)图象关于直线y=x对称;函数及其反函数的图形关于直线y=x对称(2)函数存在反函数的重要条件是,函数的定义域与值域是⼀⼀映射;(3)⼀个函数与它的反函数在相应区间上单调性⼀致;(4)⼤部分偶函数不存在反函数(当函数y=f(x),定义域是{0}且f(x)=C(其中C。
2020年高考数学试题分类汇编:函数与导数一、选择题1.(安徽理3) 设()f x 是定义在R 上的奇函数,当x ≤0时,()f x x x 2=2-,则()f 1= (A )-3 (B) -1 (C)1 (D)3 【答案】A【命题意图】本题考查函数的奇偶性,考查函数值的求法.属容易题.【解析】2(1)(1)[2(1)(1)]3f f =--=----=-.故选A. 2.(安徽理10) 函数()()m nf x ax x =1-g 在区间〔0,1〕上的图像如图所示,则m ,n 的值可能是(A )1,1m n == (B) 1,2m n == (C) 2,1m n == (D) 3,1m n ==【答案】B 【命题意图】本题考查导数在研究函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【解析】代入验证,当1,2m n ==,()()()f x ax x n x x x 232=1-=-2+g ,则()()f x a x x 2'=3-4+1,由()()f x a x x 2'=3-4+1=0可知,121,13x x ==,结合图像可知函数应在10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭递增,在1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭递减,即在13x =取得最大值,由()()f a 21111=⨯1-=3332g ,知a 存在.故选B.3.(安徽文5)若点(a,b)在lg y x = 图像上,a ≠1,则下列点也在此图像上的是(A )(a 1,b ) (B) (10a,1-b) (C) (a 10,b+1) (D)(a2,2b)【答案】D 【命题意图】本题考查对数函数的基本运算,考查对数函数的图像与对应点的关系.【解析】由题意lg b a =,lg lg b a a 22=2=,即()2,2a b 也在函数lg y x = 图像上.4.(安徽文10) 函数()()n f x ax x 2=1-g 在区间〔0,1〕上的图像如图所示,则n 可能是(A )1 (B) 2 (C) 3 (D) 4【答案】A 【命题意图】本题考查导数在研究函数单调性中的应用,考查函数图像,考查思维的综合能力.难度大.【解析】代入验证,当1n =时,()()()f x ax x a x x x 232=1-=-2+g ,则()()f x a x x 2'=3-4+1,由()()f x a x x 2'=3-4+1=0可知,121,13x x ==,结合图像可知函数应在10,3⎛⎫ ⎪⎝⎭递增,在1,13⎛⎫ ⎪⎝⎭递减,即在13x =取得最大值,由()()f a 21111=⨯1-=3332g ,知a 存在.故选A.5.(北京理6)根据统计,一名工人组装第x件某产品所用的时间(单位:分钟)为()x A f x x A <=≥(A ,c 为常数)。
2020年全国各地导数题集(全国I 卷理)已知函数2()e x f x ax x =+-.(1)当1=a 时,讨论)(x f 的单调性;(2)当0x ≥时,121)(3+≥x x f ,求a 的取值范围.【解答】(1)当1a =时,2()e x f x x x =+-则'()e 21x f x x =+-.故当x ∈∞(-,0)时,()0f x '<;当x ∈∞(0,+)时,()0f x '>.所以)(x f 在)0,(-∞单调递减,在),0(+∞单调递增.(2)31()12f x x ≥+等价于321(1)e 12x x ax x --++≤.设函数321()(1)e (0)2x g x x ax x x -=-++≥,则32213()(121)e 22xg x x ax x x ax -'=--++-+-21[(23)42]e 2x x x a x a -=--+++1(21)(2)e 2x x x a x -=----.(i)若210a +≤,即12a ≤-,则当(0,2)x ∈时,'()0g x >.所以()g x 在(0,2)单调递增,而(0)1g =,故当(0,2)x ∈时,()1g x >,不合题意.(ii)若2120<+<a ,即1122a -<<,则当),2()12,0(+∞⋃+∈a x 时,0)('<x g ;当)2,12(+∈a x 时,0)('>x g .所以)(x g 在),2(),12,0(+∞+a ,单调递减,在)2,12(+a 单调递增.由于(0)1g =,所以()1g x <当且仅当2(2)(74)1g a e -=-≤,即27e 4a -≥.所以当27e 142a -≤<时,1)(≤x g .(iii)若212a +≥,即12a ≥,则31()(1)e 2x g x x x -≤++.由于27e 10[,42-∈,故由(ii)可得31(1)e 12x x x -++≤.故当12a ≥时,1)(≤x g .综上,a 的取值范围是27e [,)4-+∞(全国Ⅱ卷理)已知函数2() sin sin 2f x x x =.(1)讨论()f x 在区间(0,π)的单调性;(2)证明:()8f x ≤;(3)设*n ∈N ,证明:2222sin sin 2sin 4234sin nn n x x x x ≤ .【解答】(1)()cos (sin sin 2)sin (sin sin 2)'f x x x x x x x '=+22sin cos sin 22sin cos 22sin sin 3x x x x x x x=+=当(0,(,)33x π2π∈π 时,()0f x '>,()f x 单调递增;当(,)33x π2π∈时,()0f x '<,()f x 单调递减.(2)因为(0)()0f f =π=,由(1)知,()f x 在区间[0,]π的最大值为()38f π=,最小值为()38f 2π=-.而()f x 是周期为π的周期函数,故|()|8f x ≤.(3)由于32223332(sin sin 2sin 2)|sin sin 2sin 2|n n x x x x x x = 23312|sin ||sin sin 2sin 2sin 2||sin 2|n n n x x x x x x -= 12|sin ||()(2)(2)||sin 2|n n x f x f x f x x -= 1|()(2)(2)|n f x f x f x -≤ ,所以222233sin sin 2sin 24n nnn x x x ≤= .(全国Ⅲ卷理)设函数c bx x x f ++=3)(,曲线)(x f y =在点))21(,21(f 处的切线与y 轴垂直.(1)求b ;(2)若)(x f 有一个绝对值不大于1的零点,证明:)(x f 所有零点的绝对值都不大于1.【解答】(1).3)('2b x x f +=依题意得,021('=f 即043==b .故43-=b .(2)由(1)知3233(),'()3.44f x x x c f x x =-+=-令,0)('=x f 解得21-=x 或.21=x )('x f 与)(x f 的情况为:x)21,(--∞21-)21,21(-21),21(∞=)('x f +0—0+)(x f ↑41+c ↓41-c ↑因为4121()1(+=-=c f f ,所以当41-<c 时,)(x f 只有大于1的零点.因为41)21()1(-==-c f f ,所以当41>c 时,)(x f 只有小于1-的零点.由题设可知.4141≤≤-c 当41-=c 时,)(x f 只有两个零点21-和1.当41=c 时,)(x f 只有两个零点1-和21.当4141<<-c 时,)(x f 有三个零点321,,x x x ,且).1,21(),21,21(),21,1(321∈-∈--∈x x x 综上,)(x f 所有零点的绝对值都不大于1.(北京理)已知函数212)(x x f -=(1)求曲线)(x f y =的斜率等于2-的切线方程;(2)设曲线)(x f y =在点))(,(t f t 处的切线与坐标轴围城的三角形面积为)(t s ,求)(t s 的最小值.【解答】(1)132+-=x y (2)在))(,(t f t 处的切线方程为:1222++-=t tx y ;若0=t ,则围不成三角形;切线与坐标轴交点为)0,212(),12,0(22t t B t A ++tt OB OA t s 22)12(4121)(+==,因为其为偶函数仅考虑0>t 即可0),14424(41)(3>++=t t t t t s ,则)12)(4(43144243(41)('2222+-=-+=t t t t t s 极小值为最小值32)2()(min ==s t s (天津)已知函数)(),(ln )('3x f R k x k x x f ∈+=为)(x f 的导函数(1)当6=k 时(i )求曲线)(x f y =再点))1(,1(f 处的切线方程;(ii )求函数xx f x f x g 9)(')()(+-=的单调区间和极值.(2)当3-≥k 时,求证:对任意的),1[,21+∞∈x x ,且21x x >,有.)()(2)(')('212121x x x f x f x f x f -->+【解答】(1)(i )当6k =时,3()6ln f x x x =+,故26()3f x x x'=+,(1)9f ∴'=,(1)1f = ,∴曲线()y f x =在点))1(,1(f 处的切线方程为19(1)y x -=-,即980x y --=.(ii )3293()()()6ln 3g x f x f x x x x x x =-'+=+-+,0x >,3222633(1)(1)()36x x g x x x x x x -+∴'=-+-=,令()0g x '=,解得1x =,当01x <<,()0g x '<,当1x >,()0g x '>,∴函数()g x 在(0,1)上单调递减,在(1,)+∞上单调递增,1x =是极小值点,极小值为(1)1g =,无极大值;(2)由3()ln f x x k x =+,则2()3k f x x x'=+,对任意的1x ,2[1x ∈,)+∞,且12x x >,令12x t x =,1t >,121212()[()()]2[()()]x x f x f x f x f x -'+'-+22331121212122()(33)2(ln )x k k x x x x x x k x x x =-+++--+332212112121221233()2ln x x x x x x x x x k k x x x =--++--,33221(331)(2ln )x t t t k t t t=-+-+--,①令1()2ln h x x x x=--,1x >,当1x >时,22121()1(1)0h x x x x '=+-=->,()h x ∴在(1,)+∞单调递增,当1t >,()(1)0h t h >=,即12ln 0t t t-->,21x ,323331(1)0t t t t -+-=->,3k - ,33221(331)(2ln )x t t t k t t t ∴-+-+--3232133313(2ln )36ln 1t t t t t t t t t t>-+----=-++-,②,由(1)(ii)可知当1t 时,()(1)g t g >即32336ln 1t t t t-++>,③,由①②③可得121212()[()()]2[()()]0x x f x f x f x f x -'+'-+>,∴当3k - 时,对任意的1x ,2[1x ∈,)+∞,且12x x >,有121212()()()()2f x f x f x f x x x '+'->-.(江苏)已知关于x 的函数)(x f y =,()x g y =与),()(R b k b kx x h ∈+=在区间D 上恒有)()()(x g x h x f ≥≥(1)若x x x f 2)(2+=,x x x g 2)(2+-=,),(+∞-∞=D ,求)(x k 的表达式(2)若1)(2+-=x x x f ,),,0(,)(,ln )(+∞=-==D k kx x h x k x g 求k 的取值范围;(3)若x x x f 2)(4-=,84)(2-=x x g ,24223)(4)(t t x t t x h +--=[][]2,2,),20(-⊆=≤<n m D t ,求证:7≤-m n 【解答】(1)由题设有x x b kx x x 2222+≤+≤+-对任意的R x ∈恒成立令0=x ,则00≤≤b ,所以0=b ,因此x x kx 22+≤即0)2(2>-+x k x 对任意的R x ∈恒成立,所以0)2(2≤-=∆k ,因此2=k ,故.2)(x x h =(2)令)0)(ln 1()()()(>--=-=x x x k x g x h x F ,0)1(=F ,又xx k x F )1()('-=若0<k ,则)(x F 在)1,0(上递增,在),1(+∞上递减,则0)1()(=≤F x F ,即0)()(≤-x g x h ,不符合题意,当0=k 时,)()(,0)()()(x g x h x g x h x F ==-=,符合题意若0>k ,则)(x F 在)1,0(上递减,在),1(+∞上递增,则0)1()(=≥F x F ,即0)()(≥-x g x h ,符合题意,综上所述,0≥k 由0)1()1()(1)()(22≥+++-=--+-=-k x k x k kx x x x h x f 当021<+=k x ,即1-<k ,1)1(2+++-=k x k x y 在),1(+∞递增因为01)0()0(<+=-k h f ,故存在),0(0+∞∈x ,使0)()(<-x h x f ,不符合题意当021=+=k x ,即1-=k 时,0)()(2≥=-x x h x f ,符合题意当021>+=k x ,即1->k 时,则需0)1(4)1(2≤+-+=∆k k ,解得31≤<-k 综上所述,k 的取值范围是[]3,0∈k (3)因为8423)(42224224-≥+--≥-x t t x t t x x 对任意[][]2,2,-⊆∈n m x 恒成立,2422423)(42t t x t t x x +--≥-对任意[][2,2,-⊆∈n m x 恒成立,等价于0)232()(222≥-++-t tx x t x 对任意[][]2,2,-⊆∈n m x 恒成立,故023222≥-++t tx x 对任意[][]2,2,-⊆∈n m x 恒成立,令232)(22-++=t tx x x M ,当102≤≤t ,11,0882<-<->+-=∆t t ,此时)()(x h x f ≥不成立此时7122<+<+≤-t m n ,当212≤≤t ,0882≤+-=∆t 但243223)(484t t x t t x +--≥-对任意[][]22,-⊆∈n m x 恒成立,等价于0)2)(43()(442232≤-++--t t x t t x 对任意[][]2,2,-⊆∈n m x 恒成立,0)2)(43()(442232=-++--t t x t t x 的两根21,x x ,则4823,2421321--=-=+t t x x t t x x 所以8354)(2462122121++-=-+=-=-t t t x x x x x x m n 令λ=2t ,[]2,1∈λ,则83523++-=-λλλm n []),2,1(835)(23∈++-=λλλλλP )13)(3(3103)('2--=+-=λλλλλP 所以[]2,1∈λ,0)('<λP ,)(λP 递减,7)1()(max ==p P λ所以7≤-m n (浙江)已知21≤<a ,函数a x e x f x --=)(,其中...71828.2=e 是自然对数的底数.(1)证明:函数)(x f y =在),0(+∞上有唯一零点;(2)记0x 为函数)(x f y =在),0(+∞上的零点,证明:(i ))1(210-≤≤-a x a (ii ).)1)(1()(00a a e e f x x --≥【解答】(1)因为042)2(,01)0(22>-≥--=<-=e a e f a f ,所以)(x f y =在),0(+∞上存在零点.因为1)('-=x e x f ,所以当0>x 时,0)('>x f ,故函数)(x f 在),0[+∞上单调递增,所以函数)(x f y =在),0(+∞上有唯一零点(2)(i )令1)(1)('),0(121)(2-+=--=≥---=a x f x e x g x x x e x g x x ,)1(2()1(2))1(2()1(2-=---=--a g a a e a f a 由(1)知函数)('x g 在),0[+∞上单调递增,故当0>x 时,0)0(')('=>g x g ,所以函数)(x g 在),0[+∞上单调递增,故.0)0()(=>g x g 由0))1(2(≥-a g 得)(0)1(2))1(2(0)1(2x f a a e a f a =≥---=--,因为)(x f 在),0[+∞上单调递增,故0)1(2x a ≥-令)10(1)(2≤≤---=x x x e x h x 1()1(),10(1)(2-=-≤≤---=a f a h x x x e x h x ,12)('--=x e x h x 令,2)('),10(12)(11-=≤≤--=xx e x h x x e x h 所以x0)2ln ,0(2ln )1,2(ln 1)('1x h 1--0+2-e )(1x h 0↓↑3-e 故当10<<x 时,0)(1<x h 即0)('<x h 在]1,0[单调递减,因此当10≤≤x 时0)0()(=≤h x h 由0)1(≤-a h 得)(01)1(01x f a a e a f a =≤---=--因为)(x f 在),0[+∞上单调递增,故01x a ≤-综上,)1(210-≤≤-a x a (ii )令)1()(',1)1()(--=---=e e x u x e e x u x x ,所以当1>x 时,0)('>x u 故函数0)(>x u 在区间),0[+∞上单调递增,因此0)1()(=≥u x u由a x e x +=00可得20020000)1()2()1()()(0ax e x e a x e a x f x e f x a a x -≥-+-=+=由10-≥a x 得.)1)(1()(00a a e e f x x --≥(山东)已知函数.ln ln )(1a x ae x f x +-=-(1)当e a =时,求曲线)(x f y =再点))(,1(x f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若1)(≥x f ,求a 的取值范围【解答】)(x f 的定义域为.1)('),,0(1x aex f x -=+∞-(1)当e a =时,.1ln )(1+-=-x e x f x 1)1('-=e f ,曲线)(x f y =再点))(,1(x f 处的切线方程为)1)(1()1(--=--x e e y ,即.2)1(+-=x e y 直线2)1(+-=x e y 在x 轴,y 轴上的截距分别为.2,12--e 因此所求三角形的面积为.12--e (2)当10<<a 时,1ln )1(<+=a a f 当1=a 时,.1)(',ln )(11xe xf x e x f x x -=-=--当)1,0(∈x 时,0)('<x f ;当),1(+∞时,)(x f 取最小值,最小值为1)1(=f ,从而.1)(≥x f 当1>a 时,.1ln ln ln )(11≥-≥+-=--x e a x ae x f x x 综上,a 的取值范围是),1[+∞二级结论.,ln 1,1ex e x x x e xx ≥≥-+≥。
专题03 导数及其应用1.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】函数43()2f x x x =-的图像在点(1(1))f ,处的切线方程为 A .21y x =-- B .21y x =-+ C .23y x =-D .21y x =+2.【2020年高考全国III 卷理数】若直线l 与曲线y 和x 2+y 2=15都相切,则l 的方程为 A .y =2x +1 B .y =2x +12C .y =12x +1D .y =12x +123.【2020年高考北京】为满足人民对美好生活的向往,环保部门要求相关企业加强污水治理,排放未达标的企业要限期整改、设企业的污水摔放量W 与时间t 的关系为()W f t =,用()()f b f a b a---的大小评价在[,]a b 这段时间内企业污水治理能力的强弱,已知整改期内,甲、乙两企业的污水排放量与时间的关系如下图所示.给出下列四个结论: ①在[]12,t t 这段时间内,甲企业的污水治理能力比乙企业强;②在2t 时刻,甲企业的污水治理能力比乙企业强; ③在3t 时刻,甲、乙两企业的污水排放都已达标;④甲企业在[][][]112230,,,,,t t t t t 这三段时间中,在[]10,t 的污水治理能力最强. 其中所有正确结论的序号是____________________.4.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数2()e x f x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围. 5.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数2() sin sin2f x x x =.(1)讨论f (x )在区间(0,π)的单调性;(2)证明:()f x ≤; (3)设*n ∈N ,证明:2222sin sin 2sin 4sin 234nn nx x xx ≤.6.【2020年高考全国Ⅰ卷理数】设函数3()f x x bx c =++,曲线()y f x =在点(12,f (12))处的切线与y 轴垂直. (1)求B .(2)若()f x 有一个绝对值不大于1的零点,证明:()f x 所有零点的绝对值都不大于1.7.【2020年高考天津】已知函数3()ln ()f x x k x k =+∈R ,()f x '为()f x 的导函数.(Ⅰ)当6k =时,(i)求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程; (ii)求函数9()()()g x f x f x x'=-+的单调区间和极值; (Ⅰ)当3k ≥-时,求证:对任意的12,[1,)x x ∈+∞,且12x x >,有()()()()1212122f x f x f x f x x x ''+->-. 8.【2020年高考北京】已知函数2()12f x x =-.(Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率等于2-的切线方程;(Ⅰ)设曲线()y f x =在点(,())t f t 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为()S t ,求()S t 的最小值.9.【2020年高考浙江】已知12a <≤,函数()e x f x x a =--,其中e=2.71828…是自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数()y f x =在(0,)+∞上有唯一零点; (Ⅰ)记x 0为函数()y f x =在(0,)+∞上的零点,证明:(Ⅰ)0x ≤≤;(Ⅰ)00(e )(e 1)(1)x x f a a ≥--.10.【2020年高考江苏】某地准备在山谷中建一座桥梁,桥址位置的竖直截面图如图所示:谷底O 在水平线MN 上,桥AB 与MN 平行,OO '为铅垂线(O '在AB 上).经测量,左侧曲线AO 上任一点D 到MN 的距离1h (米)与D 到OO '的距离a (米)之间满足关系式21140h a =;右侧曲线BO 上任一点F 到MN 的距离2h (米)与F 到OO '的距离b (米)之间满足关系式3216800h b b =-+.已知点B 到OO '的距离为40米. (1)求桥AB 的长度;(2)计划在谷底两侧建造平行于OO '的桥墩CD 和EF ,且CE 为80米,其中C ,E 在AB 上(不包括端点)..桥墩EF 每米造价k (万元)、桥墩CD 每米造价32k (万元)(k >0),问O E '为多少米时,桥墩CD 与EF 的总造价最低?11.【2020年高考江苏】已知关于x 的函数(),()y f x y g x ==与()(,)h x kx b k b =+∈R 在区间D 上恒有()()()f x h x g x ≥≥.(1)若()()222 2()f x x x g x x x D =+=-+=∞-∞+,,,,求h (x )的表达式; (2)若2 1 ln ,()()()(0) x x g k x h kx k D f x x x =-+==-=+∞,,,,求k 的取值范围;(3)若()422342() 2() (48 () 4 3 02 f x x x g x x h x t t x t t t =-=-=--+<≤,,[] , D m n =⊆⎡⎣,求证:n m -≤.12.【2020年新高考全国Ⅰ卷】已知函数1()e ln ln x f x a x a -=-+.(1)当e a =时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若f (x )≥1,求a 的取值范围.1.【2020·湖北省高三其他(理)】已知函数()2sin()ln (0,1)6xf x a x x a a a π=+->≠,对任意1x ,2[0x ∈,1],不等式21|()()|2f x f x a --恒成立,则实数a 的取值范围是 A .2[e ,)+∞ B .[e ,)+∞ C .(e ,2e ]D .2(e,e )2.【2020·四川省南充高级中学高三月考(理)】已知P 是曲线1C :e x y =上任意一点,点Q 是曲线2C :ln xy x=上任意一点,则PQ 的最小值是 A .ln 212- B .ln 212+C .2D .3.【2020·河南省高三月考(理)】设函数()f x '是函数()()f x x ∈R 的导函数,当0x ≠时,()()30f x f x x'+<,则函数()()31g x f x x =-的零点个数为A .3B .2C .1D .04.【2019·河北省高三月考(理)】若函数()212ln 2f x x x a x =-+有两个不同的极值点,则实数a 的取值范围是 A .1a > B .10a -<<C .1a <D .01a <<5.【黑龙江省2020届高三理科5月数学模拟试卷】已知定义域为R 的函数f (x )满足()11'4022f f x x ⎛⎫=+> ⎪⎝⎭,,其中f ′(x )为f (x )的导函数,则不等式f (sin x )﹣cos2x ≥0的解集为 A .2233k k k ππ⎡⎤-+π+π∈⎢⎥⎣⎦Z ,,B .2266k k k ππ⎡⎤-+π+π∈⎢⎥⎣⎦Z ,,C .22233k k k ππ⎡⎤+π+π∈⎢⎥⎣⎦Z ,,D .52266k k k ππ⎡⎤+π+π∈⎢⎥⎣⎦Z ,,6.【2020届四川省宜宾市高三高考适应性考试(三诊)数学(理科)试题】已知函数()()2e 31xf x x x =-+,则关于x 的方程()()25e 0f x mf x +-=⎡⎤⎣⎦(m ∈R )的实根个数为 A .3 B .3 或4C .4或 5D .3或 57.【湖北省武汉市部分学校2020届高三上学期起点质量监测(理)】已知π4ln3a =,π3ln 4b =,34ln πc =,则a ,b ,c 的大小关系是 A .c b a << B .b c a << C .b a c <<D .a b c <<8.【甘肃省天水市一中2020届高三第一次模拟考试(理)】设定义在R 上的函数()f x 的导函数为()f x ',若()()2f x f x '+>,()02020f =,则不等式()e 2e 2018xxf x >+(其中e 为自然对数的底数)的解集为A .()0,+∞B .()2018,+∞C .()2020,+∞D .()(),02018,-∞+∞9.【2020届山西省高三高考考前适应性测试数学(理)试题】已知函数()log xa x x f a-=+(其中0a >且1a ≠)有零点,则实数a 的最小值是______.10.【2020·湖北省高三其他(理)】函数()e x f x x =(其中e 2.71828=)的图象在(0,0)处的切线方程是_____.11.【2020·广西壮族自治区高三其他(理)】函数ln y x =在1,1e ⎛⎫- ⎪⎝⎭处的切线在y 轴上的截距为____________.12.【2019·天津市静海区大邱庄中学高三月考】已知11,1()4ln ,1x x f x x x ⎧+≤⎪=⎨⎪>⎩,则方程()f x ax =恰有2个不同的实根,实数a 取值范围__________________.13.【2020·天津市武清区杨村第一中学高三开学考试】已知函数21()sin cos 2f x x x x ax =++,[,]x ∈-ππ (1)当0a =时,求()f x 的单调区间; (2)当0a >,讨论()f x 的零点个数;14.【2020·福建省福州第一中学高三其他(理)】已知函数()eln f x x ax =-,()22x g x x =-.(1)讨论函数()f x 的单调性;(2)若存在直线()y h x =,使得对任意的()0,x ∈+∞,()()h x f x ≥,对任意的x ∈R ,()()g x h x ≥,求a 的取值范围.15.【2020·广西壮族自治区高三其他(理)】设函数2()ln ,f x a x x ax a =++∈R .(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 存在极值,对于任意(0,)x ∈+∞,都有()0f x ≥恒成立,求a 的取值范围. 16.【2020·南昌市八一中学高三三模(理)】已知函数()(1)ln(1)f x x x =++,2()cos 2x g x ax x x =+-.(1)当0x ≥时,总有2()2x f x mx +,求m 的最小值;(2)对于[]0,1中任意x 恒有()()f x g x ≤,求a 的取值范围.17.【2020·河北省衡水中学高三其他(理)】已知函数()2ln ,f x ax ax x x =--且()0f x ≥.(1)求a ;(2)证明:()f x 存在唯一的极大值点0x ,且()2202ef x --<<.18.【2019·山东省实验中学高三月考】已知函数:()()21ln ,e 12x f x x a x a g x x =--=-- (I)当[]1,e x ∈时,求()f x 的最小值;(II)对于任意的[]10,1x ∈都存在唯一的[]21,e x ∈使得()()12g x f x =,求实数a 的取值范围. 19.【2020·河北新乐市第一中学高三其他】设函数()2e e xf x ax x b =--+,其中e 为自然对数的底数.(1)若曲线()f x 在y 轴上的截距为1-,且在点1x =处的切线垂直于直线12y x =,求实数a ,b 的值; (2)记()f x 的导函数为()g x ,求()g x 在区间[]0,1上的最小值()h a .20.【2020·山东省高三其他】已知函数()()ln f x a x b =+.(1)若1a =,0b =,求()f x 的最大值; (2)当0b >时,讨论()f x 极值点的个数.21.【2020·宜宾市叙州区第一中学校高三一模(理)】设函数()ln e xf x x x a =-,()p x kx =,其中a ∈R ,e 是自然对数的底数.(1)若()f x 在()0,∞+上存在两个极值点,求a 的取值范围;(2)若()1()x lnx f x ϕ=+-′,(1)e ϕ=,函数()x ϕ与函数()p x 的图象交于()11,A x y ,()22,B x y ,且AB 线段的中点为()00,P x y ,证明:()()001x p y ϕ<<.22.【山东师范大学附属中学2020届高三年级学习质量评估考试数学试题】已知函数21()e ln (,ax f x x b x ax a b +=⋅--∈R ).(1 )若b =0,曲线f (x )在点(1, f (1)) 处的切线与直线y = 2x 平行,求a 的值; (2)若b =2,且函数f (x )的值域为[2,),+∞求a 的最小值.23.【2020届河南省开封市第五中学高三第四次教学质量检测数学(理)试卷】已知函数()()211ln 2f x x ax a x =-+-,()ln g x b x x =-的最大值为1e. (1)求实数b 的值;(2)当1a >时,讨论函数()f x 的单调性;(3)当0a =时,令()()()22ln 2F x f x g x x =+++,是否存在区间[],(1m n ⊆,)+∞,使得函数()F x 在区间[],m n 上的值域为()()2,2k m k n ⎡⎤++⎣⎦?若存在,求实数k 的取值范围;若不存在,请说明理由.。
班级_____________________ 姓名____________________ 考场号____________ 考号___________----------------------------------------------------密--------------------------------封--------------------------------线------------------------------------------------ 一、解答题1. 解:(Ⅰ) 函数()f x 的定义域为(0,)+∞,'112()e ln e e e .x x x x a b bf x a x x x x--=+-+由题意可得'(1)2,(1) e.f f ==故1,2a b ==.(Ⅱ)由(Ⅰ)知12e ()e ln ,x xf x x x -=+从而()1f x >等价于2ln e .ex x x x ->- 设函数()ln g x x x =,则()1ln g x x '=+,所以当1(0,)ex ∈时,'()0g x <;当1(,)e x ∈+∞时,'()0g x >,故()g x 在1(0,)e 单调递减,在1(,)e+∞单调递增,从而()g x 在(0,)+∞的最小值为11().e eg =-.设函数2()e ex h x x -=-,则'()e (1)x h x x -=-,所以当(0,1)x ∈时,'()0h x >;当(1,)x ∈+∞时,'()0h x <,故()h x 在(0,1)上单调递增,在(1,)+∞上单调递减,从而()h x 在(0,)+∞的最大值为1(1)eh =-.综上,当0x >时,()()g x h x >,即()1f x >.2. 解题指南(1)根据导数公式求出函数的导数,利用分类讨论思想求解;(2)根据函数的单调性以及函数极值与导数的关系式确定函数的极值点,代入函数中求解.解析(1)2/222(2)24(1)()1(2)(1)(2)a x x ax a f x ax x ax x +-+-=-=++++ (*) 当1a ≥时,/()0f x >,此时,()f x 在区间(0,)+∞上单调递增. 当01a <<时,由/()0f x =得1x =,(2x =-舍去).当1(0,)x x ∈时,/()0f x <;当1(,)x x ∈+∞时,/()0f x >. 故()f x 在区间1(0,)x 上单调递减,在区间1(,)x +∞上单调递增. 综上所述,当1a ≥时,()f x 在区间(0,)+∞上单调递增.当01a <<时,()f x在区间(0,上单调递减,在区间)+∞上单调递增.由(*)式知,当1a ≥时,/()0f x >,此时()f x 不存在极值点,因而要使得()f x 有两个极值点,必有01a <<.又()f x的极值点只可能是1x =2x =-,且由定义可知,1x a>-且2x ≠-,所以1a ->-且2-≠-,解得12a ≠- 此时,由(*)式易知,12,x x 分别是()f x 的极小值和极大值点,而 12()()f x f x +=12121222ln(1)ln(1)22x x ax ax x x +-++-++21212121212124()ln[1()]2()4x x x x a x x a x x x x x x ++=+++-+++224(1)2ln(21)ln(21)22121a a a a a -=--=-+---令21a x -=,则01a <<且12a ≠-知:当102a <<时,10x -<<;当112a <<时,01x <<. 记22()ln 2g x x x=+-, (Ⅰ)当10x -<<时,2()2ln()2g x x x =-+-,所以/222222()0x g x x x x -=-=<因此,()g x 在区间(1,0)-上单调递减,从而()(1)40g x g <-=-<,故当102a <<时, 12()()0f x f x +<.班级_____________________ 姓名____________________ 考场号____________ 考号___________----------------------------------------------------密--------------------------------封--------------------------------线------------------------------------------------ (Ⅱ)当01x <<时,2()2ln 2g x x x =+-,所以/222222()0x g x x x x-=-=< 因此,()g x 在区间(0,1)上单调递减,从而()(1)0g x g >=,故当时112a <<,12()()0f x f x +>.综上所述,满足条件的a 的取值范围为1(,1)2.3. (1)证明:因为对任意x ∈R ,都有()()e e e e ()x x x x f x f x -----=+=+=,所以f (x )是R上的偶函数.(2)解:由条件知(e e 1)e 1x x x m --+-≤-在(0,+∞)上恒成立. 令t = e x (x >0),则t >1,所以m ≤21111111t t t t t --=--+-++-对于任意t >1成立.因为11111t t -++≥- = 3,所以1113111t t -≥--++-, 当且仅当t = 2,即x = ln2时等号成立.因此实数m 的取值范围是1,3⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦.(3)解:令函数31()e (3)e xx g x a x x =+--+,则21()e 3(1)ex x g x a x '=-+-.当x ≥1时,1e 0ex x ->,x 2– 1≥0,又a >0,故g ′(x )>0,所以g (x )是[1,+∞)上的单调增函数,因此g (x )在[1,+∞)上的最小值是1(1)e e 2g a -=+-.由于存在x 0∈[1,+∞),使030e e (3)0x x a x x -+--+<成立,当且仅当最小值g (1)<0, 故1e+e 20a --<,即1e e 2a -+>.令函数()(e 1)ln 1h x x x =---,则()1h x '=-e 1x-,令h ′(x ) = 0,得e 1x =-.当(0,e 1)x ∈-时,h ′(x )<0,故h (x )是(0,e 1)-上的单调减函数.当x ∈(e – 1,+∞)时,h ′(x )>0,故h (x )是(e – 1,+∞)上的单调增函数. 所以h (x )在(0,+∞)上的最小值是(e 1)h -.注意到h (1) = h (e) = 0,所以当(1,e 1)x ∈- ⊆(0,e 1)-时,(e 1)h -)≤h (x )<h (1) = 0; 当(e 1,e)(e 1,)a ∈-⊆-+∞时,h (x )<h (e) = 0,所以h (x )<0对任意的x ∈(1,e)成立.①当a ∈1e e ,e 2-⎛⎫+⎪⎝⎭⊆(1,e)时,h (a )<0,即1(e 1)ln a a -<-,从而1e 1e a a --<; ②当a = e 时,1e 1e a a --<;③当(e,)(e 1,)a ∈+∞⊆-+∞时,h (a )>h (e) = 0,即1(e 1)ln a a ->-,故1e 1e a a -->.综上所述,当a ∈1e e ,e 2-⎛⎫+⎪⎝⎭时,1e 1e a a --<,当a = e 时,1e 1e a a --=,当(e,)a ∈+∞ 时,1e 1e a a -->.4. 解题指南:(I )利用'()f x 为偶函数和()yf x 在点(0,(0))f 处的切线的斜率为4c -建立关于,a b 的方程求解. (II )利用基本不等式求解.(III)需对c 进行分类,讨论方程'()0f x =是否有实根,从而确定极值.解析:(I )对()f x 求导得'22()22x x f x ae be c -=+-,由()f x '为偶函数,知'()'()f x f x -=, 即222()()0x x a b e e --+=,因220x x e e -+>,所以a b =. 又'(0)224f a b c c =+-=-,故1,1a b ==. (II )当3c =时,22()3x x f x e e x -=--,那么班级_____________________ 姓名____________________ 考场号____________ 考号___________----------------------------------------------------密--------------------------------封--------------------------------线------------------------------------------------ '2222()223222310,x x x x f x e e e e --=+-≥⋅-=>故()f x 在R 上为增函数.(III)由(Ⅰ)知'22()22x x f x e e c -=+-,而2222222224,x x x x e e e e --+≥⋅=当0x =时等号成立. 下面分三种情况进行讨论.当4c <时,对任意22,()220x x x R f x e e c -'∈=+->,此时()f x 无极值; 当4c =时,对任意220,()220x x x f x e e c -'≠=+->,此时()f x 无极值;当4c >时,令2xe t =,注意到方程220t c t+-=有两根21,21604c c t ±-=>, 即'()0f x =有两根112211ln ln 22x t x t ==或.当12x x x <<时,'()0f x <;又当2x x >时,'()0f x >,从而'()f x 在2x x =处取得极小值; 综上,若'()f x 有极值,则c 取值范围为()4,+∞.5. 解题指南(1)先求导数,结合解不等式求解函数的单调区间;(2)利用单调性与导数的关系求解字母的取值范围.解析⑴当4b =时,212()(44)x f x x x -=++,定义域为12(,)-∞, 2115(2)1221212()(24)(44)(2)x x xxxf x x x x -+---'=+⋅+++⨯⨯⨯-=.令()0f x '=,解得12x =-,20x =.当2x <-或120x <<时,()0f x '<;当20x -<<时,()0f x '>.所以()f x 在(,2)-∞-,12(0,)上单调递减;在(2,0)-上单调递增.所以当2x =-时,()f x 取得极小值(2)0f -=;当0x =时,()f x 取得极大值(0)4f =.⑵因为()f x 在13(0,)上单调递增,所以()0f x '≥,且不恒等于0对13(0,)x ∈恒成立. 22115231221212()(2)()(2)x x bxx x xf x x b x bx b -+----'=+⋅+++⨯⨯⨯-=,所以25320x bx x --+≥, 得min 253()x b -≤.因为1252513339x -⨯->=,所以19b ≤,故b 的取值范围为19(,]-∞.6. 解析:(Ⅰ)对()f x 求导得222(6)(3)3(6)'(),()x x x xx a e x ax e x a x af x e e+-+-+-+== 因为()f x 在0x =处取得极值,所以'(0)0f =即0a =.当0a =时,()f x =22336,'(),x x x x x f x e e -+=故33(1),'(1),f f e e ==从而()f x 在点(1,(1)f )处的切线方程为33(1),y x e e-=-化简得30.x ey -=(Ⅱ)由(Ⅰ)知23(6)'().xx a x af x e-+-+= 令2()3(6),g x x a x a =-+-+由()0g x =解得2212636636,.66a a a a x x --+-++== 当1x x <时,()0g x <,即'()0f x <,故()f x 为减函数;当12x x x <<时,()0g x >,即'()0f x >,故()f x 为增函数; 当2x x >时,()0g x <,即'()0f x <,故()f x 为减函数;由()f x 在[)3,+∞上为减函数,知226363,6a a x -++=≤解得9,2a ≥- 故a 的取值范围为9,.2⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭考点分类第四章 考点一、导数的概念、运算及其几何意义;考点二、导数的应用;第九章 考点一、不等关系与一元二次不等式7. 解:(1)∵22'()2(1)(1)0x x x f x x x x =++=+≥e e e (仅当1x =-时取等号),∴()f x 的单调递增区间为(,)-∞+∞.班级_____________________ 姓名____________________ 考场号____________ 考号___________----------------------------------------------------密--------------------------------封--------------------------------线------------------------------------------------ (2)∵(0)10f a =-<,2(ln )(ln )0f a a a =>, ∴()f x 在单调递增区间(,)-∞+∞上仅有一个零点.(3)由题意知'()0P f x =,又仅'(1)0f -=,得1P x =-,2P y a =-e,由题意知'()OP f m k =,得22(1)m m a +=-e e ,要证1m ≤,即要证32(1)m a +≤-e ,只需证32(1)(1)m m m +≤+e ,即要证1m m +≤e ,① 设()1m g m m =+-e ,则'()1m g m =-e , 又'()00g m m ⇔==,∴()g m 在(,0)-∞上递增,在(0,)∞+上递减。
全国卷1导数题一题多解,深度解析1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。
2.2020年 全国卷1文科数学第20题的解析已知函数()(2)xf x e a x =-+. (1)当1a =时,讨论()f x 的单调性; (2)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.。
3. 2020年新高考1卷(山东考卷)第21题已知函数1()eln ln x f x a x a -=-+(1).当a=e 时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围城的三角形的面积; (2)若()1f x ≥,求a 的取值范围。
1、2020年全国卷1理科数学第21题的解析已知函数2()e xf x ax x =+-.(1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.。
解析:(1) 单调性,常规题,a 已知,求一个特定函数f(x)的单调性。
若一次求导不见底,则可二次或多次清仓,即二次求导或多次求导,然后逐层返回。
通常二次求导的为多。
(2) 恒成立,提高题,在恒成立情况下,求参数的取值范围。
常常是把恒成立化成最值问题。
由于这里的a 只在一项中出现,故可以优先考虑分离参数法。
这里介绍了两种方法。
解:(1) 当a=1时, 2()e xf x x x =+-,定义域为R ,'()e 21x f x x =+-,易知f ’(x)是单调递增函数。
而f ’(0)=0,∴ 当x ∈(-∞,0),f ’(x)<0 当x ∈(0,+∞),f ’(x)>0∴当x ∈(-∞,0),f(x)单调递减;当x ∈(0,+∞),f(x)单调递增。
(2)解法一 ,分离参数法 当x ≥0时,31()12f x x ≥+ ,即231()e 12x f x ax x x =+≥+- 当x=0时,上式恒成立,此时a ∈R 。
2020年普通高等学校招生全国统一考试理科数学注意事项:1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上.2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑.如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号.回答非选择题时,将答案写在答题卡上.写在本试卷上无效.3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回.一、选择题:本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.1.已知集合{(,)|,,}A x y x y y x =∈≥*N ,{(,)|8}B x y x y =+=,则A B 中元素的个数为( )A. 2B. 3C. 4D. 6【答案】C 【解析】 【分析】采用列举法列举出AB 中元素的即可.【详解】由题意,A B 中的元素满足8y xx y ≥⎧⎨+=⎩,且*,x y N ∈,由82x y x +=≥,得4x ≤,所以满足8x y +=的有(1,7),(2,6),(3,5),(4,4), 故AB 中元素的个数为4.故选:C.【点晴】本题主要考查集合的交集运算,考查学生对交集定义的理解,是一道容易题. 2.复数113i-的虚部是( ) A. 310-B. 110-C. 110D. 310【答案】D【解析】 【分析】利用复数的除法运算求出z 即可. 【详解】因为1131313(13)(13)1010i z i i i i +===+--+, 所以复数113z i =-的虚部为310. 故选:D.【点晴】本题主要考查复数的除法运算,涉及到复数的虚部的定义,是一道基础题.3.在一组样本数据中,1,2,3,4出现的频率分别为1234,,,p p p p ,且411i i p ==∑,则下面四种情形中,对应样本的标准差最大的一组是( )A. 14230.1,0.4p p p p ====B. 14230.4,0.1p p p p ====C. 14230.2,0.3p p p p ====D. 14230.3,0.2p p p p ====【答案】B 【解析】 【分析】计算出四个选项中对应数据的平均数和方差,由此可得出标准差最大的一组. 【详解】对于A 选项,该组数据的平均数为()()140.1230.4 2.5A x =+⨯++⨯=, 方差为()()()()222221 2.50.12 2.50.43 2.50.44 2.50.10.65A s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于B 选项,该组数据的平均数为()()140.4230.1 2.5B x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.42 2.50.13 2.50.14 2.50.4 1.85B s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于C 选项,该组数据的平均数为()()140.2230.3 2.5C x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.22 2.50.33 2.50.34 2.50.2 1.05C s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=;对于D 选项,该组数据的平均数为()()140.3230.2 2.5D x =+⨯++⨯=,方差为()()()()222221 2.50.32 2.50.23 2.50.24 2.50.3 1.45D s =-⨯+-⨯+-⨯+-⨯=.因此,B 选项这一组的标准差最大. 故选:B.【点睛】本题考查标准差的大小比较,考查方差公式的应用,考查计算能力,属于基础题.4.Logistic 模型是常用数学模型之一,可应用于流行病学领城.有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病例数I (t )(t 的单位:天)的Logistic 模型:0.23(53)()=1e t I K t --+,其中K 为最大确诊病例数.当I (*t)=0.95K时,标志着已初步遏制疫情,则*t 约为( )(ln19≈3) A. 60 B. 63C. 66D. 69【答案】C 【解析】 【分析】将t t *=代入函数()()0.23531t KI t e--=+结合()0.95I t K *=求得t*即可得解.【详解】()()0.23531t K I t e--=+,所以()()0.23530.951t KI t K e**--==+,则()0.235319t e *-=,所以,()0.2353ln193t *-=≈,解得353660.23t *≈+≈. 故选:C.【点睛】本题考查对数的运算,考查指数与对数的互化,考查计算能力,属于中等题.5.设O 为坐标原点,直线x =2与抛物线C :y 2=2px (p >0)交于D ,E 两点,若OD ⊥OE ,则C 的焦点坐标为( ) A. (14,0) B. (12,0) C. (1,0) D. (2,0)【答案】B 【解析】 【分析】根据题中所给的条件OD OE ⊥,结合抛物线的对称性,可知4COx COx π∠=∠=,从而可以确定出点D 的坐标,代入方程求得p 的值,进而求得其焦点坐标,得到结果.【详解】因为直线2x =与抛物线22(0)y px p =>交于,C D 两点,且OD OE ⊥,根据抛物线的对称性可以确定4DOx COx π∠=∠=,所以(2,2)C ,代入抛物线方程44p =,求得1p =,所以其焦点坐标为1(,0)2, 故选:B.【点睛】该题考查的是有关圆锥曲线的问题,涉及到的知识点有直线与抛物线的交点,抛物线的对称性,点在抛物线上的条件,抛物线的焦点坐标,属于简单题目.6.已知向量a ,b 满足||5a =,||6b =,6a b ⋅=-,则cos ,=+a a b ( )A. 3135-B. 1935-C.1735D.1935【答案】D 【解析】【分析】计算出()a ab ⋅+、a b +的值,利用平面向量数量积可计算出cos ,a a b <+>的值.【详解】5a =,6b =,6a b ⋅=-,()225619a a b a a b ∴⋅+=+⋅=-=.()2222257a b a ba ab b +=+=+⋅+=-=,因此,()1919cos ,5735a a ba ab a a b⋅+<+>===⨯⋅+. 故选:D.【点睛】本题考查平面向量夹角余弦值的计算,同时也考查了平面向量数量积的计算以及向量模的计算,考查计算能力,属于中等题. 7.在△ABC 中,cos C =23,AC =4,BC =3,则cos B =( ) A.19B. 13C. 12D.23【答案】A【解析】 【分析】根据已知条件结合余弦定理求得AB ,再根据222cos 2AB BC AC B AB BC+-=⋅,即可求得答案.【详解】在ABC 中,2cos 3C =,4AC =,3BC = 根据余弦定理:2222cos AB AC BC AC BC C =+-⋅⋅2224322433AB =+-⨯⨯⨯可得29AB = ,即3AB =由22299161cos 22339AB BC AC B AB BC +-+-===⋅⨯⨯故1cos 9B =. 故选:A.【点睛】本题主要考查了余弦定理解三角形,考查了分析能力和计算能力,属于基础题. 8.下图为某几何体的三视图,则该几何体的表面积是( )【答案】C 【解析】 【分析】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形,求出每个面的面积,即可求得其表面积. 【详解】根据三视图特征,在正方体中截取出符合题意的立体图形根据立体图形可得:12222ABC ADC CDB S S S ===⨯⨯=△△△根据勾股定理可得:AB AD DB ===∴ADB △是边长为的等边三角形根据三角形面积公式可得:211sin 6022ADB S AB AD =⋅⋅︒==△∴该几何体的表面积是:632=⨯++.故选:C.【点睛】本题主要考查了根据三视图求立体图形的表面积问题,解题关键是掌握根据三视图画出立体图形,考查了分析能力和空间想象能力,属于基础题. 9.已知2tan θ–tan(θ+π4)=7,则tan θ=( ) A. –2B. –1C. 1D. 2【答案】D 【解析】 【分析】利用两角和的正切公式,结合换元法,解一元二次方程,即可得出答案. 【详解】2tan tan 74πθθ⎛⎫-+= ⎪⎝⎭,tan 12tan 71tan θθθ+∴-=-,令tan ,1t t θ=≠,则1271tt t+-=-,整理得2440t t -+=,解得2t =,即tan 2θ=. 故选:D.【点睛】本题主要考查了利用两角和的正切公式化简求值,属于中档题. 10.若直线l 与曲线yx 2+y 2=15都相切,则l 的方程为( ) A. y =2x +1 B. y =2x +12C. y =12x +1 D. y =12x +12【答案】D 【解析】 【分析】根据导数的几何意义设出直线l 的方程,再由直线与圆相切的性质,即可得出答案. 【详解】设直线l在曲线y =上的切点为(0x ,则00x >,函数y =y '=,则直线l的斜率k =, 设直线l的方程为)0y x x -=-,即00x x -+=, 由于直线l 与圆2215x y +== 两边平方并整理得2005410x x --=,解得01x =,015x =-(舍), 则直线l 的方程为210x y -+=,即1122y x =+. 故选:D.【点睛】本题主要考查了导数的几何意义的应用以及直线与圆的位置的应用,属于中档题.11.设双曲线C :22221x y a b-=(a >0,b >0)的左、右焦点分别为F 1,F 2P 是C 上一点,且F 1P ⊥F 2P .若△PF 1F 2的面积为4,则a =( ) A. 1 B. 2C. 4D. 8【答案】A 【解析】 【分析】根据双曲线的定义,三角形面积公式,勾股定理,结合离心率公式,即可得出答案.【详解】5ca=,c ∴=,根据双曲线的定义可得122PF PF a -=, 12121||42PF F PF F S P =⋅=△,即12||8PF PF ⋅=, 12F P F P ⊥,()22212||2PF PF c ∴+=,()22121224PF PF PF PF c ∴-+⋅=,即22540a a -+=,解得1a =,故选:A.【点睛】本题主要考查了双曲线的性质以及定义的应用,涉及了勾股定理,三角形面积公式的应用,属于中档题.12.已知55<84,134<85.设a =log 53,b =log 85,c =log 138,则( ) A. a <b <c B. b <a <cC. b <c <aD. c <a <b【答案】A 【解析】 【分析】由题意可得a 、b 、()0,1c ∈,利用作商法以及基本不等式可得出a 、b 的大小关系,由8log 5b =,得85b =,结合5458<可得出45b <,由13log 8c =,得138c =,结合45138<,可得出45c >,综合可得出a 、b 、c 的大小关系. 【详解】由题意可知a、b、()0,1c ∈,()222528log 3lg 3lg81lg 3lg8lg 3lg8lg 241log 5lg 5lg 522lg 5lg 25lg 5a b ⎛⎫⎛⎫++⎛⎫==⋅<⋅==< ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭,a b ∴<; 由8log 5b =,得85b =,由5458<,得5488b <,54b ∴<,可得45b <; 由13log 8c =,得138c =,由45138<,得451313c <,54c ∴>,可得45c >. 综上所述,a b c <<. 故选:A.【点睛】本题考查对数式大小比较,涉及基本不等式、对数式与指数式的互化以及指数函数单调性的应用,考查推理能力,属于中等题.二、填空题:本题共4小题,每小题5分,共20分.13.若x ,y 满足约束条件0,201,x y x y x +≥⎧⎪-≥⎨⎪≤⎩,,则z =3x +2y 的最大值为_________. 【答案】7 【解析】 【分析】作出可行域,利用截距的几何意义解决. 【详解】不等式组所表示的可行域如图因为32z x y =+,所以322x zy =-+,易知截距2z 越大,则z 越大, 平移直线32x y =-,当322x zy =-+经过A 点时截距最大,此时z 最大, 由21y x x =⎧⎨=⎩,得12x y =⎧⎨=⎩,(1,2)A , 所以max 31227z =⨯+⨯= 故答案为:7.【点晴】本题主要考查简单线性规划的应用,涉及到求线性目标函数的最大值,考查学生数形结合的思想,是一道容易题.14.262()x x+的展开式中常数项是__________(用数字作答).【答案】240 【解析】 【分析】写出622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭二项式展开通项,即可求得常数项. 【详解】622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭ 其二项式展开通项:()62612rrr r C xx T -+⎛⎫⋅⋅ ⎪⎝⎭= 1226(2)r r r r x C x --⋅=⋅ 1236(2)r r r C x -=⋅当1230r -=,解得4r =∴622x x ⎛⎫+ ⎪⎝⎭的展开式中常数项是:664422161516240C C ⋅=⋅=⨯=.故答案为:240.【点睛】本题考查二项式定理,利用通项公式求二项展开式中的指定项,解题关键是掌握()na b +的展开通项公式1C rn rr r n T ab -+=,考查了分析能力和计算能力,属于基础题.15.已知圆锥的底面半径为1,母线长为3,则该圆锥内半径最大的球的体积为_________.【解析】 【分析】将原问题转化为求解圆锥内切球的问题,然后结合截面确定其半径即可确定体积的值. 【详解】易知半径最大球为圆锥的内切球,球与圆锥内切时的轴截面如图所示,的其中2,3BC AB AC ===,且点M 为BC 边上的中点, 设内切圆的圆心为O ,由于AM ==,故122S =⨯⨯=△ABC, 设内切圆半径为r ,则:ABC AOB BOC AOCS S S S =++△△△△111222AB r BC r AC r =⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯ ()13322r =⨯++⨯= 解得:22r,其体积:343V r π==.. 【点睛】与球有关的组合体问题,一种是内切,一种是外接.解题时要认真分析图形,明确切点和接点的位置,确定有关元素间的数量关系,并作出合适的截面图,如球内切于正方体,切点为正方体各个面的中心,正方体的棱长等于球的直径;球外接于正方体,正方体的顶点均在球面上,正方体的体对角线长等于球的直径. 16.关于函数f (x )=1sin sin x x+有如下四个命题: ①f (x )的图像关于y 轴对称. ②f (x )的图像关于原点对称. ③f (x )的图像关于直线x =2π对称.④f (x )的最小值为2.其中所有真命题的序号是__________. 【答案】②③【解析】 【分析】利用特殊值法可判断命题①的正误;利用函数奇偶性的定义可判断命题②的正误;利用对称性的定义可判断命题③的正误;取0x π-<<可判断命题④的正误.综合可得出结论. 【详解】对于命题①,152622f π⎛⎫=+=⎪⎝⎭,152622f π⎛⎫-=--=- ⎪⎝⎭,则66f f ππ⎛⎫⎛⎫-≠ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以,函数()f x 的图象不关于y 轴对称,命题①错误;对于命题②,函数()f x 的定义域为{},x x k k Z π≠∈,定义域关于原点对称,()()()()111sin sin sin sin sin sin f x x x x f x x x x ⎛⎫-=-+=--=-+=- ⎪-⎝⎭,所以,函数()f x 的图象关于原点对称,命题②正确;对于命题③,11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫-=-+=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭- ⎪⎝⎭, 11sin cos 22cos sin 2f x x x x x πππ⎛⎫⎛⎫+=++=+⎪ ⎪⎛⎫⎝⎭⎝⎭+ ⎪⎝⎭,则22f x f x ππ⎛⎫⎛⎫-=+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭, 所以,函数()f x 的图象关于直线2x π=对称,命题③正确;对于命题④,当0x π-<<时,sin 0x <,则()1sin 02sin f x x x=+<<, 命题④错误. 故答案为:②③.【点睛】本题考查正弦型函数的奇偶性、对称性以及最值的求解,考查推理能力与计算能力,属于中等题.三、解答题:共70分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.第17~21题为必考题,每个试题考生都必须作答.第22、23题为选考题,考生根据要求作答. (一)必考题:共60分.17.设数列{a n }满足a 1=3,134n n a a n +=-.(1)计算a 2,a 3,猜想{a n }的通项公式并加以证明; (2)求数列{2n a n }的前n 项和S n .【答案】(1)25a =,37a =,21n a n =+,证明见解析;(2)1(21)22n n S n +=-⋅+.【解析】 【分析】(1)利用递推公式得出23,a a ,猜想得出{}n a 的通项公式,利用数学归纳法证明即可; (2)由错位相减法求解即可.【详解】(1)由题意可得2134945a a =-=-=,32381587a a =-=-=,由数列{}n a 的前三项可猜想数列{}n a 是以3为首项,2为公差的等差数列,即21n a n =+, 证明如下:当1n =时,13a =成立; 假设n k =时,21k a k =+成立.那么1n k =+时,1343(21)4232(1)1k k a a k k k k k +=-=+-=+=++也成立. 则对任意的*n N ∈,都有21n a n =+成立; (2)由(1)可知,2(21)2nnn a n ⋅=+⋅231325272(21)2(21)2n n n S n n -=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,① 23412325272(21)2(21)2n n n S n n +=⨯+⨯+⨯++-⋅++⋅,②由①-②得:()23162222(21)2n n n S n +-=+⨯+++-+⋅ ()21121262(21)212n n n -+-=+⨯-+⋅⨯-1(12)22n n +=-⋅-,即1(21)22n n S n +=-⋅+. 【点睛】本题主要考查了求等差数列的通项公式以及利用错位相减法求数列的和,属于中档题.18.某学生兴趣小组随机调查了某市100天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次,整理数据得到下表(单位:天):(1)分别估计该市一天的空气质量等级为1,2,3,4的概率;(2)求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值(同一组中的数据用该组区间的中点值为代表);(3)若某天的空气质量等级为1或2,则称这天“空气质量好”;若某天的空气质量等级为3或4,则称这天“空气质量不好”.根据所给数据,完成下面的2×2列联表,并根据列联表,判断是否有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?附:22()()()()()n ad bc K a b c d a c b d -=++++,【答案】(1)该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率分别为0.43、0.27、0.21、0.09;(2)350;(3)有,理由见解析. 【解析】 【分析】(1)根据频数分布表可计算出该市一天的空气质量等级分别为1、2、3、4的概率; (2)利用每组的中点值乘以频数,相加后除以100可得结果;(3)根据表格中的数据完善22⨯列联表,计算出2K 的观测值,再结合临界值表可得结论.【详解】(1)由频数分布表可知,该市一天的空气质量等级为1的概率为216250.43100++=,等级为2的概率为510120.27100++=,等级为3的概率为6780.21100++=,等级为4的概率为7200.09100++=;(2)由频数分布表可知,一天中到该公园锻炼的人次的平均数为100203003550045350100⨯+⨯+⨯=(3)22⨯列联表如下:()221003383722 5.820 3.84155457030K ⨯⨯-⨯=≈>⨯⨯⨯,因此,有95%的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关.【点睛】本题考查利用频数分布表计算频率和平均数,同时也考查了独立性检验的应用,考查数据处理能力,属于基础题.19.如图,在长方体1111ABCD A B C D -中,点,EF 分别在棱11,DD BB 上,且12DE ED =,12BF FB =.(1)证明:点1C 在平面AEF 内;(2)若2AB =,1AD =,13AA =,求二面角1A EF A --的正弦值. 【答案】(1)证明见解析;(2. 【解析】 【分析】(1)连接1C E 、1C F ,证明出四边形1AEC F 为平行四边形,进而可证得点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立空间直角坐标系1C xyz -,利用空间向量法可计算出二面角1A EF A --的余弦值,进而可求得二面角1A EF A --的正弦值. 【详解】(1)在棱1CC 上取点G ,使得112C G CG =,连接DG 、FG 、1C E 、1C F ,在长方体1111ABCD A B C D -中,//AD BC 且AD BC =,11//BB CC 且11BB CC =,112C G CG =,12BF FB =,112233CG CC BB BF ∴===且CG BF =,所以,四边形BCGF 为平行四边形,则//AF DG 且AF DG =, 同理可证四边形1DEC G 为平行四边形,1//C E DG ∴且1C E DG =,1//C E AF ∴且1C E AF =,则四边形1AEC F 为平行四边形,因此,点1C 在平面AEF 内;(2)以点1C 为坐标原点,11C D 、11C B 、1C C 所在直线分别为x 、y 、z 轴建立如下图所示的空间直角坐标系1C xyz -,则()2,1,3A 、()12,1,0A 、()2,0,2E 、()0,1,1F ,()0,1,1AE =--,()2,0,2AF =--,()10,1,2A E =-,()12,0,1A F =-,设平面AEF 的法向量为()111,,m x y z =,由0m AE m AF ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得11110220y z x z --=⎧⎨--=⎩取11z =-,得111x y ==,则()1,1,1m =-,设平面1A EF 的法向量为()222,,n x y z =,由1100n A E n A F ⎧⋅=⎪⎨⋅=⎪⎩,得22222020y z x z -+=⎧⎨-+=⎩,取22z =,得21x =,24y =,则()1,4,2n =,3cos ,3m n m n m n⋅<>===⨯⋅, 设二面角1A EFA --的平面角为θ,则cos θ=,sin θ∴==因此,二面角1A EF A --. 【点睛】本题考查点在平面的证明,同时也考查了利用空间向量法求解二面角角,考查推理能力与计算能力,属于中等题.20.已知椭圆222:1(05)25x y C m m +=<<A ,B 分别为C 的左、右顶点. (1)求C 的方程;(2)若点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,求APQ 的面积.【答案】(1)221612525x y +=;(2)52. 【解析】 【分析】(1)因为222:1(05)25x y C m m +=<<,可得5a =,b m =,根据离心率公式,结合已知,即可求得答案; (2)点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥,过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N ,可得PMB BNQ ≅△△,可求得P 点坐标,求出直线AQ 的直线方程,根据点到直线距离公式和两点距离公式,即可求得APQ 的面积. 【详解】(1)222:1(05)25x y C mm +=<<∴5a =,bm =,根据离心率c e a ====, 解得54m =或54m =-(舍), ∴C 的方程为:22214255x y ⎛⎫ ⎪⎝⎭+=,即221612525x y +=;(2)点P 在C 上,点Q 在直线6x =上,且||||BP BQ =,BP BQ ⊥, 过点P 作x 轴垂线,交点为M ,设6x =与x 轴交点为N 根据题意画出图形,如图||||BP BQ =,BP BQ ⊥,90PMB QNB ∠=∠=︒,又90PBM QBN ∠+∠=︒,90BQN QBN ∠+∠=︒,∴PBM BQN ∠=∠,根据三角形全等条件“AAS ”, 可得:PMB BNQ ≅△△,221612525x y +=, ∴(5,0)B ,∴651PM BN ==-=,设P 点为(,)P P x y ,可得P 点纵坐标为1P y =,将其代入221612525x y+=,可得:21612525P x +=,解得:3P x =或3P x =-,∴P 点为(3,1)或(3,1)-,①当P 点为(3,1)时, 故532MB =-=,PMB BNQ ≅△△, ∴||||2MB NQ ==,可得:Q 点为(6,2), 画出图象,如图(5,0)A -,(6,2)Q ,可求得直线AQ 的直线方程为:211100x y -+=,根据点到直线距离公式可得P 到直线AQ的距离为:d =, 根据两点间距离公式可得:AQ ==,∴APQ面积为:1522⨯=;②当P 点(3,1)-时,故5+38MB ==,PMB BNQ ≅△△, ∴||||8MB NQ ==,为可得:Q点为(6,8),画出图象,如图(5,0)A-,(6,8)Q,可求得直线AQ的直线方程为:811400x y-+=,根据点到直线距离公式可得P到直线AQ的距离为:d=,根据两点间距离公式可得:AQ ==∴APQ面积为:1522=,综上所述,APQ面积为:52.【点睛】本题主要考查了求椭圆标准方程和求三角形面积问题,解题关键是掌握椭圆的离心率定义和数形结合求三角形面积,考查了分析能力和计算能力,属于中档题.21.设函数3()f x x bx c=++,曲线()y f x=在点(12,f(12))处的切线与y轴垂直.(1)求b.(2)若()f x有一个绝对值不大于1的零点,证明:()f x所有零点的绝对值都不大于1.【答案】(1)34b=-;(2)证明见解析【解析】【分析】(1)利用导数的几何意义得到'1()02f=,解方程即可;(2)由(1)可得'2311()32()()422f x x x x=-=+-,易知()f x在11(,)22-上单调递减,在1(,)2-∞-,1(,)2+∞上单调递增,且111111(1),(),(),(1)424244f c f c f c f c-=--=+=-=+,采用反证法,推出矛盾即可.【详解】(1)因为'2()3f x x b=+,由题意,'1()02f=,即21302b⎛⎫⨯+=⎪⎝⎭则34b=-;(2)由(1)可得33()4f x x x c=-+,'2311()33()()422f x x x x=-=+-,令'()0f x>,得12x>或21x<-;令'()0f x<,得1122x-<<,所以()f x在11(,)22-上单调递减,在1(,)2-∞-,1(,)2+∞上单调递增,且111111(1),(),(),(1)424244f c f c f c f c-=--=+=-=+,若()f x所有零点中存在一个绝对值大于1的零点x,则(1)0f->或(1)0f<,即14c>或14c<-.当14c>时,111111(1)0,()0,()0,(1)0424244f c f c f c f c-=->-=+>=->=+>,又32(4)6434(116)0f c c c c c c-=-++=-<,由零点存在性定理知()f x在(4,1)c--上存在唯一一个零点x,即()f x在(,1)-∞-上存在唯一一个零点,在(1,)-+∞上不存在零点,此时()f x不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当14c<-时,111111(1)0,()0,()0,(1)0424244f c f c f c f c-=-<-=+<=-<=+<,又32(4)6434(116)0f c c c c c c-=++=->,由零点存在性定理知()f x在(1,4)c-上存在唯一一个零点x',即()f x (1,)+∞上存在唯一一个零点,在(,1)-∞上不存在零点,此时()f x 不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾; 综上,()f x 所有零点的绝对值都不大于1.【点晴】本题主要考查利用导数研究函数的零点,涉及到导数的几何意义,反证法,考查学生逻辑推理能力,是一道有一定难度的题.(二)选考题:共10分.请考生在第22、23题中任选一题作答.如果多做,则按所做的第一题计分. [选修4—4:坐标系与参数方程](10分)22.在直角坐标系xOy 中,曲线C 的参数方程为22223x t t y t t ⎧=--⎨=-+⎩(t 为参数且t ≠1),C 与坐标轴交于A 、B 两点. (1)求||AB ;(2)以坐标原点为极点,x 轴正半轴为极轴建立极坐标系,求直线AB 的极坐标方程. 【答案】(1)(2)3cos sin 120ρθρθ-+=【解析】 【分析】(1)由参数方程得出,A B 的坐标,最后由两点间距离公式,即可得出AB 的值; (2)由,A B 的坐标得出直线AB 的直角坐标方程,再化为极坐标方程即可.【详解】(1)令0x =,则220t t +-=,解得2t =-或1t =(舍),则26412y =++=,即(0,12)A .令0y =,则2320t t -+=,解得2t =或1t =(舍),则2244x =--=-,即(4,0)B -AB ∴==(2)由(1)可知12030(4)ABk -==--, 则直线AB 的方程为3(4)y x =+,即3120x y -+=.由cos ,sin x y ρθρθ==可得,直线AB 的极坐标方程为3cos sin 120ρθρθ-+=.【点睛】本题主要考查了利用参数方程求点的坐标以及直角坐标方程化极坐标方程,属于中档题.[选修4—5:不等式选讲](10分)23.设a ,b ,c ∈R ,a +b +c =0,abc =1. (1)证明:ab +bc +ca <0;(2)用max{a ,b ,c }表示a ,b ,c 中的最大值,证明:max{a ,b ,c. 【答案】(1)证明见解析(2)证明见解析. 【解析】 【分析】(1)由2222()2220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=结合不等式的性质,即可得出证明;(2)不妨设max{,,}a b c a =,由题意得出0,,0a b c ><,由()222322b c b c bc a a a bcbc+++=⋅==,结合基本不等式,即可得出证明. 【详解】(1)2222()2220a b c a b c ab ac bc ++=+++++=, ()22212ab bc ca a b c ∴++=-++. ,,a b c 均不为0,则2220a b c ++>,()222120ab bc ca a b c ∴++=-++<; (2)不妨设max{,,}a b c a =,由0,1a b c abc ++==可知,0,0,0a b c ><<,1,a b c a bc =--=,()222322224b c b c bc bc bc a a a bc bc bc++++∴=⋅==≥=.当且仅当b c =时,取等号,a ∴≥,即3max{,,}4a b c .【点睛】本题主要考查了不等式的基本性质以及基本不等式的应用,属于中档题.在祝福语祝你考试成功!。
2020年高考数学 大题专项练习导数与函数 二1.已知函数f(x)=e x -x 2-ax 有两个极值点x 1,x 2(e 为自然对数的底数).12(1)求实数a 的取值范围;(2)求证:f(x 1)+f(x 2)>2.2.设函数f(x)=lnx-0.5ax 2-bx.(1)当a=b=0.5时,求f(x)的最大值;(2)令,其图像上任意一点P(x 0,y 0)处切线的斜率k ≤0.5恒成立,求实数a 的取值范围.3.已知函数f(x)=e x -(x+a)ln(x+a)+x,(x ∈R).(1)当a=1时,求函数f(x)的图像在x=0处的切线方程;(2)若函数f(x)在定义域上为单调递增函数,①求a 的最大整数;②证明:4.已知函数f(x)=kx 3+3(k ﹣1)x 2﹣k 2+1在x=0,x=4处取得极值.(1)求常数k 的值;(2)求函数f(x)的单调区间与极值;(3)设g(x)=f(x)+c ,且∀x ∈[﹣1,2],g(x)≥2c+1恒成立,求c 的取值范围.5. (1)已知函数f(x)=x 3+bx 2+cx +d 的单调减区间为[-1,2],求b ,c 的值.(2)设f(x)=ax 3+x 恰好有三个单调区间,求实数a 的取值范围.6.已知函数f (x )=+x 在x=1处的切线方程为2x ﹣y+b=0.(Ⅰ)求实数a ,b 的值;(Ⅱ)设函数g (x )=f (x )+x 2﹣kx ,且g (x )在其定义域上存在单调递减区间(即g /(x )<0在其定义域上有解),求实数k 的取值范围.7.已知f(x)=x 2-a 2ln x ,a>0.12(1)若f(x)≥0,求a 的取值范围;(2)若f(x 1)=f(x 2),且x 1≠x 2,证明:x 1+x 2>2a.8.若函数f(x)+g(x)和f(x)·g(x)同时在x=t 处取得极小值,则称f(x)和g(x)为一对“P(t)函数”.(1)试判断f(x)=x 与g(x)=x 2+ax+b 是否是一对“P(1)函数”;(2)若f(x)=e x 与g(x)=x 2+ax+1是一对“P(t)函数”.①求a 和t 的值;②若a <0,若对于任意x ∈ [1,+∞),恒有f(x)+g(x)<m·f(x)g(x),求实数m 的取值范围.9.已知函数f(x)=ae x -ln x -1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a ,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.1e10.已知函数f(x)=x-1-alnx(其中a 为参数).(1) 求函数f(x)的单调区间;(2) 若对任意x ∈(0,+∞)都有f(x)≥0成立,求实数a 的取值集合;(3) 证明:n <e<n +1(其中n ∈N *,e 为自然对数的底数).(1+1n )(1+1n )11.已知函数.(1)若a=e ,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)有两个零点,求实数a 的取值范围.12.设函数f(x)=e 2x -aln x.(1)讨论f(x)的导函数f′(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时,f(x)≥2a+aln .2a 13.已知函数在处的切线与轴平行,()(1)试讨论在上的单调性;(2)①设,求的最小值;②证明:.14.已知函数①若函数f(x)在定义域内单调递增,求的取值范围;②若且关于x的方程在[1,4]上恰有两个不相等的实数根,求实数b 取值范围;③设各项为正的数列满足:求证:.15.设函数f(x)=x2e x-1+ax3+bx2,已知x=-2和x=1为f(x)的极值点.(1)求a和b的值.(2)设试比较f(x)与g(x)的大小.答案解析1.解:(1)∵f(x)=e x -x 2-ax ,∴f′(x)=e x -x -a .12设g(x)=e x -x -a ,则g′(x)=e x -1.令g′(x)=e x -1=0,解得x=0.∴当x ∈(-∞,0)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减;当x ∈(0,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增.∴g(x)min =g(0)=1-a .当a≤1时,f′(x)=g(x)≥0,函数f(x)单调递增,无极值点;当a>1时,g(0)=1-a<0,且当x→+∞时,g(x)→+∞;当x→-∞时,g(x)→+∞.∴当a>1时,f′(x)=g(x)=e x -x -a 有两个零点x 1,x 2.不妨设x 1<x 2,则x 1<0<x 2.∴函数f(x)有两个极值点时,实数a 的取值范围是(1,+∞).(2)证明:由(1)知,x 1,x 2为g(x)=0的两个实数根,x 1<0<x 2,且g(x)在(-∞,0)上单调递减.下面先证x 1<-x 2<0,只需证g(-x 2)<0.∵g(x 2)=ex2-x 2-a=0,得a=ex2-x 2,∴g(-x 2)=e -x2+x 2-a=e -x2-ex2+2x 2.设h(x)=e -x -e x +2x(x>0),则h′(x)=--e x +2<0,1ex∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,∴h(x)<h(0)=0,∴g(-x 2)<0,即x 1<-x 2<0.∵函数f(x)在(x 1,0)上单调递减,∴f(x 1)>f(-x 2),∴要证f(x 1)+f(x 2)>2,只需证f(-x 2)+f(x 2)>2,即证ex2+e -x2-x -2>0.2设函数k(x)=e x +e -x -x 2-2(x>0),则k′(x)=e x -e -x -2x .设φ(x)=k′(x)=e x -e -x -2x ,φ′(x)=e x +e -x -2>0,∴φ(x)在(0,+∞)上单调递增,∴φ(x)>φ(0)=0,即k′(x)>0,∴k(x)在(0,+∞)上单调递增,k(x)>k(0)=0,∴当x ∈(0,+∞)时,e x +e -x -x 2-2>0,则ex2+e -x 2-x -2>0,2∴f(-x 2)+f(x 2)>2,∴f(x 1)+f(x 2)>2.2.解:3.解:4.解:5.解:(1)∵函数f(x)的导函数f ′(x)=3x 2+2bx +c ,由题设知-1<x<2是不等式3x 2+2bx +c<0的解集.∴-1,2是方程3x 2+2bx +c=0的两个实根,∴-1+2=-b ,(-1)×2=,即b=-1.5,c=-6.23c 3(2)∵f ′(x)=3ax 2+1,且f(x)有三个单调区间,∴方程f ′(x)=3ax 2+1=0有两个不等的实根,∴Δ=02-4×1×3a>0,∴a<0.∴a 的取值范围为(-∞,0).6.7.解:(1)f′(x)=x-=(x>0).a2x x +a x -a x当x ∈(0,a)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x ∈(a ,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.当x=a 时,f(x)取最小值f(a)=a 2-a 2ln a.12令a 2-a 2ln a≥0,解得0<a<.12e 故a 的取值范围是(0,].e (2)证明:由(1)知,f(x)在(0,a)上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增,不失一般性,设0<x 1<a<x 2<2a ,则2a-x 2<a.要证x 1+x 2>2a ,即x 1>2a-x 2,则只需证f(x 1)<f(2a-x 2).因为f(x 1)=f(x 2),则只需证f(x 2)<f(2a-x 2).设g(x)=f(x)-f(2a-x),a≤x≤2a.则g′(x)=x-+2a-x-=-≤0,a2x a22a -x 2a a -x 2x 2a -x所以g(x)在[a,2a)上单调递减,从而g(x)≤g(a)=0.又a<x 2<2a ,于是g(x 2)=f(x 2)-f(2a-x 2)<0,即f(x 2)<f(2a-x 2).因此x 1+x 2>2a.8.解:9.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)=ae x -.1x由题设知,f ′(2)=0,所以a=.12e2从而f(x)=e x -ln x -1,f ′(x)=e x -.12e212e21x当0<x <2时,f ′(x)<0;当x >2时,f ′(x)>0.所以f(x)在(0,2)单调递减,在(2,+∞)单调递增.(2)证明:当a≥时,f(x)≥-ln x -1.1e ex e设g(x)=-ln x -1,则g′(x)=-.ex e ex e 1x当0<x <1时,g ′(x)<0;当x >1时,g ′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.故当x >0时,g(x)≥g(1)=0.因此,当a≥时,f(x)≥0.1e10.解:(1) f ′(x)=1-=(x>0),a x x -a x当a ≤0时,f ′(x)=1-=>0,所以f(x)在(0,+∞)上是增函数;a x x -a x当a>0时,所以f(x)的增区间是(a ,+∞),减区间是(0,a).综上所述, 当a ≤0时,f(x)的单调递增区间是(0,+∞);当a>0时,f(x)的单调递增区间是(a ,+∞),单调递减区间是(0,a).(2) 由题意得f(x)min ≥0.当a ≤0时,由(1)知f(x)在(0,+∞)上是增函数,当x →0时,f(x)→-∞,故不合题意;(6分)当a>0时,由(1)知f(x)min =f(a)=a-1-alna ≥0.令g(a)=a-1-alna ,则由g ′(a)=-lna=0,得a=1,所以g(a)=a-1-alna ≤0,又f(x)min =f(a)=a-1-alna ≥0,所以a-1-alna=0,所以a=1,即实数a 的取值集合是{1}.(10分)(3) 要证不等式1+n <e<1+n +1,1n 1n两边取对数后,只要证nln1+<1<(n +1)ln1+,即只要证<ln1+<,1n 1n 1n +11n 1n令x=1+,则只要证1-<lnx<x-1(1<x ≤2).1n 1x由(1)知当a=1时,f(x)=x-1-lnx 在(1,2]上递增,因此f(x)>f(1),即x-1-lnx>0,所以lnx<x-1(1<x ≤2)令φ(x)=lnx +-1(1<x ≤2),则φ′(x)=>0,1x x -1x2所以φ(x)在(1,2]上递增,故φ(x)>φ(1),即lnx +-1>0,所以1-<lnx(1<x ≤2).1x 1x综上,原命题得证.11.解:12.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2e 2x -(x >0).a x当a≤0时,f ′(x)>0,f ′(x)没有零点;当a >0时,设u(x)=e 2x ,v(x)=-,a x因为u(x)=e 2x 在(0,+∞)上单调递增,v(x)=-在(0,+∞)上单调递增,a x所以f′(x)在(0,+∞)上单调递增.又f′(a)>0,当b 满足0<b <且b <时,f ′(b)<0,a 414故当a >0时,f ′(x)存在唯一零点.(2)证明:由(1)可设f′(x)在(0,+∞)上的唯一零点为x 0,当x∈(0,x 0)时,f ′(x)<0;当x∈(x 0,+∞)时,f ′(x)>0.故f(x)在(0,x 0)上单调递减,在(x 0,+∞)上单调递增,所以当x=x 0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x 0).由于2e2x 0-=0,所以f(x 0)=+2ax 0+aln ≥2a +aln .a x0a 2x02a 2a故当a >0时,f(x)≥2a+aln .2a 13.14.解:15.解:。
考点测试5 函数的定义域和值域高考概览高考在本考点的常考题型为选择题、填空题,分值5分,中等难度 考纲研读会求一些简单函数的定义域和值域一、基础小题1.函数y =1log 2x -2的定义域为( )A .(0,4)B .(4,+∞)C .(0,4)∪(4,+∞) D.(0,+∞) 答案 C解析 由条件可得log 2x -2≠0且x >0,解得x ∈(0,4)∪(4,+∞).故选C . 2.函数y =x (3-x )+x -1的定义域为( ) A .[0,3] B .[1,3] C .[1,+∞) D.[3,+∞) 答案 B解析 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧x (3-x )≥0,x -1≥0,解得1≤x ≤3.故选B .3.函数f (x )=-2x 2+3x (0<x ≤2)的值域是( ) A .-2,98 B .-∞,98C .0,98D .98,+∞答案 A解析 f (x )=-2x -342+98(x ∈(0,2]),所以f (x )的最小值是f (2)=-2,f (x )的最大值是f 34=98.故选A .4.已知函数f (x )=2+log 3x ,x ∈181,9,则f (x )的最小值为( )A .-2B .-3C .-4D .0 答案 A解析 由函数f (x )在其定义域内是增函数可知,当x =181时,函数f (x )取得最小值f 181=2+log 3 181=2-4=-2,故选A .5.已知函数f (x )的定义域为(-1,1),则函数g (x )=f x2+f (x -1)的定义域为( )A .(-2,0)B .(-2,2)C .(0,2)D .-12,0答案 C解析 由题意得⎩⎪⎨⎪⎧-1<x 2<1,-1<x -1<1,∴⎩⎪⎨⎪⎧-2<x <2,0<x <2,∴0<x <2,∴函数g (x )=f x2+f (x-1)的定义域为(0,2),故选C .6.函数y =x +2-x 的值域为( ) A .94,+∞ B.94,+∞ C .-∞,94 D .-∞,94答案 D解析 令t =2-x ≥0,则t 2=2-x ,x =2-t 2,∴y =2-t 2+t =-t -122+94(t ≥0),∴y ≤94,故选D .7.已知函数f (x )=1x +1,则函数f [f (x )]的定义域是( ) A .{x |x ≠-1} B .{x |x ≠-2}C .{x |x ≠-1且x ≠-2}D .{x |x ≠-1或x ≠-2} 答案 C解析 f [f (x )]=1f (x )+1=11x +1+1,所以有⎩⎪⎨⎪⎧x ≠-1,11+x+1≠0,解得x ≠-1且x ≠-2.故选C .8.若函数y =f (x )的值域是[1,3],则函数F (x )=1-f (x +3)的值域是( ) A .[-8,-3] B .[-5,-1] C .[-2,0] D .[1,3] 答案 C解析 ∵1≤f (x )≤3,∴-3≤-f (x +3)≤-1,∴-2≤1-f (x +3)≤0,即F (x )的值域为[-2,0].故选C .9.函数y =16-4x的值域是( )A .[0,+∞) B.[0,4] C .[0,4) D .(0,4) 答案 C解析 由已知得0≤16-4x<16,0≤ 16-4x<16=4,即函数y =16-4x的值域是[0,4).故选C .10.函数y =2x -1的定义域是(-∞,1)∪[2,5),则其值域是( ) A .(-∞,0)∪⎝ ⎛⎦⎥⎤12,2 B .(-∞,2] C .⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,12∪(2,+∞) D.(0,+∞) 答案 A解析 当x <1时,x -1<0,此时y =2x -1<0;当2≤x <5时,1≤x -1<4,此时14<1x -1≤1,12<2x -1≤2,即12<y ≤2,综上,函数的值域为(-∞,0)∪⎝ ⎛⎦⎥⎤12,2.故选A .11.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2+x ,-2≤x ≤0,1x,0<x ≤3,则函数f (x )的值域是________.答案 -14,+∞解析 当-2≤x ≤0时,x 2+x =x +122-14,其值域为-14,2;当0<x ≤3时,1x 的值域为13,+∞,故函数f (x )的值域是-14,+∞.12.函数f (x )=x -1x +1的值域为________. 答案 [-1,1)解析 由题意得f (x )=x -1x +1=1-2x +1,∵x ≥0,∴0<2x +1≤2,∴-2≤-2x +1<0,∴-1≤1-2x +1<1,故所求函数的值域为[-1,1).二、高考小题13.(2016·全国卷Ⅱ)下列函数中,其定义域和值域分别与函数y =10lg x的定义域和值域相同的是( )A .y =xB .y =lg xC .y =2xD .y =1x答案 D 解析 函数y =10lg x的定义域、值域均为(0,+∞),而y =x ,y =2x的定义域均为R ,排除A ,C ;y =lg x 的值域为R ,排除B .故选D .14.(2018·江苏高考)函数f (x )=log 2x -1的定义域为________. 答案 [2,+∞)解析 由题意可得log 2x -1≥0,即log 2x ≥1,∴x ≥2.∴函数的定义域为[2,+∞). 15.(2016·江苏高考)函数y =3-2x -x 2的定义域是________. 答案 [-3,1]解析 若函数有意义,则需3-2x -x 2≥0,即x 2+2x -3≤0,解得-3≤x ≤1. 16.(2015·浙江高考)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x +2x-3,x ≥1,lg (x 2+1),x <1,则f [f (-3)]=________,f (x )的最小值是________. 答案 0 22-3解析 由题知,f (-3)=1,f (1)=0,即f [f (-3)]=0.又f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,在(1,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,所以f (x )min =min{f (0),f (2)}=22-3.17.(2015·山东高考)已知函数f (x )=a x +b (a >0,a ≠1)的定义域和值域都是[-1,0],则a +b =________.答案 -32解析 ①当a >1时,f (x )在[-1,0]上单调递增,则⎩⎪⎨⎪⎧a -1+b =-1,a 0+b =0,无解.②当0<a <1时,f (x )在[-1,0]上单调递减,则⎩⎪⎨⎪⎧a -1+b =0,a 0+b =-1,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =12,b =-2,所以a +b =-32.18.(2015·福建高考)若函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x +6,x ≤2,3+log a x ,x >2(a >0,且a ≠1)的值域是[4,+∞),则实数a 的取值范围是________.答案 (1,2]解析 当x ≤2时,f (x )=-x +6,f (x )在(-∞,2]上为减函数,∴f (x )∈[4,+∞).当x >2时,若a ∈(0,1),则f (x )=3+log a x 在(2,+∞)上为减函数,f (x )∈(-∞,3+log a 2),显然不满足题意,∴a >1,此时f (x )在(2,+∞)上为增函数,f (x )∈(3+log a 2,+∞),由题意可知(3+log a 2,+∞)⊆[4,+∞),则3+log a 2≥4,即log a 2≥1,∴1<a ≤2.三、模拟小题19.(2018·广东珠海一中等六校第三次联考)函数f (x )=12-x+ln (x +1)的定义域为( )A .(2,+∞) B.(-1,2)∪(2,+∞) C .(-1,2) D .(-1,2] 答案 C解析 函数的定义域应满足⎩⎪⎨⎪⎧2-x >0,1+x >0,∴-1<x <2.故选C .20.(2018·河南联考)已知函数f (x )=x +2x-a (a >0)的最小值为2,则实数 a =( )A .2B .4C .8D .16 答案 B解析 由2x-a ≥0得x ≥log 2a ,故函数的定义域为[log 2a ,+∞),易知函数f (x )在[log 2a ,+∞)上单调递增,所以f (x )min =f (log 2a )=log 2a =2,解得a =4.故选B .21.(2018·江西南昌三模)已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x -2(x ≤1),ln x (x >1),那么函数f (x )的值域为( )A .(-∞,-1)∪[0,+∞) B.(-∞,-1]∪(0,+∞)C .[-1,0)D .R 答案 B解析 函数y =x -2(x ≤1)的值域为(-∞,-1],函数y =ln x (x >1)的值域为(0,+∞),故函数f (x )的值域为(-∞,-1]∪(0,+∞).故选B .22.(2018·邵阳石齐中学月考)已知函数f (x )=4|x |+2-1的定义域是[a ,b ](a ,b ∈Z ),值域是[0,1],那么满足条件的整数数对(a ,b )共有( )A .2个B .3个C .5个D .无数个 答案 C解析 ∵函数f (x )=4|x |+2-1的值域是[0,1],∴1≤4|x |+2≤2,∴0≤|x |≤2,∴-2≤x ≤2,∴[a ,b ]⊆[-2,2].又由于仅当x =0时,f (x )=1,当x =±2时,f (x )=0,故在定义域中一定有0,且2,-2中必有其一,故满足条件的整数数对(a ,b )有(-2,0),(-2,1),(-2,2),(-1,2),(0,2)共5个.故选C .23.(2019·汕头模拟)函数y =3|x |-1的定义域为[-1,2],则函数的值域为________. 答案 [0,8]解析 当x =0时,y min =30-1=0,当x =2时,y max =32-1=8,故值域为[0,8]. 24.(2018·江苏常州期中)若函数f (x +1)的定义域是[-1,1],则函数f (log 12x )的定义域为________.答案 14,1解析 ∵f (x +1)的定义域是[-1,1],∴f (x )的定义域是[0,2],则f (log 12x )的定义域为0≤log 12x ≤2,∴14≤x ≤1.一、高考大题1.(2016·浙江高考)已知a ≥3,函数F (x )=min{2|x -1|,x 2-2ax +4a -2},其中min{p ,q }=⎩⎪⎨⎪⎧p ,p ≤q ,q ,p >q .(1)求使得等式F (x )=x 2-2ax +4a -2成立的x 的取值范围; (2)①求F (x )的最小值m (a );②求F (x )在区间[0,6]上的最大值M (a ). 解 (1)由于a ≥3,故当x ≤1时,(x 2-2ax +4a -2)-2|x -1|=x 2+2(a -1)(2-x )>0, 当x >1时,(x 2-2ax +4a -2)-2|x -1|=(x -2)(x -2a ).所以,使得等式F (x )=x 2-2ax +4a -2成立的x 的取值范围为[2,2a ]. (2)设函数f (x )=2|x -1|,g (x )=x 2-2ax +4a -2. ①f (x )min =f (1)=0,g (x )min =g (a )=-a 2+4a -2, 所以,由F (x )的定义知m (a )=min{f (1),g (a )},即m (a )=⎩⎨⎧0,3≤a ≤2+2,-a 2+4a -2,a >2+ 2.②当0≤x ≤2时,F (x )≤f (x )≤max{f (0),f (2)}=2=F (2),当2≤x ≤6时,F (x )≤g (x )≤max{g (2),g (6)}=max{2,34-8a }=max{F (2),F (6)}.所以,M (a )=⎩⎪⎨⎪⎧34-8a ,3≤a <4,2,a ≥4.二、模拟大题2.(2018·山东青岛月考)已知f (x )=2+log 3x ,x ∈[1,9],试求函数y =[f (x )]2+f (x 2)的值域.解 ∵f (x )=2+log 3x 的定义域为[1,9],要使[f (x )]2+f (x 2)有意义,必有1≤x ≤9且1≤x 2≤9,∴1≤x ≤3,∴y =[f (x )]2+f (x 2)的定义域为[1,3]. 又y =(2+log 3x )2+2+log 3x 2=(log 3x +3)2-3. ∵x ∈[1,3],∴log 3x ∈[0,1],∴y max =(1+3)2-3=13,y min =(0+3)2-3=6. ∴函数y =[f (x )]2+f (x 2)的值域为[6,13].3.(2019·山西太原一中月考)已知函数f (x )=ax +1a(1-x )(a >0),且f (x )在[0,1]上的最小值为g (a ),求g (a )的最大值.解 f (x )=⎝⎛⎭⎪⎫a -1a x +1a,当a >1时,a -1a>0,此时f (x )在[0,1]上为增函数,∴g (a )=f (0)=1a;当0<a <1时,a -1a<0,此时f (x )在[0,1]上为减函数,∴g (a )=f (1)=a ;当a =1时,f (x )=1,此时g (a )=1.∴g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧a ,0<a <1,1a,a ≥1,∴g (a )在(0,1)上为增函数,在[1,+∞)上为减函数, 又a =1时,有a =1a=1,∴当a =1时,g (a )取得最大值1.4.(2018·陕西渭南尚德中学一模)已知函数f (x )=x 2+(2a -1)x -3. (1)当a =2,x ∈[-2,3]时,求函数f (x )的值域; (2)若函数f (x )在[1,3]上的最大值为1,求实数a 的值. 解 (1)当a =2时,f (x )=x 2+3x -3=x +322-214,又x ∈[-2,3],所以f (x )min =f -32=-214,f (x )max =f (3)=15,所以所求函数的值域为-214,15.(2)对称轴为x =-2a -12.①当-2a -12≤1,即a ≥-12时,f (x )max =f (3)=6a +3,所以6a +3=1,即a =-13,满足题意;②当-2a -12≥3,即a ≤-52时,f (x )max =f (1)=2a -3,所以2a -3=1,即a =2,不满足题意; ③当1<-2a -12<3,即-52<a <-12时,此时,f (x )max 在端点处取得,令f (1)=1+2a -1-3=1,得a =2(舍去), 令f (3)=9+3(2a -1)-3=1,得a =-13(舍去).综上,可知a =-13.。
2020年高考数学 大题专项练习导数与函数 五1.已知函数f(x)=lnx -x ,g(x)=ax 2+2x(a<0).(1)求函数f(x)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上的最值; (2)求函数h(x)=f(x)+g(x)的极值点. 2.已知函数f(x)=x 3-3x 2+2x ,g(x)=tx ,.(1)求函数的单调增区间;(2)令h(x)=f(x)-g(x),且函数h(x)有三个彼此不相等的零点0,m,n ,其中m<n . ①若n=2m ,求函数h(x)在x=m 处的切线方程; ②若对,恒成立,求实数t 的取值范围.3.已知函数f(x)=xlnx.(1)若函数,求g(x)的极值;(2)证明:f(x)+1<e x-x 2. (参考数据:,,,)4.已知函数f(x)=(x -1)e x+1,x ∈[0,1].(1)证明:f(x)≥0;(2)若a<e x-1x<b 对任意的x ∈(0,1)恒成立,求b -a 的最小值.5.已知函数f(x)=e x (x -ae x).(1)当a=0时,求f(x)的极值;(2)若f(x)有两个不同的极值点,求a 的取值范围. 6.已知函数,.(1)当m<1时,讨论函数f(x)的单调性; (2)若函数f(x)有两个极值点x 1,x 2,且x 1<x 2.求证.7.已知(1)求函数的单调区间; (2)求函数在上的最小值;(3)对一切的,恒成立,求实数的取值范围.8.已知函数f(x)=ln x,g(x)=21ax+b. (1)若曲线f(x)与g(x)在x=1处相切,求g(x)的表达式; (2)若φ(x)=1)1(+-x x m -f(x)在[1,+∞)上是减函数,求实数m 的取值范围.9.设函数f(x)=(1-x 2)e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求实数a 的取值范围.10.已知函数,(为自然对数的底数).(1)求函数的最小值;(2)若对任意的恒成立,求实数的值;(3)在(2)的条件下,证明:.11.已知函数f(x)=xlnx+ax+1-a.(1)求证:对任意实数a,都有[f(x)]min≤1;(2)若a=2,是否存在整数k,使得在x∈(2,+∞)上,恒有f(x)>(k+1)x-2k-1成立?若存在,请求出k的最大值;若不存在,请说明理由.(e=2.71828)12.已知函数f(x)=ax2+1(a>0),g(x)=x3+bx.(1)若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)在它们的交点(1,c)处有公共切线,求a,b的值;(2)当a=3,b=﹣9时,函数f(x)+g(x)在区间[k,2]上的最大值为28,求k的取值范围.13.已知函数f(x)=x +ax+b(x≠0),其中a ,b ∈R.(1)若曲线y=f(x)在点P(2,f(2))处的切线方程为y=3x +1,求函数f(x)的解析式; (2)讨论函数f(x)的单调性;(3)若对于任意的a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,不等式f(x)≤10在⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,1上恒成立,求b 的取值范围. 14.已知函数(1)求函数的极值;(2)设函数,其中k ∈R ,求函数在区间[1,e]上的最大值.15.已知函数f (x )=a x +x 2﹣xlna (a >0,a ≠1).(Ⅰ)当a >1时,求证:函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; (Ⅱ)若函数y=|f (x )﹣t|﹣1有三个零点,求t 的值.答案解析1.解:(1)依题意,f′(x)=1x -1,令1x-1=0,解得x=1.因为f(1)=-1,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1-1e ,f(e)=1-e ,且1-e<-1-1e <-1, 故函数f(x)在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上的最大值为-1,最小值为1-e. (2)依题意,h(x)=f(x)+g(x)=lnx +ax 2+x(x>0),h′(x)=1x +2ax +1=2ax 2+x +1x,当a<0时,令h′(x)=0,则2ax 2+x +1=0. 因为Δ=1-8a>0,所以h′(x)=2ax 2+x +1x =2a (x -x 1)(x -x 2)x ,其中x 1=-1-1-8a 4a ,x 2=-1+1-8a4a.因为a<0,所以x 1<0,x 2>0,所以当0<x<x 2时,h′(x)>0; 当x>x 2时,h′(x)<0,所以函数h(x)在区间(0,x 2)内是增函数,在区间(x 2,+∞)内是减函数,故x 2=-1+1-8a4a为函数h(x)的极大值点,无极小值点.2.解:(1),所以,令 得到,所以的单调增区间是.(2)由方程得是方程的两实根,故,且由判别式得, ①若,得,故,得,因此,故函数在处的切线方程为. ②若对任意的,都有成立,所以,因为,所以, 当时,对有,所以,解得,又因为,得,则有;当时,,则存在的极大值点,且,由题意得,将代入得,进而得到,得,又因为,得,综上可知t的取值范围是或.3.解:(1),,当,,当,,在上递增,在上递减,在取得极大值,极大值为,无极大值.(2)要证f(x)+1<e x﹣x2.即证e x﹣x2﹣xlnx﹣1>0,先证明lnx≤x﹣1,取h(x)=lnx﹣x+1,则h′(x)=,易知h(x)在(0,1)递增,在(1,+∞)递减,故h(x)≤h(1)=0,即lnx≤x﹣1,当且仅当x=1时取“=”,故xlnx≤x(x﹣1),e x﹣x2﹣xlnx≥e x﹣2x2+x﹣1,故只需证明当x>0时,e x﹣2x2+x﹣1>0恒成立,令k(x)=e x﹣2x2+x﹣1,(x≥0),则k′(x)=e x﹣4x+1,令F(x)=k′(x),则F′(x)=e x﹣4,令F′(x)=0,解得:x=2ln2,∵F′(x)递增,故x∈(0,2ln2]时,F′(x)≤0,F(x)递减,即k′(x)递减,x∈(2ln2,+∞)时,F′(x)>0,F(x)递增,即k′(x)递增,且k′(2ln2)=5﹣8ln2<0,k′(0)=2>0,k′(2)=e2﹣8+1>0,由零点存在定理,可知∃x1∈(0,2ln2),∃x2∈(2ln2,2),使得k′(x1)=k′(x2)=0,故0<x <x 1或x >x 2时,k ′(x )>0,k (x )递增,当x 1<x <x 2时,k ′(x )<0,k (x )递减,故k (x )的最小值是k (0)=0或k (x 2),由k ′(x 2)=0,得=4x 2﹣1, k (x 2)=﹣2+x 2﹣1=﹣(x 2﹣2)(2x 2﹣1),∵x 2∈(2ln2,2),∴k (x 2)>0,故x >0时,k (x )>0,原不等式成立. 4.解:(1)证明:因为f ′(x)=xe x≥0,即f(x)在[0,1]上单调递增, 所以f(x)≥f(0)=0,即结论成立.(2)令g(x)=e x -1x ,则g ′(x)=x -1e x +1x2>0,x ∈(0,1), 所以当x ∈(0,1)时,g(x)<g(1)=e -1,要使e x-1x <b ,只需b≥e-1.要使e x-1x >a 成立,只需e x-ax -1>0在x ∈(0,1)恒成立,令h(x)=e x -ax -1,x ∈(0,1),则h ′(x)=e x-a.由x ∈(0,1),得e x∈(1,e). ①当a≤1时,h ′(x)>0,此时x ∈(0,1),有h(x)>h(0)=0成立,所以a≤1满足条件; ②当a≥e 时,h′(x)<0,此时x ∈(0,1),有h(x)<h(0)=0,不符合题意,舍去; ③当1<a<e 时,令h′(x)=0,得x=ln a . 当x ∈(0,ln a)时,h′(x)<0,即x ∈(0,ln a)时,h(x)<h(0)=0,不符合题意,舍去. 综上,a≤1.又b≥e-1,所以b -a 的最小值为e -2. 5.解:(1)当a=0时,f(x)=xe x ,f′(x)=(x +1)e x,令f′(x)>0,可得x>-1,故f(x)在(-1,+∞)上单调递增, 同理可得f(x)在(-∞,-1)上单调递减,故f(x)在x=-1处有极小值f(-1)=-1e .(2)依题意,可得f′(x)=(x +1-2ae x )e x=0有两个不同的实根.设g(x)=x +1-2ae x ,则g(x)=0有两个不同的实根x 1,x 2,g′(x)=1-2ae x,若a≤0,则g′(x)≥1,此时g(x)为增函数,故g(x)=0至多有1个实根,不符合要求;若a>0,则当x<ln 12a 时,g′(x)>0,当x>ln 12a时,g′(x)<0,故此时g(x)在-∞,ln 12a 上单调递增,在ln 12a ,+∞上单调递减,g(x)的最大值为gln 12a =ln 12a -1+1=ln 12a,又当x→-∞时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→-∞,故要使g(x)=0有两个不同实根,则gln 12a =ln 12a>0,得0<a<12或作图象知要使g(x)=0有两个不同实根,则gln 12a =ln 12a>0.设g(x)=0的两个不同实根为x 1,x 2(x 1<x 2), 当x<x 1时,g(x)<0,此时f′(x)<0; 当x 1<x<x 2时,g(x)>0,此时f′(x)>0; 当x>x 2时,g(x)<0,此时f′(x)<0.故x 1为f(x)的极小值点,x 2为f(x)的极大值点,0<a<12符合要求.综上所述,a 的取值范围为(0,0.5). 6.解:, ,令,,, 令则, 当,即时, 令则;令则.此时函数在上单调递减;在上单调递增.当,即时, 令,则; 令则, 此时函数在上单调递减; 在和上单调递增. 由知,若有两个极值点, 则且,又,是的两个根,则, ,令,则, 令,则,令,则,所以在上单调递减;在上单调递增.,,,得证.7.8.解析:9.解:(1)f′(x)=(1-2x-x2)e x,令f′(x)=0,得x=-1±2,当x∈(-∞,-1-2)时,f′(x)<0;当x∈(-1-2,-1+2)时,f′(x)>0;当x∈(-1+2,+∞)时,f′(x)<0.所以f(x)在(-∞,-1-2),(-1+2,+∞)上单调递减,在(-1-2,-1+2)上单调递增.(2)令g(x)=f(x)-ax-1=(1-x2)e x-(ax+1),令x=0,可得g(0)=0.g′(x)=(1-x2-2x)e x-a,令h(x)=(1-x2-2x)e x-a,则h′(x)=-(x2+4x+1)e x,当x≥0时,h′(x)<0,h(x)在[0,+∞)上单调递减,故h(x)≤h(0)=1-a,即g′(x)≤1-a,要使f(x)-ax-1≤0在x≥0时恒成立,需要1-a≤0,即a≥1,此时g(x)≤g(0)=0,故a≥1.综上所述,实数a的取值范围是[1,+∞).10.(1);(2);(3)证明见解析.11.解:(1)证明:由已知易得,所以令得:显然,时,<0,函数f(x)单调递减;时,>0,函数f(x)单调递增,所以,令,则由得,时,>0,函数t()单调递增;时,<0,函数t()单调递减,所以,即结论成立.(2)由题设化简可得,令,所以 由=0得①若,即时,在上,有,故函数单调递增所以 ②若,即时, 在上,有,故函数在上单调递减, 在上,有.故函数在上单调递增, 所以,在上,故欲使,只需即可令, 由得所以,时,,即单调递减又,故12.解:(1)f(x)=ax 2+1(a >0),则f ′(x)=2ax ,k 1=2a ,g(x)=x 3+bx ,则g ′(x)=3x 2+b ,k 2=3+b , 由(1,c)为公共切点,可得:2a=3+b ①又f(1)=a+1,g(1)=1+b ,∴a+1=1+b ,即a=b ,代入①式,可得:a=3,b=3. (2)当a=3,b=﹣9时,设h(x)=f(x)+g(x)=x 3+3x 2﹣9x+1则h ′(x)=3x 2+6x ﹣9, 令h'(x)=0,解得:x 1=﹣3,x 2=1;∴k ≤﹣3时,函数h(x)在(﹣∞,﹣3)上单调增,在(﹣3,1]上单调减,(1,2)上单调增,所以在区间[k ,2]上的最大值为h(﹣3)=28﹣3<k <2时,函数h(x)在区间[k ,2]上的最大值小于28 所以k 的取值范围是(﹣∞,﹣3] 13.解:(1)f′(x)=1-ax2(x≠0),由已知及导数的几何意义得f′(2)=3,则a=-8.由切点P(2,f(2))在直线y=3x +1上可得-2+b=7,解得b=9,所以函数f(x)的解析式为f(x)=x -8x+9.(2)由(1)知f′(x)=1-ax2(x≠0).当a≤0时,显然f′(x)>0,这时f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上是增函数. 当a>0时,令f′(x)=0,解得x=±a ,当x 变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:所以当a>0时,f(x)在(-∞,-a),(a ,+∞)上是增函数, 在(-a ,0),(0,a)上是减函数.(3)由(2)知,对于任意的a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,不等式f(x)≤10在⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,1上恒成立等价于 ⎩⎪⎨⎪⎧f ⎝ ⎛⎭⎪⎫14≤10,f 1≤10,即⎩⎪⎨⎪⎧b ≤394-4a ,b≤9-a对于任意的a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2成立,从而得b≤74,所以满足条件的b 的取值范围是⎝⎛⎦⎥⎤-∞,74.14.15.。
2020年高考试题解析数学(理科)分项版03 函数与导数一、选择题:1. (2020年高考山东卷理科5)对于函数(),y f x x R =∈,“|()|y f x =的图象关于y 轴对称”是“y =()f x 是奇函数”的(A )充分而不必要条件 (B )必要而不充分条件 (C )充要条件 (D )既不充分也不必要 【答案】B【解析】由奇函数定义,容易得选项B 正确. 2. (2020年高考山东卷理科9)函数2sin 2xy x =-的图象大致是【答案】C【解析】因为'12cos 2y x =-,所以令'12cos 02y x =->,得1cos 4x <,此时原函数是增函数;令'12cos 02y x =-<,得1cos 4x >,此时原函数是减函数,结合余弦函数图象,可得选C 正确.3. (2020年高考山东卷理科10)已知()f x 是R 上最小正周期为2的周期函数,且当02x ≤<时,3()f x x x =-,则函数()y f x =的图象在区间[0,6]上与x 轴的交点的个数为(A )6 (B )7 (C )8 (D )9 【答案】B【解析】因为当02x ≤<时, 3()f x x x =-,又因为()f x 是R 上最小正周期为2的周期函数,且(0)0f =,所以(6)(4)(2)(0)0f f f f ====,又因为(1)0f =,所以(3)0f =,(5)0f =,故函数()y f x =的图象在区间[0,6]上与x 轴的交点的个数为7个,选B.4.(2020年高考安徽卷理科3)设()f x 是定义在R 上的奇函数,当x ≤0时,()f x x x 2=2-,则()f 1=(A )-3 (B) -1 (C)1 (D)36.(2020年高考辽宁卷理科9)设函数f (x )=⎩⎨⎧≤,>,,,1x x log -11x 22x -1则满足f (x )≤2的x 的取值范围是( )(A )[-1,2] (B )[0,2] (C )[1,+∞) (D )[0,+∞) 答案: D解析:不等式等价于11,22xx -≤⎧⎨≤⎩或21,1log 2,x x >⎧⎨-≤⎩解不等式组,可得01x ≤≤或1x >,即0x ≥,故选D.7.(2020年高考辽宁卷理科11)函数f (x )的定义域为R ,f (-1)=2,对任意x ∈R ,f ’(x)>2,则f (x )>2x+4的解集为( )(A )(-1,1) (B )(-1,+∞) (C )(-∞,-1) (D )(-∞,+∞) 答案: B解析:设g(x)= f(x)-(2x+4), g ’(x)= f ’(x)-2.因为对任意x R ∈,f ’(x )>2,所以对任意x R ∈,g ’(x)>0,则函数g(x)在R 上单调递增.又因为g(-1)= f(-1)-(-2+4)=0,故g(x)>0,即f(x)>2x+4的解集为(-1,+∞).8.(2020年高考浙江卷理科1)设函数2,0,()()4,0.x x f x f x x α-≤⎧==⎨>⎩若,则实数α=(A )-4或-2 (B )-4或2 (C )-2或4 (D )-2或2 【答案】 B【解析】:当2042,a a a >=⇒=时,044a a a ≤=⇒=-当时,-,故选B9. (2020年高考全国新课标卷理科2)下列函数中,既是偶函数又是区间),0(+∞上的增函数的是( )A 3x y = B 1+=x y C 12+-=x y D xy -=2【答案】B解析:由偶函数可排除A ,再由增函数排除C,D,故选B ;点评:此题考查复合函数的奇偶性和单调性,因为函数x y x y -==和都是偶函数,所以,内层有它们的就是偶函数,但是,它们在),0(+∞的单调性相反,再加上外层函数的单调性就可以确定。
2020年高考数学导数题卷一理科 21.(12分)已知函数f (x )=e x +ax 2-x.(1)当a=1时,讨论f (x )的单调性;(2)当x ≥0时,f (x )≥12x 3+1,求a 的取值范围.21.解 (1)当a=1时,f (x )=e x +x 2-x ,f'(x )=e x +2x -1. 故当x ∈(-∞,0)时,f'(x )<0;当x ∈(0,+∞)时,f'(x )>0. 所以f (x )在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增. (2)f (x )≥12x 3+1等价于(12x 3-ax 2+x +1)e -x ≤1. 设函数g (x )=(12x 3-ax 2+x +1)e -x (x ≥0), 则g'(x )=- 12x 3-ax 2+x+1-32x 2+2ax -1e -x =-12x [x 2-(2a+3)x+4a+2]e -x =-12x (x -2a -1)(x -2)e -x .①若2a+1≤0,即a ≤-12,则当x ∈(0,2)时,g'(x )>0.所以g (x )在(0,2)单调递增,而g (0)=1, 故当x ∈(0,2)时,g (x )>1,不合题意.②若0<2a+1<2,即-12<a<12,则当x ∈(0,2a+1)∪(2,+∞)时,g'(x )<0;当x ∈(2a+1,2)时,g'(x )>0.所以g (x )在(0,2a+1),(2,+∞)单调递减,在(2a+1,2)单调递增.由于g (0)=1,所以g (x )≤1当且仅当g (2)=(7-4a )e -2≤1,即a ≥7-e 24.所以当7-e 24≤a<12时,g (x )≤1. ③若2a+1≥2,即a ≥12,则g (x )≤12x 3+x+1e -x .由于0∈7-e 24,12,故由②可得(12x 3+x +1)e -x ≤1.故当a ≥12时,g (x )≤1. 综上,a的取值范围是[7-e 24,+∞).卷一文科15.曲线y=ln x+x+1的一条切线的斜率为2,则该切线的方程为 .15.y=2x 设切点坐标为(x 0,y 0).对y=ln x+x+1求导可得y'=1x +1. 由题意得,1x 0+1=2,解得x 0=1,故y 0=ln 1+1+1=2,切线方程为y -2=2(x -1),即y=2x.20.(12分)已知函数f (x )=e x -a (x+2).(1)当a=1时,讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围.20.解 (1)当a=1时,f (x )=e x -x -2,则f'(x )=e x -1. 当x<0时,f'(x )<0;当x>0时,f'(x )>0.所以f (x )在(-∞,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增. (2)f'(x )=e x -a.当a ≤0时,f'(x )>0,所以f (x )在(-∞,+∞)单调递增,故f (x )至多存在1个零点,不合题意. 当a>0时,由f'(x )=0可得x=ln a.当x ∈(-∞,ln a )时,f'(x )<0;当x ∈(ln a ,+∞)时f'(x )>0.所以f (x )在(-∞,ln a )单调递减,在(ln a ,+∞)单调递增,故当x=ln a 时,f (x )取得最小值,最小值为f (ln a )=-a (1+ln a ).①若0<a ≤1e ,则f (ln a )≥0,f (x )在(-∞,+∞)至多存在1个零点,不合题意. ②若a>1e ,则f (ln a )<0.由于f (-2)=e -2>0,所以f (x )在(-∞,ln a )存在唯一零点. 由(1)知,当x>2时,e x -x -2>0, 所以当x>4且x>2ln(2a )时,f (x )=e x2·e x2-a (x+2)>e ln(2a )·(x2+2)-a (x+2)=2a>0. 故f (x )在(ln a ,+∞)存在唯一零点. 从而f (x )在(-∞,+∞)有两个零点. 综上,a 的取值范围是(1e ,+∞).卷二理科 21.(12分)已知函数f (x )=sin 2x sin 2x.(1)讨论f (x )在区间(0,π)的单调性; (2)证明:|f (x )|≤3√38; (3)设n ∈N*,证明:sin 2x sin 22x sin 24x …sin 22n x ≤3n4n.21.(1)解 f'(x )=cos x (sin x sin 2x )+sin x (sin x sin 2x )' =2sin x cos x sin 2x+2sin 2x cos 2x =2sin x sin 3x.当x ∈(0,π3)∪(2π3,π)时,f'(x )>0;当x ∈(π3,2π3)时,f'(x )<0. 所以f (x )在区间(0,π3),(2π3,π)单调递增,在区间π3,2π3单调递减.(2)证明 因为f (0)=f (π)=0,由(1)知,f (x )在区间[0,π]的最大值为f (π3)=3√38,最小值为f (2π3)=-3√38. 而f (x )是周期为π的周期函数,故|f (x )|≤3√38. (3)证明 由于(sin 2x sin 22x …sin 22nx )32=|sin 3x sin 32x …sin 32n x|=|sin x||sin 2x sin 32x …sin 32n -1x sin 2n x||sin 22n x| =|sin x||f (x )f (2x )…f (2n -1x )||sin 22n x| ≤|f (x )f (2x )…f (2n -1x )|, 所以sin 2x sin 22x …sin 22n x ≤(3√38)2n 3=3n4n .卷二文科 21.(12分)已知函数f (x )=2ln x+1.(1)若f (x )≤2x+c ,求c 的取值范围; (2)设a>0,讨论函数g (x )=f (x )-f (a )x -a的单调性. 21.解 设h (x )=f (x )-2x -c ,则h (x )=2ln x -2x+1-c , 其定义域为(0,+∞),h'(x )=2x-2.(1)当0<x<1时,h'(x )>0;当x>1时,h'(x )<0.所以h (x )在区间(0,1)单调递增,在区间(1,+∞)单调递减.从而当x=1时,h (x )取得最大值,最大值为h (1)=-1-c.故当且仅当-1-c ≤0,即c ≥-1时,f (x )≤2x+c. 所以c 的取值范围为[-1,+∞).(2)g (x )=f (x )-f (a )x -a=2(lnx -lna )x -a,x ∈(0,a )∪(a ,+∞). g'(x )=2(x -ax +lna -lnx )(x -a )2=2(1-a x +ln ax )(x -a )2.取c=-1得h (x )=2ln x -2x+2,h (1)=0,则由(1)知,当x ≠1时,h (x )<0,即1-x+ln x<0.故当x ∈(0,a )∪(a ,+∞)时,1-ax +ln ax <0,从而g'(x )<0.所以g (x )在区间(0,a ),(a ,+∞)单调递减. 卷三理科 21.(12分)设函数f (x )=x 3+bx+c ,曲线y=f (x )在点12,f (12)处的切线与y 轴垂直.(1)求b ;(2)若f (x )有一个绝对值不大于1的零点,证明:f (x )所有零点的绝对值都不大于1.21.(1)解 f'(x )=3x 2+b ,依题意得f'(12)=0,即34+b=0. 故b=-34.(2)证明 由(1)知f (x )=x 3-34x+c ,f'(x )=3x 2-34. 令f'(x )=0,解得x=-12或x=12. f'(x )与f (x )-∞,-12-12,1212,+∞ 因为f (1)=f (-12)=c+14,所以当c<-14时,f (x )只有大于1的零点.因为f (-1)=f (12)=c -14,所以当c>14时,f (x )只有小于-1的零点. 由题设可知-14≤c ≤14.当c=-14时,f (x )只有两个零点-12和1. 当c=14时,f (x )只有两个零点-1和12.当-14<c<14时,f (x )有三个零点x 1,x 2,x 3,且x 1∈-1,-12,x 2∈-12,12,x 3∈12,1.综上,若f (x )有一个绝对值不大于1的零点,则f (x )所有零点的绝对值都不大于1. 卷三文科 20.(12分)已知函数f (x )=x 3-kx+k 2. (1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )有三个零点,求k 的取值范围.20.解 (1)f'(x )=3x 2-k.当k=0时,f (x )=x 3,故f (x )在(-∞,+∞)单调递增;当k<0时,f'(x )=3x 2-k>0,故f (x )在(-∞,+∞)单调递增.当k>0时,令f'(x )=0,得x=±√3k3.当x ∈-∞,-√3k3时,f'(x )>0; 当x ∈-√3k 3,√3k3时,f'(x )<0;当x ∈√3k3,+∞时,f'(x )>0.故f (x )在-∞,-√3k3,√3k3,+∞单调递增,在-√3k 3,√3k3单调递减.(2)由(1)知,当k ≤0时,f (x )在(-∞,+∞)单调递增,f (x )不可能有三个零点. 当k>0时,x=-√3k3为f (x )的极大值点,x=√3k3为f (x )的极小值点.此时,-k -1<-√3k3<√3k3<k+1且f (-k -1)<0,f (k+1)>0,f (-√3k3)>0.根据f (x )的单调性,当且仅当f (√3k3)<0,即k 2-2k √3k9<0时,f (x )有三个零点,解得k<427.因此k 的取值范围为0,427.山东卷 21.(12分)已知函数f (x )=a e x -1-ln x+ln a.(1)当a=e 时,求曲线y=f (x )在点(1,f (1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积; (2)若f (x )≥1,求a 的取值范围.21.解f (x )的定义域为(0,+∞),f'(x )=a e x -1-1x .(1)当a=e 时,f (x )=e x -ln x+1,f'(1)=e -1,曲线y=f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -(e +1)=(e -1)(x -1),即y=(e -1)x+2.直线y=(e -1)x+2在x 轴,y 轴上的截距分别为-2e -1,2.因此所求三角形的面积为2e -1. (2)由题意a>0,当0<a<1时,f (1)=a+ln a<1. 当a=1时,f (x )=e x -1-ln x ,f'(x )=e x -1-1x .当x ∈(0,1)时,f'(x )<0;当x ∈(1,+∞)时,f'(x )>0.所以当x=1时,f (x )取得最小值,最小值为f (1)=1,从而f (x )≥1. 当a>1时,f (x )=a e x -1-ln x+ln a ≥e x -1-ln x ≥1. 综上,a 的取值范围是[1,+∞). 天津卷 20.(16分)已知函数f (x )=x 3+k ln x (k ∈R ),f'(x )为f (x )的导函数. (1)当k=6时,①求曲线y=f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;②求函数g (x )=f (x )-f'(x )+9x 的单调区间和极值;(2)当k ≥-3时,求证:对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有f '(x 1)+f '(x 2)2>f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2. 20.(1)解①当k=6时,f (x )=x 3+6ln x ,故f'(x )=3x 2+6x.可得f (1)=1,f'(1)=9,所以曲线y=f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -1=9(x -1),即y=9x -8.②依题意,g (x )=x 3-3x 2+6lnx+3x ,x ∈(0,+∞).从而可得g'(x )=3x2-6x+6x −3x 2,整理可得g'(x )=3(x -1)3(x+1)x 2.令g'(x )=0,解得x=1.当x 变化时,g'(x ),g (x )所以,函数g (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);g (x )的极小值为g (1)=1,无极大值.(2)证明由f (x )=x 3+k ln x ,得f'(x )=3x 2+kx . 对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,令x1x 2=t (t>1),则(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2[f (x 1)-f (x 2)]=(x 1-x 2)3x 12+k x 1+3x 22+kx2-2x 13−x 23+k ln x1x 2=x 13−x 23-3x 12x 2+3x 1x 22+kx 1x 2−x 2x 1-2k ln x1x 2=x 23(t 3-3t 2+3t -1)+k t -1t -2ln t .①令h (x )=x -1x -2ln x ,x ∈[1,+∞). 当x>1时,h'(x )=1+1x 2−2x=(1-1x )2>0,由此可得h (x )在[1,+∞)单调递增,所以当t>1时,h (t )>h (1),即t -1t-2ln t>0. 因为x 2≥1,t 3-3t 2+3t -1=(t -1)3>0,k ≥-3,所以,x 23(t 3-3t 2+3t -1)+k t -1t -2ln t ≥(t 3-3t 2+3t -1)-3t -1t -2ln t =t 3-3t 2+6ln t+3t -1.② 由(1)②可知,当t>1时,g (t )>g (1),即t 3-3t 2+6ln t+3t >1,故t 3-3t 2+6ln t+3t -1>0. ③由①②③可得(x 1-x 2)[f'(x 1)+f'(x 2)]-2[f (x 1)-f (x 2)]>0. 所以,当k ≥-3时,对任意的x 1,x 2∈[1,+∞),且x 1>x 2,有f '(x 1)+f '(x 2)2>f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2.。
2020年高考试题分类汇编(函数与导数)考法1函数的图像与性质1.(2020·北京卷)函数1()ln 1f x x x =++的定义域是 . 2.(2020·天津卷)函数241x y x =+的图象大致为3.(2020·天津卷)已知函数30()0x x f x x x ⎧≥=⎨-<⎩,若函数2()()2g x f x kx x =--(k R ∈)恰有4个零点,则k 的取值范围是 A.1(,)(22,)2-∞-+∞ B.1(,)(0,22)2-∞- C.(,0)(0,22)-∞ D.(,0)(22,)-∞+∞4.(2020·北京卷)已知函数()21x f x x =--,则不等式()0f x >的解集是A .(1,1)-B .(,1)(1,)-∞+∞C .(0,1)D .(,0)(1,)-∞+∞5.(2020·全国卷Ⅲ·文科)设函数()x e f x x a =+,若1(1)4f =,则a = . 6.(2020·全国卷Ⅱ·理科)设函数()ln 21ln 21f x x x =+--,则()fxA .是偶函数,且在1(,)2+∞单调递增B .是奇函数,且在11(,)22-单调递减 C .是偶函数,且在1(,)2-∞-单调递增 D .是奇函数,且在1(,)2-∞-单调递减 7.(2020·全国卷Ⅱ·文科)设函数331()f x x x=-,则()f x A .是奇函数,且在(0,)+∞单调递增 B .是奇函数,且在(0,)+∞单调递减C .是偶函数,且在(0,)+∞单调递增D .是偶函数,且在(0,)+∞单调递减8.(2020·全国卷Ⅱ·文理科)若2233x y x y ---<-,则A .ln(1)0y x -+>B .ln(1)0y x -+<C .ln 0x y ->D .ln 0x y -<9.(2020·全国卷Ⅲ·理科)已知5458<,45138<.设5log 3a =,8log 5b =,13log 8c =,则A .a b c <<B .b a c <<C .b c a <<D .c a b <<10.(2020·全国卷Ⅲ·文科)设3log 2a =,5log 3b =,23c =,则 A .a c b << B .a b c << C .b c a << D .c a b <<11.(2020·天津卷)设0.73a =,0.81()3b -=,0.7log 0.8c =,则a ,b ,c 的大小关系为A.a b c <<B.b a c <<C.b c a <<D.c a b <<12.(2020·全国卷Ⅲ·理科)关于函数1()sin sin f x x x=+有如下四个命题: ①()f x 的图像关于y 轴对称; ②()f x 的图像关于原点对称; ③()f x 的图像关于2x π=轴对称; ④()f x 的最小值为2.其中所有真命题的序号是 .13.(2020·全国卷Ⅲ·文科)设函数1()sin sin f x x x=+,则 A .()f x 有最小值为2 B .()f x 的图像关于y 轴对称C .()f x 的图像关于x π=轴对称D .()f x 的图像关于2x π=轴对称2.(2020·上海卷)已知3()f x x =,则1()f x -= .14.(2020·山东卷)若定义在R 上奇函数()f x 在(,0)-∞单调递减,且(2)0f =,则满足(1)0xf x -≥的x 的取值范围是A .[1,1][3,)-+∞B .[3,1][0,3]--C .[1,0][1,)-+∞D .[1,0][1,3]- 考法2函数与导数1.(2020·全国卷Ⅰ·理科)函数43()2f x x x =-的图像在点(1,(1))f 处的切线方程为A .21y x =--B .21y x =-+C .23y x =-D .21y x =+2.(2020·全国卷Ⅰ·文科)曲线ln 1y x x =++的一条切线的斜率为2,则该切线的方程为 .3.(2020·北京卷)已知函数2()12f x x =-.(Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率等于2-的切线方程;(Ⅱ)设曲线()y f x =在点(,())t f t 处的切线与坐标轴围成的三角形的面积为()S t ,求()S t 的最小值.4.(2020·全国卷Ⅰ·理科)已知2()x f x e ax x =+-.(Ⅰ)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)当0x ≥时,31()12f x x ≥+,求a 的取值范围. 5.(2020·全国卷Ⅰ·文科)已知()(2)x f x e a x =-+.(Ⅰ)当1a =时,讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()f x 有两个零点,求a 的取值范围.6.(2020·全国卷Ⅱ·理科)已知函数2()sin sin 2f x x x =.(Ⅰ)讨论()f x 在区间(0,)π的单调性;(Ⅱ)证明:()f x ≤; (Ⅲ)设n N *∈,证明:22223sin sin 2sin 4sin 24nnn x x x x ≤.7.(2020·全国卷Ⅱ·理科)已知函数()2ln 1f x x =+. (Ⅰ)若()2f x x c ≤+,求c 的取值范围;(Ⅱ)设0a >,讨论()()()f x f a g x x a-=-的单调性. 8.(2020·全国卷Ⅲ·理科)设函数3()f x x bx c =++,曲线()y f x =在点11(,())22f 处的切线与轴垂直. (Ⅰ)求b ;(Ⅱ)若()f x 有一个绝对值不大于1的零点,证明:()f x 所有零点的绝对值都不大于1.9.(2020·全国卷Ⅲ·文科)已知函数32()f x x kx k =-+. (Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()f x 有三个零点,求k 的取值范围.10.(2020·山东卷)已知函数1()ln ln x f x ae x a -=-+. (Ⅰ)当a e =时,求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(Ⅱ)若()1f x ≥,求a 的取值范围.11.(2020·天津卷)已知函数3()ln f x x k x =+(k R ∈),()f x '为()f x 的导函数.(Ⅰ)当6k =时,(i )求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程; (ii )求函数9()()()g x f x f x x '=-+的单调区间和极值; (Ⅱ)当3k -时,求证:对任意的1x ,2[1,)x ∈+∞,且12x x >,有 121212()()()()2f x f x f x f x x x ''+->-. 12.(2020·浙江卷)已知12a <≤,函数()x f x e x a =--,其中 2.71828e =为自然对数的底数.(Ⅰ)证明:函数()y f x =在(0)+∞,上有唯一零点; (Ⅱ)记0x 为函数()y f x =在(0)+∞,上的零点,证明:0x ≤≤;(ⅱ)00()(1)(1)x x f e e a a ≥--.13.(2020·海南卷)已知函数1()ln ln x f x ae x a -=-+. (Ⅰ)当a e =时,求曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(Ⅱ)若()1f x ≥,求a 的取值范围.。
2020高考数学(理数)题海集训35 函数的单调性与导数一、选择题1.函数f(x)=x-ln x 的单调递减区间为( )A .(0,1)B .(0,+∞)C .(1,+∞)D .(-∞,0)∪(1,+∞)2.下列函数中,在(0,+∞)内为增函数的是( )A.y=sinxB.y=xe xC.y=x 3-x D.y=lnx -x3.函数y=12x 2-ln x 的单调递减区间为( )A .(-1,1)B .(0,1]C .(1,+∞)D .(0,2)4.已知函数f(x)=x 3-ax 在(-1,1)上单调递减,则实数a 的取值范围为( )A .(1,+∞)B .[3,+∞)C .(-∞,1]D .(-∞,3]5.已知函数f(x)=12x 3+ax +4,则“a>0”是“f(x)在R 上单调递增”的( )A .充分不必要条件B .必要不充分条件C .充要条件D .既不充分也不必要条件6.函数f(x)的导函数f′(x)有下列信息:①f′(x)>0时,-1<x<2; ②f′(x)<0时,x<-1或x>2; ③f′(x)=0时,x=-1或x=2. 则函数f(x)的大致图象是( )7.函数f(x)=(a 2+1)x +b 在R 上( )A.单调递增B.单调递减C.有增有减D.单调性与a 、b 有关8.下列函数中,在(0,+∞)上为增函数的是( )A .f(x)=sin 2xB .f(x)=xe xC .f(x)=x 3-x D .f(x)=-x +ln x9.设f(x),g(x)分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,当x<0时,f ′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0.且g(3)=0.则不等式f(x)g(x)<0的解集是( )A .(-3,0)∪(3,+∞)B .(-3,0)∪(0,3)C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-∞,-3)∪(0,3)10.函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是( )11.若函数y=f(x)的导函数y=f ′(x)的图象如图所示,则y=f(x)的图象可能为( )12.若函数f(x)=e x ﹣(a ﹣1)x+1在[0,1]上单调递减,则实数a 的取值范围是( )A.(e+1,+∞)B.[e+1,+∞)C.(e ﹣1,+∞)D.[e ﹣1,+∞]13.已知函数f(x)(x∈R)图象上任一点(x 0,y 0)处的切线方程为y-y 0=(3-x 0)(x 20-1)(x-x 0),那么函数f(x)的单调递增区间是( )A .(-1,1),(3,+∞)B .(-∞,-1),(1,3)C .(-1,1)∪(3,+∞)D .(-∞,-1)∪(1,3)14.已知定义在R 上的函数f(x),f(x)+x·f′(x)<0,若a<b ,则一定有( )A .af(a)<bf(b)B .af(b)<bf(a)C .af(a)>bf(b)D .af(b)>bf(a)15.函数f(x)=ax 3+bx 2+cx +d 的图象如图,则函数y=ax 2+32bx +c 3的单调递增区间是( )A .(-∞,-2] B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞ C .[-2,3] D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫98,+∞16.已知函数f(x)=x 2+2cos x,若f /(x)是f(x)的导函数,则函数f /(x)的图象大致是( )17.定义域为R 的函数f(x)满足f(1)=1,且f(x)的导函数f′(x)>12,则满足2f(x)<x +1的x的集合为( )A .{x|-1<x<1}B .{x|x<1}C .{x|x<-1或x>1}D .{x|x>1}18.若函数x a x x x f sin 2sin 31)(+-=在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范围是( )A.[-1,1]B.[-1,31]C.[-31,31]D.[-1,-31]19.设f /(x)是函数f(x)的导函数,y=f /(x)的图象如图所示,则y=f(x)的图象最有可能的是( )20.设函数f(x)=12x 2-9ln x 在区间[a-1,a +1]上单调递减,则实数a 的取值范围是( )A .(1,2]B .(4,+∞)C .(-∞,2)D .(0,3]二、填空题21.已知函数f(x)=-12x 2+4x-3ln x 在区间[t ,t +1]上不单调,则t 的取值范围________.22.函数y=x 3+x 在(-∞,+∞)上的图象是________(填“上升”或“下降”)的.23.若函数y=-43x 3+ax 有三个单调区间,则a 的取值范围是________.24.已知函数f(x)=x 3-2x +e x -1ex ,其中e 是自然对数的底数.若f(a-1)+f(2a 2)≤0,则实数a的取值范围是________.25.设f(x)=ax 3+x 恰有三个单调区间,则a 的取值范围是________.26.若函数y=31ax 3-21ax 2-2ax(a ≠0)在[-1,2]上为增函数,则a ∈________.27.已知函数f(x)的定义域为R ,f(-1)=2,对任意x ∈R ,f ′(x)>2,则f(x)>2x +4的解集为____________. 28.若幂函数f(x)的图象过点)21,22(,则函数g(x)=e xf(x)的单调递减区间为 . 29.定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足x 2f ′(x)+1>0,f(1)=6,则不等式f(lg x)<1lg x+5的解集为________. 30.若f(x)=-21x 2+bln(x +2)在(-1,+∞)上是减函数,则b 的取值范围是_____________.答案解析1.答案为:A.解析:函数的定义域是(0,+∞),且f′(x)=1-1x =x -1x,令f′(x)<0,解得0<x <1,所以函数f(x)的单调递减区间是(0,1).2.答案为:B ;解析:B 中,y ′=(xe x )′=e x +xe x =e x (x +1)>0在(0,+∞)上恒成立,∴y=xe x在(0,+∞)上为增函数.对于A 、C 、D 都存在x>0,使y ′<0的情况. 3.答案为:B ;解析:由题意知,函数的定义域为(0,+∞),由y′=x-1x≤0,得0<x≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].4.答案为:B ;解析:∵f(x)=x 3-ax ,∴f′(x)=3x 2-a.又f(x)在(-1,1)上单调递减,∴3x 2-a≤0在(-1,1)上恒成立,∴a≥3,故选B.5.答案为:A.解析:f ′(x)=32x 2+a ,当a≥0时,f ′(x)≥0恒成立,故“a>0”是“f(x)在R 上单调递增”的充分不必要条件.6.答案为:C ;解析:根据信息知,函数f(x)在(-1,2)上是增函数.在(-∞,-1),(2,+∞)上是减函数,故选C.7.答案为:A ;解析:f ′(x)=a 2+1>0,∴f(x)在R 上单调递增. 8.答案为:B ;解析:对于A ,f(x)=sin 2x 的单调递增区间是⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π-π4,k π+π4(k ∈Z); 对于B ,f′(x)=e x(x +1),当x ∈(0,+∞)时,f′(x)>0,∴函数f(x)=xe x在(0,+∞)上为增函数;对于C ,f′(x)=3x 2-1,令f′(x)>0,得x>33或x<-33,∴函数f(x)=x 3-x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-33和⎝ ⎛⎭⎪⎫33,+∞上单调递增; 对于D ,f′(x)=-1+1x =-x -1x,令f′(x)>0,得0<x<1,∴函数f(x)=-x +ln x 在区间(0,1)上单调递增.综上所述,应选B.解析:因为当x<0时,f ′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,即[f(x)g(x)]′>0, 所以f(x)g(x)在(-∞,0)上单调递增,又因为f(x),g(x)分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,所以f(x)g(x)为奇函数,关于原点对称,所以f(x)g(x)在(0,+∞)上也是增函数. 因为f(3)g(3)=0,所以f(-3)g(-3)=0.所以f(x)g(x)<0的解集为x<-3或0<x<3.10.答案为:D.解析:不妨设导函数y=f′(x)的零点依次为x 1,x 2,x 3,其中x 1<0<x 2<x 3, 由导函数图象可知,y=f(x)在(-∞,x 1)上为减函数,在(x 1,x 2)上为增函数, 在(x 2,x 3)上为减函数,在(x 3,+∞)上为增函数,从而排除A ,C.y=f(x)在x=x 1,x=x 3处取到极小值,在x=x 2处取到极大值,又x 2>0,排除B ,故选D.11.答案为:C ;解析:观察题图可知:当x<0时,f ′(x)>0,则f(x)单调递增;当0<x<1时,f ′(x)<0,则f(x)单调递减,即f(x)的图象在x=0左侧上升,右侧下降.故选C. 12.B.解析:∵f(x)=e x ﹣(a ﹣1)x+1在(0,1)上递减,∴f ′(x)=e x ﹣(a ﹣1)≤0,在(0,1)上恒成立,∴a ≥e x +1在(0,1)上恒成立,∵y=e x +1在(0,1)上为增函数,∴y <e+1,∴a ≥e+1,13.答案为:B.解析:因为函数f(x)的图象上任一点(x 0,y 0)的切线方程为y-y 0=(3-x 0)(x 20-1)(x-x 0),即函数图象在点(x 0,y 0)的切线斜率k=(3-x 0)(x 20-1),所以f′(x)=(3-x)(x 2-1).由f′(x)=(3-x)(x 2-1)>0,解得x <-1或1<x <3,即函数f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(1,3).故选B.14.答案为:C ;解析:[x·f(x)]′=x′f(x)+x·f′(x)=f(x)+x·f′(x)<0, ∴函数x·f(x)是R 上的减函数, ∵a<b ,∴af(a)>bf(b).15.答案为:D ;解析:由题图可知d=0.不妨取a=1,∵f(x)=x 3+bx 2+cx ,∴f′(x)=3x 2+2bx +c.由图可知f′(-2)=0,f′(3)=0,∴12-4b +c=0,27+6b +c=0,∴b=-32,c=-18.∴y=x 2-94x-6,y′=2x-94.当x≥98时,y′≥0,∴y=x 2-94x-6的单调递增区间为⎣⎢⎡⎭⎪⎫98,+∞.故选D.16.A ;令g(x)=f '(x)=2x-2sin x,则g'(x)=2-2cos x,易知g'(x)≥0,所以函数f '(x)在R 上单调递增. 17.答案为:B ;解析:令g(x)=2f(x)-x-1,∵f′(x)>12,∴g′(x)=2f′(x)-1>0,∴g(x)为单调增函数,∵f(1)=1,∴g(1)=2f(1)-1-1=0,∴当x<1时,g(x)<0,即2f(x)<x +1,故选B. 18.C;19.C ;由f '(x)的图象知,当x ∈(-∞,0)时, f '(x)>0, f(x)为增函数,当x ∈(0,2)时, f '(x)<0, f(x)为减函数,当x ∈(2,+∞)时, f '(x)>0, f(x)为增函数.故选C. 20.答案为:A ;解析:∵f(x)=12x 2-9ln x ,∴f′(x)=x-9x (x>0),由x-9x≤0,得0<x≤3,∴f(x)在(0,3]上是减函数,则[a-1,a +1]⊆(0,3], ∴a-1>0且a +1≤3,解得1<a≤2.一、填空题21.答案为:(0,1)∪(2,3);解析:由题意知f′(x)=-x +4-3x =-(x -1)(x -3)x,由f′(x)=0,得函数f(x)的两个极值点为1和3, 则只要这两个极值点有一个在区间(t ,t +1)内, 函数f(x)在区间[t ,t +1]上就不单调,由t<1<t +1或t<3<t +1,得0<t<1或2<t<3.22.答案为:上升23.答案为:(0,+∞);解析:因为y′=-4x 2+a ,且y 有三个单调区间,所以方程y′=-4x 2+a=0有两个不等的实根,所以Δ=02-4×(-4)×a>0,所以a >0.24.答案为:⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12; 解析:函数f(x)的定义域关于原点对称.∵f(x)=x 3-2x +e x -1e x ,∴f(-x)=(-x)3-2(-x)+e -x -1e -x =-x 3+2x +1ex -e x =-f(x),∴f(x)为奇函数,又f′(x)=3x 2-2+e x +1ex ≥3x 2-2+2=3x 2≥0(当且仅当x=0时,取“=”),从而f(x)在R 上单调递增,所以f(a-1)+f(2a 2)≤0⇔f(a-1)≤f(-2a 2)⇔-2a 2≥a-1,解得-1≤a≤12.25.答案为:(-∞,0);解析:f(x)的定义域为(-∞,+∞),f ′(x)=3ax 2+1.若a>0,则f ′(x)>0,x ∈(-∞,+∞),此时,f(x)只有一个单调区间,与已知矛盾; 若a=0,则f(x)=x ,此时,f(x)也只有一个单调区间,亦与已知矛盾;若a<0,则f ′(x)=3a,综上可知a<0时,f(x)恰有三个单调区间.26.答案为:(-∞,0)解析:y ′=ax 2-ax-2a=a(x +1)(x-2)>0,∵当x ∈(-1,2)时,(x +1)(x-2)<0,∴a<0.27.答案为:(-1,+∞).解析:设g(x)=f(x)-2x-4,则g ′(x)=f ′(x)-2.∵对任意x ∈R ,f ′(x)>2,∴g ′(x)>0. ∴g(x)在R 上为增函数.又g(-1)=f(-1)+2-4=0,∴x >-1时,g(x)>0.∴由f(x)>2x +4,得x >-1. 28.答案:(-2,0);解析:设幂函数为f(x)=x α,因为图象过点,所以=,α=2,所以f(x)=x 2,故g(x)=e x x 2,则g'(x)=e x x 2+2xe x ,令g'(x)=e x x 2+2xe x =e x (x 2+2x)<0,得-2<x<0,故g(x)的单调减区间为(-2,0). 29.答案为:(1,10);解析:构造g(x)=f(x)-1x -5,则g′(x)=f′(x)+1x 2=x 2f′x +1x2>0, 所以g(x)在(0,+∞)上单调递增, ∵f(1)=6,∴g(1)=0,故g(x)<0的解集为(0,1),即f(x)<1x+5的解集为(0,1),由0<lg x<1,得1<x<10,不等式的解集为(1,10).30.答案为:(-∞,-1].。
【高考复习】2020年高考数学(理数)函数与导数 大题1.已知函数f(x)=ln xx +a (a∈R),曲线y=f(x)在点(1,f(x))处的切线与直线x +y +1=0垂直.(1)试比较2 0172 018与2 0182 017的大小,并说明理由;(2)若函数g(x)=f(x)-k 有两个不同的零点x 1,x 2,证明:x 1x 2>e 2.2.已知函数f(x)=kx-ln x-1(k>0).(1)若函数f(x)有且只有一个零点,求实数k 的值;(2)证明:当n∈N *时,1+12+13+ (1)>ln(n +1).3.已知函数f(x)=ax-ln x ,F(x)=e x+ax ,其中x>0,a<0.(1)若f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性,求实数a 的取值范围;(2)若a∈⎝⎛⎦⎥⎤-∞,-1e 2,且函数g(x)=xe ax-1-2ax +f(x)的最小值为M ,求M 的最小值.4.已知函数f(x)=ln x +tx-s(s ,t∈R).(1)讨论f(x)的单调性及最值;(2)当t=2时,若函数f(x)恰有两个零点x 1,x 2(0<x 1<x 2),求证:x 1+x 2>4.5.已知函数f(x)=(2+x +ax 2)·ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0; (2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.6.已知函数f(x)=ln x +2ax +1(a∈R).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a=1时,求证:f(x)≤x +12.7.已知函数f(x)=ln x-a(x +1),a∈R 的图象在(1,f(1))处的切线与x 轴平行.(1)求f(x)的单调区间;(2)若存在x 0>1,当x∈(1,x 0)时,恒有f(x)-x 22+2x +12>k(x-1)成立,求k 的取值范围.8.已知函数f(x)=xe x-a 3x 2-a 2x ,a≤e,其中e 为自然对数的底数.(1)当a=0,x>0时,证明:f(x)≥ex 2; (2)讨论函数f(x)极值点的个数.9.已知函数f(x)=x-1-alnx(其中a 为参数).(1) 求函数f(x)的单调区间;(2) 若对任意x ∈(0,+∞)都有f(x)≥0成立,求实数a 的取值集合;(3) 证明:⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1n n <e<⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1n n +1(其中n ∈N *,e 为自然对数的底数).10.已知函数f(x)=⎩⎪⎨⎪⎧-x 3+x 2,x<0,e x-ax ,x ≥0,其中常数a∈R .(1) 当a=2时,求函数f(x)的单调区间;(2) 若方程f(-x)+f(x)=e x-3在区间(0,+∞)上有实数解,求实数a 的取值范围; (3) 若存在实数m ,n ∈[0,2],且|m-n|≥1,使得f(m)=f(n),求证:1≤ae -1≤e.答案解析1.解:(1) 20172 018>2 0182 017.理由如下:依题意得,f′(x)=x +ax-ln x +2,因为函数f(x)在x=1处有意义,所以a≠-1.所以f′(1)=1+a +2=11+a, 又由过点(1,f(1))的切线与直线x +y +1=0垂直可得,f′(1)=1,即11+a=1,解得a=0.此时f(x)=ln x x ,f′(x)=1-ln xx2, 令f′(x)>0,即1-ln x>0,解得0<x<e ; 令f′(x)<0,即1-ln x<0,解得x>e.所以f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e ,+∞).所以f(2 017)>f(2 018),即ln 2 0172 017>ln 2 0182 018,则2 018ln 2 017>2 017ln 2 018,所以2 0172 018>2 0182 017.(2)证明:不妨设x 1>x 2>0,因为g(x 1)=g(x 2)=0, 所以ln x 1-kx 1=0,ln x 2-kx 2=0.可得ln x 1+ln x 2=k(x 1+x 2),ln x 1-ln x 2=k(x 1-x 2),要证x 1x 2>e 2,即证ln x 1+ln x 2>2,也就是k(x 1+x 2)>2,因为k=ln x 1-ln x 2x 1-x 2,所以只需证ln x 1-ln x 2x 1-x 2>2x 1+x 2,即ln x 1x 2>1-x 2x 1+x 2,令x 1x 2=t ,则t>1,即证ln t>-t +1.令h(t)=ln t--t +1(t>1).由h′(t)=1t -4+2=-2+2>0得函数h(t)在(1,+∞)上是增函数,所以h(t)>h(1)=0,即ln t>-t +1.所以x 1x 2>e 2. 2.解:(1) f(x)=kx-ln x-1,f′(x)=k-1x =kx -1x(x>0,k>0),当x=1k 时,f′(x)=0;当0<x<1k 时,f′(x)<0;当x>1k时,f′(x)>0.∴f(x)在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1k 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1k ,+∞上单调递增, ∴f(x)min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k =ln k , ∵f(x)有且只有一个零点, ∴ln k=0,∴k=1.(2)证明:由(1)知x-ln x-1≥0,即x-1≥ln x,当且仅当x=1时取等号,∵n∈N *,令x=n +1n ,得1n >ln n +1n,∴1+12+13+…+1n >ln 21+ln 32+…+ln n +1n =ln(n +1),故1+12+13+…+1n >ln(n +1).3.解:(1)由题意得f′(x)=a-1x =ax -1x,F′(x)=e x+a ,x>0,∵a<0,∴f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,即f(x)在(0,+∞)上单调递减, 当-1≤a<0时,F′(x)>0,即F(x)在(0,+∞)上单调递增,不合题意, 当a<-1时,由F′(x)>0,得x>ln(-a),由F′(x)<0,得0<x<ln(-a), ∴F(x)的单调递减区间为(0,ln(-a)),单调递增区间为(ln(-a),+∞). ∵f(x)和F(x)在区间(0,ln 3)上具有相同的单调性, ∴ln(-a)≥ln 3,解得a≤-3, 综上,a 的取值范围是(-∞,-3].(2)g′(x)=e ax-1+axe ax-1-a-1x =(ax +1)⎝⎛⎭⎪⎫e ax -1-1x ,由e ax-1-1x =0,解得a=1-ln x x ,设p(x)=1-ln x x ,则p′(x)=ln x -2x 2, 当x>e 2时,p′(x)>0,当0<x<e 2时,p′(x)<0,从而p(x)在(0,e 2)上单调递减,在(e 2,+∞)上单调递增,p(x)min =p(e 2)=-1e2,当a≤-1e 2时,a≤1-ln x x ,即e ax-1-1x≤0,当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a 时,ax +1>0,g′(x)≤0,g(x)单调递减, 当x∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,+∞时,ax +1<0,g′(x)≥0,g(x)单调递增,∴g(x)min =g ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =M , 设t=-1a ∈(0,e 2],M=h(t)=t e2-ln t +1(0<t≤e 2),则h′(t)=1e 2-1t ≤0,h(t)在(0,e 2]上单调递减,∴h(t)≥h(e 2)=0,即M≥0, ∴M 的最小值为0. 4.解:(1)f′(x)=x -tx2(x>0),当t≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,f(x)无最值; 当t>0时,由f′(x)<0,得x<t ,由f′(x)>0,得x>t , f(x)在(0,t)上单调递减,在(t ,+∞)上单调递增,故f(x)在x=t 处取得最小值,最小值为f(t)=ln t +1-s ,无最大值. (2)∵f(x)恰有两个零点x 1,x 2(0<x 1<x 2),∴f(x 1)=ln x 1+2x 1-s=0,f(x 2)=ln x 2+2x 2-s=0,得s=2x 1+ln x 1=2x 2+ln x 2,∴2-x 1x 1x 2=ln x 2x 1,设t=x 2x 1>1,则ln t=-tx 1,x 1=-tln t,故x 1+x 2=x 1(t +1)=2-tln t ,∴x 1+x 2-4=2⎝ ⎛⎭⎪⎫t 2-1t -2ln t ln t,记函数h(t)=t 2-1t-2ln t ,∵h′(t)=-2t2>0,∴h(t)在(1,+∞)上单调递增, ∵t>1,∴h(t)>h(1)=0,又t=x 2x 1>1,ln t>0,故x 1+x 2>4成立.5.解:(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x ,f′(x)=ln(1+x)-x1+x. 设函数g(x)=ln(1+x)-x 1+x ,则g′(x)=x+2. 当-1<x<0时,g′(x)<0;当x>0时,g′(x)>0, 故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0, 且仅当x=0时,g(x)=0,从而f′(x)≥0,且仅当x=0时,f′(x)=0. 所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增. 又f(0)=0,故当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0. (2)①若a≥0,由(1)知,当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0), 这与x=0是f(x)的极大值点矛盾. ②若a<0,设函数h(x)=2+x +ax 2=ln(1+x)-2x2+x +ax2.由于当|x|<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a|时,2+x +ax 2>0, 故h(x)与f(x)符号相同. 又h(0)=f(0)=0,故x=0是f(x)的极大值点,当且仅当x=0是h(x)的极大值点.h′(x)=11+x -+x +ax 2-++x +ax 22=x 22x 2+4ax +6a ++2+x +2.若6a +1>0,则当0<x<-6a +14a, 且|x|<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a|时,h′(x)>0, 故x=0不是h(x)的极大值点.若6a +1<0,则a 2x 2+4ax +6a +1=0存在根x 1<0,故当x∈(x 1,0),且|x|<min ⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫1,1|a|时,h′(x)<0,所以x=0不是h(x)的极大值点.若6a +1=0,则h′(x)=x 3-+2-6x -2,则当x∈(-1,0)时,h′(x)>0; 当x∈(0,1)时,h′(x)<0. 所以x=0是h(x)的极大值点, 从而x=0是f(x)的极大值点.综上,a=-16.6.解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=x 2+-+1+2.考虑y=x 2+2(1-a)x +1,x>0.①当Δ≤0,即0≤a≤2时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增. ②当Δ>0,即a>2或a<0时,由x 2+2(1-a)x +1=0,得x=a-1±a 2-2a.若a<0,则f′(x)>0恒成立,此时f(x)在(0,+∞)上单调递增;若a>2,则a-1+a 2-2a>a-1-a 2-2a>0,由f′(x)>0,得0<x<a-1-a 2-2a 或x>a-1+a 2-2a ,则f(x)在(0,a-1-a 2-2a)和(a-1+a 2-2a ,+∞)上单调递增.由f′(x)<0,得a-1-a 2-2a<x<a-1+a 2-2a ,则f(x)在(a-1-a 2-2a ,a-1+a 2-2a)上单调递减.综上,当a≤2时,函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间;当a>2时,f(x)的单调递增区间为(0,a-1-a 2-2a),(a-1+a 2-2a ,+∞),单调递减区间为(a-1-a 2-2a ,a-1+a 2-2a).(2)证明:当a=1时,f(x)=ln x +2x +1.令g(x)=f(x)-x +12=ln x +2x +1-x +12(x>0), 则g′(x)=1x -2+2-12=2-x -x 3+2=--2+x ++2. 当x>1时,g′(x)<0,当0<x<1时,g′(x)>0,∴g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, 即当x=1时,g(x)取得最大值,故g(x)≤g(1)=0,即f(x)≤x +12成立,得证.7.解:(1)由已知可得f(x)的定义域为(0,+∞).∵f′(x)=1x -a ,∴f′(1)=1-a=0,∴a=1,∴f′(x)=1x -1=1-xx,令f′(x)>0得0<x<1,令f′(x)<0得x>1,∴f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)不等式f(x)-x 22+2x +12>k(x-1)可化为ln x-x 22+x-12>k(x-1),令g(x)=ln x-x 22+x-12-k(x-1),则g′(x)=1x -x +1-k=-x 2+-+1x,令h(x)=-x 2+(1-k)x +1,则h(x)的对称轴为直线x=1-k 2,①当1-k 2≤1,即k≥-1时,易知h(x)在(1,+∞)上单调递减,∴x∈(1,+∞)时,h(x)<h(1)=1-k , 若k≥1,则h(x)<0,∴g′(x)<0, ∴g(x)在(1,+∞)上单调递减, ∴g(x)<g(1)=0,不符合题意. 若-1≤k<1,则h(1)>0,∴存在x 0>1,使得x∈(1,x 0)时,h(x)>0,即g′(x)>0, ∴g(x)在(1,x 0)上单调递增,∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意.②当1-k 2>1,即k<-1时,易知存在x 0>1,使得h(x)在(1,x 0)上单调递增,∴h(x)>h(1)=1-k>0, ∴g′(x)>0,∴g(x)在(1,x 0)上单调递增,∴g(x)>g(1)=0恒成立,符合题意. 综上,k 的取值范围是(-∞,1). 8.解:(1)证明:依题意,f(x)=xe x ,故原不等式可化为xe x ≥ex 2,因为x>0,所以只要证e x-ex≥0即可,记g(x)=e x-ex(x>0),则g′(x)=e x-e(x>0),当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减; 当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以g(x)≥g(1)=0,即f(x)≥ex 2,原不等式成立.(2)f′(x)=e x -13ax 2-12ax +xe x -23ax -12a=(x +1)e x -ax(x +1)=(x +1)(e x-ax),记h(x)=e x -ax ,h′(x)=e x-a.(ⅰ)当a<0时,h′(x)=e x-a>0,h(x)在R 上单调递增,h(0)=1>0,h 1a =e 1a-1<0,所以存在唯一的x 0∈1a,0,使h(x 0)=0,且当x<x 0时,h(x)<0;当x>x 0,h(x)>0.①当x 0=-1,即a=-1e时,对任意x≠-1,f′(x)>0,此时f(x)在R 上单调递增,无极值点;②若x 0<-1,即-1e<a<0时,此时当x<x 0或x>-1时,f′(x)>0,即f(x)在(-∞,x 0),(-1,+∞)上单调递增;当x 0<x<-1时,f′(x)<0,即f(x)在(x 0,-1)上单调递减, 此时f(x)有一个极大值点x 0和一个极小值点-1.③若-1<x 0<0,即a<-1e时,此时当x<-1或x>x 0时,f′(x)>0,即f(x)在(-∞,-1),(x 0,+∞)上单调递增;当-1<x<x 0时,f′(x)<0,即f(x)在(-1,x 0)上单调递减,此时f(x)有一个极大值点-1和一个极小值点x 0.(ⅱ)当a=0时,f(x)=xe x ,所以f′(x)=(x +1)e x ,显然f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,此时f(x)有一个极小值点-1,无极大值点.(ⅲ)当0<a<e 时,由(1)可知,对任意x≥0,h(x)=e x -ax>e x -ex≥0,从而h(x)>0,而对任意x<0,h(x)=e x -ax>e x >0,所以对任意x ∈R ,h(x)>0,此时令f′(x)<0,得x<-1,令f′(x)>0,得x>-1,所以f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,此时f(x)有一个极小值点-1,无极大值点.(ⅳ)当a=e 时,由(1)可知,对任意x ∈R ,h(x)=e x -ax=e x -ex≥0(当且仅当x=1时,取等号),此时令f′(x)<0,得x<-1,令f′(x)≥0,得x≥-1,所以f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在[-1,+∞)上单调递增,此时f(x)有一个极小值点-1,无极大值点.综上所述,①当a<-1e 或-1e<a<0时,f(x)有两个极值点; ②当a=-1e时,f(x)无极值点; ③当0≤a≤e 时,f(x)有一个极值点.9.解:(1) f ′(x)=1-a x =x -a x(x>0), 当a ≤0时,f ′(x)=1-a x =x -a x>0,所以f(x)在(0,+∞)上是增函数; 当a>0时,所以f(x)的增区间是(a ,+∞),减区间是(0,a).综上所述, 当a ≤0时,f(x)的单调递增区间是(0,+∞);当a>0时,f(x)的单调递增区间是(a ,+∞),单调递减区间是(0,a).(2) 由题意得f(x)min ≥0.当a ≤0时,由(1)知f(x)在(0,+∞)上是增函数,当x →0时,f(x)→-∞,故不合题意;(6分)当a>0时,由(1)知f(x)min =f(a)=a-1-alna ≥0.令g(a)=a-1-alna ,则由g ′(a)=-lna=0,得a=1,所以g(a)=a-1-alna ≤0,又f(x)min =f(a)=a-1-alna ≥0,所以a-1-alna=0,所以a=1,即实数a 的取值集合是{1}.(10分)(3) 要证不等式1+1n n <e<1+1nn +1, 两边取对数后,只要证nln1+1n <1<(n +1)ln1+1n ,即只要证1n +1<ln1+1n <1n,令x=1+1n ,则只要证1-1x<lnx<x-1(1<x ≤2). 由(1)知当a=1时,f(x)=x-1-lnx 在(1,2]上递增,因此f(x)>f(1),即x-1-lnx>0,所以lnx<x-1(1<x ≤2)令φ(x)=lnx +1x -1(1<x ≤2),则φ′(x)=x -1x 2>0, 所以φ(x)在(1,2]上递增,故φ(x)>φ(1),即lnx +1x -1>0,所以1-1x<lnx(1<x ≤2). 综上,原命题得证.10.解:(1) 当a=2时,f(x)=⎩⎪⎨⎪⎧-x 3+x 2,x<0,e x -2x ,x ≥0. ①当x<0时,f ′(x)=-3x 2+2x<0恒成立,所以f(x)在(-∞,0)上递减;②当x ≥0时,f ′(x)=e x -2,可得f(x)在[0,ln2]上递减,在[ln2,+∞)上递增.因为f(0)=1>0,所以f(x)的单调递减区间是(-∞,0)和[0,ln2],单调递增区间是[ln2,+∞).(2) 当x>0时,f(x)=e x -ax ,此时-x<0,f(-x)=-(-x)3+(-x)2=x 3+x 2.所以可化为a=x 2+x +3x在区间(0,+∞)上有实数解. 记g(x)=x 2+x +3x ,x ∈(0,+∞),则g ′(x)=2x +1-3x 2=(x -1)(2x 2+3x +3)x 2. 可得g(x)在(0,1]上递减,在[1,+∞)上递增,且g(1)=5,当x →+∞时,g(x)→+∞. 所以g(x)的值域是[5,+∞),即实数a 的取值范围是[5,+∞).(3) 当x ∈[0,2]时,f(x)=e x -ax ,有f ′(x)=e x -a.若a ≤1或a ≥e 2,则f(x)在[0,2]上是单调函数,不合题意.所以1<a<e 2,此时可得f(x)在[0,lna]上递减,在[lna ,2]上递增.不妨设0≤m<lna<n ≤2,则f(0)≥f(m)>f(lna),且f(lna)<f(n)≤f(2).由m ,n ∈[0,2],n-m ≥1,可得0≤m ≤1≤n ≤2.(12分)因为f(m)=f(n),所以⎩⎪⎨⎪⎧1<a<e 2,f (0)≥f (m )≥f (1),f (2)≥f (n )≥f (1),得⎩⎪⎨⎪⎧1<a<e 2,1≥e -a ,e 2-2a ≥e -a ,即e-1≤a ≤e 2-e ,所以1≤a e -1≤e.。
高三零模冲刺——导数1.(本题满分16分)已知函数()ln f x x =,2()g x x =.(1)求过原点(0,0),且与函数()f x 的图象相切的直线l 的方程;(2)若a >0,求函数2()()2()x g x a f x ϕ=-在区间[1,+∞)上的最小值.已知函数f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax,a∈R.(1)曲线y=f(x)在x=0处的切线的斜率为3,求a的值;(2)若对于任意x∈(0,+∞),f(x)+f(-x)≥12ln x恒成立,求a的取值范围;(3)若a>1,设函数f(x)在区间[1,2]上的最大值、最小值分别为M(a)、m(a),记h(a)=M(a)-m(a),求h(a)的最小值.已知函数f(x)=ax2-bx+ln x,a,b∈R.(1)当a=b=1时,求曲线y=f(x)在x=1处的切线方程;(2)当b=2a+1时,讨论函数f(x)的单调性;(3)当a=1,b>3时,记函数f(x)的导函数f′(x)的两个零点是x1和x2(x1<x2).求证:f(x1)-f(x2)>34-ln2.已知函数f(x)=e x,g(x)=x-b,b∈R.(1)若函数f(x)的图象与函数g(x)的图象相切,求b的值;(2)设T(x)=f(x)+ag(x),a∈R,求函数T(x)的单调增区间;(3)设h(x)=|g(x)|·f(x),b<1.若存在x1,x2∈[0,1],使|h(x1)-h(x2)|>1成立,求b的取值范围.5.(本小题满分16分)已知函数f(x)=ax3+|x-a|,a∈R.(1)若a=-1,求函数y=f(x)(x∈[0,+∞))的图象在x=1处的切线方程;(2)若g(x)=x4,试讨论方程f(x)=g(x)的实数解的个数;(3)当a>0时,若对于任意的x1∈[a,a+2],都存在x2∈[a+2,+∞),使得f(x1)f(x2)=1024,求满足条件的正整数a的取值的集合.。
08高考理科数学函数与导数检测题
一、选择题(每小题5分)
1. 函数12
log (43)y x =- ( )
A .3(,)4-∞
B .(,1]-∞
C .3(,1]4
D . 3(,1)4
2.函数()ln ||f x x x =的图像是:( )
A B C D
3.设0x 是方程ln 4x x +=的解,则0x 在下列哪个区间内:( )
A .(3,4)
B .(2,3)
C .(1,2)
D .(0,1)
4.已知32
()26f x x x a =-+(a 是常数),在[]2,2-上有最大值3,那么在[]2,2-上的最小值是( )
A .5-
B .11-
C .29-
D .37- 5.若曲线4y x =的一条切线l 与直线480x y +-=垂直,则l 的方程为( )
A .430x y --= B.450x y +-= C .430x y -+= D .430x y ++=
6.函数x x x f ln )(=
的最大值为( ) A.1-e B.e C.2e D.10
7.已知函数)(x f 的导数为x x x f 44)(3-=',且图象过点(0,-5),当函数)(x f 取得极
大值-5时,x 的值应为( )
A. –1
B. 0
C. 1
D. ±1
8.点P 在曲线y = x 3- x +
23
上移动时,过点P 的切线的倾斜角的取值范围是( ) A . [0,π) B 、(0,2
π)∪[34π,π) C .[0,2π)∪(2π,34π] D 、[0,2π)∪[34π,π)
二、填空题(每题5分,共20分,其中15题第一空2分,第二空3分)
9.如图所示,曲线是幂函数α
x y =在第一象限内的图象, 已知α分别取2,21,1,1-四个值,则相应图象依次为: 10.函数22(0)()1(0)x x f x x x -≤⎧=⎨+>⎩ ,则[(2)]f f -= ;若()10f x =,则x= 。
11.点P 是曲线x x y ln 2-=上任意一点, 则点P 到直线2+=x y 的距离的最
小值是
12. 已知函数32()f x ax bx cx =++在点0x 处取得极小值,其导函数'()
y f x =的图象经过点(1,0),(2,0),如图所示.则0x =
13.函数y =x -2sin x 在(0, 2π)内的单调增区间为 .
14.向高为8m ,底面边长为8m 的倒置正四棱锥形的容器内注水,其速度为每分钟338m ,则当水深为5m 时,水面上升的速度为 .
三、解答题(共80分)
15.(本小题满分12分)
已知).1,0(11log )(≠>-+=a a x
x x f a (Ⅰ)求)(x f 的定义域; (Ⅱ)判断)(x f 的奇偶性并予以证明; (Ⅲ)求使)(x f >0的x 取值范围.
16.(本小题12分)
已知曲线y=
1x
, (1) 求曲线在点P (1,1)处的切线方程。
(2)求曲线过点Q (1,0)的切线方程。
(3)求满足斜率为13-的曲线的切线方程。
17.(本小题14分)
设函数R x x x x f ∈+-=,56)(3
(Ⅰ)求)(x f 的单调区间和极值;(Ⅱ)若关于x 的方程a x f =)(有3个不同实根,求实数a 的取值范围.(Ⅲ)已知当)1()(,),1(-≥+∞∈x k x f x 时恒成立,求实数k 的取值范围.
18.(本小题满分14分) 已知函数21()2
f x ax x c =-
+()a c ∈R 、满足条件:①(1)0f =;②对一切x ∈R ,都有()0f x ≥.
(Ⅰ)求a 、c 的值;
(Ⅱ)是否存在实数m ,使函数()()g x f x mx =-在区间[],2m m +上有最小值-5?若存在,请求出实数m 的值;若不存在,请说明理由.
19.(本小题14分)
请您设计一个帐篷。
它下部的形状是高为1m的正六棱柱,上部的形状是侧棱长为3m的正六棱锥(如右图所示)。
试问当帐篷的顶点O到底面中心
o的距离为多少时,帐篷的体积最
1
大?
本小题主要考查利用导数研究函数的最大值和最小值的基础知识,以及运用数学知识解决实际问题的能力。
20.(本小题14分)
已知函数()11ax x f x e x
-+=-。
(Ⅰ)设0a >,讨论()y f x =的单调性;
(Ⅱ)若对任意()0,1x ∈恒有()1f x >,求a 的取值范围。