《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)》由會(huì)員分享��,可在線閱讀���,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索�����。
1���、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)A組1曲線yxex2x1在點(diǎn)(0����,1)處的切線方程為( A )Ay3x1By3x1Cy3x1 Dy2x1解析ky|x0(exxex2)|x03���,切線方程為y3x1����,故選A2(文)如圖��,函數(shù)yf(x)的圖象在點(diǎn)P處的切線方程為xy20�,則f(1)f (1)( D )A1 B2C3 D4解析由條件知(1,f(1)在直線xy20上��,且f (1)1����,f(1)f (1)314.(理)(2017煙臺(tái)質(zhì)檢)在等比數(shù)列an中����,首項(xiàng)a1,a4(12x)dx�����,則該數(shù)列的前5項(xiàng)和S5為(C)A18B3CD解析a4(12
2、x)dx(xx2)|18��,因?yàn)閿?shù)列an是等比數(shù)列�����,故18q3�����,解得q3�,所以S5.故選C.3已知常數(shù)a、b��、c都是實(shí)數(shù)�����,f(x)ax3bx2cx34的導(dǎo)函數(shù)為f (x)����,f (x)0的解集為x|2x3,若f(x)的極小值等于115�����,則a的值是(C)A B C2 D5解析依題意得f (x)3ax22bxc0的解集是2,3,于是有3a0��,23�����,23�,b,c18a��,函數(shù)f(x)在x3處取得極小值��,于是有f(3)27a9b3c34115����,a81,a2�����,故選C.4若函數(shù)f(x)loga(x3ax)(a0�����,a1)在區(qū)間(��,0)內(nèi)單調(diào)遞增�����,則a的取值范圍是(B)A�����,1) B����,1) C(,) D(1�,)解析由
3、x3ax0得x(x2a)0.則有或所以x或x0��,即函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?���,)(���,0)令g(x)x3ax,則g(x)3x2a��,當(dāng)g(x)0時(shí),x����,不合要求,由g(x)0得x0.從而g(x)在x(���,0)上是減函數(shù)����,又函數(shù)f(x)在x(���,0)內(nèi)單調(diào)遞增�,則有所以a0.解析yx2a��,若yx3ax有三個(gè)單調(diào)區(qū)間��,則方程x2a0應(yīng)有兩個(gè)不等實(shí)根��,故a0.(理)(2018臨沂模擬)如圖����,已知A(0,),點(diǎn)P(x0���,y0)(x00)在曲線yx2上,若陰影部分面積與OAP面積相等�,則x0.解析因?yàn)辄c(diǎn)P(x0,y0)(x00)在曲線yx2上�����,所以y0x�����,則OAP的面積S|OA|x0|x0x0��,陰影部分的面積為x
4���、00x2dxx3|x00x����,因?yàn)殛幱安糠置娣e與OAP的面積相等�����,所以xx0,即x.所以x0.8已知函數(shù)f(x)(x1)ln xa(x1)(1)當(dāng)a4時(shí)���,求曲線yf(x)在(1��,f(1)處的切線方程���;(2)若當(dāng)x(1,)時(shí)����,f(x)0,求實(shí)數(shù)a的取值范圍解析(1)f(x)的定義域?yàn)?0��,)當(dāng)a4時(shí)��,f(x)(x1)ln x4(x1)���,f (x)ln x3�,f (1)2����,f(1)0.曲線yf(x)在(1,f(1)處的切線方程為2xy20.(2)當(dāng)x(1���,)時(shí)�����,f(x)0等價(jià)于ln x0.設(shè)g(x)ln x���,則g(x),g(1)0.當(dāng)a2����,x(1,)時(shí)�,x22(1a)x1x22x10,故g(x)0�����,
5�����、g(x)在(1���,)內(nèi)單調(diào)遞增���,因此g(x)g(1)0�����;當(dāng)a2時(shí)��,令g(x)0�����,得x1a1�����,x2a1.由x21和x1x21�,得x11�����,故當(dāng)x(1�����,x2)時(shí)��,g(x)0,g(x)在(1�,x2)內(nèi)單調(diào)遞減,此時(shí)g(x)0���,r0)(1)求f(x)的定義域���,并討論f(x)的單調(diào)性;(2)若400����,求f(x)在(0��,)內(nèi)的極值解析(1)由題意知xr�,所以定義域?yàn)?,r)(r�����,)�,f(x),f (x)����,所以當(dāng)xr時(shí)�,f (x)0�����,當(dāng)rx0.因此�,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(,r)��,(r����,);f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(r��,r)(2)由(1)可知f(x)在(0�,r)上單調(diào)遞增,在(r��,)上單調(diào)遞減��,因此����,xr是f
6、(x)的極大值點(diǎn)��,所以f(x)在(0,)內(nèi)的極大值為f(r)100.(理)設(shè)函數(shù)f(x)xeaxbx��,曲線yf(x)在點(diǎn)(2��,f(2)處的切線方程為y(e1)x4.(1)求a��,b的值���;(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間解析(1)因?yàn)閒(x)xeaxbx�����,所以f (x)(1x)eaxb.依題設(shè),得即解得a2�����,be.(2)由(1)���,知f(x)xe2xex.由f (x)e2x(1xex1)及e2x0知��,f (x)與1xex1同號(hào)令g(x)1xex1�����,則g(x)1ex1.所以當(dāng)x(�����,1)時(shí)�,g(x)0,g(x)在區(qū)間(1����,)內(nèi)單調(diào)遞增故g(1)1是g(x)在區(qū)間(,)內(nèi)的最小值B組1(2017鄭州市質(zhì)檢)已知
7��、函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f (x)����,且滿足f(x)2xf (e)ln x,則f (e)(C)A1 B1 Ce1 De解析依題意得�,f (x)2f (e),取xe得f (e)2f (e)����,由此解得f (e)e1,故選C.2已知函數(shù)f(x)ax3bx23x在x1處取得極值�����,若過(guò)點(diǎn)A(0,16)作曲線yf(x)的切線,則切線方程是(B)A9xy160 B9xy160Cx9y160 Dx9y160解析f (x)3ax22bx3���,依題意f (1)f (1)0����,即解得a1��,b0.所以f(x)x33x���,因?yàn)榍€方程為yx33x�����,點(diǎn)A(0,16)不在曲線上����,設(shè)切點(diǎn)為(x0�,y0)�����,則點(diǎn)M的坐標(biāo)滿足y0x3x�����,因
8、此f (x0)3(x1)故切線的方程為yy03(x1)(xx0)注意到點(diǎn)A(0,16)在切線上����,有16(x3x0)3(x1)(0x0),化簡(jiǎn)得x8.解得x02.所以����,切點(diǎn)為M(2,2)�,切線方程為9xy160.3(文)函數(shù)f(x)3x2ln x2x的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù)是(A)A0 B1C2 D無(wú)數(shù)個(gè)解析函數(shù)定義域?yàn)?0,)��,且f (x)6x2�����,由于x0�����,g(x)6x22x1中200恒成立�����,故f (x)0恒成立,即f(x)在定義域上單調(diào)遞增��,無(wú)極值點(diǎn)(理)物體A以v3t21(m/s)的速度在一直線l上運(yùn)動(dòng)�,物體B在直線l上,且在物體A的正前方5 m處���,同時(shí)以v10t(m/s)的速度與A同向運(yùn)動(dòng)����,出發(fā)后
9���、物體A追上物體B所用的時(shí)間t(s)為(C)A3 B4 C5 D6解析因?yàn)槲矬wA在t秒內(nèi)行駛的路程為(3t21)dt��,物體B在t秒內(nèi)行駛的路程為10tdt�����,所以(3t2110t)dt(t3t5t2)|t3t5t25�����,所以(t5)(t21)0,即t5.4(文)(2018湖南衡陽(yáng)三次聯(lián)考)已知x1是函數(shù)f(x)ax3bxlnx(a0,bR)的一個(gè)極值點(diǎn)���,則lna與b1的大小關(guān)系是(B)Alnab1 Blna0)����,則g(a)3����,g(a)在(0,)上遞增����,在(,)上遞減��,故g(a)maxg()1ln30.故lnaf(x3)成立的x的取值范圍是( D )A(1,3) B(��,3)(3����,)C(3,3) D(,
10����、1)(3���,)解析函數(shù)f(x)ln(exex)x2,f(x)2x����,當(dāng)x0時(shí),f(x)0����,f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x0時(shí)����,f(x)f(x3)等價(jià)于|2x|x3|,整理��,得x22x30�����,解得x3或xf(x3)成立的x的取值范圍是(��,1)(3�����,),故選D5設(shè)f(x)�,g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù)�,且g(x)0,當(dāng)xf(x)g(x)��,且f(3)0���,則不等式0的解集是(�����,3)(0,3).解析因?yàn)閒(x)和g(x)(g(x)0)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù)���,所以f(x)f(x),g(x)g(x)因?yàn)楫?dāng)x0���,當(dāng)x0����,令h(x).則h(x)在(����,0)上單調(diào)遞增�����,因?yàn)閔(x)h(x)����,所以h(x)為奇
11�����、函數(shù)��,根據(jù)奇函數(shù)的性質(zhì)可得函數(shù)h(x)在(0�,)上單調(diào)遞增,因?yàn)閒(3)f(3)0��,所以h(3)h(3)0��,h(x)1,則a的取值范圍為a0時(shí),討論f(x)的單調(diào)性解析(1)當(dāng)a0時(shí)��,f(x)2ln xf (x)(x0)由f (x)0,解得0x��,由f (x).f(x)在(0����,)內(nèi)是增函數(shù)����,在(���,)內(nèi)是減函數(shù)f(x)的極大值為f()2ln 22,無(wú)極小值(2)f(x)2ax(2a)ln xf (x)2a(2a).當(dāng)0a2時(shí)�����,f(x)在(0�,)和(,)內(nèi)是增函數(shù)�����,在(�,)內(nèi)是減函數(shù)(理)已知函數(shù)f(x)ax2lnx,其中aR.(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間����;(2)若f(x)在(0,1上的最大值是1,求
12�、a的值解析(1)f (x)�,x(0���,)當(dāng)a0時(shí)��,f (x)0�����,從而函數(shù)f(x)在(0���,)上單調(diào)遞增;當(dāng)a0時(shí)�����,令f (x)0�,解得x,舍去x.此時(shí)����,f(x)與f (x)的情況如下:x(0,)(�,)f (x)0f(x)f()所以,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0,)���;單調(diào)遞減區(qū)間是(��,)(2)當(dāng)a0時(shí)�����,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1上的最大值為f(1).令1�����,得a2,這與a0矛盾��,舍去a2.當(dāng)1a0時(shí)��,1�����,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1上的最大值為f(1).令1���,得a2���,這與1a0矛盾���,舍去a2.當(dāng)a1時(shí),01�����,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1上的最大值為f()令f()1�,解得ae,滿足a1.綜上����,當(dāng)f(x)在(0,1上的最大值是1時(shí),ae.
(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用練習(xí)
