《五年高考真題高考數(shù)學(xué) 復(fù)習(xí) 第三章 第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理全國(guó)通用》由會(huì)員分享��,可在線閱讀�,更多相關(guān)《五年高考真題高考數(shù)學(xué) 復(fù)習(xí) 第三章 第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理全國(guó)通用(31頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1��、第二節(jié)第二節(jié)導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用考點(diǎn)一利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性1 (20 xx福建��, 10)若定義在 R R 上的函數(shù)f(x)滿足f(0)1��, 其導(dǎo)函數(shù)f(x)滿足f(x)k1�����,則下列結(jié)論中一定錯(cuò)誤的是()Af1k1kBf1k1k1Cf1k1 1k1Df1k1 kk1解析導(dǎo)函數(shù)f(x)滿足f(x)k1��,f(x)k0���,k10,1k10�����,可構(gòu)造函數(shù)g(x)f(x)kx,可得g(x)0���,故g(x)在 R R 上為增函數(shù)����,f(0)1���,g(0)1����,g1k1 g(0)�����,f1k1 kk11����,f1k1 1k1,選項(xiàng) C 錯(cuò)誤��,故選 C.答案C2 (20 xx遼寧��, 11)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?R R,f(1
2�、)2, 對(duì)任意xR R����,f(x)2, 則f(x)2x4 的解集為()A(1���,1)B(1�,)C(��,1)D(����,)解析設(shè)g(x)f(x)2x4,則g(1)f(1)2(1)40��,g(x)f(x)20��,g(x)在 R R 上為增函數(shù)由g(x)0�,即g(x)g(1)x1,選 B.答案B3(20 xx新課標(biāo)全國(guó)��,21)設(shè)函數(shù)f(x)emxx2mx.(1)證明:f(x)在(���,0)單調(diào)遞減����,在(0���,)單調(diào)遞增���;(2)若對(duì)于任意x1,x21����,1,都有|f(x1)f(x2)|0e1�����,求m的取值范圍(1)證明f(x)m(emx1)2x.若m0�����,則當(dāng)x(�,0)時(shí),emx10����,f(x)0�;當(dāng)x(0�����,)時(shí)�,emx10,f(
3��、x)0.若m0�����,則當(dāng)x(����,0)時(shí),emx10��,f(x)0��;當(dāng)x(0�����,)時(shí),emx10���,f(x)0.所以,f(x)在(�����,0)單調(diào)遞減����,在(0,)上單調(diào)遞增(2)解由(1)知����, 對(duì)任意的m,f(x)在1����, 0上單調(diào)遞減, 在0�, 1上單調(diào)遞增, 故f(x)在x0 處取得最小值所以對(duì)于任意x1���,x21�,1,|f(x1)f(x2)|e1 的充要條件是f(1)f(0)e1����,f(1)f(0)e1,即emme1��,emme1.設(shè)函數(shù)g(t)ette1���,則g(t)et1.當(dāng)t0 時(shí)���,g(t)0;當(dāng)t0 時(shí)����,g(t)0.故g(t)在(,0)上單調(diào)遞減����,在(0,)上單調(diào)遞增又g(1)0����,g(1)e12e0,故當(dāng)t1
4���、�����,1時(shí)�,g(t)0.當(dāng)m1�����,1時(shí)�����,g(m)0���,g(m)0�����,即式成立�����;當(dāng)m1 時(shí)�����,由g(t)的單調(diào)性���,g(m)0�,即 emme1���;當(dāng)m1 時(shí)����,g(m)0��,即 emme1.綜上���,m的取值范圍是1����,14(20 xx北京���,18)已知函數(shù)f(x)ln1x1x.(1)求曲線yf(x)在點(diǎn)(0����,f(0)處的切線方程;(2)求證:當(dāng)x(0��,1)時(shí)��,f(x)2xx33 �����;(3)設(shè)實(shí)數(shù)k使得f(x)kxx33 對(duì)x(0�,1)恒成立���,求k的最大值(1)解因?yàn)閒(x)ln(1x)ln(1x)���,所以f(x)11x11x,f(0)2.又因?yàn)閒(0)0����,所以曲線yf(x)在點(diǎn)(0,f(0)處的切線方程為y2x.(2)證明令
5��、g(x)f(x)2xx33 ��,則g(x)f(x)2(1x2)2x41x2.因?yàn)間(x)0(0 xg(0)0�,x(0�����,1)�����,即當(dāng)x(0����,1)時(shí)�,f(x)2xx33 .(3)解由(2)知,當(dāng)k2 時(shí)����,f(x)kxx33 對(duì)x(0,1)恒成立當(dāng)k2 時(shí)��,令h(x)f(x)kxx33 ����,則h(x)f(x)k(1x2)kx4(k2)1x2.所以當(dāng) 0 x4k2k時(shí),h(x)0����,因此h(x)在區(qū)間0���,4k2k上單調(diào)遞減當(dāng) 0 x4k2k時(shí),h(x)h(0)0���,即f(x)2 時(shí)����,f(x)kxx33 并非對(duì)x(0����,1)恒成立綜上可知,k的最大值為 2.5(20 xx四川�����,21)已知函數(shù)f(x)2(xa)lnx
6�、x22ax2a2a����,其中a0.(1)設(shè)g(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),討論g(x)的單調(diào)性���;(2)證明:存在a(0����,1),使得f(x)0 在區(qū)間(1��,)內(nèi)恒成立���,且f(x)0 在區(qū)間(1�����,)內(nèi)有唯一解(1)解由已知�����,函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0�����,)����,g(x)f(x)2(xa)2lnx21ax���,所以g(x)22x2ax22x1222a14x2�����,當(dāng) 0a14時(shí)�,g(x)在區(qū)間0,1 14a2����,1 14a2,上單調(diào)遞增����,在區(qū)間1 14a2,1 14a2上單調(diào)遞減���;當(dāng)a14時(shí)�,g(x)在區(qū)間(0�,)上單調(diào)遞增(2)證明由f(x)2(xa)2lnx21ax0�����,解得ax1lnx1x1����,令(x)2xx1lnx1x
7�、1lnxx22x1lnx1x1x2x1lnx1x12x1lnx1x1���,則(1)10����,(e)e(e2)1e12e21e120���,故存在x0(1��,e)�����,使得(x0)0����,令a0 x01lnx01x10�����,u(x)x1lnx(x1)�����,由u(x)11x0 知,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1�,)上單調(diào)遞增,所以 0u(1)11u(x0)1x10a0u(e)1e1e21e11����,即a0(0,1)�����,當(dāng)aa0時(shí)��,有f(x0)0���,f(x0)(x0)0����,由(1)知�,f(x)在區(qū)間(1,)上單調(diào)遞增�����,故當(dāng)x(1���,x0)時(shí)�����,f(x)0��,從而f(x)f(x0)0���;當(dāng)x(x0,)時(shí)�,f(x)0,從而f(x)f(x0)0��,所以�����,當(dāng)x(1��,
8��、)時(shí)���,f(x)0����,綜上所述,存在a(0�����,1)��,使得f(x)0 在區(qū)間(1����,)內(nèi)恒成立,且f(x)0 在區(qū)間(1�,)內(nèi)有唯一解6.(20 xx天津,20)已知函數(shù)f(x)nxxn�����,xR R���,其中nN N* *�,n2.(1)討論f(x)的單調(diào)性;(2)設(shè)曲線yf(x)與x軸正半軸的交點(diǎn)為P���, 曲線在點(diǎn)P處的切線方程為yg(x)���, 求證:對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x��,都有f(x)g(x)�����;(3)若關(guān)于x的方程f(x)a(a為實(shí)數(shù))有兩個(gè)正實(shí)根x1�����,x2���,求證:|x2x1|a1n2.(1)解由f(x)nxxn����,可得f(x)nnxn1n(1xn1)其中nN N*�����,且n2,下面分兩種情況討論:當(dāng)n為奇數(shù)時(shí)令f(x)
9���、0�����,解得x1���,或x1.當(dāng)x變化時(shí),f(x)����,f(x)的變化情況如下表:x(,1)(1���,1)(1�,)f(x)f(x)所以�����,f(x)在(��,1)��,(1,)上單調(diào)遞減�����,在(1�,1)內(nèi)單調(diào)遞增當(dāng)n為偶數(shù)時(shí)當(dāng)f(x)0,即x1 時(shí)�,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增�;當(dāng)f(x)0,即x1 時(shí)����,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;所以�,f(x)在(,1)上單調(diào)遞增��,在(1����,)上單調(diào)遞減(2)證明設(shè)點(diǎn)P的坐標(biāo)為(x0,0)����,則x0n11n,f(x0)nn2.曲線yf(x)在點(diǎn)P處的切線方程為yf(x0)(xx0),即g(x)f(x0)(xx0)令F(x)f(x)g(x)�,即F(x)f(x)f(x0)(xx0),則F(x)f(x)f(x0
10�����、)由于f(x)nxn1n在(0����,)上單調(diào)遞減,故F(x)在(0����,)上單調(diào)遞減,又因?yàn)镕(x0)0����,所以當(dāng)x(0,x0)時(shí)���,F(xiàn)(x)0�,當(dāng)x(x0���,)時(shí)��,F(xiàn)(x)0�,所以F(x)在(0,x0)內(nèi)單調(diào)遞增��,在(x0����,)上單調(diào)遞減,所以對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x���,都有F(x)F(x0)0��,即對(duì)于任意的正實(shí)數(shù)x,都有f(x)g(x)(3)證明不妨設(shè)x1x2.由(2)知g(x)(nn2)(xx0)�,設(shè)方程g(x)a的根為x2,可得x2ann2x0.當(dāng)n2 時(shí)����,g(x)在(,)上單調(diào)遞減���,又由(2)知g(x2)f(x2)ag(x2)���,可得x2x2.類似地����,設(shè)曲線yf(x)在原點(diǎn)處的切線方程為yh(x)�����,可得h(x
11����、)nx.當(dāng)x(0,)����,f(x)h(x)xn0,即對(duì)于任意的x(0����,),f(x)h(x)設(shè)方程h(x)a的根為x1�����,可得x1an.因?yàn)閔(x)nx在(�, )上單調(diào)遞增, 且h(x1)af(x1)h(x1)���, 因此x1x1.由此可得x2x1x2x1a1nx0.因?yàn)閚2���,所以 2n1(11)n11C1n11n1n�,故 2n11nx0.所以�����,|x2x1|a1n2.7(20 xx廣東����,21)設(shè)函數(shù)f(x)1(x22xk)22(x22xk)3,其中k2.(1)求函數(shù)f(x)的定義域D(用區(qū)間表示)�;(2)討論函數(shù)f(x)在D上的單調(diào)性;(3)若kf(1)的x的集合(用區(qū)間表示)解(1)由題意知(x22xk
12�、3)(x22xk1)0,因此x22xk30 x22xk10或x22xk30 x22xk10��,設(shè)y1x22xk3�����,y2x22xk1�����,則這兩個(gè)二次函數(shù)的對(duì)稱軸均為x1��,且方程x22xk30 的判別式144(k3)4k8��,方程x22xk10 的判別式244(k1)84k���,因?yàn)閗10����,因此對(duì)應(yīng)的兩根分別為x1��,22121 k2���,x3��,42221 2k����,且有1 2k1 k21 k21 2k���,因此函數(shù)f(x)的定義域D為(�, 1 2k)(1 k2���, 1 k2)(1 2k���,)(2)由(1)中兩個(gè)二次函數(shù)的單調(diào)性�,且對(duì)稱軸都為x1�,易知函數(shù)f(x)在(,1 2k)上單調(diào)遞增�,在(1 k2,1)上單調(diào)遞減���,在(
13�����、1�,1k2)上單調(diào)遞增�,在(1 2k,)上單調(diào)遞減(3)由于k6���,故1 2k1 k23111 k2f(1)f(3)的解集為(1 k2,3)�����,在(1,1 k2)上f(x)f(1)的解集為(1����,1 k2)再在其余兩個(gè)區(qū)間(,1 2k)和(1 2k�,)上討論令x1,則(x22xk)22(x22xk)3k28k12��,令(x22xk)22(x22xk)3k28k12�,則(x22xk)22(x22xk)(k28k15)0,即(x22xk)22(x22xk)(k5)(k3)0��,即x22xk(k5)x22xk(k3)0���,化簡(jiǎn)得(x22x2k5)(x22x3)0����,解得除了3�����,1 的另外兩個(gè)根為1 2k4�����,因此利
14、用函數(shù)f(x)的單調(diào)性可知在(�����,1 2k)上f(x)f(1)的解集為(12k4���,1 2k)�,在(1 2k����,)上f(x)f(1)的解集為(1 2k,1 2k4)��,綜上所述�,kf(1)的解集為(1 2k4,1 2k)(1 k2���,3)(1�,1 k2)(1 2k�����,1 2k4)8(20 xx重慶,17)設(shè)f(x)a(x5)26lnx����,其中aR R��,曲線yf(x)在點(diǎn)(1��,f(1)處的切線與y軸相交于點(diǎn)(0�����,6)(1)確定a的值�;(2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值解(1)因?yàn)閒(x)a(x5)26lnx,故f(x)2a(x5)6x.令x1�����,得f(1)16a���,f(1)68a���,所以曲線yf(x)在點(diǎn)(1,f
15��、(1)處的切線方程為y16a(68a)(x1),由點(diǎn)(0�,6)在切線上可得 616a8a6,故a12.(2)由(1)知�����,f(x)12(x5)26lnx(x0)��,f(x)x56x(x2) (x3)x.令f(x)0�����,解得x12�,x23.當(dāng) 0 x3 時(shí),f(x)0�,故f(x)在(0,2)��,(3�,)上為增函數(shù);當(dāng) 2x3 時(shí)�����,f(x)0)���,g(x)x3bx.(1)若曲線yf(x)與曲線yg(x)在它們的交點(diǎn)(1����,c)處具有公共切線,求a�,b的值���;(2)當(dāng)a24b時(shí)�����,求函數(shù)f(x)g(x)的單調(diào)區(qū)間��,并求其在區(qū)間(�,1上的最大值解(1)f(x)2ax����,g(x)3x2b.因?yàn)榍€yf(x)與曲線yg(x
16、)在它們的交點(diǎn)(1�,c)處具有公共切線, 所以f(1)g(1)�����,且f(1)g(1)即a11b,且 2a3b.解得a3��,b3.(2)記h(x)f(x)g(x) 當(dāng)b14a2時(shí)��,h(x)x3ax214a2x1���,h(x)3x22ax14a2.令h(x)0����,得x1a2��,x2a6.a0 時(shí)�,h(x)與h(x)的情況如下:x(,a2)a2(a2����,a6)a6(a6,)h(x)00h(x)所 以 函 數(shù)h(x) 的 單 調(diào) 遞 增 區(qū) 間 為�����,a2 和a6�����,; 單 調(diào) 遞 減 區(qū) 間 為a2�,a6 .當(dāng)a21,即 0a2 時(shí)���,函數(shù)h(x)在區(qū)間(�����,1上單調(diào)遞增,h(x)在區(qū)間(���,1上的最大值為h(1)a14a
17�、2.當(dāng)a21���,且a61�����,即 2a6 時(shí)����,函數(shù)h(x)在區(qū)間�,a2 內(nèi)單調(diào)遞增�����,在區(qū)間a2�,1上單調(diào)遞減��,h(x)在區(qū)間(����,1上的最大值為ha2 1.當(dāng)a66 時(shí),函數(shù)h(x)在區(qū)間�����,a2 內(nèi)單調(diào)遞增�,在區(qū)間a2,a6 內(nèi)單調(diào)遞減���,在區(qū)間a6��,1上單調(diào)遞增又因ha2 h(1)1a14a214(a2)20��,所以h(x)在區(qū)間(����,1上的最大值為ha2 1.考點(diǎn)二利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值與最值1(20 xx陜西,12)對(duì)二次函數(shù)f(x)ax2bxc(a為非零整數(shù))��,四位同學(xué)分別給出下列結(jié)論�,其中有且只有一個(gè)結(jié)論是錯(cuò)誤的,則錯(cuò)誤的結(jié)論是()A1 是f(x)的零點(diǎn)B1 是f(x)的極值點(diǎn)C3 是f(x)的極
18����、值D點(diǎn)(2,8)在曲線yf(x)上解析A 正確等價(jià)于abc0�����,B 正確等價(jià)于b2a�,C 正確等價(jià)于4acb24a3�,D 正確等價(jià)于 4a2bc8.下面分情況驗(yàn)證,若 A 錯(cuò)�����,由��、組成的方程組的解為a5���,b10��,c8.符合題意�;若 B 錯(cuò),由����、組成的方程組消元轉(zhuǎn)化為關(guān)于a的方程后無(wú)實(shí)數(shù)解;若 C 錯(cuò)����,由、組成方程組�,經(jīng)驗(yàn)證a無(wú)整數(shù)解;若 D 錯(cuò)�,由、組成的方程組a的解為34也不是整數(shù)綜上�����,故選 A.答案A2(20 xx新課標(biāo)全國(guó)�,12)設(shè)函數(shù)f(x)是奇函數(shù)f(x)(xR R)的導(dǎo)函數(shù),f(1)0����,當(dāng)x0 時(shí),xf(x)f(x)0,則使得f(x)0 成立的x的取值范圍是()A(���,1)(0����,1)B
19���、(1���,0)(1,)C(��,1)(1���,0)D(0�,1)(1���,)解析因?yàn)閒(x)(xR R)為奇函數(shù),f(1)0����,所以f(1)f(1)0.當(dāng)x0 時(shí),令g(x)f(x)x, 則g(x)為偶函數(shù)���, 且g(1)g(1)0.則當(dāng)x0 時(shí)���,g(x)f(x)xxf(x)f(x)x20,故g(x)在(0�,)上為減函數(shù),在(���,0)上為增函數(shù)所以在(0���,)上,當(dāng) 0 x1 時(shí)����,g(x)g(1)0f(x)x0f(x)0;在(����,0)上,當(dāng)x1 時(shí)����,g(x)g(1)0f(x)x0f(x)0.綜上�����,得使得f(x)0 成立的x的取值范圍是(�,1)(0�����,1)�����,選 A.答案A3(20 xx新課標(biāo)全國(guó)���,12)設(shè)函數(shù)f(x) 3si
20����、nxm.若存在f(x)的極值點(diǎn)x0滿足x20f(x0)2m2����,則m的取值范圍是()A(,6)(6����,)B(,4)(4���,)C(��,2)(2�����,)D(���,1)(1,)解析由正弦型函數(shù)的圖象可知:f(x)的極值點(diǎn)x0滿足f(x0) 3����,則x0m2k(kZ Z),從而得x0(k12)m(kZ Z)所以不等式x20f(x0)2m2即為(k12)2m233����,其中kZ Z.由題意,存在整數(shù)k使得不等式m21k1223 成立 當(dāng)k1 且k0 時(shí)��, 必有k1221���, 此時(shí)不等式顯然不能成立�����,故k1 或k0�,此時(shí),不等式即為34m23����,解得m2.答案C4(20 xx浙江,8)已知 e 為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)����,設(shè)函數(shù)f(x)(e
21、x1)(x1)k(k1����,2),則()A當(dāng)k1 時(shí)�����,f(x)在x1 處取到極小值B當(dāng)k1 時(shí)���,f(x)在x1 處取到極大值C當(dāng)k2 時(shí)��,f(x)在x1 處取到極小值D當(dāng)k2 時(shí)����,f(x)在x1 處取到極大值解析當(dāng)k1 時(shí)��,f(x)(ex1)(x1)�,此時(shí)f(x)ex(x1)(ex1)exx1,所以f(1)e10�,所以f(1)不是極值,A�,B 項(xiàng)均錯(cuò)當(dāng)k2 時(shí),f(x)(ex1)(x1)2��,此時(shí)f(x)ex(x1)2(2x2)(ex1)exx22xex2ex(x1)(x1)2(x1)(x1)ex(x1)2���, 所以f(1)0���, 且當(dāng)x1時(shí),f(x)0���;在x1 附近的左側(cè)��,f(x)0���,所以f(1)是極
22���、小值答案C5(20 xx陜西,7)設(shè)函數(shù)f(x)xex�����,則()Ax1 為f(x)的極大值點(diǎn)Bx1 為f(x)的極小值點(diǎn)Cx1 為f(x)的極大值點(diǎn)Dx1 為f(x)的極小值點(diǎn)解析f(x)(x1)ex��,當(dāng)x1 時(shí)����,f(x)1 時(shí),f(x)0��,所以x1為f(x)的極小值點(diǎn)�����,故選 D.答案D6(20 xx廣東����,12)函數(shù)f(x)x33x21 在x_處取得極小值解析f(x)3x26x0得x0 或x2.當(dāng)x(, 0)(2���, )時(shí)f(x)0��,f(x)為增函數(shù)當(dāng)x(0�,2)時(shí),f(x)0)�,討論h(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)解(1)設(shè)曲線yf(x)與x軸相切于點(diǎn)(x0,0)����,則f(x0)0����,f(x0)0.即x30ax0
23、140�,3x20a0,解得x012����,a34.因此,當(dāng)a34時(shí)�,x軸為曲線yf(x)的切線(2)當(dāng)x(1,)時(shí)�,g(x)lnx0,從而h(x)minf(x)��,g(x)g(x)0,故h(x)在(1���,)無(wú)零點(diǎn)當(dāng)x1 時(shí)�,若a54�,則f(1)a540,h(1)minf(1)�����,g(1)g(1)0��,故x1是h(x)的零點(diǎn)���;若a54�,則f(1)0���,h(1)minf(1)����,g(1)f(1)0.所以只需考慮f(x)在(0���,1)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)()若a3 或a0��,則f(x)3x2a在(0��,1)無(wú)零點(diǎn)��,故f(x)在(0���,1)單調(diào)而f(0)14�,f(1)a54�����,所以當(dāng)a3 時(shí)��,f(x)在(0��,1)有一個(gè)零點(diǎn)��;當(dāng)a0 時(shí)�����,f
24�、(x)在(0���,1)沒(méi)有零點(diǎn)()若3a0����,即34a0,f(x)在(0���,1)無(wú)零點(diǎn)�;若fa3 0���,即a34���,則f(x)在(0,1)有唯一零點(diǎn)���;若fa3 0��,即3a34�,由于f(0)14����,f(1)a54,所以當(dāng)54a34時(shí)���,f(x)在(0����,1)有兩個(gè)零點(diǎn);當(dāng)334或a54時(shí)����,h(x)有一個(gè)零點(diǎn);當(dāng)a34或a54時(shí)��,h(x)有兩個(gè)零點(diǎn)�����;當(dāng)54a34時(shí)��,h(x)有三個(gè)零點(diǎn)10(20 xx安徽�����,21)設(shè)函數(shù)f(x)x2axb.(1)討論函數(shù)f(sinx)在2���,2 內(nèi)的單調(diào)性并判斷有無(wú)極值,有極值時(shí)求出極值�;(2)記f0(x)x2a0 xb0���,求函數(shù)|f(sinx)f0(sinx)|在2,2 上的最大值D��;
25�����、(3)在(2)中�,取a0b00,求zba24滿足D1 時(shí)的最大值解(1)f(sinx)sin2xasinxbsinx(sinxa)b�,2x2.f(sinx)(2sinxa)cosx,2x2.因?yàn)?x0�,22sinx2.a2,bR R 時(shí)����,函數(shù)f(sinx)單調(diào)遞增,無(wú)極值a2����,bR R 時(shí),函數(shù)f(sinx)單調(diào)遞減��,無(wú)極值對(duì)于2a2�,在2���,2 內(nèi)存在唯一的x0,使得 2sinx0a.2xx0時(shí)���,函數(shù)f(sinx)單調(diào)遞減�;x0 x2時(shí)�����,函數(shù)f(sinx)單調(diào)遞增�����;因此��,2a2��,bR R 時(shí)�,函數(shù)f(sinx)在x0處有極小值f(sinx0)fa2 ba24.(2)2x2時(shí)��,|f(sinx)f
26����、0(sinx)|(a0a)sinxbb0|aa0|bb0|.當(dāng)(a0a)(bb0)0 時(shí)����,取x2����,等號(hào)成立當(dāng)(a0a)(bb0)0,所以當(dāng)x(0����,2)時(shí),f(x)0��,函數(shù)yf(x)單調(diào)遞增所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0�����,2)�,單調(diào)遞增區(qū)間為(2,)(2)由(1)知����,k0 時(shí),函數(shù)f(x)在(0�,2)內(nèi)單調(diào)遞減,故f(x)在(0�,2)內(nèi)不存在極值點(diǎn)����;當(dāng)k0 時(shí)��,設(shè)函數(shù)g(x)exkx�,x0,)�����,因?yàn)間(x)exkexelnk�,當(dāng) 00,yg(x)單調(diào)遞增故f(x)在(0�,2)內(nèi)不存在兩個(gè)極值點(diǎn);當(dāng)k1 時(shí)�,得x(0,lnk)時(shí)��,g(x)0���,函數(shù)yg(x)單調(diào)遞增所以函數(shù)yg(x)的最小值為g(
27���、lnk)k(1lnk)函數(shù)f(x)在(0�,2)內(nèi)存在兩個(gè)極值點(diǎn)當(dāng)且僅當(dāng)g(0)0�����,g(lnk)0�����,0lnk2.解得 ek0)��,因而f(1)1����,f(1)1����,所以曲線yf(x)在點(diǎn)A(1,f(1)處的切線方程為y1(x1)��,即xy20.(2)由f(x)1axxax����,x0 知:當(dāng)a0 時(shí),f(x)0�,函數(shù)f(x)為(0,)上的增函數(shù),函數(shù)f(x)無(wú)極值��;當(dāng)a0 時(shí)�,由f(x)0,解得xa.又當(dāng)x(0����,a)時(shí),f(x)0���,從而函數(shù)f(x)在xa處取得極小值����,且極小值為f(a)aalna�,無(wú)極大值綜上,當(dāng)a0 時(shí)���,函數(shù)f(x)無(wú)極值��;當(dāng)a0 時(shí)��,函數(shù)f(x)在xa處取得極小值aalna���,無(wú)極大值考點(diǎn)三導(dǎo)
28�、數(shù)的綜合問(wèn)題1(20 xx新課標(biāo)全國(guó)��,12)設(shè)函數(shù)f(x)ex(2x1)axa���,其中a1,若存在唯一的整數(shù)x0使得f(x0)0��,則a的取值范圍是()A.32e���,1B.32e�,34C.32e����,34D.32e,1解析設(shè)g(x)ex(2x1)��,yaxa��,由題知存在唯一的整數(shù)x0�,使得g(x0)在直線yaxa的下方,因?yàn)間(x)ex(2x1)����,所以當(dāng)x12時(shí),g(x)12時(shí),g(x)0�,所以當(dāng)x12時(shí),g(x)min2e12�����,當(dāng)x0 時(shí)���,g(0)1����,g(1)3e0���, 直線ya(x1)恒過(guò)(1�����, 0)且斜率為a�����, 故ag(0)1���,且g(1)3e1aa�����,解得32ea1�,故選 D.答案D2(20 xx遼寧�,
29、11)當(dāng)x2����,1時(shí)�����,不等式ax3x24x30 恒成立����,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是()A5,3B.6����,98C6,2D4���,3解析當(dāng)x(0���,1時(shí)���,得a31x341x21x,令t1x���,則t1�����,)�����,a3t34t2t����, 令g(t)3t34t2t�����,t1����, )���, 則g(t)9t28t1(t1)(9t1),顯然在1����,)上,g(t)1����,函數(shù)f(x)(1x2)exa.(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)證明:f(x)在(�����,)上僅有一個(gè)零點(diǎn)����;(3)若曲線yf(x)在點(diǎn)P處的切線與x軸平行�, 且在點(diǎn)M(m,n)處的切線與直線OP平行(O是坐標(biāo)原點(diǎn))���,證明:m3a2e1.(1)解f(x)2xex(1x2)ex(x22x1)ex(
30��、x1)2exxR R�,f(x)0 恒成立f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(,)(2)證明f(0)1a�,f(a)(1a2)eaa,a1�,f(0)2aeaa2aaa0,f(0)f(a)0���,則m0�,g(m)在(0����,)上增令g(x)0,則m1.(1)解函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0��,)����,f(x)aexlnxaxexbx2ex1bxex1.由題意可得f(1)2,f(1)e.故a1�����,b2.(2)證明由(1)知�,f(x)exlnx2xex1,從而f(x)1 等價(jià)于xlnxxex2e.設(shè)函數(shù)g(x)xlnx�,則g(x)1lnx.所以當(dāng)x0���,1e 時(shí),g(x)0.故g(x)在0�����,1e 上單調(diào)遞減�,在1e,上單調(diào)遞增��,從而g(
31��、x)在(0����,)上的最小值為g1e 1e.設(shè)函數(shù)h(x)xex2e,則h(x)ex(1x)所以當(dāng)x(0��,1)時(shí)�,h(x)0����;當(dāng)x(1,)時(shí)�,h(x)0 時(shí)����,g(x)h(x)����,即f(x)1.9(20 xx北京,18)已知函數(shù)f(x)xcosxsinx�����,x0���,2 .(1)求證:f(x)0����;(2)若asinxxb對(duì)x0�,2 恒成立,求a的最大值與b的最小值(1)證明由f(x)xcosxsinx得f(x)cosxxsinxcosxxsinx.因?yàn)樵趨^(qū)間0����,2 上f(x)xsinx0 時(shí), “sinxxa”等價(jià)于“sinxax0”����;“sinxxb”等價(jià)于“sinxbx0 對(duì)任意x0��,2 恒成立當(dāng)c1 時(shí)����,
32���、因?yàn)閷?duì)任意x0���,2 ,g(x)cosxc0����,所以g(x)在區(qū)間0,2 上單調(diào)遞減從而g(x)g(0)0 對(duì)任意x0�,2 恒成立當(dāng) 0cg(0)0.進(jìn)一步, “g(x)0 對(duì)任意x0�,2 恒成立”當(dāng)且僅當(dāng)g2 12c0,即 00 對(duì)任意x0�,2 恒成立; 當(dāng)且僅當(dāng)c1 時(shí)��,g(x)0對(duì)任意x0����,2 恒成立所以,若asinxxb對(duì)任意x0��,2 恒成立���,則a的最大值為2��,b的最小值為 1.10(20 xx江西�����,18)已知函數(shù)f(x)(x2bxb) 12x(bR R)(1)當(dāng)b4 時(shí)��,求f(x)的極值��;(2)若f(x)在區(qū)間(0�,13)上單調(diào)遞增�,求b的取值范圍解(1)當(dāng)b4 時(shí),f(x)5x(x2)
33�����、12x����,由f(x)0 得x2 或x0.當(dāng)x(���,2)時(shí),f(x)0�����,f(x)單調(diào)遞增����;當(dāng)x0,12 時(shí)�����,f(x)0���,f(x)單調(diào)遞減�����,故f(x)在x2 處取極小值f(2)0���,在x0 處取極大值f(0)4.(2)f(x)x5x(3b2)12x����,因?yàn)楫?dāng)x0�����,13 時(shí)��,x12x0�����,依題意����,當(dāng)x0���,13 時(shí)�����,有 5x(3b2)0�,從而53(3b2)0.所以b的取值范圍為���,19 .11(20 xx遼寧�����,21)已知函數(shù)f(x)(cosxx)(2x)83(sinx1)��,g(x)3(x)cosx4(1sinx)ln32x .證明:(1)存在唯一x00�����,2 ���,使f(x0)0�����;(2)存在唯一x12��,使g(x1)0���,
34、且對(duì)(1)中的x0��,有x0 x1.證明(1)當(dāng)x0�,2 時(shí)�,f(x)(1sinx)(2x)2x23cosx0���,f2 21630�,當(dāng)tx0���,2 時(shí),u(t)0���,所以u(píng)(t)在(0��,x0上無(wú)零點(diǎn)在x0���,2 上u(t)為減函數(shù),由u(x0)0����,u2 4ln 20,故g(x)(1sinx)h(x)與h(x)有相同的零點(diǎn)���,所以存在唯一的x12��,使g(x1)0.因x1t1��,t1x0��,所以x0 x10�,存在唯一的s,使tf(s)�;(3)設(shè)(2)中所確定的s關(guān)于t的函數(shù)為sg(t),證明:當(dāng)te2時(shí)�����,有25lng(t)lnt12.(1)解函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0����,)f(x)2xlnxxx(2 lnx1),令
35�����、f(x)0��,得x1e.當(dāng)x變化時(shí)�,f(x),f(x)的變化情況如下表:x0��,1e1e1e,f(x)0f(x)極小值所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是0���,1e �,單調(diào)遞增區(qū)間是1e��,.(2)證明當(dāng) 00��,令h(x)f(x)t���,x1,)由(1)知���,h(x)在區(qū)間(1�����,)內(nèi)單調(diào)遞增h(1)t0.故存在唯一的s(1����, )����, 使得tf(s)成立(3)證明因?yàn)閟g(t),由(2)知���,tf(s)����,且s1,從而lng(t)lntlnslnf(s)lnsln(s2lns)lns2lnsln(lns)u2ulnu����,其中ulns.要使25lng(t)lnt12成立,只需 0lnue2時(shí)���,若sg(t)e�����,則由f(s)的單調(diào)性�����,有tf(s)f(e)e2��,矛盾所以se����,即u1,從而 lnu0 成立另一方面����,令F(u)lnuu2,u1.F(u)1u12���,令F(u)0�,得u2.當(dāng) 1u0�;當(dāng)u2 時(shí),F(xiàn)(u)1�,F(xiàn)(u)F(2)0.因此 lnue2時(shí),有25lng(t)lnt12.
五年高考真題高考數(shù)學(xué) 復(fù)習(xí) 第三章 第二節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 理全國(guó)通用
