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1�、2022年高考數(shù)學二輪復習 專題突破課時作業(yè)5 導數(shù)的簡單應(yīng)用 理
1.[2018·合肥高三檢測]已知直線2x-y+1=0與曲線y=aex+x相切(其中e為自然對數(shù)的底數(shù))���,則實數(shù)a的值是( )
A. B.1
C.2 D.e
解析:由題意知y′=aex+1=2�,則a>0���,x=-lna���,代入曲線方程得y=1-lna,所以切線方程為y-(1-lna)=2(x+lna)�,即y=2x+lna+1=2x+1?a=1.
答案:B
2.[2018·廣州綜合測試]已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處的極值為10,則數(shù)對(a���,b)為( )
A.(-3,3) B.(
2��、-11,4)
C.(4,-11) D.(-3,3)或(4���,-11)
解析:f′(x)=3x2+2ax+b��,依題意可得即消去b可得a2-a-12=0��,解得a=-3或a=4��,故或當時�����,f′(x)=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0�����,這時f(x)無極值�����,不合題意���,舍去����,故選C.
答案:C
3.[2018·北師大附中期中]若a=exdx����,b=xdx,c=dx����,則a���,b,c的大小關(guān)系是( )
A.a(chǎn)2�����,b=xdx=x2=�,c=dx=lnx=ln2<1,
∴a����,b,c的大小關(guān)系是c
3��、0時���,f′(x)>0���,則( )
A.f(0)>f(log32)>f(-log23)
B.f(log32)>f(0)>f(-log23)
C.f(-log23)>f(log32)>f(0)
D.f(-log23)>f(0)>f(log32)
解析:因為f′(x)是奇函數(shù)�,所以f(x)是偶函數(shù).而|-log23|=log23>log22=1,00時,f′(x)>0�,所以f(x)在(0,+∞)上是增函數(shù)���,
所以
4��、f(0)
5、合模擬]若函數(shù)f(x)=(2x2-mx+4)ex在區(qū)間[2,3]上不是單調(diào)函數(shù)����,則實數(shù)m的取值范圍是( )
A. B.
C. D.
解析:因為f(x)=(2x2-mx+4)ex,所以f′(x)=[2x2+(4-m)x+4-m]ex���,因為函數(shù)f(x)在區(qū)間[2,3]上不是單調(diào)函數(shù)�����,所以f′(x)=0在區(qū)間(2,3)上有根��,即2x2+(4-m)x+4-m=0在區(qū)間(2,3)上有根�,所以m=在區(qū)間(2,3)上有根����,令t=x+1,則x=t-1���,t∈(3,4)���,所以m===2在t∈(3,4)上有根,從而求得m的取值范圍為���,故選B.
答案:B
7.[2018·寶安��,潮陽��,桂城等八校聯(lián)考]
6����、已知函數(shù)f(x)=x2的圖象在點(x0���,x)處的切線為l�����,若l也與函數(shù)y=lnx���,x∈(0,1)的圖象相切,則x0必滿足( )
A.01�,所以1+ln2x0=x�,x0∈(1���,+∞).令g(x)=x2-ln2x-1�,x∈[1����,+∞)���,則
7��、g′(x)=2x-=>0���,所以g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增���,又g(1)=-ln2<0����,g()=1-ln2<0�����,g()=2-ln2>0,所以存在x0∈(�����,)���,使得g(x0)=0����,故的解集為( )
A.(1,2) B.(0,1)
C.(-1,1) D.(1����,+∞)
解析:令g(x)=f(x)-(x+1),∴g′(x)=f′(x)-<0��,故g(x)在(-∞�,+∞)上單調(diào)遞減且g(1)=0.
令g(x)>0,則x<1�����,f(x2)>?f(x2)->0?g
8�����、(x2)>0?x2<1?-10,則g(x)在(0,1]上單調(diào)遞增����,g(x)≤g(1)=1-2a.①當1-2a≤0,即a≥時���,g(x)≤0�����,則f′(x)
9�����、≤0�,f(x)在(0,1]上單調(diào)遞減,f(x)≥f(1)=0���,所以f(x)≥0在(0,1]上恒成立.②當1-2a>0�,即a<時��,在(0,1]上���,g(x)≤0不恒成立,所以存在x0���,使g(x0)=0���,則在(0,x0)上���,g(x)<0���,在(x0,1)上�,g(x)>0���,所以在(0����,x0)上f(x)單調(diào)遞減����,在(x0,1)上f(x)單調(diào)遞增,由g(x0)=0��,知2lnx0+1-2a=0�����,lnx0=���,x0=e���,f(x0)=e2a-1×-a(e2a-1-1)=a-e2a-1,令h(a)=a-e2a-1�,a<�,h′(a)=1-e2a-1×2=1-e2a-1>0���,h(a)在上單調(diào)遞增��,所以h(a)
10���、f(x0)<0,故f(x)≥0在x∈(0,1]上不恒成立.綜上����,實數(shù)a的取值范圍是.故選C.
答案:C
10.[2018·全國卷Ⅱ]曲線y=2ln(x+1)在點(0,0)處的切線方程為________.
解析:∵ y=2ln(x+1),∴ y′=.令x=0���,得y′=2,由切線的幾何意義得切線斜率為2���,又切線過點(0,0)���,∴ 切線方程為y=2x.
答案:y=2x
11.[2018·石家莊二模] (x2+)dx=________.
解析:因為表示以原點為圓心��,半徑為1的圓面積的�,其值為.
又x2dx=x3=.
所以 (x2+)dx=x2dx+dx=+.
答案:+
12.[20
11�����、18·江蘇卷]若函數(shù)f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0���,+∞)內(nèi)有且只有一個零點��,則f(x)在[-1,1]上的最大值與最小值的和為________.
解析:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(x>0).
①當a≤0時��,f′(x)>0���,f(x)在(0,+∞)上遞增����,
又f(0)=1,∴ f(x)在(0�����,+∞)上無零點.
②當a>0時���,由f′(x)>0解得x>���,
由f′(x)<0解得0
12�、-1,1]時,f(x)在[-1,0]上遞增����,在[0,1]上遞減.
又f(1)=0,f(-1)=-4����,
∴ f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3.
答案:-3
13.[2018·北京卷]設(shè)函數(shù)f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線與x軸平行�,求a;
(2)若f(x)在x=2處取得極小值�,求a的取值范圍.
解析:(1)解:因為f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex����,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
所以f′(1)=(1-a)e.
由題設(shè)知f′(1)
13���、=0,即(1-a)e=0�,解得a=1.
此時f(1)=3e≠0.
所以a的值為1.
(2)解:由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex
=(ax-1)(x-2)ex.
若a>,則當x∈時�����,f′(x)<0�;
當x∈(2,+∞)時���,f′(x)>0.
所以f(x)在x=2處取得極小值.
若a≤���,則當x∈(0,2)時,x-2<0���,ax-1≤x-1<0��,
所以f′(x)>0.
所以2不是f(x)的極小值點.
綜上可知�����,a的取值范圍是.
14.[2018·全國卷Ⅲ]已知函數(shù)f(x)=.
(1)求曲線y=f(x)在點(0,-1)處的切線方程;
(2)證明:當a≥1
14�、時��,f(x)+e≥0.
解析:(1)解:f′(x)=���,f′(0)=2.
因此曲線y=f(x)在(0,-1)處的切線方程是
2x-y-1=0.
(2)證明:當a≥1時���,f(x)+e≥(x2+x-1+ex+1)e-x.
令g(x)=x2+x-1+ex+1�����,則g′(x)=2x+1+ex+1.
當x<-1時��,g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;
當x>-1時,g′(x)>0���,g(x)單調(diào)遞增.
所以g(x)≥g(-1)=0.
因此f(x)+e≥0.
15.[2018·武漢調(diào)研]已知函數(shù)f(x)=ln(x+1)-,其中a為常數(shù).
(1)當1
15、當x>0時,求g(x)=xln+ln(1+x)的最大值.
解析:(1)函數(shù)f(x)的定義域為(-1�����,+∞)����,f′(x)=����,x>-1.
①當-1<2a-3<0���,即10時�,f′(x)>0�����,f(x)單調(diào)遞增�����,
當2a-30,即a>時��,
當-12a-3時�����,f′(x)>0�����,則f(x)在(-1,0)����,(2a-3���,+∞)上單調(diào)遞增�,
當0
16��、)上單調(diào)遞減.
綜上����,當1
17、∴h′(x)<0��,從而h(x)在(0,1]上單調(diào)遞減�����,
∴h(x)≥h(1)=0�,∴g(x)在(0,1]上單調(diào)遞增�,
∴g(x)≤g(1)=2ln2,∴g(x)的最大值為2ln2.
16.[2018·天津卷]設(shè)函數(shù)f(x)=(x-t1)(x-t2)(x-t3),其中t1����,t2���,t3∈R,且t1�,t2�,t3是公差為d的等差數(shù)列.
(1)若t2=0��,d=1�����,求曲線y=f(x)在點(0����,f(0))處的切線方程����;
(2)若d=3�����,求f(x)的極值;
(3)若曲線y=f(x)與直線y=-(x-t2)-6有三個互異的公共點,求d的取值范圍.
解析:(1)解:由已知,可得f(x)=x(x-1)
18、(x+1)=x3-x��,故f′(x)=3x2-1.因此f(0)=0����,f′(0)=-1.
又因為曲線y=f(x)在點(0�����,f(0))處的切線方程為y-f(0)=f′(0)(x-0)�,故所求切線方程為x+y=0.
(2)解:由已知可得
f(x)=(x-t2+3)(x-t2)(x-t2-3)=(x-t2)3-9(x-t2)=x3-3t2x2+(3t2-9)x-t2+9t2.
故f′(x)=3x2-6t2x+3t2-9.
令f′(x)=0,解得x=t2-或x=t2+.
當x變化時�����,f′(x)�����,f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞��,t2-)
t2-
(t2-�����,t2+)
t2+
(
19��、t2+���,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
所以函數(shù)f(x)的極大值為f(t2-)=(-)3-9×(-)=6���,
函數(shù)f(x)的極小值為f(t2+)=()3-9×=-6.
(3)解:曲線y=f(x)與直線y=-(x-t2)-6有三個互異的公共點等價于關(guān)于x的方程(x-t2+d)(x-t2)(x-t2-d)+(x-t2)+6=0有三個互異的實數(shù)解.
令u=x-t2,可得u3+(1-d2)u+6=0.
設(shè)函數(shù)g(x)=x3+(1-d2)x+6���,則曲線y=f(x)與直線y=-(x-t2)-6有三個互異的公共點等價于函數(shù)y=g(x
20��、)有三個零點.
g′(x)=3x2+(1-d2).
當d2≤1時�����,g′(x)≥0����,這時g(x)在R上單調(diào)遞增����,不合題意.
當d2>1時,
令g′(x)=0�,解得x1=-,x2=.
易得�,g(x)在(-∞,x1)上單調(diào)遞增���,在[x1��,x2]上單調(diào)遞減�,在(x2����,+∞)上單調(diào)遞增.
所以g(x)的極大值為
g(x1)=g=+6>0.
g(x)的極小值為
g(x2)=g=-+6.
若g(x2)≥0����,則由g(x)的單調(diào)性可知函數(shù)y=g(x)至多有兩個零點�����,不合題意.
若g(x2)<0�,即(d2-1)>27,也就是|d|>���,此時|d|>x2�,g(|d|)=|d|+6>0�,且-2|d|
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