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1、2022屆高考數(shù)學二輪復習 高考大題專項練 六 導數(shù)(A)理
1.(2018·湖南懷化模擬)設M是由滿足下列條件的函數(shù)f(x)構成的集合:“①方程f(x)-x=0有實數(shù)根;②函數(shù)f(x)的導數(shù)f′(x)滿足0
2、域中任意的x2,x3,當|x2-x1|<1且|x3-x1|<1時,|f(x3)-f(x2)|<2.
2.(2018·安慶質檢)已知x=是函數(shù)f(x)=(x+1)eax(a≠0)的一個極 值點.
(1)求a的值;
(2)求f(x)在[t,t+1]上的最大值;
(3)設g(x)=f(x)+x+xln x,證明:對任意x1,x2∈(0,1),有|g(x1)- g(x2)|<+.
3.(2018·桃城區(qū)校級模擬)設函數(shù)f(x)=-a2ln x+x2-ax(a∈R).
(1)試討論函數(shù)f(x)的單調性;
(2)如果a>0且關于x的方程f(x)=m有兩解x1,
3、x2(x12a.
4.(2018·德陽模擬)已知函數(shù)f(x)=ln (x+1).
(1)當x∈(-1,0)時,求證:f(x)0.
1.(1)解:函數(shù)f(x)=+是集合M中的元素.
理由如下:
因為f′(x)=+cos x,
所以f′(x)∈[,]滿足條件0
4、.
所以函數(shù)f(x)=+是集合M中的元素.
(2)證明:假設方程f(x)-x=0存在兩個實數(shù)根a,b(a≠b),
則f(a)-a=0,f(b)-b=0,
不妨設a0,
所以f(x)為增函數(shù),所以f(x2)
5、以f(x2)-x2>f(x3)-x3,
所以0
6、(x)與f′(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,-)
-
(-,+∞)
f′(x)
+
0
-
f(x)
↗
極大值e
↘
當t+1≤-,即t≤-時,
f(x)max=f(t+1)=(t+2)e-2(t+1);
當t<-
7、x+1)e-2x+1,
令h(x)=m′1(x),
則h′(x)=-2e-2x+2(2x+1)e-2x=4xe-2x>0,x∈(0,1),
所以m′1(x)在(0,1)上單調遞增,
則當x∈(0,1)時,m′1(x)>m′1(0)=0,
所以m1(x)在(0,1)上也為增函數(shù),
所以x∈(0,1)時,
1=m1(0)0,m2(x)為增函數(shù),
且m2()=-,m2(1)=0,
所以-≤m2
8、(x)<0,②
由①②可得1-0,則當x∈(0,a)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調遞減,
當x∈(a,+∞)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調遞增.
②若a=0,則當f′(x)=2x>0在x∈(0,+∞)內恒成立,函數(shù)f(x)單調遞增.
③若a<0,則當x∈(0,-)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調遞減
9、,
當x∈(-,+∞)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調遞增.
(2)證明:要證x1+x2>2a,只需證>a.
設g(x)=f′(x)=-+2x-a,
因為g′(x)=+2>0,
所以g(x)=f′(x)為單調遞增函數(shù).
所以只需證f′()>f′(a)=0,
即證-+x1+x2-a>0,
只需證-+(x1+x2-a)>0.(*)
又-a2ln x1+-ax1=m,-a2ln x2+-ax2=m,
所以兩式相減,并整理,得
-+(x1+x2-a)=0.
把(x1+x2-a)=代入(*)式,
得只需證-+>0,
可化為-+ln <0.
令=t,得只需證-+ln t<
10、0.
令(t)=-+ln t(00,
所以(t)在其定義域上為增函數(shù),
所以(t)<(1)=0.
綜上得原不等式成立.
4.(1)證明:記q(x)=x-ln (x+1),
則q′(x)=1-=,
在(-1,0)上,q′(x)<0,
即q(x)在(-1,0)上遞減,
所以q(x)>q(0)=0,即x>ln (x+1)=f(x)恒成立.
記m(x)=x+ln (-x+1),則m′(x)=1+=,
在(-1,0)上,m′(x)>0,即m(x)在(-1,0)上遞增,
所以m(x)
11、n (-x+1)=-f(-x).
綜上得,當x∈(-1,0)時,f(x)
12、,
h′(x)=g′(x)-g′(-x)=ex-+e-x-,
當x∈(-1,0)時,由①知x<-ln (-x+1),
則exln (x+1)得,e-xh(0)=0,
即g(x)>g(-x),而-1g(-x1),g(x1)=g(x2)=0,
所以g(x2)>g(-x1),
由題知,-x1,x2∈(0,+∞),g(x)在[0,+∞)上遞增,
所以x2>-x1,即x1+x2>0.