江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)、不等式與導(dǎo)數(shù) 5.3 小題考法—導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用達(dá)標(biāo)訓(xùn)練(含解析)

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江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)、不等式與導(dǎo)數(shù) 5.3 小題考法—導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用達(dá)標(biāo)訓(xùn)練(含解析)_第1頁
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1、江蘇省2022高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題五 函數(shù)、不等式與導(dǎo)數(shù) 5.3 小題考法—導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用達(dá)標(biāo)訓(xùn)練(含解析) 1.函數(shù)f(x)=xln x的單調(diào)減區(qū)間是________. 解析:由題意可知函數(shù)的定義域?yàn)?0,+∞), 且f′(x)=1+ln x, 令f′(x)=1+ln x<0,解得00),令y′>0得x>,令y′<0得0

2、,+∞) . 答案:[2,+∞) 3.(2018·常州期末)已知函數(shù)f(x)=bx+ln x,其中b∈R.若過原點(diǎn)且斜率為k的直線與曲線y=f(x)相切,則k-b的值為________. 解析:設(shè)直線方程為y=kx,切點(diǎn)為A(x0,y0), 則有 從而有bx0+ln x0=kx0=bx0+1,解得x0=e, 所以k-b==. 答案: 4.拋物線f(x)=x2過點(diǎn)P的切線方程為________________. 解析:顯然點(diǎn)P不在拋物線上,設(shè)此切線過拋物線上的點(diǎn)(x0,x).由f′(x)=2x知,此切線的斜率為2x0.又因?yàn)榇饲芯€過點(diǎn)P,6和點(diǎn)(x0,x), 所以=2x0,即

3、x-5x0+6=0, 解得x0=2或x0=3, 即切線過拋物線y=x2上的點(diǎn)(2,4)或點(diǎn)(3,9), 所以切線方程為y-4=4(x-2)和y-9=6(x-3), 即4x-y-4=0和6x-y-9=0. 答案:4x-y-4=0和6x-y-9=0 5.設(shè)a∈R,若函數(shù)f(x)=ex+ax(x∈R)有大于零的極值點(diǎn),則a的取值范圍是________. 解析:令f′(x)=ex+a=0,則ex=-a,x=ln(-a). 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)有大于零的極值點(diǎn),所以ln(-a)>0,所以-a>1,即a<-1. 答案:(-∞,-1) 6.已知函數(shù)f(x)=x3+3x2-9x+1,若f(x)

4、在區(qū)間[k,2]上的最大值為28,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為________. 解析:由題意知f′(x)=3x2+6x-9, 令f′(x)=0,解得x=1或x=-3, 所以f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表: x (-∞,-3) -3 (-3,1) 1 (1,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x)  極大值  極小值  又f(-3)=28,f(1)=-4,f(2)=3,f(x)在區(qū)間[k,2]上的最大值為28,所以k≤-3. 答案:(-∞,-3] 7.已知函數(shù)f(x)=x-1-(e-1)ln x,其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),則滿足f(

5、ex)<0的x的取值范圍為________. 解析:由f′(x)=1-=0(x>0)得x=e-1. 當(dāng)x∈(0,e-1)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(e-1,+∞)時(shí),函數(shù)f(x)單調(diào)遞增. 又f(1)=f(e)=0,1

6、′(x)<0,即f(x)在[1,e]上單調(diào)遞減, 所以f(x)min=f(e)=1-=4,解得m=-3e. 答案:-3e 9.若函數(shù)f(x)=mx2+ln x-2x在定義域內(nèi)是增函數(shù),則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________. 解析:因?yàn)閒(x)的定義域?yàn)?0,+∞),所以f′(x)=2mx+-2=≥0在(0,+∞)上恒成立,所以二次函數(shù)g(x)=2mx2-2x+1在定義域(0,+∞)上必須大于等于0,所以解得m≥. 答案: 10.若a>0,b>0,且函數(shù)f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1處有極值,若t=ab,則t的最大值為________. 解析:∵f(x)=4x3-ax

7、2-2bx+2, ∴f′(x)=12x2-2ax-2b. 又f(x)在x=1處取得極值, ∴f′(1)=12-2a-2b=0,即a+b=6, ∴t=ab=a(6-a)=-(a-3)2+9, 當(dāng)且僅當(dāng)a=b=3時(shí),t取得最大值9. 答案:9 11.在曲線y=x-(x>0)上一點(diǎn)P(x0,y0)處的切線分別與x軸,y軸交于點(diǎn)A,B,O是坐標(biāo)原點(diǎn),若△OAB的面積為,則x0=________. 解析:因?yàn)閥′=1+,切點(diǎn)P,x0>0, 所以切線斜率k=y(tǒng)′|x=x0=1+, 所以切線方程是y-=(x-x0). 令y=0,得x=,即A; 令x=0得y=-,即B. 所以S△OA

8、B=OA×OB=××==, 解得x0=. 答案: 12.已知函數(shù)f(x)=-x2+4x-3ln x在[t,t+1]上不單調(diào),則t的取值范圍是________. 解析:由題意知x>0,且f′(x)=-x+4-==-, 由f′(x)=0得函數(shù)f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)為1,3, 則只要這兩個(gè)極值點(diǎn)有一個(gè)在區(qū)間(t,t+1)內(nèi),函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+1]上就不單調(diào), 由t<1<t+1或t<3<t+1,得0<t<1或2<t<3. 答案:(0,1)∪(2,3) 13.已知函數(shù)f(x)=-xln x+ax在(0,e]上是增函數(shù),函數(shù)g(x)=|ex-a|+,當(dāng)x∈[0,ln 3]時(shí),函數(shù)

9、g(x)的最大值M與最小值m的差為,則a的值為________. 解析:由題意可知f′(x)=-(ln x+1)+a≥0在(0,e]上恒成立,所以a≥ln x+1,即a≥2. 當(dāng)2≤a<3時(shí),g(x)= g(x)在[0,ln a]上單調(diào)遞減,在[ln a,ln 3]上單調(diào)遞增,因?yàn)間(0)-g(ln 3)=a-1+-=2a-4≥0,所以g(0)≥g(ln 3), 所以M-m=g(0)-g(ln a)=a-1=, 解得a=; 當(dāng)a≥3時(shí),g(x)=a-ex+, g(x)在[0,ln 3]上遞減, 所以M-m=g(0)-g(ln 3)=2≠,舍去. 故a=. 答案: 14.若

10、函數(shù)f(x)=(a∈R)在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:設(shè)g(x)=-,因?yàn)閒(x)=|g(x)|在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增,所以g(x)有兩種情況: ①g(x)≤0且g(x)在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞減. 又g′(x)=,所以g′(x)=≤0在區(qū)間[1,2]上恒成立,且g(1)≤0. 所以無解. ②g(x)≥0且g(x)在區(qū)間[1,2]上單調(diào)遞增,即g′(x)=≥0在區(qū)間[1,2]上恒成立,且g(1)≥0, 所以解得a∈. 綜上,實(shí)數(shù)a的取值范圍為. 答案: B組——力爭難度小題 1.設(shè)函數(shù)f(x)=ln x-ax2-bx,若x=1

11、是f(x)的極大值點(diǎn),則a的取值范圍為________. 解析:f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=-ax-b, 由f′(1)=0,得b=1-a. ∴f′(x)=-ax+a-1= =-. ①若a≥0,當(dāng)0<x<1時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增; 當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 所以x=1是f(x)的極大值點(diǎn). ②若a<0,由f′(x)=0,得x=1或x=-. 因?yàn)閤=1是f(x)的極大值點(diǎn), 所以->1,解得-1<a<0. 綜合①②,得a的取值范圍是(-1,+∞). 答案:(-1,+∞) 2.(2018·蘇北四市期末)在平面直角坐標(biāo)系xO

12、y中,曲線C:xy=上任意一點(diǎn)P到直線l:x+y=0的距離的最小值為________. 解析:設(shè)過曲線C:xy=上任意一點(diǎn)P的切線與直線l:x+y=0平行. 因?yàn)閥′=-,所以y′|x=x0=-=-, 解得x0=±. 當(dāng)x0=時(shí),P(,1)到直線l:x+y=0的距離d==; 當(dāng)x0=-時(shí),P(-,-1)到直線l:x+y=0的距離d==, 所以曲線C:xy=上任意一點(diǎn)到直線l:x+y=0的距離的最小值為. 答案: 3.設(shè)函數(shù)f(x)=g(x)=f(x)-b.若存在實(shí)數(shù)b,使得函數(shù)g(x)恰有3個(gè)零點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為________. 解析:對(duì)于函數(shù)y=,y′=,由y′>

13、0,得x<2;由y′<0,得x>2, 所以y=在(-∞,2]上單調(diào)遞增,在[2,+∞)上單調(diào)遞減,極大值為,當(dāng)x→+∞時(shí),y→0. 先不考慮a,作出y=和y=-x-1的圖象如圖所示.只有當(dāng)b∈時(shí),直線y=b與曲線y=和直線y=-x-1共有三個(gè)公共點(diǎn). 因?yàn)橹本€y=與直線y=-x-1的交點(diǎn)為. 所以當(dāng)a∈時(shí),存在直線y=b與曲線y=f(x)恰有三個(gè)公共點(diǎn). 答案: 4.曲線y=-(x<0)與曲線y=ln x公切線(切線相同)的條數(shù)為________. 解析:令公切線與曲線f(x)=-切于點(diǎn)A(x1<0),與曲線g(x)=ln x切于點(diǎn)B(x2,ln x2)(x2>0).因?yàn)閒′(

14、x)=,g′(x)=,所以=,即x2=x.又kAB==,所以=,所以2x1ln(-x1)=x1-2.令-x1=t>0,所以-2tln t=-t-2,即2tln t=t+2(t>0),所以ln t=+(t>0),畫出函數(shù)y=ln t與y=+的圖象如圖所示,在(0,+∞)上只有一解,所以公切線只有一條. 答案:1 5.已知函數(shù)f(x)=若對(duì)于?t∈R,f(t)≤kt恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍是________. 解析:令y=x3-2x2+x,x<1,則y′=3x2-4x+1=(x-1)(3x-1), 令y′>0,即(x-1)(3x-1)>0, 解得x<或x>1. 又因?yàn)閤<1,所以x<

15、. 令y′<0,得

16、 解析:f′(x)=+(e-a)=(x>0), 當(dāng)e-a≥0,即a≤e時(shí),f(eb)=(e-a)eb>0,顯然f(x)≤0不恒成立. 當(dāng)e-a<0,即a>e時(shí),當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)為增函數(shù);當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)為減函數(shù), 所以f(x)max=f=-ln(a-e)-b-1. 由f(x)≤0恒成立,得f(x)max≤0, 所以b≥-ln(a-e)-1,所以得≥. 設(shè)g(x)=(x>e), g′(x)==. 由于y=+ln(x-e)為增函數(shù),且當(dāng)x=2e時(shí),g′(x)=0,所以當(dāng)x∈(e,2e)時(shí),g′(x)<0,g(x)為減函數(shù);當(dāng)x∈(2e,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)為增函數(shù),所以g(x)min=g(2e)=-,所以≥-,當(dāng)a=2e,b=-2時(shí),取得最小值-. 答案:-

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