《(新課標(biāo))天津市2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 題型練8 大題專項(六)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)綜合問題 理》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo))天津市2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 題型練8 大題專項(六)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)綜合問題 理(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、(新課標(biāo))天津市2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 題型練8 大題專項(六)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)綜合問題 理
1.(2018北京,理18)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.
2.已知a≥3,函數(shù)F(x)=min{2|x-1|,x2-2ax+4a-2},其中min{p,q}=
(1)求使得等式F(x)=x2-2ax+4a-2成立的x的取值范圍;
(2)①求F(x)的最小值m(a);
②求F(x)在區(qū)間[0,6]上的最大值M
2、(a).
3.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R).
(1)試討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若b=c-a(實數(shù)c是與a無關(guān)的常數(shù)),當(dāng)函數(shù)f(x)有三個不同的零點時,a的取值范圍恰好是(-∞,-3)∪,求c的值.
4.已知a>0,函數(shù)f(x)=eaxsin x(x∈[0,+∞)).記xn為f(x)的從小到大的第n(n∈N*)個極值點.證明:
(1)數(shù)列{f(xn)}是等比數(shù)列;
(2)若a≥,則對一切n∈N*,xn<|f(xn)|恒成立.
5.(2018天津
3、,理20)已知函數(shù)f(x)=ax,g(x)=logax,其中a>1.
(1)求函數(shù)h(x)=f(x)-xln a的單調(diào)區(qū)間;
(2)若曲線y=f(x)在點(x1,f(x1))處的切線與曲線y=g(x)在點(x2,g(x2))處的切線平行,證明x1+g(x2)=-;
(3)證明當(dāng)a≥時,存在直線l,使l是曲線y=f(x)的切線,也是曲線y=g(x)的切線.
6.設(shè)函數(shù)f(x)=,g(x)=-x+(a+b)(其中e為自然對數(shù)的底數(shù),a,b∈R,且a≠0),曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=ae(x-1).
(1)求b的值;
(
4、2)若對任意x∈,f(x)與g(x)有且只有兩個交點,求a的取值范圍.
題型練8 大題專項(六)
函數(shù)與導(dǎo)數(shù)綜合問題
1.解 (1)因為f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f'(x)=[2ax-(4a+1)]ex+[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex=[ax2-(2a+1)x+2]ex(x∈R).
f'(1)=(1-a)e.
由題設(shè)知f'(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
此時f(1)=3e≠0,所以a的值為1.
(2)由(1)得f'(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex=(ax-1)(x-2)ex.
若a>,則當(dāng)x時,f'(x)<
5、0;
當(dāng)x∈(2,+∞)時,f'(x)>0.
所以f(x)在x=2處取得極小值.
若a,則當(dāng)x∈(0,2)時,x-2<0,ax-1x-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
2.解 (1)由于a≥3,故當(dāng)x≤1時,(x2-2ax+4a-2)-2|x-1|=x2+2(a-1)(2-x)>0,當(dāng)x>1時,(x2-2ax+4a-2)-2|x-1|=(x-2)(x-2a).所以,使得等式F(x)=x2-2ax+4a-2成立的x的取值范圍為[2,2a].
(2)①設(shè)函數(shù)f(x)=2|x-1|,g(x)=x2-2ax+4a-2,則f(x)min
6、=f(1)=0,g(x)min=g(a)=-a2+4a-2,
所以,由F(x)的定義知m(a)=min{f(1),g(a)},
即m(a)=
②當(dāng)0≤x≤2時,F(x)≤f(x)≤max{f(0),f(2)}=2=F(2),
當(dāng)2≤x≤6時,F(x)≤g(x)≤max{g(2),g(6)}=max{2,34-8a}=max{F(2),F(6)}.
所以,M(a)=
3.解 (1)f'(x)=3x2+2ax,
令f'(x)=0,解得x1=0,x2=-
當(dāng)a=0時,因為f'(x)=3x2>0(x≠0),
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時,x(0,+∞
7、)時,f'(x)>0,x時,f'(x)<0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間,(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減;
當(dāng)a<0時,x∈(-∞,0)時,f'(x)>0,x時,f'(x)<0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,0),內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減.
(2)由(1)知,函數(shù)f(x)的兩個極值為f(0)=b,fa3+b,
則函數(shù)f(x)有三個零點等價于f(0)·f=b<0,從而
又b=c-a,所以當(dāng)a>0時,a3-a+c>0或當(dāng)a<0時,a3-a+c<0.
設(shè)g(a)=a3-a+c,因為函數(shù)f(x)有三個零點時,a的取值范圍恰好是(-∞,-3),
則在(-∞,-3)內(nèi)g(a)<
8、0,且在內(nèi)g(a)>0均恒成立,從而g(-3)=c-1≤0,且g=c-1≥0,因此c=1.
此時,f(x)=x3+ax2+1-a=(x+1)[x2+(a-1)x+1-a],
因函數(shù)有三個零點,則x2+(a-1)x+1-a=0有兩個異于-1的不等實根,所以Δ=(a-1)2-4(1-a)=a2+2a-3>0,且(-1)2-(a-1)+1-a≠0,
解得a∈(-∞,-3)
綜上c=1.
4.證明 (1)f'(x)=aeaxsin x+eaxcos x=eax(asin x+cos x)=eaxsin(x+φ),其中tan φ=,0<φ<
令f'(x)=0,由x≥0得x+φ=mπ,
即x
9、=mπ-φ,m∈N*.
對k∈N,若2kπ0;若(2k+1)π
10、φ)sin φ,公比為-eaπ的等比數(shù)列.
(2)由(1)知,sin φ=,于是對一切n∈N*,xn<|f(xn)|恒成立,即nπ-φ0).
設(shè)g(t)=(t>0),則g'(t)=令g'(t)=0得t=1.
當(dāng)01時,g'(t)>0,所以g(t)在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
從而當(dāng)t=1時,函數(shù)g(t)取得最小值g(1)=e.
因此,要使(*)式恒成立,只需
而當(dāng)a=時,由tan φ=且0<φ<知,<φ<
于是π-φ<,且
11、當(dāng)n≥2時,nπ-φ≥2π-φ>
因此對一切n∈N*,axn=1,
所以g(axn)>g(1)=e=
故(*)式亦恒成立.
綜上所述,若a,則對一切n∈N*,xn<|f(xn)|恒成立.
5.(1)解 由已知,h(x)=ax-xln a,有h'(x)=axln a-ln a.
令h'(x)=0,解得x=0.
由a>1,可知當(dāng)x變化時,h'(x),h(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,0)
0
(0,+∞)
h'(x)
-
0
+
h(x)
↘
極小值
↗
所以函數(shù)h(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0),單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞).
(2)證明 由f
12、'(x)=axln a,可得曲線y=f(x)在點(x1,f(x1))處的切線斜率為ln a.
由g'(x)=,可得曲線y=g(x)在點(x2,g(x2))處的切線斜率為
因為這兩條切線平行,故有l(wèi)n a=,
即x2(ln a)2=1.
兩邊取以a為底的對數(shù),
得logax2+x1+2loga(ln a)=0,
所以x1+g(x2)=-
(3)證明 曲線y=f(x)在點(x1,)處的切線l1:y-ln a·(x-x1).曲線y=g(x)在點(x2,logax2)處的切線l2:y-logax2=(x-x2).
要證明當(dāng)a時,存在直線l,使l是曲線y=f(x)的切線,也是曲線y=g(
13、x)的切線,只需證明當(dāng)a時,存在x1∈(-∞,+∞),x2∈(0,+∞),使得l1與l2重合.
即只需證明當(dāng)a時,方程組
有解.
由①得x2=,代入②,得-x1ln a+x1+=0. ③
因此,只需證明當(dāng)a時,關(guān)于x1的方程③存在實數(shù)解.
設(shè)函數(shù)u(x)=ax-xaxln a+x+,即要證明當(dāng)a時,函數(shù)y=u(x)存在零點.
u'(x)=1-(ln a)2xax,可知當(dāng)x∈(-∞,0)時,u'(x)>0;當(dāng)x∈(0,+∞)時,u'(x)單調(diào)遞減,又u'(0)=1>0,u'=1-<0,故存在唯一的x0,且x0>0,使得u'(x0)=0,即1-(ln a)2x0=0.由此可得u(x)在
14、(-∞,x0)內(nèi)單調(diào)遞增,在(x0+∞)內(nèi)單調(diào)遞減,u(x)在x=x0處取得極大值u(x0).
因為a,故ln(ln a)≥-1,
所以u(x0)=-x0ln a+x0+
=+x0+0.
下面證明存在實數(shù)t,使得u(t)<0.
由(1)可得ax≥1+xln a,當(dāng)x>時,有u(x)≤(1+xln a)(1-xln a)+x+=-(ln a)2x2+x+1+,
所以存在實數(shù)t,使得u(t)<0.
因此,當(dāng)a時,存在x1∈(-∞,+∞),使得u(x1)=0.
所以,當(dāng)a時,存在直線l,使l是曲線y=f(x)的切線,也是曲線y=g(x)的切線.
6.解 (1)由f(x)=,得f'(
15、x)=,
由題意得f'(1)=ab=ae.∵a≠0,∴b=e.
(2)令h(x)=x[f(x)-g(x)]=x2-(a+e)x+aeln x,則任意x,f(x)與g(x)有且只有兩個交點,等價于函數(shù)h(x)在區(qū)間有且只有兩個零點.
由h(x)=x2-(a+e)x+aeln x,得h'(x)=,
①當(dāng)a時,由h'(x)>0得x>e;
由h'(x)<0得0(或當(dāng)x→+
16、∞時,h(x)>0亦可),所以要使得h(x)在區(qū)間內(nèi)有且只有兩個零點,
則只需h+aeln0,即a
②當(dāng)0得e;由h'(x)<0得ae時,由h'(x)>0得a,由h'(x)<0得e