2020屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 沖刺創(chuàng)新專題 題型1 選填題 練熟練穩(wěn) 少丟分 第10講 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)練習(xí) 文

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1、第10講 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) [考情分析] 高考對(duì)該部分內(nèi)容的考查主要有兩個(gè)方面:1.對(duì)導(dǎo)數(shù)幾何意義的考查主要是求切線方程或根據(jù)切線方程求參數(shù)的取值;2.對(duì)導(dǎo)數(shù)綜合應(yīng)用的考查主要是圍繞:(1)討論、判斷、證明函數(shù)的單調(diào)性;(2)利用函數(shù)的單調(diào)性求函數(shù)的極值或最值;(3)利用導(dǎo)數(shù)求參數(shù)的取值范圍;(4)利用導(dǎo)數(shù)解決不等式問題及函數(shù)的零點(diǎn)、方程根的問題. 熱點(diǎn)題型分析 熱點(diǎn)1 導(dǎo)數(shù)的運(yùn)算及幾何意義 1.利用導(dǎo)數(shù)求曲線的切線方程 若已知曲線過點(diǎn)P(x0,y0),求曲線過點(diǎn)P(x0,y0)的切線,則需分點(diǎn)P(x0,y0)是切點(diǎn)和不是切點(diǎn)兩種情況求解. (1)當(dāng)點(diǎn)P(x0,y0)是切點(diǎn)時(shí),切線方

2、程為y-y0=f′(x0)(x-x0). (2)當(dāng)點(diǎn)P(x0,y0)不是切點(diǎn)時(shí)可分以下幾步完成: ①設(shè)出切點(diǎn)坐標(biāo)P′(x1,f(x1)); ②寫出過P′(x1,f(x1))的切線方程y-f(x1)=f′(x1)(x-x1); ③將點(diǎn)P的坐標(biāo)(x0,y0)代入切線方程,求出x1; ④將x1的值代入方程y-f(x1)=f′(x1)(x-x1),可得過點(diǎn)P(x0,y0)的切線方程. 2.利用切線(或方程)與其他曲線的關(guān)系求參數(shù) 已知過某點(diǎn)的切線方程(斜率)或其與某線平行、垂直,利用導(dǎo)數(shù)的幾何意義、切點(diǎn)坐標(biāo)、切線斜率之間的關(guān)系構(gòu)建方程(組)或函數(shù)求解. 1.(2018·全國卷Ⅰ)設(shè)

3、函數(shù)f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)為奇函數(shù),則曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為(  ) A.y=-2x B.y=-x C.y=2x D.y=x 答案 D 解析 因?yàn)楹瘮?shù)f(x)是奇函數(shù),所以a-1=0,解得a=1,所以f(x)=x3+x,f′(x)=3x2+1,所以f′(0)=1,f(0)=0,所以曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為y-f(0)=f′(0)x,化簡可得y=x,故選D. 2.函數(shù)f(x)=ln x+ax的圖象存在與直線2x-y=0平行的切線,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(-∞,2] B.(-∞,2) C.(2

4、,+∞) D.(0,+∞) 答案 B 解析 由題意知f′(x)=2在(0,+∞)上有解.所以f′(x)=+a=2在(0,+∞)上有解,則a=2-. 因?yàn)閤>0,所以2-<2, 所以a的取值范圍是(-∞,2). 3.(2019·廣州調(diào)研)已知直線y=kx-2與曲線y=xln x相切,則實(shí)數(shù)k的值為(  ) A.ln 2 B.1 C.1-ln 2 D.1+ln 2 答案 D 解析 由y=xln x得y′=ln x+1,設(shè)切點(diǎn)為(x0,y0),則k=ln x0+1,∵切點(diǎn)(x0,y0)(x0>0)既在曲線y=xln x上又在直線y=kx-2上,∴ ∴kx0-2=x0ln

5、 x0,∴k=ln x0+,則ln x0+=ln x0+1,∴x0=2,∴k=ln 2+1.故選D. 第1題易錯(cuò)點(diǎn)有二:一是不能利用奇函數(shù)定義正確求解a的值;二是不會(huì)利用導(dǎo)數(shù)幾何意義求解切線斜率.第2題不能把條件與導(dǎo)數(shù)的幾何意義聯(lián)系起來,轉(zhuǎn)化為存在型問題,進(jìn)而求解.第3題易出現(xiàn)兩方面的錯(cuò)誤:一是誤把點(diǎn)(0,-2)作為切點(diǎn);二是盲目設(shè)直線l的方程,導(dǎo)致解題復(fù)雜化,求解受阻. 熱點(diǎn)2 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì) 1.求可導(dǎo)函數(shù)單調(diào)區(qū)間的一般步驟 (1)確定函數(shù)f(x)的定義域(定義域優(yōu)先); (2)求導(dǎo)函數(shù)f′(x); (3)在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)求不等式f′(x)>0或f′(x

6、)<0的解集; (4)由f′(x)>0(f′(x)<0)的解集確定函數(shù)f(x)的單調(diào)增(減)區(qū)間.若遇不等式中帶有參數(shù)時(shí),可分類討論求得單調(diào)區(qū)間. 2.根據(jù)函數(shù)f(x)在(a,b)上的單調(diào)性,求參數(shù)范圍的方法 (1)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增,轉(zhuǎn)化為f′(x)≥0在(a,b)上恒成立求解; (2)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞減,轉(zhuǎn)化為f′(x)≤0在(a,b)上恒成立求解; (3)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a,b)上不變號(hào),即f′(x)在(a,b)上恒大于等于零或恒小于等于零. 3.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值與最值需注意的幾點(diǎn) (

7、1)求函數(shù)極值時(shí),一定要注意分析導(dǎo)函數(shù)的零點(diǎn)是不是函數(shù)的極值點(diǎn); (2)求函數(shù)最值時(shí),務(wù)必將極值點(diǎn)與端點(diǎn)值比較得出最大(小)值; (3)對(duì)于含參數(shù)的函數(shù)解析式或區(qū)間求極值、最值問題,務(wù)必要對(duì)參數(shù)分類討論. 1.函數(shù)f(x)=x3+3mx2+nx+m2在x=-1時(shí)的極值為0,則m,n的值為(  ) A.m=2,n=9 B.m=1,n=3 C.m=1,n=3或m=2,n=9 D.m=1,n=9 答案 A 解析 ∵f′(x)=3x2+6mx+n,由題意可知 即解得或當(dāng)m=1,n=3時(shí),f′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,無極值,舍去.

8、當(dāng)m=2,n=9時(shí),f′(x)=3x2+12x+9=3(x+3)(x+1),當(dāng)x<-3時(shí),f′(x)>0;當(dāng)-3-1時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在x=-1處取得極小值.故選A. 2.(2019·樂山期末)若f(x)=x2-aln x在(1,+∞)上單調(diào)遞增,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A.(-∞,1) B.(-∞,1] C.(-∞,2) D.(-∞,2] 答案 D 解析 由f(x)=x2-aln x,得f′(x)=2x-, ∵f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,∴2x-≥0在(1,+∞)上恒成立,即a≤2x2在(1,+∞)上恒成立,

9、 ∵當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),2x2>2,∴a≤2.故選D. 第1題易由于極值概念不清而導(dǎo)致錯(cuò)誤,x=-1是f(x)的極值點(diǎn)?f′(-1)=0,但f′(-1)=0未必有x=-1是f(x)的極值點(diǎn),需要驗(yàn)證f′(x)在點(diǎn)x=-1 兩端是否異號(hào).第2題f(x)在(1,+∞)上是增函數(shù)等價(jià)于f′(x)≥0在(1,+∞)上恒成立,易漏掉f′(x)=0的情況而出錯(cuò). 熱點(diǎn)3 利用導(dǎo)數(shù)解決與不等式有關(guān)的問題 1.利用導(dǎo)數(shù)解決不等式恒成立問題的“兩種”常用方法 (1)分離參數(shù)法 ①將原不等式分離參數(shù),轉(zhuǎn)化為不含參數(shù)的函數(shù)的最值問題; ②利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的最值; ③根據(jù)要求得所求范圍. (

10、2)函數(shù)思想法 ①將不等式轉(zhuǎn)化為某含待求參數(shù)的函數(shù)的最值問題; ②利用導(dǎo)數(shù)求該函數(shù)的極值(最值); ③構(gòu)建不等式求解. 2.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的基本步驟 (1)作差或變形; (2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x); (3)利用導(dǎo)數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值; (4)根據(jù)單調(diào)性及最值,得到所證不等式. 3.構(gòu)造輔助函數(shù)的四種方法 (1)移項(xiàng)法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x)

11、右兩邊是相同結(jié)構(gòu)的式子的結(jié)構(gòu),根據(jù)“相同結(jié)構(gòu)”構(gòu)造輔助函數(shù); (3)主元法:對(duì)于(或可化為)f(x1,x2)≥A的不等式,可選x1(或x2)為主元,構(gòu)造函數(shù)f(x,x2)(或f(x1,x)); (4)放縮法:若所構(gòu)造函數(shù)最值不易求解,可將所證明不等式進(jìn)行放縮,再重新構(gòu)造函數(shù). 已知函數(shù)f(x)=ex+ax-2,其中a∈R.若對(duì)于任意的x1,x2∈[1,+∞),且x1

12、1·f(x2)0,∴g(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),∴g(x)≥g(1)=2,∴a≤2.∴a的取值范圍是(-∞,2].故

13、選D. 解決本題的關(guān)鍵(難點(diǎn))是構(gòu)造合適的函數(shù),易錯(cuò)點(diǎn)有兩個(gè)方面:一是對(duì)原不等式變形不到位,構(gòu)造不出新函數(shù);二是不能把題干信息合理轉(zhuǎn)化為所構(gòu)造新函數(shù)的相關(guān)性質(zhì)進(jìn)而解決問題. 熱點(diǎn)4 利用導(dǎo)數(shù)解決與方程的解有關(guān)的問題 利用導(dǎo)數(shù)研究方程的解(或曲線公共點(diǎn))的個(gè)數(shù)問題: (1)將問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的零點(diǎn)問題,進(jìn)而轉(zhuǎn)化為函數(shù)的圖象與x軸(或直線y=k)在該區(qū)間上的交點(diǎn)問題; (2)利用導(dǎo)數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上單調(diào)性、極值(最值)、端點(diǎn)值等性質(zhì),進(jìn)而畫出其圖象; (3)結(jié)合圖象,根據(jù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù),尋找函數(shù)在給定區(qū)間的極值及區(qū)間端點(diǎn)值的函數(shù)值與0的關(guān)系,從而求得參數(shù)的取值范圍. 1.若

14、f(x)=ax3-3x2+1存在唯一的零點(diǎn)x0,且x0>0,則a的取值范圍為(  ) A.(2,+∞) B.(-∞,-2) C.(1,+∞) D.(-∞,-1) 答案 B 解析 解法一:由題意得a≠0,f′(x)=3ax2-6x,令f′(x)=0,得x=0或x=,當(dāng)a>0時(shí),x∈(-∞,0),f′(x)>0;x∈,f′(x)<0;x∈,f′(x)>0;且f(0)=1>0,f(x)有小于零的零點(diǎn),不符合題意.當(dāng)a<0時(shí),x∈,f′(x)<0;x∈,f′(x)>0;x∈(0,+∞),f′(x)<0.要使f(x)有唯一的零點(diǎn)x0且x0>0,只需f>0,即a2>4,a<-2.故選B.

15、 解法二:由題意得a≠0,f(x)=ax3-3x2+1有唯一的正零點(diǎn),等價(jià)于a=3·-有唯一的正根,令t=,則問題又等價(jià)于a=-t3+3t有唯一的正根,即y=a與y=-t3+3t有唯一的交點(diǎn)且交點(diǎn)在y軸右側(cè).記f(t)=-t3+3t,則f′(t)=-3t2+3,由f′(t)=0,得t=±1,當(dāng)t∈(-∞,-1)時(shí),f′(t)<0;當(dāng)t∈(-1,1)時(shí),f′(t)>0;當(dāng)t∈(1,+∞)時(shí),f′(t)<0.要使a=-t3+3t有唯一的正根,只需a

16、 D.8 答案 A 解析 由題意得f′(x)=6x2-18x+12=6(x-1)(x-2),由f′(x)>0,得x<1或x>2,由f′(x)<0,得1

17、1.(2019·全國卷Ⅲ)已知曲線y=aex+xln x在點(diǎn)(1,ae)處的切線方程為y=2x+b,則(  ) A.a=e,b=-1 B.a(chǎn)=e,b=1 C.a=e-1,b=1 D.a(chǎn)=e-1,b=-1 答案 D 解析 y′=aex+ln x+1,k=y(tǒng)′|x=1=ae+1, ∴切線方程為y-ae=(ae+1)(x-1),即y=(ae+1)x-1. 又切線方程為y=2x+b, ∴即a=e-1,b=-1.故選D. 2.(2018·全國卷Ⅲ)函數(shù)y=-x4+x2+2的圖象大致為(  ) 答案 D 解析 當(dāng)x=0時(shí),y=2,排除A,B.y′=-4x3+2x=-2x

18、(2x2-1),當(dāng)x∈時(shí),y′>0,排除C.故選D. 3.(2019·全國卷Ⅰ)曲線y=3(x2+x)ex在點(diǎn)(0,0)處的切線方程為________. 答案 y=3x 解析 y′=3(2x+1)ex+3(x2+x)ex=ex(3x2+9x+3),∴斜率k=e0×3=3,∴切線方程為y=3x. 4.(2019·江蘇高考)在平面直角坐標(biāo)系xOy中,點(diǎn)A在曲線y=ln x上,且該曲線在點(diǎn)A處的切線經(jīng)過點(diǎn)(-e,-1)(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),則點(diǎn)A的坐標(biāo)是________. 答案 (e,1) 解析 設(shè)A(m,n),則曲線y=ln x在點(diǎn)A處的切線方程為y-n=(x-m).又切線過點(diǎn)(-e

19、,-1),所以有n+1=(m+e). 再由n=ln m,解得m=e,n=1. 故點(diǎn)A的坐標(biāo)為(e,1). 專題作業(yè) 一、選擇題 1.(2019·鄭州質(zhì)量檢測(cè))已知曲線y=-3ln x的一條切線的斜率為2,則切點(diǎn)的橫坐標(biāo)為(  ) A.3 B.2 C.1 D. 答案 A 解析 設(shè)切點(diǎn)坐標(biāo)為(x0,y0),且x0>0,由y′=x-,得k=x0-=2,∴x0=3. 2.(2019·全國卷Ⅱ)曲線y=2sinx+cosx在點(diǎn)(π,-1)處的切線方程為(  ) A.x-y-π-1=0 B.2x-y-2π-1=0 C.2x+y-2π+1=0 D.x+y-π+1=0 答案

20、 C 解析 設(shè)f(x)=y(tǒng)=2sinx+cosx,則f′(x)=2cosx-sinx,∴f′(π)=-2,∴曲線在點(diǎn)(π,-1)處的切線方程為y-(-1)=-2(x-π),即2x+y-2π+1=0.故選C. 3.(2017·浙江高考)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)y=f(x)的圖象可能是(  ) 答案 D 解析 觀察導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象可知,f′(x)的函數(shù)值從左到右依次為小于0,大于0,小于0,大于0,∴對(duì)應(yīng)函數(shù)f(x)的增減性從左到右依次為減、增、減、增.觀察選項(xiàng)可知,排除A,C.如圖所示,f′(x)有3個(gè)零點(diǎn),從左到右依次設(shè)為x1,x2,x

21、3,且x1,x3是極小值點(diǎn),x2是極大值點(diǎn),且x2>0,故選項(xiàng)D正確.故選D. 4.已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是增函數(shù),則a的最大值是(  ) A.0 B.1 C.2 D.3 答案 D 解析 由題知f′(x)=3x2-a≥0在[1,+∞)上恒成立,即a≤3x2在[1,+∞)上恒成立,而(3x2)min=3×12=3.所以a≤3,故amax=3.故選D. 5.函數(shù)f(x)=(x2-1)3+2的極值點(diǎn)是(  ) A.x=1 B.x=-1 C.x=1或-1或0 D.x=0 答案 D 解析 因?yàn)閒(x)=(x2-1)3+2,所以f′(x)=6x(x2-1)

22、2.由f′(x)>0得x>0,由f′(x)<0得x<0,所以f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.于是f(x)=(x2-1)3+2的極值點(diǎn)是x=0.故選D. 6.設(shè)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),若f(x)為偶函數(shù),且在(0,1)上存在極大值點(diǎn),則f′(x)的圖象可能為(  ) 答案 C 解析 因?yàn)閒(x)是偶函數(shù),所以其導(dǎo)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù),可排除B,D;又因?yàn)閒(x)在(0,1)上存在極大值點(diǎn),故f′(x)在(0,1)必有變號(hào)零點(diǎn),且零點(diǎn)左側(cè)函數(shù)值大于0,右側(cè)小于0,排除A,故選C. 7.(2017·全國卷Ⅱ)若x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-

23、1)ex-1的極值點(diǎn),則f(x)的極小值為(  ) A.-1 B.-2e-3 C.5e-3 D.1 答案 A 解析 函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1, 則f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)·ex-1 =ex-1·[x2+(a+2)x+a-1]. 由x=-2是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn)得 f′(-2)=e-3·(4-2a-4+a-1)=(-a-1)e-3=0, 所以a=-1. 所以f(x)=(x2-x-1)ex-1,f′(x)=ex-1·(x2+x-2). 由ex-1>0恒成立,得x=-2或x=1時(shí),f′(x)=0, 且x<-2時(shí),f′(x)>

24、0;-21時(shí),f′(x)>0. 所以x=1是函數(shù)f(x)的極小值點(diǎn). 所以函數(shù)f(x)的極小值為f(1)=-1.故選A. 8.設(shè)定義在(0,+∞)上的單調(diào)函數(shù)f(x),對(duì)任意的x∈(0,+∞)都有f(f(x)-log2x)=3.若方程f(x)+f′(x)=a有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是(  ) A.(1,+∞) B. C. D.(3,+∞) 答案 B 解析 由于函數(shù)f(x)是單調(diào)函數(shù),因此不妨設(shè)f(x)-log2x=t,則f(t)=3,再令x=t,則f(t)-log2t=t,得log2t=3-t,解得t=2,故f(x)=lo

25、g2x+2,f′(x)=,構(gòu)造函數(shù)g(x)=f(x)+f′(x)-a=log2x+-a+2,∵方程f(x)+f′(x)=a有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)根,∴g(x)有兩個(gè)不同的零點(diǎn).g′(x)=-=·,當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)>0,∴g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,∴g(x)min=g(1)=-a+2,由-a+2<0,得a>2+,故實(shí)數(shù)a的取值范圍是. 9.(2019·青島二模)已知函數(shù)f(x)=2ef′(e)ln x-(e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),則f(x)的極大值為(  ) A.2e-1 B.- C.1 D.2ln 2 答案 

26、D 解析 由題意知,f′(x)=-,∴f′(e)=2f′(e)-,則f′(e)=.因此f′(x)=-,令f′(x)=0,得x=2e.∴f(x) 在(0,2e)上單調(diào)遞增,在(2e,+∞)上單調(diào)遞減.∴f(x)在x=2e處取極大值f(2e)=2ln (2e)-2=2ln 2. 10.(2019·濟(jì)南調(diào)研)已知a為常數(shù),函數(shù)f(x)=x(ln x-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x10,f(x2)>- B.f(x1)<0,f(x2)<- C.f(x1)>0,f(x2)<- D.f(x1)<0,f(x2)>- 答案 D 解析 f′(x)=ln x-

27、2ax+1,依題意知f′(x)=0有兩個(gè)不等實(shí)根x1,x2,即曲線y=1+ln x與直線y=2ax有兩個(gè)不同交點(diǎn),如圖. 由直線y=x是曲線y=1+ln x的切線可知: 0<2a<1,00, ∴f(x2)>f(1)=-a>-.故選D. 11.已知定義在R上的可導(dǎo)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),對(duì)任意實(shí)數(shù)x均有(1-x)·f(x)+xf′(x)>0成立,且y=f(x+1)-e是奇函數(shù),則不等式xf(x)-ex>0的解集是(  ) A.(-∞,e)

28、 B.(e,+∞) C.(-∞,1) D.(1,+∞) 答案 D 解析 原不等式等價(jià)于>1,令g(x)=,則g′(x)= =>0,∴g(x)在R上是增函數(shù), 又∵y=f(x+1)-e是奇函數(shù),∴0=f(0+1)-e,即f(1)=e,∴g(1)=1,原不等式為g(x)>g(1),∴解集為(1,+∞),故選D. 12.(2019·廊坊省級(jí)示范高中聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=-x3-x2+ax-b的圖象在x=0處的切線方程為2x-y-a=0,若關(guān)于x的方程f(x2)=m有四個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,則m的取值范圍為(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 由函數(shù)f(x)=-

29、x3-x2+ax-b, 可得f′(x)=-x2-x+a, 則f(0)=-b=-a,f′(0)=a=2,則b=2, 即f(x)=-x3-x2+2x-2, f′(x)=-x2-x+2=-(x-1)(x+2), 當(dāng)x<-2時(shí),f′(x)<0;當(dāng)-20;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0. 所以函數(shù)f(x)在(-2,1)上單調(diào)遞增,在(-∞,-2),(1,+∞)上單調(diào)遞減, 又因?yàn)殛P(guān)于x的方程f(x2)=m有四個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,等價(jià)于函數(shù)f(x)的圖象與直線y=m在x∈(0,+∞)上有兩個(gè)交點(diǎn),因?yàn)閒(0)=-2,f(1)=-, 所以-2

30、 13.(2019·陜西四校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln x+2x2-4x,則函數(shù)f(x)的圖象在x=1處的切線方程為________. 答案 x-y-3=0 解析 ∵f(x)=ln x+2x2-4x, ∴f′(x)=+4x-4,∴f′(1)=1,又f(1)=-2, ∴所求切線方程為y-(-2)=x-1,即x-y-3=0. 14.(2017·山東高考)若函數(shù)exf(x)(e=2.71828…是自然對(duì)數(shù)的底數(shù))在f(x)的定義域上單調(diào)遞增,則稱函數(shù)f(x)具有M性質(zhì).下列函數(shù)中所有具有M性質(zhì)的函數(shù)的序號(hào)為________. ①f(x)=2-x;②f(x)=3-x;③f(x)=x3;

31、 ④f(x)=x2+2. 答案?、佗? 解析 設(shè)g(x)=exf(x). 對(duì)于①,g(x)=ex·2-x(x∈R),g′(x)=ex·2-x-ex·2-x·ln 2=(1-ln 2)·ex·2-x>0, ∴函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,故①中f(x)具有M性質(zhì). 對(duì)于②,g(x)=ex·3-x(x∈R),g′(x)=ex·3-x-ex·3-x·ln 3=(1-ln 3)·ex·3-x<0, ∴函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞減,故②中f(x)不具有M性質(zhì). 對(duì)于③,g(x)=ex·x3(x∈R), g′(x)=ex·x3+ex·3x2=(x+3)·ex·x2, 當(dāng)x<-3時(shí),g′(x)<

32、0,g(x)單調(diào)遞減,故③中f(x)不具有M性質(zhì). 對(duì)于④,g(x)=ex·(x2+2)(x∈R), g′(x)=ex·(x2+2)+ex·2x=(x2+2x+2)·ex =[(x+1)2+1]·ex>0, ∴函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,故④中f(x)具有M性質(zhì). 綜上,具有M性質(zhì)的函數(shù)的序號(hào)為①④. 15.已知函數(shù)f(x)=有極大值且有極小值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 答案 (0,+∞) 解析 根據(jù)函數(shù)解析式f(x)在(-∞,+∞)上連續(xù), 若a≤0,則f(x)在(-∞,+∞)上遞增,無極值; 若a>0,則f(x)在(-∞,0],[a,+∞)上遞增,在(0,

33、a)上遞減. ∴f(x)有極大值f(0),極小值f(a),綜上,a的取值范圍是(0,+∞). 16.(2018·江蘇高考)若函數(shù)f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個(gè)零點(diǎn),則f(x)在[-1,1]上的最大值與最小值的和為________. 答案?。? 解析 f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a),令f′(x)=0得x=0,x=,因?yàn)楹瘮?shù)f(x)在(0,+∞)上有且僅有一個(gè)零點(diǎn)且f(0)=1,所以>0,f=0,因此23-a2+1=0,a=3.從而函數(shù)f(x)在[-1,0]上單調(diào)遞增,在[0,1]上單調(diào)遞減,所以f(x)max=f(0),f(x)min=min{f(-1),f(1)}=f(-1),f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3. - 15 -

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