高考数学专题复习:专题一 集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数

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高考数学专题复习:专题一 集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数

专题一 集合、常用逻辑用语、不等式、函数与导数 第一讲 集合、常用逻辑用语(选择、填空题型)‎ 一、选择题 ‎1.设全集为R,集合A={x|x2-9<0},B={x|-11或x<-1,则x2>1‎ D.若x≥1或x≤-1,则x2≥1‎ ‎4.(2014·中山模拟)“直线l的方程为x-y-5=0”是“直线l平分圆(x-2)2+(y+3)2=1的周长”的(  )‎ A.充分而不必要条件 B.必要而不充分条件 C.充要条件 D.既不充分又不必要条件 ‎5.(2014·锦州模拟)已知命题p:∀x∈R,sin(π-x)=sin x;命题q:若α>β,则sin α>sin β.下列命题是真命题的是(  )‎ A.p∧(綈q) B.(綈p)∧(綈q)‎ C.(綈p)∧q D.p∧q ‎6.(2014·安溪模拟)下列命题中,真命题是(  )‎ A.∃x0∈R,ex0≤0‎ B.a>1,b>1是ab>1的充要条件 C.{x|x2-4>0}∩{x|x-1<0}=(-2,1)‎ D.命题“∀x∈R,2x>x2”的否定是真命题 ‎7.已知集合M={x|x2-5x≤0},N={x|p1”是“|x|>0”的充分不必要条件 C.若p∧q为假命题,则p、q均为假命题 D.命题p:“∃x0∈R,使得x+2x0+3<0”,则綈p:“∀x∈R,x2+2x+3≥0”‎ ‎9.设P和Q是两个集合,定义集合P-Q={x|x∈P且x∉Q},如果P={x|log2 x<1},Q={x||x-2|<1},那么P-Q等于(  )‎ A.{x|03”的否定是______________________ _____________________________.‎ ‎12.(2014·广州模拟)给出下列四个结论:‎ ‎①若命题p:∃x0∈R,x+x0+1<0,则綈p:∀x∈R,x2+x+1≥0;‎ ‎②“(x-3)(x-4)=0”是“x-3=0”的充分而不必要条件;‎ ‎③命题“若m>0,则方程x2+x-m=0有实数根”的逆否命题为:“若方程x2+x-m=0没有实数根,则m≤0”;‎ ‎④若a>0,b>0,a+b=4,则+的最小值为1.‎ 其中正确结论的序号为________.‎ ‎13.已知“命题p:(x-m)2>3(x-m)”是“命题q:x2+3x-4<0”成立的必要不充分条件,则实数m的取值范围为______________.‎ ‎14.(2014·福建高考) 已知集合{a,b,c}={0,1,2},且下列三个关系:①a≠2;②b=2;③c≠0 有且只有一个正确,则100a+10b+c等于________.‎ ‎15.设集合A={a|f(x)=8x3-3ax2+6x是(0,+∞)上的增函数},,则∁R(A∩B)=________________.‎ ‎16.(2014·江西七校联考)记实数x1,x2,…,xn中的最大数为max{x1,x2,…,xn},最小数为min{x1,x2,…,xn}.已知△ABC的三边边长为a、b、c(a≤b≤c),定义它的倾斜度为t=max·min,则“t=1”是“△ABC为等边三角形”的______________.(填充分不必要条件、必要不充分条件、充要条件、既不充分也不必要条件)‎ 答案 ‎1.解析:选C 因为A={x|-35},所以A∩(∁RB)=‎ ‎{x|-35}={x|-30},所以∁RP={y|y>1},所以∁RP⊆Q,故选C.‎ ‎3.解析:选D 由逆否命题的变换可知,命题“若x2<1,则-11,b>1可得ab>1,所以充分性成立.但是ab>1不能推出a>1,b>1.所以必要性不成立,即B选项不正确.由{x|x2-4>0}可得x<-2或x>2,又有{x|x-1<0}可得x<1,所以{x|x2-4>0}∩{x|x-1<0}={x|x<-2},所以C选项不正确;命题“∀x∈R,2x>x2”的否定是∃x0∈R,使得2x0≤x.当x=3时成立.故D正确.‎ ‎7.解析:选B 由题意知,集合M={x|0≤x≤5},画数轴可知p=2,q=5,所以p+q=7,故选B.‎ ‎8.解析:选C A显然正确;对B,“x>1”,则必有“|x|>0”,故是充分条件.反之,“|x|>0”,则x可取负数,这时“x>1”不成立,故不是必要条件,所以B正确;对C,若p∧q为假命题,‎ 则有可能是p、q中一真一假,故C不正确.对D,因为命题:“∃x0∈A,p”的否定为“∀x∈A,綈p”,所以命题p:“∃x0∈R,使得x+2x0+3<0”的否定是綈p:“∀x∈R,x2+2x+3≥0”,D正确.‎ ‎9.解析:选B 由log2 x<1,解得01.注意到以1为首项、1为公差的等差数列的前7项和为=28,因此由集合A中所有整数元素之和为28得7≤a<8,即实数a的取值范围是[7,8).‎ ‎11.解析:命题“存在x0∈R,使得|x0-1|-|x0+1|>3”的否定是“对任意的x∈R,都有|x-1|-|x+1|≤3”.‎ 答案:对任意的x∈R,都有|x-1|-|x+1|≤3‎ ‎12.解析:由特称命题的否定知①正确;(x-3)(x-4)=0⇒x=3或x=4,x=3⇒(x-3)(x-4)=0,所以“(x-3)·(x-4)=0”是“x-3=0”的必要而不充分条件,所以②错误;由逆否命题的定义知③正确;∵a>0,b>0, a+b=4,∴+=·=++≥+2=1,∴④正确.‎ 答案:①③④‎ ‎13.解析:将两个命题化简得,命题p:x>m+3或x0,a≠1)的图象如图,则下列结论成立的是(  )‎ ‎ ‎ A.a>1,c>1 B.a>1,01 D.0f成立的x的取值范围是(  )‎ A. B. C. D. ‎8.定义在R上的函数f(x)满足f(x+6)=f(x).当-3≤x<-1时,f(x)=-(x+2)2;当-1≤x<3时,f(x)=x.则f(1)+f(2)+f(3)+…+f(2 014)=(  )‎ A.335 B.337 C.1 678 D.2 012‎ ‎9.已知定义在R上的函数y=f(x)满足以下三个条件:①对于任意的x∈R,都有f(x+4)=f(x);②对于任意的x1,x2∈R,且0≤x1-2,a∈R)有最大值,则f(x)∈B.‎ 其中的真命题有(  )‎ A.①②③ B.①③④ C.②③④ D.①②④‎ 二、填空题 ‎11.偶函数y=f(x)的图象关于直线x=2对称,f(3)=3,则f(-1)=________.‎ ‎12.已知偶函数f(x)在[0,+∞)单调递减,f(2)=0.若f(x-1)>0,则x的取值范围是________.‎ ‎13.(2014·江西七校联考)设函数f(x)=+2 012sin x的最大值为M,最小值为N,那么M+N=________.‎ ‎14.对实数a和b,定义运算“⊗”:a⊗b=设函数f(x)=(x2-2)⊗(x-1),x∈R.若函数y=f(x)-c的图象与x轴恰有两个公共点,则实数c的取值范围是________.‎ ‎15.(2014·杭州模拟)已知函数f(x)=若a、b、c互不相等,且f(a)=f(b)=f(c),则a+b+c的取值范围是________.‎ ‎16.给定区间D,对于函数f(x),g(x)及任意的x1,x2∈D(其中x1>x2),若不等式f(x1)-f(x2)>g(x1)-g(x2)恒成立,则称函数f(x)相对于函数g(x)在区间D上是“渐先函数”.已知函数f(x)=ax2+ax相对于函数g(x)=2x-3在区间[a,a+2]上是渐先函数,则实数a的取值范围是________.‎ 答案 ‎1.解析:选D 由题意知,要使函数有意义只需解得0f,则-<2x-1<,故-f(x2),即函数f(x)在[2,4]上单调递减;所以函数的大致图象如图所示.又f(4.5)=f(0.5),f(6.5)=f(2.5),f(7)=f(3),根据函数f(x)在(0,4)上的单调性,有f(4.5)0,f(x-1)的图象是由f(x)的图象向右平移1个单位长度得到的,若f(x-1)>0,则-1g(x1)-g(x2)恒成立,即ax+ax1-(ax+ax2)>2x1-3-(2x2-3)恒成立,即a(x1-x2)(x1+x2+1)>2(x1-x2).因为x1>x2,故不等式转化为a(x1+x2+1)>2恒成立.因为a≤x20时,不等式恒成立转化为a(2a+1)≥2,即2a2+a-2≥0,解得a≥;当a<0时,不等式恒成立转化为a(2a+5)≥2,即2a2+5a-2≥0,解得a≤.所以a的取值范围是 ‎(-∞,∪,+∞).‎ 答案:(-∞,∪,+∞)‎ 第三讲 基本初等函数、函数与方程及函数的应用 一、选择题 ‎1.(2014·天津高考)设 a=log2π,b=logπ,c=π-2,则(  )‎ A.a>b>c          B.b>a>c ‎ C.a>c>b D.c>b>a ‎2.(2014·西安模拟)函数f(x)=ex+x-2(e为自然对数的底数)的零点个数为(  )‎ A.0 B.1 C.2 D.3‎ ‎3.(2014·福建高考)要制作一个容积为 4 m3,高为1 m的无盖长方体容器,已知该容器的底面造价是每平方米20元,侧面造价是每平方米10元,则该容器的最低总造价是 (  )‎ ‎ A.80元 B.120元 C.160元 D.240元 ‎4.(2014·荆门模拟)已知a>b>1,0x B.xa>xb C.logx a>logx b D.loga x>logb x ‎5.(2014·温州模拟)对于函数f(x)=4x-m·2x+1,若存在实数x0,使得f(-x0)=-f(x0)成立,则实数m的取值范围是(  )‎ A.m≤ B.m≥ C.m≤1 D.m≥1‎ ‎6.(2014·湖州模拟)如图是函数f(x)=x2+ax+b的部分图象,函数g(x)=ex-f′(x)的零点所在的区间是(k,k+1)(k∈Z),则k的值为(  )‎ A.-1或0 B.0 C.-1或1 D.0或1‎ ‎7.(2014·湖北高考)已知f(x) 是定义在 R上的奇函数,当x≥0 时, f(x)=x2-3x.则函数g(x)=f(x)-x+3 的零点的集合为(  )‎ A.{1,3} B.{-3,-1,1,3} C.{2-,1,3} D.{-2-,1,3}‎ ‎8.(2014·南安模拟)已知x0是函数f(x)=2x+的一个零点.若x1∈(1,x0),x2∈(x0,+∞),则(  )‎ A.f(x1)<0,f(x2)<0 B.f(x1)<0,f(x2)>0‎ C.f(x1)>0,f(x2)<0 D.f(x1)>0,f(x2)>0‎ ‎9.已知关于x的方程x=有正根,则实数a的取值范围是(  )‎ A.(0,1) B. C. D.(10,+∞)‎ ‎10.(2014·忻州模拟)已知函数f(x)=若方程f(x)-kx+k=0有两个实数根,则k的取值范围是(  )‎ A. B. C.[-1,+∞) D. 二、填空题 ‎11.已知函数f(x)=(a∈R),若f[f(-1)]=1,则a=________.‎ ‎12.设函数f(x)=则使得f(x)≤2成立的x的取值范围是________.‎ ‎13.(2014·宿州模拟)已知等式aln x+b=ln(x+b)对∀x>0恒成立,写出所有满足题设的数对(a,b)=________.‎ ‎14.(2014·江苏高考)已知f(x)是定义在R上且周期为3的函数,当x∈[0,3)时,f(x)=.若函数y=f(x)-a在区间[-3,4]上有10个零点(互不相同),则实数a的取值范围是________.‎ ‎15.(2014·定西模拟)已知函数f(x)满足f(x+1)=-f(x),且f(x)是偶函数,当x∈[0,1]时,f(x)=x2,若在区间[-1,3]内,函数g(x)=f(x)-kx-k有4个零点,则实数k的取值范围是________.‎ ‎16.设函数f(x)=ax+bx-cx,其中c>a>0,c>b>0.‎ ‎(1)记集合M={(a,b,c)|a,b,c不能构成一个三角形的三条边长,且a=b},则(a,b,c)∈M所对应的f(x)的零点的取值集合为________;‎ ‎(2)若a,b,c是△ABC的三条边长,则下列结论正确的是________(写出所有正确结论的序号).‎ ‎①∀x∈(-∞,1),f(x)>0;‎ ‎②∃x0∈R,使ax0,bx0,cx0不能构成一个三角形的三条边长;‎ ‎③若△ABC为钝角三角形,则∃x0∈(1,2),使f(x0)=0.‎ 答案 ‎1.解析:选C 利用中间量比较大小.因为a=log2π∈(1,2),b=logπ<0,c=π-2∈(0,1),所以a>c>b.‎ ‎2.解析:选B 函数f(x)=ex+x-2在R上是增函数,∵f(0)=-1<0,f(1)=e-1>0,∴f(0)f(1)<0,可得函数f(x)=ex+x-2在(0,1)上有唯一零点,故选B.‎ ‎3.解析:选C 设该容器的总造价为y元,长方体的底面矩形的长为x m,因为无盖长方体的容积为4 m3,高为1 m,所以长方体的底面矩形的宽为 m,依题意,得y=20×4+10=80+20≥80+20×2 =160.所以该容器的最低总造价为160元.故选C.‎ ‎4.解析:选D ∵a>b>1,0b>1,0b>1,0b>1,0logb x,故选D.‎ ‎5.解析:选B 若存在实数x0,使得f(-x0)=-f(x0),则4-x0-m·2-x0+1=-4x0+m·2x0+1,整理得,2m(2x0+2-x0)=4x0+4-x0,2m===(2x0+2-x0)-,设t=2x0+2-x0(t≥2),则2m=t-在[2,+∞)上为增函数,当t=2时,2m=1,得m=,所以m≥,故选B.‎ ‎6.解析:选C 由于函数f(x)=x2+ax+b经过点(-1,0),代入得1-a+b=0,即a=b+1;并且由f(x)的图象可以知01时,y=是增函数;y=2x也是增函数.所以f(x)是增函数,因为f(x0)=0且x1x0,所以f(x1)<0,f(x2)>0.‎ ‎9.解析:选C 令f(x)=x,g(x)=,由方程x=有正根,即f(x),g(x)的图象在(0,+∞)上有交点,如图可知0<<1,即整理得即即-10,所以f[f(-1)]=f(2)=a·22=1,解得a=.‎ 答案: ‎12.解析:当x<1时,由ex-1≤2得x≤1+ln 2,∴x<1;当x≥1时,由x≤2得x≤8,∴1≤x≤8.综上,符合题意的x的取值范围是x≤8.‎ 答案:(-∞,8]‎ ‎13.解析:因为等式aln x+b=ln(x+b)对∀x>0恒成立,所以ln xa+b=ln(x+b),所以ln xa+ln eb=ln(x+b),所以ln(xaeb)=ln(x+b),所以xaeb=x+b对∀x>0恒成立.只有满足时等式才成立,故填(1,0).‎ 答案:(1,0)‎ ‎14.解析:函数y=f(x)-a在区间[-3,4]上有互不相同的10个零点,即函数y=f(x),x∈[-3,4]与y=a的图象有10个不同交点.在坐标系中作出函数y=f(x)在[-3,4]上的图象,f(-3)=f(-2)=f(-1)=f(0)=f(1)=f(2)=f(3)=f(4)=,观察图象可得00,所以≤x⇒0c⇒+>1,又0<<1,0<<1,∀x∈(-∞,1)⇒x>,x>⇒x+x>1,即f(x)>0,所以①正确;由(1)可知②正确;由△ABC为钝角三角形,所以a2+b2c,所以+>1,所以f(1)>0,由零点存在性定理可知③正确.‎ 答案:(1){x|0b>0,则下列不等式中总成立的是(  )‎ A.a+>b+       B.a+>b+ C.> D.b->a- ‎2.(2014·全国高考)不等式组的解集为(  )‎ A.{x|-21}‎ ‎3.关于x的不等式x2-2ax-8a2<0(a>0)的解集为(x1,x2),且x2-x1=15,则a=(  )‎ A.    B.    C.    D. ‎4.(2014·绍兴模拟)若关于x的不等式x2+ax-2>0在区间[1,5]上有解,则实数a的取值范围为(  )‎ A. B. C.(1,+∞) D.(-∞,-1)‎ ‎5.若变量x,y满足约束条件 则 2x+y的最大值是(  )‎ ‎ A.2 B.4 C.7 D.8‎ ‎6.不等式组的解集记为D.有下面四个命题:‎ p1:∀(x,y)∈D,x+2y≥-2;‎ p2:∃(x,y)∈D,x+2y≥2;‎ p3:∀(x,y)∈D,x+2y≤3;‎ p4:∃(x,y)∈D,x+2y≤-1.‎ 其中真命题是(  )‎ A.p2,p3 B.p1,p4 C.p1,p2 D.p1,p3‎ ‎7.(2014·合肥模拟)若正实数x,y满足x+y=2,且≥M恒成立,则M的最大值为(  )‎ A.1 B.2 C.3 D.4‎ ‎8.(2014·福建四地六校联考)设z=x+y,其中实数x,y满足若z的最大值为12,则z的最小值为(  )‎ A.-3 B.-6 C.3 D.6‎ ‎9.设不等式组表示的平面区域为D.若指数函数y=ax的图象上存在区域D上的点,则a的取值范围是 (  )‎ A.(1,3] B.[2,3] C.(1,2] D.[3,+∞)‎ ‎10.当0b>0,∴a-b>0,ab>0,∴ab+1>1>0,∴-=>0,∴a+>b+,选项A正确;对于选项B,取a=1,b=,则a+=1+=2,b+=+2=,故a+>b+不成立;对于C选项,要使>成立,则有b(a+1)>a(b+1),即ab+b>ab+a⇒b>a,这与已知条件矛盾,选项C错误;对于选项D,若有b->a-,则有b+>a+,这与选项A矛盾,错误,故选A.‎ ‎2.解析:选C 解x(x+2)>0,得x<-2或x>0;解|x|<1,得-12-x2在区间[1,5]上有解,即不等式a>-x在区间[1,5]上有解,令f(x)=-x,则有a>f(x)min,而函数f(x)在区间[1,5]上单调递减,故函数f(x)在x=5处取得最小值,即f(x)min=f(5)=-5=-,∴a>-.‎ ‎5.解析:选C 由题意作出可行域如图中阴影部分所示,由⇒A(3,1).故2x+y的最大值为7. ‎ ‎6.解析:选C 画出可行域如图中阴影部分所示,由图可知,当目标函数z=x+2y经过可行域内的点A(2,-1)时,取得最小值0,故x+2y≥0,因此p1,p2是真命题,选C.‎ ‎7.解析:选A ∵正实数x,y满足x+y=2,∴xy≤==1,∴≥1.又≥M恒成立,∴M≤1,即M的最大值为1.‎ ‎8.解析:选B 由题意可得x,y满足的区域如图所示.而目标函数z=x+y可化为y=-x+z,当目标函数过点A时,z取最大值,由此可得12=k+k,即k=6.当z取到最小值时,目标函数的图象过B点,所以z的最小值是-6.故选B.‎ ‎9.解析:选A 平面区域D如图所示.‎ 要使指数函数y=ax的图象上存在区域D上的点,‎ 所以1<a≤3.‎ ‎10.解析:选B ∵04x>1,∴01,不合题意;当x∈[1,2)时,[x]=1,不等式为0<0,无解,不合题意;当x∈[2,3]时,[x]>1,所以不等式([x]-1)x<[x]2-1等价于x<[x]+1,此时恒成立,所以此时不等式的解为2≤x≤3,所以不等式f(x)f>f(1)‎ B.f>f(1)>f C.f(1)>f>f D.f>f(1)>f ‎3.(2014·江西七校联考)设函数f(x)=xsin x+cos x的图象在点(t,f(t))处切线的斜率为k,则函数k=g(t)的部分图象为(  )‎ ‎4.设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)·f′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是(  )‎ A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)‎ B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)‎ C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)‎ D.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)‎ ‎5.设a>0,b>0,e是自然对数的底数,则下列命题正确的是(  )‎ A.若ea+2a=eb+3b,则a>b B.若ea+2a=eb+3b,则ab D.若ea-2a=eb-3b,则a ‎7.若f(x)=-(x-2)2+bln x在(1,+∞)上是减函数,则b的取值范围是(  )‎ A.[-1,+∞) B.(-1,+∞)‎ C.(-∞,-1] D.(-∞,-1)‎ ‎8.已知常数a,b,c都是实数,f(x)=ax3+bx2+cx-34的导函数为f′(x),f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3},若f(x)的极小值等于-115,则a的值是(  )‎ A.-     B.     C.2     D.5‎ ‎9.(2014·宿州模拟)已知y=f(x)为R上的可导函数,当x≠0时,f′(x)+>0,则函数g(x)=f(x)+的零点个数为(  )‎ A.1 B.2 C.0 D.0或2‎ ‎10.若函数f(x)=(x+1)·ex,则下列命题正确的是(  )‎ A.对任意m<-,都存在x∈R,使得f(x)-,都存在x∈R,使得f(x)-,方程f(x)=m总有两个实根 二、填空题 ‎11.函数y=x2-ln x的单调递减区间为________.‎ ‎12.已知曲线y=x2+aln x(a>0)上任意一点处的切线的斜率为k,若k的最小值为4,则此时切点的坐标为________.‎ ‎13.已知函数f(x)=x3-tx2+3x,若对任意的a∈[1,2],b∈(2,3],函数f(x)在区间(a,b)上单调递减,则实数t的取值范围是________.‎ ‎14.(2014·孝感模拟)函数f(x)=ax3-3x+1对于x∈[-1,1]总有f(x)≥0成立,则a的取值范围为________.‎ ‎15.(2014·漳平模拟)对于三次函数f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),给出定义:设f′(x)是函数y=f(x)的导数,f″(x)是函数f′(x)的导数,若方程f″(x)=0有实数解x0,则称点(x0,f(x0))为函数y=f(x)的“拐点”,某同学经过探究发现:任何一个三次函数都有“拐点”;任何一个三次函数都有对称中心,且“拐点”就是对称中心.给定函数f(x)=x3-x2+3x-,请你根据上面探究结果,计算f+f+…+f+f=________.‎ ‎16.设函数f(x)=(a∈R,e为自然对数的底数).若存在b∈[0,1]使f(f(b))=b成立,则a的取值范围是________.‎ 答案 ‎1.解析:选A y=(x-1)·ex,∴y′=xex,∴曲线在y=(x-1)·ex在点(1,0)处的切线的斜率为k=1·e1=e;∴曲线y=(x-1)·ex在点(1,0)处的切线的方程为y=ex-e,故选A.‎ ‎2.解析:选B 因为函数f(x)=sin x-x的导数为f′(x)=cos x-1≤0.所以函数f(x)在定义域内单调递减.又因为-<1<.所以f>f(1)>f.故选B.‎ ‎3.解析:选B ∵f(x)=xsin x+cos x,∴f′(x)=xcos x,∴k=g(t)=tcos t,根据y=cos t的图象可知g(t)应该为奇函数且当t∈时g(t)>0,故选B.‎ ‎4.解析:选D 由图象可知,当x<-2时,y=(1-x)f′(x)>0,所以此时f′(x)>0,故函数f(x)在(-∞,-2)上单调递增.当-20,所以此时f′(x)<0,故函数f(x)在(1,2)上单调递减.当x>2时,y=(1-x)f′(x)<0,所以此时f′(x)>0,故函数f(x)在(2,+∞)上单调递增.所以函数f(x)有极大值f(-2),极小值f(2),选D.‎ ‎5.解析:选A ∵a>0,b>0.∴ea+2a=eb+3b=eb+2b+b>eb+2b.对于函数y=ex+2x(x>0),∵y′=ex+2>0,∴y=ex+2x在(0,+∞)上单调递增,因而a>b成立.‎ ‎6.解析:选A 求导得:f′(x)=x2-x+c.函数f(x)=x3-x2+cx+d有极值,则方程x2-x+c=0有两个不同的解,所以Δ=1-4c>0⇒c<.‎ ‎7.解析:选C 由题意可知f′(x)=-(x-2)+≤0在(1,+∞)上恒成立,即b≤x(x-2)在x∈(1,+∞)上恒成立,由于φ(x)=x(x-2)=x2-2x(x∈(1,+∞))的值域是(-1,+∞),故只要b≤-1即可.‎ ‎8.解析:选C 依题意得f′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3],于是有3a>0,‎ ‎-2+3=-,-2×3=,b=-,c=-18a,函数f(x)在x=3处取得极小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-a=-81,a=2.‎ ‎9.解析:选C 因为函数y=f(x)在R上是可导函数,当x≠0时,f′(x)+>0,即是>0,令h(x)=xf(x),即>0.所以可得或所以当函数h(x)在x>0时单调递增,所以h(x)>h(0)=0,即函数当x>0时,h(x)>0.同理当x<0时,h(x)>0.又因为函数g(x)=f(x)+可化为g(x)=,所以当x>0时,g(x)>0即与x轴没交点.当x<0时,g(x)>0,所以函数g(x)=f(x)+的零点个数为0.故选C.‎ ‎10.解析:选B 因为f′(x)=[(x+1)ex]′=(x+1)ex+ex=(x+2)ex,故函数在区间(-∞,-2),(-2,+∞)上分别为减函数与增函数,故f(x)min=f(-2)=-,故当m>-时,总存在x使得f(x)0)的定义域为{x|x>0},y′=2x+≥2=4,则a=2,当且仅当x=1时“=”成立,将x=1代入曲线方程得y=1,故所求的切点坐标是(1,1).‎ 答案:(1,1)‎ ‎13.解析:∵f(x)=x3-tx2+3x,∴f′(x)=3x2-2tx+3,由于函数f(x)在(a,b)上单调递减,则有f′(x)≤0在[a,b]上恒成立,即不等式3x2-2tx+3≤0在[a,b]上恒成立,即有t≥在[a,b]上恒成立,而函数y=在[1,3]上单调递增,由于a∈[1,2],b∈(2,3],当b=3时,函数y=取得最大值,即ymax==5,所以t≥5.‎ 答案:[5,+∞)‎ ‎14.解析:f′(x)=3ax2-3,①a≤0时,f′(x)<0,函数f(x)为R上减函数,而f(1)=a-2<0不满足条件.②a>0时,x∈和为增函数;x∈为减函数;又f(-1)=-a+4≥0⇒a≤4,f(1)=a-2≥0⇒a≥2,即2≤a≤4⇒≥≥,所以必须有函数f(x)的极小值f=-3×+1=-+1≥0⇒≥2⇒a≥4,才能满足在区间[-1,1]上f(x)≥0,即a=4.‎ 答案:{4}‎ ‎15.解析:由题意可得f(x)=x3-x2+3x-,所以f′(x)=x2-x+3,所以f″(x)=2x-1.令f″(x)=0可得x=,所以函数f(x)的拐点即对称中心为,即如果x1+x2=1,则f(x1)+f(x2)=2,所以f+f+…+f+f=1 006×2+1=2 013.故填2 013.‎ 答案:2 013‎ ‎16.解析:由题意得 =x,x∈[0,1]①.化简得ex+x-x2=a,x∈[0,1].令g(x)=ex+x-x2,则 g′(x)=ex+1-2x.设h(x)=ex+1-2x,则h′(x)=ex-2.所以当x∈(0,ln 2)时,h′(x)<0;当x∈(ln 2,1)时,h′(x)>0.所以g′(x)≥g′(ln 2)=3-2ln 2>0,所以g(x)在[0,1]上单调递增,所以原题中的方程有解必须方程①有解,所以g(0)≤a≤g(1).‎ 答案:[1,e]‎ 第六讲 高考中的导数综合应用(解答题型)‎ 第1课时 利用导数研究函数的单调性、极值与最值问题 ‎1.(2014·安徽高考) 设函数f(x)=1+(1+a)x-x2-x3,其中 a>0.‎ ‎(1)讨论f(x)在其定义域上的单调性;‎ ‎(2)当 x∈[0,1]时,求 f(x)取得最大值和最小值时的x 的值.‎ ‎2.已知函数f(x)=ln x,g(x)=ax2-2x.‎ ‎(1)若函数y=f(x)-g(x)在区间上单调递减,求a的取值范围;‎ ‎(2)设函数f(x)的图象C1与函数g(x)的图象C2交于P、Q两点,过线段PQ的中点作x轴的垂线分别交C1、C2于点M、N,证明:C1在点M处的切线与C2在点N处的切线不可能平行.‎ ‎3.(2014·成都模拟)已知函数f(x)=(x2-2ax+a2)ln x,a∈R.‎ ‎(1)当a=0时,求函数f(x)的单调区间;‎ ‎(2)当a=-1时,令F(x)=+x-ln x,证明:F(x)≥-e-2,其中e为自然对数的底数;‎ ‎(3)若函数f(x)不存在极值点,求实数a的取值范围.‎ ‎4.已知函数f(x)=+ln x(a>0).‎ ‎(1)若函数f(x)在(1,+∞)上是增函数,求实数a的取值范围;‎ ‎(2)若a=1,k∈R且k<,设F(x)=f(x)+(k-1)·ln x,求函数F(x)在上的最大值和最小值.‎ 答案 ‎1.解:(1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=1+a-2x-3x2.令f′(x)=0,得x1=,x2=,x1x2时,f′(x)<0;‎ 当x10.‎ 故f(x)在(-∞,x1)和(x2,+∞)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增.‎ ‎(2)因为a>0,所以x1<0,x2>0.‎ ‎①当a≥4时,x2≥1,由(1)知,f(x)在[0,1]上单调递增,所以f(x)在x=0和x=1处分别取得最小值和最大值.‎ ‎②当0x2,由题意可得x1,x2>0,作出示意图如图所示.‎ f′(x)=,g′(x)=ax-2.‎ 假设两条切线有可能平行,则存在a使f′=g′⇔=(x1+x2)-2⇔=(x-x)-2(x1-x2)=-ax-2x2=y1-y2=ln x1-ln x2=ln .‎ 不妨设=t>1,‎ 则方程=ln t存在大于1的实根,‎ 设φ(t)=-ln t,则φ′(t)=<0,‎ ‎∴φ(t)<φ(1)=0,这与存在t>1使φ(t)=0矛盾,‎ ‎∴C1在点M处的切线与C2在点N处的切线不可能平行.‎ ‎3.解:(1)当a=0时,f(x)=x2ln x(x>0),此时f′(x)=2xln x+x=x(2ln x+1).‎ 令f′(x)>0,解得x>e-.‎ ‎∴函数f(x)的单调递增区间为(e-,+∞),单调递减区间为(0,e-).‎ ‎(2)F(x)=+x-ln x=xln x+x.‎ 由F′(x)=2+ln x,得F(x)在(0,e-2)上单调递减,在(e-2,+∞)上单调递增,‎ ‎∴F(x)≥F(e-2)=-e-2.‎ ‎(3)f′(x)=2(x-a)ln x+=·(2xln x+x-a).令g(x)=2xln x+x-a,则g′(x)=3+2ln x,‎ ‎∴函数g(x)在(0,e-)上单调递减,在(e-,+∞)上单调递增,∴g(x)≥g(e-)=-2e--a.‎ ‎①当a≤0时,∵函数f(x)无极值,∴-2e--a≥0,解得a≤-2e-.‎ ‎②当a>0时,g(x)min=-2e--a<0,即函数g(x)在(0,+∞)上存在零点,记为x0.‎ 由函数f(x)无极值点,易知x=a为方程f′(x)=0的重根,‎ ‎∴2aln a+a-a=0,即2aln a=0,a=1.‎ 当01时,x0>1且x0≠a,函数f(x)的极值点为a和x0;‎ 当a=1时,x0=1,此时函数f(x)无极值.‎ 综上,a≤-2e-或a=1.‎ ‎4.解:(1)由题设可知f′(x)=(a>0),因为函数f(x)在(1,+∞)上是增函数,即在区间(1,+∞)上f′(x)>0,即ax-1>0,得x>,所以≤1,即a≥1,所以实数a的取值范围是[1,+∞).‎ ‎(2)当a=1时,f(x)=+ln x,F(x)=+ln x+(k-1)ln x=+kln x,所以F′(x)=+=,当k=0时,F′(x)=在上恒有F′(x)<0,所以F(x)在上 单调递减,所以F(x)min=F(e)=,F(x)max=F=e-1,当k≠0时,F′(x)==,‎ ‎①当k<0时,F′(x)在上恒有<0,所以F(x)在上单调递减,所以F(x)min=F(e)=+kln e=+k=+k-1,F(x)max=F=e-1-k.‎ ‎②当k>0时,因为k<,所以>e,所以在区间上x-<0,则<0,所以F(x)在上单调递减,所以F(x)min=F(e)=+kln e=+k=+k-1,F(x)max=F=e-1-k.综上所述,当k=0时,F(x)min=F(e)=,F(x)max=F=e-1;当k≠0且k<时,F(x)min=+k-1,F(x)max=e-1-k.‎ 第2课时 利用导数解决不等式、方程解的问题 ‎1.(2014·海淀模拟)已知函数f(x)=xln x.‎ ‎(1)求f(x)的单调区间;‎ ‎(2)当k≤1时,求证:f(x)≥kx-1恒成立.‎ ‎2.(2014·天津高考)已知函数 f(x)=x2-ax3(a>0),x∈R.‎ ‎(1) 求f(x) 的单调区间和极值;‎ ‎(2)若对于任意的x1∈(2,+∞),都存在 x2∈(1,+∞),使得 f(x1)·f(x2)=1,求a 的取值范围.‎ ‎3.设函数f(x)=2ln x+mx-x2.‎ ‎(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=2x+n,求实数m,n的值;‎ ‎(2)若m>-4,求证:当a>b>0时,有>-2;‎ ‎(3)若函数f(x)有两个零点x1,x2(x10恒成立,求实数a的值;‎ ‎(3)当a<0时,对于函数h(x)=f(x)-g(x)+1,记在h(x)图象上任意两点A、B连线的斜率为kAB,若|kAB|≥1恒成立,求a的取值范围.‎ 答案 ‎1.解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=ln x+1.‎ 令f′(x)=0,得x=.‎ f′(x)与f(x)的情况如下:‎ 所以f(x)的单调递减区间为,单调递增区间为.‎ ‎(2)设g(x)=ln x+,x>0,‎ g′(x)=-=.‎ g′(x)与g(x)的情况如下:‎ 所以g(x)≥g(1)=1,‎ 即ln x+≥1在x>0时恒成立,‎ 所以当k≤1时,ln x+≥k,‎ 所以xln x+1≥kx,即xln x≥kx-1,‎ 所以当k≤1时,有f(x)≥kx-1.‎ ‎2.解:(1)由已知,有f′(x)=2x-2ax2(a>0).‎ 令f′(x)=0,解得x=0或x=.‎ 当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ 所以f(x)的单调递增区间是;单调递减区间是(-∞,0),.‎ 当x=0时,f(x)有极小值,且极小值f(0)=0;当x=时,f(x)有极大值,且极大值f=.‎ ‎(2)由f(0)=f=0及(1)知,当x∈时,f(x)>0;当x∈时,f(x)<0.‎ 设集合A={f(x)|x∈(2,+∞)},集合B=x∈(1,+∞),f(x)≠0.则“对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)·f(x2)=1”等价于A⊆B.显然,0∉B.‎ 下面分三种情况讨论:‎ ‎①当>2,即0<a<时,由f=0可知,0∈A,而0∉B,所以A不是B的子集.‎ ‎②当1≤≤2,即≤a≤时,有f(2)≤0,且此时f(x)在(2,+∞)上单调递减,故A=(-∞,f(2)),因而A⊆(-∞,0);由f(1)≥0,有f(x)在(1,+∞)上的取值范围包含(-∞,0),则(-∞,0)⊆B.所以A⊆B.‎ ‎③当<1,即a>时,有f(1)<0,且此时f(x)在(1,+∞)上单调递减,故B=,A=(-∞,f(2)),‎ 所以A不是B的子集.‎ 综上,a的取值范围是.‎ ‎3.解:(1)由f(x)=2ln x+mx-x2得f′(x)=m+-2x,‎ 故由题意可得f′(1)=m+-2=2,即m=2.‎ 从而f(1)=2ln 1+2-1.‎ 又知f(1)=2×1+n,‎ ‎∴2+n=1,‎ ‎∴n=-1.‎ ‎∴实数m,n的值分别为m=2,n=-1.‎ ‎(2)由于a>b>0,‎ 设函数g(x)=f(x)+2x2=x2+mx+2ln x,‎ 则有g′(x)=2x+m+.‎ 由于x>0,且m>-4,‎ ‎∴g′(x)=2x+m+≥2+m=4+m>0,故g(x)在(0,+∞)上递增,‎ ‎∴g(a)>g(b),‎ ‎∴f(a)+2a2>f(b)+2b2,‎ ‎∴>-2.‎ ‎(3)由x1,x2(x1x1>0,则有t∈(0,1).‎ 进而可得-(ln x1-ln x2)=-ln t,‎ 设函数h(t)=-ln t,t∈(0,1),‎ 则有h′(t)=-=-<0,‎ 故函数h(t)在区间(0,1)上递减,从而可得h(t)>h(1)=0.‎ 于是有-(ln x1-ln x2)>0,而<0,‎ 因此f′(x0)<0.‎ ‎4.解:(1)f′(x)=,g′(x)=2x,依题意得a=2.‎ 曲线y=f(x)在x=1处的切线方程为2x-y-2=0,‎ 曲线y=g(x)在x=1处的切线方程为2x-y-1=0.‎ 所以两直线间的距离为.‎ ‎(2)令h(x)=f(x)-g(x)+1,则h′(x)=-2x=.‎ 当a≤0时,注意到x>0,所以h′(x)<0,‎ ‎∴h(x)在(0,+∞)上单调递减,‎ 又h(1)=0,故当00,即f(x)>g(x)-1,与题设矛盾.‎ 当a>0时,h′(x)=(x>0),‎ 当00,当x>时,h′(x)<0,‎ ‎∴h(x)在上是增函数,在上是减函数,‎ ‎∴h(x)≤h=ln-+1.‎ h(1)=0,又当a≠2时,≠1,h>h(1)=0,与h≤0不符.‎ ‎∴a=2.‎ ‎(3)当a<0时,由(2)知h′(x)<0,∴h(x)在(0,+∞)上是减函数,‎ 不妨设00),‎ ‎∴-2x2+x+a≤0在x>0时恒成立,∴a≤(2x2-x)min,‎ 又当x>0时,(2x2-x)min=-,‎ ‎∴a≤-,又a<0,∴a的取值范围是.‎
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