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文档介绍
2013版《6年高考4年模拟》:第三章 导数及其应用
【数学精品】2013 版《6 年高考 4 年模拟》 第三章 导数及其应用 第一部分 六年高考荟萃 2012 年高考题 1.[2012·广东卷] 曲线 y=x3-x+3 在点(1,3)处的切线方程为________. 答案:y=2x+1 [解析] 根据已知曲线方程求导得:y′=3x2-1,所以切线斜率 k=y′|x=1=3 -1=2,所以根据点斜式方程得:y-3=2(x-1),即方程为:y=2x+1. 2.[2012·辽宁卷] 已知 P,Q 为抛物线 x2=2y 上两点,点 P,Q 的横坐标分别为 4,-2,过 P、Q 分别作抛物线的切线,两切线交于点 A,则点 A 的纵坐标为________. 答案:-4 [解析] 本小题主要考查导数的几何意义的应用.解题的突破口为求切点坐标和 切线的斜率.由 x2=2y 可知 y=1 2x2,这时 y′=x,由 P,Q 的横坐标为 4,-2,这时 P(4,8), Q(-2,2), 以点 P 为切点的切线方程 PA 为 y-8=4(x-4),即 4x-y-8=0①;以点 Q 为切 点的切线方程 QA 为 y-2=-2(x+2),即 2x+y+2=0②;由①②联立得 A 点坐标为(1,- 4),这时纵坐标为-4. 3.[2012·浙江卷] 设 a>0,b>0( ) A.若 2a+2a=2b+3b,则 a>bB.若 2a+2a=2b+3b,则 abD.若 2a-2a=2b-3b,则 a2b+2b.构造函数:f(x)=2x+2x, 则 f(x)=2x+2x 在 x>0 上单调递增,即 a>b 成立,故 A 正确,B 错误.其余选项用同样方 法排除. 4.[2012·辽宁卷] 若 x∈[0,+∞),则下列不等式恒成立的是( ) A.ex≤1+x+x2 B. 1 1+x ≤1-1 2x+1 4x2C.cosx≥1-1 2x2 D.ln(1+x)≥x-1 8x2 答案:C [解析] 本小题主要考查导数与函数知识,属于导数在函数中的应用.解题的突破 口为构造函数,借助导数工具来解决问题. 验证 A,当 x=3 时,e3>2.73=19.68>1+3+32=13,故排除 A;验证 B,当 x=1 2 时, 1 1+1 2 = 6 3 ,而 1-1 2×1 2 +1 4×1 4 =13 16 =39 48 = 1521 48 < 1536 48 =16 6 48 ,故排除 B; 验证 C,令 g(x)=cosx-1+1 2x2,g′(x)=-sinx+x,g″(x)=1-cosx,显然 g″(x)>0 恒成立, 所以当 x∈[0,+∞)时,g′(x)≥g′(0)=0,所以 x∈[0,+∞)时,g(x)=cosx-1+1 2x2 为增函数, 所以 g(x)≥g(0)=0 恒成立,即 cosx≥1-1 2x2 恒成立;验证 D,令 h(x)=ln(1+x)-x+1 8x2,h′(x) = 1 x+1 -1+x 4 =x x-3 4 x+1 ,令 h′(x)<0,解得 01 时,依题意只需(1-xp)1
p>1-x 在 x∈(0,1)时恒成立,
也即 xp+(1-x)p<1 在 x∈(0,1)时恒成立,
设φ(x)=xp+(1-x)p,x∈(0,1),
则φ′(x)=p[xp-1-(1-x)p-1],
由φ′(x)=0 得 x=1
2
,且当 x∈ 0,1
2 时,φ′(x)<0,当 x∈
1
2
,1 时,φ′(x)>0,
又因为φ(0)=φ(1)=1,所以当 x∈(0,1)时,φ(x)<1 恒成立.
综上:p 的取值范围是(1,+∞).
36.[2012·山东卷] 已知函数 f(x)=lnx+k
ex (k 为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),曲线 y
=f(x)在点(1,f(1))处的切线与 x 轴平行.(1)求 k 的值;(2)求 f(x)的单调区间;
(3)设 g(x)=(x2+x)f′(x),其中 f′(x)为 f(x)的导函数,证明:对任意 x>0,g(x)<1+e-2.
解:(1)由 f(x)=lnx+k
ex
,得 f′(x)=1-kx-xlnx
xex
,x∈(0,+∞),
由于曲线 y=f(x)在(1,f(1))处的切线与 x 轴平行,所以 f′(1)=0,因此 k=1.
(2)由(1)得 f′(x)= 1
xex(1-x-xlnx),x∈(0,+∞),
令 h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),
当 x∈(0,1)时,h(x)>0;当 x∈(1,+∞)时,h(x)<0.又 ex>0,
所以 x∈(0,1)时,f′(x)>0;x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.
因此 f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).
(3)证明:因为 g(x)=(x2+x)f′(x),所以 g(x)=x+1
ex (1-x-xlnx),x∈(0,+∞),
因此对任意 x>0,g(x)<1+e-2 等价于 1-x-xlnx< ex
x+1
(1+e-2).
由(2),h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),
所以 h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),x∈(0,+∞),
因此当 x∈(0,e-2)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;
当 x∈(e-2,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以 h(x)的最大值为 h(e-2)=1+e-2,
故 1-x-xlnx≤1+e-2.设φ(x)=ex-(x+1).因为φ′(x)=ex-1=ex-e0,
所以 x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,φ(x)>φ(0)=0,
故 x∈(0,+∞)时,φ(x)=ex-(x+1)>0,即 ex
x+1
>1.所以 1-x-xlnx≤1+e-2< ex
x+1
(1+e-2).
因此对任意 x>0,g(x)<1+e-2.
37.[2012·重庆卷] 设 f(x)=a ln x+ 1
2x
+3
2x+1,其中 a∈R,曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切
线垂直于 y 轴.(1)求 a 的值;(2)求函数 f(x)的极值.
解:(1)因 f(x)=a ln x+ 1
2x
+3
2x+1,
故 f′(x)=a
x
- 1
2x2
+3
2.
由于曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于 y 轴,故该切线斜率为 0,即 f′(1)=0,从而 a
-1
2
+3
2
=0,解得 a=-1.
(2)由(1)知 f(x)=-ln x+ 1
2x
+3
2x+1(x>0),
f′(x)=-1
x
- 1
2x2
+3
2
=3x2-2x-1
2x2
= 3x+1 x-1
2x2 .
令 f′(x)=0,解得 x1=1,x2=-1
3(因 x2=-1
3
不在定义域内,舍去).
当 x∈(0,1)时,f′(x)<0,故 f(x)在(0,1)上为减函数;
当 x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,故 f(x)在(1,+∞)上为增函数.
故 f(x)在 x=1 处取得极小值 f(1)=3,无极大值.
38.[2012·福建卷] 函数 f(x)在[a,b]上有定义,若对任意 x1,x2∈[a,b],有 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)
+f(x2)],则称 f(x)在[a,b]上具有性质 P.设 f(x)在[1,3]上具有性质 P,现给出如下命题:
①f(x)在[1,3]上的图象是连续不断的;②f(x2)在[1, 3]上具有性质 P;
③若 f(x)在 x=2 处取得最大值 1,则 f(x)=1,x∈[1,3];
④对任意 x1,x2,x3,x4∈[1,3],有 fx1+x2+x3+x4
4
≤1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)].
其中真命题的序号是( )
A.①② B.①③ C.②④ D.③④
答案:D [解析] 根据已知条件,函数 y=f(x)是凹函数,对于①,当函数 f(x)满足 f(x)=
1,x∈[1,2 ∪ 2,3],
0,x=2
时仍然满足不等式 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)+f(x2)],但是此时函数是
不连续的,所以①不正确;对于③,若 f(x)在 x=2 时取得最大值,再满足性质 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)
+f(x2)],所以函数是常函数,1
2[f(x1)+f(x2)]=2,所以 f(x)=1,且 x∈[1,3],所以③正确;
因为 x1,x2,x3,x4∈[1,3],∴x1+x2
2
,x3+x4
2
∈[1,3],所以满足性质 P,
∴f
x1+x2
2
+x3+x4
2
2 ≤1
2
f
x1+x2
2 +f
x3+x4
2 .
又因为 f
x1+x2
2 ≤1
2[f(x1)+f(x2)],
f
x3+x4
2 ≤1
2[f(x3)+f(x4)],所以
1
2 f
x1+x2
2 +f
x3+x4
2 ≤1
2
1
2[f(x1)+f(x2)]+1
2[f(x3)+f(x4)]=
1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],
∴f
x1+x2+x3+x4
4 ≤1
4[f(x1)+f(x2)+f(x3)+f(x4)],所以④正确.所以选择 D.
39.[2012·湖南卷] 某企业接到生产 3000 台某产品的 A,B,C 三种部件的订单,每台产品需
要这三种部件的数量分别为 2,2,1(单位:件).已知每个工人每天可生产 A 部件 6 件,或 B
部件 3 件,或 C 部件 2 件.该企业计划安排 200 名工人分成三组分别生产这三种部件,生
产 B 部件的人数与生产 A 部件的人数成正比,比例系数为 k(k 为正整数).
(1)设生产 A 部件的人数为 x,分别写出完成 A,B,C 三种部件生产需要的时间;
(2)假设这三种部件的生产同时开工,试确定正整数 k 的值,使完成订单任务的时间最短,
并给出时间最短时具体的人数分组方案.
解:(1)设完成 A,B,C 三种部件的生产任务需要的时间(单位:天)分别为 T1(x),T2(x),T3(x),
由题设有 T1(x)=2×3000
6x
=1000
x
,T2(x)=2000
kx
,T3(x)= 1500
200- 1+k x
,
其中 x,kx,200-(1+k)x 均为 1 到 200 之间的正整数.
(2) 完 成 订 单 任 务 的 时 间 为 f(x) = max{T1(x) , T2(x) , T3(x)} , 其 定 义 域 为
x|0<x< 200
1+k
,
x∈N* .易知,T1(x),T2(x)为减函数,T3(x)为增函数.注意到 T2(x)=2
kT1(x),
于是
①当 k=2 时,T1(x)=T2(x),此时
f(x)=max{T1(x),T3(x)}=max
1000
x
, 1500
200-3x .
由函数 T1(x),T3(x)的单调性知,当1000
x
= 1500
200-3x
时 f(x)取得最小值,解得 x=400
9 .由于 44
<400
9
<45,而 f(44)=T1(44)=250
11
,f(45)=T3(45)=300
13
,f(44)<f(45).故当 x=44 时完成订
单任务的时间最短,且最短时间为 f(44)=250
11 .
②当 k>2 时,T1(x)>T2(x),由于 k 为正整数,故 k≥3,此时
1500
200- 1+k x
≥ 1500
200- 1+3 x
= 375
50-x
.
记 T(x) = 375
50-x
, φ(x)= max{T1(x) , T(x)} , 易 知 T(x) 是 增 函 数 , 则 f(x) = max{T1(x) ,
T3(x)}≥max{T1(x),T(x)}=φ(x)=max
1000
x
, 375
50-x .
由函数 T1(x),T(x)的单调性知,当1000
x
= 375
50-x
时φ(x)取最小值,解得 x=400
11 .由于 36<400
11
<
37,而φ(36)=T1(36)=250
9
>250
11
,φ(37)=T(37)=375
13
>250
11 .此时完成订单任务的最短时间大
于250
11 .
③当 k<2 时,T1(x)<T2(x),由于 k 为正整数,故 k=1,此时
f(x)=max{T2(x),T3(x)}=max
2000
x
, 750
100-x .
由函数 T2(x),T3(x)的单调性知,当2000
x
= 750
100-x
时 f(x)取最小值,解得 x=800
11
,类似(1)的
讨论,此时完成订单任务的最短时间为250
9
,大于250
11 .综上所述,当 k=2 时,完成订单任务
的时间最短,此时,生产 A,B,C 三种部件的人数分别为 44,88,68.
40.[2012·湖南卷] 已知函数 f(x)=eax-x,其中 a≠0.(1)若对一切 x∈R,f(x)≥1 恒成立,求 a
的取值集合;(2)在函数 f(x)的图象上取定两点 A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))(x1<x2),记直线 AB
的斜率为 k.问:是否存在 x0∈(x1,x2),使 f′(x0)>k 成立?若存在,求 x0 的取值范围;若不
存在,请说明理由.
解:(1)若 a<0,则对一切 x>0,f(x)=eax-x<1,
这与题设矛盾.又 a≠0,故 a>0.而 f′(x)=aeax-1,令 f′(x)=0 得 x=1
aln1
a.
当 x<1
aln 1
a
时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当 x>1
aln 1
a
时,f′(x)>0,f(x)单调递增.故当 x=1
aln1
a
,
f(x)取最小值 f
1
aln1
a =1
a
-1
aln1
a.
于是对一切 x∈R,f(x)≥1 恒成立,当且仅当1
a
-1
aln1
a≥1. ①
令 g(t)=t-tlnt,则 g′(t)=-lnt.
当 0<t<1 时,g′(t)>0,g(t)单调递增;当 t>1 时,g′(t)<0,g(t)单调递减.
故当 t=1 时,g(t)取最大值 g(1)=1.
因此,当且仅当1
a
=1,即 a=1 时,①式成立.
综上所述,a 的取值集合为{1}.
(2)由题意知,k=f x2 -f x1
x2-x1
=eax2-eax1
x2-x1
-1.
令φ(x)=f′(x)-k=aeax-eax2-eax1
x2-x1
.则φ(x1)=- eax1
x2-x1
[ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1],
φ(x2)= eax2
x2-x1
[ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1].令 F(t)=et-t-1,则 F′(t)=et-1.
当 t<0 时,F′(t)<0,F(t)单调递减;当 t>0 时,F′(t)>0,F(t)单调递增.
故当 t≠0 时,F(t)>F(0)=0,即 et-t-1>0.从而 ea(x2-x1)-a(x2-x1)-1>0,
ea(x1-x2)-a(x1-x2)-1>0,又 eax1
x2-x1
>0, eax2
x2-x1
>0,所以φ(x1)<0,φ(x2)>0.
因为函数 y=φ(x)在区间[x1,x2]上的图象是连续不断的一条曲线,所以存在 c∈(x1,x2),使
得φ(c)=0.又φ′(x)=a2eax>0,φ(x)单调递增,故这样的 c 是唯一的,且 c=1
aln eax2-eax1
a x2-x1
.故
当且仅当 x∈
1
aln eax2-eax1
a x2-x1
,x2 时,f′(x)>k.综上所述,存在 x0∈(x1,x2),使 f′(x0)>k 成立,
且 x0 的取值范围为
1
aln eax2-eax1
a x2-x1
,x2
.
41.[2012·江苏卷] 若函数 y=f(x)在 x=x0 处取得极大值或极小值,则称 x0 为函数 y=f(x)的极
值点.已知 a,b 是实数,1 和-1 是函数 f(x)=x3+ax2+bx 的两个极值点.
(1)求 a 和 b 的值;(2)设函数 g(x)的导函数 g′(x)=f(x)+2,求 g(x)的极值点;
(3)设 h(x)=f(f(x))-c,其中 c∈[-2,2],求函数 y=h(x)的零点个数.
解:(1)由题设知 f′(x)=3x2+2ax+b,且 f′(-1)=3-2a+b=0,f′(1)=3+2a+b=0,解得 a
=0,b=-3.
(2)由(1)知 f(x)=x3-3x.因为 f(x)+2=(x-1)2(x+2),所以 g′(x)=0 的根为 x1=x2=1,x3=-2,
于是函数 g(x)的极值点只可能是 1 或-2.
当 x<-2 时,g′(x)<0;当-2