2019届二轮复习　导数的概念及简单应用[小题提速练]学案（全国通用）

2019届二轮复习　导数的概念及简单应用[小题提速练]学案（全国通用）

第22练　导数的概念及简单应用[小题提速练]‎ ‎[明晰考情]　1.命题角度：考查导数的几何意义，利用导数研究函数的单调性、极值和最值.2.题目难度：中低档难度．‎ 考点一　导数的几何意义 要点重组　(1)f′(x0)表示函数f(x)在x＝x0处的瞬时变化率．‎ ‎(2)f′(x0)的几何意义是曲线y＝f(x)在点P(x0，y0)处切线的斜率．‎ ‎1．已知函数f(x＋1)＝，则曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处切线的斜率为(　　)‎ A．1 B．－1 C．2 D．－2‎ 答案　A 解析　由f(x＋1)＝，知f(x)＝＝2－.‎ ‎∴f′(x)＝，且f′(1)＝1.‎ 由导数的几何意义，得所求切线的斜率k＝1.‎ ‎2．设函数f(x)＝x3＋ax2，若曲线y＝f(x)在点P(x0，f(x0))处的切线方程为x＋y＝0，则点P的坐标为(　　)‎ A．(0,0) B．(1，－1)‎ C．(－1,1) D．(1，－1)或(－1,1)‎ 答案　D 解析　由题意可知f′(x)＝3x2＋2ax，‎ 则有f′(x0)＝3x＋2ax0＝－1，‎ 又切点为(x0，－x0)，可得x＋ax＝－x0，‎ 两式联立解得或 则点P的坐标为(－1,1)或(1，－1)．‎ 故选D.‎ ‎3．(2018·全国Ⅰ)设函数f(x)＝x3＋(a－1)x2＋ax，若f(x)为奇函数，则曲线y＝f(x)在点(0,0)‎ 处的切线方程为(　　)‎ A．y＝－2x B．y＝－x C．y＝2x D．y＝x 答案　D 解析　方法一　∵f(x)＝x3＋(a－1)x2＋ax，‎ ‎∴f′(x)＝3x2＋2(a－1)x＋a.‎ 又f(x)为奇函数，∴f(－x)＝－f(x)恒成立，‎ 即－x3＋(a－1)x2－ax＝－x3－(a－1)x2－ax恒成立，‎ ‎∴a＝1，∴f′(x)＝3x2＋1，∴f′(0)＝1，‎ ‎∴曲线y＝f(x)在点(0,0)处的切线方程为y＝x.‎ 故选D.‎ 方法二　∵f(x)＝x3＋(a－1)x2＋ax为奇函数，‎ ‎∴f′(x)＝3x2＋2(a－1)x＋a为偶函数，‎ ‎∴a＝1，即f′(x)＝3x2＋1，∴f′(0)＝1，‎ ‎∴曲线y＝f(x)在点(0,0)处的切线方程为y＝x.故选D.‎ ‎4．若直线y＝kx＋b是曲线y＝ln x＋2的切线，也是曲线y＝ln(x＋1)的切线，则b＝________.‎ 答案　1－ln 2‎ 解析　y＝ln x＋2的切线为y＝·x＋ln x1＋1(设切点横坐标为x1)．‎ y＝ln(x＋1)的切线为y＝x＋ln(x2＋1)－(设切点横坐标为x2)，‎ ‎∴ 解得x1＝，x2＝－，∴b＝ln x1＋1＝1－ln 2.‎ 考点二　导数与函数的单调性 方法技巧　(1)若求单调区间(或证明单调性)，只要在函数定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.‎ ‎(2)若已知函数的单调性，则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题来求解．‎ ‎5．已知函数f(x)＝ln x－x＋，若a＝－f ，b＝f(π)，c＝f(5)，则(　　)‎ A．cf(π)>f(5)，‎ ‎∴a>b>c.故选A.‎ ‎6．定义在R上的可导函数f(x)，已知y＝2f′(x)的图象如图所示，则y＝f(x)的单调递增区间是(　　)‎ A．[0,1] B．[1,2]‎ C．(－∞，1] D．(－∞，2]‎ 答案　D 解析　根据函数y＝2f′(x)的图象可知，‎ 当x≤2时，2f′(x)≥1⇒f′(x)≥0，且使f′(x)＝0的点为有限个，‎ 所以函数y＝f(x)在(－∞，2]上单调递增，故选D.‎ ‎7．若函数f(x)＝2x3－3mx2＋6x在区间(2，＋∞)上为增函数，则实数m的取值范围为(　　)‎ A．(－∞，2) B．(－∞，2]‎ C. D. 答案　D 解析　∵f′(x)＝6x2－6mx＋6，‎ 当x∈(2，＋∞)时，f′(x)≥0恒成立，‎ 即x2－mx＋1≥0恒成立，∴m≤x＋恒成立．‎ 令g(x)＝x＋，g′(x)＝1－，‎ ‎∴当x>2时，g′(x)>0，即g(x)在(2，＋∞)上单调递增，‎ ‎∴m≤2＋＝，故选D.‎ ‎8．定义在R上的函数f(x)满足f′(x)>f(x)恒成立，若x1f(x1)‎ B．f(x2)0，所以g(x)单调递增，当x1f(x1)．‎ 考点三　导数与函数的极值、最值 方法技巧　(1)函数零点问题，常利用数形结合与函数极值求解．‎ ‎(2)含参恒成立或存在性问题，可转化为函数最值问题；若能分离参数，可先分离．‎ 特别提醒　(1)f′(x0)＝0是函数y＝f(x)在x＝x0处取得极值的必要不充分条件．‎ ‎(2)函数f(x)在[a，b]上有唯一一个极值点，这个极值点就是最值点．‎ ‎9．若x＝－2是函数f(x)＝(x2＋ax－1)·ex－1的极值点，则f(x)的极小值为(　　)‎ A．－1 B．－2e－3 C．5e－3 D．1‎ 答案　A 解析　函数f(x)＝(x2＋ax－1)ex－1，‎ 则f′(x)＝(2x＋a)ex－1＋(x2＋ax－1)ex－1‎ ‎＝ex－1·[x2＋(a＋2)x＋a－1]．‎ 由x＝－2是函数f(x)的极值点，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，得当x＝－2或x＝1时，f′(x)＝0，且当x＜－2时，f′(x)＞0；‎ 当－2＜x＜1时，f′(x)＜0；‎ 当x＞1时，f′(x)＞0.‎ 所以x＝1是函数f(x)的极小值点．‎ 所以函数f(x)的极小值为f(1)＝－1.‎ 故选A.‎ ‎10．已知函数f(x)＝ax－ln x，当x∈(0，e](e为自然对数的底数)时，函数f(x)的最小值为3，则a的值为(　　)‎ A．e B．e2 C．2e D．2e2‎ 答案　B 解析　函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，函数f(x)的导数f′(x)＝.‎ ‎①当a≤0时，f′(x)＜0，f(x)在(0，e]上单调递减，‎ ‎∴f(x)min＝f(e)＜0，与题意不符．‎ ‎②当a＞0时，f′(x)＝0的根为.‎ 当0＜＜e时，f(x)在上单调递减，在上单调递增，‎ ‎∴f(x)min＝f ＝1－ln ＝3，解得a＝e2.‎ ‎③当≥e时，f′(x)＜0，f(x)在(0，e]上单调递减，‎ ‎∴f(x)min＝f(e)≤0，与题意不符．‎ 综上所述，a＝e2.故选B.‎ ‎11．设函数f(x)在R上存在导数f′(x)，对任意x∈R，都有f(－x)＋f(x)＝x2，在(0，＋∞)上f′(x)0时，函数f(x)单调递增，‎ 此时由不等式f′(x)＝(x－2)ex>0，解得x>2.‎ ‎3．已知函数f(x)＝x3－mx2＋4x－3在区间[1,2]上是增函数，则实数m的取值范围为(　　)‎ A．4≤m≤5 B．2≤m≤4 C．m≤2 D．m≤4‎ 答案　D 解析　函数f(x)＝x3－mx2＋4x－3，‎ 可得f′(x)＝x2－mx＋4，函数f(x)＝x3－mx2＋4x－3在区间[1,2]上是增函数，‎ 可得x2－mx＋4≥0在区间[1,2]上恒成立，‎ 可得m≤x＋，x＋≥2＝4，当且仅当x＝2时取等号，可得m≤4.‎ ‎4．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 答案　B 解析　∵f′(x)＝(x＋2)·ex，‎ ‎∴当x>－2时，f′(x)>0，f(x)为增函数；‎ 当x<－2时，f′(x)<0，f(x)为减函数．‎ ‎∴f(－2)＝－为f(x)的最小值，即f(x)≥－(x∈R)，‎ 故B正确．‎ ‎5．函数f(x)是定义在区间(0，＋∞)上的可导函数，其导函数为f′(x)，且满足xf′(x)＋2f(x)＞0，则不等式＜的解集为(　　)‎ A．{x|x＞－2 013}‎ B．{x|x＜－2 013}‎ C．{x|－2 013＜x＜0}‎ D．{x|－2 018＜x＜－2 013}‎ 答案　D 解析　构造函数g(x)＝x2f(x)，‎ 则g′(x)＝x[2f(x)＋xf′(x)]．‎ 当x＞0时，∵2f(x)＋xf′(x)＞0，∴g′(x)＞0，‎ ‎∴g(x)在(0，＋∞)上单调递增．‎ ‎∵不等式＜，‎ ‎∴当x＋2 018＞0，即x＞－2 018时，‎ ‎(x＋2 018)2f(x＋2 018)＜52f(5)，‎ ‎∴g(x＋2 018)＜g(5)，∴x＋2 018＜5，‎ ‎∴－2 018＜x＜－2 013.‎ ‎6．函数f(x)＝3x2＋ln x－2x的极值点的个数是(　　)‎ A．0 B．1 C．2 D．无数 答案　A 解析　函数定义域为(0，＋∞)，‎ 且f′(x)＝6x＋－2＝，‎ 由于x>0，方程6x2－2x＋1＝0中的Δ＝－20<0，‎ 所以f′(x)>0恒成立，‎ 即f(x)在定义域上单调递增，无极值点．‎ ‎7．已知函数f(x)＝x2－2x＋a(ex－1＋e－x＋1)有唯一零点，则a等于(　　)‎ A．－ B. C. D．1‎ 答案　C 解析　方法一　f(x)＝x2－2x＋a(ex－1＋e－x＋1)‎ ‎＝(x－1)2＋a[ex－1＋e－(x－1)]－1，‎ 令t＝x－1，则g(t)＝f(t＋1)＝t2＋a(et＋e－t)－1.‎ ‎∵g(－t)＝(－t)2＋a(e－t＋et)－1＝g(t)，‎ ‎∴函数g(t)为偶函数．‎ ‎∵f(x)有唯一零点，∴g(t)也有唯一零点．‎ 又g(t)为偶函数，由偶函数的性质知g(0)＝0，‎ ‎∴2a－1＝0，解得a＝.‎ 故选C.‎ 方法二　f(x)＝0⇔a(ex－1＋e－x＋1)＝－x2＋2x.‎ ex－1＋e－x＋1≥2＝2，当且仅当x＝1时取“＝”．‎ ‎－x2＋2x＝－(x－1)2＋1≤1，当且仅当x＝1时取“＝”．‎ 若a＞0，则a(ex－1＋e－x＋1)≥2a，要使f(x)有唯一零点，则必有2a＝1，即a＝.‎ 若a≤0，则f(x)的零点不唯一．‎ 故选C.‎ ‎8．定义：如果函数f(x)在[m，n]上存在x1，x2(m＜x1＜x2＜n)满足f′(x1)＝，f′(x2)＝，则称函数f(x)是[m，n]上的“双中值函数”．已知函数f(x)＝x3－x2＋a是[0，a]上的“双中值函数”，则实数a的取值范围是(　　)‎ A. B. C. D. 答案　C 解析　因为f(x)＝x3－x2＋a，所以由题意可知，f′(x)＝3x2－2x在区间[0，a]上存在x1，x2(0＜x1＜x2＜a)，满足f′(x1)＝f′(x2)＝＝a2－a，所以方程3x2－2x＝a2－a在区间(0，a)上有两个不相等的实根．‎ 令g(x)＝3x2－2x－a2＋a(0＜x＜a)，‎ 则 解得＜a＜1，‎ 所以实数a的取值范围是.‎ ‎9．已知函数f(x)＝axln x，a∈R，若f′(e)＝3，则a的值为________．‎ 答案　 解析　因为f′(x)＝a(1＋ln x)，a∈R，f′(e)＝3，‎ 所以a(1＋ln e)＝3，所以a＝.‎ ‎10．已知函数f(x)＝x3＋2ax2＋1在x＝1处的切线的斜率为1，则实数a＝________，此时函数y＝f(x)在[0,1]上的最小值为________．‎ 答案　－　 解析　由题意得f′(x)＝3x2＋4ax，‎ 则有f′(1)＝3×12＋4a×1＝1，‎ 解得a＝－，所以f(x)＝x3－x2＋1，‎ 则f′(x)＝3x2－2x，当x∈[0,1]时，‎ 由f′(x)＝3x2－2x＞0，得＜x≤1；‎ 由f′(x)＝3x2－2x＜0，得0＜x＜，‎ 所以函数f(x)在上单调递增，在上单调递减，‎ 所以函数f(x)在x＝处取得极小值，即为最小值，‎ 所以最小值为f ＝3－2＋1＝.‎ ‎11．(2018·全国Ⅰ)已知函数f(x)＝2sin x＋sin 2x，则f(x)的最小值是________．‎ 答案　－ 解析　f′(x)＝2cos x＋2cos 2x ‎＝2cos x＋2(2cos2x－1)‎ ‎＝2(2cos2x＋cos x－1)‎ ‎＝2(2cos x－1)(cos x＋1)．‎ ‎∵cos x＋1≥0，‎ ‎∴当cos x＜时，f′(x)＜0，f(x)单调递减；‎ 当cos x＞时，f′(x)＞0，f(x)单调递增，‎ ‎∴当cos x＝时，f(x)有最小值．‎ 又f(x)＝2sin x＋sin 2x＝2sin x(1＋cos x)，‎ ‎∴当sin x＝－时，f(x)有最小值，‎ 即f(x)min＝2××＝－.‎ ‎12．已知函数f(x)＝ex－x，若f(x)<0的解集中只有一个正整数，则实数k的取值范围为______________．‎ 答案　 解析　由f(x)<0，即ex－x<0，‎ 即kx＋<只有一个正整数解，‎ 设g(x)＝，所以g′(x)＝，‎ 当x<1时，g′(x)>0，当x>1时，g′(x)<0，‎ 所以g(x)在(－∞，1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减，‎ 所以g(x)max＝g(1)＝，‎ 由图可知，kx＋<的唯一一个正整数解只能是1，‎ 所以有 解得－≤k<－，‎ 所以实数k的取值范围为.‎