2011-2018高考数学导数分类汇编理

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2011-2018高考数学导数分类汇编理

‎2011-2018新课标(理科)导数压轴题分类汇编 ‎【2011新课标】21. 已知函数,曲线在点处的切线方程为。‎ ‎(1)求、的值;‎ ‎(2)如果当,且时,,求的取值范围。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)‎ 由于直线的斜率为,且过点,‎ 故 即 解得,。‎ ‎(2)由(1)知,所以 ‎。‎ 考虑函数,则。‎ ‎(i)设,由知,当时,。而,故 当时,,可得;‎ 当x(1,+)时,h(x)<0,可得 h(x)>0‎ 从而当x>0,且x1时,f(x)-(+)>0,即f(x)>+.‎ ‎(ii)设00,故h’ (x)>0,而h(1)=0,故当x(1,)时,h(x)>0,可得h(x)<0,与题设矛盾。‎ ‎(iii)设k1.此时h’ (x)>0,而h(1)=0,故当x(1,+)时,h(x)>0,可得 h(x)<0,与题设矛盾。‎ ‎ 综合得,k的取值范围为(-,0)‎ ‎【2012新课标】21. 已知函数满足满足;‎ ‎(1)求的解析式及单调区间;‎ ‎(2)若,求的最大值。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)‎ 令得: ‎ 得:‎ 在上单调递增 得:的解析式为 且单调递增区间为,单调递减区间为 ‎(2)得 ①当时,在上单调递增 时,与矛盾 ②当时,‎ 得:当时,‎ 令;则 ‎ ‎ 当时,;当时,的最大值为 ‎【2013新课标1】21. 已知函数f(x)=x2+ax+b,g(x)=ex(cx+d),若曲线y=f(x)和曲线y=g(x)都过点P(0,2),且在点P处有相同的切线y=4x+2‎ ‎(1)求a,b,c,d的值 ‎(2)若x≥-2时, ,求k的取值范围。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)由已知得,‎ 而=,=,∴=4,=2,=2,=2;‎ ‎(2)由(1)知,,,‎ 设函数==(),‎ ‎==,‎ 有题设可得≥0,即,‎ 令=0得,=,=-2,‎ ①若,则-2<≤0,∴当时,<0,当时, >0,即在单调递减,在单调递增,故在=取最小值, ‎ 而==≥0,‎ ‎∴当≥-2时,≥0,即≤恒成立,‎ ②若,则=,‎ ‎∴当≥-2时,≥0,∴在(-2,+∞)单调递增,而=0,‎ ‎∴当≥-2时,≥0,即≤恒成立,‎ ‎③若,则==<0,‎ ‎∴当≥-2时,≤不可能恒成立,‎ 综上所述,的取值范围为[1,]‎ ‎【2013新课标2】21.已知函数f(x)=ex-ln(x+m).‎ ‎(1)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;‎ ‎(2)当m≤2时,证明f(x)>0.‎ ‎【解析】‎ ‎(1)f′(x)=. 由x=0是f(x)的极值点得f′(0)=0,所以m=1.‎ 于是f(x)=ex-ln(x+1),定义域为(-1,+∞),f′(x)=.‎ 函数f′(x)=在(-1,+∞)单调递增,且f′(0)=0.‎ 因此当x∈(-1,0)时,f′(x)<0; 当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.‎ 所以f(x)在(-1,0)单调递减,在(0,+∞)单调递增.‎ ‎(2)当m≤2,x∈(-m,+∞)时,ln(x+m)≤ln(x+2),故只需证明当m=2时,f(x)>0.‎ 当m=2时,函数f′(x)=在(-2,+∞)单调递增.‎ 又f′(-1)<0,f′(0)>0,故f′(x)=0在(-2,+∞)有唯一实根x0,且x0∈(-1,0).‎ 当x∈(-2,x0)时,f′(x)<0;‎ 当x∈(x0,+∞)时,f′(x)>0,从而当x=x0时,f(x)取得最小值.‎ 由f′(x0)=0得=,ln(x0+2)=-x0,‎ 故f(x)≥f(x0)=+x0=>0. 综上,当m≤2时,f(x)>0.‎ ‎【2014新课标1】21.设函数f(x)=aexlnx+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处得切线方程为y=e(x﹣1)+2.‎ ‎( 1)求a、b;( 2)证明:f(x)>1.‎ ‎【解析】‎ ‎(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞), f′(x)=+,‎ 由题意可得f(1)=2,f′(1)=e, 故a=1,b=2;‎ ‎(2)由(1)知,f(x)=exlnx+,‎ 从而f(x)>1等价于xlnx>xe﹣x﹣,设函数g(x)=xlnx,则g′(x)=1+lnx,‎ ‎∴当x∈(0,)时,g′(x)<0;当x∈(,+∞)时,g′(x)>0.‎ 故g(x)在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,‎ 从而g(x)在(0,+∞)上的最小值为g()=﹣.‎ 设函数h(x)=,则h′(x)=e﹣x(1﹣x).‎ ‎∴当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0,‎ 故h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,‎ 从而h(x)在(0,+∞)上的最大值为h(1)=﹣.‎ 综上,当x>0时,g(x)>h(x),即f(x)>1.‎ ‎【2014新课标2】21. 已知函数=zxxk ‎(1)讨论的单调性;‎ ‎(2)设,当时,,求的最大值;‎ ‎(3)已知,估计ln2的近似值(精确到0.001)‎ ‎【解析】‎ ‎(1)f‎‘‎x‎=‎ex+e‎-x-2≥0,等号仅当x=0时成立,所以f(x)在(—∞,+∞)单调递增 ‎(2)g(x)=f(2x)-4bf(x)=e‎2x-e‎-2x-4b(ex-e‎-x)+(8b-4)x ‎ g‎'‎(x)=2[e‎2x+e‎-2x‎-2b(‎ex+e‎-x‎)+(4b-2)‎]=2(ex+e‎-x‎-2‎)(‎ ‎ex+e‎-x‎-2b+2‎)‎ ‎①当b2时,g’(x) 0,等号仅当x=0时成立,所以g(x)在(-,+)单调递增,而g(0)=0,所以对任意x>0,g(x)>0;‎ ‎②当b>2时,若x满足,2< <2b-2即 00,ln2>>0.6928‎ 当b=+1时,ln(b-1+)=ln ‎ g(ln)=-2+(3+2)ln2<0 In2<<0.693‎ ‎【2015新课标1】21. 已知函数f(x)= ‎ ‎(1)当a为何值时,x轴为曲线 的切线;‎ ‎(2)用表示m,n中最小值,设函数 ,讨论h(x)零点的个数 ‎【解析】‎ ‎(Ⅰ)设曲线与轴相切于点,则,,‎ 即,解得. 因此,当时,轴是曲线的切线. ‎ ‎(Ⅱ)‎ 当时,,从而,‎ ‎∴在(1,+∞)无零点.‎ 当=1时,若,则,,故=1是的零点;若,则,,故=1不是的零点.‎ 当时,,所以只需考虑在(0,1)的零点个数.‎ ‎(ⅰ)若或,则在(0,1)无零点,故在(0,1)单调,而,,所以当时,在(0,1)有一个零点;当0时,在(0,1)无零点.‎ ‎(ⅱ)若,则在(0,)单调递减,在(,1)单调递增,故当=时,取的最小值,最小值为=.‎ ① 若>0,即<<0,在(0,1)无零点.‎ ① 若=0,即,则在(0,1)有唯一零点;‎ ② 若<0,即,由于,,所以当时,在(0,1)有两个零点;当时,在(0,1)有一个零点.‎ 综上,当或时,由一个零点;当或时,有两个零点;当时,有三个零点. ‎ ‎【2015新课标2】21. 设函数。‎ ‎(1)证明:在单调递减,在单调递增;‎ ‎(2)若对于任意,都有,求m的取值范围。‎ ‎【解析】‎ ‎【2016新课标1】21. 已知函数有两个零点.‎ ‎(I)求a的取值范围;‎ ‎(II)设是的两个零点,证明:.‎ ‎【解析】‎ ‎(I)‎ ①当时,,此时函数只有一个零点,不符合题意舍去;‎ ②当时,由,由,‎ 所以在上递减,在上递增,‎ ‎,又,所以函数在上只有一个零点,‎ 当时,,此时,,所以函数在上只有一个零点 此时函数fx=x-2‎ex+a‎(x-1)‎‎2‎有两个零点.‎ ③当时,,由,‎ 由 所以在和上递增,在上递减,‎ ‎,‎ 此时函数至多一个零点,不符合题意,舍去;‎ ④当时,恒成立,此时函数至多一个零点,不符合题意,舍去 ⑤当时,,由,由 所以在和上递增,在上递减,‎ ‎,因为在上递减,所以 此时函数至多一个零点,不符合题意,舍去.‎ 综上可知.‎ ‎(II)由(I)若是f(x)‎的两个零点,则,不妨令,则 要证x‎1‎,只要证,‎ ‎,,当时,在上递减,‎ 且,所以,只要证,‎ ‎,又 令 ,‎ ‎,‎ 在上递减,当时,‎ ‎,即成立, 成立.‎ ‎【2016新课标2】‎ ‎(1)讨论函数的单调性,并证明当时, ‎ ‎(2)证明:当 时,函数 有最小值.设的最小值为,求函数的值域.‎ ‎【解析】‎ ‎⑴ ‎ ‎∵当时, ∴在上单调递增 ‎∴时, ∴‎ ‎⑵ ‎ 由(1)知,当时,的值域为,只有一解.‎ 使得,‎ 当时,单调减;当时,单调增 记,在时,,∴单调递增 ‎∴.‎ ‎【2016新课标3】21. 设函数f (x)=acos2x+(a-1)(cosx+1),其中a>0,记|f (x)|的最大值为A,‎ ‎(1)求f '(x);(2)求A;(3)证明|f '(x)|≤2A ‎【解析】‎ ‎(1) f '(x)=-2αsin2x-(α-1)sinx ‎ ‎(2) 当α≥1时, |f '(x)|=|αsin2x+(α-1)(cosx+1)| ≤α+2(α-1)=3α-2=f (0)‎ 因此A=3α-2‎ 当0<α,1时,将f (x)变形为f (x)=2αcos2x+(α-1)cosx-1‎ 令g(t)=2 αt2+(α-1)t-1则A是|g(t)|在[-1,1]上的最大值,g(-1)=α, g(1)=3 α-2‎ 且当t=时,g(t)取得极小值,极小值为g()=--1=- 令-1<<1,解得α<-(舍去),α>,‎ ‎(i)当0<α≤时,g(t)在(-1,1)内无极值点,|g(-1)|=α,|g(1)=2-3α,‎ ‎ |g(-1)|<|g(1)|∴A=2-3α ‎(ii)当<α<1时,由g(-1)-g(1)=2(1-α)>0知,g(-1)>g(1)>g(),又 -|g(-1)|=>0∴A== 综上,A=……………………9分 ‎(3)由(1)得 ‎|f '(x)|=|-2αsin2x-(α-1)sinx|≤2α+|α-1|‎ 当0<α<时|f '(x)|≤1+α≤2-4α<2(2-3α)=2A 当<α<1时,A=++≥1,∴|f '(x)|≤1+α<2A 当α≥1时|f '(x)|≤3 α-1≤6 α-4=2A,∴|f '(x)|≤2A ‎【2017新课标1】21. 已知函数。‎ ‎(1)讨论的单调性;‎ ‎(2)若有两个零点,求a的取值范围。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)的定义域为,,‎ ‎(ⅰ)若,则,所以在单调递减.‎ ‎(ⅱ)若,则由得.‎ 当时,;当时,,所以在单调递减,在单调递增.‎ ‎(2)(ⅰ)若,由(1)知,至多有一个零点.‎ ‎(ⅱ)若,由(1)知,当时,取得最小值,最小值为.‎ ‎①当时,由于,故只有一个零点;‎ ‎②当时,由于,即,故没有零点;‎ ‎③当时,,即.‎ 又,故在有一个零点.‎ 设正整数满足,则.‎ 由于,因此在有一个零点.‎ 综上,的取值范围为。‎ ‎【2017新课标2】21. 已知函数且。‎ ‎(1)求a;‎ ‎(2)证明:存在唯一的极大值点,且。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)因为f(x)=ax2﹣ax﹣xlnx=x(ax﹣a﹣lnx)(x>0),‎ 则f(x)≥0等价于h(x)=ax﹣a﹣lnx≥0,‎ 因为h′(x)=a﹣,且当0<x<时h′(x)<0、当x>时h′(x)>0,‎ 所以h(x)min=h(),又因为h(1)=a﹣a﹣ln1=0,所以=1,解得a=1;‎ ‎(2)证明:由(1)可知f(x)=x2﹣x﹣xlnx,f′(x)=2x﹣2﹣lnx,‎ 令f′(x)=0,可得2x﹣2﹣lnx=0,记t(x)=2x﹣2﹣lnx,则t′(x)=2﹣,‎ 令t′(x)=0,解得:x=,‎ 所以t(x)在区间(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增,‎ 所以t(x)min=t()=ln2﹣1<0,从而t(x)=0有解,即f′(x)=0存在两根x0,x2,‎ 且不妨设f′(x)在(0,x0)上为正、在(x0,x2)上为负、在(x2,+∞)上为正,‎ 所以f(x)必存在唯一极大值点x0,且2x0﹣2﹣lnx0=0,‎ 所以f(x0)=﹣x0﹣x0lnx0=﹣x0+2x0﹣2=x0﹣,‎ 由x0<可知f(x0)<(x0﹣)max=﹣+=;由f′()<0可知x0<<,‎ 所以f(x)在(0,x0)上单调递增,在(x0,)上单调递减,‎ 所以f(x0)>f()=;‎ 综上所述,f(x)存在唯一的极大值点x0,且e﹣2<f(x0)<2﹣2.‎ ‎【2017新课标3】21. 已知函数.‎ ‎(1)若,求的值;‎ ‎(2)设为整数,且对于任意正整数,,求的最小值。‎ ‎【解析】‎ ‎(1) ,,则,且 当时,,在上单调增,所以时,,不满足题意;‎ 当时,当时,,则在上单调递减;当时,,则在上单调递增。‎ ‎①若,在上单调递增∴当时矛盾 ‎②若,在上单调递减∴当时矛盾 ‎③若,在上单调递减,在上单调递增∴满足题意 综上所述。‎ ‎(2) 当时即,则有当且仅当时等号成立 ‎∴,‎ 一方面:,‎ 即。‎ 另一方面:‎ 当时,‎ ‎∵,,∴的最小值为。‎ ‎【2018新课标1】21. 已知函数.‎ ‎(1)讨论的单调性;‎ ‎(2)若存在两个极值点,,证明:.‎ ‎【解析】‎ ‎(1)的定义域为,.‎ ‎(i)若,则,当且仅当,时,所以在单调递减.‎ ‎(ii)若,令得,或.‎ 当时,;‎ 当时,.所以在单调递减,在单调递增.‎ ‎(2)由(1)知,存在两个极值点当且仅当.‎ 由于的两个极值点满足,所以,不妨设,则.‎ 由于,‎ 所以等价于.‎ 设函数,由(1)知,在单调递减,又,从而当时,.‎ 所以,即.‎ ‎【2018新课标2】21. 已知函数。‎ ‎(1)若,证明:当时,;‎ ‎(2)若在只有一个零点,求。‎ ‎【解析】‎ ‎(1)当时,等价于.‎ 设函数,则.‎ 当时,,所以在单调递减.‎ 而,故当时,,即.‎ ‎(2)设函数.‎ 在只有一个零点当且仅当在只有一个零点.‎ ‎(i)当时,,没有零点;‎ ‎(ii)当时,.‎ 当时,;当时,.‎ 所以在单调递减,在单调递增.‎ 故是在的最小值.‎ ‎①若,即,在没有零点;‎ ‎②若,即,在只有一个零点;‎ ‎③若,即,由于,所以在有一个零点,‎ 由(1)知,当时,,所以.‎ 故在有一个零点,因此在有两个零点.‎ 综上,在只有一个零点时,.‎ ‎【2018新课标3】21. 已知函数.‎ ‎(1)若,证明:当时,;当时,;‎ ‎(2)若是的极大值点,求.‎ ‎【解析】‎ ‎(1)当时,,.‎ 设函数,则.‎ 当时,;当时,.故当时,,且仅当时,,从而,且仅当时,.‎ 所以在单调递增. ‎ 又,故当时,;当时,.‎ ‎(2)(i)若,由(1)知,当时,,这与是的极大值点矛盾.‎ ‎(ii)若,设函数.‎ 由于当时,,故与符号相同.‎ 又,故是的极大值点当且仅当是的极大值点.‎ ‎.‎ 如果,则当,且时,,故不是的极大值点.‎ 如果,则存在根,故当,且时,,所以不是的极大值点.‎ 如果,则.则当时,;当时,.所以是的极大值点,从而是的极大值点 综上,.‎
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