(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(三)導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用 理(重點(diǎn)生含解析)

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1、(通用版)2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題跟蹤檢測(三)導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用 理(重點(diǎn)生,含解析) 1.函數(shù)f(x)=excos x的圖象在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程是(  ) A.x+y+1=0        B.x+y-1=0 C.x-y+1=0 D.x-y-1=0 解析:選C 依題意,f(0)=e0cos 0=1,因為f′(x)=excos x-exsin x,所以f′(0)=1,所以切線方程為y-1=x-0,即x-y+1=0,故選C. 2.已知函數(shù)f(x)=x2-5x+2ln x,則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(  ) A.和(1,+∞) B.(0,1)和(2,+∞)

2、 C.和(2,+∞) D.(1,2) 解析:選C 函數(shù)f(x)=x2-5x+2ln x的定義域是(0,+∞),且f′(x)=2x-5+==.由f′(x)>0,解得02,故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是和(2,+∞). 3.(2018·石家莊模擬)已知f(x)=,其中e為自然對數(shù)的底數(shù),則(  ) A.f(2)>f(e)>f(3) B.f(3)>f(e)>f(2) C.f(e)>f(2)>f(3) D.f(e)>f(3)>f(2) 解析:選D 由f(x)=,得f′(x)=,令f′(x)=0,解得x=e,當(dāng)x∈(0,e)時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)

3、x∈(e,+∞)時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,故f(x)在x=e處取得最大值f(e),f(2)-f(3)=-==<0, ∴f(2)f(3)>f(2),故選 D. 4.(2019屆高三·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 解析:選D 由y=xln x知y′=ln x+1,設(shè)切點(diǎn)為(x0,x0ln x0),則切線方程為y-x0ln x0=(ln x0+1)(x-x0),因為切線y=kx-2過定點(diǎn)(0,-2),所以-2-x0ln x0=(ln x

4、0+1)(0-x0),解得x0=2,故k=1+ln 2,選D. 5.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),滿足f′(x)>f(x),且f(x+3)為偶函數(shù),f(6)=1,則不等式f(x)>ex的解集為(  ) A.(-2,+∞) B.(0,+∞) C.(1,+∞) D.(4,+∞) 解析:選B 因為f(x+3)為偶函數(shù), 所以f(3-x)=f(x+3), 因此f(0)=f(6)=1. 設(shè)h(x)=,則原不等式即h(x)>h(0). 又h′(x)==, 依題意f′(x)>f(x),故h′(x)>0, 因此函數(shù)h(x)在R上是增函數(shù), 所以由h(x)>

5、h(0),得x>0.故選B. 6.已知定義在R上的函數(shù)y=f(x)滿足f(-x)=-f(x),當(dāng)x∈(0,2]時,f(x)=ln x-ax,當(dāng)x∈[-2,0)時,f(x)的最小值為3,則a的值等于(  ) A.e2 B.e C.2 D.1 解析:選A 因為定義在R上的函數(shù)y=f(x)滿足f(-x)=-f(x), 所以y=f(x)為奇函數(shù),其圖象關(guān)于原點(diǎn)對稱, 因為當(dāng)x∈[-2,0)時,f(x)的最小值為3, 所以當(dāng)x∈(0,2]時,f(x)=ln x-ax的最大值為-3. 又f′(x)=(00; 當(dāng)

6、0; 所以函數(shù)f(x)=ln x-ax在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間上單調(diào)遞減, 故f(x)max=f =ln-a×=-3,解得a=e2. 7.若函數(shù)f(x)=ln x-ax2-2x存在單調(diào)遞減區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:f′(x)=-ax-2=,由題意知f′(x)<0有實(shí)數(shù)解,∵x>0,∴ax2+2x-1>0有實(shí)數(shù)解.當(dāng)a≥0時,顯然滿足;當(dāng)a<0時,只需Δ=4+4a>0,∴-1-1. 答案:(-1,+∞) 8.已知函數(shù)f(x)=ex-mx+1的圖象為曲線C,若曲線C存在與直線y=ex垂直的切線,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是________. 解析

7、:函數(shù)f(x)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=ex-m,設(shè)切點(diǎn)為(x0,ex0-mx0+1),即切線斜率k= e x0-m,若曲線C存在與直線y=ex垂直的切線,則滿足(e x0-m)e=-1, 即e x0-m=-有解, 即m=e x0+有解, ∵e x0+>,∴m>. 答案: 9.已知x0為函數(shù)f(x)=(ea)x+3x的極值點(diǎn),若x0∈(e為自然對數(shù)的底數(shù)),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 解析:f′(x)=aeax+3,則f′(x0)=3+aeax0=0,由于eax0>0,則a<0,此時x0=ln.令t=-,t>0,則x0=-ln t,構(gòu)造函數(shù)g(t)=-ln t(t>0),g′

8、(t)=-ln t-=-(ln t+1),當(dāng)00,g(t)為增函數(shù),且g(t)>0恒成立,當(dāng)t>時,g′(t)<0,g(t)為減函數(shù),g(t)max=g=,且g(e)=-,因此當(dāng)x0∈時,0

9、b∈R), 所以f′(x)=3ax2+2bx-3. 根據(jù)題意,得 即 解得所以f(x)=x3-3x. (2)設(shè)切點(diǎn)為(x0,y0)(x0≠2),則y0=x-3x0. 因為f′(x0)=3x-3, 所以切線的斜率為3x-3, 則3x-3=, 即2x-6x+6+m=0. 因為過點(diǎn)M(2,m)(m≠2)可作曲線y=f(x)的三條切線, 所以方程2x-6x+6+m=0有三個不同的實(shí)根, 設(shè)函數(shù)g(x)=2x3-6x2+6+m,則函數(shù)g(x)有三個零點(diǎn),且g′(x)=6x2-12x, 令g′(x)=0,得x=0或x=2. g′(x),g(x)隨x的變化而變化的情況如下表:

10、 x (-∞,0) 0 (0,2) 2 (2,+∞) g′(x) + 0 - 0 + g(x)  極大值  極小值  若函數(shù)g(x)有三個零點(diǎn), 則需即解得-6

11、x)=2ln x+x-+2, f′(1)=2,f(1)=, ∴切線l的方程為y-=2(x-1),即4x-2y-3=0. (2)函數(shù)g(x)=aln x+x-+a,定義域為(0,+∞), 則g′(x)=1++=,令g′(x)=0,得x2+ax+1=0,其兩根為x1,x2, 且x1+x2=-a,x1x2=1, 故x2=,a=-. g(x1)-g(x2)=g(x1)-g=aln x1+x1-+a-=2+2aln x1=2-2ln x1, 令h(x)=2-2ln x. 則[g(x1)-g(x2)]min=h(x)min, 又h′(x)=, 當(dāng)x∈(0,1]時,h′(x)≤0,

12、當(dāng)x∈(1,e]時,h′(x)<0, 即當(dāng)x∈(0,e]時,h(x)單調(diào)遞減, ∴h(x)min=h(e)=-, 故[g(x1)-g(x2)]min=-. 12.(2018·鄭州模擬)已知函數(shù)f(x)=ln x-x,g(x)=mx3-mx(m≠0). (1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程; (2)若對任意的x1∈(1,2),總存在x2∈(1,2),使得f(x1)=g(x2),求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解:(1)易知切點(diǎn)為(1,-1),f′(x)=-1,切線的斜率k=f′(1)=0,故切線方程為y=-1. (2)設(shè)f(x)在區(qū)間(1,2)上的值域為A,g(x)在區(qū)

13、間(1,2)上的值域為B,則由題意可得A?B. ∵f(x)=ln x-x, ∴f′(x)=-1=<0在(1,2)上恒成立, ∴函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,2)上單調(diào)遞減, ∴值域A為(ln 2-2,-1). 又g′(x)=mx2-m=m(x+1)(x-1), 當(dāng)m>0時,g′(x)>0在x∈(1,2)上恒成立, 則g(x)在(1,2)上是增函數(shù),此時g(x)在區(qū)間(1,2)上的值域B為, 則 解得m≥-(ln 2-2)=3-ln 2. 當(dāng)m<0時,g′(x)<0在x∈(1,2)上恒成立, 則g(x)在(1,2)上是減函數(shù),此時g(x)在區(qū)間(1,2)上的值域B為, 則解得m

14、≤(ln 2-2)=ln 2-3. ∴實(shí)數(shù)m的取值范圍是 ∪. 二、強(qiáng)化壓軸考法——拉開分 1.已知函數(shù)f(x)=xsin x,x1,x2∈,且f(x1)<f(x2),那么(  ) A.x1-x2>0 B.x1+x2>0 C.x-x>0 D.x-x<0 解析:選D 由f(x)=xsin x得f′(x)=sin x+xcos x=cos x(tan x+x),當(dāng)x∈時,f′(x)>0,即f(x)在上為增函數(shù),又f(-x)=-xsin(-x)=xsin x,因而f(x)為偶函數(shù),∴當(dāng)f(x1)<f(x2)時,有f(|x1|)<f(|x2|),∴|x1|<|x2|,x-

15、x<0,故選 D. 2.(2018·西安八校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2,若f(x)恰有兩個不同的零點(diǎn),則a的取值范圍為(  ) A. B. C. D. 解析:選C 函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=-2ax=.當(dāng)a≤0時,f′(x)>0恒成立,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,則函數(shù)f(x)不存在兩個不同的零點(diǎn).當(dāng)a>0時,由f′(x)=0,得x=,當(dāng)00,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x>時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,所以f(x)的最大值為f=ln-a2=-ln 2a-,于是要使函數(shù)f(x)恰有兩個不同的零點(diǎn),則需滿

16、足-ln 2a->0,即ln 2a<-1,所以0<2a<,即00對任意的x>1恒成立,則m的最大值為(  ) A.2 B.3 C.4 D.5 解析:選B 法一:因為f(x)=x+xln x,且f(x)-m(x-1)>0對任意的x>1恒成立,等價于m<在(1,+∞)上恒成立, 等價于m1). 令g(x)=(x>1),所以g′(x)=.易知g′(x)=0必有實(shí)根,設(shè)為x0,則x0-2-ln x0=0,且g(x)在(1,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上

17、單調(diào)遞增,此時g(x)min=g(x0)===x0,因此m0,又m∈Z,故m的最大值為3.故選B. 法二:f(x)>m(x-1)在(1,+∞)上恒成立, 而f′(x)=2+ln x,得f(x)在(0,e-2)上單調(diào)遞減,在(e-2,+∞)上單調(diào)遞增, 由圖象可知,過點(diǎn)(1,0)的直線y=m(x-1)必在f(x)的圖象下方,設(shè)過點(diǎn)(1,0)且與f(x)的圖象相切的直線的斜率為k,則m

18、2, 顯然g(e)<0,g(e2)>0,所以e0,a∈R恒成立,則實(shí)數(shù)m的最大值為(  ) A. B.2 C.e D.3 解析:選B [b-(a-2)]2+[ln b-(a-1)]2等價于點(diǎn)P(b,ln b)與點(diǎn)Q(a-2,a-1)距離的平方,易知點(diǎn)P,Q分別在曲線C:y=ln x及直線l:y=x+1上. 令f(x)=ln x,則f′(x)=,令f′(x)=1,得x=1,故與直線l平行且與曲線C

19、相切的直線l′與曲線C的切點(diǎn)為(1,0),所以|PQ|min==,所以m2-m≤2,解得-1≤m≤2,所以m的最大值為2.故選B. 5.設(shè)函數(shù)f(x)=ex+a+x,g(x)=ln(x+3)-4e-x-a,其中e為自然對數(shù)的底數(shù),若存在實(shí)數(shù)x0,使得f(x0)-g(x0)=2成立,則實(shí)數(shù)a的值為(  ) A.-2+ln 2 B.1+ln 2 C.-1-ln 2 D.2+ln 2 解析:選D 由已知得f(x)-g(x)=ex+a+x-ln(x+3)+4e-x-a, 設(shè)h(x)=ex+a+4e-x-a,u(x)=x-ln(x+3), 所以h(x)=ex+a+4e-x-a≥2=4

20、,當(dāng)且僅當(dāng)ex+a=2時等號成立. u′(x)=1-=(x>-3), 令u′(x)>0,得x>-2; 令u′(x)<0,得-30,若直線MN∥x軸,則M,N兩點(diǎn)間的距離的最小值為(  )

21、 A.1 B.2 C.3 D.4 解析:選A 設(shè)h(x1)=|MN|,由題意知h(x1)=x2-x1,x1≥1, 由MN∥x軸可得g(x2)=f (x1), 即x2=e x1-1-(x1-1)2+1, 所以h(x1)=x2-x1=ex1-1-(x1-1)2-x1+1,h′(x1)=e x1-1-x1,h″(x1)=e x1-1-1, 因為h″(x1)≥h″(1)=0, 所以h′(x1)在[1,+∞)上是增函數(shù), 所以h′(x1)≥h′(1)=0, 因此h(x1)在[1,+∞)上是增函數(shù),所以h(x1)≥h(1)=1,故選A. 7.若對任意的x∈,e為自然對數(shù)的底數(shù),

22、總存在唯一的y∈[-1,1],使得ln x-x+1+a=y(tǒng)2ey成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A. B. C. D. 解析:選B 設(shè)f(x)=ln x-x+1+a, 則f′(x)=-1=. 因為x∈,所以f′(x)≥0,f(x)在上單調(diào)遞增,所以f(x)∈. 設(shè)g(y)=y(tǒng)2ey,y∈[-1,1], 則g′(y)=y(tǒng)(y+2)ey. 由g′(y)<0,得-1≤y<0; 由g′(y)>0,得0

23、+1+a=y(tǒng)2ey成立,等價于f(x)的值域是g(y)的不含極值點(diǎn)的單值區(qū)間的子集, 故?,所以0時,f(-x)+f(x+3)=0;當(dāng)x∈(0,3)時,f(x)=,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),且e≈2.72,則方程6f(x)-x=0在[-9,9]上的解的個數(shù)為(  ) A.4 B.5 C.6 D.7 解析:選D 依題意,當(dāng)x∈(0,3)時,f′(x)=,令f′(x)=0得x=e,故函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,e)上單調(diào)遞增,在區(qū)間(e,3)上單調(diào)遞減,故在區(qū)間(0,3)上,f(x)max=f(e)=1.又函數(shù)f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當(dāng)x>0時,f(-x)+f(x+3)=0,即f(x+3)=f(x),f(0)=0.由6f(x)-x=0,得f(x)=.在同一坐標(biāo)系內(nèi)作出函數(shù)y=f(x)與y=在區(qū)間[-9,9] 上的圖象如圖所示.由圖可知,函數(shù)y=f(x)與y=的圖象有7個交點(diǎn),即方程6f(x)-x=0的解的個數(shù)為7.故選D.

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