(新課標(biāo) 全國I卷)2010-2019學(xué)年高考數(shù)學(xué) 真題分類匯編 專題16 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文(含解析)
《(新課標(biāo) 全國I卷)2010-2019學(xué)年高考數(shù)學(xué) 真題分類匯編 專題16 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(新課標(biāo) 全國I卷)2010-2019學(xué)年高考數(shù)學(xué) 真題分類匯編 專題16 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2)文(含解析)(10頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、專題16 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)(2) 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)大題:10年10考,每年1題.函數(shù)的載體上:對數(shù)函數(shù)很受“器重”,指數(shù)函數(shù)也較多出現(xiàn),兩種函數(shù)也會同時(shí)出現(xiàn)(2015年).第2小題:2019年不等式恒成立問題,2018年證明不等式,2017年不等式恒成立問題,2016年函數(shù)的零點(diǎn)問題,2015年證明不等式,2014年不等式有解問題(存在性),2013年單調(diào)性與極值,2012年不等式恒成立問題,2011年證明不等式,2010年不等式恒成立問題. 1.(2019年)已知函數(shù)f(x)=2sinx﹣xcosx﹣x, f′(x)為f(x)的導(dǎo)數(shù). (1)證明:f′(x)在區(qū)間(0,π)存在唯一零點(diǎn); (2)
2、若x∈[0,π]時(shí),f(x)≥ax,求a的取值范圍. 【解析】(1)∵f(x)=2sinx﹣xcosx﹣x,∴f′(x)=2cosx﹣cosx+xsinx﹣1=cosx+xsinx﹣1, 令g(x)=cosx+xsinx﹣1,則g′(x)=﹣sinx+sinx+xcosx=xcosx, 當(dāng)x∈(0,)時(shí),xcosx>0,當(dāng)x∈(,)時(shí),xcosx<0, ∴當(dāng)x=時(shí),極大值為g()=>0, 又g(0)=0,g(π)=﹣2, ∴g(x)在(0,π)上有唯一零點(diǎn), 即f′(x)在(0,π)上有唯一零點(diǎn); (2)由(1)知,f′(x)在(0,π)上有唯一零點(diǎn)x0,使得f′(x0)=0,
3、 且f′(x)在(0,x0)為正,在(x0,π)為負(fù), ∴f(x)在[0,x0]遞增,在[x0,π]遞減, 結(jié)合f(0)=0,f(π)=0,可知f(x)在[0,π]上非負(fù), 令h(x)=ax, 作出圖象,如圖所示: ∵f(x)≥h(x), ∴a≤0, ∴a的取值范圍是(﹣∞,0]. 2.(2018年)已知函數(shù)f(x)=aex﹣lnx﹣1. (1)設(shè)x=2是f(x)的極值點(diǎn),求a,并求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥0. 【解析】(1)∵函數(shù)f(x)=aex﹣lnx﹣1. ∴x>0,f′(x)=aex﹣, ∵x=2是f(x)的極值點(diǎn), ∴f
4、′(2)=ae2﹣=0,解得a=, ∴f(x)=ex﹣lnx﹣1,∴f′(x)=, 當(dāng)0<x<2時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x>2時(shí),f′(x)>0, ∴f(x)在(0,2)單調(diào)遞減,在(2,+∞)單調(diào)遞增. (2)證明:當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥﹣lnx﹣1, 設(shè)g(x)=﹣lnx﹣1,則, 由=0,得x=1, 當(dāng)0<x<1時(shí),g′(x)<0, 當(dāng)x>1時(shí),g′(x)>0, ∴x=1是g(x)的最小值點(diǎn), 故當(dāng)x>0時(shí),g(x)≥g(1)=0, ∴當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥0. 3.(2017年)已知函數(shù)f(x)=ex(ex﹣a)﹣a2x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f
5、(x)≥0,求a的取值范圍. 【解析】(1)f(x)=ex(ex﹣a)﹣a2x=e2x﹣exa﹣a2x, ∴f′(x)=2e2x﹣aex﹣a2=(2ex+a)(ex﹣a), ①當(dāng)a=0時(shí),f′(x)>0恒成立, ∴f(x)在R上單調(diào)遞增, ②當(dāng)a>0時(shí),2ex+a>0,令f′(x)=0,解得x=lna, 當(dāng)x<lna時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x>lna時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增, ③當(dāng)a<0時(shí),ex﹣a>0,令f′(x)=0,解得x=ln(﹣), 當(dāng)x<ln(﹣)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x>ln(﹣)時(shí),f′(x)>0
6、,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增, 綜上所述,當(dāng)a=0時(shí),f(x)在R上單調(diào)遞增, 當(dāng)a>0時(shí),f(x)在(﹣∞,lna)上單調(diào)遞減,在(lna,+∞)上單調(diào)遞增, 當(dāng)a<0時(shí),f(x)在(﹣∞,ln(﹣))上單調(diào)遞減,在(ln(﹣),+∞)上單調(diào)遞增. (2)①當(dāng)a=0時(shí),f(x)=e2x>0恒成立, ②當(dāng)a>0時(shí),由(1)可得f(x)min=f(lna)=﹣a2lna≥0, ∴l(xiāng)na≤0,∴0<a≤1, ③當(dāng)a<0時(shí),由(1)可得: f(x)min=f(ln(﹣))=﹣a2ln(﹣)≥0, ∴l(xiāng)n(﹣)≤, ∴≤a<0, 綜上所述,a的取值范圍為[,1]. 4.(2016年)
7、已知函數(shù)f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)有兩個(gè)零點(diǎn),求a的取值范圍. 【解析】(1)由f(x)=(x﹣2)ex+a(x﹣1)2, 可得f′(x)=(x﹣1)ex+2a(x﹣1)=(x﹣1)(ex+2a), ①當(dāng)a≥0時(shí),由f′(x)>0,可得x>1;由f′(x)<0,可得x<1, 即有f(x)在(﹣∞,1)遞減;在(1,+∞)遞增(如圖); ②當(dāng)a<0時(shí),(如圖)若a=﹣,則f′(x)≥0恒成立,即有f(x)在R上遞增; 若a<﹣時(shí),由f′(x)>0,可得x<1或x>ln(﹣2a); 由f′(x)<0,可得1<x<
8、ln(﹣2a). 即有f(x)在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)遞增;在(1,ln(﹣2a))遞減; 若﹣<a<0,由f′(x)>0,可得x<ln(﹣2a)或x>1; 由f′(x)<0,可得ln(﹣2a)<x<1. 即有f(x)在(﹣∞,ln(﹣2a)),(1,+∞)遞增;在(ln(﹣2a),1)遞減; (2)①由(1)可得當(dāng)a>0時(shí),f(x)在(﹣∞,1)遞減;在(1,+∞)遞增, 且f(1)=﹣e<0,x→+∞,f(x)→+∞; 當(dāng)x→﹣∞時(shí)f(x)>0或找到一個(gè)x<1使得f(x)>0對于a>0恒成立,f(x)有兩個(gè)零點(diǎn); ②當(dāng)a=0時(shí),f(x)=(x﹣2)ex,
9、所以f(x)只有一個(gè)零點(diǎn)x=2; ③當(dāng)a<0時(shí),若a<﹣時(shí),f(x)在(1,ln(﹣2a))遞減,在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)遞增, 又當(dāng)x≤1時(shí),f(x)<0,所以f(x)不存在兩個(gè)零點(diǎn); 當(dāng)a≥﹣時(shí),在(﹣∞,ln(﹣2a))單調(diào)增,在(1,+∞)單調(diào)增,在(1n(﹣2a),1)單調(diào)減, 只有f(ln(﹣2a))等于0才有兩個(gè)零點(diǎn), 而當(dāng)x≤1時(shí),f(x)<0,所以只有一個(gè)零點(diǎn)不符題意. 綜上可得,f(x)有兩個(gè)零點(diǎn)時(shí),a的取值范圍為(0,+∞). 5.(2015年)設(shè)函數(shù)f(x)=e2x﹣alnx. (1)討論f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)零點(diǎn)的個(gè)數(shù); (2)證
10、明:當(dāng)a>0時(shí),f(x)≥2a+aln. 【解析】(1)f(x)=e2x﹣alnx的定義域?yàn)椋?,+∞), ∴f′(x)=2e2x﹣. 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)>0恒成立,故f′(x)沒有零點(diǎn), 當(dāng)a>0時(shí),∵y=e2x為單調(diào)遞增,y=﹣單調(diào)遞增, ∴f′(x)在(0,+∞)單調(diào)遞增, 又f′(a)>0, 假設(shè)存在b滿足0<b<ln時(shí),且b<,f′(b)<0, 故當(dāng)a>0時(shí),導(dǎo)函數(shù)f′(x)存在唯一的零點(diǎn), (2)由(1)知,可設(shè)導(dǎo)函數(shù)f′(x)在(0,+∞)上的唯一零點(diǎn)為x0, 當(dāng)x∈(0,x0)時(shí),f′(x)<0, 當(dāng)x∈(x0+∞)時(shí),f′(x)>0, 故f(x)在
11、(0,x0)單調(diào)遞減,在(x0+∞)單調(diào)遞增, 所欲當(dāng)x=x0時(shí),f(x)取得最小值,最小值為f(x0), 由于﹣=0, 所以f(x0)=+2ax0+aln≥2a+aln. 故當(dāng)a>0時(shí),f(x)≥2a+aln. 6.(2014年)設(shè)函數(shù)f(x)=alnx+x2﹣bx(a≠1),曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為0, (1)求b; (2)若存在x0≥1,使得f(x0)<,求a的取值范圍. 【解析】(1)f′(x)=(x>0), ∵曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線斜率為0, ∴f′(1)=a+(1﹣a)×1﹣b=0,解得b=1. (2)函數(shù)f(x
12、)的定義域?yàn)椋?,+∞),由(1)可知:f(x)=alnx+, ∴=. ①當(dāng)a時(shí),則, 則當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0, ∴函數(shù)f(x)在(1,+∞)單調(diào)遞增, ∴存在x0≥1,使得f(x0)<的充要條件是,即, 解得; ②當(dāng)a<1時(shí),則, 則當(dāng)x∈(1,)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(1,)上單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(,)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(,)上單調(diào)遞增. ∴存在x0≥1,使得f(x0)<的充要條件是, 而,不符合題意,應(yīng)舍去. ③若a>1時(shí),f(1)=,成立. 綜上可得:a的取值范圍是(,)(,). 7.(2013年)已知函數(shù)f(x)=ex(a
13、x+b)﹣x2﹣4x,曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處切線方程為y=4x+4. (1)求a,b的值; (2)討論f(x)的單調(diào)性,并求f(x)的極大值. 【解析】(1)∵f(x)=ex(ax+b)﹣x2﹣4x, ∴f′(x)=ex(ax+a+b)﹣2x﹣4, ∵曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處切線方程為y=4x+4, ∴f(0)=4,f′(0)=4, ∴b=4,a+b=8, ∴a=4,b=4. (2)由(1)知,f(x)=4ex(x+1)﹣x2﹣4x, f′(x)=4ex(x+2)﹣2x﹣4=4(x+2)(ex﹣), 令f′(x)=0,得x=﹣ln2或x=﹣2
14、 ∴x∈(﹣∞,﹣2)或(﹣ln2,+∞)時(shí),f′(x)>0;x∈(﹣2,﹣ln2)時(shí),f′(x)<0. ∴f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(﹣∞,﹣2),(﹣ln2,+∞),單調(diào)減區(qū)間是(﹣2,﹣ln2), 當(dāng)x=﹣2時(shí),函數(shù)f(x)取得極大值,極大值為f(﹣2)=4(1﹣e﹣2). 8.(2012年)設(shè)函數(shù)f(x)=ex﹣ax﹣2. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若a=1,k為整數(shù),且當(dāng)x>0時(shí),(x﹣k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值. 【解析】(1)函數(shù)f(x)=ex﹣ax﹣2的定義域是R,f′(x)=ex﹣a, 若a≤0,則f′(x)=ex﹣a≥0,所以函數(shù)f(x)
15、=ex﹣ax﹣2在(﹣∞,+∞)上單調(diào)遞增. 若a>0,則當(dāng)x∈(﹣∞,lna)時(shí),f′(x)=ex﹣a<0; 當(dāng)x∈(lna,+∞)時(shí),f′(x)=ex﹣a>0; 所以,f(x)在(﹣∞,lna)單調(diào)遞減,在(lna,+∞)上單調(diào)遞增. (2)由于a=1,所以,(x﹣k) f′(x)+x+1=(x﹣k) (ex﹣1)+x+1, 故當(dāng)x>0時(shí),(x﹣k) f′(x)+x+1>0等價(jià)于k<(x>0)①, 令g(x)=,則g′(x)=, 由(1)知,當(dāng)a=1時(shí),函數(shù)h(x)=ex﹣x﹣2在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 而h(1)<0,h(2)>0, 所以h(x)=ex﹣x﹣2在(0,
16、+∞)上存在唯一的零點(diǎn), 故g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零點(diǎn),設(shè)此零點(diǎn)為α,則有α∈(1,2) 當(dāng)x∈(0,α)時(shí),g′(x)<0;當(dāng)x∈(α,+∞)時(shí),g′(x)>0; 所以g(x)在(0,+∞)上的最小值為g(α). 又由g′(α)=0,可得eα=α+2所以g(α)=α+1∈(2,3) 由于①式等價(jià)于k<g(α),故整數(shù)k的最大值為2. 9.(2011年)已知函數(shù)f(x)=+,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為x+2y﹣3=0. (1)求a、b的值; (2)證明:當(dāng)x>0,且x≠1時(shí),f(x)>. 【解析】(1). 由于直線x+2y﹣3=0的斜率
17、為,且過點(diǎn)(1,1), 所以, 解得a=1,b=1. (2)由(1)知f(x)=, 所以, 考慮函數(shù)(), 則, 所以當(dāng)x≠1時(shí),h′(x)<0而h(1)=0, 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h(x)>0,可得; 當(dāng)時(shí),,可得. 從而當(dāng)x>0且x≠1時(shí),,即f(x)>. 10.(2010年)設(shè)函數(shù)f(x)=x(ex﹣1)﹣ax2. (1)若a=,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若當(dāng)x≥0時(shí)f(x)≥0,求a的取值范圍. 【解析】(1)a=時(shí),f(x)=x(ex﹣1)﹣x2, ∴=(ex﹣1)(x+1), 令f′(x)>0,可得x<﹣1或x>0;令f′(x)<0,可得﹣1<x<0. ∴函數(shù)的單調(diào)增區(qū)間是(﹣∞,﹣1),(0,+∞);單調(diào)減區(qū)間為(﹣1,0). (2)f(x)=x(ex﹣1﹣ax). 令g(x)=ex﹣1﹣ax,則g'(x)=ex﹣a. 若a≤1,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),g'(x)>0,g(x)為增函數(shù), 而g(0)=0,從而當(dāng)x≥0時(shí)g(x)≥0,即f(x)≥0. 若a>1,則當(dāng)x∈(0,lna)時(shí),g'(x)<0,g(x)為減函數(shù), 而g(0)=0,從而當(dāng)x∈(0,lna)時(shí),g(x)<0,即f(x)<0. 綜合得a的取值范圍為(﹣∞,1]. 10
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 設(shè)備采購常用的四種評標(biāo)方法
- 車間員工管理須知(應(yīng)知應(yīng)會)
- 某公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作規(guī)程
- 某企業(yè)潔凈車間人員進(jìn)出管理規(guī)程
- 企業(yè)管理制度之5S管理的八個(gè)口訣
- 標(biāo)準(zhǔn)化班前會的探索及意義
- 某企業(yè)內(nèi)審員考試試題含答案
- 某公司環(huán)境保護(hù)考核管理制度
- 現(xiàn)場管理的定義
- 員工培訓(xùn)程序
- 管理制度之生產(chǎn)廠長的職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)
- 某公司各級專業(yè)人員環(huán)保職責(zé)
- 企業(yè)管理制度:5S推進(jìn)與改善工具
- XXX公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查及隱患整改制度
- 生產(chǎn)車間基層管理要點(diǎn)及建議