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    高考数学一轮复习练18高考大题规范解答系列一_函数与导数含解析新人教版

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    高考数学一轮复习练18高考大题规范解答系列一_函数与导数含解析新人教版

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    这是一份高考数学一轮复习练18高考大题规范解答系列一_函数与导数含解析新人教版,共5页。试卷主要包含了设函数f=eq \f,已知f=eq \fex,g=a,已知函数f=x3-kx+k2.等内容,欢迎下载使用。
    高考大题规范解答系列(一)——函数与导数1(2021·新高考八省联考)已知函数f(x)exsin xcos xg(x)exsin xcos x.(1)证明:当x>f(x)0(2)g(x)2axa.[解析] (1)xf(x)exsinex>0xf(x)excos为增函数且f′(0)0f(x)上增因此f(x)f(0)0恒有f(x)0xf(x)excosexe>f(x)>0f(x)上为增函数f(x)fesin>0综上所述:当x>f(x)0成立.(2)由已知得exsin xcos x2ax0h(x)exsin xcos x2axh(0)0.h(x)h(0)0h(x)的一个最小值点也是一个极小值点h(0)0e0cos 0sin 0a0a2.2(2020·黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学高三上学期开学考试)设函数f(x)(aR)(1)f(x)x0处取得极值求实数a的值并求此时曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程;(2)f(x)[3)上为减函数求实数a的取值范围.[解析] (1)f(x)求导得f(x).因为f(x)x0处取得极值所以f′(0)0a0.a0f(x)f(x)f′(x)>00<x<2f′(x)<0x<0x>2a0f(x)x0处取得极值f(1)f(1)从而f(x)在点(1f(1))处的切线方程y(x1)化简得3xey0.(2)(1)f′(x)g(x)=-3x2(6a)xa,由g(x)0解得x1x2.x<x1g(x)<0f′(x)<0f(x)为减函数;x1<x<x2g(x)>0f′(x)>0f(x)为增函数;x>x2g(x)<0f′(x)<0f(x)为减函数.f(x)[3)上为减函数x23解得a.a的取值范围为.3(2020·江西南昌二中一模)已知函数f(x)(a>0)的导函数yf′(x)的两个零点为-30.(1)f(x)的单调区间;(2)f(x)的极小值为-e3f(x)在区间[5)上的最大值.[解析] 本题考查利用导数求函数的单调区间与最值.(1)f′(x).g(x)=-ax2(2ab)xbc因为ex>0所以yf′(x)的零点就是g(x)=-ax2(2ab)xbc的零点f′(x)g(x)符号相同.又因为a>0所以当-3<x<0g(x)>0f′(x)>0x<3x>0g(x)<0f′(x)<0.所以函数yf(x)的单调递增区间是(30)单调递减区间是(3)(0)(2)(1)x=-3f(x)的极小值点所以解得a1b5c5所以f(x).因为函数yf(x)的单调递增区间是(30)单调递减区间是(3)(0)所以f(0)5为函数yf(x)的极大值.yf(x)在区间[5)上的最大值取f(5)f(0)中的最大值f(5)5e5>5f(0)所以函数yf(x)在区间[5)上的最大值是5e5.4(2021·陕西咸阳模拟)已知函数f(x)ax2·ln x(a>0)(1)求函数f(x)的单调区间;(2)g(x).f(x)的极小值为-证明:当x>0f(x)>g(x)(其中e2.718 28为自然对数的底数)[解析] 本题考查利用导数判断函数的单调性以及证明不等式问题.(1)解:由题可知f(x)的定义域为(0)f(x)axln xaxax(2ln x1)f′(x)0解得xe0<x<ef(x)<0f(x)单调递减;x>ef(x)>0f(x)单调递增f(x)的单调递减区间为(0e)单调递增区间为(e)(2)证明:g(x)g(x)x(02)g(x) >0g(x)单调递增;x(2)g(x)<0g(x)单调递减x>0g(x)maxg(2).由题及(1)f(x)min=-<0f(x)min>g(x)maxf(x) >g(x)5已知函数f(x)ln xa2x2ax(a1)(1)证明:函数f(x)在区间(1)上是减函数;(2)a1证明:函数f(x)只有一个零点.[证明] (1)由题易得函数f(x)ln xa2x2ax的定义域为(0)f(x)2a2xa. a1x>12ax1>0ax1>0f(x)<0函数f(x)在区间(1)上是减函数.(2)a1f(x)ln xx2x其定义域是(0)f(x)2x1=-.f′(x)00解得x=-x1.x>0x=-舍去.0<x<1f(x)>0;当x>1f(x)<0.函数f(x)在区间(01)上单调递增在区间(1)上单调递减.x1函数f(x)取得最大值其值为f(1)ln 11210.x1f(x)<f(1)f(x)<0函数f(x)只有一个零点.6(2020·河南名校模拟)已知f(x)exg(x)a(x1)(1)求曲线yf(x)在点(0f(0))处的切线方程;(2)a>0若关于x的方程f(x)g(x)0存在两个正实数根证明:a>e2.[解析] 本题考查导数的几何意义和利用导函数讨论函数单调性、零点等问题.(1)解:f′(x)exf(0)3.f(0)1曲线yf(x)在点(0f(0))处的切线方程为y13x3xy10.(2)证明:由f(x)g(x)0存在两个正实数根整理得方程exa(x1)(x1)存在两个正实数根.记这两个正实数根为x1x2(x1<x2)a>0x2>x1>1h(x)exaxah(x)(1)上有两个零点h′(x)exa0xln a.1ln a0<ae可知h(x)(1,+)上单调递增,所以在(1)上不可能有两个零点不符合题意.1<ln aa>e可知h(x)(1ln a)上单调递减(ln a)上单调递增h(x)minh(ln a)2aaln ah(x)exaxa有两个零点且h(1)e>02aaln a<02ln a<0.解得a>e2.7(2020·全国20)已知函数f(x)x3kxk2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)f(x)有三个零点k的取值范围.[解析] 本题考查利用导数研究函数的单调性及函数的零点个数问题.(1)f′(x)3x2k.k0f(x)x3f(x)()单调递增;k<0f(x)3x2k>0f(x)()单调递增.k>0f′(x)0x±.xf(x)>0;当xf(x)<0;当xf(x)>0.f(x)单调递,在单调递减.(2)(1)k0f(x)()单调递增f(x)不可能有三个零点.k>0x=-f(x)的极大值点xf(x)的极小值点.此时k1<<<k1f(k1)<0f(k1)>0f>0.根据f(x)的单调性当且仅当f<0k2<0f(x)有三个零点解得k<因此k的取值范围为.  

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