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      2025年【高考数学】真题分类专题练习09—函数与导数

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      2025年【高考数学】真题分类专题练习09—函数与导数

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      这是一份2025年【高考数学】真题分类专题练习09—函数与导数,共26页。试卷主要包含了 函数的定义域为,为处的切线.等内容,欢迎下载使用。
      单选题
      1. (2025·北京)为得到函数的图象,只需把函数的图象上的所有点( )
      A. 横坐标变成原来的倍,纵坐标不变 B. 横坐标变成原来的2倍,纵坐标不变
      C. 纵坐标变成原来的倍,横坐标不变 D. 纵坐标变成原来的3倍,横坐标不变
      【答案】A
      【解析】
      【分析】由,根据平移法则即可解出.
      【详解】因为,所以将函数的图象上所有点的横坐标变成原来的倍,纵坐标不变,即可得到函数的图象,
      故选:A
      2.(2025·天津)已知函数的图象如下,则的解析式可能为( )
      B.
      C. D.
      【答案】D
      【分析】先由函数奇偶性排除AB,再由时函数值正负情况可得解.
      【详解】由图可知函数为偶函数,而函数和函数为奇函数,故排除选项AB;
      又当时,此时,
      由图可知当时,,故C不符合,D符合.
      故选:D
      3.(2025·天津)函数的零点所在区间是( )
      A.B.C.D.
      【答案】B
      【分析】利用指数函数与幂函数的单调性结合零点存在性定理计算即可.
      【详解】由指数函数、幂函数的单调性可知:在上单调递减,在单调递增,
      所以在定义域上单调递减,
      显然,
      所以根据零点存在性定理可知的零点位于.
      故选:B
      4.(2025·全国一卷)若点是函数的图象的一个对称中心,则a的最小值为( )
      A.B.C.D.
      【答案】C
      【分析】根据正切函数的对称中心的结论求解.
      【详解】根据正切函数的性质,的对称中心横坐标满足,
      即的对称中心是,
      即,
      又,则时最小,最小值是,
      即.
      故选:C
      5.(2025·全国一卷)设是定义在上且周期为2的偶函数,当时,,则( )
      A.B.C.D.
      【答案】A
      【分析】根据周期性和奇偶性把待求自变量转化为的范围中求解.
      【详解】由题知对一切成立,
      于是.
      故选:A
      6. (2025·北京)已知函数的定义域为D,则“函数的值域为”是“对任意,存在,使得”的( )
      A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
      C. 充分必要条件 D. 既不充分也不必要条件
      【答案】A
      【解析】
      【分析】由函数值域的概念结合特例,再根据充分条件、必要条件的概念即可求解.
      【详解】若函数的值域为,则对任意,一定存在,使得,
      取,则,充分性成立;
      取,,则对任意,一定存在,使得,
      取,则,但此时函数的值域为,必要性不成立;
      所以“函数的值域为”是“对任意,存在,使得”的充分不必要条件.
      故选:A.
      7. (2025·北京)设函数,若恒成立,且在上存在零点,则的最小值为( )
      A 8B. 6C. 4D. 3
      【答案】C
      【分析】由辅助角公式化简函数解析式,再由正弦函数的最小正周期与零点即可求解.
      【详解】函数,
      设函数的最小正周期为T,由可得,
      所以,即;
      又函数在上存在零点,且当时,,
      所以,即;
      综上,的最小值为4.
      故选:C.
      8.(2025·天津),在上单调递增,且为它的一条对称轴,是它的一个对称中心,当时,的最小值为( )
      A.B.C.1D.0
      【答案】A
      【分析】利用正弦函数的对称性得出,根据单调性得出,从而确定,结合对称轴与对称中心再求出,得出函数解析式,利用整体思想及正弦函数的性质即可得解.
      【详解】设的最小正周期为,根据题意有,,
      由正弦函数的对称性可知,
      即,
      又在上单调递增,则,
      ∴,则,
      ∵,∴时,,∴,
      当时,,
      由正弦函数的单调性可知.
      故选:A
      9. (2025·北京)在一定条件下,某人工智能大语言模型训练N个单位的数据量所需要时间(单位:小时),其中k为常数.在此条件下,已知训练数据量N从个单位增加到个单位时,训练时间增加20小时;当训练数据量N从个单位增加到个单位时,训练时间增加(单位:小时)( )
      A. 2B. 4C. 20D. 40
      【答案】B
      【分析】由题给条件列出不同训练数据量时所需的时间,结合对数的运算性质即可求解.
      【详解】设当N取个单位、个单位、个单位时所需时间分别为,
      由题意,,


      因为,所以,
      所以,
      所以当训练数据量N从个单位增加到个单位时,训练时间增加4小时.
      故选:B.
      10.(2025·上海)设.下列各项中,能推出的一项是( )
      A.,且B.,且
      C.,且D.,且
      【答案】D
      【分析】利用指数函数的性质分类讨论与1的关系即可判定选项.
      【详解】∵,∴,
      当时,定义域上严格单调递减,
      此时若,则一定有成立,故D正确,C错误;
      当时,定义域上严格单调递增,要满足,需,即A、B错误.
      故选:D
      11.(2025·上海)已知数列、、的通项公式分别为,、,.若对任意的,、、的值均能构成三角形,则满足条件的正整数有( )
      A. 4个B.3个C.1个D.无数个
      【答案】B
      【分析】由可知范围,再由三角形三边关系可得的不等关系,结合函数零点解不等式可得.
      【详解】由题意,不妨设,
      三点均在第一象限内,由可知,,
      故点恒在线段上,则有.
      即对任意的,恒成立,
      令,构造函数,
      则,由单调递增,
      又,存在,使,
      即当时,,单调递减;
      当时,,单调递增;
      故至多个零点,
      又由,
      可知存在个零点,不妨设,且.
      ①若,即时,此时或.
      则,可知成立,
      要使、、的值均能构成三角形,
      所以恒成立,故,
      所以有,解得;
      ②若,即时,此时.
      则,可知成立,
      要使、、的值均能构成三角形,
      所以恒成立,故,
      所以有,解得或;
      综上可知,正整数的个数有个.
      故选:B.
      12.(2025·全国一卷)若实数x,y,z满足,则x,y,z的大小关系不可能是( )
      A.B.
      C.D.
      【答案】B
      【分析】法一:设,对讨论赋值求出,即可得出大小关系,利用排除法求出;
      法二:根据数形结合解出.
      【详解】法一:设,所以
      令,则,此时,A有可能;
      令,则,此时,C有可能;
      令,则,此时,D有可能;
      故选:B.
      法二:设,所以,
      根据指数函数的单调性,易知各方程只有唯一的根,
      作出函数的图象,以上方程的根分别是函数的图象与直线的交点纵坐标,如图所示:
      易知,随着的变化可能出现:,,,,
      故选:B.
      二、多选题
      13.(2025·全国二卷)已知是定义在R上的奇函数,且当时,,则( )
      A.B.当时,
      C.当且仅当D.是的极大值点
      【答案】ABD
      【分析】对A,根据奇函数特点即可判断;对B,利用代入求解即可;对C,举反例即可;对D,直接求导,根据极大值点判定方法即可判断.
      【详解】对A,因为定义在上奇函数,则,故A正确;
      对B,当时,,则,故B正确;
      对C,, 故C错误;
      对D,当时,,则,
      令,解得或(舍去),
      当时,,此时单调递增,
      当时,,此时单调递减,
      则是极大值点,故D正确;
      故选:ABD.
      三、填空题
      14.(2025·上海)函数在上的值域为 .
      【答案】
      【分析】利用余弦函数的单调性可得.
      【详解】由函数在上单调递增,在单调递减,
      且,
      故函数在上的值域为.
      故答案为:.
      15.(2025·全国一卷)若直线是曲线的切线,则 .
      【答案】
      【分析】法一:利用导数的几何性质与导数的四则运算求得切点,进而代入曲线方程即可得解;法二:利用导数的几何性质与导数的四则运算得到关于切点与的方程组,解之即可得解.
      【详解】法一:对于,其导数为,
      因为直线是曲线的切线,直线的斜率为2,
      令,即,解得,
      将代入切线方程,可得,
      所以切点坐标为,
      因为切点在曲线上,
      所以,即,解得.
      故答案为:.
      法二:对于,其导数为,
      假设与的切点为,
      则,解得.
      故答案为:.
      16.(2025·全国二卷)若是函数的极值点,则
      【答案】
      【分析】由题意得即可求解,再代入即可求解.
      【详解】由题意有,
      所以,
      因为是函数极值点,所以,得,
      当时,,
      当单调递增,当单调递减,
      当单调递增,
      所以是函数的极小值点,符合题意;
      所以.
      故答案为:.
      17. (2025·北京)关于定义域为R的函数,以下说法正确的有________.
      ①存在在R上单调递增的函数使得恒成立;
      ②存在在R上单调递减的函数使得恒成立;
      ③使得恒成立的函数存在且有无穷多个;
      ④使得恒成立的函数存在且有无穷多个.
      【答案】②③
      【解析】
      【分析】利用反证法可判断①④的正误,构造函数并验证后可判断②③的正误.
      【详解】对于①,若存在上的增函数,满足,
      则即,
      故时,,故,
      故即,矛盾,故①错误;
      对于②,取,该函数为上的减函数且,
      故该函数符合,故②正确;
      对于③,取,
      此时,由可得有无穷多个,
      故③正确;
      对于④,若存在,使得,
      令,则,但,矛盾,
      故满足的函数不存在,故④错误.
      故答案为:②③
      18.(2025·天津)若,对,均有恒成立,则的最小值为
      【答案】
      【分析】先设,根据不等式的形式,为了消可以取,得到,验证时,是否可以取到,进而判断该最小值是否可取即可得到答案.
      【详解】设,原题转化为求的最小值,
      原不等式可化为对任意的,,
      不妨代入,得,得,
      当时,原不等式可化为,
      即,
      观察可知,当时,对一定成立,当且仅当取等号,
      此时,,说明时,均可取到,满足题意,
      故的最小值为.
      故答案为:
      解答题
      19.(2025·全国二卷)已知函数.
      (1)求;
      (2)设函数,求的值域和单调区间.
      【答案】(1)
      (2)答案见解析
      【分析】(1)直接由题意得,结合余弦函数的单调性即可得解;
      (2)由三角恒等变换得,由此可得值域,进一步由整体代入法可得函数的单调区间.
      【详解】(1)由题意,所以;
      (2)由(1)可知,
      所以

      所以函数的值域为,
      令,解得,
      令,解得,
      所以函数的单调递减区间为,
      函数的单调递增区间为.
      20.(2025·全国一卷)设函数.
      (1)求在的最大值;
      (2)给定,设a为实数,证明:存在,使得;
      (3)若存在使得对任意x,都有,求b的最小值.
      【答案】(1)
      (2)证明见解析
      (3)
      【分析】(1)利用导数结合三角变换得导数零点,讨论导数的符号后得单调性,从而可求最大值;或者利用均值不等式可求最大值.
      (2)利用反证法可证三角不等式有解;
      (3)先考虑时的范围,对于时,可利用(2)中的结论结合特值法求得,从而可得的最小值;或者先根据函数解析特征得,再结合特值法可得,结合(1)的结果可得的最小值.
      【详解】(1)法1:,
      因为,故,故,
      当时,即,
      当时,即,
      故在上为增函数,在为减函数,
      故在上的最大值为.
      法2:我们有
      .
      所以:
      .
      这得到,同时又有,
      故在上的最大值为,在上的最大值也是.
      (2)法1:由余弦函数的性质得的解为,,
      若任意与交集为空,
      则且,此时无解,
      矛盾,故无解;故存在,使得,
      法2:由余弦函数的性质知的解为,
      若每个与交集都为空,
      则对每个,必有或之一成立.
      此即或,但长度为的闭区间上必有一整数,该整数不满足条件,矛盾.
      故存在,使得成立.
      (3)法1:记,
      因为,
      故为周期函数且周期为,故只需讨论的情况.
      当时,,
      当时,,
      此时,
      令,则,
      而,
      ,故,
      当,在(2)中取,则存在,使得,
      取,则,取即,
      故,故,
      综上,可取,使得等号成立.
      综上,.
      法2:设.
      ①一方面,若存在,使得对任意恒成立,则对这样的,同样有.
      所以对任意恒成立,这直接得到.
      设,则根据恒成立,有
      所以均不超过,
      再结合,
      就得到均不超过.
      假设,则,
      故.
      但这是不可能的,因为三个角和单位圆的交点将单位圆三等分,这三个点不可能都在直线左侧.
      所以假设不成立,这意味着.
      ②另一方面,若,则由(1)中已经证明,
      知存在,使得
      .
      从而满足题目要求.
      综合上述两个方面,可知的最小值是.
      21.(2025·全国二卷)已知函数,其中.
      (1)证明:在区间存在唯一的极值点和唯一的零点;
      (2)设分别为在区间的极值点和零点.
      (i)设函数·证明:在区间单调递减;
      (ii)比较与的大小,并证明你的结论.
      【答案】(1)证明见解析;
      (2)(i)证明见解析;(ii),证明见解析.
      【分析】(1)先由题意求得,接着构造函数,利用导数工具研究函数的单调性和函数值情况,从而得到函数的单调性,进而得证函数在区间上存在唯一极值点;再结合和时的正负情况即可得证在区间上存在唯一零点;
      (2)(i)由(1)和结合(1)中所得导函数计算得到,再结合得
      即可得证;
      (ii)由函数在区间上单调递减得到,再结合,
      和函数的单调性以以及函数值的情况即可得证.
      【详解】(1)由题得,
      因为,所以,设,
      则在上恒成立,所以在上单调递减,
      ,令,
      所以当时,,则;当时,,则,
      所以在上单调递增,在上单调递减,
      所以在上存在唯一极值点,
      对函数有在上恒成立,
      所以在上单调递减,
      所以在上恒成立,
      又因为,时,
      所以时,
      所以存在唯一使得,即在上存在唯一零点.
      (2)(i)由(1)知,则,,



      因为,所以,所以,
      所以, 所以函数在区间上单调递减;
      (ii),证明如下:
      由(i)知:函数在区间上单调递减,
      所以即,又,
      由(1)可知在上单调递减,,且对任意,
      所以.
      22. (2025·北京)函数的定义域为,为处的切线.
      (1)的最大值;
      (2)证明:当时,除点A外,曲线均在上方;
      (3)若时,直线过A且与垂直,,分别于x轴的交点为与,求的取值范围.
      【答案】(1)
      (2)证明见解析 (3)
      【解析】
      【分析】(1)利用导数判断其单调性,即可求出最大值;
      (2)求出直线的方程,再构造函数,只需证明其最小值(或者下确界)大于零即可;
      (3)求出直线的方程,即可由题意得到的表示,从而用字母表示出,从而求出范围.
      【小问1详解】
      设,,
      由可得,当时,,单调递增,
      当时,,单调递减,
      所以的最大值为.
      【小问2详解】
      因为,所以直线的方程为,即,
      设,,
      由(1)可知,在上单调递增,而,
      所以,当时,,单调递减,
      当时,,单调递增,且,
      而当时,,所以总有,单调递增
      故,从而命题得证;
      【小问3详解】
      由可设,又,所以,即,
      因为直线的方程为,易知,
      所以直线的方程为,
      ,.
      所以
      ,由(1)知,当时,,所以,
      所以.
      23.(2025·上海)已知.
      (1)若,求不等式的解集;
      (2)若函数满足在上存在极大值,求m的取值范围;
      【答案】(1)
      (2)且.
      【分析】(1)先求出,从而原不等式即为,构建新函数,由该函数为增函数可求不等式的解;
      (2)求出函数的导数,就分类讨论后可得参数的取值范围.
      【详解】(1)因为,故,故,故,
      故即为,
      设,则,故在上为增函数,
      而即为,故,
      故原不等式的解为.
      (2)在有极大值即为有极大值点.

      若,则时,,时,,
      故为的极小值点,无极大值点,故舍;
      若即,则时,,
      时,,
      故为的极大值点,符合题设要求;
      若,则时,,无极值点,舍;
      若即,则时,,
      时,,
      故为的极大值点,符合题设要求;
      综上,且.
      24.(2025·上海)已知函数的定义域为.对于正实数a,定义集合.
      (1)若,判断是否是中的元素,请说明理由;
      (2)若,求a的取值范围;
      (3)若是偶函数,当时,,且对任意,均有.写出,解析式,并证明:对任意实数c,函数在上至多有9个零点.
      【答案】(1)不是;
      (2);
      (3)证明见解析.
      【分析】(1)直接代入计算和即可;
      (2)法一:转化为在实数使得,分析得,再计算得,最后根据的范围即可得到答案;法二:画出函数图象,转化为直线与该函数有两个交点,将用表示,最后利用二次函数函数性质即可得到答案;
      (3)利用函数奇偶性和集合新定义即可求出时解析式,再分析出,最后对的范围进行分类讨论即可.
      【详解】(1)(1),,则不是中的元素.
      (2)法一:因为,则存在实数使得,且,
      当时,,其在上严格单调递增,
      当时,,其在上也严格单调递增,
      则,则,
      令,解得,则,
      则.
      法二:作出该函数图象,则由题意知直线与该函数有两个交点,
      由图知,假设交点分别为,,
      联立方程组得
      (3)对任意,因为其是偶函数,
      则,而,
      所以,
      所以,因为,则,
      所以,所以,
      所以当时,,,则,
      ,则,
      而,,
      则,则,
      所以当时,,而为偶函数,画出函数图象如下:
      其中,但其对应的值均未知.
      首先说明,
      若,则,易知此时,
      则,所以,而时,,
      所以,与矛盾,所以,即,
      令,则,
      当时,即使让,此时最多7个零点,
      当时,若,此时有5个零点,
      故此时最多5个零点;
      当时,若,此时有5个零点,
      故此时最多5个零点;
      当时,若,此时有3个零点,
      若,则,易知此时,
      则,所以,而时,,
      所以,与矛盾,所以,
      则最多在之间取得6个零点,
      以及在处成为零点,故不超过9个零点.
      综上,零点不超过9个.
      25.(2025·天津)已知函数
      (1)时,求在点处的切线方程;
      (2)有3个零点,且.
      (i)求a的取值范围;
      (ii)证明.
      【答案】(1)
      (2)(i);(ii)证明见解析.
      【分析】(1)利用导数的几何意义,求导数值得斜率,由点斜式方程可得;
      (2)(i)令,分离参数得,作出函数图象,数形结合可得范围;(ii)由(2)结合图象,可得范围,整体换元,转化为,结合由可得,两式作差,利用对数平均不等式可得,再由得,结合减元处理,再构造函数求最值,放缩法可证明不等式.
      【详解】(1)当时,,,
      则,则,且,
      则切点,且切线的斜率为,
      故函数在点处的切线方程为;
      (2)(i)令,,
      得,
      设,
      则,
      由解得或,其中,;
      当时,,在上单调递减;
      当时,,在上单调递增;
      当时,,在上单调递减;
      且当时,; 当时,;
      如图作出函数的图象,
      要使函数有3个零点,则方程在内有个根,即直线与函数的图象有个交点.
      结合图象可知,.
      故的取值范围为;
      (ii)由图象可知,,
      设,则,
      满足,由可得,
      两式作差可得,
      则由对数均值不等式可得,
      则,故要证,
      即证,只需证,
      即证,又因为,则,
      所以,故只需证,
      设函数,则,
      当时,,则在上单调递增;
      当时,,则在上单调递减;
      故,即.
      而由,
      可知成立,故命题得证.

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