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    高中数学高考考点44 导数与函数的单调性-备战2021年新高考数学一轮复习考点一遍过(1) 试卷

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    高中数学高考考点44 导数与函数的单调性-备战2021年新高考数学一轮复习考点一遍过(1)

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    这是一份高中数学高考考点44 导数与函数的单调性-备战2021年新高考数学一轮复习考点一遍过(1),共14页。
    考点44导数与函数的单调性【命题解读】   利用导数研究函数的单调性是高考的热点问题,在高考中经常出现的是含参数的函数的导数求解问题,难度以中高难度为主,主要出现在解答题中,命题形式灵活多变,主要考查分析能力和解答计算能力,对数学思维要求高。【命题预测】预计2021年的高考利用导数研究函数单调性是热点知识点,命题形式更加灵活,新颖,对分析能力和计算能力要求更高【复习建议】  1.借助图象理解函数的单调性与导数的关系2.能利用导数研究函数的单调性考向一 利用导数研究函数的单调性导数到单调性单调递增在区间(a,b),f'(x)>0,f(x)在这个区间上单调递增单调递减在区间(a,b),f'(x)<0,f(x)在这个区间上单调递减单调性到导数单调递增若函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递增,f'(x) ≥0单调递减若函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递减,f'(x) ≤01. 2020福建其他】已知函数是定义域为的奇函数,当时,.记,则的大小关系是(    A B C D【答案】D【解析】因为是定义域为的奇函数,所以
    令函数,则,所以上的偶函数,时,所以函数上单调递减,
    为偶函数,所以 所以.故选:D2. 2019山东聊城月考】函数f(x)(x3)ex的单调递增区间是(  )A(2)       B (0 3)C(14)  D (2,+∞)【答案】D【解析】因为f(x)(x3)ex,则f′(x)ex(x2),令f′(x)0,得x2,所以f(x)的单调递增区间为(2,+∞)故选D.考向二  含参函数的单调性研究1. 2020开鲁县第一中学月考(理)】若函数在区间内存在单调递增区间,则实数的取值范围是(  A B C D【答案】D【解析】因为在区间内存在单调递增区间,所以在区间上成立,在区间上有解,因此,只需,解得.故选D2. 2019山东青岛模拟】已知函数f(x)x2,若函数f(x)x[2,+∞)上是单调递增的,则实数a的取值范围为(  )A(8)       B(16]C(,-8)(8,+∞)  D(,-16][16,+∞)【答案】B【解析】f(x)x2x[2,+∞)上单调递增,则f′(x)2x ≥0x[2,+∞)上恒成立. a≤2x3x[2,+∞)上恒成立. 所以a≤16.故选:B3. 2020霍邱县第二中学开学考试】若函数上单调递减,则实数的取值范围是______【答案】【解析】.根据题意得知,不等式对任意的恒成立,即对任意的恒成立,由于函数在区间上单调递增,则.因此,实数的取值范围是.故答案为:. 题组一(真题在线)1. 2019年高考北京理数】设函数a为常数).若fx)为奇函数,则a=________;若fx)是R上的增函数,则a的取值范围是___________2. 2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数.1)讨论的单调性;2)是否存在,使得在区间的最小值为且最大值为1?若存在,求出的所有值;若不存在,说明理由.3. 2019年高考天津理数】设函数的导函数.)求的单调区间;)当时,证明)设为函数在区间内的零点,其中,证明4. 2020年高考全国卷理数】已知函数.1)当a=1时,讨论fx)的单调性;2)当x≥0时,fxx3+1,求a的取值范围.5. 2020年高考全国卷理数】已知函数1)讨论f(x)在区间(0π)的单调性;2)证明: 3)设,证明:题组二1. 2019江西修水期末(理)】函数的递增区间是(    A BC D2. 2020霍邱县第二中学开学考试(理)】已知函数的定义域为,且满足的导函数),则不等式的解集为(    A B C D3. 2020山东师范大学附中月考】若幂函数的图象过点,则函数的递增区间为(    A     B C   D4. 2019山东淄博检测】已知函数f(x)ax24axln x,则f(x)(13)上不单调的一个充分不必要条件是(  )Aa  BaCa  Da5. 2019江西省信丰中学月考】函数的单调递减区间是_________.6. 2020四川省绵阳江油中学开学考试(理)】已知函数上单调递增,则实数的取值范围是_____. 7. 2020全国课时练习(理)】若函数对任意的恒成立,则x的取值范围为             .8. 2020浙江月考】已知函数.1)若,求函数上的单调区间;2)若,不等式对任意成立,求满足条件的最大整数b.9. 2019山东青岛月考】已知函数f(x)exax1,其中e是自然对数的底数,实数a是常数.(1)ae,求函数f(x)的图象在点(1f(1))处的切线方程;(2)讨论函数f(x)的单调性.题组一1. 【解析】首先由奇函数的定义得到关于的恒等式,据此可得的值,然后利用可得a的取值范围.若函数为奇函数,则对任意的恒成立,,得.若函数R上的增函数,则R上恒成立,R上恒成立,,则即实数的取值范围是.2.见解析【解析】1.令,得x=0.a>0,则当时,;当时,.故单调递增,在单调递减;a=0单调递增;a<0,则当时,;当时,.故单调递增,在单调递减.2)满足题设条件的ab存在.i)当a≤0时,由(1)知,[01]单调递增,所以在区间[0l]的最小值为,最大值为.此时ab满足题设条件当且仅当,即a=0ii)当a≥3时,由(1)知,[01]单调递减,所以在区间[01]的最大值为,最小值为.此时ab满足题设条件当且仅当b=1,即a=4b=1iii)当0<a<3时,由(1)知,[01]的最小值为,最大值为bb=1,则,与0<a<3矛盾.,则a=0,与0<a<3矛盾.综上,当且仅当a=0a=4b=1时,[01]的最小值为-1,最大值为13. 见解析【解析】()由已知,有.因此,当时,有,得,则单调递减;当时,有,得,则单调递增.所以,的单调递增区间为的单调递减区间为)证明:记.依题意及(),有,从而.当时,,故因此,在区间上单调递减,进而所以,当时,)证明:依题意,,即.记,则,且及(),得.由()知,当时,,所以上为减函数,因此.又由()知,,故所以,4. 见解析【解析】(1a=1fx=ex+x2x=ex+2x–1故当x–∞0)时,<0;当x0+∞)时,>0.所以fx)在(–∞0)单调递减,在(0+∞)单调递增.2等价于.设函数,则.i)若2a+1≤0,即,则当x02)时,>0.所以gx)在(02)单调递增,而g0=1,故当x02)时,gx>1,不合题意.ii0<2a+1<2则当x(02a+1)(2+∞)g'(x)<0x(2a+12)g'(x)>0.所以g(x)(02a+1)(2+∞)单调递减(2a+12)单调递增.由于g(0)=1,所以g(x)≤1当且仅当g(2)=(74a)e2≤1,即a.所以当时,g(x)≤1.iii2a+1≥2,即,则g(x)≤.由于故由ii可得≤1.故当时,g(x)≤1.综上,a的取值范围是.5. 见解析【解析】(1时,;当时,所以在区间单调递增,在区间单调递减.2)因为,由(1)知,在区间的最大值为最小值为.而是周期为的周期函数,故3)由于所以题组二1.C【解析】因为的定义域为,得,解得所以的递增区间为.故选:C.2.D【解析】构造函数,其中,则所以,函数在定义域上为增函数,在不等式两边同时乘以,即所以,解得因此,不等式的解集为,故选D.3.A【解析】,代入点,则,解得,解得函数的递增区间为.故选:A.4. C【解析】f′(x)2ax4a,若f(x)(13)上不单调,令g(x)2ax24ax1,则函数g(x)2ax24ax1x轴在(13)有交点,a0时,显然不成立;a≠0时,只需解得a.故选:C5. 【解析】,其中,则,故函数的单调减区间为故答案为:6. 【解析】,解得上恒成立,构造函数,解得x=1, 上单调递增,上单调递减,g(x)的最大值为g(1)=1, ,,故填.7. 【解析】上的奇函数,,则在定义域内为增函数,可变形为,将其看作关于的一次函数,可得当时,恒成立,若,若,解得8. 见解析【解析】1)当时,时,时,上单调递增,时,上单调递减;综上,上单调递增,在上单调递减;2,令知:,使上单调增,上单调减;而恒成立.时,恒成立.时,有恒有而在上,令,即单调减,所以使,即单调增,单调减,综上,,使上单调增,上单调减;1时,上单调减,上单调增,,故此时不能保证恒成立;2时,恒成立;上要使恒成立,,有恒成立,所以只要单调递增即可,有成立,综上,知:时不等式对任意恒成立,.9. 见解析【解析】 (1)aef(x)exex1f′(x)exef(1)=-1f′(1)0.ae时,函数f(x)的图象在点(1f(1))处的切线方程为y=-1.(2)f(x)exax1f′(x)exAa≤0时,f′(x)0,故f(x)R上单调递增;a0时,由f′(x)exa0,得xln axln a时,f′(x)eln aa0,当xln a时,f′(x)eln aa0f(x)(ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.综上,当a≤0时,f(x)R上单调递增;a0时,f(x)(ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增. 

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