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    备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第三章 §3.1 导数的概念及其意义、导数的运算 试卷

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    备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第三章 §3.1 导数的概念及其意义、导数的运算

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    这是一份备战2024年高考数学大一轮复习(人教A版-理)第三章 §3.1 导数的概念及其意义、导数的运算,共14页。试卷主要包含了导数运算法则等内容,欢迎下载使用。


    考试要求 1.了解导数的概念、掌握基本初等函数的导数公式.2.通过函数图象,理解导数的几何意义.3.能够用导数公式和导数的运算法则求简单函数的导数,能求简单的复合函数(形如f(ax+b))的导数.
    知识梳理
    1.导数的概念
    (1)函数y=f(x)在x=x0处的导数记作f′(x0)或.
    f′(x0)=eq \(lim,\s\d4(Δx→0)) eq \f(Δy,Δx)=eq \(lim,\s\d4(Δx→0)) eq \f(fx0+Δx-fx0,Δx).
    (2)函数y=f(x)的导函数(简称导数),y=f(x)的导函数有时也记作y′,即f′(x)=y′=eq \(lim,\s\d4(Δx→0)) eq \f(fx+Δx-fx,Δx).
    2.导数的几何意义
    函数y=f(x)在x=x0处的导数的几何意义就是曲线y=f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线的斜率,相应的切线方程为y-f(x0)=f′(x0)(x-x0).
    3.基本初等函数的导数公式
    4.导数运算法则
    若f′(x),g′(x)存在,则有
    [f(x)±g(x)]′=f′(x)±g′(x);
    [f(x)g(x)]′=f′(x)g(x)+f(x)g′(x);
    eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(fx,gx)))′=eq \f(f′xgx-fxg′x,[gx]2)(g(x)≠0);
    [cf(x)]′=cf′(x).
    5.复合函数的定义及其导数
    复合函数y=f(g(x))的导数与函数y=f(u),u=g(x)的导数间的关系为yx′=yu′·ux′,即y对x的导数等于y对u的导数与u对x的导数的乘积.
    常用结论
    1.区分在点处的切线与过点处的切线
    (1)在点处的切线,该点一定是切点,切线有且仅有一条.
    (2)过点处的切线,该点不一定是切点,切线至少有一条.
    2.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,fx)))′=eq \f(-f′x,[fx]2)(f(x)≠0).
    思考辨析
    判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)f′(x0)是函数y=f(x)在x=x0附近的平均变化率.( × )
    (2)与曲线只有一个公共点的直线一定是曲线的切线.( × )
    (3)f′(x0)=[f(x0)]′.( × )
    (4)(cs 2x)′=-2sin 2x.( √ )
    教材改编题
    1.若函数f(x)=3x+sin 2x,则( )
    A.f′(x)=3xln 3+2cs 2x
    B.f′(x)=3x+2cs 2x
    C.f′(x)=eq \f(3x,ln 3)+cs 2x
    D.f′(x)=eq \f(3x,ln 3)-2cs 2x
    答案 A
    解析 因为函数f(x)=3x+sin 2x,
    所以f′(x)=3xln 3+2cs 2x.
    2.函数f(x)=ex+eq \f(1,x)在x=1处的切线方程为________.
    答案 y=(e-1)x+2
    解析 由题意得,f′(x)=ex-eq \f(1,x2),∴f′(1)=e-1,
    又∵f(1)=e+1,
    ∴切点为(1,e+1),切线斜率k=f′(1)=e-1,
    即切线方程为y-(e+1)=(e-1)(x-1),
    即y=(e-1)x+2.
    3.已知函数f(x)=xln x+ax2+2,若f′(e)=0,则a=________.
    答案 -eq \f(1,e)
    解析 由题意得f′(x)=1+ln x+2ax,
    ∴f′(e)=2ae+2=0,解得a=-eq \f(1,e).
    题型一 导数的运算
    例1 (1)下列求导正确的是( )
    A.[(3x+5)3]′=3(3x+5)2
    B.(x3ln x)′=3x2ln x+x2
    C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2sin x,x2)))′=eq \f(2xcs x+4sin x,x3)
    D.(2x+cs x)′=2xln 2+sin x
    答案 B
    解析 对于A,[(3x+5)3]′=3(3x+5)2(3x+5)′=9(3x+5)2,故A错误;
    对于B,(x3ln x)′=(x3)′ln x+x3(ln x)′=3x2ln x+x2,故B正确;
    对于C,eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(2sin x,x2)))′=eq \f(2sin x′x2-2sin xx2′,x4)=eq \f(2xcs x-4sin x,x3),故C错误;
    对于D,(2x+cs x)′=(2x)′+(cs x)′=2xln 2-sin x,故D错误.
    (2)已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=x3+x2f′(1)+2x-1,则f′(2)等于( )
    A.1 B.-9 C.-6 D.4
    答案 C
    解析 因为f(x)=x3+x2f′(1)+2x-1,
    所以f′(x)=3x2+2xf′(1)+2,
    把x=1代入f′(x),
    得f′(1)=3×12+2f′(1)+2,解得f′(1)=-5,
    所以f′(x)=3x2-10x+2,所以f′(2)=-6.
    思维升华 (1)求函数的导数要准确地把函数拆分成基本初等函数的和、差、积、商,再利用运算法则求导.
    (2)抽象函数求导,恰当赋值是关键,然后活用方程思想求解.
    (3)复合函数求导,应由外到内逐层求导,必要时要进行换元.
    跟踪训练1 (1)下列求导运算错误的是( )
    A.若f(x)=sin(2x+3),则f′(x)=2cs(2x+3)
    B.若f(x)=e-2x+1,则f′(x)=e-2x+1
    C.若f(x)=eq \f(x,ex),则f′(x)=eq \f(1-x,ex)
    D.若f(x)=xln x,则f′(x)=ln x+1
    答案 B
    解析 f(x)=sin(2x+3),f′(x)=cs(2x+3)·(2x+3)′=2cs(2x+3),故A正确;
    f(x)=e-2x+1,则f′(x)=-2e-2x+1,故B错误;
    f(x)=eq \f(x,ex),f′(x)=eq \f(ex-xex,ex2)=eq \f(1-x,ex),故C正确;
    f(x)=xln x,f′(x)=x′ln x+x(ln x)′=ln x+1,故D正确.
    (2)函数f(x)的导函数为f′(x),若f(x)=x2+f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))sin x,则f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)))=________.
    答案 eq \f(π2,36)+eq \f(2π,3)
    解析 ∵f′(x)=2x+f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))cs x,
    ∴f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))=eq \f(2π,3)+eq \f(1,2)f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3))),
    ∴f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,3)))=eq \f(4π,3),∴f(x)=x2+eq \f(4π,3)sin x,
    ∴f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)))=eq \f(π2,36)+eq \f(2π,3).
    题型二 导数的几何意义
    命题点1 求切线方程
    例2 (1)(2023·大同模拟)已知函数f(x)=2e2ln x+x2,则曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为( )
    A.4ex-y+e2=0 B.4ex-y-e2=0
    C.4ex+y+e2=0 D.4ex+y-e2=0
    答案 B
    解析 因为f(x)=2e2ln x+x2,所以f′(x)=eq \f(2e2,x)+2x,
    所以f(e)=2e2ln e+e2=3e2,f′(e)=4e,
    所以曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y-3e2=4e(x-e),即4ex-y-e2=0.
    (2)(2022·新高考全国Ⅱ)曲线y=ln|x|过坐标原点的两条切线的方程为__________,____________.
    答案 y=eq \f(1,e)x y=-eq \f(1,e)x
    解析 先求当x>0时,曲线y=ln x过原点的切线方程,设切点为(x0,y0),
    则由y′=eq \f(1,x),得切线斜率为eq \f(1,x0),
    又切线的斜率为eq \f(y0,x0),所以eq \f(1,x0)=eq \f(y0,x0),
    解得y0=1,代入y=ln x,得x0=e,
    所以切线斜率为eq \f(1,e),切线方程为y=eq \f(1,e)x.
    同理可求得当x<0时的切线方程为y=-eq \f(1,e)x.
    综上可知,两条切线方程为y=eq \f(1,e)x,y=-eq \f(1,e)x.
    命题点2 求参数的值(范围)
    例3 (1)(2022·重庆模拟)已知a为非零实数,直线y=x+1与曲线y=aln(x+1)相切,则a=________.
    答案 e
    解析 设切点坐标为(t,aln(t+1)),对函数y=aln(x+1)求导得y′=eq \f(a,x+1),
    所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(a,t+1)=1,,alnt+1=t+1,))解得t=e-1,a=e.
    (2)(2022·新高考全国Ⅰ)若曲线y=(x+a)ex有两条过坐标原点的切线,则a的取值范围是________.
    答案 (-∞,-4)∪(0,+∞)
    解析 因为y=(x+a)ex,所以y′=(x+a+1)ex.设切点为A(x0,(x0+a)),O为坐标原点,依题意得,切线斜率kOA==(x0+a+1)=,化简,得xeq \\al(2,0)+ax0-a=0.因为曲线y=(x+a)ex有两条过坐标原点的切线,所以关于x0的方程xeq \\al(2,0)+ax0-a=0有两个不同的根,所以Δ=a2+4a>0,解得a<-4或a>0,所以a的取值范围是(-∞,-4)∪(0,+∞).
    思维升华 (1)处理与切线有关的问题,关键是根据曲线、切线、切点的三个关系列出参数的方程:①切点处的导数是切线的斜率;②切点在切线上;③切点在曲线上.
    (2)注意区分“在点P处的切线”与“过点P的切线”.
    跟踪训练2 (1)曲线f(x)=eq \f(x2+x-2,ex)在(0,f(0))处的切线方程为( )
    A.y=3x-2 B.y=3x+2
    C.y=-3x-2 D.y=-3x+2
    答案 A
    解析 由题知f′(x)=eq \f(2x+1ex-x2+x-2ex,ex2)=eq \f(-x2+x+3,ex),
    所以f′(0)=3,f(0)=-2,
    所以曲线f(x)在(0,f(0))处的切线方程为y-(-2)=3(x-0),即y=3x-2.
    (2)(2023·泸州模拟)已知曲线y=eq \f(acs x,x)在点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π,-\f(a,π)))处的切线方程为y=eq \f(2,π2)x+b,则a的值是( )
    A.eq \f(4,π) B.-2 C.-eq \f(4,π) D.2
    答案 D
    解析 令y=f(x)=eq \f(acs x,x),则f′(x)=eq \f(-axsin x+cs x,x2),
    曲线在点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(π,-\f(a,π)))处的切线的斜率为f′(π)=eq \f(a,π2)=eq \f(2,π2),解得a=2.
    题型三 两曲线的公切线
    例4 (1)若直线l:y=kx+b(k>1)为曲线f(x)=ex-1与曲线g(x)=eln x的公切线,则l的纵截距b等于( )
    A.0 B.1 C.e D.-e
    答案 D
    解析 设l与f(x)的切点为(x1,y1),则由f′(x)=ex-1,得l:y=
    同理,设l与g(x)的切点为(x2,y2),则由g′(x)=eq \f(e,x),得l:y=eq \f(e,x2)x+e(ln x2-1).
    故解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x1=1,,x2=e))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x1=2,,x2=1.)) 则l:y=x或y=ex-e.
    因为k>1,所以l:y=x不成立,故b=-e.
    (2)(2023·晋中模拟)若两曲线y=ln x-1与y=ax2存在公切线,则正实数a的取值范围是( )
    A.(0,2e] B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)e-3,+∞))
    C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)e-3)) D.[2e,+∞)
    答案 B
    解析 设公切线与曲线y=ln x-1和y=ax2的切点分别为(x1,ln x1-1),(x2,axeq \\al(2,2)),其中x1>0,
    对于y=ln x-1有y′=eq \f(1,x),则y=ln x-1的切线方程为y-(ln x1-1)=eq \f(1,x1)(x-x1),即y=eq \f(x,x1)+ln x1-2,
    对于y=ax2有y′=2ax,则y=ax2的切线方程为y-axeq \\al(2,2)=2ax2(x-x2),即y=2ax2x-axeq \\al(2,2),
    所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(\f(1,x1)=2ax2,,ln x1-2=-ax\\al(2,2),))则-eq \f(1,4ax\\al(2,1))=ln x1-2,
    即eq \f(1,4a)=2xeq \\al(2,1)-xeq \\al(2,1)ln x1(x1>0),
    令g(x)=2x2-x2ln x,则g′(x)=3x-2xln x=x(3-2ln x),
    令g′(x)=0,得x=,
    当x∈(0,)时,g′(x)>0,g(x)单调递增;
    当x∈(,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
    所以g(x)max=g()=eq \f(1,2)e3,故0即a≥eq \f(1,2)e-3.
    思维升华 公切线问题,应根据两个函数在切点处的斜率相等,且切点既在切线上又在曲线上,列出有关切点横坐标的方程组,通过解方程组求解.或者分别求出两函数的切线,利用两切线重合列方程组求解.
    跟踪训练3 (1)已知定义在(0,+∞)上的函数f(x)=x2-m,h(x)=6ln x-4x,设两曲线y=f(x)与y=h(x)在公共点处的切线相同,则m等于( )
    A.-3 B.1 C.3 D.5
    答案 D
    解析 依题意,设曲线y=f(x)与y=h(x)在公共点(x0,y0)处的切线相同.
    ∵f(x)=x2-m,h(x)=6ln x-4x,
    ∴f′(x)=2x,h′(x)=eq \f(6,x)-4,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(fx0=hx0,,f′x0=h′x0,))
    即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x\\al(2,0)-m=6ln x0-4x0,,2x0=\f(6,x0)-4,))
    ∵x0>0,∴x0=1,m=5.
    (2)已知f(x)=ex-1,g(x)=ln x+1,则f(x)与g(x)的公切线有( )
    A.0条 B.1条 C.2条 D.3条
    答案 C
    解析 根据题意,设直线l与f(x)=ex-1相切于点(m,em-1) ,与g(x)相切于点(n,ln n+1)(n>0),
    对于f(x)=ex-1,f′(x)=ex,则k1=em,
    则直线l的方程为y+1-em=em(x-m) ,
    即y=emx+em(1-m)-1,
    对于g(x)=ln x+1,g′(x)=eq \f(1,x),则k2=eq \f(1,n),
    则直线l的方程为y-(ln n+1)=eq \f(1,n)(x-n),
    即y=eq \f(1,n)x+ln n,
    直线l是f(x)与g(x)的公切线,则eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(em=\f(1,n),,1-mem=ln n+1,))
    可得(1-m)(em-1)=0,即m=0或m=1,
    则切线方程为y=ex-1 或y=x,故f(x)与g(x)的公切线有两条.
    课时精练
    1.(2023·广州模拟)曲线y=x3+1在点(-1,a)处的切线方程为( )
    A.y=3x+3 B.y=3x+1
    C.y=-3x-1 D.y=-3x-3
    答案 A
    解析 因为f′(x)=3x2,所以f′(-1)=3,
    又当x=-1时,a=(-1)3+1=0,
    所以y=x3+1在点(-1,a)处的切线方程为y=3(x+1),
    即y=3x+3.
    2.记函数f(x)的导函数为f′(x).若f(x)=exsin 2x,则f′(0)等于( )
    A.2 B.1 C.0 D.-1
    答案 A
    解析 因为f(x)=exsin 2x,
    则f′(x)=ex(sin 2x+2cs 2x),
    所以f′(0)=e0(sin 0+2cs 0)=2.
    3.(2022·广西三市联考)设函数f(x)在R上存在导函数f′(x),f(x)的图象在点M(1,f(1))处的切线方程为y=eq \f(1,2)x+2,那么f(1)+f′(1)等于( )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    答案 C
    解析 由题意得f(1)=eq \f(1,2)×1+2=eq \f(5,2),
    f′(1)=eq \f(1,2),
    所以f(1)+f′(1)=eq \f(5,2)+eq \f(1,2)=3.
    4.已知函数f(x)=xln x,若直线l过点(0,-e),且与曲线y=f(x)相切,则直线l的斜率为( )
    A.-2 B.2 C.-e D.e
    答案 B
    解析 设切点坐标为(t,tln t),∵f(x)=xln x,∴f′(x)=ln x+1,直线l的斜率为f′(t)=ln t+1,
    ∴直线l的方程为y-tln t=(ln t+1)(x-t),
    将点(0,-e)的坐标代入直线l的方程得-e-tln t=-t(ln t+1),解得t=e,
    ∴直线l的斜率为f′(e)=2.
    5.已知函数f(x)=aln x,g(x)=bex,若直线y=kx(k>0)与函数f(x),g(x)的图象都相切,则a+eq \f(1,b)的最小值为( )
    A.2 B.2e C.e2 D.eq \r(e)
    答案 B
    解析 设直线y=kx与函数f(x),g(x)的图象相切的切点分别为A(m,km),B(n,kn).
    由f′(x)=eq \f(a,x),有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(km=aln m,,\f(a,m)=k,))解得m=e,a=ek.
    又由g′(x)=bex,有eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(kn=ben,,ben=k,))解得n=1,b=eq \f(k,e),
    所以a+eq \f(1,b)=ek+eq \f(e,k)≥2eq \r(e2)=2e,当且仅当a=e,b=eq \f(1,e)时等号成立.
    6.已知曲线C:f(x)=x3-ax+a,若过曲线C外一点A(1,0)引曲线C的两条切线,它们的倾斜角互补,则a的值为( )
    A.eq \f(27,8) B.-2 C.2 D.-eq \f(27,8)
    答案 A
    解析 由f(x)=x3-ax+a,得f′(x)=3x2-a,
    设切点坐标为(x0,xeq \\al(3,0)-ax0+a),
    ∴f′(x0)=3xeq \\al(2,0)-a,
    ∴过切点的切线方程为y-xeq \\al(3,0)+ax0-a=(3xeq \\al(2,0)-a)(x-x0),
    ∵切线过点A(1,0),
    ∴-xeq \\al(3,0)+ax0-a=(3xeq \\al(2,0)-a)(1-x0),
    解得x0=0或x0=eq \f(3,2).
    ∴f′(0)=-a,f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2)))=eq \f(27,4)-a,
    由两切线的倾斜角互补,得-a=a-eq \f(27,4),
    ∴a=eq \f(27,8).
    7.写出一个同时具有性质:①f(x1x2)=f(x1)+f(x2),②当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0的函数f(x)=________.
    答案 ln x(答案不唯一)
    解析 若函数f(x)=ln x,则f(x1x2)=ln(x1x2)=ln x1+ln x2=f(x1)+f(x2),满足①;f(x)=ln x的定义域为(0,+∞),且f′(x)=eq \f(1,x)>0,满足②,故f(x)=ln x符合题意.
    8.已知函数f(x)=x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)·(x-5),则f′(3)=________.
    答案 12
    解析 由题意得,f′(x)=x(x-1)(x-2)(x-4)·(x-5)+(x-3)[x(x-1)(x-2)(x-4)(x-5)]′,所以f′(3)=3×(3-1)×(3-2)×(3-4)×(3-5)+0=12.
    9.已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2xf′(e)+ln x.
    (1)求f′(e)及f(e)的值;
    (2)求f(x)在点(e2,f(e2))处的切线方程.
    解 (1)∵f(x)=2xf′(e)+ln x,
    ∴f′(x)=2f′(e)+eq \f(1,x),f′(e)=2f′(e)+eq \f(1,e),
    ∴f′(e)=-eq \f(1,e),f(x)=-eq \f(2x,e)+ln x,
    ∴f(e)=-eq \f(2e,e)+ln e=-1.
    (2)∵f(x)=-eq \f(2x,e)+ln x,f′(x)=-eq \f(2,e)+eq \f(1,x),
    ∴f(e2)=-eq \f(2e2,e)+ln e2=2-2e,f′(e2)=-eq \f(2,e)+eq \f(1,e2),
    ∴f(x)在点(e2,f(e2))处的切线方程为y-(2-2e)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2,e)+\f(1,e2)))(x-e2),
    即(2e-1)x+e2y-e2=0.
    10.(2022·全国甲卷)已知函数f(x)=x3-x,g(x)=x2+a,曲线y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线也是曲线y=g(x)的切线.
    (1)若x1=-1,求a;
    (2)求a的取值范围.
    解 (1)当x1=-1时,f(-1)=0,
    所以切点坐标为(-1,0).
    由f(x)=x3-x,得f′(x)=3x2-1,
    所以切线斜率k=f′(-1)=2,
    所以切线方程为y=2(x+1),
    即y=2x+2.
    将y=2x+2代入y=x2+a,
    得x2-2x+a-2=0.
    由切线与曲线y=g(x)也相切,
    得Δ=(-2)2-4(a-2)=0,
    解得a=3.
    (2)由(1)知,y=f(x)在点(x1,f(x1))处的切线斜率k=f′(x1)=3xeq \\al(2,1)-1,
    又f(x1)=xeq \\al(3,1)-x1,所以切线方程为
    y-(xeq \\al(3,1)-x1)=(3xeq \\al(2,1)-1)(x-x1),
    即y=(3xeq \\al(2,1)-1)x-2xeq \\al(3,1).
    将y=(3xeq \\al(2,1)-1)x-2xeq \\al(3,1)代入y=x2+a,
    得x2-(3xeq \\al(2,1)-1)x+a+2xeq \\al(3,1)=0.
    由切线与曲线y=g(x)也相切,得
    Δ=(3xeq \\al(2,1)-1)2-4(a+2xeq \\al(3,1))=0,
    整理,得4a=9xeq \\al(4,1)-8xeq \\al(3,1)-6xeq \\al(2,1)+1.
    令h(x)=9x4-8x3-6x2+1.
    则h′(x)=36x3-24x2-12x=12x(3x+1)(x-1).
    由h′(x)=0,得x=-eq \f(1,3),0,1,
    当x变化时,h′(x),h(x)的变化如表所示,
    由表知,当x=-eq \f(1,3)时,h(x)取得极小值heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(1,3)))=eq \f(20,27),
    当x=1时,h(x)取得极小值h(1)=-4,
    易知当x→-∞时,h(x)→+∞,
    当x→+∞时,h(x)→+∞,
    所以函数h(x)的值域为[-4,+∞),
    所以由4a∈[-4,+∞),
    得a∈[-1,+∞),
    故实数a的取值范围为[-1,+∞).
    11.已知曲线y=ex在点(x1,)处的切线与曲线y=ln x在点(x2,ln x2)处的切线相同,则(x1+1)(x2-1)等于( )
    A.-1 B.-2 C.1 D.2
    答案 B
    解析 已知曲线y=ex在点(x1,)处的切线方程为
    y-=(x-x1),
    即y=
    曲线y=ln x在点(x2,ln x2)处的切线方程为
    y-ln x2=eq \f(1,x2)(x-x2),
    即y=eq \f(1,x2)x-1+ln x2,
    由题意得
    解得x2=,
    =-1+=-1-x1,
    则=eq \f(x1+1,x1-1),
    又x2=,
    所以x2=eq \f(x1-1,x1+1),
    所以x2-1=eq \f(x1-1,x1+1)-1=eq \f(-2,x1+1),
    所以(x1+1)(x2-1)=-2.
    12.我们把分子、分母同时趋近于0的分式结构称为eq \f(0,0)型分式,比如:当x→0时,eq \f(ex-1,x)的极限即为eq \f(0,0)型.两个无穷小之比的极限可能存在,也可能不存在.为此,洛必达在1696年提出洛必达法则:在一定条件下通过对分子、分母分别求导再求极限来确定未定式值的方法.如: eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(ex-1,x)=eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(ex-1′,x′)=eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(ex,1)=eq \(lim,\s\d4(x→0))ex=e0=1,则eq \(lim,\s\d4(x→0)) eq \f(x2ln x,x2-1)=________.
    答案 eq \f(1,2)
    解析 eq \(lim,\s\d4(x→1)) eq \f(x2ln x,x2-1)=eq \(lim,\s\d4(x→1))eq \f(x2ln x′,x2-1′)=eq \(lim,\s\d4(x→1)) eq \f(2xln x+x,2x)=eq \(lim,\s\d4(x→1)) eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ln x+\f(1,2)))=ln 1+eq \f(1,2)=eq \f(1,2).
    13.已知a,b为正实数,直线y=x-eq \f(a,2)与曲线y=lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(b,2)))相切,则eq \f(a2,4-b)的取值范围是( )
    A.(-∞,0) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))
    C.[1,+∞) D.(0,1)
    答案 D
    解析 函数y=lneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x+\f(b,2)))的导函数为y′=eq \f(1,x+\f(b,2)),令y′=eq \f(1,x+\f(b,2))=1,解得x=1-eq \f(b,2),所以切点为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1-\f(b,2),0)),
    代入y=x-eq \f(a,2),得a+b=2,
    因为a,b为正实数,所以a∈(0,2),
    则eq \f(a2,4-b)=eq \f(a2,2+a),
    令g(a)=eq \f(a2,2+a),a∈(0,2),则g′(a)=eq \f(aa+4,2+a2)>0,
    则函数g(a)在(0,2)上单调递增,所以0=g(0)所以eq \f(a2,4-b)∈(0,1).
    14.设ai(i=0,1,2,…,2 022)是常数,对于∀x∈R,都有x2 022=a0+a1(x-1)+a2(x-1)(x-2)+…+a2 022·(x-1)(x-2)…(x-2 022),则-a0+a1-a2+2!a3-3!a4+4!a5-…+2 020!a2 021-2 021!a2 022=________.
    答案 2 021
    解析 因为x2 022=a0+a1(x-1)+a2(x-1)(x-2)+…+a2 022(x-1)(x-2)…(x-2 022),
    则令x=1,可得a0=1.
    对x2 022=a0+a1(x-1)+a2(x-1)(x-2)+…+a2 022(x-1)(x-2)…(x-2 022)两边求导可得
    2 022x2 021=a1+a2[(x-1)(x-2)]′+…+a2 022·[(x-1)(x-2)…(x-2 022)]′,
    令fn(x)=(x-1)(x-2)…(x-n),
    则fn′(x)=(x-1)[(x-2)(x-3)…(x-n)]′+(x-2)(x-3)…(x-n),
    所以fn′(1)=(1-2)×…×(1-n)=(-1)n-1(n-1)!,
    所以2 022×12 021=a1+a2×(-1)1×1+a3×(-1)2×2!+…+a2 022×(-1)2 0212 021!,
    故2 022=a1-a2+2!a3-…-2 021!a2 022,
    所以-a0+a1-a2+2!a3-3!a4+4!a5-…+2 020!a2 021-2 021!a2 022=2 022-1=2 021.基本初等函数
    导函数
    f(x)=c(c为常数)
    f′(x)=0
    f(x)=xα(α∈Q*)
    f′(x)=αxα-1
    f(x)=sin x
    f′(x)=cs x
    f(x)=cs x
    f′(x)=-sin x
    f(x)=ax
    f′(x)=axln a
    f(x)=ex
    f′(x)=ex
    f(x)=lgax
    f′(x)=eq \f(1,xln a)
    f(x)=ln x
    f′(x)=eq \f(1,x)
    x
    (-∞,-eq \f(1,3))
    -eq \f(1,3)
    (-eq \f(1,3),0)
    0
    (0,1)
    1
    (1,+∞)
    h′(x)

    0

    0

    0

    h(x)

    极小值

    极大值

    极小值

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