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    高考数学二轮复习练习:专题限时集训15《导数的应用》(含答案详解)

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    高考数学二轮复习练习:专题限时集训15《导数的应用》(含答案详解)

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    这是一份高考数学二轮复习练习:专题限时集训15《导数的应用》(含答案详解),共6页。试卷主要包含了选择题,填空题,解答题等内容,欢迎下载使用。
    高考数学二轮复习练习:专题限时集训15《导数的应用》、选择题1.已知f(x)是定义在R上的连续函数f(x)的导函数,满足f(x)-2f(x)<0,且f(-1)=0,则f(x)>0的解集为(  )A.(-,-1)    B.(-1,1)     C.(-,0)     D.(-1,+)2.设函数f(x)满足2x2f(x)+x3f(x)=ex,f(2)=,则x[2,+)时,f(x)的最小值为(  ) A.        B.          C.          D.3.已知函数f(x)的导函数为f(x),若x2f(x)+xf(x)=sin x(x(0,6)),f(π)=2,则下列结论正确的是(  )A.y=xf(x)在(0,6)上单调递减B.y=xf(x)在(0,6)上单调递增C.y=xf(x)在(0,6)上有极小值2πD.y=xf(x)在(0,6)上有极大值2π4.若函数f(x)=ex(sin x+acos x)在上单调递增,则实数a的取值范围是(  )A.(-,1]      B.(-,1)     C.[1,+)      D.(1,+)5.已知函数f(x)=-k,若x=2是函数f(x)的唯一一个极值点,则实数k的取值范围为(  )A.(-,e]      B.[0,e]     C.(-,e)      D.[0,e)6.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c有两个极值点x1,x2.若f(x1)=x1<x2则关于x的方程3(f(x))2+2af(x)+b=0的不同实根个数为(  )A.3            B.4           C.5           D.67.已知函数f(x)=x3-6x2+9x,g(x)=x3x2+ax-(a>1),若对任意的x1[0,4],总存在x2[0,4],使得f(x1)=g(x2),则实数a的取值范围为(  )A.      B.[9,+)    C.[9,+)    D.[9,+)8.已知函数f(x)=x+xln x,若kZ,且k(x-1)<f(x)对任意的x>1恒成立,则k的最大值为(  )A.2          B.3         C.4          D.5、填空题9.已知函数f(x)=ex+mln x(mR,e为自然对数的底数),若对任意正数x1,x2当x1>x2时都有f(x1)-f(x2)>x1-x2成立,则实数m的取值范围是________.10.已知直线y=b与函数f(x)=2x+3和g(x)=ax+ln x分别交于A,B两点,若|AB|的最小值为2,则a+b=________. 11.设f(x)是奇函数f(x)(xR)的导函数,f(-2)=0,当x>0时,xf(x)-f(x)>0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是________.12.已知函数f(x)=m-2ln x(mR),g(x)=-,若至少存在一个x0[1,e],使得f(x0)<g(x0)成立,则实数m的取值范围是________.  、解答题13.已知函数f(x)=ln x-x2(aR,a为常数),函数g(x)=e1-xx2-1.(1)讨论函数f(x)的极值点的个数;(2)若不等式f(x)g(x)对任意x[1,+)恒成立,求实数a的取值范围. 14.已知函数f(x)=(x+1)ln x-ax+2.(1)当a=1时,求曲线f(x)在x=1处的切线方程;(2)若函数f(x)在定义域上具有单调性,求实数a的取值范围;(3)求证:<ln(n+1),nN*.
    0.答案详解1.答案为:A;解析:设g(x)=,则g(x)=<0在R上恒成立,所以g(x)在R上递减,又因为g(-1)=0,f(x)>0g(x)>0,所以x<-1.]2.答案为:D;解析:对于等式2x2f(x)+x3f(x)=ex,因为x>0,故此等式可化为f(x)=且f(2)==0.令g(x)=ex-2x2f(x),g(2)=0.g(x)=ex-2[2xf(x)+x2f(x)]=ex-2=(x-2).当x2时,g(x)0,g(x)单调递增,故gmin(x)=g(2)=0,因此当x2时,g(x)0恒成立.因为f(x)=所以f(x)0恒成立.因此f(x)在[2,+)上单调递增,f(x)的最小值为f(2)=.故选D.]3.答案为:D;解析:因为x2f(x)+xf(x)=sin x,x(0,6),所以xf(x)+f(x)=设g(x)=xf(x),x(0,6),则g(x)=f(x)+xf(x)=令g(x)>0,得0<x<π,令g(x)<0,得π<x<6,所以当x=π时,函数g(x)=xf(x)取得极大值g(π)=πf(π)=2π.]4.答案为:A;解析:f(x)=ex[sin x+cos x-a(sin x-cos x)],当a=0时,f(x)=ex(sin x+cos x),显然x,f(x)>0恒成立,排除C,D;当a=1时,f(x)=2excos x,x时,f(x)>0,故选A.]5.答案为:A;解析:f(x)=-k=(x>0).设g(x)=,则g(x)=,则g(x)在(0,1)内单调递减,在(1,+)内单调递增.g(x)在(0,+)上有最小值,为g(1)=e, 结合g(x)=与y=k的图象可知,要满足题意,只需ke,选A.]6.答案为:A;解析:f(x)=3x2+2ax+b,原题等价于方程3x2+2ax+b=0有两个不等实数根x1,x2且x1<x2,x(-,x1)时,f(x)>0,f(x)单调递增;x(x1,x2)时,f(x)<0,f(x)单调递减;x(x2,+)时,f(x)>0,f(x)单调递增.x1为极大值点,x2为极小值点.方程3(f(x))2+2af(x)+b=0有两个不等实根,f(x)=x1或f(x)=x2.f(x1)=x1由图知f(x)=x1有两个不同的解,f(x)=x2仅有一个解.故选A.]7.答案为:C;解析:由f(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3)=0,得x=1或x=3,所以当x[0,4]时,当0x<1或3<x4时,f(x)>0,即f(x)单调递增,当1<x<3时,f(x)<0,即f(x)单调递减,即当x=1时,f(x)取极大值4,当x=3时,f(x)取极小值0.函数f(x)的值域为[0,4].又因为g(x)=x2-(a+1)x+a=(x-1)(x-a).当1<a<4时,g(x)在[0,1]上单调递增,在[1,a]上单调递减,在[a,4]上单调递增,所以g(x)的最小值为g(0)或g(a),g(x)的最大值为g(1)或g(4).因为g(0)=-<0,所以g(1)4或g(4)4.所以4或13-4a4,解得a9或a.又因为1<a<4,所以1<a.当a4时,g(x)在[0,1]上单调递增,在[1,4]上单调递减,所以g(x)的最小值为g(0)或g(4),最大值为g(1).因为g(0)=-<0,所以g(1)4,即a9.综上所述,1<a或a9.故选C.]8.答案为:B;解析:法一:(分离参数法)依题意得,k<对任意的x>1恒成立.令g(x)=,则g(x)=令h(x)=x-ln x-2(x>1),则h(x)=1-=>0,所以函数h(x)在(1,+)上单调递增.因为h(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 2>0.所以方程h(x)=0在(1,+)上存在唯一实数根x0,且满足x0(3,4),即有h(x0)=x0-ln x0-2=0,ln x0=x0-2.当1<x<x0时,h(x)<0,即g(x)<0,当x>x0时,h(x)>0,即g(x)>0,所以函数g(x)=在(1,x0)上单调递减,在(x0,+)上单调递增,所以[g(x)]min=g(x0)===x0(3,4).所以k<[g(x)]min=x0(3,4).故整数k的最大值是3.选B.法二:(特殊值验证法)依题意得,当x=2时,k(2-1)<f(2),即k<2+2ln 2<2+2=4,因此满足题意的最大整数k的可能取值为3.当k=3时,记g(x)=f(x)-k(x-1),即g(x)=xln x-2x+3(x>1),则g(x)=ln x-1,当1<x<e时,g(x)<0,g(x)在区间(1,e)上单调递减;当x>e时,g(x)>0,g(x)在区间(e,+)上单调递增.因此,g(x)的最小值是g(e)=3-e>0,于是有g(x)>0恒成立.所以满足题意的最大整数k的值是3,选B.]9.答案为:[0,+);解析:依题意得,对于任意的正数x1,x2,当x1>x2时,都有f(x1)-x1>f(x2)-x2因此函数g(x)=f(x)-x在区间(0,+)上是增函数,于是当x>0时,g(x)=f(x)-1=ex-10,即x(ex-1)-m恒成立.记h(x)=x(ex-1),x>0,则有h(x)=(x+1)·ex-1>(0+1)e0-1=0(x>0),h(x)在区间(0,+)上是增函数,h(x)的值域是(0,+),因此-m0,m0.故所求实数m的取值范围是[0,+).]10.答案为:2;解析:设点B(x0,b),欲使|AB|最小,曲线g(x)=ax+ln x在点B(x0,b)处的切线与f(x)=2x+3平行,则有a+=2,解得x0=,进而可得a·+ln =b 又点A坐标为,所以|AB|=x0==2 联立方程①②可解得,a=1,b=1,所以a+b=2.]11.答案为:(-2,0)(2,+);解析:令g(x)=,则g(x)=当x>0时,g(x)>0,即g(x)在(0,+)上单调递增,f(x)为奇函数,f(-2)=0,f(2)=0,g(2)==0,结合奇函数f(x)的图象(图略)知,f(x)>0的解集为(-2,0)(2,+)].12.答案为:解析:[由题意,不等式f(x)<g(x)在[1,e]上有解,mx<2ln x在[1,e]上有解,<在[1,e]上有解,令h(x)=,则h(x)=当1xe时,h(x)0,在[1,e]上,h(x)max=h(e)=<m<.m的取值范围是.]13.解:(1)f(x)=-x-=(x>0),由f(x)=0,得a=x-x3,记h(x)=x-x3则h(x)=1-3x2,由h(x)=0,得x=且0<x<时,h(x)>0,当x>时,h(x)<0,所以当x=时,h(x)取得最大值又h(0)=0,当a时,f(x)0恒成立,函数f(x)无极值点;当0<a<时,f(x)=0有两个解x1,x2且0<x<x1时,f(x)<0,x1<x<x2时,f(x)>0,x>x2时,f(x)<0,所以函数f(x)有两个极值点;当a0时,方程f(x)=0有一个解x0且0<x<x0时f(x)>0.x>x0时,f(x)<0,所以函数f(x)有一个极值点.综上所述,当a时,函数f(x)无极值点,当0<a<时,函数f(x)有两个极值点;当a0时,函数f(x)有1个极值点.(2)记φ(x)=g(x)-f(x)=e1-x-ln x+ax2-1(x1),φ(1)=e0-ln 1+a-a-1=0,φ′(x)=-e1-x+2ax+φ′(1)=-1-1+3a=3a-2,由φ′(1)0,得a.又当ax1时,[φ′(x)]=e1-x2a=e1-x2a>0,φ′(x)≥φ′(1)0,φ(x)在区间[1,+)上单调递增,所以φ(x)≥φ(1)=0恒成立,即g(x)f(x)恒成立.综上所述,实数a的取值范围是.14.解:(1)当a=1时,f(x)=(x+1)ln x-x+2(x>0),f(x)=ln x+f(1)=1,f(1)=1,所以曲线f(x)在x=1处的切线方程为y=x.(2)f(x)=ln x++1-a(x>0).()当函数f(x)在定义域上单调递减,即当aln x+时,令g(x)=ln x+,则g(x)=当x>1时,g(x)>0,aln x+无法恒成立;()当函数f(x)在定义域上单调递增,即当aln x+时,令g(x)=ln x+,则g(x)=,x>0,则函数g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,又g(x)2,故a2.(3)证明:由(2),得当a=2时,f(x)在(1,+)上单调递增,由f(x)>f(1),x>1,得(x+1)ln x-2x+2>0,即ln x>在(1,+)上总成立.令x=,得ln >,化简,得ln (n+1)-ln n>所以ln 2-ln 1>,ln 3-ln 2>,ln(n+1)-ln n>,累加,得ln(n+1)-ln 1>,即<ln(n+1),nN*. 

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