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(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:8+6分項練13 導(dǎo)數(shù) 文

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(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:8+6分項練13 導(dǎo)數(shù) 文_第1頁
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1、(京津?qū)S茫?022高考數(shù)學(xué)總復(fù)習(xí) 優(yōu)編增分練:8+6分項練13 導(dǎo)數(shù) 文 1.(2018·宿州模擬)已知函數(shù)f(x)=logax(0B>C B.A>C>B C.B>A>C D.C>B>A 答案 D 解析 繪制函數(shù)f(x)=logax的圖象如圖所示, 且M,N, 由題意可知A=f′(a)為函數(shù)在點M處切線的斜率, C=f′(a+1)為函數(shù)在點N處切線的斜率, B=f(a+1)-f(a)=為直線MN的斜率, 由數(shù)形結(jié)合可得C>B>A. 2.已知函

2、數(shù)f(x)=ex+x2-x,若存在實數(shù)m使得不等式f(m)≤2n2-n成立,則實數(shù)n的取值范圍為(  ) A.∪[1,+∞) B.(-∞,-1]∪ C.∪ D.∪[0,+∞) 答案 A 解析 對函數(shù)求導(dǎo)可得, f′(x)=·ex+×2x-1, ∴f′(1)=f′(1)+f(0)-1, ∴f(0)==1, ∴f′(1)=e,f(x)=ex+x2-x, f′(x)=ex+x-1, 設(shè)g(x)=f′(x),則g′(x)=ex+1>0, ∴函數(shù)f′(x)單調(diào)遞增,而f′(0)=0, ∴當(dāng)x<0時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x>0時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)

3、遞增. 故f(x)min=f(0)=1, 由存在性的條件可得關(guān)于實數(shù)n的不等式2n2-n≥1, 解得n∈∪[1,+∞). 3.若點P是曲線y=x2-2ln x上任意一點,則點P到直線y=x-的距離的最小值為(  ) A. B. C. D. 答案 C 解析 點P是曲線y=x2-2ln x上任意一點, 所以當(dāng)曲線在點P的切線與直線y=x-平行時,點P到直線y=x-的距離最小,直線y=x-的斜率為1,由y′=3x-=1,解得x=1或x=-(舍). 所以曲線與直線的切點為P0. 點P到直線y=x-的距離最小值是 =. 故選C. 4.(2018·咸陽模擬)已知f′(x

4、)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),且對任意的實數(shù)x都有f′(x)=ex+f(x)(e是自然對數(shù)的底數(shù)),f(0)=1,則(  ) A.f(x)=ex(x+1) B.f(x)=ex(x-1) C.f(x)=ex(x+1)2 D.f(x)=ex(x-1)2 答案 D 解析 令G(x)=, 則G′(x)==2x-2, 可設(shè)G(x)=x2-2x+c, ∵G(0)=f(0)=1,∴c=1. ∴f(x)=(x2-2x+1)ex=ex(x-1)2. 5.(2018·安徽省江南十校聯(lián)考)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)滿足:當(dāng)x≠2時,(x-2)(f(x)+2f′(x)-xf′(x))>0,則(  )

5、 A.f(4)>(2+4)f()>2f(3) B.f(4)>2f(3)>(2+4)f() C.(2+4)f()>2f(3)>f(4) D.2f(3)>f(4)>(2+4)f() 答案 C 解析 令g(x)=,則g′(x)=, 因為當(dāng)x≠2時,(x-2)[f(x)+(2-x)f′(x)]>0, 所以當(dāng)x>2時,g′(x)<0, 即函數(shù)g(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞減, 則g()>g(3)>g(4), 即>>, 即(2+4)f()>2f(3)>f(4). 6.(2018·遼寧省葫蘆島市普通高中模擬)已知函數(shù)f(x)=x+2cos x+λ,在區(qū)間上任取三個數(shù)x1,x2,x3均

6、存在以f(x1),f(x2),f(x3)為邊長的三角形,則λ的取值范圍是(  ) A. B. C. D. 答案 D 解析 ∵函數(shù)f(x)=x+2cos x+λ, ∴f′(x)=1-2sin x,x∈, 由f′(x)=0,得x=, ∵x∈, ∴當(dāng)x∈時,f′(x)>0, 當(dāng)x∈ 時,f′(x)<0, ∴f(x)max=f=++λ, f(x)min=f=+λ, ∵在區(qū)間上任取三個數(shù)x1,x2,x3均存在以f(x1),f(x2),f(x3)為邊長的三角形, ∴f=+λ>0,① f+f>f,② 聯(lián)立①②,得λ>-. 7.(2018·濰坊模擬)已知函數(shù)f(x)=若

7、f(x)有兩個極值點x1,x2,記過點A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2))的直線的斜率為k,若00時,函數(shù)f(x)=ax-ln x的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=a-=, 由函數(shù)f(x)為奇函數(shù)且有兩個極值點得a>0, 不妨設(shè)x2=-x1>0, 則有x2=, 所以B,可得A, 由直線的斜率公式可得k==a(1+ln a),a>0, 又k>0,1+ln a>0,所以a>, 設(shè)h(a)=a(1+ln a), 則當(dāng)a>時,h′(a)=2+ln a=1+(1+ln a)>0

8、, 所以h(a)在上單調(diào)遞增, 又h=0,h(e)=2e,00). 當(dāng)x≥時,g′(x)=2-≥0, 所以函數(shù)g(x)=f′(x)在上單調(diào)遞增, 所以當(dāng)x∈時,f′(x)≥f′=-ln>0

9、, 所以f(x)在上單調(diào)遞增, 因為[a,b]?, 所以f(x)在[a,b]上單調(diào)遞增, 因為f(x)在[a,b]上的值域為[k(a+2),k(b+2)], 所以 所以方程f(x)=k(x+2)在上有兩解a,b, 作出y=f(x)與直線y=k(x+2)的函數(shù)圖象,則兩圖象有兩個交點, 若直線y=k(x+2)過點, 則k=, 若直線y=k(x+2)與y=f(x)的圖象相切, 設(shè)切點為(x0,y0) 則解得k=1, 數(shù)形結(jié)合可知,實數(shù)k的取值范圍是. 9.(2018·昆明模擬)已知函數(shù)f(x)=(x2-2x)ex-aln x(a∈R)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增,則

10、a的最大值是________. 答案 -e 解析 因為函數(shù)f(x)=(x2-2x)ex-aln x(a∈R), 所以f′(x)=ex(x2-2x)+ex(2x-2)- =ex(x2-2)-(x>0). 因為函數(shù)f(x)=(x2-2x)ex-aln x(a∈R)在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以f′(x)=ex(x2-2)-≥0在區(qū)間(0,+∞)上恒成立,即≤ex(x2-2)在區(qū)間(0,+∞)上恒成立, 亦即a≤ex(x3-2x)在區(qū)間(0,+∞)上恒成立, 令h(x)=ex(x3-2x),x>0,則 h′(x)=ex(x3-2x)+ex(3x2-2) =ex(x3-2x+

11、3x2-2)=ex(x-1)(x2+4x+2),x>0, 因為x∈(0,+∞),所以x2+4x+2>0. 因為ex>0,令h′(x)>0,可得x>1, 令h′(x)<0,可得00)與曲線C2:y=ex存在公共切線,則a的取值范圍為________. 答案  解析 設(shè)公共切線在曲線C1,C2上的切點分別為(m,am2),(t,et),則2am=et=,所以m=2t

12、-2,a=(t>1),令f(t)=(t>1),則f′(t)=,則當(dāng)t>2時,f′(t)>0;當(dāng)1

13、=ln x+a求導(dǎo)得y′=, 設(shè)切點是(x0,ln x0+a), 則y′==2, 故x0=,ln x0=-ln 2, 切點是,代入直線方程得 2×+ln 2-a+1=0, 解得a=2+ln 2. 13.(2018·峨眉山市第七教育發(fā)展聯(lián)盟模擬)對于函數(shù)y=f(x),若其定義域內(nèi)存在兩個不同的實數(shù)x1,x2,使得xif(xi)=1(i=1,2)成立,則稱函數(shù)f(x)具有性質(zhì)P,若函數(shù)f(x)=具有性質(zhì)P,則實數(shù)a的取值范圍是________. 答案  解析 若函數(shù)f(x)=具有性質(zhì)P, 則xf(x)=1 有兩個不等實數(shù)根, 代入得xf(x)=x·=1, 即a=x·ex在R

14、上有兩個不等實數(shù)根. 令g(x)=xex, 則g′(x)=xex+ex=ex(1+x),令g′(x)=0, 得x=-1, 當(dāng)x變化時,g′(x),g(x)的變化情況如下表所示: x (-∞,-1) -1 (-1,+∞) g′(x) - 0 + g(x)  極小值-  根據(jù)表格,畫出如圖所示的函數(shù)圖象 由圖象可知,a=x·ex在R上有兩個不等實數(shù)根, 即y=a與g(x)的圖象有兩個不同交點, 由極小值g(-1)=-可知, 當(dāng)有兩個交點時,a的取值范圍為. 14.已知函數(shù)f(x)=-x2-6x-3,g(x)=,實數(shù)m,n滿足m0,由題意討論x>0即可,則當(dāng)01時,g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增,所以g(x)min=g(1)=2. f(x)=-(x+3)2+6≤6,作函數(shù)y=f(x)的圖象如圖所示,當(dāng)f(x)=2時,方程-(x+3)2+6=2的兩根分別為-5和-1,則n-m的最大值為-1-(-5)=4.

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