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2021届高考数学一轮专题重组卷 第一部分 专题四 导数及其应用、定积分 理(含解析).doc

1、专题四导数及其应用、定积分本试卷分第卷(选择题)和第卷(非选择题)两部分满分150分,考试时间120分钟第卷(选择题,共60分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1(2019全国卷)已知曲线yaexxln x在点(1,ae)处的切线方程为y2xb,则()Aae,b1 Bae,b1Cae1,b1 Dae1,b1答案D解析yaexln x1,ky|x1ae1,切线方程为yae(ae1)(x1),即y(ae1)x1.又切线方程为y2xb,即ae1,b1.故选D.2(2019陕西九校质量考评)已知函数f(x)又函数g(x)f2(x)t

2、f(x)1(tR)有4个不同的零点,则实数t的取值范围是()A. B.C. D.答案A解析由已知有f(x)(x0),f(x),易得0x1时,f(x)0,x1时,f(x)0,即f(x)在0,1)上为增函数,在(1,)上为减函数,设mf(x),则h(m)m2tm1,设h(m)m2tm1的零点为m1,m2,则g(x)f2(x)tf(x)1(tR)有4个不同的零点,等价于tf(x)的图象与直线mm1,mm2的交点有4个,函数tf(x)的图象与直线mm1,mm2的位置关系如图所示,由图知,0m2m1,即h0,解得t,故选A.3(2019福建漳州高三下学期第二次教学质量监测)已知f(x)e2xex22e4

3、,g(x)x23aex,Ax|f(x)0,Bx|g(x)0,若存在x1A,x2B,使得|x1x2|1,则实数a的取值范围为()A. B.C. D.答案B解析因为f(x)e2xex22e4(exe2)(ex2e2),令f(x)0,解得x12,又|x1x2|1,则|2x2|1,即1x23,即g(x)x23aex在(1,3)上存在零点,即x23aex0在(1,3)上有解,得3a在(1,3)上有解,设h(x),x(1,3),由h(x),所以h(x)在(1,2)上为增函数,在(2,3)上为减函数,又h(1),h(2),h(3)h(1),所以h(x),所以只需3a,即a,故选B.4(2019全国卷)曲线y

4、2sinxcosx在点(,1)处的切线方程为()Axy10 B2xy210C2xy210 Dxy10答案C解析设yf(x)2sinxcosx,则f(x)2cosxsinx,f()2,曲线在点(,1)处的切线方程为y(1)2(x),即2xy210.故选C.5. (2019娄底二模)如图,在矩形OABC中的曲线分别是ysinx,ycosx的一部分,A,C(0,1),在矩形OABC内随机取一点,若此点取自阴影部分的概率为P1,取自非阴影部分的概率为P2,则()AP1P2CP1P2 D大小关系不能确定答案B解析根据题意,阴影部分的面积的一半为 (cosxsinx)dx1,于是此点取自阴影部分的概率为P

5、12.又P21P1P2.故选B.6(2019内江一模)若函数f(x)x3ln xx,则曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线的倾斜角是()A. B. C. D.答案B解析根据题意,设切线的斜率为k,其倾斜角是,f(x)x3ln xx,则f(x)x21,则有kf(1),则tan,又由00),且x1x2,若恒成立,则m的最大值为()Ae B. C. D1答案A解析对不等式两边同时取对数得ln ln ,即x2ln x1x1ln x2,即恒成立,设f(x),x(0,m),x1x2,f(x1)0得1ln x0得ln x1,得0x0且x1时,0,若曲线yf(x)在x1处的切线斜率为,则f(1)()A.

6、B. C. D1答案A解析当x0且x1时,0,可得x1时,2f(x)xf(x)0;1x0时,2f(x)xf(x)1时,g(x)0;1x0时,g(x)0,可得函数g(x)在x1处取得极小值,g(1)2f(1)f(1)0,f(1),f(1).故选A.10(2019江西新余四中、上高二中联考)定义在R上的函数f(x)满足f(x)f(x),且对任意的不相等的实数x1,x20,)有0成立,若关于x的不等式f(2mxln x3)2f(3)f(2mxln x3)在x1,3上恒成立,则实数m的取值范围是()A. B.C. D.答案B解析结合题意可知f(x)为偶函数,且在0,)上单调递减,故f(2mxln x3

7、)2f(3)f(2mxln x3)可以转换为f(2mxln x3)f(3)对应于x1,3恒成立,即|2mxln x3|3,即02mxln x6对x1,3恒成立,即2m且2m对x1,3恒成立令g(x),则g(x)在1,e)上递增,在(e,3上递减所以g(x)max.令h(x),则当x1,3时,h(x)0恒成立,当a1时,f(x)minf(a)2aa20,0a1时,由f(x)xaln x0恒成立,即a恒成立设g(x),则g(x).令g(x)0,得xe,且当1xe时,g(x)e时,g(x)0,g(x)ming(e)e,ae.综上,a的取值范围是0ae,即0,e故选C.12(2019安徽淮北、宿迁一模

8、)已知函数f(x)2xe2xk,g(x)ln (2x4)4ek2x(e为自然对数的底数),若关于x的不等式f(x)g(x)1有解,则k的值为()A2ln 2 B2ln 2C3ln 2 D3ln 2答案C解析由f(x)g(x)1即e2xk4ek2xln (2x4)2x1(x2),(*)而e2xk4ek2x24,当且仅当e2xk2,即x.记h(x)ln (2x4)2x1,则h(x)2,当x时,h(x)0,h(x)单调递增,当x时,h(x)0,h(x)单调递减,得h(x)maxh4,若(*)成立,则x,得k3ln 2.故选C.第卷(非选择题,共90分)二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分

9、)13(2019武邑中学二调)设函数f(x)x33x2ax5a,若存在唯一的正整数x0,使得f(x0)0,则a的取值范围是_答案解析设g(x)x33x25,h(x)a(x1),则g(x)3x26x3x(x2),当0x2时,g(x)0,当x0或x2时,g(x)0,g(x)在(,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增,当x2时,g(x)取得极小值g(2)1,作出g(x)与h(x)的函数图象如图:显然当a0时,g(x)h(x)在(0,)上恒成立,即f(x)g(x)h(x)0无正整数解;要使存在唯一的正整数x0,使得f(x0)0,显然x02.即解得a.14(2019全国卷)曲线y

10、3(x2x)ex在点(0,0)处的切线方程为_答案y3x解析y3(2x1)ex3(x2x)exex(3x29x3),斜率ke033,切线方程为y3x.15(2019武汉市二月调研)函数yxln (xa)的图象在点(0,0)处的切线方程为yx,则实数a的值为_答案e解析yln (xa),当x0时,yln a1,解得ae.16(2019江苏南通重点中学模拟)若函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数,且在H上是减函数,则称yf(x)在H上是“弱增函数”已知函数g(x)x2(4m)xm在(0,2上是“弱增函数”,则实数m的值为_答案4解析根据题意,由于函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数,且

11、在H上是减函数,则称yf(x)在H上是“弱增函数”,则可知函数g(x)x2(4m)xm在(0,2上是“弱增函数”,则在给定区间是递增函数,开口向上,则对称轴0,m4,x4m在(0,2上单调递减,那么10,x(0,2,10,m4.综上所得m4.三、解答题(本大题共6小题,共70分解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17(本小题满分10分)(2019漳州质量监测)已知函数f(x)xln x.(1)若函数g(x),求g(x)的极值;(2)证明:f(x)1exx2.(参考数据:ln 20.69,ln 31.10,e4.48,e27.39)解(1)g(x)(x0),故g(x),令g(x)0,解得0x

12、e2,令g(x)0,解得xe2,故g(x)在(0,e2)单调递增,在(e2,)单调递减,故g(x)的极大值g(e2).(2)证明:要证f(x)1exx2.即证exx2xln x10,先证明ln xx1,取h(x)ln xx1,则h(x),易知h(x)在(0,1)单调递增,在(1,)单调递减,故h(x)h(1)0,即ln xx1,当且仅当x1时取“”,故xln xx(x1),exx2xln x1ex2x2x1,故只需证明当x0时,ex2x2x10恒成立,令k(x)ex2x2x1(x0),则k(x)ex4x1,令F(x)k(x),则F(x)ex4,令F(x)0,解得x2ln 2,故x(0,2ln

13、2时,F(x)0,F(x)单调递减,即k(x)单调递减,x(2ln 2,)时,F(x)0,F(x)单调递增,即k(x)单调递增,且k(2ln 2)58ln 20,k(0)20,k(2)e2810,由零点存在定理,可知x1(0,2ln 2),x2(2ln 2,2),使得k(x1)k(x2)0,故0xx1或xx2时,k(x)0,k(x)单调递增,当x1xx2时,k(x)0,k(x)单调递减,故k(x)的最小值是k(0)0或k(x2),由k(x2)0,得e x24x21,k(x2)e x22xx21(x22)(2x21),x2(2ln 2,2),k(x2)0,故x0时,k(x)0,原不等式成立18(

14、本小题满分12分)(2019张掖一诊)已知函数f(x)ln xax2bx(其中a,b为常数且a0)在x1处取得极值(1)当a1时,求f(x)的单调区间;(2)若f(x)在(0,e上的最大值为1,求a的值解(1)因为f(x)ln xax2bx,所以f(x)2axb,因为函数f(x)ln xax2bx在x1处取得极值,所以f(1)12ab0.当a1时,b3,f(x),f(x),f(x)随x的变化情况如下表:x1(1,)f(x)00f(x)增极大值减极小值增所以f(x)的单调递增区间为,(1,)单调递减区间为.(2)因为f(x).令f(x)0,得x11,x2因为f(x)在x1处取得极值,所以x2x1

15、1,当0时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e上单调递减,所以f(x)在区间(0,e上的最大值为f(1),令f(1)1,解得a2.当a0,x20;当1时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,e)上单调递增所以最大值1可能在x或xe处取得,而fln a2(2a1)ln 10,所以f(e)ln eae2(2a1)e1,解得a.当1e时,f(x)在区间(0,1)上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,所以最大值1可能在x1或xe处取得,而f(1)ln 1a(2a1)0,所以f(e)ln eae2(2a1)e1,解得a,与1x2e矛盾,当x2e时,f(x)在区间(0,1)上单调递增,在

16、(1,e)上单调递减,所以最大值1可能在x1处取得,而f(1)ln 1a(2a1)0,不符合题意综上所述,a或a2.19(本小题满分12分)(2019四川成都一诊)已知函数f(x)aln xax,aR.(1)当a0时,讨论函数f(x)的单调性;(2)当a1时,若关于x的不等式f(x)exbx1恒成立,求实数b的取值范围解(1)由题意,知f(x)a.当a0时,有axex1时,f(x)0;当0x0.函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减(2)由题意,当a1时,不等式f(x)exbx1恒成立即xexln x(1b)x1恒成立,即b1ex恒成立,令g(x)ex.则g(x)ex.令h(

17、x)x2exln x则h(x)(x22x)ex.当x0时,有h(x)0.h(x)在(0,)上单调递增,且h(1)e0,hln 20.函数h(x)有唯一的零点x0,且x01.当x(0,x0)时,h(x)0,g(x)0,g(x)0,g(x)单调递增即g(x0)为g(x)在定义域内的最小值b1e.h(x0)0,得x0e,x01.(*)令k(x)xex,x1.方程(*)等价于k(x)k(ln x),x1.而k(x)(x1)ex在(0,)上恒大于零,k(x)在(0,)上单调递增故k(x)k(ln x)等价于xln x,x1.设函数m(x)xln x,x1.易知m(x)单调递增又mln 20,x0是函数m

18、(x)的唯一零点即ln x0x0,e.故g(x)的最小值g(x0)e1.实数b的取值范围为(,220(本小题满分12分)(2019开封模拟)已知函数f(x).(1)当ab1时,求函数f(x)的极值;(2)若f(1)1,且方程f(x)1在区间(0,1)内有解,求实数a的取值范围解(1)f(x),当ab1时,f(x),f(x)0,得0x1,f(x)在(0,1)上单调递增;f(x)0,得x1,f(x)在(,0)和(1,)上单调递减f(x)的极小值为f(0)1,极大值为f(1).(2)由f(1)1得be1a,由f(x)1得exax2bx1,设g(x)exax2bx1,则g(x)在(0,1)内有零点,设

19、x0为g(x)在(0,1)内的一个零点,由g(0)g(1)0知g(x)在(0,x0)和(x0,1)不单调设h(x)g(x),则h(x)在(0,x0)和(x0,1)上均存在零点,即h(x)在(0,1)上至少有两个零点g(x)ex2axb,h(x)ex2a,当a时,h(x)0,h(x)在(0,1)上单调递增,h(x)不可能有两个及两个以上零点,当a时,h(x)0,h(x)在(0,1)上单调递减,h(x)不可能有两个及两个以上零点,当a时,令h(x)0得xln (2a)(0,1),h(x)在(0,ln (2a)上单调递减,在(ln (2a),1)上单调递增,h(x)在(0,1)上存在最小值h(ln

20、(2a),若h(x)有两个零点,则有h(ln (2a)0,h(1)0,h(ln (2a)3a2aln (2a)1e,设(x)xxln x1e(1xe),则(x)ln x,令(x)0,得x,当1x0,(x)单调递增;当xe时,(x)0,(x)单调递减(x)max()1e0,h(ln (2a)0,h(1)e2ab0,得e2a1.21(本小题满分12分)(2019陕西四校联考)已知函数f(x)exax(xR),g(x)ln (xm)ax1.(1)当a1时,求函数f(x)的最小值;(2)若对任意x(m,),恒有f(x)g(x)成立,求实数m的取值范围解(1)当a1时,f(x)exx,则f(x)1.令f

21、(x)0,得x0.当x0时,f(x)0时,f(x)0.函数f(x)在区间(,0)上单调递减,在区间(0,)上单调递增当x0时,函数f(x)取得最小值,其值为f(0)1.(2)由(1)得,exx1恒成立f(x)g(x)exaxln (xm)ax1exln (xm)1.当x1ln (xm)1恒成立时,即mexx恒成立时,条件必然满足设G(x)exx,则G(x)ex1,在区间(,0)上,G(x)0,G(x)是增函数,即G(x)的最小值为G(0)1.于是当m1时,条件满足当m1时,f(0)1,g(0)ln m11,即f(0)g(0),条件不满足综上所述,m的取值范围为(,122(本小题满分12分)(2

22、019天津高考)设函数f(x)excosx,g(x)为f(x)的导函数(1)求f(x)的单调区间;(2)当x时,证明f(x)g(x)0;(3)设xn为函数u(x)f(x)1在区间内的零点,其中nN,证明2nxncosx,得f(x)0,则f(x)单调递减;当x(kZ)时,有sinx0,则f(x)单调递增所以,f(x)的单调递增区间为(kZ),f(x)的单调递减区间为(kZ)(2)证明:记h(x)f(x)g(x).依题意及(1),有g(x)ex(cosxsinx),从而g(x)2exsinx.当x时,g(x)0,故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)0.因此,h(x)在区间上单调递减,进而h(x)hf0.所以,当x时,f(x)g(x)0.(3)证明:依题意,u(xn)f(xn)10,即ecosxn1.记ynxn2n,则yn,且f(yn)ecosynecos(xn2n)e2n(nN)由f(yn)e2n1f(y0)及(1),得yny0.由(2)知,当x时,g(x)0,所以g(x)在上为减函数,因此g(yn)g(y0)g0.又由(2)知,f(yn)g(yn)0,故yn.所以2nxn.

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