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《高考复习方案》2016高考数学理科(四川专版)二轮复习练习:专题七 导数及其应用 WORD版含答案.doc

1、专题限时集训(七)A导数及其应用(时间:5分钟40分钟) 基础演练夯知识1已知f(x)x22xf(1),则f(0)等于()A0 B4 C2 D22曲线yln x在x处的切线的倾斜角为()A. B.C. D.3曲线f(x)x3x2在点P0处的切线平行于直线y4x1,则P0点的坐标为()A(1,0)B(2,8)C(2,8)或(1,4)D(1,0)或(1,4)4函数f(x)x2ln x的最小值为()A. B1 C2 D35曲线yln x1在x1处的切线方程为_提升训练强能力6若曲线yax2ln x在点(1,a)处的切线平行于x轴,则a()A1 B. C0 D17函数f(x)xcos x的导函数f(x

2、)在区间,上的图像大致是()ABCD图718定义域为R的函数f(x),满足f(0)1,f(x)f(x)1,则不等式f(x)12ex的解集为()AxR|x1BxR|0x1CxR|x0DxR|x0 9已知a0,函数f(x)(x22ax)ex,若f(x)在区间1,1上是减函数,则a的取值范围是()A0a B.a Ca D0a10方程f(x)f(x)的实数根x0叫作函数f(x)的“新驻点”如果函数g(x)x,h(x)ln (x1),(x)cos x的“新驻点”分别为,那么,的大小关系是()A BC D0,使得f(x0)x01成立?如果存在,请求出符合条件的一个x0;如果不存在,请说明理由专题限时集训(

3、七)B导数及其应用(时间:10分钟35分钟)基础演练夯知识1已知函数f(x)xln x1.(1)求曲线yf(x)在x2处的切线方程;(2)若x(0,)时,f(x)ax2恒成立,求实数a的取值范围2已知函数f(x)x23xaln x(a0)(1)若a1,求函数f(x)的单调区间和极值;(2)设函数f(x)图像上任意一点处的切线l的斜率为k,当k的最小值为1时,求此时切线l的方程提升训练强能力3设函数f(x)p2ln x,g(x)(p1,e是自然对数的底数)(1)若对任意x2,e,不等式f(x)g(x)恒成立,求p的取值范围;(2)若对任意x12,e,总存在x22,e,使不等式f(x1)g(x2)

4、成立,求p的取值范围4已知函数f(x).(1)若函数f(x)在区间内有极值,求实数a的取值范围;(2)当x1时,不等式f(x)恒成立,求实数k的取值范围;(3)求证:(n1)!2(n1)en2.(nN*,e为自然对数的底数)5已知函数f(x)(2a)(x1)2ln x,g(x)exx1.(a为常数,e为自然对数的底数)(1)当a1时,求f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在区间上无零点,求a的最小值;(3)若对任意给定的x0(0,1,在(0,e上总存在两个不同的xi(i1,2),使得f(xi)g(x0)成立,求a的取值范围专题限时集训(七)A【基础演练】1B解析 f(x)2x2f(1),令

5、x1,得f(1)22f(1),即f(1)2,f(x)2x4,f(0)4.2A解析 y,ktan ,又0,故.3D解析 设切点为P0(a,b),f(x)3x21,则切线的斜率kf(a)3a214,所以a1.当a1时,b4;当a1时,b0.所以P0点的坐标为(1,0)或(1,4)4A解析 令f(x)x0,得x1.当x(0,1)时,f(x)0;当x(1,)时,f(x)0.函数f(x)在x1处取得最小值,且最小值为f(1)ln 1.5xy20解析 易知切点的坐标为(1,1),又y,切线的斜率为1,所求切线方程为y1x1,即xy20.【提升训练】6B解析 y2ax,由题意可知,当x1时,y|x12a10

6、,得a.7A解析 f(x)cos xxsin x,则该导函数为偶函数,且f(0)1,f()1,易知A选项符合题意8D解析 构造函数g(x)g(x),由已知f(x)f(x)1g(x)0,故g(x)在R上为减函数,而g(0)2,不等式f(x)12ex化为g(x)g(0)x0,故选D.9C解析 因为f(x)(x22ax)ex,所以f(x)(2x2a)ex(x22ax)exx2(22a)x2aex.因为f(x)在区间1,1上是减函数,所以f(x)x2(22a)x2aex0在区间1,1上恒成立且不恒为0,即x2(22a)x2a0在区间1,1上恒成立且不恒为0,所以解得a.又当a时,x2(22a)x2a不

7、恒为0,所以a的取值范围是.10D解析 g(x)1,令g(x)g(x),则1.h(x),令h(x)h(x),结合图像(图略)可知,2.0,选A.124xy30解析 易知切点的坐标为(1,1),又f(x)2x,切线的斜率为f(1)4,故所求切线的方程为y14(x1),即4xy30.139解析 由f(1)0,得1abc0,由f(x)3x22axb,f(1)32ab0,而x1不是函数的极值点,所以(2a)243b4a212b0,综合解得a3,b3,c1,所以abc9.14解: (1)f(x)ln xax2(a2)x,函数的定义域为(0,)f(x)2ax(a2).f(x)在x1处取得极值, 即f(1)

8、(21)(a1)0,a1.当a1时,在内f(x)0,在(1,)内f(x)0,x1是函数yf(x)的极小值点a1.(2)a2a,0a1.f(x)2ax(a2),x(0,),ax10,f(x)在上递增;在上递减, 当0a时,f(x)在a2,a上单调递增,f(x)maxf(a)ln aa3a22a;当即a时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,f(x)maxfln 21ln 2;当a2,即a1时,f(x)在a2,a上单调递减,f(x)maxf(a2)2lnaa5a32a2.15解: (1)由f(x)exax1,得f(x)exa.当a0时,对xR,有f(x)0,所以函数f(x)在区间(,)上单调递增;

9、当a0时,由f(x)0,得xln a;由f(x)0,得xln a,此时函数f(x)的单调增区间为(ln a,),单调减区间为(,ln a)综上所述,当a0时,函数f(x)的单调增区间为(,);当a0时,函数f(x)的单调增区间为(ln a,),单调减区间为(,ln a)(2)函数F(x)f(x)xln x的定义域为(0,),由F(x)0,得aln x(x0),令h(x)ln x(x0),则h(x),由于x0,ex10,可知当x1时,h(x)0;当0x1时,h(x)0,故函数h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,故h(x)h(1)e1.(随着x0的增长,yex1的增长速度越来越快

10、,会超过并远远大于yx的增长速度,而yln x的增长速度则会越来越慢则当x0且x无限接近于0时,h(x)趋向于正无穷大)故当ae1时,函数F(x)有两个不同的零点;当ae1时,函数F(x)有且仅有一个零点;当ae1时,函数F(x)没有零点. (3)由(1)知当a1时,对x0,有f(x)f(ln a)0,即ex1x,当x0时,ex1x,故对x0,g(x)0,先用分析法证明:x0,g(x)x.要证对x0,g(x)x,只需证对x0,ex,即证对x0,xexex10,构造函数H(x)xexex1(x0),则H(x)xex0,故函数H(x)在(0,)上单调递增,所以H(x)H(0)0,则对x0,xexe

11、x10成立当a1时,由(1)知,f(x)在(0,)上单调递增,则f(g(x)f(x)在(0,)上恒成立;当a1时,由(1)知,函数f(x)在(ln a,)上单调递增,在(0,ln a)上单调递减,故当0xln a时,0g(x)xln a,所以f(g(x)f(x),则不满足题意所以满足题意的a的取值范围是(,116解: (1)x0,),f(x)ex,f(x)ex .由题意,f(x)0在0,)上恒成立,当a0时,f(x)ex0恒成立,即满足条件当a0时,要使f(x)0,而ex0恒成立,故只需x2ax10在0,)上恒成立,即解得ax01成立,即ex0xex0x01,变形为10使式成立,只需找到函数t

12、 (x)1的最小值,满足t(x)min0即可t(x)x,令t(x)0得ex,则xln a,在0xln a时,t(x)0,即t(x)在(0,ln a)上是减函数,在(ln a,)上是增函数, 当xln a时,t(x)取得最小值t(ln a)(ln a)2a(ln a1)1.下面只需证明:(ln a)2aln aa10在0a1时恒成立即可令p(a)(ln a)2aln aa1, 则p(a)(ln a)20,从而p(a)在(0,1)上是增函数,则p(a)p(1)0,从而(ln a)2aln aa10,得证于是t(x)的最小值t(ln a)0,因此可找到一个常数x0ln a(0a1),使得式成立专题限

13、时集训(七)B【基础演练】1解: (1)由题意得,f(x)1,f(2)1,f(2)1ln 2,曲线yf(x)在x2处的切线方程为y(1ln 2)(x2)x2y2ln 20.(2)当x(0,)时,f(x)ax2恒成立,a1,令g(x)1,则g(x),令g(x)0xe2,可得g(x)在(0,e2)上单调递减,在(e2,)上单调递增, g(x)ming(e2)1,即a1,故实数a的取值范围是.2解: (1)f(x)的定义域为(0,),当a1时,f(x)2x3,由f(x)0得x或x1,由f(x)0得x1,f(x)的单调递增区间为,(1,);单调递减区间为.f(x)的极大值为fln 2;极小值为f(1)

14、2.(2)由题意知f(x)2x3231,a2,此时2x,即2x,x1,切点为(1,2), 此时的切线l的方程为xy30.【提升训练】3解: (1)由不等式f(x)g(x)p2ln x0对x2,e恒成立,p对x2,e恒成立令h(x),x2,e,则ph(x)max.h(x)0.h(x)在区间2,e上是减函数,h(x)maxh(2),故p. (2)依题意f(x)ming(x)min.f(x)p0,f(x)在2,e上单调递增,故f(x)minf(2)又g(x)在2,e上单调递减,故g(x)ming(e),由f(2)g(e),解得p.4解: (1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x),由f(x)0得

15、x1,当0x1时,f(x)0;当x1时,f(x)0,所以f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,故函数f(x)在x1处取得唯一的极值,由题意得a1,故实数a的取值范围为.(2)x1时,不等式f(x)化为k,令g(x),由题意知kg(x)在1,)上恒成立,g(x),再令h(x)xln x(x1),则h(x)10,当且仅当x1时取等号,因此h(x)xln x在1,)上递增,所以h(x)h(1)10,故g(x)0,所以g(x)在1,)上递增,g(x)ming(1)2,因此k2,即k的取值范围为(,2(3)由(2)知,当x1时,f(x)恒成立,即,ln x11.令xk(k1),kN*,则

16、有lnk(k1)112,分别令k1,2,3,n,则有ln(12)12,ln(23)12,lnn(n1)12,将这n个不等式相加可得:ln12232n2(n1)n2n2,故122232n2(n1)en2,从而(n1)!2(n1)en2.5解: (1)当a1时,f(x)x12ln x(x0),则f(x)1.令f(x)0得x2;令f(x)0得0x2,故f(x)的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,)(2)f(x)0在区间上不可能恒成立,故要使函数f(x)在区间上无零点,只要对x,f(x)0恒成立即对x,a2恒成立令l(x)2,x,则l(x),再令m(x)2ln x2,则m(x),x,m(x

17、)0,故函数m(x)在区间上单调递减,m(x)m22ln 20.即l(x)0,函数l(x)在区间上单调递增,l(x)l24ln 2.故只要a24ln 2,则函数f(x)在区间上无零点,所以amin24ln 2.(3)g(x)ex1,当x(0,1时,g(x)0,函数g(x)在区间(0,1上是增函数g(x)(2,e当a2时,f(x)2ln x,不符合题意;当a2时,f(x)2a,当x时,f(x)0,由题意有f(x)在(0,e上不单调,故0e,a2.当x变化时,f(x),f(x)的变化情况如下:xf(x)0f(x)单调递减最小值单调递增又因为x0时,f(x),fa2ln,f(e)(2a)(e1)2,所以,对于给定的x0(0,1,在(0,e上总存在两个不同的xi(i1,2),使得f(xi)g(x0)成立,当且仅当满足下列条件即a2ln2,且(2a)(e1)2e,令h(a)a2ln,a,则h(a),令h(a)0,得a0.故a(,0)时,h(a)0,函数h(a)单调递增,a时,h(a)0,函数h(a)单调递减, 所以对任意的a,h(a)h(0)02,即恒成立由得a,由得当a时,在(0,e上总存在两个不同的xi(i1,2),使得f(xi)g(x0)成立.

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