1、自选模块专题六 导数真题体验引领卷一、选择题1(2015安徽高考)函数f(x)ax3bx2cxd的图象如图所示,则下列结论成立的是()Aa0,b0,d0Ba0,b0,c0Ca0,b0,d0Da0,b0,c0,d0时,xf(x)f(x)0,则使得f(x)0成立的x的取值范围是()A(,1)(0,1)B(1,0)(1,)C(,1)(1,0)D(0,1)(1,)6(2015全国卷)设函数f(x)ex(2x1)axa,其中a1,若存在唯一的整数x0使得f(x0)2;a0,b2;a1,b2.三、解答题10(2015重庆高考)已知函数f(x)ax3x2(aR)在x处取得极值(1)确定a的值;(2)若g(x
2、)f(x)ex,讨论g(x)的单调性11(2015四川高考)已知函数f(x)2xln xx22axa2,其中a0.(1)设g(x)是f(x)的导函数,讨论g(x)的单调性;(2)证明:存在a(0,1),使得f(x)0恒成立,且f(x)0在区间(1,)内有唯一解12(2015全国卷)已知函数f(x)x3ax,g(x)ln x.(1)当a为何值时,x轴为曲线yf(x)的切线;(2)用minm,n表示m,n中的最小值,设函数h(x)minf(x),g(x)(x0),讨论h(x)零点的个数自选模块专题六导数真题体验引领卷1A由图象知f(0)d0,可排除D;其导函数f(x)3ax22bxc且f(0)c0
3、,可排除B;又f(x)0有两不等实根,且x1x20,所以a0,故选A.2B当m2时,f(x)在上单调递减,0n8,mn2n16,当m2时,令f(x)(m2)xn80,x,当m2时,对称轴x0,由题意,2,2mn12,6,mn18,由2mn12且2mn知m3,n6取等号当m2时,抛物线开口向下,由题意,即2nm18,9,mn,由2nm18且2nm,得m9(舍去),mn最大值为18,选B.3AA正确等价于abc0,B正确等价于b2a,C正确等价于3,D正确等价于4a2bc8.下面分情况验证,若A错,由、组成的方程组的解为符合题意;若B错,由、组成的方程组消元转化为关于a的方程后无实数解;若C错,由
4、、组成方程组,经验证a无整数解;若D错,由、组成的方程组a的解为也不是整数综上,故选A.4C导函数f(x)满足f(x)k1,f(x)k0,k10,0,可构造函数g(x)f(x)kx,可得g(x)0,故g(x)在R上为增函数,f(0)1,g(0)1,gg(0),f1,f,选项C错误,故选C.5A因为f(x)(xR)为奇函数,f(1)0,所以f(1)f(1)0.当x0时,令g(x),则g(x)为偶函数,且g(1)g(1)0.当x0时,g(x)0,故g(x)在(0,)上为减函数,在(,0)上为增函数所以在(0,)上,当0x1时,g(x)g(1)00f(x)0;在(,0)上,当x1时,g(x)g(1)
5、00f(x)0.综上,得使得f(x)0成立的x的取值范围是(,1)(0,1),选A.6D由题意可知存在唯一的整数x0,使得ex0(2x01)ax0a,设g(x)ex(2x1),h(x)axa.因为g(x)ex(2x1),所以当x时,g(x)时,g(x)0,所以当x时,g(x)min2e.h(x)a(x1)恒过定点(1,0),且g(1)e0在同一坐标系中作出yg(x)与yh(x)的大致图象结合图象,应有则解之得a1.故实数a的取值范围是.71f(x)3ax21,f(1)13a,f(1)a2.在(1,f(1)处的切线方程为y(a2)(13a)(x1)将(2,7)代入切线方程,得7(a2)13a,解
6、得a1.84令h(x)f(x)g(x),则h(x)当1x2时,h(x)2x0,故当1x2时h(x)单调递减,在同一坐标系中画出y|h(x)|和y1的图象如图所示由图象可知|f(x)g(x)|1的实根个数为4.9令f(x)x3axb,f(x)3x2a,当a0时,f(x)0,f(x)单调递增,必有一个实根,正确;当a0时,由于选项当中a3,只考虑a3这一种情况,f(x)3x233(x1)(x1),f(x)极大f(1)13bb2,f(x)极小f(1)13bb2,要有一根,f(x)极大0,b2,正确,错误所有正确条件为.10解(1)对f(x)求导得f(x)3ax22x,因为f(x)在x处取得极值,所以
7、f0,即3a20,解得a.(2)由(1)得g(x)ex,故g(x)exexexx(x1)(x4)ex.令g(x)0,解得x0,x1或x4.当x4时,g(x)0,故g(x)为减函数;当4x1时,g(x)0,故g(x)为增函数;当1x0时,g(x)0,故g(x)为减函数;当x0时,g(x)0,故g(x)为增函数综上知g(x)在(,4)和(1,0)内为减函数,在(4,1)和(0,)内为增函数11(1)解由已知,函数f(x)的定义域为(0,),g(x)f(x)2(x1ln xa),所以g(x)2,当x(0,1)时,g(x)0,g(x)单调递减;当x(1,)时,g(x)0,g(x)单调递增(2)证明由f
8、(x)2(x1ln xa)0,解得ax1ln x,令(x)2xln xx22x(x1ln x)(x1ln x)2(1ln x)22xln x,则(1)10,(e)2(2e)0,于是,存在x0(1,e),使得(x0)0,令a0x01ln x0u(x0),其中u(x)x1ln x(x1),由u(x)10知,函数u(x)在区间(1,)上单调递增,故0u(1)a0u(x0)u(e)e21,即a0(0,1),当aa0时,有f(x0)0,f(x0)(x0)0,再由(1)知,f(x)在区间(1,)上单调递增当x(1,x0)时,f(x)0,从而f(x)f(x0)0;当x(x0,)时,f(x)0,从而f(x)f
9、(x0)0;又当x(0,1时,f(x)(xa0)22xln x0,故x(0,)时,f(x)0.综上所述,存在a(0,1),使得f(x)0恒成立,且f(x)0在区间(1,)内有唯一解12解(1)设曲线yf(x)与x轴相切于点(x0,0),则f(x0)0,f(x0)0.即解得x0,a.因此,当a时,x轴为曲线yf(x)的切线(2)当x(1,)时,g(x)ln x0,从而h(x)minf(x),g(x)g(x)0,故h(x)在(1,)上无零点当x1时,若a,则f(1)a0,h(1)minf(1),g(1)g(1)0,故x1是h(x)的零点;若a,则f(1)0,h(1)minf(1),g(1)f(1)0.所以只需考虑f(x)在(0,1)上的零点个数()若a3或a0,则f(x)3x2a在(0,1)上无零点,故f(x)在(0,1)上单调而f(0),f(1)a,所以当a3时,f(x)在(0,1)上有一个零点;当a0时,f(x)在(0,1)上没有零点()若3a0,即a0,f(x)在(0,1)上无零点;若f0,即a,则f(x)在(0,1)上有唯一零点;若f0,即3a,由于f(0),f(1)a,所以当a时,f(x)在(0,1)上有两个零点;当3或a时,h(x)有一个零点;当a或a时,h(x)有两个零点;当a时,h(x)有三个零点
