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2021年高三数学考点复习:导数及其应用1

1、考点七 导数及其应用(一) 1 A卷 PART ONE 解析 因为 yln x,所以 y1 x,所以 y|xe 1 e,又当 xe 时,y ln e1,所以切线方程为 y11 e(xe),整理得 xey0.故选 D. 一、选择题 1(2020 山东滨州三模)函数 yln x 的图象在点 xe(e 为自然对数的 底数)处的切线方程为( ) Axey1e0 Bxey1e0 Cxey0 Dxey0 答案答案 解析解析 2.已知函数 yf(x)的导函数 yf(x) 的图象如图所示,则函数 yf(x) 在区间(a,b)内的极小值点的个数为( ) A1 B2 C3 D4 答案答案 解析 如图,在区间(a,

2、b)内,f(c)0,且在点 xc 附近的左侧 f(x)0, 所以函数 yf(x)在区间(a, b)内只有 1 个极小值点, 故选 A. 解析解析 3(2020 全国卷)函数 f(x)x42x3的图象在点(1,f(1)处的切线方程 为( ) Ay2x1 By2x1 Cy2x3 Dy2x1 解析 f(x)x42x3,f(x)4x36x2,f(1)1,f(1)2, 所求切线的方程为 y12(x1),即 y2x1.故选 B. 答案答案 解析解析 4已知 f(x)2x36x2m(m 为常数)在2,2上有最大值 3,那么此函 数在2,2上的最小值为( ) A0 B5 C10 D37 解析 由题意知,f(x

3、)6x212x,由 f(x)0 得 x0 或 x2,当 x2 时,f(x)0,当 0x2 时,f(x)0,f(x)在2,0上单调递 增,在0,2上单调递减,由条件知 f(0)m3,f(2)5,f(2)37, 最小值为37. 答案答案 解析解析 5.(2020 海南高三第一次联考)如图是二次函数 f(x)x2bxa 的部分 图象,则函数 g(x)aln xf(x)的零点所在的区间是( ) A. 1 4, 1 2 B 1 2,1 C(1,2) D(2,3) 答案答案 解析 f(x)x2bxa,二次函数的对称轴为 xb 2,结合函数的图 象可知,0f(0)a1,1 2x b 21,f(x)2xb,g

4、(x)aln xf(x) aln x2xb 在(0,)上单调递增又 g 1 2 aln 1 21b0,函数 g(x)的零点所在的区间是 1 2,1 .故选 B. 解析解析 6 (2020 山东泰安二轮复习质量检测)已知函数 f(x)(x1)exa 2e 2xax 只有一个极值点,则实数 a 的取值范围是( ) Aa0 或 a1 2 Ba0 或 a 1 3 Ca0 Da0 或 a1 3 答案答案 解析 f(x) (x1)exa 2e 2xax,令 f(x)xexae2x a0,故 xaex a ex0,当 a0 时,f(x)xe x,函数 在(,0)上单调递减,在(0,)上单调递增,f(0) 0

5、,故函数有唯一极小值点,满足条件;当 a0 时,即 x ae xex,设 g(x)exex,则 g(x)exex2 恒成立,且 g(0)2, 画出函数 g(x)和 y x a的图象, 如图所示 根据图象知, 当 1 a2, 即 a0 或 a 1 2 时,满足条件综上所述,a0 或 a1 2.故选 A. 解析解析 7(多选)若直线 l 与曲线 C 满足下列两个条件:直线 l 在点 P(x0,y0) 处与曲线 C 相切;曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧,则称直线 l 在 点 P 处“切过”曲线 C.则下列结论正确的是( ) A直线 l:y0 在点 P(0,0)处“切过”曲线 C:yx3

6、 B直线 l:yx1 在点 P(1,0)处“切过”曲线 C:yln x C直线 l:yx 在点 P(0,0)处“切过”曲线 C:ysinx D直线 l:yx 在点 P(0,0)处“切过”曲线 C:ytanx 答案答案 解析 A 项,因为 y3x2,当 x0 时,y0,所以 l:y0 是曲 线 C:yx3在点 P(0,0)处的切线当 x0 时,yx30 时,yx30, 所以曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧,结论正确;B 项,y1 x,当 x 1 时, y1, 在 P(1,0)处的切线为l: yx1.令h(x)x1ln x, 则h(x) 11 x x1 x (x0), 当 x1 时,

7、h(x)0; 当 0x1 时, h(x)0 时,曲线 C 全部位于直线 l 的下侧(除切 点外),结论错误;C 项,ycosx,当 x0 时,y1,在 P(0,0)处的切 线为 l:yx,由正弦函数图象可知,曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧, 结论正确;D 项,y 1 cos2x,当 x0 时,y1,在 P(0,0)处的切线为 l: yx,由正切函数图象可知,曲线 C 在点 P 附近位于直线 l 的两侧,结论正 确故选 ACD. 解析解析 8(多选)(2020 山东威海三模)已知函数 f(x)的定义域为(0,),导函 数为 f(x),xf(x)f(x)xln x,且 f 1 e 1

8、 e,则( ) Af 1 e 0 Bf(x)在 x1 e处取得极大值 C0f(1)1 Df(x)在(0,)上单调递增 答案答案 解析 函数 f(x)的定义域为(0,),导函数为 f(x),xf(x)f(x) xln x, 即满足xfxfx x2 ln x x , fx x xfxfx x2 , fx x ln x x , 可设fx x 1 2ln 2 xb(b 为常数),f(x)1 2xln 2 xbx,f 1 e 1 2 1 eln 2 1 e b e 1 e,解得 b 1 2.f(x) 1 2xln 2 x1 2x,f(1) 1 2,满足 0f(1)1 时,h(x)0,即函数 h(x) e

9、x 2x在(1,)上单调递增; 当 x0 和 0x1 时,h(x)0 得 0x4;由 f(x)4. 所以 f(x)在(0,4)上单调递增,在(4,)上单调递减 所以 f(x)maxf(4)2ln 22. 解解 14(2020 山东济南 6 月仿真模拟)已知函数 f(x)aln (xb) x. (1)若 a1,b0,求 f(x)的最大值; (2)当 b0 时,讨论 f(x)极值点的个数 (2)当 b0 时,函数 f(x)的定义域为0,), f(x) a xb 1 2 x x2a xb 2 xxb , 当 a0 时,f(x)0 时,设 h(x)x2a xb, ()当 4a24b0,即 00,即 a

10、 b时,令 t x(t0),则 h(t)t22atb, t1t22a0,t1t2b0,所以 t1,t2都大于 0,即 f(x)在(0,)上有 2 个左右异号的零点,所以此时 f(x)极值点的个数为 2. 综上所述,当 a b时,f(x)极值点的个数为 0;当 a b时,f(x)极值 点的个数为 2. 解解 2 B卷 PART TWO 一、选择题 1(2020 山东省实验中学 4 月高考预测)已知函数 f(x)3x2cosx,若 af(3 2),bf(2),cf(log27),则 a,b,c 的大小关系是( ) Aabc Bcba Cbac Dbc0 在 R 上恒成立,则 f(x)在 R 上为增

11、函数又由 2 log24log2733 2,则 bca.故选 D. 答案答案 解析解析 2(2020 北京西城区期末)已知函数 f(x)和 g(x)的导函数 f(x),g(x) 的图象分别如图所示,则关于函数 yg(x)f(x)的判断正确的是( ) A有 3 个极大值点 B有 3 个极小值点 C有 1 个极大值点和 2 个极小值点 D有 2 个极大值点和 1 个极小值点 答案答案 解 析 结 合 函 数 图 象 可 知 , 当 xa 时 , f(x)0,函数 y g(x)f(x)单调递增;当 axg(x),此时 yg(x)f(x)0,函数 yg(x)f(x)单调递减; 当0xb 时, f(x)

12、0, 函数 yg(x)f(x)单调递增;当 xb 时,f(x)g(x),此时 yg(x) f(x)0 都有 2f(x)xf(x)0 成立, 则( ) A4f(2)9f(3) C2f(3)3f(2) D3f(3)0 时,g(x)0,g(x)在0,)上是增函数,又 g(x)是偶函数,所以 4f(2)g(2)g(2)g(3)9f(3),故选 A. 答案答案 解析解析 4(2020 全国卷)若直线 l 与曲线 y x和 x2y21 5都相切,则 l 的 方程为( ) Ay2x1 By2x1 2 Cy1 2x1 Dy 1 2x 1 2 答案答案 解析 设直线 l 与曲线 y x的切点为(x0, x0),

13、x00,函数 y x的 导数为 y 1 2 x, 则直线 l 的斜率 k 1 2 x0, 直线 l 的方程为 y x0 1 2 x0 (x x0), 即 x2 x0yx00.由于直线 l 与圆 x2y21 5相切, 则 x0 14x0 1 5, 两边平方并整理得 5x2 04x010,解得 x01 或 x01 5(舍去),所以直线 l 的方程为 x2y10,即 y1 2x 1 2.故选 D. 解析解析 5 (2020 山东青岛一模)已知函数 f(x) 3x9,x0, xex,x0 (e2.718 为自 然对数的底数),若 f(x)的零点为 ,极值点为 ,则 ( ) A1 B0 C1 D2 答案

14、答案 解析 f(x) 3x9,x0, xex,x0, 当 x0 时,令 f(x)0,即 3x90, 解得 x2;当 x0 时,f(x)xex0 恒成立,f(x)的零点为 2.又当 x0 时,f(x)3x9 为增函数,故在0,)上无极值点;当 x0 时,f(x)xex, f(x)(1x)ex,当 x1 时,f(x)1 时,f(x)0,当 x 1 时,f(x)取到极小值,即 f(x)的极值点 1,211.故选 C. 解析解析 6(2020 山西太原高三模拟)点 M 在曲线 G:y3ln x 上,过 M 作 x 轴 的垂线 l,设 l 与曲线 y1 x交于点 N,OP OM ON 3 ,且 P 点的

15、纵坐标始终 为 0,则称 M 点为曲线 G 上的“水平黄金点”,则曲线 G 上的“水平黄金 点”的个数为( ) A0 B1 C2 D3 答案答案 解析 设 M(t,3ln t),则 N t,1 t ,所以OP OM ON 3 2t 3 ,ln t 1 3t ,依 题意可得 ln t 1 3t0,设 g(t)ln t 1 3t,则 g(t) 1 t 1 3t2 3t1 3t2 ,当 0t1 3 时,g(t)1 3时,g(t)0,则 g(t)单调递增,所 以 g(t)ming 1 3 1ln 30,g(1)1 30,所以 g(t)ln t 1 3t0 有两个不同的解, 所以曲线 G 上的“水平黄金

16、点”的个数为 2.故选 C. 解析解析 7(多选)(2020 山东济宁邹城市第一中学高三下五模)已知函数 f(x)x3 axb,其中 a,bR,则下列选项中的条件使得 f(x)仅有一个零点的有 ( ) Aab,f(x)为奇函数 Baln (b21) Ca3,b240 Da1,b1 答案答案 解析 由题知 f(x)3x2a.对于 A,由 f(x)是奇函数,知 b0,因为 a0, 极小值为 f 3 3 2 3 9 10,可知 f(x)仅有一个零点,D 正确故选 BD. 解析解析 8(多选)(2020 山东省实验中学 4 月高考预测)关于函数 f(x)2 xln x, 下列判断正确的是( ) Ax2

17、 是 f(x)的极大值点 B函数 yf(x)x 有且只有 1 个零点 C存在正实数 k,使得 f(x)kx 成立 D对任意两个正实数 x1,x2,且 x2x1,若 f(x1)f(x2),则 x1x24 答案答案 解析 函数的定义域为(0,),函数的导数 f(x) 2 x2 1 x x2 x2 , 在(0,2)上,f(x)0,函数单调递减,在(2,)上,f(x)0,函数单 调递增,x2 是 f(x)的极小值点,故 A 错误;yf(x)x2 xln xx, y 2 x2 1 x1 x2x2 x2 0,f(2)21ln 22ln 210,函数 yf(x)x 有 且只有 1 个零点, 故 B 正确;

18、若 f(x)kx, 可得 k 2 x2 ln x x , 令 g(x) 2 x2 ln x x , 则 g(x)4xxln x x3 ,令 h(x)4xxln x,则 h(x)ln x,在 解析解析 (0,1)上, 函数 h(x)单调递增, 在(1, )上, 函数 h(x)单调递减, h(x)h(1) 0,g(x)0,g(x) 2 x2 ln x x 在(0,)上单调递减,函数无最小值, 不存在正实数 k,使得 f(x)kx 恒成立,故 C 错误;令 t(0,2),则 2t (0,2),2t2,令 g(t)f(2t)f(2t) 2 2tln (2t) 2 2tln (2 t) 4t t24ln

19、 2t 2t,则 g(t) 4t248t2 t242 2t 2t 2t2t 2t2 4t 216 t242 4 4t2 8t2 t2420,g(t)在(0,2)上单调递减,则 g(t)g(0)0,令 x12t, 由 f(x1)f(x2),得 x22t,则 x1x22t2t4,当 x24 时,x1x2 4 显然成立,对任意两个正实数 x1,x2,且 x2x1,若 f(x1)f(x2),则 x1x24,故 D 正确故选 BD. 解析解析 解析 因为 f(x)x3f 2 3 x2x,所以 f(x)3x22f 2 3 x1.所以 f 2 3 3 2 3 22f 2 3 2 31, 则f 2 3 1,

20、所以f(x)x3x2x, 则 f(x) 3x22x1,故 f(1)0. 答案 0 二、填空题 9(2020 山东高考实战演练仿真四)设函数 f(x)的导数为 f(x),且 f(x) x3f 2 3 x2x,则 f(1)_. 答案答案 解析解析 解析 f(x)3f(x)x32x1, f(x)3f(x)x32x1, 联立,得 f(x)1 2x 3x1 4,则 f(x) 3 2x 21, f(1)3 21 5 2,又 f(1) 1 21 1 4 5 4, 切线方程为 y5 4 5 2(x1),即 10 x4y50. 答案 10 x4y50 10 若 f(x)3f(x)x32x1 对 xR 恒成立,

21、则曲线 yf(x)在点(1, f(1)处的切线方程为_ 答案答案 解析解析 11(2020 广东湛江模拟)若 x1,x2是函数 f(x)x27x4ln x 的两个极 值点,则 x1x2_,f(x1)f(x2)_. 解析 f(x)2x74 x02x 27x40 x 1x27 2,x1x22,f(x1) f(x2)x2 17x14ln x1x 2 27x24ln x2(x1x2) 22x 1x27(x1x2)4ln (x1x2)4ln 265 4 解析解析 2 4ln 265 4 答案 (e,0 12(2020 山东济宁嘉祥县高三考前训练二)已知函数 f(x)的导函数为 f(x),且对任意的实数

22、x 都有 f(x)2x3 ex f(x)(e 是自然对数的底数), 且 f(0)1,若关于 x 的不等式 f(x)m0,得2x1; 由 f(x)1 或 x0 时, f(x)0, 由图象可知,要使不等式 f(x)m 的解集中恰有两个整数,需满足 f( 1)m0,即e0) 问 OE 为多少米时, 桥墩 CD 与 EF 的总造价最低? (2)设|OE|x,总造价为 f(x)万元,|OO| 1 4080 2160, f(x)k 160 1 800 x 36x 3 2k 160 1 4080 x 2 k 160 1 800 x 3 3 80 x 2 (0 x40), f(x)k 3 800 x 2 3

23、40 x .令 f(x)0,得 x20(x0 舍去) 当 0 x20 时,f(x)0;当 20 x40 时,f(x)0, 因此当 x20 时,f(x)取最小值 答:当 OE20 米时,桥墩 CD 与 EF 的总造价最低. 解解 解 (1)证明:因为 f(x)2 cosx 在 x 0, 2 上单调递增, 所以 f(x) 2 1, 2 , 所以存在唯一 x0 0, 2 ,使得 f(x0)0. 当 x(0,x0)时,f(x)0,f(x)单调递增 14.(2020 四川成都石室中学一诊)设函数 f(x)2 xsinx, x 0, 2 , g(x) x 2 cosxm 2 x 2 2,mR. (1)证明

24、:f(x)0; (2)当 x 0, 2 时,不等式 g(x) 4恒成立,求 m 的取值范围 解解 所以 f(x)maxmax f0,f 2 0,所以 f(x)0. (2)因为 g(x)2x sinxm x 2 , 令 h(x)2x sinxm x 2 ,则 h(x)2 cosxm. 当 m0 时,m x 2 0,由(1)中的结论可知,2x sinx0, 所以 g(x)0,所以 g(x)在 x 0, 2 上单调递减, 所以 g(x)ming 2 4,满足题意 解解 当2 m0 时,因为 h(x)在 x 0, 2 上单调递增, h(0)2 1m0, 所以存在唯一 x1 0, 2 , 使得 h(x1

25、)0. 当 x(0,x1)时,h(x)0,g(x)单调递增 而 g(0) 2m0,g 2 0, 解解 所以存在唯一 x2 0, 2 ,使得 g(x2)0. 当 x(0,x2)时,g(x)0,g(x)单调递增; 当 x x2, 2 时,g(x)0,g(x)单调递减 要使当 0 x 2时,g(x) 4恒成立, 即 g0 4, g 2 4 m28 2 ,所以28 2 m0. 解解 当 m2 ,x 0, 2 时,h(x)0,所以当 x 0, 2 时, g(x)单调递减,又 g 2 0,所以 g(x)0, 所以 g(x)在 x 0, 2 上单调递增,所以 g(x)g 2 4,与题意矛盾 综上,m 的取值范围为 28 2 , . 解解 本课结束