新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)

上傳人:痛*** 文檔編號:62418174 上傳時間:2022-03-14 格式:DOC 頁數(shù):7 大小:76.50KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)_第1頁
第1頁 / 共7頁
新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)_第2頁
第2頁 / 共7頁
新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)_第3頁
第3頁 / 共7頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《新版高三數(shù)學(xué) 第25練 高考大題突破練導(dǎo)數(shù)(7頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、 1

2、 1 第25練 高考大題突破練——導(dǎo)數(shù) 訓(xùn)練目標(biāo) (1)導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用;(2)壓軸大題突破. 訓(xùn)練題型 (1)導(dǎo)數(shù)與不等式的綜合;(2)利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)零點(diǎn);(3)利用導(dǎo)數(shù)求參數(shù)范圍. 解題策略 (1)不等式恒成立(或有解)可轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題,函數(shù)零點(diǎn)可以和函數(shù)圖象相結(jié)合;(2)求參數(shù)范圍可用分離參數(shù)法. 1.(20xx·課標(biāo)全國Ⅱ)設(shè)函數(shù)f(x)=emx+x2-

3、mx. (1)證明:f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增; (2)若對于任意x1,x2∈[-1,1],都有|f(x1)-f(x2)|≤e-1,求m的取值范圍. 2.(20xx·課標(biāo)全國Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=x3+ax+,g(x)=-lnx. (1)當(dāng)a為何值時,x軸為曲線y=f(x)的切線; (2)用min{m,n}表示m,n中的最小值,設(shè)函數(shù)h(x)=min{f(x),g(x)}(x>0),討論h(x)零點(diǎn)的個數(shù). 3.已知函數(shù)f(x)=(x+1)e-x(e為自然對數(shù)的底數(shù)). (1)求函數(shù)f(x)的

4、單調(diào)區(qū)間; (2)設(shè)函數(shù)φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x,存在實(shí)數(shù)x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立,求實(shí)數(shù)t的取值范圍. 4.(20xx·山東)已知f(x)=a(x-lnx)+,a∈R. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)a=1時,證明f(x)>f′(x)+對于任意的x∈[1,2]成立. 5.已知函數(shù)f(x)=xlnx和g(x)=m(x2-1)(m∈R). (1)m=1時,求方程f(x)=g(x)的實(shí)根; (2)若對任意的x∈(1,+∞),函數(shù)y=g(x)的圖象總在函數(shù)y=f(x)圖象的上方,求m的取值

5、范圍; (3)求證:++…+>ln(2n+1) (n∈N*). 答案精析 1.(1)證明 f′(x)=m(emx-1)+2x. 若m≥0,則當(dāng)x∈(-∞,0)時,emx-1≤0,f′(x)<0; 當(dāng)x∈(0,+∞)時,emx-1≥0,f′(x)>0. 若m<0,則當(dāng)x∈(-∞,0)時,emx-1>0,f′(x)<0; 當(dāng)x∈(0,+∞)時,emx-1<0,f′(x)>0. 所以函數(shù)f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減, 在(0,+∞)上單調(diào)遞增. (2)解 由(1)知,對任意的m,f(x)在[-1,0]上單調(diào)遞減,在[0,1]上單調(diào)遞增,故f(x

6、)在x=0處取得最小值.所以對于任意x1,x2∈[-1,1],|f(x1)-f(x2)|≤e-1的充要條件是 即① 設(shè)函數(shù)g(t)=et-t-e+1, 則g′(t)=et-1. 當(dāng)t<0時,g′(t)<0;當(dāng)t>0時,g′(t)>0. 故g(t)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 又g(1)=0,g(-1)=e-1+2-e<0,故當(dāng)t∈[-1,1]時,g(t)≤0. 當(dāng)m∈[-1,1]時,g(m)≤0,g(-m)≤0,即①式成立; 當(dāng)m>1時,g(m)>0,即em-m>e-1; 當(dāng)m<-1時,g(-m)>0,即e-m+m>e-1. 綜上,m的取值范圍是

7、[-1,1]. 2.解 (1)設(shè)曲線y=f(x)與x軸相切于點(diǎn)(x0,0),則f(x0)=0,f′(x0)=0, 即解得x0=,a=-. 因此,當(dāng)a=-時,x軸為曲線y=f(x)的切線. (2)當(dāng)x∈(1,+∞)時,g(x)=-lnx<0,從而h(x)=min{f(x),g(x)}≤g(x)<0, 故h(x)在(1,+∞)上無零點(diǎn). 當(dāng)x=1時,若a≥-,則f(1)=a+≥0,h(1)=min{f(1),g(1)}=g(1)=0, 故1是h(x)的一個零點(diǎn);若a<-,則f(1)<0,h(1)=min{f(1),g(1)}=f(1)<0, 故1不是h(x)的零點(diǎn). 當(dāng)x∈(0,

8、1)時,g(x)=-lnx>0.所以只需考慮f(x)在(0,1)上的零點(diǎn)個數(shù). (ⅰ)若a≤-3或a≥0,則f′(x)=3x2+a在(0,1)上無零點(diǎn),故f(x)在(0,1)上單調(diào).而f(0)=,f(1)=a+,所以當(dāng)a≤-3時,f(x)在(0,1)上有一個零點(diǎn);當(dāng)a≥0時,f(x)在(0,1)上沒有零點(diǎn). (ⅱ)若-30,即-

9、; ③若f( )<0,即-3-或a<-時,h(x)有一個零點(diǎn);當(dāng)a=-或a=-時,h(x)有兩個零點(diǎn);當(dāng)-0; 當(dāng)x>0時,f′(x)<0, ∴f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增, 在(0,+∞)上單調(diào)遞減. (2)假設(shè)存在x1,x2∈[0,1],使得2φ(x1)<φ(x2)成立, 則2[φ(x)]m

10、in<[φ(x)]max. ∵φ(x)=xf(x)+tf′(x)+e-x=, ∴φ′(x)==-. 對于x∈[0,1], ①當(dāng)t≥1時,φ′(x)≤0,φ(x)在[0,1]上單調(diào)遞減, ∴2φ(1)<φ(0),即t>3->1. ②當(dāng)t≤0時,φ′(x)>0,φ(x)在[0,1]上單調(diào)遞增, ∴2φ(0)<φ(1),即t<3-2e<0. ③當(dāng)00,φ(x)在(t,1]上單調(diào)遞增, ∴2φ(t)

11、)知,g(t)=2·在[0,1]上單調(diào)遞減, 故≤2·≤2,而≤≤, ∴不等式(*)無解. 綜上所述,t的取值范圍為 (-∞,3-2e)∪. 4.(1)解 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=a--+=. 當(dāng)a≤0時,x∈(0,1)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, x∈(1,+∞)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. 當(dāng)a>0時,f′(x)=. ①當(dāng)01, 當(dāng)x∈(0,1)或x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. ②當(dāng)a=2時,=1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增

12、. ③當(dāng)a>2時,0<<1,當(dāng)x∈或x∈(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. 綜上所述,當(dāng)a≤0時,f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減; 當(dāng)02時,f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,在內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增. (2)證明 由(1)知,a=1時, f(x)-f′(x)=x-lnx+- =x-lnx++--1,x∈[1,2]. 設(shè)g(x)=x-lnx,h(x)=+-

13、-1,x∈[1,2],則f(x)-f′(x)=g(x)+h(x). 由g′(x)=≥0, 可得g(x)≥g(1)=1,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時取得等號.又h′(x)=, 設(shè)φ(x)=-3x2-2x+6,則φ(x)在x∈[1,2]上單調(diào)遞減. 因?yàn)棣?1)=1,φ(2)=-10, 所以?x0∈(1,2),使得x∈(1,x0)時,φ(x)>0,x∈(x0,2)時,φ(x)<0. 所以h(x)在(1,x0)內(nèi)單調(diào)遞增, 在(x0,2)內(nèi)單調(diào)遞減. 由h(1)=1,h(2)=,可得h(x)≥h(2)=, 當(dāng)且僅當(dāng)x=2時取得等號. 所以f(x)-f′(x)>g(1)+h(2)=, 即f(

14、x)>f′(x)+對于任意的x∈[1,2]成立. 5.(1)解 m=1時,f(x)=g(x),即xlnx=x2-1, 而x>0,所以方程即為lnx-x+=0. 令h(x)=lnx-x+, 則h′(x)=-1-= =<0, 而h(1)=0,故方程f(x)=g(x)有唯一的實(shí)根x=1. (2)解 對于任意的x∈(1,+∞),函數(shù)y=g(x)的圖象總在函數(shù)y=f(x)圖象的上方, 即?x∈(1,+∞),f(x)0,F(xiàn)(

15、x)>F(1)=0,這與題設(shè)F(x)<0矛盾. ②若m>0,方程-mx2+x-m=0的判別式Δ=1-4m2, 當(dāng)Δ≤0,即m≥時,F(xiàn)′(x)≤0, ∴F(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴F(x)0,即00,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增,F(xiàn)(x)>F(1)=0與題設(shè)矛盾. 綜上所述,實(shí)數(shù)m的取值范圍是. (3)證明 由(2)知,當(dāng)x>1時,m=時,lnx<(x-)成立. 不妨令x=>1(k∈N*), ∴l(xiāng)n<=, ln(2k+1)-ln(2k-1)<(k∈N*), 累加可得++…+>ln(2n+1)(n∈N*).

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!