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1、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
訓練目標
(1)導數(shù)知識的細化、深化、鞏固提高;(2)解題過程的細節(jié)訓練.
訓練題型
導數(shù)的易錯題.
解題策略
(1)注意f′(x0)=0是x=x0為極值點的必要不充分條件;(2)已知單調性求參數(shù)范圍要注意驗證f′(x)=0的情況.
1.如果f′(x)是二次函數(shù),且f′(x)的圖象開口向上,頂點坐標為(1,),那么曲線y=f(x)上任意一點的切線的傾斜角α的取值范圍是________.
2.(20xx福建福州三中月考)已知點A(1,2)在函數(shù)f(x)=ax3的圖象上,
2、則過點A的曲線C:y=f(x)的切線方程是____________________.
3.已知函數(shù)y=f(x)(x∈R)的圖象如圖所示,則不等式xf′(x)<0的解集為__________________.
4.(20xx蘭州診斷)在直角坐標系xOy中,設P是曲線C:xy=1(x>0)上任意一點,l是曲線C在點P處的切線,且l交坐標軸于A,B兩點,則以下結論正確的是________.
①△OAB的面積為定值2;
②△OAB的面積有最小值3;
③△OAB的面積有最大值4;
④△OAB的面積的取值范圍是3,4].
5.若函數(shù)f(x)=2x2-lnx在其定義域內的一個子區(qū)間(k-1
3、,k+1)內不是單調函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是________.
6.若函數(shù)y=x3-3ax+a在(1,2)內有極小值,則實數(shù)a的取值范圍是________.
7.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+x+2(a>0)的極大值點和極小值點都在區(qū)間(-1,1)內,則實數(shù)a的取值范圍是________.
8.(20xx江蘇南京、鹽城第二次模擬)若存在兩個正實數(shù)x,y,使得等式x+a(y-2ex)(lny-lnx)=0成立,其中e為自然對數(shù)的底數(shù),則實數(shù)a的取值范圍為________.
9.已知函數(shù)f(x)=x-sinx-cosx的圖象在A(x0,f(x0))點處的切線斜率為,則tan的值為___
4、_______.
10.若函數(shù)f(x)=lnx+ax存在與直線2x-y=0平行的切線,則實數(shù)a的取值范圍是____________________.
11.(20xx景德鎮(zhèn)第二次質檢)已知f(x)=ax++2-2a(a>0),若f(x)≥2lnx在1,+∞)上恒成立,則a的取值范圍是________.
12.函數(shù)f(x)=ax-cosx,x∈,],若?x1,x2∈,],x1≠x2,<0,則實數(shù)a的取值范圍是________.
13.若函數(shù)f(x)=ax3+x恰有3個單調區(qū)間,則a的取值范圍為________.
14.已知函數(shù)f(x)=(a>0),若f(x)為R上的單調函數(shù),則實數(shù)a的
5、取值范圍是________.
答案精析
1.,) 2.6x-y-4=0或3x-2y+1=0 3.(-∞,0)∪(,2) 4.①
5.1,)
解析 ∵f(x)=2x2-lnx(x>0),
∴f′(x)=4x-=(x>0),
由f′(x)=0,得x=,
當x∈(0,)時,f′(x)<0;
當x∈(,+∞)時,f′(x)>0,
根據題意,
解得1≤k<.
6.(1,4)
解析 y′=3x2-3a,當a≤0時,y′≥0,函數(shù)y=x3-3ax+a為單調函數(shù),不合題意
6、,舍去;當a>0時,y′=3x2-3a=0?x=,不難分析,當1<<2,即1<a<4時,函數(shù)y=x3-3ax+a在(1,2)內有極小值.
7.(,2)
解析 由題意可知f′(x)=0的兩個不同解都在區(qū)間(-1,1)內.因為f′(x)=3x2+2ax+1,所以根據導函數(shù)圖象可得又a>0,
解得<a<2.
8.(-∞,0)∪,+∞)
解析 由題意得當a=0時,x=0,所以a≠0,所以原方程可化為-=(-2e)ln=(t-2e)lnt(t=>0),令m(t)=(t-2e)lnt,t>0,則m′(t)=lnt+,m″(t)=+>0,所以當t>e時,
m′(t)>m′(e)=0;當0<t<e
7、時,
m′(t)<m′(e)=0.因此m(t)≥m(e)=-e,從而-≥-e.所以a<0或a≥,即a∈(-∞,0)∪,+∞).
9.2+
解析 ∵f′(x)=-cosx+sinx
=sin+,
又f′(x0)=,故sin=0,
∴x0=kπ+,k∈Z,
∴tanx0=tan=,
∴tan=
==2+.
10.(-∞,2-)∪(2-,2)
解析 f′(x)=+a(x>0).
∵函數(shù)f(x)=lnx+ax存在與直線2x-y=0平行的切線,∴方程+a=2在區(qū)間(0,+∞)上有解,即a=2-在區(qū)間(0,+∞)上有解,∴a<2.若直線2x-y=0與曲線f(x)=lnx+ax相切,
8、設切點為(x0,2x0),
則
解得x0=e,a=2-.
綜上,實數(shù)a的取值范圍是(-∞,2-)∪(2-,2).
11.1,+∞)
解析 f(x)≥2lnx在1,+∞)上恒成立,即f(x)-2lnx≥0在1,+∞)上恒成立.設g(x)=f(x)-2lnx=ax++2-2a-2lnx,則g′(x)=a--=.
令g′(x)=0,則x=1或x=.由于g(1)=0,a>0,因此≤1(否則是g(x)的極小值點,即g()<g(1)=0),所以a≥1.
12.(-∞,-]
解析 由<0知,函數(shù)f(x)在,]上是減函數(shù).又f′(x)=a+sinx,所以f′(x)≤0在,]上恒成立,即a≤-s
9、inx在,]上恒成立.當≤x≤時,-≤-sinx≤-,故-sinx的最小值為-,
所以a≤-.
13.(-∞,0)
解析 由f(x)=ax3+x,得f′(x)=3ax2+1.若a≥0,則f′(x)>0恒成立,此時f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù),不滿足題意;若a<0,由f′(x)>0得-<x<,由f′(x)<0,得x<-或x>.故當a<0時,f(x)的單調遞增區(qū)間為(-,),單調遞減區(qū)間為(-∞,-),( ,+∞),滿足題意.
14.(0,1]
解析 f′(x)==,由題意f(x)為R上的單調函數(shù),所以f′(x)≥0或f′(x)≤0在R上恒成立.又a>0,所以f′(x)≥0在R上恒成立,即ax2-2ax+1≥0在R上恒成立,所以Δ=4a2-4a=4a(a-1)≤0,解得0<a≤1,所以實數(shù)a的取值范圍是0<a≤1.