2020届高考数学大二轮复习 层级二 专题一 函数与导数 第3讲 导数的简单应用课时作业.doc

第3讲 导数的简单应用限时50分钟满分76分一、选择题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)1(2020南开中学质检)已知函数f(x)g(x)2x且曲线yg(x)在x1处的切线为y2x1，则曲线yf(x)在x1处的切线的斜率为()a2b4c6 d8解析：b曲线yg(x)在点(1，g(1)处的切线方程为y2x1，g(1)2.函数f(x)g(x)2x，f(x)g(x)2，f(1)g(1)2，f(1)224，即曲线yf(x)在x1处的切线的斜率为4.故选b.2(2019南京三模)若函数f(x)kxln x在区间(1，)上单调递增，则k的取值范围是()a(，2 b(，1c2，) d1，)解析：d因为f(x)kxln x，所以f(x)k.因为f(x)在区间(1，)上单调递增，所以当x1时，f(x)k0恒成立，即k在区间(1，)上恒成立因为x1，所以01，所以k1.故选d.3(2019保定三模)函数f(x)x33axa在(0,1)内有最小值，则a的取值范围是()a0,1) b(1,1)c. d(0,1)解析：df(x)3x23a3(x2a)当a0时，f(x)0，f(x)在(0,1)内单调递增，无最小值当a0时，f(x)3(x)(x)当x(，)和(，)时，f(x)单调递增；当x(，)时，f(x)单调递减，所以当1，即0a1时，f(x)在(0,1)内有最小值4(2020长沙模拟)已知函数f(x)x3ax23x1有两个极值点，则实数a的取值范围是()a(，) b(，)c(，) d(，)(，)解析：df(x)x22ax3.由题意知方程f(x)0有两个不相等的实数根，所以4a2120，解得a或a.5(2019长春质量监测)已知函数f(x)是定义在r上的函数，且满足f(x)f(x)0，其中f(x)为f(x)的导函数，设af(0)，b2f(ln 2)，cef(1)，则a，b，c的大小关系是()acba babcccab dbca解析：a令g(x)exf(x)，则g(x)exf(x)f(x)0，所以函数g(x)在定义域r上单调递增，从而g(0)g(ln 2)g(1)，得f(0)2f(ln 2)ef(1)，即abc.故选a.6(山东卷)若函数yf(x)的图象上存在两点，使得函数的图象在这两点处的切线互相垂直，则称yf(x)具有t性质下列函数中具有t性质的是()aysin x byln xcyex dyx3解析：a当ysin x时，ycos x，cos 0cos 1，所以在函数ysin x图象存在两点x0，x使条件成立，故a正确；函数yln x，yex，yx3的导数值均非负，不符合题意，故选a.二、填空题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)7(2019厦门三模)已知直线ykx2与曲线yxln x相切，则实数k的值为_解析：由yxln x知yln x1，设切点为(x0，x0ln x0)，则切线方程为yx0ln x0(ln x01)(xx0)，因为切线ykx2过定点(0，2)，所以2x0ln x0(ln x01)(0x0)，解得x02，故k1ln 2.答案：1ln 28(2019潍坊三模)设函数f(x)ln xax2bx，若x1是f(x)的极大值点，则a的取值范围是_解析：f(x)的定义域为(0，)，f(x)axb，由f(1)0，得b1a.f(x)axa1.若a0，当0x1时，f(x)0，f(x)单调递增；当x1时，f(x)0，f(x)单调递减；所以x1是f(x)的极大值点若a0，由f(x)0，得x1或x.因为x1是f(x)的极大值点，所以1，解得1a0.综合得a的取值范围是(1，)答案：(1，)三、解答题(本大题共3小题，每小题12分，共36分)9(2018北京卷)设函数f(x)ax2(3a1)x3a2ex.(1)若曲线yf(x)在点(2，f(2)处的切线斜率为0，求a；(2)若f(x)在x1处取得极小值，求a的取值范围解：(1)f(x)ax2(3a1)x3a2exf(x)ax2(a1)x1exf(2)(2a1)e20a(2)f(x)(ax1)(x1)ex当a0时，令f(x)0得x1f(x)，f(x)随x变化如下表：x(，1)1(1，)f(x)0f(x)极大值f(x)在x1处取得极大值(舍)当a0时，令f(x)0得x1，x21a当x1x2，即a1时，f(x)(x1)2ex0f(x)在r上单调递增f(x)无极值(舍)b当x1x2，即0a1时，f(x)，f(x)随x变化如下表：x(，1)1f(x)00f(x)极大值极小值f(x)在x1处取极大值(舍)c当x1x2，即a1时f(x)，f(x)随x变化如下表：x1(1，)f(x)00f(x)极大值极小值f(x)在x1处取极小值即a1成立当a0时，令f(x)0得x1，x21f(x)，f(x)随x变化如下表：x1(1，)f(x)00f(x)极小值极大值f(x)在x1处取极大值(舍)综上所述：a的取值范围为(1，)10(2019全国卷)已知函数f(x)2x3ax2b.(1)讨论f(x)的单调性(2)是否存在a，b，使得f(x)在区间0,1的最小值为1且最大值为1？若存在，求出a，b的所有值；若不存在，说明理由解析：这是一道常规的函数导数不等式和综合题，题目难度比往年降低了不少考查的函数单调性，最大值最小值这种基本概念的计算思考量不大，由计算量补充(1)对f(x)2x3ax2b求导得f(x)6x22ax6x.所以有当a0时，区间上单调递增，区间上单调递减，(0，)区间上单调递增；当a0时，(，)区间上单调递增；当a0时，(，0)区间上单调递增，区间上单调递减，区间上单调递增(2)若f(x)在区间0,1有最大值1和最小值1，所以若a0，区间上单调递增，区间上单调递减，(0，)区间上单调递增；此时在区间0,1上单调递增，所以f(0)1，f(1)1代入解得b1，a0，与a0矛盾，所以a0不成立若a0，(，)区间上单调递增；在区间0.1所以f(0)1，f(1)1代入解得.若0a2，(，0)区间上单调递增，区间上单调递减，区间上单调递增即f(x)在区间单调递减，在区间单调递增，所以区间0,1上最小值为f而f(0)b，f(1)2abf(0)，故所以区间0,1上最大值为f(1). 即相减得2a2，即a(a3)(a3)0，又因为0a2，所以无解若2a3，(，0)区间上单调递增，区间上单调递减，区间上单调递增即f(x)在区间单调递减，在区间单调递增，所以区间0,1上最小值为f而f(0)b，f(1)2abf(0)，故所以区间0,1上最大值为f(0). 即相减得2，解得x3，又因为2a3，所以无解若a3，(，0)区间上单调递增，区间上单调递减，区间上单调递增所以有f(x)区间0,1上单调递减，所以区间0,1上最大值为f(0)，最小值为f(1)即解得.综上得或.答案：(1)见详解；(2)或.11(2018江苏卷)记f(x)，g(x)分别为函数f(x)，g(x)的导函数若存在x0r，满足f(x0)g(x0)且f(x0)g(x0)，则称x0为函数f(x)与g(x)的一个“s点”(1)证明：函数f(x)x与g(x)x22x2不存在“s点”；(2)若函数f(x)ax21与g(x)ln x存在“s点”，求实数a的值；(3)已知函数f(x)x2a，g(x).对任意a0，判断是否存在b0，使函数f(x)与g(x)在区间(0，)内存在“s点”，并说明理由解：(1)f(x)1，g(x)2x2若存在，则有根据得到x0代入不符合，因此