2022高考数学一轮复习第一部分考点通关练第二章函数导数及其应用考点测试15导数的应用一含解析苏教版.doc

1、考点测试15导数的应用(一)高考概览本考点是高考必考知识点，常考题型为选择题、填空题、解答题，分值5分、12分，中、高等难度考纲研读1.了解函数的单调性与导数的关系；能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间(其中多项式函数不超过三次)2了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件；会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数不超过三次)；会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数不超过三次)3会用导数解决实际问题一、根底小题1函数f(x)1xsinx在(0,2)上是()A增函数B减函数C在(0，)上增，在(，2)上减D在(0，)上减，在(，2)上增答案A解析f(x)1cosx0，f

2、(x)在(0,2)上单调递增2函数f(x)x33x22在区间1,1上的最大值是()A2 B0 C2 D4答案C解析f(x)3x26x，令f(x)0，得x0或x2(舍去)所以f(x)在1,0)上是增函数，f(x)在(0,1上是减函数，所以当x0时，f(x)maxf(0)2.应选C.3函数f(x)2ef(e)ln x(e是自然对数的底数)，那么f(x)的极大值为()A2e1 B C1 D2ln 2答案D解析由题意知f(x)，f(e)，f(e)，f(x)，令f(x)0，得x2e，f(x)在(0,2e)上单调递增，在(2e，)上单调递减，f(x)的极大值为f(2e)2ln (2e)22ln 2，选D.

3、4函数f(x)x3ax2x1在(，)上是单调函数，那么实数a的取值范围是()A，B(，)C(，)(，)D(，)答案A解析函数f(x)x3ax2x1的导函数为f(x)3x22ax1，且函数f(x)在(，)上是单调函数，在(，)上f(x)0恒成立，即3x22ax10恒成立，4a2120，解得a，实数a的取值范围是，应选A.5直线ya分别与曲线yex，yln x1交于两点M，N，那么|MN|的最小值为()A1 B1ln 2 Cln 2 D1ln 2答案A解析分别令exa，ln x1a，其中a0，那么x1ln a，x2ea1，从而|MN|x1x2|ln aea1|，构造函数h(a)ln aea1，求导

4、得h(a)ea1，当a(0,1)时，h(a)0，h(a)单调递增；当a(1，)时，h(a)f(a)f(c)；函数f(x)在xc处取得极小值，在xe处取得极大值；函数f(x)在xc处取得极大值，在xe处取得极小值；函数f(x)的最小值为f(d)A B C D答案A解析由导函数图象可知在(，c)，(e，)上，f(x)0，在(c，e)上，f(x)0，所以函数f(x)在(，c)，(e，)上单调递增，在(c，e)上单调递减，所以f(a)f(b)f(e)，错误应选A.7函数f(x)1ln x，存在x00，使得f(x0)0有解，那么实数a的取值范围是()A(2，) B(，3)C(，1 D3，)答案C解析由于

5、函数f(x)的定义域是(0，)，不等式f(x)1ln x0有解，即axxln x在(0，)上有解令h(x)xxln x，那么h(x)1(ln x1)ln x，令h(x)0，得x1，当0x0；当x1时，h(x)0)，所以f(x)ln xax，令g(x)ln xax，那么g(x)a，当a0时，g(x)0恒成立，那么f(x)在(0，)上单调递增，当x0时，f(x)；当x时，f(x)，所以f(x)只有一个极值点，不符合题意当a0时，可得f(x)有极大值点x，由于x0时f(x)；当x时，f(x)，因此原函数要有两个极值点，只要fln 10，解得0a0，a0，即a的取值范围是(，011(2022全国卷)函

6、数f(x)2sinxsin2x，那么f(x)的最小值是_答案解析f(x)2cosx2cos2x4cos2x2cosx24(cosx1)，所以当cosx时函数单调递减，当cosx时函数单调递增，从而得到函数的单调递减区间为(kZ)，函数的单调递增区间为(kZ)，所以当x2k，kZ时，函数f(x)取得最小值，此时sinx，sin2x，所以f(x)min2.12(2022江苏高考)假设函数f(x)2x3ax21(aR)在(0，)内有且只有一个零点，那么f(x)在1,1上的最大值与最小值的和为_答案3解析f(x)2x3ax21，f(x)6x22ax2x(3xa)假设a0，那么x0时，f(x)0，f(x

7、)在(0，)上为增函数，又f(0)1，f(x)在(0，)上没有零点，不符合题意，a0.当0x时，f(x)时，f(x)0，f(x)为增函数，x0时，f(x)有极小值，为f1.f(x)在(0，)内有且只有一个零点，f0，a3.f(x)2x33x21，那么f(x)6x(x1)x1(1,0)0(0,1)1f(x)00f(x)4增1减0f(x)在1,1上的最大值为1，最小值为4.最大值与最小值的和为3.三、模拟小题13(2022济南一模)函数f(x)那么f(3x2)f(2x)的解集为()A(，3)(1，) B(3,1)C(，1)(3，) D(1,3)答案B解析易知，当x0时，f(x)x2x0，f(x)为

8、增函数，当x0时，f(x)ex也为增函数，且x0时，f(x)0，x0时，f(x)1，故f(x)在R上为单调递增函数故f(3x2)f(2x)等价于3x22x，解得3x1，应选B.14(2022河南郑州质检)函数f(x)x3ax2bxa2在x1时有极值10，那么a，b的值为()Aa3，b3或a4，b11Ba4，b3或a4，b11Ca4，b11Da3，b3答案C解析由题意，得f(x)3x22axb，那么f(1)0，即2ab3.f(1)1aba210，即a2ab9.联立，解得(有极值)或(舍去，无极值)15(2022成都市高三第一次诊断考试)定义在R上的函数f(x)的图象关于直线xa(a0)对称，且当

9、xa时，f(x)ex2a.假设A，B是函数f(x)图象上的两个动点，点P(a,0)，那么当的最小值为0时，函数f(x)的最小值为()Ae Be1 Ce De2答案B解析当xa，那么由函数f(x)的图象关于直线xa对称，得f(x)f(2ax)e(2ax)2aex，由此作出函数f(x)的图象，如下图，那么当取得最小值0时，直线PA，PB关于直线xa对称，且其中一直线的倾斜角为，此时A，B分别位于直线xa的左、右两侧，且直线PA，PB都与函数f(x)的图象相切，设A(x0，y0)(x0a)，那么f(x)(ex)ex，所以ex01，所以x00，y01，此时切线PA的方程为yx1，所以a1.由图象知，当

10、xa1时，函数f(x)取得最小值e1，应选B.16(2022武邑中学二调)设函数f(x)x33x2ax5a，假设存在唯一的正整数x0，使得f(x0)0，那么a的取值范围是_答案解析设g(x)x33x25，h(x)a(x1)，那么g(x)3x26x3x(x2)，当0x2时，g(x)0，当x0或x2时，g(x)0，g(x)在(，0)上单调递增，在(0,2)上单调递减，在(2，)上单调递增，当x2时，g(x)取得极小值g(2)1，作出g(x)与h(x)的函数图象如图：显然当a0时，g(x)h(x)在(0，)上恒成立，即f(x)g(x)h(x)0无正整数解；要使存在唯一的正整数x0，使得f(x0)0，

11、显然x02.即解得a.17(2022江苏南通重点中学模拟)假设函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数，且在H上是减函数，那么称yf(x)在H上是“弱增函数函数g(x)x2(4m)xm在(0,2上是“弱增函数，那么实数m的值为_答案4解析根据题意，假设函数f(x)在定义域D内某区间H上是增函数，且在H上是减函数，那么称yf(x)在H上是“弱增函数，函数g(x)x2(4m)xm在(0,2上是“弱增函数，那么g(x)在给定区间上是递增函数，开口向上，那么对称轴直线x0，m4，x4m在(0,2上单调递减，那么10，x(0,2，10，m4.综上可得m4.一、高考大题1(2022全国卷)函数f(x)(

12、x1)ln xx1.证明：(1)f(x)存在唯一的极值点；(2)f(x)0有且仅有两个实根，且两个实根互为倒数证明(1)f(x)的定义域为(0，)f(x)ln x1ln x.因为yln x在(0，)上单调递增，y在(0，)上单调递减，所以f(x)在(0，)上单调递增又f(1)10，故存在唯一x0(1,2)，使得f(x0)0.又当xx0时，f(x)x0时，f(x)0，f(x)单调递增，因此，f(x)存在唯一的极值点(2)由(1)知f(x0)0，所以f(x)0在(x0，)内存在唯一根x.由x01得1x0.又fln 10，故是f(x)0在(0，x0)的唯一根综上，f(x)0有且仅有两个实根，且两个实

13、根互为倒数2(2022全国卷)函数f(x)2x3ax22.(1)讨论f(x)的单调性；(2)当0a0，那么当x(，0)时，f(x)0，当x时，f(x)0，故f(x)在(，0)，上单调递增，在上单调递减；假设a0，那么f(x)在(，)上单调递增；假设a0，当x时，f(x)0，故f(x)在，(0，)上单调递增，在上单调递减(2)当0a3时，由(1)知，f(x)在上单调递减，在上单调递增，所以f(x)在0,1的最小值为f2，最大值为f(0)2或f(1)4a.于是m2，M所以Mm当0a2时，可知y2a单调递减，所以Mm的取值范围是.当2a3时，y单调递增，所以Mm的取值范围是.综上，Mm的取值范围是.

14、3(2022天津高考)设函数f(x)excosx，g(x)为f(x)的导函数(1)求f(x)的单调区间；(2)当x时，证明f(x)g(x)0；(3)设xn为函数u(x)f(x)1在区间内的零点，其中nN，证明2nxncosx，得f(x)0，那么f(x)单调递减；当x(kZ)时，有sinx0，那么f(x)单调递增所以，f(x)的单调递增区间为(kZ)，f(x)的单调递减区间为(kZ)(2)证明：记h(x)f(x)g(x).依题意及(1)，有g(x)ex(cosxsinx)，从而g(x)2exsinx.当x时，g(x)0，故h(x)f(x)g(x)g(x)(1)g(x)0.因此，h(x)在区间上单

15、调递减，进而h(x)hf0.所以，当x时，f(x)g(x)0.(3)证明：依题意，u(xn)f(xn)10，即exncosxn1.记ynxn2n，那么yn，且f(yn)eyncosynexn2ncos(xn2n)e2n(nN)由f(yn)e2n1f(y0)及(1)，得yny0.由(2)知，当x时，g(x)0，所以g(x)在上为减函数，因此g(yn)g(y0)g0.又由(2)知，f(yn)g(yn)0，故yn.所以2nxn0)(1)讨论f(x)的单调性；(2)假设g(x)x2f(x)，设x1，x2(x1x2)是函数g(x)的两个极值点，假设a，且g(x1)g(x2)k恒成立，求实数k的最大值解(

16、1)f(x)的定义域为(0，)，f(x)ax(a1).假设0a1.由f(x)0得0x；由f(x)0得1x1，那么00得0x1；由f(x)0得x0，x1x2a1，x1x21，x2，a，x1x2.解得0x1，g(x1)g(x2)ln (xx)(a1)(x1x2)2ln x1.设h(x)2ln x，那么h(x)x0)，当a10，即a1时，f(x)0，函数f(x)在(0，)上单调递增，无极小值当a10，即a1时，由f(x)0，得0x0，得xa1，函数f(x)在(a1，)上单调递增f(x)极小值f(a1)1ln (a1)综上所述，当a1时，f(x)无极小值；当a1时，f(x)极小值1ln (a1)(2)

17、证明：令F(x)f(x)g(x)ln x(x0)，当1a1时，要证f(x)g(x)，即证F(x)0，即证xln xasinx10.证法一：要证xln xasinx10，即证xln xasinx1.假设00)，那么h(x)1cosx0，所以h(x)在(0，)上单调递增，故h(x)0，即xsinx(x0)所以ax1asinx1(x0)，(*)令q(x)xln xx1，那么q(x)ln x，当x(0,1)时，q(x)0，q(x)在(1，)上单调递增故q(x)q(1)0，即xln xx1，当且仅当x1时取等号又0asinx1，所以当0asinx1.假设a0，即证xln x1.令m(x)xln x，那么

18、m(x)ln x1，m(x)在上单调递减，在上单调递增，m(x)minm1，故xln x1.假设1a0，当x(0,1时，asinx11，故xln xasinx1；当x(1，)时，asinx10，由知当x1时，m(x)xln xm(1)0，故xln xasinx1.所以当x(0，)时，xln xasinx1.综合可知，当1a1时，f(x)g(x)证法二：当x1时，易知xln x0，asinx10，故xln xasinx10.当x1时，0asin110显然成立，故xln xasinx10.当0x0，故sinxasinxsinx，令h(x)xsinx(x0)，那么h(x)1cosx0，所以h(x)在(0，)上单调递增，故h(x)0，即xsinx(x0)，故xasinx(x0)，只需证q(x)xln xx10，q(x)ln x，当x(0,1)时，q(x)0，q(x)在(0,1)上单调递减，故当0x0，故xln xasinx10.综合可知，当1a1时，f(x)g(x)