（浙江專用）2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 集合、常用邏輯用語(yǔ)、函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式 第5講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用專題強(qiáng)化訓(xùn)練

《（浙江專用）2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 集合、常用邏輯用語(yǔ)、函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式 第5講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用專題強(qiáng)化訓(xùn)練》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《（浙江專用）2020高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專題一 集合、常用邏輯用語(yǔ)、函數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式 第5講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用專題強(qiáng)化訓(xùn)練（10頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、第5講 導(dǎo)數(shù)的簡(jiǎn)單應(yīng)用 專題強(qiáng)化訓(xùn)練 1．函數(shù)f(x)＝x2－ln x的最小值為(　　) A.　　 B．1 C．0 D．不存在 解析：選A.因?yàn)閒′(x)＝x－＝，且x>0.令f′(x)>0，得x>1；令f′(x)<0，得0

2、. 由f′(x)＝3x2＋4x>0，解得x<－或x>0， 即f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為，(0，＋∞)，故選C. 3．已知f(x)＝x2＋ax＋3ln x在(1，＋∞)上是增函數(shù)，則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(　　) A．(－∞，－2] B. C．[－2，＋∞) D．[－5，＋∞) 解析：選C.由題意得f′(x)＝2x＋a＋＝≥0在(1，＋∞)上恒成立?g(x)＝2x2＋ax＋3≥0在(1，＋∞)上恒成立?Δ＝a2－24≤0或?－2≤a≤2或a≥ －4?a≥－2. 4．(2019·臺(tái)州二模)已知函數(shù)f(x)＝x2＋bx＋c(b，c∈R)，F(xiàn)(x)＝，若F(x)的圖象在x＝0處的切線方程為y

3、＝－2x＋c，則函數(shù)f(x)的最小值是(　　) A．2 B．1 C．0 D．－1 解析：選C.因?yàn)閒′(x)＝2x＋b，所以F(x)＝，F(xiàn)′(x)＝，又F(x)的圖象在x＝0處的切線方程為y＝－2x＋c， 所以得所以f(x)＝(x＋2)2≥0，f(x)min＝0. 5．(2019·溫州瑞安七校模擬)已知函數(shù)f(x)＝(x－x1)·(x－x2)(x－x3)(其中x1＜x2＜x3)，g(x)＝ex－e－x，且函數(shù)f(x)的兩個(gè)極值點(diǎn)為α，β(α＜β)．設(shè)λ＝，μ＝，則(　　) A．g(α)＜g(λ)＜g(β)＜g(μ) B．g(λ)＜g(α)＜g(β)＜g(μ) C．g(λ)＜g(

4、α)＜g(μ)＜g(β) D．g(α)＜g(λ)＜g(μ)＜g(β) 解析：選D.由題意，f′(x)＝(x－x1)(x－x2)＋(x－x2)(x－x3)＋(x－x1)(x－x3)， 因?yàn)閒′()＝－＜0， f′()＝－＜0， 因?yàn)閒(x)在(－∞，α)，(β，＋∞)上遞增，(α，β)上遞減， 所以α＜λ＜μ＜β， 因?yàn)間(x)＝ex－e－x單調(diào)遞增， 所以g(α)＜g(λ)＜g(μ)＜g(β)． 故選D. 6．(2019·寧波諾丁漢大學(xué)附中高三期中考試)已知函數(shù)f(x)＝x＋＋a，x∈[a，＋∞)，其中a＞0，b∈R，記m(a，b)為f(x)的最小值，則當(dāng)m(a，b)＝2時(shí)

5、，b的取值范圍為(　　) A．b＞ B．b＜ C．b＞ D．b＜ 解析：選D.函數(shù)f(x)＝x＋＋a，x∈[a，＋∞)， 導(dǎo)數(shù)f′(x)＝1－， 當(dāng)b≤0時(shí)，f′(x)＞0，f(x)在x∈[a，＋∞)遞增，可得f(a)取得最小值， 且為2a＋，由題意可得2a＋＝2，a＞0，b≤0方程有解； 當(dāng)b＞0時(shí)，由f′(x)＝1－＝0，可得x＝(負(fù)的舍去)， 當(dāng)a≥時(shí)，f′(x)＞0，f(x)在[a，＋∞)遞增，可得f(a)為最小值， 且有2a＋＝2，a＞0，b＞0，方程有解； 當(dāng)a＜時(shí)，f(x)在[a，]遞減，在(，＋∞)遞增， 可得f()為最小值，且有a＋2＝2，即a＝2－2＞

6、0， 解得0＜b＜. 綜上可得b的取值范圍是(－∞，)． 故選D. 7．(2019·浙江“七彩陽(yáng)光”聯(lián)盟模擬)函數(shù)f(x)＝的大致圖象是(　　) 解析：選B.由f(x)的解析式知有兩個(gè)零點(diǎn)x＝－與x＝0，排除A，又f′(x)＝， 由f′(x)＝0知函數(shù)有兩個(gè)極值點(diǎn)，排除C，D，故選B. 8．(2019·成都市第一次診斷性檢測(cè))已知曲線C1：y2＝tx(y>0，t>0)在點(diǎn)M處的切線與曲線C2：y＝ex＋1＋1也相切，則t的值為(　　) A．4e2　　　　B．4e C.　　　D. 解析：選A.由y＝，得y′＝，則切線斜率為k＝，所以切線方程為y－2＝，即y＝x＋

7、1.設(shè)切線與曲線y＝ex＋1＋1 的切點(diǎn)為(x0，y0)．由y＝ex＋1＋1，得y′＝ex＋1，則由ex0＋1＝，得切點(diǎn)坐標(biāo)為，故切線方程又可表示為y－－1＝，即y＝x－ln ＋＋1，所以由題意，得－ln ＋＋1＝1，即ln ＝2，解得t＝4e2，故選A. 9．(2019·金華十校高考模擬)已知函數(shù)f(x)＝x3－x2＋ax－1，若曲線存在兩條斜率為3的切線，且切點(diǎn)的橫坐標(biāo)都大于0，則實(shí)數(shù)a的取值范圍為____________． 解析：由題意知，f(x)＝x3－x2＋ax－1的導(dǎo)數(shù) f′(x)＝2x2－2x＋a. 2x2－2x＋a＝3有兩個(gè)不等正根，則， 得3＜a＜. 答案： 1

8、0．(2019·湖州市高三期末)定義在R上的函數(shù)f(x)滿足：f(1)＝1，且對(duì)于任意的x∈R，都有f′(x)＜，則不等式f(log2x)＞的解集為________． 解析：設(shè)g(x)＝f(x)－x， 因?yàn)閒′(x)＜， 所以g′(x)＝f′(x)－＜0， 所以g(x)為減函數(shù)，又f(1)＝1， 所以f(log2x)＞＝log2x＋， 即g(log2x)＝f(log2x)－log2x＞ ＝g(1)＝f(1)－＝g(log22)， 所以log2x＜log22，又y＝log2x為底數(shù)是2的增函數(shù)， 所以0＜x＜2， 則不等式f(log2x)＞的解集為(0，2)． 答案：(0，

9、2) 11．(2019·紹興、諸暨高考二模)已知函數(shù)f(x)＝x3－3x，函數(shù)f(x)的圖象在x＝0處的切線方程是________；函數(shù)f(x)在區(qū)間[0，2]內(nèi)的值域是________． 解析：函數(shù)f(x)＝x3－3x，切點(diǎn)坐標(biāo)(0，0)，導(dǎo)數(shù)為y′＝3x2－3，切線的斜率為－3， 所以切線方程為y＝－3x； 3x2－3＝0，可得x＝±1，x∈(－1，1)，y′＜0，函數(shù)是減函數(shù)，x∈(1，＋∞)，y′＞0函數(shù)是增函數(shù)，f(0)＝0，f(1)＝－2，f(2)＝8－6＝2， 函數(shù)f(x)在區(qū)間[0，2]內(nèi)的值域是[－2，2]． 答案：y＝－3x　[－2，2] 12．(2019·臺(tái)

10、州市高三期末考試)已知函數(shù)f(x)＝x2－3x＋ln x，則f(x)在區(qū)間[，2]上的最小值為________；當(dāng)f(x)取到最小值時(shí)，x＝________． 解析：f′(x)＝2x－3＋＝(x＞0)， 令f′(x)＝0，得x＝，1， 當(dāng)x∈(，1)時(shí)，f′(x)＜0，x∈(1，2)時(shí)，f′(x)＞0， 所以f(x)在區(qū)間[，1]上單調(diào)遞減，在區(qū)間[1，2]上單調(diào)遞增， 所以當(dāng)x＝1時(shí)，f(x)在區(qū)間[，2]上的最小值為f(1)＝－2. 答案：－2　1 13．(2019·唐山二模)已知函數(shù)f(x)＝ln x－nx(n>0)的最大值為g(n)，則使g(n)－n＋2>0成立的n的取值

11、范圍為________． 解析：易知f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)． 因?yàn)閒′(x)＝－n(x>0，n>0)， 當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)>0， 當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)<0， 所以f(x)在上單調(diào)遞增，在上單調(diào)遞減， 所以f(x)的最大值 g(n)＝f＝－ln n－1.設(shè)h(n)＝g(n)－n＋2＝－ln n－n＋1. 因?yàn)閔′(n)＝－－1<0， 所以h(n)在(0，＋∞)上單調(diào)遞減．又h(1)＝0， 所以當(dāng)0h(1)＝0，故使g(n)－n＋2>0成立的n的取值范圍為(0，1)． 答案：(0，1) 14．(2019·浙江東陽(yáng)中學(xué)期中檢測(cè))設(shè)函數(shù)f(x)＝

12、ex(2x－1)－ax＋a，其中a<1，若存在唯一的整數(shù)x0，使得f(x0)<0，則a的取值范圍是________． 解析：設(shè)g(x)＝ex(2x－1)，y＝ax－a，由題意存在唯一的整數(shù)x0，使得g(x0)在直線y＝ax－a的下方， 因?yàn)間′(x)＝ex(2x＋1)， 所以當(dāng)x<－時(shí)，g′(x)<0，當(dāng)x>－時(shí)，g′(x)>0， 所以當(dāng)x＝－時(shí)，g(x)min＝－2e，當(dāng)x＝0時(shí)，g(0)＝－1，g(1)＝e>0，直線y＝ax－a恒過(1，0)，斜率為a，故－a>g(0)＝－1，且 g(－1)＝－3e－1≥－a－a，解得≤a<1. 答案：≤a<1 15．設(shè)函數(shù)f(x)＝x3

13、－x2＋bx＋c，曲線y＝f(x)在點(diǎn)(0，f(0))處的切線方程為y＝1. (1)求b，c的值； (2)若a＞0，求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間； (3)設(shè)函數(shù)g(x)＝f(x)＋2x，且g(x)在區(qū)間(－2，－1)內(nèi)存在單調(diào)遞減區(qū)間，求實(shí)數(shù)a的取值范圍． 解：(1)f′(x)＝x2－ax＋b， 由題意得即 (2)由(1)得，f′(x)＝x2－ax＝x(x－a)(a＞0)， 當(dāng)x∈(－∞，0)時(shí)，f′(x)＞0； 當(dāng)x∈(0，a)時(shí)，f′(x)＜0； 當(dāng)x∈(a，＋∞)時(shí)，f′(x)＞0. 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，0)，(a，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為(0，a)．

14、 (3)g′(x)＝x2－ax＋2，依題意，存在x∈(－2，－1)， 使不等式g′(x)＝x2－ax＋2＜0成立， 即x∈(－2，－1)時(shí)，a＜＝－2，　 當(dāng)且僅當(dāng)x＝即x＝－時(shí)等號(hào)成立． 所以滿足要求的a的取值范圍是(－∞，－2)． 16．(2019·浙江金華十校第二學(xué)期調(diào)研)設(shè)函數(shù)f(x)＝ex－x，h(x)＝－kx3＋kx2－x＋1. (1)求f(x)的最小值； (2)設(shè)h(x)≤f(x)對(duì)任意x∈[0，1]恒成立時(shí)k的最大值為λ，證明：4＜λ＜6. 解：(1)因?yàn)閒(x)＝ex－x，所以f′(x)＝ex－1， 當(dāng)x∈(－∞，0)時(shí)，f′(x)＜0，f(x)單調(diào)遞減，

15、 當(dāng)x∈(0，＋∞)時(shí)，f′(x)＞0，f(x)單調(diào)遞增， 所以f(x)min＝f(0)＝1. (2)證明：由h(x)≤f(x)，化簡(jiǎn)可得k(x2－x3)≤ex－1， 當(dāng)x＝0，1時(shí)，k∈R， 當(dāng)x∈(0，1)時(shí)，k≤， 要證：4＜λ＜6，則需證以下兩個(gè)問題； ①＞4對(duì)任意x∈(0，1)恒成立； ②存在x0∈(0，1)，使得＜6成立． 先證：①＞4，即證ex－1＞4(x2－x3)， 由(1)可知，ex－x≥1恒成立， 所以ex－1≥x，又x≠0，所以ex－1＞x， 即證x≥4(x2－x3)?1≥4(x－x2)?(2x－1)2≥0， (2x－1)2≥0，顯然成立， 所以

16、＞4對(duì)任意x∈(0，1)恒成立； 再證②存在x0∈(0，1)，使得＜6成立． 取x0＝，＝8(－1)，因?yàn)椋迹? 所以8(－1)＜8×＝6， 所以存在x0∈(0，1)，使得＜6， 由①②可知，4＜λ＜6. 17．(2019·寧波市高考模擬)已知f(x)＝x＋，g(x)＝x＋ln x，其中a＞0.若對(duì)任意的x1，x2∈[1，e]都有f(x1)≥g(x2)成立，求實(shí)數(shù)a的取值范圍． 解：對(duì)任意的x1，x2∈[1，e]都有f(x1)≥g(x2)?當(dāng)x∈[1，e]有f(x)min≥g(x)max， 當(dāng)x∈[1，e]時(shí)，g′(x)＝1＋＞0， 所以g(x)在x∈[1，e]上單調(diào)遞增，

17、所以g(x)max＝g(e)＝e＋1. 當(dāng)x∈[1，e]時(shí)，f′(x)＝1－＝， 因?yàn)閍＞0， 所以令f′(x)＝0得x＝a. ①當(dāng)0＜a＜1時(shí)，f′(x)＞0，所以f(x)在[1，e]上單調(diào)遞增， 所以f(x)min＝f(1)＝a2＋1. 令a2＋1≥e＋1得a≥，這與0＜a＜1矛盾． ②當(dāng)1≤a≤e時(shí)，若1≤x＜a，則f′(x)＜0， 若a＜x≤e，則f′(x)＞0， 所以f(x)在[1，a]上單調(diào)遞減，在[a，e]上單調(diào)遞增， 所以f(x)min＝f(a)＝2a，令2a≥e＋1得a≥， 又1≤a≤e， 所以≤a≤e. ③當(dāng)a＞e時(shí)，f′(x)＜0，所以f(x)在

18、[1，e]上單調(diào)遞減， 所以f(x)min＝f(e)＝e＋. 令e＋≥e＋1得a≥，又a＞e， 所以a＞e. 綜合①②③得，所求實(shí)數(shù)a的取值范圍是. 18．(2019·寧波九校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)＝e－x－. (1)證明：當(dāng)x∈[0，3]時(shí)，e－x≥； (2)證明：當(dāng)x∈[2，3]時(shí)，－＜f(x)＜0. 證明：(1)要證e－x≥，也即證ex≤1＋9x. 令F(x)＝ex－9x－1，則F′(x)＝ex－9. 令F′(x)＞0，則x＞2ln 3.因此，當(dāng)0≤x＜2ln 3時(shí)，有F′(x)＜0，故F(x)在[0，2ln 3)上單調(diào)遞減；當(dāng)2ln 3＜x≤3時(shí)，有F′(x)＞0，

19、故F(x)在[2ln 3，3]上單調(diào)遞增． 所以，F(xiàn)(x)在[0，3]上的最大值為max{F(0)，F(xiàn)(3)}． 又F(0)＝0，F(xiàn)(3)＝e3－28＜0.故F(x)≤0，x∈[0，3]成立， 即ex≤1＋9x，x∈[0，3]成立．原命題得證． (2)由(1)得：當(dāng)x∈[2，3]時(shí)，f(x)＝e－x－≥－. 令t(x)＝－， 則t′(x)＝－(1＋9x)－2·9＋(1＋x)－2＝－＝＝≥0，x∈[2，3]． 所以，t(x)在[2，3]上單調(diào)遞增，即t(x)≥t(2)＝－＞－＝－，x∈[2，3]， 所以f(x)＞－得證． 下證f(x)＜0. 即證ex＞x＋1 令h(x)＝ex－(x＋1)則h′(x)＝ex－1＞0， 所以h(x)在[2，3]上單調(diào)遞增， 所以，h(x)＝ex－(x＋1)≥e2－3＞0，得證． 另證：要證－＞－，即證9x2－18x＋1＞0， 令m(x)＝9x2－18x＋1＝9(x－1)2－8在[2，3]上遞增，所以m(x)≥m(2)＝1＞0得證． - 10 -