2019高考数学函数与导数解答题专题训练(含
解析)
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1.(2019皖南八校联考)已知函数f(x)=ex(ax2-2x+2),其中a0.
(1)若曲线y=f(x)在x=2处的切线与直线x+e2y-1=0垂直,求实数a的值; (2)讨论f(x)的单调性.
解 f(x)=ex[ax2+ (2a-2)x](a0). (1)由题意得f(2)-1e2=-1,解得a=58. (2)令f(x)=0,得x1=0,x2=2-2aa. ①当0
②当a=1时,f(x)在(-,+)内单调递增;
③当a1时,f(x)的增区间为-,2-2aa,(0,+),减区间为2-2aa,0.
2.(2019云南二模)已知f(x)=ex(x3+mx2-2x+2). (1)假设m=-2,求f(x)的极大值与极小值;
(2)是否存在实数m,使f(x)在[-2,-1]上单调递增?如果存在,求实数m的取值范围;如果不存在,请说明理由. 解 (1 )当m=-2时,f(x)=ex(x3-2x2-2x+2)的定义域为(-,
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+).
∵f(x)=ex(x3-2x2-2x+2)+ex(3x2-4x-2) =xex(x2+x-6)=(x+3)x(x-2)ex, 当x(-,-3)或x(0,2)时,f(x) 当x(-3,0)或x(2,+)时,f(x) f(-3)=f(0)=f(2)=0,
f(x)在(-,-3)上单调递减,在(-3,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,在(2,+)上单调递增, 当x=-3或x=2时,f(x)取得极小值; 当x=0时,f (x)取得极大值,
f(x)极小值=f(-3)=-37e-3,f(x)极小值=f(2)=-2e2,f(x)极大值=f(0)=2. (2)f(x)=ex(x3+mx2-2x+
2)+ex(3x2+2mx-2)=xex[x2+(m+3)x+2m-2]. ∵f(x)在[-2,-1]上单调递增, 当x[-2,-1]时,f(x)0. 又当x[-2,-1]时,xex0,
当x[-2,-1]时,x2+(m+3)x+2m-20, -22-2m+3+2m-20,-12-m+3+2m-20, 解得m4,
当m(-,4]时,f(x)在[-2,-1]上单调递增.
3.(文)(2019山西四校联考)已知函数f(x)=ax2+x-xlnx.
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(1)若a=0,求函数f(x)的单调区间;
(2)若f(1)=2,且在定义域内f(x)bx2+2x恒成立,求实数b的取值范围.
解 (1)当a=0时,f(x)=x-xlnx,函数定义域为(0,+). f(x)=-lnx,由-lnx=0, 得x=1.
当x(0,1)时,f(x)0,f(x)在(0,1)上是增函数; 当x(1,+)时,f(x)0,f(x)在(1,+)上是减函数. (2)由f(1)=2,得a+1=2, a=1,
f(x)=x2+x-xlnx, 由f(x)bx2+2x, 得(1-b)x-1lnx. ∵x0,
b1-1x-lnxx恒成立.
令g(x)=1-1x-lnxx,可得g(x)=lnxx2,
g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+)上单调递增, g(x)min=g(1)=0, b的取值范围是(- ,0]. 3.(理)(文)4.
(2019广州调研)已知f(x)是二次函数,不等式f(x)0的解集是(0,5),且f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线6x+y+1 =0
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平行.
(1)求f(x)的解析式;
(2)是否存在tN*,使得方程f(x)+37x=0在区间(t, t+1)内有两个不相等的实数根?若存在,求出t的值;若不存在,说明理由.
解 ( 1)∵f(x)是二次函数, 不等式f(x)0的解集是(0,5), 可设f(x)=ax(x-5),a0. f(x)=2ax-5a.
∵函数f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线6x+y+1=0平行, f(1)=-6.2a-5a=-6,解得a=2. f(x)=2x(x-5)=2x2-10x.
(2)由(1)知,方程f(x)+37x=0等价于方程2x3-10x2+37=0. 设h(x)=2x3-10x2+37, 则h(x)=6x2-20x=2x(3x-10).
当x0,103时,h(x)0,函数h(x)在0,103上单调递减; 当x103,+时,h(x)0,函数h(x)在103,+上单调递增. ∵h(3)=10,h103=-1270,h(4)=50,
方程h(x)=0在区间3,103,103,4内各有一个实数根,在区间(0,3),( 4,+)内没有实数根.
存在唯一的正整数t=3,使得方程f(x)+37x=0在区间(t,t+1)内有且只有两个不相等的实数根.
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4.(理)(文)5 .
(2019辽宁五校联考)已知函数f(x)=xlnx. (1)求函数f(x)的单调区间;
(2)证明:对任意的t0,存在唯一的实数m使t=f(m); (3)设(2)中所确定的m关于t的函数为m=g(t),证明:当te时,有710
解 (1)∵f(x)=xlnx,f(x)=lnx+1(x0), 令f(x)=0,得x=1e.
当x0,1e时,f(x)0,此时f(x)在0,1e上单调递减; 当x1e,+时,f(x)0,f(x)在1e,+上单调递增. (2)当0 又t0,
令h(x)=f(x)-t,x[1,+),
由(1)知h(x)在区间[1,+)上为增函数,h(1)=-t0, h(et)=t(et-1)0,
存在唯一的实数m,使t=f(m)成立. (3)∵m=g(t)且由(2)知t=f(m),t0, 当te时,若m=g(t)e,
则由f(m)的单调性有t=f(m)f(e)=e,矛盾, me.
又lngtlnt=lnmlnfm=lnmlnmlnm=lnmlnm+lnlnm=uu+lnu,其中u=lnm,u1,
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要使710 只需0
令F(u)=lnu-37u,u1,F(u)=1u-37, 当1
当u73时,F(u)0,F(u)单调递减. 对u1,F(u)0, 即lnu37u成立. 综上,当te时,710
5.(理)(2019浙江 考试院抽测)已知a为给定的正实数,m为实数,函数f(x)=ax3-3(m+a)x2+12mx+1. (1)若f(x)在(0,3)上无极值点,求m的值;
(2)若存在x0(0,3),使得f(x0)是f(x)在[0,3]上的最值,求实数m的取值范围.
解 (1)由题意得f(x)=3ax2-6(m+a)x+12m=3(x-2)(ax-2m), 由 于f(x)在(0,3)上无极值点, 故2ma=2,所以m=a.
(2)由于f(x)=3(x-2)(ax-2m),故 ①当2ma0或2ma3, 即 m0或m32a时, 取x0=2即满足题意. 此时m0或m32a. ②当02,即0
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x00,2ma 2ma 2ma,2 2(2,3)3 f(x)+0-0+
f(x)1单调递增极大值单调递减极小值单调递增9m+1 故f(2)f(0)或f2maf(3),
即-4a+12m+11或-4m3+12m2aa2+19m+1, 即3ma或-m2m-3a2a20, 即ma3或m0或m=3a2. 此时0 ③当2 3,即a x0(0,2)22,2ma 2ma 2ma,3 3
f(x)+0-0+
f(x)1单调递增极大值单调递减极小值单调递增9m+1 故f2maf(0)或f(2)f(3),
即-4m3+12m2aa2+11或-4a+12m+19m+1, 即-4m2m-3aa20或3m4a, 即m=0或m3a或m4a3.
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此时4a33a2.
综上所述,实数m的取值范围是ma3或m4a3.
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