《（統(tǒng)考版）高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)（含解析）（文）-人教版高三數(shù)學(xué)試題》由會(huì)員分享，可在線(xiàn)閱讀，更多相關(guān)《（統(tǒng)考版）高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)14 導(dǎo)數(shù)（含解析）（文）-人教版高三數(shù)學(xué)試題（6頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、專(zhuān)題限時(shí)集訓(xùn)(十四)　導(dǎo)數(shù) 1．(2019·全國(guó)卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)＝2sin x－xcos x－x，f′(x)為f(x)的導(dǎo)數(shù)． (1)證明：f′(x)在區(qū)間(0，π)存在唯一零點(diǎn)； (2)若x∈[0，π]時(shí)，f(x)≥ax，求a的取值范圍． [解]　(1)證明：設(shè)g(x)＝f′(x)，則g(x)＝cos x＋xsin x－1，g′(x)＝xcos x. 當(dāng)x∈時(shí)，g′(x)＞0；當(dāng)x∈時(shí)，g′(x)＜0，所以g(x)在上單調(diào)遞增，在上單調(diào)遞減． 又g(0)＝0，g＞0，g(π)＝－2， 故g(x)在(0，π)存在唯一零點(diǎn)． 所以f′(x)在(0，π)存在唯一零點(diǎn)．

2、(2)由題設(shè)知f(π)≥aπ，f(π)＝0，可得a≤0. 由(1)知，f′(x)在(0，π)只有一個(gè)零點(diǎn)，設(shè)為x0，且當(dāng)x∈(0，x0)時(shí)，f′(x)＞0； 當(dāng)x∈(x0，π)時(shí)，f′(x)＜0，所以f(x)在(0，x0)上單調(diào)遞增，在(x0，π)上單調(diào)遞減． 又f(0)＝0，f(π)＝0，所以當(dāng)x∈[0，π]時(shí)，f(x)≥0. 又當(dāng)a≤0，x∈[0，π]時(shí)，ax≤0，故f(x)≥ax. 因此，a的取值范圍是(－∞，0]． 2．(2019·全國(guó)卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)＝2x3－ax2＋2. (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)當(dāng)0＜a＜3時(shí)，記f(x)在區(qū)間[0,1]的最大值為M

3、，最小值為m，求M－m的取值范圍． [解]　(1)f′(x)＝6x2－2ax＝2x(3x－a)． 令f′(x)＝0，得x＝0或x＝. 若a＞0，則當(dāng)x∈(－∞，0)∪時(shí)，f′(x)＞0， 當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)＜0， 故f(x)在(－∞，0)，單調(diào)遞增，在單調(diào)遞減； 若a＝0，f(x)在(－∞，＋∞)單調(diào)遞增； 若a＜0，則當(dāng)x∈∪(0，＋∞)時(shí)，f′(x)＞0， 當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)＜0， 故f(x)在，(0，＋∞)單調(diào)遞增，在單調(diào)遞減． (2)當(dāng)0＜a＜3時(shí)，由(1)知，f(x)在單調(diào)遞減，在單調(diào)遞增，所以f(x)在[0,1]的最小值為f＝－＋2，最大值為f(0)＝2或f

4、(1)＝4－a. 于是m＝－＋2，M＝ 所以M－m＝ 當(dāng)0＜a＜2時(shí)，可知2－a＋單調(diào)遞減， 所以M－m的取值范圍是. 當(dāng)2≤a＜3時(shí)，單調(diào)遞增， 所以M－m的取值范圍是. 綜上，M－m的取值范圍是. 3．(2018·全國(guó)卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)＝aex－ln x－1. (1)設(shè)x＝2是f(x)的極值點(diǎn)，求a，并求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)證明：當(dāng)a≥時(shí)，f(x)≥0. [解]　(1)f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)，f′(x)＝aex－. 由題設(shè)知，f′(2)＝0，所以a＝. 從而f(x)＝ex－ln x－1，f′(x)＝ex－. 當(dāng)0

5、 當(dāng)x>2時(shí)，f′(x)>0. 所以f(x)在(0,2)單調(diào)遞減，在(2，＋∞)單調(diào)遞增． (2)證明：當(dāng)a≥時(shí)，f(x)≥－ln x－1. 設(shè)g(x)＝－ln x－1，則g′(x)＝－. 當(dāng)01時(shí)，g′(x)>0.所以x＝1是g(x)的最小值點(diǎn)． 故當(dāng)x>0時(shí)，g(x)≥g(1)＝0. 因此，當(dāng)a≥時(shí)，f(x)≥0. 4．(2020·全國(guó)卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)＝x3－kx＋k2. (1)討論f(x)的單調(diào)性； (2)若f(x)有三個(gè)零點(diǎn)，求k的取值范圍． [解]　(1)f′(x)＝3x2－k. 當(dāng)k＝0時(shí)，f(x)＝x3，故f(x)在(

6、－∞，＋∞)單調(diào)遞增． 當(dāng)k＜0時(shí)，f′(x)＝3x2－k＞0，故f(x)在(－∞，＋∞)單調(diào)遞增． 當(dāng)k＞0時(shí)，令f′(x)＝0，得x＝±.當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)＞0； 當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)＜0；當(dāng)x∈時(shí)，f′(x)＞0.故f(x)在，單調(diào)遞增，在單調(diào)遞減． (2)由(1)知，當(dāng)k≤0時(shí)，f(x)在(－∞，＋∞)單調(diào)遞增，f(x)不可能有三個(gè)零點(diǎn)． 當(dāng)k＞0時(shí)，x＝－為f(x)的極大值點(diǎn)，x＝為f(x)的極小值點(diǎn)．此時(shí)，－k－1＜－＜＜k＋1且f(－k－1)＜0，f(k＋1)＞0，f＞0.根據(jù)f(x)的單調(diào)性，當(dāng)且僅當(dāng)f＜0，即k2－＜0時(shí)，f(x)有三個(gè)零點(diǎn)，解得k＜.因此k的取值

7、范圍為. 1．(2020·長(zhǎng)沙模擬)已知函數(shù)f(x)＝x－－4ln x. (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)判斷f(x)在(0,10]上的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)，并說(shuō)明理由．(提示：ln 10≈2.303) [解]　(1)函數(shù)f(x)的定義域{x|x>0}， f′(x)＝1＋－＝＝. 在區(qū)間(1,3)上，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減， 在區(qū)間(0,1)，(3，＋∞)上，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增， 所以f(x)單調(diào)遞增區(qū)間(0,1)，(3，＋∞)； f(x)單調(diào)遞減區(qū)間(1,3)． (2)由(1)知，f(1)＝1－3－4×0＝－2<0， f(3)＝3－1－4ln 3＝

8、2－4ln 3<0， f(10)＝10－－4ln 10＝－4ln 10≈9.7－4×2.303>0， 所以函數(shù)f(x)在(0,10]上的零點(diǎn)有一個(gè)． 2．(2020·蕪湖模擬)已知函數(shù)f(x)＝aex－2x，a∈R. (1)求函數(shù)f(x)的極值； (2)當(dāng)a≥1時(shí)，證明：f(x)－ln x＋2x>2. [解]　(1)f′(x)＝aex－2， 當(dāng)a≤0時(shí)f′(x)<0，f(x)在R上單調(diào)遞減，則f(x)無(wú)極值． 當(dāng)a>0時(shí)，令f′(x)＝0得x＝ln，f′(x)>0得x>ln，f′(x)<0得x

9、 ，無(wú)極大值． 綜上：當(dāng)a≤0時(shí)，f(x)無(wú)極值． 當(dāng)a>0時(shí)，f(x)的極小值為f＝2－2ln ，無(wú)極大值． (2)當(dāng)a≥1時(shí)，f(x)－ln x＋2x≥ex－ln x， 令g(x)＝ex－ln x－2，g′(x)＝ex－(x>0)， 令g′(x)＝0得x＝x0，因?yàn)間′(x)在(0，＋∞)為增函數(shù)， 所以函數(shù)g(x)在(0，x0)上單調(diào)遞減函數(shù)，在(x0，＋∞)上單調(diào)遞增函數(shù)，所以g(x)≥g(x0)＝ex0－ln x0－2＝＋x0－2(x0≠1)>0.即得證． 3．(2020·鄭州一中適應(yīng)性檢測(cè))已知函數(shù)f(x)＝x2－(a＋1)x＋aln x. (1)討論函數(shù)f(x)的

10、單調(diào)性； (2)對(duì)任意的a∈[3,5]，x1，x2∈[1,3](x1≠x2)，恒有|f(x1)－f(x2)|＜λ，求實(shí)數(shù)λ的取值范圍． [解]　(1)由題意知，函數(shù)f(x)的定義域?yàn)閧x|x＞0}，對(duì)f(x)求導(dǎo)，得f′(x)＝x－(a＋1)＋＝(x＞0)． 當(dāng)a≤0時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1)； 當(dāng)0＜a＜1時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0，a)，(1，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為(a,1)； 當(dāng)a＞1時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,1)，(a，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為(1，a)； 當(dāng)a＝1時(shí)，函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0，＋∞)，

11、沒(méi)有單調(diào)遞減區(qū)間． (2)不妨設(shè)1≤x1＜x2≤3，則－＞0. 又3≤a≤5，由(1)知，函數(shù)f(x)在[1,3]上單調(diào)遞減，則f(x1)－f(x2)＞0. 所以f(x1)－f(x2)＜－，即f(x1)－＜f(x2)－. 令g(x)＝f(x)－(1≤x≤3)，可知函數(shù)g(x)在[1,3]上單調(diào)遞增，則g′(x)＝f′(x)＋≥0， 即λ≥－x3＋(a＋1)x2－ax＝(x2－x)a－x3＋x2對(duì)任意的a∈[3,5]，x∈[1,3]成立．記h(a)＝(x2－x)a－x3＋x2，則x∈[1,3]時(shí)，h′(a)＝x2－x≥0，函數(shù)h(a)在[3,5]上單調(diào)遞增， 所以h(a)≤h(5)＝

12、－x3＋6x2－5x. 記φ(x)＝－x3＋6x2－5x，則φ′(x)＝－3x2＋12x－5， 注意到φ′(1)＝4＞0，φ′(3)＝4＞0，由二次函數(shù)性質(zhì)知在x∈[1,3]時(shí)，φ′(x)＞0， 即函數(shù)φ(x)在[1,3]上單調(diào)遞增， 所以φ(x)≤φ(3)＝12， 故λ的取值范圍為[12，＋∞)． 4．(2020·鄲城模擬)已知函數(shù)f(x)＝xln x－x＋1，g(x)＝ex－ax，a∈R. (1)求f(x)的最小值； (2)若g(x)≥1在R上恒成立，求a的值； (3)求證：ln＋ln＋…＋ln＜1. [解]　(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0，＋∞)．f′(x)＝ln

13、x， ∴當(dāng)0＜x＜1時(shí)，f′(x)＜0，x＞1時(shí)，f′(x)＞0， ∴f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減，在(1，＋∞)上單調(diào)遞增， ∴當(dāng)x＝1時(shí)，f(x)取得最小值f(1)＝0. (2)由g(x)＝ex－ax≥1恒成立可得ax＋1≤ex恒成立， 設(shè)h(x)＝ex，則h′(x)＝ex，故h′(0)＝1，h(0)＝1， ∴函數(shù)y＝h(x)在(0,1)處的切線(xiàn)方程為y＝x＋1， ∴x＋1≤ex恒成立． ∴a＝1. (3)由(2)可知，x＋1≤ex恒成立， 兩邊取對(duì)數(shù)得ln(x＋1)≤x，令x＝(i＝1,2,3…n)累加得ln＋ln＋…＋ln ≤＋＋…＋＝＝1－＜1. 所以原不等式成立．