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(五年高考真题)2016届高考数学复习第三章第二节导数的应用理(全国通用)要点
考点一 利用导数研究函数的单调性
1(2015·福建)若定义在R上的函数f(x)满足f(0)=-1其导函数(x)满足f′(x)>k>1则下列结论中一定错误的是( )
<>
<>
解析 ∵导f′(x)满足f′(x)>k>1(x)-k>0-1>0>0可构造函数g(x)=f(x)-kx可得g′(x)>0故g(x)在R上为增函数(0)=-1
∴g(0)=-1>g(0)
∴f->-1>选项错误故选
答案
2.(2011·辽宁)函数f(x)的定义域为R(-1)=2对任意x∈R(x)2,则f(x)2x+4的解集为( )
(-1) B.(-1
C.(-∞-1) .(-∞+∞)
解析 设g(x)=f(x)-2x-4则g(-1)=f(-1)-2×(-1)-4=0(x)=f′(x)-20(x)在R上为增函数.
由g(x)0即g(x)g(-1).
-1选
答案
3.(2015·新课标全国Ⅱ)设函数f(xemx+x-mx.
(1)证明:f(x)在(-∞)单调递减在(0+∞)单调递增;
(2)若对于任意x[-1],都有|f(x)-f(x)|0≤e-1求m的取值范围.
(1)证明 f′(x)=m(-1)+2x.
若m≥0则当x∈(-∞)时-1≤0(x)<0;
当x∈(0+∞)时-1≥0(x)>0.
若m<0则当x∈(-∞)时-1>0(x)<0;
当x∈(0+∞)时-1<0(x)>0.
所以(x)在(-∞)单调递减
在(0+∞)上单调递增.
(2)解 由(1)知对任意的m(x)在[-1]上单调递减在[0]上单调递增故f(x)在x=0处取得最小值.所以对于任意x[-1],|f(x1)-f(x)|≤e-1的充要条件是
即
设函数g(t)=-t-+1则g′(t)=-1.
当t<0时(t)<0;当t>0时(t)>0.
故g(t)在(-∞)上单调递减在(0+∞)上单调递增.
又g(1)=0(-1)=-1+2-<0故当t∈[-1]时
g(t)≤0.
当m∈[-1]时(m)≤0,g(-m)≤0即①式成立;
当m>1时由g(t)的单调性(m)>0
即-m>-1;
当m<-1时(-m)>0
即-m+m>-1.
综上的取值范围是[-1].
(2015·北京)已知函数f(x)=.
(1)求曲线y=f(x)在点(0(0))处的切线方程;
(2)求证:当x∈(0)时(x)>2;
(3)设实数k使得f(x)>k对x∈(0)恒成立求k的最大值.
(1)解 因为f(x)=(1+x)-(1-x)所以f′(x)=+(0)=2.
又因为f(0)=0所以曲线y=f(x)在点(0(0))处的切y=2x.
(2)证明 令g(x)=f(x)-2则g′(x)=f′(x)-2(1+x)=
因为g′(x)0(0x1)所以g(x)在区间(0)上单调递增.
所以g(x)g(0)=0(0,1),
即当x∈(0)时(x)2.
(3)解 由(2)知当k≤2时(x)
k对x∈(0)恒成立.
当k2时令h(x)=f(x)-k则
(x)=f′(x)-k(1+x)=
所以当0x时(x)0,因此h(x)在区间上单调递减.
当0x时(x)h(0)=0
即f(x)k
所以当k2时(x)k并非对x∈(0)恒成立.
综上可知的2.
5.(2015·四川)已知函数f(x)=-2(x+a)+x-2ax-2a+a其中a>0.
(1)设g(x)是f(x)的导函数讨论g(x)的单调性;
(2)证明:存在a∈(0),使得f(x)≥0在区间(1+∞)内恒成立且f(x)=0在区间(1+∞)内有唯一解.
(1)解 由已知函数f(x)的定义域为(0+∞)
g(x)=f′(x)
=2(x-a)-2-2
所以g′(x)=2-+
=
当0<a<时(x)在区间
上单调递增
在区间上单调递减;
当a≥时(x)在区间(0+∞)上单调递增.
(2)证明 由f′(x)=2(x-a)-2-2=0
解得a=
令φ(x)=-2+x-
x-2+
则φ(1)=1>0
φ(e)=--2<0
故存在x(1,e),使得φ(x)=0
令a=
u(x)=x-1-(x≥1),
由u′(x)=1-知函数u(x)在区间(1+∞)上单调递增
所以0=<=a<=<1
即a(0,1),
当a=a时有f′(x)=0(x0)=φ(x)=0,
由(1)知(x)在区间(1+∞)上单调递增
故当x∈(1)时(x)<0从而f(x)>f(x)=0;
当x∈(x+∞)时(x)>0从而f(x)>f(x)=0
所以当x∈(1+∞)时(x)≥0,
综上所述存在a∈(0),使得f(x)≥0在区间(1+∞)内恒成立且f(x)=0在区间(1+∞)内有唯一解.
(2015·天津)已知函数f(x)=nx-xR,其中N*,n≥2.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)设曲线y=f(x)与x轴正半轴的交点为P曲线在点P处
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