2022年高考数学一轮高考大题专项练一 高考中的函数与导数 WORD版含解析.docx
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1、高考大题专项练一高考中的函数与导数高考大题专项练第2页一、非选择题1.已知函数f(x)=ln x-x+1x-1.(1)讨论f(x)的单调性,并证明f(x)有且仅有两个零点;(2)设x0是f(x)的一个零点,证明曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.答案:(1)解f(x)的定义域为(0,1)(1,+).因为f(x)=1x+2(x-1)20,所以f(x)在区间(0,1),(1,+)内单调递增.因为f(e)=1-e+1e-10,所以f(x)在区间(1,+)内有唯一零点x1,即f(x1)=0.又01x11,f1x1=-ln x1+x1+1x1-1=-f(x1)=0,
2、故f(x)在区间(0,1)内有唯一零点1x1.综上,f(x)有且仅有两个零点.(2)证明因为1x0=e-ln x0,故点Bln x0,1x0在曲线y=ex上.由题设知f(x0)=0,即ln x0=x0+1x0-1,故直线AB的斜率k=1x0-ln x0-ln x0-x0=1x0-x0+1x0-1-x0+1x0-1-x0=1x0.曲线y=ex在点Bln x0,1x0处切线的斜率是1x0,曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处切线的斜率也是1x0,所以曲线y=ln x在点A(x0,ln x0)处的切线也是曲线y=ex的切线.2.已知函数f(x)=emx-ln x-2.(1)若m=1,证明:存
3、在唯一实数t12,1,使得f(t)=0;(2)求证:存在0m0.答案:证明(1)当m=1时,f(x)=ex-ln x-2,f(x)=ex-1x,x0.显然f(x)在区间(0,+)内单调递增且图象是连续的,又f120,故存在唯一实数t12,1,使得f(t)=0.(2)f(x)=memx-1x=memx-1mx.由0m2-1t+t时,f(x0)0.取k=2-1t+t0,故当m(ek,1)时成立,因此,存在0m0.3.(2020全国,理21)已知函数f(x)=ex+ax2-x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)12x3+1,求a的取值范围.解:(1)当a=1时,f(x)
4、=ex+x2-x,f(x)=ex+2x-1.故当x(-,0)时,f(x)0.所以f(x)在(-,0)单调递减,在(0,+)单调递增.(2)f(x)12x3+1等价于12x3-ax2+x+1e-x1.设函数g(x)=12x3-ax2+x+1e-x(x0),则g(x)=- 12x3-ax2+x+1-32x2+2ax-1e-x=-12xx2-(2a+3)x+4a+2e-x=-12x(x-2a-1)(x-2)e-x.若2a+10,即a-12,则当x(0,2)时,g(x)0.所以g(x)在(0,2)单调递增,而g(0)=1,故当x(0,2)时,g(x)1,不合题意.若02a+12,即-12a12,则当x
5、(0,2a+1)(2,+)时,g(x)0.所以g(x)在(0,2a+1),(2,+)单调递减,在(2a+1,2)单调递增.由于g(0)=1,所以g(x)1当且仅当g(2)=(7-4a)e-21,即a7-e24.所以当7-e24a12时,g(x)1.若2a+12,即a12,则g(x)12x3+x+1e-x.由于07-e24,12,故由可得12x3+x+1e-x1.故当a12时,g(x)1.综上,a的取值范围是7-e24,+.4.(2020全国,理21)设函数f(x)=x3+bx+c,曲线y=f(x)在点f12,f12处的切线与y轴垂直.(1)求b;(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明
6、:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.答案:(1)解f(x)=3x2+b,依题意得f12=0,即34+b=0.故b=-34.(2)证明由(1)知f(x)=x3-34x+c,f(x)=3x2-34.令f(x)=0,解得x=-12或x=12.f(x)与f(x)的情况为:x,12 -1212,12 12 12,+ f(x)+0-0+f(x)c+14c-14因为f(1)=f-12=c+14,所以当c14时,f(x)只有小于-1的零点.由题设可知-14c14.当c=-14时,f(x)只有两个零点-12和1.当c=14时,f(x)只有两个零点-1和12.当-14c0,故有lnxx=1-t.令g(x)=ln
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