一元函数导数及其应用——2021年全国高考真题数学试题分类汇编 WORD版含解析.docx
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- 一元函数导数及其应用2021年全国高考真题数学试题分类汇编 WORD版含解析 一元函数 导数 及其 应用 2021 全国 高考 数学试题 分类 汇编 WORD 解析
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1、2021全国高考真题数学汇编一元函数的导数及其应用一、单选题1(2021全国高考真题(理)设,则()ABCD2(2021全国高考真题)若过点可以作曲线的两条切线,则()ABCD3(2021全国高考真题(理)设,若为函数的极大值点,则()ABCD4(2021浙江高考真题)已知函数,则图象为如图的函数可能是()ABCD二、填空题5(2021全国高考真题)已知函数,函数的图象在点和点的两条切线互相垂直,且分别交y轴于M,N两点,则取值范围是_6(2021全国高考真题(理)曲线在点处的切线方程为_7(2021全国高考真题)函数的最小值为_.8(2021全国高考真题)写出一个同时具有下列性质的函数_;当
2、时,;是奇函数三、解答题9(2021天津高考真题)已知,函数(I)求曲线在点处的切线方程:(II)证明存在唯一的极值点(III)若存在a,使得对任意成立,求实数b的取值范围10(2021全国高考真题)已知函数.(1)讨论的单调性;(2)设,为两个不相等的正数,且,证明:.11(2021全国高考真题(文)已知函数(1)讨论的单调性;(2)求曲线过坐标原点的切线与曲线的公共点的坐标12(2021全国高考真题(理)已知且,函数(1)当时,求的单调区间;(2)若曲线与直线有且仅有两个交点,求a的取值范围13(2021全国高考真题(理)设函数,已知是函数的极值点(1)求a;(2)设函数证明:14(202
3、1浙江高考真题)设a,b为实数,且,函数(1)求函数的单调区间;(2)若对任意,函数有两个不同的零点,求a的取值范围;(3)当时,证明:对任意,函数有两个不同的零点,满足.(注:是自然对数的底数)15(2021全国高考真题)已知函数(1)讨论的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,证明:只有一个零点;16(2021全国高考真题(文)设函数,其中.(1)讨论的单调性;(2)若的图象与轴没有公共点,求a的取值范围.17(2021北京高考真题)已知函数(1)若,求曲线在点处的切线方程;(2)若在处取得极值,求的单调区间,以及其最大值与最小值参考答案1B【分析】利用对数的运算和对数函数的单调性不难对a
4、,b的大小作出判定,对于a与c,b与c的大小关系,将0.01换成x,分别构造函数,,利用导数分析其在0的右侧包括0.01的较小范围内的单调性,结合f(0)=0,g(0)=0即可得出a与c,b与c的大小关系.【详解】,所以;下面比较与的大小关系.记,则,,由于所以当0x0时,所以,即函数在0,+)上单调递减,所以,即,即bc;综上,,故选:B.【点睛】本题考查比较大小问题,难度较大,关键难点是将各个值中的共同的量用变量替换,构造函数,利用导数研究相应函数的单调性,进而比较大小,这样的问题,凭借近似估计计算往往是无法解决的.2D【分析】解法一:根据导数几何意义求得切线方程,再构造函数,利用导数研究
5、函数图象,结合图形确定结果;解法二:画出曲线的图象,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.【详解】在曲线上任取一点Pt,et,对函数求导得,所以,曲线在点处的切线方程为,即,由题意可知,点在直线上,可得,令,则.当时,此时函数单调递增,当时,此时函数单调递减,所以,由题意可知,直线与曲线的图象有两个交点,则,当时,当时,作出函数的图象如下图所示:由图可知,当时,直线与曲线的图象有两个交点.故选:D.解法二:画出函数曲线的图象如图所示,根据直观即可判定点在曲线下方和轴上方时才可以作出两条切线.由此可知.故选:D.【点睛】解法一是严格的证明求解方法,其中的极限处理在中学知识范围
6、内需要用到指数函数的增长特性进行估计,解法二是根据基于对指数函数的图象的清晰的理解与认识的基础上,直观解决问题的有效方法.3D【分析】先考虑函数的零点情况,注意零点左右附近函数值是否变号,结合极大值点的性质,对进行分类讨论,画出图象,即可得到所满足的关系,由此确定正确选项.【详解】若,则为单调函数,无极值点,不符合题意,故.有和两个不同零点,且在左右附近是不变号,在左右附近是变号的.依题意,为函数的极大值点,在左右附近都是小于零的.当时,由,画出的图象如下图所示:由图可知ba,aa,故.综上所述,成立.故选:D【点睛】本小题主要考查三次函数的图象与性质,利用数形结合的数学思想方法可以快速解答.
7、4D【分析】由函数的奇偶性可排除A、B,结合导数判断函数的单调性可判断C,即可得解.【详解】对于A,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除A;对于B,该函数为非奇非偶函数,与函数图象不符,排除B;对于C,则,当时,与图象不符,排除C.故选:D.5【分析】结合导数的几何意义可得,结合直线方程及两点间距离公式可得,化简即可得解.【详解】由题意,则,所以点和点,,所以,所以,所以,同理,所以.故答案为:【点睛】关键点点睛:解决本题的关键是利用导数的几何意义转化条件,消去一个变量后,运算即可得解.6【分析】先验证点在曲线上,再求导,代入切线方程公式即可【详解】由题,当时,故点在曲线上求导得:,所以
8、故切线方程为故答案为:71【分析】由解析式知定义域为,讨论、,并结合导数研究的单调性,即可求最小值.【详解】由题设知:定义域为,当时,此时单调递减;当时,有,此时单调递减;当时,有,此时单调递增;又在各分段的界点处连续,综上有:时,单调递减,时,单调递增;故答案为:1.8(答案不唯一,均满足)【分析】根据幂函数的性质可得所求的.【详解】取,则,满足,时有,满足,的定义域为,又,故是奇函数,满足.故答案为:(答案不唯一,均满足)9(I);(II)证明见解析;(III)【分析】(I)求出在处的导数,即切线斜率,求出,即可求出切线方程;(II)令,可得,则可化为证明与仅有一个交点,利用导数求出的变化
9、情况,数形结合即可求解;(III)令,题目等价于存在,使得,即,利用导数即可求出的最小值.【详解】(I),则,又,则切线方程为;(II)令,则,令,则,当时,单调递减;当时,单调递增,当时,当时,画出大致图像如下:所以当时,与仅有一个交点,令,则,且,当时,则,单调递增,当时,则,单调递减,为的极大值点,故存在唯一的极值点;(III)由(II)知,此时,所以,令,若存在a,使得对任意成立,等价于存在,使得,即,当时,单调递减,当时,单调递增,所以,故,所以实数b的取值范围.【点睛】关键点睛:第二问解题的关键是转化为证明与仅有一个交点;第三问解题的关键是转化为存在,使得,即.10(1)的递增区间
10、为,递减区间为;(2)证明见解析.【分析】(1) 首先确定函数的定义域,然后求得导函数的解析式,由导函数的符号即可确定原函数的单调性.(2)方法二:将题中的等式进行恒等变换,令,命题转换为证明:,然后构造对称差函数,结合函数零点的特征和函数的单调性即可证得题中的结论.【详解】(1)的定义域为由得,当时,;当时;当时,故在区间内为增函数,在区间内为减函数,(2)方法一:等价转化由得,即由,得由(1)不妨设,则,从而,得,令, 则,当时,在区间内为减函数,从而,所以,由(1)得即令,则,当时,在区间内为增函数,从而,所以又由,可得,所以由得方法二【最优解】:变形为,所以令则上式变为,于是命题转换为
11、证明:令,则有,不妨设由(1)知,先证要证:令,则,在区间内单调递增,所以,即再证因为,所以令,所以,故在区间内单调递增所以故,即综合可知方法三:比值代换证明同证法2以下证明不妨设,则,由得,要证,只需证,两边取对数得,即,即证记,则.记,则,所以,在区间内单调递减,则,所以在区间内单调递减由得,所以,即方法四:构造函数法由已知得,令,不妨设,所以由()知,只需证证明同证法2再证明令令,则所以,在区间内单调递增因为,所以,即又因为,所以,即因为,所以,即综上,有结论得证【整体点评】(2)方法一:等价转化是处理导数问题的常见方法,其中利用的对称差函数,构造函数的思想,这些都是导数问题必备的知识和
12、技能.方法二:等价转化是常见的数学思想,构造对称差函数是最基本的极值点偏移问题的处理策略.方法三:比值代换是一种将双变量问题化为单变量问题的有效途径,然后构造函数利用函数的单调性证明题中的不等式即可.方法四:构造函数之后想办法出现关于的式子,这是本方法证明不等式的关键思想所在.11(1)答案见解析;(2) 和.【分析】(1)首先求得导函数的解析式,然后分类讨论导函数的符号即可确定原函数的单调性;(2)首先求得导数过坐标原点的切线方程,然后将原问题转化为方程求解的问题,据此即可求得公共点坐标.【详解】(1)由函数的解析式可得:,导函数的判别式,当时,在R上单调递增,当时,的解为:,当时,单调递增
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