(2017-2019)高考真题数学(理)分项汇编之导数及其应用(选择题、填空题) (解析版)
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1、1专题 03 导数及其应用(选择题、填空题)1【2019 年高考全国卷理数】已知曲线 在点(1,ae)处的切线方程为 y=2x+b,则elnxyA Ba=e,b=1e1ab,C D , 1【答案】D【解析】 eln1,xya切线的斜率 , ,|2xk1ea将 代入 ,得 .(1,)2yb,b故选 D【名师点睛】本题求解的关键是利用导数的几何意义和点在曲线上得到含有 a,b 的等式,从而求解,属于常考题型.2 【2018 年高考全国卷理数】设函数 .若 为奇函数,则曲线 在32()(1)fxax()fx()yfx点 处的切线方程为(0,)A Byx yxC D2【答案】D【解析】因为函数 是奇函
2、数,所以 ,解得 ,所以 , ,() 1=0 =1 ()=3+ ()=32+1所以 ,(0)=1,(0)=0所以曲线 在点 处的切线方程为 ,化简可得 .=() (0,0) (0)=(0) =故选 D.【名师点睛】该题考查的是有关曲线 在某个点 处的切线方程的问题,在求解的过程中,=() (0,(0)首先需要确定函数解析式,此时利用到结论多项式函数中,奇函数不存在偶次项,偶函数不存在奇次项,从而求得相应的参数值,之后利用求导公式求得 ,借助于导数的几何意义,结合直线方程的点斜()式求得结果.3【2017 年高考全国卷理数】若 是函数 的极值点,则 的极小值为2x21()exfxa()fx2A
3、B1 32eC D135e【答案】A【解析】由题可得 ,12121()2)e()e()exx xfxaaa 因为 ,所以 , ,故 ,(2)0ff 2f令 ,解得 或 ,xx1所以 在 上单调递增,在 上单调递减,()f,)(,(2,1)所以 的极小值为 .x1)ef故选 A【名师点睛】 (1)可导函数 yf (x)在点 x0 处取得极值的充要条件是 f (x0)0,且在 x0 左侧与右侧 f (x)的符号不同;(2)若 f(x)在(a,b) 内有极值,那么 f(x)在(a,b)内绝不是单调函数,即在某区间上单调增或减的函数没有极值4【2017 年高考浙江】函数 y=f(x)的导函数 的图象如
4、图所示,则函数 y=f(x)的图象可能是()yf【答案】D【解析】原函数先减再增,再减再增,且 位于增区间内,因此选 D0x【名师点睛】本题主要考查导数图象与原函数图象的关系:若导函数图象与 轴的交点为 ,且图象x0x在 两侧附近连续分布于 轴上下方,则 为原函数单调性的拐点,运用导数知识来讨论函数单调性0xx0x时,由导函数 的正负,得出原函数 的单调区间()f ()f35 【2018 年高考全国卷理数】函数 的图像大致为2exf【答案】B【解析】 为奇函数,舍去 A;2e0, ,xxffxf,舍去 D;1ef时, , 单24 3e2e,xx xxf 20fx()f调递增,舍去 C.因此选
5、B.【名师点睛】有关函数图象识别问题的常见题型及解题思路:(1)由函数的定义域,判断图象左右的位置,由函数的值域,判断图象的上下位置;(2)由函数的单调性,判断图象的变化趋势;(3)由函数的奇偶性,判断图象的对称性;(4)由函数的周期性,判断图象的周期性. 6 【2018 年高考全国卷理数】函数 的图像大致为42yx4【答案】D【解析】函数图象过定点 ,排除 A,B ;(0,2)令 ,则 ,4()yfx324(1)fxx由 得 ,得 或 ,此时函数单调递增,0f2(1)020由 得 ,得 或 ,此时函数单调递减,排除 C.()fx2()xxx故选 D.【名师点睛】本题主要考查函数的图象的识别和
6、判断,利用函数图象过的定点及由导数判断函数的单调性是解决本题的关键.7【2019 年高考天津理数】已知 ,设函数 若关于 的不等式aR2,1,()ln.xaxfx在 上恒成立,则 的取值范围为()0fxRA B,1 0,2C De 1e【答案】C5【解析】当 时, 恒成立;1x()210fa当 时, 恒成立,22() xfx令 ,2()1xg则222(1)()(1)()xx,1()0xx当 ,即 时取等号,0 ,则 .max2()g当 时, ,即 恒成立,1()ln0fxlnxa令 ,则 ,()lnxh21(l)h当 时, ,函数 单调递增,e()0x当 时, ,函数 单调递减,0xh()h则
7、 时, 取得最小值 ,e()e ,minax综上可知, 的取值范围是 .0,e故选 C.【名师点睛】本题考查分段函数的最值问题,分别利用基本不等式和求导的方法研究函数的最值,然后解决恒成立问题.8 【2019 年高考浙江】已知 ,函数 若函数,abR32,0()1(),0xfax6恰有 3 个零点,则()yfxabAa0 Ca1,b1,b0 【答案】C【解析】当 x0 时,y f(x) axbx axb(1 a)xb0,得 x ,=1则 yf(x)axb 最多有一个零点;当 x0 时,yf(x)ax b x3 (a+1)x 2+axaxb x3 (a+1)x 2b,=13 12 =13 12,
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