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    数学专题讲与练-考向16《利用导数研究函数的极值与最值》(重点)全能练(新高考地区专用)
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    【备战2023高考】数学专题讲与练-考向16《利用导数研究函数的极值与最值》(重点)全能练(新高考地区专用)

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    这是一份【备战2023高考】数学专题讲与练-考向16《利用导数研究函数的极值与最值》(重点)全能练(新高考地区专用),文件包含备战2023高考数学专题讲与练-考向16《利用导数研究函数的极值与最值》重点全能练原卷版docx、备战2023高考数学专题讲与练-考向16《利用导数研究函数的极值与最值》重点全能练解析版docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共86页, 欢迎下载使用。

    【2022·全国·高考真题(理)】当时,函数取得最大值,则( )
    A.B.C.D.1
    【答案】B
    【解析】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有.
    故选:B.
    【2022·全国·高考真题(文)】函数在区间的最小值、最大值分别为( )
    A.B.C.D.
    【答案】D
    【解析】,
    所以在区间和上,即单调递增;
    在区间上,即单调递减,
    又,,,
    所以在区间上的最小值为,最大值为.
    故选:D
    1.由图象判断函数的极值,要抓住两点:(1)由的图象与x轴的交点,可得函数的可能极值点;(2)由导函数的图象可以看出的值的正负,从而可得函数的单调性.两者结合可得极值点.
    2.已知函数极值,确定函数解析式中的参数时,要注意:(1)根据极值点的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;(2)因为导数值等于0不是此点为极值点的充要条件,所以用待定系数法求解后必须检验.
    3.求函数在闭区间内的最值的思路
    (1)若所给的闭区间不含有参数,则只需对函数求导,并求在区间内的根,再计算使导数等于零的根的函数值,把该函数值与,比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.
    (2)若所给的闭区间含有参数,则需对函数求导,通过对参数分类讨论,判断函数的单调性,从而得到函数的最值.
    (1)若函数在区间D上存在最小值和最大值,则
    不等式在区间D上恒成立;
    不等式在区间D上恒成立;
    不等式在区间D上恒成立;
    不等式在区间D上恒成立;
    (2)若函数在区间D上不存在最大(小)值,且值域为,则
    不等式在区间D上恒成立.
    不等式在区间D上恒成立.
    (3)若函数在区间D上存在最小值和最大值,即,则对不等式有解问题有以下结论:
    不等式在区间D上有解;
    不等式在区间D上有解;
    不等式在区间D上有解;
    不等式在区间D上有解;
    (4)若函数在区间D上不存在最大(小)值,如值域为,则对不等式有解问题有以下结论:
    不等式在区间D上有解
    不等式在区间D上有解
    (5)对于任意的,总存在,使得;
    (6)对于任意的,总存在,使得;
    (7)若存在,对于任意的,使得;
    (8)若存在,对于任意的,使得;
    (9)对于任意的,使得;
    (10)对于任意的,使得;
    (11)若存在,总存在,使得
    (12)若存在,总存在,使得.
    1.函数的极值
    函数在点附近有定义,如果对附近的所有点都有,则称是函数的一个极大值,记作.如果对附近的所有点都有,则称是函数的一个极小值,记作.极大值与极小值统称为极值,称为极值点.
    求可导函数极值的一般步骤
    (1)先确定函数的定义域;
    (2)求导数;
    (3)求方程的根;
    (4)检验在方程的根的左右两侧的符号,如果在根的左侧附近为正,在右侧附近为负,那么函数在这个根处取得极大值;如果在根的左侧附近为负,在右侧附近为正,那么函数在这个根处取得极小值.
    注①可导函数在点处取得极值的充要条件是:是导函数的变号零点,即,且在左侧与右侧,的符号导号.
    ②是为极值点的既不充分也不必要条件,如,,但不是极值点.另外,极值点也可以是不可导的,如函数,在极小值点是不可导的,于是有如下结论:为可导函数的极值点;但为的极值点.
    2.函数的最值
    函数最大值为极大值与靠近极小值的端点之间的最大者;函数最小值为极小值与靠近极大值的端点之间的最小者.
    导函数为
    (1)当时,最大值是与中的最大者;最小值是与中的最小者.
    (2)当时,最大值是与中的最大者;最小值是与中的最小者.
    一般地,设是定义在上的函数,在内有导数,求函数在上的最大值与最小值可分为两步进行:
    (1)求在内的极值(极大值或极小值);
    (2)将的各极值与和比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.
    注①函数的极值反映函数在一点附近情况,是局部函数值的比较,故极值不一定是最值;函数的最值是对函数在整个区间上函数值比较而言的,故函数的最值可能是极值,也可能是区间端点处的函数值;
    ②函数的极值点必是开区间的点,不能是区间的端点;
    ③函数的最值必在极值点或区间端点处取得.
    1.(2022·山西太原·三模(文))已知函数
    (1)若在时取得极小值,求实数k的值;
    (2)若过点可以作出函数的两条切线,求证:
    2.(2022·湖北·模拟预测)已知函数,().
    (1)若存在两个极值点,求实数的取值范围;
    (2)若,为的两个极值点,证明:.
    3.(2022·河南郑州·高三阶段练习(文))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,求的单调区间及其最大值与最小值.
    4.(2022·全国·高三专题练习(理))已知函数,其中.
    (1)讨论的单调性;
    (2)若,,求的最大值.
    5.(2022·山东菏泽·高三期末)设函数.
    (1)求曲线在点处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;
    (2)求函数在区间上的最大值和最小值.
    6.(2022·北京市第九中学模拟预测)已知.
    (1)当时,判断函数零点的个数;
    (2)求证:.
    1.(2022·内蒙古·乌兰浩特一中模拟预测(文))已知函数的最小值分别为,则( )
    A.B.C.D.的大小关系不确定
    2.(2022·北京·北大附中三模)如图矩形,沿对折使得点与边上的点重合,则的长度可以用含的式子表示,那么长度的最小值为( )
    A.4B.8C.D.
    3.(2022·安徽·合肥一六八中学模拟预测(文))已知函数为定义在上的增函数,且对,若不等式对恒成立,则实数a的取值范围是( )
    A.B.C.D.
    4.(2022·江西省丰城中学模拟预测(文))已知函数在上有最小值,则实数的取值范围为( )
    A.B.C.D.
    5.(2022·广东深圳·高三阶段练习)已知函数有两个极值点,且,则的极大值为( )
    A.B.C.D.
    6.(2022·广东广州·三模)设为函数的导函数,已知,则( )
    A.在单调递增
    B.在单调递减
    C.在上有极大值
    D.在上有极小值
    7.(2022·全国·模拟预测(文))下列结论正确的是( )
    A.设函数,其中a,,当a=-3,时,函数有两个零点
    B.函数没有极值点
    C.关于x的方程在区间上仅有一个实根,则实数a的取值范围为
    D.函数有两个零点
    8.(2022·全国·高三专题练习)已知函数在区间上既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是( )
    A.B.C.D.
    9.(2022·安徽·蒙城第一中学高三阶段练习(文))已知为常数,函数有两个极值点,其中一个极值点满足,则的取值范围是( )
    A.B.C.D.
    10.(多选题)(2022·湖南·湘潭一中高三阶段练习)已知函数,则下列结论正确的是( )
    A.函数只有一个零点
    B.函数只有极大值而无极小值
    C.当时,方程有且只有两个实根
    D.若当时,,则t的最大值为2
    11.(多选题)(2022·重庆八中模拟预测)设函数的定义域为,是的极小值点,以下结论一定正确的是( )
    A.是的最小值点
    B.是的极大值点
    C.是的极大值点
    D.是的极大值点
    12.(多选题)(2022·全国·高三专题练习)(多选)已知函数,其导函数为,给出以下命题正确的是( )
    A.的单调递减区间是
    B.的极小值是
    C.当时,对任意的且,恒有
    D.函数有且只有一个零点
    13.(多选题)(2022·全国·模拟预测)已知函数,,若,不等式恒成立,则正数的取值可以是( )
    A.B.C.D.
    14.(多选题)(2022·全国·模拟预测)已知,则( )
    A.的定义域是
    B.若直线和的图像有交点,则
    C.
    D.
    15.(2022·福建·福州三中高三阶段练习)如果两个函数存在零点,分别为,若满足,则称两个函数互为“度零点函数”.若与互为“2度零点函数”,则实数的最大值为___________.
    16.(2022·浙江湖州·模拟预测)设,若存在,使得,则称函数与互为“n度零点函数”.若与互为“1度零点函数”,则实数a的取值范围为_____________.
    17.(2022·河南省杞县高中模拟预测(理))实数x,y满足,则的值为______.
    18.(2022·河南新乡·高三期末(文))已知函数在x=2处取得极小值,则______.
    19.(2022·全国·高三专题练习(理))若函数在区间上存在极值,则实数的取值范围是________.
    20.(2022·全国·高三专题练习(理))已知x=是函数的极值点,则a=________.
    21.(2022·江苏无锡·模拟预测)已知函数,其中m>0,f '(x)为f(x)的导函数,设,且恒成立.
    (1)求m的取值范围;
    (2)设函数f(x)的零点为x0,函数f '(x)的极小值点为x1,求证:x0>x1.
    22.(2022·青海·海东市第一中学模拟预测(理))已知函数,.
    (1)若,求函数的极值;
    (2)设,当时,(是函数的导数),求a的取值范围.
    23.(2022·广东·大埔县虎山中学高三阶段练习)已知函数的图象在点处的切线方程为.
    (1)若,求,;
    (2)若在上恒成立,求的取值范围.
    24.(2022·河南·开封市东信学校模拟预测(文))已知函数.
    (1)当时,求的单调区间;
    (2)设函数的最大值为m,证明:.
    25.(2022·全国·郑州一中模拟预测(理))已知函数.
    (1)讨论函数的单调性;
    (2)当时,证明:.
    26.(2022·广东深圳·高三阶段练习)已知函数
    (1)若对任意的,都有恒成立,求实数的取值范围;
    (2)设是两个不相等的实数,且.求证:
    27.(2022·山东师范大学附中高三期中)设函数
    (1)当时,求的单调区间;
    (2)任意正实数,当时,试判断与的大小关系并证明
    28.(2022·山东·德州市教育科学研究院三模)已知函数,曲线在处的切线与直线垂直.
    (1)设,求的单调区间;
    (2)当,且时,,求实数的取值范围.
    29.(2022·北京市大兴区兴华中学三模)设函数,.
    (1)当时,求在点处的切线方程;
    (2)当时,恒成立,求a的取值范围;
    (3)求证:当时,.
    1.(2022·全国·高考真题(理))当时,函数取得最大值,则( )
    A.B.C.D.1
    2.(2022·全国·高考真题(文))函数在区间的最小值、最大值分别为( )
    A.B.C.D.
    3.(2021·全国·高考真题(理))设,若为函数的极大值点,则( )
    A.B.C.D.
    4.(2022·全国·高考真题(理))已知和分别是函数(且)的极小值点和极大值点.若,则a的取值范围是____________.
    5.(2021·全国·高考真题)函数的最小值为______.
    6.(2022·全国·高考真题)已知函数和有相同的最小值.
    (1)求a;
    (2)证明:存在直线,其与两条曲线和共有三个不同的交点,并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.
    7.(2022·全国·高考真题(文))已知函数.
    (1)当时,求的最大值;
    (2)若恰有一个零点,求a的取值范围.
    8.(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.
    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(理))设函数,已知是函数的极值点.
    (1)求a;
    (2)设函数.证明:.
    1.【解析】(1)解:
    ∴,

    当时,令,得
    ∴在单调递减,在单调递增,
    所以在时取得极小值,

    (2)证明:设切点为,
    ∴切线为,
    又切线过点,

    ∴,(*)


    ∴在单词递减,在单调递增.
    ∵过点可作的两条切线,
    ∴方程(*)有两解
    ∴,
    由,得
    ∴,即.
    2.【解析】(1)(1),,
    若存在两个极值点,
    则在上有两个根,
    所以有两个根,
    即与,有两个交点,

    所以在上,,单调递增,
    在上,,单调递减,
    所以时,,
    所以,
    所以的取值范围为.
    (2)证明:由(1)知,且,,
    所以

    所以只需证明,
    令,故,原不等式等价于对成立,
    令,

    所以单调递减,
    则有(1).
    3.【解析】(1)当时,定义域为,,
    ,,故在点处的切线方程为:,即;
    (2)由题意得:,,故,此时,经检验,符合要求,
    ,令时,,,令得:或
    ,令得:,的单调递增区间为,,单调递减区间为;又当时,恒成立,当时,恒成立,故,,即最大值为,最小值为.
    4.【解析】(1),
    当时,当恒成立,在上单调递增;
    当时,令,得,令,得,
    在上单调递增,在上单调递减,
    综上所述:当时,在上单调递增;
    当时,在上单调递增,在上单调递减.
    (2)依题意得对任意恒成立,
    即对任意恒成立,
    令,则,
    令,则在上单调递增,

    当时,,即;当时,,即,
    在上单调递减,在上单调递增,

    ,故的最大值为.
    5.【解析】(1)解:由题意,函数,
    则,可得,
    所以曲线在点处的切线方程为,
    即,可得直线在x轴,y轴上的截距分别为,,
    所以所求三角形的面积为.
    (2)解:由,
    则,所以函数为增函数,
    又因为,所以当时,,
    所以函数在上单调递增,
    所以函数在区间上的最大值为,最小值为.
    即函数在区间上的最大值为,最小值为.
    6.【解析】(1)当时,,,当且仅当时取“=”,
    所以在R上单调递增,而,即0是的唯一零点,
    所以函数零点的个数是1.
    (2),令,则,因,则,
    因此,函数在上单调递增,,,
    所以当时,成立.
    1.【答案】A
    【解析】令,则,
    ∵当时,;当时,,
    所以在上单调递减,在上单调递减,
    所以,
    所以,

    (当且仅当时“”成立),,
    (当且仅当时,“”成立),,.
    所以
    故选:A
    2.【答案】D
    【解析】设,,,,则,则有和,
    代入,解得:,
    令和,
    导函数,即可得的最大值在时取得,
    此时,求得此时,
    故选:D.
    3.【答案】D
    【解析】∵,,∴,
    ∵不等式对恒成立,
    ∴对恒成立,
    ∵函数为定义在上的增函数,∴,化为:,
    令,则,
    时,,此时函数单调递增;时,,此时函数单调递减.
    ∴时,函数取得极大值.
    .
    ∴.
    则实数a的取值范围是.
    故选:D.
    4.【答案】D
    【解析】解:,

    若函数在上有最小值,
    即在先递减再递增,
    即在先小于0,再大于0,
    令,得,
    令,,
    只需的斜率大于过的的切线的斜率即可,
    设切点是,,
    则切线方程是:,
    将代入切线方程得:,
    故切点是,切线的斜率是1,
    只需即可,解得,即,
    故选:D.
    5.【答案】B
    【解析】解:因为,
    ,所以有两个不同的实数解,
    且由根与系数的关系得,,
    由题意可得,
    解得,
    此时,,
    当时,,单调递增,
    当时,,单调递减,
    故当时,取得极大值.
    故选:B.
    6.【答案】D
    【解析】由题意知:,,令,则,显然当时,,单减,
    当时,,单增,故A,B错误;在上有极小值,令,则,
    又,则,故在上有极小值,C错误;D正确.
    故选:D.
    7.【答案】C
    【解析】A.因为函数,所以,令,得,
    当或时,,当时,,
    所以当时,取得极大值,当时,取得极小值,
    又,所以,所以函数有一个零点,故错误;
    B.因为,所以,
    当时,,当时,,
    所以是的极小值点,故错误;
    C.令,则,
    当或时,,当时,,
    所以当时,取得极大值,当时,取得极小值,
    因为方程在区间上仅有一个实根,
    所以 或,
    解得或,
    所以实数a的取值范围为,故正确;
    D.因为,所以,令,得,
    当时,,当时,,
    所以当时,函数取得极大值,
    又时,,时,,
    所以函数只有一个零点,故错误;
    故选:C
    8.【答案】C
    【解析】函数,导函数.
    因为在上既有极大值又有极小值,所以在内应有两个不同的异号实数根.
    ,解得:,实数a的取值范围.
    故选:C.
    9.【答案】D
    【解析】,由函数有两个极值点,
    则等价于有两个解,即与有两个交点,
    所以.
    直线过点
    由在点处的切线为,显然直线过点
    当时,直线与曲线交于不同两点(如下图),且,

    令,则,
    所以单调递增,,即,
    故选: D.
    10.(多选题)【答案】CD
    【解析】对于A,由得:,解得,A不正确;
    对于B,对求导得:,当或时,,当时,,
    即函数在,上单调递减,在上单调递增,
    因此,函数在处取得极小值,在处取得极大值,B不正确;
    对于C,由选项B知,作出曲线及直线,如图,观察图象得当时,直线与曲线有2个交点,
    所以当时,方程有且只有两个实根,C正确;
    对于D,因,而函数在上单调递减,因此当时,,
    当且仅当,即,所以t的最大值为2,D正确.
    故选:CD
    11.(多选题)【答案】BD
    【解析】对A,是的极小值点,不一定是最小值点,故A错误;
    对B,因函数与函数的图象关于x轴对称,故应是的极大值点,故B正确;
    对C,因函数与函数的图象关于y轴对称,故应是的极小值点,故C错误;
    对D,因函数与函数的图象关于原点对称,故是的极大值点,故D正确.
    故选:BD.
    12.(多选题)【答案】ABCD
    【解析】,其导函数为.
    令,解得,,
    当时,即或时,函数单调递增,
    当时,即时,函数单调递减;
    故当时,函数有极小值,极小值为,当时,函数有极大值,极大值为,,故函数只有一个零点,又故ABD正确;
    令,则故在上,即在上单调递增,根据切割线的定义可知,当时,对任意的,恒有,即
    对任意的,恒有,即,
    故C正确;
    故选:ABCD.
    13.(多选题)【答案】AB
    【解析】因为,所以在上单调递增,
    所以对,;
    ,所以 ,
    当时, ;当时, ,
    函数在上单调递增,在上单调递减,
    ∴;
    因为,任意,不等式恒成立,
    即,整理得,
    解得或,所以正数的取值范围为;
    6e与均在区间内,
    与均不在区间内;
    故选:AB.
    14.(多选题)【答案】AC
    【解析】A:,所以的定义域为,故A正确;
    B:,设,
    则,
    有在上恒成立,故在上单调递减,
    且,所以当时,当时,
    则在上单调递增,在上单调递减,
    所以,若直线与的图像有交点,则,故B错误;
    C:由B中的分析,,代入得,故C正确;
    D:由B中的分析,,代入得,故D错误.
    故选:AC
    15.【答案】
    【解析】函数的零点为3,设函数的零点为,则.,令,,;,即函数在上单调递增,在上单调递减,,即实数的最大值为.
    故答案为:
    16.【答案】
    【解析】解:由,解得,
    由,得,
    设其解为,
    因为与互为“1度零点函数”,
    所以,解得,
    又,
    设,则,
    当时,是增函数,
    当时,是减函数,
    ∴,
    又,,
    ∴实数a的取值范围为.
    故答案为:
    17.【答案】
    【解析】因为,所以.
    显然,令,则,且,
    令,则,
    所以当时,;
    当时,,
    所以在上单调递减,在上单调递增,
    所以对,,即,当且仅当时等号成立.
    综上,当且仅当时,成立,
    此时,解得.
    故答案为:
    18.【答案】1或3
    【解析】依题意,,因在x=2处取得极小值,
    则,解得m=1或m=3,经检验,当m=1或m=3时,在x=2处均取得极小值,
    所以m的值为1或3.
    故答案为:1或3
    19.【答案】
    【解析】由,得

    因为函数在区间上存在极值,
    所以在上有变号零点,
    因为,所以,即在上有解,
    转化为在上有解.
    因为,所以,即,
    于是,得.由此可得.
    实数a的取值范围是.
    故答案为:.
    20.【答案】1
    【解析】解:由f(x)=xln(ax)+1,得f′(x)=ln(ax)+x··a=ln(ax)+1,
    又x=是f(x)的极值点,所以f′=ln+1=0,则a=1,
    所以,则,令,得x=,且时,,在上单调递减,时,,在上单调递增,
    所以经验证a=1时,x=是函数f(x)=xln(ax)+1的极值点.所以a=1.
    故答案为:1.
    21.【解析】(1)由题设知,
    则,
    所以
    当x>1时,h'(x)>0,则h(x)在区间(1,+∞)是增函数,
    当0<x<1时,h'(x)<0,则h(x)在区间(0,1)是减函数,
    所以h(x)min=h(1)=,解得,
    所以m的取值范围为
    (2)

    则=恒成立,
    所以t(x)在(0,+∞)单调递增.
    又,
    所以存在,使得t(x2)=0,
    当x∈(0,x2)时,t'(x)<0,即f ''(x)<0,则f '(x)在(0,x2)单调递减;
    当x∈(x2,+∞) 时,t'(x)>0,即f ''(x)>0,则f '(x)在(x2,+∞)单调递增;
    所以f '(x)在x=x2处取得极小值.即x1=x2,
    所以t(x1)=0,即,
    所以,
    令,则 s(x)在(0,+∞)单调递增;
    所以s(x1)<0
    因为f(x)的零点为x0,则,即s(x0)=0
    所以s(x1)<s(x0),所以x0>x1
    22.【解析】(1)解:,
    令,得或,
    当或时,,当时,,
    所以函数在(0,1)上单调递增,在(1,e)上单调递减,在上单调递增,
    所以函数的极大值为,函数的极小值为.
    (2),
    ,即,
    即,
    设,,
    设,,
    当时,,当时,,
    所以函数在(0,1)上单调递减,在上单调递增,
    ,即,
    则函数在上单调递增,则由,
    得在上恒成立,即在上恒成立.
    设,,
    当时,,当时,,
    所以函数在(0,e)上单调递增,在上单调递减,
    所以,
    故.
    23.【解析】(1)解:,,
    所以,即
    又.
    又点在切线上,
    ,所以,
    又,所以,.
    (2)解:,
    在,上恒成立,
    设,则在,上恒成立,
    ,又,
    而当时.
    当即时,在上恒成立,

    当即时,
    时,且当时,,当时,;
    则①,
    又与①矛盾,不符题意,故舍去.
    综上所述,的取值范围为.
    24.【解析】(1)当时,.
    ∴,令,得.
    ∴当时,,函数单调递增;
    当时,,函数单调递减.
    故函数的减区间为,增区间为;
    (2)由,令,得.
    ∴当时,,函数单调递增;
    当时,,函数单调递减.
    ∴.
    令,则.
    ∴当时,,函数单调递减;
    当时,,函数单调递增.
    ∴,即.
    25.【解析】(1)依题意知,,
    令得,
    当时,在上,单调递减,在单调递增;
    当时,在上,单调递增,在单调递减.
    (2)依题意,要证,
    ①当时,,,故原不等式成立,
    ②当时,要证:,即证:,
    令,则,,
    ∴在单调递减,∴,∴在单调递减,∴,即,
    故原不等式成立.
    26.【解析】(1)当时,,
    因为,所以,即,不符合题意;
    当时,,
    当时,,当时,,
    所以在上单调递增,在上单调递减.
    所以.
    由恒成立可知,所以.
    又因为,所以的取值范围为.
    (2)因为,所以,即.
    令,由题意可知,存在不相等的两个实数,,使得.
    由(1)可知在区间上单调递增,在区间上单调递减.
    不妨设,则.
    设,
    则,
    所以在上单调递增,
    所以,即在区间上恒成立.
    因为,所以.
    因为,所以.
    又因为,,且在区间上单调递增,
    所以,即.
    27.【解析】(1)时,,,
    令得;令得或
    故的单增区间为,单减区间为,
    (2)结论:,证明如下:
    设,由 均为正数且得
    设,则
    ①当时,由得即
    故单调递减,从而
    而,此时成立
    ②当时,在上单调递减,在上单调递增
    故的最小值为
    此时只需证,化简后即证
    设,
    故单调递增,从而有,即证
    综上:不等式得证.
    28.【解析】(1)∵
    曲线在处的切线与直线垂直,则,即
    ∴,的定义域为

    当时,,时,,
    函数的单调增区间为,单调减区间为,
    (2)当,且时,,即
    构建,则
    当,由当时恒成立
    在上单调递减且
    当时,,则;
    当时,,则
    ∴当,且时,.
    当时,当时,
    在上单调递增且
    ∴当时,,可得,与题设矛盾.
    当,则
    在上单调递增且
    ∴当时,,可得,与题设矛盾.
    综上所述:的取值范围为.
    29.【解析】(1),,即切线.
    ,,则切线方程为:.
    (2),恒成立等价于,恒成立.
    设,,
    ,,为增函数,
    ,,为减函数,
    所以,即.
    (3),等价于,.
    设,,,
    设,,,
    所以在为增函数,即,
    所以,
    即在为增函数,即,
    即证:.
    1.【答案】B
    【解析】因为函数定义域为,所以依题可知,,,而,所以,即,所以,因此函数在上递增,在上递减,时取最大值,满足题意,即有.
    故选:B.
    2.【答案】D
    【解析】,
    所以在区间和上,即单调递增;
    在区间上,即单调递减,
    又,,,
    所以在区间上的最小值为,最大值为.
    故选:D
    3.【答案】D
    【解析】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,,故.
    当时,由时,,画出的图象如下图所示:
    由图可知,,故.
    综上所述,成立.
    故选:D
    4.【答案】
    【解析】解:,
    因为分别是函数的极小值点和极大值点,
    所以函数在和上递减,在上递增,
    所以当时,,当时,,
    若时,当时,,则此时,与前面矛盾,
    故不符合题意,
    若时,则方程的两个根为,
    即方程的两个根为,
    即函数与函数的图象有两个不同的交点,
    ∵,∴函数的图象是单调递减的指数函数,
    又∵,∴的图象由指数函数向下关于轴作对称变换,然后将图象上的每个点的横坐标保持不变,纵坐标伸长或缩短为原来的倍得到,如图所示:
    设过原点且与函数的图象相切的直线的切点为,
    则切线的斜率为,
    故切线方程为,
    则有,解得,
    则切线的斜率为,
    因为函数与函数的图象有两个不同的交点,
    所以,解得,
    又,所以,
    综上所述,的范围为.
    5.【答案】1
    【解析】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.
    6.【解析】(1)的定义域为,而,
    若,则,此时无最小值,故.
    的定义域为,而.
    当时,,故在上为减函数,
    当时,,故在上为增函数,
    故.
    当时,,故在上为减函数,
    当时,,故在上为增函数,
    故.
    因为和有相同的最小值,
    故,整理得到,其中,
    设,则,
    故为上的减函数,而,
    故的唯一解为,故的解为.
    综上,.
    (2)由(1)可得和的最小值为.
    当时,考虑的解的个数、的解的个数.
    设,,
    当时,,当时,,
    故在上为减函数,在上为增函数,
    所以,
    而,,
    设,其中,则,
    故在上为增函数,故,
    故,故有两个不同的零点,即的解的个数为2.
    设,,
    当时,,当时,,
    故在上为减函数,在上为增函数,
    所以,
    而,,
    有两个不同的零点即的解的个数为2.
    当,由(1)讨论可得、仅有一个解,
    当时,由(1)讨论可得、均无根,
    故若存在直线与曲线、有三个不同的交点,
    则.
    设,其中,故,
    设,,则,
    故在上为增函数,故即,
    所以,所以在上为增函数,
    而,,
    故在上有且只有一个零点,且:
    当时,即即,
    当时,即即,
    因此若存在直线与曲线、有三个不同的交点,
    故,
    此时有两个不同的根,
    此时有两个不同的根,
    故,,,
    所以即即,
    故为方程的解,同理也为方程的解
    又可化为即即,
    故为方程的解,同理也为方程的解,
    所以,而,
    故即.
    7.【解析】(1)当时,,则,
    当时,,单调递增;
    当时,,单调递减;
    所以;
    (2),则,
    当时,,所以当时,,单调递增;
    当时,,单调递减;
    所以,此时函数无零点,不合题意;
    当时,,在上,,单调递增;
    在上,,单调递减;
    又,
    由(1)得,即,所以,
    当时,,
    则存在,使得,
    所以仅在有唯一零点,符合题意;
    当时,,所以单调递增,又,
    所以有唯一零点,符合题意;
    当时,,在上,,单调递增;
    在上,,单调递减;此时,
    由(1)得当时,,,所以,
    此时
    存在,使得,
    所以在有一个零点,在无零点,
    所以有唯一零点,符合题意;
    综上,a的取值范围为.
    8.【解析】(1)当时,,则,,,
    此时,曲线在点处的切线方程为,即;
    (2)因为,则,
    由题意可得,解得,
    故,,列表如下:
    所以,函数的增区间为、,单调递减区间为.
    当时,;当时,.
    所以,,.
    9.【解析】(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.
    10.【解析】(1)由,,
    又是函数的极值点,所以,解得;
    (2)[方法一]:转化为有分母的函数
    由(Ⅰ)知,,其定义域为.
    要证,即证,即证.
    (ⅰ)当时,,,即证.令,因为,所以在区间内为增函数,所以.
    (ⅱ)当时,,,即证,由(ⅰ)分析知在区间内为减函数,所以.
    综合(ⅰ)(ⅱ)有.
    [方法二] 【最优解】:转化为无分母函数
    由(1)得,,且,
    当 时,要证,, ,即证,化简得;
    同理,当时,要证,, ,即证,化简得;
    令,再令,则,,
    令,,
    当时,,单减,故;
    当时,,单增,故;
    综上所述,在恒成立.
    [方法三] :利用导数不等式中的常见结论证明
    令,因为,所以在区间内是增函数,在区间内是减函数,所以,即(当且仅当时取等号).故当且时,且,,即,所以.
    (ⅰ)当时,,所以,即,所以.
    (ⅱ)当时,,同理可证得.
    综合(ⅰ)(ⅱ)得,当且时,,即.
    【整体点评】
    (2)方法一利用不等式的性质分类转化分式不等式:当时,转化为证明,当时,转化为证明,然后构造函数,利用导数研究单调性,进而证得;方法二利用不等式的性质分类讨论分别转化为整式不等式:当时,成立和当时,成立,然后换元构造,利用导数研究单调性进而证得,通性通法,运算简洁,为最优解;方法三先构造函数,利用导数分析单调性,证得常见常用结论(当且仅当时取等号).然后换元得到,分类讨论,利用不等式的基本性质证得要证得不等式,有一定的巧合性.

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