高考数学模拟题及答案：函数与导数

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　　高考数学模拟题及答案：函数与导数

．(2015·广东卷)设a>1，函数f(x)＝(1＋x²)e^x－a。

(1)

求f(x)的单调区间；

(2)证明：f(x)在(－

∞，＋∞)上仅有一个零点；

(3)若曲线y＝f(x)在点P处的切线与x轴平行，且在点M(m，n)处的切线与直线OP平行(O是坐标原点)，证明：m≤ e(2)－1。

解　(1)

由题意可知函数f(x)的定义域为R，f′(x)＝(1＋x²)′e^x＋(1＋x²)(e^x)′＝(1＋x)²e^x≥0，

故函数

f(x)的单调递增区间为(－∞，＋∞)，无单调递减区间。

(2)

证明：∵a>1，∴f(0)＝1－a<0，且f(a)＝(1＋a²)e^a－a>1＋a²－a>2a－a＝a>0。

∴

函数f(x)在区间(0，a)上存在零点。

又由(1)

知函数f(x)在(－∞，＋∞)上单调递增，

∴函数f(

x)在(－∞，＋∞)上仅有一个零点。

(3)证明：由

(1)及f′(x)＝0，得x＝－1。

又

f(－1)＝e(2)－a，即P－a(2)，

∴k_OP

＝－1－0(－a－0)＝a－e(2)。

又

f′(m)＝(1＋m)²e^m，∴(1＋m)²e^m＝a－e(2)。

令g(m)＝e^m－m－1，则g′(m)＝e^m－1，

∴由g′(m)>0，得m>0，由g′(m)<0，得m<0。

∴函数

g(m)在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)上单调递增。

∴g(m)_min＝g(0)＝0，即g(m)≥0在R上恒成立，

即e^m≥

m＋1。

∴a－e(2)＝(1＋m)²e^m≥(1＋m)²(1＋m)＝(1＋m)³，

即 e(2)

≥1＋m。故m≤ e(2)－1。

2．已知函数f(x)＝

(x²＋bx＋b)·(b∈R)。

(1)当b＝4时，求f(x

)的极值；

(2)若f(

x)在区间3(1)上单调递增，求b的取值范围。

解　(1)当b＝

4时，f′(x)＝1－2x(－5x(x＋2))，由f′(x)＝0得x＝－2或x＝0。

当x

∈(－∞，－2)时，f′(x)<0，f(x)单调递减；

当x∈(

－2,0)时，f′(x)>0，f(x)单调递增；

当x∈

2(1)时，f′(x)<0，f(x)单调递减，

故f(x

)在x＝－2处取极小值f(－2)＝0，在x＝0处取极大值f(0)＝4。

(2)f′

(x)＝1－2x(－x[5x＋(3b－2)])，

因为当x∈

3(1)时，1－2x(－x)<0，

依题意当x∈3(1)时，有5x＋(3b－2)≤0，从而3(5)＋(3b－2)≤0，所以b的取值范围为9(1)。

3．(2015·新课标全国卷Ⅱ

)设函数f(x)＝e^mx＋x²－mx。

(1)证明：f(x)

在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增；

(2)若对于任意x₁，x

₂∈[－1,1]，都有|f(x₁)－f(x2)|≤e－1，求m的取值范围。

解　(1)证明：f

′(x)＝m(e^mx－1)＋2x。

若m≥0，则当x

∈(－∞，0)时，e^mx－1≤0，f′(x)<0；

当x∈(0，＋∞)时，e^mx－1≥0，f′(x)>0。

若m

<0，则当x∈(－∞，0)时，e^mx－1>0，f′(x)<0；

当

x∈(0，＋∞)时，e^mx－1<0，f′(x)>0。

所以，

f(x)在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增。

(2)由(1)知，对任意的m，f

(x)在[－1,0]单调递减，在[0,1]单调递增，故f(x)在x＝0处取得最小值。

所以对于任意x₁

，x₂∈[－1,1]，|f(x₁)－f(x₂)|≤e－1的充要条件是f(－1)－f(0)≤e－1，(f(1)－f(0)≤e－1，)

即e－m＋m≤e－1。(em－m≤e－1，)①

设函数g(t

)＝e^t－t－e＋1，则g′(t)＝e^t－1。

当t<0时，

g′(t)<0；

当t>0时，g

′(t)>0。

故g(t)

在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增。

又g(1)

＝0，g(－1)＝e^－1＋2－e<0，故当t∈[－1,1]时，

g(t)≤

0。

当m

∈[－1,1]时，g(m)≤0，g(－m)≤0，即①式成立；

当m>1

时，由g(t)的单调性，g(m)>0，即e^m－m>e－1；

当m<－1时，g(－m)>0，即e^－^m＋m>e－1。

综上，

m的取值范围是[－1,1]。

．(2016·河南省八市重点高中高三质量检测)已知函数f(x)＝xlnx，g(x)＝8(1)x²－x。

(1)求f

(x)的单调区间和极值点；

(2)是否存在实数

m，使得函数h(x)＝4x(3f(x))＋m＋g(x)有三个不同的零点？若存在，求出m的取值范围；若不存在，请说明理由。

解　(1)f′(x)＝ln x＋1，

由f′(

x)>0，得x>e(1)；f′(x)<0，得0<x<e(1)，

所以f

(x)在e(1)上单调递减，在，＋∞(1)上单调递增。

故f

(x)的极小值点为x＝e(1)。

(2)假设存在实数

m，使得函数h(x)＝4x(3f(x))＋m＋g(x)有三个不同的零点，

即方程6ln x＋8m

＋x²－8x＝0，有三个不等实根。

令φ

(x)＝6ln x＋8m＋x²－8x，

′(x)＝x(6)＋2x－8＝x(2(x2－4x＋3))＝x(2(x－3)(x－1))，

由φ′(x

)>0，得0<x<1或x>3；由φ′(x)<0，得1<x<3，

所以

φ(x)在(0,1)上单调递增，(1,3)上单调递减，(3，＋∞)上单调递增，

所以

φ(x)的极大值为φ(1)＝－7＋8m，φ(x)的极小值为φ(3)＝－15＋6ln 3＋8m。要使方程6ln x＋8m＋x²－8x＝0有三个不等实根，则函数φ(x)的图像与x轴要有三个交点，

根据φ(x

)的图像可知必须满足－15＋6ln 3＋8m<0(－7＋8m>0)，解得8(7)<m<8(15)－4(3)ln 3。

所以存在实数m

，使得方程4x(3f(x))＋m＋g(x)＝0有三个不等实根，

实数m的取值范围是

8(7)<m<8(15)－4(3)ln 3。

．(2015·福建卷)已知函数f(x)＝ln(1＋x)，g(x)＝kx(k∈R)。

(1)证明：当x>0

时，f(x)<x；

(2)证明：当k<1时，存在x

₀>0，使得对任意的x∈(0，x₀)，恒有f(x)>g(x)；

(3)

确定k的所有可能取值，使得存在t>0，对任意的x∈(0，t)，恒有|f(x)－g(x)|<x²。

解　

(1)证明：令F(x)＝f(x)－x＝ln(1＋x)－x，x∈[0，＋∞)，则有F′(x)＝1＋x(1)－1＝x＋1(－x)。

当x

∈(0，＋∞)时，F′(x)<0。

所以

F(x)在[0，＋∞)上单调递减，

故当x

>0时，F(x)<F(0)＝0，

即当

x>0时，f(x)<x。

(2)

证明：令G(x)＝f(x)－g(x)＝ln(1＋x)－kx，x∈[0，＋∞)，则有G′(x)＝x＋1(1)－k＝x＋1(－kx＋(1－k))。

当k

≤0时，G′(x)>0，故G(x)在[0，＋∞)单调递增，G(x)>G(0)＝0，

故任意正实数x₀

均满足题意。

当0<k

<1时，令G′(x)＝0，得x＝k(1－k)＝k(1)－1>0，

取

x₀＝k(1)－1，对任意x∈(0，x0)，有G′(x)>0，

从而

G(x)在[0，x₀)单调递增，所以G(x)>G(0)＝0，即f(x)>g(x)。

综上，当k

<1时，总存在x₀>0，使得对任意x∈(0，x₀)，恒有f(x)>g(x)。

(3)解法一：当k>1时，由(1)知，对于∀

x∈(0，＋∞)，g(x)>x>f(x)，故g(x)>f(x)，

f(x)－g(x)|＝g(x)－f(x)＝kx－ln(1＋x)。

令M(x

)＝kx－ln(1＋x)－x²，x∈[0，＋∞)，

则有M′(x)＝k－1＋x(1)－2x＝x＋1(－2x2＋(k－2)x＋k－1)，

故当x∈4(

(k－2)2＋8(k－1))时，M′(x)>0，

M(x

)在4((k－2)2＋8(k－1))上单调递增，

故M(x)>M(0)＝0，即|f(x)－g(x)|>x²。

所以满足题意的t不存在。

当k<1时，由(2)知，存在x

0>0，使得当x∈(0，x₀)时，f(x)>g(x)。

此时|f

(x)－g(x)|＝f(x)－g(x)＝ln(1＋x)－kx。

令N(x)

＝ln(1＋x)－kx－x²，x∈[0，＋∞)，

则有

N′(x)＝x＋1(1)－k－2x＝x＋1(－2x2－(k＋2)x＋1－k)，

当

x∈4((k＋2)2＋8(1－k))时，

N′(x

)>0，

x)在4((k＋2)2＋8(1－k))上单调递增，故N(x)>N(0)＝0，即f(x)－g(x)>x²。

记x₀

与4((k＋2)2＋8(1－k))中的较小者为x₁，则当x∈(0，x₁)时，恒有|f(x)－g(x)|>x²。

故满足题意的t不存在。

当k＝1时，由(1)知，当

x>0时，|f(x)－g(x)|＝g(x)－f(x)＝x－ln(1＋x)。

令

H(x)＝x－ln(1＋x)－x2，x∈[0，＋∞)，

则有

H′(x)＝1－1＋x(1)－2x＝x＋1(－2x2－x)。

当x

>0时，H′(x)<0，

所以H

(x)在[0，＋∞)上单调递减，故H(x)<H(0)＝0。

故当x>0

时，恒有|f(x)－g(x)|<x²。

此时，任意正实数t

均满足题意。

综上，k＝

1。

解法二：当k>1

时，由(1)知，对于∀x∈(0，＋∞)，g(x)>x>f(x)，

故|f

(x)－g(x)|＝g(x)－f(x)＝kx－ln(1＋x)>kx－x＝(k－1)x。

令(k－

1)x>x²，解得0<x<k－1。

从而得到，当k>1时，对于x

∈(0，k－1)，

恒有|f(

x)－g(x)|>x²，

故满足题意的t不存在。

当k<1时，取k₁＝2(k＋1)，从而k<k₁<1。

由

(2)知，存在x₀>0，使得x∈(0，x₀)，f(x)>k₁x>kx＝g(x)，

此时|f(x)

－g(x)|＝f(x)－g(x)>(k₁－k)x＝2(1－k)x。

令2(1－k)x>

x²，解得0<x<2(1－k)，此时f(x)－g(x)>x²。

记

x₀与2(1－k)的较小者为x₁，当x∈(0，x₁)时，恒有|f(x)－g(x)|>x²。

故满足题意的t不存在。

当k＝1时，由(1)知，

x>0，|f(x)－g(x)|＝f(x)－g(x)＝x－ln(1＋x)。

令

M(x)＝x－ln(1＋x)－x²，x∈[0，＋∞)，

则有M′

(x)＝1－1＋x(1)－2x＝x＋1(－2x2－x)。

当x>0时，M

′(x)<0，所以M(x)在[0，＋∞)上单调递减，故M(x)<M(0)＝0。

故当x>0

时，恒有|f(x)－g(x)|<x²，

此时，任意正实数

t均满足题意。

综上，

k＝1。

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