【走向高考】2022届高三数学一轮基础巩固 第3章 第1节 导数的概念与运算(含解析)新人教A版
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【走向高考】2022届高三数学一轮基础巩固第3章第1节导数的概念与运算新人教A版一、选择题1.(文)设曲线y=在点(3,2)处的切线与直线ax+y+1=0垂直,则a等于( )A.2 B.-2C.- D.[答案] B[解析] ∵f′(x)==-,∴f′(3)=-,由条件知,-×(-a)=-1,∴a=-2.(理)曲线y=xlnx在点(e,e)处的切线与直线x+ay=1垂直,则实数a的值为( )A.2 B.-2C. D.-[答案] A[解析] ∵y′=1+lnx,∴y′|x=e=1+lne=2,∴-×2=-1,∴a=2,选A.2.(文)(2022·河南郑州市质量检测)已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2xf′(e)+lnx,则f′(e)=( )A.1 B.-1C.-e-1 D.-e[答案] C[解析] f′(x)=2f′(e)+,∴f′(e)=2f′(e)+,∴f′(e)=-,故选C.(理)(2022·吉林长春期末)已知函数f(x)在R上满足f(2-x)=2x2-7x+6,则曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程是( )A.y=2x-1 B.y=x-12-\nC.y=3x-2 D.y=-2x+3[答案] C[解析] 方法一:令x=1得f(1)=1,令2-x=t,可得x=2-t,代入f(2-x)=2x2-7x+6得f(t)=2(2-t)2-7(2-t)+6,化简整理得f(t)=2t2-t,即f(x)=2x2-x,∴f′(x)=4x-1,∴f′(1)=3.∴所求切线方程为y-1=3(x-1),即y=3x-2.方法二:令x=1得f(1)=1,由f(2-x)=2x2-7x+6,两边求导可得f′(2-x)·(2-x)′=4x-7,令x=1可得-f′(1)=-3,即f′(1)=3.∴所求切线方程为y-1=3(x-1),即y=3x-2.3.(文)若函数f(x)=x2+bx+c的图象的顶点在第二象限,则函数f′(x)的图象是( ) [答案] C[解析] 由题意可知在第二象限,∴∴b>0,又f′(x)=2x+b,故选C.(理)(2022·山东东营一模)设曲线y=sinx上任一点(x,y)处切线的斜率为g(x),则函数y=x2g(x)的部分图象可以为( )[答案] C[解析] 根据题意得g(x)=cosx,∴y=x2g(x)=x2cosx为偶函数.又x=0时,y=0,故选C.4.(文)(2022·山东烟台期末)若点P是函数y=ex-e-x-3x(-≤x≤)图象上任意一点,且在点P处切线的倾斜角为钝角α,则α的最小值是( )A. B.-12-\nC. D.[答案] B[解析] 由导数的几何意义,k=y′=ex+e-x-3≥2-3=-1,当且仅当x=0时等号成立.即tanα≥-1,因为α∈(,π),所以α的最小值是,故选B.(理)(2022·乌鲁木齐一中月考)已知点P在曲线y=上,α为曲线在P处的切线的倾斜角,则α的取值范围为( )A.[0,) B.[,)C.(,] D.[,π)[答案] D[解析] y′==-=-≥-1,故-1≤tanα<0,又α∈[0,π),所以≤α<π.5.(文)(2022·杭州模拟)若存在过点(1,0)的直线与曲线y=x3和y=ax2+x-9都相切,则a等于( )A.-1或- B.-1或-C.-或- D.-或7[答案] A[解析] 设过(1,0)的直线与y=x3相切于点(x0,x),所以切线方程为y-x=3x(x-x0),即y=3xx-2x,又(1,0)在切线上,则x0=0或x0=,当x0=0时,由y=0与y=ax2+x-9相切可得a=-;当x0=时,由y=x-与y=ax2+x-9相切可得a=-1,所以选A.本题常犯的错误是,不对点(1,0)的位置作出判断,直接由y=x3,得出y′|x=1-12-\n=3,再由y=ax2+x-9,得y′|x=1=2a+=3求出a=-,错选B.(理)已知f(x)=logax(a>1)的导函数是f′(x),记A=f′(a),B=f(a+1)-f(a),C=f′(a+1),则( )A.A>B>C B.A>C>BC.B>A>C D.C>B>A[答案] A[解析] 记M(a,f(a)),N(a+1,f(a+1)),则由于B=f(a+1)-f(a)=,表示直线MN的斜率,A=f′(a)表示函数f(x)=logax在点M处的切线斜率;C=f′(a+1)表示函数f(x)=logax在点N处的切线斜率.所以,A>B>C.6.(2022·河南商丘调研)等比数列{an}中,a1=2,a8=4,f(x)=x(x-a1)(x-a2)…(x-a8),f′(x)为函数f(x)的导函数,则f′(0)=( )A.0 B.26C.29 D.212[答案] D[解析] ∵f(x)=x(x-a1)(x-a2)…(x-a8),∴f′(x)=(x-a1)(x-a2)…(x-a8)+x·[(x-a1)(x-a2)…(x-a8)]′,∴f′(0)=a1a2…a8=(a1a8)4=84=212.二、填空题7.(文)(2022·广东理,10)若曲线y=kx+lnx在点(1,k)处的切线平行于x轴,则k=________.[答案] -1[解析] y′=k+,y′|x=1=k+1=0,∴k=-1.(理)(2022·广东广州市调研)若直线y=2x+m是曲线y=xlnx的切线,则实数m的值为________.[答案] -e[解析] 设切点为(x0,x0lnx0),由y′=(xlnx)′=lnx+x·=lnx+1,得切线的斜率k=lnx0+1,故切线方程为y-x0lnx0=(lnx0+1)(x-x0),整理得y=(lnx0+1)x-x0,与y=2x+m比较得,解得x0=e,故m=-e.8.(文)(2022·江西理,13)设函数f(x)在(0,+∞)内可导,且f(ex)=x+ex,则f′(1)=________.-12-\n[答案] 2[解析] ∵f(ex)=x+ex,∴f(x)=x+lnx,f′(x)=1+,∴f′(1)=1+1=2.(理)(2022·湖南岳阳一模)设曲线y=上有一点P(x1,y1),与曲线切于点P的切线为m,若直线n过P且与m垂直,则称n为曲线在点P处的法线,设n交x轴于点Q,又作PR⊥x轴于R,则RQ的长为________.[答案] [解析] (数形结合法)令f(x)=,∴f′(x1)=,∵n与m垂直,∴直线n的斜率为-2,∴直线n的方程为y-y1=-2(x-x1),由题意设点Q(xQ,0),R(xR,0).令y=0,又y1=,则-=-2·(xQ-x1),解得xQ=+x1,由题意知,xR=x1,∴|RQ|=|xQ-xR|=.9.(2022·湖北武汉月考)已知曲线f(x)=xn+1(n∈N*)与直线x=1交于点P,设曲线y=f(x)在点P处的切线与x轴交点的横坐标为xn,则log2022x1+log2022x2+…+log2022x2022的值为________.[答案] -1[解析] f′(x)=(n+1)xn,k=f′(1)=n+1,点P(1,1)处的切线方程为y-1=(n+1)(x-1),令y=0,得x=1-=,即xn=,∴x1·x2·…·x2022=×××…××=,则log2022x1+log2022x2+…+log2022x2022=log2022(x1·x2·…·x2022)=log2022=-1.三、解答题-12-\n10.(文)已知曲线y=x3+.(1)求曲线在点P(2,4)处的切线方程;(2)求曲线过点P(2,4)的切线方程.[解析] y=x3+,则y′=x2.(1)由题意可知点P(2,4)为切点,y′|x=2=22=4,所以曲线在点P(2,4)处的切线方程为y-4=4(x-2),即4x-y-4=0.(2)由题意可知点P(2,4)不一定为切点,故设切点为(x0,x+),y′|x=x0=x,曲线过点P(2,4)的切线方程为y-(x+)=x(x-x0),所以4-(x+)=x(2-x0),x-3x+4=0⇔(x+1)-3(x-1)=0⇔(x0+1)(x-4x0+4)=0.解得x0=-1或x0=2,即切点为(-1,1)或(2,4).所以曲线过点P(2,4)的切线方程为x-y+2=0或4x-y-4=0.(理)(2022·高州月考)设函数y=ax3+bx2+cx+d的图象与y轴交点为P,且曲线在P点处的切线方程为12x-y-4=0.若函数在x=2处取得极值0,试确定函数的解析式.[解析] ∵y=ax3+bx2+cx+d的图象与y轴的交点为P(0,d),又曲线在点P处的切线方程为y=12x-4,P点坐标适合方程,从而d=-4;又切线斜率k=12,故在x=0处的导数y′|x=0=12而y′|x=0=c,从而c=12;又函数在x=2处取得极值0,所以即解得a=2,b=-9,所以所求函数解析式为y=2x3-9x2+12x-4.一、选择题11.(2022·宁夏育才中学月考)点P是曲线x2-y-lnx=0上的任意一点,则点P到直线y=x-2的最小距离为( )A.1 B.-12-\nC. D.[答案] D[解析] 将x2-y-lnx=0变形为y=x2-lnx(x>0),则y′=2x-,令y′=1,则x=1或x=-(舍),可知函数y=x2-lnx的斜率为1的切线的切点横坐标为x=1,纵坐标为y=1.故切线方程为x-y=0.则点P到直线y=x-2的最小距离即切线x-y=0与y=x-2两平行线间的距离,d==.12.(2022·吉林长春三调)已知函数f(x)=x2的图象在点A(x1,f(x1))与点B(x2,f(x2))处的切线互相垂直,并交于点P,则点P的坐标可能是( )A.(-,3) B.(0,-4)C.(2,3) D.(1,-)[答案] D[解析] 由题意,A(x1,x),B(x2,x),f′(x)=2x,则过A,B两点的切线斜率k1=2x1,k2=2x2,又切线互相垂直,所以k1k2=-1,即x1x2=-.两条切线方程分别为l1:y=2x1x-x,l2:y=2x2x-x,联立得(x1-x2)[2x-(x1+x2)]=0,∵x1≠x2,∴x=,代入l1,解得y=x1x2=-,故选D.13.(2022·江西七校一联)设函数f(x)=xsinx+cosx的图象在点(t,f(t))处切线的斜率为k,则函数k=g(t)的部分图象为( )[答案] B[解析] ∵f(x)=xsinx+cosx,∴f′(x)=xcosx,∴k=g(t)=tcost.g(t)为奇函数且在t=0附近,当t>0时,g(t)>0,故选B.14.(文)已知函数f(x)=xp+qx+r,f(1)=6,f′(1)=5,f′(0)=3,an=,n∈N+,则数列{an}的前n项和是( )-12-\nA. B.C. D.[答案] D[解析] ∵f′(x)=pxp-1+q,由条件知∴∴f(x)=x2+3x+2.∴an====-∴{an}的前n项和为Sn=a1+a2+…+an=++…+=-=.(理)定义方程f(x)=f′(x)的实数根x0叫做函数f(x)的“新驻点”,若函数g(x)=x,h(x)=ln(x+1),φ(x)=x3-1的“新驻点”分别为α、β、γ,则α、β、γ的大小关系为( )A.α>β>γ B.β>α>γC.γ>α>β D.β>γ>α[答案] C[解析] 由g(x)=g′(x)得,x=1,∴α=1,由h(x)=h′(x)得,ln(x+1)=,故知1<x+1<2,∴0<x<1,即0<β<1,由φ(x)=φ′(x)得,x3-1=3x2,∴x2(x-3)=1,∴x>3,故γ>3,∴γ>α>β.[点评] 对于ln(x+1)=,假如0<x+1<1,则ln(x+1)<0,>1矛盾;假如x+1≥2,则≤,即ln(x+1)≤,∴x+1≤,∴x≤-1与x≥-1矛盾.二、填空题15.(文)若曲线f(x)=ax3+lnx存在垂直于y轴的切线,则实数a的取值范围是________.[答案] (-∞,0)[解析] 由题意,可知f′(x)=3ax2+,又因为存在垂直于y轴的切线,所以3ax2+=0⇒a=-(x>0)⇒a∈(-∞,0).(理)设函数f(x)=cos(x+φ)(0<φ<π),若f(x)+f′(x)为奇函数,则φ-12-\n=________.[答案] [解析] f′(x)=-sin(x+φ),由条件知cos(x+φ)-sin(x+φ)=2sin=-2sin为奇函数,且0<φ<π,∴φ=.16.(文)(2022·河北邯郸二模)曲线y=log2x在点(1,0)处的切线与坐标轴所围成三角形的面积等于________.[答案] log2e[解析] ∵y′=,∴k=,∴切线方程为y=(x-1),∴三角形面积为S△=×1×==log2e.(理)(2022·江苏)在平面直角坐标系xOy中,若曲线y=ax2+(a,b为常数)过点P(2,-5),且该曲线在点P处的切线与直线7x+2y+3=0平行,则a+b的值是________.[答案] -3[解析] 由曲线y=ax2+过点P(2,-5),得4a+=-5.①又y′=2ax-,所以当x=2时,4a-=-,②由①②得所以a+b=-3.三、解答题17.求下列函数的导数:(1)y=x5-x3+3x2+;(2)y=(3x3-4x)(2x+1);(3)y=3xex-2x+e;(4)y=;(5)y=xcosx-sinx;(6)(理)y=cos32x+ex;(7)(理)y=lg.-12-\n[解析] 可利用导数公式和导数运算法则求导.(1)y′=′-′+(3x2)′+()′=x4-4x2+6x.(2)∵y=(3x3-4x)(2x+1)=6x4+3x3-8x2-4x,∴y′=24x3+9x2-16x-4,或y′=(3x3-4x)′(2x+1)+(3x3-4x)(2x+1)′=(9x2-4)(2x+1)+(3x3-4x)·2=24x3+9x2-16x-4.(3)y′=(3xex)′-(2x)′+(e)′=(3x)′ex+3x(ex)′-(2x)′=3xln3·ex+3xex-2xln2=(ln3+1)·(3e)x-2xln2.(4)y′===.(5)y′=(xcosx)′-(sinx)′=cosx-xsinx-cosx=-xsinx.(6)(理)y′=3cos22x·(cos2x)′+ex=-6sin2x·cos22x+ex.(7)(理)y′=′=··(1-x2)′=.18.(文)(2022·荆州市质检)设函数f(x)=x3-x2+bx+c,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.(1)求b,c的值;(2)若a>0,求函数f(x)的单调区间;(3)设函数g(x)=f(x)+2x,且g(x)在区间(-2,-1)内存在单调递减区间,求实数a的取值范围.[解析] (1)f′(x)=x2-ax+b,由题意得,即.(2)由(1)得,f′(x)=x2-ax=x(x-a)(a>0),当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0,当x∈(0,a)时,f′(x)<0,当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0.-12-\n所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0),(a,+∞),单调递减区间为(0,a).(3)g′(x)=x2-ax+2,依题意,存在x∈(-2,-1),使不等式g′(x)=x2-ax+2<0成立,即x∈(-2,-1)时,a<(x+)max=-2即可,所以满足要求a的取值范围是(-∞,-2).(理)(2022·北京石景一模)设函数f(x)=x2+ax-lnx(a∈R).(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在区间(0,1]上是减函数,求实数a的取值范围;(3)过坐标原点O作曲线y=f(x)的切线,证明切点的横坐标为1.[解析] (1)a=1时,f(x)=x2+x-lnx(x>0),∴f′(x)=2x+1-=,当x∈(0,)时,f′(x)<0;当x∈(,+∞)时,f′(x)>0.∴f(x)的单调递减区间为(0,),单调递增区间为(,+∞).(2)f′(x)=2x+a-,∵f(x)在区间(0,1]上是减函数,∴f′(x)≤0对任意x∈(0,1]恒成立,即2x+a-≤0对任意x∈(0,1]恒成立.∴a≤-2x对任意x∈(0,1]恒成立,令g(x)=-2x,∴a≤g(x)min.易知g(x)在(0,1]上单调递减,∴g(x)min=g(1)=-1.∴a≤-1.(3)证明:设切点为M(t,f(t)),f′(x)=2x+a-,切线的斜率k=2t+a-,又切线过原点,则k=,∴=2t+a-,即t2+at-lnt=2t2+at-1.∴t2-1+lnt=0,存在性:t=1满足方程t2-1+lnt=0,∴t=1是方程t2-1+lnt=0的根.-12-\n再证唯一性:设φ(t)=t2-1+lnt,∴φ′(t)=2t+>0,∴φ(t)在(0,+∞)单调递增,且φ(1)=0,∴方程t2-1+lnt=0有唯一解.综上,切点的横坐标为1.-12-
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