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1、120242024年高考数学真题分类汇编-导数年高考数学真题分类汇编-导数一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的1(新课标II II卷)设函数 f(x)=(x+a)ln(x+b),若 f(x)0,则a2+b2的最小值为()A.18B.14C.12D.12(甲卷理科)设函数 f x=ex+2sinx1+x2,则曲线y=f x在 0,1处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为()A.16B.13C.12D.23二、选择题:在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.3(新课标II II卷).设函数 f(x)=2x3-3ax2+1,则()A.当a1时,f(x)有三个零点B.当a-2当
2、且仅当1x1时,f x0处切线为l(1)若切线l的斜率k=-1,求 f x单调区间;(2)证明:切线l不经过 0,0;(3)已知k=1,A t,f t,C 0,f t,O 0,0,其中t0,切线l与y轴交于点B时当2SACO=15SABO,符合条件的A的个数为?(参考数据:1.09ln31.10,1.60ln51.61,1.94ln70,求证:对于点 M 0,0,存在点 P,使得点 P 是 M 在 f x的“最 近点”;(2)对于 f x=ex,M 1,0,请判断是否存在一个点 P,它是 M 在 f x的“最近点”,且 直线 MP与 y=f x在点 P 处的切线垂直;(3)已知 y=f x在定
3、义域 R 上存在导函数 fx,且函数 g x在定义域 R 上恒正.设点 M1t-1,f t-g t,M2t+1,f t+g t,若对任意的 tR,存在点 P 同时是 M1,M2在 f x的“最近点”,试判断 f x的单调性.120242024年高考数学真题分类汇编-导数年高考数学真题分类汇编-导数一、选择题:在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是正确的1(新课标II II卷)设函数 f(x)=(x+a)ln(x+b),若 f(x)0,则a2+b2的最小值为()A.18B.14C.12D.1【答案】C【详解】解法一:由题意可知:f(x)的定义域为-b,+,令x+a=0解得x=-a;令ln(x+
4、b)=0解得x=1-b;若-a-b,当x-b,1-b时,可知x+a0,ln x+b0,此时 f(x)0,不合题意;若-b-a0,ln x+b0,此时 f(x)0,不合题意;若-a=1-b,当x-b,1-b时,可知x+a0,ln x+b0;当x 1-b,+时,可知x+a0,ln x+b0,此时 f(x)0;可知若-a=1-b,符合题意;若-a1-b,当x 1-b,-a时,可知x+a0,此时 f(x)0,不合题意;综上所述:-a=1-b,即b=a+1,则a2+b2=a2+a+12=2 a+122+1212,当且仅当a=-12,b=12时,等号成立,所以a2+b2的最小值为12;解法二:由题意可知:
5、f(x)的定义域为-b,+,令x+a=0解得x=-a;令ln(x+b)=0解得x=1-b;则当x-b,1-b时,ln x+b0,故x+a0,所以1-b+a0;故1-b+a=0,则a2+b2=a2+a+12=2 a+122+1212,当且仅当a=-12,b=12时,等号成立,所以a2+b2的最小值为12.故选:C.2(甲卷理科)设函数 f x=ex+2sinx1+x2,则曲线y=f x在 0,1处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为()A.16B.13C.12D.23【答案】A【详解】fx=ex+2cosx1+x2-ex+2sinx2x1+x22,则 f0=e0+2cos01+0-e0+2sin
6、001+02=3,即该切线方程为y-1=3x,即y=3x+1,2令x=0,则y=1,令y=0,则x=-13,故该切线与两坐标轴所围成的三角形面积S=121-13=16.故选:A.曲线 f x=x6+3x-1在 0,-1处的切线与坐标轴围成的面积为()A.16B.32C.12D.-32【答案】A【详解】fx=6x5+3,所以 f0=3,故切线方程为y=3(x-0)-1=3x-1,故切线的横截距为13,纵截距为-1,故切线与坐标轴围成的面积为12113=16故选:A.二、选择题:在每小题给出的选项中,有多项符合题目要求.3(新课标II II卷).设函数 f(x)=2x3-3ax2+1,则()A.当
7、a1时,f(x)有三个零点B.当a1,故x-,0 a,+时 f(x)0,故 f(x)在-,0,a,+上单调递增,x(0,a)时,f(x)0,f(a)=1-a30,则 f(0)f(a)0,根据零点存在定理 f(x)在(0,a)上有一个零点,又 f(-1)=-1-3a0,则 f(-1)f(0)0,f(a)f(2a)1时,f(x)有三个零点,A选项正确;B选项,f(x)=6x(x-a),a0时,x(a,0),f(x)0,f(x)单调递增,此时 f(x)在x=0处取到极小值,B选项错误;C选项,假设存在这样的a,b,使得x=b为 f(x)的对称轴,即存在这样的a,b使得 f(x)=f(2b-x),即2
8、x3-3ax2+1=2(2b-x)3-3a(2b-x)2+1,根据二项式定理,等式右边(2b-x)3展开式含有x3的项为2C33(2b)0(-x)3=-2x3,于是等式左右两边x3的系数都不相等,原等式不可能恒成立,于是不存在这样的a,b,使得x=b为 f(x)的对称轴,C选项错误;D选项,方法一:利用对称中心的表达式化简f(1)=3-3a,若存在这样的a,使得(1,3-3a)为 f(x)的对称中心,则 f(x)+f(2-x)=6-6a,事实上,f(x)+f(2-x)=2x3-3ax2+1+2(2-x)3-3a(2-x)2+1=(12-6a)x2+(12a-24)x+18-12a于是6-6a=
9、(12-6a)x2+(12a-24)x+18-12a3即12-6a=012a-24=018-12a=6-6a,解得a=2,即存在a=2使得(1,f(1)是 f(x)的对称中心,D选项正确.方法二:直接利用拐点结论任何三次函数都有对称中心,对称中心的横坐标是二阶导数的零点,f(x)=2x3-3ax2+1,f(x)=6x2-6ax,f(x)=12x-6a,由 f(x)=0 x=a2,于是该三次函数的对称中心为a2,fa2,由题意(1,f(1)也是对称中心,故a2=1a=2,即存在a=2使得(1,f(1)是 f(x)的对称中心,D选项正确.故选:AD三、填空题:4(新课标I I卷)若曲线y=ex+x
10、在点 0,1处的切线也是曲线y=ln(x+1)+a的切线,则a=.【详解】由y=ex+x得y=ex+1,y|x=0=e0+1=2,故曲线y=ex+x在 0,1处的切线方程为y=2x+1;由y=ln x+1+a得y=1x+1,设切线与曲线y=ln x+1+a相切的切点为 x0,ln x0+1+a,由两曲线有公切线得y=1x0+1=2,解得x0=-12,则切点为-12,a+ln12,切线方程为y=2 x+12+a+ln12=2x+1+a-ln2,根据两切线重合,所以a-ln2=0,解得a=ln2.故答案为:ln25曲线y=x3-3x与y=-x-12+a在 0,+上有两个不同的交点,则a的取值范围为
11、【答案】-2,1【详解】令x3-3x=-x-12+a,即a=x3+x2-5x+1,令g x=x3+x2-5x+1 x0,则gx=3x2+2x-5=3x+5x-1,令gx=0 x0得x=1,当x 0,1时,gx0,g x单调递增,g 0=1,g 1=-2,因为曲线y=x3-3x与y=-x-12+a在 0,+上有两个不同的交点,所以等价于y=a与g x有两个交点,所以a-2,1.故答案为:-2,14四、解答题:6(新课标I I卷)已知函数 f(x)=lnx2-x+ax+b(x-1)3(1)若b=0,且 f(x)0,求a的最小值;(2)证明:曲线y=f(x)是中心对称图形;(3)若 f(x)-2当且
12、仅当1x-2当且仅当1x2,故x=1为 f x=-2的一个解,所以 f 1=-2即a=-2,先考虑1x-2恒成立.此时 f x-2即为lnx2-x+2 1-x+b x-130在 1,2上恒成立,设t=x-1 0,1,则lnt+11-t-2t+bt30在 0,1上恒成立,设g t=lnt+11-t-2t+bt3,t 0,1,则gt=21-t2-2+3bt2=t2-3bt2+2+3b1-t2,当b0,-3bt2+2+3b-3b+2+3b=20,故gt0恒成立,故g t在 0,1上为增函数,故g tg 0=0即 f x-2在 1,2上恒成立.当-23bg 0=0即 f x-2在 1,2上恒成立.5当
13、b-23,则当0t1+23b1时,gt0故在 0,1+23b上g t为减函数,故g t-2在 1,2上恒成立时b-23.而当b-23时,而b-23时,由上述过程可得g t在 0,1递增,故g t0的解为 0,1,即 f x-2的解为 1,2.综上,b-23.7(新课标II II卷).已知函数 f(x)=ex-ax-a3(1)当a=1时,求曲线y=f(x)在点 1,f(1)处的切线方程;(2)若 f(x)有极小值,且极小值小于0,求a的取值范围【解析】【小问1详解】当a=1时,则 f(x)=ex-x-1,f(x)=ex-1,可得 f(1)=e-2,f(1)=e-1,即切点坐标为 1,e-2,切线
14、斜率k=e-1,所以切线方程为y-e-2=e-1x-1,即 e-1x-y-1=0.【小问2详解】解法一:因为 f(x)的定义域为R R,且 f(x)=ex-a,若a0,则 f(x)0对任意xR R恒成立,可知 f(x)在R R上单调递增,无极值,不合题意;若a0,令 f(x)0,解得xlna;令 f(x)0,解得xlna;可知 f(x)在-,lna内单调递减,在 lna,+内单调递增,则 f(x)有极小值 f lna=a-alna-a3,无极大值,由题意可得:f lna=a-alna-a30,构建g a=a2+lna-1,a0,则ga=2a+1a0,可知g a在 0,+内单调递增,且g 1=0
15、,不等式a2+lna-10等价于g ag 1,解得a1,所以a的取值范围为 1,+;解法二:因为 f(x)的定义域为R R,且 f(x)=ex-a,若 f(x)有极小值,则 f(x)=ex-a有零点,令 f(x)=ex-a=0,可得ex=a,可知y=ex与y=a有交点,则a0,若a0,令 f(x)0,解得xlna;令 f(x)0,解得xlna;可知 f(x)在-,lna内单调递减,在 lna,+内单调递增,则 f(x)有极小值 f lna=a-alna-a3,无极大值,符合题意,由题意可得:f lna=a-alna-a30,构建g a=a2+lna-1,a0,因为则y=a2,y=lna-1在
16、0,+内单调递增,6可知g a在 0,+内单调递增,且g 1=0,不等式a2+lna-10等价于g ag 1,解得a1,所以a的取值范围为 1,+.8(甲卷理科)已知函数 f x=1-axln 1+x-x(1)当a=-2时,求 f x的极值;(2)当x0时,f x0恒成立,求a的取值范围【答案】(1)极小值为0,无极大值.(2)a-12【解析】【小问1详解】当a=-2时,f(x)=(1+2x)ln(1+x)-x,故 f(x)=2ln(1+x)+1+2x1+x-1=2ln(1+x)-11+x+1,因为y=2ln(1+x),y=-11+x+1在-1,+上为增函数,故 f(x)在-1,+上为增函数,
17、而 f(0)=0,故当-1x0时,f(x)0时,f(x)0,故 f x在x=0处取极小值且极小值为 f 0=0,无极大值.【小问2详解】fx=-aln 1+x+1-ax1+x-1=-aln 1+x-a+1x1+x,x0,设s x=-aln 1+x-a+1x1+x,x0,则sx=-ax+1-a+11+x2=-a x+1+a+11+x2=-ax+2a+11+x2,当a-12时,sx0,故s x在 0,+上为增函数,故s xs 0=0,即 fx0,所以 f x在 0,+上为增函数,故 f x f 0=0.当-12a0时,当0 x-2a+1a时,sx0,故s x在 0,-2a+1a上为减函数,故在 0
18、,-2a+1a上s xs 0,即在 0,-2a+1a上 fx0即 f x为减函数,故在 0,-2a+1a上 f x f 0=0,不合题意,舍.当a0,此时sx0在 0,+上恒成立,同理可得0,+上 f x1时,f xex-1恒成立【解析】【小问1详解】7f(x)定义域为(0,+),f(x)=a-1x=ax-1x当a0时,f(x)=ax-1x0时,x1a,+时,f(x)0,f(x)单调递增,当x 0,1a时,f(x)0时,f(x)在1a,+上单调递增,在 0,1a上单调递减.【小问2详解】a2,且x1时,ex-1-f(x)=ex-1-a(x-1)+lnx-1ex-1-2x+1+lnx,令g(x)
19、=ex-1-2x+1+lnx(x1),下证g(x)0即可.g(x)=ex-1-2+1x,再令h(x)=g(x),则h(x)=ex-1-1x2,显然h(x)在(1,+)上递增,则h(x)h(1)=e0-1=0,即g(x)=h(x)在(1,+)上递增,故g(x)g(1)=e0-2+1=0,即g(x)在(1,+)上单调递增,故g(x)g(1)=e0-2+1+ln1=0,问题得证10(北京卷)已知 f x=x+kln 1+x在 t,f tt0处切线为l(1)若切线l的斜率k=-1,求 f x单调区间;(2)证明:切线l不经过 0,0;(3)已知k=1,A t,f t,C 0,f t,O 0,0,其中t
20、0,切线l与y轴交于点B时当2SACO=15SABO,符合条件的A的个数为?(参考数据:1.09ln31.10,1.60ln51.61,1.94ln7-1),当x-1,0时,fx0;f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,+)上单调递增.则 f(x)的单调递减区间为(-1,0),单调递增区间为(0,+).【小问2详解】f(x)=1+k1+x,切线l的斜率为1+k1+t,则切线方程为y-f(t)=1+k1+t(x-t)(t0),将(0,0)代入则-f(t)=-t 1+k1+t,f(t)=t 1+k1+t,即t+kln(1+t)=t+tk1+t,则ln(1+t)=t1+t,ln(1+t)-t1+
21、t=0,令F(t)=ln(1+t)-t1+t,假设l过(0,0),则F(t)在t(0,+)存在零点.F(t)=11+t-1+t-t(1+t)2=t(1+t)20,F(t)在(0,+)上单调递增,F(t)F(0)=0,F(t)在(0,+)无零点,与假设矛盾,故直线l不过(0,0).8【小问3详解】k=1时,f(x)=x+ln(1+x),f(x)=1+11+x=x+21+x0.SACO=12tf(t),设l与y轴交点B为(0,q),t0时,若q0,则切线l的方程为y-t-ln t+1=1+11+tx-t,令x=0,则y=q=y=ln(1+t)-tt+1.2SACO=15SABO,则2tf(t)=1
22、5t ln(1+t)-tt+1,13ln(1+t)-2t-15t1+t=0,记h(t)=13ln(1+t)-2t-15t1+t(t0),满足条件的A有几个即h(t)有几个零点.h(t)=131+t-2-15(t+1)2=13t+13-2 t2+2t+1-15(t+1)2=2t2+9t-4(t+1)2=(-2t+1)(t-4)(t+1)2,当t 0,12时,ht0,此时h t单调递增;当t 4,+时,ht0,h(24)=13ln25-48-152425=26ln5-48-725261.61-48-725=-20.540,所以由零点存在性定理及h(t)的单调性,h(t)在12,4上必有一个零点,在
23、(4,24)上必有一个零点,综上所述,h(t)有两个零点,即满足2SACO=15SABO的A有两个.11设函数 f x=xlnx(1)求 f x图象上点 1,f 1处切线方程;(2)若 f xa x-x在x 0,+时恒成立,求a的取值范围;(3)若x1,x2 0,1,证明 f x1-f x2 x1-x212【解析】【小问1详解】由于 f x=xlnx,故 fx=lnx+1.所以 f 1=0,f1=1,所以所求的切线经过 1,0,且斜率为1,故其方程为y=x-1.【小问2详解】9设h t=t-1-lnt,则ht=1-1t=t-1t,从而当0t1时ht1时ht0.所以h t在 0,1上递减,在 1
24、,+上递增,这就说明h th 1,即t-1lnt,且等号成立当且仅当t=1.设g t=a t-1-2lnt,则f x-a x-x=xlnx-a x-x=x a1x-1-2ln1x=xg1x.当x 0,+时,1x的取值范围是 0,+,所以命题等价于对任意t 0,+,都有g t0.一方面,若对任意t 0,+,都有g t0,则对t 0,+有0g t=a t-1-2lnt=a t-1+2ln1ta t-1+21t-1=at+2t-a-2,取t=2,得0a-1,故a10.再取t=2a,得0a2a+2a2-a-2=2 2a-a-2=-a-22,所以a=2.另一方面,若a=2,则对任意t 0,+都有g t=
25、2 t-1-2lnt=2h t0,满足条件.综合以上两个方面,知a的取值范围是 2.【小问3详解】先证明一个结论:对0ab,有lna+1f b-f ab-alnb+1.证明:前面已经证明不等式t-1lnt,故blnb-alnab-a=alnb-alnab-a+lnb=lnbaba-1+lnb-ab-11-ab+lna=1+lna,所以lna+1blnb-alnab-alnb+1,即lna+1f b-f ab-alnb+1.由 fx=lnx+1,可知当0 x1e时 fx1e时 fx0.所以 f x在 0,1e上递减,在1e,+上递增.不妨设x1x2,下面分三种情况(其中有重合部分)证明本题结论.
26、情况一:当1ex1x21时,有 f x1-f x2=f x2-f x1 lnx2+1x2-x1x2-x1x2-x1,结论成立;情况二:当0 x1x21e时,有 f x1-f x2=f x1-f x2=x1lnx1-x2lnx2.对任意的c 0,1e,设 x=xlnx-clnc-c-x,则x=lnx+1+12 c-x.由于x单调递增,且有c2e1+12c=lnc2e1+12c+1+12c-c2e1+12cc2时,由12 c-xln2c-1可知x=lnx+1+12 c-xlnc2+1+12 c-x=12 c-x-ln2c-10.所以x在 0,c上存在零点x0,再结合x单调递增,即知0 xx0时x0
27、,x0 x0.故 x在 0,x0上递减,在 x0,c上递增.当x0 xc时,有 x c=0;当0 xx0时,由于cln1c=-2fc-2f1e=2e1,故我们可以取qcln1c,1.从而当0 xq c,可得 x=xlnx-clnc-c-x-clnc-c-x-clnc-q c=ccln1c-q0.再根据 x在 0,x0上递减,即知对0 xx0都有 x0;综合可知对任意0 xc,都有 x0,即 x=xlnx-clnc-c-x 0.根据c 0,1e和0 xc的任意性,取c=x2,x=x1,就得到x1lnx1-x2lnx2-x2-x10.所以 f x1-f x2=f x1-f x2=x1lnx1-x2
28、lnx2x2-x1.情况三:当0 x11ex20,求证:对于点 M 0,0,存在点 P,使得点 P 是 M 在 f x的“最 近点”;(2)对于 f x=ex,M 1,0,请判断是否存在一个点 P,它是 M 在 f x的“最近点”,且 直线 MP与 y=f x在点 P 处的切线垂直;(3)已知 y=f x在定义域 R 上存在导函数 fx,且函数 g x在定义域 R 上恒正.设点 M1t-1,f t-g t,M2t+1,f t+g t,若对任意的 tR,存在点 P 同时是 M1,M2在 f x的“最近点”,试判断 f x的单调性.【答案】(1)证明见解析(2)存在点 P 0,1(3)f x在 R
29、 上严格减【解析】(1)证明:s x=x-02+1x-02=x2+1x22x21x2=2,当且仅当 x2=1x2即 x=1 时取等号,也即在 x=1 时,s x取到最小值.故对于点 M 0,0,存在点 P 1,1,使得 该点是 M 0,0在f x的“最近点”.(2)根据题意,s x=x-12+ex-02=x-12+e2x,sx=2 x-1+2e2x,sx=2+4e2x0,sx严格增,s0=0,列表如下:x-,000,+sx-0+s x极小值 2A当 x=0 时,s x取到最小值,此时点 P 0,1,即点 P 0,1是 M 在 f x的“最近点”.11 fx=ex,k=f0=1,f x在点 P
30、处的切线方程为 y=x+1,又 kMP=0-11-0=-1,kMPk=-1,直线 MP 与 y=f x在点 P 处的切线垂直.(3)法一:设 s1x=x-t+12+f x-f t+g t2,s2x=x-t-12+f x-f t-g t2,s x=s1x+s2x,则 sx=s1x+s2x=2 x-t+1+2 f x-f t+g tfx+2 x-t-1+2 f x-f t-g tfx=4 x-t+4 f x-f tfx,sx=4 1+fxf x-f t+4 fx2,st=4+4 ft24,sx在区间t-,t+内严格增,又 st=0,s x在 x=t 处取极小值,又 s1x,s2x的定义域为 R,x
31、=t 均是 s1x,s2x的极小值,s1t=s2t=0,得 2+2g tft=0,解得 ft=-1g t0,由 t 的任意性,可知 f x在 R 上严格减.法二:设 s1x=x-t+12+f x-f t+g t2,s2x=x-t-12+f x-f t-g t2,设 P x0,y0,则 x0是 s1x,s2x的最小值点,得 s1x0s1t,s2x0s2t,即x0-t+12+f x0-f t+g t21+g t2,x0-t-12+f x0-f t-g t21+g t2,上述两式相加,整理得x0-t2+f x0-f t20,解得 x0=t,即 x=t 是 s1x,s2x的最小值点,又s1x,s2x的定义域均为 R,x=t 是 s1x,s2x的极小值点,s1t=s2t=0,得 2+2g tft=0,解得 ft=-1g t0,由 t 的任意性,可知 f x在 R 上严格减.