全国卷历年高考函数与导数真题归类分析(含答案)

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全国卷历年高考函数与导数真题归类分析(含答案)(2015年-2018年共11套)函数与导数小题(共23小题)一、函数奇偶性与周期性1.(2015年1卷13)若函数f(x)=2ln()xxax为偶函数,则a=【解析】由题知2ln()yxax是奇函数,所以22ln()ln()xaxxax=22ln()ln0axxa,解得a=1.考点:函数的奇偶性2.(2018年2卷11)已知是定义域为的奇函数,满足.若,则A.B.0C.2D.50解:因为是定义域为的奇函数,且,所以,因此,因为,所以,,从而,选C.3.(2016年2卷12)已知函数Rfxx满足2fxfx,若函数1xyx与yfx图像的交点为11xy,,22xy,,⋯,mmxy,,则1miiixy()(A)0(B)m(C)2m(D)4m【解析】由2fxfx得fx关于01,对称,而111xyxx也关于01,对称,∴对于每一组对称点'0iixx'=2iiyy,∴111022mmmiiiiiiimxyxym,故选B.二、函数、方程与不等式4.(2015年2卷5)设函数211log(2),1,()2,1,xxxfxx,2(2)(log12)ff()(A)3(B)6(C)9(D)12【解析】由已知得2(2)1log43f,又2log121,所以22log121log62(log12)226f,故,2(2)(log12)9ff.5.(2018年1卷9)已知函数.若g(x)存在2个零点,则a的取值范围是A.[–1,0)B.[0,+∞)C.[–1,+∞)D.[1,+∞)解:画出函数的图像,在y轴右侧的去掉,画出直线,之后上下移动,可以发现当直线过点A时,直线与函数图像有两个交点,并且向下可以无限移动,都可以保证直线与函数的图像有两个交点,即方程有两个解,也就是函数有两个零点,此时满足,即,故选C.6.(2017年3卷15)设函数1,0,()2,0,xxxfxx≤则满足1()()12fxfx的x的取值范围是________.【解析】1,02,0xxxfxx≤,112fxfx,即112fxfx由图象变换可画出12yfx与1yfx的图象如下:121211(,)441()2yfx1()yfxyx由图可知,满足112fxfx的解为1,4.7.(2017年3卷11)已知函数211()2(ee)xxfxxxa有唯一零点,则a()A.12B.13C.12D.1【解析】由条件,211()2(ee)xxfxxxa,得:221(2)1211211(2)(2)2(2)(ee)4442(ee)2(ee)xxxxxxfxxxaxxxaxxa∴(2)()fxfx,即1x为()fx的对称轴,由题意,()fx有唯一零点,∴()fx的零点只能为1x,即21111(1)121(ee)0fa,解得12a.三、函数单调性与最值8.(2017年1卷5)函数()fx在(,)单调递减,且为奇函数.若(11)f,则满足21()1xf的x的取值范围是A.[2,2]B.[1,1]C.[0,4]D.[1,3]【解析】:12112112113fxffxfxx故而选D。【考点】:函数不等式,函数的单调性。9.(2016年3卷6)已知432a,254b,1325c,则()(A)bac(B)abc(C)bca(D)cab9.【解析】因为422335244ab,1223332554ca,所以bac,故选A.考点:幂函数的图象与性质.10.(2016年1卷)8.若101abc,,则(A)ccab(B)ccabba(C)loglogbaacbc(D)loglogabcc【解析】用特殊值法,令3a,2b,12c得112232,选项A错误,11223223,选项B错误,2313log2log22,选项C正确,3211loglog22,选项D错误,故选C.考点:指数函数与对数函数的性质11(2017年1卷11)设xyz为正数,且235xyz,则A.2x3y5zB.5z2x3yC.3y5z2xD.3y2x5z【解析】:分别可求得1112352131512,3,5log2log3log5log2log3log5mmmmmmxyz分别对分母乘以30可得11151063230log2log2,30log3log3,30log5mmmmm,故而可得10156101561log3log2log5325325mmmmyxz,故而选D。12.(2018年3卷12)设0.2log0.3a,2log0.3b,则A.0ababB.0ababC.0ababD.0abab解:.,即又即故选B.四、函数的图象13.(2018年2卷3)函数的图象大致为解:为奇函数,舍去A,舍去D;,所以舍去C;因此选B.14.(2016年1卷7)函数22xyxe在2,2的图像大致为(A)(B)(C)(D)考点:函数图像与性质15.(2018年3卷7)函数422yxx的图像大致为解:当时,,排除A,B.,当时,,排除C故正确答案选D.五、导数几何意义16.(2018年2卷13)曲线在点处的切线方程为__________.解:17.(2018年3卷14)曲线1exyax在点01,处的切线的斜率为2,则a________.解:则所以故答案为-3.18.(2018年1卷5)设函数,若为奇函数,则曲线在点处的切线方程为A.B.C.D.解:因为函数是奇函数,所以,解得,所以,,所以,所以曲线在点处的切线方程为,化简可得,故选D.19.(2016年3卷15)已知fx为偶函数,当0x错误!未找到引用源。时,()ln()3fxxx错误!未找到引用源。,则曲线yfx在点(1,3)处的切线方程是_______________.【解析】当0x时,0x,则()ln3fxxx.又因为()fx为偶函数,所以()()ln3fxfxxx,所以1()3fxx,则切线斜率为(1)2f,所以切线方程为32(1)yx,即21yx.考点:1、函数的奇偶性与解析式;2、导数的几何意义.20.(2016年2卷16)若直线ykxb是曲线ln2yx的切线,也是曲线ln1yx的切线,b.【解析】ln2yx的切线为:111ln1yxxx(设切点横坐标为1x)ln1yx的切线为:22221ln111xyxxxx∴122122111ln1ln11xxxxxx解得112x212x,∴1ln11ln2bx.六、导数应用21.(2017年2卷11)若2x是函数21`()(1)xfxxaxe的极值点,则()fx的极小值为()A.1B.32eC.35eD.1【解析】由题可得12121()(2)(1)[(2)1]xxxfxxaexaxexaxae因为(2)0f,所以1a,21()(1)xfxxxe,故21()(2)xfxxxe令()0fx,解得2x或1x,所以()fx在(,2),(1,)单调递增,在(2,1)单调递减,所以()fx极小值(1)f11(111)1e,故选A。22.(2015年1卷12)设函数()fx=(21)xexaxa,其中a1,若存在唯一的整数0x,使得0()fx0,则a的取值范围是()(A)[-32e,1)(B)[-错误!未找到引用源。,34)(C)[错误!未找到引用源。,错误!未找到引用源。)(D)[错误!未找到引用源。,1)【解析】设()gx=(21)xex,yaxa,由题知存在唯一的整数0x,使得0()gx在直线yaxa的下方.因为()(21)xgxex,所以当12x时,()gx<0,当12x时,()gx>0,所以当12x时,max[()]gx=12-2e,当0x时,(0)g=-1,(1)30ge,直线yaxa恒过(1,0)斜率且a,故(0)1ag,且1(1)3geaa,解得32e≤a<1,故选D.23.(2015年2卷12)设函数f’(x)是奇函数()()fxxR的导函数,f(-1)=0,当0x时,'()()0xfxfx,则使得()0fx成立的x的取值范围是(A)(1)01,(,)(B)-101(,)(,)(C)(1)-10,(,)(D)011(,)(,)【解析】记函数()()fxgxx,则''2()()()xfxfxgxx,因为当0x时,'()()0xfxfx,故当0x时,'()0gx,所以()gx在(0,)单调递减;又因为函数()()fxxR是奇函数,故函数()gx是偶函数,所以()gx在(,0)单调递减,且(1)(1)0gg.当01x时,()0gx,则()0fx;当1x时,()0gx,则()0fx,综上所述,使得()0fx成立的x的取值范围是A函数与导数解答题(共11题)一、零点个数问题1.(2015年1卷)已知函数f(x)=31,()ln4xaxgxx.(Ⅰ)当a为何值时,x轴为曲线()yfx的切线;(Ⅱ)用min,mn表示m,n中的最小值,设函数()min(),()(0)hxfxgxx,讨论h(x)零点的个数.解析:(Ⅰ)设曲线()yfx与x轴相切于点0(,0)x,则0()0fx,0()0fx,即3002010430xaxxa,解得013,24xa.因此,当34a时,x轴是曲线()yfx的切线.(Ⅱ)当(1,)x时,()ln0gxx,从而()min{(),()}()0hxfxgxgx,∴()hx在(1,+∞)无零点.当x=1时,若54a,则5(1)04fa,(1)min{(1),(1)}(1)0hfgg,故x=1是()hx的零点;若54a,则5(1)04fa,(1)min{(1),(1)}(1)0hfgf,故x=1不是()hx的零点.当(0,1)x时,()ln0gxx,所以只需考虑()fx在(0,1)的零点个数.(ⅰ)若3a或0a,则2()3fxxa在(0,1)无零点,故()fx在(0,1)单调,而1(0)4f,5(1)4fa,所以当3a时,()fx在(0,1)有一个零点;当a0时,()fx在(0,1)无零点.(ⅱ)若30a,则()fx在(0,3a)单调递减,在(3a,1)单调递增,故当x=3a时,()fx取的最小值,最小值为()3af=21334aa.①若()3af>0,即34<a<0,()fx在(0,1)无零点.②若()3af=0,即34a,则()fx在(0,1)有唯一零点;③若()3af<0,即334a,由于1(0)4f,5(1)4fa,所以当5344a时,()fx在(0,1)有两个零点;当534a时,()fx在(0,1)有一个零点.…10分综上,当34a或54a

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