2020高考數(shù)學(xué)刷題首選卷 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 考點測試15 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一) 文(含解析)
《2020高考數(shù)學(xué)刷題首選卷 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 考點測試15 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一) 文(含解析)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020高考數(shù)學(xué)刷題首選卷 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 考點測試15 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一) 文(含解析)(15頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、考點測試15 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(一) 一、基礎(chǔ)小題 1.函數(shù)f(x)=1+x-sinx在(0,2π)上是( ) A.增函數(shù) B.減函數(shù) C.在(0,π)上增,在(π,2π)上減 D.在(0,π)上減,在(π,2π)上增 答案 A 解析 f′(x)=1-cosx>0,∴f(x)在(0,2π)上遞增. 2.設(shè)函數(shù)f(x)=+ln x,則( ) A.x=為f(x)的極大值點 B.x=為f(x)的極小值點 C.x=2為f(x)的極大值點 D.x=2為f(x)的極小值點 答案 D 解析 f(x)=+ln x(x>0),f′(x)=-+=,x>2時,f′(x)>0,這時
2、f(x)為增函數(shù);0
3、.既不充分也不必要條件 答案 A 解析 當(dāng)a≥0時,f′(x)=3x2+a≥0,f(x)在R上單調(diào)遞增,“a>0”是“f(x)在R上單調(diào)遞增”的充分不必要條件.故選A. 5.如圖是函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象,則下面判斷正確的是( ) A.在(-2,1)上f(x)是增函數(shù) B.在(1,3)上f(x)是減函數(shù) C.在(4,5)上f(x)是增函數(shù) D.當(dāng)x=4時,f(x)取極大值 答案 C 解析 由導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象知,f(x)在(-2,1)上先減后增,在(1,3)上先增后減,在(4,5)上單調(diào)遞增,x=4是f(x)的極小值點.故選C. 6.已知f(x)=
4、2x3-6x2+m(m為常數(shù))在[-2,2]上有最大值,且最大值為3,那么此函數(shù)在[-2,2]上的最小值為( )
A.0 B.-5 C.-10 D.-37
答案 D
解析 由題意知,f′(x)=6x2-12x,由f′(x)=0得x=0或x=2,當(dāng)x<0或x>2時,f′(x)>0,當(dāng)0
5、B.(-∞,-3)
C.(-∞,1] D.[3,+∞)
答案 C
解析 由于函數(shù)f(x)的定義域是(0,+∞),不等式f(x)=-1+ln x≤0有解,即a≤x-xln x在(0,+∞)上有解.令h(x)=x-xln x,則h′(x)=1-(ln x+1)=-ln x,令h′(x)=0,得x=1,當(dāng)0
6、,則實數(shù)m的取值范圍是________. 答案 m>6或m<-3 解析 對函數(shù)f(x)求導(dǎo)得f′(x)=3x2+2mx+m+6,要使函數(shù)f(x)既存在極大值又存在極小值,則f′(x)=0有兩個不同的根,所以判別式Δ>0,即Δ=4m2-12(m+6)>0,所以m2-3m-18>0,解得m>6或m<-3. 二、高考小題 9.(2017·浙江高考)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)y=f(x)的圖象可能是( ) 答案 D 解析 觀察導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象可知,f′(x)的函數(shù)值從左到右依次為小于0,大于0,小于0,大于0,∴對應(yīng)函數(shù)f(x)的增減性
7、從左到右依次為減、增、減、增.觀察選項可知,排除A,C.如圖所示,f′(x)有3個零點,從左到右依次設(shè)為x1,x2,x3,且x1,x3是極小值點,x2是極大值點,且x2>0,故選項D正確.故選D. 10.(2017·全國卷Ⅱ)若x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1的極值點,則f(x)的極小值為( ) A.-1 B.-2e-3 C.5e-3 D.1 答案 A 解析 由題意可得f′(x)=ex-1[x2+(a+2)x+a-1].∵x=-2是函數(shù)f(x)=(x2+ax-1)ex-1的極值點,∴f′(-2)=0,∴a=-1,∴f(x)=(x2-x-1)·ex-1,f′(x
8、)=ex-1(x2+x-2)=ex-1(x-1)(x+2),∴x∈(-∞,-2),(1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;x∈(-2,1)時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減. ∴f(x)極小值=f(1)=-1.故選A. 11.(2018·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=2sinx+sin2x,則f(x)的最小值是________. 答案?。? 解析 f′(x)=2cosx+2cos2x=4cos2x+2cosx-2=4(cosx+1),所以當(dāng)cosx≤時函數(shù)單調(diào)遞減,當(dāng)cosx≥時函數(shù)單調(diào)遞增,從而得到函數(shù)的減區(qū)間為(k∈Z),函數(shù)的增區(qū)間為2kπ-,2kπ+(k∈Z),所以當(dāng)x
9、=2kπ-,k∈Z時,函數(shù)f(x)取得最小值,此時sinx=-,sin2x=-,所以f(x)min=2×-=-.
12.(2018·江蘇高考)若函數(shù)f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個零點,則f(x)在[-1,1]上的最大值與最小值的和為________.
答案?。?
解析 ∵f(x)=2x3-ax2+1,
∴f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).
若a≤0,則x>0時,f′(x)>0,∴f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù),又f(0)=1,∴f(x)在(0,+∞)上沒有零點,不符合題意,∴a>0.
當(dāng)0 10、當(dāng)x>時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù),∴x>0時,f(x)有極小值,為f=-+1.
∵f(x)在(0,+∞)內(nèi)有且只有一個零點,
∴f=0,∴a=3.
∴f(x)=2x3-3x2+1,則f′(x)=6x(x-1).
x
-1
(-1,0)
0
(0,1)
1
f′(x)
+
+
0
-
0
f(x)
-4
增
1
減
0
∴f(x)在[-1,1]上的最大值為1,最小值為-4.
∴最大值與最小值的和為-3.
13.(2016·北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=
(1)若a=0,則f(x)的最大值為________;
(2)若f(x)無最大 11、值,則實數(shù)a的取值范圍是________.
答案 (1)2 (2)(-∞,-1)
解析 (1)若a=0,則f(x)=
當(dāng)x>0時,f(x)=-2x<0;當(dāng)x≤0時,f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),當(dāng)x<-1時,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù),當(dāng)-1 12、-1)時,f(x)無最大值.
三、模擬小題
14.(2018·安徽安慶二模)已知函數(shù)f(x)=2ef′(e)ln x-(e是自然對數(shù)的底數(shù)),則f(x)的極大值為( )
A.2e-1 B.- C.1 D.2ln 2
答案 D
解析 由題意知f′(x)=-,∴f′(e)=-,f′(e)=,∴f′(x)=-,令f′(x)=0,得x=2e,∴f(x)在(0,2e)上遞增,在(2e,+∞)上遞減,∴f(x)的極大值為f(2e)=2ln (2e)-2=2ln 2,選D.
15.(2018·豫南九校第四次質(zhì)量考評)已知定義在R上的函數(shù)f(x),其導(dǎo)函數(shù)f′(x)的大致圖象如圖所示, 13、則下列敘述正確的是( )
①f(b)>f(a)>f(c);
②函數(shù)f(x)在x=c處取得極小值,在x=e處取得極大值;
③函數(shù)f(x)在x=c處取得極大值,在x=e處取得極小值;
④函數(shù)f(x)的最小值為f(d).
A.③ B.①② C.③④ D.④
答案 A
解析 由導(dǎo)函數(shù)圖象可知在(-∞,c),(e,+∞)上,f′(x)>0,在(c,e)上,f′(x)<0,所以函數(shù)f(x)在(-∞,c),(e,+∞)上單調(diào)遞增,在(c,e)上單調(diào)遞減,所以f(a) 14、2018·湖北黃岡、黃石等八校3月聯(lián)考)已知實數(shù)a>0,且a≠1,函數(shù)f(x)=在R上單調(diào)遞增,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.11 D.a(chǎn)≤5
答案 B
解析 函數(shù)f(x)在R上單調(diào)遞增,則a>1,當(dāng)x≥1時,f(x)=x2++aln x,則f′(x)=2x-+=,則2x3+ax-4≥0在[1,+∞)上恒成立,∴a≥-2x2在x∈[1,+∞)上恒成立,由于y=-2x2在[1,+∞)上單調(diào)遞減,∴ymax=2,則a≥2,當(dāng)x=1時,a≤1+4=5.綜上,實數(shù)a的取值范圍是2≤a≤5.故選B.
17.(2018·華大新高考聯(lián)盟4月教學(xué)質(zhì)量檢測)? 15、x∈,,∈(m,n)(m 16、x)ex+1≥ex在(-∞,0]上恒成立,則實數(shù)m的取值范圍為( )
A.[-1,+∞) B.[0,+∞)
C.-,+∞ D.,+∞
答案 C
解析 令f(x)=m(x2-2x)ex+1-ex,x∈(-∞,0],∵x∈(-∞,0],∴x2-2x≥0.當(dāng)m=0時,f(x)=1-ex≥1-e0=0,符合題意;當(dāng)m>0時,f(x)=m(x2-2x)ex+1-ex≥1-ex≥0,符合題意;當(dāng)-≤m<0時,f′(x)=(mx2-2m-1)ex≤0恒成立,則f(x)在(-∞,0]上單調(diào)遞減,∴f(x)≥f(0)=0,符合題意;當(dāng)m<-時,令f′(x)=0,解得x=-(正值舍去),則f(x)在 17、-,0上單調(diào)遞增,在-∞,-上單調(diào)遞減,∴存在x0,使得f(x0) 18、),(3+2,+∞)上單調(diào)遞增,在(3-2,3+2)上單調(diào)遞減.
(2)證明:由于x2+x+1>0,
所以f(x)=0等價于-3a=0.
設(shè)g(x)=-3a,
則g′(x)=≥0,
僅當(dāng)x=0時,g′(x)=0,所以g(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.故g(x)至多有一個零點,從而f(x)至多有一個零點.
又f(3a-1)=-6a2+2a-=-6a-2-<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一個零點.
綜上,f(x)只有一個零點.
2.(2018·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=aex-ln x-1.
(1)設(shè)x=2是f(x)的極值點,求a,并求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)證 19、明:當(dāng)a≥時,f(x)≥0.
解 (1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=aex-.
由題設(shè)知,f′(2)=0,所以a=.
從而f(x)=ex-ln x-1,
f′(x)=ex-=.
當(dāng)0 20、x)≥0.
3.(2018·浙江高考)已知函數(shù)f(x)=-ln x.
(1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)處導(dǎo)數(shù)相等,證明:f(x1)+f(x2)>8-8ln 2;
(2)若a≤3-4ln 2,證明:對于任意k>0,直線y=kx+a與曲線y=f(x)有唯一公共點.
證明 (1)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)=-,
由f′(x1)=f′(x2)得-=-,
因為x1≠x2,所以+=.
由基本不等式得=+≥2,
因為x1≠x2,所以x1x2>256.
由題意得f(x1)+f(x2)=-ln x1+-ln x2=-ln (x1x2).
設(shè)g(x)=-ln x,則g′(x) 21、=(-4),所以
x
(0,16)
16
(16,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
2-4ln 2
所以g(x)在[256,+∞)上單調(diào)遞增,
故g(x1x2)>g(256)=8-8ln 2,
即f(x1)+f(x2)>8-8ln 2.
(2)令m=e-(|a|+k),n=2+1,
則f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0,
f(n)-kn-a 22、+a得k=.
設(shè)h(x)=,
則h′(x)==,
其中g(shù)(x)=-ln x.
由(1)可知g(x)≥g(16),又a≤3-4ln 2,
故-g(x)-1+a≤-g(16)-1+a=-3+4ln 2+a≤0,所以h′(x)≤0,即函數(shù)h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,因此方程f(x)-kx-a=0至多有1個實根.
綜上,當(dāng)a≤3-4ln 2時,對于任意k>0,直線y=kx+a與曲線y=f(x)有唯一公共點.
二、模擬大題
4.(2018·湖北八市聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ex(x-aex).
(1)當(dāng)a=0時,求f(x)的極值;
(2)若f(x)有兩個不同的極值點,求a的取值范 23、圍.
解 (1)當(dāng)a=0時,f(x)=xex,f′(x)=(x+1)ex,
令f′(x)>0,可得x>-1,故f(x)在(-1,+∞)上單調(diào)遞增,同理可得f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,
故f(x)在x=-1處有極小值f(-1)=-.
(2)依題意,可得f′(x)=(x+1-2aex)ex=0有兩個不同的實根.
設(shè)g(x)=x+1-2aex,則g(x)=0有兩個不同的實根x1,x2,g′(x)=1-2aex,
若a≤0,則g′(x)≥1,此時g(x)為增函數(shù),故g(x)=0至多有1個實根,不符合要求;
若a>0,則當(dāng)x 24、<0,
故此時g(x)在-∞,ln 上單調(diào)遞增,在ln ,+∞上單調(diào)遞減,
g(x)的最大值為gln =ln -1+1=ln ,
又當(dāng)x→-∞時,g(x)→-∞,
當(dāng)x→+∞時,g(x)→-∞,
故要使g(x)=0有兩個不同實根,
則gln =ln >0,
得00.
設(shè)g(x)=0的兩個不同實根為x1,x2(x1 25、,x2為f(x)的極大值點,01.
解 (1)f′(x)=+a,x∈(0,+∞).
①當(dāng)a≥0時,f′(x)>0恒成立,
∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
②當(dāng)a<0時,令f′(x)=0,解得x=-,
令f′(x)>0,得0 26、.
(2)證明:當(dāng)a=1時,g(x)=ln x+-m.
由已知得ln x1+=m,ln x2+=m.
兩式相減得ln +-=0,
整理得x1x2=,
∴x1=,x2=.
∴x1+x2=,
令t=∈(0,1),h(t)=t--2ln t.
則h′(t)=1+-=>0,
∴h(t)在(0,1)上單調(diào)遞增.
∴h(t) 27、(x)極值點的個數(shù).
解 (1)證明:依題意,f(x)=xex,故原不等式可化為xex≥ex2,因為x>0,所以只要證ex-ex≥0即可,
記g(x)=ex-ex(x>0),
則g′(x)=ex-e(x>0),
當(dāng)0 28、,h(x)在R上單調(diào)遞增,
h(0)=1>0,h=e-1<0,
所以存在唯一的x0∈,0,使h(x0)=0,
且當(dāng)x 29、當(dāng)x<-1或x>x0時,f′(x)>0,
即f(x)在(-∞,-1),(x0,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)-1 30、
所以對任意x∈R,h(x)>0,
此時令f′(x)<0,得x<-1,
令f′(x)>0,得x>-1,
所以f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,
在(-1,+∞)上單調(diào)遞增,
此時f(x)有一個極小值點-1,無極大值點.
(ⅳ)當(dāng)a=e時,由(1)可知,對任意x∈R,
h(x)=ex-ax=ex-ex≥0(當(dāng)且僅當(dāng)x=1時,取等號),
此時令f′(x)<0,得x<-1,令f′(x)≥0,得x≥-1,
所以f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞減,
在[-1,+∞)上單調(diào)遞增,
此時f(x)有一個極小值點-1,無極大值點.
綜上所述,
①當(dāng)a<-或-
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