《高三理科數(shù)學(xué) 二輪復(fù)習(xí)跟蹤強化訓(xùn)練:11 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高三理科數(shù)學(xué) 二輪復(fù)習(xí)跟蹤強化訓(xùn)練:11 Word版含解析(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、
跟蹤強化訓(xùn)練(十一)
一、選擇題
1.(20xx合肥質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x),且滿足關(guān)系式f(x)=x2+3xf′(2)+lnx,則f′(2)的值等于( )
A.2 B.-2 C. D.-
[解析] 由已知條件f(x)=x2+3xf′(2)+lnx,知f′(x)=2x+3f′(2)+,令x=2,則f′(2)=22+3f′(2)+,即2f′(2)=-,所以f′(2)=-.故選D.
[答案] D
2.(20xx蘭州質(zhì)檢)曲線f(x)=x3-x+3在點P處的切線平行于直線y=2x-1,則P點的坐標(biāo)為( )
A.(1,3) B.(-1,3)
C.
2、(1,3)和(-1,3) D.(1,-3)
[解析] f ′(x)=3x2-1,令f′(x)=2,則3x2-1=2,解得x=1或x=-1,
∴P(1,3)或(-1,3).經(jīng)檢驗,點(1,3),(-1,3)均不在直線y=2x-1上,故選C.
[答案] C
3.(20xx四川樂山一中期末)f(x)=x2-alnx在(1,+∞)上單調(diào)遞增,則實數(shù)a的取值范圍為( )
A.a(chǎn)<1 B.a(chǎn)≤1 C.a(chǎn)<2 D.a(chǎn)≤2
[解析] 由f(x)=x2-alnx,得f′(x)=2x-,
∵f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增,
∴2x-≥0在(1,+∞)上恒成立,即a≤2x2在(1,+∞
3、)上恒成立,
∵x∈(1,+∞)時,2x2>2,∴a≤2.故選D.
[答案] D
4.(20xx聊城模擬)已知函數(shù)y=xf′(x)的圖象如圖所示(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)),則下面四個圖象中,y=f(x)的圖象大致是( )
[解析] 由題圖知當(dāng)01時,xf′(x)>0,此時f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增.
所以當(dāng)x=1時,函數(shù)f(x)取得極小值.
當(dāng)x<-1時,xf′(x)<0,此時f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增,當(dāng)-10,此時f′(x)<0,函數(shù)f(x
4、)遞減,所以當(dāng)x=-1時,函數(shù)取得極大值.符合條件的只有C項.
[答案] C
5.(20xx豫南九校2月聯(lián)考)已知f′(x)是定義在R上的連續(xù)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù),滿足f′(x)-2f(x)<0,且f(-1)=0,則f(x)>0的解集為( )
A.(-∞,-1) B.(-1,1)
C.(-∞,0) D.(-1,+∞)
[解析] 設(shè)g(x)=,則g′(x)=<0在R上恒成立,所以g(x)在R上遞減,又因為g(-1)=0,f(x)>0?g(x)>0,所以x<-1.
[答案] A
6.(20xx銀川一模)已知函數(shù)f(x)=a-2lnx(a∈R),g(x)=-,若至少存在一個x
5、0∈[1,e],使得f(x0)>g(x0)成立,則實數(shù)a的范圍為( )
A.[1,+∞) B.(1,+∞)
C.[0,+∞) D.(0,+∞)
[解析] 由題可知,若至少存在一個x0∈[1,e]使得f(x0)>g(x0)成立,即ax-2lnx>0在[1,e]上有解.只須滿足a>min即可.設(shè)h(x)=,h′(x)=,∵x∈[1,e],∴h′(x)≥0,∴h(x)在[1,e]上恒為增函數(shù),∴h(x)≥h(1)=0,∴a>0,故選D.
[答案] D
二、填空題
7.(20xx武漢模擬)設(shè)曲線y=在點(3,2)處的切線與直線ax+y+1=0垂直,則a=________.
[解
6、析] 因為y=,所以y′=-,則曲線y=在點(3,2)處的切線的斜率為y′=-.又因為切線與直線ax+y+1=0垂直,所以-(-a)=-1,解得a=-2.
[答案] -2
8.(20xx長沙模擬)若f(x)=x2+2f(x)dx,則
f(x)dx=________.
[解析] 令f(x)dx=m,則f(x)=x2+2m,
所以f(x)dx=(x2+2m)dx==+2m=m,解得m=-.
[答案]?。?
9.(20xx南昌模擬)若函數(shù)f(x)=-x2+x+1在區(qū)間上有極值點,則實數(shù)a的取值范圍是________.
[解析] 因為f(x)=-x2+x+1,所以f′(x)=x2-ax+
7、1.所以函數(shù)f(x)=-x2+x+1在區(qū)間上有極值點等價于方程f′(x)=0在R上有兩個不相等的實根且在開區(qū)間內(nèi)有根,即Δ=a2-4>0且方程a=x+在內(nèi)有解.因為函數(shù)y=x+在上單調(diào)遞減,在(1,3)上單調(diào)遞增,所以函數(shù)y=x+在上的值域為,所以2≤a<.由a2-4>0,所得a<-2或a>2.綜上可知2
8、a=0時,f(x)=2x-lnx,
則f′(x)=2-,
所以x,f′(x),f(x)的變化情況如下表
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
減
極小值
增
所以當(dāng)x=時,f(x)的極小值為1+ln2,函數(shù)無極大值.
(2)由已知,得f(x)=ax2+2x-lnx,
且x>0,
則f′(x)=ax+2-=,
若a=0,由f′(x)>0得x>,顯然不合題意.
若a≠0,因為函數(shù)f(x)在區(qū)間上是增函數(shù),
所以f′(x)≥0對x∈恒成立,即不等式ax2+2x-1≥0對x∈恒成立,
即a≥=-=2-1恒成立,故a≥max.
而當(dāng)x=,函數(shù)2-1的最
9、大值為3,所以實數(shù)a的取值范圍為a≥3.
11.(20xx貴陽模擬)已知函數(shù)f(x)=lnx+a(1-x).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)當(dāng)f(x)有最大值,且最大值大于2a-2時,求a的取值范圍.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=-a.
若a≤0,則f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
若a>0,則當(dāng)x∈時,f′(x)>0;當(dāng)x∈時,f′(x)<0.所以f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
(2)由(1)知,當(dāng)a≤0時,f(x)在(0,+∞)上無最大值;
當(dāng)a>0時,f(x)在x=處取得最大值,
最大值為f=ln+a=-l
10、na+a-1.
因此f>2a-2等價于lna+a-1<0.
令g(a)=lna+a-1,則g(a)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
g(1)=0.
于是,當(dāng)00).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(2)已知對任意的x>0,ax(2-lnx)≤1恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;
(3)是否存在實數(shù)a,使得函數(shù)f(x)在[1,e]上的最小值為0?若存在,求出a的值;若不存在,請說明理由.
[解] 由題意知函數(shù)的定義域為{x|x>0}, f′(x)=-(a>0).
(1)由f′
11、(x)>0解得x>,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是;
由f′(x)<0解得x<,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是.
所以當(dāng)x=時,函數(shù)f(x)有極小值f=aln+a=a-alna.
(2)設(shè)g(x)=ax(2-lnx)=2ax-axlnx,
則函數(shù)g(x)的定義域為(0,+∞).
g′(x)=2a-=a-alnx.
由g′(x)=0,解得x=e.
由a>0可知,當(dāng)x∈(0,e)時,g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(e,+∞)時,g′(x)<0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞減.
所以函數(shù)g(x)的最大值為g(x)的極大值g(e)=ae.
要使不等式ax(2-ln
12、x)≤1恒成立,只需g(x)的最大值不大于1即可,
即g(e)≤1,
也就是ae≤1,解得a≤.
又a>0,所以0e,即0