(魯京津瓊專用)2020版高考數(shù)學大一輪復(fù)習 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 階段自測卷(二)(含解析)
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1、階段自測卷(二) (時間:120分鐘 滿分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.(2019·沈陽東北育才學校聯(lián)考)已知曲線y=f(x)在x=5處的切線方程是y=-x+5,則f(5)與f′(5)分別為( ) A.5,-1B.-1,5C.-1,0D.0,-1 答案 D 解析 由題意可得f(5)=-5+5=0,f′(5)=-1,故選D. 2.已知函數(shù)f(x)=xsinx+ax,且f′=1,則a等于( ) A.0B.1C.2D.4 答案 A 解析 ∵f′(x)=sinx+xcosx+a,且f′=1, ∴sin+cos+a=1,即a=0. 3
2、.(2019·淄博期中)若曲線y=mx+lnx在點(1,m)處的切線垂直于y軸,則實數(shù)m等于( ) A.-1B.0C.1D.2 答案 A 解析 f(x)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=m+,曲線y=f(x)在點(1,m)處的切線斜率為k=m+1=0,可得m=-1.故選A. 4.已知f1(x)=sin x+cos x,fn+1(x)是fn(x)的導(dǎo)函數(shù),即f2(x)=f1′(x),f3(x)=f2′(x),…,fn+1(x)=fn′(x),n∈N*,則f2020(x)等于( ) A.-sinx-cosx B.sinx-cosx C.-sinx+cosx D.sinx+cosx 答案 B
3、解析 ∵f1(x)=sinx+cosx,∴f2(x)=f1′(x)=cosx-sinx,∴f3(x)=f2′(x)=-sinx-cosx, ∴f4(x)=f3′(x)=-cosx+sinx,∴f5(x)=f4′(x)=sinx+cosx=f1(x),∴fn(x)是以4為周期的函數(shù), ∴f2020(x)=f4(x)=sinx-cosx,故選B. 5.(2019·四川診斷)已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且滿足f(x)=2xf′(e)+lnx(其中e為自然對數(shù)的底數(shù)),則f′(e)等于( ) A.1B.-1C.-eD.-e-1 答案 D 解析 已知f(x)=2xf′(e)+ln
4、x,
其導(dǎo)數(shù)f′(x)=2f′(e)+,令x=e,
可得f′(e)=2f′(e)+,變形可得f′(e)=-,故選D.
6.函數(shù)y=x2-lnx的單調(diào)遞減區(qū)間為( )
A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞)
答案 B
解析 由題意知,函數(shù)的定義域為(0,+∞),又由y′=x-≤0,解得0 5、D.-5
答案 D
解析 f′(x)=2x,g′(x)=-4,令2x=-4,解得x=1,這就是切點的橫坐標,代入g(x)求得切點的縱坐標為-4,將(1,-4)代入f(x)得1+m=-4,m=-5.故選D.
8.(2019·新鄉(xiāng)模擬)若函數(shù)f(x)=aex+sinx在上單調(diào)遞增,則a的取值范圍為( )
A. B.[-1,1]
C.[-1,+∞) D.[0,+∞)
答案 D
解析 依題意得,f′(x)=aex+cosx≥0,
即a≥-對x∈恒成立,
設(shè)g(x)=-,x∈,
g′(x)=,令g′(x)=0,則x=-,
當x∈時,g′(x)<0;
當x∈時,g′(x)>0 6、,
故g(x)max=max=0,則a≥0.
故選D.
9.(2019·河北衡水中學調(diào)研)如圖所示,某幾何體由底面半徑和高均為5的圓柱與半徑為5的半球面對接而成,該封閉幾何體內(nèi)部放入一個小圓柱體,且小圓柱體的上下底面均與外層圓柱的底面平行,則小圓柱體積的最大值為( )
A.B.C.81πD.128π
答案 B
解析 小圓柱的高分為上下兩部分,上部分同大圓柱一樣為5,下部分深入底部半球內(nèi)設(shè)為h(0 7、求導(dǎo)V′=-π(3h-5)·(h+5),當0 8、許昌質(zhì)檢)設(shè)函數(shù)y=f(x),x∈R的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且f(x)=f(-x), f′(x) 9、1f(1),
g(-2)=e2f(-2)=e2f(2),
且g(-2)>g(0)>g(1),
∴e-1f(1) 10、-x+2=-(x-1)(x+2),
所以函數(shù)f(x)在(-2,1)上單調(diào)遞增,在(-∞,-2),(1,+∞)上單調(diào)遞減,
又由關(guān)于x的方程f(x2)=m有四個不同的實數(shù)解,等價于函數(shù)f(x)的圖象與直線y=m在x∈(0,+∞),上有兩個交點,又f(0)=-2,f(1)=-,
所以-2 11、+4x-4,∴f′(1)=1,又f(1)=-2,
∴所求切線方程為y-(-2)=x-1,即x-y-3=0.
14.已知函數(shù)f(x)=(x-a)lnx(a∈R),若函數(shù)f(x)存在三個單調(diào)區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是________.
答案
解析 f′(x)=lnx+(x-a)=lnx+1-,
函數(shù)f(x)=(x-a)lnx(a∈R),若函數(shù)f(x)存在三個單調(diào)區(qū)間,則f′(x)有兩個變號零點,
即f′(x)=0有兩個不等實根,即a=x(lnx+1)有兩個不等實根,轉(zhuǎn)化為y=a與y=x(lnx+1)的圖象有兩個不同的交點.令g(x)=x(lnx+1),
則g′(x)=lnx 12、+2,令lnx+2=0,則x=,
即g(x)=x(lnx+1)在上單調(diào)遞減,
在上單調(diào)遞增.
[g(x)]min=-,當x→0時,g(x)→0,當x→+∞時,f(x)→+∞,所以結(jié)合f(x)的圖象(圖略)可知a的取值范圍為.
15.(2019·山師大附中模擬)已知函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),f(a-1)+f(2a2) ≤0,則實數(shù)a的取值范圍是________.
答案
解析 由函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-,得f′(x)=3x2-2+ex+≥-2+ex+≥-2+2=0,當且僅當x=0時等號成立,可得f(x)在R上遞增,
又f(-x)+f(x)=( 13、-x)3+2x+e-x-ex+x3-2x+ex-=0,可得f(x)為奇函數(shù),則f(a-1)+f(2a2)≤0,即有f(2a2)≤0-f(a-1)=f(1-a),即有2a2≤1-a,解得-1≤a≤.
16.(2019·湖北黃岡中學、華師附中等八校聯(lián)考)定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=f(x),且對任意的不相等的實數(shù)x1,x2∈[0,+∞)有<0成立,若關(guān)于x的不等式f(2mx-lnx-3)≥2f(3)-f(-2mx+lnx+3)在x∈[1,3]上恒成立,則實數(shù)m的取值范圍是______________.
答案
解析 ∵函數(shù)f(x)滿足f(-x)=f(x),
∴函數(shù)f(x)為偶函 14、數(shù).
又f(2mx-lnx-3)≥2f(3)-f(-2mx+lnx+3)
=2f(3)-f(2mx-lnx-3),
∴f(2mx-lnx-3)≥f(3).
由題意可得函數(shù)f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,在[0,+∞)上單調(diào)遞減.
∴|2mx-lnx-3|≤3對x∈[1,3]恒成立,
∴-3≤2mx-lnx-3≤3對x∈[1,3]恒成立,
即≤m≤對x∈[1,3]恒成立.
令g(x)=,x∈[1,3],則g′(x)=,
∴g(x)在[1,e]上單調(diào)遞增,在(e,3]上單調(diào)遞減,
∴g(x)max=g(e)=.
令h(x)=,x∈[1,3],則h′(x)=<0,
∴h(x 15、)在[1,3]上單調(diào)遞減,
∴h(x)min=h(3)==1+.
綜上可得實數(shù)m的取值范圍為.
三、解答題(本大題共70分)
17.(10分)(2019·遼寧重點高中聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x3+mx2-m2x+1(m為常數(shù),且m>0)有極大值9.
(1)求m的值;
(2)若斜率為-5的直線是曲線y=f(x)的切線,求此直線方程.
解 (1)f′(x)=3x2+2mx-m2=(x+m)(3x-m)=0,
令f′(x)=0,則x=-m或x=m,
當x變化時,f′(x)與f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,-m)
-m
m
f′(x)
+
0
-
0 16、
+
f(x)
增
極大值
減
極小值
增
從而可知,當x=-m時,函數(shù)f(x)取得極大值9,
即f(-m)=-m3+m3+m3+1=9,∴m=2.
(2)由(1)知,f(x)=x3+2x2-4x+1,
依題意知f′(x)=3x2+4x-4=-5,
∴x=-1或x=-,
又f(-1)=6,f=,
所以切線方程為y-6=-5(x+1)或
y-=-5,
即5x+y-1=0或135x+27y-23=0.
18.(12分)(2019·成都七中診斷)已知函數(shù)f(x)=xsinx+2cosx+ax+2,其中a為常數(shù).
(1)若曲線y=f(x)在x=處的切線斜率為-2 17、,求該切線的方程;
(2)求函數(shù)f(x)在x∈[0,π]上的最小值.
解 (1)求導(dǎo)得f′(x)=xcosx-sinx+a,
由f′=a-1=-2,解得a=-1.
此時f=2,所以該切線的方程為
y-2=-2,即2x+y-2-π=0.
(2)對任意x∈[0,π],f″(x)=-xsinx≤0,
所以f′(x)在[0,π]內(nèi)單調(diào)遞減.
當a≤0時,f′(x)≤f′(0)=a≤0,
∴f(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞減,故f(x)min=f(π)=aπ.
當a≥π時,f′(x)≥f′(π)=a-π≥0,
∴f(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞增,故f(x)min=f(0)=4.
18、
當00,f′(π)=a-π<0,且f′(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞減,結(jié)合零點存在定理可知,存在唯一x0∈(0,π),使得f′(x0)=0,且f(x)在[0,x0]上單調(diào)遞增,在[x0,π]上單調(diào)遞減.故f(x)的最小值等于f(0)=4和f(π)=aπ中較小的一個值.
①當≤a<π時,f(0)≤f(π),故f(x)的最小值為f(0)=4.
②當0
19、).
(1)若函數(shù)f(x)在點(1,f(1))處的切線與直線2x-y-1=0平行,求實數(shù)m的值;
(2)若對于任意x∈[1,e],f(x)≤0恒成立,求實數(shù)m的取值范圍.
解 (1)∵f(x)=4lnx-mx2+1,
∴f′(x)=-2mx,
∴f′(1)=4-2m,
∵函數(shù)f(x)在(1,f(1))處的切線與直線2x-y-1=0平行,∴f′(1)=4-2m=2,
∴m=1.
(2)∵對于任意x∈[1,e],f(x)≤0恒成立,
∴4lnx-mx2+1≤0,在x∈[1,e]上恒成立,
即對于任意x∈[1,e],m≥恒成立,
令g(x)=,x∈[1,e],
g′(x)=, 20、
令g′(x)>0,得1 21、
當a=0時,f(x)=lnx,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當a>0時,由f′(x)>0,得0 22、;
若0<<1,即當a>時,f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,要使函數(shù)f(x)在(0,1]內(nèi)至少有1個零點,只需滿足f≥0,即ln≥,
又∵a>,∴l(xiāng)n<0,∴不等式不成立.
∴f(x)在(0,1]內(nèi)無零點;
③當a<0時,由(1)知函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.
若-≥1,即-1≤a<0時,f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增,由于當x→0時,f(x)→-∞,且f(1)=-a2-a>0,知函數(shù)f(x)在(0,1]內(nèi)有1個零點;
若0<-<1,即a<-1時,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,由于當x→0時,f(x)→-∞,且當a<-1時,f=ln<0,知函數(shù)f(x)在( 23、0,1]內(nèi)無零點.
綜上可得a的取值范圍是[-1,0].
21.(12分)(2019·湖北黃岡中學、華師附中等八校聯(lián)考)在工業(yè)生產(chǎn)中,對一正三角形薄鋼板(厚度不計)進行裁剪可以得到一種梯形鋼板零件,現(xiàn)有一邊長為3(單位:米)的正三角形鋼板(如圖),沿平行于邊BC的直線DE將△ADE剪去,得到所需的梯形鋼板BCED,記這個梯形鋼板的周長為x (單位:米),面積為S(單位:平方米).
(1)求梯形BCED的面積S關(guān)于它的周長x的函數(shù)關(guān)系式;
(2)若在生產(chǎn)中,梯形BCED的面積與周長之比達到最大值時,零件才能符合使用要求,試確定這個梯形的周長x為多少時,該零件才可以在生產(chǎn)中使用?
解 24、 (1)∵DE∥BC,△ABC是正三角形,
∴△ADE是正三角形,AD=DE=AE,BD=CE=3-AD,
則DE+2(3-AD)+3=9-AD=x,
S=
=(6 25、(x)
+
0
-
f(x)
單調(diào)遞增
極大值
單調(diào)遞減
∴當x=6時,函數(shù)f(x)=有最大值,
為f(6)=-3.
∴當x=6米時,該零件才可以在生產(chǎn)中使用.
22.(12分)(2019·衡水中學調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=kex-x2(其中k∈R,e是自然對數(shù)的底數(shù)).
(1)若k=2,當x∈(0,+∞)時,試比較f(x)與2的大??;
(2)若函數(shù)f(x)有兩個極值點x1,x2(x1 26、
由于x∈(0,+∞),故h′(x)=2ex-2>0,于是h(x)=2ex-2x在(0,+∞)上為增函數(shù),
所以h(x)=2ex-2x>h(0)=2>0,即f′(x)=2ex-2x>0在(0,+∞)上恒成立,
從而f(x)=2ex-x2在(0,+∞)上為增函數(shù),
故f(x)=2ex-x2>f(0)=2.
(2)函數(shù)f(x)有兩個極值點x1,x2,則x1,x2是f′(x)=kex-2x=0的兩個根,即方程k=有兩個根,
設(shè)φ(x)=,則φ′(x)=,
當x<0時,φ′(x)>0,函數(shù)φ(x)單調(diào)遞增且φ(x)<0;
當0
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