《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用練習(xí)》由會(huì)員分享���,可在線閱讀�,更多相關(guān)《(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用練習(xí)(10頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1�、(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用練習(xí)
A組
1.曲線y=xex+2x-1在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程為( A )
A.y=3x-1 B.y=-3x-1
C.y=3x+1 D.y=-2x-1
[解析] k=y(tǒng)′|x=0=(ex+xex+2)|x=0=3���,
∴切線方程為y=3x-1�,故選A.
2.(文)如圖�����,函數(shù)y=f(x)的圖象在點(diǎn)P處的切線方程為x-y+2=0�����,則f(1)+f ′(1)=( D )
A.1 B.2
C.3 D.4
[解析] 由條件知(1�,f(1))在直線x-y+2=0上
2、����,且f ′(1)=1,∴f(1)+f ′(1)=3+1=4.
(理)(2017·煙臺(tái)質(zhì)檢)在等比數(shù)列{an}中�����,首項(xiàng)a1=,a4=(1+2x)dx���,則該數(shù)列的前5項(xiàng)和S5為( C )
A.18 B.3
C. D.
[解析] a4=(1+2x)dx=(x+x2)|=18�,
因?yàn)閿?shù)列{an}是等比數(shù)列���,
故18=q3���,解得q=3,
所以S5==.故選C.
3.已知常數(shù)a�����、b�、c都是實(shí)數(shù),f(x)=ax3+bx2+cx-34的導(dǎo)函數(shù)為f ′(x)�,f ′(x)≤0的解集為{x|-2≤x≤3},若f(x)的極小值等于-115����,則a的值是( C )
A.
3、- B.
C.2 D.5
[解析] 依題意得f ′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3]�,于是有3a>0�,-2+3=-�,-2×3=����,
∴b=-,c=-18a���,函數(shù)f(x)在x=3處取得極小值���,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-a=-81����,a=2,故選C.
4.若函數(shù)f(x)=loga(x3-ax)(a>0�����,a≠1)在區(qū)間(-�,0)內(nèi)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( B )
A.[�����,1) B.[����,1)
C.(�����,+∞) D.(1�����,)
[解析] 由x3-ax>0得x(x2-a)>0.
則有或
所以x>或-
4����、f(x)的定義域?yàn)?,+∞)∪(-����,0).
令g(x)=x3-ax,則g′(x)=3x2-a����,
當(dāng)g′(x)≥0時(shí),x≥����,不合要求����,
由g′(x)<0得-
5、函數(shù)f(x)=x2+3ax-lnx����,若f(x)在區(qū)間[�����,2]上是增函數(shù)�,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為[�����,+∞).
[解析] 由題意知f′(x)=x+3a-≥0在[�����,2]上恒成立����,即3a≥-x+在[,2]上恒成立.
又y=-x+在[����,2]上單調(diào)遞減,
∴(-x+)max=����,
∴3a≥,即a≥.
7.(文)若函數(shù)y=-x3+ax有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則a的取值范圍是a>0.
[解析] y′=-x2+a�,若y=-x3+ax有三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則方程-x2+a=0應(yīng)有兩個(gè)不等實(shí)根���,故a>0.
(理)(2018·臨沂模擬)如圖�,已知A(0�,)�,點(diǎn)P(x0,y0)(x0>0)在曲線y=x2上�����,若陰影部分面積與
6����、△OAP面積相等,則x0=.
[解析] 因?yàn)辄c(diǎn)P(x0�,y0)(x0>0)在曲線y=x2上,
所以y0=x����,
則△OAP的面積S=|OA||x0|=×x0=x0,
陰影部分的面積為∫x00x2dx=x3|x00=x����,
因?yàn)殛幱安糠置娣e與△OAP的面積相等�����,
所以x=x0�����,
即x=.
所以x0==.
8.已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-a(x-1).
(1)當(dāng)a=4時(shí)����,求曲線y=f(x)在(1���,f(1))處的切線方程�;
(2)若當(dāng)x∈(1�,+∞)時(shí),f(x)>0���,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解析] (1)f(x)的定義域?yàn)?0���,+∞).
當(dāng)a=4時(shí),f(x)=(x+1
7���、)ln x-4(x-1)���,
f ′(x)=ln x+-3���,f ′(1)=-2,
f(1)=0.
曲線y=f(x)在(1���,f(1))處的切線方程為2x+y-2=0.
(2)當(dāng)x∈(1�����,+∞)時(shí),f(x)>0等價(jià)于
ln x->0.
設(shè)g(x)=ln x-�,
則g′(x)=-=,g(1)=0.
①當(dāng)a≤2���,x∈(1����,+∞)時(shí)�,
x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0����,
g(x)在(1�����,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增����,因此g(x)>g(1)=0�;
②當(dāng)a>2時(shí),令g′(x)=0�����,得
x1=a-1-�,x2=a-1+.
由x2>1和x1x2=1,得x1<1����,
故當(dāng)x
8、∈(1�����,x2)時(shí)���,g′(x)<0�,
g(x)在(1,x2)內(nèi)單調(diào)遞減�,此時(shí)g(x)0,r>0).
(1)求f(x)的定義域�����,并討論f(x)的單調(diào)性���;
(2)若=400����,求f(x)在(0����,+∞)內(nèi)的極值.
[解析] (1)由題意知x≠-r�,
所以定義域?yàn)?-∞,-r)∪(-r�,+∞),
f(x)==�,
f ′(x)=
=���,
所以當(dāng)x<-r或x>r時(shí),f ′(x)<0���,
當(dāng)-r0.
因此,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞���,-r)�,(r�����,+∞)����;
f(x)的單調(diào)
9、遞增區(qū)間是(-r����,r).
(2)由(1)可知f(x)在(0,r)上單調(diào)遞增�����,在(r,+∞)上單調(diào)遞減����,因此,x=r是f(x)的極大值點(diǎn)�,所以f(x)在(0,+∞)內(nèi)的極大值為f(r)===100.
(理)設(shè)函數(shù)f(x)=xea-x+bx�,曲線y=f(x)在點(diǎn)(2,f(2))處的切線方程為y=(e-1)x+4.
(1)求a����,b的值;
(2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解析] (1)因?yàn)閒(x)=xea-x+bx�,
所以f ′(x)=(1-x)ea-x+b.
依題設(shè),得
即
解得a=2�,b=e.
(2)由(1),知f(x)=xe2-x+ex.
由f ′(x)=e2-x(1-x+
10�、ex-1)及e2-x>0知�,
f ′(x)與1-x+ex-1同號(hào).
令g(x)=1-x+ex-1,則g′(x)=-1+ex-1.
所以當(dāng)x∈(-∞�,1)時(shí),g′(x)<0����,
g(x)在區(qū)間(-∞�����,1)內(nèi)單調(diào)遞減����;
當(dāng)x∈(1�,+∞)時(shí),g′(x)>0�����,
g(x)在區(qū)間(1���,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
故g(1)=1是g(x)在區(qū)間(-∞�����,+∞)內(nèi)的最小值.
B組
1.(2017·鄭州市質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f ′(x)���,且滿足f(x)=2xf ′(e)+ln x,則f ′(e)=( C )
A.1 B.-1
C.-e-1 D.-e
[解析] 依題意得����,
11���、f ′(x)=2f ′(e)+,取x=e得f ′(e)=2f ′(e)+�����,由此解得f ′(e)=-=-e-1����,故選C.
2.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2-3x在x=±1處取得極值,若過點(diǎn)A(0,16)作曲線y=f(x)的切線���,則切線方程是( B )
A.9x+y-16=0 B.9x-y+16=0
C.x+9y-16=0 D.x-9y+16=0
[解析] f ′(x)=3ax2+2bx-3����,
依題意f ′(1)=f ′(-1)=0�,
即
解得a=1,b=0.
所以f(x)=x3-3x�,
因?yàn)榍€方程為y=x3-3x,點(diǎn)A(0,16)不在曲線上����,
設(shè)切點(diǎn)為(x0
12、���,y0)�,則點(diǎn)M的坐標(biāo)滿足y0=x-3x����,
因此f ′(x0)=3(x-1)
故切線的方程為y-y0=3(x-1)(x-x0)
注意到點(diǎn)A(0,16)在切線上,
有16-(x-3x0)=3(x-1)(0-x0)�����,
化簡得x=-8.
解得x0=-2.
所以�,切點(diǎn)為M(-2,-2)����,切線方程為9x-y+16=0.
3.(文)函數(shù)f(x)=3x2+ln x-2x的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù)是( A )
A.0 B.1
C.2 D.無數(shù)個(gè)
[解析] 函數(shù)定義域?yàn)?0,+∞)�����,
且f ′(x)=6x+-2=�����,
由于x>0,g(x)=6x2-2x+1中Δ=-20<0�,
所以g(x
13、)>0恒成立����,故f ′(x)>0恒成立,
即f(x)在定義域上單調(diào)遞增�����,無極值點(diǎn).
(理)物體A以v=3t2+1(m/s)的速度在一直線l上運(yùn)動(dòng)����,物體B在直線l上,且在物體A的正前方5 m處���,同時(shí)以v=10t(m/s)的速度與A同向運(yùn)動(dòng)����,出發(fā)后物體A追上物體B所用的時(shí)間t(s)為( C )
A.3 B.4
C.5 D.6
[解析] 因?yàn)槲矬wA在t秒內(nèi)行駛的路程為(3t2+1)dt�����,物體B在t秒內(nèi)行駛的路程為10tdt,所以(3t2+1-10t)dt=(t3+t-5t2)|=t3+t-5t2=5�,所以(t-5)(t2+1)=0,即t=5.
4.(文)(2018·湖南衡陽
14����、三次聯(lián)考)已知x=1是函數(shù)f(x)=ax3-bx-lnx(a>0�����,b∈R)的一個(gè)極值點(diǎn)�,則lna與b-1的大小關(guān)系是( B )
A.lna>b-1 B.lna0)�����,
則g′(a)=-3=���,
∴g(a)在(0���,)上遞增���,在(,+∞)上遞減�,
故g(a)max=g()=1-ln3<0.
故lna
15、數(shù)f(x)=ln(ex+e-x)+x2�����,則使得f(2x)>f(x+3)成立的x的取值范圍是( D )
A.(-1,3) B.(-∞�,-3)∪(3,+∞)
C.(-3,3) D.(-∞�����,-1)∪(3����,+∞)
[解析] ∵函數(shù)f(x)=ln(ex+e-x)+x2,
∴f′(x)=+2x�,
當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0���,f(x)單調(diào)遞增���,
當(dāng)x<0時(shí)�����,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減�,
當(dāng)x=0時(shí),f′(x)=0�,f(x)取最小值,
∵f(x)=ln(ex+e-x)+x2是偶函數(shù)�����,且在(0���,+∞)上單調(diào)遞增�,
∴f(2x)>f(x+3)等價(jià)于|2x|>|x+3|���,
整理�����,得
16���、x2-2x-3>0���,
解得x>3或x<-1,
∴使得f(2x)>f(x+3)成立的x的取值范圍是(-∞����,-1)∪(3,+∞)���,故選D.
5.設(shè)f(x)���,g(x)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù),且g(x)≠0���,當(dāng)x<0時(shí)�����,f ′(x)g(x)>f(x)g′(x)�����,且f(-3)=0����,則不等式<0的解集是(-∞,-3)∪(0,3).
[解析] 因?yàn)閒(x)和g(x)(g(x)≠0)分別是定義在R上的奇函數(shù)和偶函數(shù)�����,
所以f(-x)=-f(x)�,g(-x)=g(x).
因?yàn)楫?dāng)x<0時(shí),f ′(x)g(x)-f(x)g′(x)>0���,
當(dāng)x<0時(shí),[]′=>0�����,
令h(x)=.
則h(
17����、x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增���,
因?yàn)閔(-x)===-h(huán)(x)�,
所以h(x)為奇函數(shù),
根據(jù)奇函數(shù)的性質(zhì)可得函數(shù)h(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增,
因?yàn)閒(-3)=-f(3)=0�����,
所以h(-3)=-h(huán)(3)=0����,
h(x)<0的解集為(-∞,-3)∪(0,3).
6.已知函數(shù)f(x)=x3-3ax(a∈R)����,若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線,則a的取值范圍為(-∞�,).
[解析] f(x)=x3-3ax(a∈R),則f′(x)=3x2-3a�,若直線x+y+m=0對(duì)任意的m∈R都不是曲線y=f(x)的切線,
則直線的斜率為-1���,f′(x)=3x
18�����、2-3a與直線x+y+m=0沒有交點(diǎn)�,
又拋物線開口向上則必在直線上面,即最小值大于直線斜率����,則當(dāng)x=0時(shí)取最小值,-3a>-1����,
則a的取值范圍為a<.
7.已知f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值為10,則a+b=-7.
[解析] f ′(x)=3x2+2ax+b����,由x=1時(shí),函數(shù)取得極值10���,
得
聯(lián)立①②得或
當(dāng)a=4,b=-11時(shí)����,f ′(x)=3x2+8x-11=(3x+11)(x-1)在x=1兩側(cè)的符號(hào)相反,符合題意.
當(dāng)a=-3�,b=3時(shí),f ′(x)=3(x-1)2在x=1兩側(cè)的符號(hào)相同���,所以a=-3�,b=3不符合題意,舍去.
綜上可知�,a=4
19、�,b=-11,∴a+b=-7.
8.(文)已知函數(shù)f(x)=2ax--(2+a)ln x(a≥0).
(1)當(dāng)a=0時(shí)�,求f(x)的極值;
(2)當(dāng)a>0時(shí)�,討論f(x)的單調(diào)性.
[解析] (1)當(dāng)a=0時(shí),f(x)=--2ln x?f ′(x)=-=(x>0).
由f ′(x)=>0���,
解得0.
∴f(x)在(0,)內(nèi)是增函數(shù)����,在(,+∞)內(nèi)是減函數(shù).
∴f(x)的極大值為f()=2ln 2-2����,無極小值.
(2)f(x)=2ax--(2+a)ln x?
f ′(x)=2a+-(2+a)=
=.
①當(dāng)0
20�、)在(0�����,)和(����,+∞)內(nèi)是增函數(shù),在(���,)內(nèi)是減函數(shù)����;
②當(dāng)a=2時(shí)�����,f(x)在(0�,+∞)內(nèi)是增函數(shù);
③當(dāng)a>2時(shí)����,f(x)在(0,)和(����,+∞)內(nèi)是增函數(shù),在(�,)內(nèi)是減函數(shù).
(理)已知函數(shù)f(x)=ax2+lnx,其中a∈R.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間����;
(2)若f(x)在(0,1]上的最大值是-1,求a的值.
[解析] (1)f ′(x)=���,x∈(0�����,+∞).
當(dāng)a≥0時(shí)�,f ′(x)>0�,從而函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增�����;當(dāng)a<0時(shí),令f ′(x)=0����,解得x=,舍去x=-.
此時(shí)���,f(x)與f ′(x)的情況如下:
x
(0���,)
(,+∞)
21�����、
f ′(x)
+
0
-
f(x)
f()
所以���,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0���,);
單調(diào)遞減區(qū)間是(���,+∞).
(2)①當(dāng)a≥0時(shí)���,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f(1)=.
令=-1,得a=-2�����,這與a≥0矛盾���,舍去a=-2.
②當(dāng)-1≤a<0時(shí)���,≥1,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f(1)=.
令=-1�,得a=-2,這與-1≤a<0矛盾�����,
舍去a=-2.
③當(dāng)a<-1時(shí)���,0<<1����,由(1)得函數(shù)f(x)在(0,1]上的最大值為f().
令f()=-1���,解得a=-e����,滿足a<-1.
綜上,當(dāng)f(x)在(0,1]上的最大值是-1時(shí)���,a=-e.
(文理通用)2022屆高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 第1部分 專題2 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 第3講 導(dǎo)數(shù)的簡單應(yīng)用練習(xí)
