《新版高考數(shù)學一輪復習學案訓練課件: 單元評估檢測2 第2章 函數(shù)、導數(shù)及其應用 理 北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《新版高考數(shù)學一輪復習學案訓練課件: 單元評估檢測2 第2章 函數(shù)、導數(shù)及其應用 理 北師大版(8頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
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2、 1
單元評估檢測(二) 第2章 函數(shù)、導數(shù)及其應用
(120分鐘 150分)
一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分.在每小題給出的四個選項中,只有一項是符合題目要求的)
1.設函數(shù)f(x)=+,則函數(shù)的定義域為( )
A. B.
C.∪(0,+∞) D.
[答案] A
2.已知函數(shù)f(x)=則f(f(4))的值為( )
【導學號:791
3、40406】
A.- B.-9
C. D.9
[答案] C
3.設a=log37,b=21.1,c=0.83.1,則( )
A.b<a<c B.a<c<b
C.c<b<a D.c<a<b
[答案] D
4.下列函數(shù)中,在(-1,1)內有零點且單調遞增的是( )
A.y=log2x B.y=2x-1
C.y=x2-2 D.y=-x3
[答案] B
5.(20xx·洛陽模擬)函數(shù)y=(a>0,a≠1)的定義域和值域都是[0,1],則loga+loga=( )
A.1 B.2
C.3 D.4
[答案] C
6.(20xx·珠海模擬)設函數(shù)f(x)是定義在
4、R上的奇函數(shù),且f(x)=則g(f(-7))=( )
A.3 B.-3
C.2 D.-2
[答案] D
7.某商場銷售A型商品,已知該商品的進價是每件3元,且銷售單價與日均銷售量的關系如表所示:
銷售單價(元)
4
5
6
7
8
9
10
日均銷
售量(件)
400
360
320
280
240
200
160
請根據(jù)以上數(shù)據(jù)分析,要使該商品的日均銷售利潤最大,此商品的定價(單位:元/件)應為( )
A.4 B.5.5
C.8.5 D.10
[答案] C
8.函數(shù)y=的部分圖像大致為( )
[答案] D
9.過點(-
5、1,0)作拋物線y=x2+x+1的切線,則其中一條切線為( )
A.2x+y+2=0 B.3x-y+3=0
C.x+y+1=0 D.x-y+1=0
[答案] D
10.(20xx·鄭州模擬)設函數(shù)f(x)對x≠0的實數(shù)滿足f(x)-2f=3x+2,那么f(x)dx=( )
A.- B.+2ln 2
C.- D.-(4+2ln 2)
[答案] A
11.若函數(shù)f(x)=1++sin x在區(qū)間[-k,k](k>0)上的值域為[m,n],則m+n=( )
【導學號:79140407】
A.0 B.1
C.2 D.4
[答案] D
12.(20xx·岳陽模擬)設
6、函數(shù)y=ax2與函數(shù)y=的圖像恰有3個不同的交點,則實數(shù)a的取值范圍為( )
A. B.∪
C. D.∪
[答案] C
二、填空題(本大題共4小題,每小題5分,共20分.請把正確答案填在題中橫線上)
13.已知冪函數(shù)f(x)=(m2-3m+3)·xm+1為奇函數(shù),則不等式f(2x-3)+f(x)>0的解集為________.
[答案] (1,+∞)
14.已知函數(shù)f(x)=|x2+3x|,x∈R,若方程f(x)-a=0恰有4個互異的實數(shù)根x1,x2,x3,x4,則x1+x2+x3+x4=________.
【導學號:79140408】
[答案]?。?
15.已知
7、函數(shù)f(x)=ax(a>0且a≠1)在區(qū)間[-1,2]上的最大值為8,最小值為m,若函數(shù)g(x)=(3-10m)是單調增函數(shù),則a=________.
[答案]
16.(20xx·長治模擬)對于函數(shù)f(x)給出定義:
設f′(x)是函數(shù)y=f(x)的導函數(shù),f″(x)是函數(shù)f′(x)的導函數(shù),若方程f″(x)=0有實數(shù)解x0,則稱點(x0,f(x0))為函數(shù)y=f(x)的“拐點”.
某同學經過探究發(fā)現(xiàn):任何一個三次函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0)都有“拐點”;任何一個三次函數(shù)都有對稱中心,且“拐點”就是對稱中心.給定函數(shù)f(x)=x3-x2+3x-,請你根據(jù)上面探究結
8、果,計算f+f+f+…+f=________.
[答案] 2 016
三、解答題(本大題共6小題,共70分.解答時應寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟)
17.(本小題滿分10分)已知二次函數(shù)f(x)=ax2+bx+1(a>0),F(xiàn)(x)=若f(-1)=0,且對任意實數(shù)x均有f(x)≥0恒成立.
(1)求F(x)的表達式;
(2)當x∈[-2,2]時,g(x)=f(x)-kx是單調函數(shù),求k的取值范圍.
[解] (1)F(x)=
(2)(-∞,-2]∪[6,+∞)
18.(本小題滿分12分)已知實數(shù)x滿足32x-4-·3x-1+9≤0且f(x)=log2·log.
(1)
9、求實數(shù)x的取值范圍;
(2)求f(x)的最大值和最小值,并求此時x的值.
[解] (1)由32x-4-·3x-1+9≤0,
得32x-4-10·3x-2+9≤0,
即(3x-2-1)(3x-2-9)≤0,
所以1≤3x-2≤9,2≤x≤4.
(2)因為f(x)=log2·log=(log2x-1)(log2x-2)=(log2x)2-3log2x+2=-,
當log2x=,即x=2時,f(x)min=-.
當log2x=1或log2x=2,
即x=2或x=4時,f(x)max=0.
19.(本小題滿分12分)(20xx·咸寧模擬)設函數(shù)f(x)=(ax+b)ex,g(x)=
10、-x2+cx+d,若函數(shù)f(x)和g(x)的圖像都過點P(0,1),且在點P處有相同的切線y=2x+1.
(1)求a,b,c,d的值;
(2)當x∈[0,+∞)時,判斷函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)的單調性.
[解] (1)f′(x)=(ax+a+b)ex,
所以所以a=b=1,
g′(x)=-2x+c,所以所以c=2,d=1.
(2)由(1)可知h(x)=f(x)-g(x)=(x+1)ex-(-x2+2x+1)=(x+1)ex+x2-2x-1,
所以h′(x)=(x+2)ex+2x-2=(x+2)ex+2x+4-6=(x+2)(ex+2)-6≥2×3-6=0,所以h(x)在[
11、0,+∞)上為增函數(shù).
20.(本小題滿分12分)設函數(shù)f(x)=ax-(k-1)a-x(a>0且a≠1)是定義域為R的奇函數(shù).
(1)求k的值;
(2)若f(1)<0,試判斷函數(shù)的單調性,并求使不等式f(x2+tx)+f(4-x)<0恒成立的t的取值范圍;
(3)若f(1)=,且g(x)=a2x+a-2x-2mf(x)在[1,+∞)上的最小值為-2,求m的值.
【導學號:79140409】
[解] (1)因為f(x)是定義域為R的奇函數(shù),所以f(0)=a0-(k-1)a0=1-(k-1)=0,所以k=2.
(2)由(1)知f(x)=ax-a-x(a>0且a≠1).
因為f(
12、1)<0,所以a-<0,
又a>0且a≠1,所以0<a<1,
所以y=ax在R上單調遞減,y=a-x在R上單調遞增,
故f(x)=ax-a-x在R上單調遞減.
不等式f(x2+tx)+f(4-x)<0可化為f(x2+tx)<f(x-4),所以x2+tx>x-4,
所以x2+(t-1)x+4>0恒成立,
所以Δ=(t-1)2-16<0,解得-3<t<5.
(3)因為f(1)=,所以a-=,
即2a2-3a-2=0,
所以a=2或a=-(舍去).
所以g(x)=22x+2-2x-2m(2x-2-x)
=(2x-2-x)2-2m(2x-2-x)+2.
令n=f(x)=2x-2
13、-x,
因為f(x)=2x-2-x為增函數(shù),x≥1,
所以n≥k(1)=.
令h(n)=n2-2mn+2=(n-m)2+2-m2.
若m≥時,則當n=m時,h(n)min=2-m2=-2,所以m=2.
若m<,則當n=時,h(n)min=-3m=-2,所以m=>(舍去).
綜上可知,m=2.
21.(本小題滿分12分)(20xx·大同模擬)已知函數(shù)f(x)=x-(a+1)·ln x-(a∈R),g(x)=x2+ex-xex.
(1)當x∈[1,e]時,求f(x)的最小值;
(2)當a<1時,若存在x1∈[e,e2],使得對任意的x2∈[-2,0],f(x1)<g(x2)恒成立
14、,求a的取值范圍.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞),
f′(x)=.
①當a≤1時,x∈[1,e]時,f′(x)≥0,
f(x)為增函數(shù),f(x)min=f(1)=1-a.
②當1<a<e時,
x∈[1,a]時,f′(x)≤0,f(x)為減函數(shù);
x∈(a,e]時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù).
所以x∈[1,e]時,f(x)min=f(a)=a-(a+1)·ln a-1.
③當a≥e時,x∈[1,e]時,f′(x)≤0,
f(x)在[1,e]上為減函數(shù).
f(x)min=f(e)=e-(a+1)-.
綜上,在x∈[1,e]上,當a≤1時,f(x)mi
15、n=1-a;
當1<a<e時,f(x)min=a-(a+1)ln a-1;
當a≥e時,f(x)min=e-(a+1)-.
(2)由題意知,當a<1時,f(x)(x∈[e,e2])的最小值小于g(x)(x∈[-2,0])的最小值.
由(1)可知,當a<1時,f(x)在[e,e2]上單調遞增,
則f(x)min=f(e)=e-(a+1)-,
又g′(x)=(1-ex)x,
當x∈[-2,0]時,g′(x)≤0,g(x)為減函數(shù),g(x)min=g(0)=1,
所以e-(a+1)-<1,即a>,
所以a的取值范圍為.
22.(本小題滿分12分)設函數(shù)f(x)=eax(a∈R).
16、
(1)當a=-2時,求函數(shù)g(x)=x2f(x)在區(qū)間(0,+∞)內的最大值;
(2)若函數(shù)h(x)=-1在區(qū)間(0,16)內有兩個零點,求實數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)當a=-2時,函數(shù)f(x)=e-2x,所以函數(shù)g(x)=x2e-2x,
所以g′(x)=2xe-2x+x2e-2x·(-2)
=2x(1-x)e-2x,
令g′(x)=0,解得x=0或x=1.
所以當x∈(0,1)時,g′(x)>0,g(x)是增函數(shù),
當x∈(1,+∞)時,g′(x)<0,g(x)是減函數(shù),
所以在區(qū)間(0,+∞)內g(x)的最大值是g(1)=e-2.
(2)因為函數(shù)h(x)=-1=
17、x2e-ax-1,
所以h′(x)=2xe-ax+x2(-a)e-ax
=e-ax(-ax2+2x),
令h′(x)=0,因為e-ax>0,
所以-ax2+2x=0,解得x=0或x=(a≠0).
又h(x)在(0,16)內有兩個零點,
所以h(x)在(0,16)內不是單調函數(shù),
所以∈(0,16),解得a>.①
又x∈時,h′(x)>0,h(x)是增函數(shù),
x∈時,h′(x)<0,h(x)是減函數(shù),
所以在(0,16)上h(x)max=h
=e-2-1.
令e-2-1>0,解得-<a<.②
又即
解得a>ln 2.③
解①②③組成不等式組,解得ln 2<a<.
所以實數(shù)a的取值范圍是ln 2<a<.