《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元檢測四 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用單元檢測(含解析).docx》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《(浙江專版)2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 單元檢測四 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用單元檢測(含解析).docx(13頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
單元檢測四 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用
(時間:120分鐘 滿分:150分)
第Ⅰ卷(選擇題 共40分)
一、選擇題(本大題共10小題,每小題4分,共40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.下列求導(dǎo)運算正確的是( )
A.′=1+B .(log3x)′=
C.(3x)′=3xln3 D.(x2sinx)′=2xcosx
答案 C
解析 由求導(dǎo)法則可知C正確.
2.已知函數(shù)f(x)=lnx+x2f′(a),且f(1)=-1,則實數(shù)a的值為( )
A.-或1 B.
C.1 D.2
答案 C
解析 令x=1,則f(1)=ln1+f′(a)=-1,
可得f′(a)=-1.
令x=a>0,則f′(a)=+2af′(a),
即2a2-a-1=0,解得a=1或a=-(舍去).
3.若函數(shù)f(x)=xex的圖象的切線的傾斜角大于,則x的取值范圍是( )
A.(-∞,0) B.(-∞,-1)
C.(-∞,-1] D.(-∞,1)
答案 B
解析 f′(x)=ex+xex=(x+1)ex,
又切線的傾斜角大于,
所以f′(x)<0,即(x+1)ex<0,解得x<-1.
4.函數(shù)f(x)=的部分圖象大致為( )
答案 C
解析 由題意得f(x)為奇函數(shù),排除B;
又f(1)=<1,排除A;
當x>0時,f(x)=,
所以f′(x)=,函數(shù)f(x)在區(qū)間(0,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,排除D.
5.若函數(shù)f(x)=lnx+ax2-2在區(qū)間內(nèi)存在單調(diào)遞增區(qū)間,則實數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-∞,-2] B.
C. D.(-2,+∞)
答案 D
解析 對f(x)求導(dǎo)得f′(x)=+2ax=,
由題意可得2ax2+1>0在內(nèi)有解,
所以a>min.
因為x∈,
所以x2∈,∈,
所以a>-2.
6.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,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.③B.①②C.③④D.④
答案 A
解析 由導(dǎo)函數(shù)的圖象可知函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,c),(e,+∞)內(nèi),f′(x)>0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(-∞,c),(e,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(c,e)內(nèi),f′(x)<0,
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間(c,e)內(nèi)單調(diào)遞減.
所以f(c)>f(a),所以①錯;
函數(shù)f(x)在x=c處取得極大值,在x=e處取得極小值,故②錯,③對;
函數(shù)f(x)沒有最小值,故④錯.
7.已知函數(shù)f(x)=(x2-mx-m)ex+2m(m∈R)在x=0處取得極小值,則f(x)的極大值是( )
A.4e-2B.4e2C.e-2D.e2
答案 A
解析 由題意知,f′(x)=[x2+(2-m)x-2m]ex,
f′(0)=-2m=0,解得m=0,
∴f(x)=x2ex,f′(x)=(x2+2x)ex.
令f′(x)>0,解得x<-2或x>0,
令f′(x)<0,解得-2
0得y2′=,
令y2′=0,x>0,解得x=2,
∴y2=在(0,2)上單調(diào)遞增,在(2,+∞)上單調(diào)遞減,作出示意圖如圖,
當x=2時,y1=2ln2,y2=.
∵2ln2>,∴y1=xlnx與y2=的交點在(1,2)內(nèi),
∴函數(shù)f(x)的最大值為.
9.已知y=f(x)為(0,+∞)上的可導(dǎo)函數(shù),且有f′(x)+>0,則對于任意的a,b∈
(0,+∞),當a>b時,有( )
A.a(chǎn)f(a)bf(b)
C.a(chǎn)f(b)>bf(a) D.a(chǎn)f(b)0,得>0,
即>0,即[xf(x)]′x>0.
∵x>0,∴[xf(x)]′>0,即函數(shù)y=xf(x)為增函數(shù),
由a,b∈(0,+∞)且a>b,得af(a)>bf(b),故選B.
10.(2018溫州“十五校聯(lián)合體”聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=2x-e2x(e為自然對數(shù)的底數(shù)),g(x)=mx+1(m∈R),若對于任意的x1∈[-1,1],總存在x0∈[-1,1],使得g(x0)=f(x1)成立,則實數(shù)m的取值范圍為( )
A.(-∞,1-e2]∪[e2-1,+∞)
B.[1-e2,e2-1]
C.(-∞,e-2-1]∪[1-e-2,+∞)
D.[e-2-1,1-e-2]
答案 A
解析 ∵f′(x)=2-2e2x,∴f(x)在區(qū)間[-1,0]上為增函數(shù),在區(qū)間[0,1]上為減函數(shù),
∵f(-1)-f(1)=(-2-e-2)-(2-e2)=e2-e-2-4>0,
∴f(-1)>f(1),
又f(0)=-1,則函數(shù)f(x)在區(qū)間[-1,1]上的值域為
A=[2-e2,-1].
當m>0時,函數(shù)g(x)在區(qū)間[-1,1]上的值域為
B=[-m+1,m+1].
依題意有A?B,則有得m≥e2-1.
當m=0時,函數(shù)g(x)在區(qū)間[-1,1]上的值域為B={1},不符合題意.
當m<0時,函數(shù)g(x)在區(qū)間[-1,1]上的值域為
B=[m+1,-m+1].
依題意有A?B,則有得m≤1-e2.
綜上,實數(shù)m的取值范圍為(-∞,1-e2]∪[e2-1,+∞).
第Ⅱ卷(非選擇題 共110分)
二、填空題(本大題共7小題,多空題每題6分,單空題每題4分,共36分.把答案填在題中橫線上)
11.已知直線y=kx與函數(shù)f(x)=ex(其中e為自然對數(shù)的底數(shù))的圖象相切,則實數(shù)k的值為________;切點坐標為________.
答案 e (1,e)
解析 設(shè)切點坐標為(x,y),需滿足
所以解得x=1,y=e,k=e,
所以k=e,切點坐標為(1,e).
12.設(shè)函數(shù)f(x)=xlnx,則點(1,0)處的切線方程是________________;函數(shù)f(x)=xlnx的最小值為________.
答案 x-y-1=0?。?
解析 由題意得f′(x)=1+lnx,
所以f′(1)=1,
則所求切線方程為x-y-1=0.
由f′(x)=1+lnx<0得00得x>,
所以函數(shù)f(x)=xlnx在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,
所以函數(shù)f(x)=xlnx在x=處取得最小值,最小值為f=ln=-.
13.(2018寧波九校期末)函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-e-x是________函數(shù)(填“奇”或“偶”),在R上的增減性為________.(填“單調(diào)遞增”、“單調(diào)遞減”或“有增有減”)
答案 奇 單調(diào)遞增
解析 ∵函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-e-x,
∴它的定義域為R,
且滿足f(-x)=-x3+2x+e-x-ex=-f(x),
故函數(shù)f(x)為奇函數(shù).
由于函數(shù)的導(dǎo)數(shù)f′(x)=3x2-2+(ex+e-x)≥3x2-2+2=3x2≥0,
故函數(shù)在R上單調(diào)遞增.
14.(2018諸暨檢測)已知函數(shù)f(x)=x3-3x,函數(shù)f(x)的圖象在x=0處的切線方程是________;函數(shù)f(x)在[0,2]內(nèi)的值域是________.
答案 y=-3x [-2,2]
解析 ∵f(x)=x3-3x,
∴f′(x)=3x2-3,
又∵f(0)=0,f′(0)=-3,
∴函數(shù)f(x)在點(0,0)處的切線方程為y=-3x.
令f′(x)=3x2-3=0,得x=1,
當x變化時,f(x)與f′(x)的變化情況如下表.
x
(-∞,-1)
-1
(-1,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↗
極大值2
↘
極小值-2
↗
∴在[0,1]上,f(x)是減函數(shù),其最小值為f(1)=-2,最大值為f(0)=0;在[1,2]上,f(x)是增函數(shù),其最小值為f(1)=-2,最大值為f(2)=2.綜上,在[0,2]上,f(x)的值域為[-2,2].
15.已知函數(shù)f(x)=ln+,g(x)=ex-2,若g(m)=f(n)成立,則n-m的最小值為________.
答案 ln2
解析 令f(n)=g(m)=k(k>0),
則由ln+=k,解得n=,
由em-2=k,解得m=lnk+2,
則n-m=-lnk-2,
令h(k)=-lnk-2,
則h′(k)=-,
由h′(k)=0得k=,且當k∈時,h′(k)<0,h(k)單調(diào)遞減,當k∈時,h′(k)>0,h(k)單調(diào)遞增,
則h(k)min=h=ln2,
即n-m的最小值是ln2.
16.設(shè)實數(shù)λ>0,若對任意的x∈(0,+∞),不等式eλx-≥0恒成立,則λ的最小值為________.
答案
解析 當x∈(0,1]時,λ>0,不等式eλx-≥0顯然成立,λ可取任意正實數(shù);
當x∈(1,+∞)時,eλx-≥0?λeλx≥lnx?λxeλx≥lnxelnx,
設(shè)函數(shù)f(x)=xex(x>0),而f′(x)=(x+1)ex>0,
則f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
那么由λxeλx≥lnxelnx可得λx≥lnx?λ≥.
令g(x)=(x>1),
而g′(x)=,
易知函數(shù)g(x)在(1,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,
那么g(x)max=g(e)=,則有λ≥.
綜上分析可知,λ的最小值為.
17.對于定義在R上的函數(shù)f(x),若存在非零實數(shù)x0,使函數(shù)f(x)在(-∞,x0)和(x0,+∞)上均有零點,則稱x0為函數(shù)f(x)的一個“折點”.現(xiàn)給出下列四個函數(shù):
①f(x)=3|x-1|+2;
②f(x)=lg|x+2019|;
③f(x)=-x-1;
④f(x)=x2+2mx-1(m∈R).
則存在“折點”的函數(shù)是________.(填序號)
答案?、冖?
解析 因為f(x)=3|x-1|+2>2,
所以函數(shù)f(x)不存在零點,
所以函數(shù)f(x)不存在“折點”;
對于函數(shù)f(x)=lg|x+2019|,取x0=-2019,
則函數(shù)f(x)在(-∞,-2019)上有零點x=-2020,
在(-2019,+∞)上有零點x=-2018,
所以x0=-2019是函數(shù)f(x)=lg|x+2019|的一個“折點”;
對于函數(shù)f(x)=-x-1,
則f′(x)=x2-1=(x+1)(x-1).
令f′(x)>0,得x>1或x<-1;
令f′(x)<0,得-10,即h(x)在區(qū)間[1,+∞)內(nèi)是增函數(shù),
于是y=f′(x)在區(qū)間[1,+∞)內(nèi)的最小值為h(1)=e+1.
(2)令g(x)=f(x)-e-m(x-1),則g(x)≥0對任意x∈[1,+∞)恒成立,
且發(fā)現(xiàn)g(1)=0,g′(x)=+ex-m.
由(1)知當m≤e+1時,g′(x)≥0,
此時g(x)單調(diào)遞增,于是g(x)≥g(1)=0,成立;
當m>e+1時,則存在t∈(1,+∞),使得g′(t)=0,
當x∈(1,t)時,g′(x)<0,當x∈(t,+∞)時,g′(x)>0,
此時g(x)min=g(t)0.
因為g′(x)=6x2+a,當a≥0時,g′(x)>0恒成立,
所以g(x)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,無最小值,不合題意,所以a<0.
令g′(x)=0,則x=或x=-(舍去),
由此可得函數(shù)g(x)在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減,在區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增,
則x=是函數(shù)g(x)的極小值點,也是最小值點,
所以g(x)min=g(x)極小值=g=-6,
解得a=-6,所以f(x)=2x+-6lnx.
20.(15分)(2019舟山模擬)已知函數(shù)f(x)=lnx-x,g(x)=ax2+2x(a<0).
(1)求函數(shù)f(x)在區(qū)間上的最值;
(2)求函數(shù)h(x)=f(x)+g(x)的極值點.
解 (1)依題意,f′(x)=-1,
令-1=0,解得x=1.
因為f(1)=-1,f=-1-,f(e)=1-e,
且1-e<-1-<-1,
故函數(shù)f(x)在區(qū)間上的最大值為-1,最小值為1-e.
(2)依題意,h(x)=f(x)+g(x)=lnx+ax2+x(x>0),
h′(x)=+2ax+1=,
當a<0時,令h′(x)=0,則2ax2+x+1=0.
因為Δ=1-8a>0,
所以h′(x)==,
其中x1=-,x2=-.
因為a<0,所以x1<0,x2>0,
所以當00;
當x>x2時,h′(x)<0,
所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(0,x2)內(nèi)是增函數(shù),在區(qū)間(x2,+∞)內(nèi)是減函數(shù),
故x2=-為函數(shù)h(x)的極大值點,無極小值點.
21.(15分)已知函數(shù)f(x)=5+lnx,g(x)=(k∈R).
(1)若函數(shù)f(x)的圖象在點(1,f(1))處的切線與函數(shù)y=g(x)的圖象相切,求k的值;
(2)若k∈N*,且x∈(1,+∞)時,恒有f(x)>g(x),求k的最大值.
(參考數(shù)據(jù):ln5≈1.6094,ln6≈1.7918,ln(+1)≈0.8814)
解 (1)∵f(x)=5+lnx,∴f(1)=5,且f′(x)=,
從而得到f′(1)=1.
∴函數(shù)f(x)的圖象在點(1,f(1))處的切線方程為y-5=x-1,即y=x+4.
設(shè)直線y=x+4與g(x)=(k∈R)的圖象相切于點P(x0,y0),
從而可得g′(x0)=1,g(x0)=x0+4,
又g′(x)=,
∴解得或
∴k的值為1或9.
(2)由題意知,當x∈(1,+∞)時,5+lnx>恒成立,
等價于當x∈(1,+∞)時,k<恒成立.
設(shè)h(x)=(x>1),
則h′(x)=(x>1),
記p(x)=x-4-lnx(x>1),
則p′(x)=1-=>0,
∴p(x)在x∈(1,+∞)上單調(diào)遞增.
又p(5)=1-ln5<0,p(6)=2-ln6>0,
∴在x∈(1,+∞)上存在唯一的實數(shù)m,且m∈(5,6),
使得p(m)=m-4-lnm=0,①
∴當x∈(1,m)時,p(x)<0,即h′(x)<0,
則h(x)在x∈(1,m)上單調(diào)遞減,
當x∈(m,+∞)時,p(x)>0,即h′(x)>0,
則h(x)在x∈(m,+∞)上單調(diào)遞增,
∴當x∈(1,+∞)時,h(x)min=h(m)=,
由①可得lnm=m-4,
∴h(m)==m++2,
而m∈(5,6),∴m++2∈,
又當m=3+2時,h(m)=8,
p(3+2)=2-1-ln(3+2)>0,
∴m∈(5,3+2),∴h(m)∈.
又k∈N*,∴k的最大值是7.
22.(15分)已知函數(shù)f(x)=lnx-mex的圖象在點(1,f(1))處的切線與直線l:x+(1-e)y=0垂直,其中e為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)求實數(shù)m的值及函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,+∞)內(nèi)的最大值.
(2)①求證:函數(shù)f(x)有且僅有一個極值點.
②求證:f(x)0,h(1)=1-e<0,
所以h(x)=0在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)有且僅有一個實根,
設(shè)此實根為x0,則x0∈.
當x∈(0,x0)時,h(x)>0,故f(x)單調(diào)遞增;
當x∈(x0,+∞)時,h(x)<0,故f(x)單調(diào)遞減,
所以函數(shù)f(x)在x=x0處取得唯一的極大值,
即函數(shù)f(x)有且僅有一個極值點.
②由①知f′(x)=-ex在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)為減函數(shù),
又f′(1)=1-e<0,f′=2->0,
因此存在實數(shù)x0∈滿足方程f′(x)=-ex=0,
此時f(x)在區(qū)間(0,x0)內(nèi)為增函數(shù),在區(qū)間(x0,+∞)內(nèi)為減函數(shù),
且f′(x0)=-=0,
由此得到=,x0=-lnx0.
由單調(diào)性知f(x)max=f(x0)=lnx0-
=-x0-=-,
又x0∈,故-<-2,
所以f(x)max<-2.
又x2-2x-1=(x-1)2-2≥-2,
所以f(x)
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浙江專版2020屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)
單元檢測四
導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用單元檢測含解析
浙江
專版
2020
高考
數(shù)學(xué)
一輪
復(fù)習(xí)
單元
檢測
導(dǎo)數(shù)
及其
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