（浙江專用）2014屆高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí)方案 滾動基礎(chǔ)訓(xùn)練卷（3） 理 （含解析）

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1、　45分鐘滾動基礎(chǔ)訓(xùn)練卷(三) (考查范圍：第4講～第15講，以第13講～第15講內(nèi)容為主　分值：100分) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一、選擇題(本大題共8小題，每小題5分，共40分，在每小題給出的四個選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)是符合題目要求的) 1．[2012·濟(jì)南一中模擬] 如果方程x2＋(m－1)x＋m2－2＝0的兩個實(shí)根一個小于1，另一個大于1，那么實(shí)數(shù)m的取值范圍是(　　) A．(－，) B．(－2，0) C．(－2，1) D．(0，1) 2．若0

2、D.< 3．[2012·山西四校聯(lián)考] 曲線y＝xlnx在點(diǎn)(e，e)處的切線與直線x＋ay＝1垂直，則實(shí)數(shù)a的值為(　　) A．2 B．－2 C. D．－ 4．設(shè)a＝log3π，b＝log2，c＝log3，則(　　) A．a(chǎn)>b>c B．a(chǎn)>c>b C．b>a>c D．b>c>a 5．[2012·濟(jì)寧檢測] 函數(shù)y＝ln的大致圖象為(　　) 圖G3－1 6．[2012·金華十校聯(lián)考] 設(shè)函數(shù)y＝xsinx＋cosx的圖象上的點(diǎn)(x0，y0)處的切線的斜率為k，若k＝g(x0)，則函數(shù)k＝g(x0)的圖象大致為(　　) 圖G3－2 7．函數(shù)f(x)的定義域

3、為R，f(－1)＝2，對任意x∈R，f′(x)>2，則f(x)>2x＋4的解集為(　　) A．(－1，1) B．(－1，＋∞) C．(－∞，－1) D．(－∞，＋∞) 8．[2011·天津模擬] 定義在R上的函數(shù)f(x)滿足(x－1)f′(x)≤0，且y＝f(x＋1)為偶函數(shù)，當(dāng)|x1－1|<|x2－1|時(shí)，有(　　) A．f(2－x1)>f(2－x2) B．f(2－x1)＝f(2－x2) C．f(2－x1)

4、·f(x)≤2的解集是________． 10．已知函數(shù)f(x)＝mx2＋lnx－2x在定義域內(nèi)是增函數(shù)，則實(shí)數(shù)m的取值范圍為________． 11．[2013·太原診斷] 已知函數(shù)f(x)＝ex＋x2－x，若對任意x1，x2∈[－1，1]，|f(x1)－f(x2)|≤k恒成立，則k的取值范圍為________． 三、解答題(本大題共3小題，每小題14分，共42分，解答應(yīng)寫出文字說明，證明過程或演算步驟) 12．設(shè)f(x)是(－∞，＋∞)上的奇函數(shù)，f(x＋2)＝－f(x)，當(dāng)0≤x≤1時(shí)，f(x)＝x. (1)求f(π)的值； (2)當(dāng)－4≤x≤4時(shí)，求f(x)的圖象與x軸所圍

5、成圖形的面積； (3)寫出(－∞，＋∞)內(nèi)函數(shù)f(x)的單調(diào)增(或減)區(qū)間． 13．已知函數(shù)f(x)＝－x2＋2ex＋t－1，g(x)＝x＋(x>0，其中e表示自然對數(shù)的底數(shù))． (1)若g(x)＝m有零點(diǎn)，求m的取值范圍； (2)確定t的取值范圍，使得g(x)－f(x)＝0有兩個相異實(shí)根． 14．[2012·杭州二中月考] 設(shè)函數(shù)f(x)＝x2－xlnx＋2， (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若存在區(qū)間[a，b]?，使f(x)在[a，b]上的值域是[k(a＋2)，k(b＋2)]，求k的取值范圍． 45分鐘滾動基礎(chǔ)訓(xùn)練卷(三) 1．

6、C　[解析] 令f(x)＝x2＋(m－1)x＋m2－2，則方程x2＋(m－1)x＋m2－2＝0的兩個實(shí)根一個小于1，另一個大于1的充要條件是f(1)＝1＋(m－1)＋m2－2<0，解得－2c， log2b，∴a>b>c. 5．D　[解析] 看作函數(shù)y＝ln的圖象向左平移一個單位得到． 6．A　[解析] y′＝xcosx，k＝g(x0

7、)＝x0cosx0，由于它是奇函數(shù)，排除B，C；x＝時(shí)，k>0，答案為A. 7．B　[解析] f(x)>2x＋4，即f(x)－2x－4>0. 構(gòu)造F(x)＝f(x)－2x－4，∵F′(x)＝f′(x)－2>0， ∴F(x)在R上為增函數(shù)．而F(－1)＝f(－1)－2×(－1)－4＝0，x∈(－1，＋∞)，F(xiàn)(x)>F(－1)，∴x>－1. 8．A　[解析] 由(x－1)f′(x)≤0?或得函數(shù)f(x)在區(qū)間(－∞，1)上為增函數(shù)，在區(qū)間[1，＋∞)上為減函數(shù)．又由y＝f(x＋1)為偶函數(shù)，得函數(shù)f(x)的圖象關(guān)于直線x＝1對稱． 由|x1－1|<|x2－1|?(x1－x2)(x1＋x

8、2－2)<0?或 若則x2>1.此時(shí)，當(dāng)x1>1，則f(x1)>f(x2)，即f(2－x1)>f(2－x2)； 當(dāng)x1<1?2－x1>1，又x2>2－x1?f(2－x1)>f(x2)，即f(2－x1)>f(2－x2)． 同理，當(dāng)時(shí)，也有上述結(jié)論． 9．(－∞，1]　[解析] x≥0時(shí)，不等式x＋x·f(x)≤2，即x＋x2≤2，此時(shí)解得0≤x≤1；x<0時(shí)，不等式x＋x·f(x)≤2，即x－x2≤2，此時(shí)解得x<0.所以所求不等式的解集是(－∞，1]． 10．[1，＋∞)　[解析] f′(x)＝mx＋－2≥0對一切x>0恒成立，m≥－＋，令g(x)＝－＋，則當(dāng)＝1時(shí)，函數(shù)g(x)取得

9、最大值1，故m≥1. 11．[e－1，＋∞)　[解析] f′(x)＝ex＋2x－1，當(dāng)x>0時(shí)，ex>1，f′(x)>0；當(dāng)x＝0時(shí)，f′(x)＝0；當(dāng)x<0時(shí)，ex<1，f′(x)<0，所以f(x)在[－1，0)上單調(diào)遞減，在[0，1]上單調(diào)遞增，∴f(x)min＝f(0)＝1，∵f(1)－f(－1)＝e－－2>0，∴f(x)max＝f(1)＝e，對任意x1，x2∈[－1，1]，|f(x1)－f(x2)|≤f(1)－f(0)＝e－1，k≥e－1. 12．解：(1)由f(x＋2)＝－f(x)得， f(x＋4)＝f[(x＋2)＋2]＝－f(x＋2)＝f(x)， 所以f(x)是以4為周期的

10、周期函數(shù)， ∴f(π)＝f(－1×4＋π)＝f(π－4)＝－f(4－π) ＝－(4－π)＝π－4. (2)由f(x)是奇函數(shù)與f(x＋2)＝－f(x)，得f[(x－1)＋2]＝－f(x－1)＝f[－(x－1)]，即f(1＋x)＝f(1－x)， 故函數(shù)y＝f(x)的圖象關(guān)于直線x＝1對稱． 又0≤x≤1時(shí)，f(x)＝x，且f(x)的圖象關(guān)于原點(diǎn)成中心對稱，則f(x)的圖象如圖所示． 當(dāng)－4≤x≤4時(shí)，f(x)的圖象與x軸圍成的圖形面積為S，則S＝4S△OAB＝4×＝4. (3)函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為[4k－1，4k＋1](k∈Z)，單調(diào)遞減區(qū)間為[4k＋1，4k＋3]

11、(k∈Z)． 13．解：(1)方法一：∵g(x)＝x＋≥2＝2e， 等號成立的條件是x＝e. 故g(x)的值域是[2e，＋∞)， 因而只需m≥2e，則g(x)＝m就有零點(diǎn)． 方法二：作出g(x)＝x＋的圖象，如圖． 可知若使g(x)＝m有零點(diǎn)，則只需m≥2e. 方法三：解方程由g(x)＝m， 得x2－mx＋e2＝0. 此方程有大于零的根，故 等價(jià)于故m≥2e. (2)若g(x)－f(x)＝0有兩個相異的實(shí)根，即函數(shù)g(x)與f(x)的圖象有兩個不同的交點(diǎn)，作出g(x)＝x＋(x>0)的圖象． ∵f(x)＝－x2＋2ex＋t－1 ＝－(x－e)2＋t－1＋e2.

12、 其對稱軸為x＝e，開口向下，最大值為t－1＋e2. 故當(dāng)t－1＋e2>2e，即t>－e2＋2e＋1時(shí)，g(x)與f(x)有兩個交點(diǎn)，即g(x)－f(x)＝0有兩個相異實(shí)根． ∴t的取值范圍是(－e2＋2e＋1，＋∞)． 14．解：(1)令g(x)＝f′(x)＝2x－lnx－1(x>0)，則g′(x)＝2－＝.當(dāng)0，g′(x)>0，所以g(x)在單調(diào)遞減，在單調(diào)遞增，則g(x)的最小值為g＝ln2>0.所以f′(x)＝g(x)≥g>0， 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(0，＋∞)． (2)由(1)得f(x)在區(qū)間[a，b]?遞增， ∵f(x)在[a，b]上的值域是[k(a＋2)，k(b＋2)]， 所以f(a)＝k(a＋2)，f(b)＝k(b＋2)，≤a0，∴F′(x)>0， 所以F(x)在上遞減，在(1，＋∞)上遞增， 結(jié)合圖象可得F(1)