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2019年高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用章末檢測(cè) 理
一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分)
1.(xx泰安高三二模)如圖,函數(shù)y=f(x)的圖象在點(diǎn)P(5,f(5))處的切線方程是y=-x+8,則f(5)+f′(5)等于 ( )
A. B.1
C.2 D.0
2.函數(shù)f(x)=ax3-x在(-∞,+∞)上是減函數(shù),則 ( )
A.a(chǎn)<1 B.a(chǎn)<
C.a(chǎn)<0 D.a(chǎn)≤0
3.(2011洛陽(yáng)模擬)已知f(x)=,且f(x-1)的圖象的對(duì)稱中心是(0,3),則f′(2)的值為 ( )
A.- B.
C.- D.
4.若函數(shù)f(x)=exsin x,則此函數(shù)圖象在點(diǎn)(4,f(4))處的切線的傾斜角為 ( )
A. B.0 C.鈍角 D.銳角
5.(xx山東)已知某生產(chǎn)廠家的年利潤(rùn)y(單位:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關(guān)系式為y=-x3+81x-234,則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤(rùn)的年產(chǎn)量為 ( )
A.13萬件 B.11萬件
C.9萬件 D.7萬件
6.已知f(x)=2x3-6x2+a (a是常數(shù))在[-2,2]上有最大值3,那么在[-2,2]上f(x)的最小值是 ( )
A.-5 B.-11
C.-29 D.-37
7.(xx江西) 如圖,一個(gè)正五角形薄片(其對(duì)稱軸與水面垂直)勻速地升出水面,記t時(shí)刻五角星露出水面部分的圖形面積為S(t) (S(0)=0),則導(dǎo)函數(shù)y=S′(t)的圖象大致( )
8.已知x≥0,y≥0,x+3y=9,則x2y的最大值為 ( )
A.36 B.18
C.25 D.42
9.(2011合肥模擬)已知R上可導(dǎo)函數(shù)f(x)的圖象如圖所示,則不等式(x2-2x-3)f′(x)>0的解集為 ( )
A.(-∞,-2)∪(1,+∞)
B.(-∞,-2)∪(1,2)
C.(-∞,-1)∪(-1,0)∪(2,+∞)
D.(-∞,-1)∪(-1,1)∪(3,+∞)
10.如圖所示的曲線是函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx+d的大致圖象,則x+x等于 ( )
A. B.
C. D.
11.(xx寶雞高三檢測(cè)三)已知f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),在區(qū)間[0,+∞)上f′(x)>0,且偶函數(shù)f(x)滿足f(2x-1)
0的解集是{x|00時(shí),≥3x2在(-∞,+∞)上恒成立,這樣的a不存在;
a<0時(shí),≤3x2在(-∞,+∞)上恒成立,而3x2≥0,
∴a<0.綜上,a≤0.]
3.B [f(x)=a+1-,中心為(-1,a+1),由f(x-1)的中心為(0,3)知f(x)的中心為(-1,3),∴a=2.
∴f(x)=3-.
∴f′(x)=.∴f′(2)=.]
4.C [f′(x)=exsin x+excos x
=ex(sin x+cos x)=exsin,
f′(4)=e4sin<0,
則此函數(shù)圖象在點(diǎn)(4,f(4))處的切線的傾斜角為鈍角.]
5.C [∵y′=-x2+81,令y′=0得x=9(x=-9舍去).
當(dāng)09時(shí),y′<0,f(x)為減函數(shù).
∴當(dāng)x=9時(shí),y有最大值.]
6.D [f′(x)=6x2-12x,若f′(x)>0,
則x<0或x>2,又f(x)在x=0處連續(xù),
∴f(x)的增區(qū)間為[-2,0).
同理f′(x)<0,得減區(qū)間(0,2].
∴f(0)=a最大.
∴a=3,即f(x)=2x3-6x2+3.
比較f(-2),f(2)得f(-2)=-37為最小值.]
7.A [利用排除法.
∵露出水面的圖形面積S(t)逐漸增大,
∴S′(t)≥0,排除B.
記露出最上端小三角形的時(shí)刻為t0.
則S(t)在t=t0處不可導(dǎo).排除C、D,故選A.]
8.A [由x+3y=9,得y=3-≥0,∴0≤x≤9.
將y=3-代入u=x2y,
得u=x2=-+3x2.
u′=-x2+6x=-x(x-6).
令u′=0,得x=6或x=0.
當(dāng)00;60,在(-1,1)上f′(x)<0.
由(x2-2x-3)f′(x)>0,
得或
即或,
所以不等式的解集為(-∞,-1)∪(-1,1)∪(3,+∞).]
10.C [由圖象知f(x)=x(x+1)(x-2)
=x3-x2-2x=x3+bx2+cx+d,
∴b=-1,c=-2,d=0.
而x1,x2是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),故x1,x2是f′(x)=0,
即3x2+2bx+c=0的根,
∴x1+x2=-,x1x2=,
x+x=(x1+x2)2-2x1x2
=b2-=.]
11.A [∵x∈[0,+∞),f′(x)>0,
∴f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
又因f(x)是偶函數(shù),∴f(2x-1)0,
∴l(xiāng)n x+1>0,ln x>-1,
∴x>.∴遞增區(qū)間為.
14.f(3)0恒成立,
所以f(x)在上為增函數(shù),
f(2)=f(π-2),f(3)=f(π-3),
且0<π-3<1<π-2<,
所以f(π-3)0?(2x-x2)ex>0
?2x-x2>0?0或x<-,
由f′(x)>0,得-0,f(x)為增函數(shù);
當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)為減函數(shù);
當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)為增函數(shù).…………………………………………(4分)
所以f(x)的遞增區(qū)間為和(1,+∞),
f(x)的遞減區(qū)間為.……………………………………………………………(6分)
(2)當(dāng)x∈[-1,2]時(shí),f(x)7.………………………………………………………………………………(10分)
18.解 (1)設(shè)切線的斜率為k,
則k=f′(x)=2x2-4x+3=2(x-1)2+1,
當(dāng)x=1時(shí),kmin=1.………………………………………………………………………(3分)
又f(1)=,∴所求切線的方程為y-=x-1,
即3x-3y+2=0.………………………………………………………………………(6分)
(2)f′(x)=2x2-4ax+3,要使y=f(x)為單調(diào)遞增函數(shù),必須滿足f′(x)≥0,即對(duì)任意的x∈(0,+∞),恒有f′(x)≥0,f′(x)=2x2-4ax+3≥0,∴a≤=+,而+≥,當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí),等號(hào)成立.……………………………………………………………(10分)
∴a≤,又∵a∈Z,
∴滿足條件的最大整數(shù)a為1.…………………………………………………………(12分)
19.解 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=ln x+1,……………………………(2分)
令f′(x)=0,得x=,
當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x),f(x)的變化的情況如下:
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
…………………………………………………………………………………………(5分)
所以,f(x)在(0,+∞)上的極小值是f=-.……………………………………(6分)
(2)當(dāng)x∈,f(x)單調(diào)遞減且f(x)的取值范圍是;
當(dāng)x∈時(shí),f(x)單調(diào)遞增且f(x)的取值范圍是.………………(8分)
令y=f(x),y=m,兩函數(shù)圖象交點(diǎn)的橫坐標(biāo)是f(x)-m=0的解,由(1)知當(dāng)m<-時(shí),原方程無解;
由f(x)的單調(diào)區(qū)間上函數(shù)值的范圍知,
當(dāng)m=-或m≥0時(shí),原方程有唯一解;
當(dāng)-0時(shí),①成立,
即成立,解得00,
f(x)在區(qū)間(64,640)內(nèi)為增函數(shù),………………………………………………………(10分)
所以f(x)在x=64處取得最小值,
此時(shí),n=-1=-1=9.
故需新建9個(gè)橋墩才能使y最?。?12分)
22.解 (1)因?yàn)閒′(x)=ex-1(2x+x2)+3ax2+2bx
=xex-1(x+2)+x(3ax+2b),
又x=-2和x=1為f(x)的極值點(diǎn),
所以f′(-2)=f′(1)=0,
因此…………………………………………………………………(3分)
解方程組得………………………………………………………………(4分)
(2)因?yàn)閍=-,b=-1,
所以f′(x)=x(x+2)(ex-1-1),
令f′(x)=0,解得x1=-2,x2=0,x3=1.……………………………………………(6分)
因?yàn)楫?dāng)x∈(-∞,-2)∪(0,1)時(shí),f′(x)<0;
當(dāng)x∈(-2,0)∪(1,+∞)時(shí),f′(x)>0.
所以f(x)在(-2,0)和(1,+∞)上是單調(diào)遞增的;
在(-∞,-2)和(0,1)上是單調(diào)遞減的.………………………………………………(8分)
(3)由(1)可知f(x)=x2ex-1-x3-x2,
故f(x)-g(x)=x2ex-1-x3
=x2(ex-1-x),
令h(x)=ex-1-x,則h′(x)=ex-1-1.…………………………………………………(9分)
令h′(x)=0,得x=1,
因?yàn)閤∈(-∞,1]時(shí),h′(x)≤0,
所以h(x)在x∈(-∞,1]上單調(diào)遞減.
故x∈(-∞,1]時(shí),h(x)≥h(1)=0.
因?yàn)閤∈[1,+∞)時(shí),h′(x)≥0,
所以h(x)在x∈[1,+∞)上單調(diào)遞增.
故x∈[1,+∞)時(shí),h(x)≥h(1)=0.……………………………………………………(11分)
所以對(duì)任意x∈(-∞,+∞),恒有h(x)≥0,
又x2≥0,因此f(x)-g(x)≥0,
故對(duì)任意x∈(-∞,+∞),
恒有f(x)≥g(x).…………………………………………………………………………(12分)
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