(魯京津瓊專用)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 階段自測(cè)卷(二)(含解析)

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(魯京津瓊專用)2020版高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 階段自測(cè)卷(二)(含解析)_第1頁
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1、階段自測(cè)卷(二) (時(shí)間:120分鐘 滿分:150分) 一、選擇題(本大題共12小題,每小題5分,共60分) 1.(2019·沈陽東北育才學(xué)校聯(lián)考)已知曲線y=f(x)在x=5處的切線方程是y=-x+5,則f(5)與f′(5)分別為(  ) A.5,-1B.-1,5C.-1,0D.0,-1 答案 D 解析 由題意可得f(5)=-5+5=0,f′(5)=-1,故選D. 2.已知函數(shù)f(x)=xsinx+ax,且f′=1,則a等于(  ) A.0B.1C.2D.4 答案 A 解析 ∵f′(x)=sinx+xcosx+a,且f′=1, ∴sin+cos+a=1,即a=0. 3

2、.(2019·淄博期中)若曲線y=mx+lnx在點(diǎn)(1,m)處的切線垂直于y軸,則實(shí)數(shù)m等于(  ) A.-1B.0C.1D.2 答案 A 解析 f(x)的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=m+,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,m)處的切線斜率為k=m+1=0,可得m=-1.故選A. 4.已知f1(x)=sin x+cos x,fn+1(x)是fn(x)的導(dǎo)函數(shù),即f2(x)=f1′(x),f3(x)=f2′(x),…,fn+1(x)=fn′(x),n∈N*,則f2020(x)等于(  ) A.-sinx-cosx B.sinx-cosx C.-sinx+cosx D.sinx+cosx 答案 B

3、解析 ∵f1(x)=sinx+cosx,∴f2(x)=f1′(x)=cosx-sinx,∴f3(x)=f2′(x)=-sinx-cosx, ∴f4(x)=f3′(x)=-cosx+sinx,∴f5(x)=f4′(x)=sinx+cosx=f1(x),∴fn(x)是以4為周期的函數(shù), ∴f2020(x)=f4(x)=sinx-cosx,故選B. 5.(2019·四川診斷)已知函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且滿足f(x)=2xf′(e)+lnx(其中e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)),則f′(e)等于(  ) A.1B.-1C.-eD.-e-1 答案 D 解析 已知f(x)=2xf′(e)+ln

4、x, 其導(dǎo)數(shù)f′(x)=2f′(e)+,令x=e, 可得f′(e)=2f′(e)+,變形可得f′(e)=-,故選D. 6.函數(shù)y=x2-lnx的單調(diào)遞減區(qū)間為(  ) A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) 答案 B 解析  由題意知,函數(shù)的定義域?yàn)?0,+∞),又由y′=x-≤0,解得0

5、D.-5 答案 D 解析 f′(x)=2x,g′(x)=-4,令2x=-4,解得x=1,這就是切點(diǎn)的橫坐標(biāo),代入g(x)求得切點(diǎn)的縱坐標(biāo)為-4,將(1,-4)代入f(x)得1+m=-4,m=-5.故選D. 8.(2019·新鄉(xiāng)模擬)若函數(shù)f(x)=aex+sinx在上單調(diào)遞增,則a的取值范圍為(  ) A. B.[-1,1] C.[-1,+∞) D.[0,+∞) 答案 D 解析 依題意得,f′(x)=aex+cosx≥0, 即a≥-對(duì)x∈恒成立, 設(shè)g(x)=-,x∈, g′(x)=,令g′(x)=0,則x=-, 當(dāng)x∈時(shí),g′(x)<0; 當(dāng)x∈時(shí),g′(x)>0

6、, 故g(x)max=max=0,則a≥0. 故選D. 9.(2019·河北衡水中學(xué)調(diào)研)如圖所示,某幾何體由底面半徑和高均為5的圓柱與半徑為5的半球面對(duì)接而成,該封閉幾何體內(nèi)部放入一個(gè)小圓柱體,且小圓柱體的上下底面均與外層圓柱的底面平行,則小圓柱體積的最大值為(  ) A.B.C.81πD.128π 答案 B 解析 小圓柱的高分為上下兩部分,上部分同大圓柱一樣為5,下部分深入底部半球內(nèi)設(shè)為h(0

7、求導(dǎo)V′=-π(3h-5)·(h+5),當(dāng)0

8、許昌質(zhì)檢)設(shè)函數(shù)y=f(x),x∈R的導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且f(x)=f(-x), f′(x)

9、1f(1), g(-2)=e2f(-2)=e2f(2), 且g(-2)>g(0)>g(1), ∴e-1f(1)

10、-x+2=-(x-1)(x+2), 所以函數(shù)f(x)在(-2,1)上單調(diào)遞增,在(-∞,-2),(1,+∞)上單調(diào)遞減, 又由關(guān)于x的方程f(x2)=m有四個(gè)不同的實(shí)數(shù)解,等價(jià)于函數(shù)f(x)的圖象與直線y=m在x∈(0,+∞),上有兩個(gè)交點(diǎn),又f(0)=-2,f(1)=-, 所以-2

11、+4x-4,∴f′(1)=1,又f(1)=-2, ∴所求切線方程為y-(-2)=x-1,即x-y-3=0. 14.已知函數(shù)f(x)=(x-a)lnx(a∈R),若函數(shù)f(x)存在三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 答案  解析 f′(x)=lnx+(x-a)=lnx+1-, 函數(shù)f(x)=(x-a)lnx(a∈R),若函數(shù)f(x)存在三個(gè)單調(diào)區(qū)間,則f′(x)有兩個(gè)變號(hào)零點(diǎn), 即f′(x)=0有兩個(gè)不等實(shí)根,即a=x(lnx+1)有兩個(gè)不等實(shí)根,轉(zhuǎn)化為y=a與y=x(lnx+1)的圖象有兩個(gè)不同的交點(diǎn).令g(x)=x(lnx+1), 則g′(x)=lnx

12、+2,令lnx+2=0,則x=, 即g(x)=x(lnx+1)在上單調(diào)遞減, 在上單調(diào)遞增. [g(x)]min=-,當(dāng)x→0時(shí),g(x)→0,當(dāng)x→+∞時(shí),f(x)→+∞,所以結(jié)合f(x)的圖象(圖略)可知a的取值范圍為. 15.(2019·山師大附中模擬)已知函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-,其中e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),f(a-1)+f(2a2) ≤0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 答案  解析 由函數(shù)f(x)=x3-2x+ex-,得f′(x)=3x2-2+ex+≥-2+ex+≥-2+2=0,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立,可得f(x)在R上遞增, 又f(-x)+f(x)=(

13、-x)3+2x+e-x-ex+x3-2x+ex-=0,可得f(x)為奇函數(shù),則f(a-1)+f(2a2)≤0,即有f(2a2)≤0-f(a-1)=f(1-a),即有2a2≤1-a,解得-1≤a≤. 16.(2019·湖北黃岡中學(xué)、華師附中等八校聯(lián)考)定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=f(x),且對(duì)任意的不相等的實(shí)數(shù)x1,x2∈[0,+∞)有<0成立,若關(guān)于x的不等式f(2mx-lnx-3)≥2f(3)-f(-2mx+lnx+3)在x∈[1,3]上恒成立,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是______________. 答案  解析 ∵函數(shù)f(x)滿足f(-x)=f(x), ∴函數(shù)f(x)為偶函

14、數(shù). 又f(2mx-lnx-3)≥2f(3)-f(-2mx+lnx+3) =2f(3)-f(2mx-lnx-3), ∴f(2mx-lnx-3)≥f(3). 由題意可得函數(shù)f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增,在[0,+∞)上單調(diào)遞減. ∴|2mx-lnx-3|≤3對(duì)x∈[1,3]恒成立, ∴-3≤2mx-lnx-3≤3對(duì)x∈[1,3]恒成立, 即≤m≤對(duì)x∈[1,3]恒成立. 令g(x)=,x∈[1,3],則g′(x)=, ∴g(x)在[1,e]上單調(diào)遞增,在(e,3]上單調(diào)遞減, ∴g(x)max=g(e)=. 令h(x)=,x∈[1,3],則h′(x)=<0, ∴h(x

15、)在[1,3]上單調(diào)遞減, ∴h(x)min=h(3)==1+. 綜上可得實(shí)數(shù)m的取值范圍為. 三、解答題(本大題共70分) 17.(10分)(2019·遼寧重點(diǎn)高中聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x3+mx2-m2x+1(m為常數(shù),且m>0)有極大值9. (1)求m的值; (2)若斜率為-5的直線是曲線y=f(x)的切線,求此直線方程. 解 (1)f′(x)=3x2+2mx-m2=(x+m)(3x-m)=0, 令f′(x)=0,則x=-m或x=m, 當(dāng)x變化時(shí),f′(x)與f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-m) -m m f′(x) + 0 - 0

16、 + f(x) 增 極大值 減 極小值 增 從而可知,當(dāng)x=-m時(shí),函數(shù)f(x)取得極大值9, 即f(-m)=-m3+m3+m3+1=9,∴m=2. (2)由(1)知,f(x)=x3+2x2-4x+1, 依題意知f′(x)=3x2+4x-4=-5, ∴x=-1或x=-, 又f(-1)=6,f=, 所以切線方程為y-6=-5(x+1)或 y-=-5, 即5x+y-1=0或135x+27y-23=0. 18.(12分)(2019·成都七中診斷)已知函數(shù)f(x)=xsinx+2cosx+ax+2,其中a為常數(shù). (1)若曲線y=f(x)在x=處的切線斜率為-2

17、,求該切線的方程; (2)求函數(shù)f(x)在x∈[0,π]上的最小值. 解 (1)求導(dǎo)得f′(x)=xcosx-sinx+a, 由f′=a-1=-2,解得a=-1. 此時(shí)f=2,所以該切線的方程為 y-2=-2,即2x+y-2-π=0. (2)對(duì)任意x∈[0,π],f″(x)=-xsinx≤0, 所以f′(x)在[0,π]內(nèi)單調(diào)遞減. 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≤f′(0)=a≤0, ∴f(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞減,故f(x)min=f(π)=aπ. 當(dāng)a≥π時(shí),f′(x)≥f′(π)=a-π≥0, ∴f(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞增,故f(x)min=f(0)=4.

18、 當(dāng)00,f′(π)=a-π<0,且f′(x)在區(qū)間[0,π]上單調(diào)遞減,結(jié)合零點(diǎn)存在定理可知,存在唯一x0∈(0,π),使得f′(x0)=0,且f(x)在[0,x0]上單調(diào)遞增,在[x0,π]上單調(diào)遞減.故f(x)的最小值等于f(0)=4和f(π)=aπ中較小的一個(gè)值. ①當(dāng)≤a<π時(shí),f(0)≤f(π),故f(x)的最小值為f(0)=4. ②當(dāng)0

19、). (1)若函數(shù)f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線與直線2x-y-1=0平行,求實(shí)數(shù)m的值; (2)若對(duì)于任意x∈[1,e],f(x)≤0恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解 (1)∵f(x)=4lnx-mx2+1, ∴f′(x)=-2mx, ∴f′(1)=4-2m, ∵函數(shù)f(x)在(1,f(1))處的切線與直線2x-y-1=0平行,∴f′(1)=4-2m=2, ∴m=1. (2)∵對(duì)于任意x∈[1,e],f(x)≤0恒成立, ∴4lnx-mx2+1≤0,在x∈[1,e]上恒成立, 即對(duì)于任意x∈[1,e],m≥恒成立, 令g(x)=,x∈[1,e], g′(x)=,

20、 令g′(x)>0,得1

21、 當(dāng)a=0時(shí),f(x)=lnx,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當(dāng)a>0時(shí),由f′(x)>0,得0, 函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增, 在上單調(diào)遞減. 當(dāng)a<0時(shí),由f′(x)>0,得0-, 函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. (2)①當(dāng)a=0時(shí),函數(shù)f(x)在內(nèi)有1個(gè)零點(diǎn)x0=1; ②當(dāng)a>0時(shí),由(1)知函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 若≥1,即0

22、; 若0<<1,即當(dāng)a>時(shí),f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,要使函數(shù)f(x)在(0,1]內(nèi)至少有1個(gè)零點(diǎn),只需滿足f≥0,即ln≥, 又∵a>,∴l(xiāng)n<0,∴不等式不成立. ∴f(x)在(0,1]內(nèi)無零點(diǎn); ③當(dāng)a<0時(shí),由(1)知函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 若-≥1,即-1≤a<0時(shí),f(x)在(0,1]上單調(diào)遞增,由于當(dāng)x→0時(shí),f(x)→-∞,且f(1)=-a2-a>0,知函數(shù)f(x)在(0,1]內(nèi)有1個(gè)零點(diǎn); 若0<-<1,即a<-1時(shí),函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,由于當(dāng)x→0時(shí),f(x)→-∞,且當(dāng)a<-1時(shí),f=ln<0,知函數(shù)f(x)在(

23、0,1]內(nèi)無零點(diǎn). 綜上可得a的取值范圍是[-1,0]. 21.(12分)(2019·湖北黃岡中學(xué)、華師附中等八校聯(lián)考)在工業(yè)生產(chǎn)中,對(duì)一正三角形薄鋼板(厚度不計(jì))進(jìn)行裁剪可以得到一種梯形鋼板零件,現(xiàn)有一邊長為3(單位:米)的正三角形鋼板(如圖),沿平行于邊BC的直線DE將△ADE剪去,得到所需的梯形鋼板BCED,記這個(gè)梯形鋼板的周長為x (單位:米),面積為S(單位:平方米). (1)求梯形BCED的面積S關(guān)于它的周長x的函數(shù)關(guān)系式; (2)若在生產(chǎn)中,梯形BCED的面積與周長之比達(dá)到最大值時(shí),零件才能符合使用要求,試確定這個(gè)梯形的周長x為多少時(shí),該零件才可以在生產(chǎn)中使用? 解

24、 (1)∵DE∥BC,△ABC是正三角形, ∴△ADE是正三角形,AD=DE=AE,BD=CE=3-AD, 則DE+2(3-AD)+3=9-AD=x, S= =(6

25、(x) + 0 - f(x) 單調(diào)遞增 極大值 單調(diào)遞減 ∴當(dāng)x=6時(shí),函數(shù)f(x)=有最大值, 為f(6)=-3. ∴當(dāng)x=6米時(shí),該零件才可以在生產(chǎn)中使用. 22.(12分)(2019·衡水中學(xué)調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=kex-x2(其中k∈R,e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù)). (1)若k=2,當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),試比較f(x)與2的大??; (2)若函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2(x1

26、 由于x∈(0,+∞),故h′(x)=2ex-2>0,于是h(x)=2ex-2x在(0,+∞)上為增函數(shù), 所以h(x)=2ex-2x>h(0)=2>0,即f′(x)=2ex-2x>0在(0,+∞)上恒成立, 從而f(x)=2ex-x2在(0,+∞)上為增函數(shù), 故f(x)=2ex-x2>f(0)=2. (2)函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,則x1,x2是f′(x)=kex-2x=0的兩個(gè)根,即方程k=有兩個(gè)根, 設(shè)φ(x)=,則φ′(x)=, 當(dāng)x<0時(shí),φ′(x)>0,函數(shù)φ(x)單調(diào)遞增且φ(x)<0; 當(dāng)00,函數(shù)φ(x)單調(diào)遞增且φ(x)>0; 當(dāng)x>1時(shí),φ′(x)<0,函數(shù)φ(x)單調(diào)遞減且φ(x)>0. 作出函數(shù)φ(x)的圖象如圖所示, 要使方程k=有兩個(gè)根,只需0

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