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    2021届二轮复习 考点八导数及其应用 理 作业(全国通用) 练习

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    考点八 导数及其应用

    一、选择题
    1.求曲线y=x2与直线y=x所围成的封闭图形的面积,其中正确的是(  )
    A.S=(x2-x)dx B.S=(x-x2)dx
    C.S=(y2-y)dy D.S=(y-)dy
    答案 B
    解析 依题意,在同一坐标系下画出曲线y=x2与直线y=x的图象(图略),注意到它们的交点坐标分别为(0,0)与(1,1),结合图形及定积分的几何意义可知,相应的图形的面积可用定积分表示为(x-x2)dx,选B.
    2.已知函数y=f(x)的导函数y=f′(x) 的图象如图所示,则函数y=f(x)在区间(a,b)内的极小值点的个数为(  )

    A.1 B.2
    C.3 D.4
    答案 A

    解析 如图,在区间(a,b)内,f′(c)=0,且在点x=c附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,所以函数y=f(x)在区间(a,b)内只有1个极小值点,故选A.
    3.(2020·天津南开区模拟)过函数f(x)=x3-x2图象上一个动点作图象的切线,则切线倾斜角的范围是(  )
    A. B.∪
    C. D.
    答案 B
    解析 因为f′(x)=x2-2x=(x-1)2-1≥-1,所以斜率k=tanα≥-1,解得倾斜角α∈∪.
    4.函数f(x)=x3-3x2+2在区间[-1,1]上的最大值是(  )
    A.-2 B.0
    C.2 D.4
    答案 C
    解析 f′(x)=3x2-6x.令f′(x)=0,得x=0或x=2(舍去).因为f(-1)=-2,f(0)=2,f(1)=0,所以f(x)max=f(0)=2.故选C.
    5.已知偶函数f(x)的定义域为R,且当x<0时,f(x)=ln (-3x+1)+e-x,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为(  )
    A.+e B.+e
    C.+e D.+e
    答案 C
    解析 由题意得,偶函数f(x)的图象关于y轴对称,∴f′(1)=-f′(-1),当x<0时,f′(x)=-e-x,∴f′(-1)=--e,则f′(1)=+e,故选C.
    6.(2020·辽宁丹东质量测试二)若x=1是函数f(x)=x3+(a+1)x2-(a2+a-3)x的极值点,则a的值为(  )
    A.-2 B.3
    C.-2或3 D.-3或2
    答案 B
    解析 ∵f′(x)=x2+2(a+1)x-(a2+a-3),又f′(1)=0,∴1+2(a+1)-(a2+a-3)=0,即a=3或a=-2,当a=3时,f′(x)=x2+8x-9=(x+9)(x-1),显然x=1是函数f(x)的极值点;当a=-2时,f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2≥0,∴函数是R上的单调递增函数,没有极值,不符合题意,舍去,故选B.
    7.已知函数f(x)=x3-ax在(-1,1)上单调递减,则实数a的取值范围是(  )
    A.(1,+∞) B.[3,+∞)
    C.(-∞,1] D.(-∞,3]
    答案 B
    解析 ∵f(x)=x3-ax,∴f′(x)=3x2-a.又f(x)在(-1,1)上单调递减,∴3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,∴a≥3,故选B.
    8.(2020·黑龙江哈尔滨六中二模)牛顿迭代法亦称切线法,它是求函数零点近似解的另一种方法,若定义xk(k∈N)是函数零点近似解的初始值,过点Pk(xk,f(xk))的切线为y=f′(xk)(x-xk)+f(xk),切线与x轴交点的横坐标xk+1,即为函数零点近似解的下一个初始值,以此类推,满足精度的初始值即为函数零点的近似解,设函数f(x)=x2-2,满足x0=2应用上述方法,则x3=(  )

    A. B.
    C. D.
    答案 D
    解析 因为f′(x)=2x,x0=2,y0=2,切线斜率k0=4,切线方程y-2=4(x-2),令y=0,得x1=;x1=,y1=,切线斜率k1=3,切线方程为y-=3,令y=0,得x2=;x2=,y2=,切线斜率k2=,切线方程为y-=,令y=0,得x3=,故选D.
    二、填空题
    9.函数f(x)=ln x-x2-x+5的单调递增区间为________.
    答案 
    解析 函数f(x)的定义域为(0,+∞),再由f′(x)=-x-1>0可解得0 10.已知函数f(x)=ex+ax的图象在点(0,f(0))处的切线与曲线y=-ln x相切,则a=________.
    答案 -2
    解析 因为f′(x)=ex+a,所以f′(0)=1+a,又f(0)=1,所以切线方程为y=(1+a)x+1,又y=-ln x的导函数y′=-,令切点坐标为(t,-ln t),则-=1+a=,解得t=1,a=-2.
    11.设函数f(x)=ax2+b(a≠0),若f(x)dx=3f(x0),x0>0,则x0=________.
    答案 
    解析 依题意得=3(ax+b),即3ax=9a(a≠0),x=3(x0>0),由此解得x0=.
    12.若函数f(x)=x3+mx2+x+6在R上有极值,则实数m的取值范围是________.
    答案 m>4或m<-1
    解析 由题意可知,f′(x)=0有不等根,即方程3x2+2mx+m+=0有不等根,所以Δ>0,即4m2-12>0,解得m>4或m<-1.
    三、解答题
    13.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处有极值4.
    (1)求实数a,b的值;
    (2)当a>0时,求曲线y=f(x)在点(-2,f(-2))处的切线方程.
    解 (1)∵f(x)=x3+ax2+bx+a2,
    ∴f′(x)=3x2+2ax+b.
    ∵f(1)=1+a+b+a2=4,f′(1)=3+2a+b=0,
    ∴或
    经检验都符合题意.
    (2)当a>0时,由(1)得f(x)=x3+3x2-9x+9,
    ∴f′(x)=3x2+6x-9.
    f(-2)=31,f′(-2)=-9.
    ∴所求的切线方程为y-31=-9(x+2),
    即9x+y-13=0.
    14.已知函数f(x)=ln x,g(x)=-(a为实常数).
    (1)当a=1时,求函数φ(x)=f(x)-g(x)在x∈[4,+∞)上的最小值;
    (2)若方程e2f(x)=g(x)(其中e=2.71828…)在区间上有解,求实数a的取值范围.
    解 (1)当a=1时,函数φ(x)=f(x)-g(x)=ln x-+,∴φ′(x)=-=.
    ∵x∈[4,+∞),∴φ′(x)>0.
    ∴函数φ(x)=f(x)-g(x)在x∈[4,+∞)上单调递增,
    ∴当x=4时,φ(x)min=2ln 2-.
    (2)方程e2f(x)=g(x)可化为x2=-.
    ∴a=x-x3.
    设y=x-x3,则y′=-3x2.
    ∵x∈,
    ∴函数y=x-x3在上单调递增,在上单调递减.
    ∵x=时,y=;x=时,y=;x=1时,y=,
    ∴y∈,∴a∈.

    一、选择题
    1.已知函数f(x)=x·2x,则下列结论正确的是(  )
    A.当x=时,f(x)取最大值
    B.当x=时,f(x)取最小值
    C.当x=-时,f(x)取最大值
    D.当x=-时,f(x)取最小值
    答案 D
    解析 由题意知,f′(x)=2x+x·2xln 2,令f′(x)=0,得x=-,又当x<-时,f′(x)<0;当x>-时,f′(x)>0.∴当x=-时,f(x)取最小值.
    2.已知f(x)=2x3-6x2+m(m为常数)在[-2,2]上有最大值为3,那么此函数在[-2,2]上的最小值为(  )
    A.0 B.-5
    C.-10 D.-37
    答案 D
    解析 由题意知,f′(x)=6x2-12x,由f′(x)=0得x=0或x=2,当x<0或x>2时,f′(x)>0,当0 3.(2020·晋冀鲁豫中原名校第三次联考)若函数f(x)=2x3-3ax2+1在区间(0,+∞)内有两个零点,则实数a的取值范围为(  )
    A.(-∞,1) B.(1,+∞)
    C.(0,1) D.(1,2)
    答案 B
    解析 f′(x)=6x2-6ax=6x(x-a).①当a≤0时,若x∈(0,+∞),则f′(x)>0,此时函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递增,不可能有两个零点;②当a>0时,函数f(x)在区间(0,a)上单调递减,在区间(a,+∞)上单调递增,因为f(0)=1>0,若函数f(x)在区间(0,+∞)内有两个零点,有f(a)=2a3-3a3+1=1-a3<0,得a>1,故选B.
    4.(2020·西安五校联考吉安一模)过点P(1,1)且与曲线y=x3相切的直线的条数为(  )
    A.0 B.1
    C.2 D.3
    答案 C
    解析 若直线与曲线切于点(x0,y0)(x0≠0),则k===x+x0+1,又∵y′=3x2,∴k=3x,∴2x-x0-1=0,解得x0=1或x0=-,∴过点P(1,1)与曲线C:y=x3相切的直线方程为3x-y-2=0或3x-4y+1=0,故选C.
    5.设f(x)=(e为自然对数的底数),则f(x)dx=(  )
    A.- B.-
    C. D.
    答案 D
    解析 依题意得,f(x)dx=x2dx+dx=x3+ln x=+1=.
    6.曲线y=ln (2x-1)上的点到直线2x-y+8=0的最短距离是(  )
    A.2 B.2
    C.2 D.
    答案 A
    解析 当y′==2时,x=1,则点(1,0)到直线2x-y+8=0的距离是曲线y=ln (2x-1)上的点到直线2x-y+8=0的最短距离,即最短距离为=2,故选A.
    7.(2020·广东揭阳二模)以下四个数中,最大的是(  )
    A.ln B.
    C. D.
    答案 B
    解析 由题意,令f(x)=,则f′(x)=,∴x>e时,f′(x)<0,∴f(x)在(e,+∞)上单调递减,又由e<3<π<,∴f(e)>f(3)>f(π)>f(),则ln e>ln 3>ln π>ln (),
    ∴>ln >>ln 15,故选B.
    8.(2020·西安五校联考景德镇二检)定义在R上的函数f(x)满足对任意x∈(0,+∞),都有f′(x)f(-b)-f(-a),则下列关系式中正确的是(  )
    A.a>b B.a C.a2>b2 D.a2 答案 D
    解析 记g(x)=f(x)+f(-x),则g′(x)=f′(x)-f′(-x),因为当x∈(0,+∞)时,f′(x)f(-b)-f(-a)⇔f(a)+f(-a)>f(b)+f(-b)⇔g(a)>g(b),所以|a|<|b|,即a2 二、填空题
    9.(2020·天津和平区模拟)已知函数f(x)=2f′(1)ln x-x,则f(x)的极大值为________.
    答案 2ln 2-2
    解析 ∵f′(x)=-1,∴f′(1)=-1,f′(1)=1,因此f(x)=2ln x-x.令f′(x)=-1=0,得x=2,∴当x=2时,f(x)取得极大值2ln 2-2.
    10.(2020·西安五校联考新八校第二次联考)若f(x)+3f(-x)=x3+2x+1对x∈R恒成立,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为________.
    答案 10x+4y-5=0
    解析 ∵f(x)+3f(-x)=x3+2x+1, ①
    ∴f(-x)+3f(x)=-x3-2x+1, ②
    联立①②,得f(x)=-x3-x+,则
    f′(x)=-x2-1,∴f′(1)=--1=-,
    又f(1)=--1+=-,
    ∴切线方程为y+=-(x-1),即10x+4y-5=0.
    11.要做一个圆锥形的漏斗,其母线长为20 cm.要使体积最大,则高为________ cm.
    答案 
    解析 设高为h cm,则底面半径r=(cm),所以体积V=r2h=h(400-h2),则V′=(400-3h2).令V′=(400-3h2)=0,解得h=.即当高为 cm时,圆锥的体积最大.
    12.若函数f(x)=x3-3x-2ln x在[t,t+1]上不单调,则实数t的取值范围是________.
    答案 1 解析 依题意,f′(x)=x2-3-==,可以验证x=2为极小值点,故t<2 三、解答题
    13.(2020·河北邯郸一模)已知函数f(x)=ax-.
    (1)若f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围;
    (2)若y=f(x)的图象与y=a相切,求实数a的值.
    解 (1)由f(x)≥0得ax-≥0,从而ax≥,即a≥.
    设g(x)=,则g′(x)=(x>0),
    所以当00,g(x)单调递增;
    当x>时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
    所以当x=时,g(x)取得最大值,g()=,
    故a的取值范围是a≥.
    (2)设y=f(x)的图象与y=a相切于点(t,a),依题意可得
    因为f′(x)=a-,所以
    消去a可得t-1-(2t-1)ln t=0,
    令h(t)=t-1-(2t-1)ln t,则
    h′(t)=1-(2t-1)·-2ln t=-2ln t-1,
    显然h′(t)在(0,+∞)上单调递减,且h′(1)=0,
    所以00,h(t)单调递增;
    t>1时,h′(t)<0,h(t)单调递减,
    所以当且仅当t=1时,h(t)=0,故a=1.
    14.(2020·山西考前适应性考试)已知函数f(x)=(kx-1)ex-k(x-1).
    (1)若f(x)在x=x0处的切线斜率与k无关,求x0;
    (2)若∃x∈R,使得f(x)<0成立,求整数k的最大值.
    解 (1)f′(x)=(kx+k-1)ex-k,
    即f′(x)=k[(x+1)ex-1]-ex,
    由已知得(x0+1)ex0-1=0.
    令φ(x)=(x+1)ex-1,则φ′(x)=(x+2)ex,
    当x∈(-∞,-2)时,φ′(x)<0,φ(x)单调递减,
    ∵x<-2,∴x+1<-1,∴(x+1)ex<0,
    ∴(x+1)ex-1<0,因此φ(x)<0;
    当x∈(-2,+∞)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增.
    又φ(0)=0,所以φ(x)只有唯一零点,故x0=0.
    (2)f(x)<0,即k(xex-x+1) 当x≥0时,
    ∵ex-1≥0,∴x(ex-1)≥0,∴x(ex-1)+1>0;
    当x<0时,
    ∵ex-1<0,∴x(ex-1)>0,∴x(ex-1)+1>0.
    ∴x(ex-1)+1>0.
    ∴k(xex-x+1) 设g(x)=,由题意k 又g′(x)=,令h(x)=2-ex-x,
    则h′(x)=-ex-1<0,
    ∵h′(x)<0,∴h(x)在R上单调递减,
    又∵h(0)>0,h(1)<0,
    ∴∃x0∈(0,1),使得h(x0)=0,即ex0=2-x0.
    当x∈(-∞,x0)时,h(x)>0,即g′(x)>0,g(x)单调递增;
    当x∈(x0,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,g(x)单调递减.
    ∴g(x)max=g(x0)=
    ==.
    令t=x0-2[t∈(-2,-1)],
    则y=t++3∈,
    ∴g(x)max∈(1,2),故整数k的最大值为1.





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