2021届二轮复习 小题考法专训十导数的简单应用 作业(全国通用)
展开小题考法专训(十) 导数的简单应用
A级——保分小题落实练
一、选择题
1.已知函数f(x)的导函数为f′(x),且满足f(x)=2xf′(1)+ln x,则f′(1)等于( )
A.-e B.-1
C.1 D.e
解析:选B 因为f(x)=2xf′(1)+ln x,所以f′(x)=2f′(1)+,令x=1,得f′(1)=2f′(1)+1,解得f′(1)=-1.
2.已知直线2x-y+1=0与曲线y=aex+x相切(其中e为自然对数的底数),则实数a的值是( )
A.e B.2e
C.1 D.2
解析:选C 设切点为(x0,aex0+x0),由曲线y=aex+x,可得y′=aex+1,则切线的斜率k=y′|x=x0=aex0+1.令aex0+1=2可得x0=ln ,则曲线在点(x0,aex0+x0),即处的切线方程为y-1-ln =2,整理可得2x-y-ln +1=0.结合题中所给的切线2x-y+1=0,得-ln +1=1,∴a=1.
3.已知直线y=kx+1与曲线y=x3+ax+b相切于点A(1,3),则b的值为( )
A.3 B.-3
C.5 D.-5
解析:选A 由题意知,3=k+1,∴k=2.又(x3+ax+b)′|x=1=(3x2+a)|x=1=3+a,∴3+a=2,∴a=-1,∴3=1-1+b,即b=3.
4.(2020·河北九校第二次联考)函数y=x++2ln x的单调递减区间是( )
A.(-3,1) B.(0,1)
C.(-1,3) D.(0,3)
解析:选B 令y′=1-+<0,得-3<x<1,又x>0,故所求函数的单调递减区间为(0,1),故选B.
5.已知函数y=xf′(x)的图象如图所示(其中f′(x)是函数f(x)的导函数),下面四个图象中大致为y=f(x)的图象的是( )
解析:选C 当0<x<1时,xf′(x)<0,∴f′(x)<0,故y=f(x)在(0,1)上为减函数;当x>1时,xf′(x)>0,∴f′(x)>0,故y=f(x)在(1,+∞)上为增函数,因此排除A、B、D,故选C.
6.若函数f(x)=kx-2ln x在区间(1,+∞)上单调递增,则k的取值范围是( )
A.(-∞,-2] B.(-∞,-1]
C.[1,+∞) D.[2,+∞)
解析:选D 因为f(x)=kx-2ln x,所以f′(x)=k-.因为f(x)在区间(1,+∞)上单调递增,所以在区间(1,+∞)上f′(x)=k-≥0恒成立,即k≥恒成立,当x∈(1,+∞)时,0<<2,所以k≥2,故选D.
7.若函数f(x)=x2+(a-1)x-aln x存在唯一的极值,且此极值不小于1,则a的取值范围为( )
A. B.
C. D.(-1,0)∪
解析:选B 对函数求导得f′(x)=x+a-1-=,因为函数存在唯一的极值,所以导函数存在唯一的零点,且零点大于0,故x=1是唯一的极值点,此时-a≤0且f(1)=-+a≥1⇒a≥.故选B.
8.(2020届高三·武汉调研)设曲线C:y=3x4-2x3-9x2+4,在曲线C上一点M(1,-4)处的切线记为l,则切线l与曲线C的公共点个数为( )
A.1 B.2
C.3 D.4
解析:选C y′=12x3-6x2-18x,所以切线l的斜率k=y′|x=1=-12,所以切线l的方程为12x+y-8=0.联立方程消去y,得3x4-2x3-9x2+12x-4=0,所以(x+2)(3x-2)(x-1)2=0,所以x1=-2,x2=,x3=1,所以切线l与曲线C有3个公共点,故选C.
9.已知函数f(x)=xln x-aex(e为自然对数的底数)有两个极值点,则实数a的取值范围是( )
A. B.(0,e)
C. D.(-∞,e)
解析:选A f′(x)=ln x-aex+1,令f′(x)=0,得a=.若函数f(x)=xln x-aex有两个极值点,则y=a和g(x)=在(0,+∞)上有2个交点,g′(x)=(x>0).令h(x)=-ln x-1,则h′(x)=--<0,h(x)在(0,+∞)上单调递减,而h(1)=0,故x∈(0,1)时,h(x)>0,即g′(x)>0,g(x)单调递增,x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,g(x)单调递减,故g(x)max=g(1)=,而x→0时,g(x)→-∞,x→+∞时,g(x)→0.若y=a和g(x)=在(0,+∞)上有2个交点,只需0<a<.
10.已知函数f(x+1)是偶函数,当x∈(1,+∞)时,函数f(x)=sin x-x,设a=f,b=f(3),c=f(0),则a,b,c的大小关系为( )
A.b<a<c B.c<a<b
C.b<c<a D.a<b<c
解析:选A ∵函数f(x+1)是偶函数,∴函数f(x)的图象关于直线x=1对称,∴a=f=f,b=f(3),c=f(0)=f(2).又∵当x∈(1,+∞)时,函数f(x)=sin x-x,∴当x∈(1,+∞)时,f′(x)=cos x-1≤0,即f(x)=sin x-x在(1,+∞)上为减函数,∴b<a<c.
11.设函数f(x)在R上存在导函数f′(x),对任意的实数x都有f(x)=4x2-f(-x),当x∈(-∞,0]时,f′(x)+<4x,若f(m+1)≤f(-m)+4m+2,则实数m的取值范围是( )
A. B.
C.[-1,+∞) D.[-2,+∞)
解析:选A 令F(x)=f(x)-2x2,因为F(-x)+F(x)=f(-x)+f(x)-4x2=0,所以F(-x)=-F(x),故F(x)=f(x)-2x2是奇函数.则当x∈(-∞,0]时,F′(x)=f′(x)-4x<-<0,所以函数F(x)=f(x)-2x2在(-∞,0]上单调递减,故函数F(x)在R上单调递减.不等式f(m+1)≤f(-m)+4m+2等价于f(m+1)-2(m+1)2≤f(-m)-2m2,即F(m+1)≤F(-m),由函数的单调性可得m+1≥-m,即m≥-.故选A.
12.(2020·福州模拟)已知函数f(x)=x3-2ex2+mx-ln x,若f(x)>x恒成立,则实数m的取值范围是( )
A. B.
C. D.
解析:选A 由f(x)>x恒成立,得x3-2ex2+mx-ln x>x恒成立,即x3-2ex2+(m-1)x-ln x>0恒成立,因为x>0,所以两边同时除以x,得x2-2ex+(m-1)->0,则m-1>-x2+2ex恒成立.令g(x)=-x2+2ex,则g′(x)=-2x+2e,当0<x<e时,>0,2e-2x>0,所以g′(x)>0;当x>e时,<0,2e-2x<0,所以g′(x)<0.所以当x=e时,g(x)max=+e2,则m-1>+e2,所以m>e2++1,故选A.
二、填空题
13.若曲线f(x)=xsin x+1在x=处的切线与直线ax+2y+1=0相互垂直,则实数a=________.
解析:因为f′(x)=sin x+xcos x,所以f′=sin +·cos =1.又直线ax+2y+1=0的斜率为-,所以1×=-1,解得a=2.
答案:2
14.已知函数f(x)=sin x-x,x∈[0,π],cos x0=,x0∈[0,π].
①f(x)的最大值为f(x0);
②f(x)的最小值为f(x0);
③f(x)在[0,x0]上是减函数;
④f(x)在[x0,π]上是减函数.
那么上面命题中真命题的序号是________.
解析:f′(x)=cos x-,由f′(x)=0,得cos x=,即x=x0.因为x∈[0,π],当0<x<x0时,f′(x)>0;当x0<x<π时,f′(x)<0,所以f(x)的最大值为f(x0),f(x)在[x0,π]上是减函数.
答案:①④
15.若函数f(x)=ln x-ax2-2x存在单调递减区间,则实数a的取值范围是________.
解析:f′(x)=-ax-2=-.
因为函数f(x)存在单调递减区间,
所以f′(x)≤0有解.
又因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),
所以ax2+2x-1≥0在(0,+∞)上有解.
①当a>0时,y=ax2+2x-1为开口向上的抛物线,Δ=4+4a>0恒成立,所以ax2+2x-1≥0在(0,+∞)上有解恒成立;
②当a<0时,y=ax2+2x-1为开口向下的抛物线,ax2+2x-1≥0在(0,+∞)上恒有解,则解得-1<a<0;
③当a=0时,显然符合题意.
综上所述,实数a的取值范围是(-1,+∞).
答案:(-1,+∞)
16.(2020·西安五校联考七校第一次联考)定义:如果函数f(x)在[a,b]上存在x1,x2(a<x1<x2<b)满足f′(x1)=f′(x2)=,则称函数f(x)是[a,b]上的“中值函数”.已知函数f(x)=x3-x2+m是[0,m]上的“中值函数”,则实数m的取值范围是________.
解析:由题意,知f′(x)=x2-x在区间[0,m]上存在x1,x2(0<x1<x2<m),满足f′(x1)=f′(x2)==m2-m,所以方程x2-x=m2-m在区间(0,m)上有两个不相等的解.
令g(x)=x2-x-m2+m(0<x<m),
则解得<m<.
答案:
B级——拔高小题提能练
1.[多选题]已知函数y=f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,则下列判断正确的是( )
A.函数y=f(x)在区间内单调递增
B.当x=-2时,函数y=f(x)取得极小值
C.函数y=f(x)在区间(-2,2)内单调递增
D.当x=3时,函数y=f(x)有极小值
解析:选BC 对于A,函数y=f(x)在区间内有增有减,故A不正确;对于B,当x=-2时,函数y=f(x)取得极小值,故B正确;对于C,当x∈(-2,2)时,恒有f′(x)>0,则函数y=f(x)在区间(-2,2)内单调递增,故C正确;对于D,当x=3时,f′(x)≠0,故D不正确.
2.[多选题]已知函数y=f(x)在R上可导且f(0)=1,其导函数f′(x)满足>0,对于函数g(x)=,下列结论正确的是( )
A.函数g(x)在(1,+∞)上为单调递增函数
B.x=1是函数g(x)的极小值点
C.函数g(x)至多有两个零点
D.当x≤0时,不等式f(x)≤ex恒成立
解析:选ABC g(x)=,则g′(x)=.当x>1时,由>0可得f′(x)-f(x)>0,则g′(x)>0,故y=g(x)在(1,+∞)上单调递增,故A正确;当x<1时,由>0可得f′(x)-f(x)<0,则g′(x)<0,故y=g(x)在(-∞,1)上单调递减,故x=1是函数y=g(x)的极小值点,故B正确;若g(1)<0,则函数y=g(x)有2个零点,若g(1)=0,则函数y=g(x)有1个零点,若g(1)>0,则函数y=g(x)没有零点,故C正确;因为y=g(x)在(-∞,1)上单调递减,所以y=g(x)在(-∞,0)上单调递减,由g(0)==1,得当x≤0时,g(x)≥g(0),即≥1,故f(x)≥ex,故D错误.
3.已知函数f(x)=aln x-bx2,a,b∈R.若不等式f(x)≥x对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,则实数a的取值范围是( )
A.[e,+∞) B.
C. D.[e2,+∞)
解析:选B f(x)≥x对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,即aln x-x≥bx2对所有的b∈(-∞,0],x∈(e,e2]都成立,因为b∈(-∞,0],x∈(e,e2],所以bx2的最大值为0,所以aln x-x≥0在x∈(e,e2]时恒成立,所以a≥在x∈(e,e2]时恒成立,令g(x)=,x∈(e,e2],则g′(x)=>0恒成立,所以g(x)=在(e,e2]上单调递增,所以当x=e2时,g(x)取得最大值,所以a≥,故选B.
4.(2020·石家庄模拟)已知函数f(x)=ax3+x2,a∈R,当x∈[0,1]时,函数f(x)仅在x=1处取得最大值,则a的取值范围为________.
解析:∵f(x)=ax3+x2,
∴f′(x)=2ax2+(2a-1)x,
∵0≤x≤1,∴a≤0时,f′(x)≤0,
∴函数f(x)在区间[0,1]上单调递减,
∴x=1时,f(x)取得最小值,与题意不符,∴a>0.
由f′(x)=2ax2+(2a-1)x=0,得x=0或x=-1.
①当-1≤0,即a≥时,f′(x)≥0(x∈[0,1]),f(x)在区间[0,1]上单调递增,f(x)仅在x=1处取得最大值,符合题意.
②当0<-1<1,即<a<时,令f′(x)<0,得0<x<-1,令f′(x)>0,得-1<x≤1,∴f(x)在上单调递减,在上单调递增,要使f(x)仅在x=1处取得最大值,则f(1)>f(0),即a->0,所以<a<.
③当-1≥1,即0<a≤时,f′(x)≤0(x∈[0,1]),f(x)在区间[0,1]上单调递减,∴x=1时,f(x)取得最小值,与题意不符.
综上,a的取值范围是.
答案:
5.已知函数f(x)=ln x+,k∈[4,+∞),曲线y=f(x)上总存在两点M(x1,y1),N(x2,y2),使曲线y=f(x)在M,N两点处的切线互相平行,则x1+x2的取值范围为________.
解析:f′(x)=--1(x>0,k≥4),
由题意知f′(x1)=f′(x2)(x1,x2>0且x1≠x2),
即--1=--1,
化简得4(x1+x2)=x1x2,
而x1x2<2,
所以4(x1+x2)<2,
即x1+x2>对k∈[4,+∞)恒成立.
令g(k)=k+,则g′(k)=1-=>0对k∈[4,+∞)恒成立,
故g(k)在[4,+∞)上单调递增,
所以g(k)≥g(4)=5,所以≤,
所以x1+x2>,故x1+x2的取值范围为.
答案:
