2022版高考数学二轮复习 课时作业21文
展开课时作业(二十一)
一、选择题
1.(2021·浙江模拟)函数y=23x+1在x=0处的导数是( A )
A.6ln 2 B.2ln 2
C.6 D.2
【解析】 ∵y′=3ln 2·23x+1,
∴y=23x+1在x=0处的导数是:3ln 2×2=6ln 2.
故选A.
2.(2021·全国Ⅲ卷模拟)若函数f(x)=ex+ax-1的图象经过点(1,e),则曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线的斜率k=( D )
A.e B.e+1
C.e2 D.e2+1
【解析】 依题意,e=f(1)=e+a-1,解得a=1,
即函数f(x)=ex+x-1,
又f′(x)=ex+1,
得曲线y=f(x)在点(2,f(2))处切线的斜率k=f′(2)=e2+1.故选D.
3.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)的图象可能是( D )
【解析】 观察导函数f′(x)的图象可知,f′(x)的函数值从左到右依次为小于0,大于0,小于0,大于0,∴对应函数f(x)的增减性从左到右依次为减、增、减、增.观察选项可知,排除A,C.如图所示,f′(x)有3个零点,从左到右依次设为x1,x2,x3,且x1,x3是极小值点,x2是极大值点,且x2>0,故选项D正确.故选D.
4.(2021·全国卷模拟)f(x)是定义在R上的奇函数,且f(1)=0,f′(x)为f(x)的导函数,且当x∈(0,+∞)时f′(x)>0,则不等式f(x-1)>0的解集为( A )
A.(0,1)∪(2,+∞) B.(-∞,1)∪(1,+∞)
C.(-∞,1)∪(2,+∞) D.(-∞,0)∪(1,+∞)
【解析】 ∵f(x)是定义在R上的奇函数,且f(1)=0,
当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)在(-∞,0),(0,+∞)上单调递增,图形如下:
∴f(x)>0的解集为:(-1,0)∪(1,+∞),
又y=f(x-1)的图象是y=f(x)的图象向右平移一个单位,
∴不等式f(x-1)>0的解集为(0,1)∪(2,+∞),
故选A.
5.(2021·龙岩模拟)已知函数f(x)=-ax在(1,+∞)上有极值,则实数a的取值范围为( B )
A. B.
C. D.
【解析】 f′(x)=-a,
设g(x)==-,
∵函数f(x)在区间(1,+∞)上有极值,
∴f′(x)=g(x)-a在(1,+∞)上有变号零点,
令=t,由x>1可得ln x>0,即t>0,
得到y=t-t2=-+≤,
∴a<.故选B.
6.(2021·全国高三模拟)函数f(x)=(x-2)·ex的最小值为( B )
A.-2 B.-e
C.-1 D.0
【解析】 f′(x)=ex+(x-2)ex=(x-1)ex,
令f′(x)=0,解得x=1.
所以f(x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
故f(x)的最小值为f(1)=-e.
故选B.
7.(2020·汉台区校级模拟)已知函数f(x)=x2-aln x+1在(1,3)内不是单调函数,则实数a的取值范围是( A )
A.(2,18) B.[2,18]
C.(-∞,2]∪[18,+∞) D.[2,18)
【解析】 因为f′(x)=2x-,x>0,
当a≤0时,f′(x)>0恒成立,故函数在(1,3)内单调递增,不符合题意;
当a>0时,f′(x)>0可得,x>,f′(x)<0可得0<x<,
因为f(x)=x2-aln x+1在(1,3)内不是单调函数,
所以1<<3,解可得,2<a<18.
故选A.
8.(2020·鹿城区校级模拟)已知函数f(x)=ax3+bx2+cx,其导函数y=f′(x)的图象经过点(1,0)、(2,0),如图所示,则下列命题正确的是( D )
A.当x=时函数取得极小值
B.f(x)有两个极大值点
C.f(1)<0
D.abc<0
【解析】 函数f(x)=ax3+bx2+cx,其导函数y=f′(x)=3ax2+2bx+c,由函数的图象可知,a>0,f′(1)=0,f′(2)=0,x=1,x=2是函数的两个极值点,f(1)是极大值,f(2)是极小值,所以B,C不正确;A不正确;f′(x)=3ax2+2bx+c,由图象可得->0,b<0,>0,所以c>0,可得abc<0,所以D正确;故选D.
二、填空题
9.(2021·郑州一模)已知曲线y=-3ln x的一条切线斜率为,则切点横坐标为__3__.
【解析】 设切点横坐标为x.
由题设知y′=-
∴k=y′|x=x0=-=
x-x0-6=0,x0=3或x0=-2(舍去)
∴x0=3
10.(2020·江苏百校联考)函数f(x)=ln x-2x2的单调减区间为____.
【解析】 因为f(x)=ln x-2x2,则f′(x)=-4x,
令f′(x)<0解得x>,
所以函数的单调递减区间为.
11.(2021·安徽师范大学附属中学高三模拟)函数f(x)=x2-2ln x+x的极值点是__1__.
【解析】 f(x)=x2-2ln x+x的定义域为(0,+∞),
f′(x)=x-+1=(x+2)(x-1),
所以令f′(x)>0,解得x>1,令f′(x)<0,解得x<1,
所以x=1为f(x)=x2-2ln x+x的极值点.
故答案为1.
12.(2021·浙江高三模拟)已知函数f(x)=ex+ln x,g(x)=4x+,且x满足1≤x≤2,则g(x)-f(x)的最大值为__5-e__.
【解析】 令h(x)=g(x)-f(x)=4x+-ex-ln x,1≤x≤2,
则h′(x)=4--ex-,
令m(x)=4--ex-,
则m′(x)=-ex+,1≤x≤2,
易知m′(x)单调递减,则m′(1)=3-e>0,
m′(1.1)=+-e1.1<0,
则必存在一点x0∈(1,1.1),
使m′(x0)=-ex0+=0,即+=ex0,
即m(x)在(1,x0)单调递增,在(x0,2)单调递减,
则函数m(x)在x0处取最大值,
且m(x0)=4--ex0-=4----=4---,x0∈(1,1.1)
易知m(x0)单调递增,
则m(x0)<m(1.1)=4---<0,
则m(x)<0,在1≤x≤2时,恒成立,即h′(x)<0,
故h(x)单调递减,从而h(x)≤h(1)=5-e.
故答案为5-e.
三、解答题
13.(2021·四川高三零模)已知函数f(x)=x3+x2-2x+,其中a∈R.若函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线与直线2x+y-1=0平行.
(1)求a的值;
(2)求函数f(x)的极值.
【解析】 (1)由已知,可得f′(x)=x2+ax-2.
∵函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线与直线2x+y-1=0平行,
∴f′(1)=a-1=-2,解得a=-1.
经验证,a=-1符合题意.
(2)由(1)得f(x)=x3-x2-2x+,
求导f′(x)=x2-x-2=(x+1)(x-2).
令f′(x)=0,得x=-1或x=2,
当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:
x | (-∞,-1) | -1 | (-1,2) | 2 | (2,+∞) |
f′(x) | + | 0 | - | 0 | + |
f(x) | 单调递增↗ | 极大值 | 单调递减↘ | 极小值 | 单调递增↗ |
∴当x=-1时,f(x)取得极大值,且f(-1)=2;
当x=2时,f(x)取得极小值,且f(2)=-.
14.(2021·全国高三模拟)已知函数f(x)=xex+ax2+ax,g(x)=ax2-aln x(a∈R).
(1)讨论f(x)在区间(0,+∞)上的单调性;
(2)若关于x的不等式f(x)>g(x)在区间(0,+∞)上恒成立,求a的取值范围.
【解析】 (1)f(x)=xex+ax2+ax,x∈(0,+∞),
求导得:f′(x)=(x+1)ex+ax+a=(ex+a)(x+1).
当a≥-1时,ex+a≥0,x+1>0,
f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增.
当a<-1时,令f′(x)>0,得ex>-a,x>ln(-a),f(x)单调递增;
令f′(x)<0,得ex<-a,x<ln(-a),f(x)单调递减.
综上,当a≥-1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a<-1时,f(x)在(0,ln(-a))上单调递减,在(ln(-a),+∞)上单调递增.
(2)由f(x)>g(x)得,
xex+ax>-aln x⇒xex>-a(x+ln x).
令t=xex,t∈(0,+∞),则x+ln x=ln(xex)=ln t,上式变为t>-aln t.
①当a=0时,上式恒成立;
②当a>0时,t→0时,-aln t→+∞,不成立;
③当a<0时,->=h(t),
求导得:h′(t)==0⇒t=e,
所以,h(t)max=h(e)=,
则->,即-e<a<0.
综上,a∈(-e,0].
15.(2021·贵州凯里一中高三三模)已知函数f(x)=x3-3kx+2,k∈R.
(1)若x=-2是函数f(x)的极值点,求k的值及f(x)的单调区间;
(2)若函数f(x)在上有且仅有2个零点,求f(x)在上的最大值g(k).
【解析】 (1)由题知,f(x)=x3-3kx+2的定义域为R,f′(x)=3x2-3k,
∴f′(-2)=12-3k=0,解得k=4,
∵f′(x)=3x2-12=3(x+2)(x-2),
∴x∈(-2,2)时,f′(x)<0;
x∈(-∞,-2)∪(2,+∞)时,f′(x)>0.
∴f(x)的单调增区间是(-∞,-2)和(2,+∞),单调减区间为(-2,2).
(2)由(1)知,f′(x)=3(x2-k),
①当k≤0时,f′(x)=3(x2-k)≥0恒成立,
∴f(x)在[0,2]上单调递增,最多只有1个零点,不符合条件,舍去.
②当k≥4时,当x∈[0,2]时,f′(x)=3(x2-k)≤0恒成立,
∴f(x)在[0,2]上单调递减,最多只有1个零点,不符合条件,舍去.
③当0<k<4时,令f′(x)=3(x2-k)<0得0<x<,
∴f(x)在(0,)上递减,在(,2)上递增,
要使函数f(x)在区间[0,2]上有且仅有2个零点,
必有即
解得1<k≤,
当f(2)-f(0)≥0,即1<k≤时,
由f(x)的单调性可知f(x)max=f(2)=10-6k,
同理,当f(2)-f(0)<0,即<k≤时,
f(x)max=f(0)=2,
∴f(x)在[0,2]上的最大值g(k)=
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