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    2020届高考数学一轮复习单元检测03《导数及其应用》提升卷单元检测 文数(含解析)

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    2020届高考数学一轮复习单元检测03《导数及其应用》提升卷单元检测 文数(含解析)

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    单元检测三 导数及其应用(提升卷)考生注意:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页.2.答卷前,考生务必用蓝、黑色字迹的钢笔或圆珠笔将自己的姓名、班级、学号填写在相应位置上.3.本次考试时间100分钟,满分130分.4.请在密封线内作答,保持试卷清洁完整.第Ⅰ卷(选择题 共60分)一、选择题(本题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.下列求导运算正确的是(  )A.′=1+ B.(log3x)′=C.(3x)′=3x·ln3 D.(x2sinx)′=2xcosx答案 C解析 由求导法则可知C正确.2.已知函数f(x)=lnxx2f′(a),且f(1)=-1,则实数a的值为(  )A.-或1 B.C.1 D.2答案 C解析 令x=1,则f(1)=ln1+f′(a)=-1,可得f′(a)=-1.xa>0,则f′(a)=+2af′(a),即2a2a-1=0,解得a=1或a=-(舍去).3.若函数f(x)=xex的图象的切线的倾斜角大于,则x的取值范围是(  )A.(-∞,0)   B.(-∞,-1)C.(-∞,-1]   D.(-∞,1)答案 B解析 f′(x)=exxex=(x+1)ex又切线的倾斜角大于所以f′(x)<0,即(x+1)ex<0,解得x<-1.4.函数f(x)=2x2-lnx的单调递增区间是(  )A. B.C. D.答案 C解析 由题意得f′(x)=4x,且x>0,f′(x)>0,即4x2-1>0,解得x>.故选C.5.函数y的大致图象是(  )答案 B解析 函数y的定义域为(-∞,0)∪(0,+∞),求导得y′=x>1时,y′>0,函数单调递增;当0<x<1时,y′<0,函数单调递减;x<0时,y′<0,函数单调递减,且函数y无零点,故选B.6.若函数f(x)=2x2+lnxax在定义域内单调递增,则实数a的取值范围为(  )A.(4,+∞)   B.[4,+∞)C.(-∞,4)   D.(-∞,4]答案 D解析 由题意得f′(x)=4xa≥0在(0,+∞)上恒成立,a≤4x(x>0)恒成立.又4x≥4,当且仅当x时等号成立,所以a≤4.7.已知定义在R上的函数f(x),其导函数f′(x)的大致图象如图所示,则下列叙述正确的是(  )f(b)>f(a)>f(c);②函数f(x)在xc处取得极小值,在xe处取得极大值;③函数f(x)在xc处取得极大值,在xe处取得极小值;④函数f(x)的最小值为f(d).A.③B.①②C.③④D.④答案 A解析 由导函数的图象可知函数f(x)在区间(-∞,c),(e,+∞)内,f′(x)>0,所以函数f(x)在区间(-∞,c),(e,+∞)内单调递增,在区间(ce)内,f′(x)<0,所以函数f(x)在区间(ce)内单调递减.所以f(c)>f(a),所以①错;函数f(x)在xc处取得极大值,在xe处取得极小值,故②错,③对;函数f(x)没有最小值,故④错.8.设三次函数f(x)的导函数为f′(x),函数yxf′(x)的图象的一部分如图所示,则(  )A.f(x)的极大值为f(),极小值为f(-)B.f(x)的极大值为f(-),极小值为f()C.f(x)的极大值为f(-3),极小值为f(3)D.f(x)的极大值为f(3),极小值为f(-3)答案 D解析 由图象知当x<-3时,f′(x)<0,当-3<x<0时,f′(x)>0,∴函数f(x)的极小值为f(-3);同理知f(x)的极大值为f(3).9.函数f(x)=x3-4x+4(0≤x≤3)的值域为(  )A.[1,4] B.C. D.[0,3]答案 B解析 f′(x)=x2-4=(x+2)(x-2).x∈[0,2]时,f′(x)≤0,f(x)单调递减;x∈(2,3]时,f′(x)>0,f(x)单调递增.f(0)=4,f(2)=-f(3)=1,所以函数f(x)的最大值为f(0)=4,函数f(x)的最小值为f(2)=-故值域为.10.已知函数f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则实数a的取值范围是(  )A.(2,+∞)   B.(1,+∞)C.(-∞,-2)   D.(-∞,-1)答案 C解析 易知a≠0,所以f(x)为一元三次函数.因为f′(x)=3ax2-6x=3x(ax-2),所以方程f′(x)=0的根为x1=0,x2.又注意到函数f(x)的图象经过点(0,1),所以结合一元三次函数的图象规律及题意可知,函数f(x)的图象应满足下图,从而有解得a<-2.故选C.11.设函数f(x)=min(min{ab}表示ab中的较小者),则函数f(x)的最大值为(  )A.ln2B.2ln2C.D.答案 D解析 函数f(x)的定义域为(0,+∞).y1xlnxy1′=lnx+1,y1′=0,解得xy1xlnx上单调递减,在上单调递增.y2x>0得y2′=y2′=0,x>0,解得x=2,y2在(0,2)上单调递增,在(2,+∞)上单调递减,作出示意图如下,x=2时,y1=2ln2,y2.∵2ln2>,∴y1xlnxy2的交点在(1,2)内,∴函数f(x)的最大值为.12.已知yf(x)为(0,+∞)上的可导函数,且有f′(x)+>0,则对于任意的ab∈(0,+∞),当a>b时,有(  )A.af(a)<bf(b)   B.af(a)>bf(b)C.af(b)>bf(a)   D.af(b)<bf(a)答案 B解析 由f′(x)+>0,得>0,>0,即[xf(x)]′x>0.x>0,∴[xf(x)]′>0,即函数yxf(x)为增函数,由ab∈(0,+∞)且a>b,得af(a)>bf(b),故选B.第Ⅱ卷(非选择题 共70分)二、填空题(本题共4小题,每小题5分,共20分.把答案填在题中横线上)13.已知函数f(x)=xg(x)的图象在点(2,f(2))处的切线方程是y=-x-1,则g(2)+g′(2)=________.答案 7解析 因为f(x)=xg(x),所以f′(x)=1-g′(x).由题意得f(2)=-2-1=-3,f′(2)=-1,所以g(2)+g′(2)=2-f(2)+1-f′(2)=7.14.已知某生产厂家的年利润y(单位:万元)与年产量x(单位:万件)的函数关系式为y=-x3+81x-234,则使该生产厂家获得最大年利润的年产量为________万件.答案 9解析 ∵y=-x3+81x-234,y′=-x2+81,令y′>0,得0<x<9,y′<0,得x>9,∴函数y=-x3+81x-234在区间(0,9)上是增函数,在区间(9,+∞)上是减函数,∴函数在x=9处取得极大值,也是最大值.故使该生产厂家获得最大年利润的年产量为9万件.15.已知函数f(x)=lng(x)=ex-2,若g(m)=f(n)成立,则nm的最小值为________.答案 ln2解析 令f(n)=g(m)=k(k>0),则由lnk,解得n由em-2k,解得m=lnk+2,nm-lnk-2,h(k)=-lnk-2,h′(k)=h′(k)=0得k,且当k时,h′(k)<0,h(k)单调递减,当k时,h′(k)>0,h(k)单调递增,h(k)minh=ln2,nm的最小值是ln2.16.对于定义在R上的函数f(x),若存在非零实数x0,使函数f(x)在(-∞,x0)和(x0,+∞)上均有零点,则称x0为函数f(x)的一个“折点”.现给出下列四个函数:f(x)=3|x-1|+2;f(x)=lg|x+2019|;f(x)=x-1;f(x)=x2+2mx-1(mR).则存在“折点”的函数是________.(填序号)答案 ②④解析 因为f(x)=3|x-1|+2>2,所以函数f(x)不存在零点,所以函数f(x)不存在“折点”;对于函数f(x)=lg|x+2019|,取x0=-2019,则函数f(x)在(-∞,-2019)上有零点x=-2020,在(-2019,+∞)上有零点x=-2018,所以x0=-2019是函数f(x)=lg|x+2019|的一个“折点”;对于函数f(x)=x-1,f′(x)=x2-1=(x+1)(x-1).f′(x)>0,得x>1或x<-1;f′(x)<0,得-1<x<1,所以函数f(x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上单调递增,在(-1,1)上单调递减.f(-1)=-<0,所以函数f(x)只有一个零点,所以函数f(x)=x-1不存在“折点”;对于函数f(x)=x2+2mx-1=(xm)2m2-1,由于f(-m)=-m2-1≤-1,结合图象(图略)可知该函数一定有“折点”.综上,存在“折点”的函数是②④.三、解答题(本题共4小题,共50分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)17.(12分)(2019·宁夏银川一中月考)设f(x)=x3x.(1)求曲线在点(1,0)处的切线方程;(2)设x∈[-1,1],求f(x)的最大值.解 (1)f′(x)=3x2-1,切线斜率f′(1)=2,∴切线方程y=2(x-1),即2xy-2=0.(2)令f′(x)=3x2-1=0,x=±f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:x-11f′(x) 00 f(x)0极大值极小值0 故当x=-时,f(x)max.18.(12分)已知函数f(x)=ex+lnx.(1)求函数yf′(x)在区间[1,+∞)内的最小值;(2)若对任意x∈[1,+∞),恒有f(x)≥e+m(x-1),求实数m的取值范围.解 (1)令yh(x)=f′(x)=exh′(x)=ex则当x∈[1,+∞)时,ex≥e,≤1,所以h′(x)>0,即h(x)在区间[1,+∞)内是增函数,于是yf′(x)在区间[1,+∞)内的最小值为h(1)=e+1.(2)令g(x)=f(x)-e-m(x-1),则g(x)≥0对任意x∈[1,+∞)恒成立,且发现g(1)=0,g′(x)=+exm.由(1)知当m≤e+1时,g′(x)≥0,此时g(x)单调递增,于是g(x)≥g(1)=0,成立;m>e+1时,则存在t∈(1,+∞),使得g′(t)=0,x∈(1,t)时,g′(x)<0,当x∈(t,+∞)时,g′(x)>0,此时g(x)ming(t)<g(1)=0,矛盾.综上得m≤e+1,即实数m的取值范围为(-∞,e+1].19.(13分)已知函数f(x)=lnxxg(x)=ax2+2x(a<0).(1)求函数f(x)在区间上的最值;(2)求函数h(x)=f(x)+g(x)的极值点.解 (1)依题意,f′(x)=-1,-1=0,解得x=1.因为f(1)=-1,f=-1-f(e)=1-e,且1-e<-1-<-1,故函数f(x)在区间上的最大值为-1,最小值为1-e.(2)依题意,h(x)=f(x)+g(x)=lnxax2x(x>0),h′(x)=+2ax+1=a<0时,令h′(x)=0,则2ax2x+1=0.因为Δ=1-8a>0,所以h′(x)=其中x1=-x2=-.因为a<0,所以x1<0,x2>0,所以当0<x<x2时,h′(x)>0;x>x2时,h′(x)<0,所以函数h(x)在区间(0,x2)内是增函数,在区间(x2,+∞)内是减函数,x2=-为函数h(x)的极大值点,无极小值点.20.(13分)(2018·广州调研)已知函数f(x)=5+lnxg(x)=(kR).(1)若函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线与函数yg(x)的图象相切,求k的值;(2)若kN*,且x∈(1,+∞)时,恒有f(x)>g(x),求k的最大值.(参考数据:ln5≈1.6094,ln6≈1.7918,ln(+1)≈0.8814)解 (1)∵f(x)=5+lnx,∴f(1)=5,且f′(x)=从而得到f′(1)=1.∴函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y-5=x-1,即yx+4.设直线yx+4与g(x)=(kR)的图象相切于点P(x0y0),从而可得g′(x0)=1,g(x0)=x0+4,g′(x)=解得k的值为1或9.(2)由题意知,当x∈(1,+∞)时,5+lnx>恒成立,等价于当x∈(1,+∞)时,k<恒成立.h(x)=(x>1),h′(x)=(x>1),p(x)=x-4-lnx(x>1),p′(x)=1->0,p(x)在x∈(1,+∞)上单调递增.p(5)=1-ln5<0,p(6)=2-ln6>0,∴在x∈(1,+∞)上存在唯一的实数m,且m∈(5,6),使得p(m)=m-4-lnm=0,①∴当x∈(1,m)时,p(x)<0,即h′(x)<0,h(x)在x∈(1,m)上单调递减,x∈(m,+∞)时,p(x)>0,即h′(x)>0,h(x)在x∈(m,+∞)上单调递增,∴当x∈(1,+∞)时,h(x)minh(m)=由①可得lnmm-4,h(m)=m+2,m∈(5,6),∴m+2∈又当m=3+2时,h(m)=8,p(3+2)=2-1-ln(3+2)>0,m∈(5,3+2),∴h(m)∈.kN*k的最大值是7.   

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