浙江省高考数学第二轮复习 专题升级训练6 导数及其应用 文
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专题升级训练6 导数及其应用(时间:60分钟 满分:100分)一、选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)1.(2012·浙江高考名校交流卷2,8)已知关于x的函数f(x)=-x3+bx2+cx+bc在x=1处有极值-,则b,c的值是( ).A.b=1,c=-1,或b=-1,c=3B.b=1,c=-1C.b=-1,c=3D.b=-1,c=-12.已知函数f(x)=x3-3x2+2在区间[-1,1]上的最大值与最小值分别为M和m,则M-m=( ).A.1B.2C.3D.43.函数y=f(x)的图象在点x=5处的切线方程是y=-x+8,则f(5)+f′(5)等于( ).A.1B.2C.0D.4.f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,则函数f(x)的图象最有可能是下图中的( ).5.当x∈(0,5)时,函数y=xlnx( ).A.是单调增函数B.是单调减函数C.在上单调递增,在上单调递减D.在上单调递减,在上单调递增6.函数y=xsinx+cosx在下面哪个区间内是增函数( ).-8-\nA.B.(π,2π)C.D.(2π,3π)7.f(x)是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足xf′(x)-f(x)≤0,对任意正数a,b,若a<b,则必有( ).A.af(b)≤bf(a)B.bf(a)≤af(b)C.af(a)≤f(b)D.bf(b)≤f(a)8.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示的曲线过原点,且在x=±1处的切线斜率均为-1,给出以下结论:①f(x)的解析式为f(x)=x3-4x,x∈[-2,2];②f(x)的极值点有且仅有一个;③f(x)的最大值与最小值之和等于0.其中正确的结论有( ).A.0个B.1个C.2个D.3个二、填空题(本大题共4小题,每小题4分,共16分)9.在直径为d的圆木中,截取一个具有最大抗弯强度的长方体梁,则矩形面的长为__________.(强度与bh2成正比,其中h为矩形的长,b为矩形的宽)10.函数f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是__________.11.若点P是曲线y=x2-lnx上任意一点,则点P到直线y=x-2的最小距离为__________.12.函数f(x)=(0<x<1)的图象如图,M(t,f(t))处的切线为l,l与y轴和直线y=1分别交于点P,Q,点N(0,1),若△PQN的面积为b时的点M恰好有两个,则b的取值范围为__________.三、解答题(本大题共4小题,共44分.解答应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)13.(本小题满分10分)设x=1与x=2是函数f(x)=alnx+bx2+x的两个极值点.(1)试确定常数a和b的值;(2)试判断x=1,x=2是函数f(x)的极大值点还是极小值点,并说明理由.14.(本小题满分10分)已知函数f(x)=4x3+3tx2-6t2x+t-1,x∈R,其中t∈R.(1)当t=1时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)当t≠0时,求f(x)的单调区间.15.(本小题满分12分)已知f(x)=xlnx,g(x)=-x2+ax-3.(1)求函数f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值;(2)对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求实数a的取值范围;(3)证明:对一切x∈(0,+∞),都有lnx>-成立.16.(本小题满分12分)已知函数f(x)=x3+bx2+cx+d,设曲线y=f(x)在与x轴交点处的切线为y=4x-12,f′(x)为f(x)的导函数,满足f′(2-x)=f′(x).(1)求f(x);(2)设g(x)=x,m>0,求函数g(x)在[0,m]上的最大值;-8-\n(3)设h(x)=lnf′(x),若对一切x∈[0,1],不等式h(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求实数t的取值范围.-8-\n参考答案一、选择题1.C 解析:由得或当b=1,c=-1时,f′(x)=-(x-1)2≤0,则函数f(x)无极值,与题意不符.当b=-1,c=3时,符合题意,故选C.2.D 解析:f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),令f′(x)=0,得x=0或x=2(舍去).当x∈(-1,0)时,f(x)单调递增;当x∈(0,1)时,f(x)单调递减,∴M=f(x)max=f(0)=2.又f(-1)=-2,f(1)=0,∴m=f(x)min=-2.综上,M-m=2-(-2)=4.故选D.3.B 解析:由题意知f(5)=-5+8=3,f′(5)=-1,故f(5)+f′(5)=2.故选B.4.A 解析:根据导函数f′(x)的图象可知f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递减,在(-2,0)上单调递增.故选A.5.D 解析:y′=lnx+1,令y′=0,得x=.在上y′<0,在上y′>0,∴y=xlnx在上单调递减,在上单调递增.故选D.6.C 解析:∵y=xsinx+cosx,∴y′=(xsinx)′+(cosx)′=sinx+xcosx-sinx=xcosx,∴当<x<时,xcosx>0,即y′>0.故函数y=xsinx+cosx在区间内是增函数.故选C.7.A 解析:设F(x)=,则F′(x)=≤0,故F(x)=为减函数.由0<a<b,有≥⇒af(b)≤bf(a),故选A.8.C 解析:∵f(0)=0,∴c=0.∵f′(x)=3x2+2ax+b,∴即解得a=0,b=-4,∴f(x)=x3-4x,∴f′(x)=3x2-4.令f′(x)=0得x=±∈[-2,2],∴极值点有两个.∵f(x)为奇函数,∴f(x)max+f(x)min=0.∴①③正确,故选C.二、填空题9.d 解析:如图为圆木的横截面,-8-\n由b2+h2=d2,∴bh2=b(d2-b2).设f(b)=b(d2-b2),∴f′(b)=-3b2+d2.令f′(b)=0,又∵b>0,∴b=d,且在上f′(b)>0,在上f′(b)<0.∴函数f(b)在b=d处取极大值,也是最大值,即抗弯强度最大,此时长h=d.10. 解析:f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),由f′(x)=0得x=±a,当-a<x<a时,f′(x)<0,函数递减;当x>a或x<-a时,f′(x)>0,函数递增.∴f(-a)=-a3+3a3+a>0,且f(a)=a3-3a3+a<0,解得a>.11. 解析:过点P作y=x-2的平行直线,且与曲线y=x2-lnx相切.设P(x0,x02-lnx0),则有k==2x0-.∴2x0-=1,∴x0=1或x0=-(舍去),∴P(1,1),∴d==.12. 解析:因为f′(x)=,则得切线l的方程为y-=(x-t),得P,Q(2-t,1),从而得b=(2-t)=-t+.令x=,则x∈(0,1),则转化为关于x的方程x3-4x2+4x-4b=0在区间(0,1)上有两个不同的根.设g(x)=x3-4x2+4x-4b,则g′(x)=3x2-8x+4,故函数g(x)在区间上为增函数,在区间上为减函数,从而有解得<b<.三、解答题13.解:(1)f′(x)=+2bx+1.由已知⇒解得(2)x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:-8-\nx(0,1)1(1,2)2(2,+∞)f′(x)-0+0-f(x)极小值极大值∴在x=1处,函数f(x)取得极小值;在x=2处,函数f(x)取得极大值-ln2.14.解:(1)当t=1时,f(x)=4x3+3x2-6x,f(0)=0,f′(x)=12x2+6x-6,f′(0)=-6,所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-6x.(2)f′(x)=12x2+6tx-6t2.令f′(x)=0,解得x=-t或x=.因为t≠0,以下分两种情况讨论:①若t<0,则<-t.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(-t,+∞)f′(x)+-+f(x)所以,f(x)的单调递增区间是,(-t,+∞);f(x)的单调递减区间是.②若t>0,则-t<.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(-∞,-t)f′(x)+-+f(x)所以,f(x)的单调递增区间是(-∞,-t),;f(x)的单调递减区间是.15.(1)解:f′(x)=lnx+1,则当x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增.①0<t<t+2<,没有最小值;②0<t<<t+2,即0<t<时,f(x)min=f=-;③≤t<t+2,即t≥时,f(x)在[t,t+2]上单调递增,f(x)min=f(t)=tlnt.所以f(x)min=(2)解:2xlnx≥-x2+ax-3,则a≤2lnx+x+,-8-\n设h(x)=2lnx+x+(x>0),则h′(x)=.①x∈(0,1),h′(x)<0,h(x)单调递减;②x∈(1,+∞),h′(x)>0,h(x)单调递增.所以h(x)min=h(1)=4,对一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立.所以a≤h(x)min=4,即a的取值范围是(-∞,4].(3)证明:问题等价于证明xlnx>-(x∈(0,+∞)),由(1)可知f(x)=xlnx(x∈(0,+∞))的最小值是-,当且仅当x=时取到.设m(x)=-(x∈(0,+∞)),则m′(x)=,易知m(x)max=-,当且仅当x=1时取到,从而对一切x∈(0,+∞),都有lnx>-成立.16.解:(1)f′(x)=x2+2bx+c,∵f′(2-x)=f′(x),∴函数y=f′(x)的图象关于直线x=1对称.∴b=-1.∵直线y=4x-12与x轴的交点为(3,0),∴f(3)=0,且f′(3)=4,即9+9b+3c+d=0,且9+6b+c=4,解得c=1,d=-3.则f(x)=x3-x2+x-3.(2)f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2,g(x)=x=x|x-1|=其图象如图所示.当x2-x=时,由x≥1,得,根据图象得:①当0<m≤时,g(x)的最大值为m-m2;②当<m≤时,g(x)的最大值为;③当m>时,g(x)的最大值为m2-m.(3)h(x)=ln(x-1)2=2ln|x-1|,h(x+1-t)=2ln|x-t|,h(2x+2)=2ln|2x+1|,∵当x∈[0,1]时,|2x+1|=2x+1,-8-\n∴不等式2ln|x-t|<2ln|2x+1|恒成立等价于|x-t|<2x+1且x≠t恒成立,由|x-t|<2x+1恒成立,得-x-1<t<3x+1恒成立,∵当x∈[0,1]时,3x+1∈[1,4],-x-1∈[-2,-1],∴-1<t<1,又∵当x∈[0,1]时,由x≠t恒成立,得t∉[0,1],因此,实数t的取值范围是-1<t<0.-8-
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