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1���、專題1 第4課時
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一���、選擇題
1.(2020·福建卷)(ex+2x)dx等于( )
A.1 B.e-1
C.e D.e+1
解析: (ex+2x)dx=(ex+x2)=(e1+12)-(e0+02)=e���,故選C.
答案: C
2.(2020·江西卷)若f(x)=x2-2x-4ln x,則f′(x)>0的解集為( )
A.(0���,+∞) B.(-1,0)∪(2���,+∞)
C.(2,+∞) D.(-1,0)
解析: 由題意知x>0���,且f′(x)=2x-2-,
即f′(x)=>0���,∴x
2、2-x-2>0���,
解得x<-1或x>2.又∵x>0,∴x>2.
答案: C
3.已知f1(x)=sin x+cos x���,fn+1(x)是fn(x)的導函數(shù)���,即f2(x)=f1′(x)���,f3(x)=f2′(x)���,…���,fn+1(x)=fn′(x),n∈N*���,則f2 011(x)=( )
A.-sin x-cos x B.sin x-cos x
C.-sin x+cos x D.sin x+cos x
解析: ∵f1(x)=sin x+cos x���,∴f2(x)=f1′(x)=cos x-sin x���,∴f3(x)=f2′(x)=-sin x-cos x,∴f4(x)=f3′(x)
3、=-cos x+sin x���,∴f5(x)=f4′(x)=sin x+cos x���,∴fn(x)是以4為周期的函數(shù)���,∴f2 011(x)=f3(x)=-sin x-cos x���,故選A.
答案: A
4.三次函數(shù)f(x)=mx3-x在(-∞���,+∞)上是減函數(shù)���,則m的取值范圍是( )
A.m<0 B.m<1
C.m≤0 D.m≤1
解析: ∵f(x)在(-∞���,+∞)上是減函數(shù)���,∴f′(x)≤0.
∵f′(x)=3mx2-1���,∴3mx2-1≤0恒成立���,∴m≤恒成立.
∵>0���,且m≠0,∴m<0���,故選A.
答案: A
5.已知對任意實數(shù)x���,有f(-x)=-f(x)���,g(-x)=
4���、g(x)���,且x>0時���,f′(x)>0,g′(x)>0���,則x<0時( )
A.f′(x)>0���,g′(x)>0 B.f′(x)>0���,g′(x)<0
C.f′(x)<0���,g′(x)>0 D.f′(x)<0���,g′(x)<0
解析: 依題意得���,函數(shù)f′(x)���、g′(x)分別是偶函數(shù)���、奇函數(shù)���,當x<0時���,-x>0���,f′(x)=f′(-x)>0���,g′(x)=-g′(-x)<0.選B.
答案: B
6.已知某生產(chǎn)廠家的年利潤y(單位:萬元)與年產(chǎn)量x(單位:萬件)的函數(shù)關系式為y=-x3+81x-234���,則使該生產(chǎn)廠家獲取最大年利潤的年產(chǎn)量為( )
A.13萬件 B.11萬件
C
5���、.9萬件 D.7萬件
解析: 因為y′=-x2+81���,所以當x>9時���,y′<0���;當x∈(0,9)時���,y′>0���,所以函數(shù)y=-x3+81x-234在(9���,+∞)上單調遞減���,在(0,9)上單調遞增���,所以x=9是函數(shù)的極大值點���,又因為函數(shù)在(0,+∞)上只有一個極大值點���,所以函數(shù)在x=9處取得最大值.
答案: C
二���、填空題
7.(2020·陜西卷)設f(x)=)���,若f(f(1))=1,則a=________.
解析: 由題意知f(1)=lg 1=0���,∴f(0)=0+a3-03=1���,
∴a=1.
答案: 1
8.函數(shù)f(x)=x3-3x2+1在x=________處取得極小值.
6���、
解析: 由f(x)=x3-3x2+1得f′(x)=3x2-6x=3x(x-2)���,
當x∈(0,2)時���,f′(x)<0���,f(x)為減函數(shù),當x∈(-∞,0)∪(2���,+∞)時���,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù)���,故當x=2時,函數(shù)f(x)取得極小值.
答案: 2
9.函數(shù)f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的極大值為正數(shù)���,極小值為負數(shù)���,則a的取值范圍是________.
解析: f′(x)=3x2-3a2���,令f′(x)=0,即3x2-3a2=0���,
解得x=-a或x=a.
當x∈(-∞���,-a)時,f′(x)>0���;當x∈(-a���,a)時,f′(x)<0;
當x∈(a���,+∞)時���,f′(x)
7、>0���,
故f(-a)為極大值,f(a)為極小值,
有解得a>.
答案:
三���、解答題
10.設函數(shù)f(x)=2x3-3(a-1)x2+1,其中a≥1.
(1)求f(x)的單調區(qū)間���;
(2)討論f(x)的極值.
解析: 由已知得f′(x)=6x[x-(a-1)]���,
令f′(x)=0���,解得x1=0,x2=a-1.
(1)當a=1時���,f′(x)=6x2���,f(x)在(-∞,+∞)上單調遞增���;
當a>1時���,f′(x)=6x[x-(a-1)].
f′(x)���、f(x)隨x的變化情況如下表:
x
(-∞���,0)
0
(0���,a-1)
a-1
(a-1���,+∞)
f′(x)
+
8���、
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
由上表可知,函數(shù)f(x)在(-∞���,0)上單調遞增���;在(0,a-1)上單調遞減���;在(a-1���,+∞)上單調遞增.
(2)由(1)知���,當a=1時���,函數(shù)f(x)沒有極值.
當a>1時,函數(shù)f(x)在x=0處取得極大值1���,在x=a-1處取得極小值1-(a-1)3.
11.已知函數(shù)f(x)=ax2-3x+4+2ln x(a>0).
(1)當a=時���,求函數(shù)f(x)在上的最大值;
(2)若f(x)在定義域上是增函數(shù)���,求實數(shù)a的取值范圍.
解析: (1)當a=時���,f(x)=x2-3x+4+2ln x,
f′(x)=���,
9���、即f(x)在區(qū)間和(2,3]上單調遞增���,在區(qū)間[1,2]上單調遞減,
比較f(1)=���,f(3)=2ln 3-���,得函數(shù)f(x)在上的最大值為f(3)=2ln 3-.
(2)f′(x)=2ax-3+=,
因為f(x)在其定義域上是單調遞增函數(shù)���,
所以當x∈(0���,+∞)時,f′(x)≥0恒成立���,得2ax2-3x+2≥0恒成立���,
因為a>0,x=>0���,所以Δ=9-16a≤0���,
所以���,實數(shù)a的取值范圍為.
12.已知函數(shù)f(x)=ex+ax���,g(x)=exln x.(e≈2.718 28)
(1)設曲線y=f(x)在x=1處的切線與直線x+(e-1)y=1垂直���,求a的值;
(2)若對于
10���、任意實數(shù)x≥0���,f(x)>0恒成立,試確定實數(shù)a的取值范圍.
解析: (1)由題知���,f′(x)=ex+a.
因此曲線y=f(x)在點(1���,f(1))處的切線l的斜率為e+a,
又直線x+(e-1)y=1的斜率為���,
∴(e+a)=-1.
∴a=-1.
(2)∵當x≥0時���,f(x)=ex+ax>0恒成立.
∴若x=0���,a為任意實數(shù),f(x)=ex+ax>0恒成立.
若x>0���,f(x)=ex+ax>0恒成立���,
即當x>0時,a>-恒成立.
設Q(x)=-.
Q′(x)=-=.
當x∈(0,1)時���,Q′(x)>0���,則Q(x)在(0,1)上單調遞增,
當x∈(1���,+∞)時���,Q′(x)<0,則Q(x)在(1���,+∞)上單調遞減.
∴當x=1時���,Q(x)取得最大值.
Q(x)max=Q(1)=-e���,
∴要使x≥0時,f(x)>0恒成立���,a的取值范圍為(-e���,+∞).
2020高三數(shù)學二輪復習 第一篇 專題1 第4課時練習 理
