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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練6 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 文

上傳人:艷*** 文檔編號:110837713 上傳時間:2022-06-19 格式:DOC 頁數(shù):8 大?。?.12MB
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浙江省2020年高考數(shù)學(xué)第二輪復(fù)習(xí) 專題升級訓(xùn)練6 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 文_第1頁
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1、專題升級訓(xùn)練6 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 (時間:60分鐘 滿分:100分) 一、選擇題(本大題共8小題,每小題5分,共40分) 1.(2020·浙江高考名校交流卷2,8)已知關(guān)于x的函數(shù)f(x)=-x3+bx2+cx+bc在x=1處有極值-,則b,c的值是(  ). A.b=1,c=-1,或b=-1,c=3 B.b=1,c=-1 C.b=-1,c=3 D.b=-1,c=-1 2.已知函數(shù)f(x)=x3-3x2+2在區(qū)間[-1,1]上的最大值與最小值分別為M和m,則M-m=(  ). A.1 B.2 C.3 D.4 3.函數(shù)y=f(x)的圖象在點x=5處的

2、切線方程是y=-x+8,則f(5)+f′(5)等于(  ). A.1 B.2 C.0 D. 4.f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則函數(shù)f(x)的圖象最有可能是下圖中的(  ). 5.當(dāng)x∈(0,5)時,函數(shù)y=xln x(  ). A.是單調(diào)增函數(shù) B.是單調(diào)減函數(shù) C.在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減 D.在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增 6.函數(shù)y=xsin x+cos x在下面哪個區(qū)間內(nèi)是增函數(shù)(  ). A. B.(π,2π) C. D.(2π,3π) 7.f(x)是定義在(0,+∞)上的非負(fù)可導(dǎo)函數(shù),且滿足

3、xf′(x)-f(x)≤0,對任意正數(shù)a,b,若a<b,則必有(  ). A.a(chǎn)f(b)≤bf(a) B.bf(a)≤af(b) C.a(chǎn)f(a)≤f(b) D.bf(b)≤f(a) 8.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示的曲線過原點,且在x=±1處的切線斜率均為-1,給出以下結(jié)論: ①f(x)的解析式為f(x)=x3-4x,x∈[-2,2]; ②f(x)的極值點有且僅有一個; ③f(x)的最大值與最小值之和等于0. 其中正確的結(jié)論有(  ). A.0個 B.1個 C.2個 D.3個 二、填空題(本

4、大題共4小題,每小題4分,共16分) 9.在直徑為d的圓木中,截取一個具有最大抗彎強度的長方體梁,則矩形面的長為__________.(強度與bh2成正比,其中h為矩形的長,b為矩形的寬) 10.函數(shù)f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的極大值是正數(shù),極小值是負(fù)數(shù),則a的取值范圍是__________. 11.若點P是曲線y=x2-ln x上任意一點,則點P到直線y=x-2的最小距離為__________. 12.函數(shù)f(x)=(0<x<1)的圖象如圖,M(t,f(t))處的切線為l,l與y軸和直線y=1分別交于點P,Q,點N(0,1),若△PQN的面積為b時的點M恰好有兩個,則b的

5、取值范圍為__________. 三、解答題(本大題共4小題,共44分.解答應(yīng)寫出必要的文字說明、證明過程或演算步驟) 13.(本小題滿分10分)設(shè)x=1與x=2是函數(shù)f(x)=aln x+bx2+x的兩個極值點. (1)試確定常數(shù)a和b的值; (2)試判斷x=1,x=2是函數(shù)f(x)的極大值點還是極小值點,并說明理由. 14.(本小題滿分10分)已知函數(shù)f(x)=4x3+3tx2-6t2x+t-1,x∈R,其中t∈R. (1)當(dāng)t=1時,求曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程; (2)當(dāng)t≠0時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間. 15.(本小題滿分12分)已知f(x)=

6、xln x,g(x)=-x2+ax-3. (1)求函數(shù)f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值; (2)對一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍; (3)證明:對一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)n x>-成立. 16.(本小題滿分12分)已知函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx+d,設(shè)曲線y=f(x)在與x軸交點處的切線為y=4x-12,f′(x)為f(x)的導(dǎo)函數(shù),滿足f′(2-x)=f′(x). (1)求f(x); (2)設(shè)g(x)=x,m>0,求函數(shù)g(x)在[0,m]上的最大值; (3)設(shè)h(x)=lnf′(x),若對一切x∈[0,1],不等式h

7、(x+1-t)<h(2x+2)恒成立,求實數(shù)t的取值范圍. 參考答案 一、選擇題 1.C 解析:由得或 當(dāng)b=1,c=-1時,f′(x)=-(x-1)2≤0, 則函數(shù)f(x)無極值,與題意不符. 當(dāng)b=-1,c=3時,符合題意,故選C. 2.D 解析:f′(x)=3x2-6x=3x(x-2), 令f′(x)=0,得x=0或x=2(舍去). 當(dāng)x∈(-1,0)時,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(0,1)時,f(x)單調(diào)遞減, ∴M=f(x)max=f(0)=2. 又f(-1)=-2,f(1)=0, ∴m=f(x)min=-2. 綜上,M-m=2-(-2)=4.故選D.

8、3.B 解析:由題意知f(5)=-5+8=3,f′(5)=-1,故f(5)+f′(5)=2.故選B. 4.A 解析:根據(jù)導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象可知f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上單調(diào)遞減,在(-2,0)上單調(diào)遞增.故選A. 5.D 解析:y′=ln x+1,令y′=0,得x=. 在上y′<0,在上y′>0, ∴y=xln x在上單調(diào)遞減, 在上單調(diào)遞增.故選D. 6.C 解析:∵y=xsin x+cos x, ∴y′=(xsin x)′+(cos x)′=sin x+xcos x-sin x=xcos x, ∴當(dāng)<x<時,xcos x>0,即y′>0. 故函數(shù)y=xs

9、in x+cos x在區(qū)間內(nèi)是增函數(shù).故選C. 7.A 解析:設(shè)F(x)=,則F′(x)=≤0, 故F(x)=為減函數(shù). 由0<a<b,有≥?af(b)≤bf(a),故選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],∴極值點有兩個. ∵f(x)為奇函數(shù),∴f(x)max+f(x)min=0. ∴①③正確,故選C. 二、填空題 9.d 解析:如圖為圓木的橫截面, 由b2+h2=d2,∴bh2=b(d2-b2).

10、 設(shè)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. ∴函數(shù)f(b)在b=d處取極大值,也是最大值,即抗彎強度最大,此時長h=d. 10. 解析:f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),由f′(x)=0得x=±a,當(dāng)-a<x<a時,f′(x)<0,函數(shù)遞減; 當(dāng)x>a或x<-a時,f′(x)>0,函數(shù)遞增. ∴f(-a)=-a3+3a3+a>0,且f(a)=a3-3a3+a<0,解得a>. 11. 解析:過點P作y=x-2的平行直線,且與曲線y=x2-ln x相切. 設(shè)

11、P(x0,x02-ln x0),則有k==2x0-. ∴2x0-=1, ∴x0=1或x0=-(舍去), ∴P(1,1),∴d==. 12. 解析:因為f′(x)=, 則得切線l的方程為y-=(x-t),得P,Q(2-t,1), 從而得b=(2-t)=-t+. 令x=,則x∈(0,1), 則轉(zhuǎn)化為關(guān)于x的方程x3-4x2+4x-4b=0在區(qū)間(0,1)上有兩個不同的根. 設(shè)g(x)=x3-4x2+4x-4b, 則g′(x)=3x2-8x+4,故函數(shù)g(x)在區(qū)間上為增函數(shù),在區(qū)間上為減函數(shù), 從而有解得<b<. 三、解答題 13.解:(1)f′(x)=+2bx+1.

12、由已知?解得 (2)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (0,1) 1 (1,2) 2 (2,+∞) f′(x) - 0 + 0 - f(x) 極小值 極大值 ∴在x=1處,函數(shù)f(x)取得極小值; 在x=2處,函數(shù)f(x)取得極大值-ln 2. 14.解:(1)當(dāng)t=1時,f(x)=4x3+3x2-6x,f(0)=0,f′(x)=12x2+6x-6,f′(0)=-6,所以曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=-6x. (2)f′(x)=12x2+6tx-6t2. 令f′(x)=0,解得x=-t或x=.

13、因為t≠0,以下分兩種情況討論: ①若t<0,則<-t.當(dāng)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-t,+∞) f′(x) + - + f(x) 所以,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是,(-t,+∞);f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是. ②若t>0,則-t<. 當(dāng)x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-t) f′(x) + - + f(x) 所以,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-t),;f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是. 15.(1)解:f′(x)=ln x+1,則當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x

14、)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增. ①0<t<t+2<,沒有最小值; ②0<t<<t+2,即0<t<時,f(x)min=f=-; ③≤t<t+2,即t≥時,f(x)在[t,t+2]上單調(diào)遞增,f(x)min=f(t)=tln t.所以f(x)min= (2)解:2xln x≥-x2+ax-3,則a≤2ln x+x+, 設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0),則h′(x)=. ①x∈(0,1),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減; ②x∈(1,+∞),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增. 所以h(x)min=h(1)=4,對一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(

15、x)恒成立.所以a≤h(x)min=4,即a的取值范圍是(-∞,4]. (3)證明:問題等價于證明xln x>-(x∈(0,+∞)), 由(1)可知f(x)=xln x(x∈(0,+∞))的最小值是-, 當(dāng)且僅當(dāng)x=時取到. 設(shè)m(x)=-(x∈(0,+∞)),則m′(x)=, 易知m(x)max=-,當(dāng)且僅當(dāng)x=1時取到, 從而對一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)n x>-成立. 16.解:(1)f′(x)=x2+2bx+c, ∵f′(2-x)=f′(x), ∴函數(shù)y=f′(x)的圖象關(guān)于直線x=1對稱. ∴b=-1. ∵直線y=4x-12與x軸的交點為(3,0), ∴f(

16、3)=0,且f′(3)=4,即9+9b+3c+d=0,且9+6b+c=4,解得c=1,d=-3. 則f(x)=x3-x2+x-3. (2)f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2, g(x)=x=x|x-1|= 其圖象如圖所示. 當(dāng)x2-x=時,由x≥1,得, 根據(jù)圖象得: ①當(dāng)0<m≤時,g(x)的最大值為m-m2; ②當(dāng)<m≤時,g(x)的最大值為; ③當(dāng)m>時,g(x)的最大值為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|, ∵當(dāng)x∈[0,1]時,|2x+1|=2x+1, ∴不等式2ln|x-t|<2ln|2x+1|恒成立等價于|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, ∵當(dāng)x∈[0,1]時,3x+1∈[1,4],-x-1∈[-2,-1], ∴-1<t<1, 又∵當(dāng)x∈[0,1]時,由x≠t恒成立,得t?[0,1], 因此,實數(shù)t的取值范圍是-1<t<0.

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