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2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第三章 第3講 導數(shù)的應用 理 新人教A版

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1、2022年高考數(shù)學專題復習導練測 第三章 第3講 導數(shù)的應用 理 新人教A版 一、選擇題 1.若函數(shù)y=f(x)可導,則“f′(x)=0有實根”是“f(x)有極值”的 (  ). A.必要不充分條件 B.充分不必要條件 C.充要條件 D.既不充分也不必要條件 答案 A 2.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+(a+6)x+1有極大值和極小值,則實數(shù)a的取值范圍是 (  ). A.(-1,2) B.(-∞,-3)∪(6,+∞) C.(-3,6) D.(-∞,-1)∪(2,+∞) 解析 f′(x)=3x2+2ax+(a+6),因為函數(shù)

2、有極大值和極小值,所以f′(x)=0有兩個不相等的實數(shù)根,所以Δ=4a2-4×3(a+6)>0,解得a<-3或a>6. 答案 B 3.設(shè)f(x)是一個三次函數(shù),f′(x)為其導函數(shù),如圖所示的是y=x·f′(x)的圖象的一部分,則f(x)的極大值與極小值分別是 (  ). A.f(1)與f(-1) B.f(-1)與f(1) C.f(-2)與f(2) D.f(2)與f(-2) 解析 由圖象知f′(2)=f′(-2)=0.∵x>2時,y=x·f′(x)>0,∴f′(x)>0,∴y=f(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞增;同理f(x)在(-∞,-2)上單調(diào)遞增,在(-2,2)

3、上單調(diào)遞減, ∴y=f(x)的極大值為f(-2),極小值為f(2),故選C. 答案 C 4.設(shè)a∈R,函數(shù)f(x)=ex+a·e-x的導函數(shù)是f′(x),且f′(x)是奇函數(shù).若曲線y=f(x)的一條切線的斜率是,則切點的橫坐標為(  ) A.ln2 B.-ln2 C. D. 解析 f′(x)=ex-ae-x,這個函數(shù)是奇函數(shù),因為函數(shù)f(x)在0處有定義,所以f′(0)=0,故只能是a=1.此時f′(x)=ex-e-x,設(shè)切點的

4、橫坐標是x0,則ex0-e-x0=,即2(ex0)2-3ex0-2=0,即(ex0-2)(2ex0+1)=0,只能是ex0=2,解得x0=ln2.正確選項為A. 答案 A 5.設(shè)函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R).若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點,則下列圖象不可能為y=f(x)的圖象是(  ). 解析 若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點,則易得a=c.因選項A、B的函數(shù)為f(x)=a(x+1)2,則[f(x)ex]′=f′(x)ex+f(x)(ex)′=a(x+1)(x+3)ex,∴x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個極值點,滿足條件;選項C中,對稱軸x=->0

5、,且開口向下,∴a<0,b>0,∴f(-1)=2a-b<0,也滿足條件;選項D中, 對稱軸x=-<-1,且開口向上,∴a>0,b>2a,∴f(-1)=2a-b<0,與 圖矛盾,故答案選D. 答案 D 6.已知函數(shù)f(x)=x3+2bx2+cx+1有兩個極值點x1,x2,且x1∈[-2,-1],x2∈[1,2],則f(-1)的取值范圍是 (  ). A. B. C.[3,12] D. 解析 因為f(x)有兩個極值點x1,x2,所以f′(x)=3x2+4bx+c=0有兩個根x1,x2,且x1∈[-2,-1],x2∈[1,2],所以即 畫出可行域如圖所示

6、.因為f(-1)=2b-c,由圖知經(jīng)過點A(0,-3)時,f(-1)取得最小值3,經(jīng)過點C(0,-12)時,f(-1)取得最大值12,所以f(-1)的取值范圍為[3,12]. 答案 C 二、填空題 7.函數(shù)f(x)=x2-2ln x的最小值為________. 解析 由f′(x)=2x-=0,得x2=1.又x>0,所以x=1.因為0<x<1時,f′(x)<0,x>1時f′(x)>0,所以當x=1時,f(x)取極小值(極小值唯一)也即最小值f(1)=1. 答案 1 8.若f(x)=x3+3ax2+3(a+2)x+1有極大值和極小值,則a的取值范圍________. 解析 f′(x)

7、=3x2+6ax+3(a+2), 由已知條件Δ>0,即36a2-36(a+2)>0, 解得a<-1,或a>2. 答案 (-∞,-1)∪(2,+∞) 9.已知函數(shù)f(x)=mx3+nx2的圖象在點(-1,2)處的切線恰好與直線3x+y=0平行,若f(x)在區(qū)間[t,t+1]上單調(diào)遞減,則實數(shù)t的取值范圍是________. 解析 由題意知,點(-1,2)在函數(shù)f(x)的圖象上, 故-m+n=2.① 又f′(x)=3mx2+2nx,則f′(-1)=-3, 故3m-2n=-3.② 聯(lián)立①②解得:m=1,n=3,即f(x)=x3+3x2, 令f′(x)=3x2+6x≤0,解得-2≤

8、x≤0, 則[t,t+1]?[-2,0],故t≥-2且t+1≤0, 所以t∈[-2,-1]. 答案 [-2,-1] 10.已知函數(shù)f(x)=+ln x,若函數(shù)f(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),則正實數(shù)a的取值范圍為________. 解析 ∵f(x)=+ln x,∴f′(x)=(a>0), ∵函數(shù)f(x)在[1,+∞)上為增函數(shù),∴f′(x)=≥0對x∈[1,+∞)恒成立,∴ax-1≥0對x∈[1,+∞)恒成立,即a≥對x∈[1,+∞)恒成立,∴a≥1. 答案 [1,+∞) 三、解答題 11.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx在點x0處取得極大值5,其導函數(shù)y=f′(x)

9、的圖象經(jīng)過(1,0),(2,0)點,如圖所示. (1)求x0的值; (2)求a,b,c的值. 解析 (1)由f′(x)隨x變化的情況 x (-∞,1) 1 (1,2) 2 (2,+∞) f′(x) + 0 - 0 + 可知當x=1時f(x)取到極大值5,則x0=1 (2)f′(x)=3ax2+2bx+c,a>0 由已知條件x=1,x=2為方程3ax2+2bx+c=0, 的兩根,因此解得a=2,b=-9,c=12. 12.某商場銷售某種商品的經(jīng)驗表明,該商品每日的銷售量y(單位:千克)與銷售價格x(單位:元/千克)滿足關(guān)系式y(tǒng)=+10(x-6)2,其中

10、3

11、(3,4) 4 (4,6) f′(x) + 0 - f(x) 單調(diào)遞增 極大值42 單調(diào)遞減 由上表可得,x=4是函數(shù)f(x)在區(qū)間(3,6)內(nèi)的極大值點,也是最大值點.所以,當x=4時,函數(shù)f(x)取得最大值,且最大值等于42. 答:當銷售價格為4元/千克時,商場每日銷售該商品所獲得的利潤最大. 13.設(shè)函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx+d(a>0),且方程f′(x)-9x=0的兩根分別為1,4. (1)當a=3且曲線y=f(x)過原點時,求f(x)的解析式; (2)若f(x)在(-∞,+∞)內(nèi)無極值點,求a的取值范圍. 解 由f(x)=x3+bx2+cx+d

12、得f′(x)=ax2+2bx+c. 因為f′(x)-9x=ax2+2bx+c-9x=0的兩個根分別為1,4, 所以(*) (1)當a=3時,由(*)式得 解得b=-3,c=12.又因為曲線y=f(x)過原點, 所以d=0.故f(x)=x3-3x2+12x. (2)由于a>0,所以f(x)=x3+bx2+cx+d在(-∞,+∞)內(nèi)無極值點等價于f′(x)=ax2+2bx+c≥0在(-∞,+∞)內(nèi)恒成立.由(*)式得2b=9-5a,c=4a. 又Δ=(2b)2-4ac=9(a-1)(a-9), 由得a∈[1,9]. 即a的取值范圍是[1,9]. 14.已知函數(shù)f(x)滿足f(x

13、)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2. (1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值. 解 (1)由已知得f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x. 所以f′(1)=f′(1)-f(0)+1,即f(0)=1. 又f(0)=f′(1)e-1,所以f′(1)=e. 從而f(x)=ex-x+x2.由于f′(x)=ex-1+x, 故當x∈(-∞,0)時,f′(x)<0; 當x∈(0,+∞)時,f′(x)>0. 從而,f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增. (2)由已知條件得ex-(a+1)x≥b.①

14、(i)若a+1<0,則對任意常數(shù)b,當x<0,且x<時,可得ex-(a+1)x0,設(shè)g(x)=ex-(a+1)x, 則g′(x)=ex-(a+1). 當x∈(-∞,ln(a+1))時,g′(x)<0; 當x∈(ln(a+1),+∞)時,g′(x)>0. 從而g(x)在(-∞,ln(a+1))上單調(diào)遞減,在(ln(a+1),+∞)上單調(diào)遞增. 故g(x)有最小值g(ln(a+1))=a+1-(a+1)ln(a+1). 所以f(x)≥x2+ax+b等價于b≤a+1-(a+1)·ln(a+1).② 因此(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1). 設(shè)h(a)=(a+1)2-(a+1)2ln(a+1),則 h′(a)=(a+1)[1-2ln(a+1)]. 所以h(a)在(-1,e-1)上單調(diào)遞增,在(e-1,+∞)上單調(diào)遞減,故h(a)在a=e-1處取得最大值. 從而h(a)≤,即(a+1)b≤. 當a=e-1,b=時,②式成立.故f(x)≥x2+ax+b. 綜上得,(a+1)b的最大值為.

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