2021届高考数学统考二轮复习-增分强化练(三十八)导数的简单应用(理-含解析).doc

2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练（三十八）导数的简单应用（理，含解析） 2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练（三十八）导数的简单应用（理，含解析） 年级： 姓名： 增分强化练(三十八) 一、选择题 1．函数y＝xcos x－sin x的导数为(　　) A．xsin x　　　　　　　 B．－xsin x C．xcos x D．－xcos x 解析：y′＝(xcos x)′－(sin x)′＝cos x－xsin x－cos x＝－xsin x. 答案：B 2．已知函数f(x)＝(e是自然对数的底数)，则其导函数f′(x)＝(　　) A. B. C．1＋x D．1－x 解析：根据函数求导法则得到f′(x)＝故选B. 答案：B 3．函数f(x)＝ex－x(e为自然对数的底数)在区间[－1,1]上的最大值是(　　) A．1＋ B．1 C．e＋1 D．e－1 解析：因为f(x)＝ex－x，所以f′(x)＝ex－1. 令f′(x)＝0，得x＝0.且当x＞0时， f′(x)＝ex－1＞0；x＜0时，f′(x)＝ex－1＜0，即函数f(x)在x＝0处取得极小值，f(0)＝1， 又f(－1)＝＋1，f(1)＝e－1， 比较得函数f(x)＝ex－1在区间[－1,1]上的最大值是e－1.故选D. 答案：D 4．已知函数f(x)＝2ef′(e)ln x－(e是自然对数的底数)，则f(x)的极大值为(　　) A．2e－1 B．－ C．1 D．2ln 2 解析：∵f′(x)＝－， ∴f′(e)＝－，f′(e)＝， ∴f′(x)＝－＝0，x＝2e，∴x∈(0,2e)时， f′(x)＞0，f(x)单调递增； x∈(2e，＋∞)时，f′(x)＜0，f(x)单调递减． ∴f(x)的极大值为f(2e)＝2ln 2e－2＝2ln 2，选D. 答案：D 5．函数y＝f(x)的导函数y＝f′(x)的图象如图所示，则函数y＝f(x)的图象可能是(　　) 解析：当x<a，b<x<c时，f′(x)>0，f(x)单调递增；当a<x<b，x>c时，f′(x)<0，f(x)单调递减，所以整个函数从左到右，先增后减，再增最后减，由于a＜b＜0所以只有选项A中的图象符合，故选A. 答案：A 6．函数f(x)＝x－2ln x的零点个数是(　　) A．0 B．1 C．2 D．3 解析：由题意，函数f(x)＝x－2ln x， 则f′(x)＝1－＝，x>0， 当0<x<2时，f′(x)<0，f(x)单调递减；当x>2时，f′(x)>0，f(x)单调递增， 当x＝2时，f(2)＝2－2ln 2>0， 所以函数f(x)＝x－2ln x的图象与x轴没有公共点，所以函数没有零点，故选A. 答案：A 7．(2019·吉安模拟)已知过点P(1,1)且与曲线y＝x3相切的直线的条数为(　　) A．0 B．1 C．2 D．3 解析：若直线与曲线切于点(x0，y0)(x0≠1)，则k＝＝＝x＋x0＋1， 又∵y′＝3x2，∴y′|x＝x0＝3x，∴2x－x0－1＝0，解得x0＝1(舍)，x0＝－，∴过点P(1,1)与曲线C：y＝x3相切的直线方程为3x－y－2＝0或3x－4y＋1＝0，故选C. 答案：C 8．已知函数f(x)＝－x3－7x＋sin x，若f(a2)＋f(a－2)＞0，则实数a的取值范围是(　　) A．(－∞，1) B．(－∞，3) C．(－1,2) D．(－2,1) 解析：∵函数f(x)＝－x3－7x＋sin x， ∴f(－x)＝x3＋7x－sin x＝－f(x)，即函数f(x)在R上为奇函数． ∵f′(x)＝－3x2－7＋cos x， ∴f′(x)＝－3x2－7＋cos x＜0恒成立，即函数f(x)在R上为减函数． ∵f(a2)＋f(a－2)＞0， ∴f(a2)＞－f(a－2)＝f(2－a)， ∴a2＜2－a，即a2＋a－2＜0. ∴－2＜a＜1，故选D. 答案：D 9．若存在x∈，不等式2xln x＋x2－mx＋3≥0成立，则实数m的最大值为(　　) A.＋3e－2 B．2＋e＋ C．4 D．e2－1 解析：∵2xln x＋x2－mx＋3≥0， ∴m≤2ln x＋x＋， 设h(x)＝2ln x＋x＋，则h′(x)＝＋1－＝， 当≤x＜1时，h′(x)＜0，h(x)单调递减， 当1＜x≤e时，h′(x)＞0，h(x)单调递增， ∵存在x∈，m≤2ln x＋x＋成立， ∴m≤h(x)max， ∵h＝－2＋＋3e，h(e)＝2＋e＋， ∴h＞h(e)， ∴m≤＋3e－2，故选A. 答案：A 10．设定义在(0，＋∞)上的函数f(x)的导函数f′(x)满足xf′(x)＞1 ，则(　　) A．f(2)－f(1)＞ln 2 B．f(2)－f(1)＜ln 2 C．f(2)－f(1)＞1 D．f(2)－f(1)＜1 解析：由x＞0，xf′(x)＞1⇒f′(x)＞＝(ln x)′，故＞＝ln 2，即f(2)－f(1)＞ln 2，故选A. 答案：A 11．(2019·内江模拟)若函数f(x)＝ax2＋xln x－x存在单调递增区间，则a的取值范围是(　　) A. B. C．(－1，＋∞) D. 解析：f′(x)＝ax＋ln x， ∴f′(x)＞0在x∈(0，＋∞)上成立， 即ax＋ln x＞0，在x∈(0，＋∞)上成立， 即a＞－在x∈(0，＋∞)上成立． 令g(x)＝－，则g′(x)＝－， ∴g(x)＝－，在(0，e)上单调递减，在(e，＋∞)上单调递增， ∴g(x)＝－的最小值为g(e)＝－， ∴a＞－. 故选B. 答案：B 12．(2019·泰安模拟)若函数f(x)＝cos 2x－2a(sin x＋cos x)＋(4a－3)x在上单调递增，则实数a的取值范围为(　　) A．1<a<3 B.<a<3 C．a≥1 D．a≥ 解析：令t＝sin x－cos x＝sin，则∵x∈∴t∈， 从而f′(x)＝－sin 2x－2a(cos x－sin x)＋(4a－3)＝t2－1＋2at＋(4a－3)＝t2＋2at＋(4a－4)， 因为函数f(x)＝cos 2x－2a(sin x＋cos x)＋(4a－3)x在上单调递增， 所以t2＋2at＋(4a－4)≥0在t∈[－1,1]上恒成立， 即a≥max，t∈[－1,1]， 因为＝(2－t)≤，所以a≥，故选D. 答案：D 二、填空题 13．若f(x)＝3xf′(1)－2x2，则f′(0)＝________. 解析：由题得f′(x)＝3f′(1)－4x，∴f′(1)＝3f′(1)－4，∴f′(1)＝2，∴f′(x)＝6－4x，所以f′(0)＝6－4×0＝6. 答案：6 14．(2019·安阳模拟)函数f(x)＝x－在x＝2处的切线方程为________． 解析：由f(x)＝x－，得f′(x)＝1＋， ∴f′(2)＝1＋＝， 又f(2)＝2－1＝1. ∴函数f(x)＝x－在x＝2处的切线方程为y－1＝(x－2)，即3x－2y－4＝0. 答案：3x－2y－4＝0 15．(2019·青岛模拟)设函数f(x)＝－ex－x的图象上任意一点处的切线为l1，若函数g(x)＝ax＋cos x的图象上总存在一点，使得在该点处的切线l2满足l1⊥l2，则a的取值范围是________． 解析：∵f′(x)＝－ex－1∈(－∞，－1)， 即kl1∈(－∞，－1)， 又l1⊥l2，即kl1·kl2＝－1， ∴kl2∈(0,1)， kl2＝g′(x)＝a－sin x， ∵sin x∈[－1,1]， ∴kl2＝a－sin x∈[a－1，a＋1]， ∴⇒a∈[0,1]． 答案：[0,1] 16．(2019·东三省四市模拟)底面为正多边形，顶点在底面的射影为底面多边形中心的棱锥为正棱锥，则半径为2的球的内接正四棱锥的体积最大值为________． 解析：因为正四棱锥内接于球内，且欲使正四棱锥的体积最大，故球的球心在正四棱锥的高上，如图所示，其中球的球心为E点， 设BC＝a，则BO＝a， 在Rt△EOB中，则有EO2＋OB2＝EB2， 故EO＝ ， 正四棱锥的高为2＋ ， 正四棱锥的体积为V＝×a2×， 令x＝ ，x∈(0,2)， 故V＝×(8－2x2)×(2＋x)， 即V＝×(－2x3－4x2＋8x＋16)， 对V(x)求导得，V′＝×(－6x2－8x＋8)， 令V′＝0，即－6x2－8x＋8＝0， 解得，x＝或x＝－2(舍)， 当x∈，V′(x)>0，V(x)单调递增， 当x∈，V′(x)<0，V(x)单调递减， 故当x＝时，V(x)max＝. 答案： 三、解答题 17．若函数f(x)＝ax3＋bx＋4，当x＝－2时，函数f(x)有极值. (1)求函数f(x)的解析式； (2)若方程f(x)＝k有3个不同的根，求实数k的取值范围． 解析：(1)因为f′(x)＝ax2＋b，由题意得，解得， 故所求函数f(x)的解析式为f(x)＝x3－4x＋4. (2)由(1)可得f′(x)＝x2－4＝(x＋2)(x－2)， 令f′(x)＝0，得x＝2或x＝－2. 当x变化时，f′(x)与f(x)的变化情况如下表： x (－∞，－2) －2 (－2,2) 2 (2，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) 递增 递减 － 递增 因此，当x＝－2时，f(x)有极大值， 当x＝2时，f(x)有极小值－， 因为函数f(x)＝x3－4x＋4的图象大致如图所示： 若f(x)＝k有3个不同的根，则直线y＝k与函数 y＝f(x)的图象有3个交点，所以－<k<. 18．(2019·张家口、沧州模拟)已知函数f(x)＝ex(x＋a)(a∈R)． (1)讨论f(x)在[0，＋∞)上的单调性； (2)函数g(x)＝ex－tx2－tx在[0，＋∞)上单调递增，求实数t的取值范围． 解析：(1)f′(x)＝ex(x＋a＋1)(x≥0)， ①a＋1≥0即a≥－1时，f(x)在[0，＋∞)上单调递增； ②a＋1<0即a<－1时，令f′(x)＝0，得x＝－a－1， 在[0，－a－1)上f′(x)<0，在(－a－1，＋∞)上f′(x)>0， f(x)在[0，－a－1)上单调递减，在(－a－1，＋∞)上单调递增． 综上：当a≥－1时，f(x)在[0，＋∞)上单调递增； 当a<－1时，f(x)在[0，－a－1)上单调递减，在(－a－1，＋∞)上单调递增． (2)g(x)＝ex－tx2－tx在[0，＋∞)上单调递增⇔g′(x)＝ex－tx－t≥0在[0，＋∞)上恒成立⇔min≥0. 令p(x)＝ex－tx－t(x≥0), p′(x)＝ex－t， 由(1)知，p′(x)在[0，＋∞)上为增函数，p′(x)min＝p′(0)＝－t. 当－t≥0，即t≤时，p(x)在[0，＋∞)上为增函数， p(x)min＝p(0)＝－－t≥0，得t≤－， ∴t的取值范围为t≤－. 综上，实数t的取值范围是t≤－.