高中数学阶段质量检测(三)导数及其应用(含解析)新人教A版选修1_1
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阶段质量检测(三) 导数及其应用(时间: 120分钟 满分:150分)一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)1.若f (x )=sin α-cos x ,则f ′(x )等于( ) A .sin x B .cos xC .cos α+sin xD .2sin α+cos x解析:选A 函数是关于x 的函数,因此sin α是一个常数.2.以正弦曲线y =sin x 上一点P 为切点的切线为直线l ,则直线l 的倾斜角的范围是( )A.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,π B .[0,π)C.⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,3π4D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎝ ⎛⎦⎥⎤π2,3π4解析:选A y ′=cos x ,∵cos x ∈[-1,1],∴切线的斜率范围是[-1,1],∴倾斜角的范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π4∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫3π4,π.3.函数f (x )的定义域为开区间(a ,b ),导函数f ′(x )在(a ,b )内的图象如图所示,则函数f (x )在开区间(a ,b )内有极小值点( )A .1个B .2个C .3个D .4个解析:选A 设极值点依次为x 1,x 2,x 3且a <x 1<x 2<x 3<b ,则f (x )在(a ,x 1),(x 2,x 3)上递增,在(x 1,x 2),(x 3,b )上递减,因此,x 1,x 3是极大值点,只有x 2是极小值点.4.函数f (x )=x 2-ln x 的单调递减区间是( ) A. ⎝ ⎛⎦⎥⎤0, 22 B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫22,+∞ C. ⎝⎛⎦⎥⎤-∞,-22,⎝ ⎛⎭⎪⎫0, 22 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫-22, 0,⎝⎛⎦⎥⎤0, 22解析:选A ∵f ′(x )=2x -1x =2x 2-1x ,当0<x ≤22时,f ′(x )≤0,故f (x )的单调递减区间为⎝ ⎛⎦⎥⎤0,22. 5.函数f (x )=3x -4x 3(x ∈[0,1])的最大值是( ) A .1 B.12 C .0D .-1解析:选A f ′(x )=3-12x 2,令f ′(x )=0, 则x =-12(舍去)或x =12,f (0)=0,f (1)=-1,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=32-12=1,∴f (x )在[0,1]上的最大值为1.6.函数f (x )=x 3+ax 2+3x -9,已知f (x )在x =-3处取得极值,则a =( ) A .2 B .3 C .4D .5解析:选D f ′(x )=3x 2+2ax +3,∵f ′(-3)=0. ∴3×(-3)2+2a ×(-3)+3=0,∴a =5.7.函数f (x )=13ax 3+12ax 2-2ax +1的图象经过四个象限,则实数a 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫-310,67B.⎝ ⎛⎭⎪⎫-85,-316C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-83,-116D.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-310∪⎝ ⎛⎭⎪⎫67,+∞ 解析:选D f ′(x )=ax 2+ax -2a =a (x +2)(x -1),要使函数f (x )的图象经过四个象限,则f (-2)f (1)<0,即⎝ ⎛⎭⎪⎫103a +1⎝ ⎛⎭⎪⎫-76a +1<0,解得a <-310或a >67.故选D.8.已知函数f (x )的导函数f ′(x )=a (x -b )2+c 的图象如图所示,则函数f (x )的图象可能是( )解析:选D 由导函数图象可知,当x <0时,函数f (x )递减,排除A 、B ;当0<x <x 1时,f ′(x )>0,函数f (x )递增.因此,当x =0时,f (x )取得极小值,故选D.9.定义域为R 的函数f (x )满足f (1)=1,且f (x )的导函数f ′(x )>12,则满足2f (x )<x+1的x 的集合为( )A .{x |-1<x <1}B .{x |x <1}C .{x |x <-1或x >1}D .{x |x >1}解析:选B 令g (x )=2f (x )-x -1,∵f ′(x )>12,∴g ′(x )=2f ′(x )-1>0,∴g (x )为单调增函数, ∵f (1)=1,∴g (1)=2f (1)-1-1=0,∴当x <1时,g (x )<0,即2f (x )<x +1,故选B.10.某产品的销售收入y 1(万元)是产量x (千台)的函数:y 1=17x 2,生产成本y 2(万元)是产量x (千台)的函数:y 2=2x 3-x 2(x >0),为使利润最大,应生产( )A .6千台B .7千台C .8千台D .9千台解析:选A 设利润为y ,则y =y 1-y 2=17x 2-(2x 3-x 2)=18x 2-2x 3,y ′=36x -6x 2,令y ′=0得x =6或x =0(舍),f (x )在(0,6)上是增函数,在(6,+∞)上是减函数,∴x =6时y 取得最大值.11.已知定义在R 上的函数f (x ),f (x )+x ·f ′(x )<0,若a <b ,则一定有( ) A .af (a )<bf (b ) B .af (b )<bf (a ) C .af (a )>bf (b )D .af (b )>bf (a )解析:选C [x ·f (x )]′=x ′f (x )+x ·f ′(x )=f (x )+x ·f ′(x )<0, ∴函数x ·f (x )是R 上的减函数, ∵a <b ,∴af (a )>bf (b ).12.若函数f (x )=sin x x ,且0<x 1<x 2<1,设a =sin x 1x 1,b =sin x 2x 2,则a ,b 的大小关系是( )A .a >bB .a <bC .a =bD .a ,b 的大小不能确定解析:选A f ′(x )=x cos x -sin xx 2,令g (x )=x cos x -sin x ,则g ′(x )=-x sin x+cos x -cos x =-x sin x .∵0<x <1,∴g ′(x )<0,即函数g (x )在(0,1)上是减函数,得g (x )<g (0)=0,故f ′(x )<0,函数f (x )在(0,1)上是减函数,得a >b ,故选A.二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,满分20分.把答案填在题中的横线上) 13.若f (x )=13x 3-f ′(1)x 2+x +5,则f ′(1)=________.解析:f ′(x )=x 2-2f ′(1)x +1,令x =1,得f ′(1)=23.答案:2314.曲线C :y =ln xx在点(1,0)处的切线的方程为________________.解析:由y =ln x x ,得y ′=1-ln x x2,所以y ′| x =1=1,即切线l 的斜率为1.又切线l 过点(1,0),所以切线l 的方程为y =x -1,即x -y -1=0.答案:x -y -1=015.已知函数f (x )满足f (x )=f (π-x ),且当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2时,f (x )=x +sin x ,设a =f (1),b =f (2),c =f (3),则a ,b ,c 的大小关系是________.解析:f (2)=f (π-2),f (3)=f (π-3), 因为f ′(x )=1+cos x ≥0,故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-π2,π2上是增函数, ∵π2>π-2>1>π-3>0, ∴f (π-2)>f (1)>f (π-3),即c <a <b . 答案:c <a <b 16.若函数f (x )=4xx 2+1在区间(m,2m +1)上单调递增,则实数m 的取值范围是__________.解析:f ′(x )=4-4x2x 2+2,令f ′(x )>0,得-1<x <1,即函数f (x )的增区间为(-1,1). 又f (x )在(m,2m +1)上单调递增,所以⎩⎪⎨⎪⎧m ≥-1,m <2m +1,2m +1≤1.解得-1<m ≤0.答案:(-1,0]三、解答题(本大题共6小题,共70分.解答时应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤)17.(本小题满分12分)若函数y =f (x )在x =x 0处取得极大值或极小值,则称x 0为函数y =f (x )的极值点.已知a ,b 是实数,1和-1是函数f (x )=x 3+ax 2+bx 的两个极值点.(1)求a 和b 的值;(2)设函数g (x )的导函数g ′(x )=f (x )+2,求g (x )的极值点. 解:(1)由题设知f ′(x )=3x 2+2ax +b ,且f ′(-1)=3-2a +b =0,f ′(1)=3+2a +b =0, 解得a =0,b =-3. (2)由(1)知f (x )=x 3-3x . 因为f (x )+2=(x -1)2(x +2),所以g ′(x )=0的根为x 1=x 2=1,x 3=-2, 于是函数g (x )的极值点只可能是1或-2. 当x <-2时,g ′(x )<0;当-2<x <1时,g ′(x )>0,故-2是g (x )的极值点.当-2<x <1或x >1时,g ′(x )>0, 故1不是g (x )的极值点. 所以g (x )的极值点为-2.18. (本小题满分12分)(北京高考)设函数f (x )=x 22-k ln x ,k >0.(1)求f (x )的单调区间和极值;(2)证明:若f (x )存在零点,则f (x )在区间(1, e ]上仅有一个零点. 解:(1)由f (x )=x 22-k ln x (k >0),得x >0且f ′(x )=x -k x =x 2-kx.由f ′(x )=0,解得x =k (负值舍去).f (x )与f ′(x )在区间(0,+∞)上的情况如下:所以,f (x )f (x )在x =k 处取得极小值f (k )=k (1-ln k )2.(2)证明:由(1)知,f (x )在区间(0,+∞)上的最小值为f (k )=k (1-ln k )2.因为f (x )存在零点,所以k (1-ln k )2≤0,从而k ≥e.当k =e 时,f (x )在区间(1,e)上单调递减,且f (e)=0, 所以x =e 是f (x )在区间(1, e ]上的唯一零点.当k >e 时,f (x )在区间(1, e ]上单调递减,且f (1)=12>0,f (e)=e -k 2<0,所以f (x )在区间(1, e ]上仅有一个零点.综上可知,若f (x )存在零点,则f (x )在区间(1, e ]上仅有一个零点.19.(本小题满分12分)某公园准备建一个摩天轮,摩天轮的外围是一个周长为k 米的圆.在这个圆上安装座位,且每个座位和圆心处的支点都有一根直的钢管相连.经预算,摩天轮上的每个座位与支点相连的钢管的费用为8k 元/根,且当两相邻的座位之间的圆弧长为x 米时,相邻两座位之间的钢管和其中一个座位的总费用为⎣⎢⎡⎦⎥⎤(1 024x +20)x 100+2k 元.假设座位等距离分布,且至少有两个座位,所以座位都视为点,且不考虑其他因素,记摩天轮的总造价为y 元.(1)试写出y 关于x 的函数关系式,并写出定义域. (2)当k =100米时,试确定座位的个数,使得总造价最低. 解:(1)设摩天轮上总共有n 个座位,则x =kn, 则n =k x,y =8k k x +k x ⎣⎢⎡⎦⎥⎤(1 024x +20)x 100+2k=k 2⎝ ⎛⎭⎪⎫10x +1 024x +20100,定义域为⎩⎪⎨⎪⎧⎭⎪⎬⎪⎫x ⎪⎪⎪0<x ≤k 2,kx ∈Z. (2)当k =100时, 则y =100⎝⎛⎭⎪⎫1 000x +1 024x +20, 令f (x )=1 000x+1 024x ,则f ′(x )=-1 000x2+512×1x=-1 000+512x32x2, 令f ′(x )=0,所以x 32=12564⇒x =⎝ ⎛⎭⎪⎫1256423=2516,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,2516时,f ′(x )<0, 即f (x )在x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,2516上单调递减, 当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫2516,50时,f ′(x )>0,即f (x )在x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫2516,50上单调递增,所以总造价y 的最小值在x =2516时取到,此时座位个数为1002516=64个.20.(本小题满分12分)已知函数f (x )=ln x +a x(a >0). (1)若a =1,求函数f (x )的单调区间.(2)若以函数y =f (x )(x ∈(0,3])图象上任意一点P (x 0,y 0)为切点的切线的斜率k ≤12恒成立,求实数a 的最小值.解:(1)当a =1时,f (x )=ln x +1x,定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x -1x 2=x -1x2,当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞). (2)由(1)知f ′(x )=x -ax 2(0<x ≤3), 则k =f ′(x 0)=x 0-a x 20≤12(0<x 0≤3)恒成立, 即a ≥⎝ ⎛⎭⎪⎫-12x 20+x 0max .当x 0=1时,-12x 20+x 0取得最大值12,所以a ≥12,所以a 的最小值为12.21.(本小题满分12分)已知函数f (x )=x 2-m ln x ,h (x )=x 2-x +a .(1)当a =0时,f (x )≥h (x )在(1,+∞)上恒成立,求实数m 的取值范围;(2)当m =2时,若函数k (x )=f (x )-h (x )在区间(1,3)上恰有两个不同零点,求实数a 的取值范围.解:(1)由f (x )≥h (x ), 得m ≤xln x在(1,+∞)上恒成立. 令g (x )=x ln x,则g ′(x )=ln x -1x2,当x ∈(1,e)时,g ′(x )<0; 当x ∈(e ,+∞)时,g ′(x )>0,所以g (x )在(1,e)上递减,在(e ,+∞)上递增. 故当x =e 时,g (x )的最小值为g (e)=e. 所以m ≤e.即m 的取值范围是(-∞,e]. (2)由已知可得k (x )=x -2ln x -a . 函数k (x )在(1,3)上恰有两个不同零点,相当于函数φ(x )=x -2ln x 与直线y =a 有两个不同的交点. φ′(x )=1-2x =x -2x,当x ∈(1,2)时,φ′(x )<0,φ(x )递减, 当x ∈(2,3)时,φ′(x )>0,φ(x )递增.又φ(1)=1,φ(2)=2-2ln 2,φ(3)=3-2ln 3, 要使直线y =a 与函数φ(x )=x -2ln x 有两个交点, 则2-2ln 2<a <3-2ln 3.即实数a 的取值范围是(2-2ln 2,3-2ln 3).22.(本小题满分12分)已知函数f (x )=(x -2)e x+a (x -1)2有两个零点. (1)求a 的取值范围;(2)设x 1,x 2是f (x )的两个零点,证明:x 1+x 2<2. 解:(1)f ′(x )=(x -1)e x+2a (x -1)=(x -1)(e x +2a ). ①设a =0,则f (x )=(x -2)e x,f (x )只有一个零点. ②设a >0,则当x ∈(-∞,1)时,f ′(x )<0; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,所以f (x )在(-∞,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增. 又f (1)=-e ,f (2)=a ,取b 满足b <0且b <ln a2,则f (b )>a 2(b -2)+a (b -1)2=a ⎝⎛⎭⎪⎫b 2-32b >0,故f (x )存在两个零点.③设a <0,由f ′(x )=0得x =1或x =ln(-2a ). 若a ≥-e2,则ln(-2a )≤1,故当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,因此f (x )在(1,+∞)内单调递增.又当x ≤1时,f (x )<0,所以f (x )不存在两个零点. 若a <-e2,则ln(-2a )>1,故当x ∈(1,ln(-2a ))时,f ′(x )<0; 当x ∈(ln(-2a ),+∞)时,f ′(x )>0.因此f (x )在(1,ln(-2a ))内单调递减,在(ln(-2a ),+∞)内单调递增. 又当x ≤1时,f (x )<0,所以f (x )不存在两个零点. 综上,a 的取值范围为(0,+∞).(2)证明:不妨设x 1<x 2,由(1)知,x 1∈(-∞,1),x 2∈(1,+∞),2-x 2∈(-∞,1),又f (x )在(-∞,1)内单调递减,所以x 1+x 2<2等价于f (x 1)>f (2-x 2),即f (2-x 2)<0. 由于f (2-x 2)=-x 2e2-x 2+a (x 2-1)2, 而f (x 2)=(x 2-2)e x 2+a (x 2-1)2=0, 所以f (2-x 2)=-x 2e2-x 2-(x 2-2)e x 2. 设g (x )=-x e2-x-(x -2)e x ,则g ′(x )=(x -1)(e 2-x-e x).所以当x >1时,g ′(x )<0,而g (1)=0, 故当x >1时,g (x )<0.从而g (x 2)=f (2-x 2)<0,故x 1+x 2<2.。