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  • 高中数学选修1-1作业:第三章《导数及其应用》章末检测(b)(含答案)

    2021-03-09 高一上册数学人教版

    第三章 章末检测(B)
    (时间:120分钟 满分:150分)
    一、选择题(本大题12小题,每小题5分,共60分)
    1. 已知函数y=f(x)的图象如图,则f′(xA)与f′(xB)的大小关系是(  )
    A.f′(xA)>f′(xB) B.f′(xA)C.f′(xA)=f′(xB) D.不能确定
    2.任一作直线运动的物体,其位移s与时间t的关系是s=3t-t2,则物体的初速度是(  )
    A.0 B.3 C.-2 D.3-2t
    3.已知曲线y=2ax2+1过点(,3),则该曲线在该点处的切线方程为(  )
    A.y=-4x-1 B.y=4x-1
    C.y=4x-11 D.y=-4x+7
    4.若点P在曲线y=x3-3x2+(3-)x+上移动,经过点P的切线的倾斜角为α,则角α的取值范围是(  )
    A. B. ∪
    C. D.
    5.函数f(x)=x3+ax-2在区间(1,+∞)内是增函数,则实数a的取值范围是(  )
    A.[3,+∞) B.[-3,+∞)
    C.(-3,+∞) D.(-∞,-3)
    6.曲线y=在点(-1,-1)处的切线方程为(  )
    A.y=2x+1 B.y=2x-1
    C.y=-2x-3 D.y=-2x-2
    7.已知a>0,函数f(x)=-x3+ax在[1,+∞)上是单调减函数,则a的最大值为(  )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    8.若函数f(x)=asin x+cos x在x=处有最值,那么a等于(  )
    A. B.- C. D.-
    9.函数y=x-sin x,x∈的最大值是(  )
    A.π-1 B.-1
    C.π D.π+1
    10. 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
    11.函数f(x)=的单调增区间是(  )
    A.(-∞,1)
    B.(1,+∞)
    C.(-∞,1),(1,+∞)
    D.(-∞,-1),(1,+∞)
    12.某银行准备新设一种定期存款业务,经预测,存款量与存款利率成正比,比例系数为k (k>0),贷款的利率为4.8%,假设银行吸收的存款能全部放贷出去.若存款利率为x (x∈(0,0.048)),则存款利率为多少时,银行可获得最大利益(  )
    A.0.012 B.0.024
    C.0.032 D.0.036
    题号
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    答案
    二、填空题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)
    13.已知函数y=f(x)的图象在点M(1,f(1))处的切线方程是y=x+2,则f(1)+f′(1)=________________________________________________________________________.
    14.设函数f(x)=ax3-3x+1 (x∈R),若对于x∈[-1,1],都有f(x)≥0,则实数a的值为________________________________________________________________________.
    15. 如图,内接于抛物线y=1-x2的矩形ABCD,其中A、B在抛物线上运动,C、D在x轴上运动,则此矩形的面积的最大值是________.
    16.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,x∈[-2,2]表示过原点的曲线,且在x=±1处的切线的倾斜角均为π,有以下命题:
    ①f(x)的解析式为f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].
    ②f(x)的极值点有且只有一个.
    ③f(x)的最大值与最小值之和等于零.
    其中正确命题的序号为________.
    三、解答题(本大题共6小题,共70分)
    17.(10分)若函数f(x)=x3-ax2+(a-1)x+1在区间(1,4)上为减函数,在区间(6,+∞)上为增函数,试求实数a的取值范围.
    18.(12分)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c在x=-与x=1时都取得极值.
    (1)求a,b的值与函数f(x)的单调区间;
    (2)若对x∈[-1,2],不等式f(x)19.(12分)某大型商厦一年内需要购进电脑5 000台,每台电脑的价格为4 000元,每次订购电脑的其它费用为1 600元,年保管费用率为10%(例如,一年内平均库存量为150台,一年付出的保管费用60 000元,则=10%为年保管费用率),求每次订购多少台电脑,才能使订购电脑的其它费用及保管费用之和最小?
    20.(12分)已知a≥0,函数f(x)=(x2-2ax)ex.
    (1)当x为何值时,f(x)取得最小值?证明你的结论;
    (2)设f(x)在[-1,1]上是单调函数,求a的取值范围.
    21.(12分)设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
    (1)求f(x)的单调区间与极值;
    (2)求证:当a>ln 2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
    22.(12分)已知函数f(x)=x2+ln x.
    (1)求函数f(x)在[1,e]上的最大值和最小值;
    (2)求证:当x∈(1,+∞)时,函数f(x)的图象在g(x)=x3+x2的下方.
    第三章 导数及其应用(B) 答案
    1.B [f′(xA)和f′(xB)分别表示函数图象在点A、B处的切线斜率,故f′(xA)2.B [物体的初速度即为t=0时物体的瞬时速度,即函数s(t)在t=0处的导数.
    s′(0)=s′|t=0=(3-2t)|t=0=3.]
    3.B [∵曲线过点(,3),∴3=2a2+1,∴a=1,
    ∴切点为(1,3).由导数定义可得y′=4ax=4x,
    ∴该点处切线斜率为k=4,
    ∴切线方程为y-3=4(x-1),即y=4x-1.]
    4.B
    5.B [f′(x)=3x2+a.令3x2+a≥0,
    则a≥-3x2,x∈(1,+∞),∴a≥-3.]
    6.A [∵y′==,
    ∴k=y′|x=-1==2,
    ∴切线方程为:y+1=2(x+1),即y=2x+1.]
    7.C
    8.A [f′(x)=acos x-sin x,由题意f′=0,
    即a·-×=0,∴a=.]
    9.C [y′=1-cos x≥0,所以y=x-sin x在上为增函数.∴当x=π时,
    ymax=π.]
    10.A [由图象看,在图象与x轴的交点处左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0的点才满足题意,这样的点只有一个B点.]
    11.C [∵f′(x)=
    ==>0,又x≠1,
    ∴f(x)的单调增区间为(-∞,1),(1,+∞).]
    12.B [由题意知,存款量g(x)=kx (k>0),银行应支付的利息h(x)=xg(x)=kx2,
    x∈(0,0.048).设银行可获得收益为y,则y=0.048kx-kx2.于是y′=0.048k-2kx,令y′=0,解得x=0.024,依题意知y在x=0.024处取得最大值.故当存款利率为0.024时,银行可获得最大收益.]
    13.3
    解析 由切点(1,f(1))在切线y=x+2上,
    得f(1)=×1+2=.又∵f′(1)=,
    ∴f′(1)+f(1)=+=3.
    14.4
    解析 若x=0,则不论a取何值,f(x)≥0,显然成立;
    当x∈(0,1]时,f(x)=ax3-3x+1≥0可转化为a≥-,
    设g(x)=-,则g′(x)=,
    所以g(x)在区间上单调递增,在区间上单调递减,
    因此g(x)max=g=4,从而a≥4;
    当x∈[-1,0)时,f(x)=ax3-3x+1≥0
    可转化为a≤-,
    设g(x)=-,则g′(x)=,
    所以g(x)在区间[-1,0)上单调递增.
    因此g(x)min=g(-1)=4,从而a≤4,
    综上所述,a=4.
    15.
    解析 设CD=x,则点C坐标为.
    点B坐标为,
    ∴矩形ABCD的面积
    S=f(x)=x·
    =-+x (x∈(0,2)).
    由f′(x)=-x2+1=0,
    得x1=-(舍),x2=,
    ∴x∈时,f′(x)>0,f(x)是递增的,
    x∈时,f′(x)<0,f(x)是递减的,
    当x=时,f(x)取最大值.
    16.①③
    解析 f′(x)=3x2+2ax+b,
    由题意得f(0)=0,
    f′(-1)=f′(1)=tan =-1.
    ∴,∴a=0,b=-4,c=0.
    ∴f(x)=x3-4x,x∈[-2,2].故①正确.
    由f′(x)=3x2-4=0得x1=-,x2=.
    根据x1,x2分析f′(x)的符号、f(x)的单调性和极值点.
    x
    -2
    (-2,-)

    (-,)
    (,2)
    2
    f′(x)

    0

    0

    f(x)
    0




    0
    ∴x=-是极大值点也是最大值点.
    x=是极小值点也是最小值点.
    f(x)min+f(x)max=0.∴②错,③正确.
    17.解 f′(x)=x2-ax+a-1,
    由题意知f′(x)≤0在(1,4)上恒成立,
    且f′(x)≥0在(6,+∞)上恒成立.
    由f′(x)≤0得x2-ax+a-1≤0,
    即x2-1≤a(x-1).
    ∵x∈(1,4),∴x-1∈(0,3),
    ∴a≥=x+1.
    又∵x+1∈(2,5),∴a≥5, ①
    由f′(x)≥0得x2-ax+a-1≥0,
    即x2-1≥a(x-1).
    ∵x∈(6,+∞),∴x-1>0,
    ∴a≤=x+1.
    又∵x+1∈(7,+∞),∴a≤7, ②
    ∵①②同时成立,∴5≤a≤7.
    经检验a=5或a=7都符合题意,
    ∴所求a的取值范围为5≤a≤7.
    18.解 (1)f(x)=x3+ax2+bx+c,
    f′(x)=3x2+2ax+b,
    由f′=-a+b=0,
    f′(1)=3+2a+b=0得a=-,b=-2.
    f′(x)=3x2-x-2=(3x+2)(x-1),
    令f′(x)>0,得x<-或x>1,
    令f′(x)<0,得-所以函数f(x)的递增区间是和(1,+∞),递减区间是.
    (2)f(x)=x3-x2-2x+c,x∈[-1,2],
    由(1)知,当x=-时,f=+c为极大值,
    而f(2)=2+c,则f(2)=2+c为最大值,
    要使f(x)则只需要c2>f(2)=2+c,得c<-1或c>2.
    19.解 设每次订购电脑的台数为x,则开始库存量为x台,经过一个周期的正常均匀销售后,库存量变为零,这样又开始下一次的订购,因此平均库存量为x台,所以每年的保管费用为x·4 000·10%元,
    而每年的订货电脑的其它费用为·1 600元,
    这样每年的总费用为·1 600+x·4 000·10%元.
    令y=·1 600+x·4 000·10%,
    y′=-·5 000·1 600+·4 000·10%.
    令y′=0,解得x=200(台).
    也就是当x=200台时,每年订购电脑的其它费用及保管费用总费用达到最小值,最小值为80 000元.
    20.解 (1)对函数f(x)求导数,得
    f′(x)=(x2-2ax)ex+(2x-2a)ex
    =[x2+2(1-a)x-2a]ex.
    令f′(x)=0,得[x2+2(1-a)x-2a]ex=0,
    从而x2+2(1-a)x-2a=0.
    解得x1=a-1-,x2=a-1+,
    其中x1当x变化时,f′(x)、f(x)的变化如下表:
    x
    (-∞,x1)
    x1
    (x1,x2)
    x2
    (x2,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    当f(x)在x=x1处取得极大值,在x=x2处取到极小值.
    当a≥0时,x1<-1,x2≥0.
    f(x)在(x1,x2)为减函数,在(x2,+∞)为增函数.
    而当x<0时,f(x)=x(x-2a)ex>0;
    当x=0时,f(x)=0,所以当x=a-1+时,f(x)取得最小值.
    (2)当a≥0时,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充要条件是x2≥1,即a-1+≥1,
    解得a≥.
    综上,f(x)在[-1,1]上为单调函数的充分必要条件为a≥.即a的取值范围是.
    21.(1)解 由f(x)=ex-2x+2a,x∈R知f′(x)=ex-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln 2.
    于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
    x
    (-∞,ln 2)
    ln 2
    (ln 2,+∞)
    f′(x)

    0

    f(x)

    2(1-ln 2+a)

    故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln 2),单调递增区间是(ln 2,+∞),f(x)在x=ln 2处取得极小值,极小值为f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a).
    (2)证明 设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,
    于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
    由(1)知当a>ln 2-1时,g′(x)取最小值为g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
    于是对任意x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R内单调递增.
    于是当a>ln 2-1时,对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
    而g(0)=0,从而对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>0,
    即ex-x2+2ax-1>0,
    故ex>x2-2ax+1.
    22.(1)解 ∵f(x)=x2+ln x,∴f′(x)=2x+.
    ∵x>1时,f′(x)>0,
    ∴f(x)在[1,e]上是增函数,
    ∴f(x)的最小值是f(1)=1,最大值是f(e)=1+e2.
    (2)证明 令F(x)=f(x)-g(x)
    =x2-x3+ln x,
    ∴F′(x)=x-2x2+=
    ==.
    ∵x>1,∴F′(x)<0,
    ∴F(x)在(1,+∞)上是减函数,
    ∴F(x)∴f(x)∴当x∈(1,+∞)时,函数f(x)的图象在g(x)=x3+x2的下方.
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