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  • 高中数学选修1-1考前过关训练 第三课 导数及其应用 Word版含答案

    2020-12-08 高一上册数学人教版

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    考前过关训练(三)
    导数及其应用
    (30分钟 50分)
    一、选择题(每小题3分,共18分)
    1.(2016·临沂高二检测)曲线y=-x3+3x2在点(1,2)处的切线方程是 (  )
    A.y=3x-1 B.y=-3x+5
    C.y=3x+5 D.y=2x
    【解析】选A.y′=-3x2+6x,曲线在点(1,2)处的切线斜率k=-3×12+6×1=3,又切线过点(1,2),则切线方程为y-2=3(x-1),整理得:y=3x-1.
    【补偿训练】若曲线y=x4的一条切线l与直线x+4y-8=0垂直,则l的方程
    为 (  )
    A.4x-y-3=0 B.x+4y-5=0
    C.4x-y+3=0 D.x+4y+3=0
    【解析】选A.与直线x+4y-8=0垂直的直线l为4x-y+m=0,即y=x4在某一点的导数为4.而y′=4x3,所以y=x4在(1,1)处导数为4,此点处的切线方程为4x-y-3=0.
    2.设函数f(x)在定义域内可导,y=f(x)的图象如图所示,则导函数y=f′(x)的图象可能为 (  )
    【解析】选D.原函数的单调性是:当x<0时,增;当x>0时,单调性变化依次为增、减、增.故当x<0时,f′(x)>0;当x>0时,f′(x)的符号变化依次为+,-,+.
    3.如图所示是函数f(x)=x3+bx2+cx+d的大致图象,则+等于 (  )
    A. B. C. D.
    【解析】选C.由图象知f(x)=0的根为0,1,2,
    所以d=0.
    所以f(x)=x3+bx2+cx=x(x2+bx+c).
    所以x2+bx+c=0的两根为1和2.
    所以b=-3,c=2.
    所以f(x)=x3-3x2+2x,则f′(x)=3x2-6x+2.
    因为x1,x2是方程f′(x)=0的两根,
    所以x1+x2=2,x1x2=.
    所以+=(x1+x2)2-2x1x2=22-2×=.
    4.(2016·聊城高三模拟)f(x)是定义在(0,+∞)上的非负可导函数,且满足
    xf′(x)+f(x)≤0对任意正数a,b,若aA.af(a)≤f(b) B.bf(b)≤f(a)
    C.af(b)≤bf(a) D.bf(a)≤af(b)
    【解析】选C.设g(x)=xf(x),
    则由g′(x)=xf′(x)+f(x)≤0,
    知g(x)在(0,+∞)上递减.
    又0所以bf(b)所以af(b)当f(x)=0时,f(b)=f(a)=0,
    所以af(b)≤bf(a).
    5.(2016·山东高考)若函数y=f(x)的图象上存在两点,使得函数的图象在这两
    点处的切线互相垂直,则称y=f(x)具有T性质.下列函数中具有T性质的是
    (  )
    A.y=sinx B.y=lnx
    C.y=ex D.y=x3
    【解题指南】利用基本初等函数的导数公式,求导后,表示出两“切线”的斜率,判断它们的乘积是否为-1.
    【解析】选A.对于A,函数y=sinx,y′=cosx,设图象上存在这样两点(x1,sinx1),(x2,sinx2),那么两切线的斜率k1=cosx1,k2=cosx2,令k1·k2=cosx1·cosx2=-1,则x1=2kπ,x2=2kπ+π(x2=2kπ,x1=2kπ+π),k∈Z,即存在这样的两点,所以具有T性质.
    对于B,函数y=lnx,y′=,k1·k2=·,而x1>0,x2>0,所以k1·k2≠-1,所以函数y=lnx不具有T性质.
    对于C,函数y=ex,y′=ex,k1=,k2=,显然均大于0.所以函数y=ex不具有T性质.
    对于D,函数y=x3,y′=3x2,k1=3,k2=3,显然k1·k2≠-1,所以函数y=x3不具有T性质.
    6.把一个周长为12的长方形卷成一个圆柱,当圆柱的体积最大时,该圆柱的底面周长与高的比为 (  )
    A.1∶2 B.1∶π C.2∶1 D.2∶π
    【解析】选C.设圆柱高为x,即长方形的宽为x,
    则圆柱底面周长即长方形的长为=6-x,
    所以圆柱底面半径:R=,
    所以圆柱的体积V=πR2h=πx
    =,
    所以V′==,
    当x<2或x>6时,V′>0,函数单调递增;
    当2当x>6时,函数无实际意义,
    所以x=2时体积最大,此时底面周长=6-2=4,
    该圆柱底面周长与高的比:4∶2=2∶1.
    二、填空题(每小题4分,共12分)
    7.(2016·海南高二检测)函数f(x)=ax3+x+1有极值的充要条件是     .
    【解析】要使f′(x)=3ax2+1=0有解,
    则x2=->0,
    所以函数f(x)有极值的充要条件是a<0.
    答案:a<0
    8.(2016·武汉高二调研)若函数y=-x3+ax有三个单调区间,则a的取值范围是     .
    【解析】因为y′=-4x2+a,且y有三个单调区间,
    所以方程y′=-4x2+a=0有两个不等的实根,
    所以Δ=02-4×(-4)×a>0,
    所以a>0.
    答案:(0,+∞)
    9.(2016·温州高二检测)函数y=x2(x>0)的图象在点(ak,)处的切线与x轴的交点的横坐标为ak+1,其中k∈N*.若a1=16,则a1+a3+a5的值是    .
    【解析】因为y′=2x,所以点(ak,)处的切线方程为y-=2ak(x-ak),又该切线与x轴的交点为(ak+1,0),所以ak+1=ak,即数列{ak}是等比数列,首项a1=16,公比q=,所以a3=4,a5=1,所以a1+a3+a5=21.
    答案:21
    三、解答题(每小题10分,共20分)
    10.已知f(x)=x3+ax2+bx+c在x=1与x=-2时,都取得极值.
    (1)求a,b的值.
    (2)若x∈时,都有f(x)>-恒成立,求c的取值范围.
    【解析】(1)f′(x)=3x2+2ax+b,
    根据题意有

    解得
    (2)由 (1)知f′(x)=3x2+3x-6,
    令f′(x)=0得x=-2或x=1.
    当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
    x
    -3
    (-3,-2)
    -2
    (-2,1)
    1
    (1,2)
    2
    f′(x)
    +
    0
    -
    0
    +
    f(x)
    +c

    极大值
    c+10

    极小值
    c-

    2+c
    所以f(x)在上的最小值为c-.
    即-解得.
    11.已知函数f(x)=x2+lnx.
    (1)求函数f(x)在上的最大值与最小值.
    (2)求证:在区间上,f′(x)>0,
    所以函数f(x)是增函数,
    所以f(x)max=f(e)=e2+1,f(x)min=f(1)=.
    (2)设F(x)=f(x)-g(x)=x2+lnx-x3,
    则F′(x)=x+-2x2=.
    因为当x>1时,F′(x)<0,
    所以函数F(x)在(1,+∞)上为减函数,
    又因为F(x)max=F(1)=-<0,
    所以在[1,+∞)上,恒有F(x)<0,
    即f(x)所以在区间[1,+∞)上,函数f(x)的图象在函数g(x)=x3的图象的下方.
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