(通用版)2020版高考數(shù)學(xué)大二輪復(fù)習(xí) 專題突破練10 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)過關(guān)檢測 理
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1、專題突破練10 專題二 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)過關(guān)檢測
一、選擇題
1.已知函數(shù)f(x)=11-x的定義域為M,g(x)=ln(1+x)的定義域為N,則M∩N=( )
A.{x|x>-1}
B.{x|x<1}
C.{x|-1 2、),則當x<0時,f(x)=( )
A.-x3-ln(1-x) B.x3+ln(1-x)
C.x3-ln(1-x) D.-x3+ln(1-x)
5.(2019全國卷3,文5)函數(shù)f(x)=2sin x-sin 2x在[0,2π]的零點個數(shù)為( )
A.2 B.3 C.4 D.5
6.(2019全國卷2,理6)若a>b,則( )
A.ln(a-b)>0 B.3a<3b
C.a3-b3>0 D.|a|>|b|
7.(2019全國卷3,理6)已知曲線y=aex+xln x在點(1,ae)處的切線方程為y=2x+b,則( )
A.a=e,b=-1 B.a=e,b=1
C.a 3、=e-1,b=1 D.a=e-1,b=-1
8.定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=-f(x),f(x)=f(x+4),且x∈(-1,0)時,f(x)=2x+15,則f(log220)=( )
A.1 B.45 C.-1 D.-45
9.設(shè)函數(shù)f(x)=xex,則( )
A.x=1為f(x)的極大值點
B.x=1為f(x)的極小值點
C.x=-1為f(x)的極大值點
D.x=-1為f(x)的極小值點
10.“a≤-1”是“函數(shù)f(x)=ln x+ax+1x在[1,+∞)上為單調(diào)函數(shù)”的( )
A.充分不必要條件 B.必要不充分條件
C.充要條件 D.既不充分也不必 4、要條件
11.已知定義域為R的奇函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)為f'(x),當x>0時,f'(x)+f(x)x>0,若a=12f12,b=-2f(-2),c=ln12fln12,則a,b,c的大小關(guān)系正確的是( )
A.a 5、,理13)曲線y=3(x2+x)ex在點(0,0)處的切線方程為 .?
14.已知曲線y=x24-3ln x的一條切線的斜率為-12,則切點的橫坐標為 .?
15.(2019全國卷2,理14)已知f(x)是奇函數(shù),且當x<0時,f(x)=-eax.若f(ln 2)=8,則a= .?
16.設(shè)邊長為1 m的正三角形薄鐵皮,沿一條平行于某邊的直線剪成兩塊,其中一塊是梯形,記S=(梯形的周長)2梯形的面積,則S的最小值是 .?
三、解答題
17.(2019山西太原二模,理21)已知x1,x2(x1 6、個極值點.
(1)求a的取值范圍;
(2)證明:f(x2)-f(x1)<2ln a.
18.(2019湖南六校聯(lián)考,理21)已知f(x-1)=2ln(x-1)-kx+k(x>1).
(1)判斷當-1≤k≤0時f(x)的單調(diào)性;
(2)若x1,x2(x1≠x2)為f(x)兩個極值點,求證:x[f(x1)+f(x2)]≥(x+1)[f(x)+2-2x].
19.已知函數(shù)f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.
(1)若a=0,證明:當-1 7、(x)的極大值點,求a.
20.(2019山東青島二模,理21)已知函數(shù)f(x)=(x2+a)ekx,e=2.718…為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)若k=-1,a∈R,判斷函數(shù)f(x)在(0,+∞)上的單調(diào)性;
(2)令a=0,k=1,若0 8、)在x=x0處有極大值,證明1 9、π2=1+π2π22=4+2ππ2>1,f(π)=π-1+π2>0,排除B,C.故選D.
4.C 解析當x<0時,-x>0,f(-x)=(-x)3+ln(1-x),
∵f(x)是R上的奇函數(shù),∴當x<0時,f(x)=-f(-x)=-[(-x)3+ln(1-x)],
∴f(x)=x3-ln(1-x).
5.B 解析由f(x)=2sinx-sin2x=2sinx-2sinxcosx=2sinx(1-cosx)=0,得sinx=0或cosx=1.
∵x∈[0,2π],
∴x=0或x=π或x=2π.
故f(x)在區(qū)間[0,2π]上的零點個數(shù)是3.故選B.
6.C 解析取a=2,b=1, 10、滿足a>b,但ln(a-b)=0,排除A;取a=2,b=1,∵3a=9,3b=3,∴3a>3b,排除B;∵y=x3是增函數(shù),a>b,∴a3>b3,故C正確;取a=1,b=-2,滿足a>b,但|a|<|b|,排除D.故選C.
7.D 解析∵y'=aex+lnx+1,
∴k=y'|x=1=ae+1=2,
∴ae=1,a=e-1.
將點(1,1)代入y=2x+b,
得2+b=1,
∴b=-1.
8.C 解析∵定義在R上的函數(shù)f(x)滿足f(-x)=-f(x),∴函數(shù)f(x)為奇函數(shù).
∵f(x)=f(x+4),∴函數(shù)f(x)為周期為4的周期函數(shù).
又log232>log220>lo 11、g216,
∴4 12、恒成立,則a≥1-xx2max或a≤1-xx2min.
記g(x)=1-xx2(x∈[1,+∞)),則g'(x)=-x2-2x(1-x)x4=x(x-2)x4,
∴函數(shù)g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為[1,2],單調(diào)遞增區(qū)間為[2,+∞).當x>1時,g(x)<0,
∴1-xx2max=g(1)=0,1-xx2min=g(2)=-14,∴a≥0或a≤-14.故選A.
11.A 解析設(shè)h(x)=xf(x),
∴h'(x)=f(x)+x·f'(x).
∵y=f(x)是定義在實數(shù)集R上的奇函數(shù),∴h(x)是定義在實數(shù)集R上的偶函數(shù).
又當x>0時,f'(x)+f(x)x>0,
∴當x>0時, 13、h'(x)=f(x)+x·f'(x)>0,∴函數(shù)h(x)在區(qū)間(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增.
∵a=12f12=h12,
b=-2f(-2)=2f(2)=h(2),
c=ln12fln12
=hln12=h(-ln2)=h(ln2),且2>ln2>12,∴b>c>a.
12.B 解析∵f(x+1)=2f(x),∴f(x)=2f(x-1).
∵當x∈(0,1]時,f(x)=x(x-1),
∴f(x)的圖象如圖所示.
∵當2 14、-8)=0,
解得x1=73,x2=83.
∵當x∈(-∞,m]時,f(x)≥-89恒成立,∴m≤73,故m∈-∞,73.
13.y=3x 解析由題意可知y'=3(2x+1)ex+3(x2+x)ex
=3(x2+3x+1)ex,
∴k=y'|x=0=3.
∴曲線y=3(x2+x)ex在點(0,0)處的切線方程為y=3x.
14.2 設(shè)切點坐標為(x0,y0),且x0>0,
∵y'=12x-3x,
∴k=12x0-3x0=-12,∴x0=2.
15.-3 解析∵ln2∈(0,1),f(ln2)=8,f(x)是奇函數(shù),
∴f(-ln2)=-8.
∵當x<0時,f(x)=-e 15、ax,
∴f(-ln2)=-e-aln2=-8,
∴e-aln2=8,∴-aln2=ln8,
∴-a=3,∴a=-3.
16.3233 如圖所示,設(shè)AD=xm(0 16、增.故當x=13時,S的最小值是3233.
17.解(1)由題意得f'(x)=ex+1x+1-a,x>-1,令g(x)=ex+1x+1-a,x>-1,則g'(x)=ex-1(x+1)2,
令h(x)=ex-1(x+1)2,x>-1,則h'(x)=ex+2(x+1)3>0,
∴h(x)在(-1,+∞)上遞增,且h(0)=0,
當x∈(-1,0)時,g'(x)=h(x)<0,g(x)遞減;
當x∈(0,+∞)時,g'(x)=h(x)>0,g(x)遞增,
∴g(x)≥g(0)=2-a.
①當a≤2時,f'(x)=g(x)≥g(0)=2-a≥0,f(x)在(-1,+∞)遞增,此時無極值; 17、
②當a>2時,∵g1a-1=e1a-1>0,g(0)=2-a<0,
∴?x1∈1a-1,0,g(x1)=0,
當x∈(-1,x1)時,g(x)=f'(x)>0,f(x)遞增;
當x∈(x1,0)時,g(x)=f'(x)<0,g(x)遞減;
∴x=x1是f(x)的極大值點;
∵g(lna)=11+lna>0,g(0)=2-a<0,
∴?x2∈(0,lna),g(x2)=0.
當x∈(0,x2)時,g(x)=f'(x)<0,f(x)遞減;當x∈(x2,+∞)時,g(x)=f'(x)>0,f(x)遞增,∴x=x2是f(x)的極小值點;
綜上所述,a∈(2,+∞).
(2)證明由 18、(1)得a∈(2,+∞),1a-1 19、x+1(x>0).
f'(x)=2x+k(x+1)2=2x2+(4+k)x+2x(x+1)2.
當-1≤k≤0時,Δ=(4+k)2-16=k(k+8)≤0,2x2+(4+k)x+2>0恒成立.
于是,f(x)在定義域上為單調(diào)增函數(shù).
(2)證明∵f'(x)=2x+k(x+1)2=2x2+(4+k)x+2x(x+1)2,
由題設(shè)知,f'(x)=0有兩個不相等的正實數(shù)根x1,x2,則
x1+x2=-4+k2>0,x1x2=1>0,Δ=(4+k)2-16>0,
解得k<-8,
而f(x1)+f(x2)=2lnx1+kx1x1+1+2lnx2+kx2x2+1=2ln(x1x2)+kx1 20、x1+1+x2x2+1
=2ln(x1x2)+k·2x1x2+x1+x2x1x2+x1+x2+1
=k.
又(x+1)[f(x)-2lnx]x=k,
故欲證原不等式等價于證明不等式
(x+1)[f(x)-2lnx]x≥x+1x[f(x)-2(x-1)],
也就是要證明對任意x>0,有l(wèi)nx≤x-1.
令g(x)=lnx-x+1(x>0),由于g(1)=0,并且g'(x)=1x-1,
當x>1時,g'(x)<0,則g(x)在(1,+∞)上為減函數(shù);
當0 21、0,故原不等式成立.
19.解(1)當a=0時,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,
f'(x)=ln(1+x)-x1+x,
設(shè)函數(shù)g(x)=f'(x)=ln(1+x)-x1+x,
則g'(x)=x(1+x)2,
當-1 22、+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),這與x=0是f(x)的極大值點矛盾.
②若a<0,設(shè)函數(shù)h(x)=f(x)2+x+ax2=ln(1+x)-2x2+x+ax2.
由于當|x| 23、)>0,故x=0不是h(x)的極大值點.
若6a+1<0,則a2x2+4ax+6a+1=0存在根x1<0,故當x∈(x1,0),且|x| 24、exe2x=-x2+2x-aex.
①若a≥1,在R上恒有u(x)=-(x-1)2+1-a≤0,
所以f'(x)=-(x-1)2+1-aex≤0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減.
②若a<1,u(x)=-(x-1)2+1-a圖象與x軸有兩個不同交點.
設(shè)u(x)=-(x-1)2+1-a=0的兩根分別為x1=1-1-a,x2=1+1-a.
若01,
所以當0 25、≤0,則x1=1-1-a≤0,x2=1+1-a≥2,
所以,當x∈(0,x2)時總有u(x)>0;當x∈(x2,+∞)時,u(x)<0.
所以f(x)在(0,x2)上單調(diào)遞增,在(x2,+∞)上單調(diào)遞減.
綜上,若a≥1,則f(x)在(0,+∞)上為單調(diào)遞減;
若00,g'(x)=ex-1>0恒成立,
26、所以g(x)=ex-(x+1)>g(0)=0,
即ex>x+1>0,
則x2ex-m(x+1)lnx>x2(x+1)-m(x+1)lnx=(x+1)(x2-mlnx).
令h(x)=x2-mlnx,
所以h'(x)=(x2-mlnx)'=2x-mx=2x2-mx,
因為0 27、1-lnm2≥0,即當0 28、單調(diào)遞增.
∴f(x)>f(1)=1.
故當a=1,x>1時f(x)>1.
(2)解∵f'(x)=1-2alnxx=x-2alnxx(x>0),
令h(x)=x-2alnx(x>0),則h'(x)=1-2ax=x-2ax.
①當a=0時,f(x)=x無極大值.
②當a<0時,h'(x)>0,
h(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,
h(1)=1>0,h(e12a)=e12a-1<0,
?x1∈(e12a,1),使得h(x1)=0.
∴當x∈(0,x1)時,f'(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,
當x∈(x1,+∞)時,f'(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.
∴f(x)在x=x1處有 29、極小值,f(x)無極大值.
③當a>0時,h(x)在(0,2a)上單調(diào)遞減,h(x)在(2a,+∞)上單調(diào)遞增,
∵f(x)有極大值,
∴h(2a)=2a-2aln(2a)=2a(1-ln2a)<0,
即a>e2.
又h(1)=1>0,h(e)=e-2a<0,
∴?x0∈(1,e),使得h(x0)=x0-2alnx0=0,即alnx0=x02;
∴當x∈(0,x0)時,f'(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,
當x∈(x0,e)時,f'(x)<0,f(x)單調(diào)遞減.
∴f(x)有極大值,綜上所述,a>e2.
(3)證明由(2)可知,alnx0=x02,
∴f(x0)=x0-a(lnx0)2=x0-x0lnx02(1
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