2021届二轮复习 考点八导数及其应用 文 作业（全国通用） 练习

考点八　导数及其应用

一、选择题
1．(2020·银川模拟)函数y＝xcosx－sinx的导函数为(　　)
A．y′＝xsinx B．y′＝－xsinx
C．y′＝xcosx D．y′＝－xcosx
答案　B
解析　y′＝(xcosx－sinx)′＝cosx＋x(－sinx)－cosx＝－xsinx.故选B.

2．已知函数y＝f(x)的导函数y＝f′(x) 的图象如图所示，则函数y＝f(x)在区间(a，b)内的极小值点的个数为(　　)
A．1 B．2 C．3 D．4
答案　A
解析　如图，在区间(a，b)内，f′(c)＝0，且在点x＝c附近的左侧f′(x)0，所以函数y＝f(x)在区间(a，b)内只有1个极小值点，故选A.


3．(2020·天津南开区模拟)过函数f(x)＝x3－x2图象上一个动点作图象的切线，则切线倾斜角的范围是(　　)
A. B.∪
C. D.
答案　B
解析　因为f′(x)＝x2－2x＝(x－1)2－1≥－1，所以斜率k＝tanα≥－1，解得倾斜角α∈∪.
4．函数f(x)＝x3－3x2＋2在区间[－1,1]上的最大值是(　　)
A．－2 B．0 C．2 D．4
答案　C
解析　f′(x)＝3x2－6x.令f′(x)＝0，得x＝0或x＝2(舍去)．因为f(－1)＝－2，f(0)＝2，f(1)＝0，所以f(x)max＝f(0)＝2.故选C.
5．(2020·湖南师大附中考前演练(五))已知定义在R上的奇函数f(x)，当x≤0时，f(x)＝x3－2x－m，则曲线y＝f(x)在点P(2，f(2))处的切线斜率为(　　)
A．10 B．－10
C．4 D．与m的取值有关
答案　A
解析　由题意知，f(0)＝0，则m＝0，即f(x)＝x3－2x，当x≤0时，函数f(x)＝x3－2x，则f′(x)＝3x2－2，所以f′(2)＝f′(－2)＝3×(－2)2－2＝10，即曲线y＝f(x)在点P(2，f(2))处的切线斜率为10，故选A.
6．(2020·辽宁丹东质量测试(二))若x＝1是函数f(x)＝(x2＋2ax－a2－3a＋3)ex的极值点，则a的值为(　　)
A．－2 B．3
C．－2或3 D．－3或2
答案　B
解析　∵f′(x)＝(x2＋2ax＋2x－a2－a＋3)ex，
∴f′(1)＝6－a2＋a＝0，解得a＝3或－2，当a＝－2时，f′(x)＝(x2－2x＋1)ex≥0恒成立，即f(x)单调递增，无极值点，舍去；当a＝3时，f′(x)＝(x2＋8x－9)ex，满足x＝1为函数f(x)的极值点，∴a＝3，故选B.
7．已知函数f(x)＝x3－ax在(－1,1)上单调递减，则实数a的取值范围是(　　)
A．(1，＋∞) B．[3，＋∞)
C．(－∞，1] D．(－∞，3]
答案　B
解析　∵f(x)＝x3－ax，∴f′(x)＝3x2－a.又f(x)在(－1,1)上单调递减，∴3x2－a≤0在(－1,1)上恒成立，∴a≥3，故选B.
8．(2020·黑龙江哈尔滨六中二模)牛顿迭代法亦称切线法，它是求函数零点近似解的另一种方法，若定义xk(k∈N)是函数零点近似解的初始值，过点Pk(xk，f(xk))的切线为y＝f′(xk)(x－xk)＋f(xk)，切线与x轴交点的横坐标xk＋1，即为函数零点近似解的下一个初始值，以此类推，满足精度的初始值即为函数零点的近似解，设函数f(x)＝x2－2，满足x0＝2应用上述方法，则x3＝(　　)

A. B. C. D.
答案　D
解析　因为f′(x)＝2x，x0＝2，y0＝2，切线斜率k0＝4，切线方程y－2＝4(x－2)，令y＝0，得x1＝；x1＝，y1＝，切线斜率k1＝3，切线方程为y－＝3，令y＝0，得x2＝；x2＝，y2＝，切线斜率k2＝，切线方程为y－＝，令y＝0，得x3＝，故选D.
二、填空题
9．(2020·河南焦作四模)已知f(x)＝xln x＋，则f′(1)＝________.
答案　
解析　因为f′(x)＝1＋ln x－，所以f′(1)＝1－f′(1)，解得f′(1)＝.
10．函数f(x)＝ln x－x2－x＋5的单调递增区间为________．
答案　
解析　函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，再由f′(x)＝－x－1>0可解得00，解得m>4或m0时，求曲线y＝f(x)在点(－2，f(－2))处的切线方程．
解　(1)∵f(x)＝x3＋ax2＋bx＋a2，
∴f′(x)＝3x2＋2ax＋b.
∵f(1)＝1＋a＋b＋a2＝4，f′(1)＝3＋2a＋b＝0，
∴或
经检验都符合题意．
(2)当a>0时，由(1)得f(x)＝x3＋3x2－9x＋9，
∴f′(x)＝3x2＋6x－9.
f(－2)＝31，f′(－2)＝－9.
∴所求的切线方程为y－31＝－9(x＋2)，
即9x＋y－13＝0.
14．已知函数f(x)＝ln x，g(x)＝－(a为实常数)．
(1)当a＝1时，求函数φ(x)＝f(x)－g(x)在x∈[4，＋∞)上的最小值；
(2)若方程e2f(x)＝g(x)(其中e＝2.71828…)在区间上有解，求实数a的取值范围．
解　(1)当a＝1时，函数φ(x)＝f(x)－g(x)＝ln x－＋，
∴φ′(x)＝－＝.
∵x∈[4，＋∞)，∴φ′(x)>0.
∴函数φ(x)＝f(x)－g(x)在x∈[4，＋∞)上单调递增，
∴当x＝4时，φ(x)min＝2ln 2－.
(2)方程e2f(x)＝g(x)可化为x2＝－.
∴a＝x－x3.
设y＝x－x3，则y′＝－3x2.
∵x∈，
∴函数y＝x－x3在上单调递增，
在上单调递减．
∵x＝时，y＝；x＝时，y＝；x＝1时，y＝，
∴y∈，∴a∈.

一、选择题
1．已知函数f(x)＝x·2x，则下列结论正确的是(　　)
A．当x＝时，f(x)取最大值
B．当x＝时，f(x)取最小值
C．当x＝－时，f(x)取最大值
D．当x＝－时，f(x)取最小值
答案　D
解析　由题意知，f′(x)＝2x＋x·2xln 2，令f′(x)＝0，得x＝－，又当x0.∴当x＝－时，f(x)取最小值．
2．已知f(x)＝2x3－6x2＋m(m为常数)在[－2,2]上有最大值为3，那么此函数在[－2,2]上的最小值为(　　)
A．0 B．－5 C．－10 D．－37
答案　D
解析　由题意知，f′(x)＝6x2－12x，由f′(x)＝0得x＝0或x＝2，当x2时，f′(x)>0，当00，若函数f(x)在区间(0，＋∞)内有两个零点，有f(a)＝2a3－3a3＋1＝1－a31，故选B.
4．(2020·西安五校联考吉安一模)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
答案　C
解析　若直线与曲线切于点(x0，y0)(x0≠0)，则k＝＝＝x＋x0＋1，又∵y′＝3x2，∴k＝3x，∴2x－x0－1＝0，解得x0＝1或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.
5．(2020·四省联考第二次诊断)设点P在曲线y＝ln x－＋1上，点Q在直线y＝2x上，则线段PQ长度的最小值为(　　)
A．2 B．1 C. D.
答案　D
解析　令y′＝＋＝2，解得x＝1，代入y＝ln x－＋1得y＝0，故切点为(1,0)，斜率为2的切线方程为y＝2(x－1)，线段PQ长度的最小值为两条平行直线2x－y＝0和2x－y－2＝0的距离，即＝，故选D.
6．(2020·辽宁朝阳重点高中第四次模拟)已知函数f(x)＝[x]([x]表示不超过实数x的最大整数)，若函数g(x)＝ex－e－x－2的零点为x0，则g[f(x0)]＝(　　)
A.－e－2 B．－2
C．e－－2 D．e2－－2
答案　B
解析　因为g′(x)＝ex＋e－x>0，所以g(x)＝ex－e－x－2在R上单调递增，又g(0)＝e0－e0－2＝－20，所以g(x)在(0,1)上必存在零点，即x0∈(0,1)，因此f(x0)＝[x0]＝0，所以g[f(x0)]＝g(0)＝－2，故选B.
7．(2020·广东揭阳二模)以下四个数中，最大的是(　　)
A．ln B. C. D.
答案　B
解析　由题意，令f(x)＝，则f′(x)＝，
∴x>e时，f′(x)ln 3>ln π>ln ()，
∴>ln >>ln 15，故选B.
8．(2020·西安五校联考景德镇第二次质检)函数f(x)的定义域为R，且函数g(x)＝f(x)＋f(－x)满足：对任意x∈(0，＋∞)，g′(x)≤0，非零实数a，b满足f(a)－f(b)>f(－b)－f(－a)，则下列关系式中正确的是(　　)
A．a>b B．ab2 D．a2f(－b)－f(－a)，整理得f(a)＋f(－a)>f(b)＋f(－b)，即g(a)>g(b)，又对任意x∈(0，＋∞)，g′(x)≤0，即g(x)在(0，＋∞)上单调递减，又g(－x)＝f(－x)＋f(x)＝f(x)＋f(－x)＝g(x)，所以g(x)为偶函数，结合g(a)>g(b)，可得|a|