考点七 导数及其应用(一)
一、选择题
1.(2020·山东滨州三模)函数y=ln
x的图象在点x=e(e为自然对数的底数)处的切线方程为()
A.x+ey-1+e=0
B.x-ey+1-e=0
C.x+ey=0
D.x-ey=0
答案 D
解析 因为y=ln
x,所以y′=,所以y′|x=e=,又当x=e时,y=ln
e=1,所以切线方程为y-1=(x-e),整理得x-ey=0.故选D.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,右侧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·全国卷Ⅰ)函数f(x)=x4-2x3的图象在点(1,f(1))处的切线方程为()
A.y=-2x-1
B.y=-2x+1
C.y=2x-3
D.y=2x+1
答案 B
解析 ∵f(x)=x4-2x3,∴f′(x)=4x3-6x2,∴f(1)=-1,f′(1)=-2,∴所求切线的方程为y+1=-2(x-1),即y=-2x+1.故选B.4.已知f(x)=2x3-6x2+m(m为常数)在[-2,2]上有最大值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x<0或x>2时,f′(x)>0,当0 x+f′(x)的零点所在的区间是() A.B. C.(1,2) D.(2,3) 答案 B 解析 ∵f(x)=x2-bx+a,∴二次函数的对称轴为x=,结合函数的图象可知,0 x+f′(x)=aln x+2x-b在(0,+∞)上单调递增.又g=aln +1-b<0,g(1)=aln 1+2-b>0,∴函数g(x)的零点所在的区间是.故选B.6.(2020·山东泰安二轮复习质量检测)已知函数f(x)=(x-1)ex-e2x+ax只有一个极值点,则实数a的取值范围是() A.a≤0或a≥ B.a≤0或a≥ C.a≤0 D.a≥0或a≤- 答案 A 解析 f(x)=(x-1)ex-e2x+ax,令f′(x)=xex-ae2x+a=0,故x-aex+=0,当a=0时,f′(x)=xex,函数在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增,f′(0)=0,故函数有唯一极小值点,满足条件;当a≠0时,即=ex-e-x,设g(x)=ex-e-x,则g′(x)=ex+e-x≥2恒成立,且g′(0)=2,画出函数g(x)和y=的图象,如图所示.根据图象知,当≤2,即a<0或a≥时,满足条件.综上所述,a≤0或a≥.故选A.7.(多选)若直线l与曲线C满足下列两个条件:①直线l在点P(x0,y0)处与曲线C相切;②曲线C在点P附近位于直线l的两侧,则称直线l在点P处“切过”曲线C.则下列结论正确的是() A.直线l:y=0在点P(0,0)处“切过”曲线C:y=x3 B.直线l:y=x-1在点P(1,0)处“切过”曲线C:y=ln x C.直线l:y=x在点P(0,0)处“切过”曲线C:y=sinx D.直线l:y=x在点P(0,0)处“切过”曲线C:y=tanx 答案 ACD 解析 A项,因为y′=3x2,当x=0时,y′=0,所以l:y=0是曲线C:y=x3在点P(0,0)处的切线.当x<0时,y=x3<0;当x>0时,y=x3>0,所以曲线C在点P附近位于直线l的两侧,结论正确;B项,y′=,当x=1时,y′=1,在P(1,0)处的切线为l:y=x-1.令h(x)=x-1-ln x,则h′(x)=1-=(x>0),当x>1时,h′(x)>0;当0 x,即当x>0时,曲线C全部位于直线l的下侧(除切点外),结论错误;C项,y′=cosx,当x=0时,y′=1,在P(0,0)处的切线为l:y=x,由正弦函数图象可知,曲线C在点P附近位于直线l的两侧,结论正确;D项,y′=,当x=0时,y′=1,在P(0,0)处的切线为l:y=x,由正切函数图象可知,曲线C在点P附近位于直线l的两侧,结论正确.故选ACD.8.(多选)(2020·山东威海三模)已知函数f(x)的定义域为(0,+∞),导函数为f′(x),xf′(x)-f(x)=xln x,且f=,则() A.f′=0 B.f(x)在x=处取得极大值 C.0 D.f(x)在(0,+∞)上单调递增 答案 ACD 解析 ∵函数f(x)的定义域为(0,+∞),导函数为f′(x),xf′(x)-f(x)=xln x,即满足=,∵′=,∴′=,∴可设=ln2 x+b(b为常数),∴f(x)=xln2 x+bx,∵f=·ln2 +=,解得b=.∴f(x)=xln2 x+x,∴f(1)=,满足0 x+ln x+=(ln x+1)2≥0,且仅有f′=0,∴B错误,A,D正确.故选ACD.二、填空题 9.(2020·全国卷Ⅲ)设函数f(x)=.若f′(1)=,则a=________.答案 1 解析 f′(x)==,则f′(1)==,整理可得a2-2a+1=0,解得a=1.10.(2020·山东新高考质量测评联盟高三5月联考)曲线f(x)=asinx+2(a∈R)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-x+2,则a=________.答案 -1 解析 f(x)=asinx+2(a∈R),则f′(x)=acosx,故当x=0时,f′(0)=a,又函数f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=-x+2,所以a=-1.11.要做一个圆锥形的漏斗,其母线长为20 cm,要使体积最大,则高为________ cm.答案 解析 设高为h cm,则底面半径r= cm,所以体积V=r2h=h(400-h2),则V′=(400-3h2).令V′=(400-3h2)=0,解得h=.即当高为 cm时,圆锥的体积最大. 12.(2020·吉林第四次调研测试)若函数f(x)=mx2-ex+1(e为自然对数的底数)在x=x1和x=x2两处取得极值,且x2≥2x1,则实数m的取值范围是________. 答案 解析 因为f(x)=mx2-ex+1,所以f′(x)=2mx-ex,又函数f(x)在x=x1和x=x2两处取得极值,所以x1,x2是方程2mx-ex=0的两不等实根,且x2≥2x1,即m=(x≠0)有两不等实根x1,x2,且x2≥2x1.令h(x)=(x≠0),则直线y=m与曲线h(x)=有两交点,且交点横坐标满足x2≥2x1,又h′(x)==,由h′(x)=0,得x=1,所以,当x>1时,h′(x)>0,即函数h(x)=在(1,+∞)上单调递增; 当x<0和0 当x2=2x1时,由=,得x1=ln 2,此时m==,因此,由x2≥2x1,得m≥.三、解答题 13.(2020·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=ex+ax2-x.(1)当a=1时,讨论f(x)的单调性; (2)当x≥0时,f(x)≥x3+1,求a的取值范围. 解(1)当a=1时,f(x)=ex+x2-x,f′(x)=ex+2x-1,令φ(x)=ex+2x-1,则φ′(x)=ex+2>0,故f′(x)单调递增,注意到f′(0)=0,故当x∈(-∞,0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,f(x)单调递增. (2)由f(x)≥x3+1,得ex+ax2-x≥x3+1,其中x≥0,①当x=0时,不等式为1≥1,显然成立,符合题意; ②当x>0时,分离参数a得a≥-,记g(x)=-,g′(x)=-,令h(x)=ex-x2-x-1(x≥0),则h′(x)=ex-x-1,令H(x)=ex-x-1,则H′(x)=ex-1≥0,故h′(x)单调递增,h′(x)≥h′(0)=0,故函数h(x)单调递增,h(x)≥h(0)=0,由h(x)≥0可得ex-x2-x-1≥0恒成立,故当x∈(0,2)时,g′(x)>0,g(x)单调递增; 当x∈(2,+∞)时,g′(x)<0,g(x)单调递减. 因此,g(x)max=g(2)=,综上可得,实数a的取值范围是.14.(2020·山东济南6月仿真模拟)已知函数f(x)=aln (x+b)-.(1)若a=1,b=0,求f(x)的最大值; (2)当b>0时,讨论f(x)极值点的个数. 解(1)当a=1,b=0时,f(x)=ln x-,此时,函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-=,由f′(x)>0得0 所以f(x)max=f(4)=2ln 2-2.(2)当b>0时,函数f(x)的定义域为[0,+∞),f′(x)=-=,①当a≤0时,f′(x)<0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,故f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以此时f(x)极值点的个数为0; ②当a>0时,设h(x)=-x+2a-b,(ⅰ)当4a2-4b≤0,即0 时,f′(x)≤0对任意的x∈(0,+∞)恒成立,即f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以此时f(x)极值点的个数为0; (ⅱ)当4a2-4b>0,即a>时,令t=(t≥0),则h(t)=-t2+2at-b,t1+t2=2a>0,t1t2=b>0,所以t1,t2都大于0,即f′(x)在(0,+∞)上有2个左右异号的零点,所以此时f(x)极值点的个数为2.综上所述,当a≤时,f(x)极值点的个数为0;当a>时,f(x)极值点的个数为2.一、选择题 1.(2020·山东省实验中学4月高考预测)已知函数f(x)=3x+2cosx,若a=f(3),b=f(2),c=f(log27),则a,b,c的大小关系是() A.a B.c