第一章测评B
(高考体验卷)
(时间:90分钟 满分:100分)
第Ⅰ卷(选择题 共50分)
一、选择题(本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)
1.(2014·课标全国Ⅱ高考)设曲线y=ax-ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为y=2x,则a=( ).
A.0 B.1
C.2 D.3
2.(2014·陕西高考)定积分(2x+ex)dx的值为( ).
A.e+2 B.e+1
C.e D.e-1
3.(2013·浙江高考)已知函数y=f(x)的图象是下列四个图象之一,且其导函数y=f′(x)的图象如下图所示,则该函数的图象是( )
4.(2014·山东高考)直线y=4x与曲线y=x3在第一象限内围成的封闭图形的面积为( ).
A.2 B.4
C.2 D.4
5.(2013·课标全国Ⅱ高考)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+c,下列结论中错误的是( )
A.∃x0∈R,f(x0)=0
B.函数y=f(x)的图象是中心对称图形
C.若x0是f(x)的极小值点,则f(x)在区间(-∞,x0)单调递减
D.若x0是f(x)的极值点,则f′(x0)=0
6.(2013·湖北高考)一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度v(t)=7-3t+(t的单位:s,v的单位:m/s)行驶至停止.在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是( )
A.1+25ln 5 B.8+25ln
C.4+25ln 5 D.4+50ln 2
7.(2013·大纲全国高考)若函数f(x)=x2+ax+在是增函数,则a的取值范围是( )
A.[-1,0] B.[-1,+∞)
C.[0,3] D.[3,+∞)
8.(2013·福建高考)设函数f(x)的定义域为R,x0(x0≠0)是f(x)的极大值点,以下结论一定正确的是( )
A.∀x∈R,f(x)≤f(x0)
B.-x0是f(-x)的极小值点
C.-x0是-f(x)的极小值点
D.-x0是-f(-x)的极小值点
9.(2013·湖北高考)已知函数f(x)=x(ln x-ax)有两个极值点,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,0) B.
C.(0,1) D.(0,+∞)
10.(2013·浙江高考)已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(ex-1)(x-1)k(k=1,2),则( )
A.当k=1时,f(x)在x=1处取到极小值
B.当k=1时,f(x)在x=1处取到极大值
C.当k=2时,f(x)在x=1处取到极小值
D.当k=2时,f(x)在x=1处取到极大值
第Ⅱ卷(非选择题 共50分)
二、填空题(本大题共5小题,每小题5分,共25分.把答案填在题中的横线上)
11.(2013·湖南高考)若x2dx=9,则常数T的值为__________.
12.(2013·广东高考)若曲线y=ax2-ln x在点(1,a)处的切线平行于x轴,则a=__________.
13.(2013·江西高考)设函数f(x)在(0,+∞)内可导,且f(ex)=x+ex,则f′(1)=________.
14.(2014·江苏高考)在平面直角坐标系xOy中,若曲线y=ax2+(a,b为常数)过点P(2,-5),且该曲线在点P处的切线与直线7x+2y+3=0平行,则a+b的值是__________.
15.(2012·上海高考)已知函数y=f(x)的图象是折线段ABC,其中A(0,0),B,C(1,0).函数y=xf(x)(0≤x≤1)的图象与x轴围成的图形的面积为________.
三、解答题(本大题共4小题,共25分.解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤)
16.(本小题6分)(2014·安徽高考)设函数f(x)=1+(1+a)x-x2-x3,其中a>0.
(1)讨论f(x)在其定义域上的单调性;
(2)当x∈[0,1]时,求f(x)取得最大值和最小值时的x的值.
17.(本小题6分)(2014·课标全国Ⅰ高考)设函数f(x)=aexln x+,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=e(x-1)+2.
(1)求a,b;
(2)证明:f(x)>1.
18.(本小题6分)(2013·浙江高考)已知a∈R,函数f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax.
(1)若a=1,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;
(2)若|a|>1,求f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.
19.(本小题7分)(2013·福建高考)已知函数f(x)=x-aln x(a∈R).
(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点A(1,f(1))处的切线方程;
(2)求函数f(x)的极值.
参考答案
一、1.解析:∵y=ax-ln(x+1),∴y′=a-.
∴y′|x=0=a-1=2,得a=3.
答案:D
2.解析:因为(x2+ex)′=2x+ex,
所以(2x+ex)dx=(x2+ex)|10=(1+e1)-(0+e0)=e.
答案:C
3.解析:由导函数图象知,函数f(x)在[-1,1]上为增函数.当x∈(-1,0)时f′(x)由小到大,则f(x)图象的增长趋势由缓到快,当x∈(0,1)时f′(x)由大到小,则f(x)的图象增长趋势由快到缓,故选B.
答案:B
4.解析:由解得x=-2或x=0或x=2,
所以直线y=4x与曲线y=x3在第一象限内围成的封闭图形面积应为S=(4x-x3)dx==-0=4.
答案:D
5.解析:∵x0是f(x)的极小值点,则y=f(x)的图象大致如下图所示,则在(-∞,x0)上不单调,故C不正确.
答案:C
6.解析:由于v(t)=7-3t+,且汽车停止时速度为0,
因此由v(t)=0可解得t=4,
即汽车从刹车到停止共用4 s.
该汽车在此期间所行驶的距离
s=dt
=
=4+25ln 5(m).
答案:C
7.解析:由条件知f′(x)=2x+a-≥0在上恒成立,即a≥-2x在上恒成立.
∵函数y=-2x在上为减函数,
∴ymax<-2×=3.∴a≥3.故选D.
答案:D
8.解析:选项A,由极大值的定义知错误;对于选项B,函数f(x)与f(-x)的图象关于y轴对称,-x0应是f(-x)的极大值点,故不正确;对于C选项,函数f(x)与-f(x)图象关于x轴对称,x0应是-f(x)的极小值点,故不正确;而对于选项D,函数f(x)与-f(-x)的图象关于原点成中心对称,故正确.
答案:D
9.解析:f′(x)=ln x-ax+x=ln x-2ax+1,函数f(x)有两个极值点,即ln x-2ax+1=0有两个不同的根(在正实数集上),即函数g(x)=与函数y=2a在(0,+∞)上有两个不同交点.
因为g′(x)=,所以g(x)在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,所以g(x)max=g(1)=1,如图.
若g(x)与y=2a有两个不同交点,须0<2a<1.
即0<a<,故选B.
答案:B
10.解析:当k=1时,f(x)=(ex-1)(x-1),f′(x)=xex-1,
∵f′(1)=e-1≠0,
∴f(x)在x=1处不能取到极值;
当k=2时,f(x)=(ex-1)(x-1)2,
f′(x)=(x-1)(xex+ex-2),
令H(x)=xex+ex-2,
则H′(x)=xex+2ex>0,x∈(0,+∞).
说明H(x)在(0,+∞)上为增函数,
且H(1)=2e-2>0,H(0)=-1<0,
因此当x0<x<1(x0为H(x)的零点)时,f′(x)<0,f(x)在(x0,1)上为减函数.
当x>1时,f′(x)>0,f(x)在(1,+∞)上是增函数.
∴x=1是f(x)的极小值点,故选C.
答案:C
二、11.解析:∵′=x2,
∴x2dx=x3=T3-0=9,∴T=3.
答案:3
12.解析:由曲线在点(1,a)处的切线平行于x轴得切线的斜率为0,由y′=2ax-及导数的几何意义得y′|x=1=2a-1=0,解得a=.
答案:
三、13.解析:令ex=t,则x=ln t,
∴f(t)=ln t+t,
∴f′(t)=+1,
∴f′(1)=2.
答案:2
14.解析:由曲线y=ax2+过点P(2,-5),
得4a+=-5.①
又y′=2ax-,
所以当x=2时,4a-=-,②
由①②得
所以a+b=-3.
答案:-3
15.解析:由题意f(x)=
则xf(x)=
∴xf(x)与x轴围成图形的面积为10x2dx+(-10x2+10x)dx=x3+=×+-=.
答案:
三、16.分析:(1)利用导数判断函数单调性的方法,先求导,再令其等于0,求出导函数的零点,即为相应的极值点,结合导函数的开口方向从而得出导函数在相应区间的正负,从而得到原函数的单调区间.
(2)讨论极值点x2在不在区间[0,1]内是问题的关键,要通过分类讨论,得出函数f(x)在[0,1]上的变化趋势,从而得出f(x)在[0,1]上的最值情况.
若函数f(x)在[0,1]上有单调性,那么f(x)的最值就在区间的端点处取得.若f(x)在[0,1]上单调递增,那么f(x)在x=0处取得最小值,在x=1处取得最大值.若f(x)在[0,1]上单调递减,那么f(x)在x=0处取得最大值,在x=1处取得最小值.
若函数f(x)在[0,1]上不单调,就要看能不能把区间[0,1]再细分成几部分,通过讨论函数f(x)在每一部分的单调性确定其在整个区间上的最值情况.特别要注意的是函数在区间端点处的函数值要比较大小,以确定哪一个才是最值.
解:(1)f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=1+a-2x-3x2.
令f′(x)=0,得x1=,x2=,x1<x2.
所以f′(x)=-3(x-x1)(x-x2).
当x<x1或x>x2时,f′(x)<0;
当x1<x<x2时,f′(x)>0.
故f(x)在(-∞,x1)和(x2,+∞)内单调递减,在(x1,x2)内单调递增.
(2)因为a>0,所以x1<0,x2>0.
①当a≥4时,x2≥1.
由(1)知,f(x)在[0,1]上单调递增.
所以f(x)在x=0和x=1处分别取得最小值和最大值.
②当0<a<4时,x2<1.
由(1)知,f(x)在[0,x2]上单调递增,在[x2,1]上单调递减.
所以f(x)在x=x2=处取得最大值.
又f(0)=1,f(1)=a,所以
当0<a<1时,f(x)在x=1处取得最小值;
当a=1时,f(x)在x=0处和x=1处同时取得最小值;
当1<a<4时,f(x)在x=0处取得最小值.
17.分析:(1)由已知可得f(1)=e(1-1)+2=2,切线斜率k=e=f′(1),由此可求出a,b.
(2)由(1)可求f(x),结合不等式的特点将之转化为g(x)>h(x)的形式,通过比较g(x)的最小值与h(x)的最大值进行证明.
解:(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aexln x+ex-ex-1+ex-1.
由题意可得f(1)=2,f′(1)=e.
故a=1,b=2.
(2)由(1)知,f(x)=exln x+ex-1,从而f(x)>1等价于xln x>xe-x-.
设函数g(x)=xln x,则g′(x)=1+ln x.
所以当x∈时,g′(x)<0;
当x∈时,g′(x)>0.
故g(x)在单调递减,在单调递增,从而g(x)在(0,+∞)的最小值为g=-.
设函数h(x)=xe-x-,则h′(x)=e-x(1-x).
所以当x∈(0,1)时,h′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h′(x)<0.故h(x)在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,从而h(x)在(0,+∞)的最大值为h(1)=-.
综上,当x>0时,g(x)>h(x),即f(x)>1.
18.解:(1)当a=1时,f′(x)=6x2-12x+6,
所以f′(2)=6.
又因为f(2)=4,所以切线方程为y=6x-8.
(2)记g(a)为f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.
f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a).
令f′(x)=0,得到x1=1,x2=a.
当a>1时,
x
0
(0,1)
1
(1,a)
a
(a,2a)
2a
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
单调递增
极大值3a-1
单调递减
极小值a2(3-a)
单调递增
4a3
比较f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得
g(a)=
当a<-1时,
x
0
(0,1)
1
(1,-2a)
-2a
f′(x)
-
0
+
f(x)
0
单调递减
极小值3a-1
单调递增
-28a3-24a2
得g(a)=3a-1.
综上所述,f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值为g(a)=
19.解:函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1-.
(1)当a=2时,f(x)=x-2ln x,f′(x)=1-(x>0),
因而f(1)=1,f′(1)=-1,
所以曲线y=f(x)在点A(1,f(1))处的切线方程为y-1=-(x-1),即x+y-2=0.
(2)由f′(x)=1-=,x>0知:
①当a≤0时,f′(x)>0,函数f(x)为(0,+∞)上的增函数,函数f(x)无极值;
②当a>0时,由f′(x)=0,解得x=a.
又当x∈(0,a)时,f′(x)<0;
当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,
从而函数f(x)在x=a处取得极小值,且极小值为f(a)=a-aln a,无极大值.
综上,当a≤0时,函数f(x)无极值;
当a>0时,函数f(x)在x=a处取得极小值a-aln a,无极大值.