(浙江专用)2019高考数学二轮复习课时跟踪检测(二十一)小题考法——导数的简单应用.doc
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1、1课时跟踪检测(二十一) 小题考法导数的简单应用A 组107 提速练一、选择题1设 f(x) xln x, f( x0)2,则 x0( )Ae 2 BeC. Dln 2ln 22解析:选 B f( x)1ln x, f( x0)1ln x02, x0e,故选 B.2函数 f(x)e xcos x 的图象在点(0, f(0)处的切线方程是( )A x y10 B x y10C x y10 D x y10解析:选 C 依题意, f(0)e 0cos 01,因为 f( x)e xcos xe xsin x,所以f(0)1,所以切线方程为 y1 x0,即 x y10,故选 C.3已知 f(x) ,则(
2、 )ln xxA f(2)f(e)f(3) B f(3)f(e)f(2)C f(3)f(2)f(e) D f(e)f(3)f(2)解析:选 D f(x)的定义域是(0,), f( x) ,1 ln xx2 x(0,e), f( x)0;x(e,), f( x)f(3)f(2),故选 D.4已知函数 f(x)的定义域为( a, b), f(x)的导函数 f( x)在(a, b)上的图象如图所示,则函数 f(x)在( a, b)上的极大值点的个数为( )A1 B2C3 D4解析:选 B 由函数极值的定义和导函数的图象可知, f( x)在( a, b)上与 x 轴的交点个数为 4,但是在原点附近的导
3、数值恒大于零,故 x0 不是函数 f(x)的极值点,其余的3 个交点都是极值点,其中有 2 个点附近的导数值左正右负,故极大值点有 2 个5已知函数 f(x) x25 x2ln x,则函数 f(x)的单调递增区间是( )A. 和(1,) B(0,1)和(2,)(0,12)2C. 和(2,) D(1,2)(0,12)解析:选 C 函数 f(x) x25 x2ln x 的定义域是(0,),令 f( x)2 x5 0,解得 02,故函数 f(x)的单调2x 2x2 5x 2x x 2 2x 1x 12递增区间是 和(0,12)(2,)6已知函数 f(x) x3 px2 qx 的图象与 x 轴切于点(
4、1,0),则 f(x)的极大值、极小值分别为( )A ,0 B0,427 427C. ,0 D0,427 427解析:选 C 由题意知, f( x)3 x22 px q,由 f(1)0, f(1)0,得Error!解得Error! f(x) x32 x2 x,由 f( x)3 x24 x10,得 x 或 x1,易得当 x13时, f(x)取极大值 ,当 x1 时, f(x)取极小值 0.13 4277已知 f(x)的定义域为(0,), f( x)为 f(x)的导函数,且满足 f(x)( x1) f(x21)的解集是( )A(0,1) B(1,)C(1,2) D(2,)解析:选 D 因为 f(x
5、) xf( x)( x21) f(x21),所以 02.8设函数 f(x) xln x(x0),则 f(x)( )13A在区间 ,(1,e)上均有零点(1e, 1)B在区间 ,(1,e)上均无零点(1e, 1)C在区间 上有零点,在区间(1,e)上无零点 (1e, 1)D在区间 上无零点,在区间(1,e)上有零点(1e, 1)解析:选 D 因为 f( x) ,所以当 x(0,3)时, f( x)0, f(1) 0, f(e) 10 且 a1,则函数 f(x)( x a)2ln x( )A有极大值,无极小值 B有极小值,无极大值C既有极大值,又有极小值 D既无极大值,又无极小值解析:选 C f(
6、x)有两个零点 a 和 1,若 a1,由于函数值在(0,1)为负,(1, a)为正,( a,)为正,故 a 为极小值点,在(1, a)上必有极大值点,故选 C.10(2017浙江“超级全能生”联考)设 f(x), g(x)分别是定义在(,0)(0,)上的奇函数和偶函数,当 x0, g(x)0,且 f(3)0,则不等式 f(x)g(x)0,所以 F(x)在(,0)上单调递增,显然 F(x)为奇函数,所以其在(0,)上单调递增而 F(3) f(3) g3(3)0 F(3)所以 F(x)0,函数 f(x)单调递增,(23, 1)4所以函数 y f(x)在0,1最小值为 f .(23) 2327答案:
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