1、2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练(三十八)导数的简单应用(理,含解析) 2021届高考数学统考二轮复习 增分强化练(三十八)导数的简单应用(理,含解析) 年级: 姓名: 增分强化练(三十八) 一、选择题 1.函数y=xcos x-sin x的导数为( ) A.xsin x B.-xsin x C.xcos x D.-xcos x 解析:y′=(xcos x)′-(sin x)′=cos x-xsin x-cos x=-xsin x. 答案:B 2.已知函数f(x)=(e是自然对数的底数),则其导函
2、数f′(x)=( ) A. B. C.1+x D.1-x 解析:根据函数求导法则得到f′(x)=故选B. 答案:B 3.函数f(x)=ex-x(e为自然对数的底数)在区间[-1,1]上的最大值是( ) A.1+ B.1 C.e+1 D.e-1 解析:因为f(x)=ex-x,所以f′(x)=ex-1. 令f′(x)=0,得x=0.且当x>0时, f′(x)=ex-1>0;x<0时,f′(x)=ex-1<0,即函数f(x)在x=0处取得极小值,f(0)=1, 又f(-1)=+1,f(1)=e-1, 比较得函数f(x)=ex-1在区间[-1,1]上的最大值是e-
3、1.故选D. 答案:D 4.已知函数f(x)=2ef′(e)ln x-(e是自然对数的底数),则f(x)的极大值为( ) A.2e-1 B.- C.1 D.2ln 2 解析:∵f′(x)=-, ∴f′(e)=-,f′(e)=, ∴f′(x)=-=0,x=2e,∴x∈(0,2e)时, f′(x)>0,f(x)单调递增; x∈(2e,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减. ∴f(x)的极大值为f(2e)=2ln 2e-2=2ln 2,选D. 答案:D 5.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)的图象可能是( ) 解析
5、公共点,所以函数没有零点,故选A. 答案:A 7.(2019·吉安模拟)已知过点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 解析:若直线与曲线切于点(x0,y0)(x0≠1),则k===x+x0+1, 又∵y′=3x2,∴y′|x=x0=3x,∴2x-x0-1=0,解得x0=1(舍),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. 答案:C 8.已知函数f(x)=-x3-7x+sin x,若f(a2)+f(a-2)>0,则实数a的取值范围是( ) A.(-∞,1)
6、 B.(-∞,3) C.(-1,2) D.(-2,1) 解析:∵函数f(x)=-x3-7x+sin x, ∴f(-x)=x3+7x-sin x=-f(x),即函数f(x)在R上为奇函数. ∵f′(x)=-3x2-7+cos x, ∴f′(x)=-3x2-7+cos x<0恒成立,即函数f(x)在R上为减函数. ∵f(a2)+f(a-2)>0, ∴f(a2)>-f(a-2)=f(2-a), ∴a2<2-a,即a2+a-2<0. ∴-2<a<1,故选D. 答案:D 9.若存在x∈,不等式2xln x+x2-mx+3≥0成立,则实数m的最大值为( ) A.+3e-2 B
7、.2+e+ C.4 D.e2-1 解析:∵2xln x+x2-mx+3≥0, ∴m≤2ln x+x+, 设h(x)=2ln x+x+,则h′(x)=+1-=, 当≤x<1时,h′(x)<0,h(x)单调递减, 当1<x≤e时,h′(x)>0,h(x)单调递增, ∵存在x∈,m≤2ln x+x+成立, ∴m≤h(x)max, ∵h=-2++3e,h(e)=2+e+, ∴h>h(e), ∴m≤+3e-2,故选A. 答案:A 10.设定义在(0,+∞)上的函数f(x)的导函数f′(x)满足xf′(x)>1 ,则( ) A.f(2)-f(1)>ln 2 B.f(2)-
8、f(1)<ln 2 C.f(2)-f(1)>1 D.f(2)-f(1)<1 解析:由x>0,xf′(x)>1⇒f′(x)>=(ln x)′,故>=ln 2,即f(2)-f(1)>ln 2,故选A. 答案:A 11.(2019·内江模拟)若函数f(x)=ax2+xln x-x存在单调递增区间,则a的取值范围是( ) A. B. C.(-1,+∞) D. 解析:f′(x)=ax+ln x, ∴f′(x)>0在x∈(0,+∞)上成立, 即ax+ln x>0,在x∈(0,+∞)上成立, 即a>-在x∈(0,+∞)上成立. 令g(x)=-,则g′(x)=-, ∴g(x






