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高考达标检测(十二)函数单调性必考,导数工具离不了
一、选择题
1.已知函数f(x)=lnx+x2-3x(a∈R),则函数f(x)的单调递增区间为()
A.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(1,2))) B.(1,+∞)
C.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(1,2)))和(1,+∞) D.eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))和(1,+∞)
解析:选Df′(x)=eq\f(2x2-3x+1,x)(x0),
令f′(x)=0,得x=eq\f(1,2)或x=1,当0xeq\f(1,2)或x1时,f′(x)0,
所以f(x)的单调递增区间为eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))和(1,+∞).
2.(2017·浙江高考)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:选D由f′(x)的图象知,f′(x)的图象有三个零点,故f(x)在这三个零点处取得极值,排除A、B;记导函数f′(x)的零点从左到右分别为x1,x2,x3,因为在(-∞,x1)上f′(x)0,在(x1,x2)上f′(x)0,所以函数f(x)在(-∞,x1)上单调递减,排除C,故选D.
3.对于R上可导的任意函数f(x),若满足eq\f(1-x,f′?x?)≤0,则必有()
A.f(0)+f(2)>2f(1) B.f(0)+f(2)≤2f(1)
C.f(0)+f(2)<2f(1) D.f(0)+f(2)≥2f(1)
解析:选A当x<1时,f′(x)<0,此时函数f(x)单调递减,
当x>1时,f′(x)>0,此时函数f(x)单调递增,
∴当x=1时,函数f(x)取得极小值同时也取得最小值,
所以f(0)>f(1),f(2)>f(1),则f(0)+f(2)>2f(1).
4.已知函数f(x)=xsinx,x1,x2∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2))),且f(x1)<f(x2),那么()
A.x1-x2>0 B.x1+x2>0
C.xeq\o\al(2,1)-xeq\o\al(2,2)>0 D.xeq\o\al(2,1)-xeq\o\al(2,2)<0
解析:选D由f(x)=xsinx得f′(x)=sinx+xcosx=cosx(tanx+x),
当x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))时,f′(x)>0,即f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,2)))上为增函数,
又f(-x)=-xsin(-x)=xsinx,因而f(x)为偶函数,
∴当f(x1)<f(x2)时,有f(|x1|)<f(|x2|),∴|x1|<|x2|,xeq\o\al(2,1)-xeq\o\al(2,2)<0,故选D.
5.(2017·吉林长春三模)定义在R上的函数f(x)满足:f′(x)>f(x)恒成立,若x1<x2,则ex1f(x2)与ex2f(x1)的大小关系为()
A.ex1f(x2)>ex2f(x1)
B.ex1f(x2)<ex2f(x1)
C.ex1f(x2)=ex2f(x1)
D.ex1f(x2)与ex2f(x1)的大小关系不确定
解析:选A设g(x)=eq\f(f?x?,ex),则g′(x)=eq\f(f′?x?ex-f?x?ex,?ex?2)=eq\f(f′?x?-f?x?,ex),由题意知g′(x)>0,所以g(x)单调递增,当x1<x2时,g(x1)<g(x2),即eq\f(f?x1?,ex1)<eq\f(f?x2?,ex2),所以ex1f(x2)>ex2f(x1).
6.已知定义在R上的函数y=f(x)满足条件f(x+4)=-f(x),且函数y=f(x+2)是偶函数,当x∈(0,2]时,f(x)=lnx-axeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(a\f(1,2))),当x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为3,则a的值为()
A.e2 B.e
C.2 D.1
解析:选A因为函数y=f(x+2)是偶函数,即对称轴为x=0,
所以函数y=f(x)的对称轴为x=2,
当x∈[2,4)时,4-x∈(0,2],
所以f(x)=f(4-x)=ln(4-x)-a(4-x).
因为f(x+4)=-f(x),
所以x∈[-2,0)时,x+4∈[2,4),
f(x)=-f(x+4)=-ln[4-(x+4)]
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