【与名师对话】2014年高考数学总复习4-2导数的应用(一)配套课时作业文新人教A版 一、选择题 1．函数f(x)＝(x－3)ex的单调递增区间是 () A．(－∞，2) B．(0,3) C．(1,4) D．(2，＋∞) 解析：f′(x)＝(x－3)′ex＋(x－3)(ex)′＝(x－2)ex， 令f′(x)>0，解得x>2. 答案：D 2．(2012年兰州一中月考)已知函数f(x)＝x3＋ax2＋(a＋6)x＋1有极大值和极小值，则实数a的取值范围是 () A．(－1,2) B．(－∞，－3)∪(6，＋∞) C．(－3,6) D．(－∞，－1)∪(2，＋∞) 解析：f′(x)＝3x2＋2ax＋(a＋6)，因为函数有极大值和极小值，所以f′(x)＝0有两个不相等的实数根，所以Δ＝4a2－4×3(a＋6)>0，解得a<－3或a>6. 答案：B 3．(2011年辽宁)函数f(x)的定义域为R，f(－1)＝2，对任意x∈R,f′(x)>2，则f(x)>2x＋4的解集为 () A．(－1,1) B．(－1，＋∞) C．(－∞，－1) D．(－∞，＋∞) 解析：f(x)>2x＋4，即f(x)－2x－4>0. 构造F(x)＝f(x)－2x－4，F′(x)＝f′(x)－2>0. F(x)在R上为增函数，而F(－1)＝f(－1)－2x(－1)－4＝0. x∈(－1，＋∞)，F(x)>F(－1)，∴x>－1. 答案：B 4．(2012年天津模拟)定义在R上的函数y＝f(x)，满足f(3－x)＝f(x)，(x－eq\f(3,2))f′(x)<0，若x1<x2，且x1＋x2>3，则有 () A．f(x1)>f(x2) B．f(x1)<f(x2) C．f(x1)＝f(x2) D．不确定 解析：由eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x－\f(3,2)))f′(x)<0，可知当x>eq\f(3,2)时，f′(x)<0，函数f(x)为减函数； 当x<eq\f(3,2)时，f′(x)>0，函数f(x)为增函数． ∵x1＋x2>3，且x1<x2， ∴x1<eq\f(3,2)，x2>eq\f(3,2)或x2>x1>eq\f(3,2). 当x1<eq\f(3,2)，x2>eq\f(3,2)时，x2>3－x1>eq\f(3,2). 则f(x2)<f(3－x1)＝f(x1)； 当x2>x1>eq\f(3,2)时，f(x1)>f(x2)．故选A. 答案：A 5．(2012年重庆)设函数f(x)在R上可导，其导函数为f′(x)，且函数y＝(1－x)f′(x)的图象如图所示，则下列结论中一定成立的是 () A．函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1) B．函数f(x)有极大值f(－2)和极小值f(1) C．函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(－2) D．函数f(x)有极大值f(－2)和极小值f(2) 解析：①当x<－2时，1－x>0. ∵(1－x)f′(x)>0， ∴f′(x)>0，即f(x)在(－∞，－2)上是增函数． ②当－2<x<1时，1－x>0. ∵(1－x)f′(x)<0， ∴f′(x)<0，即f(x)在(－2,1)上是减函数． ③当1<x<2时，1－x<0.∵(1－x)f′(x)>0，∴f′(x)<0， 即f(x)在(1,2)上是减函数． ④当x>2时，1－x<0.∵(1－x)f′(x)<0， ∴f′(x)>0，即f(x)在(2，＋∞)上是增函数． 综上：f(－2)为极大值，f(2)为极小值． 答案：D 6．(2012年荆州中学月考)对于R上可导的任意函数f(x)，若满足(x－1)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：不等式(x－1)f′(x)≥0等价于eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x－1≥0，,f′x≥0))或eq\b\lc\{\rc\(\a\vs4\al\co1(x－1≤0，,f′x≤0.))可知f(x)在(－∞，1)上递减，(1，＋∞)上递增，或者f(x)为常数函数，因此f(0)＋f(2)≥2f(1)． 答案：C 二、填空题 7．(2011年广东)函数f(x)＝x3－3x2＋1在x＝________处取得极小值． 解析：由题意得f′(x)＝3x2－6x＝3x(x－2)．当x<0时，f′(x)>0；当0<x<2时，f′(x)<0；当x>2时，f′(x)>0.故当x＝2时取得极小值． 答案：2 8．(2012年洛阳调研)若f(x)＝x3＋3ax2＋