高考数学大一轮复习课时训练15导数与函数极值最值理苏教版

申明敬告: 本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。

文档介绍

高考数学大一轮复习课时训练15导数与函数极值最值理苏教版

课时跟踪检测(十五) 导数与函数极值、最值 ‎(分Ⅰ、Ⅱ卷,共2页)‎ 第Ⅰ卷:夯基保分卷 ‎1.当函数y=x·2x取极小值时,x=________.‎ ‎2.设函数f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R).若x=-1为函数f(x)ex的一个极值点,则下列图像不可能为y=f(x)图像的是________.(填写序号)‎ ‎3.(2013·南通三模)定义在[1,+∞)上的函数f(x)满足:①f(2x)=cf(x)(c为正常数);②当2≤x≤4时,f(x)=1-|x-3|.若函数的所有极大值点均落在同一条直线上,则c=________.‎ ‎4.已知函数f(x)=-x3+ax2-4在x=2处取得极值,若m,n∈[-1,1],则f(m)+f′(n)的最小值是________.‎ ‎5.(2013·盐城三调)设a>0,函数f(x)=x+,g(x)=x-lnx,若对任意的x1,x2∈[1,e],都有f(x1)≥g(x2)成立,则实数a的取值范围为________.‎ ‎6.已知函数f(x)=x3+mx2+(m+6)x+1既存在极大值又存在极小值,则实数m的取值范围是________.‎ ‎7.已知函数y=f(x)=x3+3ax2+3bx+c在x=2处有极值,其图像在x=1处的切线平行于直线6x+2y+5=0,则f(x)极大值与极小值之差为________.‎ ‎8.已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a0;②f(0)f(1)<0;‎ ‎③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0.‎ 其中正确结论的序号是________.‎ ‎9.(2013·江苏高考节选)设函数f(x)=lnx-ax,g(x)=ex-ax,其中a为实数.若f(x)在(1,+∞)上是单调减函数,且g(x)在(1,+∞)上有最小值,求a的取值范围.‎ ‎10.已知函数f(x)=x2-1与函数g(x)=alnx(a≠0).‎ ‎(1)若f(x),g(x)的图像在点(1,0)处有公共的切线,求实数a的值;‎ ‎(2)设F(x)=f(x)-‎2g(x),求函数F(x)的极值.‎ 第Ⅱ卷:提能增分卷 ‎1.(2014·常州调研)已知函数f(x)=ax-lnx,g(x)=,它们的定义域都是(0,e],其中e是自然对数的底e≈2.7,a∈R.‎ ‎(1)当a=1时,求函数f(x)的最小值;‎ ‎(2)当a=1时,求证:f(m)>g(n)+对一切m,n∈(0,e]恒成立;‎ ‎(3)是否存在实数a,使得f(x)的最小值是3?如果存在,求出a的值;如果不存在,说明理由.‎ ‎2.(2014·苏州期末)设函数f(x)=lnx--lna(x>0,a>0且为常数).‎ ‎(1)当k=1时,判断函数f(x)的单调性,并加以证明;‎ ‎(2)当k=0时,求证:f(x)>0对一切x>0恒成立;‎ ‎(3)若k<0,且k为常数,求证:f(x)的极小值是一个与a无关的常数.‎ ‎3.(2014·泰州质检)已知函数f(x)=(x-a)(x-b)2,a,b是常数.‎ ‎(1)若a≠b,求证:函数f(x)存在极大值和极小值;‎ ‎(2)设(1)中f(x)取得极大值、极小值时自变量的值分别为x1,x2,设点A(x1,f(x1)),B(x2,f(x2)).如果直线AB的斜率为-,求函数f(x)和f′(x)的公共递减区间的长度;‎ ‎(3)若f(x)≥mxf′(x)对于一切x∈R恒成立,求实数m,a,b满足的条件.‎ 答案 第Ⅰ卷:夯基保分卷 ‎1.解析:y′=2x+x·2xln2=0,∴x=-.‎ 答案:- ‎2.解析:因为[f(x)ex]′=f′(x)ex+f(x)(ex)′=[f(x)+f′(x)]ex,且x=-1为函数f(x)ex的一个极值点,所以f(-1)+f′(-1)=0;④中,f(-1)>0,f′(-1)>0,不满足f′(-1)+f(-1)=0.‎ 答案:④‎ ‎3.解析:易知当2≤x≤4时,其极大值点为(3,1);当1≤x≤2时,2≤2x≤4,从而由条件得f(x)=f(2x)=(1-|2x-3|).因为c>0,故极大值点为;当2≤x≤4时,4≤2x≤8,从上述步骤得f(2x)=cf(x)=c(1-|4x-3|).因为c>0,故极大值点为(6,c);上述三点在同一直线上,‎ 所以=,解得c=2或1.‎ 答案:1或2‎ ‎4.解析:求导得f′(x)=-3x2+2ax,‎ 由函数f(x)在x=2处取得极值知 f′(2)=0,‎ 即-3×4+‎2a×2=0,∴a=3.‎ 由此可得f(x)=-x3+3x2-4,‎ f′(x)=-3x2+6x,‎ 易知f(x)在[-1,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,‎ ‎∴当m∈[-1,1]时,‎ f(m)min=f(0)=-4.‎ 又f′(x)=-3x2+6x的图像开口向下,‎ 且对称轴为x=1,‎ ‎∴当n∈[-1,1]时,‎ f′(n)min=f′(-1)=-9.‎ 故f(m)+f′(n)的最小值为-13.‎ 答案:-13‎ ‎5.解析:问题可转化为f(x)min≥g(x)max,当x∈[1,e]时,g′(x)=1-≥0,故g(x)单调递增,则g(x)max=g(e)=e-1.又f′(x)=1-=,令f′(x)=0,得x=a,易知,x=a是函数f(x)的极小值,当0e时,f(x)min=f(e)=e+,则e+≥e-1,显然成立,所以a>e.综上,a≥.‎ 答案:[,+∞)‎ ‎6.解析:f′(x)=3x2+2mx+m+6=0有两个不等实根,即Δ=‎4m2‎-12×(m+6)>0.所以m>6或m<-3.‎ 答案:(-∞,-3)∪(6,+∞)‎ ‎7.解析:∵y′=3x2+6ax+3b,‎ ⇒ ‎∴y′=3x2-6x,‎ 令3x2-6x=0,得x=0或x=2.‎ ‎∴f(x)极大值-f(x)极小值=f(0)-f(2)=4.‎ 答案:4‎ ‎8.解析:∵f′(x)=3x2-12x+9=3(x-1)(x-3),‎ 由f′(x)<0,得10,‎ 得x<1或x>3,‎ ‎∴f(x)在区间(1,3)上是减函数,在区间(-∞,1),(3,+∞)上是增函数.‎ 又a0,‎ y极小值=f(3)=-abc<0.‎ ‎∴00.又x=1,x=3为函数f(x)的极值点,后一种情况不可能成立,如图.‎ ‎∴f(0)<0.∴f(0)f(1)<0,f(0)f(3)>0.∴正确结论的序号是②③.‎ 答案:②③‎ ‎9.解:令f′(x)=-a=<0,考虑到f(x)的定义域为(0,+∞),故a>0,进而解得x>a-1,即f(x)在(a-1,+∞)上是单调减函数.‎ 同理,f(x)在(0,a-1)上是单调增函数.由于f(x)在(1,+∞)上是单调减函数,故(1,+∞)⊆(a-1,+∞),从而a-1≤1,即a≥1.令g′(x)=ex-a=0,得x=lna.当xlna时,g′(x)>0.又g(x)在(1,+∞)上有最小值,所以lna>1,即a>e.‎ 综上,a的取值范围为(e,+∞).‎ ‎10.解:(1)因为f(1)=0,g(1)=0,‎ 所以点(1,0)同时在函数f(x),g(x)的图像上,‎ 因为f(x)=x2-1,g(x)=alnx,‎ 所以f′(x)=2x,g′(x)=,‎ 由已知,得f′(1)=g′(1),所以2=,即a=2.‎ ‎(2)因为F(x)=f(x)-‎2g(x)=x2-1-2alnx(x>0),‎ 所以F′(x)=2x-=,‎ 当a<0时,‎ 因为x>0,且x2-a>0,所以F′(x)>0对x>0恒成立,‎ 所以F(x)在(0,+∞)上单调递增,F(x)无极值;‎ 当a>0时,‎ 令F′(x)=0,解得x1=,x2=-(舍去),‎ 所以当x>0时,F′(x),F(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(0,)‎ ‎(,+∞)‎ F′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ F(x)‎ 递减 极小值 递增 所以当x=时,F(x)取得极小值,且F()=()2-1-2aln=a-1-alna.‎ 综上,当a<0时,函数F(x)在(0,+∞)上无极值;‎ 当a>0时,函数F(x)在x=处取得极小值a-1-alna.‎ 第Ⅱ卷:提能增分卷 ‎1.解:(1)当a=1时,f(x)=x-lnx.‎ 所以f′(x)=1-.‎ 令f′(x)=0,得x=1.‎ 当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:‎ x ‎(0,1)‎ ‎1‎ ‎(1,e]‎ f′(x)‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  ‎1‎  所以当x=1时,f(x)min=1.‎ ‎(2)证明:由(1)知,当m∈(0,e]时,‎ 有f(m)≥1.‎ 因为0g(n)+对一切m,n∈(0,e]恒成立.‎ ‎(3)假设存在实数a,使f(x)的最小值是3,则 f′(x)=a-=.‎ ‎①当a≤时,因为0时,‎ 若00,f(x)在上为增函数.‎ 所以当x=时,fmin(x)=1-ln=3,解得a=e2.‎ 所以假设成立,存在实数a=e2,使得f(x)的最小值是3.‎ ‎2.解:(1)当k=1时,‎ f(x)=lnx-·x+x--lna,‎ 因为f′(x)=-·x--x- ‎=-≤0,‎ 所以函数f(x)在(0,+∞)上是单调减函数.‎ ‎(2)证明:当k=0时,‎ f(x)=lnx+x--lna,故 f′(x)=-=.‎ 令f′(x)=0,解得x=.‎ 当0时,f′(x)>0,f(x)在上是单调增函数.‎ 所以当x=时,f′(x)有极小值,‎ 为f=2-2ln2.‎ 因为e>2,所以f(x)的极小值,‎ 为f=2(1-ln2)=2ln>0.‎ 所以当k=0时,f(x)>0对一切x>0恒成立.‎ ‎(3)证明:‎ f(x)=lnx-·x+x--lna,‎ 所以f′(x)=.‎ 令f′(x0)=0,得kx0-2+a=0.‎ 所以= .‎ 所以x0=.‎ 当0x0时,f′(x)>0,f(x)在(x0,+∞)上是单调增函数.‎ 因此,当x=x0时,f(x)有极小值f(x0).‎ 又f(x0)=ln-k+,‎ 而=是与a无关的常数,所以ln,-k,均与a无关.‎ 所以f(x0)是与a无关的常数.‎ 故f(x)的极小值是一个与a无关的常数.‎ ‎3.解:(1)证明:‎ f′(x)=(x-b)[3x-(‎2a+b)],‎ 因为a≠b,所以b≠,‎ 所以f′(x)=0有两个不等实根b和,‎ 所以f(x)存在极大值和极小值.‎ ‎(2)①当a=b时,f(x)不存在减区间;‎ ‎②当a>b时,由(1)知x1=b,x2=,‎ 所以A(b,0),B,‎ 所以=-,‎ 即4(a-b)3=9(a-b),‎ 所以a-b=或a-b=-(舍去);‎ ‎③当ab且a-b=或a
查看更多