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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1查看更多
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