2021届浙江新高考数学一轮复习高效演练分层突破:第三章 第三章 2 第2讲 2 第2课时 导数与函数的极值、最值

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文档介绍

2021届浙江新高考数学一轮复习高效演练分层突破:第三章 第三章 2 第2讲 2 第2课时 导数与函数的极值、最值

‎[基础题组练]‎ ‎1.(2020·宁波质检)下列四个函数中,在x=0处取得极值的函数是(  )‎ ‎①y=x3; ②y=x2+1;‎ ‎③y=|x|; ④y=2x.‎ A.①②          B.①③‎ C.③④ D.②③‎ 解析:选D.①中,y′=3x2≥0恒成立,所以函数在R上递增,无极值点;②中y′=2x,当x>0时函数单调递增,当x<0时函数单调递减,且y′|x=0=0,符合题意;③中结合该函数图象可知当x>0时函数单调递增,当x<0时函数单调递减,且y′|x=0=0,符合题意;④中,由函数的图象知其在R上递增,无极值点,故选D.‎ ‎2.函数y=在[0,2]上的最大值是(  )‎ A. B. C.0 D. 解析:选A.易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得2≥x>1,所以函数y=在[0,1]上单调递增,在(1,2]上单调递减,所以y=在[0,2]上的最大值是y|x=1=,故选A.‎ ‎3.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,则下列图象不可能为y=f(x)图象的是(  )‎ 解析:选D.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;选项D中,f(-1)>0,f′(-1)>0,不满足f′(-1)+f(-1)=0.‎ ‎4.函数f(x)=x3+bx2+cx+d的大致图象如图所示,则x+x等于(  )‎ A. B. C. D. 解析:选C.函数f(x)的图象过原点,所以d=0.又f(-1)=0且f(2)=0,即-1+b-c=0且8+4b+2c=0,解得b=-1,c=-2,所以函数f(x)=x3-x2-2x,所以f′(x)=3x2-2x-2,由题意知x1,x2是函数的极值点,所以x1,x2是f′(x)=0的两个根,所以x1+x2=,x1x2=-,所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=+=.‎ ‎5.已知函数f(x)=x3+3x2-9x+1,若f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,则实数k的取值范围为(  )‎ A.[-3,+∞) B.(-3,+∞)‎ C.(-∞,-3) D.(-∞,-3]‎ 解析:选D.由题意知f′(x)=3x2+6x-9,令f′(x)=0,解得x=1或x=-3,所以f′(x),f(x)随x的变化情况如下表 x ‎(-∞,-3)‎ ‎-3‎ ‎(-3,1)‎ ‎1‎ ‎(1,+∞)‎ f′(x)‎ ‎+‎ ‎0‎ ‎-‎ ‎0‎ ‎+‎ f(x)‎  极大值  极小值  又f(-3)=28,f(1)=-4,f(2)=3,f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,所以k≤-3.‎ ‎6.已知函数f(x)=-k,若x=2是函数f(x)的唯一一个极值点,则实数k的取值范围为(  )‎ A.(-∞,e] B.[0,e]‎ C.(-∞,e) D.[0,e)‎ 解析:选A.f′(x)=-k=(x>0).设g(x)=,‎ 则g′(x)=,则g(x)在(0,1)内单调递减,在(1,+∞)内单调递增.‎ 所以g(x)在(0,+∞)上有最小值,为g(1)=e,结合g(x)=与y=k的图象可知,要满足题意,只需k≤e,选A.‎ ‎7.已知函数y=f(x)=x3+3ax2+3bx+c在x=2处有极值,其图象在x=1处的切线平行于直线6x+2y+5=0,则f(x)的极大值与极小值之差为________.‎ 解析:因为y′=3x2+6ax+3b,‎ ⇒ 所以y′=3x2-6x,令3x2-6x=0,‎ 则x=0或x=2.‎ 所以f(x)极大值-f(x)极小值=f(0)-f(2)=4.‎ 答案:4‎ ‎8.设f(x)=ln x,g(x)=f(x)+f′(x),则g(x)的最小值为________.‎ 解析:对f(x)=ln x求导,得f′(x)=,则g(x)=ln x+,且x>0.‎ 对g(x)求导,得g′(x)=,令g′(x)=0,解得x=1.‎ 当x∈(0,1)时,g′(x)<0,函数g(x)=ln x+在(0,1)上单调递减;‎ 当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)=ln x+在(1,+∞)上单调递增.‎ 所以g(x)min=g(1)=1.‎ 答案:1‎ ‎9.(2020·台州市高三期末考试)已知函数f(x)=x2-3x+ln x,则f(x)在区间[,2]上的最小值为________;当f(x)取到最小值时,x=________.‎ 解析:f′(x)=2x-3+=(x>0),‎ 令f′(x)=0,得x=或x=1,‎ 当x∈[,1]时,f′(x)<0,x∈[1,2]时,f′(x)>0,‎ 所以f(x)在区间[,1]上单调递减,在区间[1,2]上单调递增,‎ 所以当x=1时,f(x)在区间[,2]上的最小值为f(1)=-2.‎ 答案:-2 1‎ ‎10.(2020·义乌模拟)已知函数f(x)=ln x-nx(n>0)的最大值为g(n),则使g(n)-n+2>0成立的n的取值范围为________.‎ 解析:易知f(x)的定义域为(0,+∞).‎ 因为f′(x)=-n(x>0,n>0),‎ 当x∈时,f′(x)>0,‎ 当x∈时,f′(x)<0,‎ 所以f(x)在上单调递增,在上单调递减,所以f(x)的最大值g(n)=f ‎=-ln n-1.设h(n)=g(n)-n+2=-ln n-n+1.‎ 因为h′(n)=--1<0,‎ 所以h(n)在(0,+∞)上单调递减.又h(1)=0,‎ 所以当0h(1)=0,故使g(n)-n+2>0成立的n的取值范围为(0,1).‎ 答案:(0,1)‎ ‎11.已知函数f(x)=ax2-bln x在点A(1,f(1))处的切线方程为y=1.‎ ‎(1)求实数a,b的值;‎ ‎(2)求函数f(x)的极值.‎ 解:(1)f(x)的定义域是(0,+∞),‎ f′(x)=2ax-,‎ f(1)=a=1,f′(1)=2a-b=0,‎ 将a=1代入2a-b=0,‎ 解得b=2.‎ ‎(2)由(1)得f(x)=x2-2ln x(x>0),‎ 所以f′(x)=2x-=,‎ 令f′(x)>0,解得x>1,‎ 令f′(x)<0,解得00,解得x<-2或x>1,令f′(x)<0,解得-2-时,g′(x)>0,‎ 所以当x=-时,g(x)min=-2e-,当x=0时,g(0)=-1,g(1)=e>0,直线y=ax-a恒过(1,0),斜率为a,故-a>g(0)=-1,且g(-1)=-3e-1≥-a-a,解得≤a<1.‎ 答案:≤a<1‎ ‎3.(2020·宁波市高考模拟)设函数f(x)=x2-ax-ln x,a∈R.‎ ‎(1)求函数f(x)的图象在x=1处的切线斜率为1,求实数a的值;‎ ‎(2)当a≥-1时,记f(x)的极小值为H,求H的最大值.‎ 解:(1)因为函数f(x)=x2-ax-ln x,a∈R,所以f′(x)=(x>0),‎ 由题意知f′(1)=1,解得a=0.‎ ‎(2)设f′(x0)=0,则2x-ax0-1=0,‎ 则x0=,‎ 所以f(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增,‎ 则H=f(x)极小值=f(x0)=x-ax0-ln x0=-x+1-ln x0,‎ 设g(a)=(a≥-1),‎ 当a≥0时,g(a)为增函数,‎ 当-1≤a≤0时,g(a)=,此时g(a)为增函数,‎ 所以x0≥g(-1)=,‎ 所以函数y=-x2+1-ln x在(0,+∞)上为减函数,‎ 所以f(x)极小值H的最大值为+ln 2.‎ ‎4.(2020·温州中学高三模考)已知函数f(x)=ln(2ax+1)+-x2-2ax(a∈R).‎ ‎(1)若x=2为f(x)的极值点,求实数a的值;‎ ‎(2)若y=f(x)在[3,+∞)上为增函数,求实数a的取值范围;‎ ‎(3)当a=-时,方程f(1-x)=+有实根,求实数b的最大值.‎ 解:(1)f′(x)=+x2-2x-2a ‎=,‎ 因为x=2为f(x)的极值点,所以f′(2)=0,‎ 即-2a=0,解得a=0.‎ ‎(2)因为函数f(x)在[3,+∞)上为增函数,‎ 所以f′(x)=≥0在[3,+∞)上恒成立.‎ ‎①当a=0时,f′(x)=x(x-2)>0在[3,+∞)上恒成立,所以f(x)在[3,+∞)上为增函数,故a=0符合题意.‎ ‎②当a≠0时,由函数f(x)的定义域可知,必须有2ax+1>0对x≥3恒成立,故只能a>0,所以2ax2+(1-4a)x-(4a2+2)≥0在[3,+∞)上恒成立.‎ 令函数g(x)=2ax2+(1-4a)x-(4a2+2),其对称轴为x=1-,因为a>0,所以1-<1,要使g(x)≥0在[3,+∞)上恒成立,只要g(3)≥0即可,即g(3)=-4a2+6a+1≥0,所以≤a≤.‎ 因为a>0,所以00),‎ 则h′(x)=+1-2x=,‎ 所以当00,从而函数h(x)在(0,1)上为增函数,‎ 当x>1时,h′(x)<0,从而函数h(x)在(1,+∞)上为减函数,‎ 因此h(x)≤h(1)=0.‎ 而x>0,所以b=x·h(x)≤0,因此当x=1时,b取得最大值0.‎
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