2024年新高考数学一轮复习题型归类与强化测试专题17导数与函数的极值、最值(Word版附解析)
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专题17导数与函数的极值、最值知识梳理考纲要求考点预测常用结论方法技巧题型归类题型一:根据函数图象判断极值题型二:求已知函数的极值题型三:已知函数的极值求参数值(范围)题型四:利用导数求函数的最值题型五:构造法解决抽象函数问题培优训练训练一:训练二:训练三:训练四:训练五:训练六:强化测试单选题:共8题多选题:共4题填空题:共4题解答题:共6题一、【知识梳理】【考纲要求】1.借助函数图象,了解函数在某点取得极值的必要和充分条件.2.会用导数求函数的极大值、极小值.3.会求闭区间上函数的最大值、最小值.【考点预测】1.函数的极值(1)函数的极小值:
函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0.则a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.(2)函数的极大值:函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0.则b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.(3)极小值点、极大值点统称为极值点,极小值和极大值统称为极值.2.函数的最大(小)值(1)函数f(x)在区间[a,b]上有最值的条件:如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在区间[a,b]上的最大(小)值的步骤:①求函数y=f(x)在区间(a,b)上的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.【常用结论】1.求最值时,应注意极值点和所给区间的关系,关系不确定时,需要分类讨论,不可想当然认为极值就是最值.2.函数最值是“整体”概念,而函数极值是“局部”概念,极大值与极小值之间没有必然的大小关系.【方法技巧】1.由图象判断函数y=f(x)的极值,要抓住两点:(1)由y=f′(x)的图象与x轴的交点,可得函数y=f(x)的可能极值点;(2)由导函数y=f′(x)的图象可以看出y=f′(x)的值的正负,从而可得函数y=f(x)的单调性.两者结合可得极值点.2.运用导数求函数f(x)极值的一般步骤:(1)确定函数f(x)的定义域;(2)求导数f′(x);(3)解方程f′(x)=0,求出函数定义域内的所有根;(4)列表检验f′(x)在f′(x)=0的根x0左右两侧值的符号;
(5)求出极值.3.已知函数极值,确定函数解析式中的参数时,要注意:根据极值点的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.4.导数值为0不是此点为极值点的充要条件,所以用待定系数法求解后必须检验.5.利用导数求函数f(x)在[a,b]上的最值的一般步骤:(1)求函数在(a,b)内的极值.(2)求函数在区间端点处的函数值f(a),f(b).(3)将函数f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.6.求函数在无穷区间(或开区间)上的最值,不仅要研究其极值情况,还要研究其单调性,并通过单调性和极值情况,画出函数的大致图象,然后借助图象观察得到函数的最值.二、【题型归类】【题型一】根据函数图象判断极值【典例1】(多选)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数g(x)=xf′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )A.f(x)有两个极值点B.f(0)为函数的极大值C.f(x)有两个极小值D.f(-1)为f(x)的极小值【解析】由题图知,当x∈(-∞,-2)时,g(x)>0,∴f′(x)<0,当x∈(-2,0)时,g(x)<0,∴f′(x)>0,当x∈(0,1)时,g(x)<0,∴f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,g(x)>0,∴f′(x)>0.∴f(x)在(-∞,-2),(0,1)上单调递减,在(-2,0),(1,+∞)上单调递增.故AD错误,BC正确.
故选BC.【典例2】设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(x-1)f′(x)的图象如图所示,则下列结论中正确的是( )A.函数f(x)有极大值f(-3)和f(3)B.函数f(x)有极小值f(-3)和f(3)C.函数f(x)有极小值f(3)和极大值f(-3)D.函数f(x)有极小值f(-3)和极大值f(3)【解析】由题图知,当x∈(-∞,-3)时,y>0,x-1<0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(-3,1)时,y<0,x-1<0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,3)时,y>0,x-1>0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(3,+∞)时,y<0,x-1>0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减.所以函数有极小值f(-3)和极大值f(3).故选D.【典例3】(多选)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则( )A.-3是函数y=f(x)的极值点B.-1是函数y=f(x)的极小值点C.y=f(x)在区间(-3,1)上单调递增D.-2是函数y=f(x)的极大值点【解析】根据导函数的图象可知,当x∈(-∞,-3)时,f′(x)<0,当x∈(-3,-1)时,f′(x)>0,所以函数y=f(x)在(-∞,-3)上单调递减,在(-3,-1)上单调递增,可知-3是函数y=f(x)的极值点,所以A正确.因为函数y=f(x)在(-3,1)上单调递增,可知-1不是函数y=f(x)的极小值点,-2也不是函数y=f(x)的极大值点,所以B错误,C正确,D错误.
故选AC.【题型二】求已知函数的极值【典例1】已知函数f(x)=lnx+,求函数f(x)的极小值.【解析】f′(x)=-=(x>0),当a-1≤0,即a≤1时,f′(x)>0,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,无极小值.当a-1>0,即a>1时,由f′(x)<0,得0<x<a-1,函数f(x)在(0,a-1)上单调递减;由f′(x)>0,得x>a-1,函数f(x)在(a-1,+∞)上单调递增.f(x)极小值=f(a-1)=1+ln(a-1).综上所述,当a≤1时,f(x)无极小值;当a>1时,f(x)极小值=1+ln(a-1).【典例2】已知函数f(x)=x3+6lnx,f′(x)为f(x)的导函数.(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)求函数g(x)=f(x)-f′(x)+的单调区间和极值.【解析】(1)因为f(x)=x3+6lnx,所以f′(x)=3x2+.可得f(1)=1,f′(1)=9,所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-1=9(x-1),即y=9x-8.(2)依题意,g(x)=x3-3x2+6lnx+,x∈(0,+∞).从而可得g′(x)=3x2-6x+-,整理可得g′(x)=.令g′(x)=0,解得x=1.当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如表所示:x(0,1)1(1,+∞)g′(x)-0+g(x)极小值所以函数g(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,+∞);g(x)的极小值为g(1)=1,无极大值.【典例3】已知函数f(x)=x2-1-2alnx(a≠0),求函数f(x)的极值.【解析】因为f(x)=x2-1-2alnx(x>0),所以f′(x)=2x-=.
①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.②当a>0时,令f′(x)=0,解得x1=,x2=-(舍去).所以当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(0,)(,+∞)f′(x)-0+f(x)↘极小值↗所以当x=时,f(x)取得极小值,且f()=()2-1-2aln=a-1-alna.无极大值.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,无极大值.【题型三】已知函数的极值求参数值(范围)【典例1】函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则a+b等于( )A.-7B.0C.-7或0D.-15或6【解析】由题意知,函数f(x)=x3+ax2+bx+a2,可得f′(x)=3x2+2ax+b,因为f(x)在x=1处取得极值10,可得解得或检验知,当a=-3,b=3时,可得f′(x)=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0,此时函数f(x)单调递增,函数无极值点,不符合题意;当a=4,b=-11时,可得f′(x)=3x2+8x-11=(3x+11)(x-1),当x<-或x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当-<x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x=1时,函数f(x)取得极小值,符合题意.
所以a+b=-7.故选A.【典例2】设函数g(x)=lnx-mx+,若g(x)存在两个极值点x1,x2,求实数m的取值范围.【解析】∵g(x)=lnx-mx+,∴g′(x)=-m-==-,令h(x)=mx2-x+m,要使g(x)存在两个极值点x1,x2,则方程mx2-x+m=0有两个不相等的正数根x1,x2.∵>0,∴h(0)=m>0,故只需满足即可,解得0<m<.故m的取值范围为.【典例3】设函数f(x)=[ax2-(3a+1)x+3a+2]ex.(1)若曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线斜率为0,求实数a的值;(2)若f(x)在x=1处取得极小值,求实数a的取值范围.【解析】(1)因为f(x)=[ax2-(3a+1)x+3a+2]ex,所以f′(x)=[ax2-(a+1)x+1]ex.f′(2)=(2a-1)e2.由题设知f′(2)=0,即(2a-1)e2=0,解得a=.(2)由(1)得f′(x)=[ax2-(a+1)x+1]ex=(ax-1)(x-1)ex.若a>1,则当x∈时,f′(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=1处取得极小值.若a≤1,则当x∈(0,1)时,ax-1≤x-1<0,所以f′(x)>0.所以1不是f(x)的极小值点.综上可知,a的取值范围是(1,+∞).【题型四】利用导数求函数的最值【典例1】函数y=在[0,2]上的最大值是( )A. B.C.0D.【解析】易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得1<x≤2,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.【典例2】已知函数f(x)=3lnx-x2+x在区间(1,3)上有最大值,则实数a的取值范围是( )A.B.C.D.【解析】f′(x)=-2x+a-,由题设知f′(x)=-2x+a-在(1,3)上只有一个零点且单调递减,则问题转化为即⇒-<a<.故选B.【典例3】已知函数g(x)=alnx+x2-(a+2)x(a∈R).(1)若a=1,求g(x)在区间[1,e]上的最大值;(2)求g(x)在区间[1,e]上的最小值h(a).
【解析】(1)∵a=1,∴g(x)=lnx+x2-3x,∴g′(x)=+2x-3=,∵x∈[1,e],∴g′(x)≥0,∴g(x)在[1,e]上单调递增,∴g(x)max=g(e)=e2-3e+1.(2)g(x)的定义域为(0,+∞),g′(x)=+2x-(a+2)==.①当≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上单调递增,h(a)=g(1)=-a-1;②当1<<e,即2<a<2e时,g(x)在上单调递减,在上单调递增,h(a)=g=aln-a2-a;③当≥e,即a≥2e时,g(x)在[1,e]上单调递减,h(a)=g(e)=(1-e)a+e2-2e.综上,h(a)=【题型五】构造法解决抽象函数问题【典例1】定义在R上的函数f(x)满足f(1)=1,且对任意x∈R都有f′(x)<,则不等式f(x2)>的解集为( )A.(1,2)B.(0,1)C.(1,+∞)D.(-1,1)【解析】构造函数g(x)=f(x)-x+c(c为常数),则g′(x)<0,即函数g(x)在R上单调递减,且g(1)=f(1)-+c=+c.f(x2)>=x2+,即f(x2)-x2+c>+c,即g(x2)>g(1),即x2<1,即-1<x<1.故选D.
【典例2】函数f(x)的导函数为f′(x),对任意x∈R,都有f′(x)>-f(x)成立,若f(ln2)=,则满足不等式f(x)>的x的取值范围是( )A.(1,+∞)B.(0,1)C.(ln2,+∞)D.(0,ln2)【解析】由题意,对任意x∈R,都有f′(x)>-f(x)成立,即f′(x)+f(x)>0.令g(x)=exf(x),则g′(x)=f′(x)ex+f(x)ex=ex[f′(x)+f(x)]>0,所以函数g(x)在R上单调递增.不等式f(x)>即exf(x)>1,即g(x)>1.因为f(ln2)=,所以g(ln2)=eln2f(ln2)=2×=1.故当x>ln2时,g(x)>g(ln2)=1,所以不等式g(x)>1的解集为(ln2,+∞).故选C.【典例3】f(x)是定义在R上的偶函数,当x<0时,f(x)+xf′(x)<0,且f(-4)=0,则不等式xf(x)>0的解集为________.【解析】构造F(x)=xf(x),则F′(x)=f(x)+xf′(x),当x<0时,f(x)+xf′(x)<0,可以推出x<0,F′(x)<0,F(x)在(-∞,0)上单调递减.因为f(x)为偶函数,y=x为奇函数,所以F(x)为奇函数,所以F(x)在(0,+∞)上也单调递减,根据f(-4)=0可得F(-4)=0,根据函数的单调性、奇偶性可得函数图象(图略),根据图象可知xf(x)>0的解集为(-∞,-4)∪(0,4).三、【培优训练】【训练一】已知函数f(x)=2x3-ax2+2.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当0<a<3时,记f(x)在区间[0,1]的最大值为M,最小值为m,求M-m的取值范围.【解析】(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).
令f′(x)=0,得x=0或x=.若a>0,则当x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,当x∈时,f′(x)<0,故f(x)在(-∞,0),上单调递增,在上单调递减;若a=0,则f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;若a<0,则当x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,当x∈时,f′(x)<0,故f(x)在,(0,+∞)上单调递增,在上单调递减.(2)当0<a<3时,由(1)知,f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以f(x)在[0,1]的最小值为f =-+2,最大值为f(0)=2或f(1)=4-a.于是m=-+2,M=所以M-m=①当0<a<2时,可知y=2-a+单调递减,所以M-m的取值范围是.②当2≤a<3时,y=单调递增,所以M-m的取值范围是.综上,M-m的取值范围是.
【训练二】已知函数f(x)=x2-2x+alnx(a>0).(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数f(x)有两个极值x1,x2,x1<x2,不等式f(x1)≥mx2恒成立,求实数m的取值范围.【解析】(1)f′(x)=2x-2+=,x>0,一元二次方程2x2-2x+a=0的Δ=4(1-2a),①当a≥时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当0<a<时,令f′(x)=0,得x1=>0,x2=>0,所以当0<x<时,f′(x)>0,f(x)单调递增,当<x<时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x>时,f′(x)>0,f(x)单调递增.综上所述,当a≥时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),当0<a<时,f(x)的单调递增区间为,.(2)由(1)知,0<a<,x1+x2=1,x1x2=,则0<x1<<x2,由f(x1)≥mx2恒成立,得x-2x1+alnx1≥mx2,即(1-x2)2-2(1-x2)+2(1-x2)x2ln(1-x2)≥mx2,即m≤x2-+2(1-x2)ln(1-x2),
记h(x)=x-+2(1-x)ln(1-x),1>x>,则h′(x)=-2ln(1-x)-1>0,故h(x)在上单调递增,h=--ln2,故m≤--ln2.【训练三】已知函数f(x)=x3-ax2,a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cosx-sinx,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.【解析】(1)由题意f′(x)=x2-ax,所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,所以f′(3)=3,因此曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cosx-sinx,所以g′(x)=f′(x)+cosx-(x-a)sinx-cosx=x(x-a)-(x-a)sinx=(x-a)(x-sinx),令h(x)=x-sinx,则h′(x)=1-cosx≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以,当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g′(x)=(x-a)(x-sinx),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g′(x)<0,g(x)单调递减;
当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以,当x=a时,g(x)取到极大值,极大值是g(a)=-a3-sina,当x=0时,g(x)取到极小值,极小值是g(0)=-a.②当a=0时,g′(x)=x(x-sinx),当x∈(-∞,+∞)时,g′(x)≥0,g(x)单调递增;所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,g(x)无极大值也无极小值.③当a>0时,g′(x)=(x-a)(x-sinx),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g′(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以,当x=0时,g(x)取到极大值,极大值是g(0)=-a;当x=a时g(x)取到极小值,极小值是g(a)=-a3-sina.综上所述:当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(a)=-a3-sina,极小值是g(0)=-a;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,无极值;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(0)=-a,极小值是g(a)=-a3-sina.【训练四】已知函数f(x)=alnx+(a>0).(1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)是否存在实数a,使得函数f(x)在[1,e]上的最小值为0?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
【解析】由题意,知函数的定义域为{x|x>0},f′(x)=-(a>0).(1)由f′(x)>0,解得x>,所以函数f(x)的单调递增区间是;由f′(x)<0,解得x<,所以函数f(x)的单调递减区间是.所以当x=时,函数f(x)有极小值f=aln+a=a-alna.(2)不存在.理由如下:由(1)可知,当x∈时,函数f(x)单调递减;当x∈时,函数f(x)单调递增.①若0<≤1,即a≥1时,函数f(x)在[1,e]上为增函数,故函数f(x)的最小值为f(1)=aln1+1=1,显然1≠0,故不满足条件.②若1<≤e,即≤a<1时,函数f(x)在上为减函数,在上为增函数,故函数f(x)的最小值为f(x)的极小值f=aln+a=a-alna=a(1-lna)=0,即lna=1,解得a=e,而≤a<1,故不满足条件.③若>e,即0<a<时,函数f(x)在[1,e]上为减函数,故函数f(x)的最小值为f(e)=alne+=a+=0,即a=-,而0<a<,故不满足条件.综上所述,不存在这样的实数a,使得函数f(x)在[1,e]上的最小值为0.【训练五】已知函数f(x)=-ax,曲线y=f(x)在x=1处的切线经过点(2,-1).(1)求实数a的值;
(2)设b>1,求f(x)在上的最大值和最小值.【解析】(1)由题可得f(x)的导函数为f′(x)=,所以f′(1)==1-a.依题意,有=1-a,即=1-a,解得a=1.(2)由(1)得f′(x)=,当0<x<1时,1-x2>0,-lnx>0,所以f′(x)>0,故f(x)在(0,1)上单调递增;当x>1时,1-x2<0,-lnx<0,所以f′(x)<0,故f(x)在(1,+∞)上单调递减.所以f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.又因为0<<1<b,所以f(x)的最大值为f(1)=-1.设h(b)=f(b)-f=lnb-b+,其中b>1,则h′(b)=lnb>0,所以h(b)在(1,+∞)上单调递增.当b→1时,h(b)→0,可得h(b)>0,则f(b)>f,故f(x)最小值为f=-blnb-.【训练六】已知函数f(x)=m(x2-1)-lnx(m∈R).(1)若m=1,求证:f(x)≥0;(2)讨论函数f(x)的极值.【解析】(1)证明:当m=1时,f(x)=(x2-1)-lnx(x>0),则f′(x)=x-=,当x∈(0,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,
1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f(x)min=f(1)=0,故f(x)≥0.(2)由题意知,f′(x)=mx-=,x>0.①当m≤0时,f′(x)=<0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减,没有极值.②当m>0时,令f′(x)==0,得x=,当x∈时,f′(x)<0;当x∈时,f′(x)>0,所以f(x)在上单调递减,在上单调递增.故f(x)在x=处取得极小值f=lnm+-m,无极大值.四、【强化测试】【单选题】1.函数f(x)=(x2-1)2+2的极值点是( )A.x=1B.x=-1C.x=1或-1或0D.x=0【解析】f′(x)=2(x2-1)·2x=4x(x+1)(x-1),令f′(x)=0,解得x=0或x=-1或x=1.故选C.2.函数y=在[0,2]上的最大值是( )A.B.C.0D.【解析】易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得1<x≤2,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,故选A.3.已知函数f(x)=2lnx+ax2-3x在x=2处取得极小值,则f(x)的极大值为( )
A.2B.-C.3+ln2D.-2+2ln2【解析】由题意得,f′(x)=+2ax-3,∵f(x)在x=2处取得极小值,∴f′(2)=4a-2=0,解得a=,∴f(x)=2lnx+x2-3x,f′(x)=+x-3=,∴f(x)在(0,1),(2,+∞)上单调递增,在(1,2)上单调递减,∴f(x)的极大值为f(1)=-3=-.故选B.4.已知函数f(x)=x3+bx2+cx的图象如图所示,则x+x等于( )A.B.C.D.【解析】由题中图象可知f(x)的图象经过点(1,0)与(2,0),x1,x2是函数f(x)的极值点,所以1+b+c=0,8+4b+2c=0,解得b=-3,c=2,所以f(x)=x3-3x2+2x,所以f′(x)=3x2-6x+2,x1,x2是方程3x2-6x+2=0的两根,所以x1+x2=2,x1·x2=,∴x+x=(x1+x2)2-2x1x2=4-2×=.故选C.5.函数f(x)=x+2cosx在[0,π]上的最大值为( )A.π-2B.C.2D.+【解析】由题意得,f′(x)=1-2sinx,
∴当0≤sinx≤,即x在和上时,f′(x)≥0,f(x)单调递增;当<sinx≤1,即x在上时,f′(x)<0,f(x)单调递减,∴f(x)有极大值f =+,有极小值f =-,而端点值f(0)=2,f(π)=π-2,则f >f(0)>f(π)>f ,∴f(x)在[0,π]上的最大值为+.6.若函数f(x)=(x2-a)ex的两个极值点之积为-3,则f(x)的极大值为( )A.B.-C.-2eD.【解析】因为f(x)=(x2-a)ex,所以f′(x)=(x2+2x-a)ex,由f′(x)=(x2+2x-a)ex=0,得x2+2x-a=0,由函数f(x)=(x2-a)ex的两个极值点之积为-3,则由根与系数的关系可知,-a=-3,即a=3,所以f(x)=(x2-3)ex,f′(x)=(x2+2x-3)ex,当x<-3或x>1时,f′(x)>0;当-3<x<1时,f′(x)<0,故f(x)在(-∞,-3)上单调递增,在(-3,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f(x)的极大值为f(-3)=.故选A.7.函数f(x)=ax3-6ax2+b在区间[-1,2]上的最大值为3,最小值为-29(a>0),则a,b
的值为( )A.a=2,b=-29B.a=3,b=2C.a=2,b=3D.以上都不对【解析】函数f(x)的导数f′(x)=3ax2-12ax=3ax(x-4),因为a>0,所以由f′(x)<0,计算得出0<x<4,此时函数单调递减,由f′(x)>0,计算得出x>4或x<0,此时函数单调递增,即函数在[-1,0]上单调递增,在[0,2]上单调递减,即函数在x=0处取得极大值同时也是最大值,则f(0)=b=3,则f(x)=ax3-6ax2+3,f(-1)=-7a+3,f(2)=-16a+3,则f(-1)>f(2),即函数的最小值为f(2)=-16a+3=-29,计算得出a=2,b=3.故选C.8.设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x-a)2(x-b)的极大值点,则( )A.a<bB.a>bC.ab<a2D.ab>a2【解析】当a>0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图1所示,观察可知b>a.图1当a<0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图2所示,观察可知a>b.图2综上,可知必有ab>a2成立.故选D.
【多选题】9.已知f(x)=,则f(x)( )A.在(-∞,+∞)上单调递减B.在(-∞,1)上单调递增C.有极大值,无极小值D.有极小值,无极大值【解析】由题意知f′(x)=,当x<1时,f′(x)>0,f(x)递增,x>1时,f′(x)<0,f(x)递减,f(1)是函数的极大值,也是最大值f(1)=,函数无极小值.故选BC.10.已知函数f(x)=,则下列结论正确的是( )A.函数f(x)存在两个不同的零点B.函数f(x)既存在极大值又存在极小值C.当-e<k≤0时,方程f(x)=k有且只有两个实根D.若x∈[t,+∞)时,f(x)max=,则t的最小值为2【解析】由f(x)=0,得x2+x-1=0,∴x=,故A正确;f′(x)=-=-,当x∈(-∞,-1)∪(2,+∞)时,f′(x)<0,当x∈(-1,2)时,f′(x)>0,∴f(x)在(-∞,-1),(2,+∞)上单调递减,在(-1,2)上单调递增,∴f(-1)是函数的极小值,f(2)是函数的极大值,故B正确;又f(-1)=-e,f(2)=,
且当x→-∞时,f(x)→+∞,x→+∞时,f(x)→0,∴f(x)的图象如图所示,由图知C正确,D不正确.故选ABC.11.对于函数f(x)=16ln(1+x)+x2-10x,下列说法正确的是( )A.x=3是函数f(x)的一个极值点B.f(x)的单调递增区间是(-1,1),(2,+∞)C.f(x)在区间(1,2)上单调递减D.直线y=16ln3-16与函数f(x)的图象有3个交点【解析】由题意得f′(x)=+2x-10=,x>-1,令2x2-8x+6=0,得x=1或x=3,则f(x)在(-1,1),(3,+∞)上单调递增,在(1,3)上单调递减,所以x=3是函数f(x)的一个极值点,故A、C正确,B错误.f(1)=16ln(1+1)+12-10=16ln2-9,f(3)=16ln(1+3)+32-10×3=16ln4-21,且y=16ln3-16=f(2),根据f(x)在(1,3)上单调递减得f(1)>f(2)>f(3),又x→-1时,f(x)→-∞,x→+∞时,f(x)→+∞,所以直线y=16ln3-16与函数f(x)的图象有3个交点,故D正确.故选ACD.12.已知函数f(x)=xlnx+x2,x0是函数f(x)的极值点,以下几个结论中正确的是( )A.0<x0<B.x0>C.f(x0)+2x0<0D.f(x0)+2x0>0【解析】函数f(x)=xlnx+x2(x>0),∴f′(x)=lnx+1+2x,∵x0是函数f(x)的极值点,∴f′(x0)=0,即lnx0+1+2x0=0,∴f′=>0,当x>时,f′(x)>0,
∵当x→0时,f′(x)→-∞,∴0<x0<,即A正确,B不正确;f(x0)+2x0=x0lnx0+x+2x0=x0(lnx0+x0+2)=x0(1-x0)>0,即D正确,C不正确.故选AD.【填空题】13.函数f(x)=x3-3x2+4在x=________处取得极小值.【解析】由f′(x)=3x2-6x=0,得x=0或x=2.列表x(-∞,0)0(0,2)2(2,+∞)f′(x)+0-0+f(x)极大值极小值所以在x=2处取得极小值.14.已知函数f(x)=x3+ax2+(a+6)x+1.若函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线斜率为6,则实数a=________;若函数在(-1,3)内既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是________.【解析】f′(x)=3x2+2ax+a+6,结合题意f′(1)=3a+9=6,解得a=-1;若函数在(-1,3)内既有极大值又有极小值,则f′(x)=0在(-1,3)内有2个不相等的实数根,则解得-<a<-3.15.若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)ex的极值点,则f′(-2)=________,f(x)的极小值为________.【解析】由函数f(x)=(x2+ax-1)ex可得f′(x)=(2x+a)ex+(x2+ax-1)ex,因为x=-2是函数f(x)的极值点,所以f′(-2)=(-4+a)e-2+(4-2a-1)e-2=0,即-4+a+3-2a=0,解得a=-1.所以f′(x)=(x2+x-2)ex.令f′(x)=0可得x=-2或x=1.当x<-2或x>1时,f′(x)>0,此时函数f(x)为增函数,当-2<x<1时,f′(x)<0,此时函数f(x)为减函数,所以当x=1时函数f(x)取得极小值,极小值为f(1)=(12-1-1)×e1=-e.16.若函数f(x)=2x2-lnx在其定义域的一个子区间(k-1,k+1)内存在最小值,则实数k的取值范围是________.【解析】因为f(x)的定义域为(0,+∞),又因为f′(x)=4x-,所以由f′(x)=0解得x=,
由题意得解得1≤k<.【解答题】17.已知函数f(x)=lnx-ax(a∈R).(1)当a=时,求f(x)的极值;(2)讨论函数f(x)在定义域内极值点的个数.【解析】(1)当a=时,f(x)=lnx-x,函数的定义域为(0,+∞)且f′(x)=-=,令f′(x)=0,得x=2,于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表.x(0,2)2(2,+∞)f′(x)+0-f(x)↗ln2-1↘故f(x)在定义域上的极大值为f(x)极大值=f(2)=ln2-1,无极小值.(2)由(1)知,函数的定义域为(0,+∞),f′(x)=-a=.当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,则函数在(0,+∞)上单调递增,此时函数在定义域上无极值点;当a>0时,若x∈,则f′(x)>0,若x∈,则f′(x)<0,故函数在x=处有极大值.综上可知,当a≤0时,函数f(x)无极值点,当a>0时,函数y=f(x)有一个极大值点,且为x=.18.已知函数f(x)=xlnx.
(1)求函数f(x)的极值点;(2)设函数g(x)=f(x)-a(x-1),其中a∈R,求函数g(x)在区间(0,e]上的最小值(其中e为自然对数的底数).【解析】(1)f′(x)=lnx+1,x>0,由f′(x)=0,得x=.当x∈时,f′(x)<0,当x∈时,f′(x)>0,所以f(x)在区间上单调递减,在区间上单调递增.所以x=是函数f(x)的极小值点,极大值点不存在.(2)g(x)=xlnx-a(x-1),则g′(x)=lnx+1-a,由g′(x)=0,得x=ea-1.所以在区间(0,ea-1)上,g(x)单调递减,在区间(ea-1,+∞)上,g(x)单调递增.当ea-1≥e,即a≥2时,g(x)在(0,e]上单调递减,∴g(x)min=g(e)=a+e-ae,当ea-1<e即a<2时,g(x)在(0,ea-1)上单调递减,在(ea-1,e]上单调递增,∴g(x)min=g(ea-1)=a-ea-1,令g(x)的最小值为h(a),综上有h(a)=19.已知函数f(x)=lnx-.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设g(x)=f(x)-+2(a∈R),若x1,x2是函数g(x)的两个极值点,求实数a的取值范围.【解析】(1)由题知函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-=≥0对任意x∈(0,+∞)恒成立,
当且仅当x=1时,f′(x)=0,所以f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间.(2)因为g(x)=f(x)-+2=lnx-,所以g′(x)=+=(x>0).由题意知x1,x2是方程g′(x)=0在(0,+∞)内的两个不同的实数解.令h(x)=x2+(2+a)x+1,又h(0)=1>0,所以只需解得a<-4,即实数a的取值范围为(-∞,-4).20.已知函数f(x)=excosx-x.(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.【解析】(1)因为f(x)=excosx-x,所以f′(x)=ex(cosx-sinx)-1,f′(0)=0.又因为f(0)=1,所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.(2)设h(x)=ex(cosx-sinx)-1,则h′(x)=ex(cosx-sinx-sinx-cosx)=-2exsinx.当x∈时,h′(x)<0,所以h(x)在区间上单调递减,所以对任意x∈有h(x)<h(0)=0,即f′(x)<0,所以函数f(x)在区间上单调递减.因此f(x)在区间上的最大值为f(0)=1,最小值为f=-.21.若函数y=f(x)在x=x0处取得极大值或极小值,则称x0为函数y=f(x)的极值点.已知a,b是实数,1和-1是函数f(x)=x3+ax2+bx的两个极值点.(1)求a,b的值;
(2)设函数g(x)的导函数g′(x)=f(x)+2,求g(x)的极值点.【解析】(1)由题设知f′(x)=3x2+2ax+b,且f′(-1)=3-2a+b=0,f′(1)=3+2a+b=0,解得a=0,b=-3.(2)由(1)知f(x)=x3-3x,则g′(x)=f(x)+2=(x-1)2(x+2),所以g′(x)=0的根为x1=x2=1,x3=-2,即函数g(x)的极值点只可能是1或-2.当x<-2时,g′(x)<0,当-2<x<1时,g′(x)>0,当x>1时,g′(x)>0,所以-2是g(x)的极值点,1不是g(x)的极值点.综上所述,g(x)的极值点为-2.22.为了在夏季降温和冬季供暖时减少能源损耗,房屋的屋顶和外墙需要建造隔热层.某幢建筑物要建造可使用20年的隔热层,每厘米厚的隔热层建造成本为6万元.该建筑物每年的能源消耗费用C(单位:万元)与隔热层厚度x(单位:cm)满足关系:C(x)=(0≤x≤10),若不建隔热层,每年能源消耗费用为8万元.设f(x)为隔热层建造费用与20年的能源消耗费用之和.(1)求k的值及f(x)的表达式;(2)求隔热层修建多厚时,总费用f(x)达到最小,并求最小值.【解析】(1)由题设知,每年能源消耗费用为C(x)=,由题意可知C(0)==8,解得k=40,因此C(x)=.又隔热层的建造费用为C1(x)=6x,所以隔热层建造费用与20年的能源消耗费用之和为f(x)=20C(x)+C1(x)=20×+6x=+6x(0≤x≤10).(2)f′(x)=6-,令f′(x)=0,即=6,解得x=5或x=-(舍去),当0≤x<5时,f′(x)<0;当5<x≤10时,f′(x)>0.
故当x=5时,f(x)的值最小,最小值为f(5)=6×5+=70.所以当隔热层修建5cm厚时,总费用最小,最小为70万元.
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