2021版高考数学一轮复习第3章导数及其应用第2节导数的应用第2课时导数与函数的极值最值课时跟踪检测文新人教A版.doc

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1、第2课时导数与函数的极值、最值 A级基础过关|固根基|1.函数f(x)2x39x22在4,2上的最大值和最小值分别是()A25,2 B50,14C50,2 D50,14解析:选C因为f(x)2x39x22,所以f(x)6x218x0时,x3或0,当x4,3)或x(0,2时,f(x)0,f(x)为增函数;当x(3,0)时,f(x)0,f(x)为减函数由f(4)14,f(3)25,f(0)2,f(2)50,故函数f(x)2x39x22在4,2上的最大值和最小值分别是50,2.2函数f(x)aexsin x在x0处有极值,则a的值为()A1 B0C1 De解析:选Cf(x)aexcos x,函数f(

2、x)aexsin x在x0处有极值,f(0)a10,解得a1,经检验a1符合题意故选C.3函数f(x)x3bx2cxd的大致图象如图所示,则xx等于()A. B.C. D.解析:选C函数f(x)的图象过原点,所以d0.又f(1)0且f(2)0,即1bc0且84b2c0,解得b1,c2,所以函数f(x)x3x22x,所以f(x)3x22x2,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x1x2,x1x2,所以xx(x1x2)22x1x2.4(2019届东莞模拟)若x1是函数f(x)axln x的极值点,则()Af(x)有极大值1 Bf(x)有极小值1Cf(x)有极

3、大值0 Df(x)有极小值0解析:选Af(x)axln x,x0,f(x)a.由f(1)0,得a1,f(x)1.由f(x)0,得0x1;由f(x)0,得x1,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减f(x)极大值f(1)1,无极小值,故选A.5用边长为120 cm的正方形铁皮做一个无盖水箱,先在四周分别截去一个小正方形,然后把四边翻转90角,再焊接成水箱,则水箱的最大容积为()A120 000 cm3 B128 000 cm3C150 000 cm3 D158 000 cm3解析:选B设水箱底长为x cm,则高为 cm.由得0x120.设容器的容积为y cm3,则有yx2x360x

4、2.则有yx2120x.令y0,解得x80(x0舍去)当x(0,80)时,y0,y单调递增;当x(80,120)时,y0,y单调递减因此,x80是函数yx360x2的极大值点,也是最大值点,此时y80360802128 000.故选B.6函数f(x)x33x24在x_处取得极小值解析:由f(x)3x26x0,得x0或x2.列表:x(,0)0(0,2)2(2,)f(x)00f(x)极大值极小值所以在x2处取得极小值答案:27若函数f(x)x3x22x没有极小值点,则实数a的取值范围是_解析:函数f(x)x3x22x的导数为f(x)ax22x2.当a0时,f(x)x22x,满足题意;当a0时,则方

5、程ax22x20无变号零点,即48a0,解不等式可得a.综上可得,实数a的取值范围是0,.答案:0,8已知函数f(x)ln xax存在最大值0,则a_解析:f(x)a,x0.当a0时,f(x)a0恒成立,函数f(x)单调递增,不存在最大值;当a0时,令f(x)a0,解得x.当0x时,f(x)0,函数f(x)单调递增;当x时,f(x)0,函数f(x)单调递减f(x)maxfln 10,解得a.答案:9(2019届湖北黄冈模拟)已知函数f(x)ax,曲线yf(x)在x1处的切线经过点(2,1)(1)求实数a的值;(2)设b1,求f(x)在,b上的最大值和最小值解:(1)由题可得,f(x)的导函数为

6、f(x)(x0),f(1)1a.依题意,有1a,即1a,解得a1.(2)由(1)得,f(x)(x0),易知,f(1)0,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减又011,则h(b)ln b0,h(b)在(1,)上单调递增当b1时,h(b)0,可得h(b)0,则f(b)f,故f(x)的最小值为fbln b.10(2020届长春市高三质量监测)设函数f(x)ln x.(1)求函数f(x)的极值;(2)若x(0,1)时,不等式ln x0,则原不等式等价于ln x0,令g(x)ln x(0x1),则g(x),当0ln 10,原不等式成立;当a1时,令h(x)x2(24a)x1(0x0,12

7、(24a)114(1a)1,所以在(0,1)上g(x)单调递增,当x(0,x0)时,g(x)0,g(x)单调递增,故当x(x0,1)时,g(x)ln 10,原不等式不成立综上所述,0a1.故实数a的取值范围为(0,1.B级素养提升|练能力|11.设函数f(x)在R上可导,其导函数为f(x),且函数f(x)在x2处取得极小值,则函数yxf(x)的图象可能是()解析:选C由题意可得,f(2)0,且当x2时,f(x)0,则yxf(x)0,故排除B、D;当x2时,f(x)0,所以当x(2,0)时,yxf(x)0,当x0时,yxf(x)0,故排除A,故选C.12函数f(x)x33x1,若对于区间3,2上

8、的任意x1,x2,都有|f(x1)f(x2)|t,则实数t的最小值是()A20 B18C3 D0解析:选A原命题等价于对于区间3,2上的任意x,都有f(x)maxf(x)mint,f(x)3x23,当x3,1时,f(x)0,f(x)单调递增,当x1,1时,f(x)0,f(x)单调递减,当x1,2时,f(x)0,f(x)单调递增,1,1为函数的极值点又f(3)19,f(1)1,f(1)3,f(2)1,f(x)max1,f(x)min19,f(x)maxf(x)min1(19)20,t20,即t的最小值为20.13设m,n是函数f(x)x32ax2a2x的两个极值点,若2(m,n),则实数a的取值

9、范围是_解析:由已知得,f(x)3x24axa2,因为函数f(x)x32ax2a2x有两个极值点m,n,所以f(x)3x24axa2有两个零点m,n.又因为2(m,n),所以有f(2)128aa20,解得2a6.答案:(2,6)14已知函数f(x)1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设m0,求函数f(x)在区间m,2m上的最大值解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,),且f(x)0时,xe,当0x0;当xe时,f(x)0.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,)(2)当即0m时,m,2m(0,e,由(1)得,函数f(x)在区间m,2m上单调递增,所以f(x)maxf(2m)1;当me2m,即me时,m,e)(0,e),e,2me,),函数f(x)在区间m,e)上单调递增,在e,2m上单调递减,所以f(x)maxf(e)11;当me时,m,2me,),函数f(x)在区间m,2m上单调递减,所以f(x)maxf(m)1.综上所述,当0m时,f(x)max1;当me时,f(x)max1;当me时,f(x)max1.- 6 -

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