《高考數(shù)學(xué) 17-18版 第4章 第18課 課時(shí)分層訓(xùn)練18》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué) 17-18版 第4章 第18課 課時(shí)分層訓(xùn)練18(10頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、
課時(shí)分層訓(xùn)練(十八)
A組 基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)
(建議用時(shí):30分鐘)
一、填空題
1.當(dāng)函數(shù)y=x·2x取極小值時(shí),x等于________.
- [令y′=2x+x·2xln 2=0,
∴x=-.
經(jīng)驗(yàn)證,-為函數(shù)y=x·2x的極小值點(diǎn).]
2.函數(shù)y=ln x-x在x∈(0,e]上的最大值為_(kāi)_______.
-1 [函數(shù)y=ln x-x的定義域?yàn)?0,+∞).
又y′=-1=,令y′=0得x=1,
當(dāng)x∈(0,1)時(shí),y′>0,函數(shù)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(1,e]時(shí),y′<0,函數(shù)單調(diào)遞減.
當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)取得最大值-1.]
3.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+(a
2、+6)x+1有極大值和極小值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-∞,-3)∪(6,+∞) [∵f′(x)=3x2+2ax+(a+6),
由已知可得f′(x)=0有兩個(gè)不相等的實(shí)根,
∴Δ=4a2-4×3(a+6)>0,即a2-3a-18>0,
∴a>6或a<-3.]
4.設(shè)函數(shù)f(x)=ax2+bx+c(a,b,c∈R),若x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個(gè)極值點(diǎn),則下列圖象不可能為y=f(x)圖象的是________.(填序號(hào))
【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172101】
① ② ?、邸 、?
圖18-3
④ [因?yàn)閇f(x)ex]′=f′(x)ex+f(x
3、)(ex)′=[f(x)+f′(x)]ex,且x=-1為函數(shù)f(x)ex的一個(gè)極值點(diǎn),所以f(-1)+f′(-1)=0.選項(xiàng)④中,f(-1)>0,f′(-1)>0,不滿足f′(-1)+f(-1)=0.]
5.函數(shù)f(x)=x3+x2-3x-4在[0,2]上的最小值是________.
- [f′(x)=x2+2x-3,令f′(x)=0得x=1(x=-3舍去),又f(0)=-4,f(1)=-,f(2)=-,故f(x)在[0,2]上的最小值是f(1)=-.]
6.設(shè)a∈R,若函數(shù)y=ex+ax有大于零的極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
(-∞,-1) [∵y=ex+ax,∴y
4、′=ex+a.
∵函數(shù)y=ex+ax有大于零的極值點(diǎn),
則方程y′=ex+a=0有大于零的解,
∵x>0時(shí),-ex<-1,∴a=-ex<-1.]
7.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值10,則f(2)=________.
【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172102】
18 [∵函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值10,且f′(x)=3x2+2ax+b,
∴f(1)=10,且f′(1)=0,
即
解得或
而當(dāng)時(shí),函數(shù)在x=1處無(wú)極值,故舍去.
∴f(x)=x3+4x2-11x+16.
∴f(2)=18.]
8.函數(shù)f(x)=x3-3ax+b(
5、a>0)的極大值為6,極小值為2,則f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是________.
(-1,1) [∵f′(x)=3x2-3a,由f′(x)=0得x=±.
由f′(x)>0得x>或x<-;
由f′(x)<0得-
6、),
由f(x)>0得x<-2或x>0,
由f′(x)<0得0
7、=1,f(x)min=-19.又由題設(shè)知在區(qū)間[-3,2]上f(x)max-f(x)min≤t,從而t≥20,所以t的最小值是20.]
二、解答題
11.已知函數(shù)f(x)=ax3+bx+c在點(diǎn)x=2處取得極值c-16.
(1)求a,b的值;
(2)若f(x)有極大值28,求f(x)在[-3,3]上的最小值.
[解] (1)因?yàn)閒(x)=ax3+bx+c,
故f′(x)=3ax2+b.
由于f(x)在點(diǎn)x=2處取得極值c-16,
故有即
化簡(jiǎn)得解得
(2)由(1)知f(x)=x3-12x+c,
f′(x)=3x2-12=3(x-2)(x+2),
令f′(x)=0,得x
8、1=-2,x2=2.
當(dāng)x∈(-∞,-2)時(shí),f′(x)>0,
故f(x)在(-∞,-2)上為增函數(shù);
當(dāng)x∈(-2,2)時(shí),f′(x)<0,
故f(x)在(-2,2)上為減函數(shù);
當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,
故f(x)在(2,+∞)上為增函數(shù).
由此可知f(x)在x=-2處取得極大值,
f(-2)=16+c,
f(x)在x=2處取得極小值f(2)=c-16.
由題設(shè)條件知16+c=28,解得c=12.
此時(shí)f(-3)=9+c=21,f(3)=-9+c=3,
f(2)=-16+c=-4,
因此f(x)在[-3,3]上的最小值為f(2)=-4.
12.已知
9、函數(shù)f(x)=ln x-ax(a∈R).
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)當(dāng)a>0時(shí),求函數(shù)f(x)在[1,2]上的最小值. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):62172104】
[解] (1)f′(x)=-a(x>0).
①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)=-a>0,即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞).
②當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=-a=0,可得x=,
當(dāng)00;
當(dāng)x>時(shí),f′(x)=<0,
故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,
單調(diào)遞減區(qū)間為.
綜上可知,當(dāng)a≤0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞);
當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為
10、.
(2)①當(dāng)≤1,即a≥1時(shí),函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上是減函數(shù),所以f(x)的最小值是f(2)=ln 2-2a.
②當(dāng)≥2,即0
11、x)的極大值為,則m的值為_(kāi)_______.
[由題意可得f(m)=m3+am2+bm=0,m≠0,則m2+am+b=0?、?,且f′(m)=3m2+2am+b=0 ②,由①②解得
∴f′(x)=(3x-m)(x-m),
m>0時(shí),令f′(x)>0,解得x>m或x<,令f′(x)<0,解得0得x,令f′(x)<0得>x>m,
∴f(x)在(-∞,m)遞增,在遞減,∴f(x)極大值=f(m)=,而f(m)=0,不成立.
綜上,m=.]
2.設(shè)函數(shù)f(x)=則
12、f(x)的最大值為_(kāi)_______.
2 [當(dāng)x>0時(shí),f(x)=-2x<0;當(dāng)x≤0時(shí),f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),當(dāng)x<-1時(shí),f′(x)>0,f(x)是增函數(shù),當(dāng)-1<x<0時(shí),f′(x)<0,f(x)是減函數(shù),∴f(x)≤f(-1)=2,∴f(x)的最大值為2.]
3.設(shè)函數(shù)f(x)=(x-1)ex-kx2,當(dāng)k∈時(shí),求函數(shù)f(x)在[0,k]上的最大值M.
[解] 因?yàn)閒(x)=(x-1)ex-kx2,
所以f′(x)=xex-2kx=x(ex-2k),
令f′(x)=0,解得x1=0,x2=ln 2k,
因?yàn)閗∈,所以2k∈(1,2],所以0<ln
13、2k≤ln 2.
設(shè)g(k)=k-ln 2k,k∈,
g′(k)=1-=≤0,
所以g(k)在上是減函數(shù),
所以g(k)≥g(1)=1-ln 2>0,即0<ln 2k<k.
所以f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表:
x
(0,ln 2k)
ln 2k
(ln 2k,k)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
所以函數(shù)f(x)在[0,k]上的最大值為f(0)或f(k).
f(0)=-1,f(k)=(k-1)ek-k3,
f(k)-f(0)=(k-1)ek-k3+1=(k-1)ek-(k3-1)
=(k-1)ek-(k-1)(k2+k+1
14、)
=(k-1)[ek-(k2+k+1)].
因?yàn)閗∈,所以k-1≤0.
令h(k)=ek-(k2+k+1),則h′(k)=ek-(2k+1).
對(duì)任意的k∈,y=ek的圖象恒在y=2k+1的圖象的下方,所以ek-(2k+1)<0,即h′(k)<0,
所以函數(shù)h(k)在上為減函數(shù),故h(1)≤h(k)<h=e-=-<0,
所以f(k)-f(0)≥0,即f(k)≥f(0).
所以函數(shù)f(x)在[0,k]上的最大值M=f(k)=(k-1)ek-k3.
4.設(shè)a>0,函數(shù)f(x)=x2-(a+1)x+a(1+ln x).
(1)求曲線y=f(x)在(2,f(2))處與直線y=-x+
15、1垂直的切線方程;
(2)求函數(shù)f(x)的極值.
[解] (1)由已知,得x>0,f′(x)=x-(a+1)+,
y=f(x)在(2,f(2))處切線的斜率為1,
所以f′(2)=1,
即2-(a+1)+=1,
所以a=0,
此時(shí)f(2)=2-2=0,
故所求的切線方程為y=x-2.
(2)f′(x)=x-(a+1)+
=
=.
a.當(dāng)0<a<1時(shí),若x∈(0,a),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;
若x∈(a,1),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;
若x∈(1,+∞),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
此時(shí)x=a是f(x)的極大值點(diǎn),x=1是f
16、(x)的極小值點(diǎn),
函數(shù)f(x)的極大值是f(a)=-a2+aln a,極小值是f(1)=-.
b.當(dāng)a=1時(shí),f′(x)=≥0,
所以函數(shù)f(x)在定義域(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增,
此時(shí)f(x)沒(méi)有極值點(diǎn),故無(wú)極值.
c.當(dāng)a>1時(shí),若x∈(0,1),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;
若x∈(1,a),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減;
若x∈(a,+∞),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增.
此時(shí)x=1是f(x)的極大值點(diǎn),x=a是f(x)的極小值點(diǎn) ,函數(shù)f(x)的極大值是f(1)=-,極小值是f(a)=-a2+aln a.
綜上,當(dāng)0<a<1時(shí),f(x)的極大值是-a2+aln a,極小值是-;
當(dāng)a=1時(shí),f(x)沒(méi)有極值;
當(dāng)a>1時(shí),f(x)的極大值是-,極小值是-a2+aln a.