2021届高中数学一轮复习北师大版（理）16利用导数解决函数的极值、最值作业

这是一份2021届高中数学一轮复习北师大版（理）16利用导数解决函数的极值、最值作业，共9页。
利用导数解决函数的极值、最值建议用时：45分钟一、选择题1．函数y＝在[0,2]上的最大值是(　　)A.　　　　　　　　 B.C．0   D.A　[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.]2．已知函数f(x)＝cos x＋aln x在x＝处取得极值，则a＝(　　)A.　　　　　　　 B.C.   D．－C　[∵f′(x)＝－sin x，且f′＝0，∴－＝0，即a＝，经验证，符合题意．故选C.]3．函数f(x)＝x3＋bx2＋cx＋d的大致图像如图所示，则x＋x等于(　　)A.   B.C.   D.C　[函数f(x)的图像过原点，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＝＋＝.]4．(2019·东莞模拟)若x＝1是函数f(x)＝ax＋ln x的极值点，则(　　)A．f(x)有极大值－1   B．f(x)有极小值－1C．f(x)有极大值0   D．f(x)有极小值0A　[∵f(x)＝ax＋ln x，x＞0，∴f′(x)＝a＋，由f′(1)＝0得a＝－1，∴f′(x)＝－1＋＝.由f′(x)＞0得0＜x＜1，由f′(x)＜0得x＞1，∴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．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]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.]  二、填空题6．设a∈R，若函数y＝ex＋ax有大于零的极值点，则实数a的取值范围是________．(－∞，－1)　[∵y＝ex＋ax，∴y′＝ex＋a.∵函数y＝ex＋ax有大于零的极值点，则方程y′＝ex＋a＝0有大于零的解，∵x＞0时，－ex＜－1，∴a＝－ex＜－1.]7．已知函数f(x)＝ln x－ax存在最大值0，则a＝________.　[f′(x)＝－a，x＞0.当a≤0时，f′(x)＝－a＞0恒成立，函数f(x)单调递增，不存在最大值；当a＞0时，令f′(x)＝－a＝0，解得x＝.当0＜x＜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)max＝f＝ln －1＝0，解得a＝.]8．做一个无盖的圆柱形水桶，若要使其体积是27π，且用料最省，则圆柱的底面半径为________．3　[设圆柱的底面半径为R，母线长为l，则V＝πR2l＝27π，∴l＝，要使用料最省，只需使圆柱的侧面积与下底面面积之和S最小．由题意，S＝πR2＋2πRl＝πR2＋2π·.∴S′＝2πR－，令S′＝0，得R＝3，根据单调性得当R＝3时，S最小．]三、解答题9．已知函数f(x)＝ln x－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]　(1)当a＝时，f(x)＝ln x－x，函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，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)极大值故f(x)在定义域上的极大值为f(2)＝ln 2－1，无极小值．(2)由(1)知，函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝－a＝(x＞0)．当a≤0时，f′(x)＞0在(0，＋∞)上恒成立，即函数f(x)在(0，＋∞)上单调递增，此时函数f(x)在定义域上无极值点；当a＞0时，令f′(x)＝0，得x＝.当x∈时，f′(x)＞0，当x∈时，f′(x)＜0，故函数f(x)在x＝处有极大值．综上所述，当a≤0时，函数f(x)无极值点；当a＞0时，函数f(x)有一个极大值点．10．已知函数f(x)＝ln x－.(1)若a＞0，试判断f(x)在定义域内的单调性；(2)若f(x)在[1，e]上的最小值为，求实数a的值．[解]　(1)由题意得f(x)的定义域是(0，＋∞)，且f′(x)＝，因为a＞0，所以f′(x)＞0，故f(x)在(0，＋∞)上单调递增．(2)由(1)可得f′(x)＝，因为x∈[1，e]，①若a≥－1，则x＋a≥0，即f′(x)≥0在[1，e]上恒成立，此时f(x)在[1，e]上单调递增，所以f(x)min＝f(1)＝－a＝，所以a＝－(舍去)．②若a≤－e，则x＋a≤0，即f′(x)≤0在[1，e]上恒成立，此时f(x)在[1，e]上单调递减，所以f(x)min＝f(e)＝1－＝，所以a＝－(舍去)．③若－e＜a＜－1，令f′(x)＝0，得x＝－a，当1＜x＜－a时，f′(x)＜0，所以f(x)在(1，－a)上单调递减；当－a＜x＜e时，f′(x)＞0，所以f(x)在(－a，e)上单调递增，所以f(x)min＝f(－a)＝ln(－a)＋1＝，所以a＝－.综上，a＝－.1．设函数f(x)在R上可导，其导函数为f′(x)，且函数f(x)在x＝－2处取得极小值，则函数y＝xf′(x)的图像可能是(　　)A　　　　　　　　BC　　　　　　　　DC　[由题意可得f′(－2)＝0，且当x＜－2时，f′(x)＜0，则y＝xf′(x)＞0，故排除B和D；当x＞－2时，f′(x)＞0，所以当x∈(－2,0)时，y＝xf′(x)＜0，当x＞0时，y＝xf′(x)＞0，故排除A，选C.]2．函数f(x)＝x3－3x－1，若对于区间[－3,2]上的任意x1，x2，都有|f(x1)－f(x2)|≤t，则实数t的最小值是(　　)A．20   B．18C．3   D．0A　[原命题等价于对于区间[－3,2]上的任意x，都有f(x)max－f(x)min≤t，∵f′(x)＝3x2－3，∴当x∈[－3，－1]时，f′(x)＞0，当x∈[－1,1]时，f′(x)＜0，当x∈[1,2]时，f′(x)＞0.∴f(x)max＝f(2)＝f(－1)＝1，f(x)min＝f(－3)＝－19.∴f(x)max－f(x)min＝20，∴t≥20.即t的最小值为20.故选A.]3．(2019·武汉模拟)若函数f(x)＝2x2－ln x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________．　[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＜.]4．已知一企业生产某产品的年固定成本为10万元，每生产千件需另投入2.7万元，设该企业年内共生产此种产品x千件，并且全部销售完，每千件的销售收入为f(x)万元，且f(x)＝(1)写出年利润W(万元)关于年产品x(千件)的函数解析式；(2)年产量为多少千件时，该企业生产此产品所获年利润最大？(注：年利润＝年销售收入－年总成本)[解]　(1)由题意得  W＝即W＝(2)①当0＜x≤10时，W＝8.1x－x3－10，则W′＝8.1－x2＝＝，因为0＜x≤10，所以当0＜x＜9时，W′＞0，则W递增；当9＜x≤10时，W′＜0，则W递减．所以当x＝9时，W取最大值＝38.6万元．②当x＞10时，W＝98－≤98－2＝38.当且仅当＝2.7x，即x＝时等号成立．综上，当年产量为9千件时，该企业生产此产品所获年利润最大．1．若函数f(x)＝x3－3ax在区间(－1,2)上仅有一个极值点，则实数a的取值范围为________．[1,4)　[因为f′(x)＝3(x2－a)，所以当a≤0时，f′(x)≥0在R上恒成立，所以f(x)在R上单调递增，f(x)没有极值点，不符合题意； 当a＞0时，令f′(x)＝0得x＝±，当x变化时，f′(x)与f(x)的变化情况如下表所示：x(－∞，－)－(－，)(，＋∞)f′(x)＋0－0＋f(x)极大值极小值因为函数f(x)在区间(－1,2)上仅有一个极值点，所以或解得1≤a＜4.]2．已知函数f(x)＝aln x＋(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]　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－aln a，无极大值．(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)＝aln 1＋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－aln a＝a(1－ln a)＝0，即ln a＝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)＝a＋＝0，解得a＝－，而0＜a＜，故不满足条件．综上所述，这样的a不存在．