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    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习3.3《导数与函数的极值、最值》(2份打包,原卷版+教师版)
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    (新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习3.3《导数与函数的极值、最值》(2份打包,原卷版+教师版)

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    这是一份(新高考)高考数学一轮复习学案+巩固提升练习3.3《导数与函数的极值、最值》(2份打包,原卷版+教师版),文件包含新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习33《导数与函数的极值最值》原卷版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习33《导数与函数的极值最值》原卷版pdf、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习33《导数与函数的极值最值》教师版doc、新高考高考数学一轮复习讲义+巩固练习33《导数与函数的极值最值》教师版pdf等4份试卷配套教学资源,其中试卷共42页, 欢迎下载使用。

    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.
    知识梳理
    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
    对于可导函数f(x),“f′(x0)=0”是“函数f(x)在x=x0处有极值”的必要不充分条件.
    思考辨析
    判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
    (1)函数f(x)在区间(a,b)上不存在最值.( × )
    (2)函数的极小值一定是函数的最小值.( × )
    (3)函数的极小值一定不是函数的最大值.( √ )
    (4)函数y=f′(x)的零点是函数y=f(x)的极值点.( × )
    教材改编题
    1.如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为( )
    A.1 B.2 C.3 D.4
    答案 A
    解析 由题意知只有在x=﹣1处f′(﹣1)=0,且其两侧导数符号为左负右正.
    2.函数f(x)=x3﹣ax2+2x﹣1有极值,则实数a的取值范围是( )
    A.(﹣∞,﹣eq \r(6)]∪[eq \r(6),+∞) B.(﹣∞,﹣eq \r(6))∪(eq \r(6),+∞)
    C.(﹣eq \r(6),eq \r(6)) D.[﹣eq \r(6),eq \r(6)]
    答案 B
    解析 f′(x)=3x2﹣2ax+2,由题意知f′(x)有变号零点,∴Δ=(﹣2a)2﹣4×3×2>0,
    解得a>eq \r(6)或a<﹣eq \r(6).
    3.若函数f(x)=eq \f(1,3)x3﹣4x+m在[0,3]上的最大值为4,则m=________.
    答案 4
    解析 f′(x)=x2﹣4,x∈[0,3],当x∈[0,2)时,f′(x)<0,当x∈(2,3]时,f′(x)>0,所以f(x)在[0,2)上单调递减,在(2,3]上单调递增.又f(0)=m,f(3)=﹣3+m.所以在[0,3]上,f(x)max=f(0)=4,所以m=4.
    题型一 利用导数求函数的极值问题
    命题点1 根据函数图象判断极值
    例1 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)
    答案 D
    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).
    命题点2 求已知函数的极值
    例2 已知函数f(x)=x﹣1+eq \f(a,ex)(a∈R,e为自然对数的底数).
    (1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,求a的值;
    (2)求函数f(x)的极值.
    解 (1)因为f(x)=x﹣1+eq \f(a,ex),所以f′(x)=1﹣eq \f(a,ex),
    又因为曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,所以f′(1)=0,
    即1﹣eq \f(a,e1)=0,所以a=e.
    (2)由(1)知f′(x)=1﹣eq \f(a,ex),当a≤0时,f′(x)>0,所以f(x)在(﹣∞,+∞)上单调递增,
    因此f(x)无极大值与极小值;
    当a>0时,令f′(x)>0,则x>ln a,所以f(x)在(ln a,+∞)上单调递增,
    令f′(x)<0,则x故f(x)在x=ln a处取得极小值,且f(ln a)=ln a,但是无极大值,
    综上,当a≤0时,f(x)无极大值与极小值;
    当a>0时,f(x)在x=ln a处取得极小值ln a,但是无极大值.
    命题点3 已知极值(点)求参数
    例3 (1)函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则a+b等于( )
    A.﹣7 B.0
    C.﹣7或0 D.﹣15或6
    答案 A
    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eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f′1=3+2a+b=0,,f1=1+a+b+a2=10,))
    解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=4,,b=-11,))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=-3,,b=3,))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<﹣eq \f(11,3)或x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当﹣eq \f(11,3)当x=1时,函数f(x)取得极小值,符合题意.所以a+b=﹣7.
    (2)已知函数f(x)=x(ln x﹣ax)在区间(0,+∞)上有两个极值,则实数a的取值范围为( )
    A.(0,e) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e))) C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,3)))
    答案 C
    解析 f′(x)=ln x﹣ax+xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-a))=ln x+1﹣2ax,
    由题意知ln x+1﹣2ax=0在(0,+∞)上有两个不相等的实根,2a=eq \f(ln x+1,x),
    设g(x)=eq \f(ln x+1,x),则g′(x)=eq \f(1-ln x+1,x2)=﹣eq \f(ln x,x2).
    当00,g(x)单调递增;当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
    所以g(x)的极大值为g(1)=1,又当x>1时,g(x)>0,
    当x→+∞时,g(x)→0,当x→0时,g(x)→﹣∞,所以0<2a<1,即0教师备选
    1.设函数f(x)=xcs x的一个极值点为m,则taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(m+\f(π,4)))等于( )
    A.eq \f(m-1,m+1) B.eq \f(m+1,m-1) C.eq \f(1-m,m+1) D.eq \f(m+1,1-m)
    答案 B
    解析 由f′(x)=cs x﹣xsin x=0,得tan x=eq \f(1,x),所以tan m=eq \f(1,m),故taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(m+\f(π,4)))=eq \f(1+tan m,1-tan m)=eq \f(m+1,m-1).
    2.已知a,b∈R,若x=a不是函数f(x)=(x﹣a)2(x﹣b)·(ex﹣1﹣1)的极小值点,则下列选项符合的是( )
    A.1≤b答案 B
    解析 令f(x)=(x﹣a)2(x﹣b)(ex﹣1﹣1)=0,得x1=a,x2=b,x3=1.
    下面利用数轴标根法画出f(x)的草图,借助图象对选项A,B,C,D逐一分析.
    对选项A,若1≤b对选项B,若b对选项C,若a<1≤b,由图可知x=a是f(x)的极小值点,不符合题意;
    对选项D,若a思维升华 根据函数的极值(点)求参数的两个要领
    (1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;
    (2)验证:求解后验证根的合理性.
    跟踪训练1 (1)若x=1是函数f(x)=(x2+ax﹣1)ex﹣1的极值点,则f(x)的极大值为( )
    A.﹣1 B.﹣2e﹣3 C.5e﹣3 D.1
    答案 C
    解析 因为f(x)=(x2+ax﹣1)ex﹣1,故可得f′(x)=(2x+a)ex﹣1+(x2+ax﹣1)ex﹣1=ex﹣1[x2+(a+2)x+a﹣1],
    因为x=1是函数f(x)=(x2+ax﹣1)ex﹣1的极值点,故可得f′(1)=0,
    即2a+2=0,解得a=﹣1.此时f′(x)=ex﹣1(x2+x﹣2)=ex﹣1(x+2)(x﹣1).
    令f′(x)=0,解得x1=﹣2,x2=1,由f′(x)>0可得x<﹣2或x>1;
    由f′(x)<0可得﹣2在(﹣2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    故f(x)的极大值点为x=﹣2.则f(x)的极大值为f(﹣2)=(4+2﹣1)e﹣3=5e﹣3.
    (2)函数f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2﹣ax(x>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上有且仅有一个极值点,则实数a的取值范围是( )
    A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))) C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))) D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2,\f(10,3)))
    答案 B
    解析 ∵f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2﹣ax(x>0),∴f′(x)=eq \f(1,x)+x﹣a,
    ∵函数f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2﹣ax(x>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上有且仅有一个极值点,
    ∴y=f′(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上只有一个变号零点.令f′(x)=eq \f(1,x)+x﹣a=0,得a=eq \f(1,x)+x.
    设g(x)=eq \f(1,x)+x,则g(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上单调递减,在[1,3]上单调递增,
    ∴g(x)min=g(1)=2,又geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(5,2),g(3)=eq \f(10,3),∴当eq \f(5,2)≤a∴实数a的取值范围为eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))).
    题型二 利用导数求函数最值
    例4 已知函数g(x)=aln x+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 (1)∵a=1,∴g(x)=ln x+x2﹣3x,∴g′(x)=eq \f(1,x)+2x﹣3=eq \f(2x-1x-1,x),
    ∵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)=eq \f(a,x)+2x﹣(a+2)=eq \f(2x2-a+2x+a,x)=eq \f(2x-ax-1,x).
    ①当eq \f(a,2)≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上单调递增,h(a)=g(1)=﹣a﹣1;
    ②当1h(a)=geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,2)))=aln eq \f(a,2)﹣eq \f(1,4)a2﹣a;
    ③当eq \f(a,2)≥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)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-a-1,a≤2,,aln\f(a,2)-\f(1,4)a2-a,2教师备选
    已知函数f(x)=ln x﹣ax﹣2(a≠0).
    (1)讨论函数f(x)的单调性;
    (2)若函数f(x)有最大值M,且M>a﹣4,求实数a的取值范围.
    解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
    由f(x)=ln x﹣ax﹣2(a≠0)可得f′(x)=eq \f(1,x)﹣a,
    当a<0时,f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    当a>0时,令f′(x)=0,得x=eq \f(1,a),
    所以当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
    综上所述,当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    当a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递减.
    (2)由(1)知,当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,无最大值,
    当a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递减,
    所以当x=eq \f(1,a)时,f(x)取得最大值,即f(x)max=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=ln eq \f(1,a)﹣a×eq \f(1,a)﹣2=ln eq \f(1,a)﹣3=﹣ln a﹣3,
    因此有﹣ln a﹣3>a﹣4,得ln a+a﹣1<0,
    设g(a)=ln a+a﹣1,则g′(a)=eq \f(1,a)+1>0,所以g(a)在(0,+∞)上单调递增,
    又g(1)=0,所以g(a)故实数a的取值范围是(0,1).
    思维升华
    (1)求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最值时,在得到极值的基础上,结合区间端点的函数值f(a),f(b)与f(x)的各极值进行比较得到函数的最值.
    (2)若所给的闭区间[a,b]含参数,则需对函数f(x)求导,通过对参数分类讨论,判断函数的单调性,从而得到函数f(x)的最值.
    跟踪训练2 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度),设该蓄水池的底面半径为r米,高为h米,体积为V立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为100元/平方米,底面的建造成本为160元/平方米,该蓄水池的总建造成本为12 000π元(π为圆周率).
    (1)将V表示成r的函数V(r),并求该函数的定义域;
    (2)讨论函数V(r)的单调性,并确定r和h为何值时该蓄水池的体积最大.
    解 (1)∵蓄水池的侧面的总成本为100×2πrh=200πrh(元),底面的总成本为160πr2元,
    ∴蓄水池的总成本为(200πrh+160πr2)元.
    由题意得200πrh+160πr2=12 000π,∴h=eq \f(1,5r)(300﹣4r2).
    从而V(r)=πr2h=eq \f(π,5)(300r﹣4r3).由h>0,且r>0,可得0故函数V(r)的定义域为(0,5eq \r(3)).
    (2)由(1)知V(r)=eq \f(π,5)(300r﹣4r3),故V′(r)=eq \f(π,5)(300﹣12r2),
    令V′(r)=0,解得r1=5,r2=﹣5(舍).
    当r∈(0,5)时,V′(r)>0,故V(r)在(0,5)上单调递增;
    当r∈(5,5eq \r(3))时,V′(r)<0,故V(r)在(5,5eq \r(3))上单调递减.
    由此可知,V(r)在r=5处取得最大值,此时h=8,
    即当r=5,h=8时,该蓄水池的体积最大.
    课时精练
    1.若函数f(x)=eq \f(x2+2x,ex)的极大值点与极小值点分别为a,b,则a+b等于( )
    A.﹣4 B.eq \r(2) C.0 D.2
    答案 C
    解析 f′(x)=eq \f(2-x2,ex),当﹣eq \r(2)0;当x<﹣eq \r(2)或x>eq \r(2)时,f′(x)<0.
    故f(x)=eq \f(x2+2x,ex)的极大值点与极小值点分别为eq \r(2),﹣eq \r(2),则a=eq \r(2),b=﹣eq \r(2),所以a+b=0.
    2.如图是函数y=f(x)的导函数的图象,下列结论中正确的是( )
    A.f(x)在[﹣2,﹣1]上单调递增
    B.当x=3时,f(x)取得最小值
    C.当x=﹣1时,f(x)取得极大值
    D.f(x)在[﹣1,2]上单调递增,在[2,4]上单调递减
    答案 D
    解析 根据题图知,当x∈(﹣2,﹣1),x∈(2,4)时,f′(x)<0,函数y=f(x)单调递减;
    当x∈(﹣1,2),x∈(4,+∞)时,f′(x)>0,函数y=f(x)单调递增.
    所以y=f(x)在[﹣2,﹣1]上单调递减,在(﹣1,2)上单调递增,在(2,4)上单调递减,在(4,+∞)上单调递增,故选项A不正确,选项D正确;
    故当x=﹣1时,f(x)取得极小值,选项C不正确;当x=3时,f(x)不是取得最小值,选项B不正确.
    3.已知函数f(x)=2ln x+ax2﹣3x在x=2处取得极小值,则f(x)的极大值为( )
    A.2 B.﹣eq \f(5,2) C.3+ln 2 D.﹣2+2ln 2
    答案 B
    解析 由题意得,f′(x)=eq \f(2,x)+2ax﹣3,∵f(x)在x=2处取得极小值,∴f′(2)=4a﹣2=0,解得a=eq \f(1,2),
    ∴f(x)=2ln x+eq \f(1,2)x2﹣3x,f′(x)=eq \f(2,x)+x﹣3=eq \f(x-1x-2,x),∴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)=eq \f(1,2)﹣3=﹣eq \f(5,2).
    4.函数f(x)=x+2cs x在[0,π]上的最大值为( )
    A.π﹣2 B.eq \f(π,6) C.2 D.eq \f(π,6)+eq \r(3)
    答案 D
    解析 由题意得,f′(x)=1﹣2sin x,∴当0≤sin x≤eq \f(1,2),即x在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,6)))和eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(5π,6),π))上时,f′(x)≥0,f(x)单调递增;当eq \f(1,2)f(0)>f(π)>f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5π,6))),∴f(x)在[0,π]上的最大值为eq \f(π,6)+eq \r(3).
    5.(多选)已知x=1和x=3是函数f(x)=ax3+bx2﹣3x+k(a,b∈R)的两个极值点,且函数f(x)有且仅有两个不同零点,则k值为( )
    A.﹣eq \f(4,3) B.eq \f(4,3) C.﹣1 D.0
    答案 BD
    解析 f′(x)=3ax2+2bx﹣3,依题意1,3是f′(x)=0的两个根,
    所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1+3=-\f(2b,3a),,1×3=-\f(3,3a),))解得a=﹣eq \f(1,3),b=2.故f(x)=﹣eq \f(1,3)x3+2x2﹣3x+k.
    易求得函数f(x)的极大值为f(3)=k和极小值为f(1)=﹣eq \f(4,3)+k.
    要使函数f(x)有两个零点,则f(x)极大值k=0或f(x)极小值﹣eq \f(4,3)+k=0,所以k=0或k=eq \f(4,3).
    6.(多选)已知函数f(x)=x+sin x﹣xcs x的定义域为[﹣2π,2π),则( )
    A.f(x)为奇函数
    B.f(x)在[0,π)上单调递增
    C.f(x)恰有4个极大值点
    D.f(x)有且仅有4个极值点
    答案 BD
    解析 因为f(x)的定义域为[﹣2π,2π),所以f(x)是非奇非偶函数,故A错误;
    因为f(x)=x+sin x﹣xcs x,所以f′(x)=1+cs x﹣(cs x﹣xsin x)=1+xsin x,
    当x∈[0,π)时,f′(x)>0,则f(x)在[0,π)上单调递增,故B正确;
    显然f′(0)≠0,令f′(x)=0,得sin x=﹣eq \f(1,x),分别作出y=sin x,y=﹣eq \f(1,x)在区间[﹣2π,2π)上的图象,
    由图可知,这两个函数的图象在区间[﹣2π,2π)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故f(x)在区间[﹣2π,2π)上的极值点的个数为4,且f(x)只有2个极大值点,故C错误,D正确.
    7.写出一个存在极值的奇函数f(x)=________.
    答案 sin x(答案不唯一)
    解析 正弦函数f(x)=sin x为奇函数,且存在极值.
    8.函数f(x)=|2x﹣1|﹣2ln x的最小值为________.
    答案 1
    解析 函数f(x)=|2x﹣1|﹣2ln x的定义域为(0,+∞).
    ①当x>eq \f(1,2)时,f(x)=2x﹣1﹣2ln x,所以f′(x)=2﹣eq \f(2,x)=eq \f(2x-1,x),
    当eq \f(1,2)1时,f′(x)>0,所以f(x)min=f(1)=2﹣1﹣2ln 1=1;
    ②当0所以f(x)min=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=﹣2ln eq \f(1,2)=2ln 2=ln 4>ln e=1.综上,f(x)min=1.
    9.已知函数f(x)=ln x﹣eq \f(2x-2,x+1).
    (1)求函数f(x)的单调区间;
    (2)设g(x)=f(x)﹣eq \f(4+a,x+1)+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 (1)由题知函数f(x)的定义域为(0,+∞),
    f′(x)=eq \f(1,x)﹣eq \f(2x+1-2x-1,x+12)=eq \f(x-12,xx+12)≥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)﹣eq \f(4+a,x+1)+2=ln x﹣eq \f(a,x+1),所以g′(x)=eq \f(1,x)+eq \f(a,x+12)=eq \f(x2+2+ax+1,xx+12)(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eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2-a>0,,Δ=2+a2-4>0,))解得a<﹣4,即实数a的取值范围为(﹣∞,﹣4).
    10.已知函数f(x)=ln x﹣ax,x∈(0,e],其中e为自然对数的底数.
    (1)若x=1为f(x)的极值点,求f(x)的单调区间和最大值;
    (2)是否存在实数a,使得f(x)的最大值是﹣3?若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.
    解 (1)∵f(x)=ln x﹣ax,x∈(0,e],∴f′(x)=eq \f(1-ax,x),
    由f′(1)=0,得a=1.∴f′(x)=eq \f(1-x,x),
    ∴x∈(0,1),f′(x)>0,x∈(1,+∞),f′(x)<0,
    ∴f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,e];
    f(x)的极大值为f(1)=﹣1,也即f(x)的最大值为f(1)=﹣1.
    (2)∵f(x)=ln x﹣ax,∴f′(x)=eq \f(1,x)﹣a=eq \f(1-ax,x),
    ①当a≤0时,f(x)在(0,e]上单调递增,
    ∴f(x)的最大值是f(e)=1﹣ae=﹣3,解得a=eq \f(4,e)>0,舍去;
    ②当a>0时,由f′(x)=eq \f(1,x)﹣a=eq \f(1-ax,x)=0,得x=eq \f(1,a),
    当0eq \f(1,e)时,∴x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))时,f′(x)>0;x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),e))时,f′(x)<0,
    ∴f(x)的单调递增区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a))),单调递减区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),e)),
    又f(x)在(0,e]上的最大值为﹣3,∴f(x)max=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=﹣1﹣ln a=﹣3,∴a=e2;
    当e≤eq \f(1,a),即0eq \f(1,e),舍去.
    综上,存在a符合题意,此时a=e2.
    11.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.eq \f(6,e3) B.﹣eq \f(2,e) C.﹣2e D.eq \f(4,e2)
    答案 A
    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)=eq \f(6,e3).
    12.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=﹣29 B.a=3,b=2
    C.a=2,b=3 D.以上都不对
    答案 C
    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.
    13.设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x﹣a)2(x﹣b)的极大值点,则( )
    A.ab C.aba2
    答案 D
    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.
    14.已知函数f(x)=2ln x,g(x)=x+2,若f(x1)=g(x2),则x1﹣x2的最小值为______.
    答案 4﹣2ln 2
    解析 设f(x1)=g(x2)=t,即2ln x1=t,x2+2=t,解得x1= SKIPIF 1 < 0 ,x2=t﹣2,
    所以x1﹣x2= SKIPIF 1 < 0 ﹣t+2,令h(t)= SKIPIF 1 < 0 ﹣t+2,则h′(t)= SKIPIF 1 < 0 ﹣1,
    令h′(t)=0,解得t=2ln 2,当t<2ln 2时,h′(t)<0,当t>2ln 2时,h′(t)>0,
    所以h(t)在(﹣∞,2ln 2)上单调递减,在(2ln 2,+∞)上单调递增,
    所以h(t)的最小值为h(2ln 2)=eln 2﹣2ln 2+2=4﹣2ln 2,所以x1﹣x2的最小值为4﹣2ln 2.
    15.(多选)已知函数f(x)=xln x+x2,x0是函数f(x)的极值点,以下几个结论中正确的是( )
    A.0eq \f(1,e) C.f(x0)+2x0<0 D.f(x0)+2x0>0
    答案 AD
    解析 函数f(x)=xln x+x2(x>0),∴f′(x)=ln x+1+2x,∵x0是函数f(x)的极值点,∴f′(x0)=0,即ln x0+1+2x0=0,∴f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=eq \f(2,e)>0,当x>eq \f(1,e)时,f′(x)>0,∵当x→0时,f′(x)→﹣∞,∴00,即D正确,C不正确.
    16.已知函数f(x)=x2﹣2x+aln x(a>0).
    (1)求函数f(x)的单调递增区间;
    (2)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,x1解 (1)f′(x)=2x﹣2+eq \f(a,x)=eq \f(2x2-2x+a,x),x>0,一元二次方程2x2﹣2x+a=0的Δ=4(1﹣2a),
    ①当a≥eq \f(1,2)时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
    ②当00,x2=eq \f(1+\r(1-2a),2)>0,
    所以当00,f(x)单调递增,
    当eq \f(1-\r(1-2a),2)eq \f(1+\r(1-2a),2)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
    综上所述,当a≥eq \f(1,2)时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),
    当0(2)由(1)知,0由f(x1)≥mx2恒成立,得xeq \\al(2,1)﹣2x1+aln x1≥mx2,即(1﹣x2)2﹣2(1﹣x2)+2(1﹣x2)x2ln(1﹣x2)≥mx2,
    即m≤x2﹣eq \f(1,x2)+2(1﹣x2)ln(1﹣x2),记h(x)=x﹣eq \f(1,x)+2(1﹣x)ln(1﹣x),
    1>x>eq \f(1,2),则h′(x)=eq \f(1,x2)﹣2ln(1﹣x)﹣1>0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1>x>\f(1,2))),故h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上单调递增,
    heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=﹣eq \f(3,2)﹣ln 2,故m≤﹣eq \f(3,2)﹣ln 2.
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