2021届二轮复习 用导数研究函数的单调性极值最值 课时作业(全国通用) 练习
展开第1课时 用导数研究函数的单调性、极值、最值
1.(2020·云南玉溪模拟)已知函数f(x)=xln x.
(1)设函数g(x)=f(x)-a(x-1),其中a∈R,讨论函数g(x)的单调性;
(2)若直线l过点(0,-1),并且与曲线y=f(x)相切,求直线l的方程.
解析:(1)∵f(x)=xln x,∴g(x)=f(x)-a(x-1)=xln x-a(x-1),则g′(x)=ln x+1-a.由g′(x)<0,得ln x+1-a<0,解得0<x<ea-1;由g′(x)>0,得ln x+1-a>0,解得x>ea-1.∴g(x)在(0,ea-1)上单调递减,在(ea-1,+∞)上单调递增.
(2)设切点坐标为(x0,y0),则y0=x0ln x0,切线的斜率为ln x0+1.∴切线l的方程为y-x0ln x0=(ln x0+1)(x-x0).又切线l过点(0,-1),∴-1-x0ln x0=(ln x0+1)(0-x0),即-1-x0ln x0=-x0ln x0-x0,解得x0=1,y0=0.∴直线l的方程为y=x-1.
2.(2020·山东枣庄调研)已知函数f(x)=xex-a(a∈R).
(1)若a=0,求曲线y=f(x)在点(1,e)处的切线方程;
(2)当a>0时,求函数f(x)的单调区间.
解析:(1)a=0时,f′(x)=(x+1)ex,所以切线的斜率k=f′(1)=2e.又f(1)=e,所以y=f(x)在点(1,e)处的切线方程为y-e=2e(x-1),即2ex-y-e=0.
(2)f′(x)=(x+1)(ex-a),令f′(x)=0,得x=-1或x=ln a.
①当a=时,f′(x)≥0恒成立,所以f(x)在R上单调递增.
②当0<a<时,ln a<-1,由f′(x)>0,得x<ln a或x>-1;由f′(x)<0,得ln a<x<-1,所以单调递增区间为(-∞,ln a),(-1,+∞),单调递减区间为(ln a,-1).
③当a>时,ln a>-1,由f′(x)>0,得x<-1或x>ln a;
由f′(x)<0,得-1<x<ln a,所以单调递增区间为(-∞,-1),(ln a,+∞),单调递减区间为(-1,ln a).
综上所述,当a=时,f(x)在R上单调递增;当0<a<时,单调递增区间为(-∞,ln a),(-1,+∞),单调递减区间为(ln a,-1);当a>时,单调递增区间为(-∞,-1),(ln a,+∞),单调递减区间为(-1,ln a).
3.(2020·长春模拟)已知函数f(x)=ln x-ax2+(a-2)x.
(1)若f(x)在x=1处取得极值,求a的值.
(2)求函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值.
解析:(1)∵f(x)=ln x-ax2+(a-2)x,∴函数的定义域为(0,+∞).∴f′(x)=-2ax+(a-2)=.
∵f(x)在x=1处取得极值,即f′(1)=-(2-1)(a+1)=0,
∴a=-1.当a=-1时,在内f′(x)<0,在(1,+∞)内f′(x)>0,∴x=1是函数y=f(x)的极小值点.∴a=-1.
(2)∵a2<a,∴0<a<1.f′(x)=-2ax+(a-2)=,∵x∈(0,+∞),∴ax+1>0,
∴当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减.
①当0<a≤时,f(x)在[a2,a]上单调递增,
∴f(x)max=f(a)=ln a-a3+a2-2a;
②当即<a<时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,
∴f(x)max=f=-ln 2-+=-1-ln 2;
③当≤a2,即≤a<1时,f(x)在[a2,a]上单调递减,∴f(x)max=f(a2)=2ln a-a5+a3-2a2.
综上所述,当0<a≤时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是ln a-a3+a2-2a;当<a<时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是-1-ln 2;当≤a<1时,函数y=f(x)在[a2,a]上的最大值是2ln a-a5+a3-2a2.
4.(2020·凉山州模拟)设函数f(x)=x+(x>0),a∈R.
(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;
(2)当a>0时,若f(x)存在极值点x0,证明:f(x0)>4e.
解析:(1)a=1时,f′(x)=1+=(x>0),
设g(x)=x2+1-ln x,则g′(x)=2x-=(x>0),令g′(x)=0,解得:x=,
故g(x)在递减,在递增,
故g(x)≥g=-ln >0,
故f′(x)>0恒成立,
故f(x)在(0,+∞)递增.
(2)证明:f′(x)=(x>0),
∵f(x)存在极值点,∴f′(x)=0有大于0的根,即x2-aln x+a=0有正根,
设r(x)=x2-aln x+a,r′(x)=(a>0),
令r′(x)=0,解得:x=,
故r(x)在递减,在递增,
故r(x)min=r=a-aln ,
又x→0+,r(x)→+∞,x→+∞,r(x)→+∞,
故要r(x)=0有正根,r(x)min<0,
即a-aln <0,
即a>2e3,
又∵x0是f(x)的极值点,f′(x0)=0,即x-aln x0+a=0,
故aln x0=x+a,
f(x0)=x0+=x0+=2x0+≥2>.
