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时间:2019-09-25
《2019秋高中数学第三章导数及其应用3.3.3函数的最大(小)值与导数练习(含解析)新人教A版》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、3.3.3函数的最大(小)值与导数A级 基础巩固一、选择题1.下列说法正确的是( )A.函数在其定义域内若有最值与极值,则其极大值便是最大值,极小值便是最小值B.闭区间上的连续函数一定有最值,也一定有极值C.若函数在其定义域上有最值,则一定有极值;反之,若有极值,则一定有最值D.若函数在给定区间上有最大(小)值,则有且仅有一个最大(小)值,但若有极值,则可有多个极值解析:由极值与最值的区别知选D.答案:D2.函数f(x)=的最大值为( )A.e-1B.eC.e2D.10解析:令f′(x)==0(x>0),解得x=e.当x>e时,f′(x)
2、<0;当00,所以f(x)极大值=f(e)=e-1,在定义域内只有一个极值,所以f(x)max=e-1.答案:A3.函数f(x)=x2-lnx的最小值为( )A.B.1C.不存在D.0解析:f′(x)=x-=,且x>0,令f′(x)>0,得x>1;令f′(x)<0,得03、,可得a=x2,又因为x∈(0,1),所以0<a<1.答案:B5.已知函数f(x)、g(x)均为[a,b]上的可导函数,在[a,b]上连续且f′(x)<g′(x),则f(x)-g(x)的最大值为( )A.f(a)-g(a)B.f(b)-g(b)C.f(a)-g(b)D.f(b)-g(a)解析:令u(x)=f(x)-g(x),则u′(x)=f′(x)-g′(x)<0,所以u(x)在[a,b]上为减函数,所以u(x)的最大值为u(a)=f(a)-g(a).答案:A二、填空题6.函数f(x)=lnx-x在(0,e)上的最大值为________.解4、析:f′(x)=-1=(x>0),令f′(x)>0得01,所以f(x)在(0,1]上是增函数,在(1,e]上是减函数.所以当x=1时,f(x)有最大值f(1)=-1.答案:-17.已知函数f(x)=x3-12x+8在区间[-3,3]上的最大值与最小值分别为M,m,则M-m=________.解析:由题意,得f′(x)=3x2-12,令f′(x)=0,得x=±2,又f(-3)=17,f(-2)=24,f(2)=-8,f(3)=-1,所以M=24,m=-8,M-m=32.答案:328.如果函数f(x5、)=x3-x2+a在[-1,1]上的最大值是2,那么f(x)在[-1,1]上的最小值是________.解析:f′(x)=3x2-3x,令f′(x)=0得x=0,或x=1.因为f(0)=a,f(-1)=-+a,f(1)=-+a,所以f(x)max=a=2.所以f(x)min=-+a=-.答案:-三、解答题9.已知函数f(x)=+2lnx,若当a>0时,f(x)≥2恒成立,求实数a的取值范围.解:由f(x)=+2lnx,得f′(x)=.又函数f(x)的定义域为(0,+∞),且a>0,令f′(x)=0,得x=-(舍去)或x=.当06、x)<0;当x>时,f′(x)>0.故x=是函数f(x)的极小值点,也是最小值点,且f()=lna+1.要使f(x)≥2恒成立,需lna+1≥2恒成立,则a≥e.所以实数a的取值范围是[e,+∞).10.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-10时,f(x)>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.设函数g(x)=f′(x)=ln(1+x)-,7、则g′(x)=.当-10时,g′(x)>0,故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,当且仅当x=0时,g(x)=0,从而f′(x)≥0,当且仅当x=0时,f′(x)=0.所以f(x)在(-1,+∞)单调递增.又f(0)=0,故当-10时,f(x)>0.(2)解:(ⅰ)若a≥0,由(1)知,当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.(ⅱ)若a<0,设函数h(x)==ln(1+x)-.由于当8、x9、10、2>0,故h(x)与f(x)符号相同.又h(0)=f(0)=0,故x=0是f(x)的极大值点,当且仅当x=0是h(x)的极大值点.h′(x)=-=.若6a+1>0,
3、,可得a=x2,又因为x∈(0,1),所以0<a<1.答案:B5.已知函数f(x)、g(x)均为[a,b]上的可导函数,在[a,b]上连续且f′(x)<g′(x),则f(x)-g(x)的最大值为( )A.f(a)-g(a)B.f(b)-g(b)C.f(a)-g(b)D.f(b)-g(a)解析:令u(x)=f(x)-g(x),则u′(x)=f′(x)-g′(x)<0,所以u(x)在[a,b]上为减函数,所以u(x)的最大值为u(a)=f(a)-g(a).答案:A二、填空题6.函数f(x)=lnx-x在(0,e)上的最大值为________.解
4、析:f′(x)=-1=(x>0),令f′(x)>0得01,所以f(x)在(0,1]上是增函数,在(1,e]上是减函数.所以当x=1时,f(x)有最大值f(1)=-1.答案:-17.已知函数f(x)=x3-12x+8在区间[-3,3]上的最大值与最小值分别为M,m,则M-m=________.解析:由题意,得f′(x)=3x2-12,令f′(x)=0,得x=±2,又f(-3)=17,f(-2)=24,f(2)=-8,f(3)=-1,所以M=24,m=-8,M-m=32.答案:328.如果函数f(x
5、)=x3-x2+a在[-1,1]上的最大值是2,那么f(x)在[-1,1]上的最小值是________.解析:f′(x)=3x2-3x,令f′(x)=0得x=0,或x=1.因为f(0)=a,f(-1)=-+a,f(1)=-+a,所以f(x)max=a=2.所以f(x)min=-+a=-.答案:-三、解答题9.已知函数f(x)=+2lnx,若当a>0时,f(x)≥2恒成立,求实数a的取值范围.解:由f(x)=+2lnx,得f′(x)=.又函数f(x)的定义域为(0,+∞),且a>0,令f′(x)=0,得x=-(舍去)或x=.当06、x)<0;当x>时,f′(x)>0.故x=是函数f(x)的极小值点,也是最小值点,且f()=lna+1.要使f(x)≥2恒成立,需lna+1≥2恒成立,则a≥e.所以实数a的取值范围是[e,+∞).10.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-10时,f(x)>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.设函数g(x)=f′(x)=ln(1+x)-,7、则g′(x)=.当-10时,g′(x)>0,故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,当且仅当x=0时,g(x)=0,从而f′(x)≥0,当且仅当x=0时,f′(x)=0.所以f(x)在(-1,+∞)单调递增.又f(0)=0,故当-10时,f(x)>0.(2)解:(ⅰ)若a≥0,由(1)知,当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.(ⅱ)若a<0,设函数h(x)==ln(1+x)-.由于当8、x9、10、2>0,故h(x)与f(x)符号相同.又h(0)=f(0)=0,故x=0是f(x)的极大值点,当且仅当x=0是h(x)的极大值点.h′(x)=-=.若6a+1>0,
6、x)<0;当x>时,f′(x)>0.故x=是函数f(x)的极小值点,也是最小值点,且f()=lna+1.要使f(x)≥2恒成立,需lna+1≥2恒成立,则a≥e.所以实数a的取值范围是[e,+∞).10.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)ln(1+x)-2x.(1)若a=0,证明:当-10时,f(x)>0;(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.设函数g(x)=f′(x)=ln(1+x)-,
7、则g′(x)=.当-10时,g′(x)>0,故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,当且仅当x=0时,g(x)=0,从而f′(x)≥0,当且仅当x=0时,f′(x)=0.所以f(x)在(-1,+∞)单调递增.又f(0)=0,故当-10时,f(x)>0.(2)解:(ⅰ)若a≥0,由(1)知,当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.(ⅱ)若a<0,设函数h(x)==ln(1+x)-.由于当
8、x
9、10、2>0,故h(x)与f(x)符号相同.又h(0)=f(0)=0,故x=0是f(x)的极大值点,当且仅当x=0是h(x)的极大值点.h′(x)=-=.若6a+1>0,
10、2>0,故h(x)与f(x)符号相同.又h(0)=f(0)=0,故x=0是f(x)的极大值点,当且仅当x=0是h(x)的极大值点.h′(x)=-=.若6a+1>0,
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