2018高考数学大一轮复习 第三章 导数及其应用 课时达标检测(十六)导数与函数的极值、最值 理

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1、课时达标检测(十六)导数与函数的极值、最值一、全员必做题1.已知函数f(x)=x3-px2-qx的图象与x轴切于(1,0)点,则f(x)的极大值,极小值分别为(  )A.-,0B.0,-C.,0D.0,解析:选C 由题意知,f′(x)=3x2-2px-q,由f′(1)=0,f(1)=0得解得所以f(x)=x3-2x2+x,由f′(x)=3x2-4x+1=0,得x=或x=1,易得当x=时,f(x)取极大值,当x=1时,f(x)取极小值0.2.已知函数f(x)=x3+3x2-9x+1,若f(x)在区间[k,2]上

2、的最大值为28,则实数k的取值范围为(  )A.[-3,+∞)B.(-3,+∞)C.(-∞,-3)D.(-∞,-3]解析:选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)单调递增极大值单调递减极小值单调递增又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≤-3.3.已知f(x)是奇函数,当x∈(0,2)时,

3、f(x)=lnx-ax,当x∈(-2,0)时,f(x)的最小值为1,则a的值为________.解析:因为f(x)是奇函数,所以f(x)在(0,2)上的最大值为-1,当x∈(0,2)时,f′(x)=-a,令f′(x)=0,得x=,又a>,所以0<<2.令f′(x)>0,得x<,所以f(x)在上单调递增;令f′(x)<0,得x>,所以f(x)在上单调递减.所以当x∈(0,2)时,f(x)max=f=ln-a·=-1,所以ln=0,所以a=1.答案:14.已知函数f(x)=(k≠0).求函数f(x)的极值.解:f

4、(x)=,其定义域为(0,+∞),则f′(x)=-.令f′(x)=0,得x=1,当k>0时,若00;若x>1,则f′(x)<0,所以f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,即当x=1时,函数f(x)取得极大值.当k<0时,若01,则f′(x)>0,所以f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,即当x=1时,函数f(x)取得极小值.5.(2017·石家庄模拟)已知函数f(x)=ax--3lnx,其中a为常数.(1)当函数

5、f(x)的图象在点处的切线的斜率为1时,求函数f(x)在上的最小值;(2)若函数f(x)在区间(0,+∞)上既有极大值又有极小值,求a的取值范围.解:(1)因为f′(x)=a+-,所以f′=a=1,故f(x)=x--3lnx,则f′(x)=.由f′(x)=0得x=1或x=2.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x2(2,3)3f′(x)-0+f(x)1-3ln2从而在上,f(x)有最小值,且最小值为f(2)=1-3ln2.(2)f′(x)=a+-=(x>0),由题设可得方程ax2-3x+2=

6、0有两个不等的正实根,不妨设这两个根为x1,x2,且x1≠x2,则解得0<a<.故所求a的取值范围为.二、重点选做题1.(2017·昆明模拟)已知常数a≠0,f(x)=alnx+2x.(1)当a=-4时,求f(x)的极值;(2)当f(x)的最小值不小于-a时,求实数a的取值范围.解:(1)由已知得f(x)的定义域为x∈(0,+∞),f′(x)=+2=.当a=-4时,f′(x)=.所以当02时,f′(x)>0,即f(x)单调递增.所以f(x)只有极小值,且在

7、x=2时,f(x)取得极小值f(2)=4-4ln2.所以当a=-4时,f(x)只有极小值4-4ln2.(2)因为f′(x)=,所以当a>0,x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,即f(x)在x∈(0,+∞)上单调递增,没有最小值;当a<0时,由f′(x)>0得,x>-,所以f(x)在上单调递增;由f′(x)<0得,x<-,所以f(x)在上单调递减.所以当a<0时,f(x)的最小值为f=aln+2.根据题意得f=aln+2≥-a,即a[ln(-a)-ln2]≥0.因为a<0,所以ln(-a)-ln2≤0,解得a≥

8、-2,所以实数a的取值范围是[-2,0).2.已知函数f(x)=(1)求f(x)在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;(2)求f(x)在[-1,e](e为自然对数的底数)上的最大值.解:(1)当x<1时,f′(x)=-3x2+2x=-x(3x-2),令f′(x)=0,解得x=0或x=.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:x(-∞,0)0f′(x)-0+0-f(x)极小值极大值故

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