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时间:2020-06-27
《【江苏版】2020届高考数学文科一轮复习练习 第2章 基本初等函数、导数的应用 12 第12讲分层演练直击高考 .doc》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、1.函数f(x)=xe-x,x∈[0,4]的最大值为________.[解析]f′(x)=e-x-x·e-x=e-x(1-x),令f′(x)=0,得x=1.又f(0)=0,f(4)=,f(1)=e-1=,所以f(1)为最大值.[答案]2.函数f(x)=(2x-x2)ex的极大值为________.[解析]f′(x)=(2-2x)ex+(2x-x2)ex=(2-x2)ex,由f′(x)=0,得x=-或x=.由f′(x)<0,得x<-或x>.由f′(x)>0,得-2、e.[答案](2-2)e3.已知函数f(x)=x3-3ax-a在(0,1)内有最小值,则a的取值范围是________.[解析]f′(x)=3x2-3a=3(x2-a),显然a>0,f′(x)=3(x+)(x-),由已知条件0<<1,解得01,即a<-1.[答案](-∞,-1)5.若函数f(x)=(a>0)在[1,+∞3、)上的最大值为,则a的值为________.[解析]f′(x)==,当x>时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当-0,f(x)单调递增,当x<-时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x=时,f(x)取到极大值,令f()==,=<1,不合题意.所以f(x)max=f(1)==,a=-1.[答案]-16.设函数f(x)=x3--2x+5,若对任意的x∈[-1,2],都有f(x)>a,则实数a的取值范围为________.[解析]f′(x)=3x2-x-2,令f′(x)=0,得3x2-x-2=0,解得x=1或x=-,又f(1)=,f=,f(-1)=,f(24、)=7,故f(x)min=,所以a<.[答案]7.(2018·荆门三校联考改编)若函数f(x)=x2-lnx+1在其定义域内的一个子区间(a-1,a+1)内存在极值,则实数a的取值范围是________.[解析]根据题意,f′(x)=2x-=,所以函数有一个极值点,所以有解得1≤a<,所以实数a的取值范围是.[答案]8.(2018·苏锡常镇四市调研)若函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,则实数a的最大值为________.[解析]因为f(x)=x2-ex-ax,所以f′(x)=2x-ex-a,由题意f′(x)=2x-ex-a≥0有解,即a≤-ex+2x有解,5、令g(x)=-ex+2x,g′(x)=-ex+2=0,x=ln2,g′(x)=-ex+2>0,即xln2时,该函数单调递减,所以,当x=ln2,g(x)取得最大值2ln2-2,所以a≤2ln2-2.[答案]2ln2-29.若函数f(x)=xlnx-x2-x+1有两个极值点,则a的取值范围为________.解析:因为f(x)=xlnx-x2-x+1(x>0),所以f′(x)=lnx-ax,f″(x)=-a=0,得一阶导函数有极大值点x=,由于x→0时f′(x)→-∞;当x→+∞时,f′(x)→-∞,因此原函数要有两6、个极值点,只要f′=ln-1>0,解得07、f(x1)-f(x2)8、≤t,则实数t的最小值是________. [解析]因为f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),令f′(x)=0,得x=±1,所以-1,1为函数的极值点.又f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1,所以在区间[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19.又由题设知在区间[-3,2]上,f(x)max-f(x)min≤t,从而t≥20,所以t的最小值是20.[答案]2019、1.(2018·南通模拟)已知函数f(x)=xlnx,g(x)=(-x2+ax-3)ex(a为实数).(1)当a=5时,求函数y=g(x)在x=1处的切线方程;(2)求f(x)在区间[t,t+2](t>0)上的最小值.解:(1)当a=5时,g(x)=(-x2+5x-3)·ex,g(1)=e,所以g′(x)=(-x2+3x+2)·ex,故切线的斜率为g′(1)=4e.所以切线的方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e.(2)f′(x)=lnx+1.x,f′(x),f(x)的变化情况如下表:xf′(
2、e.[答案](2-2)e3.已知函数f(x)=x3-3ax-a在(0,1)内有最小值,则a的取值范围是________.[解析]f′(x)=3x2-3a=3(x2-a),显然a>0,f′(x)=3(x+)(x-),由已知条件0<<1,解得01,即a<-1.[答案](-∞,-1)5.若函数f(x)=(a>0)在[1,+∞
3、)上的最大值为,则a的值为________.[解析]f′(x)==,当x>时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当-0,f(x)单调递增,当x<-时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x=时,f(x)取到极大值,令f()==,=<1,不合题意.所以f(x)max=f(1)==,a=-1.[答案]-16.设函数f(x)=x3--2x+5,若对任意的x∈[-1,2],都有f(x)>a,则实数a的取值范围为________.[解析]f′(x)=3x2-x-2,令f′(x)=0,得3x2-x-2=0,解得x=1或x=-,又f(1)=,f=,f(-1)=,f(2
4、)=7,故f(x)min=,所以a<.[答案]7.(2018·荆门三校联考改编)若函数f(x)=x2-lnx+1在其定义域内的一个子区间(a-1,a+1)内存在极值,则实数a的取值范围是________.[解析]根据题意,f′(x)=2x-=,所以函数有一个极值点,所以有解得1≤a<,所以实数a的取值范围是.[答案]8.(2018·苏锡常镇四市调研)若函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,则实数a的最大值为________.[解析]因为f(x)=x2-ex-ax,所以f′(x)=2x-ex-a,由题意f′(x)=2x-ex-a≥0有解,即a≤-ex+2x有解,
5、令g(x)=-ex+2x,g′(x)=-ex+2=0,x=ln2,g′(x)=-ex+2>0,即xln2时,该函数单调递减,所以,当x=ln2,g(x)取得最大值2ln2-2,所以a≤2ln2-2.[答案]2ln2-29.若函数f(x)=xlnx-x2-x+1有两个极值点,则a的取值范围为________.解析:因为f(x)=xlnx-x2-x+1(x>0),所以f′(x)=lnx-ax,f″(x)=-a=0,得一阶导函数有极大值点x=,由于x→0时f′(x)→-∞;当x→+∞时,f′(x)→-∞,因此原函数要有两
6、个极值点,只要f′=ln-1>0,解得07、f(x1)-f(x2)8、≤t,则实数t的最小值是________. [解析]因为f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),令f′(x)=0,得x=±1,所以-1,1为函数的极值点.又f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1,所以在区间[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19.又由题设知在区间[-3,2]上,f(x)max-f(x)min≤t,从而t≥20,所以t的最小值是20.[答案]2019、1.(2018·南通模拟)已知函数f(x)=xlnx,g(x)=(-x2+ax-3)ex(a为实数).(1)当a=5时,求函数y=g(x)在x=1处的切线方程;(2)求f(x)在区间[t,t+2](t>0)上的最小值.解:(1)当a=5时,g(x)=(-x2+5x-3)·ex,g(1)=e,所以g′(x)=(-x2+3x+2)·ex,故切线的斜率为g′(1)=4e.所以切线的方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e.(2)f′(x)=lnx+1.x,f′(x),f(x)的变化情况如下表:xf′(
7、f(x1)-f(x2)
8、≤t,则实数t的最小值是________. [解析]因为f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),令f′(x)=0,得x=±1,所以-1,1为函数的极值点.又f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1,所以在区间[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19.又由题设知在区间[-3,2]上,f(x)max-f(x)min≤t,从而t≥20,所以t的最小值是20.[答案]201
9、1.(2018·南通模拟)已知函数f(x)=xlnx,g(x)=(-x2+ax-3)ex(a为实数).(1)当a=5时,求函数y=g(x)在x=1处的切线方程;(2)求f(x)在区间[t,t+2](t>0)上的最小值.解:(1)当a=5时,g(x)=(-x2+5x-3)·ex,g(1)=e,所以g′(x)=(-x2+3x+2)·ex,故切线的斜率为g′(1)=4e.所以切线的方程为y-e=4e(x-1),即y=4ex-3e.(2)f′(x)=lnx+1.x,f′(x),f(x)的变化情况如下表:xf′(
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