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2018年秋高中數(shù)學(xué) 課時分層作業(yè)7 函數(shù)的最大(?。┲蹬c導(dǎo)數(shù) 新人教A版選修2-2.doc
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上傳時間:2020-02-21
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《2018年秋高中數(shù)學(xué) 課時分層作業(yè)7 函數(shù)的最大(小)值與導(dǎo)數(shù) 新人教A版選修2-2.doc》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2018年秋高中數(shù)學(xué) 課時分層作業(yè)7 函數(shù)的最大(?。┲蹬c導(dǎo)數(shù) 新人教A版選修2-2.doc(6頁珍藏版)》請?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
課時分層作業(yè)(七) 函數(shù)的最大(小)值與導(dǎo)數(shù)
(建議用時:40分鐘)
[基礎(chǔ)達(dá)標(biāo)練]
一、選擇題
1.已知函數(shù)f(x),g(x)均為[a,b]上的可導(dǎo)函數(shù),在[a,b]上連續(xù)且f′(x)<g′(x),則f(x)-g(x)的最大值為( )
A.f(a)-g(a) B.f(b)-g(b)
C.f(a)-g(b) D.f(b)-g(a)
A [令F(x)=f(x)-g(x),則F′(x)=f′(x)-g′(x),
又f′(x)<g′(x),故F′(x)<0,
∴F(x)在[a,b]上單調(diào)遞減,
∴F(x)max≤F(a)=f(a)-g(a).]
2.函數(shù)y=的最大值為( )
A.e-1 B.e
C.e2 D.
A [令y′===0(x>0),
解得x=e.當(dāng)x>e時,y′<0;當(dāng)0<x<e時,y′>0.
y極大值=f(e)=,在定義域(0,+∞)內(nèi)只有一個極值,
所以ymax=.]
3.函數(shù)f(x)=x2ex+1,x∈[-2,1]的最大值為( )
【導(dǎo)學(xué)號:31062064】
A.4e-1 B.1
C.e2 D.3e2
C [∵f′(x)=(x2+2x)ex+1=x(x+2)ex+1,∴f′(x)=0得x=-2或x=0.
又當(dāng)x∈[-2,1]時,ex+1>0,
∴當(dāng)-2<x<0時,f′(x)<0;
當(dāng)0<x<1時f′(x)>0.
∴f(x)在(-2,0)上單調(diào)遞減,在(0,1)上單調(diào)遞增.
又f(-2)=4e-1,f(1)=e2,
∴f(x)的最大值為e2.]
4.已知函數(shù)f(x)=x3-12x+8在區(qū)間[-3,3]上的最大值與最小值分別為M,m,則M-m的值為( )
A.16 B.12
C.32 D.6
C [∵f′(x)=3x2-12=3(x+2)(x-2),由f(-3)=17,f(3)=-1,f(-2)=24,f(2)=-8,
可知M-m=24-(-8)=32.]
5.函數(shù)f(x)=x3-3ax-a在(0,1)內(nèi)有最小值,則a的取值范圍為( )
A.0≤a<1 B.0
0時,f(x)≥2恒成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是__________.
[解析] 由f(x)=+2ln x得f′(x)=,又函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),且a>0,令f′(x)=0,得x=-(舍去)或x=.當(dāng)0時,f′(x)>0.故x=是函數(shù)f(x)的極小值點(diǎn),也是最小值點(diǎn),且f()=ln a+1.要使f(x)≥2恒成立,需ln a+1≥2恒成立,則a≥e.
[答案] [e,+∞)
三、解答題
9.設(shè)函數(shù)f(x)=ln(2x+3)+x2.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)求f(x)在區(qū)間上的最大值和最小值.
[解] 易知f(x)的定義域?yàn)?
(1)f′(x)=+2x=
=.
當(dāng)-0;
當(dāng)-1-時,f′(x)>0,
從而f(x)在區(qū)間,上單調(diào)遞增,在區(qū)間上單調(diào)遞減.
(2)由(1)知f(x)在區(qū)間上的最小值為f=ln 2+.
又因?yàn)閒-f=ln+-ln-
=ln+=<0,
所以f(x)在區(qū)間上的最大值為
f=+ln.
10.已知函數(shù)f(x)=-x3+3x2+9x+a.
(1)求f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)若f(x)≥2 017對于?x∈[-2,2]恒成立,求a的取值范圍.
[解] (1)f′(x)=-3x2+6x+9.
由f′(x)<0,得x<-1或x>3,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,-1),(3,+∞).
(2)由f′(x)=0,-2≤x≤2,得x=-1.
因?yàn)閒(-2)=2+a,f(2)=22+a,f(-1)=-5+a,
故當(dāng)-2≤x≤2時,f(x)min=-5+a.
要使f(x)≥2 017對于?x∈[-2,2]恒成立,只需f(x)min=-5+a≥2 017,解得a≥2 022.
[能力提升練]
1.已知函數(shù)f(x)=-x3+ax2-4在x=2處取得極值,若m,n∈[-1,1],則f(m)+f′(n)的最小值是( )
A.-13 B.-15
C.10 D.15
A [對函數(shù)f(x)求導(dǎo)得f′(x)=-3x2+2ax,
由函數(shù)f(x)在x=2處取得極值知f′(2)=0,
即-34+2a2=0,∴a=3.
由此可得f(x)=-x3+3x2-4,f′(x)=-3x2+6x,
易知f(x)在[-1,0)上單調(diào)遞減,在(0,1]上單調(diào)遞增,
∴當(dāng)m∈[-1,1]時,f(m)min=f(0)=-4.
又∵f′(x)=-3x2+6x的圖象開口向下,
且對稱軸為x=1,∴當(dāng)n∈[-1,1]時,
f′(n)min=f′(-1)=-9,
故f(m)+f′(n)的最小值為-13.]
2.若函數(shù)f(x)=3x-x3在區(qū)間(a2-12,a)上有最小值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是( )
A.(-1,) B.(-1,4)
C.(-1,2] D.(-1,2)
C [由f′(x)=3-3x2=0,得x=1.
當(dāng)x變化時,f′(x)及f(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,-1)
-1
(-1,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
-
0
+
0
-
f(x)
-2
2
由此得a2-12<-1<a,
解得-1<a<.
又當(dāng)x∈(1,+∞)時,f(x)單調(diào)遞減,且當(dāng)x=2時,f(x)=-2.∴a≤2.
綜上,-1<a≤2.]
3.已知a≤4x3+4x2+1對任意x∈[-1,1]都成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
【導(dǎo)學(xué)號:31062067】
[解析] 設(shè)f(x)=4x3+4x2+1,則f′(x)=12x2+8x=4x(3x+2)
由f′(x)=0得x=-或x=0.
又f(-1)=1,f=,f(0)=1,f(1)=9,
故f(x)在[-1,1]上的最小值為1.
故a≤1.
[答案] (-∞,1]
4.已知函數(shù)f(x)=x3-x2+6x+a,若?x0∈[-1,4],使f(x0)=2a成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
[解析] ∵f(x0)=2a,即x-x+6x0+a=2a,
可化為x-x+6x0=a,
設(shè)g(x)=x3-x2+6x,則g′(x)=3x2-9x+6=3(x-1)(x-2)=0,得x=1或x=2.
∴g(1)=,g(2)=2,g(-1)=-,g(4)=16.
由題意,g(x)min≤a≤g(x)max,∴-≤a≤16.
[答案]
5.已知函數(shù)f(x)=(x-k)ex.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值. 【導(dǎo)學(xué)號:31062068】
[解] (1)f′(x)=(x-k+1)ex.
令f′(x)=0,得x=k-1.
令x變化時,f(x)與f′(x)的變化情況如下表:
x
(-∞,k-1)
k-1
(k-1,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
-ek-1
所以,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,k-1);單調(diào)遞增區(qū)間是(k-1,+∞).
(2)當(dāng)k-1≤0,即k≤1時,
函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,
所以f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值為f(0)=-k;
當(dāng)0<k-1<1,即1<k<2時,
由(1)知f(x)在[0,k-1)上單調(diào)遞減,在(k-1,1]上單調(diào)遞增,
所以f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值為f(k-1)=-ek-1;
當(dāng)k-1≥1,即k≥2時,
函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞減,
所以f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值為f(1)=(1-k)e.
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