1112学年高中数学1.3.3函数的最值与导数同步练习新人教A版选修.doc

选修2-2 1.3.3 函数的最值与导数 一、选择题 1．函数y＝f(x)在区间[a，b]上的最大值是M，最小值是m，若M＝m，则f′(x)(　　) A．等于0　　　　　　　 B．大于0 C．小于0 D．以上都有可能 [答案]　A [解析]　∵M＝m，∴y＝f(x)是常数函数 ∴f′(x)＝0，故应选A. 2．设f(x)＝x4＋x3＋x2在[－1,1]上的最小值为(　　) A．0　　　　 B．－2　 　　 C．－1　 　　 D. [答案]　A [解析]　y′＝x3＋x2＋x＝x(x2＋x＋1) 令y′＝0，解得x＝0. ∴f(－1)＝，f(0)＝0，f(1)＝ ∴f(x)在[－1,1]上最小值为0.故应选A. 3．函数y＝x3＋x2－x＋1在区间[－2,1]上的最小值为(　　) A. B．2 C．－1 D．－4 [答案]　C [解析]　y′＝3x2＋2x－1＝(3x－1)(x＋1) 令y′＝0解得x＝或x＝－1 当x＝－2时，y＝－1；当x＝－1时，y＝2； 当x＝时，y＝；当x＝1时，y＝2. 所以函数的最小值为－1，故应选C. 4．函数f(x)＝x2－x＋1在区间[－3,0]上的最值为(　　) A．最大值为13，最小值为 B．最大值为1，最小值为4 C．最大值为13，最小值为1 D．最大值为－1，最小值为－7 [答案]　A [解析]　∵y＝x2－x＋1，∴y′＝2x－1， 令y′＝0，∴x＝，f(－3)＝13，f＝，f(0)＝1. 5．函数y＝＋在(0,1)上的最大值为(　　) A. B．1 C．0 D．不存在 [答案]　A [解析]　y′＝－＝· 由y′＝0得x＝，在上y′>0，在上 y′<0.∴x＝时y极大＝， 又x∈(0,1)，∴ymax＝. 6．函数f(x)＝x4－4x (|x|<1)(　　) A．有最大值，无最小值 B．有最大值，也有最小值 C．无最大值，有最小值 D．既无最大值，也无最小值 [答案]　D [解析]　f′(x)＝4x3－4＝4(x－1)(x2＋x＋1)． 令f′(x)＝0，得x＝1.又x∈(－1,1) ∴该方程无解， 故函数f(x)在(－1,1)上既无极值也无最值．故选D. 7．函数y＝2x3－3x2－12x＋5在[0,3]上的最大值和最小值分别是(　　) A．5，－15 B．5,4 C．－4，－15 D．5，－16 [答案]　A [解析]　y′＝6x2－6x－12＝6(x－2)(x＋1)， 令y′＝0，得x＝2或x＝－1(舍)． ∵f(0)＝5，f(2)＝－15，f(3)＝－4， ∴ymax＝5，ymin＝－15，故选A. 8．已知函数y＝－x2－2x＋3在[a,2]上的最大值为，则a等于(　　) A．－ B. C．－ D.或－ [答案]　C [解析]　y′＝－2x－2，令y′＝0得x＝－1. 当a≤－1时，最大值为f(－1)＝4，不合题意． 当－1<a<2时，f(x)在[a,2]上单调递减， 最大值为f(a)＝－a2－2a＋3＝， 解得a＝－或a＝－(舍去)． 9．若函数f(x)＝x3－12x在区间(k－1，k＋1)上不是单调函数，则实数k的取值范围是 (　　) A．k≤－3或－1≤k≤1或k≥3 B．－3<k<－1或1<k<3 C．－2<k<2 D．不存在这样的实数 [答案]　B [解析]　因为y′＝3x2－12，由y′>0得函数的增区间是(－∞，－2)和(2，＋∞)，由y′<0，得函数的减区间是(－2,2)，由于函数在(k－1，k＋1)上不是单调函数，所以有k－1<－2<k＋1或k－1<2<k＋1，解得－3<k<－1或1<k<3，故选B. 10．函数f(x)＝x3＋ax－2在区间[1，＋∞)上是增函数，则实数a的取值范围是(　　) A．[3，＋∞) B．[－3，＋∞) C．(－3，＋∞) D．(－∞，－3) [答案]　B [解析]　∵f(x)＝x3＋ax－2在[1，＋∞)上是增函数，∴f′(x)＝3x2＋a≥0在[1，＋∞)上恒成立 即a≥－3x2在[1，＋∞)上恒成立 又∵在[1，＋∞)上(－3x2)max＝－3 ∴a≥－3，故应选B. 二、填空题 11．函数y＝x＋(1－x)，0≤x≤1的最小值为______． [答案]　 由y′>0得x>，由y′<0得x<. 此函数在上为减函数，在上为增函数，∴最小值在x＝时取得，ymin＝. 12．函数f(x)＝5－36x＋3x2＋4x3在区间[－2，＋∞)上的最大值________，最小值为________． [答案]　不存在；－28 [解析]　f′(x)＝－36＋6x＋12x2， 令f′(x)＝0得x1＝－2，x2＝；当x>时，函数为增函数，当－2≤x≤时，函数为减函数，所以无最大值，又因为f(－2)＝57，f＝－28，所以最小值为－28. 13．若函数f(x)＝(a>0)在[1，＋∞)上的最大值为，则a的值为________． [答案]　－1 [解析]　f′(x)＝＝ 令f′(x)＝0，解得x＝或x＝－(舍去) 当x>时，f′(x)<0；当0<x<时，f′(x)>0； 当x＝时，f(x)＝＝，＝<1，不合题意． ∴f(x)max＝f(1)＝＝，解得a＝－1. 14．f(x)＝x3－12x＋8在[－3,3]上的最大值为M，最小值为m，则M－m＝________. [答案]　32 [解析]　f′(x)＝3x2－12 由f′(x)>0得x>2或x<－2， 由f′(x)<0得－2<x<2. ∴f(x)在[－3，－2]上单调递增，在[－2,2]上单调递减，在[2,3]上单调递增． 又f(－3)＝17，f(－2)＝24，f(2)＝－8， f(3)＝－1， ∴最大值M＝24，最小值m＝－8， ∴M－m＝32. 三、解答题 15．求下列函数的最值： (1)f(x)＝sin2x－x； (2)f(x)＝x＋. [解析]　(1)f′(x)＝2cos2x－1. 令f′(x)＝0，得cos2x＝. 又x∈，∴2x∈[－π，π]， ∴2x＝±，∴x＝±. ∴函数f(x)在上的两个极值分别为 f＝－，f＝－＋. 又f(x)在区间端点的取值为 f＝－，f＝. 比较以上函数值可得f(x)max＝，f(x)min＝－. (2)∵函数f(x)有意义， ∴必须满足1－x2≥0，即－1≤x≤1， ∴函数f(x)的定义域为[－1,1]． f′(x)＝1＋(1－x2)－·(1－x2)′＝1－ . 令f′(x)＝0，得x＝ . ∴f(x)在[－1,1]上的极值为 f＝＋＝. 又f(x)在区间端点的函数值为f(1)＝1，f(－1)＝－1，比较以上函数值可得f(x)max＝，f(x)min＝－1. 16．设函数f(x)＝ln(2x＋3)＋x2.求f(x)在区间上的最大值和最小值． [解析]　f(x)的定义域为. f′(x)＝2x＋＝ ＝. 当－<x<－1时，f′(x)>0； 当－1<x<－时，f′(x)<0； 当x>－时，f′(x)>0， 所以f(x)在上的最小值为 f＝ln2＋. 又f－f＝ln＋－ln－＝ln＋＝<0， 所以f(x)在区间上的最大值为 f＝ln＋. 17．(2010·安徽理，17)设a为实数，函数f(x)＝ex－2x＋2a，x∈R. (1)求f(x)的单调区间及极值； (2)求证：当a>ln2－1且x>0时，ex>x2－2ax＋1. [分析]　本题考查导数的运算，利用导数研究函数的单调区间，求函数的极值和证明函数不等式，考查运算能力、综合分析和解决问题的能力． 解题思路是：(1)利用导数的符号判定函数的单调性，进而求出函数的极值．(2)将不等式转化构造函数，再利用函数的单调性证明． [解析]　(1)解：由f(x)＝ex－2x＋2a，x∈R知f′(x)＝ex－2，x∈R. 令f′(x)＝0，得x＝ln2.于是当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表： x (－∞，ln2) ln2 (ln2，＋∞) f′(x) － 0 ＋ f(x) 单调递减 2(1－ln2＋a) 单调递增 故f(x)的单调递减区间是(－∞，ln2)，单调递增区间是(ln2，＋∞)， f(x)在x＝ln2处取得极小值，极小值为f(ln2)＝eln2－2ln2＋2a＝2(1－ln2＋a)． (2)证明：设g(x)＝ex－x2＋2ax－1，x∈R，于是g′(x)＝ex－2x＋2a，x∈R. 由(1)知当a>ln2－1时，g′(x)最小值为g′(ln2)＝2(1－ln2＋a)>0. 于是对任意x∈R，都有g′(x)>0，所以g(x)在R内单调递增． 于是当a>ln2－1时，对任意x∈(0，＋∞)，都有g(x)>g(0)． 而g(0)＝0，从而对任意x∈(0，＋∞)，g(x)>0. 即ex－x2＋2ax－1>0，故ex>x2－2ax＋1. 18．已知函数f(x)＝，x∈[0,1]． (1)求f(x)的单调区间和值域； (2)设a≥1，函数g(x)＝x3－3a2x－2a，x∈[0,1]．若对于任意x1∈[0,1]，总存在x0∈[0,1]，使得g(x0)＝f(x1)成立，求a的取值范围． [解析]　(1)对函数f(x)求导，得 f′(x)＝＝－ 令f′(x)＝0解得x＝或x＝. 当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表： x 0 (0，) (，1) 1 f′(x) － 0 ＋ f(x) －  －4  －3 所以，当x∈(0，)时，f(x)是减函数； 当x∈时，f(x)是增函数． 当x∈[0,1]时，f(x)的值域为[－4，－3]． (2)g′(x)＝3(x2－a2)． 因为a≥1，当x∈(0,1)时，g′(x)<0. 因此当x∈(0,1)时，g(x)为减函数，从而当x∈[0,1]时有g(x)∈[g(1)，g(0)]． 又g(1)＝1－2a－3a2，g(0)＝－2a，即x∈[0,1]时有g(x)∈[1－2a－3a2，－2a]． 任给x1∈[0,1]，f(x1)∈[－4，－3]，存在x0∈[0,1]使得g(x0)＝f(x1)成立， 则[1－2a－3a2，－2a]⊇[－4，－3]． 即 解①式得a≥1或a≤－；解②式得a≤. 又a≥1，故a的取值范围为1≤a≤. - 8 -