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1、2022届高考数学一轮复习 第三章 3.2.2 利用导数研究函数的极值、最值课时作业 2022届高考数学一轮复习 第三章 3.2.2 利用导数研究函数的极值、最值课时作业 年级： 姓名： 课时作业15　利用导数研究函数的极值、最值 [基础达标] 一、选择题 1．函数y＝f(x)的导函数的图象如图所示，则下列说法不正确的是(　　) A．(－1,3)为函数y＝f(x)的单调递增区间 B．(3,5)为函数y＝f(x)的单调递减区间 C．函数y＝f(x)在x＝0处取得极大值 D．函数y＝f(x)在x＝5处取得极小值 2．函数f

2、x)＝2x3＋9x2－2在[－4,2]上的最大值和最小值分别是(　　) A．25，－2B．50,14 C．50，－2D．50，－14 3．已知a为函数f(x)＝x3－12x的极小值点，则a等于(　　) A．－4B．－2 C．4D．2 4．若函数f(x)＝x3－3bx＋3b在(0,1)内有极小值，则(　　) A．00D．b< 5．[2021·武昌区高三年级调研考试]已知函数f(x)＝xex－lnx－x－2，g(x)＝＋lnx－x的最小值分别为a，b，则(　　) A．a＝bB．abD．a，b的大小关系不确定 二、填空题 6．函数

3、f(x)＝x2＋x－2lnx的最小值为________． 7．已知函数f(x)＝x3－3ax＋b的单调递减区间为(－1,1)，其极小值为2，则f(x)的极大值是________． 8．函数f(x)＝(x2－x－1)ex(e＝2.718…是自然对数的底数)的极值点是________；极大值为________． 三、解答题 9．若函数y＝f(x)在x＝x0处取得极大值或极小值，则称x0为函数y＝f(x)的极值点．已知a，b是实数，1和－1是函数f(x)＝x3＋ax2＋bx的两个极值点． (1)求a，b的值． (2)设函数g(x)的导数g′(x)＝f(x)＋2，求g(x)的极值点．

4、 10.[2021·广东五校联考]已知函数f(x)＝ax＋lnx，其中a为常数． (1)当a＝－1时，求f(x)的最大值； (2)若f(x)在区间(0，e]上的最大值为－3，求a的值． [能力挑战] 11．[2021·南昌市高三年级摸底测试卷]若函数f(x)＝(x－1)ex－ax(e为自然对数的底数)有两个极值点，则实数a的取值范围是(　　) A.B．(－∞，0) C.D．(0，＋∞) 12．[2021·安徽省部分重点校高三联考试题]已知函数f(x)＝ax－lnx，x∈[1，e]的最小值为3，

5、若存在x1，x2，…，xn∈[1，e]，使得f(x1)＋f(x2)＋…＋f(xn－1)＝f(xn)，则正整数n的最大值为(　　) A．2B．3 C．4D．5 13．[2021·开封市高三模拟考试]设点P为函数f(x)＝lnx－x3的图象上任意一点，点Q为直线2x＋y－2＝0上任意一点，则P，Q两点距离的最小值为________． 课时作业15 1．解析：由函数y＝f(x)的导函数的图象可知，当x<－1或35或－10，y＝f(x)单调递增，所以函数y＝f(

6、x)的单调递减区间为(－∞，－1)，(3,5)，单调递增区间为(－1,3)，(5，＋∞)，函数y＝f(x)在x＝－1,5处取得极小值，在x＝3处取得极大值，故选项C错误，故选C. 答案：C 2．解析：∵f(x)＝2x3＋9x2－2，∴f′(x)＝6x2＋18x.当x∈[－4，－3)或x∈(0,2]时，f′(x)>0，f(x)为增函数．当x∈(－3,0)时，f′(x)<0，f(x)为减函数．由f(－4)＝14，f(－3)＝25，f(0)＝－2，f(2)＝50，故函数f(x)＝2x3＋9x2－2在[－4,2]上的最大值和最小值分别是50，－2，故选C. 答案：C 3．解析：由题意得f′(x

7、)＝3x2－12，由f′(x)＝0得x＝±2，当x∈(－∞，－2)时，f′(x)>0，函数f(x)单调递增，当x∈(－2,2)时，f′(x)<0，函数f(x)单调递减，当x∈(2，＋∞)时，f′(x)>0，函数f(x)单调递增，所以a＝2. 答案：D 4．解析：f(x)在(0,1)内有极小值，则f′(x)＝3x2－3b在(0,1)上先负后正，∴f′(0)＝－3b<0.∴b>0.f′(1)＝3－3b>0，∴b<1.综上，b的取值范围为0

8、－∞，0)上单调递减，在[0，＋∞)上单调递增，所以ex≥x＋1， 所以f(x)＝xex－lnx－x－2＝elnx·ex－lnx－x－2＝ex＋lnx－(x＋lnx)－2≥x＋lnx＋1－(x＋lnx)－2＝－1＝a， g(x)＝＋lnx－x＝x－1·ex－2＋lnx－x＝e－lnx＋x－2＋lnx－x≥x－lnx－2＋1＋lnx－x＝－1＝b，所以a＝b，故选A. 答案：A 6．解析：因为f′(x)＝x＋1－＝(x>0)，所以f(x)在(0,1)上单调递减，在(1，＋∞)上单调递增，所以f(x)min＝f(1)＝＋1＝. 答案： 7．解析：因为f(x)的单调递减区间为(－1,1)

9、所以a>0， 由f′(x)＝3x2－3a＝3(x－)(x＋)，可得a＝1， 由f(x)＝x3－3ax＋b在x＝1处取得极小值2， 可得1－3＋b＝2，故b＝4. 所以f(x)＝x3－3x＋4的极大值为f(－1)＝(－1)3－3×(－1)＋4＝6. 答案：6 8．解析：由已知得f′(x)＝(x2－x－1＋2x－1)ex＝(x2＋x－2)ex＝(x＋2)(x－1)ex， 因为ex>0，令f′(x)＝0，可得x＝－2或x＝1， 当x<－2时，f′(x)>0，即函数f(x)在(－∞，－2)上单调递增； 当－2

10、 当x>1时，f′(x)>0，即函数f(x)在区间(1，＋∞)上单调递增． 故f(x)的极值点为－2或1，且极大值为f(－2)＝. 答案：1或－2　 9．解析：(1)由题设知f′(x)＝3x2＋2ax＋b，且f′(－1)＝3－2a＋b＝0，f′(1)＝3＋2a＋b＝0，解得a＝0，b＝－3. (2)由(1)知f(x)＝x3－3x， 则g′(x)＝f(x)＋2＝(x－1)2(x＋2)， 所以g′(x)＝0的根为x1＝x2＝1，x3＝－2， 即函数g(x)的极值点只可能是1或－2. 当x<－2时，g′(x)<0，当－20，∴x＝－2是g(x)的极值点

11、当x>1时，g′(x)>0， 所以1不是g(x)的极值点． ∴g(x)的极值点是－2. 10．解析：(1)易知f(x)的定义域为(0，＋∞)， 当a＝－1时，f(x)＝－x＋lnx，f′(x)＝－1＋＝，令f′(x)＝0，得x＝1. 当00；当x>1时，f′(x)<0. 所以f(x)在(0,1)上是增函数，在(1，＋∞)上是减函数． 所以f(x)max＝f(1)＝－1. 所以当a＝－1时，函数f(x)在(0，＋∞)上的最大值为－1. (2)f′(x)＝a＋，x∈(0，e]，∈. ①若a≥－，则f′(x)≥0，从而f(x)在(0，e]上是增函数，所以f

12、x)max＝f(e)＝ae＋1≥0，不符合题意； ②若a<－，令f′(x)>0得a＋>0，结合x∈(0，e]，解得0

13、交点．令g(x)＝exx，则g′(x)＝ex(x＋1)．当x<－1时，g′(x)<0，当x>－1时，g′(x)>0，所以函数g(x)在(－∞，－1)上单调递减，在(－1，＋∞)上单调递增，当x＝－1时，g(x)取得最小值，且最小值为－.当x<0时，g(x)<0，当x>0时，g(x)>0，则可得函数g(x)的大致图象，如图所示，则－

14、＝，当1≤x<时，f′(x)<0，当0，所以f(x)在上单调递减，在上单调递增，所以f(x)min＝f＝1－ln＝3，解得a＝e2∉，不合题意，舍去； 当a≥1时，f′(x)≥0，所以f(x)在[1，e]上单调递增，所以f(x)min＝f(1)＝a＝3≥1，符合题意． 综上可知，a＝3. 所以f(x)＝3x－lnx，x∈[1，e]，所以f(x)max＝f(e)＝3e－1，f(x)min＝f(1)＝3. 要想存在x1，x2，x3，…，xn∈[1，e]，使得f(x1)＋f(x2)＋…＋f(xn－1)＝f(xn)，且正整数n最大，则f(x1)＝f(x2)＝…＝f(xn－1)＝f(x)min，f(xn)＝f(x)max，则3(n－1)≤3e－1，解得n≤e＋，又n∈N*，所以n≤3，从而n的最大值为3，故选B. 答案：B 13．解析：由题意知，当函数f(x)的图象在点P(x0，y0)处的切线l1与直线l2：2x＋y－2＝0平行，且PQ⊥l2时，P，Q两点之间的距离最小．因为f(x)＝lnx－x3，所以f′(x)＝－3x2，所以－3x＝－2，解得x0＝1，所以y0＝－1，故切线l1的方程为2x＋y－1＝0.由两平行直线之间的距离公式可得切线l1与直线l2之间的距离d＝＝，故P，Q两点距离的最小值为. 答案：