收藏 分享(赏)

2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc

上传人:高**** 文档编号:1219751 上传时间:2024-06-05 格式:DOC 页数:10 大小:139KB
下载 相关 举报
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第1页
第1页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第2页
第2页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第3页
第3页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第4页
第4页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第5页
第5页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第6页
第6页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第7页
第7页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第8页
第8页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第9页
第9页 / 共10页
2022版高考数学一轮总复习 课后限时集训20 利用导数解决函数的极值、最值问题(含解析).doc_第10页
第10页 / 共10页
亲,该文档总共10页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、课后限时集训(二十)利用导数解决函数的极值、最值问题建议用时:40分钟一、选择题1函数y在0,2上的最大值是()AB C0DA易知y,x0,2,令y0,得0x1,令y0,得1x2,所以函数y在0,1上单调递增,在(1,2上单调递减,所以y在0,2上的最大值是ymax,故选A.2(2020宁波质检)下列四个函数中,在x0处取得极值的函数是()yx3;yx21;yx33x2;y2x.AB CDD对于,y3x20,故不是;对于,y2x,当x0时,y0,当x0时,y0,当x0时,y0,故是;对于,y3x26x3x(x2),当x0时,y0,当0x2时,y0,当x0时,y0,故是;对于,由y2x的图象知,

2、不是故选D.3(多选)(2020山东省日照实验高中月考)函数yf(x)的导函数yf(x)的图象如图所示,以下命题错误的是()A3是函数yf(x)的极值点B1是函数yf(x)的最小值点Cyf(x)在区间(3,1)上单调递增Dyf(x)在x0处的切线的斜率小于零BD根据导函数的图象可知,当x(,3)时,f(x)0,当x(3,1)时,f(x)0,函数yf(x)在(,3)上单调递减,在(3,1)上单调递增,3是函数yf(x)的极值点函数yf(x)在(3,1)上单调递增,1不是函数yf(x)的最小值点函数yf(x)在x0处的导数大于零,yf(x)在x0处的切线的斜率大于零,故选BD.4(多选)(2020

3、山东临沂期末)已知函数f(x)xsin xxcos x的定义域为2,2),则()Af(x)为奇函数Bf(x)在0,)上单调递增Cf(x)恰有4个极大值点Df(x)有且仅有4个极值点BD由题意得f(x)1cos x(cos xxsin x)1xsin x,当x0,)时,f(x)0,则f(x)在0,)上单调递增令f(x)0,得sin x.作出ysin x,y在区间2,2)上的大致图象,如图所示,由图可知,这两个函数的图象在区间2,2)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点处都不相切,故f(x)在区间2,2)上的极值点的个数为4,且f(x)只有2个极大值点故选BD.5已知f(x)2x36x2m(m为

4、常数)在2,2上有最大值3,那么此函数在2,2上的最小值是()A37B29 C5D以上都不对Af(x)6x212x6x(x2),f(x)在(2,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,x0为极大值点,也为最大值点,f(0)m3,m3.f(2)37,f(2)5.最小值是37.故选A.6已知函数f(x)x33x29x1,若f(x)在区间k,2上的最大值为28,则实数k的取值范围为()A3,)B(3,)C(,3)D(,3D由题意知f(x)3x26x9,令f(x)0,解得x1或x3,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)00f(x)极大值极小值又f(3)2

5、8,f(1)4,f(2)3,f(x)在区间k,2上的最大值为28,所以k3.二、填空题7设直线ym与曲线C:yx(x2)2的三个交点分别为A(a,m),B(b,m),C(c,m),其中abc,则实数m的取值范围是_,a2b2c2的值为_8根据题意,设f(x)x(x2)2,其导数f(x)3x28x4,令f(x)0,解得x或x2,则f(x)在和(2,)上单调递增,在上单调递减,故f(x)的极大值为f ,极小值为f(2)0,若直线ym与曲线C:yx(x2)2有三个交点,必有0m,即m的取值范围为.设g(x)f(x)mx(x2)2mx34x24xm,若直线ym与曲线C:yx(x2)2有三个交点,且其坐

6、标分别为A(a,m),B(b,m),C(c,m),则函数g(x)x34x24xm0有三个根,依次为a,b,c,则有x34x24xm(xa)(xb)(xc)x3(abc)x2(abacbc)xabc,变形可得abcm,abc4,abbcac4,则a2b2c2(abc)22(abbcac)8.8已知函数f(x)ln xax存在最大值0,则a_.f(x)a,x0.当a0时,f(x)a0恒成立,函数f(x)单调递增,不存在最大值;当a0时,令f(x)a0,解得x.当0x时,f(x)0,函数f(x)单调递增;当x时,f(x)0,函数f(x)单调递减f(x)maxf ln 10,解得a.9做一个无盖的圆柱

7、形水桶,若要使其体积是27,且用料最省,则圆柱的底面半径为_3设圆柱的底面半径为R,母线长为l,则VR2l27,l,要使用料最省,只需使圆柱的侧面积与下底面面积之和S最小由题意,SR22RlR22.S2R,令S0,到R3,根据单调性得当R3时,S最小三、解答题10已知函数f(x)axln x,其中a为常数(1)当a1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的值解(1)易知f(x)的定义域为(0,),当a1时,f(x)xln x,f(x)1,令f(x)0,得x1.当0x1时,f(x)0;当x1时,f(x)0.f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减f

8、(x)maxf(1)1.当a1时,函数f(x)在(0,)上的最大值为1.(2)f(x)a,x(0,e,.若a,则f(x)0,从而f(x)在(0,e上单调递增,f(x)maxf(e)ae10,不合题意若a,令f(x)0得a0,结合x(0,e,解得0x;令f(x)0得a0,结合x(0,e,解得xe.从而f(x)在上单调递增,在上单调递减,f(x)maxf 1ln.令1ln3,得ln2,即ae2.e2,ae2为所求故实数a的值为e2.11在某次水下科研考察活动中,需要潜水员潜入水深为60米的水底进行作业,根据以往经验,潜水员下潜的平均速度为v(米/单位时间),每单位时间的用氧量为31(升),在水底作

9、业10个单位时间,每单位时间用氧量为0.9(升),返回水面的平均速度为(米/单位时间),每单位时间用氧量为1.5(升),记该潜水员在此次考察活动中的总用氧量为y(升)(1)求y关于v的函数关系式;(2)若cv15(c0),求当下潜速度v取什么值时,总用氧量最少解(1)由题意,下潜用时(单位时间),用氧量为(升),水底作业时的用氧量为100.99(升),返回水面用时(单位时间),用氧量为1.5(升),因此总用氧量y9(v0)(2)y,令y0得v10,当0v10时,y0,函数单调递减;当v10时,y0,函数单调递增若c10,函数在(c,10)上单调递减,在(10,15)上单调递增,当v10时,总用

10、氧量最少若c10,则y在c,15上单调递增,当vc时,这时总用氧量最少1(多选)若函数f(x)2x3ax2(a0)在上有最大值,则a的取值可能为()A6B5 C4D3ABC令f(x)2x(3xa)0,解得x10,x2(a0),当x0时,f(x)0;当x或x0时,f(x)0,则f(x)的单调递增区间为,(0,),单调递减区间为,从而f(x)在x处取得极大值f,由f(x),得20,解得x或x,又f(x)在上有最大值,所以,解得a4.故选ABC2若x2是函数f(x)(x2ax1)ex1的极值点,则f(x)的极小值为()A1B2e3 C5e3D1Af(x)(2xa)ex1(x2ax1)ex1x2(a2

11、)xa1ex1.x2是f(x)的极值点,f(2)0,即(42a4a1)e30,得a1.f(x)(x2x1)ex1,f(x)(x2x2)ex1.由f(x)0,得x2或x1;由f(x)0,得2x1.f(x)在(,2)上单调递增,在(2,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,f(x)的极小值点为1,f(x)的极小值为f(1)1.3已知函数f(x)aln x(a0)(1)求函数f(x)的单调区间和极值;(2)是否存在实数a,使得函数f(x)在1,e上的最小值为0?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由解由题意,知函数的定义域为x|x0,f(x)(a0)(1)由f(x)0解得x,所以函数f(x)的单调

12、递增区间是;由f(x)0解得x,所以函数f(x)的单调递减区间是.所以当x时,函数f(x)有极小值f aln aaaln a,无极大值(2)不存在理由如下:由(1)可知,当x时,函数f(x)单调递减;当x时,函数f(x)单调递增若01,即a1时,函数f(x)在1,e上单调递增,故函数f(x)的最小值为f(1)aln 111,显然10,故不满足条件若1e,即a1时,函数f(x)在上单调递减,在上单调递增,故函数f(x)的最小值为f(x)的极小值f aln aaaln aa(1ln a)0,即ln a1,解得ae,而a1,故不满足条件若e,即0a时,函数f(x)在1,e上为减函数,故函数f(x)的

13、最小值为f(e)a0,解得a,而0a,故不满足条件综上所述,这样的a不存在1(多选)(2020山东莱芜一中模考)已知函数f(x),g(x)xex,若存在x1(0,),x2R,使得f(x1)g(x2)k(k0)成立,则下列结论正确的是()Aln x1x2Bln(x2)x1C2ek的最大值为D2ek的最大值为AC由f(x1)g(x2)k(k0),得x2ex20(*),0x11,x20.由(*)可得x2ex20,两边同时取对数可得ln(ln x1)ln x1ln(x2)x2.函数yln xx在(0,)上单调递增,ln x1x2,ln x1x2,k,故2ekk2ek.设h(k)k2ek(k0),h(k

14、)ek(k22k),由ek(k22k)0,可得k2,故h(k)在(,2)上单调递增,在(2,0)上单调递减,故h(k)maxh(2),因此2ek的最大值为.综上,AC正确2已知函数f(x)2sin xsin 2x,则f(x)的最小值是_f(x)的最小正周期T2,求f(x)的最小值相当于求f(x)在0,2上的最小值f(x)2cos x2cos 2x2cos x2(2cos2x1)4cos2x2cos x22(2cos x1)(cos x1)令f(x)0,解得cos x或cos x1,x0,2由cos x1,得x;由cos x,得x或x.函数的最值只能在导数值为0的点或区间端点处取到,f()2si

15、n sin 20,f 2sin sin ,f ,f(0)0,f(2)0,f(x)的最小值为.3(2019全国卷)已知函数f(x)2x3ax2b.(1)讨论f(x)的单调性;(2)是否存在a,b,使得f(x)在区间0,1的最小值为1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由解(1)f(x)6x22ax2x(3xa)令f(x)0,得x0或x.若a0,则当x(,0)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(,0),单调递增,在单调递减若a0,f(x)在(,)单调递增若a0,则当x(0,)时,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在,(0,)单调递增,在单调递减(2)满足

16、题设条件的a,b存在当a0时,由(1)知,f(x)在0,1单调递增,所以f(x)在区间0,1的最小值为f(0)b,最大值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当b1,2ab1,即a0,b1.当a3时,由(1)知,f(x)在0,1单调递减,所以f(x)在区间0,1的最大值为f(0)b,最小值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当2ab1,b1,即a4,b1.当0a3时,由(1)知,f(x)在0,1的最小值为fb,最大值为b或2ab.若b1,b1,则a3,与0a3矛盾若b1,2ab1,则a3或a3或a0,与0a3矛盾综上,当且仅当a0,b1或a4,b1时,f(x)在0,1的最小值为1,最大值为1.10

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3