1、课时作业15导数与函数的极值、最值 基础达标一、选择题12019辽宁辽阳期末函数f(x)x33ln x的最小值为()A0 B1C2 D3解析:函数f(x)x33ln x的定义域为(0,)可得f(x),令f(x)0,可得x1,所以x(0,1)时,f(x)0,函数f(x)是增函数,所以函数f(x)的最小值为f(1)1.故选B.答案:B2从边长为10 cm16 cm的矩形纸板的四角截去四个相同的小正方形,作成一个无盖的盒子,则盒子容积的最大值为()A12 cm3 B72 cm3C144 cm3 D160 cm3解析:设盒子容积为y cm3,盒子的高为x cm,则x(0,5),则y(102x)(162
2、x)x4x352x2160x,所以y12x2104x160.令y0,得x2或(舍去),所以ymax6122144(cm3)答案:C32019皖中名校第二次联考已知函数f(x)(x2mxm)ex2m(m2,e是自然对数的底数)有极小值0,则其极大值是()A4e2或(4ln 2)e22ln 2B4e2或(4ln 2)e22ln 2C4e2或(4ln 2)e22ln 2D4e2或(4ln 2)e22ln 2解析:由题意知,f(x)x2(2m)x2mex(x2)(xm)ex.由f(x)0得,x12,x2m.因为m2,所以函数f(x)在区间(,2)和(m,)内单调递增,在区间(2,m)内单调递减于是函数
3、f(x)的极小值为f(m)0,即(m2m2m)em2m0,(2em)m0,解得m0或mln 2.当m0时,f(x)的极大值为f(2)4e2.当mln 2时,f(x)的极大值为f(2)(4ln 2)e22ln 2.答案:A42020吉林三校联合模拟若函数f(x)的图象如图所示,则m的范围为()A(,1)B(1,2)C(0,2)D(1,2)解析:f(x),由函数图象的单调性及有两个极值点可知m20,故0m1,即m1.故1m2,故选D.答案:D52019广东广州第二次模拟已知函数f(x)exexa与g(x)ln x的图象上存在关于x轴对称的点,则实数a的取值范围为()Ae,) B1,)C(,1 D(
4、,e解析:若函数f(x)exexa与g(x)ln x的图象上存在关于x轴对称的点,则方程exexa(ln x)在(0,)上有解,即aexexln x在(0,)上有解令h(x)exexln x,则h(x)eexeex,所以当0x0,当x1时,h(x)0,所以函数h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,所以h(x)在x1处取得最大值1,所以h(x)的值域为(,1,所以a的取值范围是(,1故选C.答案:C二、填空题6已知函数f(x)x3ax2bxa2在x1处有极值10,则f(2)_.解析:函数f(x)x3ax2bxa2在x1处有极值10,f(1)10,且f(1)0,即解得或而当时,函数
5、在x1处无极值,故舍去f(x)x34x211x16,f(2)18.答案:1872018全国卷已知函数f(x)2sin xsin 2x,则f(x)的最小值是_解析:f(x)2cos x2cos 2x2cos x2(2cos2x1)2(2cos2xcos x1)2(2cos x1)(cos x1)cos x10,当cos x时,f(x)时,f(x)0,f(x)单调递增当cos x,f(x)有最小值又f(x)2sin xsin 2x2sin x(1cos x),当sin x时,f(x)有最小值,即f(x)min2.答案:82020山东淄博模拟已知函数f(x)ex,g(x)ln,对任意aR,存在b(0
6、,),使f(a)g(b),则ba的最小值为_解析:令yea,则aln y,令yln,可得b2e,令h(y)ba,则h(y)2eln y,h(y)2e.显然,h(y)是增函数,观察可得当y时,h(y)0,故h(y)有唯一零点故当y时,h(y)取得最小值,为2eln2ln 2.答案:2ln 2三、解答题92019全国卷已知函数f(x)(x1)ln xx1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)0有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数证明:(1)f(x)的定义域为(0,)f(x)ln x1ln x.因为yln x单调递增,y单调递减,所以f(x)单调递增又f(1)10,故存在唯一x0(1
7、,2),使得f(x0)0.又当xx0时,f(x)x0时,f(x)0,f(x)单调递增因此,f(x)存在唯一的极值点(2)由(1)知f(x0)0,所以f(x)0在(x0,)内存在唯一根x.由x01得11,且f(x)ex,令h(x)ex,则h(x)ex0,函数h(x)ex在(1,)上单调递增,且h(0)f(0)0.可知,当x(1,0)时,h(x)f(x)0,f(x)exln(x1)单调递增,函数f(x)的单调递减区间是(1,0),单调递增区间是(0,)(2)g(x)f(x)axexln(x1)ax,g(x)f(x)a.由(1)知,g(x)在(1,)上单调递增,当x1时,g(x);当x时,g(x),
8、则g(x)0有唯一解,记为x0.可知,当x(1,x0)时,g(x)0,g(x)exln(x1)ax单调递增函数g(x)在xx0处取得极小值,即g(x0)ex0ln(x01)ax0,且x0满足ex0a.g(x0)(1x0)ex0ln(x01)1.令(x)(1x)exln(x1)1,则(x)x.可知,当x(1,0)时,(x)0,(x)单调递增;当x(0,)时,(x)0,(x)单调递减,(x)max(0)1.函数g(x)极小值的最大值为1.能力挑战112020辽宁沈阳教学质量监测已知函数f(x)(x1)2mln x,mR.(1)当m2时,求函数f(x)的图象在点(1,0)处的切线方程;(2)若函数f
9、(x)有两个极值点x1,x2,且x1x2,求的取值范围解析:(1)当m2时,f(x)(x1)22ln x,f(x)2(x1),所以f(1)2,即切线斜率为2,又切点为(1,0),所以切线方程为2xy20.(2)函数f(x)的定义域为(0,),f(x)2(x1).因为x1,x2为函数f(x)的两个极值点,所以x1,x2是方程2x22xm0的两个不等实根,由根与系数的关系知x1x21,x1x2,(*)又x1x2,所以易知0x1x21,将(*)式代入得1x22x2ln x2.令g(t)1t2tln t,t,则g(t)2ln t1,令g(t)0,解得t.当t(,)时,g(t)0,g(t)在(,1)上单调递增所以g(t)ming()11,g()ln 20g(1),即的取值范围是1,0).7
