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2017届高考数学(理)一轮复习练习:第2章 函数、导数及其应用2-11 WORD版含答案.DOC

1、课后课时作业A组基础达标练1函数f(x)x44x34x2的极值点是()Ax0 Bx1Cx2 Dx0,x1和x2答案D解析f(x)4x312x28x4x(x23x2)4x(x1)(x2),则结合列表可得f(x)的极值点为x0,x1和x2.22015郑州一检已知定义在R上的函数f(x)满足f(3)f(5)1,f(x)为f(x)的导函数,且导函数yf(x)的图象如图所示则不等式f(x)0时,f(x)0,f(x)是增函数;当x0时,f(x)0,f(x)是减函数又f(3)f(5)1,因此不等式f(x)1的解集是(3,5),选B.32016云南师大附中月考若函数f(x)x3tx23x在区间1,4上单调递减

2、,则实数t的取值范围是()A. B(,3C. D3,)答案C解析f(x)3x22tx3,由于f(x)在区间1,4上单调递减,则有f(x)0在1,4上恒成立,即3x22tx30,即t在1,4上恒成立,因为y在1,4上单调递增,所以t,故选C.42013湖北高考已知a为常数,函数f(x)x(ln xax)有两个极值点x1,x2(x10,f(x2)Bf(x1)0,f(x2)0,f(x2)Df(x1)答案D解析f(x)ln x2ax1,依题意知f(x)0有两个不等实根x1,x2.即曲线y11ln x与y22ax有两个不同交点,如图由直线yx是曲线y1ln x的切线,可知:02a1,且0x11x2.a.

3、由0x11,得f(x1)x1(ln x1ax1)0,当x1x0,当xx2时,f(x)f(1)a,故选D.52015沈阳一模若定义在R上的函数f(x)满足f(x)f(x)1,f(0)4,则不等式f(x)1(e为自然对数的底数)的解集为()A(0,) B(,0)(3,)C(,0)(0,) D(3,)答案A解析由f(x)1得,exf(x)3ex,构造函数F(x)exf(x)ex3,对F(x)求导得F(x)exf(x)exf(x)exexf(x)f(x)1由f(x)f(x)1,ex0,可知F(x)0,即F(x)在R上单调递增,又因为F(0)e0f(0)e03f(0)40,所以F(x)0的解集为(0,)

4、,所以选A.62013浙江高考已知e为自然对数的底数,设函数f(x)(ex1)(x1)k(k1,2),则()A当k1时,f(x)在x1处取到极小值B当k1时,f(x)在x1处取到极大值C当k2时,f(x)在x1处取到极小值D当k2时,f(x)在x1处取到极大值答案C解析当k1时,f(x)(ex1)(x1),f(x)xex1,f(1)0,故A,B错;当k2时,f(x)(ex1)(x1)2,f(x)(x21)ex2x2(x1)(x1)ex2,故f(x)0有一根为x11,另一根x2(0,1)当x(x2,1)时,f(x)0,f(x)递增,f(x)在x1处取得极小值,故选C.72016东北八校月考已知函

5、数yf(x)x33ax23bxc在x2处有极值,其图象在x1处的切线平行于直线6x2y50,则f(x)的极大值与极小值之差为_答案4解析f(x)3x26ax3b,f(x)3x26x,令3x26x0,得x0或x2,f(x)极大值f(x)极小值f(0)f(2)4.8已知函数f(x)x24x3ln x在t,t1上不单调,则t的取值范围是_答案(0,1)(2,3)解析由题意知f(x)x4,由f(x)0得函数f(x)的两个极值点为1,3,则只要这两个极值点有一个在区间(t,t1)内,函数f(x)在区间t,t1上就不单调, 由t1t1或t3t1,得0t1或2t3.9已知函数f(x)x3ax24在x2处取得

6、极值,若m,n1,1,则f(m)f(n)的最小值是_答案13解析f(x)3x22ax,根据已知2,得a3,即f(x)x33x24.根据函数f(x)的极值点,可得函数f(m)在1,1上的最小值为f(0)4,f(n)3n26n在1,1上单调递增,所以f(n)的最小值为f(1)9.f(m)f(n)minf(m)minf(n)min4913.102015云南一检已知函数f(x)ln x.(1)求证:f(x)在区间(0,)上单调递增;(2)若fx(3x2)0,4x23x10,x(12x)20.当x0时,f(x)0.f(x)在(0,)上单调递增(2)f(x)ln x,f(1)ln 1.由fx(3x2)得f

7、x(3x2)f(1)由(1)得,解得x0或x0,得x,f(x)的单调递增区间为.又当x时,f(x)0,则f(x)在上单调递增,f(x)的最小值为f.(2)f(x)ln x1,g(x)3ax2,设公切点的横坐标为x0,则与f(x)的图象相切的直线方程为:y(ln x01)xx0,与g(x)的图象相切的直线方程为:yx2ax,解之得x0ln x0,由(1)知x0,a.122016云南检测已知f(x)ex(x3mx22x2)(1)假设m2,求f(x)的极大值与极小值;(2)是否存在实数m,使f(x)在2,1上单调递增?如果存在,求m的取值范围;如果不存在,请说明理由解(1)当m2时,f(x)ex(x

8、32x22x2),其定义域为(,)则f(x)ex(x32x22x2)ex(3x24x2)xex(x2x6)(x3)x(x2)ex,当x(,3)或x(0,2)时,f(x)0;f(3)f(0)f(2)0,f(x)在(,3)上单调递减,在(3,0)上单调递增;在(0,2)上单调递减,在(2,)上单调递增,当x3或x2时,f(x)取得极小值;当x0时,f(x)取得极大值,f(x)极小值f(3)37e3,f(x)极小值f(2)2e2,f(x)极大值f(0)2.(2)f(x)ex(x3mx22x2)ex(3x22mx2)xexx2(m3)x2m2f(x)在2,1上单调递增,当x2,1时,f(x)0.又当x

9、2,1时,xex0,当x2,1时,x2(m3)x2m20,解得m4,当m(,4时,f(x)在2,1上单调递增B组能力提升练1若函数f(x)x33x在(a,6a2)上有最小值,则实数a的取值范围是()A(,1) B,1)C2,1) D(,2答案C解析f(x)3x230,得x1,且x1为函数的极小值点,x1为函数的极大值点函数f(x)在区间(a,6a2)上有最小值,则函数f(x)极小值点必在区间(a,6a2)内,即实数a满足a16a2且f(a)a33af(1)2.解a16a2,得a1,不等式a33af(1)2,即a33a20,即a313(a1)0,即(a1)(a2a2)0,即(a1)2(a2)0,

10、即a2.故实数a的取值范围是2,1)故选C.22016昆明调研已知函数f(x)ln x,则下列结论中正确的是()A若x1,x2(x1x2)是f(x)的极值点,则f(x)在区间(x1,x2)内是增函数B若x1,x2(x10,且x1,f(x)2Dx00,f(x)在(x0,)内是增函数答案D解析由已知得,f(x)(x0且x1),令f(x)0,得ln x1,得xe或x.当x时,f(x)0;当x,x(1,e)时,f(x)0.故x和xe分别是函数f(x)的极大值点和极小值点,但是由函数的定义域可知x1,故函数f(x)在x内不是单调的,所以A,B错;当0x1时,ln x0,此时f(x)0;对于任意的a及任意

11、不相等的实数x1,x2,都有n0;对于任意的a,存在不相等的实数x1,x2,使得mn;对于任意的a,存在不相等的实数x1,x2,使得mn.其中的真命题有_(写出所有真命题的序号)答案解析f(x)2x是增函数,对任意不相等的实数x1,x2,都有0,即m0,成立由g(x)x2ax图象可知,当x时,g(x)是减函数,当不相等的实数x1、x2时,0,即n2xa,此时h(x)在R上是增函数若h(x1)h(x2),则x1x2,不成立若mn,则有,f(x1)g(x1)f(x2)g(x2),令(x)f(x)g(x),则(x)2xx2ax,(x)2xln 22xa.令(x)0,得2xln 22xa0,即2xln

12、 22xa.由y12xln 2与y22xa的图象可知,对任意的a,存在x0,使xx0时y1y2,xx0时y1x0时,(x)0,xx0时(x)0.解(1)f(x)ex.由x0是f(x)的极值点得f(0)0,所以m1.于是f(x)exln (x1),x(1,)函数f(x)ex在(1,)单调递增,且f(0)0.因此当x(1,0)时,f(x)0.所以f(x)在(1,0)上单调递减,在(0,)上单调递增(2)证明:当m2,x(m,)时,ln (xm)ln (x2),故只需证当m2时f(x)0.当m2时,f(x)ex在(2,)上单调递增又f(1)0,故f(x)0在(2,)上有唯一的解x0,且x0(1,0)当x(2,x0)时,f(x)0.故当xx0时,f(x)取极小值故f(x)0得ex0,ln (x02)x0.故f(x)f(x0)x00.综上所述,当m2时,f(x)0.

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