2021届二轮复习 导数的简单应用 课时作业(全国通用) 练习
展开第18讲 导数的简单应用
A级——北京朝阳期末保分练
1.若f(x)=,则f′=________.
解析:f′(x)=,∴f′=-.
答案:-
2.当函数y=x·2x取极小值时,x=________.
解析:令y′=2x+x·2xln 2=0,∴x=-.经验证,-为函数y=x·2x的极小值点.
答案:-
3.(2020·连云港调研)若f(x)+3f(-x)=x3+2x+1对x∈R恒成立,则曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为________.
解析:∵f(x)+3f(-x)=x3+2x+1,①
∴f(-x)+3f(x)=-x3-2x+1,②
联立①②,解得f(x)=-x3-x+,
则f′(x)=-x2-1,
∴f(1)=--1+=-,f′(1)=--1=-,
∴切线方程为y+=-(x-1),即10x+4y-5=0.
答案:10x+4y-5=0
4.已知函数f(x)=ln x-(m∈R)在区间[1,e]上取得最小值4,则m=________.
解析:因为f(x)在区间[1,e]上取得最小值4,所以至少满足f(1)≥4,f(e)≥4,解得m≤-3e,
又f′(x)=,且x∈[1,e],
所以f′(x)<0,即f(x)在[1,e]上单调递减,
所以f(x)min=f(e)=1-=4,解得m=-3e.
答案:-3e
5.(2020·苏北四市期末)在平面直角坐标系xOy中,曲线C:xy=上任意一点P到直线l:x+y=0的距离的最小值为________.
解析:设过曲线C:xy=上任意一点P的切线与直线l:x+y=0平行.
因为y′=-,所以y′|x=x0=-=-,
解得x0=±.
当x0=时,P(,1)到直线l:x+y=0的距离d==;
当x0=-时,P(-,-1)到直线l:x+y=0的距离d==,
所以曲线C:xy=上任意一点到直线l:x+y=0的距离的最小值为.
答案:
6.设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)f′(x)的图象如图所示,则函数f(x)的极大值、极小值分别是________.
解析:由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;当-2<x<1时,f′(x)<0;当1<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0.由此可以得到函数f(x)在x=-2处取得极大值,在x=2处取得极小值.
答案:f(-2)、f(2)
7.若函数f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是________.
解析:f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),
由f′(x)=0得x=±a,
当-a<x<a时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;
当x>a或x<-a时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,
∴f(x)的极大值为f(-a),极小值为f(a).
∴f(-a)=-a3+3a3+a>0且f(a)=a3-3a3+a<0,
解得a>.
∴a的取值范围是.
答案:
8.若a>0,b>0,且函数f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1处有极值,若t=ab,则t的最大值为________.
解析:∵f(x)=4x3-ax2-2bx+2,
∴f′(x)=12x2-2ax-2b.
又f(x)在x=1处取得极值,
∴f′(1)=12-2a-2b=0,即a+b=6,
∴t=ab=a(6-a)=-(a-3)2+9,
当且仅当a=b=3时,t取得最大值9.
答案:9
9.若函数f(x)=x3-3x在(a,6-a2)上有最小值,则实数a的取值范围是________.
解析:由f′(x)=3x2-3=0,得x=±1,且x=1为函数的极小值点,x=-1为函数的极大值点.
函数f(x)在区间(a,6-a2)上有最小值,
则函数f(x)极小值点必在区间(a,6-a2)内,
即实数a满足a<1<6-a2且f(a)=a3-3a≥f(1)=-2.
解a<1<6-a2,得-<a<1.
解a3-3a≥-2,即a3-3a+2≥0,得a≥-2.
故实数a的取值范围是[-2,1).
答案:[-2,1)
10.(2020·盐城期中)已知函数f(x)=(x+m)ex-x2-(m+1)x在R上单调递增,则实数m的取值集合为________.
解析:因为函数f(x)在R上单调递增,所以f′(x)≥0在R上恒成立,即f′(x)=ex+(x+m)ex-x-(m+1)=(x+m+1)(ex-1)≥0在R上恒成立.
①当x>0时,ex-1>0,所以x+m+1≥0恒成立,
即m≥(-1-x)max,所以m≥-1;
②当x<0时,ex-1<0,所以x+m+1≤0恒成立,
即m≤(-1-x)min,所以m≤-1;
③当x=0时,ex-1=0,所以m∈R.
综上可知,实数m的取值集合为{-1}.
答案:{-1}
11.(2020·苏州中学期末)设f(x)=2x3+ax2+bx+1的导数为f′(x),若函数y=f′(x)的图象关于直线x=-对称,且f′(1)=0.
(1)求实数a,b的值;
(2)求函数f(x)的极值.
解:(1)因为f(x)=2x3+ax2+bx+1,
故f′(x)=6x2+2ax+b,
从而f′(x)=62+b-,
即y=f′(x)关于直线x=-对称.
从而由题设条件知-=-,即a=3.
又由于f′(1)=0,即6+2a+b=0,
得b=-12.
(2)由(1)知f(x)=2x3+3x2-12x+1,
所以f′(x)=6x2+6x-12=6(x-1)(x+2),
令f′(x)=0,得x=-2或x=1.
当x∈(-∞,-2)时,f′(x)>0,
即f(x)在(-∞,-2)上单调递增;
当x∈(-2,1)时,f′(x)<0,
即f(x)在(-2,1)上单调递减;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
即f(x)在(1,+∞)上单调递增.
从而函数f(x)在x=-2处取得极大值f(-2)=21,
在x=1处取得极小值f(1)=-6.
12.已知函数f(x)=-1.
(1)求函数f(x)的单调区间及极值;
(2)设m>0,求函数f(x)在区间[m,2m]上的最大值.
解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=,
由得0<x<e;由得x>e,
所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞),且f(x)极大值=f(e)=-1,无极小值.
(2)①当即0<m≤时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递增,
所以f(x)max=f(2m)=-1;
②当m<e<2m,即<m<e时,
函数f(x)在区间(m,e)上单调递增,在(e,2m)上单调递减,所以f(x)max=f(e)=-1=-1;
③当m≥e时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递减,
所以f(x)max=f(m)=-1.
综上所述,当0<m≤时,f(x)max=-1;当<m<e时,f(x)max=-1;当m≥e时,f(x)max=-1.
B级——难点突破练
1.设函数f(x)=ln x-ax2-bx,若x=1 是f(x)的极大值点,则a的取值范围为________.
解析:f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-ax-b,
由f′(1)=0,得b=1-a.
∴f′(x)=-ax+a-1=
=-.
①若a≥0,当0<x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
所以x=1是f(x)的极大值点.
②若a<0,由f′(x)=0,得x=1或x=-.
因为x=1是f(x)的极大值点,
所以->1,解得-1<a<0.
综合①②,得a的取值范围是(-1,+∞).
答案:(-1,+∞)
2.已知三次函数f(x)在x=0处取得极值0,在x=1处取得极值1,若存在两个不同实数x1,x2∈(k,k+1),使得f(x1)+f(x2)=0,则实数k的取值范围是________.
解析:设三次函数f(x)=ax3+bx2+cx+d,
则f′(x)=3ax2+2bx+c.
∵f(x)在x=0处取得极值0,在x=1处取得极值1.
∴⇒
∴f(x)=-2x3+3x2,f′(x)=-6x2+6x,
由f′(x)>0,得0<x<1;由f′(x)<0,得x>1或x<0,
∴函数f(x)在(-∞,0),(1,+∞)上单调递减,在(0,1)上单调递增,且f(0)=0,f=0,
作出函数f(x)的图象如图所示.
结合图象可得k<<k+1,
∴实数k的取值范围是.
答案:
3.已知函数f(x)=.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设g(x)=xf(x)-ax+1,若g(x)在(0,+∞)上存在极值点,求实数a的取值范围.
解:(1)f(x)=,x∈(-∞,0)∪(0,+∞),
所以f′(x)=.
当f′(x)=0时,x=1.
f′(x)与f(x)随x的变化情况如下表:
x | (-∞,0) | (0,1) | 1 | (1,+∞) |
f′(x) | - | - | 0 | + |
f(x) | | | 极小值 | |
故f(x)的增区间为(1,+∞),减区间为(-∞,0)和(0,1).
(2)g(x)=ex-ax+1,x∈(0,+∞),
所以g′(x)=ex-a,
①当a≤1时,g′(x)=ex-a>0,
即g(x)在(0,+∞)上递增,此时g(x)在(0,+∞)上无极值点.
②当a>1时,令g′(x)=ex-a=0,得x=ln a;
令g′(x)=ex-a>0,得x∈(ln a,+∞);
令g′(x)=ex-a<0,得x∈(0,ln a).
故g(x)在(0,ln a)上递减,在(ln a,+∞)上递增,
所以g(x)在(0,+∞)有极小值无极大值,且极小值点为x=ln a.
故实数a的取值范围是(1,+∞).
4.已知常数a≠0,f(x)=aln x+2x.
(1)当a=-4时,求f(x)的极值;
(2)当f(x)的最小值不小于-a时,求实数a的取值范围.
解:(1)由已知得f(x)的定义域为x∈(0,+∞),
f′(x)=+2=.
当a=-4时,f′(x)=.
∴当0<x<2时,f′(x)<0,即f(x)单调递减;当x>2时,f′(x)>0,即f(x)单调递增.
∴f(x)只有极小值,且在x=2时,f(x)取得极小值f(2)=4-4ln 2.
(2)∵f′(x)=,
∴当a>0,x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,
即f(x)在x∈(0,+∞)上单调递增,没有最小值;
当a<0时,由f′(x)>0得,x>-,
∴f(x)在上单调递增;
由f′(x)<0得,x<-,
∴f(x)在上单调递减.
∴当a<0时,f(x)的最小值为f=aln+2.
根据题意得f=aln+2≥-a,
即a[ln(-a)-ln 2]≥0.
∵a<0,∴ln(-a)-ln 2≤0,解得a≥-2,
∴实数a的取值范围是[-2,0).
