一、
1.函数y=f(x)在区间[a,b]上的最大值是M,最小值是m,若M=m,则f′(x)( )
A.等于0 B.大于0
C.小于0 D.以上都有可能
[答案] A
[解析] ∵M=m,∴y=f(x)是常数函数
∴f′(x)=0,故应选A.
2.设f(x)=14x4+13x3+12x2在[-1,1]上的最小值为( )
A.0 B.-2
C.-1 D.1312
[答案] A
[解析] y′=x3+x2+x=x(x2+x+1)
令y′=0,解得x=0.
∴f(-1)=512,f(0)=0,f(1)=1312
∴f(x)在[-1,1]上最小值为0.故应选A.
3.函数y=x3+x2-x+1在区间[-2,1]上的最小值为( )
A.2227 B.2
C.-1 D.-4
[答案] C
[解析] y′=3x2+2x-1=(3x-1)(x+1)
令y′=0解得x=13或x=-1
当x=-2时,y=-1;当x=-1时,y=2;
当x=13时,y=2227;当x=1时,y=2.
所以函数的最小值为-1,故应选C.
4.函数f(x)=x2-x+1在区间[-3,0]上的最值为( )
A.最大值为13,最小值为34
B.最大值为1,最小值为4
C.最大值为13,最小值为1
D.最大值为-1,最小值为-7
[答案] A
[解析] ∵y=x2-x+1,∴y′=2x-1,
令y′=0,∴x=12,f(-3)=13,f12=34,f(0)=1.
5.函数y=x+1-x在(0,1)上的最大值为( )
A.2 B.1
C.0 D.不存在
[答案] A
[解析] y′=12x-121-x=12?1-x-xx?1-x
由y′=0得x=12,在0,12上y′>0,在12,1上
y′<0.∴x=12时y极大=2,
又x∈(0,1),∴ymax=2.
6.函数f(x)=x4-4x (x<1)( )
A.有最大值,无最小值
B.有最大值,也有最小值
C.无最大值,有最小值
D.既无最大值,也无最小值
[答案] D
[解析] f′(x)=4x3-4=4(x-1)(x2+x+1).
令f′(x)=0,得x=1.又x∈(-1,1)
∴该方程无解,
故函数f(x)在(-1,1)上既无极值也无最值.故选D.
7.函数y=2x3-3x2-12x+5在[0,3]上的最大值和最小值分别是( )
A.5,-15 B.5,4
C.-4,-15 D.5,-16
[答案] A
[解析] y′=6x2-6x-12=6(x-2)(x+1),
令y′=0,得x=2或x=-1(舍).
∵f(0)=5,f(2)=-15,f(3)=-4,
∴ymax=5,ymin=-15,故选A.
8.已知函数y=-x2-2x+3在[a,2]上的最大值为154,则a等于( )
A.-32 B.12
C.-12 D.12或-32
[答案] C
[解析] y′=-2x-2,令y′=0得x=-1.
当a≤-1时,最大值为f(-1)=4,不合题意.
当-1最大值为f(a)=-a2-2a+3=154,
解得a=-12或a=-32(舍去).
9.若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的取值范围是
( )
A.k≤-3或-1≤k≤1或k≥3
B.-3
[答案] B
[解析] 因为y′=3x2-12,由y′>0得函数的增区间是(-∞,-2)和(2,+∞),由y′<0,得函数的减区间是(-2,2),由于函数在(k-1,k+1)上不是单调函数,所以有k-1<-2
A.[3,+∞) B.[-3,+∞)
C.(-3,+∞) D.(-∞,-3)
[答案] B
[解析] ∵f(x)=x3+ax-2在[1,+∞)上是增函数,∴f′(x)=3x2+a≥0在[1,+∞)上恒成立
即a≥-3x2在[1,+∞)上恒成立
又∵在[1,+∞)上(-3x2)max=-3
∴a≥-3,故应选B.
二、题
11.函数y=x32+(1-x)32,0≤x≤1的最小值为______.
[答案] 22
由y′>0得x>12,由y′<0得x<12.
此函数在0,12上为减函数,在12,1上为增函数,∴最小值在x=12时取得,ymin=22.
12.函数f(x)=5-36x+3x2+4x3在区间[-2,+∞)上的最大值________,最小值为________.
[答案] 不存在;-2834
[解析] f′(x)=-36+6x+12x2,
令f′(x)=0得x1=-2,x2=32;当x>32时,函数为增函数,当-2≤x≤32时,函数为减函数,所以无最大值,又因为f(-2)=57,f32=-2834,所以最小值为-2834.
13.若函数f(x)=xx2+a(a>0)在[1,+∞)上的最大值为33,则a的值为________.
[答案] 3-1
[解析] f′(x)=x2+a-2x2(x2+a)2=a-x2(x2+a)2
令f′(x)=0,解得x=a或x=-a(舍去)
当x>a时,f′(x)<0;当0
当x=a时,f(x)=a2a=33,a=32<1,不合题意.
∴f(x)max=f(1)=11+a=33,解得a=3-1.
14.f(x)=x3-12x+8在[-3,3]上的最大值为M,最小值为m,则M-m=________.
[答案] 32
[解析] f′(x)=3x2-12
由f′(x)>0得x>2或x<-2,
由f′(x)<0得-2
又f(-3)=17,f(-2)=24,f(2)=-8,
f(3)=-1,
∴最大值M=24,最小值m=-8,
∴M-m=32.
三、解答题
15.求下列函数的最值:
(1)f(x)=sin2x-x-π2≤x≤π2;
(2)f(x)=x+1-x2.
[解析] (1)f′(x)=2cos2x-1.
令f′(x)=0,得cos2x=12.
又x∈-π2,π2,∴2x∈[-π,π],
∴2x=±π3,∴x=±π6.
∴函数f(x)在-π2,π2上的两个极值分别为
fπ6=32-π6,f-π6=-32+π6.
又f(x)在区间端点的取值为
fπ2=-π2,f-π2=π2.
比较以上函数值可得f(x)max=π2,f(x)min=-π2.
(2)∵函数f(x)有意义,
∴必须满足1-x2≥0,即-1≤x≤1,
∴函数f(x)的定义域为[-1,1].
f′(x)=1+12(1-x2)-12?(1-x2)′=1-x1-x2 .
令f′(x)=0,得x=22 .
∴f(x)在[-1,1]上的极值为
f22=22+1-222=2.
又f(x)在区间端点的函数值为f(1)=1,f(-1)=-1,比较以上函数值可得f(x)max=2,f(x)min=-1.
16.设函数f(x)=ln(2x+3)+x2.求f(x)在区间-34,14上的最大值和最小值.
[解析] f(x)的定义域为-32,+∞.
f′(x)=2x+22x+3=4x2+6x+22x+3
=2(2x+1)(x+1)2x+3.
当-32
当-1
所以f(x)在-34,14上的最小值为
f-12=ln2+14.
又f-34-f14=ln32+916-ln72-116=ln37+12=121-ln499<0,
所以f(x)在区间-34,14上的最大值为 f14=ln72+116.
17.(2010?安徽理,17)设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.
(1)求f(x)的单调区间及极值;
(2)求证:当a>ln2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.
[分析] 本题考查导数的运算,利用导数研究函数的单调区间,求函数的极值和证明函数不等式,考查运算能力、综合分析和解决问题的能力.
解题思路是:(1)利用导数的符号判定函数的单调性,进而求出函数的极值.(2)将不等式转化构造函数,再利用函数的单调性证明.
[解析] (1)解:由f(x)=ex-2x+2a,x∈R知f′(x)=ex-2,x∈R.
令f′(x)=0,得x=ln2.于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x(-∞,ln2)ln2(ln2,+∞)
f′(x)-0+
f(x)单调递减 ?2(1-ln2+a)单调递增 ?
故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln2),单调递增区间是(ln2,+∞),
f(x)在x=ln2处取得极小值,极小值为f(ln2)=eln2-2ln2+2a=2(1-ln2+a).
(2)证明:设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R,于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.
由(1)知当a>ln2-1时,g′(x)最小值为g′(ln2)=2(1-ln2+a)>0.
于是对任意x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R内单调递增.
于是当a>ln2-1时,对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).
而g(0)=0,从而对任意x∈(0,+∞),g(x)>0.
即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.
18.已知函数f(x)=4x2-72-x,x∈[0,1].
(1)求f(x)的单调区间和值域;
(2)设a≥1,函数g(x)=x3-3a2x-2a,x∈[0,1].若对于任意x1∈[0,1],总存在x0∈[0,1],使得g(x0)=f(x1)成立,求a的取值范围.
[解析] (1)对函数f(x)求导,得
f′(x)=-4x2+16x-7(2-x)2=-(2x-1)(2x-7)(2-x)2
令f′(x)=0解得x=12或x=72.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x0(0,12)
12
(12,1)
1
f′(x)-0+
f(x)-72
?-4 ?-3
所以,当x∈(0,12)时,f(x)是减函数;
当x∈12,1时,f(x)是增函数.
当x∈[0,1]时,f(x)的值域为[-4,-3].
(2)g′(x)=3(x2-a2).
因为a≥1,当x∈(0,1)时,g′(x)<0.
因此当x∈(0,1)时,g(x)为减函数,从而当x∈[0,1]时有g(x)∈[g(1),g(0)].
又g(1)=1-2a-3a2,g(0)=-2a,即x∈[0,1]时有g(x)∈[1-2a-3a2,-2a].
任给x1∈[0,1],f(x1)∈[-4,-3],存在x0∈[0,1]使得g(x0)=f(x1)成立,
则[1-2a-3a2,-2a]?[-4,-3].
即1-2a-3a2≤-4,①-2a≥-3.②
解①式得a≥1或a≤-53;解②式得a≤32.
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