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[基础题组练]
1.函数y=在[0,2]上的最大值是( )
A. B.
C.0 D.
解析:选A.易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得1<x≤2,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y| =,故选A.
x=1
2.函数f(x)=aex-sin x在x=0处有极值,则a的值为( )
A.-1 B.0
C.1 D.e
解析:选C.f′(x)=aex-cos x,
若函数f(x)=aex-sin x在x=0处有极值,
则f′(0)=a-1=0,解得a=1,
经检验a=1符合题意,
故选C.
3.函数f(x)=x3+bx2+cx+d的大致图象如图所示,则x+x等于( )
A. B.
C. D.
解析:选C.函数f(x)的图象过原点,所以d=0.又f(-1)=0且f(2)=0,即-1+b-c=0且
8+4b+2c=0,解得b=-1,c=-2,所以函数f(x)=x3-x2-2x,所以f′(x)=3x2-2x-2,由
题意知x,x 是函数的极值点,所以x,x 是f′(x)=0的两个根,所以x+x=,xx=-,所以x
1 2 1 2 1 2 1 2
+x=(x+x)2-2xx=+=.
1 2 1 2
4.已知函数f(x)=x3+3x2-9x+1,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( )
A.[-3,+∞) B.(-3,+∞)
C.(-∞,-3) D.(-∞,-3]
解析:选D.由题意知f′(x)=3x2+6x-9,令f′(x)=0,解得x=1或x=-3,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) + 0 - 0 +
f(x) 极大值 极小值
又f(-3)=28,f(1)=-4,f(2)=3,f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,所以k≤-3.5.(2019·河南郑州质检)函数f(x)=x3-ax2-bx+a2在x=1时有极值10,则a,b的值为(
)
A.a=3,b=-3或a=-4,b=11
B.a=-4,b=-3或a=-4,b=11
C.a=-4,b=11
D.以上都不对
解析:选C.由题意,f′(x)=3x2-2ax-b,则f′(1)=0,即2a+b=3.①
f(1)=1-a-b+a2=10,即a2-a-b=9.②
联立①②,解得(有极值)或(舍去,无极值).
6.已知x=2是函数f(x)=x3-3ax+2的极小值点,那么函数f(x)的极大值为________.
解析:x=2是函数f(x)=x3-3ax+2的极小值点,即x=2是f′(x)=3x2-3a=0的根,将x
=2代入得a=4,所以函数解析式为f(x)=x3-12x+2,则由3x2-12=0,得x=±2,故函数在
(-2,2)上是减函数,在(-∞,-2),(2,+∞)上是增函数,由此可知当x=-2时函数f(x)取得
极大值f(-2)=18.
答案:18
7.若函数f(x)=x3-3ax在区间(-1,2)上仅有一个极值点,则实数a的取值范围为
________.
解析:因为f′(x)=3(x2-a),所以当a≤0时,f′(x)≥0在R上恒成立,所以f(x)在R上单
调递增,f(x)没有极值点,不符合题意;当a>0时,令f′(x)=0得x=±,当x变化时,f′(x)与f(x)
的变化情况如下表所示:
x (-∞,-) - (-,) (,+∞)
f′(x) + 0 - 0 +
f(x) 极大值 极小值
因为函数f(x)在区间(-1,2)上仅有一个极值点,所以或解得1≤a<4.
答案:[1,4)
8.(2019·湖南郴州高三模拟)已知奇函数f(x)=则函数h(x)的最大值为______.
解析:先求出x>0时,f(x)=-1的最小值.当x>0时,f′(x)=,所以x∈(0,1)时,f′(x)
<0,函数单调递减,x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,函数单调递增,所以x=1时,函数取得极小值
即最小值,为e-1,所以由已知条件得h(x)的最大值为1-e.
答案:1-e
9.(2019·兰州市诊断考试)已知函数f(x)=x3-(a2+a+2)x2+a2(a+2)x,a∈R.
(1)当a=-1时,求函数y=f(x)的单调区间;
(2)求函数y=f(x)的极值点.
解:(1)当a=-1时,f(x)=x3-x2+x,
f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2≥0,所以函数f(x)是R上的增函数,单调递增区间为(-∞,+∞),无单调递减区间.
(2)因为f′(x)=x2-(a2+a+2)x+a2(a+2)=(x-a2)·[x-(a+2)],
①当a=-1或a=2时,a2=a+2,f′(x)≥0恒成立,函数f(x)为增函数,无极值点.
②当a<-1或a>2时,a2>a+2,
可得当x∈(-∞,a+2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a+2,a2)时,f′(x)<0,
函数f(x)为减函数;当x∈(a2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.
所以当x=a+2时,函数f(x)有极大值f(a+2);当x=a2时,函数f(x)有极小值f(a2).
③当-1<a<2时,a2<a+2,
可得当x∈(-∞,a2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a2,a+2)时,f′(x)<0,函
数f(x)为减函数;当x∈(a+2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.
所以当x=a+2时,函数f(x)有极小值f(a+2); 当x=a2时,函数f(x)有极大值f(a2).
综上所述,当a=-1或a=2时,f(x)无极值点;
当a<-1或a>2时,f(x)的极大值点为x=a+2,极小值点为x=a2;
当-1<a<2时,f(x)的极大值点为x=a2,极小值点为x=a+2.
10.已知函数f(x)=-1.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(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0e.
所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).
(2)①当,
即00,解得x<-2
或x>1,令f′(x)<0,解得-20)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-aa或x<-a时,f′(x)>0,函数单调递增,
所以f(x)的极大值为f(-a),极小值为f(a).
所以f(-a)=-a3+3a3+a>0且f(a)=a3-3a3+a<0.
解得a>.
所以a的取值范围是.
答案:
4.已知函数f(x)=ax-ln x,当x∈(0,e](e为自然常数)时,函数f(x)的最小值为3,则a的
值为________.
解析:当a≤0时,不符合题意,所以a>0,由f′(x)=a-==0,得x=,当x∈时,f′(x)<
0,f(x)单调递减;当x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)在x=时取得最小值f=1-ln .
①当0<≤e时,由1-ln =3,得a=e2,符合题意,
②当>e时,由ae-ln e=3,得a=,舍去.
答案:e2
5.(2019·石家庄市质量检测)已知函数f(x)=aex-sin x,其中a∈R,e为自然对数的底数.
(1)当a=1时,证明:∀x∈[0,+∞),f(x)≥1;
(2)若函数f(x)在上存在极值,求实数a的取值范围.
解:(1)证明:当a=1时,f(x)=ex-sin x,于是f′(x)=ex-cos x.当x∈(0,+∞)时,ex>1且cos x≤1.
故当x∈(0,+∞)时,ex-cos x>0,即f′(x)>0.
所以函数f(x)=ex-sin x为(0,+∞)上的增函数,因为f(0)=1,
所以∀x∈[0,+∞),f(x)≥1.
(2)法一:由f(x)在上存在极值,得f′(x)=aex-cos x在上存在零点.
①当a∈(0,1)时,f′(x)=aex-cos x为上的增函数,
注意到f′(0)=a-1<0,f′=a·e>0,
所以,存在唯一实数x∈,使得f′(x)=0成立.
0 0
当x∈(0,x)时,f′(x)<0,f(x)为(0,x)上的减函数;
0 0
当x∈时,f′(x)>0,f(x)为上的增函数.
所以x 为函数f(x)的极小值点.
0
②当a≥1时,f′(x)=aex-cos x≥ex-cos x>0在上恒成立.
所以f(x)在上单调递增,所以f(x)在上没有极值.
③当a≤0时,f′(x)=aex-cos x<0在上恒成立,
所以f(x)在上单调递减,所以f(x)在上没有极值.
综上所述,若f(x)在上存在极值,则实数a的取值范围是(0,1).
法二:由函数f(x)在上存在极值,得f′(x)=aex-cos x在上存在零点,
即a=在上有解.
设g(x)=,x∈,则g′(x)=<0在上恒成立,所以g(x)为上的减函数.所以g(x)的值域为(0,
1),所以当实数a∈(0,1)时,f′(x)=aex-cos x在上存在零点.
下面证明,当a∈(0,1)时,函数f(x)在上存在极值.
事实上,当a∈(0,1)时,f′(x)=aex-cos x为上的增函数,
注意到f′(0)=a-1<0,f′=a·e>0,所以存在唯一实数x∈,使得f′(x)=0成立.
0 0
当x∈时,f′(x)<0,f(x)为(0,x)上的减函数;
0
当x∈时,f′(x)>0,f(x)为上的增函数.
即x 为函数f(x)的极小值点.
0
综上所述,若函数f(x)在上存在极值,则实数a的取值范围是(0,1).
6.(综合型)已知函数f(x)=aln x+(a>0).
(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|x>0},f′(x)=-(a>0).
(1)由f′(x)>0解得x>,
所以函数f(x)的单调递增区间是;
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 +a=a-aln a.
(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.
①若0<≤1,即a≥1时,函数f(x)在[1,e]上为增函数,
故函数f(x)的最小值为f(1)=aln 1+1=1,显然1≠0,故不满足条件.
②若1<≤e,即≤a<1时,函数f(x)在上为减函数,在上为增函数,
故函数f(x)的最小值为f(x)的极小值f=aln +a=a-aln a=a(1-ln a)=0,即ln a=1,
解得a=e,而≤a<1,故不满足条件.
③若>e,即0
