高中数学人教A版 (2019)选择性必修第二册5.3 导数在研究函数中的应用第2课时当堂达标检测题

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这是一份高中数学人教A版 (2019)选择性必修第二册5.3 导数在研究函数中的应用第2课时当堂达标检测题，共32页。试卷主要包含了函数f=x·ex的最小值是等内容，欢迎下载使用。

第2课时　函数的最大(小)值
基础过关练
题组一　函数最大(小)值的概念及其求解
1.设f(x)是区间[a,b]上的连续函数,且在(a,b)内可导,则下列结论中正确的是(　　)
A. f(x)的极值点一定是最值点
B. f(x)的最值点一定是极值点
C. f(x)在区间[a,b]上可能没有极值点
D. f(x)在区间[a,b]上可能没有最值点
2.(2020北京清华附中高二下期末)函数f(x)=x·ex的最小值是(　　)
A.-1
B.-e
C.-1e
D.不存在
3.(2020浙江杭州六校高二下期中)已知函数f(x)=x3-12x,x∈[-3,3],则f(x)的最大值为(　　)
A.-9
B.-16
C.16
D.9

4.如图是函数y=f(x)在区间[a,b]上的图象,写出函数的极大值、极小值、最大值和最小值.

5.(2020黑龙江佳木斯一中高二上期末)求函数f(x)=x3-12x+6,x∈[-3,3]的单调区间,并求函数f(x)的最值.

题组二　含参函数的最大(小)值问题
6.若函数f(x)=asin x+13sin 3x在x=π3处有最大(小)值,则a等于(　　)
A.2 B.1 C.233 D.0
7.若函数f(x)=-x3+mx2+1(m≠0)在区间(0,2)上的极大值为最大值,则m的取值范围是 (　　)
A.(0,3) B.(-3,0)
C.(-∞,-3) D.(3,+∞)
8.已知函数y=ax2x-1(x>1)有最大值-4,则a的值为(　　)
A.1 B.-1 C.4 D.-4
9.(2020浙江杭州高二下期中)函数f(x)=x3-3ax-a在(0,1)内有最小值,则a的取值范围为　　　　.
10.已知a是实数,函数f(x)=x2(x-a),求f(x)在区间[0,2]上的最大值.

题组三　利用函数的最大(小)值解决不等式问题
11.已知函数f(x)=x2-2ln x,若在定义域内存在x0,使得不等式f(x0)-m≤0成立,则实数m的最小值是(　　)
A.2 B.-2 C.1 D.-1
12.已知函数f(x)=lna+lnxx在区间[1,+∞)上为减函数,则实数a的取值范围为　　　　.
13.设函数f(x)=ln x-x+1.
(1)求函数f(x)的极值;
(2)证明:ln x≤x-1.

14.已知函数f(x)=xln x.
(1)求f(x)的最小值;
(2)若对任意x≥1,都有f(x)≥ax-1,求实数a的取值范围.

题组四　利用导数解决生活中的优化问题
15.某产品的销售收入y1(万元)是产量x(千台)的函数,且函数解析式为y1=17x2(x>0),生产成本y2(万元)是产量x(千台)的函数,且函数解析式为y2=2x3-x2(x>0),要使利润最大,则该产品应生产(　　)
A.6千台 B.7千台 C.8千台 D.9千台
16.某批发商以每吨20元的价格购进一批建筑材料,若以每吨M元零售,销量N(单位:吨)与零售价M(单位:元)有如下关系:N=8 300-170M-M2,则该批材料零售价定为　　　　元时利润最大,利润的最大值为　　　元.
17.时下,网校教学越来越受广大学生的喜爱,它已经成为学生课外学习的一种方式.假设某网校的套题每日的销售量y(单位:千套)与销售价格x(单位:元/套)满足关系式:y=mx-2+4(x-6)2,其中2 (1)求m的值;
(2)假设网校的员工工资、办公费用等所有开销折合为每套题2元(只考虑售出的套题).试确定销售价格x为何值时,网校每日销售套题所获得的利润最大.(保留1位小数)

18.将一块2 m×6 m 的矩形钢板按如图所示的方式划线,要求①至⑦全为矩形,沿线裁去阴影部分,把剩余部分焊接成一个以⑦为底,⑤⑥为盖的水箱,设水箱的高为x m,容积为y m3.
(1)写出y关于x的函数关系式;
(2)当x取何值时,水箱的容积最大?

能力提升练
题组一　函数最值问题的求解与应用
1.(2020重庆九校联盟高二上期末联考,)若直线l:x=a与函数f(x)=x2+1,g(x)=12ln x的图象分别交于点P、Q,当P、Q两点距离最近时,a=(　　)
A.52 B.22 C.1 D.12
2.(2020重庆七校联盟高二上期末联考,)已知函数f(x)的定义域为[-1,5],部分对应值如下表:
x
-1
0
4
5
f(x)
1
2
2
1

y=f(x)的导函数y=f'(x)的图象如图所示:

给出下列关于函数f(x)的命题:
①函数y=f(x)是周期函数;
②函数f(x)在[0,2]上是减函数;
③如果当x∈[-1,t]时,f(x)的最大值是2,那么t的最大值为4;
④当1 其中真命题的个数是(　　)
A.1 B.2 C.3 D.4
3.()已知函数f(x)=-x3+3x2+9x+a.
(1)求f(x)的单调递减区间;
(2)若f(x)在区间[-2,2]上的最大值为20,求它在该区间上的最小值.

题组二　含参函数的最大(小)值问题
4.(2020广东揭阳高二下期末,)若函数f(x)=13x3+x2-1在区间(m,m+3)上存在最小值,则实数m的取值范围是(　　)
A.[-5,0) B.(-5,0)
C.[-3,0) D.(-3,0)
5.(2020湖南长沙长郡中学高二上期末,)已知函数f(x)=xx2+a(a>0)在[1,+∞)上的最大值为33,则a的值为(　　)
A.3-1 B.34 C.43 D.3+1
6.(2019吉林高二期末,)函数f(x)=ax4-4ax3+b(a>0),x∈[1,4], f(x)的最大值为3,最小值为-6,则ab=　　　　.
7.()已知函数f(x)=-2a2ln x+12x2+ax(a∈R).
(1)若a=1,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)求函数f(x)的单调区间;
(3)当a<0时,求函数f(x)在区间[1,e]上的最小值.

题组三　利用函数的最大(小)值解决不等式问题
8.()若对任意的x>0,恒有ln x≤px-1(p>0),则p的取值范围是(　　)
A.(0,1] B.(1,+∞)
C.(0,1) D.[1,+∞)
9.()已知f(x)=ln(x2+1),g(x)=12x-m,若∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得f(x1)≥g(x2),则实数m的取值范围是(　　)
A.14,+∞ B.-∞,14
C.12,+∞ D.-∞,-12
10.(多选)()定义在R上的函数f(x),若存在函数g(x)=ax+b(a,b为常数),使得f(x)≥g(x)对一切实数x都成立,则称g(x)为函数f(x)的一个承托函数,下列命题中正确的是(　　)
A.函数g(x)=-2是函数f(x)=lnx,x>0,1,x≤0的一个承托函数
B.函数g(x)=x-1是函数f(x)=x+sin x的一个承托函数
C.若函数g(x)=ax是函数f(x)=ex的一个承托函数,则a的取值范围是[0,e]
D.值域是R的函数f(x)不存在承托函数
11.(2020河北保定高二上期末,)已知函数f(x)=sin x-1,g(x)=a2ln x-x,若对任意x1∈R都存在x2∈(1,e)使f(x1) 12.(2020北京西城高三第一学期期末,)已知函数f(x)=ex-ax+12x2,其中a>-1.
(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)当a=1时,求函数f(x)的单调区间;
(3)若f(x)≥12x2+x+b对任意x∈R恒成立,求b-a的最大值.

题组四　利用导数解决生活中的优化问题
13.()某公司生产某种产品,固定成本为20 000元,每生产一单位产品,成本增加100元,已知总营业收入R(元)与年产量x(万吨)的关系是R(x)=400x-12x2,0≤x≤400,80 000,x>400,则总利润最大时,年产量是(　　)
A.100万吨 B.150万吨
C.200万吨 D.300万吨
14.()现有一个帐篷,它下部分的形状是高为1 m的正六棱柱,上部分的形状是侧棱长为3 m的正六棱锥(如图所示).当帐篷的体积最大时,帐篷的顶点O到底面中心O1的距离为(　　)

A.1 m B.32 m C.2 m D.3 m
15.()某厂生产x件某种产品的总成本为c(x)=1 200+275x3(万元),已知产品单价的平方与产品件数x成反比,生产100件这样的产品单价为50万元,则产量定为　　　　件时,总利润最大.
16.(2019山东泰安高三上期中,)如图,AOB是一块半径为r的扇形空地,∠BOG=π6,∠AOB=π2.某单位计划在空地上修建一个矩形的活动场地OCDE及一矩形停车场EFGH,剩余的地方进行绿化.设∠AOD=θ.
(1)记活动场地与停车场占地总面积为f(θ),求f(θ)的表达式;
(2)当cos θ为何值时,可使活动场地与停车场占地总面积最大?

答案全解全析
基础过关练
1.C　根据函数的极值与最值的概念知,选项A,B,D都不正确.故选C.
2.C　由题意得, f'(x)=ex+xex=(1+x)ex.
令f'(x)=0,得x=-1.
当x<-1时, f'(x)<0, f(x)单调递减;当x>-1时, f'(x)>0, f(x)单调递增.
因此f(x)在x=-1处取得极小值也是最小值,且最小值为f(-1)=-1e.故选C.
3.C　由题意得, f'(x)=3x2-12,令f'(x)=0,解得x=±2,易知f(x)在[-3,-2]上单调递增,在[-2,2]上单调递减,在[2,3]上单调递增,又f(-2)=16, f(3)=-9,所以f(x)的最大值为16,故选C.
4.解析　由题图可知y=f(x)在x1,x3处取极小值,在x2处取极大值,所以极小值为f(x1), f(x3),极大值为f(x2);比较极值和端点值可知函数的最小值是f(x3),最大值在b处取得,最大值为f(b).
5.解析　依题意得f'(x)=3x2-12=3(x-2)(x+2), 令f'(x)=0,得x=-2或x=2,列表如下:
x
-3
(-3,-2)
-2
(-2,2)
2
(2,3)
3
f'(x)

+
0
-
0
+

f(x)
15
↗
22
↘
-10
↗
-3
所以函数f(x)在(-3,-2)和(2,3)上是增函数,在(-2,2)上是减函数,且函数f(x)的最大值是22,最小值是-10.
6.A　∵f(x)在x=π3处有最大(小)值,
∴x=π3是函数f(x)的极值点.
又∵f'(x)=acos x+cos 3x(x∈R),
∴f'π3=acos π3+cos π=0,解得a=2.
7.A　由题得f'(x)=-3x2+2mx,令f'(x)=0,得x=2m3或x=0(舍去),因为f(x)在区间(0,2)内的极大值为最大值,所以2m3∈(0,2),即0<2m3<2,所以0 8.B　依题意得y'=ax2x-1'=2ax(x-1)-ax2(x-1)2=ax2-2ax(x-1)2=a1-1(x-1)2,令y'=0,解得x=2或x=0(舍去).若函数在区间(1,+∞)上有最大值-4,则最大值必然在x=2处取得,所以4a1=-4,解得a=-1,
此时y'=-x(x-2)(x-1)2,
当10,当x>2时,y'<0,可以验证当x=2时y取得最大值-4,故选B.
9.答案　(0,1)
解析　由题意得, f'(x)=3x2-3a,
令f'(x)=0,得x2=a.
∵x∈(0,1),∴要使f(x)在(0,1)内有最小值,只需0 当00,可以验证当x=a时f(x)取得最小值,故a的取值范围是(0,1).
10.解析　由题意得, f'(x)=3x2-2ax.
令f'(x)=0,得x=0或x=2a3.
①当2a3≤0,即a≤0时, f(x)在[0,2]上单调递增,从而f(x)max=f(2)=8-4a.
②当2a3≥2,即a≥3时, f(x)在[0,2]上单调递减,从而f(x)max=f(0)=0.
③当0<2a3<2,即0 综上所述, f(x)max=8-4a(a≤2),0(a>2).
11.C　由题可知,函数f(x)的定义域为(0,+∞), f'(x)=2x-2x.令f'(x)=0,得x=1或x=-1(舍).当x∈(0,1)时, f'(x)<0;当x∈(1,+∞)时, f'(x)>0.所以当x=1时,f(x)取得极小值,也是最小值,且最小值为1.
由题意知m≥1,因此实数m的最小值为1.
12.答案　[e,+∞)
解析　由题意得, f'(x)=1x·x-(lna+lnx)x2=1-(lna+lnx)x2.因为f(x)在[1,+∞)上为减函数,所以f'(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,即ln a≥1-ln x在[1,+∞)上恒成立,令g(x)=1-ln x,易知函数g(x)=1-ln x在区间[1,+∞)上单调递减,所以g(x)max=g(1)=1,
故ln a≥1,即a≥e.
13.解析　(1)由题意得,函数f(x)的定义域为(0,+∞), f'(x)=1x-1=1-xx,令f'(x)=0,得x=1.
当x变化时, f'(x), f(x)的变化情况如下表:
x
(0,1)
1
(1,+∞)
f'(x)
+
0
-
f(x)
↗
极大值
↘

因此,当x=1时,函数f(x)有极大值,且极大值为f(1)=0.
(2)证明:由(1)可知函数f(x)在x=1处取得最大值,且最大值为0.
即f(x)=ln x-x+1≤0,得 ln x≤x-1.
14.解析　(1)易知f(x)的定义域为(0,+∞),f'(x)=1+ln x.
令f'(x)>0,解得x>1e,令f'(x)<0,解得0 故f(x)的最小值为f1e=-1e.
(2)依题意得, f(x)≥ax-1在[1,+∞)上恒成立,即不等式a≤ln x+1x对任意x∈[1,+∞)恒成立.
令g(x)=ln x+1x,
则g'(x)=1x-1x2=x-1x2.
当x≥1时,g'(x)≥0,故g(x)在[1,+∞)上是增函数,所以g(x)的最小值是g(1)=1,因此a≤g(x)min=g(1)=1,
故a的取值范围为(-∞,1].
15.A　设利润为y万元,则y=y1-y2=17x2-(2x3-x2)=-2x3+18x2(x>0),
∴y'=-6x2+36x=-6x(x-6).
令y'=0,解得x=0(舍去)或x=6,经检验知x=6既是函数的极大值点又是函数的最大值点,∴应生产6千台该产品.
16.答案　30;23 000
解析　设该商品的利润为y元,由题意知,
y=N(M-20)=-M3-150M2+11 700M-166 000,
则y'=-3M2-300M+11 700,
令y'=0,得M=30或M=-130(舍去),
当M∈(0,30)时,y'>0,当M∈(30,+∞)时,y'<0,
因此当M=30时,y取得极大值,也是最大值,且ymax=23 000.
17.解析　(1)由题意知当x=4时,y=21,
代入y=mx-2+4(x-6)2,得m2+16=21,解得m=10.
(2)设每日销售套题所获得的利润为f(x)元.
由(1)可知,套题每日的销售量y=10x-2+4(x-6)2,2 所以每日销售套题所获得的利润f(x)=(x-2)10x-2+4(x-6)2=10+4(x-6)2(x-2)=4x3-56x2+240x-278(2 则f '(x)=12x2-112x+240=4(3x-10)(x-6)(2 令f '(x)=0,得x=6(舍去)或x=103.
当x∈2,103时,f '(x)>0,函数f(x)单调递增;当x∈103,6时,f '(x)<0,函数f(x)单调递减,
所以x=103是函数f(x)在(2,6)内的极大值点,也是最大值点,
所以当x=103≈3.3时,函数f(x)取得最大值.
故当销售价格为3.3元/套时,网校每日销售套题所获得的利润最大.
18.解析　(1)由水箱的高为x m,得水箱底面的宽为(2-2x)m,长为6-2x2=(3-x)m.
故水箱的容积y=(2-2x)(3-x)x
=2x3-8x2+6x(0 (2)由(1)得y'=6x2-16x+6,令y'=0,
解得x=4+73(舍去)或x=4-73,
所以y=2x3-8x2+6x(0 能力提升练
1.D　由题意知|PQ|=a2+1-12ln a.设h(x)=x2+1-12ln x(x>0),则h'(x)=2x-12x=4x2-12x,令h'(x)=0,得4x2-1=0,解得x=12(负值舍去).
当x在(0,+∞)上变化时,h'(x)与h(x)的变化情况如下表:
x
0,12
12
12,+∞
h'(x)
-
0
+
h(x)
↘
极小值
↗

因此,当|PQ|最小时a的值为12,故选D.
2.A　由函数f(x)的定义域为[-1,5],知函数y=f(x)不是周期函数,故①错误;由题图知在[0,2]上f'(x)≤0,故f(x)在[0,2]上单调递减,故②正确;依题意可画出函数f(x)的大致图象如图所示:

如果当x∈[-1,t]时, f(x)的最大值是2,那么t的最大值为5,故③错误;当x=2时,f(2)的值不确定,故1 3.解析　(1)由题意得, f'(x)=-3x2+6x+9.
令f'(x)<0,解得x<-1或x>3,
所以函数f(x)的单调递减区间为(-∞,-1),(3,+∞).
(2)因为f(-2)=8+12-18+a=2+a,
f(2)=-8+12+18+a=22+a,
所以f(2)>f(-2).
因为在(-1,3)上f'(x)>0,
所以f(x)在[-1,2]上单调递增.
又f(x)在[-2,-1]上单调递减,
所以f(2)和f(-1)分别是f(x)在区间[-2,2]上的最大值和最小值,
于是有22+a=20,解得a=-2.
故f(x)=-x3+3x2+9x-2,
因此f(-1)=1+3-9-2=-7,
即函数f(x)在区间[-2,2]上的最小值为-7.
4.D　函数f(x)=13x3+x2-1的导函数为f'(x)=x2+2x,令f'(x)=0,得x=-2或x=0,
故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递增,在(-2,0)上单调递减,
则x=0为极小值点,x=-2为极大值点.
由f(x)在区间(m,m+3)上存在最小值,
可得m<0 此时f(m)=13m3+m2-1=13m2(m+3)-1>-1=f(0),因此实数m的取值范围是(-3,0),故选D.
5.A　由f(x)=xx2+a得, f'(x)=a-x2(x2+a)2,当a>1时,若x>a,则f'(x)<0, f(x)单调递减,若10, f(x)单调递增,故当x=a时,函数f(x)有最大值12a=33,得a=34<1,不符合题意.当a=1时,函数f(x)在[1,+∞)上单调递减,最大值为f(1)=12,不符合题意.当0 6.答案　1
解析　∵函数f(x)=ax4-4ax3+b(a>0),x∈[1,4],∴f'(x)=4ax3-12ax2,
令4ax3-12ax2=0,解得x=0或x=3,
f(1)=b-3a, f(3)=b-27a, f(4)=b,且a>0,
∴b-27a ∵f(x)的最大值为3,最小值为-6,
∴b=3,b-27a=-6,解得a=13,
∴ab=13×3=1.
7.解析　(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),当a=1时, f(x)=-2ln x+12x2+x,
则f'(x)=-2x+x+1=x2+x-2x,∴f'(1)=0.
又f(1)=32,∴曲线y=f(x)在点(1, f(1))处的切线方程为y=32.
(2)f'(x)=-2a2x+x+a=x2+ax-2a2x
=(x-a)(x+2a)x(x>0).
若a=0,则f'(x)=x>0, f(x)的单调递增区间为(0,+∞).
若a<0,当x∈(0,-2a)时, f'(x)<0,当x∈(-2a,+∞)时, f'(x)>0,
∴f(x)的单调递减区间为(0,-2a),单调递增区间为(-2a,+∞).
若a>0,当x∈(0,a)时, f'(x)<0,当x∈(a,+∞)时, f'(x)>0,
∴f(x)的单调递减区间为(0,a),单调递增区间为(a,+∞).
(3)由(2)知,当a<0时, f(x)的单调递减区间为(0,-2a),单调递增区间为(-2a,+∞).
当-2a≤1,即-12≤a<0时, f(x)在[1,e]上单调递增,则f(x)min=f(1)=12+a;
当1<-2a 则f(x)min=f(-2a)=-2a2ln(-2a);
当-2a≥e,即a≤-e2时, f(x)在[1,e]上单调递减,则f(x)min=f(e)=-2a2+e22+ae.
综上,
f(x)min=12+a,-12≤a<0,-2a2ln(-2a),-e2 8.D　原不等式可化为ln x-px+1≤0,令f(x)=ln x-px+1,则f(x)max≤0.由f'(x)=1x-p知, f(x)在0,1p上单调递增,在1p,+∞上单调递减,故f(x)在x=1p处取得极大值,也是最大值,故f(x)max=f1p=-ln p,则有-ln p≤0,解得p≥1.
9.A　由题意得, f'(x)=2xx2+1,易得f(x)在[0,3]上单调递增,所以f(x1)∈[0,ln 10];g'(x)=12x·ln 12,
易得g(x)在[1,2]上单调递减,所以g(x2)∈14-m,12-m.因为∀x1∈[0,3],∃x2∈[1,2],使得f(x1)≥g(x2),
所以只需0≥14-m⇒m≥14.故当m≥14时,满足题意.
10.BC　∵当x>0时, f(x)=ln x∈(-∞,+∞),∴f(x)≥g(x)=-2对一切实数x不一定都成立,故A错误.
令t(x)=f(x)-g(x),则t(x)=x+sin x-(x-1)=sin x+1≥0恒成立,
∴函数g(x)=x-1是函数f(x)=x+sin x的一个承托函数,故B正确.
令h(x)=ex-ax,则h'(x)=ex-a,
若a=0,由题意知,结论成立.
若a>0,令h'(x)=0,得x=ln a,
∴函数h(x)在(-∞,ln a)上为减函数,在(ln a,+∞)上为增函数,
∴当x=ln a时,函数h(x)取得极小值,也是最小值,为a-aln a,
∵g(x)=ax是函数f(x)=ex的一个承托函数,∴a-aln a≥0,∴ln a≤1,∴0 若a<0,当x→-∞时,h(x)→-∞,故不成立.
综上,当0≤a≤e时,函数g(x)=ax是函数f(x)=ex的一个承托函数,故C正确.
不妨令f(x)=2x,g(x)=2x-1,则f(x)-g(x)=1≥0恒成立,
故g(x)=2x-1是f(x)=2x的一个承托函数,故D错误.故选BC.
11.答案　(2e,+∞)
解析　因为对任意x1∈R都存在x2∈(1,e)使f(x1) 所以f(x)max 又f(x)=sin x-1,所以f(x)max=0,
即存在x∈(1,e),使a2ln x-x>0,此时ln x>0,
所以a>0,因此问题可转化为存在x∈(1,e),使2a 设h(x)=lnxx,则2a 对h(x)求导得h'(x)=1-lnxx2,
当x∈(1,e)时,h'(x)>0,h(x)单调递增,
所以h(x)2e,
所以实数a的取值范围是(2e,+∞).
解题模板易错警示　分离参数求解不等式恒成立问题的步骤:

12.解析　(1)当a=0时, f(x)=ex+12x2,则f'(x)=ex+x, 所以f(0)=1, f'(0)=1.
所以曲线y=f(x)在点(0, f(0))处的切线方程为x-y+1=0.
(2)当a=1时, f(x)=ex-x+12x2,
则f'(x)=ex-1+x.
因为f'(0)=0,且f'(x)=ex-1+x在(-∞,+∞)上单调递增,
所以当x>0时, f'(x)>0, f(x)单调递增,当x<0时, f'(x)<0, f(x)单调递减.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,+∞),单调递减区间为(-∞,0).
(3)由f(x)≥12x2+x+b对任意x∈R恒成立,得ex-(a+1)x-b≥0对任意x∈R恒成立.
设g(x)=ex-(a+1)x-b,则g'(x)=ex-(a+1).
令g'(x)=0,得x=ln(a+1)(a>-1).
当x变化时,g'(x)与g(x)的变化情况如下表所示:
x
(-∞,ln(a+1))
ln(a+1)
(ln(a+1),+∞)
g'(x)
-
0
+
g(x)
↘
极小值
↗

所以g(x)在(-∞,ln(a+1))上单调递减,在(ln(a+1),+∞)上单调递增.
所以函数g(x)的最小值为g(ln(a+1))=(a+1)-(a+1)ln(a+1)-b.
由题意,得g(ln(a+1))≥0,即 b-a≤1-(a+1)ln(a+1).
设h(x)=1-xln x(x>0),则h'(x)=-ln x-1.
因为当00;当x>1e时,-ln x-1<0,
所以h(x)在0,1e上单调递增,在1e,+∞上单调递减.
所以当x=1e时,h(x)max=h1e=1+1e.
所以当a+1=1e,b=a+1-(a+1)ln(a+1),即a=1e-1,b=2e时,b-a有最大值,最大值为1+1e.
13.D　当年产量为x万吨时,总成本为(20 000+100x)元,总利润为f(x)元,
∴总利润
f(x)=400x-12x2-20 000-100x,0≤x≤400,80 000-20 000-100x,x>400,
即f(x)=300x-12x2-20 000,0≤x≤400,60 000-100x,x>400,
所以f'(x)=300-x,0≤x≤400,-100,x>400,
①当0≤x≤400时,令f'(x)=0,得x=300,
由f'(x)<0得300 由f'(x)>0得0 ∴当0≤x≤400时,f(x)max=300×300-12×3002-20 000=25 000;
②当x>400时,f(x)是减函数,
∴f(x)<60 000-100×400=20 000,
∴当x=300时,f(x)有最大值.故选D.
14.C　设OO1为x m,则1 设底面正六边形的面积为S m2,帐篷的体积为V m3.
则由题设可得,正六棱锥底面边长为32-(x-1)2=8+2x-x2(m),
于是S=6×34(8+2x-x2)2
=332(8+2x-x2),
所以V=13×332(8+2x-x2)(x-1)+332×(8+2x-x2)=32(8+2x-x2)[(x-1)+3]=32(16+12x-x3)(1 则V'=32(12-3x2).
令V'=0,解得x=2或x=-2(舍去).
当10,V单调递增;
当2 所以当x=2时,V最大.故选C.
15.答案　25
解析　设产品的单价为p万元,根据已知,可设p2=kx,其中k为比例系数.
因为当x=100时,p=50,所以k=250 000,
所以p2=250 000x,p=500x,x>0.
设总利润为y万元,
则y=500x·x-1 200-275x3=500x-275x3-1 200,
则y'=250x-225x2.令y'=0,得x=25.
故当00;当x>25时,y'<0.
因此当x=25时,函数y取得极大值,也是最大值.
16.解析　(1)由题意得,在矩形OCDE中,∠AOD=θ,∴OC=rcos θ,OE=rsin θ,
∴矩形OCDE的面积为S矩形OCDE=OC·OE=r2sin θcos θ.
又∠BOG=π6,四边形EFGH是矩形,
∴HG=rsin π6=r2,OH=rcos π6=3r2,
∴HE=OH-OE=r32-sinθ,
∴矩形EFGH的面积为S矩形EFGH=HG·HE=r2232-sinθ,
∴f(θ)=S矩形OCDE+S矩形EFGH
=r2sin θcos θ+r2232-sinθ
=r2sinθcosθ-12sinθ+34,θ∈0,π3.
(2)由(1)可得, f'(θ)=r2cos2θ-sin2θ-12cos θ=r22·(4cos2θ-cos θ-2),
令f'(θ)=0,得4cos2θ-cos θ-2=0,
解得cos θ=1+338或cos θ=1-338(不合题意,舍去),
令cos θ0=1+338,则θ0∈0,π3.
当θ∈(0,θ0)时, f'(θ)>0, f(θ)单调递增;当θ∈θ0,π3时, f'(θ)<0, f(θ)单调递减,
∴当θ=θ0时, f(θ)取得最大值,
即cos θ=1+338时,可使活动场地与停车场占地总面积最大.