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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课后作业题
展开1、设M,m分别是函数f(x)在[a,b]上的最大值和最小值,若M=m,则f′(x)( )
A.等于0 B.小于0 C.等于1 D.不确定
【解析】因为M=m,所以f(x)为常函数,故f′(x)=0,故选A.
2、函数的导函数的图象如图所示,则( )
A.是函数的极大值点
B.在区间上单调递增
C.是函数的最小值点
D.在处切线的斜率小于零
【解析】根据导函数图象可知:当时,,在时,
函数在上单调递减,在上单调递增,是函数的极小值点,故A错误,B正确;
∴在上单调递增,不是函数的最小值点,故C不正确;
∴函数在处的导数大于,切线的斜率大于零,故D不正确.
故选:B
3、求下列函数的最值:
(1)f(x)=sin x+csx,x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),\f(π,2)));
(2)f(x)=ln(1+x)-eq \f(1,4)x2,x∈[0,2].
【解析】(1)f′(x)=cs x-sin x.
令f′(x)=0,即tan x=1,
且x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),\f(π,2))),
所以x=eq \f(π,4).
又因为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))=eq \r(2),
f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2)))=-1,f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,2)))=1,
所以当x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),\f(π,2)))时,函数的最大值为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,4)))=eq \r(2),
最小值为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2)))=-1.
(2)f′(x)=eq \f(1,1+x)-eq \f(1,2)x,
令eq \f(1,1+x)-eq \f(1,2)x=0,
化简为x2+x-2=0,
解得x1=-2(舍去),x2=1.
当0≤x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当1
又f(0)=0,f(2)=ln 3-1>0,f(1)>f(2).
所以f(0)=0为函数f(x)=ln(1+x)-eq \f(1,4)x2在[0,2]上的最小值,
f(1)=ln 2-eq \f(1,4)为函数在[0,2]上的最大值.
4、若函数f(x)=x3-3x在区间[0,3]上的最大值、最小值分别为m,n,则m+n=________.
【解析】f′(x)=3x2-3,
令f′(x)=0,得x=1或x=-1(舍去).
f(1)=-2.
又f(0)=0,f(3)=18,所以m=18,n=-2,m+n=16.
5、函数f(x)=x+2cs x在区间eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上的最小值是( )
A.-eq \f(π,2) B.2
C.eq \f(π,6)+eq \r(3) D.eq \f(π,3)+1
【解析】 f′(x)=1-2sin x,
因为x∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0)),
所以sin x∈[-1,0],所以-2sin x∈[0,2].
所以f′(x)=1-2sin x>0在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上恒成立.
所以f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(π,2),0))上单调递增.
所以f(x)min=-eq \f(π,2)+2cseq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(π,2)))=-eq \f(π,2).故选A
题组B 能力提升练
6、设0
因为0
当0
7、已知函数,则的最小值为________.
【答案】
【分析】
利用导数求得的单调区间,由此求得的最小值.
【详解】
.
,
所以当时,,当时,.
结合复合函数单调性同增异减可知,当时,有最小值为.
故答案为:
8、已知函数,若函数在上存在最小值,则a的取值范围是( )
A.B.C.D.
【解析】
,
当时,单调递减;当或时,单调递增,
在、处取得极值.
,
,
∴函数在处取得最小值,
∵函数在上存在最小值,
∴,解得.
故选:A.
9、已知(a是常数)在上有极大值是3,那么在上的最小值是( )
A.-5B.-11C.-29D.-37
【解析】,
所以在区间上递增;在区间上递减.
所以,,
,所以在区间上的最小值为.
故选:D
10、已知函数的图象在点处的切线方程为.若对任意有恒成立,求实数的取值范围.
【答案】
【分析】
由题可得,利用导数的几何意义及条件可得,再利用导数研究函数的单调性,求函数的最值,即可得出实数的取值范围.
【详解】
由题得,,
∵函数的图象在点处的切线方程为,
∴,
,解得,
∴.
∴,
∵,∴.
当时,函数取得最大值,.
∵对任意有恒成立,所以,
∴.
∴实数的取值范围.
题组C 培优拔尖练
11、已知函数f(x)=aln x-bx2,a,b∈R,且曲线y=f(x)在x=1处与直线y=-eq \f(1,2)相切.
(1)求a,b的值;
(2)求f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,e),e))上的最大值.
【解析】(1)f′(x)=eq \f(a,x)-2bx(x>0).
由曲线y=f(x)在x=1处与直线y=-eq \f(1,2)相切,
得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f′1=0,,f1=-\f(1,2),))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a-2b=0,,-b=-\f(1,2),))解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=1,,b=\f(1,2).))
(2)由(1),得f(x)=ln x-eq \f(1,2)x2,定义域为(0,+∞).
f′(x)=eq \f(1,x)-x=eq \f(1-x2,x).
令f′(x)>0,得0
所以f(x)在eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e),1))上单调递增,在(1,e]上单调递减,
所以f(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,e),e))上的最大值为f(1)=-eq \f(1,2).
12、若函数在上的最大值为2,则实数的取值范围是( )
A.B.
C.D.
【解析】时,,则.
当时,;当时,.
所以,函数在处取得极大值,亦即最大值,即.
当时,函数在上单调递增,由题意可知,,
得,解得,此时,;
当时,且当时,合乎题意;
当时,函数在上单调递减,此时,,合乎题意.
综上所述,实数的取值范围是,
故选:D
13、已知函数f(x)=eq \f(1,2)x2+ln x.求证:在区间(1,+∞)上,函数f(x)的图象在函数g(x)=eq \f(2,3)x3的图象的下方.
证明 设F(x)=g(x)-f(x),即F(x)=eq \f(2,3)x3-eq \f(1,2)x2-ln x,
则F′(x)=2x2-x-eq \f(1,x)=eq \f(x-12x2+x+1,x).
当x>1时,F′(x)=eq \f(x-12x2+x+1,x)>0,从而F(x)在(1,+∞)上单调递增,∴F(x)>F(1)=eq \f(1,6)>0.
∴当x>1时,g(x)-f(x)>0,即f(x)
(1)当a=-1时,求函数f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)当x>0时,f(x)≥1-x恒成立,求实数a的取值范围.
【解析】(1)f′(x)=ex-2x+1,f′(1)=e-1,f(1)=e,切线方程为y-e=(e-1)(x-1),即y=(e-1)x+1.
(2)当x>0时,f(x)≥1-x,即a≤eq \f(ex,x)-x-eq \f(1,x)+1,
令g(x)=eq \f(ex,x)-x-eq \f(1,x)+1(x>0),a≤g(x)min成立,g′(x)=eq \f(\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(x-1))\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(ex-x-1)),x2).
设F(x)=ex-x-1,F′(x)=ex-1,x∈(0,+∞),F′(x)=ex-1>0,所以F(x)min>0,所以当x∈(0,1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,当x∈(1,+∞)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,故g(x)min=g(1)=e-1,
所以a∈eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,e-1)).
15、已知函数.
(1)求曲线在点处的切线方程;
(2)当时,函数的图象均在轴下方,求实数的取值范围.
【答案】
(1)
(2)
【分析】
(1)求出、,可得切线的斜率和切点坐标,利用点斜式方程可得答案;
(2)转化为时,恒成立,令,求出的最大值可得答案.
(1)
因为,所以,,
即切线的斜率为,切点坐标为,所以切线方程为,
即为.
(2)
当时,函数的图象均在轴下方,
即当时,函数恒成立,所以有在时恒成立,
即,
令,,
当时,,单调递增,
当时,,单调递减,故在取得最大值,
最大值为,所以,
故实数的取值范围是.
16、设函数的导数满足,.
(1)求的单调区间;
(2)在区间上的最大值为,求的值.
(3)若函数的图象与轴有三个交点,求的范围.
【答案】
(1)递增区间为,递减区间为,
(2)
(3)
【分析】
(1)求函数的导数,根据条件建立方程组关系求出,的值,结合函数单调性和导数之间的关系即可求的单调区间;
(2)利用导数求出函数在区间上的最大值,建立方程关系即可求的值.
(3)根据的单调性求得极值,令极大值大于,极小值小于,解不等式即可求的范围.
(1)
由可得,
因为,,
所以,解得:,,
所以,,
由即可得:,
由即可得:或,
所以的单调递增区间为,单减区间为和.
(2)
由(1)知,在上单调递减,在上单调递增,
所以当时,取得极小值,
,
,
则在区间上的最大值为,
所以.
(3)
由(1)知当时,取得极小值,
当时,取得极大值
,
若函数的图象与轴有三个交点,
则得,解得,
即的范围是.
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