江苏专版2020版高考数学一轮复习课时跟踪检测十五导数与函数的极值最值.doc
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1、课时跟踪检测(十五) 导数与函数的极值、最值一抓基础,多练小题做到眼疾手快1(2019昆山调研)已知函数f(x)的导函数f(x)x2x,则使得f(x)取得极大值的x_.解析:由f(x)x2x0得到x0或x1,当x0或x1时,f(x)0.当0x1时,f(x)0,所以当x0时,f(x)取得极大值答案:02(2019江都中学检测)函数f(x)x33x3在区间3,0上的最大值和最小值分别为m,n,则mn_.解析:f(x)3x233(x1)(x1),当3x1时,f(x)0;当1x0时,f(x)0.f(x)在3,1)上是增函数,在(1,0上是减函数当x1时,f(x)取得最大值f(1)1,即m1.f(3)2
2、1f(0)3,当x3时,f(x)取得最小值f(3)21,即n21.故mn22.答案:223(2018启东中学测试)已知函数f(x)3x39xa有两个零点,则a_.解析:f(x)9x29,由f(x)0,得x1或x1;由f(x)0,得1x1,所以f(x)在(,1)和(1,)上单调递增,在(1,1)上单调递减,所以f(x)的极大值为f(1)a6,极小值为f(1)a6,要满足题意,则需f(1)0或f(1)0,解得a6.答案:64(2018太仓高级中学期末)函数f(x)x的极大值是_解析:易知f(x)的定义域为(,0)(0,),f(x)1,令10,可得x1或x1,当x(,1)时,f(x)0,函数f(x)
3、是增函数;当x(1,0)时,f(x)0,函数f(x)是减函数;当x(0,1)时,f(x)0,函数f(x)是减函数;当x(1,)时,f(x)0,函数f(x)是增函数,所以当x1时,函数f(x)取得极大值2.答案:25(2018南通期末)已知函数f(x)x3x2a在0,1上恰好有两个零点,则实数a的取值范围是_解析:f(x)x(3x2),令f(x)0,解得x1;令f(x)0,解得0x,故f(x)在上单调递减,在上单调递增若f(x)在0,1上恰好有两个零点,则解得0a.答案:6若函数f(x)x3x22bx在区间3,1上不是单调函数,则函数f(x)在R上的极小值为_解析:f(x)x2(2b)x2b(x
4、b)(x2),因为函数f(x)在区间3,1上不是单调函数,所以3b1,则由f(x)0,得xb或x2,由f(x)0,得bx2,所以函数f(x)的极小值为f(2)2b.答案:2b二保高考,全练题型做到高考达标1若x1是函数f(x)ax3ax2x1的极值点,则f(x)的极小值为_解析:f(x)3ax22ax1,若x1是f(x)的极值点,则f(1)3a2a10,解得a1,故f(x)x3x2x1,f(x)3x22x1(3x1)(x1),由f(x)0,解得x1或x;由f(x)0,解得x1,所以f(x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,)上单调递增,故f(x)极小值f(1)0.答案:02设直线xt与函数h
5、(x)x2,g(x)ln x的图象分别交于点M,N,则当MN最小时t_.解析:由已知条件可得MNt2ln t,设f(t)t2ln t(t0),则f(t)2t,令f(t)0,得t,当0t时,f(t)0,当t时,f(t)0,所以当t时,f(t)取得最小值答案:3(2018东台安丰中学期中)已知函数f(x)lg,若对任意x2,),不等式f(x)0恒成立,则a的取值范围是_解析:若对任意x2,),不等式f(x)0恒成立,则lg0lg 1,x21,即a3xx2恒成立令y3xx2,其对称轴为x,y3xx2在2,)上单调递减,ymax642,a2.答案:(2,)4(2019南京学情调研)已知函数f(x)x3
6、x22ax1,若函数f(x)在(1,2)上有极值,则实数a的取值范围为_解析:因为函数f(x)在(1,2)上有极值,则需函数f(x) 在(1,2)上有极值点法一:令f(x)x22x2a0,得x11,x21,因为x1(1,2),因此则需1x22,即112,即412a9,所以a4,故实数a的取值范围为.法二:f(x)x22x2a的图象是开口向上的抛物线,且对称轴为x1,则f(x)在(1,2)上是单调递增函数,因此解得a4,故实数a的取值范围为.答案:5(2019海门实验中学测试)已知函数f(x)x3bx2cx的图象如图所示,则xx_.解析:由图象可知f(x)的图象过点(1,0)与(2,0),x1,
7、x2是函数f(x)的极值点,因此1bc0,84b2c0,解得b3,c2,所以f(x)x33x22x,所以f(x)3x26x2.因为x1,x2是方程f(x)3x26x20的两根,因此x1x22,x1x2,所以xx(x1x2)22x1x24.答案:6(2019扬州调研)已知函数f(x)ln x(m0)在区间1,e上取得最小值4,则m_.解析:f(x).令f(x)0,得xm,且当xm时,f(x)0,f(x)单调递减,当xm时,f(x)0,f(x)单调递增若m1,即1m0时,f(x)minf(1)m1,不可能等于4;若1me,即em1时,f(x)minf(m)ln(m)1,令ln(m)14,得me3e
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