(课标通用)北京市2020版高考数学大一轮复习第三章3第三节导数与函数的极值与最值夯基提能作业本.doc
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1、1第三节 导数与函数的极值与最值A组 基础题组1.(2017北京丰台二模,18)已知函数 f(x)=ex-aln x-a.(1)当 a=e时,求曲线 y=f(x)在点(1, f(1)处的切线方程;(2)证明:a(0,e), f(x)在区间 上有极小值,且极小值大于 0.(e,1)解析 (1)f(x)的定义域为(0,+),因为 a=e,所以 f(x)=ex-e(ln x+1),所以 f (x)=ex-.因为 f(1)=0, f (1)=0,所以曲线 y=f(x)在点(1, f(1)处的切线方程为 y=0.(2)证明:因为 00,(e)ee所以x 0 ,使得 - =0.(e,1) e00所以x ,
2、 f (x)0,(e,0)故 f(x)在 上单调递减,在(x 0,1)上单调递增,(e,0)所以 f(x)有极小值 f(x0). 因为 - =0,e00所以 f(x0)= -a(ln x0+1)=a . e0 (10-ln 0-1)设 g(x)=a ,x ,(1-ln-1) (e,1)则 g(x)=a =- ,(-12-1) (1+)22所以 g(x)g(1)=0,(e,1)即 f(x0)0,所以函数 f(x)的极小值大于 0.2.已知函数 f(x)=-3+2,x0时, f(x)在1,e上单调递增,则 f(x)在1,e上的最大值为 f(e)=a.综上所述,当 a2 时, f(x)在-1,e上的
3、最大值为 a;当 a0.(1)当 a=2时,求曲线 y=f(x)在点(1,f(1)处的切线方程;(2)求 f(x)在区间1,e上的最小值 g(a).(其中 e是自然对数的底数)3解析 (1)当 a=2时,f(x)=x-3ln x-,f (x)= ,(x-1)(x-2)x2此时,f(1)=-1,f (1)=0,故曲线 y=f(x)在点(1,f(1)处的切线方程为 y=-1.(2)f(x)=x-(a+1)ln x-的定义域为(0,+),f (x)=1- + = ,+1 2(-1)(-)2令 f (x)=0,得 x=a或 x=1.当 00,f(x)在1,e上单调递增,f(x)min=f(1)=1-a
4、;当 11时, f(x)= 0.1-若 a1,由(2)可知 f(x)的最小值为 f(2), f(x)的最大值为 f(a),所以对任意 x1,x2a,+),有 f(x1)-f(x2)- 成立等价于 f(2)-f(a)- ,即- - - ,12 12 121- 12解得 a1,a=1.若 a1,求出 a的值显然大于 1.所以 a的最小值为 1.解法二:当 x1时, f(x)= 0.1-由(2)可知, f(x)的最小值为 f(2)=- ,125若 a0,且 x2,f (x)=- +.(-2)2曲线 y=f(x)存在斜率为 0的切线方程 f (x)=0存在 D上的解.令- +=0,整理得 x2-5x+
5、4=0,解得 x=1或 x=4.1(-2)2所以当 a=1时,曲线 y=f(x)存在斜率为 0的切线.(2)证明:由(1)得, f (x)=- +.(-2)2当 a0 时, f (x)0 恒成立,函数 f(x)在区间(0,2)和(2,+)上单调递增,无极值,不符合题意.当 a0时,令 f (x)=0,整理得 x2-(a+4)x+4=0(*).a0时,=-(a+4)2-160 恒成立,所以方程(*)必有两个不相等的实数根,设为 x1,x2且 x14,12=4, 6f (x), f(x)的变化情况如下表:x (0,x1)x1 (x1,2)(2,x2)x2 (x2,+)f (x) + 0 - - 0
6、 +f(x) 极大值 极小值 所以, f(x)存在极大值 f(x1),极小值 f(x2).f(x2)-f(x1)= - = +(ln x2-ln x1).(2-2+ 2)(1-2+ 1)(2-2-1-2)因为 00,所以 - 0,ln x2-ln x10,2-21-2所以 f(x2)f(x1).所以 f(x)的极小值大于极大值.思路分析 (1)可转化为方程 f (x)=0在定义域内有解.(2)分 a0 和 a0两种情况讨论,易得 a0 不符合题意,重点分析 a0时的导数符号即函数单调性,进而得到极小值和极大值的情况,作差证明即可.解后反思 第(1)问答案不唯一.只要 a0均符合要求.6.(20
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