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文檔簡介

人教版高中數(shù)學(xué)選修2-2PAGEPAGE11.函數(shù)y=f(x)在區(qū)間[a,b]上的最大值是M,最小值是m,若M=m,則f′(x)()A.等于0 B.大于0C.小于0 D.以上都有可能2.設(shè)f(x)=eq\f(1,4)x4+eq\f(1,3)x3+eq\f(1,2)x2在[-1,1]上的最小值為()A.0 B.-2C.-1 D.eq\f(13,12)3.函數(shù)y=x3+x2-x+1在區(qū)間[-2,1]上的最小值為()A.eq\f(22,27) B.2C.-1 D.-44.函數(shù)f(x)=x2-x+1在區(qū)間[-3,0]上的最值為()A.最大值為13,最小值為eq\f(3,4)B.最大值為1,最小值為4C.最大值為13,最小值為1D.最大值為-1,最小值為-75.函數(shù)y=eq\r(x)+eq\r(1-x)在(0,1)上的最大值為()A.eq\r(2) B.1C.0 D.不存在6.函數(shù)f(x)=x4-4x(|x|<1)()A.有最大值,無最小值B.有最大值,也有最小值C.無最大值,有最小值7.函數(shù)y=2x3-3x2-12x+5在[0,3]上的最大值和最小值分別是()A.5,-15 B.5,4C.-4,-15 D.5,-16D.既無最大值,也無最小值8.已知函數(shù)y=-x2-2x+3在[a,2]上的最大值為eq\f(15,4),則a等于()A.-eq\f(3,2) B.eq\f(1,2)C.-eq\f(1,2) D.eq\f(1,2)或-eq\f(3,2)9.若函數(shù)f(x)=x3-12x在區(qū)間(k-1,k+1)上不是單調(diào)函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是()A.k≤-3或-1≤k≤1或k≥3B.-3<k<-1或1<k<3C.-2<k<2D.不存在這樣的實數(shù)10.函數(shù)f(x)=x3+ax-2在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù),則實數(shù)a的取值范圍是()A.[3,+∞) B.[-3,+∞)C.(-3,+∞) D.(-∞,-3)二、填空題11.函數(shù)y=xeq\f(3,2)+(1-x)eq\f(3,2),0≤x≤1的最小值為______.12.函數(shù)f(x)=5-36x+3x2+4x3在區(qū)間[-2,+∞)上的最大值________,最小值為________.13.若函數(shù)f(x)=eq\f(x,x2+a)(a>0)在[1,+∞)上的最大值為eq\f(\r(3),3),則a的值為________14.f(x)=x3-12x+8在[-3,3]上的最大值為M,最小值為m,則M-m=________.15.求下列函數(shù)的最值:(1)f(x)=sin2x-xeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2)≤x≤\f(π,2)));(2)f(x)=x+eq\r(1-x2).16.設(shè)函數(shù)f(x)=ln(2x+3)+x2.求f(x)在區(qū)間eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(3,4),\f(1,4)))上的最大值和最小值.17.已知函數(shù).若是的極值點,求在上的最大值.1[[答案]]A[[解析]]∵M=m,∴y=f(x)是常數(shù)函數(shù)∴f′(x)=0,故應(yīng)選A.2[[答案]]A[[解析]]y′=x3+x2+x=x(x2+x+1)令y′=0,解得x=0.∴f(-1)=eq\f(5,12),f(0)=0,f(1)=eq\f(13,12)3[[答案]]C[[解析]]y′=3x2+2x-1=(3x-1)(x+1)令y′=0解得x=eq\f(1,3)或x=-1當(dāng)x=-2時,y=-1;當(dāng)x=-1時,y=2;當(dāng)x=eq\f(1,3)時,y=eq\f(22,27);當(dāng)x=1時,y=2.所以函數(shù)的最小值為-1,故應(yīng)選C.∴f(x)在[-1,1]上最小值為0.故應(yīng)選A.4[[答案]]A[[解析]]∵y=x2-x+1,∴y′=2x-1,令y′=0,∴x=eq\f(1,2),f(-3)=13,feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=eq\f(3,4),f(0)=1.5[[答案]]A[[解析]]y′=eq\f(1,2\r(x))-eq\f(1,2\r(1-x))=eq\f(1,2)·eq\f(\r(1-x)-\r(x),\r(x)·\r(1-x))由y′=0得x=eq\f(1,2),在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))上y′>0,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))上y′<0.∴x=eq\f(1,2)時y極大=eq\r(2),又x∈(0,1),∴ymax=eq\r(2).6[[答案]]D[[解析]]f′(x)=4x3-4=4(x-1)(x2+x+1).令f′(x)=0,得x=1.又x∈(-1,1)∴該方程無解,故函數(shù)f(x)在(-1,1)上既無極值也無最值.故選D.7[[答案]]A[[解析]]y′=6x2-6x-12=6(x-2)(x+1),令y′=0,得x=2或x=-1(舍).∵f(0)=5,f(2)=-15,f(3)=-4,∴ymax=5,ymin=-15,故選A.8[[答案]]C[[解析]]y′=-2x-2,令y′=0得x=-1.當(dāng)a≤-1時,最大值為f(-1)=4,不合題意.當(dāng)-1<a<2時,f(x)在[a,2]上單調(diào)遞減,最大值為f(a)=-a2-2a+3=eq\f(15,4),解得a=-eq\f(1,2)或a=-eq\f(3,2)(舍去).9[[答案]]B[[解析]]因為y′=3x2-12,由y′>0得函數(shù)的增區(qū)間是(-∞,-2)和(2,+∞),由y′<0,得函數(shù)的減區(qū)間是(-2,2),由于函數(shù)在(k-1,k+1)上不是單調(diào)函數(shù),所以有k-1<-2<k+1或k-1<2<k+1,解得-3<k<-1或1<k<3,故選B.10[[答案]]B[[解析]]∵f(x)=x3+ax-2在[1,+∞)上是增函數(shù),∴f′(x)=3x2+a≥0在[1,+∞)上恒成立即a≥-3x2在[1,+∞)上恒成立又∵在[1,+∞)上(-3x2)max=-3∴a≥-3,故應(yīng)選B.11[[答案]]eq\f(\r(2),2)由y′>0得x>eq\f(1,2),由y′<0得x<eq\f(1,2).此函數(shù)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))上為減函數(shù),在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))上為增函數(shù),∴最小值在x=eq\f(1,2)時取得,ymin=eq\f(\r(2),2).12[[答案]]不存在;-28eq\f(3,4)[[解析]]f′(x)=-36+6x+12x2,令f′(x)=0得x1=-2,x2=eq\f(3,2);當(dāng)x>eq\f(3,2)時,函數(shù)為增函數(shù),當(dāng)-2≤x≤eq\f(3,2)時,函數(shù)為減函數(shù),所以無最大值,又因為f(-2)=57,feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(3,2)))=-28eq\f(3,4),所以最小值為-28eq\f(3,4).13[[答案]]eq\r(3)-1[[解析]]f′(x)=eq\f(x2+a-2x2,(x2+a)2)=eq\f(a-x2,(x2+a)2)令f′(x)=0,解得x=eq\r(a)或x=-eq\r(a)(舍去)當(dāng)x>eq\r(a)時,f′(x)<0;當(dāng)0<x<eq\r(a)時,f′(x)>0;當(dāng)x=eq\r(a)時,f(x)=eq\f(\r(a),2a)=eq\f(\r(3),3),eq\r(a)=eq\f(\r(3),2)<1,不合題意.∴f(x)max=f(1)=eq\f(1,1+a)=eq\f(\r(3),3),解得a=eq\r(3)-1.14[[答案]]32[[解析]]f′(x)=3x2-12由f′(x)>0得x>2或x<-2,由f′(x)<0得-2<x<2.∴f(x)在[-3,-2]上單調(diào)遞增,在[-2,2]上單調(diào)遞減,在[2,3]上單調(diào)遞增.又f(-3)=17,f(-2)=24,f(2)=-8,f(3)=-1,∴最大值M=24,最小值m=-8,∴M-m=32.15[[解析]](1)f′(x)=2cos2x-1.令f′(x)=0,得cos2x=eq\f(1,2).又x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2))),∴2x∈[-π,π],∴2x=±eq\f(π,3),∴x=±eq\f(π,6).∴函數(shù)f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),\f(π,2)))上的兩個極值分別為feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6)))=eq\f(\r(3),2)-eq\f(π,6),feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,6)))=-eq\f(\r(3),2)+eq\f(π,6).又f(x)在區(qū)間端點的取值為feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)))=-eq\f(π,2),feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2)))=eq\f(π,2).比較以上函數(shù)值可得f(x)max=eq\f(π,2),f(x)min=-eq\f(π,2).(2)∵函數(shù)f(x)有意義,∴必須滿足1-x2≥0,即-1≤x≤1,∴函數(shù)f(x)的定義域為[-1,1].f′(x)=1+eq\f(1,2)(1-x2)-eq\f(1,2)·(1-x2)′=1-eq\f(x,\r(1-x2)).令f′(x)=0,得x=eq\f(\r(2),2).∴f(x)在[-1,1]上的極值為feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2)))=eq\f(\r(2),2)+eq\r(1-\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(2),2)))2)=eq\r(2).又f(x)在區(qū)間端點的函數(shù)值為f(1)=1,f(-1)=-1,比較以上函數(shù)值可得f(x)max=eq\r(2),f(x)min=-1.16[[解析]]f(x)的定義域為eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3,2),+∞)).f′(x)=2x+eq\f(2,2x+3)=eq\f(4x2+6x+2,2x+3)=eq\f(2(2x+1)(x+1),2x+3).當(dāng)-eq\f(3,2)<x<-1時,f′(x)>0;當(dāng)-1<x<-eq\f(1,2)時,f′(x)<0;當(dāng)x>-eq\f(1,2)時,f′(x)>0,所以f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(3,4),\f(1,4)))上的最小值為feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,2)))=ln2+eq\f(1,4).又feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3,4)))-feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))=lneq\f(3,2)+eq\f(9,16)-lneq\f(7,2)-eq\f(1,16)=lneq\f(3,7)+eq\f(1,2)=eq\f(1,2)eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1-ln\f(49,9)))<0,所以f(x)在區(qū)間eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(3,4),\f(1,4)))上的最大值為feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,4)))=lneq\f(7,2)+eq\f(1,16).17[解析]依題意,f′(-)=0,即+a-3=0。∴a=4,∴f(x)=x3-4x2-3x。令f′(x)=3x2-8x-3=0,得x1=-,x2=3。當(dāng)x變化時,f′(x),,f(x)的變化情況如下表:∴f(x)在[1,4]上的最大值是f(1)=-6.10.求下列函數(shù)在給定區(qū)間上的最大與最小值(1),(2),11.已知函數(shù).若是

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