4、C.2個(gè) D.3個(gè)
解析:選C.∵f(0)=0,∴c=0,
∵f′(x)=3x2+2ax+b.
∴,即.
解得a=0,b=-4,
∴f(x)=x3-4x,∴f′(x)=3x2-4.
令f′(x)=0,得x=±∈[-2,2],
∴極值點(diǎn)有兩個(gè).
∵f(x)為奇函數(shù),∴f(x)max+f(x)min=0.
∴①③正確,故選C.
二、填空題
6.函數(shù)f(x)=x2-lnx在[1,e]上的最大值為________.
解析:∵f′(x)=x-,∴當(dāng)x∈(1,e)時(shí),f′(x)>0,∴f(x)在[1,e]上是增函數(shù),故f(x)min=f(1)=.
答案:
7.已知f(x)=
5、-x2+mx+1在區(qū)間[-2,-1]上的最大值就是函數(shù)f(x)的極大值,則m的取值范圍是________.
解析:f′(x)=m-2x,令f′(x)=0,則x=,由題設(shè)得∈[-2,-1],故m∈[-4,-2].
答案:[-4,-2]
8.已知函數(shù)f(x)=ax3-3x+1對(duì)x∈(0,1]總有f(x)≥0成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.
解析:當(dāng)x∈(0,1]時(shí)不等式ax3-3x+1≥0可化為
a≥,
設(shè)g(x)=,x∈(0,1],
g′(x)==-,
g′(x)與g(x)隨x變化情況如下表:
x
f′(x)
+
0
-
f(x)
↗
4
6、
↘
因此g(x)的最大值為4,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是[4,+∞).
答案:[4,+∞)
三、解答題
9.已知a為實(shí)數(shù),函數(shù)f(x)=(x2+1)(x+a).若f′(-1)=0,求函數(shù)y=f(x)在上的最大值和最小值.
解:∵f′(-1)=0,
∴3-2a+1=0,即a=2.
∴f′(x)=3x2+4x+1=3(x+1).
由f′(x)>0,得x<-1或x>-;
由f′(x)<0,得-1<x<-.
因此,函數(shù)f(x)在上的單調(diào)遞增區(qū)間為,,
單調(diào)遞減區(qū)間為.
∴f(x)在x=-1處取得極大值為f(-1)=2;
f(x)在x=-處取得極小值為f=.
又∵f=,f
7、(1)=6,且>,
∴f(x)在上的最大值為f(1)=6,
最小值為f=.
10.(2011·高考浙江卷)設(shè)函數(shù)f(x)=a2ln x-x2+ax,a>0.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)求所有的實(shí)數(shù)a,使e-1≤f(x)≤e2對(duì)x∈[1,e]恒成立.
注:e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù).
解:(1)因?yàn)閒(x)=a2ln x-x2+ax,其中x>0,
所以f′(x)=-2x+a=-.
由于a>0,所以f(x)的增區(qū)間為(0,a),減區(qū)間為(a,+∞).
(2)由題意得f(1)=a-1≥e-1,即a≥e.
由(1)知f(x)在[1,e]內(nèi)單調(diào)遞增,
要使e-1≤f(x)≤e2
8、對(duì)x∈[1,e]恒成立.
只要
解得a=e.
11.某造船公司年造船量是20艘,已知造船x艘的產(chǎn)值函數(shù)為R(x)=3700x+45x2-10x3(單位:萬元),成本函數(shù)為C(x)=460x+5000(單位:萬元),又在經(jīng)濟(jì)學(xué)中,函數(shù)f(x)的邊際函數(shù)Mf(x)的定義為Mf(x)=f(x+1)-f(x).
(1)求利潤函數(shù)P(x)及邊際利潤函數(shù)MP(x);(提示:利潤=產(chǎn)值-成本)
(2)問年造船量安排多少艘時(shí),可使公司造船的年利潤最大?
(3)求邊際利潤函數(shù)MP(x)的單調(diào)遞減區(qū)間,并說明單調(diào)遞減在本題中的實(shí)際意義是什么?
解:(1)P(x)=R(x)-C(x)=-10x3+45
9、x2+3240x-5000(x∈N*,且1≤x≤20);
MP(x)=P(x+1)-P(x)=-30x2+60x+3275(x∈N*,且1≤x≤19).
(2)P′(x)=-30x2+90x+3240=-30(x-12)(x+9),
∵1≤x≤20,x∈N*,∴P′(x)=0時(shí),x=12,
當(dāng)1≤x<12,且x∈N*時(shí),P′(x)>0,
當(dāng)12