2021版高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.2利用导数解决函数的单调性问题教学案苏教版

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【2021新高考数学】利用导数求函数的单调性、极值 、最值

【2021新高考数学】利用导数求函数的单调性、极值 、最值
当求得的单调区间不止一个时,单调区间要用“,”或“和”字等隔开,不要用符号“∪”连接
【举一反三】
1.函数 y=4x2+1的单调增区间为________. x
1,+∞ 【答案】 2
【解析】

y=4x2+1,得 x
y′=8x-x12(x≠0),令
y′>0,即
8x-x12>0,解得
x>1, 2
∴函数
y=4x2+1的单调增区间为
2
.
2
2
当 x (, 2 ) 时,函数为增函数;当 x ( 2 , ) 时,函数也为增函数.
2
2
令 f (x) 6x2 3 0 ,解得 2 x 2 .当 x ( 2 , 2 ) 时,函数为减函数.
2
2
22
故函数 f (x) 2x3 3x 的单调递增区间为 (, 2 ) 和 ( 2 , ) ,单调递减区间为 ( 2 , 2 ) .
当求得的单调区间不止一个时,单调区间要用“,”或“和”字等隔开,不要用符号“∪”连接
【举一反三】 1.函数 y=4x2+1的单调增区间为________.
x 2.函数 f(x)=x·ex-ex+1 的单调增区间是________. 3.已知函数 f(x)=xln x,则 f(x)的单调减区间是________. 4.已知定义在区间(-π,π)上的函数 f(x)=xsin x+cos x,则 f(x)的单调增区间是_______.
2x 2 (1)求 a 的值; (2)求函数 f(x)的极值.
第十四讲 利用导数求函数的单调性、极值 、最值
【套路秘籍】
一.函数的单调性 在某个区间(a,b)内,如果 f′(x)>0,那么函数 y=f(x)在这个区间内单调递增;如果 f′(x)<0,那么函数 y=f(x) 在这个区间内单调递减. 二.函数的极值 (1)一般地,求函数 y=f(x)的极值的方法 解方程 f′(x)=0,当 f′(x0)=0 时:

高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用3

高考数学一轮复习 第三章  导数及其应用3

高考数学一轮复习 第三章 3.7 利用导数研究函数零点 题型一 数形结合法研究函数零点例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f (x )=e x -a (x +2). (1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =1时,f (x )=e x -(x +2),f ′(x )=e x -1,令f ′(x )<0,解得x <0,令f ′(x )>0,解得x >0,所以f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. (2)令f (x )=0,得e x =a (x +2),即1a =x +2ex ,所以函数y =1a 的图象与函数φ(x )=x +2e x 的图象有两个交点,φ′(x )=-x -1e x ,当x ∈(-∞,-1)时,φ′(x )>0; 当x ∈(-1,+∞)时,φ′(x )<0, 所以φ(x )在(-∞,-1)上单调递增, 在(-1,+∞)上单调递减,所以φ(x )max =φ(-1)=e ,且x →-∞时, φ(x )→-∞;x →+∞时,φ(x )→0, 所以0<1a <e ,解得a >1e .所以a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫1e ,+∞. 教师备选已知函数f (x )=x e x +e x .(1)求函数f (x )的单调区间和极值;(2)讨论函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点的个数. 解 (1)函数f (x )的定义域为R , 且f ′(x )=(x +2)e x ,令f ′(x )=0得x =-2,则f ′(x ),f (x )的变化情况如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,+∞)f ′(x ) - 0 + f (x )单调递减-1e2 单调递增∴f (x )的单调递减区间是(-∞,-2),单调递增区间是(-2,+∞). 当x =-2时,f (x )有极小值为f (-2)=-1e 2,无极大值.(2)令f (x )=0,得x =-1, 当x <-1时,f (x )<0;当x >-1时,f (x )>0,且f (x )的图象经过点⎝⎛⎭⎫-2,-1e 2,(-1,0),(0,1). 当x →-∞时,与一次函数相比,指数函数y =e -x 增长更快,从而f (x )=x +1e -x →0;当x →+∞时,f (x )→+∞,f ′(x )→+∞,根据以上信息,画出f (x )大致图象如图所示.函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点的个数为y =f (x )的图象与直线y =a 的交点个数. 当x =-2时,f (x )有极小值f (-2)=-1e2.∴关于函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点个数有如下结论:当a <-1e 2时,零点的个数为0;当a =-1e 2或a ≥0时,零点的个数为1;当-1e2<a <0时,零点的个数为2.思维升华 含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围. 跟踪训练1 设函数f (x )=ln x +mx,m ∈R .(1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值; (2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数.解 (1)当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x -e x 2=x -e x 2.令f ′(x )=0,得x =e. 当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0; 当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增, ∴当x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=2. (2)由题意知g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1).当x ∈(0,1)时,φ′(x )>0,φ(x )在(0,1)上单调递增; 当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )<0,φ(x )在(1,+∞)上单调递减. ∴x =1是φ(x )的唯一极值点,且是极大值点, ∴x =1也是φ(x )的最大值点, ∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.结合y =φ(x )的图象(如图)可知,①当m >23时,函数g (x )无零点;②当m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;③当0<m <23时,函数g (x )有两个零点;④当m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点. 综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当m =23或m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.题型二 利用函数性质研究函数零点例2 (12分)(2021·全国甲卷)设函数f (x )=a 2x 2+ax -3ln x +1,其中a >0. (1)讨论f (x )的单调性; [切入点:判断f ′(x )的正负](2)若y =f (x )的图象与x 轴没有公共点,求a 的取值范围. [关键点:f (x )>0且f (x )有最小值]教师备选已知函数f (x )=x sin x +cos x ,g (x )=x 2+4. (1)讨论f (x )在[-π,π]上的单调性;(2)令h (x )=g (x )-4f (x ),试证明h (x )在R 上有且仅有三个零点. (1)解 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π,-π2∪⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π2,0∪⎝⎛⎭⎫π2,π时,f ′(x )<0, ∴f (x )在⎝⎛⎭⎫-π,-π2,⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-π2,0,⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递减. (2)证明 h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x , ∵h (-x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =h (x ), ∴h (x )为偶函数. 又∵h (0)=0,∴x =0为函数h (x )的零点.下面讨论h (x )在(0,+∞)上的零点个数: h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =x (x -4sin x )+4(1-cos x ). 当x ∈[4,+∞)时, x -4sin x >0,4(1-cos x )≥0, ∴h (x )>0, ∴h (x )无零点; 当x ∈(0,4)时,h ′(x )=2x -4x cos x =2x (1-2cos x ), 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π3时,h ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π3,4时,h ′(x )>0,∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫π3,4上单调递增, ∴h (x )min =h ⎝⎛⎭⎫π3=π29+4-4π3sin π3-4cos π3=π29+2-23π3<0,又h (0)=0,且h (4)=20-16sin 4-4cos 4>0, ∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上无零点,在⎝⎛⎭⎫π3,4上有唯一零点. 综上,h (x )在(0,+∞)上有唯一零点, 又h (0)=0且h (x )为偶函数, 故h (x )在R 上有且仅有三个零点.思维升华 利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.跟踪训练2 已知函数f (x )=13x 3-a (x 2+x +1).(1)若a =3,求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )只有一个零点.(1)解 当a =3时,f (x )=13x 3-3x 2-3x -3,f ′(x )=x 2-6x -3.令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3. 当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时, f ′(x )>0;当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.故f (x )的单调递增区间为(-∞,3-23),(3+23,+∞), 单调递减区间为(3-23,3+23). (2)证明 因为x 2+x +1>0在R 上恒成立, 所以f (x )=0等价于x 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2x 2+2x +3x 2+x +12≥0在R 上恒成立,当且仅当x =0时,g ′(x )=0, 所以g (x )在(-∞,+∞)上单调递增.故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点. 又f (3a -1)=-6a 2+2a -13=-6⎝⎛⎭⎫a -162-16<0, f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上所述,f (x )只有一个零点.题型三 构造函数法研究函数的零点例3 (2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x aa x (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =2时,f (x )=x 22x (x >0),f ′(x )=x 2-x ln 22x(x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增,令f ′(x )<0, 则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,2ln 2,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫2ln 2,+∞. (2)曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,可转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln aa 有两个不同的解.设g (x )=ln xx (x >0),则g ′(x )=1-ln xx 2(x >0),令g ′(x )=1-ln xx 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增, 当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减, 故g (x )max =g (e)=1e ,且当x >e 时,g (x )∈⎝⎛⎭⎫0,1e , 又g (1)=0,所以0<ln a a <1e ,所以a >1且a ≠e ,即a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞). 教师备选(2022·南阳质检)已知f (x )=13x 3+32x 2+2x ,f ′(x )是f (x )的导函数.(1)求f (x )的极值;(2)令g (x )=f ′(x )+k e x -1,若y =g (x )的函数图象与x 轴有三个不同的交点,求实数k 的取值范围.解 (1)因为f ′(x )=x 2+3x +2=(x +1)(x +2), 令f ′(x )=0,得x 1=-1,x 2=-2, 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,-1)-1 (-1,+∞)f ′(x ) + 0 - 0 + f (x )↗极大值↘极小值↗由表可知,函数f (x )的极大值为f (-2)=-23,极小值为f (-1)=-56.(2)由(1)知g (x )=x 2+3x +2+k e x -1=x 2+3x +1+k e x , 由题知需x 2+3x +1+k e x =0有三个不同的解,即k =-x 2+3x +1e x有三个不同的解.设h (x )=-x 2+3x +1e x,则h ′(x )=x 2+x -2e x =x +2x -1e x ,当x ∈(-∞,-2)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增, 当x ∈(-2,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减, 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,又当x →-∞时,h (x )→-∞, 当x →+∞时,h (x )→0且h (x )<0, 且h (-2)=e 2,h (1)=-5e .作出函数h (x )的简图如图,数形结合可知,-5e<k <0.思维升华 涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.跟踪训练3 设函数f (x )=12x 2-m ln x ,g (x )=x 2-(m +1)x ,m >0.(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当m ≥1时,讨论f (x )与g (x )图象的交点个数. 解 (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=x +mx -mx .当0<x <m 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x >m 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.综上,函数f (x )的单调递增区间是(m ,+∞),单调递减区间是(0,m ). (2)令F (x )=f (x )-g (x )=-12x 2+(m +1)x -m ln x ,x >0,题中问题等价于求函数F (x )的零点个数.F ′(x )=-x -1x -m x ,当m =1时,F ′(x )≤0,函数F (x )为减函数,因为F (1)=32>0,F (4)=-ln 4<0, 所以F (x )有唯一零点;当m >1时,0<x <1或x >m 时,F ′(x )<0;1<x <m 时,F ′(x )>0,所以函数F (x )在(0,1)和(m ,+∞)上单调递减,在(1,m )上单调递增,因为F (1)=m +12>0, F (2m +2)=-m ln(2m +2)<0,所以F (x )有唯一零点.综上,函数F (x )有唯一零点,即函数f (x )与g (x )的图象总有一个交点.课时精练1.(2022·贵阳模拟)已知函数f (x )=13x 3-12ax 2(a ≠0). (1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =1时,g (x )=f (x )-2x +b ,讨论g (x )的零点个数.解 (1)f (x )的定义域为R ,f ′(x )=x 2-ax =x (x -a ),若a >0,当x ∈(-∞,0)∪(a ,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,若a <0,当x ∈(-∞,a )∪(0,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(a,0)时,f ′(x )<0,综上,当a >0时,f (x )在(-∞,0),(a ,+∞)上单调递增,在(0,a )上单调递减, 当a <0时,f (x )在(-∞,a ),(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减.(2)g (x )=13x 3-12x 2-2x +b , 令g (x )=0,所以b =-13x 3+12x 2+2x , 令h (x )=-13x 3+12x 2+2x , 则h ′(x )=-x 2+x +2=-(x -2)(x +1),所以h ′(2)=0,h ′(-1)=0,且当x <-1时,h ′(x )<0;当-1<x <2时,h ′(x )>0;当x >2时,h ′(x )<0,所以h (x )极小值=h (-1)=13+12-2=-76, h (x )极大值=h (2)=-13×8+12×4+4=103, 如图,当b <-76或b >103时,函数g (x )有1个零点; 当b =-76或b =103时,函数g (x )有2个零点; 当-76<b <103时,函数g (x )有3个零点.2.已知函数f (x )=e x (ax +1),曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为y =bx -e.(1)求a ,b 的值;(2)若函数g (x )=f (x )-3e x -m 有两个零点,求实数m 的取值范围.解 (1)f (x )=e x (ax +1),则f ′(x )=e x (ax +1)+e x ·a =e x (ax +1+a ),由题意知⎩⎪⎨⎪⎧ f ′1=e 2a +1=b ,f 1=e a +1=b -e ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =3e , ∴a =1,b =3e.(2)g (x )=f (x )-3e x -m =e x (x -2)-m ,函数g (x )=e x (x -2)-m 有两个零点,相当于函数u (x )=e x ·(x -2)的图象与直线y =m 有两个交点,u ′(x )=e x ·(x -2)+e x =e x (x -1),当x ∈(-∞,1)时,u ′(x )<0,∴u (x )在(-∞,1)上单调递减;当x ∈(1,+∞)时,u ′(x )>0,∴u (x )在(1,+∞)上单调递增,∴当x =1时,u (x )取得极小值u (1)=-e.又当x →+∞时,u (x )→+∞,当x <2时,u (x )<0,∴-e<m <0,∴实数m 的取值范围为(-e,0).3.已知函数f (x )=e x +ax -a (a ∈R 且a ≠0).(1)若函数f (x )在x =0处取得极值,求实数a 的值,并求此时f (x )在[-2,1]上的最大值;(2)若函数f (x )不存在零点,求实数a 的取值范围.解 (1)由f (x )=e x +ax -a ,得f ′(x )=e x +a .∵函数f (x )在x =0处取得极值,∴f ′(0)=e 0+a =0,∴a =-1,∴f (x )=e x -x +1,f ′(x )=e x -1.∴当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.易知f (x )在[-2,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,且f (-2)=1e 2+3,f (1)=e ,f (-2)>f (1), ∴f (x )在[-2,1]上的最大值是1e 2+3. (2)f ′(x )=e x +a .①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )在R 上单调递增,且当x >1时,f (x )=e x +a (x -1)>0,当x <0时,取x =-1a, 则f ⎝⎛⎭⎫-1a <1+a ⎝⎛⎭⎫-1a -1=-a <0, ∴函数f (x )存在零点,不满足题意.②当a <0时,令f ′(x )=e x +a =0,则x =ln(-a ).当x ∈(-∞,ln(-a ))时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(ln(-a ),+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴当x =ln(-a )时,f (x )取得极小值,也是最小值.当x →-∞时,f (x )→+∞,当x →+∞时,f (x )→+∞,函数f (x )不存在零点,等价于f (ln(-a ))=e ln(-a )+a ln(-a )-a =-2a +a ln(-a )>0,解得-e 2<a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-e 2,0).4.(2022·潍坊模拟)已知函数f (x )=x 2-a sin x -2(a ∈R ). (1)若曲线y =f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线经过坐标原点,求实数a ; (2)当a >0时,判断函数f (x )在x ∈(0,π)上的零点个数,并说明理由.解 (1)f ′(x )=2x sin x -x 2-a cos x sin 2x, f ′⎝⎛⎭⎫π2=π,所以f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线方程为y =πx ,所以f ⎝⎛⎭⎫π2=π22, 即π24-a -2=π22,a =-π24-2. (2)因为x ∈(0,π),所以sin x >0,所以x 2-a sin x -2=0可转化为x 2-a -2sin x =0, 设g (x )=x 2-a -2sin x ,则g ′(x )=2x -2cos x ,当x ∈⎣⎡⎭⎫π2,π时,g ′(x )>0,所以g (x )在区间⎣⎡⎭⎫π2,π上单调递增.当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, 设h (x )=g ′(x )=2x -2cos x ,此时h ′(x )=2+2sin x >0,所以g ′(x )在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增, 又 g ′(0)=-2<0,g ′⎝⎛⎭⎫π2=π>0,所以存在x 0∈⎝⎛⎭⎫0,π2使得g ′(x )=0且x ∈(0,x 0)时g (x )单调递减, x ∈⎣⎡⎭⎫x 0,π2时g (x )单调递增. 综上,对于连续函数g (x ),当x ∈(0,x 0)时,g (x )单调递减, 当x ∈(x 0,π)时,g (x )单调递增.又因为g (0)=-a <0,所以当g (π)=π2-a >0,即a <π2时,函数g (x )在区间(x 0,π)上有唯一零点,当g (π)=π2-a ≤0,即a ≥π2时,函数g (x )在区间(0,π)上无零点, 综上可知,当0<a <π2时,函数f (x )在(0,π)上有1个零点; 当a ≥π2时,函数f (x )在(0,π)上没有零点.。

2021版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数解决函数的单调性问题教学案 苏教版

2021版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数解决函数的单调性问题教学案 苏教版

第二节利用导数解决函数的单调性问题[最新考纲] 1.了解函数的单调性和导数的关系.2.能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不会超过三次)函数的单调性与导数的关系条件结论函数y=f(x)在区间(a,b)上可导f′(x)>0f(x)在(a,b)内单调递增f′(x)<0f(x)在(a,b)内单调递减f′(x)=0f(x)在(a,b)内是常数函数[常用结论]1.在某区间内f′(x)>0(f′(x)<0)是函数f(x)在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件.2.可导函数f(x)在(a,b)上是增(减)函数的充要条件是对∀x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子区间内都不恒为零.一、思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0. ()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性. ()(3)在(a,b)内f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限个,则f(x)在(a,b)内是减函数. ()[答案](1)×(2)√(3)√二、教材改编1.如图是函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象,则下面判断正确的是()A.在区间(-3,1)上f(x)是增函数B.在区间(1,3)上f(x)是减函数C.在区间(4,5)上f(x)是增函数D.在区间(3,5)上f (x )是增函数C [由图象可知,当x ∈(4,5)时,f ′(x )>0,故f (x )在(4,5)上是增函数.] 2.函数f (x )=cos x -x 在(0,π)上的单调性是( ) A.先增后减 B.先减后增 C.增函数D.减函数D [因为f ′(x )=-sin x -1<0在(0,π)上恒成立, 所以f (x )在(0,π)上是减函数,故选D.] 3.函数f (x )=x -ln x 的单调递减区间为 .(0,1] [函数f (x )的定义域为{x |x >0},由f ′(x )=1-1x≤0,得0<x ≤1,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1].]4.已知f (x )=x 3-ax 在[1,+∞)上是增函数,则实数a 的最大值是 . 3 [f ′(x )=3x 2-a ≥0,即a ≤3x 2,又因为x ∈[1,+∞ ),所以a ≤3,即a 的最大值是3.]考点1 不含参数函数的单调性 求函数单调区间的步骤(1)确定函数f (x )的定义域. (2)求f ′(x ).(3)在定义域内解不等式f ′(x )>0,得单调递增区间. (4)在定义域内解不等式f ′(x )<0,得单调递减区间.1.函数f (x )=1+x -sin x 在(0,2π)上是( )A.单调递增B.单调递减C.在(0,π)上增,在(π,2π)上减D.在(0,π)上减,在(π,2π)上增A [f ′(x )=1-cos x >0在(0,2π)上恒成立,所以在(0,2π)上单调递增.] 2.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为( )A.(-1,1]B.(0,1]C.[1,+∞)D.(0,+∞)B [∵y =12x 2-ln x ,∴x ∈(0,+∞),y ′=x -1x =(x -1)(x +1)x.由y ′≤0可解得0<x ≤1,∴y =12x 2-ln x 的单调递减区间为(0,1],故选B.]3.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间是 .⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2 [f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x , 令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2.]求函数的单调区间时,一定要先确定函数的定义域,否则极易出错.如T 2. 考点2 含参数函数的单调性研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论. 已知函数f (x )=12x 2-2a ln x +(a -2)x ,当a <0时,讨论函数f (x )的单调性.[解] 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=x -2a x +a -2=(x -2)(x +a )x.①当-a =2,即a =-2时,f ′(x )=(x -2)2x≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.②当0<-a <2,即-2<a <0时,∵0<x <-a 或x >2时,f ′(x )>0;-a <x <2时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减. ③当-a >2,即a <-2时,∵0<x <2或x >-a 时,f ′(x )>0;2<x <-a 时,f ′(x )<0, ∴f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.综上所述,当a =-2时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当-2<a <0时,f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.含参数的问题,应就参数范围讨论导数大于(或小于)零的不等式的解,在划分函数的单调区间时,要在函数定义域内确定导数为零的点和函数的间断点.已知函数f (x )=ln (e x +1)-ax (a >0),讨论函数y =f (x )的单调区间.[解] f ′(x )=e xe x +1-a =1-1e x +1-a .①当a ≥1时,f ′(x )<0恒成立, ∴当a ∈[1,+∞)时, 函数y =f (x )在R 上单调递减. ②当0<a <1时,由f ′(x )>0,得(1-a )(e x+1)>1, 即e x>-1+11-a ,解得x >ln a 1-a ,由f ′(x )<0,得(1-a )(e x +1)<1, 即e x<-1+11-a ,解得x <ln a 1-a .∴当a ∈(0,1)时,函数y =f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减. 综上,当a ∈[1,+∞)时,f (x )在R 上单调递减;当a ∈(0,1)时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减.考点3 已知函数的单调性求参数 根据函数单调性求参数的一般方法(1)利用集合间的包含关系处理:y =f (x )在(a ,b )上单调,则区间(a ,b )是相应单调区间的子集.(2)f (x )为增函数的充要条件是对任意的x ∈(a ,b )都有f ′(x )≥0且在(a ,b )内的任一非空子区间上,f ′(x )不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x (a ≠0).(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求a 的取值范围. [解] (1)h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x ∈(0,+∞),所以h ′(x )=1x-ax -2,由于h (x )在(0,+∞)上存在单调递减区间,所以当x ∈(0,+∞)时,1x-ax -2<0有解,即a >1x 2-2x有解.设G (x )=1x 2-2x,所以只要a >G (x )min 即可.而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,所以G (x )min =-1.所以a >-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). (2)由h (x )在[1,4]上单调递减得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x-ax -2≤0恒成立,即a ≥1x 2-2x恒成立.所以a ≥G (x )max ,而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,因为x ∈[1,4],所以1x ∈,所以G (x )max =-716(此时x =4),所以a ≥-716且a ≠0,即a 的取值范围是∪(0,+∞).[母题探究]1.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递增,求a 的取值范围. [解] 由h (x )在[1,4]上单调递增得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )≥0恒成立, 所以当x ∈[1,4]时,a ≤1x 2-2x恒成立,又当x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎪⎫1x 2-2xmin =-1(此时x =1), 所以a ≤-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-∞,-1].2.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上存在单调递减区间,求a 的取值范围.[解] h (x )在[1,4]上存在单调递减区间, 则h ′(x )<0在[1,4]上有解, 所以当x ∈[1,4]时,a >1x 2-2x有解,又当x ∈[1,4]时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1x2-2x min =-1,所以a >-1,且a ≠0.即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞).3.(变条件)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上不单调,求a 的取值范围. [解] 因为h (x )在[1,4]上不单调, 所以h ′(x )=0在(1,4)上有解, 即a =1x 2-2x有解,令m (x )=1x 2-2x,x ∈(1,4),则-1<m (x )<-716,所以实数a 的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫-1,-716. (1)f (x )在D 上单调递增(减),只要满足f ′(x )≥0(≤0)在D 上恒成立即可.如果能够分离参数,则可分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.(2)二次函数在区间D 上大于零恒成立,讨论的标准是二次函数的图象的对称轴与区间D 的相对位置,一般分对称轴在区间左侧、内部、右侧进行讨论.已知函数f (x )=3xa -2x 2+ln x 在区间[1,2]上为单调函数,求a 的取值范围.[解] f ′(x )=3a -4x +1x,若函数f (x )在区间[1,2]上为单调函数,即在[1,2]上,f ′(x )=3a -4x +1x ≥0或f ′(x )=3a -4x +1x≤0,即3a -4x +1x ≥0或3a -4x +1x≤0在[1,2]上恒成立,即3a≥4x -1x 或3a ≤4x -1x.令h (x )=4x -1x,因为函数h (x )在[1,2]上单调递增,所以3a ≥h (2)或3a ≤h (1),即3a ≥152或3a≤3,解得a <0或0<a ≤25或a ≥1.考点4 利用导数比较大小或解不等式用导数比较大小或解不等式,常常要构造新函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为利用导数研究函数单调性的问题,再由单调性比较大小或解不等式.常见构造的辅助函数形式有:(1)已知函数f (x )是定义在R 上的偶函数,设函数f (x )的导函数为f ′(x ),若对任意x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则( )A.4f (-2)<9f (3)B.4f (-2)>9f (3)C.2f (3)>3f (-2)D.3f (-3)<2f (-2)(2)设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是 .(1)A (2)(-∞,-2)∪(0,2) [(1)根据题意,令g (x )=x 2f (x ),其导数g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ),又对任意x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则当x>0时,有g ′(x )=x (2f (x )+xf ′(x ))>0恒成立,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,又由函数f (x )是定义在R 上的偶函数,则f (-x )=f (x ),则有g (-x )=(-x )2f (-x )=x 2f (x )=g (x ),即函数g (x )也为偶函数,则有g (-2)=g (2),且g (2)<g (3),则有g (-2)<g (3),即有4f (-2)<9f (3).故选A.(2)令φ(x )=f (x )x,∵当x >0时,∴φ(x )=f (x )x在(0,+∞)上为减函数,又φ(2)=0, ∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0, 此时x 2f (x )>0.又f (x )为奇函数,∴h (x )=x 2f (x )也为奇函数. 故x 2f (x )>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).]如本例(1)已知条件“2f (x )+xf ′(x )>0”,需构造函数g (x )=x 2f(x ),求导后得x >0时,g ′(x )>0,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,从而问题得以解决.而本例(2)则需构造函数φ(x )=f (x )x 解决.2.已知函数f (x )(x ∈R )满足f (1)=1,且f (x )的导函数f ′(x )<12,则不等式f (x 2)<x 22+12的解集为 .(-∞,-1)∪(1,+∞) [由题意构造函数F (x )=f (x )-12x ,则F ′(x )=f ′(x )-12.因为f ′(x )<12,所以F ′(x )=f ′(x )-12<0,即函数F (x )在R 上单调递减.因为f (x 2)<x 22+12,f (1)=1,所以f (x 2)-x 22<f (1)-12,所以F (x 2)<F (1),又函数F (x )在R 上单调递减,所以x 2>1,即x ∈(-∞,-1)∪(1,+∞).]。

高三一轮复习2021版 第三章 第2讲 第1课时 导数与函数的单调性

高三一轮复习2021版 第三章 第2讲 第1课时 导数与函数的单调性

第2讲导数在研究函数中的应用第1课时导数与函数的单调性条件结论函数y=f(x)在区间(a,b)上可导f′(x)>0f(x)在(a,b)内单调递增f′(x)<0f(x)在(a,b)内单调递减f′(x)=0f (x)在(a,b)内是常数函数[提醒](1)利用导数研究函数的单调性,要在函数的定义域内讨论导数的符号;(2)对函数划分单调区间时,需确定导数等于零的点、函数的不连续点和不可导点;(3)如果一个函数具有相同单调性的单调区间不止一个,那么单调区间之间不能用“∪”连接,可用“,”隔开或用“和”连接;(4)区间的端点可以属于单调区间,也可以不属于单调区间,对结论没有影响.判断正误(正确的打“√”错误的打“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.()(3)在(a,b)内f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限个,则f(x)在(a,b)内是减函数.() 答案:(1)×(2)√(3)√函数f(x)=cos x-x在(0,π)上的单调性是()A.先增后减B.先减后增C.增函数D.减函数解析:选D.因为f′(x)=-sin x-1<0.所以f(x)在(0,π)上是减函数,故选D.函数f(x)的导函数f′(x)有下列信息:①f′(x)>0时,-1<x<2;②f′(x)<0时,x<-1或x>2;③f′(x)=0时,x=-1或x=2.则函数f(x)的大致图象是()解析:选 C.根据信息知,函数f(x)在(-1,2)上是增函数.在(-∞,-1),(2,+∞)上是减函数,故选C.(教材习题改编)函数f(x)=e x-x的单调递增区间是________.解析:因为f(x)=e x-x,所以f′(x)=e x-1,由f′(x)>0,得e x-1>0,即x>0.答案:(0,+∞)已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是增函数,则实数a的最大值是________.解析:f′(x)=3x2-a≥0,即a≤3x2,又因为x∈[1,+∞),所以a≤3,即a的最大值是3.答案:3利用导数判断或证明函数的单调性讨论函数f(x)=(a-1)ln x+ax2+1的单调性.【解】f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=a-1x+2ax=2ax2+a-1x.①当a≥1时,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;②当a≤0时,f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上单调递减;③当0<a<1时,令f′(x)=0,解得x=1-a2a,则当x∈(0,1-a2a)时,f′(x)<0;当x∈( 1-a2a,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(0,1-a2a)上单调递减,在(1-a2a,+∞)上单调递增.(2019·温州模拟)设函数f (x )=x ln(ax )(a >0).设F (x )=12f (1)x 2+f ′(x ),讨论函数F (x )的单调性.解:f ′(x )=ln(ax )+1,所以F (x )=12(ln a )x 2+ln(ax )+1,函数F (x )的定义域为(0,+∞),F ′(x )=(ln a )x +1x =(ln a )x 2+1x.①当ln a ≥0,即a ≥1时,恒有F ′(x )>0,函数F (x )在(0,+∞)上是增函数; ②当ln a <0,即0<a <1时,令F ′(x )>0,得(ln a )x 2+1>0,解得0<x < -1ln a ; 令F ′(x )<0,得(ln a )x 2+1<0,解得x > -1ln a. 所以函数F (x )在⎝⎛⎭⎫0,-1ln a 上为增函数, 在⎝⎛⎭⎫-1ln a ,+∞上为减函数.求函数的单调区间(1)函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为( )A .(-1,1)B .(0,1)C .(1,+∞)D .(0,+∞)(2)已知函数f (x )=13x 3+x 2+ax +1(a ∈R ),求函数f (x )的单调区间.【解】 (1)选B.y =12x 2-ln x ,y ′=x -1x =x 2-1x=(x -1)(x +1)x (x >0).令y ′<0,得0<x <1, 所以单调递减区间为(0,1).(2)f ′(x )=x 2+2x +a 开口向上,Δ=4-4a =4(1-a ).①当1-a ≤0,即a ≥1时,f ′(x )≥0恒成立, f (x )在R 上单调递增.②当1-a >0,即a <1时,令f ′(x )=0, 解得x 1=-2-4(1-a )2=-1-1-a ,x 2=-1+1-a ,令f ′(x )>0,解得x <-1-1-a 或x >-1+1-a ;令f ′(x )<0,解得-1-1-a <x <-1+1-a , 所以f (x )的单调递增区间为(-∞,-1-1-a )和(-1+1-a ,+∞);f (x )的单调递减区间为(-1-1-a ,-1+1-a ).综上所述:当a ≥1时,f (x )在R 上单调递增; 当a <1时,f (x )的单调递增区间为(-∞,-1-1-a )和(-1+1-a ,+∞),f (x )的单调递减区间为(-1-1-a ,-1+1-a ).1.已知函数f (x )=exx -m .则函数y =f (x )在x ∈(m ,+∞)上的单调递减区间为________,单调递增区间为________.解析:f ′(x )=e x (x -m )-e x (x -m )2=e x (x -m -1)(x -m )2,当x ∈(m ,m +1)时,f ′(x )<0, 当x ∈(m +1,+∞)时,f ′(x )>0,所以f (x )在(m ,m +1)上单调递减,在(m +1,+∞)上单调递增. 答案:(m ,m +1) (m +1,+∞)2.设函数f (x )=12x 2-m ln x ,求函数f (x )的单调区间.解:函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=x 2-mx,当m ≤0时,f ′(x )>0,所以函数f (x )的单调递增区间是(0,+∞),无单调递减区间. 当m >0时,f ′(x )=(x +m )(x -m )x,当0<x <m 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x >m 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.综上:当m ≤0时,函数f (x )的单调递增区间是(0,+∞),无单调递减区间;当m >0时,函数f (x )的单调递增区间是(m ,+∞),单调递减区间是(0,m ).利用导数研究函数单调性的应用(高频考点)利用导数根据函数的单调性(区间)求参数的取值范围,是高考考查函数单调性的一个重要考向,常以解答题的形式出现.主要命题角度有:(1)函数y =f (x )与y =f ′(x )图象的相互判定; (2)已知函数单调性求参数的取值范围; (3)比较大小或解不等式.角度一 函数y =f (x )与y =f ′(x )图象的相互判定 (1)(2017·高考浙江卷)函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则函数y =f (x )的图象可能是( )(2)设函数y =f (x )的图象如图,则函数y =f ′(x )的图象可能是( )【解析】 (1)原函数先减再增,再减再增,且x =0位于增区间内,故选D. (2)由y =f (x )图象可知,当x ∈(-∞,x 1)时,y =f (x )单调递增,所以f ′(x )>0. 当x ∈(x 1,x 2)时,y =f (x )单调递减,所以f ′(x )<0. 当x ∈(x 2,+∞)时,y =f (x )单调递增,所以f ′(x )>0. 所以y =f ′(x )的图象在四个选项中只有D 符合. 【答案】 (1)D (2)D角度二 已知函数单调性求参数的取值范围(1)(2019·浙江省高中学科基础测试)若函数f (x )=2x +ax(a ∈R )在[1,+∞)上是增函数,则实数a 的取值范围是( )A .[0,2]B .[0,4]C .(-∞,2]D .(-∞,4] (2)函数f (x )=kx -ln x 在区间(1,+∞)上单调递减,则k 的取值范围是________.【解析】 (1)由题意得f ′(x )=2-ax 2≥0在[1,+∞)上恒成立,则a ≤(2x 2)min =2,所以a ≤2,故选C.(2)因为函数f (x )=kx -ln x ,所以f ′(x )=k -1x ,函数在区间(1,+∞)上单调递减,则f ′(x )≤0在(1,+∞)上恒成立,即k -1x≤0在区间(1,+∞)上恒成立,故k ≤1x 在区间(1,+∞)上恒成立,因为在区间(1,+∞)上0<1x <1,故k ≤0.【答案】 (1)C (2)(-∞,0] 角度三 比较大小或解不等式(2019·宁波市效实中学月考)定义在R 上的函数f (x )的导函数是f ′(x ),若f (x )=f (2-x ),且当x ∈(-∞,1)时,(x -1)f ′(x )<0,设a =f ⎝⎛⎭⎫1e (e 为自然对数的底数)、b =f (2)、c =f (log 28),则a 、b 、c 的大小关系为________(用“<”连接).【解析】 因为当x ∈(-∞,1)时,(x -1)f ′(x )<0,得f ′(x )>0,所以函数在(-∞,1)上单调递增,又f (x )=f (2-x ),得函数f (x )的图象关于直线x =1对称,所以函数f (x )图象上的点距离直线x =1越近函数值越大,又log 28=3,所以log 28>2-1e >2>1,得f (2)>f ⎝⎛⎭⎫1e >f (log 28),故c <a <b .【答案】 c <a <b(1)利用函数的单调性求参数的取值范围的解题思路①由函数在区间[a ,b ]上单调递增(减)可知f ′(x )≥0(f ′(x )≤0)在区间[a ,b ]上恒成立列出不等式.②利用分离参数法或函数的性质求解恒成立问题.③对等号单独检验,检验参数的取值能否使f ′(x )在整个区间恒等于0,若f ′(x )恒等于0,则参数的这个值应舍去;若只有在个别点处有f ′(x )=0,则参数可取这个值.(2)利用导数比较大小或解不等式的常用技巧利用题目条件,构造辅助函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为先利用导数研究函数的单调性问题,再由单调性比较大小或解不等式.[提醒] (1)f (x )为增函数的充要条件是对任意的x ∈(a ,b )都有f ′(x )≥0且在(a ,b )内的任一非空子区间上f ′(x )≠0.应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.(2)注意函数的单调区间与函数在某区间上具有单调性是不同的.设f ′(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导函数,f (-2)=0,当x >0时,xf ′(x )-f (x )>0,则使得f (x )>0成立的x 的取值范围是________.解析:设g (x )=f (x )x (x ≠0),则g ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2,所以当x >0时,g ′(x )>0,即g (x )在(0,+∞)上单调递增,又g (2)=f (2)2=0,所以f (x )>0的解集为(-2,0)∪(2,+∞).故填(-2,0)∪(2,+∞).答案:(-2,0)∪(2,+∞)利用导数研究函数单调性的方法(1)已知函数解析式求单调区间,实质上是求f ′(x )>0,f ′(x )<0的解,并注意函数f (x )的定义域.(2)含参函数的单调性要分类讨论,通过确定导数的符号判断函数的单调性.(3)已知函数单调性可以利用已知区间和函数单调区间的包含关系或转化为恒成立问题两种思路解决.利用导数研究函数的单调性应注意4点 (1)求单调区间应遵循定义域优先的原则.(2)注意两种表述“函数f (x )在(a ,b )上为减函数”与“函数f (x )的减区间为(a ,b )”的区别.(3)在某区间内f ′(x )>0(f ′(x )<0)是函数f (x )在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件. (4)可导函数f (x )在(a ,b )上是增(减)函数的充要条件是:对∀x ∈(a ,b ),都有f ′(x )≥0(f ′(x )≤0),且f ′(x )在(a ,b )的任何子区间内都不恒为零.[基础达标]1.函数f (x )=e x -e x ,x ∈R 的单调递增区间是( )A .(0,+∞)B .(-∞,0)C .(-∞,1)D .(1,+∞) 解析:选D.由题意知,f ′(x )=e x -e ,令f ′(x )>0,解得x >1,故选D. 2.函数f (x )=1+x -sin x 在(0,2π)上的单调情况是( ) A .增函数 B .减函数 C .先增后减D .先减后增解析:选A.在(0,2π)上有f ′(x )=1-cos x >0恒成立,所以f (x )在(0,2π)上单调递增. 3.(2019·台州市高三期末质量评估)已知函数f (x )=13ax 3+12ax 2+x (a ∈R ),下列选项中不可能是函数f (x )图象的是( )解析:选D.因f ′(x )=ax 2+ax +1,故当a <0时,判别式Δ=a 2-4a >0,其图象是答案C 中的那种情形;当a >0时,判别式Δ=a 2-4a >0,其图象是答案B 中的那种情形;判别式Δ=a 2-4a ≤0,其图象是答案A 中的那种情形;当a =0,即y =x 也是答案A 中的那种情形,应选答案D.4.已知函数f (x )=x sin x ,x ∈R ,则f ⎝⎛⎭⎫π5,f (1),f ⎝⎛⎭⎫-π3的大小关系为( ) A .f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5 B .f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5 C .f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫-π3 D .f ⎝⎛⎭⎫-π3>f ⎝⎛⎭⎫π5>f (1) 解析:选A.因为f (x )=x sin x ,所以f (-x )=(-x )sin(-x )=x sin x =f (x ).所以函数f (x )是偶函数,所以f ⎝⎛⎭⎫-π3=f ⎝⎛⎭⎫π3.又x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,得f ′(x )=sin x +x cos x >0,所以此时函数是增函数.所以f ⎝⎛⎭⎫π5<f (1)<f ⎝⎛⎭⎫π3.所以f ⎝⎛⎭⎫-π3>f (1)>f ⎝⎛⎭⎫π5,故选A. 5.函数f (x )的定义域为R .f (-1)=2,对任意x ∈R ,f ′(x )>2,则f (x )>2x +4的解集为( )A .(-1,1)B .(-1,+∞)C .(-∞,-1)D .(-∞,+∞) 解析:选B.由f (x )>2x +4,得f (x )-2x -4>0.设F (x )=f (x )-2x -4,则F ′(x )=f ′(x )-2. 因为f ′(x )>2,所以F ′(x )>0在R 上恒成立,所以F (x )在R 上单调递增,而F (-1)=f (-1)-2×(-1)-4=2+2-4=0,故不等式f (x )-2x -4>0等价于F (x )>F (-1),所以x >-1,选B.6.(2019·温州七校联考)对于R 上可导的任意函数f (x ),若满足(x -3)f ′(x )≤0,则必有( )A .f (0)+f (6)≤2f (3)B .f (0)+f (6)<2f (3)C .f (0)+f (6)≥2f (3)D .f (0)+f (6)>2f (3)解析:选A.由题意知,当x ≥3时,f ′(x )≤0,所以函数f (x )在[3,+∞)上单调递减或为常数函数;当x <3时,f ′(x )≥0,所以函数f (x )在(-∞,3)上单调递增或为常数函数,所以f (0)≤f (3),f (6)≤f (3),所以f (0)+f (6)≤2f (3),故选A.7.函数f (x )=(x -3)e x 的单调递增区间是________.解析:因为f (x )=(x -3)e x ,则f ′(x )=e x (x -2),令f ′(x )>0,得x >2,所以f (x )的单调递增区间为(2,+∞).答案:(2,+∞)8.已知函数f (x )=ax +ln x ,则当a <0时,f (x )的单调递增区间是________,单调递减区间是________.解析:由已知得f (x )的定义域为(0,+∞).因为f ′(x )=a +1x =a ⎝⎛⎭⎫x +1a x,所以当x ≥-1a时f ′(x )≤0,当0<x <-1a 时f ′(x )>0,所以f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,-1a ,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞. 答案:⎝⎛⎭⎫0,-1a ⎝⎛⎭⎫-1a ,+∞ 9.若函数f (x )=ax 3+3x 2-x 恰好有三个单调区间,则实数a 的取值范围是________. 解析:由题意知f ′(x )=3ax 2+6x -1,由函数f (x )恰好有三个单调区间,得f ′(x )有两个不相等的零点,所以3ax 2+6x -1=0需满足a ≠0,且Δ=36+12a >0,解得a >-3,所以实数a 的取值范围是(-3,0)∪(0,+∞).答案:(-3,0)∪(0,+∞)10.(2019·浙江省名校协作体高三联考)已知函数f (x )=x 2e x ,若f (x )在[t ,t +1]上不单调,则实数t 的取值范围是________.解析:由题意得,f ′(x )=e x (x 2+2x ),所以f (x )在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递增,在(-2,0)上单调递减,又因为f (x )在[t ,t +1]上不单调,所以⎩⎪⎨⎪⎧t <-2t +1>-2或⎩⎨⎧t <0t +1>0,即实数t的取值范围是(-3,-2)∪(-1,0).答案:(-3,-2)∪(-1,0)11.已知函数f (x )=x 4+a x -ln x -32,其中a ∈R ,且曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线y =12x .(1)求a 的值;(2)求函数f (x )的单调区间.解:(1)对f (x )求导得f ′(x )=14-a x 2-1x,由f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线y =12x ,知f ′(1)=-34-a =-2,解得a =54.(2)由(1)知f (x )=x 4+54x -ln x -32, 则f ′(x )=x 2-4x -54x 2. 令f ′(x )=0,解得x =-1或x =5.因为x =-1不在f (x )的定义域(0,+∞)内,故舍去.当x ∈(0,5)时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,5)内为减函数;当x ∈(5,+∞)时,f ′(x )>0,故f (x )在(5,+∞)内为增函数.故函数f (x )的单调递增区间为(5,+∞),单调递减区间为(0,5).12.(1)设函数f (x )=x e 2-x +e x ,求f (x )的单调区间.(2)设f (x )=e x (ln x -a )(e 是自然对数的底数,e =2.718 28…),若函数f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,e 上单调递减,求a 的取值范围.解:(1)因为f (x )=x e 2-x +e x .由f ′(x )=e 2-x (1-x +e x -1)及e 2-x >0知,f ′(x )与1-x +e x -1同号.令g (x )=1-x +e x -1,则g ′(x )=-1+e x -1.所以当x ∈(-∞,1)时,g ′(x )<0,g (x )在区间(-∞,1)上单调递减;当x ∈(1,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )在区间(1,+∞)上单调递增.故g (1)=1是g (x )在区间(-∞,+∞)上的最小值,从而g (x )>0,x ∈(-∞,+∞).综上可知,f ′(x )>0,x ∈(-∞,+∞),故f (x )的单调递增区间为(-∞,+∞).(2)由题意可得f ′(x )=e x ⎝⎛⎭⎫ln x +1x -a ≤0在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上恒成立. 因为e x >0,所以只需ln x +1x -a ≤0,即a ≥ln x +1x 在⎣⎡⎦⎤1e ,e 上恒成立.令g (x )=ln x +1x. 因为g ′(x )=1x -1x 2=x -1x 2,由g ′(x )=0,得x =1. x ⎝⎛⎭⎫1e ,1 (1,e) g ′(x )- + g (x )g ⎝⎛⎭⎫1e =ln 1e +e =e -1,g (e)=1+1e ,因为e -1>1+1e,所以g (x )max =g ⎝⎛⎭⎫1e =e -1. 故a ≥e -1.[能力提升]1.(2019·丽水模拟)已知函数y =xf ′(x )的图象如图所示(其中f ′(x )是函数f (x )的导函数).则下面四个图象中,y =f (x )的图象大致是( )解析:选C.由条件可知当0<x <1时,xf ′(x )<0,所以f ′(x )<0,函数递减.当x >1时,xf ′(x )>0,所以f ′(x )>0,函数递增,所以当x =1时,函数取得极小值.当x <-1时,xf ′(x )<0,所以f ′(x )>0,函数递增,当-1<x <0时,xf ′(x )>0,所以f ′(x )<0,函数递减,所以当x =-1时,函数取得极大值.符合条件的只有C 项.2.(2019·浙江新高考冲刺卷)已知定义在R 上的偶函数f (x ),其导函数f ′(x ).当x ≥0时,恒有x 2f ′(x )+f (-x )≤0,若g (x )=x 2f (x ),则不等式g (x )<g (1-2x )的解集为( ) A .(13,1) B .(-∞,13)∪(1,+∞)C .(13,+∞) D .(-∞,13) 解析:选A.因为定义在R 上的偶函数f (x ),所以f (-x )=f (x )因为x≥0时,恒有x2f′(x)+f(-x)≤0,所以x2f′(x)+2xf(x)≤0,因为g(x)=x2f(x),所以g′(x)=2xf(x)+x2f′(x)≤0,所以g(x)在[0,+∞)上为减函数,因为f(x)为偶函数,所以g(x)为偶函数,所以g(x)在(-∞,0)上为增函数,因为g(x)<g(1-2x)所以|x|>|1-2x|,即(x-1)(3x-1)<0<x<1,选A.解得133.已知定义在R上的函数f(x)满足f(-3)=f(5)=1,f′(x)为f(x)的导函数,且导函数y=f′(x)的图象如图所示,则不等式f(x)<1的解集是________.解析:依题意得,当x>0时,f′(x)>0,f(x)是增函数;当x<0时,f′(x)<0,f(x)是减函数.又f(-3)=f(5)=1,因此不等式f(x)<1的解集是(-3,5).答案:(-3,5)4.(2019·绍兴、诸暨高考模拟)已知函数f(x)=x3-3x,函数f(x)的图象在x=0处的切线方程是________;函数f(x)在区间[0,2]内的值域是________.解析:函数f(x)=x3-3x,切点坐标(0,0),导数为y′=3x2-3,切线的斜率为-3,所以切线方程为y=-3x;3x2-3=0,可得x=±1,x∈(-1,1),y′<0,函数是减函数,x∈(1,+∞),y′>0函数是增函数,f (0)=0,f (1)=-2,f (2)=8-6=2,函数f (x )在区间[0,2]内的值域是[-2,2].答案:y =-3x [-2,2]5.已知函数g (x )=13x 3-12ax 2+2x . (1)若g (x )在(-2,-1)内为减函数,求实数a 的取值范围;(2)若g (x )在区间(-2,-1)内不单调,求实数a 的取值范围. 解:(1)因为g ′(x )=x 2-ax +2,且g (x )在(-2,-1)内为减函数,所以g ′(x )≤0,即x 2-ax +2≤0在(-2,-1)内恒成立,所以⎩⎪⎨⎪⎧g ′(-2)≤0,g ′(-1)≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧4+2a +2≤0,1+a +2≤0,解之得a ≤-3, 即实数a 的取值范围为(-∞,-3].(2)因为g (x )在(-2,-1)内不单调,g ′(x )=x 2-ax +2,所以g ′(-2)·g ′(-1)<0或⎩⎪⎨⎪⎧-2<a 2<-1,Δ>0,g ′(-2)>0,g ′(-1)>0.由g ′(-2)·g ′(-1)<0,得(6+2a )·(3+a )<0,无解.由⎩⎪⎨⎪⎧-2<a 2<-1,Δ>0,g ′(-2)>0,g ′(-1)>0,得⎩⎪⎨⎪⎧-4<a <-2,a 2-8>0,6+2a >0,3+a >0, 即⎩⎪⎨⎪⎧-4<a <-2,a >22或a <-22,a >-3,解之得-3<a <-22,即实数a 的取值范围为(-3,-22).6.设函数f (x )=a ln x +x -1x +1,其中a 为常数.(1)若a =0,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)讨论函数f (x )的单调性.解:(1)由题意知a =0时,f (x )=x -1x +1,x ∈(0,+∞), 此时f ′(x )=2(x +1)2, 可得f ′(1)=12,又f (1)=0, 所以曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线方程为x -2y -1=0.(2)函数f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=a x +2(x +1)2=ax 2+(2a +2)x +a x (x +1)2. 当a ≥0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当a <0时,令g (x )=ax 2+(2a +2)x +a ,Δ=(2a +2)2-4a 2=4(2a +1).①当a =-12时,Δ=0, f ′(x )=-12(x -1)2x (x +1)2≤0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减. ②当a <-12时,Δ<0,g (x )<0, f ′(x )<0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减.③当-12<a <0时,Δ>0, 设x 1,x 2(x 1<x 2)是函数g (x )的两个零点,则x 1=-(a +1)+2a +1a, x 2=-(a +1)-2a +1a .由于x 1=a +1-2a +1-a=a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以当x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减, 当x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x ∈(x 2,+∞)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减. 综上可得:当a ≥0时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a ≤-12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当-12<a <0时, f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-(a +1)+2a +1a , ⎝ ⎛⎭⎪⎫-(a +1)-2a +1a ,+∞上单调递减, 在⎝⎛⎭⎪⎫-(a +1)+2a +1a ,-(a +1)-2a +1a 上单调递增.。

2021版新高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.4.2导数与函数零点课件新人教B版

2021版新高考数学一轮复习第三章导数及其应用3.4.2导数与函数零点课件新人教B版

令x+1=t,则ln t<t-1(t>1),
所以 2 1 1 ln 1,
aa
a
所以S(x)在 (ln 1 , 2) 上有且只有一个零点,
aa
综上,0<a<1.
【规律方法】 处理函数y=f(x)与y=g(x)图象的交点问题的常用方法 (1)数形结合,即分别作出两函数的图象,观察交点情况; (2)将函数交点问题转化为方程f(x)=g(x)根的个数问题,通过构造函数y=f(x)g(x),利用导数研究函数的单调性及极值,并作出草图,根据草图确定根的情况.
【解析】(1)a=1,f(x)=x2-x-ln x,则
f′(x)=2x-1- 1 (2x 1)(x 1) (x 0),
x
x
当0<x<1时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,
当x>1时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增, 所以f(x) 在x=1处取最小值0.
(2)由 f(x)=ax2-x-ln x,
a
(2)由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2. 设g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4. 由题意知1-k>0, 当x≤0时,g′(x)=3x2-6x+1-k>0, g(x)单调递增, g(-1)=k-1<0,g(0)=4, 所以g(x)=0在(-∞,0]有唯一实根. 当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,
2
(2)若直线l与曲线y=f(x)有两个不同的交点,求实数a的取值范围.
【解题导思】
序号
(1)曲线y=f(x)在直线l的上方
1 2
x2

高考数学一轮复习导数与函数的单调性

高考数学一轮复习导数与函数的单调性
因为 x∈[1,4],所以1x∈14,1,
所以 G(x)max=-176(此时 x=4),所以 a≥-176, 又因为 a≠0,所以实数 a 的取值范围是-176,0∪(0,+∞).
(2)若f(x)在[1,4]上存在单调递减区间,求实数a的取值范围.
因为f(x)在[1,4]上存在单调递减区间, 则 f′(x)<0 在[1,4]上有解,所以当 x∈[1,4]时,a>x12-2x有解, 又当 x∈[1,4]时,x12-2xmin=-1(此时 x=1), 所以a>-1,又因为a≠0,所以实数a的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞).
(2)若a<0,设g(x)=f(x)+ax2,求函数g(x)的单调区间.
g(x)=ax2+(2-a)x-ln x-1(a<0),其定义域为(0,+∞),
∴g′(x)=2ax+2-a-1x=2ax2+2x-ax-1=2x-1xax+1(a<0), 令 g′(x)=0,可得 x1=12,x2=-1a>0, ①若-1a>12,即-2<a<0, 当 0<x<12或 x>-1a时,g′(x)<0;当12<x<-1a时,g′(x)>0, ∴g(x)的单调递减区间为0,12,-1a,+∞,单调递增区间为12,-1a;
1 ex
-ex+2x-1 3
x3,若f(3a2)+f(2a-1)≥0,
则实数a的取值范围是_-__1_≤__a_≤__13__.
由题意得 f′(x)=-e1x-ex+2-x2=-ex+e1x+2-x2, 因为 ex+e1x≥2 ex·e1x=2,当且仅当 x=0 时等号成立, 所以f′(x)≤0,所以函数f(x)在R上单调递减, 又f(x)=-f(-x),所以f(x)为奇函数, 所以f(3a2)+f(2a-1)≥0⇒f(3a2)≥-f(2a-1)=f(1-2a), 即 3a2≤1-2a,解得-1≤a≤13.

专题3.3导数与函数的极值、最值(2021年高考数学一轮复习专题)

专题3.3导数与函数的极值、最值(2021年高考数学一轮复习专题)

专题 导数与函数的极值、最值一、题型全归纳题型一 利用导数解决函数的极值问题【题型要点】利用导数研究函数极值问题的一般流程命题角度一 由图象判断函数的极值【题型要点】由图象判断函数y =f (x )的极值,要抓住两点: (1) 由y =f ′(x )的图象与x 轴的交点,可得函数y =f (x )的可能极值点;(2)由导函数y =f ′(x )的图象可以看出y =f ′(x )的值的正负,从而可得函数y =f (x )的单调性,两者结合可得极值点【例1】设函数()x f 在R 上可导,其导函数为()x f ',且函数()()x f x y '-=1的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )A.函数f (x )有极大值f (2)和极小值f (1)B.函数f (x )有极大值f (-2)和极小值f (1)C.函数f (x )有极大值f (2)和极小值f (-2)D.函数f (x )有极大值f (-2)和极小值f (2)【解析】由题图可知,当x <-2时,()x f '>0;当-2<x <1时,()x f '<0;当1<x <2时,()x f '<0;当x >2时,()x f '>0.由此可以得到函数f (x )在x =-2处取得极大值,在x =2处取得极小值. 【例2】已知函数f (x )的导函数f ′(x )的图象如图,则下列叙述正确的是( )A .函数f (x )在(-∞,-4)上单调递减B .函数f (x )在x =2处取得极大值C .函数f (x )在x =-4处取得极值D .函数f (x )有两个极值点【解析】由导函数的图象可得,当x ≤2时,f ′(x )≥0,函数f (x )单调递增;当x >2时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,所以函数f (x )的单调递减区间为(2,+∞),故A 错误.当x =2时函数取得极大值,故B 正确.当x =-4时函数无极值,故C 错误.只有当x =2时函数取得极大值,故D 错误.故选B.命题角度二 求已知函数的极值【题型要点】求函数极值的一般步骤(1)先求函数f (x )的定义域,再求函数f (x )的导函数. (2)求()x f '=0的根.(3)判断在()x f '=0的根的左、右两侧()x f '的符号,确定极值点. (4)求出具体极值.【例3】已知函数f (x )=(x -2)(e x -ax ),当a >0时,讨论f (x )的极值情况. 【解析】 ∵()x f '=(e x -ax )+(x -2)(e x -a )=(x -1)(e x -2a ),∵a >0, 由()x f '=0得x =1或x =ln 2a .∵当a =e2时,f ′(x )=(x -1)(e x -e )≥0,∵f (x )在R 上单调递增,故f (x )无极值.∵当0<a <e2时,ln 2a <1,当x 变化时,()x f ',f (x )的变化情况如下表:∵当a >e2时,ln 2a >1,当x 变化时,()x f ',f (x )的变化情况如下表:综上,当0<a <e2时,f (x )有极大值-a (ln 2a -2)2,极小值a -e ;当a =e2时,f (x )无极值;当a >e2时,f (x )有极大值a -e ,极小值-a (ln 2a -2)2.【例4】已知函数f (x )=ln x +a -1x ,求函数f (x )的极小值.【解析】 f ′(x )=1x -a -1x 2=x -(a -1)x 2(x >0),当a -1≤0,即a ≤1时,f ′(x )>0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增,无极小值. 当a -1>0,即a >1时,由f ′(x )<0,得0<x <a -1,函数f (x )在(0,a -1)上单调递减; 由f ′(x )>0,得x >a -1,函数f (x )在(a -1,+∞)上单调递增.f (x )极小值=f (a -1)=1+ln(a -1). 综上所述,当a ≤1时,f (x )无极小值; 当a >1时,f (x )极小值=1+ln(a -1).命题角度三 已知函数的极值求参数值(范围)【题型要点】已知函数极值点或极值求参数的两个要领(1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.(2)验证:因为导数值等于零不是此点为极值点的充要条件,所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.【易错提醒】若函数y =f (x )在区间(a ,b )内有极值,那么y =f (x )在(a ,b )内绝不是单调函数,即在某区间上单调函数没有极值.【例5】设函数f (x )=[ax 2-(3a +1)x +3a +2]e x .(1)若曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线斜率为0,求实数a 的值; (2)若f (x )在x =1处取得极小值,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)因为f (x )=[ax 2-(3a +1)x +3a +2]e x ,所以f ′(x )=[ax 2-(a +1)x +1]e x . f ′(2)=(2a -1)e 2.由题设知f ′(2)=0,即(2a -1)e 2=0,解得a =12.(2)由(1)得f ′(x )=[ax 2-(a +1)x +1]e x =(ax -1)(x -1)e x .若a >1,则当x ∵⎪⎭⎫⎝⎛1,1a 时,f ′(x )<0; 当x ∵(1,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在x =1处取得极小值.若a ≤1,则当x ∵(0,1)时,ax -1≤x -1<0,所以f ′(x )>0.所以1不是f (x )的极小值点. 综上可知,a 的取值范围是(1,+∞).题型二 函数的最值问题【题型要点】求函数f (x )在[a ,b ]上最值的方法(1)若函数在区间[a ,b ]上单调递增或递减,f (a )与f (b )一个为最大值,一个为最小值.(2)若函数在闭区间[a ,b ]内有极值,要先求出[a ,b ]上的极值,与f (a ),f (b )比较,最大的是最大值,最小的是最小值,可列表完成.(3)函数f (x )在区间(a ,b )上有唯一一个极值点,这个极值点就是最大(或最小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到.【例1】(2019·全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=2x 3-ax 2+b . (1)讨论f (x )的单调性;(2)是否存在a ,b ,使得f (x )在区间[0,1]的最小值为-1且最大值为1?若存在,求出a ,b 的所有值;若不存在,说明理由.【解析】(1)f ′(x )=6x 2-2ax =2x (3x -a ).令f ′(x )=0,得x =0或x =a 3.若a >0,则当x ∵(-∞,0)∵⎪⎭⎫⎝⎛+∞,3a 时,f ′(x )>0;当x ∵⎪⎭⎫⎝⎛3,0a 时,f ′(x )<0.故f (x )在 (-∞,0),⎪⎭⎫⎝⎛+∞,3a 单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛3,0a 单调递减. 若a =0,f (x )在(-∞,+∞)单调递增.若a <0,则当x ∵⎪⎭⎫ ⎝⎛∞-3,a ∵(0,+∞)时,f ′(x )>0;当x ∵⎪⎭⎫ ⎝⎛0,3a 时,f ′(x )<0.故f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛∞-3,a ,(0,+∞)单调递增,在⎪⎭⎫⎝⎛0,3a 单调递减. (2)满足题设条件的a ,b 存在.(∵)当a ≤0时,由(1)知,f (x )在[0,1]单调递增,所以f (x )在区间[0,1]的最小值为f (0)=b ,最大值为f (1)=2-a +b .此时a ,b 满足题设条件当且仅当b =-1,2-a +b =1,即a =0,b =-1. (∵)当a ≥3时,由(1)知,f (x )在[0,1]单调递减,所以f (x )在区间[0,1]的最大值为f (0)=b ,最小值为f (1)=2-a +b .此时a ,b 满足题设条件当且仅当2-a +b =-1,b =1,即a =4,b =1. (∵)当0<a <3时,由(1)知,f (x )在[0,1]的最小值为⎪⎭⎫⎝⎛3a f =-a 327+b ,最大值为b 或2-a +b .若-a 327+b =-1,b =1,则a =332,与0<a <3矛盾.若-a 327+b =-1,2-a +b =1,则a =33或a =-33或a =0,与0<a <3矛盾.综上,当且仅当a =0,b =-1或a =4,b =1时,f (x )在[0,1]的最小值为-1,最大值为1.【例2】(2020·贵阳市检测)已知函数f (x )=x -1x -ln x .(1)求f (x )的单调区间;(2)求函数f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e,1上的最大值和最小值(其中e 是自然对数的底数).【解析】 (1)f (x )=x -1x -ln x =1-1x-ln x ,f (x )的定义域为(0,+∞). 因为f ′(x )=1x 2-1x =1-xx 2,所以f ′(x )>0∵0<x <1,f ′(x )<0∵x >1,所以f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.(2)由(1)得f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡1,1e 上单调递增,在(1,e]上单调递减,所以f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e,1上的极大值为f (1)=1-11-ln 1=0.又⎪⎭⎫ ⎝⎛e f 1=1-e -ln 1e =2-e ,f (e)=1-1e -ln e =-1e,且⎪⎭⎫⎝⎛e f 1<f (e).所以f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e,1上的最大值为0,最小值为2-e.题型三 函数极值与最值的综合应用【题型要点】解决函数极值、最值问题的策略(1)求极值、最值时,要求步骤规范,含参数时,要讨论参数的大小.(2)求函数最值时,不可想当然地认为极值点就是最值点,要通过比较才能下结论. (3)函数在给定闭区间上存在极值,一般要将极值与端点值进行比较才能确定最值.【例1】设函数f (x )=[ax 2-(4a +1)x +4a +3]e x .若f (x )在x =2处取得极小值,则a 的取值范围为_______. 【解析】 f ′(x )=[ax 2-(2a +1)x +2]e x =(ax -1)(x -2)e x ,若a >12,则当x ∵⎪⎭⎫⎝⎛2,1a 时,f ′(x )<0;当x ∵(2,+∞)时,f ′(x )>0.所以f (x )在x =2处取得极小值.若a ≤12,则当x ∵(0,2)时,x -2<0,ax -1≤12x -1<0,所以f ′(x )>0.所以2不是f (x )的极小值点.综上可知,a 的取值范围是⎪⎭⎫⎝⎛+∞,21. 【例2】已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x 3+x 2,x <1,a ln x ,x ≥1.(1)求f (x )在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;(2)求f (x )在区间[-1,e](e 为自然对数的底数)上的最大值.【解析】:(1)当x <1时,f ′(x )=-3x 2+2x =-x (3x -2),令f ′(x )=0,解得x =0或x =23,当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表所以当x =0时,函数f (x )取得极小值f (0)=0,函数f (x )的极大值点为x =23.(2)∵由(1)知,当-1≤x <1时,函数f (x )在[-1,0)和⎪⎭⎫⎢⎣⎡1,32上单调递减,在⎪⎭⎫⎢⎣⎡32,0上单调递增.因为f (-1)=2,⎪⎭⎫ ⎝⎛32f =427,f (0)=0,所以f (x )在[-1,1)上的最大值为2.∵当1≤x ≤e 时,f (x )=a ln x ,当a ≤0时,f (x )≤0;当a >0时,f (x )在[1,e]上单调递增. 所以f (x )在[1,e]上的最大值为f (e)=a .所以当a ≥2时,f (x )在[-1,e]上的最大值为a ; 当a <2时,f (x )在[-1,e]上的最大值为2.题型四 利用导数研究生活中的优化问题【题型要点】利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤(1)分析实际问题中各量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式y =f (x ).(2)求函数的导数()x f ',解方程()x f '=0.(3)比较函数在区间端点和()x f '=0的点的函数值的大小,最大(小)者为最大(小)值. (4)回归实际问题,结合实际问题作答.【例1】某商场销售某种商品的经验表明,该商品每日的销售量y (单位:千克)与销售价格x (单位:元/千克)满足关系式y =ax -3+10(x -6)2,其中3<x <6,a 为常数.已知销售价格为5元/千克时,每日可售出该商品11千克. (1)求a 的值;(2)若该商品的成本为3元/千克,试确定销售价格x 的值,使商场每日销售该商品所获得的利润最大. 【解析】(1)因为当x =5时,y =11,所以a2+10=11,解得a =2.(2)由(1)可知,该商品每日的销售量为y =2x -3+10(x -6)2. 所以商场每日销售该商品所获得的利润为f (x )=(x -3)⎣⎡⎦⎤2x -3+10(x -6)2=2+10(x -3)(x -6)2,3<x <6.则()x f '=10[(x -6)2+2(x -3)(x -6)]=30(x -4)(x -6). 于是,当x 变化时,()x f ',f (x )的变化情况如下表:所以,当x =4时,函数f (x )取得最大值且最大值等于42.即当销售价格为4元/千克时,商场每日销售该商品所获得的利润最大.【例2】已知一企业生产某产品的年固定成本为10万元,每生产千件需另投入2.7万元,设该企业年内共生产此种产品x 千件,并且全部销售完,每千件的销售收入为f (x )万元,且f (x )=⎩⎨⎧10.8-130x 2,0<x ≤10,108x -1 0003x 2,x >10.(1)写出年利润W (万元)关于年产品x (千件)的函数解析式;(2)年产量为多少千件时,该企业生产此产品所获年利润最大?(注:年利润=年销售收入-年总成本) 【解析】(1)由题意得W =⎩⎨⎧⎝⎛⎭⎫10.8-130x 2x -2.7x -10,0<x ≤10,⎝⎛⎭⎫108x -1 0003x 2x -2.7x -10,x >10,即W =⎩⎨⎧8.1x -130x 3-10,0<x ≤10,98-⎝⎛⎭⎫1 0003x +2.7x ,x >10.(2)∵当0<x ≤10时,W =8.1x -130x 3-10,则W ′=8.1-110x 2=81-x 210=(9+x )(9-x )10,因为0<x ≤10,所以当0<x <9时,W ′>0,则W 递增;当9<x ≤10时,W ′<0,则W 递减.所以当x =9时,W 取最大值1935=38.6万元.∵当x >10时,W =98-⎪⎭⎫⎝⎛+x x 7.231000≤98-21 0003x×2.7x =38. 当且仅当1 0003x =2.7x ,即x =1009时等号成立.综上,当年产量为9千件时,该企业生产此产品所获年利润最大.二、高效训练突破 一、选择题1.函数f (x )=2x 3+9x 2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是( ) A .25,-2 B .50,14 C .50,-2D .50,-14【解析】:因为f (x )=2x 3+9x 2-2,所以f ′(x )=6x 2+18x ,当x ∵[-4,-3)或x ∵(0,2]时,f ′(x )>0,f (x )为增函数,当x ∵(-3,0)时,f ′(x )<0,f (x )为减函数,由f (-4)=14,f (-3)=25,f (0)=-2,f (2)=50,故函数f (x )=2x 3+9x 2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是50,-2. 2.已知函数y =f (x )的导函数f ′(x )的图象如图所示,给出下列判断:∵函数y =f (x )在区间⎪⎭⎫⎝⎛--21,3内单调递增;∵当x =-2时,函数y =f (x )取得极小值; ∵函数y =f (x )在区间(-2,2)内单调递增;∵当x =3时,函数y =f (x )有极小值. 则上述判断正确的是( ) A .∵∵ B .∵∵ C .∵∵∵D .∵∵【解析】:对于∵,函数y =f (x )在区间⎪⎭⎫⎝⎛--21,3内有增有减,故∵不正确; 对于∵,当x =-2时,函数y =f (x )取得极小值,故∵正确;对于∵,当x ∵(-2,2)时,恒有f ′(x )>0,则函数y =f (x )在区间(-2,2)上单调递增,故∵正确; 对于∵,当x =3时,f ′(x )≠0,故∵不正确.3.(2020·东莞模拟)若x =1是函数f (x )=ax +ln x 的极值点,则( ) A.f (x )有极大值-1 B.f (x )有极小值-1 C.f (x )有极大值0D.f (x )有极小值0【解析】∵f (x )=ax +ln x ,x >0,∵f ′(x )=a +1x ,由f ′(1)=0得a =-1,∵f ′(x )=-1+1x =1-xx .由f ′(x )>0得0<x <1,由f ′(x )<0得x >1, ∵f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.∵f (x )极大值=f (1)=-1,无极小值,故选A.4.函数f (x )=x 3+bx 2+cx +d 的大致图象如图所示,则x 21+x 22等于( )A.89B.109C.169D.289【解析】函数f (x )的图象过原点,所以d =0.又f (-1)=0且f (2)=0,即-1+b -c =0且8+4b +2c =0,解得b =-1,c =-2,所以函数f (x )=x 3-x 2-2x ,所以f ′(x )=3x 2-2x -2,由题意知x 1,x 2是函数的极值点,所以x 1,x 2是f ′(x )=0的两个根,所以x 1+x 2=23,x 1x 2=-23,所以x 21+x 22=(x 1+x 2)2-2x 1x 2=49+43=169. 5.已知函数f (x )=2f ′(1)ln x -x ,则f (x )的极大值为( ) A .2 B .2ln 2-2 C .eD .2-e【解析】:函数f (x )定义域(0,+∞),f ′(x )=2f ′(1)x -1,所以f ′(1)=1,f (x )=2ln x -x ,令f ′(x )=2x-1=0,解得x =2.当0<x <2时,f ′(x )>0,当x >2时,f ′(x )<0,所以当x =2时函数取得极大值,极大值为2ln 2-2. 6.已知函数f (x )=x 3+3x 2-9x +1,若f (x )在区间[k,2]上的最大值为28,则实数k 的取值范围为( ) A.[-3,+∞) B.(-3,+∞) C.(-∞,-3)D.(-∞,-3]【解析】由题意知f ′(x )=3x 2+6x -9,令f ′(x )=0,解得x =1或x =-3,所以f ′(x ),f (x )随x 的变化情况如下表:7.用边长为120 cm 的正方形铁皮做一个无盖水箱,先在四周分别截去一个小正方形,然后把四边翻转90°角,再焊接成水箱,则水箱的最大容积为( ) A .120 000 cm 3 B .128 000 cm 3 C .150 000 cm 3D .158 000 cm 3【解析】:设水箱底长为x cm ,则高为120-x2cm.由⎩⎪⎨⎪⎧120-x 2>0,x >0,得0<x <120.设容器的容积为y cm 3,则有y =-12x 3+60x 2.求导数,有y ′=-32x 2+120x .令y ′=0,解得x =80(x =0舍去).当x ∵(0,80)时,y ′>0;当x ∵(80,120)时,y ′<0. 因此,x =80是函数y =-12x 3+60x 2的极大值点,也是最大值点,此时y =128 000.故选B.8.(2020·郑州质检)若函数y =f (x )存在n -1(n ∵N *)个极值点,则称y =f (x )为n 折函数,例如f (x )=x 2为2折函数.已知函数f (x )=(x +1)e x -x (x +2)2,则f (x )为( ) A .2折函数 B .3折函数 C .4折函数D .5折函数【解析】:.f ′(x )=(x +2)e x -(x +2)(3x +2)=(x +2)·(e x -3x -2),令f ′(x )=0,得x =-2或e x =3x +2. 易知x =-2是f (x )的一个极值点,又e x =3x +2,结合函数图象,y =e x 与y =3x +2有两个交点.又e -2≠3×(-2)+2=-4. 所以函数y =f (x )有3个极值点,则f (x )为4折函数.9.(2020·昆明市诊断测试)已知函数f (x )=(x 2-m )e x ,若函数f (x )的图象在x =1处切线的斜率为3e ,则f (x )的极大值是( )A .4e -2 B .4e 2 C .e -2D .e 2【解析】:f ′(x )=(x 2+2x -m )e x .由题意知,f ′(1)=(3-m )e =3e ,所以m =0,f ′(x )=(x 2+2x )e x .当x >0或x <-2时,f ′(x )>0,f (x )是增函数;当-2<x <0时,f ′(x )<0,f (x )是减函数.所以当x =-2时,f (x )取得极大值,f (-2)=4e -2.故选A.10.函数f (x )=x 3-3x -1,若对于区间[-3,2]上的任意x 1,x 2,都有|f (x 1)-f (x 2)|≤t ,则实数t 的最小值是( ) A.20 B.18 C.3D.0【解析】原命题等价于对于区间[-3,2]上的任意x ,都有f (x )max -f (x )min ≤t , ∵f ′(x )=3x 2-3,∵当x ∵[-3,-1]时,f ′(x )>0, 当x ∵[-1,1]时,f ′(x )<0,当x ∵[1,2]时,f ′(x )>0. ∵f (x )max =f (2)=f (-1)=1,f (x )min =f (-3)=-19. ∵f (x )max -f (x )min =20,∵t ≥20.即t 的最小值为20.故选A.二、填空题1.已知f (x )=x 3+3ax 2+bx +a 2在x =-1处有极值0,则a -b = .【解析】:由题意得f ′(x )=3x 2+6ax +b ,则⎩⎪⎨⎪⎧a 2+3a -b -1=0,b -6a +3=0,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =3或⎩⎪⎨⎪⎧a =2,b =9, 经检验当a =1,b =3时,函数f (x )在x =-1处无法取得极值,而a =2,b =9满足题意,故a -b =-7. 2.已知函数f (x )=x 3+ax 2+(a +6)x +1.若函数f (x )的图象在点(1,f (1))处的切线斜率为6,则实数a = ;若函数在(-1,3)内既有极大值又有极小值,则实数a 的取值范围是 .【解析】:f ′(x )=3x 2+2ax +a +6,结合题意f ′(1)=3a +9=6,解得a =-1;若函数在(-1,3)内既有极大值又有极小值,则f ′(x )=0在(-1,3)内有2个不相等的实数根,则⎩⎪⎨⎪⎧Δ=4a 2-12(a +6)>0,f ′(-1)>0,f ′(3)>0,解得-337<a <-3.3.(2020·甘肃兰州一中期末改编)若x =-2是函数f (x )=(x 2+ax -1)e x 的极值点,则f ′(-2)= ,f (x )的极小值为 .【解析】:由函数f (x )=(x 2+ax -1)e x 可得f ′(x )=(2x +a )e x +(x 2+ax -1)e x ,因为x =-2是函数f (x )的极值点,所以f ′(-2)=(-4+a )e -2+(4-2a -1)e -2=0,即-4+a +3-2a =0,解得a =-1.所以f ′(x )=(x 2+x -2)e x .令f ′(x )=0可得x =-2或x =1.当x <-2或x >1时,f ′(x )>0,此时函数f (x )为增函数,当-2<x <1时,f ′(x )<0,此时函数f (x )为减函数,所以当x =1时函数f (x )取得极小值,极小值为f (1)=(12-1-1)×e 1=-e.4.(2019·武汉模拟)若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域的一个子区间(k -1,k +1)内存在最小值,则实数k 的取值范围是 .【解析】:因为f (x )的定义域为(0,+∞),又因为f ′(x )=4x -1x ,所以由f ′(x )=0解得x =12,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧k -1<12<k +1,k -1≥0,解得1≤k <32.5.若函数f (x )=x 3-3ax 在区间(-1,2)上仅有一个极值点,则实数a 的取值范围为 .【解析】因为f ′(x )=3(x 2-a ),所以当a ≤0时,f ′(x )≥0在R 上恒成立,所以f (x )在R 上单调递增,f (x )没有极值点,不符合题意; 当a >0时,令f ′(x )=0得x =±a , 当x 变化时,f ′(x )与f (x )的变化情况如下表所示:因为函数f (x )在区间(-1,2)上仅有一个极值点,所以⎩⎨⎧a <2,-a ≤-1或⎩⎨⎧-a >-1,2≤a ,解得1≤a <4.三 解答题1.(2020·广东五校联考)已知函数f (x )=ax +ln x ,其中a 为常数. (1)当a =-1时,求f (x )的最大值;(2)若f (x )在区间(0,e]上的最大值为-3,求a 的值. 【解析】:(1)易知f (x )的定义域为(0,+∞),当a =-1时,f (x )=-x +ln x ,f ′(x )=-1+1x =1-xx,令f ′(x )=0,得x =1.当0<x <1时,f ′(x )>0;当x >1时,f ′(x )<0.所以f (x )在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数. 所以f (x )max =f (1)=-1.所以当a =-1时,函数f (x )在(0,+∞)上的最大值为-1.(2)f ′(x )=a +1x ,x ∵(0,e],1x ∵⎪⎭⎫⎢⎣⎡+∞,1e .∵若a ≥-1e ,则f ′(x )≥0,从而f (x )在(0,e]上是增函数,所以f (x )max =f (e)=a e +1≥0,不符合题意;∵若a <-1e ,令f ′(x )>0得a +1x >0,结合x ∵(0,e],解得0<x <-1a,令f ′(x )<0得a +1x <0,结合x ∵(0,e],解得-1a <x ≤e.从而f (x )在⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1,0上为增函数,在⎥⎦⎤⎝⎛-e a ,1上为减函数,所以f (x )max =⎪⎭⎫ ⎝⎛-a f 1=-1+⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1ln .令-1+⎪⎭⎫ ⎝⎛-a 1ln =-3,得⎪⎭⎫⎝⎛-a 1ln =-2,即a =-e 2.因为-e 2<-1e ,所以a =-e 2为所求.故实数a 的值为-e 2.2.(2020·洛阳尖子生第二次联考)已知函数f (x )=mx -nx-ln x ,m ∵R .(1)若函数f (x )的图象在(2,f (2))处的切线与直线x -y =0平行,求实数n 的值; (2)试讨论函数f (x )在区间[1,+∞)上的最大值.【解析】:(1)由题意得f ′(x )=n -x x 2,所以f ′(2)=n -24.由于函数f (x )的图象在(2,f (2))处的切线与直线x -y =0平行,所以n -24=1,解得n =6.(2)f ′(x )=n -xx2,令f ′(x )<0,得x >n ;令f ′(x )>0,得x <n .∵当n ≤1时,函数f (x )在[1,+∞)上单调递减,所以f (x )max =f (1)=m -n ;∵当n >1时,函数f (x )在[1,n )上单调递增,在(n ,+∞)上单调递减,所以f (x )max =f (n )=m -1-ln 3.(2019·郑州模拟)已知函数f (x )=1-x x +k ln x ,k <1e ,求函数f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e ,1上的最大值和最小值.【解析】 f ′(x )=-x -(1-x )x 2+k x =kx -1x2.∵若k =0,则f ′(x )=-1x 2在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e ,1上恒有f ′(x )<0,所以f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e ,1上单调递减.∵若k ≠0,则f ′(x )=kx -1x 2=k ⎝⎛⎭⎫x -1k x 2.(∵)若k <0,则在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e,1上恒有k ⎝⎛⎭⎫x -1k x 2<0.所以f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e,1上单调递减,(∵)若k >0,由k <1e ,得1k >e ,则x -1k <0在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e ,1上恒成立,所以k ⎝⎛⎭⎫x -1k x 2<0, 所以f (x )在1e ,e 上单调递减.综上,当k <1e 时,f (x )在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e e ,1上单调递减,所以f (x )min =f (e )=1e +k -1,f (x )max =⎪⎭⎫⎝⎛e f 1=e -k -1.4.已知函数f (x )=a ln x +1x (a >0).(1)求函数f (x )的单调区间和极值;(2)是否存在实数a ,使得函数f (x )在[1,e ]上的最小值为0?若存在,求出a 的值;若不存在,请说明理由.【解析】由题意,知函数的定义域为{x |x >0},f ′(x )=a x -1x 2(a >0).(1)由f ′(x )>0解得x >1a ,所以函数f (x )的单调递增区间是⎪⎭⎫⎝⎛+∞,1a ;由f ′(x )<0解得x <1a ,所以函数f (x )的单调递减区间是⎪⎭⎫⎝⎛a 1,0.所以当x =1a 时,函数f (x )有极小值⎪⎭⎫⎝⎛a f 1=a ln 1a +a =a -a ln a ,无极大值. (2)不存在.理由如下:由(1)可知,当x ∵⎪⎭⎫ ⎝⎛a 1,0时,函数f (x )单调递减;当x ∵⎪⎭⎫⎝⎛+∞,1a 时,函数f (x )单调递增.∵若0<1a≤1,即a ≥1时,函数f (x )在[1,e ]上为增函数,故函数f (x )的最小值为f (1)=a ln 1+1=1,显然1≠0,故不满足条件.∵若1<1a ≤e ,即1e ≤a <1时,函数f (x )在⎪⎭⎫⎢⎣⎡a 1,1上为减函数,在⎥⎦⎤⎢⎣⎡e a ,1上为增函数,故函数f (x )的最小值为f (x )的极小值⎪⎭⎫⎝⎛a f 1=a ln 1a +a =a -a ln a =a (1-ln a )=0,即ln a =1,解得a =e ,而1e≤a <1,故不满足条件.∵若1a >e ,即0<a <1e时,函数f (x )在[1,e ]上为减函数,故函数f (x )的最小值为f (e )=a +1e =0,解得a =-1e ,而0<a <1e ,故不满足条件.综上所述,这样的a 不存在.。

高考数学一轮复习全套课时作业3-3-1导数的应用--极值与最值

高考数学一轮复习全套课时作业3-3-1导数的应用--极值与最值

题组层级快练3.3.1导数的应用--极值与最值一、单项选择题1.(2021·辽宁沈阳一模)设函数f(x)=xe x+1,则()A.x=1为f(x)的极大值点B.x=1为f(x)的极小值点C.x=-1为f(x)的极大值点D.x=-1为f(x)的极小值点2.(2021·河北邯郸一中月考)若函数f(x)=ae x-sinx在x=0处有极值,则a的值为() A.-1B.0C.1D.e3.函数f(x)=12x-sinx在0,π2上的最小值和最大值分别是()A.π6-32,0 B.π4-1,0 C.π6-32,π4-1D.-12,124.(2021·杭州学军中学模拟)函数f(x)=xe-x,x∈[0,4]的最小值为()A.0 B.1e C.4e4D.2e25.若函数f(x)=x3-3x+a有3个不同的零点,则实数a的取值范围是()A.(-2,2)B.[-2,2]C.(-∞,-1)D.(1,+∞)6.若函数y=ax3+bx2取得极大值和极小值时的x的值分别为0和13,则()A.a-2b=0B.2a-b=0C.2a+b=0D.a+2b=07.设二次函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=xf′(x)的图象可能是()二、多项选择题8.已知函数f(x)=x3-ax-1,以下结论正确的是()A.当a=0时,函数f(x)的图象的对称中心为(0,-1)B.当a≥3时,函数f(x)在(-1,1)上为单调递减函数C.若函数f(x)在(-1,1)上不单调,则0<a<3D.当a=12时,f(x)在[-4,5]上的最大值为159.(2021·山东临沂期末)已知函数f(x)=x+sinx-xcosx的定义域为[-2π,2π),则()A.f(x)为奇函数B.f(x)在[0,π)上单调递增C.f(x)恰有4个极大值点D.f(x)有且仅有4个极值点三、填空题与解答题10.已知函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则f(2)的值为________.11.(2021·内蒙古兴安盟模拟)已知f(x)=2x3-6x2+m(m为常数),在[-2,2]上有最大值3,那么此函数在[-2,2]上的最小值为________.12.(2018·江苏)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________.13.(2021·广东省高二期末)已知函数f(x)=13x3-4x+3.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求函数f(x)在区间[-3,5]上的最大值与最小值.14.已知函数f(x)=(x2-2x)e x(x∈R,e为自然对数的底数).(1)求函数f(x)的单调区间;(2)求函数f(x)在区间[0,m]上的最大值和最小值.15.(2021·天水一中诊断)若函数f(x)=ax22-(1+2a)·x+2lnx(a>0)a的取值范围是()B.(1,+∞)C.(1,2)D.(2,+∞)16.(2016·北京)设函数f(x)3-3x,x≤a,2x,x>a.(1)若a=0,则f(x)的最大值为________;(2)若f(x)无最大值,则实数a的取值范围是________.17.(2020·衡水中学调研卷)已知函数f(x)=xlnx.(1)求函数f(x)的极值点;(2)设函数g(x)=f(x)-a(x-1),其中a∈R,求函数g(x)在区间[1,e]上的最小值.(其中e为自然对数的底数).3.3.1导数的应用--极值与最值参考答案1.答案D解析由f(x)=xe x +1,可得f ′(x)=(x +1)e x ,令f ′(x)>0可得x>-1,即函数f(x)在(-1,+∞)上单调递增;令f ′(x)<0可得x<-1,即函数f(x)在(-∞,-1)上单调递减,所以x =-1为f(x)的极小值点.故选D.2.答案C解析f ′(x)=ae x -cosx ,若函数f(x)=ae x -sinx 在x =0处有极值,则f ′(0)=a -1=0,解得a =1,经检验a =1符合题意.故选C.3.答案A解析函数f(x)=12x -sinx ,f ′(x)=12-cosx ,令f ′(x)>0,解得π3<x ≤π2,令f ′(x)<0,解得0≤x<π3,所以f(x)在0,π2上单调递增,所以f(x)min ==π6-32,而f(0)=0,=π4-1<0,故f(x)在区间0,π2上的最小值和最大值分别是π6-32,0.故选A.4.答案A解析f ′(x)=1-xe x,当x ∈[0,1)时,f ′(x)>0,f(x)单调递增,当x ∈(1,4]时,f ′(x)<0,f(x)单调递减,因为f(0)=0,f(4)=4e 4>0,所以当x =0时,f(x)有最小值,且最小值为0.故选A.5.答案A解析f ′(x)=3x 2-3,令f ′(x)=0,得x =±1.三次方程f(x)=0有3个根⇔f(x)极大值>0且f(x)极小值<0.∵x =-1为极大值点,x =1为极小值点,(-1)=2+a>0,(1)=a -2<0,∴-2<a<2.故选A.6.答案D解析y ′=3ax 2+2bx ,据题意,0,13是方程3ax 2+2bx =0的两根,∴-2b 3a =13,∴a +2b =0.故选D.7.答案C解析由f(x)在x =-2处取得极小值可知,当x<-2时,f ′(x)<0,则xf ′(x)>0;当-2<x<0时,f ′(x)>0,则xf ′(x)<0;当x >0时,f ′(x)>0,则xf ′(x)>0.故选C.8.答案ABC解析本题考查利用导数研究函数的单调性、极值、最值.y =x 3为R 上的奇函数,其图象的对称中心为原点,当a =0时,根据平移知识,函数f(x)的图象的对称中心为(0,-1),A 正确;由题意知f ′(x)=3x 2-a ,因为当-1<x<1时,3x 2<3,又a ≥3,所以f ′(x)<0在(-1,1)上恒成立,所以函数f(x)在(-1,1)上为单调递减函数,B 正确;f ′(x)=3x 2-a ,当a ≤0时,f ′(x)≥0,f ′(x)不恒等于0,此时f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,不符合题意,故a>0.令f ′(x)=0,解得x =±3a3.因为f(x)在(-1,1)上不单调,所以f ′(x)=0在(-1,1)上有解,所以0<3a3<1,解得0<a<3,C 正确;令f ′(x)=3x 2-12=0,得x =±2.根据函数的单调性,f(x)在[-4,5]上的最大值只可能为f(-2)或f(5).因为f(-2)=15,f(5)=64,所以最大值为64,D 错误.故选ABC.9.答案ABD解析A 显然正确;∵f(x)=x +sinx -xcosx ,∴f ′(x)=1+cosx -(cosx -xsinx)=1+xsinx.当x ∈[0,π)时,f ′(x)>0,则f(x)在[0,π)上单调递增.显然f ′(0)≠0,令f ′(x)=0,得sinx =-1x ,分别作出函数y=sinx ,y =-1x的图象如图.由图可知,这两个函数的图象在区间[-2π,2π)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故f(x)在区间[-2π,2π)上有4个极值点,且只有2个极大值点.10.答案18解析f ′(x)=3x 2+2ax +b 1)=10,1)=0,2+a +b +1=10,+b +3=0,=4,=-11=-3,=3.当a =-3,b =3时,f ′(x)=3(x -1)2≥0,f(x)无极值,故舍去.当a =4,b =-11时,令f ′(x)=0,得x 1=1,x 2=-113.当x 变化时,f ′(x),f(x)的变化情况如下表:∴f(x)=x 3+4x 2-11x +16,f(2)=18.11.答案-37解析由已知可得,f ′(x)=6x 2-12x ,由6x 2-12x ≥0得x ≥2或x ≤0,因此当x ∈[2,+∞),(-∞,0]时f(x)单调递增,当x ∈[0,2]时f(x)单调递减,又因为x ∈[-2,2],所以当x ∈[-2,0]时f(x)单调递增,当x ∈[0,2]时f(x)单调递减,所以f(x)max =f(0)=m =3,故有f(x)=2x 3-6x 2+3,所以f(-2)=-37,f(2)=-5.因为f(-2)=-37<f(2)=-5,所以函数f(x)的最小值为f(-2)=-37.12.答案-3解析令f(x)=2x 3-ax 2+1=0⇒a =2x +1x2.令g(x)=2x +1x 2(x>0),g ′(x)=2-2x 3>0⇒x>1⇒g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.∵有唯一零点,∴a =g(1)=2+1=3⇒f(x)=2x 3-3x 2+1.求导可知在[-1,1]上,f(x)min =f(-1)=-4,f(x)max =f(0)=1,∴f(x)min +f(x)max =-3.13.答案(1)函数f(x)的单调递增区间为(-∞,-2),(2,+∞),单调递减区间为(-2,2)(2)函数f(x)在区间[-3,5]上的最大值为743,最小值为-73思路(1)求导后,利用导数的符号可得函数的单调区间;(2)由(1)知,函数f(x)在[-3,-2)上单调递增,在[-2,2]上单调递减,在(2,5]上单调递增,根据单调性可得最大最小值.解析(1)f ′(x)=x 2-4,由f ′(x)>0,得x>2或x<-2;由f ′(x)<0,得-2<x<2,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,-2),(2,+∞),单调递减区间为(-2,2).(2)由(1)知,函数f(x)在[-3,-2)上单调递增,在(-2,2)上单调递减,在(2,5]上单调递增,因为f(-3)=13×(-3)3-4×(-3)+3=6,f(2)=13×23-4×2+3=-73,f(-2)=13×(-2)3-4×(-2)+3=253,f(5)=13×53-4×5+3=743,所以函数f(x)在区间[-3,5]上的最大值为743,最小值为-73.14.答案略解析(1)f(x)=(x 2-2x)e x ,求导得f ′(x)=e x (x 2-2).因为e x >0,令f ′(x)=e x (x 2-2)>0,即x 2-2>0,解得x<-2或x> 2.令f ′(x)=e x (x 2-2)<0,即x 2-2<0,解得-2<x< 2.所以函数f(x)在(-∞,-2)和(2,+∞)上单调递增,在(-2,2)上单调递减.即函数f(x)的单调递增区间为(-∞,-2),(2,+∞),单调递减区间为(-2,2).(2)①当0<m ≤2时,因为f(x)在(-2,2)上单调递减,所以f(x)在区间[0,m]上的最大值为f(0)=0,f(x)在区间[0,m]上的最小值为f(m)=(m 2-2m)e m .②当2<m ≤2时,因为f(x)在(-2,2)上单调递减,f(x)在(2,+∞)上单调递增,且f(0)=f(2)=0,所以f(x)在[0,m]上的最大值为f(0)=0,f(x)在区间[0,m]上的最小值为f(2)=(2-22)e 2.③当m>2时,因为f(x)在(-2,2)上单调递减,f(x)在(2,+∞)上单调递增,且f(m)>0=f(0),所以f(x)在[0,m]上的最大值为f(m)=(m 2-2m)·e m ,f(x)在区间[0,m]上的最小值为f(2)=(2-22)e 2.15.思路把函数f(x)题,然后再通过分离参数的方法求出参数a 的取值范围.答案C 解析由f(x)=ax 22-(1+2a)x +2lnx(a>0,x >0),得导数f ′(x)=ax -(1+2a)+2x(x >0),∵函数f(x)=ax 22-(1+2a)x +2lnx(a>0)∴方程ax -(1+2a)+2x=0∴a =1x 在区间故a =1x∈(1,2),则a 的取值范围是(1,2).故选C.评说涉及函数的极值问题,往往要使用导数这个解题的工具,在解题时要注意运用等价转化的解题思想.16.答案(1)2(2)(-∞,-1)解析(1)若a =0,则f(x)3-3x ,x ≤0,2x ,x>0,当x>0时,-2x<0;当x ≤0时,f ′(x)=3x 2-3=3(x +1)·(x-1),令f ′(x)>0,得x<-1,令f ′(x)<0,得-1<x ≤0,所以函数f(x)在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,0]上单调递减,所以函数f(x)在(-∞,0]上的最大值为f(-1)=2.综上可得,函数f(x)的最大值为2.(2)函数y =x 3-3x 与y =-2x 的大致图象如图所示,由图可知当f(x)无最大值时,a ∈(-∞,-1).17.答案(1)极小值点为x =1e,无极大值点(2)当a ≤1时,g(x)min =0,当1<a<2时,g(x)min =a -e a -1,当a ≥2时,g(x)min =a +e -ae 解析(1)f ′(x)=lnx +1,x>0,由f ′(x)=0,得x =1e .所以f(x)所以x =1e 是函数f(x)的极小值点,极大值点不存在.(2)g(x)=xlnx -a(x -1),则g ′(x)=lnx +1-a ,由g ′(x)=0,得x =e a -1.所以在区间(0,e a -1)上,g(x)单调递减,在区间(e a -1,+∞)上,g(x)单调递增.当e a -1≤1,即a ≤1时,在区间[1,e]上,g(x)单调递增,所以g(x)的最小值为g(1)=0.当1<e a-1<e,即1<a<2时,g(x)的最小值为g(e a-1)=a-e a-1.当e a-1≥e,即a≥2时,在区间[1,e]上,g(x)单调递减,所以g(x)的最小值为g(e)=a+e-ae.综上,当a≤1时,g(x)的最小值为0;当1<a<2时,g(x)的最小值为a-e a-1;当a≥2时,g(x)的最小值为a+e-ae.。

2025版高考数学总复习第3章导数及其应用第2讲第1课时导数与函数的单调性二泰勒展开式

2025版高考数学总复习第3章导数及其应用第2讲第1课时导数与函数的单调性二泰勒展开式

二、泰勒展开式1.泰勒公式若函数f (x )在含有x 0的开区间(a ,b )内有n +1阶导数,则当函数在此区间内时,可以展开为一个关于x -x 0的多项式和一个余项的和:f (x )=f (x 0)+f ′(x 0)·(x -x 0)+f ″x 02!·(x -x 0)2+f x 03!·(x -x 0)3+…+fnx 0n !·(x -x 0)n+R n (x ).2.常见的泰勒展开式在泰勒公式中,令x 0=0,即可得到如下泰勒展开式:(1)e x=1+x +x 22!+x 33!+…+x nn !+…;(2)ln(x +1)=x -x 22+x 33+…+(-1)n +1x nn+…;(3)sin x =x -x 33!+x 55!+…+(-1)n -1·x 2n -12n -1!+…;(4)cos x =1-x 22!+x 44!+…+(-1)n -1·x 2n -22n -2!+….3.泰勒公式的价值泰勒公式将各种类型的函数(指数函数、对数函数、正弦与余弦函数)与多项式函数联系了起来,这样在局部可以用多项式函数近似替代其他函数,我们主要用其证明不等式及比较大小,下面我们主要介绍如何比较大小.(2022·全国甲卷)已知a =3132,b =cos 14,c =4sin 14,则( A ) A .c >b >a B .b >a >c C .a >b >cD .a >c >b[解析] 解法一:根据题意,构造函数f (x )=1-x 22,g (x )=cos x ,h (x )=sin xx,则a =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫14,b =g ⎝ ⎛⎭⎪⎫14,c =h ⎝ ⎛⎭⎪⎫14.由泰勒展开式,f (x )=1-x 22,g (x )=1-x 22!+x 44!+o (x 4),h (x )=1-x 23!+x 45!+o (x 4),g ⎝ ⎛⎭⎪⎫14=1-12×116+124×1256+o (x 4)=3132+124×1256+o (x 4),h ⎝ ⎛⎭⎪⎫14=1-16×116+1120×1256+o (x 4)=9596+1120×1256+o (x 4),所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫14<g ⎝ ⎛⎭⎪⎫14<h ⎝ ⎛⎭⎪⎫14,即a <b <c . 解法二:因为b =cos 14=1-2sin 218,所以b -a =1-2sin 218-3132=132-2sin 218=2⎝ ⎛⎭⎪⎫164-sin 218.令f (x )=x -sin x ,则f ′(x )=1-cos x ≥0,所以函数f (x )在R 上单调递增,所以当x >0时,f (x )>f (0)=0,即有x >sin x (x >0)成立,所以18>sin 18,得164>sin 218,所以b >a .因为c b =4sin14cos14=4tan 14,所以令g (x )=tan x -x ,则g ′(x )=cos 2x +sin 2x cos 2x -1=1-cos 2xcos 2x ≥0,所以函数g (x )在定义域内单调递增,所以当x >0时,g (x )>g (0)=0,即有tan x >x (x >0)成立,所以tan 14>14,即4tan 14>1,所以cb >1,又b >0,所以c >b .综上,c >b >a .【变式训练】 若a =ln 1-0.010.02,b =0.02sin 0.01,c =0.01sin 0.02,则( B )A .a <b <cB .a <c <bC .b <c <aD .c <a <b[解析] 易知a =ln 1-0.010.02<ln 1=0,而b >0,c >0.当x →0时,由泰勒公式展开,得b =0.02sin 0.01=0.02⎝ ⎛⎭⎪⎫0.01-0.0133+ox 3=2×10-4-23×10-8+o (x 3),c =0.01sin 0.02=0.01⎝⎛⎭⎪⎫0.02-0.0233+ox 3=2×10-4-83×10-8+o (x 3).可知23×10-8<83×10-8,所以b >c .故b >c >a .。

2021高考数学一轮复习第三章导数及其应用强化训练导数在函数中的应用理新人教A版

2021高考数学一轮复习第三章导数及其应用强化训练导数在函数中的应用理新人教A版

强化训练 导数在函数中的应用1.函数f (x )=e x-e x ,x ∈R 的单调递增区间是( ) A.(0,+∞) B.(-∞,0) C.(-∞,1) D.(1,+∞)答案 D解析 由题意知,f ′(x )=e x-e ,令f ′(x )>0,解得x >1,故选D. 2.函数f (x )=1+x -sin x 在(0,2π)上是( ) A.增函数 B.减函数C.在(0,π)上增,在(π,2π)上减D.在(0,π)上减,在(π,2π)上增 答案 A解析 ∵f ′(x )=1-cos x >0,∴f (x )在(0,2π)上是增函数.3.f (x )为定义在R 上的可导函数,且f ′(x )>f (x ),对任意正实数a ,则下列式子成立的是( )A.f (a )<e af (0) B.f (a )>e af (0) C.f (a )<f 0eaD.f (a )>f 0ea答案 B 解析 令g (x )=f xex,∴g ′(x )=f ′x e x -f x e x ex2=f ′x -f xex>0.∴g (x )在R 上为增函数,又∵a >0, ∴g (a )>g (0),即f aea>f 0e,即f (a )>e af (0).4.函数y =xe x 在[0,2]上的最大值是( )A.1eB.2e 2C.0D.12e 答案 A解析 易知y ′=1-xex ,x ∈[0,2],令y ′>0,得0≤x <1,令y ′<0,得1<x ≤2,所以函数y=x e x 在[0,1)上单调递增,在(1,2]上单调递减,所以y =x e x 在[0,2]上的最大值是1e,故选A. 5.直线y =a 与函数y =x 3-3x 的图象有三个相异的交点,则实数a 的取值范围为( ) A.(-2,2) B.[-2,2] C.[2,+∞) D.(-∞,-2]答案 A解析 考虑数形结合,y =x 3-3x 的导数y ′=3x 2-3=3(x -1)·(x +1),令y ′>0可解得x <-1或x >1,故y =x 3-3x 在(-∞,-1),(1,+∞)上单调递增,在(-1,1)上单调递减,函数的极大值为f (-1)=2,极小值为f (1)=-2,大致图象如图所示.而y =a 为一条水平直线,通过图象可得,y =a 介于极大值与极小值之间,则有三个相异交点.可得a ∈(-2,2).6.已知定义在R 上的可导函数f (x )的导函数为f ′(x ),满足f ′(x )<f (x ),且f (0)=12,则不等式f (x )-12e x<0的解集为( ) A.⎝⎛⎭⎪⎫-∞,12B.(0,+∞)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞D.(-∞,0)答案 B解析 构造函数g (x )=f xex, 则g ′(x )=f ′x -f xex,因为f ′(x )<f (x ),所以g ′(x )<0, 故函数g (x )在R 上为减函数,又f (0)=12,所以g (0)=f 0e 0=12, 则不等式f (x )-12e x <0可化为f x e x<12, 即g (x )<12=g (0),所以x >0,即所求不等式的解集为(0,+∞).7.若函数f (x )=x 33-a 2x 2+x +1在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上单调递减,则实数a 的取值范围是________.答案 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫103,+∞解析 f ′(x )=x 2-ax +1,因为函数f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上单调递减,所以f ′(x )≤0在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上恒成立,所以⎩⎪⎨⎪⎧f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12≤0,f ′3≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧14-a 2+1≤0,9-3a +1≤0,解得a ≥103,所以实数a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫103,+∞.8.若函数f (x )=x ln x -a2x 2-x +1(a >0)有两个极值点,则实数a 的取值范围为________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 解析 因为f (x )=x ln x -a2x 2-x +1(x >0),所以f ′(x )=ln x -ax ,令h (x )=f ′(x ),则h ′(x )=1x-a =0,得f ′(x )有极大值点x =1a,由于x →0时f ′(x )→-∞;当x →+∞时,f ′(x )→-∞, 因此f (x )要有两个极值点, 只要f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln 1a -1>0,解得0<a <1e . 9.若函数 f (x )=13x 3+x 2-23在区间(a ,a +5)上存在最小值,则实数a 的取值范围是________. 答案 [-3,0)解析 由题意,得f ′(x )=x 2+2x =x (x +2), 故f (x )在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函数, 在(-2,0)上是减函数,作出其图象如图所示,令13x 3+x 2-23=-23,得x =0或x =-3,则结合图象可知,⎩⎪⎨⎪⎧-3≤a <0,a +5>0,解得a ∈[-3,0).10.已知函数f (x )=e x-2x +a 有零点,则实数a 的取值范围是________________. 答案 (-∞,2ln2-2]解析 由原函数有零点,可将问题转化为方程e x-2x +a =0有解问题,即方程a =2x -e x有解.令函数g (x )=2x -e x,则g ′(x )=2-e x, 令g ′(x )=0,得x =ln2,所以g (x )在(-∞,ln2)上是增函数,在(ln2,+∞)上是减函数, 所以g (x )的最大值为g (ln2)=2ln2-2, 因此,a 的取值范围就是函数g (x )的值域, 所以a ∈(-∞,2ln2-2].11.已知函数f (x )=ln x +a (1-x )在(2,+∞)上为单调函数,求实数a 的取值范围. 解 方法一 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-a .若a ≤0,则f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上单调递增;若a >0,则当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a,+∞时,f ′(x )<0,所以f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递减,所以当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,符合要求;当a >0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a,+∞上单调递减,则2≥1a ,即a ≥12.所以实数a 的取值范围是(-∞,0]∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞. 方法二 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x-a .由题意得,当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )≥0恒成立或f ′(x )≤0恒成立,即a ≤1x 恒成立或a ≥1x恒成立.∵x ∈(2,+∞),∴0<1x <12,∴a ≤0或a ≥12,∴实数a 的取值范围是(-∞,0]∪⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞.12.(2020·东北四校联考)已知f (x )=1x +e xe -3,F (x )=ln x +exe -3x +2.(1)判断f (x )在(0,+∞)上的单调性; (2)判断函数F (x )在(0,+∞)上零点的个数.解 (1)f ′(x )=-1x 2+e x e =x 2e x-ee x2, 令g (x )=x 2e x-e ,x >0, 则g ′(x )=e x(x 2+2x )>0, 即g (x )在(0,+∞)上单调递增,又g (1)=0,所以当0<x <1时,g (x )<g (1)=0,则f ′(x )<0,当x >1时,g (x )>0,则f ′(x )>0, 所以f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. (2)F ′(x )=f (x )=1x +exe -3,且f (1)=-1<0,由(1)得∃x 1,x 2,满足0<x 1<1<x 2,使得f (x )在(0,x 1)上大于0,在(x 1,x 2)上小于0,在(x 2,+∞)上大于0, 即F (x )在(0,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增, 而F (1)=0,x →0时,F (x )→-∞,x →+∞时,F (x )→+∞,画出函数F (x )图象的草图,如图所示.故F (x )在(0,+∞)上的零点有3个.13.已知函数f (x )=sin x -13x ,x ∈[0,π],cos x 0=13,x 0∈[0,π].①f (x )的最大值为f (x 0); ②f (x )的最小值为f (x 0); ③f (x )在[0,x 0]上是减函数; ④f (x )在[x 0,π]上是减函数.那么上面命题中真命题的序号是________. 答案 ①④解析 f ′(x )=cos x -13,由f ′(x )=0,得cos x =13,即x =x 0,因为x 0∈[0,π],当0<x <x 0时,f ′(x )>0;当x 0<x <π时,f ′(x )<0,所以f (x )的最大值为f (x 0),f (x )在[x 0,π]上是减函数.14.(2019·泰安模拟)已知函数f (x )=12e 2x +(a -e)e x-a e x +b (其中e 为自然对数的底数)在x =1处取得极大值,则实数a 的取值范围是________. 答案 (-∞,-e)解析 由题意可知f ′(x )=e 2x+(a -e)e x -a e =(e x +a )·(e x-e),当a ≥0时,若x >1,则f ′(x )>0,若x <1,则f ′(x )<0,所以f (x )在x =1处取得极小值,不符合题意.当a <0时,令f ′(x )=0,得x =1或x =ln(-a ),为使f (x )在x =1处取极大值,则ln(-a )>1,即a <-e.15.(2019·贵阳、安顺模拟)不等式kx ≥sin x2+cos x (x >0)恒成立,则k 的最小值为( )A.13B.23C.14D.1 答案 A解析 令h (x )=kx -sin x2+cos x (x >0),则h ′(x )=k -1+2cos x2+cos x2,令t =cos x ,则t ∈[-1,1], 令g (t )=1+2t 2+t 2,则g ′(t )=-2t -12+t3≥0,∴g (t )在[-1,1]上单调递增, ∴g (t )的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,13,∴①当k ≥13时,h ′(x )≥0,此时h (x )单调递增,∴h (x )>h (0)=0,符合条件;②当k ≤0时,因为h ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=k ·π2-12<0,不符合条件; ③当0<k <13时,对于0<x <π2,h (x )<kx -sin x3,令F (x )=kx -sin x 3,则F ′(x )=k -cos x3,存在x 0∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2,使得x ∈(0,x 0)时,F ′(x )<0, ∴F (x )在(0,x 0)上单调递减, ∴F (x 0)<F (0)=0,即当x ∈(0,x 0)时,h (x )<0,不符合条件,综上,k 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫13,+∞, ∴k 的最小值为13.16.(2019·辽宁沈阳三校联考)已知函数f (x )=ax -ln xx,a ∈R .(1)若f (x )≥0,求a 的取值范围;(2)若y =f (x )的图象与直线y =a 相切,求a 的值. 解 (1)由题意知,函数f (x )的定义域为(0,+∞). 由f (x )≥0,得ax -ln xx≥0,所以ax ≥ln x x ,又x >0,所以a ≥ln x x2.令g (x )=ln x x 2,则g ′(x )=1-2ln x x3. 令g ′(x )>0,得0<x <e ,令g ′(x )<0,得x > e. 所以当0<x <e 时,g (x )单调递增,当x >e 时,g (x )单调递减.所以当x =e 时,g (x )取得最大值g (e)=12e ,所以a ≥12e ,即a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12e ,+∞. (2)设y =f (x )的图象与直线y =a 相切于点(t ,a ),依题意可得⎩⎪⎨⎪⎧f t=a ,f ′t =0.因为f ′(x )=a -1-ln xx2,所以⎩⎪⎨⎪⎧at -ln tt=a ,a -1-ln t t 2=0,消去a 可得t -1-(2t -1)ln t =0.(*)令h (t )=t -1-(2t -1)ln t ,则h ′(t )=1t-2ln t -1,易知h ′(t )在(0,+∞)上单调递减,且h ′(1)=0, 所以当0<t <1时,h ′(t )>0,h (t )单调递增, 当t >1时,h ′(t )<0,h (t )单调递减,所以当且仅当t =1时,h (t )=0,即(*)式成立,所以a =1-ln 112=1.。

高考数学( 文科)一轮复习练习:第三章 导数及其应用 第3讲 含答案

 高考数学(  文科)一轮复习练习:第三章 导数及其应用 第3讲 含答案

基础巩固题组 (建议用时:40分钟)一、填空题1.函数f (x )=2x 3-6x 2-18x -7在[1,4]上的最小值为________. 解析 f ′(x )=6x 2-12x -18=6(x 2-2x -3) =6(x -3)(x +1),由f ′(x )>0,得x >3或x <-1; 由f ′(x )<0,得-1<x <3,故函数f (x )在[1,3]上单调递减,在[3,4]上单调递增, ∴f (x )min =f (3)=2×27-6×9-18×3-7=-61. 答案 -612.函数f (x )=x 3+3x 2+3x -a 的极值点的个数是________.解析 ∵f ′(x )=3x 2+6x +3=3(x 2+2x +1)=3(x +1)2≥0,∴函数f (x )在R 上单调递增,故f (x )无极值点. 答案 03.(2015·泰州调研)函数f (x )=x 3-3bx +3b 在(0,1)内有极小值,则b 的取值范围是________.解析 由f (x )=x 3-3bx +3b ,得f ′(x )=3x 2-3b .由已知可得f ′(x )=3x 2-3b 在(0,1)上与x 轴有交点,且满足⎩⎨⎧f ′(0)<0,f ′(1)>0,即⎩⎨⎧b >0,3-3b >0.∴0<b <1.∴b 的取值范围是(0,1). 答案 (0,1)4.(2015·扬州模拟)已知f (x )=x 3+3ax 2+bx +a 2在x =-1时有极值0,则a -b =________.解析 由题意得f ′(x )=3x 2+6ax +b ,则 ⎩⎨⎧a 2+3a -b -1=0,b -6a +3=0,解得⎩⎨⎧a =1,b =3或⎩⎨⎧a =2,b =9,经检验当a =1,b =3时,函数f (x )在x =-1处无法取得极值,而a =2,b =9满足题意,故a -b =-7. 答案 -75.(2016·长沙模拟)已知函数f (x )=x 3+ax 2+(a +6)x +1有极大值和极小值,则实数a 的取值范围是________. 解析 ∵f ′(x )=3x 2+2ax +(a +6), 由已知可得f ′(x )=0有两个不相等的实根, ∴Δ=4a 2-4×3×(a +6)>0,即a 2-3a -18>0. ∴a >6或a <-3.答案 (-∞,-3)∪(6,+∞)6.设a ∈R ,若函数y =e x +ax ,x ∈R 有大于零的极值点,则a 的取值范围是________.解析 ∵y =e x +ax ,∴y ′=e x +a . ∵函数y =e x +ax 有大于零的极值点, 则方程y ′=e x +a =0有大于零的解, ∵x >0时,-e x <-1,∴a =-e x <-1. 答案 (-∞,-1)7.已知函数f (x )=x 3-12x +8在区间[-3,3]上的最大值与最小值分别为M ,m ,则M -m =________.解析 由题意,得f ′(x )=3x 2-12,令f ′(x )=0,得x =±2,又f (-3)=17,f (-2)=24,f (2)=-8,f (3)=-1,所以M =24,m =-8,M -m =32. 答案 328.(2015·苏、锡、常、镇模拟)函数f (x )=ax 3+bx 2+cx +d 在x =0处有极大值1,在x =2处有极小值0,则常数a ,b ,c ,d 分别为________,________,________,________.解析 f ′(x )=3ax 2+2bx +c ,则⎩⎨⎧f (2)=0,f ′(2)=0,f (0)=1,f ′(0)=0,即⎩⎨⎧8a +4b +2c +d =0,12a +4b +c =0,d =1,c =0,解得a =14,b =-34,c =0,d =1.答案 14 34 0 1 二、解答题9.(2016·徐州一检)当a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-1e 时,函数f (x )=ax -1+ln x 在区间(0,e)上的最大值为-4,求a 的值.解 由题意f ′(x )=a +1x ,令f ′(x )=0,解得x =-1a .∵a ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-1e ,∴0<-1a <e ,由f ′(x )>0,解得0<x <-1a,由f ′(x )<0,解得-1a <x <e.从而f (x )的单调增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a ,减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,e .∴f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-1-1+ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a =-4,解得a =-e 2.10.(2015·安徽卷)已知函数f (x )=ax(x +r )2(a >0,r >0).(1)求f (x )的定义域,并讨论f (x )的单调性; (2)若ar =400,求f (x )在(0,+∞)内的极值.解 (1)由题意知x ≠-r ,所求的定义域为(-∞,-r )∪(-r ,+∞). f (x )=ax (x +r )2=axx 2+2rx +r 2,f ′(x )=a (x 2+2rx +r 2)-ax (2x +2r )(x 2+2rx +r 2)2=a (r -x )(x +r )(x +r )4.所以当x <-r 或x >r 时,f ′(x )<0, 当-r <x <r 时,f ′(x )>0.因此,f (x )的单调递减区间为(-∞,-r ),(r ,+∞); f (x )的单调递增区间为(-r ,r ).(2)由(1)的解答可知f ′(r )=0,f (x )在(0,r )上单调递增,在(r ,+∞)上单调递减.因此,x =r 是f (x )的极大值点,所以f (x )在(0,+∞)内的极大值为f (r )=ar (2r )2=a 4r =4004=100.能力提升题组 (建议用时:25分钟)11.已知函数f (x )=-x 3+ax 2-4在x =2处取得极值,若m ,n ∈[-1,1],则f (m )+f ′(n )的最小值是________.解析 对函数f (x )求导得f ′(x )=-3x 2+2ax , 由函数f (x )在x =2处取得极值知f ′(2)=0, 即-3×4+2a ×2=0,∴a =3.由此可得f (x )=-x 3+3x 2-4,f ′(x )=-3x 2+6x , 易知f (x )在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增, ∴当m ∈[-1,1]时,f (m )min =f (0)=-4. 又∵f ′(x )=-3x 2+6x 的图象开口向下, 且对称轴为x =1,∴当n ∈[-1,1]时, f ′(n )min =f ′(-1)=-9. 故f (m )+f ′(n )的最小值为-13. 答案 -1312.(2016·南通调研)若函数f (x )=x 33-a 2x 2+x +1在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上有极值点,则实数a 的取值范围是________.解析 若函数f (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上无极值,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3时,f ′(x )=x 2-ax +1≥0恒成立或当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3时,f ′(x )=x 2-ax +1≤0恒成立.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3时,y =x +1x 的值域是⎣⎢⎡⎭⎪⎫2,103;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3时,f ′(x )=x 2-ax +1≥0,即a ≤x +1x 恒成立,a ≤2;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3,f ′(x )=x 2-ax +1≤0,即a ≥x +1x 恒成立,a ≥103.因此要使函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上有极值点,实数 a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫2,103.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫2,10313.(2015·太原二模)已知f ′(x )=a (x +1)(x -a )是函数f (x )的导函数,若f (x )在x =a 处取得极大值,则实数a 的取值范围是________.解析 ∵f ′(-1)=f ′(a )=0,∴当a <-1时,x <a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;a <x <-1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x >-1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,此时f (x )在x =a 处取得极小值,不符合题意.当-1<a <0时,x <-1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;-1<x <a 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;x >a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,此时f (x )在x =a 处取得极大值,符合题意.当a >0时,x <-1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;-1<x <a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;x >a 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,此时f (x )在x =a 处取得极小值,不符合题意.∴实数a 的取值范围是(-1,0). 答案 (-1,0)14.(2015·南京、盐城调研)已知a ∈R ,函数f (x )=a x +ln x -1. (1)当a =1时,求曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程; (2)求f (x )在区间(0,e]上的最小值.解 (1)当a =1时,f (x )=1x +ln x -1,x ∈(0,+∞), 所以f ′(x )=-1x 2+1x =x -1x 2,x ∈(0,+∞).因此f ′(2)=14,即曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线斜率为14. 又f (2)=ln 2-12,所以曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为 y -⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 2-12=14(x -2),即x -4y +4ln 2-4=0. (2)因为f (x )=ax +ln x -1,所以f ′(x )=-a x 2+1x =x -ax 2,x ∈(0,+∞). 令f ′(x )=0,得x =a .①若a ≤0,则f ′(x )>0,f (x )在区间(0,e]上单调递增,此时函数f (x )无最小值. ②若0<a <e ,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0, 函数f (x )在区间(0,a )上单调递减,当x ∈(a ,e]时, f ′(x )>0,函数f (x )在区间(a ,e]上单调递增,所以当x=a时,函数f(x)取得最小值ln a.③若a≥e,则当x∈(0,e]时,f′(x)≤0,函数f(x)在区间(0,e]上单调递减,所以当x=e时,函数f(x)取得最小值a e.综上可知,当a≤0时,函数f(x)在区间(0,e]上无最小值;当0<a<e时,函数f(x)在区间(0,e]上的最小值为ln a;当a≥e时,函数f(x)在区间(0,e]上的最小值为a e.。

高考数学第一轮复习教案 专题3导数与其应用

高考数学第一轮复习教案 专题3导数与其应用

专题三 导数与其应用一、考试内容导数概念及其几何意义 导数及其应用 二、考试要求(1)理解导数概念及其几何意义,掌握基本初等函数的导数公式和导数的四则运算法则求简单函数的导数.。

(2)了解函数单调性和导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次);. 了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数一般不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数一般不超过三次).。

(3)会利用导数解决实际问题。

三、命题热点分析近几年的高考试题,导数这一知识点是高考的必考内容,对导数的考查主要是有三个方面:一是考查导数的运算与导数的几何意义,二是考查导数的简单应用,例如求函数的单调区间、极值与最值等,三是考查导数的综合应用.导数的几何意义以及简单应用通常以客观题的形式出现,属于容易题和中档题;而对于导数的综合应用,则主要是和函数、不等式、方程等联系在一起以解答题的形式进行考查,例如一些不等式恒成立问题、参数的取值范围问题、方程根的个数问题、不等式的证明等问题.。

在近几年的高考试卷中,选择题、填空题、解答题三种题型中每年都有导数试题,而且常考常新.以函数、不等式、方程等联系在一起以解答题的形式进行考查是高考命题的新趋势。

四、知识回顾(一)导数的概念及几何意义(1)平均变化率一般地,函数21,),(x x x f y =是其定义域内不同的两点,那么函数的变化率可用式子2121)()(x x x f x f --表示,这个式子称,函数的到从21),(x x x f y =平均变化率,记为=∆∆xf 2121)()(x x x f x f --=x x f x x f ∆-∆+)()(21(2)曲线的切线切线的斜率:x x f x x f x y k x x ∆-∆+=∆∆=→∆→∆)()(000lim lim ,切线的方程为:)(00x x k y y -=- (4)导数的概念一般地,函数0)(x x x f y ==在处的瞬间变化率是xyx x f x x f x x ∆∆=∆-∆+→∆→∆lim lim0000)()(,称它为0)(x x x f y ==在处的导数,记为0)(0x x y x f =/''或,即x yx x f x x f x f x x ∆∆=∆-∆+='→∆→∆lim lim0000)()()((5)导数的几何意义0)(x x f y 在点=处的导数)(0x f '的几何意义是:曲线0)(x x f y 上过点=的切线的斜率。

2023年高考数学一轮复习第三章一元函数的导数及其应用3导数与函数的极值最值练习含解析

2023年高考数学一轮复习第三章一元函数的导数及其应用3导数与函数的极值最值练习含解析

导数与函数的极值、最值考试要求 1.借助函数图象,了解函数在某点取得极值的必要和充分条件.2.会用导数求函数的极大值、极小值.3.会求闭区间上函数的最大值、最小值.知识梳理1.函数的极值(1)函数的极小值函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.(2)函数的极大值函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.(3)极小值点、极大值点统称为极值点,极小值和极大值统称为极值.2.函数的最大(小)值(1)函数f(x)在区间[a,b]上有最值的条件:如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在区间[a,b]上的最大(小)值的步骤:①求函数y=f(x)在区间(a,b)上的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.常用结论对于可导函数f(x),“f′(x0)=0”是“函数f(x)在x=x0处有极值”的必要不充分条件.思考辨析判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)函数f(x)在区间(a,b)上不存在最值.( ×)(2)函数的极小值一定是函数的最小值.( ×)(3)函数的极小值一定不是函数的最大值.( √)(4)函数y=f′(x)的零点是函数y=f(x)的极值点.( ×)教材改编题1.如图是f (x )的导函数f ′(x )的图象,则f (x )的极小值点的个数为( )A .1B .2C .3D .4 答案 A解析 由题意知只有在x =-1处f ′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正. 2.函数f (x )=x 3-ax 2+2x -1有极值,则实数a 的取值范围是( ) A .(-∞,-6]∪[6,+∞) B .(-∞,-6)∪(6,+∞) C .(-6,6) D .[-6,6] 答案 B解析 f ′(x )=3x 2-2ax +2,由题意知f ′(x )有变号零点,∴Δ=(-2a )2-4×3×2>0, 解得a >6或a <- 6.3.若函数f (x )=13x 3-4x +m 在[0,3]上的最大值为4,则m =________.答案 4解析 f ′(x )=x 2-4,x ∈[0,3],当x ∈[0,2)时,f ′(x )<0,当x ∈(2,3]时,f ′(x )>0,所以f (x )在[0,2)上单调递减,在(2,3]上单调递增.又f (0)=m ,f (3)=-3+m .所以在[0,3]上,f (x )max =f (0)=4,所以m =4.题型一 利用导数求函数的极值问题 命题点1 根据函数图象判断极值例1 (2022·广州模拟)设函数f (x )在R 上可导,其导函数为f ′(x ),且函数y =(x -1)f ′(x )的图象如图所示,则下列结论中正确的是( )A.函数f(x)有极大值f(-3)和f(3)B.函数f(x)有极小值f(-3)和f(3)C.函数f(x)有极小值f(3)和极大值f(-3)D.函数f(x)有极小值f(-3)和极大值f(3)答案 D解析由题图知,当x∈(-∞,-3)时,y>0,x-1<0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(-3,1)时,y<0,x-1<0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(1,3)时,y>0,x-1>0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(3,+∞)时,y<0,x-1>0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减.所以函数有极小值f(-3)和极大值f(3).命题点2 求已知函数的极值例2 已知函数f(x)=x-1+ae x(a∈R,e为自然对数的底数).(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,求a的值;(2)求函数f(x)的极值.解(1)因为f(x)=x-1+ae x ,所以f′(x)=1-ae x,又因为曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,所以f′(1)=0,即1-ae1=0,所以a=e.(2)由(1)知f′(x)=1-ae x ,当a≤0时,f′(x)>0,所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,因此f(x)无极大值与极小值;当a>0时,令f′(x)>0,则x>ln a,所以f(x)在(ln a,+∞)上单调递增,令f′(x)<0,则x<ln a,所以f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,故f(x)在x=ln a处取得极小值,且f(ln a)=ln a,但是无极大值,综上,当a≤0时,f(x)无极大值与极小值;当a >0时,f (x )在x =ln a 处取得极小值ln a ,但是无极大值. 命题点3 已知极值(点)求参数例3 (1)(2022·大庆模拟)函数f (x )=x 3+ax 2+bx +a 2在x =1处取得极值10,则a +b 等于( ) A .-7 B .0 C .-7或0 D .-15或6答案 A解析 由题意知,函数f (x )=x 3+ax 2+bx +a 2, 可得f ′(x )=3x 2+2ax +b , 因为f (x )在x =1处取得极值10, 可得⎩⎪⎨⎪⎧f ′1=3+2a +b =0,f1=1+a +b +a 2=10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =4,b =-11,或⎩⎪⎨⎪⎧a =-3,b =3,检验知,当a =-3,b =3时,可得f ′(x )=3x 2-6x +3=3(x -1)2≥0,此时函数f (x )单调递增,函数无极值点,不符合题意;当a =4,b =-11时,可得f ′(x )=3x 2+8x -11=(3x +11)(x -1), 当x <-113或x >1时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当-113<x <1时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x =1时,函数f (x )取得极小值,符合题意. 所以a +b =-7.(2)(2022·南京模拟)已知函数f (x )=x (ln x -ax )在区间(0,+∞)上有两个极值,则实数a 的取值范围为( ) A .(0,e)B.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1eC.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12 D.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,13 答案 C解析 f ′(x )=ln x -ax +x ⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-a=ln x +1-2ax ,由题意知ln x +1-2ax =0在(0,+∞)上有两个不相等的实根,2a =ln x +1x,设g (x )=ln x +1x,则g ′(x )=1-ln x +1x 2=-ln x x2. 当0<x <1时,g ′(x )>0,g (x )单调递增; 当x >1时,g ′(x )<0,g (x )单调递减, 所以g (x )的极大值为g (1)=1, 又当x >1时,g (x )>0, 当x →+∞时,g (x )→0, 当x →0时,g (x )→-∞, 所以0<2a <1,即0<a <12.教师备选1.(2022·榆林模拟)设函数f (x )=x cos x 的一个极值点为m ,则tan ⎝⎛⎭⎪⎫m +π4等于( )A.m -1m +1B.m +1m -1 C.1-mm +1D.m +11-m答案 B解析 由f ′(x )=cos x -x sin x =0, 得tan x =1x ,所以tan m =1m,故tan ⎝⎛⎭⎪⎫m +π4=1+tan m 1-tan m =m +1m -1. 2.已知a ,b ∈R ,若x =a 不是函数f (x )=(x -a )2(x -b )·(e x -1-1)的极小值点,则下列选项符合的是( ) A .1≤b <a B .b <a ≤1 C .a <1≤b D .a <b ≤1答案 B解析 令f (x )=(x -a )2(x -b )(e x -1-1)=0,得x 1=a ,x 2=b ,x 3=1.下面利用数轴标根法画出f (x )的草图,借助图象对选项A ,B ,C ,D 逐一分析. 对选项A ,若1≤b <a ,由图可知x =a 是f (x )的极小值点,不符合题意;对选项B ,若b <a ≤1,由图可知x =a 不是f (x )的极小值点,符合题意; 对选项C ,若a <1≤b ,由图可知x =a 是f (x )的极小值点,不符合题意; 对选项D ,若a <b ≤1,由图可知x =a 是f (x )的极小值点,不符合题意.思维升华 根据函数的极值(点)求参数的两个要领(1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解; (2)验证:求解后验证根的合理性.跟踪训练1 (1)(2022·长沙模拟)若x =1是函数f (x )=(x 2+ax -1)e x -1的极值点,则f (x )的极大值为( ) A .-1 B .-2e -3C .5e -3D .1答案 C解析 因为f (x )=(x 2+ax -1)e x -1,故可得f ′(x )=(2x +a )ex -1+(x 2+ax -1)ex -1=ex -1[x 2+(a +2)x +a -1],因为x =1是函数f (x )=(x 2+ax -1)e x -1的极值点,故可得f ′(1)=0,即2a +2=0,解得a =-1. 此时f ′(x )=ex -1(x 2+x -2)=ex -1(x +2)(x -1).令f ′(x )=0,解得x 1=-2,x 2=1, 由f ′(x )>0可得x <-2或x >1; 由f ′(x )<0可得-2<x <1,所以f (x )在区间(-∞,-2)上单调递增, 在(-2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,故f (x )的极大值点为x =-2.则f (x )的极大值为f (-2)=(4+2-1)e -3=5e -3.(2)(2022·芜湖模拟)函数f (x )=ln x +12x 2-ax (x >0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,3上有且仅有一个极值点,则实数a 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫52,103B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫52,103C.⎝ ⎛⎦⎥⎤52,103 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤2,103答案 B解析 ∵f (x )=ln x +12x 2-ax (x >0),∴f ′(x )=1x+x -a ,∵函数f (x )=ln x +12x 2-ax (x >0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,3上有且仅有一个极值点, ∴y =f ′(x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,3上只有一个变号零点. 令f ′(x )=1x +x -a =0,得a =1x+x .设g (x )=1x +x ,则g (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1上单调递减,在[1,3]上单调递增, ∴g (x )min =g (1)=2, 又g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=52,g (3)=103,∴当52≤a <103时,y =f ′(x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,3上只有一个变号零点.∴实数a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫52,103.题型二 利用导数求函数最值例4 已知函数g (x )=a ln x +x 2-(a +2)x (a ∈R ). (1)若a =1,求g (x )在区间[1,e]上的最大值; (2)求g (x )在区间[1,e]上的最小值h (a ). 解 (1)∵a =1, ∴g (x )=ln x +x 2-3x , ∴g ′(x )=1x+2x -3=2x -1x -1x,∵x ∈[1,e],∴g ′(x )≥0, ∴g (x )在[1,e]上单调递增, ∴g (x )max =g (e)=e 2-3e +1. (2)g (x )的定义域为(0,+∞),g ′(x )=a x +2x -(a +2)=2x 2-a +2x +ax=2x -a x -1x.①当a2≤1,即a ≤2时,g (x )在[1,e]上单调递增,h (a )=g (1)=-a -1; ②当1<a 2<e ,即2<a <2e 时,g (x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫1,a 2上单调递减,在⎝ ⎛⎦⎥⎤a 2,e 上单调递增,h (a )=g ⎝ ⎛⎭⎪⎫a2=a ln a 2-14a 2-a ;③当a2≥e,即a ≥2e 时,g (x )在[1,e]上单调递减,h (a )=g (e)=(1-e)a +e 2-2e.综上,h (a )=⎩⎪⎨⎪⎧-a -1,a ≤2,a ln a 2-14a 2-a ,2<a <2e ,1-e a +e 2-2e ,a ≥2e.教师备选已知函数f (x )=ln x -ax -2(a ≠0). (1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数f (x )有最大值M ,且M >a -4,求实数a 的取值范围. 解 (1)f (x )的定义域为(0,+∞), 由f (x )=ln x -ax -2(a ≠0)可得f ′(x )=1x-a , 当a <0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当a >0时,令f ′(x )=0,得x =1a,所以当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a,+∞时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,综上所述,当a <0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递减.(2)由(1)知,当a <0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,无最大值, 当a >0时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递减, 所以当x =1a时,f (x )取得最大值,即f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln 1a -a ×1a-2=ln 1a-3=-ln a -3,因此有-ln a -3>a -4,得ln a +a -1<0, 设g (a )=ln a +a -1,则g ′(a )=1a+1>0,所以g (a )在(0,+∞)上单调递增, 又g (1)=0,所以g (a )<g (1),得0<a <1, 故实数a 的取值范围是(0,1).思维升华 (1)求函数f (x )在闭区间[a ,b ]上的最值时,在得到极值的基础上,结合区间端点的函数值f (a ),f (b )与f (x )的各极值进行比较得到函数的最值.(2)若所给的闭区间[a ,b ]含参数,则需对函数f (x )求导,通过对参数分类讨论,判断函数的单调性,从而得到函数f (x )的最值.跟踪训练2 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度),设该蓄水池的底面半径为r 米,高为h 米,体积为V 立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为100元/平方米,底面的建造成本为160元/平方米,该蓄水池的总建造成本为12000π元(π为圆周率).(1)将V 表示成r 的函数V (r ),并求该函数的定义域;(2)讨论函数V (r )的单调性,并确定r 和h 为何值时该蓄水池的体积最大. 解 (1)∵蓄水池的侧面的总成本为 100×2πrh =200πrh (元), 底面的总成本为160πr 2元,∴蓄水池的总成本为(200πrh +160πr 2)元. 由题意得200πrh +160πr 2=12000π, ∴h =15r(300-4r 2).从而V (r )=πr 2h =π5(300r -4r 3).由h >0,且r >0,可得0<r <5 3. 故函数V (r )的定义域为(0,53). (2)由(1)知V (r )=π5(300r -4r 3),故V ′(r )=π5(300-12r 2),令V ′(r )=0,解得r 1=5,r 2=-5(舍).当r ∈(0,5)时,V ′(r )>0,故V (r )在(0,5)上单调递增; 当r ∈(5,53)时,V ′(r )<0,故V (r )在(5,53)上单调递减. 由此可知,V (r )在r =5处取得最大值,此时h =8, 即当r =5,h =8时,该蓄水池的体积最大.课时精练1.若函数f (x )=x 2+2xex的极大值点与极小值点分别为a ,b ,则a +b 等于( )A .-4 B. 2 C .0 D .2答案 C解析 f ′(x )=2-x2e x ,当-2<x <2时,f ′(x )>0; 当x <-2或x >2时,f ′(x )<0. 故f (x )=x 2+2xex的极大值点与极小值点分别为2,-2,则a =2,b =-2,所以a +b =0.2.如图是函数y =f (x )的导函数的图象,下列结论中正确的是( )A .f (x )在[-2,-1]上单调递增B .当x =3时,f (x )取得最小值C .当x =-1时,f (x )取得极大值D .f (x )在[-1,2]上单调递增,在[2,4]上单调递减 答案 D解析 根据题图知,当x ∈(-2,-1),x ∈(2,4)时,f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减;当x ∈(-1,2),x ∈(4,+∞)时,f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增.所以y =f (x )在[-2,-1]上单调递减,在(-1,2)上单调递增,在(2,4)上单调递减,在(4,+∞)上单调递增,故选项A 不正确,选项D 正确;故当x =-1时,f (x )取得极小值,选项C 不正确;当x =3时,f (x )不是取得最小值,选项B 不正确.3.已知函数f (x )=2ln x +ax 2-3x 在x =2处取得极小值,则f (x )的极大值为( )A .2B .-52C .3+ln2D .-2+2ln2答案 B解析 由题意得,f ′(x )=2x+2ax -3,∵f (x )在x =2处取得极小值, ∴f ′(2)=4a -2=0,解得a =12,∴f (x )=2ln x +12x 2-3x ,f ′(x )=2x+x -3=x -1x -2x,∴f (x )在(0,1),(2,+∞)上单调递增,在(1,2)上单调递减, ∴f (x )的极大值为f (1)=12-3=-52.4.(2022·重庆联考)函数f (x )=x +2cos x 在[0,π]上的最大值为( ) A .π-2 B.π6 C .2 D.π6+ 3 答案 D解析 由题意得,f ′(x )=1-2sin x ,∴当0≤sin x ≤12,即x 在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π6和⎣⎢⎡⎦⎥⎤5π6,π上时,f ′(x )≥0,f (x )单调递增;当12<sin x ≤1,即x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,5π6上时, f ′(x )<0,f (x )单调递减,∴f (x )有极大值f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6=π6+3,有极小值 f ⎝ ⎛⎭⎪⎫5π6=5π6-3,而端点值f (0)=2,f (π)=π-2,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>f (0)>f (π)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫5π6,∴f (x )在[0,π]上的最大值为π6+ 3.5.(多选)已知x =1和x =3是函数f (x )=ax 3+bx 2-3x +k (a ,b ∈R )的两个极值点,且函数f (x )有且仅有两个不同零点,则k 值为( )A .-43B.43 C .-1 D .0答案 BD解析 f ′(x )=3ax 2+2bx -3,依题意1,3是f ′(x )=0的两个根, 所以⎩⎪⎨⎪⎧1+3=-2b3a ,1×3=-33a,解得a =-13,b =2.故f (x )=-13x 3+2x 2-3x +k .易求得函数f (x )的极大值为f (3)=k 和极小值为f (1)=-43+k .要使函数f (x )有两个零点,则f (x )极大值k =0或f (x )极小值-43+k =0,所以k =0或k =43.6.(多选)已知函数f (x )=x +sin x -x cos x 的定义域为[-2π,2π),则( ) A .f (x )为奇函数B .f (x )在[0,π)上单调递增C .f (x )恰有4个极大值点D .f (x )有且仅有4个极值点 答案 BD解析 因为f (x )的定义域为[-2π,2π), 所以f (x )是非奇非偶函数,故A 错误; 因为f (x )=x +sin x -x cos x ,所以f ′(x )=1+cos x -(cos x -x sin x )=1+x sin x ,当x ∈[0,π)时,f ′(x )>0,则f (x )在[0,π)上单调递增,故B 正确; 显然f ′(0)≠0,令f ′(x )=0,得sin x =-1x,分别作出y =sin x ,y =-1x在区间[-2π,2π)上的图象,由图可知,这两个函数的图象在区间[-2π,2π)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故f (x )在区间[-2π,2π)上的极值点的个数为4,且f (x )只有2个极大值点,故C 错误,D 正确.7.(2022·潍坊模拟)写出一个存在极值的奇函数f (x )=________. 答案 sin x (答案不唯一)解析 正弦函数f (x )=sin x 为奇函数,且存在极值.8.(2021·新高考全国Ⅰ)函数f (x )=|2x -1|-2ln x 的最小值为________. 答案 1解析 函数f (x )=|2x -1|-2ln x 的定义域为(0,+∞). ①当x >12时,f (x )=2x -1-2ln x ,所以f ′(x )=2-2x=2x -1x, 当12<x <1时,f ′(x )<0, 当x >1时,f ′(x )>0,所以f (x )min =f (1)=2-1-2ln1=1;②当0<x ≤12时,f (x )=1-2x -2ln x 在⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12上单调递减, 所以f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-2ln 12=2ln2=ln4>lne =1.综上,f (x )min =1.9.已知函数f (x )=ln x -2x -2x +1.(1)求函数f (x )的单调区间;(2)设g (x )=f (x )-4+ax +1+2(a ∈R ),若x 1,x 2是函数g (x )的两个极值点,求实数a 的取值范围.解 (1)由题知函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x-2x +1-2x -1x +12=x -12x x +12≥0对任意x ∈(0,+∞)恒成立,当且仅当x =1时,f ′(x )=0,所以f (x )的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间.(2)因为g (x )=f (x )-4+a x +1+2=ln x -ax +1,所以g ′(x )=1x+ax +12=x 2+2+a x +1x x +12(x >0).由题意知x 1,x 2是方程g ′(x )=0在(0,+∞)内的两个不同的实数解. 令h (x )=x 2+(2+a )x +1,又h (0)=1>0,所以只需⎩⎪⎨⎪⎧-2-a >0,Δ=2+a2-4>0,解得a <-4,即实数a 的取值范围为(-∞,-4).10.(2022·珠海模拟)已知函数f (x )=ln x -ax ,x ∈(0,e],其中e 为自然对数的底数. (1)若x =1为f (x )的极值点,求f (x )的单调区间和最大值;(2)是否存在实数a ,使得f (x )的最大值是-3?若存在,求出a 的值;若不存在,说明理由. 解 (1)∵f (x )=ln x -ax ,x ∈(0,e], ∴f ′(x )=1-axx,由f ′(1)=0,得a =1. ∴f ′(x )=1-x x,∴x ∈(0,1),f ′(x )>0,x ∈(1,+∞),f ′(x )<0, ∴f (x )的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,e];f (x )的极大值为f (1)=-1,也即f (x )的最大值为f (1)=-1.(2)∵f (x )=ln x -ax , ∴f ′(x )=1x -a =1-ax x,①当a ≤0时,f (x )在(0,e]上单调递增, ∴f (x )的最大值是f (e)=1-a e =-3, 解得a =4e>0,舍去;②当a >0时,由f ′(x )=1x -a =1-axx=0,得x =1a,当0<1a <e ,即a >1e时,∴x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,e 时,f ′(x )<0,∴f (x )的单调递增区间是⎝⎛⎭⎪⎫0,1a ,单调递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,e ,又f (x )在(0,e]上的最大值为-3,∴f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =-1-ln a =-3,∴a =e 2;当e≤1a ,即0<a ≤1e 时,f (x )在(0,e]上单调递增,∴f (x )max =f (e)=1-a e =-3, 解得a =4e >1e,舍去.综上,存在a 符合题意,此时a =e 2.11.若函数f (x )=(x 2-a )e x的两个极值点之积为-3,则f (x )的极大值为( ) A.6e 3 B .-2eC .-2e D.4e2 答案 A解析 因为f (x )=(x 2-a )e x, 所以f ′(x )=(x 2+2x -a )e x, 由f ′(x )=(x 2+2x -a )e x=0, 得x 2+2x -a =0,由函数f (x )=(x 2-a )e x的两个极值点之积为-3, 则由根与系数的关系可知,-a =-3,即a =3, 所以f (x )=(x 2-3)e x ,f ′(x )=(x 2+2x -3)e x, 当x <-3或x >1时,f ′(x )>0; 当-3<x <1时,f ′(x )<0, 故f (x )在(-∞,-3)上单调递增,在(-3,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, 所以f (x )的极大值为f (-3)=6e3.12.函数f (x )=ax 3-6ax 2+b 在区间[-1,2]上的最大值为3,最小值为-29(a >0),则a ,b 的值为( ) A .a =2,b =-29B .a =3,b =2C.a=2,b=3 D.以上都不对答案 C解析函数f(x)的导数f′(x)=3ax2-12ax=3ax(x-4),因为a>0,所以由f′(x)<0,计算得出0<x<4,此时函数单调递减,由f′(x)>0,计算得出x>4或x<0,此时函数单调递增,即函数在[-1,0]上单调递增,在[0,2]上单调递减,即函数在x=0处取得极大值同时也是最大值,则f(0)=b=3,则f(x)=ax3-6ax2+3,f(-1)=-7a+3,f(2)=-16a+3,则f(-1)>f(2),即函数的最小值为f(2)=-16a+3=-29,计算得出a=2,b=3.13.(2021·全国乙卷)设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x-a)2(x-b)的极大值点,则( ) A.a<b B.a>bC.ab<a2D.ab>a2答案 D解析当a>0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图1所示,观察可知b>a.图1当a<0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图2所示,观察可知a>b.图2综上,可知必有ab>a2成立.14.(2022·河南多校联考)已知函数f(x)=2ln x,g(x)=x+2,若f(x1)=g(x2),则x1-x2的最小值为______.答案4-2ln2解析设f(x1)=g(x2)=t,即2ln x1=t,x2+2=t,解得x 1=2e t ,x 2=t -2, 所以x 1-x 2=2e t -t +2,令h (t )=2e t -t +2,则h ′(t )=21e 2t -1,令h ′(t )=0,解得t =2ln2, 当t <2ln2时,h ′(t )<0, 当t >2ln2时,h ′(t )>0,所以h (t )在(-∞,2ln2)上单调递减,在(2ln2,+∞)上单调递增, 所以h (t )的最小值为h (2ln2)=e ln2-2ln2+2=4-2ln2, 所以x 1-x 2的最小值为4-2ln2.15.(多选)已知函数f (x )=x ln x +x 2,x 0是函数f (x )的极值点,以下几个结论中正确的是( ) A .0<x 0<1eB .x 0>1eC .f (x 0)+2x 0<0D .f (x 0)+2x 0>0答案 AD解析 函数f (x )=x ln x +x 2(x >0), ∴f ′(x )=ln x +1+2x , ∵x 0是函数f (x )的极值点, ∴f ′(x 0)=0,即ln x 0+1+2x 0=0,∴f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =2e>0,当x >1e 时,f ′(x )>0,∵当x →0时,f ′(x )→-∞, ∴0<x 0<1e,即A 正确,B 不正确;f (x 0)+2x 0=x 0ln x 0+x 20+2x 0=x 0(ln x 0+x 0+2)=x 0(1-x 0)>0,即D 正确,C 不正确.16.已知函数f (x )=x 2-2x +a ln x (a >0). (1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)若函数f (x )有两个极值点x 1,x 2,x 1<x 2,不等式f (x 1)≥mx 2恒成立,求实数m 的取值范围.解 (1)f ′(x )=2x -2+a x =2x 2-2x +a x,x >0,一元二次方程2x 2-2x +a =0的Δ=4(1-2a ),①当a ≥12时,f ′(x )≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增;②当0<a <12时,令f ′(x )=0,得x 1=1-1-2a 2>0,x 2=1+1-2a 2>0,所以当0<x <1-1-2a2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,当1-1-2a 2<x <1+1-2a2时, f ′(x )<0,f (x )单调递减,当x >1+1-2a 2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.综上所述,当a ≥12时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),当0<a <12时,f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-2a 2,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-2a 2,+∞.(2)由(1)知,0<a <12,x 1+x 2=1,x 1x 2=a2,则0<x 1<12<x 2,由f (x 1)≥mx 2恒成立, 得x 21-2x 1+a ln x 1≥mx 2,即(1-x 2)2-2(1-x 2)+2(1-x 2)x 2ln(1-x 2)≥mx 2, 即m ≤x 2-1x 2+2(1-x 2)ln(1-x 2),记h (x )=x -1x+2(1-x )ln(1-x ),1>x >12,则h ′(x )=1x 2-2ln(1-x )-1>0⎝⎛⎭⎪⎫1>x >12, 故h (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1上单调递增,h ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-32-ln 2,3 2-ln 2.故m≤-。

高考数学一轮总复习第3章导数及其应用思维深化微课堂构造法解fx与f′x共存问题教师用书

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构造法解f(x)与f′(x)共存问题类型一 构造F(x)=f(x)-g(x)型可导函数已知定义在R上的函数f(x)满足f(2)=20,且f(x)的导函数f′(x)满足f′(x)>6x2+2,则不等式f(x)>2x3+2x的解集为( )A.{x|x>-2} B.{x|x>2}C.{x|x<2}D.{x|x<-2或x>2}[思维架桥] 构造函数F(x)=f(x)-2x3-2x,求导得F′(x)=f′(x)-6x2-2>0,可知函数F(x)单调递增.再结合已知条件得到F(x)>F(2),即得不等式的解集.B 解析:令函数F(x)=f(x)-2x3-2x,则F′(x)=f′(x)-6x2-2>0, 所以F(x)在R 上单调递增.因为F(2)=f(2)-2×23-2×2=0,故原不等式等价于F(x)>F(2),所以所求不等式的解集为{x|x>2}.若已知f′(x)>G(x),解不等式f(x)>g(x),其中g(x),G(x)都是具体函数,且g′(x)=G(x),可构造函数F(x)=f(x)-g(x).[应用体验]设f(x)是定义在R上的奇函数,当x≥0时,f′(x)-cos x<0,则不等式f(x)<sin x 的解集为________.(0,+∞) 解析:令F(x)=f(x)-sin x,则当x≥0时,F′(x)=f′(x)-cos x<0,所以F(x)在[0,+∞)上是减函数.又f(x)是R上的奇函数,所以F(x)=f(x)-sin x也是R 上的奇函数,故F(x)是减函数且F(0)=0.原不等式等价于f(x)-sin x<0,即F(x)<0=F(0),所以x>0.类型二 构造f(x)与x n的积或商型可导函数(2021·广元模拟)已知定义在R上的偶函数f(x),其导函数为f′(x).若xf′(x)-2f(x)>0,f(-3)=1,则不等式<x的解集是( )A.(-∞,-3)∪(0,3)B.(-3,3)C.(-3,0)∪(0,3)D.(-∞,-3)∪(3,+∞)[思维架桥] 构造函数g(x)=,求导得g′(x)=>0,x∈(0,+∞),所以函数g(x)在(0,+∞)上单调递增,在(-∞,0)上单调递减.当x>0时,由<x,得<,即g(x)<g(3);当x<0时,由<x,得>,即g(x)>g(-3).分别解不等式可得答案.A 解析:构造函数g(x)=,g′(x)=x·=,当x>0时,xf′(x)-2f(x)>0,故g′(x)>0,g(x)在(0,+∞)上单调递增.又f(x)为偶函数,y= 为偶函数,所以g(x)=为偶函数,在(-∞,0)上单调递减.f(-3)=1,则f(3)=1,g(-3)=g(3)==;<x,当x>0时,即<,g(x)<=g(3),所以x∈(0,3);当x<0时,即>,g(x)>=g(-3), 所以x∈(-∞,-3).综上所述,x∈(-∞,-3)∪(0,3).故选A.1.已知xf′([应用体验]设f(x)是定义在R上的偶函数,当x<0时,f(x)+xf′(x)<0,且f(-4)=0,则不等式xf(x)>0的解集为________.(-∞,-4)∪(0,4) 解析:令F(x)=xf(x),则F′(x)=f(x)+xf′(x),当x<0时,f(x)+xf′(x)<0,所以当x<0时,F′(x)<0,F(x)在(-∞,0)上是减函数;因为f(x)是定义在R上的偶函数,所以F(x)=xf(x)是奇函数,所以F(x)在(0,+∞)上也是减函数;又F(-4)=(-4)f(-4)=0,根据函数图象可知,不等式xf(x)>0的解集为(-∞,-4)∪(0,4).类型三 构造f(x)与e nx的积或商型可导函数定义在R上的函数f(x)的导函数为f′(x).若对任意实数x,有f(x)>f′(x),且f(x)+2 021为奇函数,则不等式f(x)+2 021e x<0的解集是( )A.(-∞,0) B.(-∞,ln 2 021)C.(0,+∞)D.(2 021,+∞)[思维架桥] 构造函数F(x)=,求导得F′(x)=<0,可知函数F(x)在R上单调递减.再由f(x)+2 021为奇函数,得到f(0)+2 021=0,结合已知条件有f(x)+2 021e x<,即F(x)<F(0),结合函数F(x)的单调性可得不等式的解集.C 解析:设F(x)=,则F′(x)=.因为f(x)>f′(x),所以F′(x)<0,F(x)为定义在R上的减函数.因为f(x)+2 021为奇函数,所以f(0)+2 021=0,f(0)=-2 021,F(0)==-2 021,f(x)+2 021e x<0,即<-2 021,F(x)<F(0),x>0.故选C.1.已知f′(x[应用体验]若定义在R上的函数f(x)满足f′(x)+2f(x)>0,且f(0)=1,则不等式f(x)>的解集为________.(0,+∞) 解析:令F(x)=f(x)·e2x,所以F′(x)=f′(x)·e2x+f(x)·2e2x=e2x[f′(x)+2f(x)]>0,所以F(x)在R上单调递增,且F(0)=f(0)·e0=1.原不等式等价于f(x)·e2x>1,即F(x)>F(0),所以x>0.。

版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数研究函数的单调性练习 理 北师大版 试题

版高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 利用导数研究函数的单调性练习 理 北师大版 试题

3.2 利用导数研究函数的单调性核心考点·精准研析考点一不含参数的函数的单调性1.函数y=xlnx的单调递减区间是( )A.(-∞,e-1)B.(e-1,+∞)C.(e,+∞)D.(0,e-1)2.函数f(x)=的单调递增区间为.3.(2019·某某高考改编)函数f(x)=-lnx+的单调递减区间为________________.4.(2019·某某高考改编)函数f(x)=e x cosx的单调递增区间为___________.【解析】1.选D.函数y=xlnx的定义域为(0,+∞),因为y=xlnx,所以y′=lnx+1,令y′<0得0<x<e-1,所以减区间为(0,e-1).2.因为f(x)=,所以f′(x)=,由f′(x)>0,解得x<-1-或x>-1+.所以f(x)的递增区间为(-∞,-1-)和(-1+,+∞).答案:(-∞,-1-)和(-1+,+∞)3.f(x)=-lnx+的定义域为(0,+∞).f′(x)=-+=,由x>0知>0,2+1>0,所以由f′(x)<0得-2<0,解得0<x<3,所以函数f(x)的单调递减区间为(0,3).答案:(0,3)4.由已知,有f′(x)=e x(cosx-sinx).因此,当x∈(k∈Z)时,有sinx<cosx,得f′(x)>0,则f(x)单调递增.所以f(x)的单调递增区间为(k∈Z).答案:(k∈Z)题2中,若将“f(x)=”改为“f(x)=x2e x”,则函数f(x)的单调递减区间是________________. 【解析】因为f(x)=x2e x,所以f′(x)=2xe x+x2e x=(x2+2x)e x.由f′(x)<0,解得-2<x<0,所以函数f(x)=x2e x的单调递减区间是(-2,0).答案:(-2,0)确定函数单调区间的步骤(1)确定函数y=f(x)的定义域.(2)求f′(x).(3)解不等式f′(x)>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间.(4)解不等式f′(x)<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.【秒杀绝招】排除法解T1,根据函数的定义域排除A,已知当x∈(1,+∞)时,y=x和y=lnx都是增函数且为正数,所以y=xlnx也是增函数,从而排除B,C.考点二含参数的函数的单调性【典例】已知函数f(x)=lnx+ax2-(2a+1)x.若a>0,试讨论函数f(x)的单调性.【解题导思】序号题目拆解(1)求f′(x),解方程f′(x)=0求f(x)的定义域,求f′(x)并进行恰当的因式分解,求出方程f′(x)=0的根(2)由f′(x)的符号确定f(x)的单调性用导数为零的实数分割定义域,逐个区间分析导数的符号,确定单调性【解析】因为f(x)=lnx+ax2-(2a+1)x,所以f′(x)==,由题意知函数f(x)的定义域为(0,+∞),令f′(x)=0得x=1或x=,(1)若<1,即a>,由f′(x)>0得x>1或0<x<,由f′(x)<0得<x<1,即函数f(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减;(2)若>1,即0<a<, 由f′(x)>0得x>或0<x<1,由f′(x)<0得1<x<, 即函数f(x)在(0,1),上单调递增, 在上单调递减;(3)若=1,即a=,则在(0,+∞)上恒有f′(x)≥0,即函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.综上可得:当0<a<时,函数f(x)在(0,1)上单调递增, 在上单调递减,在上单调递增;当a=时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>时,函数f(x)在上单调递增, 在上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.解决含参数的函数的单调性问题应注意两点(1)研究含参数的函数的单调性问题,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.(2)划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.(2018·全国卷I改编)已知函数f=-x+alnx,讨论f的单调性.【解析】f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=--1+=-.(1)若a≤2,则f′(x)≤0,当且仅当a=2,x=1时f′(x)=0,所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.(2)若a>2,令f′(x)=0得,x=或x=.当x ∈∪时,f′(x)<0;当x∈时,f′(x)>0.所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增.考点三利用导数解决函数单调性的应用问题命题精解读1.考什么:(1)考查函数图像的识别、比较大小或解不等式、根据函数的单调性求参数等问题.(2)考查直观想象、数学运算、逻辑推理的核心素养及数形结合、转化与化归的思想方法.2.怎么考:与基本初等函数、不等式等综合考查函数的图像及函数的单调性的应用等问题.3.新趋势:以导数法研究函数单调性为基础,综合考查利用单调性比较大小、解不等式及知单调性求参数的X围.学霸好方法由函数的单调性求参数的取值X围的方法(1)可导函数在区间D上单调,实际上就是在该区间上f′(x)≥0(或f′(x)≤0)恒成立,从而构建不等式, 求出参数的取值X围,要注意“=”是否可以取到. (2)可导函数在区间D 上存在单调区间,实际上就是f′(x)>0(或f′(x)<0)在该区间上存在解集,即f′(x)max>0(或f′(x)min <0)在该区间上有解,从而转化为不等式问题,求出参数的取值X 围.(3)若已知f(x)在区间D 上的单调性,区间D上含有参数时,可先求出f(x)的单调区间,令D 是其单调区间的子集,从而求出参数的取值X围.函数图像的识别【典例】函数f(x)=x2+xsinx的图像大致为( )【解析】选A.因为f(-x)=x2-xsin(-x)=x2+xsinx=f(x),所以f(x)为偶函数,B不符合题意,f(x)=x2+xsinx=x(x+sinx),令g(x)=x+sinx,则g′(x)=1+cosx≥0恒成立,所以g(x)是单调递增函数,则当x>0时,g(x)>g(0)=0,故x>0时,f(x)=xg(x),f′(x)=g(x)+xg′(x)>0,即f(x)在(0,+∞)上单调递增,故只有A符合题意.辨别函数的图像主要从哪几个角度分析?提示:从函数奇偶性、单调性、最值及函数图像所过的特殊点等角度分析.比较大小或解不等式【典例】(2019·某某模拟)函数f(x)在定义域R内可导,f(x)=f(4-x),且(x-2)f′(x)>0.若a=f(0),b=f,c=f(3),则a,b,c的大小关系是( )A.c>b>aB.c>a>bC.a>b>cD.b>a>c【解析】选C.由f(x)=f(4-x)可知,f(x)的图像关于直线x=2对称,根据题意知,当x∈(-∞,2)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数.所以f(3)=f(1)<f<f(0),即c<b<a.单调性比较大小或解不等式,实际上是自变量的大小与相应函数值的大小关系的互推,比较大小时对自变量的取值X围有什么要求?提示:必须在同一个单调区间内.根据函数的单调性求参数【典例】(2019·高考)设函数f(x)=e x+ae-x(a为常数).若f(x)为奇函数,则a=________________;若f(x)是R上的增函数,则a的取值X围是__________.【解析】①显然f(0)有意义,又f(x)为奇函数,所以f(0)=0,得a=-1.②因为f(x)是R上的增函数,所以f′(x)=e x-ae-x=≥0恒成立,即g(x)=(e x)2≥a恒成立,又因为g(x)>0,且当x趋向于-∞时,g(x)趋向于0,所以0≥a,即a的取值X围是(-∞,0].答案:-1 (-∞,0]函数f(x)在某区间上是增函数,推出f′(x)>0还是f′(x)≥0?提示:推出f′(x)≥0.1.设函数y=f(x)在定义域内可导,y=f(x)的图像如图所示,则导函数y=f′(x)可能为( )【解析】选D.由题意得,当x<0时,函数y=f(x)单调递增,故f′(x)>0;当x>0时,函数y=f(x)先增再减然后再增,故导函数的符号为先正再负然后再正.结合所给选项可得D符合题意.2.已知函数f′(x)是函数f(x)的导函数,f(1)=,对任意实数都有f(x)-f′(x)>0,设F(x)=,则不等式F(x)<的解集为 ( )A.(-∞,1)B.(1,+∞)C.(1,e)D.(e,+∞)【解析】选B.根据题意,F(x)=,其导数F′(x)==,又由f(x)-f′(x)>0,则有F′(x)<0,即函数F(x)在R上为减函数,又由f(1)=,则F(1)==,不等式F(x)<等价于F(x)<F(1),则有x>1,则不等式的解集为(1,+∞).3.若f(x)=2x3-3x2-12x+3在区间[m,m+4]上是单调函数,则实数m的取值X围是________________.【解析】因为f(x)=2x3-3x2-12x+3,所以f′(x)=6x2-6x-12=6(x+1)(x-2),令f′(x)>0,得x<-1或x>2;令f′(x)<0,得-1<x<2,f(x)在(-∞,-1]和[2,+∞)上单调递增,在(-1,2)上单调递减.若f(x)在区间[m,m+4]上是单调函数,则m+4≤-1或或m≥2.所以m≤-5或m≥2,则m的取值X围是(-∞,-5]∪[2,+∞).答案:(-∞,-5]∪[2,+∞)(2020·内江模拟)若函数f(x)=ax2+xlnx-x存在单调递增区间,则a的取值X围是( ) A. B.C.(-1,+∞)D.【解析】选B.因为f(x)=ax2+xlnx-x存在单调递增区间,则f′(x)=ax+lnx≥0在(0,+∞)上有解, 即a≥-在(0,+∞)上有解,令g(x)=-,x>0,则g′(x)=,当x>e时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当0<x<e时,g′(x)<0,g(x)单调递减,又x→0,g(x)→+∞,x→+∞,g(x)<0且g(x)➝0,因为g(e)=-,所以a≥-,当a=-时,f′(x)=-x+lnx,令h(x)=-x+lnx,则h′(x)=-,当x>e时,h′(x)<0,函数单调递减,当0<x<e时,h′(x)>0,函数单调递增,h(x)≤h(e)=0,即f′(x)≤0恒成立,此时不满足题意,所以a的取值X围是.。

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第2节:导数与函数的单调性(教师版)

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第2节:导数与函数的单调性(教师版)

2023年高考数学总复习第三章导数及其应用第2节导数与函数的单调性考试要求 1.了解函数的单调性与导数的关系;能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数不超过三次);2.利用导数研究函数的单调性,并会解决与之有关的方程(不等式)问题.1.函数的单调性与导数的关系函数y=f(x)在某个区间内可导,则:(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间内单调递增;(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内单调递减;(3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是常数函数.2.利用导数求函数单调区间的基本步骤(1)确定函数f(x)的定义域;(2)求导数f′(x);(3)由f′(x)>0(或<0)解出相应的x的取值范围.当f′(x)>0时,f(x)在相应的区间内是单调递增函数;当f′(x)<0时,f(x)在相应的区间内是单调递减函数.3.单调性的应用若函数y=f(x)在区间(a,b)上单调,则y=f′(x)在该区间上不变号.若函数f(x)在区间(a,b)上递增,则f′(x)≥0,所以“f′(x)>0在(a,b)上成立”是“f(x)在(a,b)上单调递增”的充分不必要条件.1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.()(3)函数在(a,b)内单调递减与函数的单调递减区间为(a,b)是不同的.()(4)函数f(x)=x-sin x在R上是增函数.()答案(1)×(2)√(3)√(4)√解析(1)f(x)在(a,b)内单调递增,则有f′(x)≥0.2.(易错题)函数f(x)=x+ln(2-x)的单调递增区间为()A.(-∞,1)B.(-∞,2)C.(1,+∞)D.(2,+∞)答案A解析由f(x)=x+ln(2-x),得f′(x)=1-12-x=1-x2-x(x<2).令f′(x)>0,即1-x2-x>0,解得x<1.∴函数f(x)=x+ln(2-x)的单调递增区间为(-∞,1).3.(2017·浙江卷)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图像如图所示,则函数y=f(x)的图像可能是()答案D解析设导函数y=f′(x)与x轴交点的横坐标从左往右依次为x1,x2,x3,由导函数y=f′(x)的图像易得当x∈(-∞,x1)∪(x2,x3)时,f′(x)<0;当x∈(x1,x2)∪(x3,+∞)时,f′(x)>0(其中x1<0<x2<x3),所以函数f(x)在(-∞,x1),(x2,x3)上单调递减,在(x1,x2),(x3,+∞)上单调递增,观察各选项,只有D选项符合.4.函数f(x)的定义域为R,f(-1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为()A.(-1,1)B.(-1,+∞)C.(-∞,-1)D.R答案B解析由f(x)>2x+4,得f(x)-2x-4>0,设F(x)=f(x)-2x-4,则F′(x)=f′(x)-2,因为f′(x)>2,所以F′(x)>0在R上恒成立,所以F(x)在R上递增,而F(-1)=f(-1)-2×(-1)-4=2+2-4=0,故不等式f(x)-2x-4>0等价于F(x)>F(-1),所以x>-1,故选B.5.(易错题)若函数f(x)=13x3-32x2+ax+4的单调递减区间为[-1,4],则实数a的值为________.答案-4解析f′(x)=x2-3x+a,且f(x)的单调递减区间为[-1,4],∴f′(x)=x2-3x+a≤0的解集为[-1,4],∴-1,4是方程f′(x)=0的两根,则a=(-1)×4=-4.6.(2021·青岛检测)已知函数f(x)=sin2x+4cos x-ax在R上单调递减,则实数a 的取值范围是________.答案[3,+∞)解析f′(x)=2cos2x-4sin x-a=2(1-2sin2x)-4sin x-a=-4sin2x-4sin x+2-a=-(2sin x+1)2+3-a.由题设,f′(x)≤0在R上恒成立.因此a≥3-(2sin x+1)2恒成立,则a≥3.考点一不含参函数的单调性1.函数f(x)=x+3x+2ln x的单调递减区间是()A.(-3,1)B.(0,1)C.(-1,3)D.(0,3)答案B 解析法一函数的定义域是(0,+∞),f ′(x )=1-3x 2+2x ,令f ′(x )=1-3x 2+2x<0,得0<x <1,故所求函数的单调递减区间为(0,1),故选B.法二由题意知x >0,故排除A 、C 选项;又f (1)=4<f (2)=72+2ln 2,故排除D选项.故选B.2.函数f (x )=(x -3)e x 的单调递增区间为________.答案(2,+∞)解析f (x )的定义域为R ,f ′(x )=(x -2)e x ,令f ′(x )>0,得x >2,∴f (x )的单调递增区间为(2,+∞).3.已知定义在区间(0,π)上的函数f (x )=x +2cos x ,则f (x )的单调递增区间为________.答案0,π6,5π6,π解析f ′(x )=1-2sin x ,x ∈(0,π),令f ′(x )=0,得x =π6或x =5π6,当0<x <π或5π<x <π时,f ′(x )>0,∴f (x )0,π6,5π6,π.感悟提升确定函数单调区间的步骤:(1)确定函数f (x )的定义域;(2)求f ′(x );(3)解不等式f ′(x )>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;(4)解不等式f ′(x )<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.考点二讨论含参函数的单调性例1已知函数f (x )=12ax 2-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性.解函数f (x )的定义域为(0,+∞),f′(x)=ax-(a+1)+1x=ax2-(a+1)x+1x=(ax-1)(x-1)x.(1)当0<a<1时,1a>1,∴x∈(0,1)f′(x)>0;x f′(x)<0,∴函数f(x)在(0,1)(2)当a=1时,1a=1,∴f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;(3)当a>1时,0<1a<1,∴x(1,+∞)时,f′(x)>0;x f′(x)<0,∴函数f(x)(1,+∞).综上,当0<a<1时,函数f(x)在(0,1)减;当a=1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当a>1时,函数f(x)(1,+∞).感悟提升 1.含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.遇二次三项式常考虑二次项系数、对应方程的判别式以及根的大小关系,以此来确定分界点,分情况讨论.2.划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.3.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f(x)=x3,f′(x)=3x2≥0(f′(x)=0在x=0时取到),f(x)在R上是增函数.训练1已知f (x )=a (x -ln x )+2x -1x 2,a >0,讨论f (x )的单调性.解f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -a x -2x 2+2x 3=(ax 2-2)(x -1)x 3=a (x -1)x 3x -2a x +2a (1)当0<a <2时,2a>1,当x (0,1)∪2a,+∞时,f ′(x )>0,当x 1,2a 时,f ′(x )<0.(2)当a =2时,2a =1,在x ∈(0,+∞)内,f ′(x )≥0,f (x )递增.(3)当a >2时,0<2a <1,当x 0,2a ∪(1,+∞)时,f ′(x )>0,当x 2a,1时,f ′(x )<0.综上所述,当0<a <2时,f (x )在(0,1)2a ,+∞内递增,在1,2a 内递减.当a =2时,f (x )在(0,+∞)内递增;当a >2时,f (x )0,2a (1,+∞)2a,1.考点三根据函数单调性求参数值(范围)例2(经典母题)已知x =1是f (x )=2x +bx +ln x 的一个极值点.(1)求函数f (x )的单调递减区间;(2)设函数g (x )=f (x )-3+ax,若函数g (x )在区间[1,2]内单调递增,求实数a 的取值范围.解(1)f (x )=2x +bx+ln x ,定义域为(0,+∞).∴f ′(x )=2-b x 2+1x =2x 2+x -bx2.因为x=1是f(x)=2x+bx+ln x的一个极值点,所以f′(1)=0,即2-b+1=0.解得b=3,经检验,适合题意,所以b=3.所以f′(x)=2x2+x-3x2,令f′(x)<0,得0<x<1.所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1).(2)g(x)=f(x)-3+ax=2x+ln x-ax(x>0),g′(x)=2+1x+ax2(x>0).因为函数g(x)在[1,2]上单调递增,所以g′(x)≥0在[1,2]上恒成立,即2+1x+ax2≥0在[1,2]上恒成立,所以a≥-2x2-x在[1,2]上恒成立,所以a≥(-2x2-x)max,x∈[1,2].因为在[1,2]上,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3.所以实数a的取值范围是[-3,+∞).迁移在本例(2)中,若函数g(x)在区间[1,2]上不单调,求实数a的取值范围.解∵函数g(x)在区间[1,2]上不单调,∴g′(x)=0在区间(1,2)内有解,则a=-2x2-x=-+18在(1,2)内有解,易知该函数在(1,2)上是减函数,∴a=-2x2-x的值域为(-10,-3),因此实数a的取值范围为(-10,-3).感悟提升 1.已知函数的单调性,求参数的取值范围,应用条件f′(x)≥0(或f′(x)≤0),x∈(a,b)恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解),应注意参数的取值是f′(x)不恒等于0的参数的范围.2.如果能分离参数,则尽可能分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.3.若函数y =f (x )在区间(a ,b )上不单调,则转化为f ′(x )=0在(a ,b )上有解.训练2(1)若函数y =x 3+x 2+mx +1是R 上的单调函数,则实数m 的取值范围是()A.13,+∞ B.-∞,13C.13,+∞ D.-∞,13(2)(2022·郑州调研)设函数f (x )=12x 2-9ln x 在区间[a -1,a +1]上单调递减,则实数a 的取值范围是________.答案(1)C(2)(1,2]解析(1)由y =x 3+x 2+mx +1是R 上的单调函数,所以y ′=3x 2+2x +m ≥0恒成立,或y ′=3x 2+2x +m ≤0恒成立,显然y ′=3x 2+2x +m ≥0恒成立,则Δ=4-12m ≤0,所以m ≥13.(2)易知f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=x -9x.又x >0,令f ′(x )=x -9x ≤0,得0<x ≤3.因为函数f (x )在区间[a -1,a +1]上单调递减,a -1>0,a +1≤3,解得1<a ≤2.考点四与导数有关的函数单调性的应用角度1比较大小例3(1)已知函数f (x )=x sin x ,x ∈R ,则π5f (1),f -π3的大小关系为()A.-π3f (1)>π5B.f (1)>-π3π5C.π5f (1)>-π3D.-π3π5>f (1)(2)已知y =f (x )是定义在R 上的奇函数,且当x <0时不等式f (x )+xf ′(x )<0成立,若a =30.3·f (30.3),b =log π3·f (log π3),c =log 319·则a ,b ,c 的大小关系是()A.a >b >cB.c >b >aC.a >c >bD.c >a >b答案(1)A(2)D解析(1)因为f (x )=x sin x ,所以f (-x )=(-x )·sin(-x )=x sin x =f (x ),所以函数f (x )是偶函数,所以又当x f ′(x )=sin x +x cos x >0,所以函数f (x )f (1)<f (1)> A.(2)设g (x )=xf (x ),则g ′(x )=f (x )+xf ′(x ),又当x <0时,f (x )+xf ′(x )<0,∴x <0时,g ′(x )<0,g (x )在(-∞,0)上单调递减.由y =f (x )在R 上为奇函数,知g (x )在R 上为偶函数,∴g (x )在(0,+∞)上是增函数,∴c =g (-2)=g (2),又0<log π3<1<30.3<3<2,∴g (log π3)<g (30.3)<g (2),即b <a <c .角度2解不等式例4已知f (x )在R 上是奇函数,且f ′(x )为f (x )的导函数,对任意x ∈R ,均有f (x )>f ′(x )ln 2成立,若f (-2)=2,则不等式f (x )>-2x -1的解集为()A.(-2,+∞)B.(2,+∞)C.(-∞,-2)D.(-∞,2)答案D解析f (x )>f ′(x )ln 2⇔f ′(x )-ln 2·f (x )<0.令g(x)=f(x)2x,则g′(x)=f′(x)-f(x)·ln22x,∴g′(x)<0,则g(x)在(-∞,+∞)上是减函数.由f(-2)=2,且f(x)在R上是奇函数,得f(2)=-2,则g(2)=f(2)22=-12,又f(x)>-2x-1⇔f(x)2x>-12=g(2),即g(x)>g(2),所以x<2.感悟提升 1.利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造辅助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性,进而根据单调性比较大小. 2.与抽象函数有关的不等式,要充分挖掘条件关系,恰当构造函数;题目中若存在f(x)与f′(x)的不等关系时,常构造含f(x)与另一函数的积(或商)的函数,与题设形成解题链条,利用导数研究新函数的单调性,从而求解不等式.训练3(1)已知函数f(x)=3x+2cos x.若a=f(32),b=f(2),c=f(log27),则a,b,c的大小关系是()A.a<b<cB.c<b<aC.b<a<cD.b<c<a(2)(2021·西安模拟)函数f(x)的导函数为f′(x),对任意x∈R,都有f′(x)>-f(x)成立,若f(ln2)=12,则满足不等式f(x)>1e x的x的取值范围是()A.(1,+∞)B.(0,1)C.(ln2,+∞)D.(0,ln2)答案(1)D(2)C解析(1)由题意,得f′(x)=3-2sin x.因为-1≤sin x≤1,所以f′(x)>0恒成立,所以函数f(x)是增函数.因为2>1,所以32>3.又log 24<log 27<log 28,即2<log 27<3,所以2<log 27<32,所以f (2)<f (log 27)<f (32),即b <c <a .(2)对任意x ∈R ,都有f ′(x )>-f (x )成立,即f ′(x )+f (x )>0.令g (x )=e x f (x ),则g ′(x )=e x [f ′(x )+f (x )]>0,所以函数g (x )在R 上单调递增.不等式f (x )>1e x 即e xf (x )>1,即g (x )>1.因为f (ln 2)=12,所以g (ln 2)=e ln 2f (ln 2)=2×12=1.故当x >ln 2时,g (x )>g (ln 2)=1,所以不等式g (x )>1的解集为(ln 2,+∞).1.如图是函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图像,则下列判断正确的是()A.在区间(-2,1)上f (x )单调递增B.在区间(1,3)上f (x )单调递减C.在区间(4,5)上f (x )单调递增D.在区间(3,5)上f (x )单调递增答案C解析在区间(4,5)上f ′(x )>0恒成立,∴f (x )在区间(4,5)上单调递增.2.函数f (x )=ln x -ax (a >0)的单调递增区间为()D.(-∞,a)答案A解析函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=1x-a,令f′(x)=1x-a>0,得0<x<1a,所以f(x)3.函数y=f(x)的图像如图所示,则y=f′(x)的图像可能是()答案D解析由函数f(x)的图像可知,f(x)在(-∞,0)上单调递增,f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以在(-∞,0)上,f′(x)>0;在(0,+∞)上,f′(x)<0,选项D满足. 4.(2021·德阳诊断)若函数f(x)=e x(sin x+a)在R上单调递增,则实数a的取值范围为()A.[2,+∞)B.(1,+∞)C.[-1,+∞)D.(2,+∞)答案A解析因为f(x)=e x(sin x+a),所以f′(x)=e x(sin x+a+cos x).要使函数f(x)在R上单调递增,需使f′(x)≥0恒成立,即sin x+a+cos x≥0恒成立,所以a≥-sin x-cos x.因为-sin x-cos x=-2sin所以-2≤-sin x-cos x≤2,所以a≥ 2.5.(2021·江南十校联考)已知函数f(x)=ax2-4ax-ln x,则f(x)在(1,4)上不单调的一个充分不必要条件可以是()A.a>-12B.0<a<116C.a>116或-12<a<0 D.a>116答案D解析f′(x)=2ax-4a-1x=2ax2-4ax-1x,令g(x)=2ax2-4ax-1,则函数g(x)=2ax2-4ax-1的对称轴方程为x=1,若f(x)在(1,4)上不单调,则g(x)在区间(1,4)上有零点.当a=0时,显然不成立;当a≠0>0,(1)=-2a-1<0,(4)=16a-1>0,<0,(1)=-2a-1>0,(4)=16a-1<0,解得a>116或a<-12.∴a>116是f(x)在(1,4)上不单调的一个充分不必要条件.6.已知函数y=f(x+1)是偶函数,当x∈(1,+∞)时,函数f(x)=sin x-x,设a=b=f(3),c=f(0),则a,b,c的大小关系为()A.b<a<cB.c<a<bC.b<c<aD.a<b<c答案A解析由函数y=f(x+1)是偶函数,可得函数f(x)的图像关于直线x=1对称,则a=b=f(3),c=f(0)=f(2),又当x∈(1,+∞)时,f′(x)=cos x-1≤0,所以f(x)=sin x-x在(1,+∞)上为减函数,所以b<a<c,故选A.7.若函数f (x )=ax 3+3x 2-x +1恰好有三个单调区间,则实数a 的取值范围为________.答案(-3,0)∪(0,+∞)解析依题意知,f ′(x )=3ax 2+6x -1有两个不相等的零点,≠0,=36+12a >0,解得a >-3且a ≠0.8.(2022·哈尔滨调研)若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域的一个子区间(k -1,k +1)内不是单调函数,则实数k 的取值范围是________.答案1解析f ′(x )=4x -1x =(2x -1)(2x +1)x(x >0),令f ′(x )>0,得x >12;令f ′(x )<0,得0<x <12.-1≥0,-1<12<k +1,解之得1≤k <32.9.设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是__________________.答案(-∞,-2)∪(0,2)解析令φ(x )=f (x )x,∵当x >0时,f (x )x ′=x ·f ′(x )-f (x )x 2<0,∴φ(x )=f (x )x 在(0,+∞)上为减函数,又f (2)=0,即φ(2)=0,∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0,此时x 2f (x )>0.又f(x)为奇函数,∴h(x)=x2f(x)也为奇函数,由数形结合知x∈(-∞,-2)时,f(x)>0.故x2f(x)>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).10.已知函数f(x)=ln x+ke x(k为常数),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行.(1)求实数k的值;(2)求函数f(x)的单调区间.解(1)f′(x)=1x-ln x-ke x(x>0).又由题意知f′(1)=1-ke=0,所以k=1.(2)由(1)知,f′(x)=1x-ln x-1e x(x>0).设h(x)=1x-ln x-1(x>0),则h′(x)=-1x2-1x<0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递减.由h(1)=0知,当0<x<1时,h(x)>0,所以f′(x)>0;当x>1时,h(x)<0,所以f′(x)<0.综上f(x)的单调增区间是(0,1),减区间为(1,+∞).11.讨论函数g(x)=(x-a-1)e x-(x-a)2的单调性.解g(x)的定义域为R,g′(x)=(x-a)e x-2(x-a)=(x-a)(e x-2),令g′(x)=0,得x=a或x=ln2,①当a>ln2时,x∈(-∞,ln2)∪(a,+∞)时,f′(x)>0,x∈(ln2,a)时,f′(x)<0;②当a=ln2时,f′(x)≥0恒成立,∴f(x)在R上单调递增;③当a<ln2时,x∈(-∞,a)∪(ln2,+∞)时,f′(x)>0,x∈(a,ln2)时,f′(x)<0,综上,当a>ln2时,f(x)在(-∞,ln2),(a,+∞)上单调递增,在(ln2,a)上单调递减;当a=ln2时,f(x)在R上单调递增;当a<ln2时,f(x)在(-∞,a),(ln2,+∞)上单调递增,在(a,ln2)上单调递减.12.已知a=ln33,b=e-1,c=3ln28,则a,b,c的大小关系为()A.b>c>aB.a>c>bC.a>b>cD.b>a>c答案D解析依题意,得a=ln33=ln33,b=e-1=ln ee,c=3ln28=ln88.令f(x)=ln xx(x>0),则f′(x)=1-ln xx2,易知函数f(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减.所以f(x)max=f(e)=1e=b,且f(3)>f(8),即a>c,所以b>a>c.13.(2021·成都诊断)已知函数f(x)是定义在R上的偶函数,其导函数为f′(x).若x>0时,f′(x)<2x,则不等式f(2x)-f(x-1)>3x2+2x-1的解集是________.答案1解析令g(x)=f(x)-x2,则g(x)是R上的偶函数.当x>0时,g′(x)=f′(x)-2x<0,则g(x)在(0,+∞)上递减,于是在(-∞,0)上递增.由f(2x)-f(x-1)>3x2+2x-1得f(2x)-(2x)2>f(x-1)-(x-1)2,即g (2x )>g (x -1),于是g (|2x |)>g (|x -1|),则|2x |<|x -1|,解得-1<x <13.14.(2021·全国乙卷)已知函数f (x )=x 3-x 2+ax +1.(1)讨论f (x )的单调性;(2)求曲线y =f (x )过坐标原点的切线与曲线y =f (x )的公共点的坐标.解(1)由题意知f (x )的定义域为R ,f ′(x )=3x 2-2x +a ,对于f ′(x )=0,Δ=(-2)2-4×3a =4(1-3a ).①当a ≥13时,Δ≤0,f ′(x )≥0在R 上恒成立,所以f (x )在R 上单调递增;②当a <13时,令f ′(x )=0,即3x 2-2x +a =0,解得x 1=1-1-3a 3,x 2=1+1-3a 3,令f ′(x )>0,则x <x 1或x >x 2;令f ′(x )<0,则x 1<x <x 2.所以f (x )在(-∞,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增.综上,当a ≥13时,f (x )在R 上单调递增;当a <13时,f (x )∞(1+1-3a 3,+∞)上单调递增,在.(2)记曲线y =f (x )过坐标原点的切线为l ,切点为P (x 0,x 30-x 20+ax 0+1).因为f ′(x 0)=3x 20-2x 0+a ,所以切线l 的方程为y -(x 30-x 20+ax 0+1)=(3x 20-2x 0+a )(x -x 0).由l 过坐标原点,得2x 30-x 20-1=0,解得x 0=1,所以切线l 的方程为y =(1+a )x .=(1+a )x ,=x 3-x 2+ax +1,=1,=1+a=-1,=-1-a .所以曲线y=f(x)过坐标原点的切线与曲线y=f(x)的公共点的坐标为(1,1+a)和(-1,-1-a).。

高考数学一轮总复习第3章导数及其应用第2节导数的应用第5课时利用导数研究函数的零点问题教师用书

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第5课时 利用导数研究函数的零点问题考点1 讨论函数的零点个数——综合性(2021·海口模拟)已知函数f(x)=.(1)判断f(x)的单调性,并比较2 0202 021与2 0212 020的大小;(2)若函数g(x)=(x-2)2+x(2f(x)-1),其中≤a≤,判断g(x)的零点的个数,并说明理由.参考数据:ln 2≈0.693.解:(1)函数f(x)=,定义域是(0,+∞),故f′(x)=.令f′(x)>0,解得0<x<e;令f′(x)<0,解得x>e,故f(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,则f(2 020)>f(2 021),即>,故2 021ln 2 020>2 020ln 2 021,故ln 2 0202 021>ln 2 0212 020,故2 0202 021>2 0212 020.(2)因为g(x)=(x2-4x+4)+2ln x-x,所以g′(x)=ax+-2a-1=.令g′(x)=0,解得x=2或x=,①当a=时,则g′(x)=≥0,g(x)在(0,+∞)上单调递增,且g(2)=2ln 2-2<0,g(6)=2ln 6-2>0,故g(2)g(6)<0,故存在x0∈(2,6),使得g(x0)=0,故g(x)在(0,+∞)上只有1个零点;②当<a<时,则<2,则g(x)在上单调递增,在上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,故g(x)在(0,+∞)上有极小值g(2),g(2)=2ln 2-2<0,有极大值g=2a--2ln a-2,且g(2)=2ln 2-2<0,g(6)=8a+2ln 6-6>2ln 6-2>0,故g(2)g(6)<0,故存在x1∈(2,6),使得g(x1)=0,故g(x)在(2,+∞)上只有1个零点,另一方面令h(a)=g=2a--2ln a-2,h′(a)=2+-=2>0,所以h(a)在上单调递增,所以h(a)<h=e--2-2ln <0,则g<0,故g(x)在上没有零点.综上:当≤a≤时,g(x)只有1个零点.已知函数f(x)=x-(e为自然常数).(1)若f(x)在(0,+∞)上单调递增,求实数a的取值范围;(2)设a∈R,讨论函数g(x)=x-ln x-f(x)的零点个数.解:(1)f(x)=x-,则f′(x)=.因为f(x)在(0,+∞)上单调递增,所以f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立.记φ(x)=e x+ax-a,则φ(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,φ′(x)=e x+a.当a≥-1时,φ′(x)=e x+a>1+a≥0,即φ(x)在(0,+∞)上单调递增,所以φ(x)>φ(0)=1-a≥0,所以-1≤a≤1;当a<-1时,令φ′(x)=e x+a=0,解得x=ln(-a).当0<x<ln(-a)时,φ′(x)<0,φ(x)在(0,ln(-a))上单调递减;当x>ln(-a)时,φ′(x)>0,φ(x)在(ln(-a),+∞)上单调递增,所以φ(x)≥φ(ln(-a))=-2a+a ln(-a)≥0,解得-e2≤a<-1.综上可得,实数a的取值范围是[-e2,1].(2)g(x)=x-ln x-f(x)=-ln x(x>0),令g(x)=0,得a=(x>0).令h(x)=,则h′(x)=,当x∈(0,1]时,ln x≤0,x-1≤0,所以h′(x)≥0,h(x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)单调递增.所以h(x)在(0,+∞)单调递增,又h(x)=∈R,a∈R,所以y=a与h(x)=的图象只有一个交点,所以a∈R,g(x)只有唯一一个零点.考点2 由函数的零点个数求参数的范围——综合性(2022·湖南模拟)已知函数f(x)=x3+3a(x+1)(a∈R).(1)讨论f(x)的单调性;(2)若函数g(x)=f(x)-x ln x-3a在上有两个不同的零点,求a的取值范围.解:(1)f′(x)=3x2+3a.①当a≥0时,f′(x)≥0,f(x)在R上单调递增;②当a<0时,令f′(x)>0,解得x<-或x>,令f′(x)<0,解得-<x<,所以f(x)在(-∞,-),(,+∞)上单调递增,在(-,)上单调递减.综上,当a≥0时,f(x)在R上单调递增;当a<0时,f(x)在(-∞,-),(,+∞)上单调递增,在(-,)上单调递减.(2)g(x)=x3+3ax-x ln x,依题意,x3+3ax-x ln x=0在上有两个不同的解,即3a=ln x-x2在上有两个不同的解.设h(x)=ln x-x2,x∈,则h′(x)=-2x=.当x∈时,h′(x)≥0,h(x)单调递增;当x∈时,h′(x)<0,h(x)单调递减,所以h(x)max=h=-ln 2-,且h=-ln 2-,h(2)=ln 2-4,h>h(2),所以-ln 2-≤3a<-ln 2-,所以-ln 2-≤a<-ln 2-,即实数a的取值范围为.已知函数f(x)=x2+ax+1-,a∈R.(1)若f(x)在(0,1)上单调递减,求a的取值范围;(2)设函数g(x)=f(x)-x-a-1,若g(x)在(1,+∞)上无零点,求整数a的最小值.解:(1)由题知f′(x)=2x+a+≤0在(0,1)上恒成立,即a≤-2x恒成立.令h(x)=-2x,则h′(x)=-2=-2>0,所以h(x)在(0,1)上单调递增,所以a≤h(x)min=h(0)=1.故a的取值范围是(-∞,1].(2)由已知x>1,假设g(x)=0⇔-a=x+,记φ(x)=x+,则φ′(x)=1+.令φ′(x)>0,解得x>1+,所以φ(x)在(1,1+)上单调递减,在(1+,+∞)上单调递增,φ(1+)=1++=1+=1+∈(2,3),由题知-a=φ(x)在(1,+∞)内无解,故-a<φ(1+)<3,所以a>-φ(1+),所以整数a的最小值为-2.考点3 函数极值点的偏移问题——综合性(2021·新高考全国Ⅰ卷)已知函数f(x)=x(1-ln x).(1)讨论f(x)的单调性;(2)设a,b为两个不相等的正数,且b ln a-a ln b=a-b,证明:2<+<e.(1)解:函数f(x)的定义域为(0,+∞),又f′(x)=1-ln x-1=-ln x,当x∈(0,1)时,f′(x)>0,当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,故f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)证明:因为b ln a-a ln b=a-b,故b(ln a+1)=a(ln b+1),即=,故f =f .设=x1,=x2,由(1)可知不妨设0<x1<1,x2>1.因为x∈(0,1)时,f(x)=x(1-ln x)>0,x∈(e,+∞)时,f(x)=x(1-ln x)<0,故1<x2<e.先证:x1+x2>2,若x2≥2,x1+x2>2必成立.若x2<2,要证x1+x2>2,即证x1>2-x2,而0<2-x2<1,故即证f(x1)>f(2-x2),即证f(x2)>f(2-x2),其中1<x2<2.设g(x)=f(x)-f(2-x),1<x<2,则g′(x)=f′(x)+f′(2-x)=-ln x-ln(2-x)=-ln[x(2-x)].因为1<x<2,故0<x(2-x)<1,故-ln x(2-x)>0,所以g′(x)>0,故g(x)在(1,2)上单调递增,所以g(x)>g(1)=0,故f(x)>f(2-x),即f(x2)>f(2-x2)成立,所以x1+x2>2成立,综上,x1+x2>2成立.设x2=tx1,则t>1,结合=,=x1,=x2,可得x1(1-ln x1)=x2(1-ln x2),即1-ln x1=t(1-ln t-ln x1),故ln x1=,要证x1+x2<e,即证(t+1)x1<e,即证ln (t+1)+ln x1<1,即证ln (t+1)+<1,即证(t-1)ln (t+1)-t ln t<0.令S(t)=(t-1)ln (t+1)-t ln t,t>1,则S′(t)=ln (t+1)+-1-ln t=ln -.先证明一个不等式:ln(x+1)≤x.设u(x)=ln(x+1)-x,则u′(x)=-1=,当-1<x<0时,u′(x)>0;当x>0时,u′(x)<0,故u(x)在(-1,0)上为增函数,在(0,+∞)上为减函数,故u(x)ma x=u(0)=0,故ln(x+1)≤x成立.由上述不等式可得当t>1时,ln ≤<,故S′(t)<0恒成立,故S(t)在(1,+∞)上为减函数,故S(t)<S(1)=0,故(t-1)ln (t+1)-t ln t<0成立,即x1+x2<e成立.综上所述,2<+<e.对称化构造是解决极值点偏移问题的方法,该方法可分为以下三步:已知函数f(x)=ln x-ax有两个零点x1,x2(x1<x2).(1)求实数a的取值范围;(2)求证:x1·x2>e2.(1)解:f′(x)=-a=(x>0),①若a≤0,则f′(x)>0,不符合题意.②若a>0,令f′(x)=0,解得x=.当x∈时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.由题意知f(x)有两个零点的必要条件为f(x)=ln x-ax的极大值f=ln -1>0,解得0<a<.显然e∈,f(e)=1-a e<0,∈,f=2ln-.设t=>e,g(t)=2ln t-t,g′(t)=-1<0,所以g(t)在(e,+∞)上单调递减,g(t)<g(e)=2-e<0,即f <0.所以实数a的取值范围为.(2)证明:因为f(1)=-a<0,所以1<x1<<x2.构造函数H(x)=f-f=ln -ln -2ax,0<x<.H′(x)=+-2a=>0,所以H(x)在上单调递增,故H(x)>H(0)=0,即f >f.由1<x1<<x2,知-x1>,故f(x2)=f(x1)=f <f=f.因为f(x)在上单调递减,所以x2>-x1,即x1+x2>.故ln (x1x2)=ln x1+ln x2=a(x1+x2)>2,即x1·x2>e2.拓展考点 隐零点求解问题已知函数f(x)=ax2-ax-x ln x,且f(x)≥0.(1)求a;(2)证明:f(x)存在唯一的极大值点x0,且e-2<f(x0)<2-2.(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞),设g(x)=ax-a-ln x,则f(x)=xg(x),f(x)≥0等价于g(x)≥0.因为g(1)=0,g(x)≥0,故g′(1)=0,而g′(x)=a-,g′(1)=a-1=0,得a=1.若a=1,则g′(x)=1-.当0<x<1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0.综上,a=1.(2)证明:由(1)知f(x)=x2-x-x ln x,f′(x)=2x-2-ln x(x>0).设h(x)=2x-2-ln x,h′(x)=2-.当x∈时,h′(x)<0;当x∈时,h′(x)>0,所以h(x)在上单调递减,在上单调递增.又h(e-2)>0,h<0,h(1)=0,所以h(x)在上有唯一零点x0,在上有唯一零点1,且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.因为f′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),故f(x0)=x0(1-x0).由x0∈得f(x0)<.因为x=x0是f(x)在(0,1)上的最大值点,由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2,所以e-2<f(x0)<2-2.设函数f(x)=e x-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)·f′(x)+x+1>0,求k的最大值.解:(1)当a≤0时,f(x)的单调递增区间是(-∞,+∞),无单调递减区间;当a>0时,函数f(x)的单调递减区间是(-∞,ln a),单调递增区间是(ln a,+∞).(解答过程略)(2)由题设可得(x-k)(e x-1)+x+1>0,即k<x+(x>0)恒成立.令g(x)=+x(x>0),得g′(x)=+1=(x>0).由(1)的结论可知,函数h(x)=e x-x-2(x>0)是增函数.又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点),且eα=α+2.当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)min=g(α)=+α.又eα=α+2且α∈(1,2),则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),所以k的最大值为2.1.按导函数零点能否精确求解可以把零点分为两类:1.已知函数f(x)=e x-a-eln(e x+a),若关于x的不等式f(x)≥0恒成立,求实数a的取值范围.解:由函数f(x)=e x-a-eln(e x+a),求得定义域为,对函数求导可得:f′(x)=e x-,则存在一个x0,使得f′(x0)=0,且-<x<x0时,f′(x)<0,x>x0时,f′(x)>0,则f(x)≥f(x0)=e x0-a-eln(e x0+a)=-a-e·ln e=e x0+-2e-a=e x0+a+-2e-2a.因为e x0+a+≥2e,所以f(x0)≥2e-2e-2a=-2a≥0,则a≤0,所以实数a的取值范围为(-∞,0].2.已知函数f(x)=.(1)求函数f(x)的零点及单调区间;(2)求证:曲线y=存在斜率为6的切线,且切点的纵坐标y0<-1.(1)解:函数f(x)的零点为e.函数f(x)的单调递增区间为(e,+∞),单调递减区间为(0,e).(解答过程略)(2)证明:要证曲线y=存在斜率为6的切线,即证y′==6有解,等价于1-ln x-6x2=0在x>0时有解.构造辅助函数g(x)=1-ln x-6x2(x>0),g′(x)=--12x<0,函数g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g(1)=-5<0,g=1+ln 2->0,所以∃x0∈,使得g(x0)=1-ln x0-6x=0.即证明曲线y=存在斜率为6的切线.设切点坐标为,则y===-6x0,x0∈.令h(x)=-6x,x∈,由h(x)在区间上单调递减,则h(x)<h=-1,.所以y0<-1求证:x1x2>e2(e为自然对数的底数).[四字程序]思路参考:转化为证明ln x1+ln x2>2,根据x1,x2是方程f′(x)=0的根建立等量关系.令t=,将ln x1+ln x2变形为关于t的函数,将ln x1+ln x2>2转化为关于t的不等式进行证明.证明:欲证x1x2>e2,需证ln x1+ln x2>2.若f(x)有两个极值点x1,x2,则函数f′(x)有两个零点.又f′(x)=ln x-mx(x>0),所以x1,x2是方程f′(x)=0的两个不等实根.于是,有解得m=.另一方面,由得ln x2-ln x1=m(x2-x1),从而得=,于是,ln x1+ln x2==.又0<x1<x2,设t=,则t>1.因此,ln x1+ln x2=,t>1.要证ln x1+ln x2>2,即证>2,t>1.即当t>1时,有ln t>.设函数h(t)=ln t-,t>1,则h′(t)=-=≥0,所以,h(t)为(1,+∞)上的增函数.又h(1)=0,因此,h(t)>h(1)=0.于是,当t>1时,有ln t>.所以ln x1+ln x2>2成立,即x1x2>e2.思路参考:将证明x1x2>e2转化为证明x1>.依据x1,x2是方程f′(x)=0的两个不等实根,构造函数g(x)=,结合函数g(x)的单调性,只需证明g(x2)=g(x1)<g.证明:由x1,x2是方程f′(x)=0的两个不等实根,且f′(x)=ln x-mx(x>0),所以mx1=ln x1,mx2=ln x2.令g(x)=,g(x1)=g(x2),由于g′(x)=,因此,g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减.又x1<x2,所以0<x1<e<x2.令h(x)=g(x)-g(x∈(0,e)),h′(x)=>0,故h(x)在(0,e)上单调递增,故h(x)<h(e)=0,即g(x)<g.令x=x1,则g(x2)=g(x1)<g.因为x2,∈(e,+∞),g(x)在(e,+∞)上单调递减,所以x2>,即x1x2>e2.思路参考:设t1=ln x1∈(0,1),t2=ln x2∈(1,+∞),推出=e t1-t2.将证明x1x2>e2转化为证明t1+t2>2,引入变量k=t1-t2<0构建函数进行证明.证明:设t1=ln x1∈(0,1),t2=ln x2∈(1,+∞).由得⇒=e t1-t2.设k=t1-t2<0,则t1=,t2=.欲证x1x2>e2,需证ln x1+ln x2>2.即只需证明t1+t2>2,即>2⇔k(1+e k)<2(e k-1)⇔k(1+e k)-2(e k-1)<0.设g(k)=k(1+e k)-2(e k-1)(k<0),则g′(k)=k e k-e k+1.令m(k)=k e k-e k+1,则m′(k)=k e k<0,故g′(k)在(-∞,0)上单调递减,故g′(k)>g′(0)=0,故g(k)在(-∞,0)上单调递增,因此g(k)<g(0)=0,命题得证.思路参考:设t1=ln x1∈(0,1),t2=ln x2∈(1,+∞),推出=e t1-t2.将证明x1x2>e2转化为证明t1+t2>2,引入变量=k∈(0,1)构建函数进行证明.证明:设t1=ln x1∈(0,1),t2=ln x2∈(1,+∞).由得⇒=e t1-t2.设=k∈(0,1),则t1=,t2=.欲证x1x2>e2,需证ln x1+ln x2>2,即只需证明t1+t2>2,即>2⇔ln k<⇔ln k-<0.设g(k)=ln k-(k∈(0,1)),g′(k)=>0,故g(k)在(0,1)上单调递增,因此g(k)<g(1)=0,命题得证.1.本题考查应用导数研究极值点偏移问题,基本解题方法是把双变量的等式或不等式转化为一元变量问题求解,途径都是构造一元函数.2.基于课程标准,解答本题一般需要具有良好的转化与化归能力、运算求解能力、逻辑思维能力.本题的解答体现了逻辑推理、数学运算的核心素养.3.基于高考数学评价体系,本题涉及函数与方程、不等式、导数的计算与应用等知识,渗透着函数与方程、转化与化归、分类讨论等思想方法,有一定的综合性,属于能力题,在提升学生思维的灵活性、创造性等数学素养中起到了积极的作用.已知函数f(x)=x ln x-2ax2+x,a∈R.(1)若f(x)在(0,+∞)内单调递减,求实数a的取值范围;(2)若函数f(x)有两个极值点分别为x1,x2,证明:x1+x2>.(1)解:f′(x)=ln x+2-4ax.因为f(x)在(0,+∞)内单调递减,所以f′(x)=ln x+2-4ax≤0在(0,+∞)内恒成立,即4a≥+在(0,+∞)内恒成立.令g(x)=+,则g′(x)=.所以,当0<x<时,g′(x)>0,即g(x)在内单调递增;当x>时,g′(x)<0,即g(x)在内单调递减.所以g(x)的最大值为g=e,所以实数a的取值范围是.(2)证明:若函数f(x)有两个极值点分别为x1,x2,则f′(x)=ln x+2-4ax=0在(0,+∞)内有两个不等根x1,x2.由(1),知0<a<.由两式相减,得ln x1-ln x2=4a(x1-x2).不妨设0<x1<x2,则<1,所以要证明x1+x2>,只需证明<,即证明>ln x1-ln x2,亦即证明>ln.令函数h(x)=-ln x,0<x<1,所以h′(x)=<0,即函数h(x)在(0,1)内单调递减.所以当x∈(0,1)时,有h(x)>h(1)=0,所以>ln x,即不等式>ln成立.综上,x1+x2>,命题得证.。

高考数学大一轮复习第三章导数及其应用2第2讲导数与函数的单调性课件文新人教A版

高考数学大一轮复习第三章导数及其应用2第2讲导数与函数的单调性课件文新人教A版

利用导数求函数单调区间的方法 (1)当导函数不等式可解时,解不等式 f′(x)>0 或 f′(x)<0 求出 单调区间. (2)当方程 f′(x)=0 可解时,解出方程的实根,按实根把函数的 定义域划分区间,确定各区间 f′(x)的符号,从而确定单调区间. (3)当导函数的方程、不等式都不可解时,根据 f′(x)结构特征, 利用图象与性质确定 f′(x)的符号,从而确定单调区间. [提醒] 所求函数的单调区间不止一个时,这些区间之间不能 用“∪”及“或”连接,只能用“,”及“和”隔开.
1.函数 f(x)的定义域为 R,f(-1)=2,对任意 x∈R,f′(x)>
2,则 f(x)>2x+4 的解集为( )
A.(-1,1)
B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1)
D.(-∞,+∞)
解析:选 B.由 f(x)>2x+4,得 f(x)-2x-4>0,设 F(x)=f(x)
-2x-4,则 F′(x)=f′(x)-2,因为 f′(x)>2,所以 F′(x)>0 在
判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”) (1)若函数 f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有 f′(x)>0.( ) (2)如果函数 f(x)在某个区间内恒有 f′(x)=0,则 f(x)在此区间内 没有单调性.( )
答案:(1)× (2)√
函数 f(x)=cos x-x 在(0,π)上的单调性是( )
2.由函数的单调性与导数的关系可得的结论 (1)函数 f(x)在(a,b)内可导,且 f′(x)在(a,b)任意子区间内都不 恒等于 0,当 x∈(a,b)时: f′(x)≥0⇔函数 f(x)在(a,b)上单调递增; f′(x)≤0⇔函数 f(x)在(a,b)上单调递减. (2)f′(x)>0(<0)在(a,b)上成立是 f(x)在(a,b)上单调递增(减)的 充分条件. [提醒] 利用导数研究函数的单调性,要在定义域内讨论导数 的符号.

高考数学一轮复习第3章一元函数的导数及其应用2利用导数研究函数的单调性课件新人教版

高考数学一轮复习第3章一元函数的导数及其应用2利用导数研究函数的单调性课件新人教版

π
π
-π,, 0,
____________.
2
2
由题意可知 f'(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x.
令 f'(x)=xcos x>0,解得其在区间(-π,π)内的解集为
即 f(x)的单调递增区间为
π
-π,- 2
,
π
0, 2
.
π
-π,2

π
0,
2
,
解题心得利用导数讨论函数单调性或求单调区间的方法
等,都需要考虑函数的单调性,所以也是高考必考知识.应用时,要注意函数
的定义域优先,准确求导变形,转化为导函数在某区间上的符号问题.常用
到分类讨论和数形结合的思想,对数学运算核心素养有一定的要求.




01
第一环节
必备知识落实
02
第二环节
关键能力形成
03
第三环节
学科素养提升
第一环节
必备知识落实
【知识筛查】
(2)若函数f(x)在区间[1,2]上为单调函数,求a的取值范围.
解 (1)若a=1,则f(x)=3x-2x2+ln x的定义域为(0,+∞),
1
-42 +3+1
故 f'(x)= -4x+3=


=
-(4+1)(-1)
(x>0).

当x∈(0,1)时,f'(x)>0,即函数f(x)=3x-2x2+ln x单调递增;



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即 g(x)在区间[1,4]上单调递增,g(x)max=g(4)= − =- ,即 a≥- .
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第二节利用导数解决函数的单调性问题[最新考纲] 1.了解函数的单调性和导数的关系.2.能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不会超过三次)函数的单调性与导数的关系条件结论函数y=f(x)在区间(a,b)上可导f′(x)>0f(x)在(a,b)内单调递增f′(x)<0f(x)在(a,b)内单调递减f′(x)=0f(x)在(a,b)内是常数函数[常用结论]1.在某区间内f′(x)>0(f′(x)<0)是函数f(x)在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件.2.可导函数f(x)在(a,b)上是增(减)函数的充要条件是对∀x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子区间内都不恒为零.一、思考辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0. ()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性. ()(3)在(a,b)内f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限个,则f(x)在(a,b)内是减函数. ()[答案](1)×(2)√(3)√二、教材改编1.如图是函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象,则下面判断正确的是()A.在区间(-3,1)上f(x)是增函数B.在区间(1,3)上f(x)是减函数C.在区间(4,5)上f(x)是增函数D.在区间(3,5)上f (x )是增函数C [由图象可知,当x ∈(4,5)时,f ′(x )>0,故f (x )在(4,5)上是增函数.] 2.函数f (x )=cos x -x 在(0,π)上的单调性是( ) A.先增后减 B.先减后增 C.增函数D.减函数D [因为f ′(x )=-sin x -1<0在(0,π)上恒成立, 所以f (x )在(0,π)上是减函数,故选D.] 3.函数f (x )=x -ln x 的单调递减区间为 .(0,1] [函数f (x )的定义域为{x |x >0},由f ′(x )=1-1x≤0,得0<x ≤1,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1].]4.已知f (x )=x 3-ax 在[1,+∞)上是增函数,则实数a 的最大值是 . 3 [f ′(x )=3x 2-a ≥0,即a ≤3x 2,又因为x ∈[1,+∞ ),所以a ≤3,即a 的最大值是3.]考点1 不含参数函数的单调性 求函数单调区间的步骤(1)确定函数f (x )的定义域. (2)求f ′(x ).(3)在定义域内解不等式f ′(x )>0,得单调递增区间. (4)在定义域内解不等式f ′(x )<0,得单调递减区间.1.函数f (x )=1+x -sin x 在(0,2π)上是( )A.单调递增B.单调递减C.在(0,π)上增,在(π,2π)上减D.在(0,π)上减,在(π,2π)上增A [f ′(x )=1-cos x >0在(0,2π)上恒成立,所以在(0,2π)上单调递增.] 2.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为( )A.(-1,1]B.(0,1]C.[1,+∞)D.(0,+∞)B [∵y =12x 2-ln x ,∴x ∈(0,+∞),y ′=x -1x =(x -1)(x +1)x.由y ′≤0可解得0<x ≤1,∴y =12x 2-ln x 的单调递减区间为(0,1],故选B.]3.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间是 .⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2 [f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x , 令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2.]求函数的单调区间时,一定要先确定函数的定义域,否则极易出错.如T 2. 考点2 含参数函数的单调性研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论. 已知函数f (x )=12x 2-2a ln x +(a -2)x ,当a <0时,讨论函数f (x )的单调性.[解] 函数的定义域为(0,+∞),f ′(x )=x -2a x +a -2=(x -2)(x +a )x.①当-a =2,即a =-2时,f ′(x )=(x -2)2x≥0,f (x )在(0,+∞)上单调递增.②当0<-a <2,即-2<a <0时,∵0<x <-a 或x >2时,f ′(x )>0;-a <x <2时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减. ③当-a >2,即a <-2时,∵0<x <2或x >-a 时,f ′(x )>0;2<x <-a 时,f ′(x )<0, ∴f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.综上所述,当a =-2时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;当-2<a <0时,f (x )在(0,-a ),(2,+∞)上单调递增,在(-a,2)上单调递减;当a <-2时,f (x )在(0,2),(-a ,+∞)上单调递增,在(2,-a )上单调递减.含参数的问题,应就参数范围讨论导数大于(或小于)零的不等式的解,在划分函数的单调区间时,要在函数定义域内确定导数为零的点和函数的间断点.已知函数f (x )=ln (e x +1)-ax (a >0),讨论函数y =f (x )的单调区间.[解] f ′(x )=e xe x +1-a =1-1e x +1-a .①当a ≥1时,f ′(x )<0恒成立, ∴当a ∈[1,+∞)时, 函数y =f (x )在R 上单调递减. ②当0<a <1时,由f ′(x )>0,得(1-a )(e x+1)>1, 即e x>-1+11-a ,解得x >ln a 1-a ,由f ′(x )<0,得(1-a )(e x +1)<1, 即e x<-1+11-a ,解得x <ln a 1-a .∴当a ∈(0,1)时,函数y =f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减. 综上,当a ∈[1,+∞)时,f (x )在R 上单调递减;当a ∈(0,1)时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln a1-a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln a 1-a 上单调递减.考点3 已知函数的单调性求参数 根据函数单调性求参数的一般方法(1)利用集合间的包含关系处理:y =f (x )在(a ,b )上单调,则区间(a ,b )是相应单调区间的子集.(2)f (x )为增函数的充要条件是对任意的x ∈(a ,b )都有f ′(x )≥0且在(a ,b )内的任一非空子区间上,f ′(x )不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x (a ≠0).(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求a 的取值范围.[解] (1)h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x ∈(0,+∞),所以h ′(x )=1x-ax -2,由于h (x )在(0,+∞)上存在单调递减区间,所以当x ∈(0,+∞)时,1x-ax -2<0有解,即a >1x 2-2x有解.设G (x )=1x 2-2x,所以只要a >G (x )min 即可.而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,所以G (x )min =-1.所以a >-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). (2)由h (x )在[1,4]上单调递减得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x-ax -2≤0恒成立,即a ≥1x 2-2x恒成立.所以a ≥G (x )max ,而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x-12-1,因为x ∈[1,4],所以1x ∈,所以G (x )max =-716(此时x =4),所以a ≥-716且a ≠0,即a 的取值范围是∪(0,+∞).[母题探究]1.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递增,求a 的取值范围. [解] 由h (x )在[1,4]上单调递增得,当x ∈[1,4]时,h ′(x )≥0恒成立, 所以当x ∈[1,4]时,a ≤1x 2-2x恒成立,又当x ∈[1,4]时,⎝⎛⎭⎪⎫1x 2-2xmin =-1(此时x =1), 所以a ≤-1且a ≠0,即a 的取值范围是(-∞,-1].2.(变问法)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上存在单调递减区间,求a 的取值范围.[解] h (x )在[1,4]上存在单调递减区间, 则h ′(x )<0在[1,4]上有解, 所以当x ∈[1,4]时,a >1x 2-2x有解,又当x ∈[1,4]时,⎝ ⎛⎭⎪⎫1x2-2x min =-1,所以a >-1,且a ≠0.即a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞).3.(变条件)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上不单调,求a 的取值范围. [解] 因为h (x )在[1,4]上不单调, 所以h ′(x )=0在(1,4)上有解, 即a =1x 2-2x有解,令m (x )=1x 2-2x,x ∈(1,4),则-1<m (x )<-716,所以实数a 的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫-1,-716. (1)f (x )在D 上单调递增(减),只要满足f ′(x )≥0(≤0)在D 上恒成立即可.如果能够分离参数,则可分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.(2)二次函数在区间D 上大于零恒成立,讨论的标准是二次函数的图象的对称轴与区间D 的相对位置,一般分对称轴在区间左侧、内部、右侧进行讨论.已知函数f (x )=3xa -2x 2+ln x 在区间[1,2]上为单调函数,求a 的取值范围.[解] f ′(x )=3a -4x +1x,若函数f (x )在区间[1,2]上为单调函数,即在[1,2]上,f ′(x )=3a -4x +1x ≥0或f ′(x )=3a -4x +1x≤0,即3a -4x +1x ≥0或3a -4x +1x≤0在[1,2]上恒成立,即3a≥4x -1x 或3a ≤4x -1x.令h (x )=4x -1x,因为函数h (x )在[1,2]上单调递增,所以3a ≥h (2)或3a ≤h (1),即3a ≥152或3a ≤3,解得a <0或0<a ≤25或a ≥1.考点4 利用导数比较大小或解不等式用导数比较大小或解不等式,常常要构造新函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为利用导数研究函数单调性的问题,再由单调性比较大小或解不等式.常见构造的辅助函数形式有:(1)已知函数f (x )是定义在R 上的偶函数,设函数f (x )的导函数为f ′(x ),若对任意x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则( )A.4f (-2)<9f (3)B.4f (-2)>9f (3)C.2f (3)>3f (-2)D.3f (-3)<2f (-2)(2)设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是 .(1)A (2)(-∞,-2)∪(0,2) [(1)根据题意,令g (x )=x 2f (x ),其导数g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x ),又对任意x >0都有2f (x )+xf ′(x )>0成立,则当x>0时,有g ′(x )=x (2f (x )+xf ′(x ))>0恒成立,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,又由函数f (x )是定义在R 上的偶函数,则f (-x )=f (x ),则有g (-x )=(-x )2f (-x )=x 2f (x )=g (x ),即函数g (x )也为偶函数,则有g (-2)=g (2),且g (2)<g (3),则有g (-2)<g (3),即有4f (-2)<9f (3).故选A.(2)令φ(x )=f (x )x,∵当x >0时,∴φ(x )=f (x )x在(0,+∞)上为减函数,又φ(2)=0, ∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0, 此时x 2f (x )>0.又f (x )为奇函数,∴h (x )=x 2f (x )也为奇函数.故x 2f (x )>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).]如本例(1)已知条件“2f (x )+xf ′(x )>0”,需构造函数g (x )=x 2f(x ),求导后得x >0时,g ′(x )>0,即函数g (x )在(0,+∞)上为增函数,从而问题得以解决.而本例(2)则需构造函数φ(x )=f (x )x 解决.2.已知函数f (x )(x ∈R )满足f (1)=1,且f (x )的导函数f ′(x )<12,则不等式f (x 2)<x 22+12的解集为 .(-∞,-1)∪(1,+∞) [由题意构造函数F (x )=f (x )-12x ,则F ′(x )=f ′(x )-12.因为f ′(x )<12,所以F ′(x )=f ′(x )-12<0,即函数F (x )在R 上单调递减.因为f (x 2)<x 22+12,f (1)=1,所以f (x 2)-x 22<f (1)-12,所以F (x 2)<F (1),又函数F (x )在R 上单调递减,所以x 2>1,即x ∈(-∞,-1)∪(1,+∞).]。

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