2021届高三高考数学文科一轮复习知识点专题3-2 导数与函数的单调性、极值与最值【含答案】

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年高考数学一轮复习第二章第12讲导数与函数极值、最值资料（艺术班）一、必记3个知识点1．函数的单调性在(a，b)内可导函数f(x)，f′(x)在(a，b)任意子区间内都不恒等于0.f′(x)≥0⇔f(x)在(a，b)上为增函数．f′(x)≤0⇔f(x)在(a，b)上为减函数．2．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附近其它点的函数值都小，f′(a)＝0，而且在点x＝a附近的左侧f′(x)＜0，右侧f′(x)＞0，则点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附近的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，则点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．极小值点，极大值点统称为极值点，极大值和极小值统称为极值．3．函数的最值(1)在闭区间[a，b]上连续的函数f(x)在[a，b]上必有最大值与最小值．(2)若函数f(x)在[a，b]上单调递增，则f(a)为函数的最小值，f(b)为函数的最大值；若函数f(x)在[a，b]上单调递减，则f(a)为函数的最大值，f(b)为函数的最小值．二、必明2个易误区1．求函数极值时，误把导数为0的点作为极值点；极值点的导数也不一定为0.2．易混极值与最值：注意函数最值是个“整体”概念，而极值是个“局部”概念．三、必会2个方法解决含参数问题及不等式问题中的两个转化(1)利用导数解决含有参数的单调性问题可将问题转化为不等式恒成立问题，要注意分类讨论和数形结合思想的应用．(2)将不等式的证明、方程根的个数的判定转化为函数的单调性、极值问题处理．第二课时 导数与函数极值、最值[典例] (xx·福建高考节选)已知函数f (x )＝x －1＋e 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)由f (x )＝x －1＋a e x ，得f ′(x )＝1－ae x .又曲线y ＝f (x )在点(1，f (1))处的切线平行于x 轴，得f ′(1)＝0，即1－ae＝0，解得a ＝e. (2)f ′(x )＝1－ae x ，①当a ≤0时，f ′(x )>0，f (x )为(－∞，＋∞)上的增函数，所以函数f (x )无极值．②当a >0时，令f ′(x )＝0，得e x＝a ，即x ＝ln a .x ∈(－∞，ln a )，f ′(x )<0；x ∈(ln a ，＋∞)，f ′(x )>0， 所以f (x )在(－∞，ln a )上单调递减，在(ln a ，＋∞)上单调递增， 故f (x )在x ＝ln a 处取得极小值，且极小值为f (ln a )＝ln a ，无极大值．综上，当a ≤0时，函数f (x )无极值；当a >0时，f (x )在x ＝ln a 处取得极小值ln a ，无极大值．解：由f ′(x )＝1－x ＝x，x >0知：(1)当a ≤0时，f ′(x )>0，函数f (x )为(0，＋∞)上的增函数，函数f (x )无极值；(2)当a >0时，由f ′(x )＝0，解得x ＝a .又当x ∈(0，a )时，f ′(x )<0；当x ∈(a ，＋∞)时，f ′(x )>0，从而函数f (x )在x ＝a 处取得极小值，且极小值为f (a )＝a －a ln a ，无极大值．综上，当a ≤0时，函数f (x )无极值；当a >0时，函数f (x )在x ＝a 处取得极小值a －a ln a ，无极大值． [类题通法]求函数f (x )极值的步骤(1)确定函数的定义域； (2)求导数f ′(x )；(3)解方程f ′(x )＝0，求出函数定义域内的所有根；(4)列表检验f ′(x )在f ′(x )＝0的根x 0左右两侧值的符号，如果左正右负，那么f (x )在x 0处取极大值，如果左负右正，那么f (x )在x 0处取极小值． [针对训练]设f (x )＝2x 3＋ax 2＋bx ＋1的导数为f ′(x )，若函数y ＝f ′(x )的图像关于直线x ＝－12对称，且f ′(1)＝0.(1)求实数a ，b 的值； (2)求函数f (x )的极值．解：(1)因为f (x )＝2x 3＋ax 2＋bx ＋1，故f ′(x )＝6x 2＋2ax ＋b ，从而f ′(x )＝6⎝ ⎛⎭⎪⎫x ＋a 62＋b －a 26，即y ＝f ′(x )关于直线x ＝－a 6对称．从而由题设条件知－a 6＝－12，即a ＝3.又由于f ′(1)＝0，即6＋2a ＋b ＝0，得b ＝－12.(2)由(1)知f (x )＝2x 3＋3x 2－12x ＋1，所以f ′(x )＝6x 2＋6x －12＝6(x －1)(x ＋2)，令f ′(x )＝0， 即6(x －1)(x ＋2)＝0，解得x ＝－2或x ＝1，当x ∈(－∞，－2)时，f ′(x )>0，即f (x )在(－∞，－2)上单调递增；当x ∈(－2,1)时，f ′(x )<0，即f (x )在(－2,1)上单调递减； 当x ∈(1，＋∞)时，f ′(x )>0，即f (x )在(1，＋∞)上单调递增．从而函数f (x )在x ＝－2处取得极大值f (－2)＝21，在x ＝1处取得极小值f (1)＝－6.[典例] (1)求f (x )的单调区间； (2)求f (x )在区间[0,1]上的最小值．[解] (1)f ′(x )＝(x －k ＋1)e x.令f ′(x )＝0，得x ＝k －1.f (x )与f ′(x )的情况如下：所以，f (x )(2)当k －1≤0，即k ≤1时，函数f (x )在[0,1]上单调递增，所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (0)＝－k ；当0<k －1<1，即1<k <2时，由(1)知f (x )在[0，k －1)上单调递减，在(k －1,1]上单调递增，所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (k －1)＝－ek －1；当k －1≥1时，即k ≥2时，函数f (x )在[0,1]上单调递减，所以f (x )在区间[0,1]上的最小值为f (1)＝(1－k )e.综上，在区间[0,1]上k ≤1时，f (x )最小值为f (0)＝－k .1<k <2时，f (x )最小值为f (k －1)＝－ek －1.k ≥2时，f (x )最小值为f (1)＝(1－k )e.[类题通法]求函数f (x )在[a ，b ]上的最大值和最小值的步骤(1)求函数在(a ，b )内的极值；(2)求函数在区间端点的函数值f (a )，f (b )；(3)将函数f (x )的各极值与f (a )，f (b )比较，其中最大的一个为最大值，最小的一个为最小值． [针对训练]设函数f (x )＝a ln x －bx 2(x >0)，若函数f (x )在x ＝1处与直线y ＝－12相切，(1)求实数a ，b 的值； (2)求函数f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ，e 上的最大值．解：(1)f ′(x )＝a x －2bx ，∵函数f (x )在x ＝1处与直线y ＝－12相切，∴⎩⎪⎨⎪⎧f ′1＝a －2b ＝0，f 1＝－b ＝－12，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝1，b ＝12.(2)f (x )＝ln x －12x 2，f ′(x )＝1x －x ＝1－x 2x ，∵当1e ≤x ≤e 时，令f ′(x )>0得1e≤x <1；令f ′(x )<0，得1<x ≤e，∴f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ，1上单调递增，在[1，e]上单调递减，∴f (x )max ＝f (1)＝－12.考点三函数极值和最值的综合问题[典例] 3(1)求a ，b 的值； (2)若f (x )有极大值28，求f (x )在[－3,3]上的最小值．[解] (1)因为f (x )＝ax 3＋bx ＋c ，故f ′(x )＝3ax 2＋b .由于f (x )在点x ＝2处取得极值c －16， 故有⎩⎪⎨⎪⎧f ′2＝0，f2＝c －16，即⎩⎪⎨⎪⎧12a ＋b ＝0，8a ＋2b ＋c ＝c －16，化简得⎩⎪⎨⎪⎧12a ＋b ＝0，4a ＋b ＝－8，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝1，b ＝－12.(2)由(1)知f (x )＝x 3－12x ＋c ；f ′(x )＝3x 2－12＝3(x －2)(x ＋2)．令f ′(x )＝0，得x 1＝－2，x 2＝2. 当x ∈(－∞，－2)时，f ′(x )>0，故f (x )在(－∞，－2)上为增函数；当x ∈(－2,2)时，f ′(x )<0，故f (x )在(－2,2)上为减函数；当x ∈(2，＋∞)时，f ′(x )>0， 故f (x )在(2，＋∞)上为增函数．由此可知f (x )在x ＝－2处取得极大值f (－2)＝16＋c ，f (x )在x ＝2处取得极小值f (2)＝c －16.由题设条件知16＋c ＝28，解得c ＝12.此时f (－3)＝9＋c ＝21，f (3)＝－9＋c ＝3，f (2)＝－16＋c ＝－4，因此f (x )在[－3,3]上的最小值为f (2)＝－4.[类题通法]求一个函数在闭区间上的最值和在无穷区间(或开区间)上的最值时，方法是不同的．求函数在无穷区间(或开区间)上的最值，不仅要研究其极值情况，还要研究其单调性，并通过单调性和极值情况，画出函数的大致图像，然后借助图像观察得到函数的最值． [针对训练]已知函数f (x )＝x 3＋ax 2＋bx ＋c ，曲线y ＝f (x )在点x ＝1处的切线为l ：3x －y ＋1＝0，若x ＝23时，y ＝f (x )有极值．(1)求a ，b ，c 的值； (2)求y ＝f (x )在[－3,1]上的最大值和最小值．解：(1)由f (x )＝x 3＋ax 2＋bx ＋c ，得f ′(x )＝3x 2＋2ax ＋b .当x ＝1时，切线l 的斜率为3，可得2a ＋b ＝0，①当x ＝23时，y ＝f (x )有极值，则f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫23＝0，可得4a ＋3b ＋4＝0，②由①②，解得a ＝2，b ＝－4.由于切点的横坐标为1，所以f (1)＝4.所以1＋a ＋b ＋c ＝4.所以c ＝5. (2)由(1)，可得f (x )＝x 3＋2x 2－4x ＋5，f ′(x )＝3x 2＋4x －4.令f ′(x )＝0，解之，得x 1＝－2，x 2＝23.当x 变化时，f ′(x )，f (x )的取值及变化情况如下表所示：所以y ＝f (x )在[－3,1]上的最大值为13，最小值为27.课后作业1．函数f (x )＝x 33＋x 2－3x －4在[0,2]上的最小值是( )A ．－173B ．－103C ．－4D ．－643解析：选A f ′(x )＝x 2＋2x －3，令f ′(x )＝0得x ＝1(x ＝－3舍去)，又f (0)＝－4，f (1)＝－173，f (2)＝－103， 故f (x )在[0,2]上的最小值是f (1)＝－173. 2．已知函数f (x )＝x 3＋ax 2＋bx ＋a 2在x ＝1处有极值10，则f (2)等于( ) A ．11或18 B ．11 C ．18 D ．17或18解析：选C ∵函数f (x )＝x 3＋ax 2＋bx ＋a 2在x ＝1处有极值10，∴f (1)＝10，且f ′(1)＝0，即⎩⎪⎨⎪⎧1＋a ＋b ＋a 2＝10，3＋2a ＋b ＝0，解得⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－3，b ＝3，或⎩⎪⎨⎪⎧a ＝4，b ＝－11.而当⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－3，b ＝3时，函数在x ＝1处无极值，故舍去．∴f (x )＝x 3＋4x 2－11x ＋16，∴f (2)＝18.故选C.3.(xx·郑州二模)函数f (x )的定义域为开区间(a ，b )，其导函数f ′(x )在(a ，b )内的图像如图所示，则函数f (x )在开区间(a ，b )内的极大值点有( )A ．1个B ．2个C ．3个D ．4个解析：选B 依题意，记函数y ＝f ′(x )的图像与x 轴的交点的横坐标自左向右依次为x 1，x 2，x 3，x 4，当a <x <x 1时，f ′(x )>0；当x 1<x <x 2时，f ′(x )<0；当x 2<x <x 4时，f ′(x )≥0；当x 4<x <b 时，f ′(x )<0.因此，函数f (x )分别在x ＝x 1、x ＝x 4处取得极大值，选B.4．设f (x )＝ln x ，g (x )＝f (x )＋f ′(x )，求g (x )的单调区间和最小值．解：由题设知f (x )＝ln x ，g (x )＝ln x ＋1x ，x >0，所以g ′(x )＝x －1x2，令g ′(x )＝0得x ＝1，当x∈(0,1)时，g′(x)<0，故(0,1)是g(x)的单调递减区间；当x∈(1，＋∞)时，g′(x)>0，故(1，＋∞)是g(x)的单调递增区间，因此，x＝1是g(x)的唯一极值点，且为极小值点，从而是最小值点，所以g(x)的最小值为g(1)＝1.5．（xx·江苏高考）若函数y＝f(x)在x＝x0处取得极大值或极小值，则称x0为函数y＝f(x)的极值点．已知a，b是实数，1和－1是函数f(x)＝x3＋ax2＋bx的两个极值点．(1)求a和b的值； (2)设函数g(x)的导函数g′(x)＝f(x)＋2，求g(x)的极值点．解：(1)由题设知f′(x)＝3x2＋2ax＋b，且f′(－1)＝3－2a＋b＝0，f′(1)＝3＋2a＋b＝0，解得a＝0，b＝－3.(2)由(1)知f(x)＝x3－3x.因为f(x)＋2＝(x－1)2(x＋2)，所以g′(x)＝0的根为x1＝x2＝1，x3＝－2，于是函数g(x)的极值点只可能是1或－2.当x＜－2时，g′(x)＜0；当－2＜x＜1时，g′(x)＞0，故－2是g(x)的极值点．当－2＜x＜1或x＞1时，g′(x)＞0，故1不是g(x)的极值点．所以g(x)的极值点为－2.6．(xx·威海模拟)当函数y＝x·2x取极小值时，x＝( )A.1ln 2B．－1ln 2C．－ln 2 D．ln 2解析：选B y′＝2x＋x·2x ln 2＝0，∴x＝－1ln 2.7．设函数f(x)＝ax2＋bx＋c(a，b，c∈R)．若x＝－1为函数f(x)e x的一个极值点，则下列图像不可能为y＝f(x)图像的是( )解析：选D 因为[f(x)e x]′＝f′(x)e x＋f(x)(e x)′＝[f(x)＋f′(x)]e x，且x＝－1为函数f(x)e x的一个极值点，所以f(－1)＋f′(－1)＝0；选项D中，f(－1)>0，f′(－1)>0，不满足f′(－1)＋f(－1)＝0.8．已知函数f(x)＝－x3＋ax2－4在x＝2处取得极值，若m，n∈[－1,1]，则f(m)＋f′(n)的最小值是( ) A．－13 B．－15 C．10 D．15解析：选A 求导得f′(x)＝－3x2＋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)＝－x3＋3x2－4，f′(x)＝－3x2＋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)＝－3x2＋6x的图像开口向下，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.故选A.9．(xx·荆州质检)设函数f(x)在R上可导，其导函数是f′(x)，且函数f(x)在x＝－2处取得极小值，则函数y＝xf′(x)的图像可能是( )解析：选C f (x )在x ＝－2处取得极小值，即x <－2，f ′(x )<0；x >－2，f ′(x )>0，那么y ＝xf ′(x )过点(0,0)及(－2,0)．当x <－2时，x <0，f ′(x )<0，则y >0；当－2<x <0时，x <0，f ′(x )>0，y <0；当x >0时，f ′(x )>0，y >0，故C 正确．10．已知函数f (x )＝x 3＋mx 2＋(m ＋6)x ＋1既存在极大值又存在极小值，则实数m 的取值范围是________． 解析：f ′(x )＝3x 2＋2mx ＋m ＋6＝0有两个不等实根，即Δ＝4m 2－12×(m ＋6)>0.所以m >6或m <－3. 答案：(－∞，－3)∪(6，＋∞)11．已知函数y ＝f (x )＝x 3＋3ax 2＋3bx ＋c 在x ＝2处有极值，其图像在x ＝1处的切线平行于直线6x ＋2y ＋5＝0，则f (x )极大值与极小值之差为________．解析：∵y ′＝3x 2＋6ax ＋3b ，⎩⎪⎨⎪⎧3×22＋6a ×2＋3b ＝03×12＋6a ＋3b ＝－3⇒⎩⎪⎨⎪⎧a ＝－1，b ＝0.∴y ′＝3x 2－6x ，令3x 2－6x ＝0，得x ＝0或x ＝2.∴f (x )极大值－f (x )极小值＝f (0)－f (2)＝4.答案：4 12．(xx·江苏高考节选)设函数f (x )＝ln x －ax ，g (x )＝e x－ax ，其中a 为实数． 若f (x )在(1，＋∞)上是单调减函数，且g (x )在(1，＋∞)上有最小值，求a 的取值范围．解：令f ′(x )＝1x －a ＝1－ax x<0，考虑到f (x )的定义域为(0，＋∞)，故a >0，进而解得x >a －1，即f (x )在(a －1，＋∞)上是单调减函数．同理，f (x )在(0，a －1)上是单调增函数．由于f (x )在(1，＋∞)上是单调减函数，故(1，＋∞)⊆(a －1，＋∞)，从而a －1≤1，即a ≥1.令g ′(x )＝e x－a ＝0，得x ＝ln a ．当x <ln a 时，g ′(x )<0；当x >ln a 时，g ′(x )>0.又g (x )在(1，＋∞)上有最小值，所以ln a >1，即a >e.综上，a 的取值范围为(e ，＋∞)．13．已知函数f (x )＝x 2－1与函数g (x )＝a ln x (a ≠0)．(1)若f (x )，g (x )的图像在点(1,0)处有公共的切线，求实数a 的值； (2)设F (x )＝f (x )－2g (x )，求函数F (x )的极值．解：(1)因为f (1)＝0，g (1)＝0，所以点(1,0)同时在函数f (x )，g (x )的图像上，因为f (x )＝x 2－1，g (x )＝a ln x ，所以f ′(x )＝2x ，g ′(x )＝a x ，由已知，得f ′(1)＝g ′(1)，所以2＝a1，即a ＝2.(2)因为F (x )＝f (x )－2g (x )＝x 2－1－2a ln x (x >0)，所以F ′(x )＝2x －2a x＝2x 2－ax， 当a <0时，因为x >0，且x 2－a >0，所以F ′(x )>0对x >0恒成立，所以F (x )在(0，＋∞)上单调递增，F (x )无极值；当a >0时，令F ′(x )＝0，解得x 1＝a ，x 2＝－a (舍去)，所以当x >0时，F ′(x )，F (x )的变化情况如下表：x (0，a ) a(a ，＋∞)F ′(x )－＋F (x )递减 极小值 递增所以当x ＝a 时，F (x )取得极小值，且F (a )＝(a )2－1－2a ln a ＝a －1－a ln a . 综上，当a <0时，函数F (x )在(0，＋∞)上无极值； 当a >0时，函数F (x )在x ＝a 处取得极小值a －1－a ln a .14．(xx·晋中名校联考)已知函数f (x )＝ax 2－e x(a ∈R ，e 为自然对数的底数)，f ′(x )是f (x )的导函数． (1)解关于x 的不等式：f (x )>f ′(x )；(2)若f (x )有两个极值点x 1，x 2，求实数a 的取值范围．解：(1)f ′(x )＝2ax －e x，f (x )－f ′(x )＝ax (x －2)>0.当a ＝0时，无解； 当a >0时，解集为{x |x <0或x >2}；当a <0时，解集为{x |0<x <2}．(2)设g (x )＝f ′(x )＝2ax －e x ，则x 1，x 2是方程g (x )＝0的两个根．g ′(x )＝2a －e x， 当a ≤0时，g ′(x )<0恒成立，g (x )单调递减，方程g (x )＝0不可能有两个根；当a >0时，由g ′(x )＝0，得x ＝ln 2a ，当x ∈(－∞，ln 2a )时，g ′(x )>0，g (x )单调递增， 当x ∈(ln 2a ，＋∞)时，g ′(x )<0，g (x )单调递减．∴当g (x )max >0时，方程g (x )＝0才有两个根， ∴g (x )max ＝g (ln 2a )＝2a ln 2a －2a >0，得a >e2.15．(xx·广东六校联考)已知f (x )＝3x 2－x ＋m ，(x ∈R )，g (x )＝ln x . (1)若函数f (x )与g (x )的图像在x ＝x 0处的切线平行，求x 0的值； (2)求当曲线y ＝f (x )与y ＝g (x )有公共切线时，实数m 的取值范围；(3)在(2)的条件下，求函数F (x )＝f (x )－g (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤13，1上的最值(用m 表示)． 解：(1)∵f ′(x )＝6x －1，g ′(x )＝1x (x >0)，由题意知6x 0－1＝1x 0(x 0>0)，即6x 20－x 0－1＝0，解得x 0＝12或x 0＝－13，又∵x 0>0，∴x 0＝12.(2)若曲线y ＝f (x )与y ＝g (x )相切且在交点处有公共切线，由(1)得切点横坐标为12，∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12＝g ⎝ ⎛⎭⎪⎫12，∴34－12＋m ＝ln 12，即m ＝－14－ln 2，数形结合可知，m >－14－ln 2时，f (x )与g (x )有公共切线，故m 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫－14－ln 2，＋∞.(3)F (x )＝f (x )－g (x )＝3x 2－x ＋m －ln x ，故F ′(x )＝6x －1－1x ＝6x 2－x －1x＝3x ＋12x －1x，当x 变化时，F ′(x )与F (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤13，1的变化情况如下表：又∵F ⎝ ⎛⎭⎪⎫13＝m ＋ln 3，F (1)＝2＋m >F ⎝ ⎛⎭⎪⎫3，∴当x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤3，1时，F (x )min ＝F ⎝ ⎛⎭⎪⎫2＝m ＋4＋ln 2⎝ ⎛⎭⎪⎫m >－14－ln 2，F (x )max ＝F (1)＝m ＋2⎝⎛⎭⎪⎫m >－14－ln 2.P33541 8305 茅37198 914E 酎39346 99B2 馲O21655 5497 咗B|V]32648 7F88 羈精品文档 32371 7E73 繳实用文档。

第 3 讲导数与函数的极值、最值一、知识梳理1 •函数的极值函数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，则点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.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，则点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.极大值点、极小值点统称为极值点，极大值、极小值统称为极值.［提醒］(1)函数的极值点一定出现在区间的内部，区间的端点不能称为极值点.(2) 在函数的整个定义域内，极值不一定是唯一的，有可能有多个极大值或极小值.(3) 极大值与极小值之间无确定的大小关系.2. 函数的最值(1) 在闭区间［a, b］上连续的函数f(x)在［a, b］上必有最大值与最小值.⑵若函数f(x)在［a, b］上单调递增，则他为函数的最小值，血为函数的最大值；若函数f(x)在［a, b］上单调递减，则回为函数的最大值，他为函数的最小值.［提醒］极值只能在定义域内部取得，而最值却可以在区间的端点处取得，有极值的未必有最值,有最值的未必有极值；极值有可能成为最值，最值只要不在端点处必定是极值.常用结论记住两个结论(1) 若函数在开区间(a, b)内的极值点只有一个，则相应极值点为函数最值点.(2) 若函数在闭区间［a, b］的最值点不是端点，则最值点亦为极值点.二、习题改编1. (选修1-1P94例4改编)若函数f(x)= 2x3—x2+ ax+ 3在区间(—1 , 1)内恰有一个极值点，则实数a的取值范围为()A . (—8, —4) B. ［—8, —4)C. ( —8, —4］D. ( — m,—8］U ［—4,+^ )答案：C2. (选修1-1P99A组T6改编)函数f(x) = In x—x在区间(0, e］上的最大值为()A . 1 —e B.—1C. —eD. 0 答案：B一、思考辨析判断正误(正确的打“V”，错误的打“X”)(1) 函数在某区间上或定义域内的极大值是唯一的. ()(2) 导数为零的点不一定是极值点. ()(3) 函数的极大值不一定比极小值大. ()(4) 函数的极大值一定是函数的最大值. ()(5) 开区间上的单调连续函数无最值. ()答案：(1)X (2) V (3) V (4) X (5) V二、易错纠偏常见误区(1)利用极值求参数时忽略对所求参数的检验；(2) 混淆极值与极值点的概念；(3) 连续函数在区间(a, b)上不一定存在最值.1. 若函数f(x) = x(x—c)2在x= 2处有极小值，则常数c的值为 ___________ .解析：函数f(x)= x(x—c)2的导数为f k(= 3X2—4cx+ c2,由题意知，在x= 2处的导数值为12—8c+ c2= 0,解得c= 2或6,又函数f(x) = x(x —c)2在x= 2处有极小值，故导数在x =2处左侧为负，右侧为正，而当c= 6时，f(x)= x(x—6)2在x= 2处有极大值,故c= 2.答案：22. ________________________________ 函数g(x) = —x2的极值点是_________ ，函数f(x)= (x—1)3的极值点______________________ (填“存在”或“不存在”).解析：结合函数图象可知g(x)=—x2的极值点是x= 0.因为f'x)= 3(x—1)2>0，所以f'x)=0无变号零点，故函数f(x) = (x—1)3不存在极值点.答案：0不存在3. ____________________________________________________ 函数g(x) = x2在［1 , 2］上的最小值和最大值分别是 ________________________________________ ，在(1, 2)上的最小值和最大值均(填“存在”或“不存在”).解根据函数的单调性及最值的定义可得.析：答1 , 4不存在案：函数的极值问题(多维探究)角度一由图象判断函数的极值已知函数f(x)的导函数f'刈的图象如图，则下列叙述正确的是( )A .函数f(x)在(一汽一4)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.【答案】B由图象判断函数y= f(x)的极值，要抓住两点：⑴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.角度二求已知函数的极值a 一i已知函数f(x)= In x+ —,求函数f(x) x 的极小值.“ 1 a—1 x-( a—1)【解】f‘ xj = i—= x2 (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 w 1时，f(x)无极小值;当a>1 时,f(x)极小值=1 + ln(a —1).利用导数研究函数极值问题的一般流程角度三已知函数的极值求参数值(范围)设函数f(x)= [ax2—(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】⑴因为f(x) =[ax2—(3a+ 1)x+ 3a+ 2]e x,所以f'x) = [ax2—(a+ 1)x + 1]e x.f' (= (2a—1)e2.2 1由题设知f' (=)0, 即(2a—1)e2= 0,解得a =》(2)由⑴得f'x) = [ax2—(a + 1)x+ 1]e x= (ax—1)(x—1)e x.1若a>1,则当x€ ；, 1 时，f'x)<0;当x € (1 , +8)时，f'x)>0.所以f(x)在x= 1处取得极小值.若a w 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, +8).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．［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．解析：选A.f'x) = (x1 2+ 2x—m)e x.由题意知，f'伟(3 —m)e= 3e,所以m= 0, f 'x)= (x2 + 2x)e x.当x>0 或x< —2 时，f 'x)>0, f(x)是增函数；当一2<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.2. ______________________________________________________________ 已知f(x)= x3 + 3ax2+ bx+ a2在x=—1 处有极值0，贝V a —b = ________________________ .解析：由题意得f'x) = 3x2+ 6ax+ b,贝Va?+ 3a—b—1 = 0,b —6a+ 3 = 0,a = 1, a= 2,解得或1 x? —x + 1令g(x) = In x—x+ x+ a —1, x€ (1, e),则f'x)= e x g(x), g'x) = —x^<0 恒成立，所以g(x)在(1, e)上单调递减，所以g(x)<g(1) = a— 1 < 0,所以 f 'x)= 0 在(1, e)内无解.所以函数f(x)在区间(1, e)内无极值点.b = 3 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：—73. 已知函数f(x) = e x( —x+ In x+ a)(e为自然对数的底数，a为常数，且a< 1).判断函数f(x)在区间(1 , e)内是否存在极值点，并说明理由.1解：f'x) = e x(in x—x+ x+ a—1),函数的最值问题(师生共研)x 一 1(2020贵阳市检测)已知函数f(x)= —x—In x.⑴求f(x)的单调区间;1⑵求函数f(x)在-,e 上的最大值和最小值ex 一 11【解】(1)f(x)= — — In x = 1— 一 — In x ,x x1 1 1 — x因为 f'x) = -2— 一=■厂,所以 f'x) >0? 0<x<1 , f 'x)<0? x > 1,所以 f(x)在(0, 1)上单调x x x^ 递增，在(1,)上单调递减.(其中e 是自然对数的底数).f(x)的定义域为(0, ).⑵由⑴得f(x)在1, 1上单调递增，在(1, e］上单调递减，1 1所以f(x)在e，e上的极大值为f(1)= 1 —1- In 1 = 0.I1 1 1 1 口£1又 f e = 1 —e—In 一= 2—e, f(e) = 1 —一一In e =—一，且 f -<f(e).e e e e e1所以f(x)在e，e上的最大值为0,最小值为2 — e.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.⑵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.i •函数f(x)=■在一3, i上的最小值与最大值的和为() 2x+1 31 A.32 B.3C. 1D. 0解析：2x (2x+ 1) —2x4 2x (x+ 1) 1选 A. f x)= 2= 2, x€ —-, 1 ,当f x) = 0 时，x= 0;(2x+ 1) 2(2x+ 1) 2 51 当一3W x< 0 时，f'x)<0 ;当0<x< 1 时，f'x(>0,31所以f(x)在—3，0上是减函数，在(0 , 1］上是增函数•所以f(x)min = f(0) = 0.1 1 “八 1又f —3 = 1，f(1)为1 所以f(x)的最大值与最小值的和为2. (2020 •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；⑵若f(x)在区间(0, e］上的最大值为—3,求a的值.解：(1)易知f(x)的定义域为(0, ),1 1 一x当 a =—1 时，f(x) = —x+ ln x, f'x) =— 1 + _= ,令f' x) = 0,得x= 1.x x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, +8)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, +8)上的最大值为一1.1 1 1(2)f'x) = a+一，x€ (0, e], € -, +8.x x e1①若a> — -，则f'x)(0,从而f(x)在(0, e]上是增函数，所以f(x)max = f(e) = ae+ 1>0,e不符合题意；1 1 1②若a<—e,令f'x)>0 得a + ->0,结合x€ (0, e],解得0<x<—；,e x a1 1 1令f'x)<0得a+ x<0,结合x€ (0, e],解得—-<x< e.从而f(x)在0,—；上为增函数，x a a1 1令—1+ In - a =—3,得In - a =—2,即 a = —e2.在一；,e 上为减函数，所以f(X)max= f —1 =—1+ ln —-.a a a1因为一e2< —e，所以a=—e2为所求.故实数a的值为一e2.函数极值与最值的综合应用（师生共研）设函数f(x)=[ax2—(4a + 1)x+ 4a + 3]e x. 若f(x)在x= 2处取得极小值，求a的取值范围.【解】 f 'x)= [ax2—(2a + 1)x+ 2]e x= (ax—1)(x—2)e x,1 1若a>-,则当x€ J 2 时，f，x)<0;当x € (2, +s )时，f'x)>0.所以f(x)在x= 2处取得极小值.1 1 若a<2,则当x€ (0, 2)时，x —2<0, ax—K qx—1<0,所以f'x)>0.所以2不是f(x)的极小值点.一1综上可知，a的取值范围是j,+m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般要将极值与端点值进行比较才能确定最值.1. (2020昆明市诊断测试)已知函数f(x) = (x1 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-2B. 4e2C. e 2D. e21 1 1(3)函数在给定闭区间上存在极值般要将极值与端点值进行比较才能确定最值.。

2021年高考文科数学一轮复习：题型全归纳与高效训练突破专题3.2 导数与函数的单调性目录一、题型全归纳 (1)题型一 利用导数判断(证明)函数的单调性 (1)题型二 求函数的单调区间 (2)题型三 函数单调性的应用 (3)命题角度一 比较大小或解不等式 (3)命题角度二 已知函数单调性求参数的取值范围 (3)题型四 分类讨论思想研究函数的单调性 (3)二、高效训练突破 (4)一、题型全归纳题型一 利用导数判断(证明)函数的单调性【题型要点】导数法证明函数f (x )在(a ，b )内的单调性的步骤(1)求f ′(x )．(2)确认f ′(x )在(a ，b )内的符号．(3)作出结论：f ′(x )>0时为增函数；f ′(x )<0时为减函数.【易错提醒】研究含参数函数的单调性时，需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论．【例1】(2020·高考全国卷一卷节选)已知函数()(2)x f x e a x =-+.当1a =时，讨论()f x 的单调性；【例2】.(2020·高考全国卷二卷节选)已知函数f （x ）=2ln x +1．设a >0时，讨论函数g （x ）=()()f x f a x a--的单调性． 题型二 求函数的单调区间【题型要点】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，确定各区间内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 )的结构特征，利用图象与性质确定f ′(x )的符号，从而确定单调区间．【易错提醒】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．【例1】已知函数f (x )＝a ln x －x －a ＋1x(a ∪R )．求函数f (x )的单调区间．【例2】已知函数f (x )＝x 4＋54x －ln x －32，求函数f (x )的单调区间．题型三 函数单调性的应用命题角度一 比较大小或解不等式【题型要点】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．【例1】已知函数f ′(x )是函数f (x )的导函数，f (1)＝1e ，对任意实数都有f (x )－f ′(x )>0，设F (x )＝f （x ）e x ，则不等式F (x )<1e 2的解集为( ) A ．(－∞，1)B ．(1，＋∞)C ．(1，e)D ．(e ，＋∞)命题角度二 已知函数单调性求参数的取值范围【题型要点】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．【例2】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．题型四 分类讨论思想研究函数的单调性【题型要点】含参数函数的单调性问题一般要分类讨论，常见的分类讨论标准有以下几种可能：(1)方程f ′(x )＝0是否有根；(2)若f ′(x )＝0有根，求出根后是否在定义域内；(3)若根在定义域内且有两个，比较根的大小是常见的分类方法．【例】已知f (x )＝a (x －ln x )＋2x －1x 2，a >0.讨论f (x )的单调性．二、高效训练突破一、选择题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，＋∞)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3．(2020·河北省九校第二次联考)函数y ＝x ＋3x＋2ln x 的单调递减区间是( ) A ．(－3，1)B ．(0，1)C ．(－1，3)D ．(0，3)4.已知f (x )＝a ln x ＋12x 2(a >0)，若对任意两个不相等的正实数x 1，x 2，都有f （x 1）－f （x 2）x 1－x 2>2恒成立，则a 的取值范围为( )A.(0，1]B.(1，＋∞)C.(0，1)D.[1，＋∞)5.函数f (x )＝e x x的图象大致为( )6.已知f (x )＝ln x x，则( ) A ．f (2)＞f (e)＞f (3)B ．f (3)＞f (e)＞f (2)C ．f (3)＞f (2)＞f (e)D ．f (e)＞f (3)＞f (2)7.(2020·唐山市摸底考试)设函数f (x )＝x (e x ＋e －x )，则f (x )( )A ．是奇函数，且在(0，＋∞)上是增函数B ．是偶函数，且在(0，＋∞)上是增函数C ．是奇函数，且在(0，＋∞)上是减函数D ．是偶函数，且在(0，＋∞)上是减函数8.(2020·郑州市第二次质量预测)函数f (x )是定义在(0，＋∞)上的可导函数，f ′(x )为其导函数，若xf ′(x )＋f (x )＝e x (x －2)且f (3)＝0，则不等式f (x )<0的解集为( )A ．(0，2)B ．(0，3)C ．(2，3)D ．(3，＋∞) 9.函数422y x x =-++的图像大致为10.(2020·江西七校第一次联考)若函数f (x )＝2x 3－3mx 2＋6x 在区间(1，＋∞)上为增函数，则实数m 的取值范围是( )A ．(－∞，1]B ．(－∞，1)C ．(－∞，2]D ．(－∞，2)二、填空题1.函数y ＝4x 2＋1x的单调递增区间为 ． 2．已知函数y ＝f (x )(x ∪R )的图象如图所示，则不等式xf ′(x )≥0的解集为 ．3．若f (x )＝x sin x ＋cos x ，则f (－3)，⎪⎭⎫ ⎝⎛2πf ，f (2)的大小关系为 (用“<”连接)． 4.设函数（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 的取值范围是___________．5.已知函数f (x )＝x 3＋mx 2＋nx －2的图象过点(－1，－6)，函数g (x )＝f ′(x )＋6x 的图象关于y 轴对称.则m ＝________，f (x )的单调递减区间为________.－3 (0，2)6.已知函数31()2e ex x f x x x =-+-，其中e 是自然对数的底数．若(1)f a -+2(2)0f a ≤，则实数a 的取值范围是 ．7.设函数f (x )＝x －1x ，且f (mx )＋mf (x )<0对任意x ∪[1，＋∞)恒成立，则实数m 的取值范围是 ． 三 解答题1.(2019·高考全国卷Ⅲ节选)已知函数f (x )＝2x 3－ax 2＋2.讨论f (x )的单调性．2.(2020·成都七中检测)设函数f (x )＝ax 2－a －ln x ，g (x )＝1x －e e x ，其中a ∪R ，e ＝2.718…为自然对数的底数． (1)讨论f (x )的单调性；(2)证明：当x >1时，g (x )>0.3．(2020·云南衡水实验中学阶段测试)设函数f (x )＝13x 3－a 2x 2＋bx ＋c ，曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程为y ＝1.(1)求b ，c 的值；(2)若a ＞0，求函数f (x )的单调区间；(3)设函数g (x )＝f (x )＋2x ，且g (x )在区间(－2，－1)内存在单调递减区间，求实数a 的取值范围．2021年高考文科数学一轮复习：题型全归纳与高效训练突破专题3.2 导数与函数的单调性目录一、题型全归纳 (1)题型一 利用导数判断(证明)函数的单调性 (1)题型二 求函数的单调区间 (2)题型三 函数单调性的应用 (3)命题角度一 比较大小或解不等式 (3)命题角度二 已知函数单调性求参数的取值范围 (3)题型四 分类讨论思想研究函数的单调性 (3)二、高效训练突破 (4)一、题型全归纳题型一 利用导数判断(证明)函数的单调性【题型要点】导数法证明函数f (x )在(a ，b )内的单调性的步骤(1)求f ′(x )．(2)确认f ′(x )在(a ，b )内的符号．(3)作出结论：f ′(x )>0时为增函数；f ′(x )<0时为减函数.【易错提醒】研究含参数函数的单调性时，需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论．【例1】(2020·高考全国卷一卷节选)已知函数()(2)x f x e a x =-+.当1a =时，讨论()f x 的单调性；【答案】()f x 的减区间为(,0)-∞，增区间为(0,)+∞【解析】当1a =时，()(2)x f x e x =-+，'()1xf x e =-， 令'()0f x <，解得0x <，令'()0f x >，解得0x >，所以()f x 的减区间为(,0)-∞，增区间为(0,)+∞； 【例2】.(2020·高考全国卷二卷节选)已知函数f （x ）=2ln x +1．设a >0时，讨论函数g （x ）=()()f x f a x a--的单调性．【答案】()g x 在区间(0,)a 和(,)a +∞上单调递减，没有递增区间 【解析】2ln 1(2ln 1)2(ln ln )()(0x a x a g x x x a x a+---==>--且)x a ≠ 因此22(ln ln )()()x a x x x a g x x x a --+'=-，设()2(ln ln )m x x a x x x a =--+， 则有()2(ln ln )m x a x '=-，当x a >时，ln ln x a >，所以()0m x '<，()m x 单调递减，因此有()()0m x m a <=，即()0g x '<，所以()g x 单调递减；当0x a <<时，ln ln x a <，所以()0m x '>，()m x 单调递增，因此有()()0m x m a <=，即()0g x '<，所以()g x 单调递减，所以函数()g x 在区间(0,)a 和(,)a +∞上单调递减，没有递增区间.题型二 求函数的单调区间【题型要点】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，确定各区间内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 )的结构特征，利用图象与性质确定f ′(x )的符号，从而确定单调区间．【易错提醒】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．【例1】已知函数f (x )＝a ln x －x －a ＋1x (a ∪R )．求函数f (x )的单调区间．【解】 f (x )的定义域为(0，＋∞)，f ′(x )＝a x －1＋1＋a x 2＝－x 2＋ax ＋1＋a x 2＝－（x ＋1）[x －（1＋a ）]x 2，∪当a ＋1>0，即a >－1时，在(0，1＋a )上f ′(x )>0，在(1＋a ，＋∞)上，f ′(x )<0，所以f (x )的单调递增区间是(0，1＋a )，单调递减区间是(1＋a ，＋∞)；∪当1＋a ≤0，即a ≤－1时，在(0，＋∞)上，f ′(x )<0，所以，函数f (x )的单调递减区间是(0，＋∞)，无单调递增区间．【例2】已知函数f (x )＝x 4＋54x －ln x －32，求函数f (x )的单调区间．【解】：f (x )＝x 4＋54x －ln x －32，x ∪(0，＋∞)，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)．题型三 函数单调性的应用命题角度一 比较大小或解不等式【题型要点】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．【例1】已知函数f ′(x )是函数f (x )的导函数，f (1)＝1e ，对任意实数都有f (x )－f ′(x )>0，设F (x )＝f （x ）e x ，则不等式F (x )<1e 2的解集为( ) A ．(－∞，1)B ．(1，＋∞)C ．(1，e)D ．(e ，＋∞)【答案】 B【解析】 F ′(x )＝f ′（x ）e x －e x f （x ）（e x ）2＝f ′（x ）－f （x ）e x ， 又f (x )－f ′(x )>0，知F ′(x )<0，所以F (x )在R 上单调递减．由F (x )<1e 2＝F (1)，得x >1， 所以不等式F (x )<1e 2的解集为(1，＋∞)． 命题角度二 已知函数单调性求参数的取值范围【题型要点】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．【例2】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．【解析】(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 )＝211⎪⎭⎫ ⎝⎛-x －1，所以G (x )min ＝－1.所以a ＞－1，即a 的取值范围是(－1，＋∞)．(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 )＝211⎪⎭⎫⎝⎛-x －1，因为x ∪[1，4]，所以1x ∪⎥⎦⎤⎢⎣⎡1,41，所以G (x )max ＝－716(此时x ＝4)，所以a ≥－716，即a 的取值范围是⎪⎭⎫⎢⎣⎡+∞-,167.题型四 分类讨论思想研究函数的单调性【题型要点】含参数函数的单调性问题一般要分类讨论，常见的分类讨论标准有以下几种可能：(1)方程f ′(x )＝0是否有根；(2)若f ′(x )＝0有根，求出根后是否在定义域内；(3)若根在定义域内且有两个，比较根的大小是常见的分类方法．【例】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.因a >0，f ′(x )＝a （x －1）x 3⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+⎪⎪⎭⎫⎝⎛-a x a x 22.(1)当0<a <2时，2a >1，当x ∪(0，1)或x ∪⎪⎪⎭⎫⎝⎛+∞,2a 时，f ′(x )>0，f (x )单调递增，当x ∪⎪⎪⎭⎫⎝⎛a 2,1时，f ′(x )<0，f (x )单调递减．(2)当a ＝2时，2a ＝1，在x ∪(0，＋∞)内，f ′(x )≥0，f (x )单调递增．(3)当a >2时，0<2a <1，当x ∪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,0或x ∪(1，＋∞)时，f ′(x )>0，f (x )单调递增， 当x ∪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛1,2a 时，f ′(x )<0，f (x )单调递减．综上所述，当0<a <2时，f (x )在(0，1)内单调递增，在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,1内单调递减，在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,2a 内单调递增； 当a ＝2时，f (x )在(0，＋∞)内单调递增；当a >2时，f (x )在⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛a 2,0内单调递增，在⎪⎪⎭⎫⎝⎛1,2a 内单调递减，在(1，＋∞)内单调递增．二、高效训练突破一、选择题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 )＝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【答案】D.【解析】：因为f ′(x )＝－sin x －1<0.所以f (x )在(0，π)上是减函数，故选D.3．(2020·河北省九校第二次联考)函数y ＝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：令y ′＝1－3x 2＋2x<0，得－3<x <1，又x >0，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. 4.已知f (x )＝a ln x ＋12x 2(a >0)，若对任意两个不相等的正实数x 1，x 2，都有f （x 1）－f （x 2）x 1－x 2>2恒成立，则a 的取值范围为( )A.(0，1]B.(1，＋∞)C.(0，1)D.[1，＋∞)【答案】D【解析】对任意两个不相等的正实数x 1，x 2，都有f （x 1）－f （x 2）x 1－x 2>2恒成立，则当x >0时，f ′(x )≥2恒成立，f ′(x )＝a x＋x ≥2在(0，＋∞)上恒成立，则a ≥(2x －x 2)max ＝1. 5.函数f (x )＝e x x 的图象大致为( )【答案】B. 【解析】：函数f (x )＝e x x 的定义域为{x |x ≠0，x ∪R }，当x >0时，函数f ′(x )＝x e x －e x x 2，可得函数的极值点为：x ＝1，当x ∪(0，1)时，函数是减函数，x >1时，函数是增函数，并且f (x )>0，选项B 、D 满足题意．当x <0时，函数f (x )＝e x x<0，选项D 不正确，选项B 正确． 6.已知f (x )＝ln x x，则( ) A ．f (2)＞f (e)＞f (3)B ．f (3)＞f (e)＞f (2)C ．f (3)＞f (2)＞f (e)D ．f (e)＞f (3)＞f (2)【答案】D【解析】f (x )的定义域是(0，＋∞)，f ′(x )＝1－ln x x 2，令f ′(x )＝0，得x ＝e. ∴当x ∈(0，e)时，f ′(x )＞0，f (x )单调递增，当x ∈(e ，＋∞)时，f ′(x )＜0，f (x )单调递减，故x ＝e 时，f (x )max＝f (e)＝1e ，而f (2)＝ln 22＝ln 86，f (3)＝ln 33＝ln 96，所以f (e)＞f (3)＞f (2)，故选D. 7.(2020·唐山市摸底考试)设函数f (x )＝x (e x ＋e －x )，则f (x )( )A ．是奇函数，且在(0，＋∞)上是增函数B ．是偶函数，且在(0，＋∞)上是增函数C ．是奇函数，且在(0，＋∞)上是减函数D ．是偶函数，且在(0，＋∞)上是减函数【答案】A.【解析】：常规解法：由条件可知，f (－x )＝(－x )(e －x ＋e x )＝－x (e x ＋e －x )＝－f (x )，故f (x )为奇函数，f ′(x )＝e x ＋e －x ＋x (e x －e －x )，当x >0时，e x >e －x ，所以x (e x －e －x )>0，又e x ＋e －x >0，所以f ′(x )>0，所以f (x )在(0，＋∞)上是增函数，故选A.光速解法：根据题意知f (－1)＝－f (1)，所以函数f (x )为奇函数．又f (1)<f (2)，所以f (x )在(0，＋∞)上是增函数，故选A.8.(2020·郑州市第二次质量预测)函数f (x )是定义在(0，＋∞)上的可导函数，f ′(x )为其导函数，若xf ′(x )＋f (x )＝e x (x －2)且f (3)＝0，则不等式f (x )<0的解集为( )A ．(0，2)B ．(0，3)C ．(2，3)D ．(3，＋∞) 【答案】B.【解析】：令g (x )＝xf (x )，x ∪(0，＋∞)，则g ′(x )＝xf ′(x )＋f (x )＝e x (x －2)，可知当x ∪(0，2)时，g (x )＝xf (x )是减函数，当x ∪(2，＋∞)时，g (x )＝xf (x )是增函数．又f (3)＝0，所以g (3)＝3f (3)＝0.在(0，＋∞)上，不等式f (x )<0的解集就是xf (x )<0的解集，又g (0)＝0，所以f (x )<0的解集是(0，3)，故选B. 9.函数422y x x =-++的图像大致为【答案】D【解析】函数图象过定点(0,2)，排除A ，B ； 令42()2y f x x x ==-++，则32()422(21)f x x x x x '=-+=--，由()0f x '>得22(21)0x x -<，得2x <-或02x <<，此时函数单调递增，由()0f x '<得22(21)0x x ->，得2x >或02x -<<，此时函数单调递减，排除C.故选D. 10.(2020·江西七校第一次联考)若函数f (x )＝2x 3－3mx 2＋6x 在区间(1，＋∞)上为增函数，则实数m 的取值范围是( )A ．(－∞，1]B ．(－∞，1)C ．(－∞，2]D ．(－∞，2)【答案】C.【解析】：因为f ′(x )＝6(x 2－mx ＋1)，且函数f (x )在区间(1，＋∞)上是增函数，所以f ′(x )＝6(x 2－mx ＋1)≥0在(1，＋∞)上恒成立，即x 2－mx ＋1≥0在(1，＋∞)上恒成立，所以m ≤x 2＋1x ＝x ＋1x 在(1，＋∞)上恒成立，即m ≤⎪⎭⎫ ⎝⎛+x x 1min (x ∪(1，＋∞))，因为当x ∪(1，＋∞)时，x ＋1x >2，所以m ≤2.故选C. 二、填空题1.函数y ＝4x 2＋1x的单调递增区间为 ． 【答案】：⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,21 【解析】：由y ＝4x 2＋1x ，得y ′＝8x －1x 2，令y ′>0，即8x －1x 2>0，解得x >12. 所以函数y ＝4x 2＋1x 的单调递增区间为⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,21 2．已知函数y ＝f (x )(x ∪R )的图象如图所示，则不等式xf ′(x )≥0的解集为 ．【答案】：⎥⎦⎤⎢⎣⎡21,0∪[2，＋∞) 【解析】：由f (x )图象特征可得， f ′(x )在⎥⎦⎤ ⎝⎛∞-21,和[2，＋∞)上大于0，在⎪⎭⎫ ⎝⎛2,21上小于0， 所以xf ′(x )≥0∪⎩⎪⎨⎪⎧x ≥0，f ′（x ）≥0或⎩⎪⎨⎪⎧x ≤0，f ′（x ）≤0∪0≤x ≤12或x ≥2， 所以xf ′(x )≥0的解集为⎥⎦⎤⎢⎣⎡21,0∪[2，＋∞)． 3．若f (x )＝x sin x ＋cos x ，则f (－3)，⎪⎭⎫ ⎝⎛2πf ，f (2)的大小关系为 (用“<”连接)． 【答案】：f (－3)<f (2)<⎪⎭⎫ ⎝⎛2πf 【解析】：由题意知，函数f (x )为偶函数，因此f (－3)＝f (3)．又f ′(x )＝sin x ＋x cos x －sin x ＝x cos x ，当x ∪⎪⎭⎫ ⎝⎛ππ,2时，f ′(x )<0.所以f (x )在区间⎪⎭⎫ ⎝⎛ππ,2上是减函数，所以⎪⎭⎫ ⎝⎛2πf ＞f (2)＞f (3)＝f (－3)． 4.设函数()e e x x f x a -=+（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 的取值范围是___________．【答案】(]1,0--∞【解析】首先由奇函数的定义得到关于a 的恒等式，据此可得a 的值，然后利用()0f x '≥可得a 的取值范围.若函数()e e x x f x a -=+为奇函数，则()(),f x f x -=-即()e e e e x x x x a a --+=-+，即()()1e e 0x x a -++=对任意的x 恒成立，则10a +=，得1a =-. 若函数()e e xx f x a -=+是R 上的增函数，则() e e 0x x f x a -'=-≥在R 上恒成立， 即2e x a ≤在R 上恒成立，又2e 0x >，则0a ≤，即实数a 的取值范围是(],0-∞.5.已知函数f (x )＝x 3＋mx 2＋nx －2的图象过点(－1，－6)，函数g (x )＝f ′(x )＋6x 的图象关于y 轴对称.则m ＝________，f (x )的单调递减区间为________.【答案】－3 (0，2)【解析】由f (x )的图象过点(－1，－6)，得m －n ＝－3，∪又g (x )＝f ′(x )＋6x ＝3x 2＋(2m ＋6)x ＋n 为偶函数，∪2m ＋6＝0，即m ＝－3，∪代入∪式，得n ＝0.所以f ′(x )＝3x 2－6x ＝3x (x －2).令f ′(x )<0，得0<x <2，则单调递减区间为(0，2).6.已知函数31()2e e x x f x x x =-+-，其中e 是自然对数的底数．若(1)f a -+2(2)0f a ≤，则实数a 的取值范围是 ． 【答案】1[1,]2- 【解析】因为31()2e ()ex x f x x f x x -=-++-=-，所以函数()f x 是奇函数，因为22()32e e 320x x f 'x x x -=-++≥-+≥，所以函数()f x 在R 上单调递增，又21)02()(f f a a +-≤，即2())2(1a a f f ≤-，所以221a a ≤-，即2120a a +-≤， 解得112a -≤≤， 故实数a 的取值范围为1[1,]2-．7.设函数f (x )＝x －1x，且f (mx )＋mf (x )<0对任意x ∪[1，＋∞)恒成立，则实数m 的取值范围是 ． 【答案】：(－∞，－1)【解析】：由f (mx )＋mf (x )<0得mx －1mx ＋mx －m x <0对任意x ∪[1，＋∞)恒成立，整理得2mx <x m m 11⋅⎪⎭⎫ ⎝⎛+恒成立，即2mx 2<m ＋1m 恒成立，显然m ≠0，当m >0时，2x 2<1＋1m 2，显然当x ＝1时y ＝2x 2取得最小值为2，无最大值，不符合题意；当m <0时，2x 2>1＋1m 2，当x ＝1时y ＝2x 2取得最小值为2，1＋1m 2<2，解得m <－1.综上，实数m 的取值范围是m <－1.三 解答题1.(2019·高考全国卷Ⅲ节选)已知函数f (x )＝2x 3－ax 2＋2.讨论f (x )的单调性．【解】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，则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.(2020·成都七中检测)设函数f (x )＝ax 2－a －ln x ，g (x )＝1x －e e x ，其中a ∪R ，e ＝2.718…为自然对数的底数． (1)讨论f (x )的单调性；(2)证明：当x >1时，g (x )>0.【解】：(1)由题意得f ′(x )＝2ax －1x ＝2ax 2－1x(x >0)． 当a ≤0时，f ′(x )<0，f (x )在(0，＋∞)上单调递减．当a >0时，由f ′(x )＝0有x ＝12a， 当x ∪⎪⎭⎫ ⎝⎛a 21,0时，f ′(x )<0，f (x )单调递减； 当x ∪⎪⎭⎫ ⎝⎛+∞,21a 时，f ′(x )>0，f (x )单调递增． (2)证明：令s (x )＝e x －1－x ，则s ′(x )＝e x －1－1.当x >1时，s ′(x )>0，所以s (x )>s (1)，即e x －1>x ，从而g (x )＝1x －e ex ＝e （e x －1－x ）x e x>0. 3．(2020·云南衡水实验中学阶段测试)设函数f (x )＝13x 3－a 2x 2＋bx ＋c ，曲线y ＝f (x )在点(0，f (0))处的切线方程为y ＝1.(1)求b ，c 的值；(2)若a ＞0，求函数f (x )的单调区间；(3)设函数g (x )＝f (x )＋2x ，且g (x )在区间(－2，－1)内存在单调递减区间，求实数a 的取值范围．【解】：(1)f ′(x )＝x 2－ax ＋b ，由题意得⎩⎪⎨⎪⎧f （0）＝1，f ′（0）＝0，即⎩⎪⎨⎪⎧c ＝1，b ＝0. 故b ＝0，c ＝1.(2)由(1)得，f ′(x )＝x 2－ax ＝x (x －a )(a ＞0)，当x ∪(－∞，0)时，f ′(x )＞0；当x ∪(0，a )时，f ′(x )＜0；当x ∪(a ，＋∞)时，f ′(x )＞0，所以函数f (x )的单调递增区间为(－∞，0)，(a ，＋∞)，单调递减区间为(0，a )．(3)g ′(x )＝x 2－ax ＋2，依题意，存在x ∪(－2，－1)，使不等式g ′(x )＝x 2－ax ＋2<0成立． 则存在x ∪(－2，－1)使－a >－x －2x 成立，即－a >m in2⎪⎭⎫⎝⎛--x x因为x ∪(－2，－1)，所以－x ∪(1，2)，则－x －2x ≥()⎪⎭⎫⎝⎛-⋅-x x 22＝22，当且仅当－x ＝－2x ，即x ＝－2时等号成立，所以－a >22，则a <－2 2.所以实数a 的取值范围为(－∞，－22)．。

第三章导数及其应用第二节导数的应用第2课时导数与函数的极值、最值A级·基础过关|固根基|1.函数f(x)＝2x3＋9x2－2在[－4，2]上的最大值和最小值分别是()A．25，－2 B．50，14C．50，－2 D．50，－14解析：选C因为f(x)＝2x3＋9x2－2，所以f′(x)＝6x2＋18x＝0时，x＝－3或0，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)＝2x3＋9x2－2在[－4，2]上的最大值和最小值分别是50，－2.2．函数f(x)＝a e x－sin x在x＝0处有极值，则a的值为()A．－1 B．0C．1 D．e解析：选C f′(x)＝a e x－cos x，∵函数f(x)＝a e x－sin x在x＝0处有极值，∴f′(0)＝a－1＝0，解得a＝1，经检验a＝1符合题意．故选C.3．函数f(x)＝x3＋bx2＋cx＋d的大致图象如图所示，则x21＋x22等于()A.89 B.109C.169 D.289解析：选C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)＝x3－x2－2x，所以f′(x)＝3x2－2x－2，由题意知，x1，x2是函数的极值点，所以x1，x2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. 4．(2019届东莞模拟)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：选A ∵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.5．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 3B ．128 000 cm 3C ．150 000 cm 3D ．158 000 cm 3解析：选B 设水箱底长为x cm ，则高为120－x2 cm.由⎩⎪⎨⎪⎧120－x 2＞0，x ＞0，得0＜x ＜120. 设容器的容积为y cm 3，则有y ＝120－x 2·x 2＝－12x 3＋60x 2. 则有y ′＝－32x 2＋120x .令y ′＝0，解得x ＝80(x ＝0舍去)．当x ∈(0，80)时，y ′＞0，y 单调递增；当x ∈(80，120)时，y ′＜0，y 单调递减． 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 ＝－12×803＋60×802＝128 000.故选B.6．函数f (x )＝x 3－3x 2＋4在x ＝________处取得极小值．解析：由f ′(x )＝3x 2－6x ＝0，得x ＝0或x ＝2.列表：答案：27．若函数f (x )＝a3x 3－x 2＋2x 没有极小值点，则实数a 的取值范围是________． 解析：函数f (x )＝a3x 3－x 2＋2x 的导数为f ′(x )＝ax 2－2x ＋2.当a ＝0时，f (x )＝－x 2＋2x ，满足题意；当a ≠0时，则方程ax 2－2x ＋2＝0无变号零点，即Δ＝4－8a ≤0，解不等式可得a ≥12.综上可得，实数a 的取值范围是{0}∪12，＋∞.答案：{0}∪12，＋∞8．已知函数f (x )＝ln x －ax 存在最大值0，则a ＝________．解析：f ′(x )＝1x －a ，x ＞0.当a ≤0时，f ′(x )＝1x －a ＞0恒成立，函数f (x )单调递增，不存在最大值；当a ＞0时，令f ′(x )＝1x －a ＝0，解得x ＝1a .当0＜x ＜1a 时，f ′(x )＞0，函数f (x )单调递增；当x ＞1a 时，f ′(x )＜0，函数f (x )单调递减．∴f (x )max ＝f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ＝ln 1a －1＝0，解得a ＝1e .答案：1e9．(2019届湖北黄冈模拟)已知函数f (x )＝ln xx －ax ，曲线y ＝f (x )在x ＝1处的切线经过点(2，－1)．(1)求实数a 的值；(2)设b >1，求f (x )在1b ，b 上的最大值和最小值．解：(1)由题可得，f (x )的导函数为f ′(x )＝1－ln x －ax 2x 2(x >0)，∴f ′(1)＝1－0－a1＝1－a . 依题意，有f （1）－（－1）1－2＝1－a ，即－a ＋11－2＝1－a ，解得a ＝1.(2)由(1)得，f ′(x )＝1－ln x －x 2x 2(x >0)，易知，f ′(1)＝0，∴f (x )在(0，1)上单调递增，在(1，＋∞)上单调递减． 又∵0<1b <1<b ，∴f (x )的最大值为f (1)＝－1.设h (b )＝f (b )－f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1b ＝⎝ ⎛⎭⎪⎫b ＋1b ln b －b ＋1b ，其中b >1，则h ′(b )＝⎝ ⎛⎭⎪⎫1－1b 2ln b >0， ∴h (b )在(1，＋∞)上单调递增．当b →1时，h (b )→0，可得h (b )>0，则f (b )>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1b ，故f (x )的最小值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1b ＝－b ln b －1b .10．(2020届长春市高三质量监测)设函数f (x )＝ln x ＋x ＋1x . (1)求函数f (x )的极值； (2)若x ∈(0，1)时，不等式1＋xa （1－x ）ln x <－2恒成立，求实数a 的取值范围．解：(1)函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，令f ′(x )＝x －1x 2＝0，得x ＝1. 当x 变化时，f ′(x )，f (x )的变化情况如下表：所以f (x )极小值(2)由题意可知，a >0，则原不等式等价于2a （x －1）x ＋1－ln x >0，令g (x )＝2a （x －1）x ＋1－ln x (0<x <1)，则g ′(x )＝－[x 2＋（2－4a ）x ＋1]x （x ＋1）2，①当0<a ≤1，x ∈(0，1)时，x 2＋(2－4a )x ＋1＝[x ＋(1－2a )]2＋4a (1－a )≥0，故g′(x)≤0，g(x)在(0，1)上单调递减，g(x)>2a（1－1）1＋1－ln 1＝0，原不等式成立；②当a>1时，令h(x)＝x2＋(2－4a)x＋1(0<x<1)，因为02＋(2－4a)·0＋1＝1>0，12＋(2－4a)·1＋1＝4(1－a)<0，所以∃x0∈(0，1)，x20＋(2－4a)x0＋1＝0，因为y＝x2＋(2－4a)x＋1图象的对称轴x＝2a－1>1，所以在(0，1)上g′(x)单调递增，当x∈(0，x0)时，g′(x)<0，g(x)单调递减，当x∈(x0，1)时，g′(x)>0，g(x)单调递增，故当x∈(x0，1)时，g(x)<2a（1－1）1＋1－ln 1＝0，原不等式不成立．综上所述，0<a≤1.故实数a的取值范围为(0，1].B级·素养提升|练能力|11.设函数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()解析：选C由题意可得，f′(－2)＝0，且当x＜－2时，f′(x)＜0，则y＝xf′(x)＞0，故排除B、D；当x＞－2时，f′(x)＞0，所以当x∈(－2，0)时，y＝xf′(x)＜0，当x＞0时，y＝xf′(x)＞0，故排除A，故选C.12．函数f(x)＝x3－3x－1，若对于区间[－3，2]上的任意x1，x2，都有|f(x1)－f(x2)|≤t，则实数t的最小值是()A．20 B．18C．3 D．0解析：选A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)＝3x2－3，∴当x∈[－3，－1]时，f′(x)＞0，f(x)单调递增，当x∈[－1，1]时，f′(x)＜0，f(x)单调递减，当x∈[1，2]时，f′(x)＞0，f(x)单调递增，∴－1，1为函数的极值点．又f (－3)＝－19，f (－1)＝1，f (1)＝－3，f (2)＝1，∴f (x )max ＝1，f (x )min ＝－19，∴f (x )max －f (x )min ＝1－(－19)＝20，∴t ≥20，即t 的最小值为20.13．设m ，n 是函数f (x )＝x 3－2ax 2＋a 2x 的两个极值点，若2∈(m ，n )，则实数a 的取值范围是________．解析：由已知得，f ′(x )＝3x 2－4ax ＋a 2，因为函数f (x )＝x 3－2ax 2＋a 2x 有两个极值点m ，n ，所以f ′(x )＝3x 2－4ax ＋a 2有两个零点m ，n . 又因为2∈(m ，n )，所以有f ′(2)＝12－8a ＋a 2＜0， 解得2＜a ＜6. 答案：(2，6)14．已知函数f (x )＝ln xx －1. (1)求函数f (x )的单调区间；(2)设m ＞0，求函数f (x )在区间[m ，2m ]上的最大值．解：(1)因为函数f (x )的定义域为(0，＋∞)，且f ′(x )＝1－ln xx 2＝0时，x ＝e ， 当0<x <e 时，f ′(x )>0； 当x >e 时，f ′(x )<0.所以函数f (x )的单调递增区间为(0，e)，单调递减区间为(e ，＋∞)． (2)①当⎩⎨⎧2m ≤e ，m ＞0，即0＜m ≤e2时，[m ，2m ]⊆(0，e]，由(1)得，函数f (x )在区间[m ，2m ]上单调递增，所以f (x )max ＝f (2m )＝ln 2m2m －1；②当m ＜e ＜2m ，即e2＜m ＜e 时，[m ，e)⊆(0，e)，[e ，2m ]⊆[e ，＋∞)， 函数f (x )在区间[m ，e)上单调递增，在[e ，2m ]上单调递减， 所以f (x )max ＝f (e)＝ln e e －1＝1e －1；③当m≥e时，[m，2m]⊆[e，＋∞)，函数f(x)在区间[m，2m]上单调递减，所以f(x)max＝f(m)＝ln mm－1.综上所述，当0＜m≤e2时，f(x)max＝ln 2m2m－1；当e2＜m＜e时，f(x)max＝1e－1；当m≥e时，f(x)max＝ln mm－1.快乐分享，知识无界！感谢您的下载!由Ruize收集整理！。

第二节导数在研究函数中的应用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.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(其中多项式函数不超过三次).第1课时必备知识——导数与函数的单调性、极值与最值利用导数研究函数的单调性1.函数f(x)(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间上是单调递增．(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间上是单调递减．(3)若f′(x)＝0,则f(x)在这个区间内是常数．2．利用导数判断函数单调性的一般步骤(1)求f′(x)．(2)在定义域内解不等式f′(x)>0或f′(x)<0.(3)根据结果确定f(x)的单调性及单调区间．[提醒](1)讨论函数的单调性或求函数的单调区间的实质是解不等式,求解时,要坚持“定义域优先”原则．(2)有相同单调性的单调区间不止一个时,用“,”隔开或用“和”连接,不能用“∪”连接．(3)若函数y＝f(x)在区间(a,b)上单调递增,则f′(x)≥0,且在(a,b)的任意子区间,等号不恒成立;若函数y＝f(x)在区间(a,b)上单调递减,则f′(x)≤0,且在(a,b)的任意子区间,等号不恒成立．[小题练通]1.[教材改编题]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(－2,1)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 ．当x ＝2时,f (x )取到极小值 答案:C2.[教材改编题]设f ′(x )是函数f (x )的导函数,y ＝f ′(x )的图象如图所示,则y ＝f (x )的图象最有可能的是( )答案:C3.[教材改编题]函数y ＝x 4－2x 2＋5的单调递减区间为( ) A ．(－∞,－1)和(0,1) B ．[－1,0]和[1,＋∞) C ．[－1,1]D ．(－∞,－1]和[1,＋∞)答案:A4.[易错题]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.⎝ ⎛⎦⎥⎥⎤－∞13 C.⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫13＋∞D.⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫－∞13 解析:选C y ′＝3x 2＋2x ＋m ,由条件知y ′≥0在R 上恒成立,∴Δ＝4－12m ≤0,∴m ≥13.5．若函数f (x )＝kx －ln x 在区间(1,＋∞)单调递增,则k 的取值范围是( ) A ．(－∞,－2]B ．(－∞,－1]C ．[2,＋∞)D ．[1,＋∞)解析:选D 因为f (x )＝kx －ln x ,所以f ′(x )＝k －1x .因为f (x )在区间(1,＋∞)上单调递增,所以当x >1时,f ′(x )＝k －1x ≥0恒成立,即k ≥1x 在区间(1,＋∞)上恒成立．因为x >1,所以0<1x <1,所以k ≥1.故选D.6．若函数y ＝－43x 3＋ax 有三个单调区间,则a 的取值范围是________．解析:∵y ′＝－4x 2＋a ,且y 有三个单调区间,∴方程y ′＝－4x 2＋a ＝0有两个不等的实根,∴Δ＝02－4×(－4)×a >0,∴a >0.答案:(0,＋∞)利用导数研究函数的极值1.在包含x 0的一个区间(a ,b )内,函数y ＝f (x )在任何一点的函数值都小于x 0点的函数值,称点x 0为函数y ＝f (x )的极大值点,其函数值f (x 0)为函数的极大值．2．函数的极小值在包含x 0的一个区间(a ,b )内,函数y ＝f (x )在任何一点的函数值都大于x 0点的函数值,称点x 0为函数y ＝f (x )的极小值点,其函数值f (x 0)为函数的极小值．极大值与极小值统称为极值,极大值点与极小值点统称为极值点．[提醒] (1)极值点不是点,若函数f (x )在x 1处取得极大值,则x 1为极大值点,极大值为f (x 1);在x 2处取得极小值,则x 2为极小值点,极小值为f (x 2)．极大值与极小值之间无确定的大小关系．(2)极值一定在区间内部取得,有极值的函数一定不是单调函数．(3)f ′(x 0)＝0是x 0为f (x )的极值点的必要而非充分条件．例如,f (x )＝x 3,f ′(0)＝0,但x ＝0不是极值点．[小题练通]1.[教材改编题]设函数f (x )＝2x ＋ln x ,则( )A ．x ＝12为f (x )的极大值点B ．x ＝12为f (x )的极小值点C ．x ＝2为f (x )的极大值点D ．x ＝2为f (x )的极小值点 答案:D2.[教材改编题]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解析:选A 由图象及极值点的定义知,f (x )只有一个极小值点．3.[教材改编题]若函数f (x )＝x 3＋ax 2＋3x －9在x ＝－3时取得极值,则a 的值为( ) A ．2 B ．3 C ．4D ．5解析:选D f ′(x )＝3x 2＋2ax ＋3,由题意知f ′(－3)＝0,即3×(－3)2＋2a ×(－3)＋3＝0,解得a ＝5.4.[易错题]已知f (x )＝x 3＋3ax 2＋bx ＋a 2,当x ＝－1时有极值0,则a ＋b 的值为________． 解析:f ′(x )＝3x 2＋6ax ＋b ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(－1)＝0f (－1)＝0即⎩⎪⎨⎪⎧－6a ＋b ＋3＝0a 2＋3a －b －1＝0解之,得⎩⎨⎧ a ＝1b ＝3或⎩⎨⎧a ＝2b ＝9.当a ＝1,b ＝3时,f ′(x )＝3x 2＋6x ＋3＝3(x ＋1)2≥0恒成立,所以f (x )在x ＝－1处无极值,舍去．所以a ＝2,b ＝9.所以a ＋b ＝11.答案:115．设x 1,x 2是函数f (x )＝x 3－2ax 2＋a 2x 的两个极值点,若x 1<2<x 2,则实数a 的取值范围是________．解析:由题意得f ′(x )＝3x 2－4ax ＋a 2的两个零点x 1,x 2满足x 1<2<x 2.所以f ′(2)＝12－8a ＋a 2<0,解得2<a <6.答案:(2,6)6．若x ＝－2是函数f (x )＝(x 2＋ax －1)e x－1的极值点,则f (x )的极小值为________．解析:因为f (x )＝(x 2＋ax －1)e x －1,所以f ′(x )＝(2x ＋a )e x －1＋(x 2＋ax －1)e x －1＝[x 2＋(a ＋2)x ＋a －1]e x －1.因为x ＝－2是函数f (x )＝(x 2＋ax －1)e x－1的极值点,所以－2是x 2＋(a ＋2)x＋a －1＝0的根,所以a ＝－1,f ′(x )＝(x 2＋x －2)e x －1＝(x ＋2)(x －1)e x －1.令f ′(x )>0,解得x <－2或x >1,令f ′(x )<0,解得－2<x <1,所以f (x )在(－∞,－2)上单调递增,在 (－2,1)上单调递减,在(1,＋∞)上单调递增,所以当x ＝1时,f (x )取得极小值,且f (x )极小值＝f (1)＝－1.答案:－1函数的最值(1)在闭区间[a ,b ](2)若函数f (x )在[a ,b ]上单调递增,则f (a )为函数的最小值,f (b )为函数的最大值;若函数f (x )在[a ,b ]上单调递减,则f (a )为函数的最大值,f (b )为函数的最小值．[提醒] 求函数最值时,易误认为极值点就是最值点,不通过比较就下结论．[小题练通]1.[教材改编题]函数f (x )＝ln x －x 在区间(0,e]上的最大值为( ) A ．1－e B ．－1 C ．－eD ．0解析:选B 因为f ′(x )＝1x －1＝1－x x ,当x ∈(0,1)时,f ′(x )＞0;当x ∈(1,e]时,f ′(x )＜0,所以f (x )的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,e],所以当x ＝1时,f (x )取得最大值ln 1－1＝－1.2.[教材改编题]函数f (x )＝x 4－4x (|x |<1)( ) A ．有最大值,无最小值 B ．有最大值,也有最小值 C ．无最大值,有最小值D ．既无最大值,也无最小值解析:选D f ′(x )＝4x 3－4＝4(x －1)(x 2＋x ＋1)．令f ′(x )＝0,得x ＝1.又x ∈(－1,1)且1∉(－1,1),∴该方程无解,故函数f (x )在(－1,1)上既无极值也无最值．故选D.3.[教材改编题]函数y ＝x ＋2cos x 在区间⎣⎢⎢⎡⎦⎥⎥⎤0π2上的最大值是________．答案:3＋π64.[易错题]已知f (x )＝－x 2＋mx ＋1在区间[－2,－1]上的最大值就是函数f (x )的极大值,则m 的取值范围是________．答案:(－4,－2)5．函数f (x )＝x e －x ,x ∈[0,4]的最小值为________．解析:f ′(x )＝e －x －x e －x ＝e －x (1－x )．令f ′(x )＝0,得x ＝1(e －x >0),f (1)＝1e >0,f (0)＝0,f (4)＝4e4>0,所以f (x )的最小值为0. 答案:06．已知函数f (x )＝2sin x ＋sin 2x ,则f (x )的最小值是________． 解析:f ′(x )＝2cos x ＋2cos 2x ＝2cos x ＋2(2cos 2x －1) ＝2(2cos 2x ＋cos x －1)＝2(2cos x －1)(cos x ＋1)．∵cos x ＋1≥0,∴当cos x <12时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当cos x >12时,f ′(x )>0,f (x )单调递增．∴当cos x ＝12,f (x )有最小值．又f (x )＝2sin x ＋sin 2x ＝2sin x (1＋cos x ), ∴当sin x ＝－32时,f (x )有最小值, 即f (x )min ＝2×⎝⎛⎭⎫－32×⎝⎛⎭⎫1＋12＝－332.答案:－332[课时跟踪检测]1．(2019·厦门质检)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)解析:选B 由题意知,函数的定义域为(0,＋∞),由y ′＝x －1x ≤0,得0<x ≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1]．2．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.3．函数f (x )＝(x 2－1)2＋2的极值点是( ) A ．x ＝1B ．x ＝－1C ．x ＝1或－1或0D ．x ＝0解析:选C ∵f (x )＝x 4－2x 2＋3,∴由f ′(x )＝4x 3－4x ＝4x (x ＋1)(x －1)＝0, 得x ＝0或x ＝1或x ＝－1,又当x <－1时,f ′(x )<0,当－1<x <0时,f ′(x )>0, 当0<x <1时,f ′(x )<0,当x >1时,f ′(x )>0, ∴x ＝0,1,－1都是f (x )的极值点．4．(2019·成都高三摸底测试)已知函数f (x )＝x 3－ax 在(－1,1)上单调递减,则实数a 的取值范围为( )A ．(1,＋∞)B ．[3,＋∞)C ．(－∞,1]D ．(－∞,3] 解析:选B ∵f (x )＝x 3－ax ,∴f ′(x )＝3x 2－a .又f (x )在(－1,1)上单调递减,∴3x 2－a ≤0在(－1,1)上恒成立,∴a ≥3,故选B.5.(2019·赤峰模拟)设函数f (x )在定义域R 上可导,其导函数为f ′(x ),若函数y ＝(1－x )f ′(x )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:选D 由题图可知,当x ＜－2时,f ′(x )＞0;当x ＝－2时,f ′(x )＝0;当－2＜x ＜1时,f ′(x )＜0;当1＜x ＜2时,f ′(x )＜0;当x ＝2时,f ′(x )＝0;当x ＞2时,f ′(x )＞0.由此可得函数f (x )在x ＝－2处取得极大值,在x ＝2处取得极小值．故选D.6．下列函数中,在(0,＋∞)上为增函数的是( ) A ．f (x )＝sin 2x B ．f (x )＝x e x C ．f (x )＝x 3－xD ．f (x )＝－x ＋ln x解析:选B 对于A,f (x )＝sin 2x 的单调递增区间是⎣⎢⎡⎦⎥⎤k π－π4k π＋π4(k ∈Z);对于B,f ′(x )＝e x(x＋1),当x ∈(0,＋∞)时,f ′(x )>0,∴函数f (x )＝x e x 在(0,＋∞)上为增函数;对于C,f ′(x )＝3x 2－1,令f ′(x )>0,得x >33或x <－33,∴函数f (x )＝x 3－x 在⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫－∞－33和⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫33＋∞上单调递增;对于D,f ′(x )＝－1＋1x ＝－x －1x ,令f ′(x )>0,得0<x <1, ∴函数f (x )＝－x ＋ln x 在区间(0,1)上单调递增．综上所述,应选B.7.函数f (x )＝ax 3＋bx 2＋cx ＋d 的图象如图,则函数y ＝ax 2＋32bx ＋c 3的单调递增区间是( )A ．(－∞,－2]B.⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫12＋∞ C ．[－2,3]D.⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫98＋∞ 解析:选D 由题图可知d ＝0.不妨取a ＝1,∵f (x )＝x 3＋bx 2＋cx ,∴f ′(x )＝3x 2＋2bx ＋c .由图可知f ′(－2)＝0,f ′(3)＝0,∴12－4b ＋c ＝0,27＋6b ＋c ＝0,∴b ＝－32,c ＝－18.∴y ＝x 2－94x －6,y ′＝2x －94.当x ≥98时,y ′≥0,∴y ＝x 2－94x －6的单调递增区间为⎣⎢⎢⎡⎭⎪⎪⎫98＋∞.故选D. 8．已知定义在R 上的函数f (x ),f (x )＋x ·f ′(x )<0,若a <b ,则一定有( ) A ．af (a )<bf (b )B ．af (b )<bf (a )C ．af (a )>bf (b )D ．af (b )>bf (a )解析:选C [x ·f (x )]′＝x ′f (x )＋x ·f ′(x )＝f (x )＋x ·f ′(x )<0, ∴函数x ·f (x )是R 上的减函数,∵a <b ,∴af (a )>bf (b )．9．(2019·广州模拟)若函数f (x )＝e x(sin x ＋a cos x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫π4π2上单调递增,则实数a 的取值范围是( )A ．(－∞,1]B ．(－∞,1)C ．[1,＋∞)D ．(1,＋∞)解析:选A f ′(x )＝e x [sin x ＋cos x －a (sin x －cos x )],当a ＝0时,f ′(x )＝e x (sin x ＋cosx ),显然x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4π2,f ′(x )>0恒成立,排除C 、D;当a ＝1时,f ′(x )＝2e xcos x ,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫π4π2时,f ′(x )>0,故选A.10．定义域为R 的函数f (x )满足f (1)＝1,且f (x )的导函数f ′(x )>12,则满足2f (x )<x ＋1的x 的集合为( )A ．{x |－1<x <1}B ．{x |x <1}C ．{x |x <－1或x >1}D ．{x |x >1}解析:选B 令g (x )＝2f (x )－x －1,∵f ′(x )>12,∴g ′(x )＝2f ′(x )－1>0,∴g (x )为单调增函数,∵f (1)＝1,∴g (1)＝2f (1)－1－1＝0,∴当x <1时,g (x )<0,即2f (x )<x ＋1,故选B.11．已知e 为自然对数的底数,设函数f (x )＝(e x －1)(x －1)k (k ＝1,2),则( ) A ．当k ＝1时,f (x )在x ＝1处取到极小值 B ．当k ＝1时,f (x )在x ＝1处取到极大值 C ．当k ＝2时,f (x )在x ＝1处取到极小值 D ．当k ＝2时,f (x )在x ＝1处取到极大值解析:选C 当k ＝1时,f (x )＝(e x －1)(x －1),0,1是函数f (x )的零点．当0<x <1时,f (x )＝(e x－1)(x －1)<0,当x >1时,f (x )＝(e x －1)(x －1)>0,1不会是极值点．当k ＝2时,f (x )＝(e x －1)(x －1)2,零点还是0,1,但是当0<x <1,x >1时,f (x )>0,由极值的概念,知选C.12．(2019·湖北咸宁重点高中联考)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( )A ．(1,2]B ．(4,＋∞)C ．(－∞,2)D ．(0,3]解析:选A ∵f (x )＝12x 2－9ln x ,∴f ′(x )＝x －9x (x >0),由x －9x ≤0,得0<x ≤3,∴f (x )在(0,3]上是减函数,则[a －1,a ＋1]⊆(0,3],∴a －1>0且a ＋1≤3,解得1<a ≤2.13．函数f (x )＝13x 3＋x 2－3x －4在[0,2]上的最小值是________．解析:f ′(x )＝x 2＋2x －3,令f ′(x )＝0得x ＝1(x ＝－3舍去),又f (0)＝－4,f (1)＝－173,f (2)＝－103,故f (x )在[0,2]上的最小值是f (1)＝－173.答案:－17314．(2019·长治联考)定义在(0,＋∞)上的函数f (x )满足x 2f ′(x )＋1>0,f (1)＝6,则不等式f (lg x )<1lg x＋5的解集为________．解析:构造g (x )＝f (x )－1x －5,则g ′(x )＝f ′(x )＋1x 2＝x 2f ′(x )＋1x 2>0,所以g (x )在(0,＋∞)上单调递增,∵f (1)＝6,∴g (1)＝0,故g (x )<0的解集为(0,1),即f (x )<1x ＋5的解集为(0,1),由0<lg x <1,得1<x <10,不等式的解集为(1,10)．答案:(1,10)15．已知函数f (x )＝e xx 2－k ⎝⎛⎭⎫2x ＋ln x ,若x ＝2是函数f (x )的唯一一个极值点,则实数k 的取值范围为________．解析:f ′(x )＝x 2e x －2x e x x 4－k ⎝⎛⎭⎫－2x 2＋1x ＝(x －2)⎝⎛⎭⎫e xx －k x 2(x >0)．设g (x )＝e xx (x >0),则g ′(x )＝(x －1)e x x 2,∴g (x )在(0,1)上单调递减,在(1,＋∞)上单调递增．∴g (x )在(0,＋∞)上有最小值,为g (1)＝e,结合g (x )＝e xx 与y ＝k 的图象可知,要满足题意,只需k ≤e.答案:(－∞,e]16．已知函数g (x )满足g (x )＝g ′(1)e x －1－g (0)x ＋12x 2,且存在实数x 0,使得不等式2m －1≥g (x 0)成立,则实数m 的取值范围为________．解析:g ′(x )＝g ′(1)e x －1－g (0)＋x ,令x＝1,得g′(1)＝g′(1)－g(0)＋1,∴g(0)＝1,g(0)＝g′(1)e0－1＝1,∴g′(1)＝e,∴g(x)＝e x－x＋12x2,g′(x)＝e x－1＋x,当x<0时,g′(x)<0,当x>0时,g′(x)>0,∴当x＝0时,函数g(x)取得最小值g(0)＝1. 根据题意得2m－1≥g(x)min＝1,∴m≥1.答案:[1,＋∞)。

芯衣州星海市涌泉学校高三数学文科新课函数的单调性与极值一.本周教学内容：高三新课：函数的单调性与极值二.知识讲解：1.函数的单调性一般地，设函数)(x f y =在某个区间内有导数，假设在这个区间内0>'y ，那么)(x f y =为这个区间内的增函数；假设在这个区间内0<'y ，那么)(x f y =为这个区间内的减函数。

2.极值一般地，设函数)(x f y =在0x x =及其附近有定义，假设)(0x f 的值比0x 附近所有各点的函数值都大，就称)(0x f 是函数)(x f y =的一个极大值；假设)(0x f 的值比0x 附近所有各点的函数值都小，就称)(0x f 是函数)(x f y =的一个极小值。

假设函数)(x f y =在某个区间有导数，就采用以下方法求它的极值：〔1〕求导数)(x f '； 〔2〕求方程0)(='x f 的根； 〔3〕检查)(x f '在方程)(x f '=0的根的左右符号，假设在根的左侧附近为正，右侧附近为负，那么函数)(x f y =在这个根处获得极大值；假设在根的左侧附近为负，在根的右侧附近为正，那么函数)(x f y =在这个根处获得极小值。

要注意在求函数的极值时，除了)(0x f '=0的条件外，还要考虑)(x f '在0x 附近两侧的正负情况。

【典型例题】[例1]函数bx ax x x f 23)(23+-=在1=x 处有极小值1-，试确定b a ,的值，并求出)(x f 的单调区间。

分析：此题是2021年文史类考试题，主要考察函数和函数极值概念，考察运用导数研究函数性质的方法，以及分析和解决数学问题的才能。

解：由，可得1231)1(-=+-=b a f ① 又b ax x x f 263)(2+-='那么0263)1(=+-='b a f ②由①、②可得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==2131b a故函数的解析式为x x x x f --=23)( 由此得123)(2--='x x x f 根据二次函数的性质，当31-<x 或者者1>x 时，0)(>'x f ；当131<<-x 时，0)(<'x f 因此，在区间)31,(--∞和),1(+∞上，函数)(x f 为增函数；在区间)1,31(-内，函数)(x f 为减函数。

2021年高考数学函数的单调性必考知识点高中数学知识点：函数的单调性一般地，设函数fx的定义域为I：如果对于属于I内某个区间上的任意两个自变量的值x1、x2,当x1如果对于属于I内某个区间上的任意两个自变量的值x1、x2，当x1fx2.那么就是fx在这个区间上是减函数。

高中数学知识点：函数的单调区间单调区间是指函数在某一区间内的函数值Y，随自变量X增大而增大或减小恒成立。

如果函数y=fx在某个区间是增函数或减函数。

那么就说函数y=fx在这一区间具有严格的单调性，这一区间叫做y=fx的单调区间。

高中数学知识点：函数的单调图像高中数学知识点：函数的单调性的应用高中数学知识点：求函数单调性的基本方法解：先要弄清概念和研究目的,因为函数本身是动态的，所以判断函数的单调性、奇偶性，还有研究函数切线的斜率、极值等等，都是为了更好地了解函数本身所采用的方法。

其次就解题技巧而言，当然是立足于掌握课本上的例题，然后再找些典型例题做做就可以了，这部分知识仅就应付解题而言应该不是很难。

最后找些考试试卷题目来解，针对考试会出的题型强化一下，所谓知己知彼百战不殆。

1、把握好函数单调性的定义。

证明函数单调性一般初学最好用定义用定义谨防循环论证，如果函数解析式异常复杂或者具有某种特殊形式，可以采用函数单调性定义的等价形式证明。

另外还请注意函数单调性的定义是[充要命题]。

2、熟练掌握基本初等函数的单调性及其单调区间。

理解并掌握判断复合函数单调性的方法：同增异减。

3、高三选修课本有导数及其应用，用导数求函数的单调区间一般是非常简便的。

还应注意函数单调性的应用，例如求极值、比较大小，还有和不等式有关的问题。

高中数学知识点：例题判断函数的单调性y = 1/ x的平方-2x-3。

设x^2-2x-3=t，令x^2-2x-3=0，解得：x=3或x=-1，当x>3和x<-1时，t>0，当-1所以得到x^2-2x-1对称轴是1。