【名校使用】2014高考(文)复习资料:2-11导数与函数的单调性、极值

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高考数学第一轮复习第二章第11课时导数与函数的单调性、极值

高考数学第一轮复习第二章第11课时导数与函数的单调性、极值

第11课时 导数与函数的单调性、极值1.函数的单调性与导数在区间(a ,b )内,函数的单调性与其导数的正负有如下的关系: (1)如果f ′(x )>0,那么函数y =f (x )在这个区间单调递增; (2)如果f ′(x )<0,那么函数y =f (x )在这个区间单调递减; (3)如果f ′(x )=0,那么函数y =f (x )在这个区间为常数. 注:f (x )在(a ,b )内可导为此规律成立的一个前提条件. 2.函数极值的概念设函数f (x )在点x 0附近有定义且在点x 0处连续.(1)如果在x 0附近的左侧f ′(x )>0,右侧f ′(x )<0,那么f (x 0)是极大值. (2)如果在x 0附近的左侧f ′(x )<0,右侧f ′(x )>0,那么f (x 0)是极小值. (3)如果在x 0附近的左、右两侧导数值同号,那么f (x 0)不是极值. (4)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.注:(1)在函数的整个定义域内,函数的极值不一定唯一,在整个定义域内可能有多个极大值和极小值.(2)极大值与极小值没有必然关系,极大值可能比极小值还小. [做一做]1.(1)下列函数存在极值的是( )A .y =1x B .y =x 2-3 C .y =x 3+x 2+2x -3 D .y =x 3(2)函数f (x )=x 3+ax 2+3x -9,已知f (x )在x =-3时取得极值,则实数a 等于( ) A .2 B .3 C .4 D .5解析:(1)选B.判断四个选项可知存在极值的为B 项.(2)选D.将x =-3代入f ′(x )=3x 2+2ax +3=0中可得实数a =5.1.必明辨的2个易错点(1)若f ′(x 0)=0,则x 0未必是极值点.但x 0是极值点,则f ′(x 0)=0一定成立.(2)对于在(a ,b )内可导的函数f (x )来说,f ′(x )>0是f (x )在(a ,b )上为递增函数的充分不必要条件;f ′(x )<0是f (x )在(a ,b )上为递减函数的充分不必要条件.例如:f (x )=x 3在整个定义域R 上为增函数,但f ′(x )=3x 2,f ′(0)=0,所以在x =0处并不满足f ′(x )>0,即并不是在定义域中的任意一点都满足f ′(x )>0.[练一练]1.(1)函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为________.(2)已知a >0,函数f (x )=x 3-ax 在[1,+∞)上是单调增函数,则a 的取值范围是________.解析:(1)由题意知,函数的定义域为(0,+∞).又由y ′=x -1x =x 2-1x<0,解得0<x<1,所以函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为(0,1).(2)因为f ′(x )=3x 2-a ,f (x )在[1,+∞)上是单调增函数,所以f ′(x )≥0,所以a ≤3x 2,所以a ≤3.又a >0,可知0<a ≤3.答案:(1)(0,1) (2)(0,3]2.牢记导数应用的2类题型(1)求函数单调性的基本步骤; (2)求函数极值的基本步骤. [练一练]2.(1)函数f (x )=13x 3-x 的单调递减区间为________.(2)函数f (x )=x 3-3x 的极大值为________.解析:(1)由于f ′(x )=x 2-1=(x -1)(x +1)<0,得-1<x <1,即函数f (x )的单调递减区间为(-1,1).(2)由f ′(x )=3x 2-3=3(x -1)(x +1),由于当x <-1时,f ′(x )>0,当-1<x <0时,f ′(x )<0,则当x =-1时,有极大值,其值为2.答案:(1)(-1,1) (2)2考点一 导数与函数的单调性(高频考点)已知函数f (x )=13x 3+1-a 2x 2-ax -a ,x ∈R ,其中a >0.(1)求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在区间(-2,0)内恰有两个零点,求a 的取值范围. [解] (1)f ′(x )=x 2+(1-a )x -a =(x +1)(x -a ). 由f ′(x )=0,得x 1=-1,x 2=a >0.当x x (-∞,-1) (-1,a ) (a ,+∞) f ′(x ) + - + f (x ) ↗ ↘ ↗故函数f (x )的单调递增区间是(-∞,-1),(a ,+∞);单调递减区间是(-1,a ). (2)由(1)知f (x )在区间(-2,-1)内单调递增,在区间(-1,0)内单调递减,从而函数f (x )在区间(-2,0)内恰有两个零点当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧f (-2)<0,f (-1)>0,f (0)<0,解得0<a <13.所以a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫0,13. [方法归纳] 利用导数求函数f (x )的单调区间的一般步骤为: (1)确定函数f (x )的定义域;(2)求导数f ′(x ),求出f ′(x )=0时的解;(3)在函数f (x )的定义域内列出x ,f ′(x ),f (x )的变化表; (4)根据(3)的变化表确定f (x )的单调区间.1.(1)(原创题)函数f (x )=ln xx的单调递减区间是( )A .[e ,+∞)B .[1,+∞)C .(0,e]D .(0,1](2)若关于x 的不等式x 2+ax -c <0的解集为{x |-2<x <1},且函数y =ax 3+mx 2+x +c 2在区间⎝⎛⎭⎫12,1上不是单调函数,则实数m 的取值范围为( ) A .(-2,-3] B .[-3,-3]C .(-∞,-2)∪(3,+∞)D .(-∞,-2)∪(-3,+∞) (3)(2015·佛山模拟)设函数f (x )=2x 3-3(a +1)x 2+6ax +8,a ∈R.①若f (x )在x =3处取得极值,求常数a 的值;②若f (x )在(-∞,0)上为增函数,求a 的取值范围. 解:(1)选A.函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=1-ln x x 2,由f ′(x )=1-ln xx 2≤0,得x ≥e.(2)选A.由不等式x 2+ax -c <0的解集为{x |-2<x <1}可得x 2+ax -c =0的两根为-2,1,可求得a =1,c =2,所以由函数y =x 3+mx 2+x +1在⎝⎛⎭⎫12,1上不是单调函数,可知y ′=3x 2+2mx +1=0在⎝⎛⎭⎫12,1上有解,即2m =-(3x +1x )(x ∈(12,1)),设g (x )=3x +1x,当x ∈⎝⎛⎦⎤12,33时,g (x )=3x +1x 为减函数,当x ∈⎝⎛⎭⎫33,1时,g (x )=3x +1x 为增函数,则23≤g (x )<4,故-2<m ≤-3,故选A.(3)①由f ′(x )=6x 2-6(a +1)x +6a , 令f ′(3)=6(3-a )(3-1)=0得a =3.②令f ′(x )=6x 2-6(a +1)x +6a =6(x -a )(x -1)=0,得x 1=a ,x 2=1.当a <1时,f (x )在(-∞,a )和(1,+∞)上为增函数,故当0≤a <1时,f (x )在(-∞,0)上为增函数.当a ≥1时,f (x )在(-∞,1)和(a ,+∞)上为增函数,从而f (x )在(-∞,0)上也为增函数; 综上所述,当a ∈[0,+∞)时,f (x )在(-∞,0)上为增函数.考点二 导数与函数的极值(高频考点)(2014·高考天津卷节选)已知函数f (x )=x 2-23ax 3(a >0),x ∈R.求f (x )的单调区间和极值.[解] 由已知,有f ′(x )=2x -2ax 2(a >0).令f ′(x )=0,解得x =0或x =1a.当x 所以f (x )的单调递增区间是⎝⎭⎫0,1a ;单调递减区间是(-∞,0),⎝⎛⎭1a ,+∞. 当x =0时,f (x )有极小值,且极小值f (0)=0;当x =1a时,f (x )有极大值,且极大值f ⎝⎛⎭⎫1a =13a 2. [方法归纳] 求可导函数f (x )极值的步骤 (1)确定函数的定义域; (2)求导数f ′(x );(3)求方程f ′(x )=0的根;(4)检验f ′(x )在方程f ′(x )=0的根的左、右两侧的符号,如果在根的左侧附近f ′(x )>0,右侧附近f ′(x )<0,那么函数y =f (x )在这个根处取得极大值;如果在根的左侧附近f ′(x )<0,右侧附近f ′(x )>0,那么函数y =f (x )在这个根处取得极小值.2.(1)函数f (x )=x 3-ax 2-bx +a 2在x =1处有极值10,则a ,b 的值分别是( )A .-4,11B .-4,1或-4,11C .-1,5D .以上都不对(2)直线y =a 与函数y =x 3-3x 的图象有三个相异的交点,则a 的取值范围是( )A .(-2,2)B .(-∞,-2)∪(2,+∞)C .[-2,2]D .(-∞,-2)(3)已知函数f (x )和g (x )的定义域都是实数集R ,f (x )是奇函数,g (x )是偶函数,且当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,g (-2)=0,则不等式f (x )g (x )>0的解集为________.(4)若函数y =f (x )在x =x 0处取得极大值或极小值,则称x 0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 )=x 3+ax 2+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)选A.因为f ′(x )=3x 2-2ax -b ,所以⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(1)=3-2a -b =0,f (1)=1-a -b +a 2=10,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =-4,b =11或⎩⎪⎨⎪⎧ a =3,b =-3,由于⎩⎪⎨⎪⎧a =3,b =-3时,f ′(x )=3x 2-6x +3=3(x -1)2≥0无极值,舍去. (2)选A.y ′=3x 2-3=0,x =±1,y 极大值=f (-1)=2,y 极小值=f (1)=-2,所以-2<a <2. (3)设h (x )=f (x )g (x ),又f (x )是奇函数,g (x )是偶函数,所以函数h (x )为奇函数,h (0)=0,当x <0时,h ′(x )=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,所以函数h (x )为(-∞,0),(0,+∞)内的增函数,由g (-2)=0得h (-2)=0,从而当x >0时,函数h (x )也为增函数且h (2)=0,于是h (x )=f (x )g (x )>0的解集为(-2,0)∪(2,+∞),故填(-2,0)∪(2,+∞).(4)①由题设知f ′(x )=3x 2+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 )=x 3-3x .因为f (x )+2=(x -1)2(x +2),所以g ′(x )=0的根为x 1=x 2=1,x 3=-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.考点三 由函数的单调性和极值求参数的取值范围3.已知向量a =(x 2,x +1),b =(1-x ,t ),若函数f (x )=a ·b 在区间(-1,1)上是增函数,求t 的范围.解:由于a ·b =(x 2,x +1)·(1-x ,t )=x 2(1-x )+t ·(x +1)=-x 3+x 2+tx +t ,所以f (x )=-x 3+x 2+tx +t .由f ′(x )=-3x 2+2x +t ,若f (x )在区间(-1,1)上是增函数,则当x ∈(-1,1)时,f ′(x )≥0,即-3x 2+2x +t ≥0,得t ≥3x 2-2x 在区间(-1,1)上恒成立.又g (x )=3x 2-2x 是对称轴为x =13且开口向上的抛物线,因此,当x ∈(-1,1)时,g (x )的最大值为g (-1)=5.因此,所求t 的范围为t ≥5.方法思想——分类讨论思想在求解函数单调性中的应用1.若F (x )=f (x )g (x ),且f ′(x )g (x )<f (x )g ′(x ),则下列判断正确的是( )A .F (x )是增函数B .F (x )是减函数C .F (x )的增、减性无法判断D .F (x )有最大值解析:选B.由F ′(x )=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )g 2(x )<0知,F (x )是减函数.2.设f (x )是一个三次函数,f ′(x )为其导函数,如图所示的是y =x ·f ′(x )的图象的一部分,则f (x )的极大值与极小值分别是( )A .f (1)与f (-1)B .f (-1)与f (1)C .f (-2)与f (2)D .f (2)与f (-2) 解析:选C.由图象知f ′(2)=f ′(-2)=0. 因为x >2时,y =x ·f ′(x )>0, 所以f ′(x )>0,所以y =f (x )在(2,+∞)上单调递增;同理,f (x )在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,2)上单调递减, 所以y =f (x )的极大值为f (-2), 极小值为f (2),故选C.3.设函数f (x )=x e x ,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 )的极小值点解析:选D.因为f (x )=x e x ,所以f ′(x )=e x +x e x =e x (1+x ). 所以当f ′(x )≥0时,即e x (1+x )≥0,即x ≥-1,所以x ≥-1时函数y =f (x )为增函数.同理可求,x <-1时函数f (x )为减函数,所以x =-1时,函数f (x )取得极小值.4.(2015·佛山模拟)设曲线y =x 2+1在点(x ,f (x ))处的切线的斜率为g (x ),则函数y =g (x )cos x 的部分图象可以为( )解析:选A.因为y ′=g (x )=2x ,所以y =g (x )cos x =2x ·cos x ,是奇函数,当x ∈⎝⎛⎭⎫-π2,0时,y =2x ·cos x <0,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时,y =2x ·cos x >0,所以选A.5.已知函数f (x )=-x 3+ax 2-x -1在(-∞,+∞)上是单调函数,则实数a 的取值范围是( )A .(-∞,-3]∪[3,+∞)B .[-3,3]C .(-∞,-3)∪(3,+∞)D .(-3,3)解析:选B.由f ′(x )=-3x 2+2ax -1≤0在(-∞,+∞)上恒成立,得Δ=4a 2-12≤0⇒-3≤a ≤ 3.6.函数f (x )=x +9x的单调减区间为________.解析:f ′(x )=1-9x 2=x 2-9x2,令f ′(x )<0,解得-3<x <0或0<x <3, 故单调减区间为(-3,0)和(0,3). 答案:(-3,0),(0,3)7.函数y =2x -1x 2的极大值是________.解析:y ′=2+2x3,令y ′=0,得x =-1.当x <-1时,y ′>0;当-1<x <0时,y ′<0. 所以当x =-1时,y 取极大值-3. 答案:-3 8.(2015·东莞质检)已知函数f (x )=ax 2-2x +ln x ,若f (x )无极值点,但其导函数f ′(x )有零点,则a =________.解:由题意x >0,f ′(x )=2ax -2+1x =2ax 2-2x +1x.f ′(x )有零点而f (x )无极值点,表明该零点左右f ′(x )同号,故a ≠0,且2ax 2-2x +1=0的Δ=0.由此可得a =12.答案:129.已知函数f (x )=12x 2+ax -(a +1)ln x (a <-1).(1)若函数f (x )在x =2处的切线与x 轴平行,求a 的值; (2)在(1)的条件下,求出f (x )的极值. 解:(1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=x +a -a +1x =x 2+ax -(a +1)x.因为f (x )在x =2处的切线与x 轴平行,则f ′(2)=0,即4+2a -(a +1)2=0,得a =-3.(2)由(1)知,f ′(x )=(x -1)(x -2)x,则f (x )在(0,1)上单调递增,在(1,2)上单调递减, 在(2,+∞)上单调递增,则当x =1时,f (x )有极大值f (1)=-52,当x =2时,f (x )有极小值f (2)=-4+2ln 2.10.已知函数f (x )=ax 2+b ln x 在x =1处有极值12.(1)求a ,b 的值;(2)判断函数y =f (x )的单调性并求出单调区间.解:(1)因为函数f (x )=ax 2+b ln x ,所以f ′(x )=2ax +bx.又函数f (x )在x =1处有极值12,所以⎩⎪⎨⎪⎧ f ′(1)=0,f (1)=12,即⎩⎪⎨⎪⎧2a +b =0,a =12. 可得a =12,b =-1.(2)由(1)可知,f (x )=12x 2-ln x ,其定义域是(0,+∞),且f ′(x )=x -1x =(x +1)(x -1)x.当x所以函数y。

高三复习:导数与函数的单调性、极值最值(含解析答案)

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3.2导数与函数的单调性、极值、最值知识梳理:1.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.2.函数的极值(1)判断f(x0)是极值的方法:一般地,当函数f(x)在点x0处连续时,①如果在x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,那么f(x0)是极大值;②如果在x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,那么f(x0)是极小值.(2)求可导函数极值的步骤:3.函数的最值试一试:1.函数f(x)=x2-2ln x的单调减区间是________.2.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________.考点一利用导数研究函数的单调性例1已知函数f(x)=e x-ax-1.(1)求f(x)的单调增区间;(2)是否存在a,使f(x)在(-2,3)上为减函数,若存在,求出a的取值范围,若不存在,请说明理由.考点二 利用导数求函数的极值例2 设f (x )=e x 1+ax 2,其中a 为正实数.(1)当a =43时,求f (x )的极值点; (2)若f (x )为R 上的单调函数,求a 的取值范围.考点三 利用导数求函数的最值例3已知函数f (x )=e x -ax 2-bx -1,其中a ,b ∈R ,e =2.71828…为自然对数的底数. 设g (x )是函数f (x )的导函数,求函数g (x )在区间[0,1]上的最小值.变式1 已知函数f (x )=(x -k )e x . (1)求f (x )的单调区间;(2)求f (x )在区间[0,1]上的最小值.考点4 含有参数的分类讨论例4:已知函数f (x )=ln x -ax (a ∈R ).(1)求函数f (x )的单调区间; (2)当a >0时,求函数f (x )在[1,2]上的最小值.课堂练习:1.函数f (x )=e x -x 的单调递增区间是________.2.(2014·扬州期末)已知函数f (x )=ln x -mx (m ∈R )在区间[1,e]上取得最小值4,则m =________.3.若函数f (x )=x 3+x 2+mx +1是R 上的单调增函数,则m 的取值范围是________. 4.已知函数f (x )=x 3+ax 2-x +c ,且a =f ′⎝⎛⎭⎫23.(1)求a 的值;(2)求函数f (x )的单调区间; (3)设函数g (x )=(f (x )-x 3)·e x ,若函数g (x )在x ∈[-3,2]上单调递增,求实数c 的取值范围.导数与函数的单调性、极值、最值后作业1.函数y =(3-x 2)e x 的单调递增区间是________.2.若函数f (x )=x 2+ax +1在x =1处取得极值,则a =________.3.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________.4.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________.5.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为________.6.已知函数f (x )=1x +ln x ,求函数f (x )的极值和单调区间.7.函数f (x )的定义域是R ,f (0)=2,对任意的x ∈R ,f (x )+f ′(x )>1,则不等式e x ·f (x )>e x +1的解集是________.8.设函数f (x )=12x 2+e x -x e x .(1)求f (x )的单调区间;(2)若x ∈[-2,2]时,不等式f (x )>m 恒成立,求实数m 的取值范围.9.已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ).(1)当a =2时,求曲线y =f (x )在点A (1,f (1))处的切线方程; (2)求函数f (x )的极值.10.设函数f (x )=e x x 2-k (2x +ln x )(k 为常数,e =2.71828…是自然对数的底数).(1)当k ≤0时,求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,求k 的取值范围.导数与函数的单调性、极值、最值教师版知识梳理 1.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. 2.函数的极值(1)判断f (x 0)是极值的方法:一般地,当函数f (x )在点x 0处连续时,①如果在x 0附近的左侧f ′(x )>0,右侧f ′(x )<0,那么f (x 0)是极大值; ②如果在x 0附近的左侧f ′(x )<0,右侧f ′(x )>0,那么f (x 0)是极小值. (2)求可导函数极值的步骤: ①求f ′(x );②求方程f ′(x )=0的根;③检查f ′(x )在方程f ′(x )=0的根附近的左右两侧导数值的符号.如果左正右负,那么f (x )在这个根处取得极大值;如果左负右正,那么f (x )在这个根处取得极小值. 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.(3)设函数f (x )在[a ,b ]上连续,在(a ,b )内可导,求f (x )在[a ,b ]上的最大值和最小值的步骤如下: ①求f (x )在(a ,b )内的极值;②将f (x )的各极值与f (a ),f (b )进行比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值. 试一试1.函数f (x )=x 2-2ln x 的单调减区间是________. 答案 (0,1)解析 ∵f ′(x )=2x -2x =2(x +1)(x -1)x (x >0).∴当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )为减函数; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )为增函数.答案(-1,+∞)解析设m(x)=f(x)-(2x+4),∵m′(x)=f′(x)-2>0,∴m(x)在R上是增函数.∵m(-1)=f(-1)-(-2+4)=0,∴m(x)>0的解集为{x|x>-1},即f(x)>2x+4的解集为(-1,+∞).考点一利用导数研究函数的单调性例1已知函数f(x)=e x-ax-1.(1)求f(x)的单调增区间;(2)是否存在a,使f(x)在(-2,3)上为减函数,若存在,求出a的取值范围,若不存在,请说明理由.思维点拨函数的单调性和函数中的参数有关,要注意对参数的讨论.解f′(x)=e x-a,(1)若a≤0,则f′(x)=e x-a≥0,即f(x)在R上单调递增,若a>0,令e x-a≥0,则e x≥a,x≥ln a.因此当a≤0时,f(x)的单调增区间为R,当a>0时,f(x)的单调增区间为[ln a,+∞).(2)∵f′(x)=e x-a≤0在(-2,3)上恒成立.∴a≥e x在x∈(-2,3)上恒成立.∴e-2<e x<e3,只需a≥e3.当a=e3时,f′(x)=e x-e3<0在x∈(-2,3)上恒成立,即f(x)在(-2,3)上为减函数,∴a≥e3.故存在实数a ≥e 3,使f (x )在(-2,3)上为减函数. 思维升华 (1)利用导数的符号来判断函数的单调性;(2)已知函数的单调性求参数范围可以转化为不等式恒成立问题;(3)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. 考点二 利用导数求函数的极值 例2设f (x )=e x1+ax 2,其中a 为正实数.(1)当a =43时,求f (x )的极值点;(2)若f (x )为R 上的单调函数,求a 的取值范围. 解 对f (x )求导得f ′(x )=e x ·1+ax 2-2ax(1+ax 2)2.①(1)当a =43时,若f ′(x )=0,则4x 2-8x +3=0,解得x 1=32,x 2=12.结合①,可知所以x 1=32是极小值点,x 2=12是极大值点.(2)若f (x )为R 上的单调函数,则f ′(x )在R 上不变号,结合①与条件a >0,知ax 2-2ax +1≥0在R 上恒成立,即Δ=4a 2-4a =4a (a -1)≤0,由此并结合a >0,知0<a ≤1.所以a 的取值范围为{a |0<a ≤1}.(2014·福建三 利用导数求函数的最值例3已知函数f (x )=e x -ax 2-bx -1,其中a ,b ∈R ,e =2.71828…为自然对数的底数. 设g (x )是函数f (x )的导函数,求函数g (x )在区间[0,1]上的最小值.解 由f (x )=e x -ax 2-bx -1, 有g (x )=f ′(x )=e x -2ax -b . 所以g ′(x )=e x -2a .因此,当x ∈[0,1]时,g ′(x )∈[1-2a ,e -2a ]. 当a ≤12时,g ′(x )≥0,所以g (x )在[0,1]上单调递增,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当a ≥e2时,g ′(x )≤0,所以g (x )在[0,1]上单调递减,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b ; 当12<a <e2时,令g ′(x )=0得x =ln(2a )∈(0,1), 所以函数g (x )在区间[0,ln(2a )]上单调递减, 在区间[ln(2a ),1]上单调递增. 于是,g (x )在[0,1]上的最小值是 g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b .综上所述,当a ≤12时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当12<a <e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是 g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b ; 当a ≥e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b .思维升华 (1)求解函数的最值时,要先求函数y =f (x )在(a ,b )内所有使f ′(x )=0的点,再计算(2)可以利用列表法研究函数在一个区间上的变化情况.变式已知函数f(x)=(x-k)e x.(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)由题意知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)的单调递减区间是(-∞,k-1);单调递增区间是(k-1,+∞).(2)当k-1≤0,即k≤1时,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,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)=-e k-1;当k-1≥1,即k≥2时,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,当k≤1时,f(x)在[0,1]上的最小值为f(0)=-k;当1<k<2时,f(x)在[0,1]上的最小值为f(k-1)=-e k-1;当k≥2时,f(x)在[0,1]上的最小值为f(1)=(1-k)e.例4:已知函数f(x)=ln x-ax (a∈R).(2)当a >0时,求函数f (x )在[1,2]上的最小值.思维点拨 (1)已知函数解析式求单调区间,实质上是求f ′(x )>0,f ′(x )<0的解区间,并注意定义域.(2)先研究f (x )在[1,2]上的单调性,再确定最值是端点值还是极值.(3)由于解析式中含有参数a ,要对参数a 进行分类讨论. 规范解答解 (1)f ′(x )=1x-a (x >0),[2分]①当a ≤0时,f ′(x )=1x -a >0,即函数f (x )的单调增区间为(0,+∞).[4分]②当a >0时,令f ′(x )=1x -a =0,可得x =1a ,当0<x <1a 时,f ′(x )=1-ax x >0;当x >1a 时,f ′(x )=1-ax x <0,故函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎦⎤0,1a , 单调递减区间为⎣⎡⎭⎫1a ,+∞.[6分] (2)①当1a ≤1,即a ≥1时,函数f (x )在区间[1,2]上是减函数,所以f (x )的最小值是f (2)=ln2-2a .[8分]②当1a ≥2,即0<a ≤12时,函数f (x )在区间[1,2]上是增函数,所以f (x )的最小值是f (1)=-a .[10分]③当1<1a <2,即12<a <1时,函数f (x )在⎣⎡⎦⎤1,1a 上是增函数,在⎣⎡⎦⎤1a ,2上是减函数.[12分] 又f (2)-f (1)=ln2-a ,所以当12<a <ln2时,最小值是f (1)=-a ;当ln2≤a <1时,最小值为f (2)=ln2-2a .[14分] 综上可知,当0<a <ln2时,函数f (x )的最小值是-a ;当a ≥ln2时,函数f (x )的最小值是ln2-2a .[16分]1.函数f (x )=e x -x 的单调递增区间是________. 解析:∵f (x )=e x -x ,∴f ′(x )=e x -1, 由f ′(x )>0,得e x -1>0,即x >0. 答案:(0,+∞)2.(2014·扬州期末)已知函数f (x )=ln x -mx (m ∈R )在区间[1,e]上取得最小值4,则m =________.解析:因为f (x )在区间[1,e]上取得最小值4,所以至少满足f (1)≥4,f (e)≥4,解得m ≤-3e.又f ′(x )=x +mx 2,且x ∈[1,e],所以f ′(x )<0, 即f (x )在[1,e]上单调递减,所以f (x )min =f (e)=1-me=4,即m =-3e. 答案:-3e3.若函数f (x )=x 3+x 2+mx +1是R 上的单调增函数,则m 的取值范围是________. 解析:∵f (x )=x 3+x 2+mx +1, ∴f ′(x )=3x 2+2x +m .又∵f (x )在R 上是单调增函数, ∴Δ=4-12 m ≤0,即m ≥13.答案:⎣⎡⎭⎫13,+∞ 4.(创新题)已知函数f (x )=x 3+ax 2-x +c ,且a =f ′⎝⎛⎭⎫23. (1)求a 的值;(2)求函数f (x )的单调区间;(3)设函数g (x )=(f (x )-x 3)·e x ,若函数g (x )在x ∈[-3,2]上单调递增,求实数c 的取值范围. 解:(1)由f (x )=x 3+ax 2-x +c , 得f ′(x )=3x 2+2ax -1.当x =23时,得a =f ′⎝⎛⎭⎫23=3×⎝⎛⎭⎫232+2a ×⎝⎛⎭⎫23-1,解之,得a =-1.(2)由(1)可知f (x )=x 3-x 2-x +c . 则f ′(x )=3x 2-2x -1=3⎝⎛⎭⎫x +13(x -1), 列表如下:所以f (x )的单调递增区间是⎝⎛⎭⎫-∞,-13和(1,+∞); f (x )的单调递减区间是⎝⎛⎭⎫-13,1. (3)函数g (x )=(f (x )-x 3)·e x =(-x 2-x +c )·e x有g ′(x )=(-2x -1)e x +(-x 2-x +c )e x =(-x 2-3x +c -1)e x ,因为函数g (x )在x ∈[-3,2]上单调递增,所以h (x )=-x 2-3x +c -1≥0在x ∈[-3,2]上恒成立. 只要h (2)≥0,解得c ≥11,所以c 的取值范围是[11,+∞). 作业1.函数y =(3-x 2)e x 的单调递增区间是________. 答案 (-3,1)解析 y ′=-2x e x +(3-x 2)e x =e x (-x 2-2x +3), 由y ′>0⇒x 2+2x -3<0⇒-3<x <1,故函数y =(3-x 2)e x 的单调递增区间是(-3,1).2.若函数f (x )=x 2+ax +1在x =1处取得极值,则a =________.答案 3解析 因为f ′(x )=2x (x +1)-(x 2+a )(x +1)2,因为函数f (x )在x =1处取得极大值,所以f ′(1)=3-a4=0,所以a =3.3.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<a ≤2解析 ∵f (x )=12x 2-9ln x ,∴f ′(x )=x -9x(x >0),当x -9x ≤0时,有0<x ≤3,即在(0,3]上原函数是减函数,∴a -1>0且a +1≤3,解得1<a ≤2.4.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________. 答案 -13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-13.5.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为________.答案 (0,1]解析 y ′=x -1x =x 2-1x =(x -1)(x +1)x(x >0).令y ′≤0,得0<x ≤1.∴函数的单调递减区间为(0,1].6.已知函数f (x )=1x +ln x ,求函数f (x )的极值和单调区间.解 因为f ′(x )=-1x 2+1x =x -1x2,令f ′(x )=0,得x =1,又f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x ),f (x )随x 的变化情况如下表:所以x =1时,f (x )的极小值为1,无极大值. f (x )的单调递增区间为(1,+∞), 单调递减区间为(0,1).7.函数f (x )的定义域是R ,f (0)=2,对任意的x ∈R ,f (x )+f ′(x )>1,则不等式e x ·f (x )>e x +1的解集是________. 答案 {x |x >0}解析 构造函数g (x )=e x ·f (x )-e x -1,求导得到g ′(x )=e x ·f (x )+e x ·f ′(x )-e x =e x [f (x )+f ′(x )-1]. 由已知f (x )+f ′(x )>1,可得到g ′(x )>0, 所以g (x )为R 上的增函数; 又g (0)=e 0·f (0)-e 0-1=0, 所以e x ·f (x )>e x +1, 即g (x )>0的解集为{x |x >0}.8.设函数f (x )=12x 2+e x -x e x .(1)求f (x )的单调区间;(2)若x ∈[-2,2]时,不等式f (x )>m 恒成立,求实数m 的取值范围.解 (1)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=x +e x -(e x +x e x )=x (1-e x ). 若x <0,则1-e x >0,∴f ′(x )<0; 若x >0,则1-e x <0,∴f ′(x )<0; 若x =0,则f ′(x )=0.∴f (x )在(-∞,+∞)上为减函数, 即f (x )的单调减区间为(-∞,+∞). (2)由(1)知f (x )在[-2,2]上单调递减, ∴[f (x )]min =f (2)=2-e 2.∴当m <2-e 2时,不等式f (x )>m 恒成立. 即实数m 的取值范围为(-∞,2-e 2).)9.(2013·福建)已知函数f (x )=x -a ln x (a ∈R ).(1)当a =2时,求曲线y =f (x )在点A (1,f (1))处的切线方程; (2)求函数f (x )的极值.解 函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1-a x .(1)当a =2时,f (x )=x -2ln x ,f ′(x )=1-2x (x >0),因而f (1)=1,f ′(1)=-1,所以曲线y =f (x )在点A (1,f (1))处的切线方程为 y -1=-(x -1), 即x +y -2=0.(2)由f ′(x )=1-a x =x -ax,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.10.(2014·山东)设函数f (x )=e x x 2-k (2x +ln x )(k 为常数,e =2.71828…是自然对数的底数).(1)当k ≤0时,求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,求k 的取值范围. 解 (1)函数y =f (x )的定义域为(0,+∞). f ′(x )=x 2e x -2x e x x 4-k (-2x 2+1x ) =x e x -2e x x 3-k (x -2)x 2=(x -2)(e x -kx )x 3.由k ≤0可得e x -kx >0,所以当x ∈(0,2)时,f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减; 当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增. 所以f (x )的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞). (2)由(1)知,k ≤0时,函数f (x )在(0,2)内单调递减, 故f (x )在(0,2)内不存在极值点;当k >0时,设函数g (x )=e x -kx ,x ∈(0,+∞). 所以g ′(x )=e x -k =e x -e ln k ,当0<k ≤1时,当x ∈(0,2)时,g ′(x )=e x -k >0,y =g (x )单调递增. 故f (x )在(0,2)内不存在两个极值点. 当k >1时,得x ∈(0,ln k )时,g ′(x )<0,函数y =g (x )单调递减; x ∈(ln k ,+∞)时,g ′(x )>0,函数y =g (x )单调递增. 所以函数y =g (x )的最小值为g (ln k )=k (1-ln k ). 函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,当且仅当⎩⎪⎨⎪⎧g (0)>0,g (ln k )<0,g (2)>0,0<ln k <2.解得e<k <e 22.。

函数的单调性与极值点例题和知识点总结

函数的单调性与极值点例题和知识点总结

函数的单调性与极值点例题和知识点总结在数学的学习中,函数的单调性与极值点是非常重要的概念,它们不仅在数学理论中有着关键地位,还在实际问题的解决中发挥着巨大作用。

下面,我们将通过一些具体的例题来深入理解函数的单调性与极值点,并对相关知识点进行总结。

一、函数单调性的定义函数的单调性指的是函数在其定义域内的增减性质。

如果对于定义域内的某个区间上的任意两个自变量的值$x_1$、$x_2$,当$x_1 <x_2$时,都有$f(x_1) < f(x_2)$(或$f(x_1) > f(x_2)$),那么就称函数在这个区间上是增函数(或减函数)。

例如,函数$f(x) = x^2$在区间$(\infty, 0)$上是减函数,在区间$(0, +\infty)$上是增函数。

二、判断函数单调性的方法1、定义法设$x_1$、$x_2$是给定区间上的任意两个自变量的值,且$x_1 <x_2$,计算$f(x_2) f(x_1)$,若$f(x_2) f(x_1) > 0$,则函数在该区间上是增函数;若$f(x_2) f(x_1) < 0$,则函数在该区间上是减函数。

例 1:判断函数$f(x) = 2x 1$在区间$(\infty, +\infty)$上的单调性。

解:设$x_1$,$x_2$是区间$(\infty, +\infty)$上的任意两个实数,且$x_1 < x_2$。

则$f(x_2) f(x_1) =(2x_2 1) (2x_1 1) = 2(x_2 x_1)$因为$x_1 < x_2$,所以$x_2 x_1 > 0$,$2(x_2 x_1) > 0$,即$f(x_2) f(x_1) > 0$。

所以函数$f(x) = 2x 1$在区间$(\infty, +\infty)$上是增函数。

2、导数法对于可导函数,如果其导数$f'(x) > 0$,则函数在相应区间上是增函数;如果$f'(x) < 0$,则函数在相应区间上是减函数。

高考数学(文)一轮复习文档:第二章 基本初等函数、导数及其应用 第11讲导数与函数的单调性 Word版含答案

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第11讲导数与函数的单调性,)函数的单调性在(a,b)内函数f(x)可导,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.辨明导数与函数单调性的关系(1)f′(x)>0(或<0)是f(x)在(a,b)内单调递增(或递减)的充分不必要条件;(2)f′(x)≥0(或≤0)是f(x)在(a,b)内单调递增(或递减)的必要不充分条件.注意:由函数f(x)在区间内单调递增(或递减),可得f′(x)≥0(或≤0)在该区间恒成立,而不是f′(x)>0(或<0)恒成立,“=”不能少.1.教材习题改编函数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( )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.2.教材习题改编函数f(x)=x3-3x+1的单调增区间是( )A.(-1,1) B.(-∞,1)C.(-1,+∞) D.(-∞,-1),(1,+∞)D f′(x)=3x2-3.由f′(x)>0得,x<-1或x>1.故单调增区间为(-∞,-1),(1,+∞),故选D.3.教材习题改编函数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. 所以f (x )在(0,π)上是减函数,故选D.4.教材习题改编函数f (x )=sin x +kx 在(0,π)上是增函数,则实数k 的取值范围为________.因为f ′(x )=cos x +k ≥0, 所以k ≥-cos x ,x ∈(0,π)恒成立. 当x ∈(0,π)时,-1<-cos x <1, 所以k ≥1.k ≥15.教材习题改编函数f (x )=x 2-ax -3在(1,+∞)上是增函数,则实数a 的取值范围是________.f ′(x )=2x -a ,因为f (x )在(1,+∞)上是增函数, 所以2x -a ≥0在(1,+∞)上恒成立. 即a ≤2x ,所以a ≤2.a ≤2利用导数判断或证明函数的单调性已知函数f (x )=ln x -ax 2+(2-a )x .讨论f (x )的单调性. 【解】 f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=1x-2ax +(2-a )=-(2x +1)(ax -1)x.①若a ≤0,则f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增. ②若a >0,则由f ′(x )=0得x =1a,且当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.已知函数f (x )=x -2x+1-a ln x ,a >0.讨论f (x )的单调性.由题意知,f (x )的定义域是(0,+∞),导函数f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2.设g (x )=x 2-ax +2,二次方程g (x )=0的判别式Δ=a 2-8. ①当Δ<0,即0<a <22时,对一切x >0都有f ′(x )>0. 此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.②当Δ=0,即a =22时,仅对x =2有f ′(x )=0,对其余的x >0都有f ′(x )>0.此时f (x )是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0,即a >22时,方程g (x )=0有两个不同的实根x 1=a -a 2-82,x 2=a +a 2-82,0<x 1<x 2.所以f (x ),f ′(x )随x 的变化情况如下表:(a +a 2-82,+∞)上单调递增.求函数的单调区间求函数f (x )=ln x -12x 2+x -12的单调区间.【解】 因为f (x )=ln x -12x 2+x -12,且定义域为(0,+∞),所以f ′(x )=1x -x +1=-(x -1-52)(x -1+52)x.令f ′(x )=0,所以x 1=1+52,x 2=1-52(舍去).当x ∈(0,1+52)时,f ′(x )>0;当x ∈(1+52,+∞)时,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为(0,1+52),单调递减区间为(1+52,+∞).已知函数f (x )=ax 3+x 2(a ∈R )在x =-43处取得极值.(1)确定a 的值;(2)若g (x )=f (x )e x,讨论g (x )的单调区间. (1)对f (x )求导得f ′(x )=3ax 2+2x , 因为f (x )在x =-43处取得极值,所以f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫-43=0, 即3a ·169+2·⎝ ⎛⎭⎪⎫-43=16a 3-83=0,解得a =12.(2)由(1)得g (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 3+x 2e x,故g ′(x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫32x 2+2x e x +⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 3+x 2e x=⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 3+52x 2+2x e x=12x (x +1)(x +4)e x. 令g ′(x )=0,解得x =0或x =-1或x =-4. 当x <-4时,g ′(x )<0,故g (x )为减函数; 当-4<x <-1时,g ′(x )>0,故g (x )为增函数; 当-1<x <0时,g ′(x )<0,故g (x )为减函数; 当x >0时,g ′(x )>0,故g (x )为增函数.综上知,g (x )的单调递减区间为(-∞,-4),(-1,0),单调递增区间为(-4,-1),(0,+∞).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.高考对函数单调性的考查主要有以下两个命题角度: (1)已知函数单调性求参数的取值范围; (2)比较大小或解不等式.(1)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 . 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.(1)利用函数的单调性求参数的取值范围的解题思路①由函数在区间上单调递增(减)可知f ′(x )≥0(f ′(x )≤0)在区间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.(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.角度一 已知函数单调性求参数的取值范围1.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧(a -2)x -1,x ≤1log a x ,x >1,若f (x )在(-∞,+∞)上单调递增,则实数a 的取值范围为________.要使函数f (x )在R 上单调递增,则有⎩⎪⎨⎪⎧a >1,a -2>0,f (1)≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧a >1,a >2,a -2-1≤0,解得2<a ≤3,即实数a 的取值范围是(2,3]. (2,3]角度二 比较大小或解不等式2.f (x )是定义在(0,+∞)上的单调增函数,满足f (xy )=f (x )+f (y ),f (3)=1,当f (x )+f (x -8)≤2时,x 的取值范围是( )A .(8,+∞)B .(8,9]C .D .(0,8)B 2=1+1=f (3)+f (3)=f (9),由f (x )+f (x -8)≤2,可得f ≤f (9),因为f (x )是定义在(0,+∞)上的增函数,所以有⎩⎪⎨⎪⎧x >0,x -8>0,x (x -8)≤9,解得8<x ≤9., )——分类讨论思想研究函数的单调性已知函数f (x )=(ax 2-x +a )e x,试讨论函数f (x )的单调性. 【解】 f ′(x )=(x +1)(ax +a -1)e x.当a =0时,f ′(x )在(-∞,-1)上时,f ′(x )>0,f (x )在(-∞,-1)上单调递增;f ′(x )在(-1,+∞)上时,f ′(x )<0,f (x )在(-1,+∞)上单调递减.当a >0时,因为-1+1a >-1,所以f (x )在(-∞,-1)和(-1+1a,+∞)上单调递增,在(-1,-1+1a)上单调递减;当a <0时,因为-1+1a <-1,所以f (x )在(-∞,-1+1a)和(-1,+∞)上单调递减,在(-1+1a,-1)上单调递增.(1)含参数的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.(2)本题求解中分a >0,a =0,a <0三种情况讨论.已知函数f (x )=a ln x +12x 2-(1+a )x .求函数f (x )的单调区间.f ′(x )=a x +x -(1+a )=x 2-(1+a )x +a x =(x -1)(x -a )x.当a ≤0时,若0<x <1,则f ′(x )<0,若x >1,则f ′(x )>0,故此时函数f (x )的单调递减区间是(0,1),单调递增区间是(1,+∞);当0<a <1时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:当a =1时,f ′(x )=(x -1)2x≥0,所以函数f (x )的单调递增区间是(0,+∞);当a >1时,同0<a <1时的解法,可得函数f (x )的单调递增区间是(0,1),(a ,+∞),单调递减区间是(1,a )., )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,+∞)D 由题意知,f ′(x )=e x-e ,令f ′(x )>0,解得x >1,故选D.2.已知函数f (x )的导函数f ′(x )=ax 2+bx +c 的图象如图所示,则f (x )的图象可能是( )D 当x <0时,由导函数f ′(x )=ax 2+bx +c <0,知相应的函数f (x )在该区间内单调递减;当x >0时,由导函数f ′(x )=ax 2+bx +c 的图象可知,导函数在区间(0,x 1)内的值是大于0的,则在此区间内函数f (x )单调递增.只有D 选项符合题意.3.若函数f (x )=x 3-tx 2+3x 在区间上单调递减,则实数t 的取值范围是( ) A .(-∞,518]B .(-∞,3]C .[518,+∞)D . f ′(x )=3x 2-2tx +3,由于f (x )在区间上单调递减,则有f ′(x )≤0在上恒成立,即3x 2-2tx +3≤0在上恒成立,则t ≥32(x +1x )在上恒成立,因为y =32(x +1x )在上单调递增,所以t ≥32(4+14)=518,故选C.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 ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5B .f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5C .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5>f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3D .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5>f (1) 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.(2017·郑州第一次质量预测) 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( )A .(-3,0)B .(-3,5)C .(0,5)D .(-∞,-3)∪(5,+∞)B 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).6.已知f (x )=ax 3,g (x )=9x 2+3x -1,当x ∈时,f (x )≥g (x )恒成立,则a 的取值范围为( )A .a ≥11B .a ≤11C .a ≥418D .a ≤418A f (x )≥g (x )恒成立,即ax 3≥9x 2+3x -1.因为x ∈,所以a ≥9x +3x 2-1x 3.令1x=t ,则当t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1时,a ≥9t +3t 2-t 3.令h (t )=9t +3t 2-t 3,h ′(t )=9+6t -3t 2=-3(t -1)2+12.所以h ′(t )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1上是增函数.所以h ′(t )min =h ′⎝ ⎛⎭⎪⎫12=-34+12>0. 所以h (t )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,1上是增函数.所以a ≥h (1)=11,故选A.7.函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为________.对于函数y =12x 2-ln x ,易得其定义域为{x |x >0},y ′=x -1x =x 2-1x ,令x 2-1x<0,又x >0,所以x 2-1<0,解得0<x <1,即函数y =12x 2-ln x 的单调递减区间为(0,1).(0,1)8.若函数f (x )=13x 3-32x 2+ax +4恰在上单调递减,则实数a 的值为________.因为f (x )=13x 3-32x 2+ax +4,所以f ′(x )=x 2-3x +a ,又函数f (x )恰在上单调递减, 所以-1,4是f ′(x )=0的两根, 所以a =(-1)×4=-4. -49.(2017·石家庄二中开学考试)已知函数f (x )=ln x +2x,若f (x 2+2)<f (3x ),则实数x 的取值范围是________.由题可得函数定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x+2xln 2,所以在定义域内f ′(x )>0,函数单调递增,所以由f (x 2+2)<f (3x )得x 2+2<3x ,所以1<x <2.(1,2)10.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________. 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,+∞).(-3,0)∪(0,+∞)11.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)求函数f (x )的单调区间.(1)f ′(x )=x 2-ax +b ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧f (0)=1,f ′(0)=0,即⎩⎪⎨⎪⎧c =1,b =0. (2)由(1)得,f ′(x )=x 2-ax =x (x -a ).①当a =0时,f ′(x )=x 2≥0恒成立,即函数f (x )在(-∞,+∞)内为单调增函数. ②当a >0时,由f ′(x )>0得,x >a 或x <0;由f ′(x )<0得0<x <a .即函数f (x )的单调递增区间为(-∞,0),(a ,+∞),单调递减区间为(0,a ). ③当a <0时,由f ′(x )>0得,x >0或x <a ;由f ′(x )<0得,a <x <0.即函数f (x )的单调递增区间为(-∞,a ),(0,+∞),单调递减区间为(a ,0).12.(2017·河北省衡水中学模拟)已知函数f (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫x +a x e x,a ∈R . (1)当a =0时,求曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)当a =-1时,求证:f (x )在(0,+∞)上为增函数.函数f (x )的定义域为{x |x ≠0},f ′(x )=x 3+x 2+ax -a x 2e x . (1)当a =0时,f (x )=x ·e x ,f ′(x )=(x +1)e x,所以f (1)=e ,f ′(1)=2e.所以曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程是y -e =2e(x -1),即2e x -y -e =0. (2)证明:当a =-1时,f ′(x )=x 3+x 2-x +1x 2e x (x >0). 设g (x )=x 3+x 2-x +1,则g ′(x )=3x 2+2x -1=(3x -1)(x +1).令g ′(x )=(3x -1)(x +1)>0,得x >13. 令g ′(x )=(3x -1)(x +1)<0,得0<x <13. 所以函数g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,13上是减函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫13,+∞上是增函数, 所以函数g (x )在x =13处取得最小值, 且g ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=2227>0. 所以g (x )在(0,+∞)上恒大于零.于是,当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )=x 3+x 2-x +1x 2e x >0恒成立.所以当a=-1时,函数f(x)在(0,+∞)上为增函数.13.已知a∈R,函数f(x)=(-x2+ax)e x(x∈R,e为自然对数的底数).(1)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;(2)函数f(x)是否为R上的单调函数?若是,求出a的取值范围;若不是,请说明理由. (1)当a=2时,f(x)=(-x2+2x)e x,所以f′(x)=(-2x+2)e x+(-x2+2x)e x=(-x2+2)e x.令f′(x)>0,即(-x2+2)e x>0,因为e x>0,所以-x2+2>0,解得-2<x<2,所以函数f(x)的单调递增区间是(-2,2).(2)若函数f(x)在R上单调递减,则f′(x)≤0对任意x∈R都成立.即e x≤0对任意x∈R都成立.因为e x>0,所以x2-(a-2)x-a≥0对任意x∈R都成立.所以Δ=(a-2)2+4a≤0,即a2+4≤0,这是不可能的.故函数f(x)不可能在R上单调递减.若函数f(x)在R上单调递增,则f′(x)≥0对任意x∈R都成立,即e x≥0对任意x∈R都成立.因为e x>0,所以x2-(a-2)x-a≤0对任意x∈R都成立.而Δ=(a-2)2+4a=a2+4>0,故函数f(x)不可能在R上单调递增.综上可知函数f(x)不是R上的单调函数.。

江苏省2014年高考数学(文)二轮复习简易通配套课件:常考问题4 导数的简单应用

江苏省2014年高考数学(文)二轮复习简易通配套课件:常考问题4 导数的简单应用

所以 f(x)在区间[1,e]上为增函数. 1 所以当 x=1 时,f(x)取得最小值 ; 2 1 2 当 x=e 时,f(x)取得最大值2e +1. (2)证明 2 3 1 2 设 h(x)=g(x)-f(x)=3x -2x -ln x,x∈(1,+∞),
3 2 2 2 x - x - 1 x - 1 2 x +x+1 1 2 则 h′(x)=2x -x- x= = . x x
• 【训练2】 (2013·德州二模)设函数f(x)=x ln x. • (1)求函数f(x)在点M(e,f(e))处的切线方 程; • (2) 设 F(x) = ax2 - (a + 2)x + f′(x)(a>0) , 讨论函数F(x)的单调性.
解 (1)f′(x)=ln x+1(x>0),则函数 f(x)在点 M(e,f(e))处的切线 的斜率为 f′(e)=2,又 f(e)=e,所以切线方程为 y-e=2(x-e), 即 y=2x-e. 1 (2)F(x)=ax -(a+2)x+ln x+1(x>0),F′(x)=2ax-(a+2)+ x =
热点二
利用导数研究函数的单调性
1-a 【例 2】 已知函数 f(x)=ln x-ax+ -1,a∈R. x (1)当 a=-1 时,求函数的单调区间; 1 (2)当 0≤a<2时,讨论 f(x)的单调性.
2 解 (1)当 a=-1 时,f(x)=ln x+x+ x-1,x∈(0,+∞),所以 x-1x+2 f′(x)= ,x∈(0,+∞). x2 由 f′(x)=0, 得 x=1 或 x=-2(舍去), 所以当 x∈(0,1)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. 故当 a=-1 时,函数 f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减 区间为(0,1).

高一数学导数与函数的单调性与极值

高一数学导数与函数的单调性与极值

高一数学导数与函数的单调性与极值函数的单调性和极值是数学中的重要概念,对于理解函数的性质和解决实际问题都具有重要意义。

在这篇文章中,我们将探讨高一数学中导数与函数的单调性和极值的概念、性质及其应用。

一、导数与函数的单调性函数的单调性是指函数在定义域上的变化趋势。

在数学中,导数是描述函数变化率的重要工具。

1.1 导数的定义对于函数 y=f(x),若函数在点 x0 处可导,则导数 f'(x0) 的定义如下:f'(x0) = lim(h->0) [f(x0+h) - f(x0)] / h其中,lim 表示极限,h 为自变量的增量。

1.2 单调性的判定通过导数的符号来判断函数的单调性:若在某一区间内,f'(x)>0,函数单调递增;若在某一区间内,f'(x)<0,函数单调递减;若在某一区间内,f'(x)=0,函数在该区间内可能有极值点。

1.3 单调性的应用函数的单调性在实际问题的建模和求解中具有重要应用,例如在经济学中,可以利用函数的单调性来研究供求关系、市场行为等问题。

在求解最优化问题时,函数的单调性也是一个重要考虑因素。

二、导数与函数的极值函数的极值包括最大值和最小值,用于描述函数的局部极限。

2.1 极值点的定义对于函数 y=f(x),若存在 a,使得 f(a) 是函数在该点上的最大值或最小值,则称 a 为函数的极值点,而 f(a) 称为函数的极值。

2.2 极值点的判定通过导数的性质来判断函数的极值点:1) 若 f'(x) 在 a 点两侧变号,则 a 点是函数的极值点;2) 若 f'(x) 在 a 点两侧保持符号相同,则 a 点不是函数的极值点。

2.3 极值点的应用函数的极值在实际问题的求解中起着重要的作用。

例如,在工程中优化设计问题,可以通过求解函数的极值来找到最优解。

在生物学中,可以利用极值点来研究生物体的最佳生长环境。

总结:通过学习导数与函数的单调性和极值,我们可以更深入地理解函数的性质和变化趋势。

2014届高考数学文二轮专题突破:专题一 第5讲导数及其应用

2014届高考数学文二轮专题突破:专题一 第5讲导数及其应用

第5讲 导数及其应用【高考考情解读】 1.本讲主要考查导数的几何意义,导数的四则运算及利用导数研究函数的单调性,求函数的极值、最值等.2.常与直线、圆锥曲线、分式、含参数的一元二次不等式等结合在一起考查,题型多样,属中高档题目.1.导数的几何意义函数y =f (x )在点x =x 0处的导数值就是曲线y =f (x )在点(x 0,f (x 0))处的切线的斜率,其切线方程是y -f (x 0)=f ′(x 0)(x -x 0). 2.导数与函数单调性的关系(1)f ′(x )>0是f (x )为增函数的充分不必要条件,如函数f (x )=x 3在(-∞,+∞)上单调递增,但f ′(x )≥0.(2)f ′(x )≥0是f (x )为增函数的必要不充分条件,当函数在某个区间内恒有f ′(x )=0时,则f (x )为常数,函数不具有单调性. 3.函数的极值与最值(1)函数的极值是局部范围内讨论的问题,函数的最值是对整个定义域而言的,是在整个范围内讨论的问题.(2)函数在其定义区间的最大值、最小值最多有一个,而函数的极值可能不止一个,也可能没有.(3)闭区间上连续的函数一定有最值,开区间内的函数不一定有最值,若有唯一的极值,则此极值一定是函数的最值.4.四个易误导数公式及两个常用的运算法则(1)(sin x )′=cos x . (2)(cos x )′=-sin x .(3)(a x )′=a x ln a (a >0,且a ≠1). (4)(log a x )′=1x ln a (a >0,且a ≠1).(5)[f (x )·g (x )]′=f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x ). (6)⎣⎡⎦⎤f (x )g (x )′=f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )[g (x )]2(g (x )≠0).考点一 导数几何意义的应用例1 (1)过点(1,0)作曲线y =e x 的切线,则切线方程为________.(2)(2013·南京模拟)在平面直角坐标系xOy 中,设A 是曲线C 1:y =ax 3+1(a >0)与曲线C 2:x 2+y 2=52的一个公共点,若C 1在A 处的切线与C 2在A 处的切线互相垂直,则实数a 的值是________. 答案 (1)e 2x -y -e 2=0 (2)4解析 (1)设切点为P (x 0,e x 0),则切线斜率为e x 0, 切线方程为y -e x 0=e x 0(x -x 0),又切线经过点(1,0),所以-e x 0=e x 0(1-x 0), 解得x 0=2,切线方程为y -e 2=e 2(x -2), 即e 2x -y -e 2=0.(2)设A (x 0,y 0),则C 1在A 处的切线的斜率为f ′(x 0)=3ax 20,C 2在A 处的切线的斜率为-1k OA =-x 0y 0, 又C 1在A 处的切线与C 2在A 处的切线互相垂直, 所以(-x 0y 0)·3ax 20=-1,即y 0=3ax 30, 又ax 30=y 0-1,所以y 0=32, 代入C 2:x 2+y 2=52,得x 0=±12,将x 0=±12,y 0=32代入y =ax 3+1(a >0),得a =4.(1)求曲线的切线要注意“过点P 的切线”与“在点P 处的切线”的差异,过点P 的切线中,点P 不一定是切点,点P 也不一定在已知曲线上,而在点P 处的切线,必以点P 为切点.(2)利用导数的几何意义解题,主要是利用导数、切点坐标、切线斜率之间的关系来进行转化.以平行、垂直直线斜率间的关系为载体求参数的值,则要求掌握平行、垂直与斜率之间的关系,进而和导数联系起来求解.(1)直线y =kx +b 与曲线y =ax 2+2+ln x 相切于点P (1,4),则b 的值为( )A .3B .1C .-1D .-3(2)若曲线f (x )=x sin x +1在x =π2处的切线与直线ax +2y +1=0互相垂直,则实数a 等于( )A .-2B .-1C .1D .2答案 (1)C (2)D解析 (1)由点P (1,4)在曲线上,可得a ×12+2+ln 1=4, 解得a =2,故y =2x 2+2+ln x .所以y ′=4x +1x .所以曲线在点P 处的切线斜率k =y ′|x =1=4×1+11=5.所以切线的方程为y =5x +b .由点P 在切线上, 得4=5×1+b ,解得b =-1. (2)f ′(x )=sin x +x cos x ,f ′(π2)=1,即函数f (x )=x sin x +1在点x =π2处的切线的斜率是1,直线ax +2y +1=0的斜率是-a2,所以(-a2)×1=-1,解得a =2.考点二 利用导数研究函数的性质例2 (2013·广东)设函数f (x )=x 3-kx 2+x (k ∈R ).(1)当k =1时,求函数f (x )的单调区间;(2)当k <0时,求函数f (x )在[k ,-k ]上的最小值m 和最大值M . 解 f ′(x )=3x 2-2kx +1, (1)当k =1时,f ′(x )=3x 2-2x +1=3⎝⎛⎭⎫x -132+23>0, ∴f (x )在R 上单调递增.(2)当k <0时,f ′(x )=3x 2-2kx +1,其图象开口向上,对称轴x =k3,且过(0,1)点.①当Δ=4k 2-12=4(k +3)(k -3)≤0, 即-3≤k <0时,f ′(x )≥0,f (x )在[k ,-k ]上单调递增. ∴m =f (x )min =f (k )=k , M =f (x )max =f (-k )=-2k 3-k . ②当Δ=4k 2-12>0,即k <-3时,令f ′(x )=0得x 1=k +k 2-33,x 2=k -k 2-33,且k<x2<x1<0.∴m=min{f(k),f(x1)},M=max{f(-k),f(x2)}.又f(x1)-f(k)=x31-kx21+x1-k=(x1-k)(x21+1)>0,∴m=f(k)=k,又f(x2)-f(-k)=x32-kx22+x2-(-k3-k·k2-k)=(x2+k)[(x2-k)2+k2+1]<0,∴M=f(-k)=-2k3-k.综上,当k<0时,f(x)的最小值m=k,最大值M=-2k3-k.利用导数研究函数性质的一般步骤:(1)确定函数的定义域;(2)求导函数f′(x);(3)①若求单调区间(或证明单调性),只要在函数定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.②若已知函数的单调性,则转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题来求解.(4)①若求极值,则先求方程f′(x)=0的根,再检查f′(x)在方程根的左右函数值的符号.②若已知极值大小或存在情况,则转化为已知方程f′(x)=0根的大小或存在情况来求解.(5)求函数f(x)在闭区间[a,b]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.(2013·浙江)已知a∈R,函数f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax.(1)若a=1,求曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程;(2)若|a|>1,求f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.解(1)当a=1时,f′(x)=6x2-12x+6,所以f′(2)=6.又因为f(2)=4,所以切线方程为6x-y-8=0.(2)记g(a)为f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a).令f′(x)=0,得到x1=1,x2=a.当a>1时,g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧0, 1<a ≤3,a 2(3-a ), a >3.当a <-1时,综上所述,f (x )在闭区间[0,2|a |]上的最小值为 g (a )=⎩⎪⎨⎪⎧3a -1, a <-1,0, 1<a ≤3,a 2(3-a ), a >3.考点三 利用导数解决与方程、不等式有关的问题 例3 (2013·陕西)已知函数f (x )=e x ,x ∈R .(1)求f (x )的反函数的图象上点(1,0)处的切线方程; (2)证明:曲线y =f (x )与曲线y =12x 2+x +1有唯一公共点;(3)设a <b ,比较f ⎝⎛⎭⎫a +b 2与f (b )-f (a )b -a 的大小,并说明理由.本题主要考查导数在解决方程、不等式问题等方面的应用,构造函数是解决问题的关键.(1)解 f (x )的反函数为g (x )=ln x, 设所求切线的斜率为k , ∵g ′(x )=1x,∴k =g ′(1)=1.于是在点(1,0)处的切线方程为x -y -1=0.(2)证明 方法一 曲线y =e x 与曲线y =12x 2+x +1公共点的个数等于函数φ(x )=e x -12x 2-x -1零点的个数.∵φ(0)=1-1=0,∴φ(x )存在零点x =0.又φ′(x )=e x -x -1,令h (x )=φ′(x )=e x -x -1, 则h ′(x )=e x -1,当x <0时,h ′(x )<0,∴φ′(x )在(-∞,0)上单调递减;当x >0时,h ′(x )>0,∴φ′(x )在(0,+∞)上单调递增, ∴φ′(x )在x =0处有唯一的极小值φ′(0)=0, 即φ′(x )在R 上的最小值为φ′(0)=0. ∴φ′(x )≥0(当且仅当x =0时等号成立), ∴φ(x )在R 上是单调递增的, ∴φ(x )在R 上有唯一的零点,故曲线y =f (x )与曲线y =12x 2+x +1有唯一的公共点.方法二 ∵e x >0,12x 2+x +1>0,∴曲线y =e x 与曲线y =12x 2+x +1公共点的个数等于曲线y =12x 2+x +1e x 与y =1公共点的个数,设φ(x )=12x 2+x +1e x,则φ(0)=1,即当x =0时,两曲线有公共点.又φ′(x )=(x +1)e x -(12x 2+x +1)e x e 2x=-12x 2e x ≤0(当且仅当x =0时等号成立), ∴φ(x )在R 上单调递减, ∴φ(x )与y =1有唯一的公共点,故曲线y =f (x )与曲线y =12x 2+x +1有唯一的公共点.(3)解 f (b )-f (a )b -a -f⎝⎛⎭⎫a +b 2=e b -e a b -a -e a +b2 =e b -e a -b e a +b 2+a ea +b2b -a=e a +b 2b -a [e b -a 2-e a -b 2-(b -a )].设函数u (x )=e x -1e x -2x (x ≥0),则u ′(x )=e x +1ex -2≥2e x ·1ex -2=0, ∴u ′(x )≥0(当且仅当x =0时等号成立), ∴u (x )单调递增. 当x >0时,u (x )>u (0)=0.令x =b -a 2,则得e b -a 2-e a -b 2-(b -a )>0,∴f (b )-f (a )b -a>f⎝⎛⎭⎫a +b 2.研究方程及不等式问题,都要运用函数性质,而导数是研究函数性质的一种重要工具.基本思路是构造函数,通过导数的方法研究这个函数的单调性、极值和特殊点的函数值,根据函数的性质推断不等式成立的情况以及方程实根的个数,必要时画出函数的草图辅助思考.(1)(2013·天津)设函数f (x )=e x +x -2,g (x )=ln x +x 2-3.若实数a ,b 满足f (a )=0,g (b )=0,则 ( )A .g (a )<0<f (b )B .f (b )<0<g (a )C .0<g (a )<f (b )D .f (b )<g (a )<0答案 A解析 对于f (x )=e x +x -2,f ′(x )=e x +1>0,f (x )在R 上递增, 由于f (0)=e 0-2=-1<0, f (1)=e +1-2=e -1>0, ∴由f (a )=0知0<a <1;对于g (x )=ln x +x 2-3(x >0),g ′(x )=1x +2x >0,∴g (x )在(0,+∞)上也递增, 由于g (1)=-2<0,g (2)=ln 2+1>0, ∴由g (b )=0知1<b <2. 故f (b )>f (1)>0,g (a )<g (1)<0, ∴g (a )<0<f (b ).(2)已知函数f (x )=ax -1-ln x (a ∈R ). ①讨论函数f (x )在定义域内的极值点的个数;②若函数f (x )在x =1处取得极值,∀x ∈(0,+∞),f (x )≥bx -2恒成立,求实数b 的取值范围;③当0<x <y <e 2且x ≠e 时,试比较y x 与1-ln y1-ln x 的大小.解 ①f ′(x )=a -1x =ax -1x,当a ≤0时,f ′(x )<0在(0,+∞)上恒成立,函数f (x )在(0,+∞)上单调递减, ∴f (x )在(0,+∞)上没有极值点;当a >0时,f ′(x )<0得0<x <1a ,f ′(x )>0得x >1a,∴f (x )在(0,1a )上单调递减,在(1a ,+∞)上单调递增,即f (x )在x =1a处有极小值.∴当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上没有极值点; 当a >0时,f (x )在(0,+∞)上有一个极值点. ②∵函数f (x )在x =1处取得极值,∴a =1, ∴f (x )≥bx -2⇔1+1x -ln xx ≥b ,令g (x )=1+1x -ln xx ,则g ′(x )=-2x 2+ln xx2,∴g ′(e 2)=0,从而可得g (x )在(0,e 2]上单调递减,在[e 2,+∞)上单调递增, ∴g (x )min =g (e 2)=1-1e 2,即b ≤1-1e2.③由②知g (x )=1+1-ln xx 在(0,e 2)上单调递减,∴0<x <y <e 2时,g (x )>g (y ), 即1-ln x x >1-ln yy. 当0<x <e 时,1-ln x >0, ∴y x >1-ln y 1-ln x; 当e<x <e 2时,1-ln x <0, ∴y x <1-ln y 1-ln x.1.函数单调性的应用(1)若可导函数f (x )在(a ,b )上单调递增,则f ′(x )≥0在区间(a ,b )上恒成立; (2)若可导函数f (x )在(a ,b )上单调递减,则f ′(x )≤0在区间(a ,b )上恒成立; (3)可导函数f (x )在区间(a ,b )上为增函数是f ′(x )>0的必要不充分条件. 2.可导函数极值的理解(1)函数在定义域上的极大值与极小值的大小关系不确定,也有可能极小值大于极大值; (2)对于可导函数f (x ),“f (x )在x =x 0处的导数f ′(x )=0”是“f (x )在x =x 0处取得极值”的必要不充分条件;(3)注意导函数的图象与原函数图象的关系,导函数由正变负的零点是原函数的极大值点,导函数由负变正的零点是原函数的极小值点. 3.导数在综合应用中转化与化归思想的常见类型(1)把不等式恒成立问题转化为求函数的最值问题; (2)把证明不等式问题转化为函数的单调性问题; (3)把方程解的问题转化为函数的零点问题.1.已知函数f (x )=x -1x +1,g (x )=x 2-2ax +4,若任意x 1∈[0,1],存在x 2∈[1,2],使f (x 1)≥g (x 2),则实数a 的取值范围是__________. 答案 ⎣⎡⎭⎫94,+∞解析 由于f ′(x )=1+1(x +1)2>0,因此函数f (x )在[0,1]上单调递增, 所以x ∈[0,1]时,f (x )min =f (0)=-1. 根据题意可知存在x ∈[1,2], 使得g (x )=x 2-2ax +4≤-1,即x 2-2ax +5≤0,即a ≥x 2+52x 能成立,令h (x )=x 2+52x,则要使a ≥h (x )在x ∈[1,2]能成立,只需使a ≥h (x )min , 又函数h (x )=x 2+52x 在x ∈[1,2]上单调递减,所以h (x )min =h (2)=94,故只需a ≥94.2.设函数f (x )=1-a 2x 2+ax -ln x (a ∈R ).(1)当a =1时,求函数f (x )的极值; (2)当a ≥2时,讨论函数f (x )的单调性;(3)若对任意a ∈(2,3)及任意x 1,x 2∈[1,2],恒有ma +ln 2>|f (x 1)-f (x 2)|成立,求实数m 的取值范围.解 (1)函数的定义域为(0,+∞),当a =1时,f (x )=x -ln x ,f ′(x )=1-1x =x -1x .令f ′(x )=0,得x =1.当0<x <1时,f ′(x )<0;当x >1时,f ′(x )>0. ∴f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, ∴f (x )极小值=f (1)=1,无极大值.(2)f ′(x )=(1-a )x +a -1x =(1-a )x 2+ax -1x=[(1-a )x +1](x -1)x =(1-a )(x -1a -1)(x -1)x .当1a -1=1,即a =2时,f ′(x )=-(x -1)2x ≤0,f (x )在(0,+∞)上是减函数; 当1a -1<1,即a >2时, 令f ′(x )<0,得0<x <1a -1或x >1; 令f ′(x )>0,得1a -1<x <1.当1a -1>1,a <2时,与已知矛盾舍, 综上,当a =2时,f (x )在(0,+∞)上单调递减;当a >2时,f (x )在(0,1a -1)和(1,+∞)上单调递减,在(1a -1,1)上单调递增.(3)由(2)知,当a ∈(2,3)时,f (x )在[1,2]上单调递减, 当x =1时,f (x )有最大值,当x =2时,f (x )有最小值. ∴|f (x 1)-f (x 2)|≤f (1)-f (2)=a 2-32+ln 2,∴ma +ln 2>a 2-32+ln 2.而a >0经整理得m >12-32a ,由2<a <3得-14<12-32a<0,∴m ≥0.(推荐时间:60分钟)一、选择题1.(2012·辽宁)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,+∞) 答案 B解析 由题意知,函数的定义域为(0,+∞), 又由y ′=x -1x ≤0,解得0<x ≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].2.已知直线y =kx 是y =ln x 的切线,则k 的值是( )A .eB .-eC.1eD .-1e答案 C解析 设切点坐标为(x 0,y 0). 因为y ′=(ln x )′=1x (x >0),所以切线斜率为k =1x 0,所以切线方程为y -ln x 0=1x 0(x -x 0)由已知直线y =kx 是y =ln x 的切线,得 0-ln x 0=1x 0(0-x 0),即x 0=e ,所以,答案选C.3.(2013·浙江)已知函数y =f (x )的图象是下列四个图象之一,且其导函数y=f ′(x )的图象如图所示,则该函数的图象是( )答案 B解析 从导函数的图象可以看出,导函数值先增大后减小,x =0时最大,所以函数f (x )的图象的变化率也先增大后减小,在x =0时变化率最大.A 项,在x =0时变化率最小,故错误;C 项,变化率是越来越大的,故错误;D 项,变化率是越来越小的,故错误.B 项正确.4.若函数y =f (x )在R 上可导,且满足不等式xf ′(x )>-f (x )恒成立,且常数a ,b 满足a >b ,则下列不等式一定成立的是( )A .af (b )>bf (a )B .af (a )>bf (b )C .af (a )<bf (b )D .af (b )<bf (a )答案 B解析 令g (x )=xf (x ),∴g ′(x )=xf ′(x )+f (x )>0. ∴g (x )在R 上为增函数,∵a >b , ∴g (a )>g (b ),即af (a )>bf (b ). 5.函数y =x3+sin x 的图象大致是( )答案 C解析 因为f (-x )=-x3+sin(-x )=-(x3+sin x )=-f (x ),所以函数为奇函数,它的图象关于原点对称,则可以排除B. 当x 接近于正无穷大时,x3接近于正无穷大,而-1≤sin x ≤1,所以x3+sin x 也接近于正无穷大,则可以排除D.由y ′=(x 3+sin x )′=13+cos x ,令y ′=0得13+cos x =0,它有无数个解,可知极值点有无数个,所以排除A. 故答案选C.6.(2013·湖北)已知函数f (x )=x (ln x -ax )有两个极值点,则实数a 的取值范围是( )A .(-∞,0)B .(0,12)C .(0,1)D .(0,+∞)答案 B解析 f ′(x )=(ln x -ax )+x (1x -a )=ln x +1-2ax (x >0) 令f ′(x )=0得2a =ln x +1x ,设φ(x )=ln x +1x ,则φ′(x )=-ln xx2易知φ(x )在(0,1)上递增,在(1,+∞)上递减,大致图象如右图 若f (x )有两个极值点,则y =2a 和y =φ(x )图象有两个交点, ∴0<2a <1,∴0<a <12.二、填空题7.已知函数f (x ) (x ∈R )满足f (1)=1,且f (x )的导函数f ′(x )<12,则f (x )<x 2+12的解集为__________. 答案 {x |x >1}解析 φ(x )=f (x )-x 2-12,则φ′(x )=f ′(x )-12<0,∴φ(x )在R 上是减函数. φ(1)=f (1)-12-12=1-1=0,∴φ(x )=f (x )-x 2-12<0的解集为{x |x >1}.8.设函数f (x )=x 3+2ax 2+bx +a ,g (x )=x 2-3x +2(其中x ∈R ,a ,b 为常数).已知曲线y=f (x )与y =g (x )在点(2,0)处有相同的切线l ,则a ,b 的值分别为________. 答案 -2,5解析 f ′(x )=3x 2+4ax +b ,g ′(x )=2x -3, 由于曲线y =f (x )与y =g (x )在点(2,0)处有相同的切线, 故有f (2)=g (2)=0,f ′(2)=g ′(2)=1, 由此解得a =-2,b =5.9.设a ∈R ,若函数y =e x +ax ,x ∈R 有大于零的极值点,则a 的取值范围为________.答案 (-∞,-1)解析 y ′=e x +a ,又函数y =e x +ax 在x ∈R 上有大于零的极值点,即y ′=e x +a =0有正根.当e x +a =0时,e x =-a ,∴-a >1,即a <-1.10.已知函数f (x )=-12x 2+4x -3ln x 在[t ,t +1]上不单调,则t 的取值范围是____________.答案 0<t <1或2<t <3解析 f ′(x )=-x +4-3x =-x 2+4x -3x =-(x -1)(x -3)x,由f ′(x )=0得函数的两个极值点1,3,则只要这两个极值点在区间(t ,t +1)内,函数在区间[t ,t +1]上就不单调,由t <1<t +1或t <3<t +1,解得0<t <1或2<t <3. 三、解答题11.已知函数f (x )=(x 2+ax +2)e x (x ,a ∈R ).(1)当a =0时,求函数f (x )的图象在点A (1,f (1))处的切线方程; (2)若函数y =f (x )为单调函数,求实数a 的取值范围; (3)当a =-52时,求函数f (x )的极小值.解 f ′(x )=e x [x 2+(a +2)x +a +2](1)当a =0时,f (x )=(x 2+2)e x ,f ′(x )=e x (x 2+2x +2), f (1)=3e ,f ′(1)=5e ,∴函数f (x )的图象在点A (1,f (1))处的切线方程为y -3e =5e(x -1),即5e x -y -2e =0. (2)f ′(x )=e x [x 2+(a +2)x +a +2], 考虑到e x >0恒成立且x 2系数为正,∴f (x )在R 上单调等价于x 2+(a +2)x +a +2≥0恒成立. ∴(a +2)2-4(a +2)≤0,∴-2≤a ≤2,即a 的取值范围是[-2,2]. (3)当a =-52时,f (x )=⎝⎛⎭⎫x 2-52x +2e x , f ′(x )=e x ⎝⎛⎭⎫x 2-12x -12, 令f ′(x )=0,得x =-12或x =1,令f ′(x )>0,得x <-12或x >1,令f ′(x )<0,得-12<x <1,x ,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:所以,函数f (x )的极小值为f (1)=12e.12.已知函数f (x )=x 2e,g (x )=2a ln x (e 为自然对数的底数).(1)求F (x )=f (x )-g (x )的单调区间,若F (x )有最值,请求出最值;(2)是否存在正常数a ,使f (x )与g (x )的图象有且只有一个公共点,且在该公共点处有共同的切线?若存在,求出a 的值,以及公共点坐标和公切线方程;若不存在,请说明理由.解 (1)F ′(x )=2(x 2-e a )e x(x >0).①当a ≤0时,F ′(x )>0恒成立,F (x )在(0,+∞)上是增函数,F (x )只有一个单调递增区间(0,+∞),没有最值.②当a >0时,F ′(x )=2(x +e a )(x -e a )e x (x >0),若0<x <e a ,则F ′(x )<0,F (x )在(0,e a )上单调递减; 若x >e a ,则F ′(x )>0,F (x )在(e a ,+∞)上单调递增, ∴当x =e a 时,F (x )有极小值,也是最小值, 即F (x )min =F (e a )=a -2a ln e a =-a ln a .∴当a >0时,F (x )的单调递减区间为(0,e a ),单调递增区间为(e a ,+∞),最小值为-a ln a ,无最大值.(2)若f (x )与g (x )的图象有且只有一个公共点, 则方程f (x )-g (x )=0有且只有一解, ∴函数F (x )有且只有一个零点.由(1)的结论可知F (x )min =-a ln a =0,得a =1. 此时,F (x )=f (x )-g (x )=x 2e -2ln x ≥0,F (x )min =F (e)=0, ∴f (e)=g (e)=1,∴f (x )与g (x )的图象的唯一公共点坐标为(e ,1). 又∵f ′(e)=g ′(e)=2e, ∴f (x )与g (x )的图象在点(e ,1)处有共同的切线, 其方程为y -1=2e (x -e),即y =2ex -1.综上所述,存在a =1,使f (x )与g (x )的图象有且只有一个公共点(e ,1),且在该点处的公切线方程为y =2ex -1. 13.已知一家公司生产某种品牌服装的年固定成本为10万元,每生产1千件需另投入2.7万元.设该公司一年内共生产该品牌服装x 千件并全部销售完,每千件的销售收入为R (x )万元,且R (x )=⎩⎨⎧10.8-130x 2(0<x ≤10),108x -1 0003x 2(x >10).(1)写出年利润W (万元)关于年产量x (千件)的函数解析式;(2)年产量为多少千件时,该公司在这一品牌服装的生产中所获得利润最大?(注:年利润=年销售收入-年总成本) 解 (1)当0<x ≤10时,W =xR (x )-(10+2.7x )=8.1x -x 330-10;当x >10时,W =xR (x )-(10+2.7x ) =98-1 0003x-2.7x .∴W =⎩⎨⎧8.1x -x 330-10 (0<x ≤10),98-1 0003x-2.7x (x >10).(2)①当0<x <10时,由W ′=8.1-x 210=0,得x =9,且当x ∈(0,9)时,W ′>0; 当x ∈(9,10)时,W ′<0, ∴当x =9时,W 取最大值, 且W max =8.1×9-130·93-10=38.6.②当x >10时,W =98-⎝⎛⎭⎫1 0003x +2.7x ≤98-2 1 0003x·2.7x =38, 当且仅当1 0003x =2.7x ,即x =1009时,W =38,故当x =1009时,W 取最大值38.综合①②知当x =9时,W 取最大值38.6万元,故当年产量为9千件时,该公司在这一品牌服装的生产中所获年利润最大.。

2014年普通高等学校招生全国统一考试分类汇编5—导数及应用(文科)

2014年普通高等学校招生全国统一考试分类汇编5—导数及应用(文科)

2014年普通高等学校招生全国统一考试分类汇编(5)(一) 函数的单调性与最值[2014·江苏卷]19. 已知函数f (x )=e x +e -x ,其中e 是自然对数的底数. (1)证明:f (x )是R 上的偶函数.(2)若关于x 的不等式mf (x )≤e -x +m -1在(0,+∞)上恒成立,求实数m 的取值范围.(3)已知正数a 满足:存在x 0∈[1,+∞),使得f (x 0)<a (-x 30+3x 0)成立.试比较e a -1与a e -1的大小,并证明你的结论.解:19. (1)证明:因为对任意 x ∈R ,都有f (-x )=e -x +e -(-x )=e -x +e x =f (x ), 所以f (x )是R 上的偶函数.(2)由条件知 m (e x +e -x -1)≤e -x -1在(0,+∞)上恒成立. 令 t =e x (x >0),则 t >1,所以 m ≤-t -1t 2-t +1=-1t -1+1t -1+ 1对任意 t >1成立.因为t -1+1t -1+ 1≥2(t -1)·1t - 1+1=3, 所以 -1t -1+1t -1+ 1≥-13,当且仅当 t =2, 即x = ln 2时等号成立.因此实数 m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-13. (3)令函数 g (x )=e x +1e x - a (-x 3+3x ),则g ′ (x ) =e x -1ex +3a (x 2-1).当 x ≥1时,e x -1e x >0,x 2-1≥0.又a >0,故 g ′(x )>0,所以g (x )是[1,+∞)上的单调递增函数, 因此g (x )在[1,+∞)上的最小值是 g (1)= e +e -1-2a . 由于存在x 0∈[1,+∞),使e x 0+e -x 0-a (-x 30+ 3x 0 )<0 成立, 当且仅当最小值g (1)<0,故 e +e -1-2a <0, 即 a >e +e -12.令函数h (x ) = x -(e -1)ln x -1,则 h ′(x )=1-e -1x . 令 h ′(x )=0, 得x =e -1.当x ∈(0,e -1)时,h ′(x )<0,故h (x )是(0,e -1)上的单调递减函数;当x ∈(e -1,+∞)时,h ′(x )>0,故h (x )是(e -1,+∞)上的单调递增函数. 所以h (x )在(0,+∞)上的最小值是h (e -1).注意到h (1)=h (e)=0,所以当x ∈(1,e -1)⊆(0,e -1)时,h (e -1)≤h (x )<h (1)=0; 当x ∈(e -1,e)⊆(e -1,+∞)时, h (x )<h (e)=0.所以h (x )<0对任意的x ∈(1,e)成立.故①当a ∈⎝⎛⎭⎫e +e-12,e ⊆(1,e)时, h (a )<0,即a -1<(e -1)ln a ,从而e a -1<a e -1;②当a =e 时,e a -1=a e -1;③当a ∈(e ,+∞)⊆(e -1,+∞)时,h (a )>h (e)=0,即a -1>(e -1)ln a ,故e a -1>a e -1.综上所述,当a ∈⎝⎛⎭⎫e +e -12,e 时,e a -1<a e -1;当a =e 时,e a -1=a e -1;当a ∈(e ,+∞)时,e a -1>a e-1.[2014·四川卷]21. 已知函数f (x )=e x -ax 2-bx -1,其中a ,b ∈R ,e =2.718 28…为自然对数的底数.(1)设g (x )是函数f (x )的导函数,求函数g (x )在区间[0,1]上的最小值; (2)若f (1)=0,函数f (x )在区间(0,1)内有零点,证明:e -2<a <1.解:21. (1)由f (x )=e x -ax 2-bx -1,得g (x )=f ′(x )=e x -2ax -b ,所以g ′(x )=e x -2a .当x ∈[0,1]时,g ′(x )∈[1-2a ,e -2a ].当a ≤12时,g ′(x )≥0,所以g (x )在[0,1]上单调递增,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当a ≥e2时,g ′(x )≤0,所以g (x )在[0,1]上单调递减,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b ; 当12<a <e2时,令g ′(x )=0,得x =ln(2a )∈(0,1), 所以函数g (x )在区间[0,ln(2a )]上单调递减,在区间(ln(2a ),1]上单调递增, 于是,g (x )在[0,1]上的最小值是g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b .综上所述,当a ≤12时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当12<a <e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b ; 当a ≥e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b .(2)证明:设x 0为f (x )在区间(0,1)内的一个零点,则由f (0)=f (x 0)=0可知,f (x )在区间(0,x 0)上不可能单调递增,也不可能单调递减. 则g (x )不可能恒为正,也不可能恒为负. 故g (x )在区间(0,x 0)内存在零点x 1.同理g (x )在区间(x 0,1)内存在零点x 2.故g (x )在区间(0,1)内至少有两个零点.由(1)知,当a ≤12时,g (x )在[0,1]上单调递增,故g (x )在(0,1)内至多有一个零点;当a ≥e2时,g (x )在[0,1]上单调递减,故g (x )在(0,1)内至多有一个零点,都不合题意.所以12<a <e 2.此时g (x )在区间[0,ln(2a )]上单调递减,在区间(ln(2a ),1]上单调递增. 因此x 1∈(0,ln(2a )),x 2∈(ln(2a ),1),必有g (0)=1-b >0,g (1)=e -2a -b >0.由f (1)=0有a +b =e -1<2,有 g (0)=a -e +2>0,g (1)=1-a >0.解得e -2<a <1. 所以,函数f (x )在区间(0,1)内有零点时,e -2<a <1.(二)函数的奇偶性与周期性[2014·江苏卷]19. 已知函数f (x )=e x +e -x ,其中e 是自然对数的底数.(1)证明:f (x )是R 上的偶函数.(2)若关于x 的不等式mf (x )≤e -x +m -1在(0,+∞)上恒成立,求实数m 的取值范围.(3)已知正数a 满足:存在x 0∈[1,+∞),使得f (x 0)<a (-x 30+3x 0)成立.试比较e a -1与a e -1的大小,并证明你的结论.解:19. (1)证明:因为对任意 x ∈R ,都有f (-x )=e -x +e -(-x )=e -x +e x =f (x ), 所以f (x )是R 上的偶函数.(2)由条件知 m (e x +e -x -1)≤e -x -1在(0,+∞)上恒成立.令 t =e x (x >0),则 t >1,所以 m ≤-t -1t 2-t +1=-1t -1+1t -1+ 1对任意 t >1成立.因为t -1+1t -1+ 1≥2(t -1)·1t - 1+1=3, 所以 -1t -1+1t -1+ 1≥-13,当且仅当 t =2, 即x = ln 2时等号成立.因此实数 m 的取值范围是⎝⎛⎦⎤-∞,-13. (3)令函数 g (x )=e x +1e x - a (-x 3+3x ),则g ′ (x ) =e x -1ex +3a (x 2-1).当 x ≥1时,e x -1e x >0,x 2-1≥0.又a >0,故 g ′(x )>0,所以g (x )是[1,+∞)上的单调递增函数, 因此g (x )在[1,+∞)上的最小值是 g (1)= e +e -1-2a . 由于存在x 0∈[1,+∞),使e x 0+e -x 0-a (-x 30+ 3x 0 )<0 成立, 当且仅当最小值g (1)<0,故 e +e -1-2a <0, 即 a >e +e -12.令函数h (x ) = x -(e -1)ln x -1,则 h ′(x )=1-e -1x . 令 h ′(x )=0, 得x =e -1.当x ∈(0,e -1)时,h ′(x )<0,故h (x )是(0,e -1)上的单调递减函数;当x ∈(e -1,+∞)时,h ′(x )>0,故h (x )是(e -1,+∞)上的单调递增函数. 所以h (x )在(0,+∞)上的最小值是h (e -1).注意到h (1)=h (e)=0,所以当x ∈(1,e -1)⊆(0,e -1)时,h (e -1)≤h (x )<h (1)=0; 当x ∈(e -1,e)⊆(e -1,+∞)时,h (x )<h (e)=0.所以h (x )<0对任意的x ∈(1,e)成立.故①当a ∈⎝⎛⎭⎫e +e-12,e ⊆(1,e)时, h (a )<0,即a -1<(e -1)ln a ,从而e a -1<a e -1;②当a =e 时,e a -1=a e -1;③当a ∈(e ,+∞)⊆(e -1,+∞)时,h (a )>h (e)=0,即a -1>(e -1)ln a ,故e a -1>a e -1.综上所述,当a ∈⎝⎛⎭⎫e +e -12,e 时,e a -1<a e -1;当a =e 时,e a -1=a e -1;当a ∈(e ,+∞)时,e a -1>a e(三) 函数模型及其应用[2014·陕西卷]10. 如图1-2所示,修建一条公路需要一段环湖弯曲路段与两条直道平滑连接(相切).已知环湖弯曲路段为某三次函数图像的一部分,则该函数的解析式为( )图1-2A .y =12x 3-12x 2-xB .y =12x 3+12x 2-3xC .y =14x 3-xD .y =14x 3+12x 2-2x10.A [解析] 由题意可知,该三次函数的图像过原点,则其常数项为0,不妨设其解析式为y =f (x )=ax 3+bx 2+cx ,则f ′(x )=3ax 2+2bx +c ,∴f ′(0)=-1,f ′(2)=3,可得c =-1,3a +b =1.又y =ax 3+bx 2+cx 过点(2,0),∴4a +2b =1,∴a =12,b =-12,c =-1,∴y =f (x )=12x 3-12x 2-x .(五)导数及其运算[2014·陕西卷]21. 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;(3)若对任意b >a >0,f (b )-f (a )b -a <1恒成立,求m 的取值范围.21.解:(1)由题设,当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,则f ′(x )=x -e x 2,∴当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0,f (x )在(0,e)上单调递减;当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在(e ,+∞)上单调递增. ∴x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=ln e +ee =2,∴f (x )的极小值为2.(2)由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(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,因此x =1也是φ(x )的最大值点, ∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.又φ(0)=0,结合y =φ(x )的图像(如图所示),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.(3)对任意的b >a >0,f (b )-f (a )b -a <1恒成立,等价于f (b )-b <f (a )-a 恒成立.(*) 设h (x )=f (x )-x =ln x +mx -x (x >0),∴(*)等价于h (x )在(0,+∞)上单调递减. 由h ′(x )=1x -mx 2-1≤0在(0,+∞)上恒成立,得m ≥-x 2+x =-⎝⎛⎭⎫x -122+14(x >0)恒成立, ∴m ≥14⎝⎛⎭⎫对m =14,h ′(x )=0仅在x =12时成立, ∴m 的取值范围是⎣⎡⎭⎫14,+∞.[2014·安徽卷]20.设函数f (x )=1+(1+a )x -x 2-x 3,其中a >0. (1)讨论f (x )在其定义域上的单调性;(2)当x ∈[0,1]时,求f (x )取得最大值和最小值时的x 的值. 20.解: (1)f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=1+a -2x -3x 2.令f ′(x )=0,得x 1=-1-4+3a3,x 2=-1+4+3a3,且x 1<x 2,所以f ′(x )=-3(x -x 1)(x -x 2).当x <x 1或x >x 2时,f ′(x )<0;当x 1<x <x 2时,f ′(x )>0.故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-1-4+3a 3和 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1+4+3a 3,+∞内单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫-1-4+3a 3,-1+4+3a 3内单调递增.(2)因为a >0,所以x 1<0,x 2>0,①当a ≥4时,x 2≥1,由(1)知,f (x )在[0,1]上单调递增,所以f (x )在x =0和x =1处分别取得最小值和最大值.②当0<a <4时,x 2<1,由(1)知,f (x )在[0,x 2]上单调递增,在[x 2,1]上单调递减, 因此f (x )在x =x 2=-1+4+3a3处取得最大值.又f (0)=1,f (1)=a ,所以当0<a <1时,f (x )在x =1处取得最小值;当a =1时,f (x )在x =0和x =1处同时取得最小值; 当1<a <4时,f (x )在x =0处取得最小值. [2014·北京卷]20.已知函数f (x )=2x 3-3x . (1)求f (x )在区间[-2,1]上的最大值;(2)若过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切,求t 的取值范围;(3)问过点A (-1,2),B (2,10),C (0,2)分别存在几条直线与曲线y =f (x )相切?(只需写出结论) 20.解:(1)由f (x )=2x 3-3x 得f ′(x )=6x 2-3. 令f ′(x )=0,得x =-22或x =22. 因为f (-2)=-10,f ⎝⎛⎭⎫-22=2,f ⎝⎛⎭⎫22=-2,f (1)=-1, 所以f (x )在区间[-2,1]上的最大值为f ⎝⎛⎭⎫-22= 2. (2)设过点P (1,t )的直线与曲线y =f (x )相切于点(x 0,y 0),则y 0=2x 30-3x 0,且切线斜率为k =6x 20-3, 所以切线方程为y -y 0=(6x 20-3)(x -x 0), 因此t -y 0=(6x 20-3)(1-x 0),整理得4x 30-6x 20+t +3=0, 设g (x )=4x 3-6x 2+t +3,则“过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切”等价于“g (x )有3个不同零点”. g ′(x )=12x 2-12x =12x (x -1).当x 变化时,g (x )与g ′(x )的变化情况如下:所以,g (0)=t +3是g (x )的极大值,g (1)=t +1是g (x )的极小值.结合图像知,当g (x )有3个不同零点时,有⎩⎪⎨⎪⎧g (0)=t +3>0,g (1)=t +1-0,解得-3<t <-1.故当过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切时,t 的取值范围是(-3,-1).(3)过点A (-1,2)存在3条直线与曲线y =f (x )相切; 过点B (2,10)存在2条直线与曲线y =f (x )相切; 过点C (0,2)存在1条直线与曲线y =f (x )相切. [2014·福建卷] 22.已知函数f (x )=e x -ax (a 为常数)的图像与y 轴交于点A ,曲线y =f (x )在点A 处的切线斜率为-1.(1)求a 的值及函数f (x )的极值; (2)证明:当x >0时,x 2<e x ;(3)证明:对任意给定的正数c ,总存在x 0,使得当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 22.解:方法一:(1)由f (x )=e x -ax ,得f ′(x )=e x -a .又f ′(0)=1-a =-1,得a =2.所以f (x )=e x -2x ,f ′(x )=e x -2.令f ′(x )=0,得x =ln 2. 当x <ln 2时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x >ln 2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增. 所以当x =ln 2时,f (x )有极小值,且极小值为f (ln 2)=e ln 2-2ln 2=2-ln 4, f (x )无极大值.(2)证明:令g (x )=e x -x 2,则g ′(x )=e x -2x . 由(1)得,g ′(x )=f (x )≥f (ln 2)=2-ln 4>0,即g ′(x )>0.所以g (x )在R 上单调递增,又g (0)=1>0, 所以当x >0时,g (x )>g (0)>0,即x 2<e x . (3)证明:对任意给定的正数c ,取x 0=1c,由(2)知,当x >0时,x 2<e x .所以当x >x 0时,e x >x 2>1c x ,即x <c e x .因此,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 方法二:(1)同方法一. (2)同方法一.(3)证明:令k =1c (k >0),要使不等式x <c e x 成立,只要e x >kx 成立.而要使e x >kx 成立,则只需要x >ln(kx ), 即x >ln x +ln k 成立.①若0<k ≤1,则ln k ≤0,易知当x >0时,x >ln x ≥ln x +ln k 成立. 即对任意c ∈[1,+∞),取x 0=0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . ②若k >1,令h (x )=x -ln x -ln k ,则h ′(x )=1-1x =x -1x ,所以当x >1时,h ′(x )>0,h (x )在(1,+∞)上单调递增.取x 0=4k ,h (x 0)=4k -ln(4k )-ln k =2(k -ln k )+2(k -ln 2), 易知k >ln k ,k >ln 2,所以h (x 0)>0.因此对任意c ∈(0,1),取x 0=4c ,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x .综上,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 方法三:(1)同方法一. (2)同方法一.(3)证明:①若c ≥1,取x 0=0,由(2)的证明过程知,e x >2x , 所以当x ∈(x 0,+∞)时,有c e x ≥e x >2x >x ,即x <c e x . ②若0<c <1,令h (x )=c e x -x ,则h ′(x )=c e x -1.令h ′(x )=0得x =ln 1c .当x >ln 1c 时,h ′(x )>0,h (x )单调递增.取x 0=2ln 2c ,则h (x 0)=c e2ln 2c -2ln 2c =2⎝⎛⎭⎫2c -ln 2c , 易知2c -ln 2c>0,又h (x )在(x 0,+∞)内单调递增,所以当x ∈(x 0,+∞)时,恒有h (x )>h (x 0)>0,即x <c e x .综上,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . [2014·广东卷]11.曲线y =-5e x +3在点(0,-2)处的切线方程为________.[解析] 11.5x +y +2=0 ∵y ′=-5e x ,∴所求切线斜是k =-5e 0=-5,∴切线方程是y -(-2)=-5(x -0),即5x +y +2=0.[2014·江苏卷]11. 在平面直角坐标系xOy 中,若曲线y =ax 2+bx (a ,b 为常数)过点P (2,-5),且该曲线在点P 处的切线与直线7x +2y +3=0平行,则a +b 的值是________.11.-3 [解析] 易知y ′=2ax -bx 2.根据题意有⎩⎨⎧-5=4a +b2,4a -b 4=-72,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =-1,b =-2,故a +b =-3.[2014·江苏卷]23.已知函数f 0(x )=sin xx (x >0),设f n (x )为f n -1(x )的导数,n ∈N *.(1)求2f 1⎝⎛⎭⎫π2+π2f 2⎝⎛⎭⎫π2的值;(2)证明:对任意的n ∈N *,等式⎪⎪⎪⎪nf n -1⎝⎛⎭⎫π4+π4f n ⎝⎛⎭⎫π4=22都成立.23.解: (1)由已知,得f 1(x )=f ′0(x )=⎝⎛⎭⎫sin x x ′=cos x x -sin xx 2, 于是f 2(x )=f 1′(x )=⎝⎛⎭⎫cos x x ′-⎝⎛⎭⎫sin x x 2′= -sin x x -2cos x x 2+2sin x x 3,所以f 1⎝⎛⎭⎫π2=-4π2,f 2⎝⎛⎭⎫π2=-2π+16π3. 故2f 1⎝⎛⎭⎫π2+π2f 2⎝⎛⎭⎫π2=-1.(2)证明:由已知得,xf 0(x )=sin x ,等式两边分别对x 求导,得f 0(x )+xf 0′(x )=cos x , 即f 0(x )+xf 1(x )=cos x =sin ⎝⎛⎭⎫x +π2.类似可得2f 1(x )+xf 2(x )=-sin x =sin(x +π),3f 2(x )+xf 3(x )=-cos x =sin ⎝⎛⎭⎫x +3π2,4f 3(x )+xf 4(x )=sin x =sin(x +2π).下面用数学归纳法证明等式nf n -1(x )+xf n (x )=sin ⎝⎛⎭⎫x +n π2对所有的n ∈N *都成立.(i)当n =1时,由上可知等式成立.(ii)假设当n =k 时等式成立,即kf k -1(x )+xf k (x )=sin ⎝⎛⎭⎫x +k π2.因为[kf k -1(x )+xf k (x )]′=kf k -1′(x )+f k (x )+xf k ′(x )=(k +1)f k (x )+xf k +1(x ),⎣⎡⎦⎤sin ⎝⎛⎭⎫x +k π2′=cos ⎝⎛⎭⎫x +k π2·⎝⎛⎭⎫x +k π2′=sin ⎣⎡⎦⎤x +(k +1)π2,所以(k +1)f k (x )+xf k +1(x )=sin ⎣⎡⎦⎤x +(k +1)π2, 因此当n =k +1时,等式也成立.综合(i)(ii)可知,等式nf n -1(x )+xf n (x )=sin ⎝⎛⎭⎫x +n π2对所有的n ∈N *都成立.令x =π4,可得nf n -1⎝⎛⎭⎫π4+π4f n ⎝⎛⎭⎫π4=sin ⎝⎛⎭⎫π4+n π2(n ∈N *),所以⎪⎪⎪⎪nf n -1⎝⎛⎭⎫π4+π4f n ⎝⎛⎭⎫π4=(n ∈N *).[2014·全国新课标卷Ⅰ]21. 设函数f (x )=a ln x +1-a 2x 2-bx (a ≠1),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为0. (1)求b ;(2)若存在x 0≥1,使得f (x 0)<aa -1,求a 的取值范围.21.解:(1)f ′(x )=ax +(1-a )x -b .由题设知f ′(1)=0,解得b =1, (2)f (x )的定义域为(0,+∞), 由(1)知,f (x )=a ln x +1-a 2x 2-x ,f ′(x )=ax +(1-a )x -1=1-a x ⎝⎛⎭⎫x -a 1-a (x -1).(i)若a ≤12,则a1-a ≤1,故当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在(1,+∞)上单调递增.所以,存在x 0≥1,使得f (x 0)<a 1-a 的充要条件为f (1)<a a -1,即1-a 2-1<aa -1,解得-2-1<a <2-1.(ii)若12<a <1,则a1-a >1,故当x ∈⎝⎛⎭⎫1,a1-a 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫a1-a ,+∞时,f ′(x )>0.f (x )在⎝⎛⎭⎫1,a 1-a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫a1-a ,+∞上单调递增.所以,存在x 0≥1,使得f (x 0)<a a -1的充要条件为f ⎝⎛⎭⎫a 1-a <aa -1. 而f ⎝⎛⎭⎫a 1-a =a ln a 1-a +a 22(1-a )+a a -1>aa -1,所以不合题意.(iii)若a >1, 则f (1)=1-a 2-1=-a -12<a a -1,符合题意.综上,a 的取值范围是(-2-1,2-1)∪(1,+∞).20.,[2014·山东卷] 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.20.解:(1)由题意知,当a =0时,f (x )=x -1x +1,x ∈(0,+∞).此时f ′(x )=2(x +1)2,所以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 , 由于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 .因为x 1=a +1-2a +1-a =a 2+2a +1-2a +1-a >0,所以,x ∈(0,x 1)时,g (x )<0,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减,x ∈(x 1,x 2)时,g (x )>0,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增, 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.19.、、[2014·四川卷] 设等差数列{a n }的公差为d ,点(a n ,b n )在函数f (x )=2x 的图像上(n ∈N *).(1)证明:数列{b n }为等比数列;(2)若a 1=1,函数f (x )的图像在点(a 2,b 2)处的切线在x 轴上的截距为2-1ln 2,求数列{a n b 2n }的前n 项和S n .19.解:(1)证明:由已知得,b n =2a n >0,当n ≥1时,b n +1b n=2a n +1-a n =2d .故数列{b n }是首项为2a 1,公比为2d的等比数列.(2)函数f (x )=2x 在点(a 2,b 2)处的切线方程为y -2a 2=(2a 2ln 2)(x -a 2),其在x 轴上的截距为a 2-1ln 2.由题意知,a 2-1ln 2=2-1ln 2,解得a 2=2,所以d =a 2-a 1=1,a n =n ,b n =2n ,a n b 2n =n ·4n .于是,S n =1×4+2×42+3×43+…+(n -1)×4n -1+n ×4n ,4S n =1×42+2×43+…+(n -1)×4n +n ×4n +1,因此,S n -4S n =4+42+…+4n -n ·4n +1=4n +1-43-n ·4n +1=(1-3n )4n +1-43, 所以,S n =(3n -1)4n +1+49.19.、[2014·天津卷] 已知函数f (x )=x 2-23ax 3(a >0),x ∈R .(1)求f (x )的单调区间和极值;(2)若对于任意的x 1∈(2,+∞),都存在x 2∈(1,+∞),使得f (x 1)·f (x 2)=1,求a 的取值范围.19.解:(1)由已知,有f ′(x )=2x -2ax 2(a >0).令f ′(x )=0,解得x =0或x =1a.当所以,f (x )的单调递增区间是⎝⎭⎫0,1a ;单调递减区间是(-∞,0),⎝⎛⎭1a ,+∞. 当x =0时,f (x )有极小值,且极小值f (0)=0;当x =1a时,f (x )有极大值,且极大值f ⎝⎛⎭⎫1a =13a 2. (2)由f (0)=f ⎝⎛⎭⎫32a =0及(1)知,当x ∈⎝⎛⎭⎫0,32a 时,f (x )>0;当x ∈⎝⎛⎭⎫32a ,+∞时,f (x )<0. 设集合A ={f (x )|x ∈(2,+∞)},集合B =⎩⎨⎧⎭⎬⎫1f (x )x ∈(1,+∞),f (x )≠0,则“对于任意的x 1∈(2,+∞),都存在x 2∈(1,+∞),使得f (x 1)·f (x 2)=1”等价于A ⊆B ,显然0∉B .下面分三种情况讨论:(i)当32a >2,即0<a <34时,由f ⎝⎛⎭⎫32a =0可知,0∈A ,而0∉B ,所以A 不是B 的子集. (ii)当1≤32a ≤2,即34≤a ≤32时,有f (2)≤0,且此时f (x )在(2,+∞)上单调递减,故A =(-∞,f (2)),因而A ⊆(-∞,0).由f (1)≥0,有f (x )在(1,+∞)上的取值范围包含(-∞,0),则(-∞,0)⊆B ,所以A ⊆B .(iii)当32a <1,即a >32时,有f (1)<0,且此时f (x )在(1,+∞)上单调递减,故B =⎝⎛⎭⎫1f (1),0,A =(-∞,f (2)),所以A 不是B 的子集.综上,a 的取值范围是⎣⎡⎦⎤34,32. (六)导数的应用 21.、[2014·四川卷] 已知函数f (x )=e x -ax 2-bx -1,其中a ,b ∈R ,e =2.718 28…为自然对数的底数.(1)设g (x )是函数f (x )的导函数,求函数g (x )在区间[0,1]上的最小值; (2)若f (1)=0,函数f (x )在区间(0,1)内有零点,证明:e -2<a <1.21.解:(1)由f (x )=e x -ax 2-bx -1,得g (x )=f ′(x )=e x -2ax -b ,所以g ′(x )=e x -2a . 当x ∈[0,1]时,g ′(x )∈[1-2a ,e -2a ].当a ≤12时,g ′(x )≥0,所以g (x )在[0,1]上单调递增,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当a ≥e2时,g ′(x )≤0,所以g (x )在[0,1]上单调递减,因此g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b ; 当12<a <e2时,令g ′(x )=0,得x =ln(2a )∈(0,1), 所以函数g (x )在区间[0,ln(2a )]上单调递减,在区间(ln(2a ),1]上单调递增, 于是,g (x )在[0,1]上的最小值是g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b .综上所述,当a ≤12时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (0)=1-b ;当12<a <e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (ln(2a ))=2a -2a ln(2a )-b ; 当a ≥e2时,g (x )在[0,1]上的最小值是g (1)=e -2a -b .(2)证明:设x 0为f (x )在区间(0,1)内的一个零点,则由f (0)=f (x 0)=0可知, f (x )在区间(0,x 0)上不可能单调递增,也不可能单调递减. 则g (x )不可能恒为正,也不可能恒为负. 故g (x )在区间(0,x 0)内存在零点x 1.同理g (x )在区间(x 0,1)内存在零点x 2.故g (x )在区间(0,1)内至少有两个零点.由(1)知,当a ≤12时,g (x )在[0,1]上单调递增,故g (x )在(0,1)内至多有一个零点;当a ≥e2时,g (x )在[0,1]上单调递减,故g (x )在(0,1)内至多有一个零点,都不合题意.所以12<a <e 2.此时g (x )在区间[0,ln(2a )]上单调递减,在区间(ln(2a ),1]上单调递增. 因此x 1∈(0,ln(2a )),x 2∈(ln(2a ),1),必有 g (0)=1-b >0,g (1)=e -2a -b >0.由f (1)=0有a +b =e -1<2,有g (0)=a -e +2>0,g (1)=1-a >0.解得e -2<a <1. 所以,函数f (x )在区间(0,1)内有零点时,e -2<a <1.15.[2014·安徽卷] 若直线l 与曲线C 满足下列两个条件:(i)直线l 在点P (x 0,y 0)处与曲线C 相切;(ii)曲线C 在点P 附近位于直线l 的两侧.则称直线l 在点P 处“切过”曲线C .下列命题正确的是________(写出所有正确命题的编号). ①直线l :y =0在点P (0,0)处“切过”曲线C :y =x 3;②直线l :x =-1在点P (-1,0)处“切过”曲线C :y =(x +1)2; ③直线l :y =x 在点P (0,0)处“切过”曲线C :y =sin x ; ④直线l :y =x 在点P (0,0)处“切过”曲线C :y =tan x ; ⑤直线l :y =x -1在点P (1,0)处“切过”曲线C :y =ln x .15.①③④ [解析] 对于①,因为y ′=3x 2,y ′x =0=0,所以l :y =0是曲线C :y =x 3在点P (0,0)处的切线,画图可知曲线C 在点P 附近位于直线l 的两侧,①正确;对于②,因为y ′=2(x +1),y ′x =-1=0,所以l :x =-1不是曲线C :y =(x +1)2在点P (-1,0)处的切线,②错误;对于③,y ′=cos x ,y ′x =0=1,所以曲线C 在点P (0,0)处的切线为l :y =x ,画图可知曲线C 在点P 附近位于直线l 的两侧,③正确;对于④,y ′=1cos 2x ,y ′x =0=1,所以曲线C 在点P (0,0)处的切线为l :y =x ,画图可知曲线C 在点P 附近位于直线l 的两侧,④正确;对于⑤,y ′=1x ,y ′x =1=1,所以曲线C 在点P (1,0)处切线为l :y =x -1,又由h (x )=x -1-ln x (x >0)可得h ′(x )=1-1x =x -1x ,所以h min (x )=h (1)=0,故x -1≥ln x ,所以曲线C 在点P 附近位于直线l 的下侧,⑤错误.20.、[2014·安徽卷] 设函数f (x )=1+(1+a )x -x 2-x 3,其中a >0. (1)讨论f (x )在其定义域上的单调性;(2)当x ∈[0,1]时,求f (x )取得最大值和最小值时的x 的值. 20.解: (1)f (x )的定义域为(-∞,+∞), f ′(x )=1+a -2x -3x 2.令f ′(x )=0,得x 1=-1-4+3a3,x 2=-1+4+3a3,且x 1<x 2,所以f ′(x )=-3(x -x 1)(x -x 2).当x <x 1或x >x 2时,f ′(x )<0;当x 1<x <x 2时,f ′(x )>0.故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-1-4+3a 3和 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-1+4+3a 3,+∞内单调递减,在⎝⎛⎭⎪⎫-1-4+3a 3,-1+4+3a 3内单调递增.(2)因为a >0,所以x 1<0,x 2>0,①当a ≥4时,x 2≥1,由(1)知,f (x )在[0,1]上单调递增,所以f (x )在x =0和x =1处分别取得最小值和最大值.②当0<a <4时,x 2<1,由(1)知,f (x )在[0,x 2]上单调递增,在[x 2,1]上单调递减, 因此f (x )在x =x 2=-1+4+3a3处取得最大值.又f (0)=1,f (1)=a ,所以当0<a <1时,f (x )在x =1处取得最小值;当a =1时,f (x )在x =0和x =1处同时取得最小值; 当1<a <4时,f (x )在x =0处取得最小值. 20.、[2014·北京卷] 已知函数f (x )=2x 3-3x . (1)求f (x )在区间[-2,1]上的最大值;(2)若过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切,求t 的取值范围;(3)问过点A (-1,2),B (2,10),C (0,2)分别存在几条直线与曲线y =f (x )相切?(只需写出结论) 20.解:(1)由f (x )=2x 3-3x 得f ′(x )=6x 2-3. 令f ′(x )=0,得x =-22或x =22. 因为f (-2)=-10,f ⎝⎛⎭⎫-22=2,f ⎝⎛⎭⎫22=-2,f (1)=-1, 所以f (x )在区间[-2,1]上的最大值为f ⎝⎛⎭⎫-22= 2. (2)设过点P (1,t )的直线与曲线y =f (x )相切于点(x 0,y 0),则y 0=2x 30-3x 0,且切线斜率为k =6x 20-3,所以切线方程为y -y 0=(6x 20-3)(x -x 0),因此t -y 0=(6x 20-3)(1-x 0),整理得4x 30-6x 20+t +3=0,设g (x )=4x 3-6x 2+t +3,则“过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切”等价于“g (x )有3个不同零点”. g ′(x )=12x 2-12x =12x (x -1).当x 变化时,g (x )与g ′(x )的变化情况如下:所以,g (0)=t +3是g (x )的极大值,g (1)=t +1是g (x )的极小值.结合图像知,当g (x )有3个不同零点时,有⎩⎪⎨⎪⎧g (0)=t +3>0,g (1)=t +1-0,解得-3<t <-1.故当过点P (1,t )存在3条直线与曲线y =f (x )相切时,t 的取值范围是(-3,-1).(3)过点A (-1,2)存在3条直线与曲线y =f (x )相切; 过点B (2,10)存在2条直线与曲线y =f (x )相切; 过点C (0,2)存在1条直线与曲线y =f (x )相切. 22.、[2014·福建卷] 已知函数f (x )=e x -ax (a 为常数)的图像与y 轴交于点A ,曲线y =f (x )在点A 处的切线斜率为-1.(1)求a 的值及函数f (x )的极值; (2)证明:当x >0时,x 2<e x ;(3)证明:对任意给定的正数c ,总存在x 0,使得当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 22.解:方法一:(1)由f (x )=e x -ax ,得f ′(x )=e x -a .又f ′(0)=1-a =-1,得a =2.所以f (x )=e x -2x ,f ′(x )=e x -2. 令f ′(x )=0,得x =ln 2.当x <ln 2时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x >ln 2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.所以当x =ln 2时,f (x )有极小值,且极小值为f (ln 2)=e ln 2-2ln 2=2-ln 4,f (x )无极大值. (2)证明:令g (x )=e x -x 2,则g ′(x )=e x -2x .由(1)得,g ′(x )=f (x )≥f (ln 2)=2-ln 4>0,即g ′(x )>0.所以g (x )在R 上单调递增,又g (0)=1>0,所以当x >0时,g (x )>g (0)>0,即x 2<e x . (3)证明:对任意给定的正数c ,取x 0=1c ,由(2)知,当x >0时,x 2<e x .所以当x >x 0时,e x >x 2>1cx ,即x <c e x .因此,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 方法二:(1)同方法一. (2)同方法一.(3)证明:令k =1c (k >0),要使不等式x <c e x 成立,只要e x >kx 成立.而要使e x >kx 成立,则只需要x >ln(kx ), 即x >ln x +ln k 成立.①若0<k ≤1,则ln k ≤0,易知当x >0时,x >ln x ≥ln x +ln k 成立. 即对任意c ∈[1,+∞),取x 0=0, 当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x .②若k >1,令h (x )=x -ln x -ln k ,则h ′(x )=1-1x =x -1x ,所以当x >1时,h ′(x )>0,h (x )在(1,+∞)上单调递增.取x 0=4k ,h (x 0)=4k -ln(4k )-ln k =2(k -ln k )+2(k -ln 2), 易知k >ln k ,k >ln 2,所以h (x 0)>0.因此对任意c ∈(0,1),取x 0=4c ,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x .综上,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x . 方法三:(1)同方法一. (2)同方法一.(3)证明:①若c ≥1,取x 0=0,由(2)的证明过程知,e x >2x , 所以当x ∈(x 0,+∞)时,有c e x ≥e x >2x >x ,即x <c e x . ②若0<c <1,令h (x )=c e x -x ,则h ′(x )=c e x -1.令h ′(x )=0得x =ln 1c .当x >ln 1c时,h ′(x )>0,h (x )单调递增.取x 0=2ln 2c ,则h (x 0)=c e2ln 2c -2ln 2c=2⎝⎛⎭⎫2c -ln 2c , 易知2c -ln 2c >0,又h (x )在(x 0,+∞)内单调递增,所以当x ∈(x 0,+∞)时,恒有h (x )>h (x 0)>0,即x <c e x .综上,对任意给定的正数c ,总存在x 0,当x ∈(x 0,+∞)时,恒有x <c e x .21.[2014·广东卷] 已知函数f (x )=13x 3+x 2+ax +1(a ∈R ).(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当a <0时,试讨论是否存在x 0∈⎝⎛⎭⎫0,12∪⎝⎛⎭⎫12,1,使得f (x 0)=f ⎝⎛⎭⎫12. 21.[2014·湖北卷] π为圆周率,e =2.718 28…为自然对数的底数.(1)求函数f (x )=ln xx 的单调区间;(2)求e 3,3e ,e π,πe ,3π,π3这6个数中的最大数与最小数. 21.解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞).因为f (x )=ln xx ,所以f ′(x )=1-ln x x 2.当f ′(x )>0,即0<x <e 时,函数f (x )单调递增; 当f ′(x )<0,即x >e 时,函数f (x )单调递减.故函数f (x )的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e ,+∞). (2)因为e<3<π,所以eln 3<eln π,πln e<πln 3,即ln 3e <ln πe ,ln e π<ln 3π.于是根据函数y =ln x ,y =e x ,y =πx 在定义域上单调递增可得,3e <πe <π3,e 3<e π<3π.故这6个数中的最大数在π3与3π之中,最小数在3e 与e 3之中. 由e<3<π及(1)的结论,得f (π)<f (3)<f (e), 即ln ππ<ln 33<ln e e .由ln ππ<ln 33, 得ln π3<ln3π,所以3π>π3.由ln 33<ln e e,得ln 3e <ln e 3,所以3e <e 3.综上,6个数中的最大数是3π,最小数是3e . 9.[2014·湖南卷] 若0<x 1<x 2<1,则( )A .e x 2-e x 1>ln x 2-ln x 1B .e x 2-e x 1<ln x 2-ln x 1C .x 2e x 1>x 1e x 2D .x 2e x 1<x 1e x 29.C [解析] 依题可构造函数f (x )=e xx ,则f ′(x )=e x ·x -e x x 2=e x (x -1)x 2.当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,所以f (x )=e xx在区间(0,1)上递减,故0<x 1<x 2<1时有f (x 1)>f (x 2),即x 2e x 1>x 1e x 2.21.、[2014·湖南卷] 已知函数f (x )=x cos x -sin x +1(x >0). (1)求f (x )的单调区间;(2)记x i 为f (x )的从小到大的第i (i ∈N *)个零点,证明:对一切n ∈N *,有1x 21+1x 22+…+1x 2n <23.21.解: (1)f ′(x )=cos x -x sin x -cos x =-x sin x . 令f ′(x )=0,得x =k π(k ∈N *).当x ∈(2k π,(2k +1)π)(k ∈N )时,sin x >0,此时f ′(x )<0; 当x ∈((2k +1)π,(2k +2)π)(k ∈N )时,sin x <0,此时f ′(x )>0. 故f (x )的单调递减区间为(2k π,(2k +1)π)(k ∈N ),单调递增区间为((2k +1)π,(2k +2)π)(k ∈N ).(2)由(1)知,f (x )在区间(0,π)上单调递减.又f ⎝⎛⎭⎫π2=0,故x 1=π2.当n ∈N *时,因为f (n π)f [](n +1)π=[(-1)n n π+1][(-1)n +1(n +1)π+1]<0,且函数f (x )的图像是连续不断的,所以f (x )在区间(n π,(n +1)π)内至少存在一个零点.又f (x )在区间(n π,(n +1)π)上是单调的,故 n π<x n +1<(n +1)π.因此,当n =1时,1x 21=4π2<23;当n =2时,1x 21+1x 22<1π2(4+1)<23;当n ≥3时,1x 21+1x 22+…+1x 2n <1π2⎣⎡⎦⎤4+1+122+…+1(n -1)2 <1π2⎣⎡⎦⎤5+11×2+…+1(n -2)(n -1)<1π2⎣⎡⎦⎤5+⎝⎛⎭⎫1-12+⎝⎛⎭⎫12-13+…+⎝⎛⎭⎫1n -2-1n -1 =1π2⎝⎛⎭⎫6-1n -1<6π2<23.综上所述,对一切n ∈N *,1x 21+1x 22+…+1x 2n <23.11.[2014·江西卷] 若曲线y =x ln x 上点P 处的切线平行于直线2x -y +1=0,则点P 的坐标是________.11.(e ,e) [解析] 由题意知,y ′=ln x +1,直线斜率为2.由导数的几何意义知,令ln x +1=2,得x =e ,所以y =eln e =e ,所以P (e ,e). 21.、、[2014·江西卷] 将连续正整数1,2,…,n (n ∈N *)从小到大排列构成一个数123…n ,F (n )为这个数的位数(如n =12时,此数为123456789101112,共有15个数字,F (12)=15),现从这个数中随机取一个数字,p (n )为恰好取到0的概率. (1)求p (100);(2)当n ≤2014时,求F (n )的表达式;(3)令g (n )为这个数中数字0的个数,f (n )为这个数中数字9的个数,h (n )=f (n )-g (n ),S ={n |h (n )=1,n ≤100,n ∈N *},求当n ∈S 时p (n )的最大值.21.解:(1)当n =100时,这个数中总共有192个数字,其中数字0的个数为11,所以恰好取到0的概率为p (100)=11192.(2)F (n )=⎩⎪⎨⎪⎧n ,1≤n ≤9,2n -9,10≤n ≤99,3n -108,100≤n ≤999,4n -1107,1000≤n ≤2014.(3)当n =b (1≤b ≤9,b ∈N *),g (n )=0;当n =10k +b (1≤k ≤9,0≤b ≤9,k ∈N *,b ∈N )时,g (n )=k ; 当n =100时,g (n )=11,即g (n )= ⎩⎪⎨⎪⎧0,1≤n ≤9,k ,n =10k +b ,11,n =100.1≤k ≤9,0≤b ≤9,k ∈N *,b ∈N ,同理有f (n )=⎩⎪⎨⎪⎧0,1≤n ≤8,k ,n =10k +b -1,1≤k ≤8,0≤b ≤9,k ∈N *,b ∈N ,n -80,89≤n ≤98,20,n =99,100.由h (n )=f (n )-g (n )=1,可知n =9,19,29,39,49,59,69,79,89,90,所以当n ≤100时,S ={9,19,29,39,49,59,69,79,89,90}. 当n =9时,p (9)=0.当n =90时,p (90)=g (90)F (90)=9171=119.当n =10k +9(1≤k ≤8,k ∈N *)时,p (n )=g (n )F (n )=k 2n -9=k 20k +9,由y =k20k +9关于k 单调递增,故当n =10k +9(1≤k ≤8,k ∈N *)时,p (n )的最大值为p (89)=8169.又8169<119,所以当n ∈S 时,p (n )的最大值为119. 12.、[2014·辽宁卷] 当x ∈[-2,1]时,不等式ax 3-x 2+4x +3≥0恒成立,则实数a 的取值范围是( )A .[-5,-3] B.⎣⎡⎦⎤-6,-98C .[-6,-2] D .[-4,-3] 12.C [解析] 当-2≤x <0时,不等式可转化为a ≤x 2-4x -3x 3,令f (x )=x 2-4x -3x 3(-2≤x <0),则f ′(x )=-x 2+8x +9x 4=-(x -9)(x +1)x 4,故函数f (x )在[-2,-1]上单调递减,在(-1,0)上单调递增,此时有a ≤f min (x )=f (-1)=1+4-3-1=-2.当x =0时,不等式恒成立.当0<x ≤1时,a ≥x 2-4x -3x 3,令g (x )=x 2-4x -3x 3(0<x ≤1),则g ′(x )=-x 2+8x +9x 4,故函数g (x )在(0,1]上单调递增,此时有a ≥g max (x )=g (1)=1-4-31=-6. 综上,-6≤a ≤-2. 11.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 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,+∞)11.D [解析] f ′(x )=k -1x =kx -1x ,且x >0,由题可知f ′(x )≥0,即得kx -1≥0,得x ≥1k (k <0时不满足),因为函数f (x )在区间(1,+∞)上单调递增,所以1k≤1,解得k ≥1.21.[2014·新课标全国卷Ⅱ] 已知函数f (x )=x 3-3x 2+ax +2,曲线y =f (x )在点(0,2)处的切线与x 轴交点的横坐标为-2. (1)求a ;(2)证明:当k <1时,曲线y =f (x )与直线y =kx -2只有一个交点. 21.解:(1)f ′(x )=3x 2-6x +a ,f ′(0)=a .曲线y =f (x )在点(0,2)处的切线方程为y =ax +2.由题设得-2a=-2,所以a =1.(2)证明:由(1)知,f (x )=x 3-3x 2+x +2.设g (x )=f (x )-kx +2=x 3-3x 2+(1-k )x +4, 由题设知1-k >0.当x ≤0时,g ′(x )=3x 2-6x +1-k >0, g (x )单调递增,g (-1)=k -1<0,g (0)=4, 所以g (x )=0在(-∞,0]上有唯一实根. 当x >0时,令h (x )=x 3-3x 2+4, 则g (x )=h (x )+(1-k )x >h (x ).h ′(x )=3x 2-6x =3x (x -2),h (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增, 所以g (x )>h (x )≥h (2)=0,所以g (x )=0在(0,+∞)上没有实根. 综上,g (x )=0在R 有唯一实根,即曲线y =f (x )与直线y =kx -2只有一个交点. 12.[2014·全国新课标卷Ⅰ] 已知函数f (x )=ax 3-3x 2+1,若f (x )存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围是( )A .(2,+∞)B .(1,+∞)C .(-∞,-2)D .(-∞,-1)12.C [解析] 显然a =0时,函数有两个不同的零点,不符合.当a ≠0时,由f ′(x )=3ax 2-6x =0,得x 1=0,x 2=2a .当a >0时,函数f (x )在(-∞,0),⎝⎛⎭⎫2a ,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎫0,2a 上单调递减,又f (0)=1,所以函数f (x )存在小于0的零点,不符合题意;当a <0时,函数f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,2a ,(0,+∞)上单调递减,在⎝⎛⎭⎫2a ,0上单调递增,所以只需f ⎝⎛⎭⎫2a >0,解得a <-2,所以选C. 21.、[2014·全国新课标卷Ⅰ] 设函数f (x )=a ln x +1-a 2x 2-bx (a ≠1),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为0. (1)求b ;(2)若存在x 0≥1,使得f (x 0)<aa -1,求a 的取值范围. 21.解:(1)f ′(x )=ax +(1-a )x -b .由题设知f ′(1)=0,解得b =1,(2)f (x )的定义域为(0,+∞),由(1)知,f (x )=a ln x +1-a 2x 2-x ,f ′(x )=ax +(1-a )x -1=1-a x ⎝⎛⎭⎫x -a 1-a (x -1).(i)若a ≤12,则a1-a≤1,故当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )在(1,+∞)上单调递增.所以,存在x 0≥1,使得f (x 0)<a 1-a 的充要条件为f (1)<a a -1,即1-a 2-1<aa -1,解得-2-1<a <2-1.(ii)若12<a <1,则a1-a >1,故当x ∈⎝⎛⎭⎫1,a 1-a 时,f ′(x )<0;当x ∈⎝⎛⎭⎫a1-a ,+∞时,f ′(x )>0.f (x )在⎝⎛⎭⎫1,a 1-a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫a 1-a ,+∞上单调递增. 所以,存在x 0≥1,使得f (x 0)<a a -1的充要条件为f ⎝⎛⎭⎫a 1-a <aa -1. 而f ⎝⎛⎭⎫a 1-a =a ln a 1-a +a 22(1-a )+a a -1>aa -1,所以不合题意.(iii)若a >1, 则f (1)=1-a 2-1=-a -12<a a -1,符合题意.综上,a 的取值范围是(-2-1,2-1)∪(1,+∞).20.,[2014·山东卷] 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.20.解:(1)由题意知,当a =0时,f (x )=x -1x +1,x ∈(0,+∞).此时f ′(x )=2(x +1)2,所以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 ,由于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,。

2014届高考江苏专用(理)一轮复习第三章第2讲用导数研究函数的单调性与极值

2014届高考江苏专用(理)一轮复习第三章第2讲用导数研究函数的单调性与极值

[方法总结] 讨论函数的单调性其实就是讨论不等式的解集
的情况.大多数情况下,这类问题可以归结为一个含有参 数的一元二次不等式的解集的讨论,在能够通过因式分解
求出不等式对应方程的根时依据根的大小进行分类讨论,
在不能通过因式分解求出根的情况时根据不等式对应方程 的判别式进行分类讨论.
【训练1】 已知f(x)=ex-ax-1. (1)求f(x)的单调增区间; (2)若f(x)在定义域R内单调递增,求a的取值范围.
f′-1=3-2-a=0, f′1=3+2-a>0,
解得 1<a<5 或 a=1.
故实数 a 的取值范围是[1,5).
答案
[1,5)
考向一
利用导数解决函数的单调性问题
【例 1】 (2012· 苏中三市调研)已知函数 f(x)=ln x-ax+ 1-a x -1(a∈R). (1)当 a=-1 时,求曲线 y=f(x)在点(2,f(2))处的切线 方程; 1 (2)当 a≤ 时,讨论 f(x)的单调性. 2
1 即 ax -x+1-a=0,解得 x1=1,x2=a-1.
2
1 (ⅰ)当 a= 时,x1=x2,g(x)≥0 恒成立,此时 f′(x)≤0, 2 函数 f(x)在(0,+∞)上单调递减;
1 1 (ⅱ)当 0<a< 时,a-1>1>0, 2 x∈(0,1)时,g(x)>0,此时 f′(x)<0,函数 f(x)单调递减; 1 x∈1,a-1时,g(x)<0,此时 f′(x)>0,函数 f(x)单调递 增; 1 x∈a-1,+∞时,g(x)>0,此时 f′(x)<0,函数 f(x)单调 递减; 1 (ⅲ)当 a<0 时,由于a-1<0, x∈(0,1)时,g(x)>0,此时f′(x)<0,函数f(x)单调递减;

高考数学理一轮总复习教师课件2.11导数与函数的单调性、极值

高考数学理一轮总复习教师课件2.11导数与函数的单调性、极值
(1)若 f(x)在[1,+∞)上是增函数,求实数 a 的取值范围; (2)若 x= 3 是 f(x)的极值点,求 f(x)的单调区间.
(1)对 f(x)求导,得 f′(x)= 3x2- 2ax-3. 3 1 由 f′(x)≥0,得 a≤ x-x. 2 3 1 记 t(x)= x-x ,当 x≥ 1 时, t(x)是增函数, 2 3 ∴t(x)min= (1-1)= 0.∴ a≤0. 2 【解】
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 项式函数一般不超过三次).
的综合应用(各套都从不同角度
进行考查).
本节目录
教 材 回 顾 夯 实 双 基
考 点 探 究 讲 练 互 动
名 师 讲 坛 精 彩 呈 现
知 能 演 练 轻 松 闯 关
教材回顾夯实双基
解析:f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),
当 x < 0 时, f′(x) > 0 ,当 0 < x < 2 时, f′(x) < 0 ,当 x >2时,f′(x)>0,故当x=2时取得极小值. 答案:2
考点探究讲练互动
考点突破 考点 1 利用导数研究函数的单调性
例1 已知函数 f(x)=x3- ax2- 3x.
Hale Waihona Puke 2.函数的极值 (1)设函数f(x)在点x0及其附近有定义,如果对x0附近的所有点, 极大值 ,记 都有f(x)<f(x0),我们就说f(x0)是函数f(x)的一个__________ y极大值=f(x0) ;如果对x0附近的所有点,都有f(x)>f(x0),我 作______________ y极小值=f(x0). 极小值 ,记作_____________ 们就说f(x )是f(x)的一个________ 极大值与

【2019年整理】【名校使用】高考(文)复习资料:2-11导数与函数的单调性、极值

【2019年整理】【名校使用】高考(文)复习资料:2-11导数与函数的单调性、极值

此时函数 f(x)在区间(0,1)上单调递减.11 分
③当 m>1 时,0<m1 <1,故当 x∈0,m1 时,f′(x)<0,当 x


∈m1 ,1时,f′(x)>0,
考 向 透 析
此时函数 f(x)在区间0,m1 上单调递减,在区间m1 ,1上单调递
增.12 分
【思维流程】
求导 f′(x),并求定义域.
2.(2012·高考重庆卷)已知函数 f(x)=ax3+bx+c 在点 x=2 处取
得极值 c-16.
(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.
聚 焦 考

解:(1)因为 f(x)=ax3+bx+c,故 f′(x)=3ax2+b.
透 析
由于 f(x)在点 x=2 处取得极值 c-16,
f′(x)>0,f(x)为增函数,故当 x=2 时,函数 f(x)取得极小值.
答案:2
1.可导函数的极值点导数为零,但导数为零的点未必是极值点,
聚 焦

如函数 y=x3 在 x=0 处导数为零,但 x=0 不是极值点.
向 透 析
2.“f′(x)>0(或 f′(x)<0)”是“函数 f(x)在某一区间上为增
(2)讨论函数 f(x)在区间(0,1)上的单调性. 【解题指南】 讨论 f′(x)=0 的根与区间(0,1)的关系确定单调 性.
【解】 (1)当 m=2 时,f(x)=52ln x+1x-x,
∵f′(x)=25x-x12-1=-x-22x22x-1(x>0).2 分
∴当 0<x<12或 x>2 时,f′(x)<0;当12<x<2 时,f′(x)>0.
考 向 透 析

导数与函数的单调性、极值复习

导数与函数的单调性、极值复习

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,大右,侧f_′_(_b_)_=__0__;,而则且点在b叫点做x=函b数附y近=的f(左x)f侧的′(x)>0 _______f_′(_x_)_<__,0 f(b)叫函数y=f(x)的_______极__大_.值点
2
x
ax)ex(x∈R,e为自然对数的底数).
∵e >0,∴-x +2> (间1);当a=2时x ,求函数f(x)的单调递增2 区 0,解得- 2<x<
(2)函数f(x)是否为R上的单调函数?若
是,∴求出函a的取数值范f围(x;)若的不是单,请调说 递增区间是(- 2, 2
明理由.
(2)若函数f(x)在R上单调递减, 则f′(x)≤0对x∈R都成立, 即[-x2+(a-2)x+a]ex≤0对x∈R都成立. ∵ex>0,∴x2-(a-2)x-a≥0对x∈R都成立. ∴Δ=(a-2)2+4a≤0,即a2+4≤0,这是不可能的. 故函数f(x)不可能在R上单调递减. 若函数f(x)在R上单调递增,则f′(x)≥0对x∈R都成立, 即[-x2+(a-2)x+a]ex≥0对x∈R都成立, ∵ex>0,∴x2-(a-2)x-a≤0对x∈R都成立. 而Δ=(a-2)2+4a=a2+4>0, 故函数f(x)不可能在R上单调递增. 综上可知,函数f(x)不可能是R上的单调函数.
()
A.(-1,1]
B.(0,1]
C.[1,+∞)
D.(0,+∞)
解析:选 B.由题意知,函数的定义域为(0,+∞).又由 y′=x-1x≤0,解得 0<x≤1,所以函数的单调递减区间为 (0,1].
4.已知函数y=f(x)的导数的图象如图,则随着x的增大,函数

高三一轮复习丛书(11函数单调性、函数极值最值与导数

高三一轮复习丛书(11函数单调性、函数极值最值与导数

函数单调性、函数极值最值与导数【知识要点】1.函数的单调性: (都是可导函数)⑴若在),(b a x ∈,)(x f '>0,则)(x f 在),(b a ;若在),(b a x ∈,)(x f '<0,则)(x f 在),(b a .(2)若函数y =)(x f 在),(b a 上单调递增,则在),(b a x ∈,)(x f '≥0;若函数y =)(x f 在),(b a 上单调递减,则在),(b a x ∈,)(x f '≤0。

(3)求可导函数单调区间的一般步骤和方法:① 确定函数)(x f 的 ;② 求)(x f ',令 ,解此方程,求出实根;③把函数)(x f 的定义区间分成若干个小区间;④ 确定)(x f '在各小开区间内的增减性.2.可导函数的极值⑴ 极值的概念设函数)(x f 在点0x 附近有定义,且对0x 附近的所有点都有 (或 ),则称)(0x f 为函数的一个极大(小)值.称0x 为极大(小)值点.⑵ 求可导函数极值的步骤:① 求导数)(x f ';② 求方程)(x f '=0的 ;③ 检验)(x f '在方程)(x f '=0的根左右的符号,如果在根的左侧附近为正,右侧附近为负,那么函数y =)(x f 在这个根处取得 ;如果在根的左侧附近为负,右侧为正,那么函数y =)(x f 在这个根处取得 .3.函数的最值可分两步进行:① 求y =)(x f 在(a ,b )内的 值;② 将y =)(x f 的各 值与)(a f 、)(b f 比较.【典例解析】例1.已知函数)ln(2)1()(2x x a x f -+-=(a 为实数)(1)若f x ()在0=x 处有极值,求a 的值;(2)若f x ()在[]1,2--上是增函数,求a 的取值范围。

【巩固练习】一.选择题1.0'()f x =0是可导函数y =f(x)在点x =x 0处有极值的 ( )A.充分不必要条件B.必要不充分条件C.充要条件D.非充分非必要条件2.函数y=2x 3-3x 2-12x+5在[0,3]上的最大值与最小值分别是 ( )A.5 , -15B.5 , 4C.-4 , -15D.5 , -163.对于R 上可导的任意函数f (x ),若满足(1)()0x f x '-≥,则必有 ( )A.f (0)+f (2)< 2f (1) B . f (0)+f (2)≤ 2f (1)C. f (0)+f (2)≥ 2f (1) D . f (0)+f (2)> 2f (1)4.若xx x f ln )(=,b a e <<,则 ( )A. )()(b f a f >B. )()(b f a f =C. )()(b f a f <D. 1)()(>b f a f5.设)(),(x g x f 在],[b a 上可导,且)()(x g x f '>',则当b x a <<时,有 ( )A.)()(x g x f >B. )()(x g x f <C. )()()()(a f x g a g x f +>+D. )()()()(b f x g b g x f +>+6.设函数x x x y cos sin +=的图象上的点),(00y x 的切线的斜率为k ,若)(0x g k =,则函数)(0x g k =的图象大致为 ( )7.函数b bx x x f 33)(3+-=在(0,1)内有极小值,则 ( )A. 10<<bB. 1<bC. 0>bD. 21<b 8.已知(),()f x g x 都是定义在R 上的函数,并满足以下条件:(1)()2(),(0,1)x f x a g x a a =>≠;(2)()0g x ≠;(3)''()()()()f x g x f x g x <且(1)(1)5(1)(1)f fg g -+=-,则a =( ) A .12 B .2 C .54 D .2或12二.填空题9.y=x 2e x的单调递增区间是10.已知m x x x f +-=2362)((m 为常数)在]2,2[-上有最大值3,那么此函数在]2,2[-上的最小值为三.解答题 11.若函数y =31x 3-21ax 2+(a -1)x +1在区间(1,4)内为减函数,在区间(6,+∞)内为增函数,试求实数a 的取值范围.12. 求函数x a x x a x f )1(21ln )(2+-+=的单调区间。

2014高考数学核心考点轻松阅读10导数的应用(单调性、最值、极值)

2014高考数学核心考点轻松阅读10导数的应用(单调性、最值、极值)

考点10 导数的应用(单调性、最值、极值)【考点分类】热点一利用导数研究函数的单调性1.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(浙江卷)文科】已知函数y=f(x)的图像是下列四个图像之一,且其导函数y=f’(x)的图像如右图所示,则该函数的图像是()2.【2013年普通高等学校统一考试试题大纲全国理科】若函数21()f x x axx=++在1(,)2+∞是增函数,则a的取值范围是()A.[1,0]- B.[1,)-+∞ C.[0,3] D.[3,)+∞3.(2012年高考(辽宁文))函数y=12x2-㏑x的单调递减区间为()A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞)D.(0,+∞)【答案】B4.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(广东卷)理】设函数()()21xf x x e kx =--(其中k ∈R ).(Ⅰ) 当1k =时,求函数()f x 的单调区间; (Ⅱ) 当1,12k ⎛⎤∈⎥⎝⎦时,求函数()f x 在[]0,k 上的最大值M .5.【2013年普通高等学校统一考试江苏数学试题】设函数()ln f x x ax =-,()x g x e ax =-,其中a 为实数.(1)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; (2)若()g x 在(1,)-+∞上是单调增函数,试求()f x 的零点个数,并证明你的结论.当10a e -<<,即1a e ->时,11112()()0a a a f e a ae a a e -----=-=-<,又1()0f a ->,且函数()f x 在11[,]a a e--的图象不间断,∴()f x 在11(,)a a e --上存在零点.又当1x a ->时,1()0f x a x'=-<,故()f x 在1(,)a -+∞是单调减函数,所以,()f x 在1(,)a -+∞上只有一个零点.综上所述,当0a ≤或1a e -=时,()f x 的零点个数为1;当10a e -<<时,()f x 的零点个数为2.6.【2013年普通高等学校统一考试试题新课标Ⅱ数学(理)卷】 已知函数()ln().xf x e x m =-+(Ι)设0x =是()f x 的极值点,求m ,并讨论()f x 的单调性; (Ⅱ)当2m ≤时,证明()0f x >.故0()()f x f x ≥=0012x x +=+200(1)02x x +>+, 综上,当m ≤2时,()0f x >.7.【2013年普通高等学校统一考试试题大纲全国文科】 已知函数()32=33 1.f x x ax x +++(I)当a =()f x 的单调性;(II )若[)2,x ∈+∞时,()0f x ≥,求a 的取值范围.8.【2013年普通高等学校统一考试(天津卷)理科】 已知函数2l ()n f x x x =. (Ⅰ) 求函数f (x )的单调区间;(Ⅱ) 证明: 对任意的t >0, 存在唯一的s , 使()t f s =.(Ⅲ) 设(Ⅱ)中所确定的s 关于t 的函数为()s g t =, 证明: 当2>e t 时, 有2ln ()15ln 2g t t <<. 【答案】(Ⅰ) 函数f (x )的定义域为(0,)+∞,9.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖南卷)文科】 已知函数21()1xx f x e x-=+. (Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)证明:当f (x 1)=f (x 2)(x 1≠x 2)时,x 1+x 2<0.则有所以min ()10g x g ==>. 当01x ≤≤时,32210x x -+>. 故3()24420f x a x x +-≥-+>.11.(2012年高考(新课标理))已知函数()f x 满足满足121()(1)(0)2x f x f ef x x -'=-+; (1)求()f x 的解析式及单调区间; (2)若21()2f x x ax b ≥++,求(1)a b +的最大值.【方法总结】求可导函数单调区间的一般步骤和方法 (1)确定函数f (x )的定义域.(2)求f ′(x ),令f ′(x )=0,求出它们在定义域内的一切实数根.(3)把函数f (x )的间断点(即f (x )的无定义点)的横坐标和上面的各实数根按由小到大的顺序排列起来,然后用这些点把函数f (x )的定义区间分成若干个小区间. (4)确定f ′(x )在各个开区间内的符号,根据f ′(x )的符号判定函数f (x )在每个相应小开区间内的增减性.热点二 利用导数研究函数的最值极值12.【2013年普通高等学校招生全国统一考试福建卷】设函数)(x f 的定义域为R ,()000≠x x 是)(x f 的极大值点,以下结论一定正确的是( )A . )()(,0x f x f R x ≤∈∀ B.0x -是)-(x f 的极小值点 C. 0x -是)(-x f 的极小值点 D.0x -是)-(-x f 的极小值点 [答案]D13.【2013年普通高等学校统一考试试题新课标Ⅱ数学(理)卷】已知函数f(x)=32x ax bx c +++,下列结论中错误的是( )(A )∃0x R ∈, f(0x )=0(B )函数y=f(x)的图像是中心对称图形(C )若0x 是f(x)的极小值点,则f(x)在区间(-∞, 0x )单调递减 (D )若0x 是f (x )的极值点,则 'f (0x )=014.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(辽宁卷)理科】设函数()f x 满足()()()()222,2,0,8x e e x f x xf x f x f x x '+==>则时,( ) (A )有极大值,无极小值 (B )有极小值,无极大值(C )既有极大值又有极小值 (D )既无极大值也无极小值15.【2013年普通高等学校招生全国统一考试数学浙江理】已知e 为自然对数的底数,设函数)2,1()1)(1()(=--=k x e x f k x ,则( )A. 当1=k 时,)(x f 在1=x 处取得极小值B. 当1=k 时,)(x f 在1=x 处取得极大值C. 当2=k 时,)(x f 在1=x 处取得极小值D. 当2=k 时,)(x f 在1=x 处取得极大值16.【2013年普通高等学校招生全国统一考试湖北卷理科】已知a 为常数,函数()(ln )f x x x ax =-有两个极值点1x ,212()x x x <,则( )A .1()0f x >,21()2f x >-B .1()0f x <,21()2f x <- C . 1()0f x >,21()2f x <- D .1()0f x <,21()2f x >-17.(2012年高考(陕西理))设函数()x f x xe =,则( ) A .1x =为()f x 的极大值点 B .1x =为()f x 的极小值点C .1x =-为()f x 的极大值点D .1x =-为()f x 的极小值点 【答案】D【解析】()(1)x f x x e '=+,令()0,f x '=得1x =-,1x <-时,()0f x '<,()xf x xe =为减函数;1x >-时,()0f x '>,()x f x xe =为增函数,所以1x =-为()f x 的极小值点,选D.18.(2012年高考(重庆理))设函数()f x 在R 上可导,其导函数为()f x ',且函数(1)()y x f x '=-的图像如题(8)图所示,则下列结论中一定成立的是 ( )A .函数()f x 有极大值(2)f 和极小值(1)fB .函数()f x 有极大值(2)f -和极小值(1)fC .函数()f x 有极大值(2)f 和极小值(2)f -D .函数()f x 有极大值(2)f -和极小值(2)f19.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(安徽卷文科)】 设函数22()(1)f x ax a x =-+,其中0a >,区间{}|()0I x f x =>.(Ⅰ)求I 的长度(注:区间(,)αβ的长度定义为βα-;(Ⅱ)给定常数()0,1k ∈,当11k a k -≤≤+时,求I 长度的最小值.22.(2012年高考(广东文))设1a <,集合{}0A x R x =∈>,(){}223160B x R x a x a =∈-++>,D A B =.(Ⅰ)求集合D (用区间表示);(Ⅱ)求函数()()322316f x x a x ax =-++在D 内的极值点.1x 2x .(Ⅱ)()()26616f x x a x a '=-++,令()0f x '=可得()()10x a x --=.因为1a <,所以()0f x '=有两根1m a =和21m =,且12m m <. ①当113a <<时,()0,D A ==+∞,此时()0f x '=在D 内有两根1m a =和21m =,列表可得所以()f x 在D 内有极大值点1,极小值点a .②当13a =时,()()0,11,D =+∞,此时()0f x '=在D 内只有一根113m a ==,列表可得所以()f x 在D 内只有极小值点a ,没有极大值点.③当103a <<时,()()120,,D x x =+∞,此时1201a x x <<<<(可用分析法证明),于是()0f x '=在D 内只有一根1m a =,列表可得所以()f x 在D 内只有极小值点a ,没有极大值点.23.(2012年高考(湖南理))已知函数()f x =ax e x =-,其中a ≠0.(1) 若对一切x ∈R,()f x ≥1恒成立,求a 的取值集合.(2)在函数()f x 的图像上取定两点11(,())A x f x ,22(,())B x f x 12()x x <,记直线AB 的斜率为K,问:是否存在x 0∈(x 1,x 2),使0()f x k '>成立?若存在,求0x 的取值范围;若不存在,请说明理由.令2121()(),ax ax axe e xf x k ae x x ϕ-'=-=--则 121()12121()()1,ax a x x e x e a x x x x ϕ-⎡⎤=----⎣⎦- 212()21221()()1.ax a x x e x e a x x x x ϕ-⎡⎤=---⎣⎦-212211(ln ,)()ax ax e e x a a x x --. 【方法总结】1.求函数极值的步骤(1)确定函数的定义域.(2)求方程f ′(x )=0的根.(3)用方程f ′(x )=0的根和不可导点的x 的值顺次将函数的定义域分成若干个小开区间,并形成表格.(4)由f ′(x )=0的根左右的符号以及f ′(x )在不可导点左右的符号来判断f ′(x )在这个根或不可导点处取极值的情况.2.函数的最大(小)值是在函数极大(小)值基础上的发展.从函数图象上可以直观地看出:如果在闭区间[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,只要把函数y =f(x)的所有极值连同端点处的函数值进行比较,就可以求出函数的最大(小)值.热点三 利用导数研究综合问题24.【2013年全国高考新课标(I )文科】已知函数22,0,()ln(1),0x x x f x x x ⎧-+≤=⎨+>⎩,若|()|f x ax ≥,则a 的取值范围是( )(A )(,0]-∞ (B )(,1]-∞ (C) [2,1]- (D) [2,0]-25.【2013年普通高等学校统一考试试题大纲全国理科】 已知函数(1)()ln(1)1x x f x x xλ+=+-+. (Ⅰ)若0x ≥时,()0f x ≤,求λ的最小值;(Ⅱ)设数列{}n a 的通项111123n a n =++++,证明:21ln 24n n a a n -+>. 【答案】(Ⅰ)由已知(0)0f =,2'2(12)()(1)x x f x x λλ--=+,'(0)0f =. 若12λ<,则当02(12)x λ<<-时,'()0f x >,所以()0f x >.26.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)理】设n 是正整数,r 为正有理数.(Ⅰ)求函数1()(1)(1)1(1)r f x x r x x +=+-+->-的最小值; (Ⅱ)证明:1111(1)(1)11r r r r r n n n n n r r ++++--+-<<++; (Ⅲ)设x ∈R ,记x ⎡⎤⎢⎥为不小于...x 的最小整数,例如22=⎡⎤⎢⎥,π4=⎡⎤⎢⎥,312⎡⎤-=-⎢⎥⎢⎥.令3125S =+,求S ⎡⎤⎢⎥的值. (参考数据:4380344.7≈,4381350.5≈,43124618.3≈,43126631.7≈)(Ⅲ)在④中,令13r =,n 分别取值81,82,83,…,125,得 44443333338180(8281)44-<-(), 44443333338281(8382)44-<-(), 44443333338382(8483)44-<-(), ………4444333333125124(126125)44-<<-().27.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(辽宁卷)文科】(I )证明:当[]0,1sin ;x x x x ∈≤≤ (II )若不等式()[]3222cosx 40,12x ax x x x a ++++≤∈对恒成立,求实数的取值范围.28.【2013年全国高考新课标(I )理科】已知函数f (x )=x 2+ax +b ,g (x )=e x (cx +d ),若曲线y =f (x )和曲线y =g (x )都过点P(0,2),且在点P 处有相同的切线y =4x +2.(Ⅰ)求a ,b ,c ,d 的值(Ⅱ)若x ≥-2时,f (x )≤kg (x ),求k 的取值范围.【答案】(1)因为曲线y =f (x )和曲线y =g (x )都过点P(0,2),所以b=d=2;因为'()2f x x a =+,故'(0)4f a ==;'()()x g x e cx d c =++,故'(0)24g c =+=,故2c =;所以2()42f x x x =++,()(22)x g x e x =+;(2)令()()()F x kg x f x =-,则'()(1)(24)xF x ke x =-+,由题设可得(0)0F ≥,故1k ≥,令'()0F x =得12ln ,2x k x =-=-,(1)若21k e ≤<,则20k -<<,从而当1(2,)x x ∈-时,'()0F x <,当1(,)x x ∈+∞时'()0F x >,即()F x 在(2,)-+∞上最小值为2111111()2242(2)0F x x x x x x =+---=-+≥,此时f (x )≤kg (x )恒成立;(2)若2k e =,'2()(1)(24)0x F x e x +=-+≥,故()F x 在(2,)-+∞上单调递增,因为(2)0F =所以f (x )≤kg (x )恒成立(3)若2k e >,则2(2)220F ke--=-+<,故f (x )≤kg (x )不恒成立;综上所述k 的取值范围为21,e ⎡⎤⎣⎦. 29.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(辽宁卷)理科】已知函数()()()[]321,12cos .0,12x x f x x e g x ax x x x -=+=+++∈当时, (I )求证:()11;1x f x x-≤≤+ (II )若()()f x g x ≥恒成立,a 求实数的取值范围.此时00()(),f x g x <[]()()0,1f x g x ≥即在上不恒成立.综上:a ∞实数的取值范围是(-,-3].30.【2013年普通高等学校招生全国统一考试(湖北卷)文科】设0a >,0b >,已知函数()1ax b f x x +=+. (Ⅰ)当a b ≠时,讨论函数()f x 的单调性;(Ⅱ)当0x >时,称()f x 为a 、b 关于x 的加权平均数.(i )判断(1)f , f ,()b f a 是否成等比数列,并证明()b f f a ≤; (ii )a 、b 的几何平均数记为G . 称2ab a b +为a 、b 的调和平均数,记为H . 若()H f x G ≤≤,求x 的取值范围.31.(2012年高考(天津文))已知函数3211()(0)32a f x x x ax a a -=+--> (I)求函数)(x f 的单调区间;(II)若函数)(x f 在区间(2,0)-内恰有两个零点,求a 的取值范围;(III)当1a =时,设函数)(x f 在区间]3,[+t t 上的最大值为()M t ,最小值为()m t ,记()()()g t M t m t =-,求函数()g t 在区间]1,3[--上的最小值.【解析】(Ⅰ) 32211()()(1)(1)()32a f x x x ax a f x x a x a x x a -'=+--⇒=+--=+- ()01f x x '>⇔<-或x a >,()01f x x a '<⇔-<<得:函数)(x f 的单调递增区间为(,1),(,)a -∞-+∞,单调递减区间为(1,)a -32.(2012年高考(陕西文))设函数()(,,)n n f x x bx c n N b c R +=++∈∈(1)设2n ≥,1,1b c ==-,证明:()n f x 在区间1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭内存在唯一的零点; (2)设n 为偶数,(1)1f -≤,(1)1f ≤,求b+3c 的最小值和最大值;(3)设2n =,若对任意12,x x [1,1]∈-,有2122|()()|4f x f x -≤,求b 的取值范围;222(-1)()(-1)422bb M f f =--=≤恒成立. 综上可知,22-≤≤b .注:(ⅱ)(ⅲ)也可合并并证明如下:用max{}a b a b ,表示,中的较大者,当11222bb -≤-≤-≤≤,即时, 2222222222max{(1)(1)()}2(1)(1)(1)(1)()2221()4(1)4.2bM f f f f f f f b f b c b c b=-----+=+--=++--+=+≤,,恒成立【方法总结】利用导数证明不等式要考虑构造新的函数,利用新函数的单调性或最值解决不等式的证明问题.比如要证明对任意x ∈[a ,b ]都有f (x )≥g (x ),可设h (x )=f (x )-g (x )只要利用导数说明h (x )在[a ,b ]上的最小值为0即可.解题技巧总结如下:(1)树立服务意识:所谓“服务意识”是指利用给定函数的某些性质(一般第一问先让解决出来),如函数的单调性、最值等,服务于第二问要证明的不等式. (2)强化变形技巧:所谓“强化变形技巧”是指对于给出的不等式直接证明无法下手,可考虑对不等式进行必要的等价变形后,再去证明.例如采用两边取对数(指数),移项通分等等.要注意变形的方向:因为要利用函数的性质,力求变形后不等式一边需要出现函数关系式.(3)巧妙构造函数:所谓“巧妙构造函数”是指根据不等式的结构特征,构造函数,利用函数的最值进行解决.在构造函数的时候灵活多样,注意积累经验,体现一个“巧妙”.【考点剖析】一.明确要求1.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(对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(对多项式函数不超过三次).3.会求闭区间上函数的最大值、最小值(对多项式函数不超过三次).4.会利用导数解决某些实际问题.二.命题方向1.利用导数研究函数的单调性、极值是近几年高考的热点.2.选择题、填空题侧重于利1用导数确定函数的单调性和极值.解答题侧重于导数与函数、解析几何、不等式、数列的综合应用,一般难度较大,属中高档题.3.利用导数研究函数的最值以及解决生活中的优化问题,已成为近几年高考的考点且每年必考!4.选择题、填空题主要考查函数的最值,而解答题则考查函数综合问题,一般难度较大.三.规律总结两个注意(1)注意函数定义域的确定.(2)在实际问题中,如果函数在区间内只有一个极值点,那么只要根据实际意义判定最大值还是最小值即可,不必再与端点的函数值比较.两个条件(1)f′(x)>0在(a,b)上成立是f(x)在(a,b)上单调递增的充分条件.(2)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.三个防范(1)求函数最值时,不可想当然地认为极值点就是最值点,要通过认真比较才能下结论;另外注意函数最值是个“整体”概念,而极值是个“局部”概念.(2)f ′(x 0)=0是y =f (x )在x =x 0取极值的既不充分也不必要条件. 如①y =|x |在x =0处取得极小值,但在x =0处不可导; ②f (x )=x 3,f ′(0)=0,但x =0不是f (x )=x 3的极值点.(3)若y =f (x )可导,则f ′(x 0)=0是f (x )在x =x 0处取极值的必要条件.【考点模拟】一.扎实基础1. 【湖北省黄冈中学、孝感高中2013届高三三月联合考试】设函数()y f x =在定义域内的导函数为()y f x '=,若()y f x =的图象如图1所示,则()y f x '=的图象可能为( )3. 【2013年云南省第二次高中毕业生复习统一检测】已知常数a 、b 、c 都是实数,34)(23-++=x c x b x a x f 的导函数为)(x f ',0)(≤'x f 的解集为{}32≤≤-x x ,若)(x f的极小值等于115-,则a 的值是( ) (A )2281- (B )31(C )2(D )54. 【东北三校2013届高三4月第二次联考】当0a >时,函数2()(2)x f x x ax e =-的图像大致是( )5. 【安徽省淮南一中、颍上一中、怀远一中、蒙城一中四校2013届高三5月联考】函数()f x 在R 上可导,且(1)1,f -=导函数()y f x '=满足1(),2f x '<-则11()22f x x >-的解集为( )A.(1,)+∞B.(,1)-∞C. (,1)-∞-D. (1,)-+∞6. 【安徽省马鞍山市2013届高三第三次教学质量检测】已知函数2342013()12342013x x x x f x x =-+-+-⋅⋅⋅-,则下列结论正确的是( )C(A )()f x 在(0,1)上恰有一个零点 (B )()f x 在(0,1)上恰有两个零点 (C )()f x 在(1,2)上恰有一个零点(D )()f x 在(1,2)上恰有两个零点7. 【东北三省三校2013届高三3月第一次联合模拟考试】已知ln ()ln ,()1xf x x f x x=-+在0x x =处取最大值,以下各式正确的序号为 ( )①00()f x x <②00()f x x =③00()f x x >④01()2f x <⑤01()2f x > A .①④B .②④C .②⑤D .③⑤8. 【河南省三门峡市2013届高三第一次大练习】已知函数()f x =2x e x a -+有零点,则a 的取值范围是 .9. 【广东省肇庆市中小学教学质量评估2012—2013学年第一学期统一检测题】函数321()2323f x x x x =-+-在区间[0,2]上最大值为 .10. .【2013年浙江省第二次五校联考】设函数22()9f x x x ax =---(a 为实数),在区间(,3)-∞-和(3,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围为______________.二.能力拔高11. .【浙江省宁波市2013年高考模拟押题试卷】设函数)(x f 的导函数为)(x f ',对任意∈x R都有)()(x f x f >'成立,则( )(A )3(ln 2)2(ln 3)f f > (B )3(ln 2)2(ln 3)f f =(C )3(ln 2)2(ln 3)f f < (D )3(ln 2)2(ln 3)f f 与的大小不确定 【答案】C12. 【北京市东城区2012-2013学年度第二学期高三综合练习(二)】已知函数()y f x =是定义在R 上的奇函数,且当(,0)x ∈-∞时,()()0f x xf x '+<(其中()f x '是()f x 的导函数),若0.30.3(3)(3)a f =⋅,(log 3)(log 3)b f ππ=⋅,3311(log )(log )99c f =⋅,则a ,b ,c 的大小关系是( )(A ) a b c >> (B )c b a >> (C ) c a b >> (D )a c b >>13. 【浙江省镇海中学2013年高三考前模拟】已知函数2()22ln ()f x x ax a x a R =--∈,则下列说法不正确的是( )(A )当0a <时,函数()y f x =有零点 (B )若函数()y f x =有零点,则0a < (C )存在0a >,函数()y f x =有唯一的零点 (D )若函数()y f x =有唯一的零点,则1a ≤14. 【2013河北省名校名师俱乐部高三3月模拟考试】设D 是函数()y f x =定义域内的一个区间,若存在0x D ∈,使00()f x x =-,则称0x 是()f x 的一个“次不动点”,也称()f x 在区间D 上存在次不动点,若函数25()32f x ax x a =--+在区间[1,4]上存在次不动点,则实数a 的取值范围是( )A .(,0)-∞B .1(0,)2C .1[,)2+∞D .1(,]2-∞ 【答案】D15. 【2013年云南省第二次高中毕业生复习统一检测】(本小题满分12分)已知22)1(ln 2)(+--=x x x x f . (Ⅰ)求)(x f 的单调递增区间;(Ⅱ)若函数a x x x f x F ++-=3)()(2在]2,21[-上只有一个零点,求实数a 的取值范围.16. 【河北省唐山市2013届高三第二次模拟考试】已知函数R a x a x x x f ∈-=,2ln )(2(Ⅰ)若()f x 在(0,∞+)单调递减,求a 的最小值; (Ⅱ)若f(x)有两个极值点,求a 的取值范围.…7分17.【广西桂林市、崇左市、防城港市2013届高考第一次联合模拟考试】已知函数f(x)=x|x-a|-lnx,a∈R.(Ⅰ)若a=1,求函数f(x)在区间[1,e]上的最大值;(Ⅱ)若f(x)>0恒成立,求a的取值范围.18. 【2013年哈尔滨市第三中学高三四月第二次高考模拟考试】已知函数2()ln (0)f x ax x x x a =+->.(1)若函数满足(1)2f =,且在定义域内2()2f x bx x ≥+恒成立,求实数b 的取值范围; (2)若函数()f x 在定义域上是单调函数,求实数a 的取值范围; (3)当11x y e <<<时,试比较y x 与1ln 1ln yx++的大小.19. 【2013年天津市滨海新区五所重点学校高三毕业班联考】 (本题满分14分) 设函数()ln af x x x x=+,32()3g x x x =--. (Ⅰ)讨论函数()()f x h x x=的单调性; (Ⅱ)如果存在12,[0,2]x x ∈,使得12()()g x g x M -≥成立,求满足上述条件的最大整数M ; (Ⅲ)如果对任意的1,[,2]2s t ∈,都有()()f s g t ≥成立,求实数a 的取值范围.(Ⅲ)当1[,2]2x ∈时,()ln 1af x x x x=+≥恒成立 等价于2ln a x x x ≥-恒成立, ...........11分 记2()ln h x x x x =-,所以max ()a h x ≥'()12ln h x x x x =--, '(1)0h =.20. 【山东省淄博市2013届高三3月第一次模拟考试】(理科)(本小题满分13分)已知函数()(2)ln x g x a =-,()2=ln h x x ax + ()a R ∈ 令()()()f x g x h x '=+.(Ⅰ)当0a =时,求()f x 的极值; (Ⅱ) 当0a <时,求()f x 的单调区间; (Ⅲ)当32a -<<-时,若存在[]121,3λλ∈,, 使得()()()12ln 32ln 3ff m a λλ->+-成立,求m 的取值范围.解:(Ⅰ)依题意,()1=2h x ax x'+单调递增区间是112a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,;当2a =-时,()f x 的单调递减区间是()0+∞,;三.提升自我21. 【山东省潍坊市2013届高三第二次模拟考试】定义在R 上的函数()f x 的导函数为'()f x ,已知(1)f x +是偶函数(1)'()0x f x -<. 若12x x <,且122x x +>,则1()f x 与2()f x 的大小关系是( )A .12()()f x f x <B .12()()f x f x =C .12()()f x f x >D .不确定 【答案】C【解析】由(1)'()0x f x -<可知,当1x >时,'()0f x <函数递减.当1x <时,'()0f x >函数递增.因为函数(1)f x +是偶函数,所以(1)(1)f x f x +=-,()(2)f x f x =-,即函数的对称轴为1x =.所以若121x x <<,则12()()f x f x >.若11x <,则必有22x >,则2121x x >->,此时由21()(2)f x f x <-,即211()(2)()f x f x f x <-=,综上12()()f x f x >,选C.22.【安徽省皖南八校2013届高三第二次联考】已知函数2342013()12342013x x x x f x x =+-+-++,设()(4)F x f x =+,且函数()F x 的零点均在区间[,],(,,)a b a b a b Z <∈内,圆22x y b a +=-的面积的最小值是( ) A.π B. 2π C. 3π D. 4π23. 【湖南省永州市2013届高三第一次模拟考试】 已知函数()ln(1)f x x =+-(1) 若函数()f x 在定义域内为减函数,求实数p 的取值范围; (2) 如果数列{}n a 满足13a =,12211[1](1)4n n na a n n +=+++,试证明:当2n ≥时,3444n a e ≤<.(本题满分13分)解:(1) 函数()ln(1)f x x =+-的定义域为[0,)+∞.。

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【基础自测】 1.函数 f(x)=x3+ax2+3x-9,已知 f(x)在 x=-3 时取得极值, 则实数 a 等于( A.2 C.4 答案:D ) B.3 D.5
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2.(教材改编)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 解析:f′(x)=1-cos x≥0. 答案:A
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考向二
利用导数研究函数的极值
(2012· 高考江苏卷)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. 【审题视点】 1 和-1 为 f(x)的极值点, 则有 f′(1)=0, f′(- 1)=0 求 a 和 b,再根据极值的概念求 g(x)的极值点.
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1. 可导函数的极值点导数为零, 但导数为零的点未必是极值点, 如函数 y=x3 在 x=0 处导数为零,但 x=0 不是极值点. 2.“f′(x)>0(或 f′(x)<0)”是“函数 f(x)在某一区间上为增 函数(或减函数)”的充分不必要条件;“f′(x0)=0”是“函数 f(x) 在 x=x0 处取得极值”的必要不充分条件.
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(2)规范求函数极值(点)的方法步骤不能盲目确定. (3)学会运用分类讨论思想解决问题,另外加强不等式的变形与 求解的训练.
(2)由函数 g(x)=xf(x)+p(2x2-x-1)=xln x+p(x2-1)(x≥1), 得 g′(x)=ln x+1+2px(x≥1), 由(1)知,当 p=1 时,f(x)≤f(1)=0, 即不等式 ln x≤x-1 成立. 1 所以当 p≤- 时,g′(x)=ln x+1+2px≤(x-1)+1+2px=(1 2 +2p)x≤0, 1 即当 p≤- 时,g(x)在[1,+∞)上单调递减, 2 从而 g(x)≤g(1)=0 满足题意.
【思维流程】 求导 f′(x),并求定义域. 确定极值点. 确定极大值. 求导 f′(x)=0 的根. 分三种情况讨论 m 与区间(0,1)的关系, 从而确定 f′(x)的正 负.确定单调性.
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阅卷点评 此题为含有参数 m 的函数的单调性与极值的讨论. 备考建议 (1)函数的定义域及求导应熟练掌握.
1 f(x)在区间0,2和区间(2,+∞)上单调递减,在区间
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1 ,2上单调递增,4 分 2
5 3 ∴函数 f(x)的极大值为 f(2)= ln 2- .6 分 2 2
1 m+m 1 (2)由题意知,f′(x)= - 2-1 x x x =-
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【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.
(1)中利用 f′(x)>0 及 f′(x)<0 求单调区间. (2)中利用 x∈[1,2]时 f′(x)≥0 或 f′(x)≤0 恒成立.
【解】 (1)当 a=1 时,f(x)=3x-2x2+ln x,其定义域为(0,+ -4x2+3x+1 -4x+1x-1 1 ∞),则 f′(x)=x-4x+3= = (x>0), x x 当 x∈(0,1)时,f′(x)>0,故函数 f(x)在区间(0,1)上单调递增; 当 x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,故函数 f(x)在区间(1,+∞)上单 调递减. 所以 f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞). 3 1 (2)由题易得 f′(x)=a-4x+x(x>0), 因为函数 f(x)在区间[1,2]上为单调函数, 所以在区间[1,2]上,f′(x)≥0 或 f′(x)≤0 恒成立,
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2. (2012· 高考重庆卷)已知函数 f(x)=ax3+bx+c 在点 x=2 处取 得极值 c-16. (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)=ax3+bx+c,故 f′(x)=3ax2+b. 由于 f(x)在点 x=2 处取得极值 c-16,
【知识梳理】 1.函数的导数与单调性 在某个区间内,若 f′(x)>0,则函数 y=f(x)在这个区间内单调 递增;若 f′(x)<0,则函数 y=f(x)在这个区间内单调递减. 2.函数的导数与极值 (1)极大值:如果在 x0 附近的左侧 f′(x)>0,右侧 f′(x)<0,且 f′(x0)=0,那么 f(x0)是极大值; (2)极小值:如果在 x0 附近的左侧 f′(x)<0,右侧 f′(x)>0,且 f′(x0)=0,那么 f(x0)是极小值.
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第11课时 导数与函数的单调性、极值
1.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). 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(其中多项式函数一般不超过三次).
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2
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有 g(x)≤0 成立. 解:(1)当 p=1 时,f(x)=ln x-x+1,其定义域为(0,+∞). 1 所以 f′(x)= -1. x 1 由 f′(x)= -1>0 得 0<x<1;由 f′(x)<0 得 x>1. x 所以函数 f(x)的单调递增区间为(0,1); 单调递减区间为(1, +∞).
2
1 -m+mx+1
x2பைடு நூலகம்
=-
1 x-mx-m
x2
(x>0,m>0).8 分
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1 ①当 0<m<1 时,m>1,故当 x∈(0,m)时,f′(x)<0,当 x ∈(m,1)时,f′(x)>0, 此时函数 f(x)在区间(0,m)上单调递减,在区间(m,1)上单调递 增.10 分 x-1 1 ②当 m=1 时, =1,故当 x∈(0,1)时,f′(x)=- <0 m x2
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利用导数研究函数的单调性和极值 1 1 (2013· 烟台四校达标检测)已知函数 f(x)=(m+m)ln x+x -x,其中常数 m>0. (1)当 m=2 时,求函数 f(x)的极大值; (2)讨论函数 f(x)在区间(0,1)上的单调性. 【解题指南】 性. 讨论 f′(x)=0 的根与区间(0,1)的关系确定单调
2
恒成立, 此时函数 f(x)在区间(0,1)上单调递减.11 分
1 1 ③当 m>1 时,0< <1,故当 x∈0,m时,f′(x)<0,当 x m 1 ∈m,1时,f′(x)>0,
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此时函数 增.12 分
1 1 f(x)在区间0,m上单调递减,在区间m,1上单调递
5.(教材改编)函数 f(x)=x3-3x2+1 在 x=________处取得极小 值. 解析:由 f(x)=x3-3x2+1 得 f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),当 x ∈(0,2)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,当 x∈(-∞,0)∪(2,+∞)时, f′(x)>0,f(x)为增函数,故当 x=2 时,函数 f(x)取得极小值. 答案:2
聚 焦 考 向 透 析
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考向一
利用导数研究函数的单调性
聚 焦 考 向 透 析
3x (2013· 山东名校联考)已知函数 f(x)= a -2x2+ln x,其中 a 为 常数且 a≠0. (1)若 a=1,求函数 f(x)的单调区间; (2)若函数 f(x)在区间[1,2]上为单调函数,求 a 的取值范围. 【审题视点】 先求定义域,然后求导.
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【解】
5 1 (1)当 m=2 时,f(x)= ln x+ -x, x 2
x-22x-1 5 1 ∵f′(x)= - 2-1=- (x>0).2 分 2x x 2x2 1 1 ∴当 0<x< 或 x>2 时,f′(x)<0;当 <x<2 时,f′(x)>0. 2 2 ∴函数
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3 1 3 1 3 即 -4x+ ≥0 或 -4x+ ≤0 在 x∈[1,2]时恒成立, ≥4x- 即 a x a x a 1 3 1 3 1 3 1 或 ≤4x- (1≤x≤2),即 ≥(4x- )max 或 ≤(4x- )min ,其中 x a x a x a x 1≤x≤2. 1 令 h(x)=4x-x(1≤x≤2),易知函数 h(x)在[1,2]上单调递增,故 h(1)≤h(x)≤h(2). 3 3 3 1 15 3 1 所以a≥h(2)或a≤h(1),即a≥4×2- = ,a≤4×1- =3, 2 2 1
当 x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数. 答案:A
4.(教材改编)函数 f(x)=x3 -15x2 -33x+6 的单调减区间为 ________. 解析:f′(x)=3x2-30x-33=3(x-11)(x+1)<0 -1<x<11. 答案:(-1,11)
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