(完整版)利用导数研究函数的单调性(超好复习题型)

合集下载

用导数研究含参函数的单调性典型题型(学生版+解析版)

用导数研究含参函数的单调性典型题型(学生版+解析版)

用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性例3.讨论f x =14ax4-13x3+12ax2-x+1的单调性类型四:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x+(1-a)ln x+ax+1的单调性类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x2+ax+ae x的单调性类型六:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x2-a2+1a x+ln x的单调性类型七:f x 定义域是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax3-a+32x2+x-1的单调性类型八:f x 定义域不是R,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax2-a+1x+ln x的单调性类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x-2e x-12x-12的单调性类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x2-2axln x-12x2+2ax+1的单调性三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f(x)=x+a ln x,a∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x2+x对任意x∈(1,+∞)恒成立,求a的最大值.例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x+1(ee x-ax2-4ax a∈R为自然对数的底数).(1)若a>0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a,使得x≥0时,f x ≥xe x+1-ax2+cos x-2ax恒成立?若存在,求出实数a的取值范围;若不存在,说明理由.例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a≥0,函数f x =ax+1+ax-ln x.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n-m表示区间m,n的长度,试证明:对任意实数a≥1,关于x的不等式f x <2a+1的解集的区间长度小于2a+1.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x-a2x2-x+a a∈R.(1)讨论函数f x 在0,+∞上的单调性;(2)已知x1,x2是函数f x 的两个不同的极值点,且x1<x2,若不等式e1+λ<x1x2λ恒成立,求正数λ的范围.四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x-ax+b.(1)当b=0时,讨论f x 的单调性;(2)当a>0时,若f x ≥0,求b的最小值.2.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f(x)=(1-m)x-ln x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若m=0,设g x =f x +2-xe x在12,1上的最小值为n,求证:(n-3)(n-4)<0 .3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x-ax2+2a∈R.(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-ax≥0在x∈1,e上恒成立,求实数a的取值范围.7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x3+31+mx2+ 6mx x∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f1 =5,函数g x =a ln x+1-f xx2≤0在1,+∞上恒成立,求整数a的最大值.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f(x)=(x-a-1)e x-12ax2+a2x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a-1,求a的取值范围.9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x+ln x-a x,g x =a-2xln x+ x.(1)讨论f x 的单调性;(2)若a∈1,4,记f x 的零点为x1,g x 的极大值点为x2,求证:x1<x2·10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x2-x-ln x a∈R.(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x>1时,2e x-1ln x≥x2+1 x2-x.用导数研究含参函数的单调性一、考情分析函数是高中数学主干知识,单调性是函数的重要性质,用导数研究函数单调性是导数的一个主要应用,可以说在高考导数解答题中单调性问题是绕不开的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图像、比较函数值大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中都起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的热点、而含有参数的函数单调性的讨论与应用更是高考中的难点.二、解题秘籍连续函数单调区间的分界点就是函数的极值点,也就是导函数的零点,即方程f x =0的根,所以求解含参函数的单调性问题,一般要根据f x =0的根的情况进行分类,分类时先确定导函数是一次型还是二次型1.若导函数是一次型,分类步骤是:①判断是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②若有根,求出f x =0导的根,并判断根是否在定义域内;若根不在定义域内会出现恒成立的情况;③若根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;2.若导函数是二次型,分类步骤是:①先判断二次型函数是否有根,若没有根,会出现恒成立的情况;②判断根是否在定义域内,若仅有一个根在定义域内,会出现两个单调区间,根据导函数的正负,确定单调性;③若两个根都在定义域内,需要根据两个根的大小进行讨论,当根的大小确定后,再讨论每个单调区间上的单调性.下面我们根据f x =0的根的情况总结出10类题型及解法,帮助同学们掌握这类问题的求解方法.类型一:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型一次方程思路:根据根是否在定义域内进行分类例1.讨论f x =x-1-a ln x的单调性分析:f x =x-ax x>0,f x =0根的情况转化为x-a=0x>0根的情况根据a是否在定义域0,+∞内进行分类答案:(1)a≤0,f x >0,f x 在0,+∞上是增函数;(2)a>0,f x 在0,a上是减函数,在a,+∞上是增函数.类型二:f x 定义域不是R,f x =0可化为单根型类一次方程思路:根据方程是否有根及根是否在定义域内进行分类例2.讨论f x =ax-1-aln x+1的单调性分析:f x =ax-1-ax x>0,f x =0根的情况转化为ax-1-a=0在0,+∞上根的情况.步骤一:讨论a=0(无实根);步骤二:讨论a<0,由ax-1-a=0得x=1-aa(不在定义域内);步骤三:讨论a >0,根据1-a a是否在定义域内再分0<a <1,a ≥1.答案:(1)a =0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(2)a <0,f x <0,f x 在0,+∞ 上是减函数;(3)a >0(i )a ≥1, f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(ii )0<a <1,f x 在0,1-a a 上是减函数,在1-a a,+∞ 上是增函数.类型三:f x 定义域为R , f x =0可化为单根型类二次(或高次)方程思路:根据x 的系数符号进行分类例3.讨论f x =14ax 4-13x 3+12ax 2-x +1的单调性分析:f x =x 2+1 ax -1 ,因为x 2+1>0,f x =0根的情况转化为ax -1=0根的情况,步骤一:讨论a >0;步骤二:讨论a =0,注意此时ax -1=-1<0 ;步骤三:讨论a <0,注意不等式两边除以a ,不等式要改变方向.答案:(1)a >0时f x 在1a ,+∞ 上递增,在-∞,1a上递减;(2)a =0时f x 在-∞,+∞ 上递减;(3)a <0时f x 在1a ,+∞ 上递减,在-∞,1a上递增.类型四:f x 定义域不是R ,f x =0可化为单根型二次方程思路:根据方程的根是否在定义域内进行分类例4.讨论f x =x +(1-a )ln x +a x +1的单调性分析:f x =x +1 x -a x 2x >0 ,因为x +1>0,f x =0根的情况转化为x -a =0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a ≤0(x -a =0无实根);步骤二:讨论a >0,由x -a =0得x =a ;答案:(1)a ≤0,f x >0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)a >0,x >a , f x >0,f x 在a ,+∞ 上是增函数;x <a ,f x <0,f x 在0,a 上是减函数.类型五:f x 定义域为R, f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根的大小进行分类例5.讨论f x =x 2+ax +a e x 的单调性分析:f x =x +2 x +a e x ,f x =0根的情况转化为x +2 x +a =0的根的情况,根据-a 与-2的大小进行讨论.步骤一:讨论a <2;步骤二:讨论a =2,注意此时x +2 x +a =x +2 2≥0;步骤三:讨论a >2.答案:(1)a <2,f x 在-∞,-2 ,-a ,+∞ 上是增函数,在-2,-a 上是减函数;(2)a =2,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(3)a >2, f x 在-∞,-a ,-2,+∞ 上是增函数,在-a ,-2 上是减函数.类型六:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型二次方程思路:根据根是否在定义域内及根的大小进行分类例6.讨论f x =12x 2-a 2+1a x +ln x 的单调性分析:f x =x -a x -1a x x >0 ,f x =0根的情况转化为x -a x -1a=0在0,+∞ 上根的情况.步骤一:讨论a <0(根不在定义域内).步骤二:讨论a >0(根据a ,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a <0,f x 在0,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1a ,+∞ 上是增函数,在a ,1a上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,a ,+∞ 上是增函数,在1a,a 上是减函数.类型七:f x 定义域是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根的个数及根的大小进行分类例7.讨论f x =ax 3-a +32x 2+x -1的单调性分析:f x =3x -1 ax -1 ,f x =0根的情况转化为3x -1 ax -1 =0根的情况.步骤一:讨论a =0(ax -1=0无实根);步骤二:讨论a <0,此时13>1a ;步骤三:讨论a >0(根据13,1a的大小再分0<a <3,a =3,a >3)答案:(1)a =0,f x 在0,13 上是增函数,在13,+∞ 上是减函数;(2)a <0, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是减函数,在1a ,13 上是增函数;(3)0<a <3,f x 在0,13 ,1a ,+∞ 上是增函数,在13,1a上是减函数;(4)a =3,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(5)a >3, f x 在0,1a ,13,+∞ 上是增函数,在1a ,13上是减函数.提醒:对于类二次方程,不要忽略对x 2项的系数为零的讨论类型八:f x 定义域不是R ,f x =0可化为双根型类二次方程思路:根据根是否在定义域内、根的个数及根的大小进行分类例8.讨论f x =12ax 2-a +1 x +ln x 的单调性分析:f x =x -1 ax -1 xx >0 ,f x =0根的情况转化为x -1 ax -1 =0x >0 根的情况.步骤一:讨论a =0(有1个根).步骤二:讨论a <0(1a 不在定义域内)步骤三:讨论a >0(1,1a 均在定义域内,根据1,1a的大小再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(步骤一二合并)(2)0<a <1,f x 在0,1 ,1a ,+∞ 上是增函数,在1,1a 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1a ,1,+∞ 上是增函数,在1a,1 上是减函数.类型九:f x =0先化为指数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例9.讨论f x =a x -2 e x -12x -1 2的单调性分析:f x =x -1 ae x -1 ,f x =0根的情况转化为x -1 ae x -1 =0根的情况.步骤一:讨论a ≤0(有1个根).步骤二:讨论a >0,f x =x -1 ae x -1 的拟合函数为y =x -1 x +ln a (根据1,-ln a 的大小再分0<a <1e ,a =1e ,a >1e)答案:(1)a ≤0,f x 在-∞,1 上是增函数,在1,+∞ 上是减函数;(2)0<a <1e ,f x 在-∞,1 ,-ln a ,+∞ 上是增函数,在1,-ln a 上是减函数;(3)a =1e ,f x 在-∞,+∞ 上是增函数;(4)a >1e , f x 在-∞,-ln a ,1,+∞ 上是增函数,在-ln a ,1 上是减函数.类型十:f x =0先化为对数型方程,再通过拟合化为一次(或类一次)或二次(或类二次)方程例10.讨论f x =x 2-2ax ln x -12x 2+2ax +1的单调性分析:f x =x -a ln x x >0 的拟合函数为x -a x -1 (根据a 与0,1大小分类)步骤一:讨论a ≤0(x -a >0).步骤二:讨论a >0, (再分0<a <1,a =1,a >1)答案:(1)a ≤0,f x 在0,1 上是减函数,在1,+∞ 上是增函数;(2)0<a <1,f x 在0,a ,1,+∞ 上是增函数,在a ,1 上是减函数;(3)a =1,f x 在0,+∞ 上是增函数;(4)a >1, f x 在0,1 ,a ,+∞ 上是增函数,在1,a 上是减函数.三、典例展示例1.(2023届四川省内江市高三零模考试)已知函数f (x )=x +a ln x ,a ∈R(1)讨论f x 的单调性;(2)若不等式f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,求a 的最大值.【解析】 (1)f '(x )=1+a x =x +a xx >0 ,当a ≥0时,f '(x )>0恒成立,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时,令f '(x )>0得x >-a ,令f '(x )<0得0<x <-a ,∴f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;综上所述:当a ≥0时, f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a <0时, f (x )在(-a ,+∞)上单调递增,在0,-a 上单调递减;(2)依题意得:f x ≤x 2+x 对任意x ∈(1,+∞)恒成立,等价于a ≤x 2ln x x >1 恒成立.令g x =x 2ln x x >1 ,则g 'x =2x ln x -x ln x 2=x 2ln x -1 ln x2,则当x >e 时,g 'x >0,当1<x <e 时,g 'x <0,又g 'e =0,∴g x 在1,e 上单调递减,在e ,+∞ 上单调递增,∴g x min =g e =2e ,∴a ≤2e ,即a 的最大值为2e .例2.(2022届湖北省部分学校高三下学期5月适应性考试)已知函数f x =x +1 e x -ax 2-4ax a ∈R (e 为自然对数的底数).(1)若a >0时,求函数f x 的单调区间.(2)是否存在实数a ,使得x ≥0时,f x ≥xe x +1-a x 2+cos x -2ax 恒成立?若存在,求出实数a 的取值范围;若不存在,说明理由.【解析】 (1)由题知f (x )=(x +2)e x -2ax -4a =(x +2)e x -2a ,①若0<a <12e2,则ln2a <-2,当x <ln2a 或x >-2时,f (x )>0,当ln2a <x <-2时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,ln2a ),(-2,+∞)上单调递增,在(ln2a ,-2)上单调递减;②若a =12e 2,则ln2a =-2,f (x )≥0,∴f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;③若a >12e2,则ln2a >-2,当x <-2或x >ln2a 时,f (x )>0,当-2<x <ln2a 时,f (x )<0,∴f (x )在(-∞,-2),(ln2a ,+∞)上单调递增,在(-2,ln2a )上单调递减.综上所述,当0<a <12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,ln2a ),(-2,+∞),单调减区间为(ln2a ,-2);当a =12e 2时,f (x )的单调增区间为(-∞,+∞);当a >12e2时,f (x )的单调增区间为(-∞,-2),(ln2a ,+∞),单调减区间为(-2,ln2a ).(2)设g (x )=f (x )-xe x -(1-a )x 2-cos x +2ax =e x -x 2-2ax -cos x (x ≥0),则g (x )=e x -2x -2a +sin x ,设h (x )=e x -2x -2a +sin x (x ≥0),则h (x )=e x +cos x -2,设m (x )=e x +cos x -2(x ≥0),则m (x )=e x -sin x >0,∴m (x )在[0,+∞)上单调递增,∴h (x )=m (x )≥m (0)=0,∴h (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )=h (x )≥h (0)=1-2a ,当a ≤12时,g (x )≥0,∴g (x )在[0,+∞)上单调递增,∴g (x )≥g (0)=0;当a >12时,g (0)=1-2a <0,令t (x )=e x -x 2(x >0),则t (x )=e x -2x >0(x >0),所以t (x )在(0,+∞)上单调递增,所以t (x )>t (0)=1,所以e x >x 2(x >0),所以g (6a )=e 6a -14a +sin6a >36a 2-14a -1,设φ(a )=36a 2-14a -1a >12 ,易知φ(a )在12,+∞ 上单调递增,∴φ(a )>36×14-14×12-1=1>0,即g (6a )>0,∴存在x 0∈(0,6a ),使g x 0 =0,当0<x <x 0时,g (x )<0,∴g (x )在0,x 0 上单调递减,此时,g (x )<g (0)=0,不符合题意;综上,存在实数a ,使得当x ≥0时,f (x )≥xe x +(1-a )x 2+cos x -2ax 恒成立,且实数a 的取值范围为-∞,12 .例3.(2023届湖北省新高三摸底联考)已知a ≥0,函数f x =ax +1+a x-ln x .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)如果我们用n -m 表示区间m ,n 的长度,试证明:对任意实数a ≥1,关于x 的不等式f x <2a +1的解集的区间长度小于2a +1.【解析】 (1)f x =ax +a +1x-ln x ,定义域为0,+∞ ,f x =a -a +1x 2-1x =ax 2-x -a +1 x 2=x +1 ax -a -1 x 2.若a =0,f x =-x +1 x 2<0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递减;若a >0,f x =a x +1 x -1-1a x 2,1+1a >0,当x ∈0,1+1a 时,f x <0;当x ∈1+1a ,+∞ 时,f x >0,所以f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增.综上,a =0时,f x 在0,+∞ 上单调递减;a >0时,f x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a,+∞ 上单调递增.(2)令g x =f x -2a +1 =ax +a +1x -ln x -2a -1,则g 1 =0,因为a ≥1,由(1)知,g x 在0,1+1a 上单调递减,在1+1a ,+∞ 上单调递增,又1+1a >1,所以g 1+1a <0,令h a =g 2a +2 =2a 2-12-ln 2a +2 ,a ∈1,+∞ ,由h a =4a -22a +2=4a 2+4a -1a +1>0恒成立,所以h a 在1,+∞ 上单调递增.又e 3>16,所以e 316>1,即e 324>1.从而h 1 =32-ln4=ln e 324>0,所以h a >h 1 >0,即g 2a +2 >0.因为2a +2>2,1+1a <2,所以2a +2>1+1a ,所以存在唯一x 1∈1+1a ,2a +2 ,使得g x 1 =0,所以g x <0的解集为1,x 1 ,即f x <2a +1的解集为1,x 1 ,又1,x 1 的区间长度为x 1-1<2a +2 -1=2a +1,原命题得证.例4.(2022届青海省西宁市高三下学期第三次模拟)已知函数f x =x ln x -a 2x 2-x +a a ∈R .(1)讨论函数f x 在0,+∞ 上的单调性;(2)已知x 1,x 2是函数f x 的两个不同的极值点,且x 1<x 2,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,求正数λ的范围.【解析】 (1)f x =x ln x -a 2x 2-x +a ,所以f x =ln x -ax ,令g x =ln x -ax ,故g x =1x -a =1-ax xx >0 .当a ≤0时,g x >0在0,+∞ 上恒成立,所以g x 在0,+∞ 上单调递增,即f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,令g x >0,得0<x <1a ,令g x <0,得x >1a ,所以g x 在0,1a 上单调递增,在1a ,+∞ 上单调递减,即f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.综上所述:当a ≤0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a >0时,f x 在0,1a 上单调递增,在1a,+∞ 上单调递减.(2)e 1+λ<x 1x 2λ等价于1+λ<ln x 1+λln x 2,由题意可知x 1,x 2分别是方程f x =0的两个根,即ln x -ax =0的两个根,即ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,原式等价于1+λ<ax 1+λax 2=a x 1+λx 2 .因为λ>0,0<x 1<x 2,所以原式等价于a >1+λx 1+λx 2,又ln x 1=ax 1,ln x 2=ax 2,作差得,ln x 1x 2=a x 1-x 2 ,即a =ln x 1x 2x 1-x 2,所以原式等价于ln x 1x 2x 1-x 2>1+λx 1+λx 2,因为0<x 1<x 2,所以ln x 1x 2<1+λ x 1-x 2 x 1+λx 2恒成立.令t =x 1x 2,t ∈0,1 ,则不等式ln t <1+λ t -1 t +λ在t ∈0,1 上恒成立,令m t =ln t -1+λ t -1 t +λ,又因为m t =1t -1+λ 2t +λ2=t -1 t -λ2 t t +λ 2,当λ2≥1时,可得t ∈0,1 时,m t >0,所以m t 在0,1 上单调递增,又因为m 1 =0,m t <0在0,1 上恒成立,符合题意;当λ2<1时,可得t ∈0,λ2 时,m t >0,t ∈λ2,1 时,m t <0,所以m t 在0,λ2 上单调递增,在λ2,1 上单调递减,又因为m 1 =0,所以m t 在0,1 上不能恒小于0,不符合题意,舍去.综上所述,若不等式e 1+λ<x 1x 2λ恒成立,只需满足λ2≥1,由于λ>0,所以λ≥1,即实数λ的取值范围为:1,+∞ .四、跟踪检测1.(2023届河南省安阳市高三上学期名校调研摸底考试)已知函数f x =e x -ax +b .(1)当b =0时,讨论f x 的单调性;(2)当a >0时,若f x ≥0,求b 的最小值.【解析】 (1)当b =0时,f x =e x -ax ,f x =e x -a ,当a ≤0时,f x =e x -a >0,f x 在R 上单调递增;当a >0时,令f x =0有x =ln a ,当x ∈-∞,ln a 时,f x <0,f x 单调递减,当x ∈ln a ,+∞ 时,f x >0,f x 单调递增.(2)当a >0时,由(1)若f x ≥0,则f ln a ≥0有解即可,即a -a ln a +b ≥0有解,即b ≥a ln a -a 有解,设g a =a ln a -a ,则g a =ln a ,故当0<a <1时,g a <0,g a 单调递减;当a >1时,g a >0,g a 单调递增.故g min a =ln1-1=-1,故当b ≥a ln a -a min =-1.故b 的最小值为-12.(2023届三省三校高三第一次联考)已知函数f (x )=(1-m )x -ln x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若m =0,设g x =f x +2-x e x 在12,1上的最小值为n ,求证:(n -3)(n -4)<0 .【解析】 (1)f (x )=1-m -1x =(1-m )x -1xx >0 .①当1-m ≤0,即m ≥1时:f (x )<0恒成立.故f (x )在(0,+∞)上单调递减.②当1-m >0,即m <1时:令f (x )<0,即(1-m )x -1x <0,解得:0<x <11-m ;所以f (x )在0,11-m上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.综上所述:当m ≥1时:f (x )在(0,+∞)上单调递减;当m <1时:f (x )在0,11-m 上单调递减,在11-m ,+∞ 上单调递增.(2)当m =0时,g x =x -ln x +2-x e x ,x ∈12,1 .g x =1-1x -e x +2-x e x =x -1x +1-x e x =1-x e x -1x .因为m x =e x -1x 在12,1 上单调递增,且m 12 =e -2<0,m 1 =e -1>0.所以必存在点x 0∈12,1 ,使g (x 0)=0,即e x 0=1x 0⇒x 0=-ln x 0且当x ∈12,x 0 时g (x )<0,当x ∈x 0,1 时g (x )>0,所以g (x )在区间12,x 0 上单调递减,在区间x 0,1 上单调递减.所以n =g x min =g x 0 =x 0-ln x 0+2-x 0 e x 0=2x 0+2-x 0x 0=2x 0+2x 0-1.x 0∈12,1 .又因n =2x 0+2x 0-1在12,1 上单调递减.所以2+2-1<n <2×12+2×2-1⇒3<n <4.故(n -3)(n -4)<0恒成立.3.(2022届四川省内江市第六中学高三下学期仿真考试)已知函数f x =x -a -1 e x -x 2+2ax a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,判断f m 的符号,并说明理由.①0<a <12,0<m <ln2;②1<a <2,1<m <2.【解析】 (1)f x =(x -a )e x -2x +2a =(x -a )e x -2 ,令f x =0,则x =a 或ln2,若a =ln2,f x ≥0,所以函数f x 在R 上为增函数;若a >ln2,当x >a 或x <ln2时,f x >0,当ln2<x <a 时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;若a <ln2,当x >ln2或x <a 时,f x >0,当a <x <ln2时,f x <0,所以函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;综上所述,当a =ln2时,函数f x 在R 上为增函数;当a >ln2时,函数f x 在(-∞,ln2)和(a ,+∞)上递增,在(ln2,a )上递减;当a <ln2时,函数f x 在(-∞,a )和(ln2,+∞)上递增,在(a ,ln2)上递减;(2)选①,当0<a <12,0<m <ln2时,由(1)知f x 在(0,a )上递增,在(a ,ln2)上递减,所以f (m )≤f (a )=-e a +a 2,令g (a )=e a -a -10<a <12 ,则g (a )=e a -1,当0<a <12时,g (a )>0,得函数g (a )在0,12上单调递增,所以g (a )>g (0)=0,即e a -a -1>0,则-e a <-a -1,所以f (a )=-e a +a 2<a 2-a -1=a -12 2-54<-1<0,所以f m <0.选②,当1<a <2,1<m <2时.由(1)得1<a <2时,f x 在1,a 上递减,在a ,2 上递增,又f 1 =-ae -1+2a =2-e a -1<0,f 2 =1-a e 2-4+4a <41-a -4+4a =0,所以当1<x <2时,f x <0,所以f m <0.4.(2022届华大新高考联盟名校高考押题卷)设函数f x =1+a ln x x ,其中a ∈R .(1)当a ≥0时,求函数f x 的单调区间;(2)若f x ≤x 2,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f (x )=1+a ln x x(x >0),f (x )=a -(1+a ln x )x 2=a -1-a ln x x 2.当a =0时,f (x )=a -(1+a ln x )x 2=-1x2<0恒成立,则f x 在0,+∞ 上为减函数,当a >0时,令f (x )>0,可得a -1-a ln x >0,则ln x <a -1a,解得0<x <e a -1a ,令f (x )<0,解得x >e a -1a ,综上,当a =0时,f x 的减区间为0,+∞ ;当a >0时,f x 的单调递增区间为0,ea -1a ,单调递减区间为e a -1a ,+∞ .(2)由f (x )≤x 2,可得x 3-a ln x -1≥0设g (x )=x 3-a ln x -1(x >0),则g (x )=3x 2-a x =3x 3-a x.①当a ≤0时,g x >0,g x 单调递增,而g 12=18-a ln 12-1=-78+a ln2<0,所以不满足题意,②当a >0时,令g (x )=3x 3-a x=0,解得x =3a 3,当x ∈0,3a 3 时,g x <0,g x 为减函数,当x ∈3a 3,+∞ 时,g x >0,g x 为增函数,所以g(x)≥g3a3=13+13ln3a-13a ln a-1.令h(a)=13+13ln3a-13a ln a-1(a>0),h (a)=13+13ln3-13(ln a+1)=13(ln3-ln a),当a∈0,3时,h a >0,h a 为增函数,当a∈3,+∞时,h a <0,g x 为减函数,所以h a ≤h3 =0,又g x ≥h a ≥0.则h a =0,解得a=3,所以实数a的取值范围是3 .5.(2022届湖北省卓越高中千校联盟高三高考终极押题卷)已知f x =a-1ln x+x+a x(1)若a<0,讨论函数f x 的单调性;(2)g x =f x +ln x-a x有两个不同的零点x1,x20<x1<x2,若g2x1+λx22+λ>0恒成立,求λ的范围.【解析】(1)f x 定义域为0,+∞f x =a-11x+1-ax2=x2+a-1x-ax2=x+ax-1x2ⅰ)0<-a<1即-1<a<0时,f x <0⇒-a<x<1,f x >0⇒0<x<-a或x>1ⅱ)-a=1即a=-1时,x∈0,+∞,f x ≥0恒成立ⅲ)-a>1即a<-1,f x <0⇒1<x<-a,f x >0⇒0<x<1或x>-a综上:-1<a<0时,x∈-a,1,f x 单调递减;0,-a、1,+∞,f x 单调递增a=-1时,x∈0,+∞,f x 单调递增a<-1时,x∈1,-a,f x 单调递减;0,1、-a,+∞,f x 单调递增(2)g x =a ln x+x,由题a ln x1+x1=0a ln x2+x2=0,0<x1<x2则a ln x1-ln x2=x2-x1,设t=x1x2∈0,1∴a=x2-x1ln x1-ln x2=x2-x1ln tg x =a x+1∴g2x1+λx22+λ=a2+λ2x1+λx2+1=x2-x1ln t⋅2+λ2x1+λx2+1=2+λ1-t2t+λln t+1>0恒成立t∈0,1,∴ln t<0∴2+λ1-t2t+λ+ln t<0恒成立设h t =2+λ1-t2t+λ+ln t,∴h t <0恒成立h t =1t -2+λ 22t +λ2=2t +λ 2-t 2+λ 2t 2t +λ 2=4t -1 t -λ24 t 2t +λ 2ⅰ)λ2≥4时,t -λ24<0,∴h t >0,∴h t 在0,1 上单调递增∴h t <h 1 =0恒成立,∴λ∈-∞,-2 ∪2,+∞ 合题ⅱ)λ2<4,t ∈0,λ24,∴h t >0,∴h t 在0,λ24上单调递增t ∈λ24,1 时,h t <0,∴h t 在λ24,1 上单调递减∴t ∈λ24,1 ,h t >h 1 =0,不满足h t <0恒成立综上:λ∈-∞,-2 ∪2,+∞6.(2022届河南省许平汝联盟高三下学期核心模拟卷)已知函数f x =ln x -ax 2+2a ∈R .(1)讨论f x 的单调性;(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,求实数a 的取值范围.【解析】 (1)f x 的定义域是0,+∞ ,f x =-2ax 2+1x.①当a ≤0时,f x >0恒成立,所以f x 在0,+∞ 上单调递增;②当a >0时,令f x =0,解得x =2a 2a 或-2a 2a (舍),令f x >0,解得0<x <2a 2a,令f x <0,解得x >2a 2a,所以f x 在0,2a 2a上单调递增,在2a 2a ,+∞ 上单调递减.(2)若f x -2-a x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,即ln x -ax 2-2-a x +2≥0在x ∈1,e 上恒成立.令g x =ln x -ax 2-2-a x +2,x ∈1,e ,则g x =1x -2ax -2-a =-2ax 2-2-a x +1x =-ax +1 2x -1 x.当a =0时,g x =ln x -2x +2,g e =ln e -2e +2=3-2e <0,不符合题意;当a >0时,g x <0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意;当a <0时,若-1a≤1,即a ≤-1,g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递增,又g 1 =0,所以g x ≥0在x ∈1,e 上恒成立,符合题意.若1<-1a <e ,即-1<a <-1e ,令g x >0,解得-1a <x <e ,令g x <0,解得1<x <-1a ,所以g x 在1,-1a 上单调递减,在-1a ,e 上单调递增,所以g x min =g -1a<g 1 =0,不符合题意;若-1a ≥e ,即-1e≤a <0,g x ≤0在x ∈1,e 上恒成立,所以g x 在1,e 上单调递减,又g 1 =0,所以g e <g 1 =0,不符合题意.综上所述,实数a 的取值范围是-∞,-1 .7.(2022届广东省潮州市瓷都中学高三下学期第三次模拟)已知函数f x =2x 3+31+m x 2+6mx x ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)若f 1 =5,函数g x =a ln x +1 -f x x 2≤0在1,+∞ 上恒成立,求整数a 的最大值.【解析】 (1)f x =6x 2+61+m x +6m =6x 2+1+m x +m =6(x +1)(x +m )若m =1时,f (x )≥0,f (x )在R 上单调递增;若m >1时,-m <-1,当x <-m 或x >-1时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-m <x <-1时,f (x )<0,f (x )为减函数,若m <1时,-m >-1,当x <-1或x >-m 时,f (x )>0,f (x )为增函数,当-1<x <-m 时,f (x )<0,f (x )为减函数.综上,m =1时,f (x )在R 上单调递增;当m >1时,f (x )在(-∞,-m )和(-1,+∞)上单调递增,在(-m ,-1)上单调递减;当m <1时,f (x )在(-∞,-1)和(-m ,+∞)上单调递增,在(-1,-m )上单调递减.(2)由f (1)=2+3(1+m )+6m =5,解得 m =0,所以f (x )=2x 3+3x 2,由x ∈(1,+∞)时,ln x +1>0,可知g (x )=a (ln x +1)-2x -3≤0在(1,+∞)上恒成立可化为a ≤2x +3ln x +1在x ∈(1,+∞)上恒成立,设h (x )=2x +3ln x +1(x >1),则h (x )=2(ln x +1)-(2x +3)×1x (ln x +1)2=2ln x -3x (ln x +1)2,设φ(x )=2ln x -3x (x >1),则 φ (x )=2x +3x2>0,所以φ(x )在(1,+∞)上单调递增,又φ(2)=2ln2-32=ln16-32<0,φ52 =2ln 52-65=25ln 52-3 5>0,所以方程h (x )=0有且只有一个实根x 0,且 2<x 0<52,2ln x 0=3x 0,所以在(1,x 0)上,h (x )<0, h (x )单调递减,在x 0,+∞ 上,h (x )>0,h (x )单调递增,所以函数h (x )的最小值为h x 0 =2x 0+3ln x 0+1=2x 0+332x 0+1=2x 0∈4,5 ,从而a ≤2x 0,又a 为整数,所以a 的最大值为4.8.(2022四川省资阳市高三第一次质量检测)已知函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x .(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )在(-∞,0)上只有一个极值,且该极值小于-e a -1,求a 的取值范围.【解析】(1)由题意,函数f (x )=(x -a -1)e x -12ax 2+a 2x ,可得f (x )=(x -a )e x -ax +a 2=(x -a )e x -a ,当a ≤0时,e x -a >0,令f (x )<0,解得x <a ;令f (x )>0,解得x >a ,故f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,当a >0时,令f (x )=0,解得x 1=a 或x 2=ln a ,设g (a )=a -ln a ,可得g (a )=a -1a,当a >1时,g (a )>0;当0<a <1时,g (a )<0,故g (x )min =g (1)=1>0,故a >ln a ,由f (x )>0,解得x >a 或x <ln a ,由f (x )<0,解得ln a <x <a ,故f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增,综上可得:当a ≤0时,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,a >0时,f (x )在(-∞,ln a )递增,在(ln a ,a )递减,在(a ,+∞)递增;(2)当a <0时,由(1)知,f (x )在(-∞,a )递减,在(a ,+∞)递增,故f x 极小值=f (a )=-e a +12a 3<-e a -1,解得a <-32,当0<a <1时,ln a <0,由(1)知f (x )在x =ln a 处取极大值,设h (a )=f (ln a )=(ln a -a -1)a -12a ln 2a +a 2ln a =a ln a 1-12ln a +a -a 2-a ,则h (a )=-12ln 2a +2a ln a -a ,因为0<a <1,可得ln a <0,所以h (a )<0,h (a )在(0,1)递减,所以h (a )>h (1)=-2>-e a -1,所以0<a <1不合题意,当a ≥1时,ln a ≥0,由(1)知f (x )在(-∞,0)递增,此时f (x )在(-∞,0)无极值,不符合题意,综上可得,实数a 的取值范围是(-∞,-32).9.(2021重庆市第八中学高三下学期高考适应性考试)已知函数f x =x +ln x -a x,g x =a -2x ln x +x .(1)讨论f x 的单调性;(2)若a ∈1,4 ,记f x 的零点为x 1,g x 的极大值点为x 2,求证:x 1<x 2·【解析】(1)f x 的定义域为0,+∞ ,f ′x =1+1x +a x 2=x 2+x +a x 2,当a ≥0时,f ′x >0,f x 在0,+∞ 上单调递增:当a <0时,Δ=1-4a >0,f ′x =0在0,+∞ 上有唯一正根-1+1-4a 2,当x ∈0,-1+1-4a 2时,f ′x <0,单调递减;当x ∈-1+1-4a 2,+∞ 时,f ′x >0,f x 单调递增;综上,当a ≥0时,f x 在0,+∞ 上单调递增;当a <0时,f x 在0,-1+1-4a 2 上单调递减;在-1+1-4a 2,+∞ 上单调递增.(2)由(1)知,当a ∈1,4 时,f x 在0,+∞ 上单调递增,且f 1 =1-a <0,f 2 =2+ln2-a 2>0,所以f x 在0,+∞ 上有唯一零点x 1∈1,2 .又g ′x =-2ln x +a x -1,又a ∈1,4 ,由单调性运算性质可知,g ′x 在0,+∞ 上单调递减,且g ′1 =a -1>0,g ′4 =-2ln4+a 4-1<0,故存在x 0∈1,4 ,使得g ′x 0 =0,即a x 0=2ln x 0+1,当x ∈0,x 0 时,g ′x >0,g x 单调递减;当x ∈x 0,+∞ 时,g ′x <0,g x 单调递增;所以x 0是g x 唯一极大值点,所以x 0=x 2,故a x 2=2ln x 2+1,因此f x 2 =x 2+ln x 2-a x 2=x 2+ln x 2-2ln x 2-1=x 2-ln x 2-1.设h x =x -ln x -1,因为x ∈1,4 ,h ′x =1-1x >0,所以h ′x 在1,4 上单调递增,所以h x >h 1 =0.故有f x 2 >0=f x 1 ,又f x 在0,+∞ 上单调递增,所以x 1<x 2.10.(2021山东省烟台市高三高考适应性练习)已知函数f x =a x 2-x -ln x a ∈R .(1)讨论函数f x 的单调性;(2)证明:当x >1时,2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x.【解析】(1)函数f x 的定义域为0,+∞ ,f x =a 2x -1 -1x =2ax 2-ax -1x.令g x =2ax 2-ax -1.①当a =0时,g x =-1<0,f x =g x x<0,故f x 在0,+∞ 单调递减;②当a ≠0时,g x 为二次函数,Δ=a 2+8a .若Δ≤0,即-8≤a <0,则g x 的图象为开口向下的抛物线且g x ≤0,所以f x ≤0,故f x 在0,+∞ 单调递减;若Δ>0,即a <-8或a >0,令g x =0,得x 1=a -a 2+8a 4a ,x 2=a +a 2+8a 4a.当a <-8时,g x 图象为开口向下的抛物线,0<x 2<x 1,所以当x ∈0,x 2 或x ∈x 1,+∞ 时,g x <0,所以f x <0,f x 单调递减;当x ∈x 2,x 1 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增;当a >0时,g x 图象为开口向上的抛物线,x 1<0<x 2,所以当x ∈0,x 2 ,g x ≤0,所以f x <0,故f x 单调递减;当x ∈x 2,+∞ 时,g x >0,所以f x >0,f x 单调递增.综上,当a <-8时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 和a -a 2+8a 4a ,+∞上单调递减,在a +a 2+8a 4a ,a -a 2+8a 4a上单调递增;当a >0时,f x 在0,a +a 2+8a 4a 单调递减,在a +a 2+8a 4a ,+∞上单调递增;当-8≤a ≤0,f x 在0,+∞ 单调递减;(2)由(1)知,当a =1时,f x 在0,1 单调递减,在1,+∞ 单调递增,因此对∀x >1恒有f x >f 1 ,即x 2-x >ln x .因为0<ln x <x 2-x ,若2e x -1≥x 2+1成立,则2e x -1ln x ≥x 2+1x 2-x 成立.令φx =e x -1-12x 2+1 x ≥1 ,则φ x =e x -1-x ,φ x =e x -1-1.因为x ≥1,所以φ x ≥0,所以φ x 在1,+∞ 单调递增,又φ 1 =0,所以当x ≥1时,φ x ≥0,所以φx 在1,+∞ 单调递增,又φ1 =0,所以对∀x >1恒有φx >φ1 =0,即2e x -1≥x 2+1.1ln x>1x2-x>0,由不等式的基本性质可得2e x-1ln x≥x2+1x2-x.当x>1时,0<ln x<x2-x,则。

第21讲 利用导数研究函数的单调性(解析版)

第21讲 利用导数研究函数的单调性(解析版)

第21讲 利用导数研究函数的单调性【基础知识回顾】1. 利用导数研究函数的单调性在某个区间(a ,b)内,如果f′(x)≥0且在(a ,b)的任意子区间上不恒为0,那么函数y =f(x)在这个区间内单调递增;如果f′(x)≤0且在(a ,b)的任意子区间上不恒为0,那么函数y =f(x)在这个区间内单调递减.2. 判定函数单调性的一般步骤 (1)确定函数y =f(x)的定义域; (2)求导数f′(x);(3)在函数f(x)的定义域内解不等式f′(x)>0或f′(x)<0; (4)根据(3)的结果确定函数的单调区间. 3. 已知函数单调性求参数的值或参数的范围 (1)函数y =f(x)在区间(a ,b)上单调递增,可转化为f ′(x)≥0在(a ,b)上恒成立,且在(a ,b)的任意子区间上不恒为_0;也可转化为(a ,b)⊆增区间.函数y =f(x)在区间(a ,b)上单调递减,可转化为f′(x)≤0在(a ,b)上恒成立,且在(a ,b)的任意子区间上不恒为_0;也可转化为(a ,b)⊆减区间.(2)函数y =f(x)的增区间是(a ,b),可转化为(a ,b)=增区间,也可转化为f′(x)>0的解集是(a ,b);函数y =f(x)的减区间是(a ,b),可转化为(a ,b)=减区间,也可转化为a ,b 是f′(x)=0的两根.1、.函数f (x )=3+x ln x 的单调递减区间是( ) A.⎝⎛⎭⎫1e ,e B.⎝⎛⎭⎫0,1e C.⎝⎛⎭⎫-∞,1eD.⎝⎛⎭⎫1e ,+∞【答案】 B【解析】因为函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=ln x +x ·1x =ln x +1,令f ′(x )<0,解得0<x <1e,故f (x )的单调递减区间是⎝⎛⎭⎫0,1e . 2、函数f(x)=ax 3+bx 2+cx +d 的图像如图,则函数y =ax 2+32bx +c3的单调递增区间是( )第2题图A . (-∞,-2]B . ⎣⎡⎭⎫12,+∞ C . [)-2,3 D . ⎣⎡⎭⎫98,+∞【答案】D【解析】 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 .3、函数f (x )=ln x -ax (a >0)的单调递增区间为( ) A.⎝⎛⎭⎫0,1a B.⎝⎛⎭⎫1a ,+∞ C.⎝⎛⎭⎫-∞,1a D .(-∞,a )【答案】A【解析】 由f ′(x )=1x -a >0,x >0,得0<x <1a .∴f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,1a . 4、若函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间,则实数a 的取值范围是________. 【答案】 (-∞,2ln 2-2)【解析】 ∵函数f (x )=x 2-e x -ax 在R 上存在单调递增区间,∴f ′(x )=2x -e x -a >0,即a <2x -e x 有解.设g (x )=2x -e x ,则g ′(x )=2-e x ,令g ′(x )=0,得x =ln 2,则当x <ln 2时,g ′(x )>0,g (x )单调递增,当x >ln 2时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴当x =ln 2时,g (x )取得极大值也是最大值,且g (x )max =g (ln 2)=2ln 2-2,∴a <2ln 2-2.考向一 求函数的单调区间例1、求下列函数的单调区间:(1)f(x)=x 3-12x 2-2x +3;(2)g(x)=x 2-2ln x.【解析】 (1)∵f′(x)=3x 2-x -2=(3x +2)(x -1),定义域为R ,∴当f ′(x )>0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-23∪(1,+∞);当f ′(x )<0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-23,1. ∴函数的单调增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-23和(1,+∞),单调减区间为⎝⎛⎭⎫-23,1. (2)g ′(x )=2x -2x =2(x +1)(x -1)x,定义域为(0,+∞),令g ′(x )=0,解得:x =1或x =-1(舍去),列表:x (0,1) 1 (1,+∞) g ′(x ) - 0+ g (x ) 减 极小值 增变式1、(1)下列函数中,在(0,+∞)内为增函数的是( ) A.f (x )=sin 2x B.f (x )=x e x C.f (x )=x 3-xD.f (x )=-x +ln x【答案】 B【解析】 由于x >0,对于A ,f ′(x )=2cos 2x ,f ′⎝⎛⎭⎫π3=-1<0,不符合题意; 对于B ,f ′(x )=(x +1)e x >0,符合题意;对于C ,f ′(x )=3x 2-1,f ′⎝⎛⎭⎫13=-23<0,不符合题意; 对于D ,f ′(x )=-1+1x ,f ′(2)=-12<0,不符合题意.(2)函数f (x )=2x 2-ln x 的单调递减区间是( ) A.⎝⎛⎭⎫-12,12 B.⎝⎛⎭⎫12,+∞ C.⎝⎛⎭⎫0,12 D.⎝⎛⎭⎫-∞,-12∪⎝⎛⎭⎫12,+∞ 【答案】 C【解析】 ∵函数f (x )=2x 2-ln x ,∴f ′(x )=4x -1x =4x 2-1x=4⎝⎛⎭⎫x -12⎝⎛⎭⎫x +12x.由f ′(x )<0,解得0<x <12,∴函数的单调递减区间是⎝⎛⎭⎫0,12. (3).已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的递增区间是________. 【答案】 ⎝⎛⎭⎫-π,-π2和⎝⎛⎭⎫0,π2 【解析】 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝⎛⎭⎫-π,-π2∪⎝⎛⎭⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫-π,-π2和⎝⎛⎭⎫0,π2.变式2、(1)函数f(x)=x 3-15x 2-33x +6的单调减区间为__ __.(2) 函数f(x)=1+x -sin x 在(0,2π)上的单调情况是__ __.(3)已知a<0,函数f(x)=x 3+ax 2-a 2x +2的单调递减区间是__ .【解析】(1)由f(x)=x 3-15x 2-33x +6得f ′(x)=3x 2-30x -33,令f′(x)<0,即3(x -11)(x +1)<0,解得-1<x<11,∴函数f(x)的单调减区间为(-1,11). (2) f′(x)=1-cos x>0在(0,2π)上恒成立,∴f(x)单调递增.(3)f′(x)=3x 2+2ax -a 2=(3x -a)(x +a),令f′(x)<0,得a3<x<-a ,∴减区间为⎝⎛⎭⎫a3,-a . 方法总结:1. 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)求导函数f ′(x);(3)在函数f(x)的定义域内解不等式f′(x)>0和f′(x)<0;(4)根据(3)的结果确定函数f(x)的单调区间. 2. 利用导数求函数单调性,在对函数求导以后要对导函数进行整理并因式分解,方便后面求根和判断导函数的符号.考向二 给定区间求参数的范围例2、设函数()32132a f x x x bx c =-++,曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程为1y =. (1)求,bc 的值;(2)若0a >,求函数()f x 的单调区间;(3)设函数()()2g x f x x =+,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.【解析】:(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 )(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,即x ∈(-2,-1)时,a <(x +2x )max =-22,当且仅当x =2x 即x =-2时等号成立.所以满足要求的a 的取值范围是(-∞,-22).变式1、已知g (x )=2x +ln x -ax .(1)若函数g (x )在区间[1,2]内单调递增,求实数a 的取值范围; (2)若g (x )在区间[1,2]上存在单调递增区间,求实数a 的取值范围.【解析】(1)g (x )=2x +ln x -ax (x >0),g ′(x )=2+1x +ax2(x >0).∵函数g (x )在[1,2]上单调递增, ∴g ′(x )≥0在[1,2]上恒成立, 即2+1x +ax 2≥0在[1,2]上恒成立,∴a ≥-2x 2-x 在[1,2]上恒成立, ∴a ≥(-2x 2-x )max ,x ∈[1,2]. 在[1,2]上,(-2x 2-x )max =-3, 所以a ≥-3.∴实数a 的取值范围是[-3,+∞). (2)g (x )在[1,2]上存在单调递增区间, 则g ′(x )>0在[1,2]上有解, 即a >-2x 2-x 在[1,2]上有解, ∴a >(-2x 2-x )min ,又(-2x 2-x )min =-10,∴a >-10.变式2、若函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)上单调递增,则a 的取值范围是( )A.[-1,1]B.⎣⎡⎦⎤-1,13C.⎣⎡⎦⎤-13,13D.⎣⎡⎦⎤-1,-13 【答案】 C【解析】 ∵f (x )=x -13sin 2x +a sin x ,∴f ′(x )=1-23cos 2x +a cos x =-43cos 2x +a cos x +53.由f (x )在R 上单调递增,则f ′(x )≥0在R 上恒成立. 令t =cos x ,t ∈[-1,1], 则-43t 2+at +53≥0,在t ∈[-1,1]上恒成立.∴4t 2-3at -5≤0在t ∈[-1,1]上恒成立. 令g (t )=4t 2-3at -5,则⎩⎪⎨⎪⎧g (1)=-3a -1≤0,g (-1)=3a -1≤0.解之得-13≤a ≤13方法总结: 1.明晰导数概念及其几何意义在解题中的应用,强化方程的思想,培养基本运算能力.2. 辨析区间上单调和区间上存在单调区间的本质区别和处理策略的不同,提升参变分离和构造函数等解决问题的方法和技巧,感悟数学解题背后的思维和内涵.考向三 函数单调区间的讨论例3、已知函数.当时,讨论的单调性; 【解析】函数的定义域为., 因为,所以, ①当,即时,由得或,由得, 所以在,上是增函数, 在上是减函数; ②当,即时,所以在上是增函数;③当,即时,由得或,由得,所以在,.上是增函数,在.上是减函 综上可知:当时在,上是单调递增,在上是单调递减; 当时,在.上是单调递增;当时在,上是单调递增,在上是单调递减. 变式1、讨论下列函数的单调性. (1)f (x )=x -a ln x ; (2)g (x )=13x 3+ax 2-3a 2x .【解析】 (1)f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1-a x =x -ax ,令f ′(x )=0,得x =a ,①当a ≤0时,f ′(x )>0在(0,+∞)上恒成立, ∴f (x )在(0,+∞)上单调递增. ②当a >0时,x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,()()11ln f x x m x m R x x ⎛⎫=+-+∈ ⎪⎝⎭1m ()f x ()f x (0,)+∞'21()1m m f x x x -=+-2221(1)[(1)]x mx m x x m x x -+----==1m 10m ->011m <-<12m <<()0f x '>1x >1x m <-()0f x '<11m x -<<()f x ()0,1m -()1,+∞()1,1m -11m -=2m =()0f x '≥()f x ()0,∞+11m ->2m >()0f x '>1x m >-1x <()0f x '<11x m <<-()f x ()0,1()1,m -+∞()1,1m -12m <<()f x ()0,1m -()1,+∞()1,1m -2m =()f x ()0,∞+2m >()f x ()0,1()1,m -+∞()1,1m -x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增. 综上,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增,当a >0时,f (x )在(0,a )上单调递减,在(a ,+∞)上单调递增. (2)g (x )的定义域为R ,g ′(x )=x 2+2ax -3a 2=(x +3a )(x -a ), 当a =0时,g ′(x )≥0, ∴g (x )在R 上单调递增. 当a >0时,x ∈(-∞,-3a )∪(a ,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, x ∈(-3a ,a )时,g ′(x )<0,g (x )单调递减. 当a <0时,x ∈(-∞,a )∪(-3a ,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )单调递增, x ∈(a ,-3a )时,g ′(x )<0,g (x )单调递减, 综上有a =0时,g (x )在R 上单调递增;a <0时,g (x )在(-∞,a ),(-3a ,+∞)上单调递增,在(a ,-3a )上单调递减; a >0时,g (x )在(-∞,-3a ),(a ,+∞)上单调递增,在(-3a ,a )上单调递减. 变式2、已知函数f (x )=x -2x +a (2-ln x ),a >0.讨论f (x )的单调性.【解析】 由题知,f (x )的定义域是(0,+∞), f ′(x )=1+2x 2-a x =x 2-ax +2x 2,设g (x )=x 2-ax +2, 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 )在(0,+∞)上单调递增. 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 )在(0,+∞)上单调递增.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.当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化情况如下表:x (0,x 1) x 1 (x 1,x 2) x 2 (x 2,+∞)f ′(x )+-+f (x )单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增此时f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -a 2-82上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫a -a 2-82,a +a 2-82上单调递减, 在⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2-82,+∞上单调递增.方法总结: 对含参函数的合理分类,关键是找到引起分类讨论的原因.2. 会对函数进行准确求导,求导以后进行整理并因式分解,其中能否因式分解、每个因式系数的正负、根的大小等都是引起分类讨论的原因.考向四 构造函数研究单调性例4、(1)设函数f (x )在R 上的导函数为f ′(x ),且2f (x )+xf ′(x )>x 2,则下列不等式在R 上恒成立的是( )A .f (x )>0B .f (x )<0C .f (x )>xD .f (x )<x(2)已知定义域为{x |x ≠0}的偶函数f (x ),其导函数为f ′(x ),对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ),若g (x )=x 2f (x ),则不等式g (x )<g (1)的解集是( )A .(-∞,1)B .(-1,1)C .(-∞,0)∪(0,1)D .(-1,0)∪(0,1)【答案】 (1)A (2)D【解析】(1)法一:令g (x )=x 2f (x )-14x 4,则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )-x 3=x [2f (x )+xf ′(x )-x 2],当x >0时,g ′(x )>0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x <0时,g ′(x )<0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x =0时,由题意可得2f (0)>0,∴f (0)>0. 综上可知,f (x )>0.法二:∵2f (x )+xf ′(x )>x 2,∴令x =0,则f (0)>0,故可排除B 、D ,不妨令f (x )=x 2+0.1,则已知条件2f (x )+xf ′(x )>x 2成立,但f (x )>x 不一定成立,故C 也是错误的,故选A.(2)∵f (x )是定义域为{x |x ≠0}的偶函数, ∴f (-x )=f (x ).对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ), ∴xf ′(x )+2f (x )>0. ∵g (x )=x 2f (x ),∴g (x )也是偶函数,当x ∈(0,+∞)时,g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )>0. ∵g (x )在(0,+∞)上单调递增, ∴g (x )在(-∞,0)递减. 若g (x )<g (1),则|x |<1(x ≠0), 解得0<x <1或-1<x <0.故g (x )<g (1)的解集是(-1,0)∪(0,1). 变式1、已知定义在上的函数的导函数为,且,,则下列判断中正确的是( )A .B .C .D . 【答案】CD 【解析】令,,则, 因为, 所以在上恒成立, 因此函数在上单调递减, 因此,即,即,故A 错;又,所以,所以在上恒成立, 0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭()f x ()f x '()00f =()cos ()sin 0f x x f x x '+<6624f f ππ⎛⎫⎛⎫< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭ln 03f π⎛⎫> ⎪⎝⎭363f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭243f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()cos f x g x x =0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭2()cos ()sin ()cos f x x f x x g x x '+'=()cos ()sin 0f x x f x x '+<2()cos ()sin ()0cos f x x f x x g x x '+'=<0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭()()cos f x g x x =0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭64g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭64cos cos64f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭>664f f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()00f =(0)(0)0cos0f g ==()()0cos f x g x x =≤0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭因为,所以,故B 错; 又,所以,即,故C 正确;又,所以,即,故D 正确;故选:CD.变式2、设函数f ′(x )是奇函数f (x )(x ∈R )的导函数,f (-1)=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________. 【答案】 (-∞,-1)∪(0,1)【解析】 因为f (x )(x ∈R )为奇函数,f (-1)=0, 所以f (1)=-f (-1)=0. 当x ≠0时,令g (x )=f (x )x ,则g (x )为偶函数,g (1)=g (-1)=0. 则当x >0时,g ′(x )=⎣⎡⎦⎤f (x )x ′=xf ′(x )-f (x )x 2<0,故g (x )在(0,+∞)上单减,在(-∞,0)上单增.所以在(0,+∞)上,当0<x <1时,g (x )>g (1)=0,得f (x )x >0,所以f (x )>0;在(-∞,0)上,当x <-1时,由g (x )<g (-1)=0,得f (x )x<0,所以f (x )>0. 综上知,使得f (x )>0成立的x 的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).变式3、设f (x ),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,当x <0时,f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0,且g (-3)=0,则不等式f (x )g (x )<0的解集为________. 【答案】 (-∞,-3)∪(0,3) 【解析】 f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0⇔ [f (x )g (x )]′>0,所以函数y =f (x )g (x )在(-∞,0)上单调递增. 又由题意知函数y =f (x )g (x )为奇函数,所以其图象关于原点对称,且过点(-3,0),(3,0).ln0,32ππ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭ln 03f π⎛⎫< ⎪⎝⎭63g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭63cos cos 63f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭>363f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭43g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭43cos cos43f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭>243f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭数形结合可求得不等式f (x )g (x )<0的解集为(-∞,-3)∪(0,3).方法总结:(1)对于不等式f ′(x )+g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )+g (x );(2)对于不等式f ′(x )-g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )-g (x ); 特别地,对于不等式f ′(x )>k (或<k )(k ≠0),构造函数F (x )=f (x )-kx . (3)对于不等式f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x ); (4)对于不等式f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f xg x(g (x )≠0);(5)对于不等式xf ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=xf (x ); (6)对于不等式xf ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f xx(x ≠0).1、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【答案】D【解析】原函数先减再增,再减再增,且0x =位于增区间内,因此选D .2、设函数()e e xxf 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 xxf x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()ee e e xx x x a a --+=-+,即()()1e e0xxa -++=对任意的x 恒成立,则10a +=,得1a =-.若函数()e e xxf x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x xf 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-∞.3、(2021·深圳市龙岗区龙城高级中学高三月考)已知函数()ln f x x =,()g x x =,则当120x x >>时( ) A .1122|()()||()()|f x g x f x g x -<-|B .1122|()()||()()|f x g x f x g x ->-C .1221|()()||()()|f x g x f x g x -<- D .1221|()()||()()|f x g x f x g x ->-【答案】C【解析】令()ln h x x x =-,则()111xh x x x-'=-=,当()0,1x ∈时,()0h x '>,()h x 单调递增,当()1,x ∈+∞时,()0h x '<,()h x 单调递减, 则()()110h x h ≤=-<,则()h x 在()0,1单调递减,在()1,+∞单调递增,∴()1h x 和()2h x 的大小不确定,故AB 错误;由()0h x <可知221ln x x x <<,即()()210f x g x -<, 令1221|()()||()()|W f x g x f x g x =---, 则1221|()()|()()W f x g x f x g x =-+-,当()()12f x g x ≥时,[][]12211122()()()()()()()()0W f x g x f x g x f x g x f x g x =-+-=-+-<; 当()()12f x g x <,[][]21212211()()()()()()()()W g x f x f x g x f x g x f x g x =-+-=+-+,()()ln y f x g x x x =+=+单调递增,0W ∴<, 综上,1221|()()||()()|f x g x f x g x -<-,故C 正确,D 错误.故选:C.4、(2021·广东高三月考)已知函数()ln f x x ax =+在函数()22g x x x b =-+的递增区间上也单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .(],1-∞- B .[)0,+∞C .(][),10,-∞-+∞ D .(]1,0-【答案】B【解析】因为()g x 的单调递增区间为[)1,+∞, 则由题意()f x 在[)1,+∞递增, 而()1axf x x+'=, 所以当0a ≥时,()0f x '>在 [)1,+∞恒成立,()f x 在区间[)1,+∞单调递增,符合题意; 当0a <时,由()10ax f x x +'=>,解得10x a<<- ()f x 的单调递增区间为10,a ⎛⎫- ⎪⎝⎭,不合题意.综上,0a ≥. 故选:B5、(2021·广东高三月考)若对任意的1x ,()2,x m ∈+∞,且12x x <,都有122121ln ln 2x x x x x x -<-,则m 的最小值是( )(注: 2.71828e =⋅⋅⋅为自然对数的底数) A .1eB .eC .1D .3e【答案】A【解析】由题意知210x x >>,可得210x x ->, 则122121ln ln 2x x x x x x -<-等价于()122121ln ln 2x x x x x x -<-,即121212ln 2ln 2x x x x x x +<+,所以()()1221ln 2ln 2x x x x +<+, 所以2121ln 2ln 2x x x x ++<, 令()ln 2x f x x+=,可得21f x f x ,又由21x x m >>,所以()f x 在(),m +∞上是减函数, 所以()2ln 10x f x x--'=≤,解得1x e ≥,则1m e ≥,即m 的最小值为1e . 故选:A.6、(2021·深圳市第七高级中学高三月考)已知定义在R 上的函数()f x 满足()()()()0,6f x f x f x f x +-=+=-,且对[]12,3,0x x ∀∈-,当12x x ≠时,都有()()()()11221221x f x x f x x f x x f x +<+,则以下判断正确的是( )A .函数()f x 是偶函数B .函数()f x 在[]9,6--单调递增C .3x =是函数()f x 的对称轴D .函数()f x 的最小正周期是12【答案】BCD【解析】由定义域为R , ()()0f x f x +-=,即()()f x f x -=-,则函数为奇函数,故A 错误;因为()()6f x f x +=-,而()()f x f x -=-,所以()()6f x f x +=-,所以函数的对称轴为6032x +==,故C 选项正确; 因为()()6f x f x +=-,所以()()()126f x f x f x +=-+=,所以()f x 的最小正周期是12,故D 选项正确;因为[]12,3,0x x ∀∈-,当12x x ≠时,都有()()()()11221221x f x x f x x f x x f x +<+, 则()()()()12120x x f x f x --<,所以[]3,0x ∈-时,()f x 为减函数. 因为函数为奇函数,所以[]0,3x ∈时,()f x 为减函数,又因为函数()f x 关于3x =对称,所以[]3,6x ∈时,()f x 为增函数.因为()f x 的最小正周期是12,所以[]9,6x ∈--的单调性与[]3,6x ∈时的单调性相同. 故,[]9,6x ∈--时,()f x 单调递增,故B 选项正确. 故选:BCD. 7、()3211232f x x x ax =-++,若()f x 在2,3⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上存在单调递增区间,则a 的取值范围是_______ 【答案】19a >- 【解析】:()'22fx x x a =-++,有已知条件可得:2,+3x ⎛⎫∃∈∞ ⎪⎝⎭,使得()'0f x ≥,即()212a x x ≥-,只需()2min12a x x ⎡⎤≥-⎢⎥⎣⎦,而()221122122339y x x ⎡⎤⎛⎫=->-=-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,所以19a >-。

高考复习-利用导数研究函数的单调性及极值和最值

高考复习-利用导数研究函数的单调性及极值和最值

利用导数研究函数的单调性及极值和最值知识集结知识元利用导数研究函数的单调性问题知识讲解1.利用导数研究函数的单调性【知识点的知识】1、导数和函数的单调性的关系:(1)若f′(x)>0在(a,b)上恒成立,则f(x)在(a,b)上是增函数,f′(x)>0的解集与定义域的交集的对应区间为增区间;(2)若f′(x)<0在(a,b)上恒成立,则f(x)在(a,b)上是减函数,f′(x)<0的解集与定义域的交集的对应区间为减区间.2、利用导数求解多项式函数单调性的一般步骤:(1)确定f(x)的定义域;(2)计算导数f′(x);(3)求出f′(x)=0的根;(4)用f′(x)=0的根将f(x)的定义域分成若干个区间,列表考察这若干个区间内f′(x)的符号,进而确定f(x)的单调区间:f′(x)>0,则f(x)在对应区间上是增函数,对应区间为增区间;f′(x)<0,则f(x)在对应区间上是减函数,对应区间为减区间.【典型例题分析】题型一:导数和函数单调性的关系典例1:已知函数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:f(x)>2x+4,即f(x)﹣2x﹣4>0,设g(x)=f(x)﹣2x﹣4,则g′(x)=f′(x)﹣2,∵对任意x∈R,f′(x)>2,∴对任意x∈R,g′(x)>0,即函数g(x)单调递增,∵f(﹣1)=2,∴g(﹣1)=f(﹣1)+2﹣4=4﹣4=0,则由g(x)>g(﹣1)=0得x>﹣1,即f(x)>2x+4的解集为(﹣1,+∞),故选:B题型二:导数和函数单调性的综合应用典例2:已知函数f(x)=alnx﹣ax﹣3(a∈R).(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数y=f(x)的图象在点(2,f(2))处的切线的倾斜角为45°,对于任意的t∈[1,2],函数在区间(t,3)上总不是单调函数,求m的取值范围;(Ⅲ)求证:.解:(Ⅰ)(2分)当a>0时,f(x)的单调增区间为(0,1],减区间为[1,+∞);当a<0时,f(x)的单调增区间为[1,+∞),减区间为(0,1];当a=0时,f(x)不是单调函数(4分)(Ⅱ)得a=﹣2,f(x)=﹣2lnx+2x﹣3∴,∴g'(x)=3x2+(m+4)x﹣2(6分)∵g(x)在区间(t,3)上总不是单调函数,且g′(0)=﹣2∴由题意知:对于任意的t∈[1,2],g′(t)<0恒成立,所以有:,∴(10分)(Ⅲ)令a=﹣1此时f(x)=﹣lnx+x﹣3,所以f(1)=﹣2,由(Ⅰ)知f(x)=﹣lnx+x﹣3在(1,+∞)上单调递增,∴当x∈(1,+∞)时f(x)>f(1),即﹣lnx+x﹣1>0,∴lnx<x﹣1对一切x∈(1,+∞)成立,(12分)∵n≥2,n∈N*,则有0<lnn<n﹣1,∴∴【解题方法点拨】若在某区间上有有限个点使f′(x)=0,在其余的点恒有f′(x)>0,则f(x)仍为增函数(减函数的情形完全类似).即在区间内f′(x)>0是f(x)在此区间上为增函数的充分条件,而不是必要条件.例题精讲利用导数研究函数的单调性问题例1.函数f(x)=e x-3x+2的单调减区间为__________.例2.若函数y=-x3+ax在[1,+∞)上是单调函数,则a的最大值是___.例3.函数f(x)=sin x-x,x∈(0,)的单调递增区间是_______.利用导数研究函数的极值与最值问题知识讲解1.利用导数研究函数的极值【知识点的知识】1、极值的定义:(1)极大值:一般地,设函数f(x)在点x0附近有定义,如果对x0附近的所有的点,都有f (x)<f(x0),就说f(x0)是函数f(x)的一个极大值,记作y极大值=f(x0),x0是极大值点;(2)极小值:一般地,设函数f(x)在x0附近有定义,如果对x0附近的所有的点,都有f (x)>f(x0),就说f(x0)是函数f(x)的一个极小值,记作y极小值=f(x0),x0是极小值点.2、极值的性质:(1)极值是一个局部概念,由定义知道,极值只是某个点的函数值与它附近点的函数值比较是最大或最小,并不意味着它在函数的整个的定义域内最大或最小;(2)函数的极值不是唯一的,即一个函数在某区间上或定义域内极大值或极小值可以不止一个;(3)极大值与极小值之间无确定的大小关系,即一个函数的极大值未必大于极小值;(4)函数的极值点一定出现在区间的内部,区间的端点不能成为极值点,而使函数取得最大值、最小值的点可能在区间的内部,也可能在区间的端点.3、判别f(x0)是极大、极小值的方法:若x0满足f′(x0)=0,且在x0的两侧f(x)的导数异号,则x0是f(x)的极值点,f(x0)是极值,并且如果f′(x)在x0两侧满足“左正右负”,则x0是f(x)的极大值点,f(x0)是极大值;如果f′(x)在x0两侧满足“左负右正”,则x0是f(x)的极小值点,f(x0)是极小值.4、求函数f(x)的极值的步骤:(1)确定函数的定义区间,求导数f′(x);(2)求方程f′(x)=0的根;(3)用函数的导数为0的点,顺次将函数的定义区间分成若干小开区间,并列成表格,检查f′(x)在方程根左右的值的符号,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;如果左右不改变符号即都为正或都为负,则f (x)在这个根处无极值.【解题方法点拨】在理解极值概念时要注意以下几点:(1)按定义,极值点x0是区间[a,b]内部的点,不会是端点a,b(因为在端点不可导).(2)极值是一个局部性概念,只要在一个小领域内成立即可.要注意极值必须在区间内的连续点取得.一个函数在定义域内可以有许多个极小值和极大值,在某一点的极小值也可能大于另一个点的极大值,也就是说极大值与极小值没有必然的大小关系,即极大值不一定比极小值大,极小值不一定比极大值小.(3)若f(x)在(a,b)内有极值,那么f(x)在(a,b)内绝不是单调函数,即在区间上单调的函数没有极值.(4)若函数f(x)在[a,b]上有极值且连续,则它的极值点的分布是有规律的,相邻两个极大值点之间必有一个极小值点,同样相邻两个极小值点之间必有一个极大值点,一般地,当函数f(x)在[a,b]上连续且有有限个极值点时,函数f(x)在[a,b]内的极大值点、极小值点是交替出现的,(5)可导函数的极值点必须是导数为0的点,但导数为0的点不一定是极值点,不可导的点也可能是极值点,也可能不是极值点.2.利用导数研究函数的最值【利用导数求函数的最大值与最小值】1、函数的最大值和最小值观察图中一个定义在闭区间[a,b]上的函数f(x)的图象.图中f(x1)与f(x3)是极小值,f (x2)是极大值.函数f(x)在[a,b]上的最大值是f(b),最小值是f(x1).一般地,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.说明:(1)在开区间(a,b)内连续的函数f(x)不一定有最大值与最小值.如函数f(x)=在(0,+∞)内连续,但没有最大值与最小值;(2)函数的最值是比较整个定义域内的函数值得出的;函数的极值是比较极值点附近函数值得出的.(3)函数f(x)在闭区间[a,b]上连续,是f(x)在闭区间[a,b]上有最大值与最小值的充分条件而非必要条件.(4)函数在其定义区间上的最大值、最小值最多各有一个,而函数的极值可能不止一个,也可能没有一个2、用导数求函数的最值步骤:由上面函数f(x)的图象可以看出,只要把连续函数所有的极值与定义区间端点的函数值进行比较,就可以得出函数的最值了.设函数f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,则求f(x)在[a,b]上的最大值与最小值的步骤如下:(1)求f(x)在(a,b)内的极值;(2)将f(x)的各极值与f(a)、f(b)比较得出函数f(x)在[a,b]上的最值.【解题方法点拨】在理解极值概念时要注意以下几点:(1)按定义,极值点x0是区间[a,b]内部的点,不会是端点a,b(因为在端点不可导).(2)极值是一个局部性概念,只要在一个小领域内成立即可.要注意极值必须在区间内的连续点取得.一个函数在定义域内可以有许多个极小值和极大值,在某一点的极小值也可能大于另一个点的极大值,也就是说极大值与极小值没有必然的大小关系,即极大值不一定比极小值大,极小值不一定比极大值小.(3)若f(x)在(a,b)内有极值,那么f(x)在(a,b)内绝不是单调函数,即在区间上单调的函数没有极值.(4)若函数f(x)在[a,b]上有极值且连续,则它的极值点的分布是有规律的,相邻两个极大值点之间必有一个极小值点,同样相邻两个极小值点之间必有一个极大值点,一般地,当函数f(x)在[a,b]上连续且有有限个极值点时,函数f(x)在[a,b]内的极大值点、极小值点是交替出现的,(5)可导函数的极值点必须是导数为0的点,但导数为0的点不一定是极值点,不可导的点也可能是极值点,也可能不是极值点.例题精讲利用导数研究函数的极值与最值问题例1.函数y=lnx-e x在[1,e]最大值为()A.1-e e B.C.-eD.例2.己知定义域为(1,+∞)的函数f(x)=e x+a-ax,若f(x)>0恒成立,则正实数a的取值范围为()A.(0,e2]B.(0,e2)C.[1,e2]D.(1,e2)例3.函数f(x)=x2-lnx的最小值为()A.1+ln2B.1-ln2C.D.当堂练习单选题练习1.定义在R上的函数f(x)的导函数为f'(x),且,若存在实数x使不等式f(x)≤m2-am-3对于a∈[0,2]恒成立,则实数m的取值范围为()A.(-∞,-2]∪[2,+∞)B.C.D.练习2.若函数f(x)与g(x)满足:存在实数t,使得f(t)=g'(t),则称函数g(x)为f(x)的“友导”函数.已知函数为函数f(x)=x2lnx+x的“友导”函数,则k的取值范围是()A.(-∞,1)B.(-∞,2]C.(1,+∞)D.[2,+∞)练习3.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,+∞)练习4.已知定义在(0,+∞)上的函数f(x)的导函数为f′(x),f(x)>0且f(e)=1,若xf′(x)lnx+f(x)>0对任意x∈(0,+∞)恒成立,则不等式<lnx的解集为()A.{x|0<x<1}B.{x|x>1}C.{x|x>e}D.{x|0<x<e}练习5.已知函数f(x)=x3-x2+ax-a存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,x1+2x0=()A.3B.2C.1D.0练习6.若函数f(x)=e x+axlnx(e为自然对数的底数)有两个极值点,则实数a的取值范围是()A.(-∞,-e)B.(-∞,-2e)C.(e,+∞)D.(2e,+∞)填空题练习1.已知函数f(x)=,若∃,使得f(f(x0))=x0,则m的取值范围是_________练习2.设函数f(x)=e x(2x-1)-2ax+2a,其中a<1,若存在唯一的整数x0,使得f(x0)<0,则a的取值范围是_______.练习3.已知函数,若当x1,x2∈[1,3]时,都有f(x1)<2f(x2),则a的取值范围为______________.练习4.若函数f(x)=e-x(x2+ax-a)在R上单调递减,则实数a的值为____.练习5.已知函数,g(x)=|x-t|,t∈(0,+∞).若h(x)=min{f(x),g (x)}在[-1,3]上的最大值为2,则t的值为___.练习6.已知函数f(x)=x3-ax2在(-1,1)上没有最小值,则a的取值范围是_________.解答题练习1.'已知函数f(x)=e x-a(x+1),其中a∈R.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若a>0时,函数f(x)恰有一个零点,求实数a的值.(3)已知数列{a n}满足a n=,其前n项和为S n,求证S n>ln(n+1)(其中n∈N).'练习2.'已知函数f(x)=(a∈R).(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;(2)设点P(x1,y1),Q(x2,y2)是函数f(x)图象的不同两点,其中0<x1<1,x2>1,是否存在实数a,使得OP⊥OQ,且函数f(x)在点Q切线的斜率为f′(x1-),若存在,请求出a的范围;若不存在,请说明理由.'练习3.'已知函数f(x)=x2+ax-alnx(1)若函数f(x)在上递减,在上递增,求实数a的值.(2)若函数f(x)在定义域上不单调,求实数a的取值范围.(3)若方程x-lnx-m=0有两个不等实数根x1,x2,求实数m的取值范围,并证明x1x2<1.'练习4.'已知函数f(x)=xlnx-x2-ax+1,a>0,函数g(x)=f′(x).(1)若a=ln2,求g(x)的最大值;(2)证明:f(x)有且仅有一个零点.'练习5.'已知函数f(x)=e x-ax-b.(其中e为自然对数的底数)(Ⅰ)若f(x)≥0恒成立,求ab的最大值;(Ⅱ)设g(x)=lnx+1,若F(x)=g(x)-f(x)存在唯一的零点,且对满足条件的a,b不等式m(a-e+1)≥b恒成立,求实数m的取值集合.'。

高中数学利用导数研究函数单调性基础知识梳理+常考例题汇总

高中数学利用导数研究函数单调性基础知识梳理+常考例题汇总

∴(-2)+(-1)=a,即 a=-3. 3.[变条件]本例(2)变为:若 g(x)在(-2,-1)内不单调,其他条件不变,求实数 a 的取值范围. 【解析】由 1 知 g(x)在(-2,-1)内为减函数时,实数 a 的取值范围是(-∞,- 3]. 若 g(x)在(-2,-1)内为增函数,则 a≥x+ 2 在(-2,-1)内恒成立,
2.已知函数 f(x)= x a -ln x- 3 ,其中 a∈R,且曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处
4x
2
的切线垂直于直线 y= 1 x.
2
(1)求 a 的值;
(2)求函数 f(x)的单调区间.
【解析】(1)对 f(x)求导得 f′(x)= 1 - a - 1 ,
4 x2 x
由 f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线 y= 1 x,
【解析】f′(x)= 1 ·x+ln x-k-1=ln x-k,
x
①当 k≤0 时,因为 x>1,所以 f′(x)=ln x-k>0,
所以函数 f(x)的单调递增区间是(1,+∞),无单调递减区间.
②当 k>0 时,令 ln x-k=0,解得 x=ek,
当 1<x<ek 时,f′(x)<0;当 x>ek 时,f′(x)>0.
x
又∵y=x+ 2 在(-2,- 2 )内单调递增,在(- 2 ,-1)内单调递减,
x
∴y=x+ 2 的值域为(-3,-2 2 ),
x
∴实数 a 的取值范围是[-2 2 ,+∞), ∴函数 g(x)在(-2,-1)内单调时,a 的取值范围是(-∞,-3]∪[-2 2 ,+∞), 故 g(x)在(-2,-1)上不单调时,实数 a 的取值范围是(-3,-2 2 ). [解题技法]由函数的单调性求参数的取值范围的方法 (1)由可导函数 f(x)在 D 上单调递增(或递减)求参数范围问题,可转化为 f′(x)≥ 0(或 f′(x)≤0)对 x∈D 恒成立问题,再参变分离,转化为求最值问题,要注意“=”

利用导数研究函数单调性5种常见题型总结(原卷版)

利用导数研究函数单调性5种常见题型总结(原卷版)

第10讲 利用导数研究函数单调性5种常见题型总结【考点分析】考点一:利用导数判断函数单调性的方法 ①求函数的定义域(常见的0,ln >x x );①求函数的导数,如果是分式尽量通分,能分解因式要分解因式;①令()0='x f ,求出根 ,,,321x x x ,数轴标根,穿针引线,注意x 系数的正负;④判断()x f '的符号,如果()0f x '>,则()y f x =为增函数;如果()0f x '<,则()y f x =为减函数. 考点二:已知函数的单调性求参数问题①若()f x 在[]b a ,上单调递增,则()0f x '≥在[]b a ,恒成立(但不恒等于0); ①若()f x 在[]b a ,上单调递减,则()0f x '≤在[]b a ,恒成立(但不恒等于0).【题型目录】题型一:利用导数求函数的单调区间题型二:利用导函数与原函数的关系确定原函数图像 题型三:已知含量参函数在区间上单调性求参数范围 题型四:已知含量参函数在区间上不单调求参数范围 题型五:已知含量参函数存在单调区间求参数范围【典型例题】题型一:利用导数求函数的单调区间【例1】(2022·广东·雷州市白沙中学高二阶段练习)函数()()2e x f x x =+的单调递减区间是( )A .(),3-∞-B .()0,3C .()3,0-D .()3,-+∞【例2】(2022·北京市第三十五中学高二阶段练习)函数ln xy x=的单调递增区间是( ) A .1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .()e,+∞C .10,e ⎛⎫⎪⎝⎭D .()0,e【例3】(2023·全国·高三专题练习)函数21()ln 2f x x x =-的单调递减区间为( ) A .(1,1)-B .(0,1)C .(1,)+∞D .(0,2)【例4】(2022·黑龙江·铁人中学高三开学考试)函数2()ln 1f x x x =--的单调增区间为_________.【例5】(2022·河南·安阳一中高三阶段练习(理))已知函数()()ln 1f x x x =+,则( ) A .()f x 在()1,-+∞单调递增 B .()f x 有两个零点C .曲线()y f x =在点11,22f⎛⎫⎛⎫-- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭处切线的斜率为1ln2-- D .()f x 是偶函数【例6】(2022·江苏·盐城市第一中学高三阶段练习)若函数()312f x x x =-在区间()1,1k k -+上不是单调函数,则实数k 的取值范围是( ) A .3k ≤-或11k -≤≤或3k ≥ B .31k -<<-或13k << C .22k -<<D .不存在这样的实数【例7】(2022·全国·高二课时练习多选题)设函数()e ln x f x x =,则下列说法正确的是( )A .()f x 的定义域是()0,∞+B .当()0,1x ∈时,()f x 的图象位于x 轴下方C .()f x 存在单调递增区间D .()f x 有两个单调区间【例8】(2022·河北·石家庄二中模拟预测)已知函数f (x )满足()()()2212e 02x f x f f x x -'=-+,则f (x )的单调递减区间为( ) A .()0,∞- B .(1,+∞)C .()1,∞-D .(0,+∞)【例9】 (2022·全国·高二专题练习)已知函数()1xlnx f x e +=,(其中e =2.71828…是自然对数的底数).求()x f 的单调区间.【例10】【2020年新课标2卷理科】已知函数()x x x f 2sin sin 2=.(1)讨论()x f 在区间()π,0的单调性;【例11】(2022·黑龙江·哈尔滨市第六中学校高二期末)已知函数()ln f x x x x =-. (1)求()f x 的单调区间;【例12】(2022·陕西渭南·高二期末(文))函数()()2e x f x x ax b =++,若曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程为:450x y ++=. (1)求,a b 的值;(2)求函数()f x 的单调区间.【例13】【2020年新课标1卷理科】已知函数2()e x f x ax x =+-. (1)当1=a 时,讨论()x f 的单调性;【例14】【2019年新课标2卷理科】已知函数()11ln x f x x x -=-+.(1)讨论()x f 的单调性,并证明()x f 有且仅有两个零点;【题型专练】1.(2022湖南新邵县教研室高二期末(文))函数()4ln f x x x =-的单调递减区间为( ) A .()0,∞+ B .10,4⎛⎫⎪⎝⎭C .1,4⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .1,4⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭2.(2022·广东·东莞四中高三阶段练习)函数()()3e x f x x =-,则()f x 的单调增区间是( )A .(),2-∞B .()2,+∞C .(),3-∞D .()3,+∞3.(2022·四川绵阳·高二期末(文))函数()2ln 2x x x f -=的单调递增区间为( )A .()1,-∞-B .()+∞,1C .()1,1-D .()1,04.(2022·广西桂林·高二期末(文))函数()3213f x x x =-的单调递减区间为( )A .()02,B .()()02∞∞-+,,,C .()2+∞,D .()0-∞,5.(2022·重庆长寿·高二期末)函数()65ln f x x x x=--的单调递减区间为( )A .(0,2)B .(2,3)C .(1,3)D .(3,+∞)6.(2023·全国·高三专题练习)函数21()ln 3f x x x =-的单调减区间为__________.7.(2022·全国·高二专题练习)函数2()2x x f x =的单调递增区间为__________.8.(2022·全国·高二专题练习)函数cos y x x =+的单调增区间为_________.9.(2023·全国·高三专题练习)求下列函数的单调区间(1)()211x f x x +=-;(2)()21ln 2f x x x =-; (3)()3223361f x x x x =+-+;(4)()sin ,0f x x x x π=-<<;(5)()()22e xf x x x -=+;(6)()sin 2cos xf x x=+.10.(2022·全国·高二单元测试)已知函数()()321313x x x f x =-++,求()f x 的单调区间.11.函数()x e x x f -=2的递增区间是( ) A .()0,2B .(),0∞-C .(),0∞-,()2,+∞D .()(),02,-∞+∞12.【2022年新高考2卷】已知函数f(x)=x e ax −e x . (1)当a =1时,讨论f(x)的单调性;13.(2022·四川省绵阳南山中学高二期末(理))已知函数()29ln 3f x x x x =-+在其定义域内的一个子区间()1,1m m -+上不单调,则实数m 的取值范围是( )A .51,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭B .31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭C .51,2⎛⎫⎪⎝⎭D .31,2⎡⎫⎪⎢⎣⎭14.(2020·河北省石家庄二中高二月考)函数1()ln f x x x=的单调递减区间为____________. 15.(2022·全国·高三专题练习(文))函数(2)e ,0()2,0x x x f x x x ⎧-≥=⎨--<⎩的单调递减区间为__________.题型二:利用导函数与原函数的关系确定原函数图像【例1】(2022·河南·高三阶段练习(文))如图为函数()f x (其定义域为[],m m -)的图象,若()f x 的导函数为()f x ',则()y f x '=的图象可能是( )A .B .C .D .【例2】(2022·四川·遂宁中学外国语实验学校高三开学考试(理))设()f x '是函数()f x 的导函数,()y f x '=的图像如图所示,则()y f x =的图像最有可能的是( )A .B .C .D .【例3】(2022·全国·高二课时练习)已知函数()y f x =在定义域3,32⎛⎫- ⎪⎝⎭内可导,其图象如图所示.记()y f x =的导函数为()y f x '=,则不等式()0xf x '≤的解集为( )A .[][)31,0,12,323⎛⎤--⋃⋃ ⎥⎝⎦B .[]18,01,2,333⎡⎤⎡⎫-⋃⋃⎪⎢⎥⎢⎣⎦⎣⎭C .[)1,12,33⎡⎤-⎢⎥⎣⎦D .31148,,,323233⎛⎫⎡⎤⎡⎫--⋃⋃ ⎪⎪⎢⎥⎢⎝⎭⎣⎦⎣⎭【例4】(2022·全国·高二单元测试)已知函数()f x 的导函数()'f x 图像如图所示,则()f x 的图像是图四个图像中的( ).A .B .C .D .【例5】(2022·广东潮州·高二期末多选题)已知函数()f x 与()f x '的图象如图所示,则下列结论正确的为( )A .曲线m 是()f x 的图象,曲线n 是()f x '的图象B .曲线m 是()f x '的图象,曲线n 是()f x 的图象C .不等式组()()02f x f x x >⎧⎨<<'⎩的解集为()0,1D .不等式组()()02f x f x x >⎧⎨<<'⎩的解集为41,3⎛⎫⎪⎝⎭【题型专练】1.(2022·江苏常州·高三阶段练习)如图是()y f x '=的图像,则函数()y f x =的单调递减区间是( )A .()2,1-B .()()2,0,2,-+∞C .(),1-∞-D .()(),1,1,-∞-+∞2.(2022·吉林·东北师大附中高三开学考试)已知函数()y f x =的部分图象如图所示,且()f x '是()f x 的导函数,则( )A .()()()()12012f f f f ''''-=-<<<B .()()()()21012f f f f ''''<<<-=-C .()()()()02112f f f f ''''>>>-=-D .()()()()21021f f f f ''''<<<-<-3.(2022·福建莆田·高二期末)定义在()1,3-上的函数()y f x =,其导函数()y f x '=图像如图所示,则()y f x =的单调递减区间是( )A .()1,0-B .()1,1-C .()0,2D .()2,34.(2022·广东广州·高二期末)已知函数()y f x =的图象是下列四个图象之一,函数()y f x ='的图象如图所示,则函数()y f x =图象是( )A .B .C .D .5.(2022·北京·牛栏山一中高二阶段练习)设()f x '是函数()f x 的导函数,在同一个直角坐标系中,()y f x =和()y f x '=的图象不可能是( )A .B .C .D .6.(2022·福建宁德·高二期末多选题)设()f x 是定义域为R 的偶函数,其导函数为()f x ',若0x ≥时,()f x 图像如图所示,则可以使()()0f x f x '⋅<成立的x 的取值范围是( )A .(),3-∞-B .()1,0-C .()0,1D .()1,3题型三:已知含量参函数在区间上单调性求参数范围【例1】(2023·全国·高三专题练习)已知函数()ax x x x f ++=2ln 的单调递减区间为1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭,则( ).A .(],3a ∈-∞-B .3a =-C .3a =D .(],3a ∈-∞【例2】(2022·全国·高三专题练习)已知函数()32391f x x mx mx =-++在()1,+∞上为单调递增函数,则实数m 的取值范围为( ) A .(),1-∞- B .[]1,1- C .[]1,3 D .[]1,3-【例3】(2022·浙江·高二开学考试)已知函数()sin cos f x x a x =+在区间ππ,42⎛⎫ ⎪⎝⎭上是减函数,则实数a 的取值范围为( )A .1a >B .1a ≥C .1a >D .1a ≥-【例4】(2022·全国·高二课时练习)若函数()2ln f x x ax x =-+在区间()1,e 上单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .[)3,+∞ B .(],3-∞C .23,e 1⎡⎤+⎣⎦ D .(2,e 1⎤-∞+⎦【例5】(2022·河南·荥阳市教育体育局教学研究室高二阶段练习)已知函数()321f x x x ax =+-+在R 上为单调递增函数,则实数a 的取值范围为( ) A .1,3⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦B .1,3⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭C .1,3⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭D .1,3⎡⎫-+∞⎪⎢⎣⎭【例6】(2023·全国·高三专题练习)若函数1()sin 2cos 2f x x a x =+在区间(0,)π上单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .(,1]-∞-B .[1,)-+∞C .(,1)-∞-D .[1,)+∞【例7】(2022·山东临沂·高二期末)若对任意的()12,,x x m ∈+∞,且当12x x <时,都有121212ln ln 3x x x x x x ->-,则m 的最小值是________.【例8】(2022·全国·高三专题练习(文))已知函数()()0ln 232>+-=a x x axx f ,若函数()x f 在[]2,1上为单调函数,则实数a 的取值范围是________.【题型专练】1.(2023·全国·高三专题练习)若函数2()ln 5f x x ax x =+-在区间11,32⎡⎤⎢⎥⎣⎦内单调递增,则实数a 的取值范围为( ) A .(,3]-∞ B .3,2⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦C .253,8⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .25,8⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭2.(2022·山西·平遥县第二中学校高三阶段练习)若函数()ln 1f x x x ax =-+在[e,)+∞上单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .(,2)-∞ B .(,2]-∞ C .(2,)+∞ D .[2,)+∞3.(2023·全国·高三专题练习)已知函数()sin 2cos f x a x x =+在ππ,34x ⎡⎤∈--⎢⎥⎣⎦上单调递增,则a 的取值范围为( ) A .0a ≥ B .22a -≤≤ C .2a ≥- D .0a ≥或2a ≤-4.(2022·全国·高三专题练习)若函数()d cx bx x x f +++=23的单调递减区间为()3,1-,则=+c b ( )A .-12B .-10C .8D .105.(2022·全国·高三专题练习)若函数()32236f x x mx x =-+在区间()1,+∞上为增函数,则实数m 的取值范围是_______. 6.函数321()3f x ax x a =-+在[1,2]上单调递增,则实数a 的取值范围是( ) A .1a >B .1a ≥C .2a >D .2a ≥7.对于任意1x ,2[1,)x ∈+∞,当21x x >时,恒有2211ln 2()x a x x x <-成立,则实数a 的取值范围是( ) A .(,0]-∞ B .(,1]-∞C .(,2]-∞D .(,3]-∞8.若函数2()ln f x x x x=++在区间[],2t t +上是单调函数,则t 的取值范围是( ) A .[1,2] B .[1,)+∞C .[2,)+∞D .(1,)+∞题型四:已知含量参函数在区间上不单调,求参数范围【例1】(2022·河南宋基信阳实验中学高三阶段练习(文))已知函数()3212132a g x x x x =-++.若()g x 在()2,1--内不单调,则实数a 的取值范围是______.【例2】(2021·河南·高三阶段练习(文))已知函数()()41xf x ax x e =+-在区间[]1,3上不是单调函数,则实数a 的取值范围是( )A .2,416e e ⎛⎫-- ⎪⎝⎭B .2,416e e ⎛⎤-- ⎥⎝⎦C .32,3616e e ⎛⎫-- ⎪⎝⎭D .3,416e e ⎛⎫-- ⎪⎝⎭【题型专练】 1.函数()()2244xf x e xx =--在区间()1,1k k -+上不单调,实数k 的范围是 .2.(2022·全国·高三专题练习)若函数()324132x a f x x x =-++在区间(1,4)上不单调,则实数a 的取值范围是___________.题型五:已知含量参函数存在单调区间,求参数范围【例1】(2023·全国·高三专题练习)若函数()21()ln 12g x x x b x =+--存在单调递减区间,则实数b 的取值范围是( ) A .[)3,+∞ B .()3,+∞ C .(),3-∞D .(],3-∞【例2】(2022·全国·高三专题练习)若函数()313f x x ax =-+有三个单调区间,则实数a 的取值范围是________.【例3】(2022·河北·高三阶段练习)若函数()2()e xf x x mx =+在1,12⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上存在单调递减区间,则m 的取值范围是_________.【例4】(2023·全国·高三专题练习)已知()2ln ag x x x x=+-. (1)若函数()g x 在区间[]1,2内单调递增,求实数a 的取值范围; (2)若()g x 在区间[]1,2上存在单调递增区间,求实数a 的取值范围.【题型专练】1.(2022·全国·高三专题练习(文))若函数()()0221ln 2≠--=a x ax x x h 在[]4,1上存在单调递减区间”,则实数a 的取值范围为________.2.若函数()2ln f x ax x x =+-存在增区间,则实数a 的取值范围为 .3.故函已知函数32()3()f x ax x x x =+-∈R 恰有三个单调区间,则实数a 的取值范围为( ) A .()3,-+∞ B .()()3,00,-+∞C .()(),00,3-∞D .[)3,-+∞4.已知函数()()R a x ax x x f ∈+++=123在⎪⎭⎫⎝⎛--31,32内存在单调递减区间,则实数a 的取值范围是( ) A .(0,√3] B .(−∞,√3]C .(√3,+∞)D .(√3,3)。

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析1.已知函数f(x)=x2+2alnx.(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数在上是减函数,求实数a的取值范围.【答案】(Ⅰ)当a≥0时,递增区间为(0,+∞);当a<0时,递减区间是(0,);递增区间是(,+∞);(Ⅱ).【解析】解题思路:(Ⅰ)求定义域与导函数,因含有参数,分类讨论求出函数的单调区间;(Ⅱ)利用“函数g(x)为[1,2]上的单调减函数,则g′(x)≤0在[1,2]上恒成立”,得到不等式恒成立;再分离参数,求函数的最值即可.规律总结:若函数在某区间上单调递增,则在该区间恒成立;“若函数在某区间上单调递减,则在该区间恒成立.试题解析:(Ⅰ)f′(x)=2x+=,函数f(x)的定义域为(0,+∞).①当a≥0时,f′(x)>0,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);②当a<0时,f′(x)=.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下:x(0,)(,+∞)-0+由上表可知,函数f(x)的单调递减区间是(0,);单调递增区间是(,+∞).(Ⅱ)由g(x)=+x2+2aln x,得g′(x)=-+2x+,由已知函数g(x)为[1,2]上的单调减函数,则g′(x)≤0在[1,2]上恒成立,即-+2x+≤0在[1,2]上恒成立.即a≤-x2在[1,2]上恒成立.令h(x)=-x2,在[1,2]上h′(x)=--2x=-(+2x)<0,=h(2)=-,所以a≤-.所以h(x)在[1,2]上为减函数,h(x)min故实数a的取值范围为{a|a≤-}.【考点】1.利用导数求函数的单调区间;2.根据函数的单调性求参数.2.函数的部分图象大致为( ).【答案】D【解析】,为奇函数,图像关于原点对称,排除选项B;,所以排除选项A;当时,,所以排除选项C;故选选项D.【考点】函数的图像.3.已知函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值.(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.【答案】(1);(2)减区间(0,1),增区间(1,+∞)【解析】(1)由函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值可知,解得;(2)由(1)可知,其定义域是(0,+∞),由,得由,得所以函数的单调减区间(0,1),增区间(1,+∞).试题解析:(1)又函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值,所以解得.(2)由(1)可知,其定义域是(0,+∞)由,得由,得所以函数的单调减区间(0,1),增区间(1,+∞).【考点】1.导数与极值;2.导数与单调性4.函数f(x)=ax3-x在R上为减函数,则()A.a≤0B.a<1C.a<0D.a≤1【答案】【解析】当时,在上为减函数,成立;当时, 的导函数为,根据题意可知, 在上恒成立,所以且,可得.综上可知.【考点】导数法判断函数的单调性;二次函数恒成立.5.已知在R上开导,且,若,则不等式的解集为()A.B.C.D.【答案】B【解析】令,则,由,则,在上为增函数,,所以的解集为,故选B.【考点】函数的单调性与导数的关系.6.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,当时,,且,则不等式的解集是 ( )A.B.C.D.【答案】D.【解析】先根据可确定,进而可得到在时单调递增,结合函数,分别是定义在上的奇函数和偶函数可确定在时也是增函数.于是构造函数知在上为奇函数且为单调递增的,又因为,所以,所以的解集为,故选D.【考点】利用导数研究函数的单调性.7.在上可导的函数的图形如图所示,则关于的不等式的解集为().A.B.C.D.【答案】A【解析】由图象可知f′(x)=0的解为x=-1和x=1函数f(x)在(-∞,-1)上增,在(-1,1)上减,在(1,+∞)上增∴f′(x)在(-∞,-1)上大于0,在(-1,1)小于0,在(1,+∞)大于0当x<0时,f′(x)>0解得x∈(-∞,-1)当x>0时,f′(x)<0解得x∈(0,1)综上所述,x∈(-∞,-1)∪(0,1),故选A.【考点】函数的图象;导数的运算;其他不等式的解法.8.函数,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.20B.18C.3D.0【答案】A【解析】所以在区间,单调递增,在区间单调递减.,,,,可知的最大值为20 .故的最小值为20.【考点】利用导数求函数的单调性与最值.9.设函数.(1)若在时有极值,求实数的值和的极大值;(2)若在定义域上是增函数,求实数的取值范围.【答案】(1)极大值为(2)【解析】(1)先求导,根据在时有极值,则,可求得的值。

高中数学利用导数研究函数的单调性精选题

高中数学利用导数研究函数的单调性精选题

利用导数研究函数的单调性精选题21道一.选择题(共6小题)1.设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(﹣1)=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()A.(﹣∞,﹣1)∪(0,1)B.(﹣1,0)∪(1,+∞)C.(﹣∞,﹣1)∪(﹣1,0)D.(0,1)∪(1,+∞)2.若函数f(x)=x﹣sin2x+a sin x在(﹣∞,+∞)单调递增,则a的取值范围是()A.[﹣1,1]B.[﹣1,]C.[﹣,]D.[﹣1,﹣] 3.已知奇函数f(x)在R上是增函数,g(x)=xf(x).若a=g(﹣log25.1),b=g(20.8),c=g(3),则a,b,c的大小关系为()A.a<b<c B.c<b<a C.b<a<c D.b<c<a4.若函数f(x)=x2+ax+在是增函数,则a的取值范围是()A.[﹣1,0]B.[﹣1,+∞)C.[0,3]D.[3,+∞)5.若函数f(x)=kx﹣lnx在区间(1,+∞)单调递增,则k的取值范围是()A.(﹣∞,﹣2]B.(﹣∞,﹣1]C.[2,+∞)D.[1,+∞)6.已知f(x)=x2+sin,f′(x)为f(x)的导函数,则f′(x)的图象是()A.B.C.D.二.填空题(共9小题)7.已知函数f(x)=x3﹣2x+e x﹣,其中e是自然对数的底数.若f(a﹣1)+f(2a2)≤0.则实数a的取值范围是.8.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.9.函数f(x)=x﹣lnx的单调减区间为.10.设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(﹣1)=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.11.函数f(x)=(x﹣3)e x的单调递增区间是.12.已知函数f(x)=mx2+lnx﹣2x在定义域内是增函数,则实数m的取值范围为.13.函数y=x2﹣lnx的单调递减区间为.14.已知三次函数f(x)=x3+x2+cx+d(a<b)在R上单调递增,则的最小值为.15.设定义域为R的函数f(x)满足f'(x)>f(x),则不等式e x﹣1f(x)<f(2x﹣1)的解为.三.解答题(共6小题)16.已知函数f(x)=﹣x+alnx.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:<a﹣2.17.设函数f(x)=(1﹣x2)•e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求实数a的取值范围.18.已知函数f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2.(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.19.已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.(1)若f(x)≥0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.20.已知函数f(x)=2sin x﹣x cos x﹣x,f′(x)为f(x)的导数.(1)证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;(2)若x∈[0,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.21.已知函数f(x)=x3﹣a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)证明:f(x)只有一个零点.利用导数研究函数的单调性精选题21道参考答案与试题解析一.选择题(共6小题)1.设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(﹣1)=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()A.(﹣∞,﹣1)∪(0,1)B.(﹣1,0)∪(1,+∞)C.(﹣∞,﹣1)∪(﹣1,0)D.(0,1)∪(1,+∞)【分析】由已知当x>0时总有xf′(x)﹣f(x)<0成立,可判断函数g(x)=为减函数,由已知f(x)是定义在R上的奇函数,可证明g(x)为(﹣∞,0)∪(0,+∞)上的偶函数,根据函数g(x)在(0,+∞)上的单调性和奇偶性,模拟g(x)的图象,而不等式f(x)>0等价于x•g(x)>0,数形结合解不等式组即可.【解答】解:设g(x)=,则g(x)的导数为:g′(x)=,∵当x>0时总有xf′(x)<f(x)成立,即当x>0时,g′(x)恒小于0,∴当x>0时,函数g(x)=为减函数,又∵g(﹣x)====g(x),∴函数g(x)为定义域上的偶函数又∵g(﹣1)==0,∴函数g(x)的图象性质类似如图:数形结合可得,不等式f(x)>0⇔x•g(x)>0⇔或,⇔0<x<1或x<﹣1.故选:A.【点评】本题主要考查了利用导数判断函数的单调性,并由函数的奇偶性和单调性解不等式,属于综合题.2.若函数f(x)=x﹣sin2x+a sin x在(﹣∞,+∞)单调递增,则a的取值范围是()A.[﹣1,1]B.[﹣1,]C.[﹣,]D.[﹣1,﹣]【分析】求出f(x)的导数,由题意可得f′(x)≥0恒成立,设t=cos x(﹣1≤t≤1),即有5﹣4t2+3at≥0,对t讨论,分t=0,0<t≤1,﹣1≤t<0,分离参数,运用函数的单调性可得最值,解不等式即可得到所求范围.【解答】解:函数f(x)=x﹣sin2x+a sin x的导数为f′(x)=1﹣cos2x+a cos x,由题意可得f′(x)≥0恒成立,即为1﹣cos2x+a cos x≥0,即有﹣cos2x+a cos x≥0,设t=cos x(﹣1≤t≤1),即有5﹣4t2+3at≥0,当t=0时,不等式显然成立;当0<t≤1时,3a≥4t﹣,由4t﹣在(0,1]递增,可得t=1时,取得最大值﹣1,可得3a≥﹣1,即a≥﹣;当﹣1≤t<0时,3a≤4t﹣,由4t﹣在[﹣1,0)递增,可得t=﹣1时,取得最小值1,可得3a≤1,即a≤.综上可得a的范围是[﹣,].另解:设t=cos x(﹣1≤t≤1),即有5﹣4t2+3at≥0,由题意可得5﹣4+3a≥0,且5﹣4﹣3a≥0,解得a的范围是[﹣,].故选:C.【点评】本题考查导数的运用:求单调性,考查不等式恒成立问题的解法,注意运用参数分离和换元法,考查函数的单调性的运用,属于中档题.3.已知奇函数f(x)在R上是增函数,g(x)=xf(x).若a=g(﹣log25.1),b=g(20.8),c=g(3),则a,b,c的大小关系为()A.a<b<c B.c<b<a C.b<a<c D.b<c<a【分析】由奇函数f(x)在R上是增函数,则g(x)=xf(x)偶函数,且在(0,+∞)单调递增,则a=g(﹣log25.1)=g(log25.1),则2<log25.1<3,1<20.8<2,即可求得b<a<c【解答】解:奇函数f(x)在R上是增函数,当x>0,f(x)>f(0)=0,且f′(x)>0,∴g(x)=xf(x),则g′(x)=f(x)+xf′(x)>0,∴g(x)在(0,+∞)单调递增,且g(x)=xf(x)偶函数,∴a=g(﹣log25.1)=g(log25.1),则2<log25.1<3,1<20.8<2,由g(x)在(0,+∞)单调递增,则g(20.8)<g(log25.1)<g(3),∴b<a<c,故选:C.【点评】本题考查函数奇偶性,考查函数单调性的应用,考查转化思想,属于基础题.4.若函数f(x)=x2+ax+在是增函数,则a的取值范围是()A.[﹣1,0]B.[﹣1,+∞)C.[0,3]D.[3,+∞)【分析】由函数在(,+∞)上是增函数,可得≥0在(,+∞)上恒成立,进而可转化为a≥﹣2x在(,+∞)上恒成立,构造函数求出﹣2x在(,+∞)上的最值,可得a的取值范围.【解答】解:∵在(,+∞)上是增函数,故≥0在(,+∞)上恒成立,即a≥﹣2x在(,+∞)上恒成立,令h(x)=﹣2x,则h′(x)=﹣﹣2,当x∈(,+∞)时,h′(x)<0,则h(x)为减函数.∴h(x)<h()=3∴a≥3.故选:D.【点评】本题考查的知识点是利用导数研究函数的单调性,恒成立问题,是导数的综合应用,难度中档.5.若函数f(x)=kx﹣lnx在区间(1,+∞)单调递增,则k的取值范围是()A.(﹣∞,﹣2]B.(﹣∞,﹣1]C.[2,+∞)D.[1,+∞)【分析】求出导函数f′(x),由于函数f(x)=kx﹣lnx在区间(1,+∞)单调递增,可得f′(x)≥0在区间(1,+∞)上恒成立.解出即可.【解答】解:f′(x)=k﹣,∵函数f(x)=kx﹣lnx在区间(1,+∞)单调递增,∴f′(x)≥0在区间(1,+∞)上恒成立.∴k≥,而y=在区间(1,+∞)上单调递减,∴k≥1.∴k的取值范围是:[1,+∞).故选:D.【点评】本题考查了利用导数研究函数的单调性、恒成立问题的等价转化方法,属于中档题.6.已知f(x)=x2+sin,f′(x)为f(x)的导函数,则f′(x)的图象是()A.B.C.D.【分析】先化简f(x)=x2+sin=x2+cos x,再求其导数,得出导函数是奇函数,排除B,D.再根据导函数的导函数小于0的x的范围,确定导函数在(﹣,)上单调递减,从而排除C,即可得出正确答案.【解答】解:由f(x)=x2+sin=x2+cos x,∴f′(x)=x﹣sin x,它是一个奇函数,其图象关于原点对称,故排除B,D.又f″(x)=﹣cos x,当﹣<x<时,cos x>,∴f″(x)<0,故函数y=f′(x)在区间(﹣,)上单调递减,故排除C.故选:A.【点评】本题主要考查函数的单调性与其导函数的正负之间的关系,即当导函数大于0时原函数单调递增,当导函数小于0时原函数单调递减.二.填空题(共9小题)7.已知函数f(x)=x3﹣2x+e x﹣,其中e是自然对数的底数.若f(a﹣1)+f(2a2)≤0.则实数a的取值范围是[﹣1,].【分析】求出f(x)的导数,由基本不等式和二次函数的性质,可得f(x)在R上递增;再由奇偶性的定义,可得f(x)为奇函数,原不等式即为2a2≤1﹣a,运用二次不等式的解法即可得到所求范围.【解答】解:函数f(x)=x3﹣2x+e x﹣的导数为:f′(x)=3x2﹣2+e x+≥﹣2+2=0,可得f(x)在R上递增;又f(﹣x)+f(x)=(﹣x)3+2x+e﹣x﹣e x+x3﹣2x+e x﹣=0,可得f(x)为奇函数,则f(a﹣1)+f(2a2)≤0,即有f(2a2)≤﹣f(a﹣1)由f(﹣(a﹣1))=﹣f(a﹣1),f(2a2)≤f(1﹣a),即有2a2≤1﹣a,解得﹣1≤a≤,故答案为:[﹣1,].【点评】本题考查函数的单调性和奇偶性的判断和应用,注意运用导数和定义法,考查转化思想的运用和二次不等式的解法,考查运算能力,属于中档题.8.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(﹣1,+∞).【分析】构建函数F(x)=f(x)﹣(2x+4),由f(﹣1)=2得出F(﹣1)的值,求出F(x)的导函数,根据f′(x)>2,得到F(x)在R上为增函数,根据函数的增减性即可得到F(x)大于0的解集,进而得到所求不等式的解集.【解答】解:设F(x)=f(x)﹣(2x+4),则F(﹣1)=f(﹣1)﹣(﹣2+4)=2﹣2=0,又对任意x∈R,f′(x)>2,所以F′(x)=f′(x)﹣2>0,即F(x)在R上单调递增,则F(x)>0的解集为(﹣1,+∞),即f(x)>2x+4的解集为(﹣1,+∞).故答案为:(﹣1,+∞)【点评】本题考查学生灵活运用函数思想求解不等式,解题的关键是构建函数,确定函数的单调性,属于中档题.9.函数f(x)=x﹣lnx的单调减区间为{x|0<x<1}.【分析】先求函数f(x)的导数,然后令导函数小于0求x的范围即可.【解答】解:∵f(x)=x﹣lnx∴f'(x)=1﹣=令<0,则0<x<1故答案为:{x|0<x<1}【点评】本题主要考查函数的单调性与其导函数的正负情况之间的关系.属基础题.10.设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(﹣1)=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(﹣∞,﹣1)∪(0,1).【分析】构造函数g(x)=,利用g(x)的导数判断函数g(x)的单调性与奇偶性,画出函数g(x)的大致图象,结合图形求出不等式f(x)>0的解集.【解答】解:设g(x)=,则g(x)的导数为:g′(x)=,∵当x>0时总有xf′(x)<f(x)成立,即当x>0时,g′(x)恒小于0,∴当x>0时,函数g(x)=为减函数,又∵g(﹣x)====g(x),∴函数g(x)为定义域上的偶函数又∵g(﹣1)==0,∴函数g(x)的大致图象如图所示:数形结合可得,不等式f(x)>0⇔x•g(x)>0⇔或,⇔0<x<1或x<﹣1.∴f(x)>0成立的x的取值范围是(﹣∞,﹣1)∪(0,1).故答案为:(﹣∞,﹣1)∪(0,1).【点评】本题考查了利用导数判断函数的单调性,并由函数的奇偶性和单调性解不等式的应用问题,是综合题目.11.函数f(x)=(x﹣3)e x的单调递增区间是(2,+∞).【分析】先求出函数的导数,令导函数大于0,解不等式求出即可.【解答】解:∵f′(x)=(x﹣2)e x,令f′(x)>0,解得:x>2,∴f(x)在(2,+∞)递增,故答案为:(2,+∞).【点评】本题考查了函数的单调性,导数的应用,是一道基础题.12.已知函数f(x)=mx2+lnx﹣2x在定义域内是增函数,则实数m的取值范围为[1,+∞).【分析】函数f(x)=mx2+lnx﹣2x在定义域(x>0)内是增函数⇔≥0⇔对于任意x>0.⇔.利用导数即可得出.【解答】解:∵函数f(x)=mx2+lnx﹣2x在定义域(x>0)内是增函数,∴≥0,化为.令g(x)=,=﹣,解g′(x)>0,得0<x<1;解g′(x)<0,得x>1.因此当x=1时,g(x)取得最大值,g(1)=1.∴m≥1.故答案为[1,+∞).【点评】正确把问题等价转化、利用导数研究函数的单调性、极值与最值是解题的关键.13.函数y=x2﹣lnx的单调递减区间为(0,1].【分析】根据题意,先求函数的定义域,进而求得其导数,即y′=x﹣=,令其导数小于等于0,可得≤0,结合函数的定义域,解可得答案.【解答】解:对于函数,易得其定义域为{x|x>0},y′=x﹣=,令≤0,又由x>0,则≤0⇔x2﹣1≤0,且x>0;解可得0<x≤1,即函数的单调递减区间为(0,1],故答案为(0,1]【点评】本题考查利用导数求函数的单调区间,注意首先应求函数的定义域.14.已知三次函数f(x)=x3+x2+cx+d(a<b)在R上单调递增,则的最小值为3.【分析】由题意得f'(x)=ax2+bx+c在R上恒大于或等于0,得a>0,Δ=b2﹣4ac≤0,将此代入,将式子进行放缩,以为单位建立函数关系式,最后构造出运用基本不等式的模型使问题得到解决.【解答】解:由题意f'(x)=ax2+bx+c≥0在R上恒成立,则a>0,Δ=b2﹣4ac≤0.∴≥令,≥≥3.(当且仅当t=4,即b=c=4a时取“=”)故答案为:3【点评】本题考查了利用导数工具研究三次函数的单调性以及函数与方程的综合应用问题,属于中档题.15.设定义域为R的函数f(x)满足f'(x)>f(x),则不等式e x﹣1f(x)<f(2x﹣1)的解为(1,+∞).【分析】令g(x)=,求出函数的导数,根据函数的单调性得到关于x的不等式,解出即可.【解答】解:令g(x)=,则g′(x)=>0,故g(x)在R递增,不等式e x﹣1f(x)<f(2x﹣1),即<,故g(x)<g(2x﹣1),故x<2x﹣1,解得:x>1,故答案为:(1,+∞)【点评】本题考查了函数的单调性问题,考查导数的应用以及转化思想,是一道常规题.三.解答题(共6小题)16.已知函数f(x)=﹣x+alnx.(1)讨论f(x)的单调性;(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,证明:<a﹣2.【分析】(1)求出函数的定义域和导数,利用函数单调性和导数之间的关系进行求解即可.(2)将不等式进行等价转化,构造新函数,研究函数的单调性和最值即可得到结论.【解答】解:(1)函数的定义域为(0,+∞),函数的导数f′(x)=﹣﹣1+=﹣,设g(x)=x2﹣ax+1,当a≤0时,g(x)>0恒成立,即f′(x)<0恒成立,此时函数f(x)在(0,+∞)上是减函数,当a>0时,判别式Δ=a2﹣4,①当0<a≤2时,△≤0,即g(x)≥0,即f′(x)≤0恒成立,此时函数f(x)在(0,+∞)上是减函数,②当a>2时,x,f′(x),f(x)的变化如下表:)综上当a≤2时,f (x)在(0,+∞)上是减函数,当a>2时,在(0,)和(,+∞)上是减函数,则(,)上是增函数.(2)由(1)知a>2,不妨设x1<x2,则0<x 1<1<x2,x1x2=1,则f(x1)﹣f(x2)=(x 2﹣x1)(1+)+a(lnx1﹣lnx2)=2(x2﹣x1)+a(lnx1﹣lnx2),则=﹣2+,则问题转为证明<1即可,即证明lnx1﹣lnx2>x1﹣x2,则lnx1﹣ln>x1﹣,即lnx1+lnx1>x1﹣,即证2lnx1>x1﹣在(0,1)上恒成立,设h(x)=2lnx﹣x+,(0<x<1),其中h(1)=0,求导得h′(x)=﹣1﹣=﹣=﹣<0,则h(x)在(0,1)上单调递减,∴h(x)>h(1),即2lnx﹣x+>0,故2lnx>x﹣,则<a﹣2成立.(2)另解:注意到f()=x﹣﹣alnx=﹣f(x),即f(x)+f()=0,不妨设x1<x2,由韦达定理得x1x2=1,x1+x2=a>2,得0<x1<1<x2,x1=,可得f(x2)+f()=0,即f(x1)+f(x2)=0,要证<a﹣2,只要证<a﹣2,即证2alnx2﹣ax2+<0,(x2>1),构造函数h(x)=2alnx﹣ax+,(x>1),h′(x)=≤0,∴h(x)在(1,+∞)上单调递减,∴h(x)<h(1)=0,∴2alnx﹣ax+<0成立,即2alnx2﹣ax2+<0,(x2>1)成立.即<a﹣2成立.【点评】本题主要考查函数的单调性的判断,以及函数与不等式的综合,求函数的导数,利用导数的应用是解决本题的关键.综合性较强,难度较大.17.设函数f(x)=(1﹣x2)•e x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当x≥0时,f(x)≤ax+1,求实数a的取值范围.【分析】(1)求出函数的导数,求出极值点,利用导函数的符号,判断函数的单调性即可.(2)化简f(x)=(1﹣x)(1+x)e x.f(x)≤ax+1,下面对a的范围进行讨论:①当a≥1时,②当0<a<1时,设函数g(x)=e x﹣x﹣1,则g′(x)=e x﹣1>0(x >0),推出结论;③当a≤0时,推出结果,然后得到a的取值范围.法二:x≥0时,g(x)=e x(x2﹣1)+ax+1≥0恒成立,推出g'(x),求解[g'(x)]',当g'(0)=a﹣1≥0时,判断函数的单调性,判断满足题意,当g'(0)=a﹣1<0时,推出g(m)<g(0)=0,不合题意,得到结果.【解答】解:(1)因为f(x)=(1﹣x2)e x,x∈R,所以f′(x)=(1﹣2x﹣x2)e x,令f′(x)=0可知x=﹣1±,当x<﹣1﹣或x>﹣1+时f′(x)<0,当﹣1﹣<x<﹣1+时f′(x)>0,所以f(x)在(﹣∞,﹣1﹣),(﹣1+,+∞)上单调递减,在(﹣1﹣,﹣1+)上单调递增;(2)由题可知f(x)=(1﹣x)(1+x)e x.下面对a的范围进行讨论:①当a≥1时,设函数h(x)=(1﹣x)e x,则h′(x)=﹣xe x<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,又因为h(0)=1,所以h(x)≤1,所以f(x)=(1+x)h(x)≤x+1≤ax+1;②当0<a<1时,设函数g(x)=e x﹣x﹣1,则g′(x)=e x﹣1>0(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,又g(0)=1﹣0﹣1=0,所以e x≥x+1.因为当0<x<1时f(x)>(1﹣x)(1+x)2,所以(1﹣x)(1+x)2﹣ax﹣1=x(1﹣a﹣x﹣x2),取x0=∈(0,1),则(1﹣x0)(1+x0)2﹣ax0﹣1=0,所以f(x0)>ax0+1,矛盾;③当a≤0时,取x0=∈(0,1),则f(x0)>(1﹣x0)(1+x0)2=1≥ax0+1,矛盾;综上所述,a的取值范围是[1,+∞).(2)法二:x≥0时,g(x)=e x(x2﹣1)+ax+1≥0恒成立,g'(x)=e x(x2+2x﹣1)+a,[g'(x)]'=e x(x2+4x+1)>0(x≥0),g'(x)在x≥0时单调递增,当g'(0)=a﹣1≥0时,x>0时g'(x)>0恒成立,g(x)单调递增,则x≥0时,g(x)≥g(0)=0,符合题意,当g'(0)=a﹣1<0时,g'(|a|)>0,于是存在m>0使得g'(m)=0,当0<x<m时,g'(x)<0,g(x)单调递减,有g(x)<g(0)=0,不合题意,所以a≥1.综上所述,a的取值范围是[1,+∞).【点评】本题考查函数的导数的应用,函数的单调性以及函数的最值的求法,考查转化思想以及计算能力.18.已知函数f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2.(Ⅰ)讨论f(x)的单调性;(Ⅱ)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.【分析】(Ⅰ)求出f(x)的导数,讨论当a≥0时,a<﹣时,a=﹣时,﹣<a<0,由导数大于0,可得增区间;由导数小于0,可得减区间;(Ⅱ)由(Ⅰ)的单调区间,对a讨论,结合单调性和函数值的变化特点,即可得到所求范围.【解答】解:(Ⅰ)由f(x)=(x﹣2)e x+a(x﹣1)2,可得f′(x)=(x﹣1)e x+2a(x﹣1)=(x﹣1)(e x+2a),①当a≥0时,由f′(x)>0,可得x>1;由f′(x)<0,可得x<1,即有f(x)在(﹣∞,1)递减;在(1,+∞)递增(如右上图);②当a<0时,(如右下图),由e x+2a=0,可得x=ln(﹣2a),由ln(﹣2a)=1,解得a=﹣,若a=﹣,则f′(x)≥0恒成立,即有f(x)在R上递增;若a<﹣时,由f′(x)>0,可得x<1或x>ln(﹣2a);由f′(x)<0,可得1<x<ln(﹣2a).即有f(x)在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)递增;在(1,ln(﹣2a))递减;若﹣<a<0,由f′(x)>0,可得x<ln(﹣2a)或x>1;由f′(x)<0,可得ln(﹣2a)<x<1.即有f(x)在(﹣∞,ln(﹣2a)),(1,+∞)递增;在(ln(﹣2a),1)递减;(Ⅱ)①由(Ⅰ)可得当a>0时,f(x)在(﹣∞,1)递减;在(1,+∞)递增,且f(1)=﹣e<0,x→+∞,f(x)→+∞;当x→﹣∞时f(x)>0或找到一个x<1使得f(x)>0对于a>0恒成立,f(x)有两个零点;②当a=0时,f(x)=(x﹣2)e x,所以f(x)只有一个零点x=2;③当a<0时,若a<﹣时,f(x)在(1,ln(﹣2a))递减,在(﹣∞,1),(ln(﹣2a),+∞)递增,又当x≤1时,f(x)<0,所以f(x)不存在两个零点;当a≥﹣时,在(﹣∞,ln(﹣2a))单调增,在(1,+∞)单调增,在(ln(﹣2a),1)单调减,只有f(ln(﹣2a))等于0才有两个零点,而当x≤1时,f(x)<0,所以只有一个零点不符题意.综上可得,f(x)有两个零点时,a的取值范围为(0,+∞).【点评】本题考查导数的运用:求单调区间,考查函数零点的判断,注意运用分类讨论的思想方法和函数方程的转化思想,考查化简整理的运算能力,属于难题.19.已知函数f(x)=x﹣1﹣alnx.(1)若f(x)≥0,求a的值;(2)设m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m,求m的最小值.【分析】(1)通过对函数f(x)=x﹣1﹣alnx(x>0)求导,分a≤0、a>0两种情况考虑导函数f′(x)与0的大小关系可得结论;(2)通过(1)可知lnx≤x﹣1,进而取特殊值可知ln(1+)<,k∈N*.一方面利用等比数列的求和公式放缩可知(1+)(1+)…(1+)<e,另一方面可知(1+)(1+)…(1+)>2,从而当n≥3时,(1+)(1+)…(1+)∈(2,e),比较可得结论.【解答】解:(1)因为函数f(x)=x﹣1﹣alnx,x>0,所以f′(x)=1﹣=,且f(1)=0.所以当a≤0时f′(x)>0恒成立,此时y=f(x)在(0,+∞)上单调递增,故当0<x<1时,f(x)<f(1)=0,这与f(x)≥0矛盾;当a>0时令f′(x)=0,解得x=a,所以y=f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增,即f(x)min=f(a),若a≠1,则f(a)<f(1)=0,从而与f(x)≥0矛盾;所以a=1;(2)由(1)可知当a=1时f(x)=x﹣1﹣lnx≥0,即lnx≤x﹣1,所以ln(x+1)≤x当且仅当x=0时取等号,所以ln(1+)<,k∈N*.ln(1+)+ln(1+)+…+ln(1+)<++…+=1﹣<1,即(1+)(1+)…(1+)<e;因为m为整数,且对于任意正整数n,(1+)(1+)…(1+)<m成立,当n=3时,(1+)(1+)(1+)=,所以m的最小值为3.【点评】本题是一道关于函数与不等式的综合题,考查分类讨论的思想,考查转化与化归思想,考查运算求解能力,考查等比数列的求和公式,考查放缩法,注意解题方法的积累,属于难题.20.已知函数f(x)=2sin x﹣x cos x﹣x,f′(x)为f(x)的导数.(1)证明:f′(x)在区间(0,π)存在唯一零点;(2)若x∈[0,π]时,f(x)≥ax,求a的取值范围.【分析】(1)令g(x)=f′(x),对g(x)再求导,研究其在(0,π)上的单调性,结合极值点和端点值不难证明;(2)利用(1)的结论,可设f′(x)的零点为x0,并结合f′(x)的正负分析得到f (x)的情况,得出结论.【解答】解:(1)证明:∵f(x)=2sin x﹣x cos x﹣x,∴f′(x)=2cos x﹣cos x+x sin x﹣1=cos x+x sin x﹣1,令g(x)=cos x+x sin x﹣1,则g′(x)=﹣sin x+sin x+x cos x=x cos x,当x∈(0,)时,x cos x>0,当x时,x cos x<0,∴当x=时,极大值为g()=>0,又g(0)=0,g(π)=﹣2,∴g(x)在(0,π)上有唯一零点,即f′(x)在(0,π)上有唯一零点;(2)由题设知f(π)⩾aπ,f(π)=0,可得a⩽0.由(1)知,f′(x)在(0,π)上有唯一零点x0,使得f′(x0)=0,且f′(x)在(0,x0)为正,在(x0,π)为负,∴f(x)在[0,x0]递增,在[x0,π]递减,结合f(0)=0,f(π)=0,可知f(x)在[0,π]上非负,∴当x∈[0,π]时,f(x)≥0,又当a≤0,x∈[0,π]时,ax≤0,∴f(x)≥ax,∴a的取值范围是(﹣∞,0].【点评】此题考查了利用导数研究函数的单调性,零点等问题,和数形结合的思想方法,难度较大.21.已知函数f(x)=x3﹣a(x2+x+1).(1)若a=3,求f(x)的单调区间;(2)证明:f(x)只有一个零点.【分析】(1)利用导数,求出极值点,判断导函数的符号,即可得到结果.(2)分离参数后求导,先找点确定零点的存在性,再利用单调性确定唯一性.【解答】解:(1)当a=3时,f(x)=x3﹣3(x2+x+1),所以f′(x)=x2﹣6x﹣3时,令f′(x)=0解得x=3,当x∈(﹣∞,3﹣2),x∈(3+2,+∞)时,f′(x)>0,函数是增函数,当x∈(3﹣2时,f′(x)<0,函数是单调递减,综上,f(x)增区间(﹣∞,3﹣2),(3+2,+∞),减区间(3﹣2.(2)证明:因为x2+x+1=(x+)2+,所以f(x)=0等价于,令,则,仅当x=0时,g′(x)=0,所以g(x)在R上是增函数;g(x)至多有一个零点,从而f(x)至多有一个零点.又因为f(3a﹣1)=﹣6a2+2a﹣=﹣6(a﹣)2﹣<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一个零点,综上,f(x)只有一个零点.【点评】本题主要考查导数在研究函数中的应用.考查发现问题解决问题的能力,转化思想的应用.。

高三数学利用导数研究函数的单调性试题

高三数学利用导数研究函数的单调性试题

高三数学利用导数研究函数的单调性试题1.函数在内单调递减,则实数a的范围为.【答案】.【解析】∵函数f(x)=x3-ax2+4在(0,2)内单调递减,∴f′(x)=3x2-2ax≤0在(0,2)内恒成立,即在(0,2)内恒成立,∵∴,答案为.【考点】利用导数研究函数的单调性.2.设函数,其中(1)讨论在其定义域上的单调性;(2)当时,求取得最大值和最小值时的的值.【答案】(1)在和内单调递减,在内单调递增;(2)所以当时,在处取得最小值;当时,在和处同时取得最小只;当时,在处取得最小值.【解析】(1)对原函数进行求导,,令,解得,当或时;从而得出,当时,.故在和内单调递减,在内单调递增.(2)依据第(1)题,对进行讨论,①当时,,由(1)知,在上单调递增,所以在和处分别取得最小值和最大值.②当时,.由(1)知,在上单调递增,在上单调递减,因此在处取得最大值.又,所以当时,在处取得最小值;当时,在和处同时取得最小只;当时,在处取得最小值.(1)的定义域为,.令,得,所以.当或时;当时,.故在和内单调递减,在内单调递增.因为,所以.①当时,,由(1)知,在上单调递增,所以在和处分别取得最小值和最大值.②当时,.由(1)知,在上单调递增,在上单调递减,因此在处取得最大值.又,所以当时,在处取得最小值;当时,在和处同时取得最小只;当时,在处取得最小值.【考点】1.含参函数的单调性;2.含参函数的最值求解.3.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.【答案】(e,+∞)【解析】解:令f′(x)=-a=<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,+∞).4.已知函数.(1)当时,求曲线在点处的切线方程;(2)求函数的单调区间;(3)若对任意的都有恒成立,求实数的取值范围.【解析】(1)当时,,求出导函数,所以曲线在处的切线斜率,又,进而得出切线方程;(2)易得函数的定义域为,对函数进行求导得,令并在定义域范围内解之,即,再对其分和进行分类讨论,求得函数的单调增区间,函数的单调增区间在定义域内的补集即为函数的单调减区间;由题意得:对任意,使得恒成立,只需在区间内,,对进行分类讨论,从而求出的取值范围.(1)时,曲线在点处的切线方程(2)①当时, 恒成立,函数的递增区间为②当时,令,解得或(舍去)x( 0,)-+所以函数的递增区间为,递减区间为(3)由题意知对任意的,,则只需对任意的,①当时,在上是增函数,所以只需,而,所以满足题意;②当时,,在上是增函数, 所以只需而,所以满足题意;③当时,,在上是减函数,上是增函数,所以只需即可,而,从而不满足题意;综合①②③实数的取值范围为.【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程;利用导数研究函数的单调性;导数在最大值、最小值中的应用.5.函数f(x)=x3+ax2+3x﹣9,已知f(x)在x=﹣3时取得极值,则a=()A.2B.3C.4D.5【答案】D【解析】∵f′(x)=3x2+2ax+3,又f(x)在x=﹣3时取得极值∴f′(﹣3)=30﹣6a=0则a=5.故选D6.已知函数在区间[-1,2]上是减函数,那么b+c( )A.有最大值B.有最大值-C.有最小值D.有最小值-【答案】B【解析】由f(x)在[-1,2]上是减函数,知,x∈[-1,2],则15+2b+2c0b+c.7.已知函数.(1)设x=0是f(x)的极值点,求m,并讨论f(x)的单调性;(2)当m≤2时,证明f(x)>0.【答案】(1)m=1(讨论见解析);(2)见解析.【解析】(1).由x=0是f(x)的极值点得f '(0)=0,所以m=1.于是f(x)=e x-ln(x+1),定义域为(-1,+∞),.函数在(-1,+∞)上单调递增,且f '(0)=0,因此当x∈(-1,0)时, f '(x)<0;当x∈(0,+∞)时, f '(x)>0.所以f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增.(2)当m≤2,x∈(-m,+∞)时,ln(x+m)≤ln(x+2),故只需证明当m=2时, f(x)>0.当m=2时,函数在(-2,+∞)上单调递增.又f '(-1)<0, f '(0)>0,故f '(x)=0在(-2,+∞)上有唯一实根,且.当时, f '(x)<0;当时, f '(x)>0,从而当时,f(x)取得最小值.)=0得=,,由f '(x故.综上,当m≤2时, f(x)>0.8.已知f(x)=x3-6x2+9x-abc,a<b<c,且f(a)=f(b)=f(c)=0.现给出如下结论:①f(0)f(1)>0;②f(0)f(1)<0;③f(0)f(3)>0;④f(0)f(3)<0.其中正确结论的序号是()A.①③B.①④C.②③D.②④【答案】C【解析】∵f(x)=x3-6x2+9x-abc.∴f′(x)=3x 2-12x+9=3(x-1)(x-3),令f′(x)=0,得x=1或x=3.依题意有,函数f(x)=x3-6x2+9x-abc的图象与x轴有三个不同的交点,故f(1)f(3)<0,即(1-6+9-abc)(33-6×32+9×3-abc)<0,∴0<abc<4,∴f(0)=-abc<0,f(1)=4-abc>0,f(3)=-abc<0,故②③是对的,应选C.9.函数f(x)=x2-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f′(x)=x-≤0,解得0<x≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].10.已知f(x)=e x-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.【答案】(1)当a≤0时,f(x)的单调增区间为(-∞,+∞);当a>0时,f(x)的单调增区间为(ln a,+∞).(2)(-∞,0].【解析】(1)∵f(x)=e x-ax-1(x∈R),∴f′(x)=e x-a.令f′(x)≥0,得e x≥a.当a≤0时,f′(x)>0在R上恒成立;当a>0时,有x≥ln a.综上,当a≤0时,f(x)的单调增区间为(-∞,+∞);当a>0时,f(x)的单调增区间为(ln a,+∞).(2)由(1)知f′(x)=e x-a.∵f(x)在R上单调递增,∴f′(x)=e x-a≥0恒成立,即a≤e x在R上恒成立.∵x∈R时,e x>0,∴a≤0,即a的取值范围是(-∞,0].11.若函数存在极值,则实数的取值范围是( )A.B.C.D.【答案】A【解析】∵函数存在极值点,∴有解,∴∴∵时,,∴,故选A.【考点】应用导数研究函数的单调性、极值.12.已知函数的图象如图所示(其中是函数的导函数)下面四个图象中,的图象大致是 ( )【答案】C【解析】由函数的图象可知,当时,在上是增函数,同理可得在上是减函数,在上是减函数,故选C.【考点】导数与函数的单调性.13.已知R,函数e.(1)若函数没有零点,求实数的取值范围;(2)若函数存在极大值,并记为,求的表达式;(3)当时,求证:.【答案】(1);(2);(3)详见试题解析.【解析】(1)令得,∴.再利用求实数的取值范围;(2)先解,得可能的极值点或,再分讨论得函数极大值的表达式;(3)当时,,要证即证,亦即证,构造函数,利用导数证明不等式.试题解析:(1)令得,∴. 1分∵函数没有零点,∴,∴. 3分(2),令,得或. 4分当时,则,此时随变化,的变化情况如下表:当时,取得极大值; 6分当时,在上为增函数,∴无极大值. 7分当时,则,此时随变化,的变化情况如下表:当时,取得极大值,∴ 9分(3)证明:当时, 10分要证即证,即证 11分令,则. 12分∴当时,为增函数;当时为减函数,时取最小值,,∴.∴,∴. 14分【考点】1.函数的零点;2.函数的导数与极值;3.不等式的证明.14.若=上是减函数,则的取值范围是___________.【答案】【解析】转化为在上恒成立,即在上恒成立,令,所以,则的取值范围是.【考点】1.导数判断函数的单调性;2.不等式恒成立.15.已知为函数图象上一点,O为坐标原点,记直线的斜率.(1)若函数在区间上存在极值,求实数m的取值范围;(2)当时,不等式恒成立,求实数的取值范围;(3)求证:.【答案】(1);(2);(3)详见解析.【解析】(1)在函数定义域范围内求函数的极值,则极值点在内;(2)首先根据条件分离出变量,由转化成求的最小值(利用二次求导判单调性);(3)结合第(2)问构造出含的不等关系,利用裂项相消法进行化简求和.试题解析:(1)由题意, 1分所以 2分当时,;当时,.所以在上单调递增,在上单调递减,故在处取得极大值. 3分因为函数在区间(其中)上存在极值,所以,得.即实数的取值范围是. 4分(2)由得,令,则. 6分令,则,因为所以,故在上单调递增. 7分所以,从而在上单调递增,所以实数的取值范围是. 9分(3)由(2) 知恒成立,即 11分令则, 12分所以,, ,.将以上个式子相加得:,故. 14分【考点】1.函数极值、最值的求法;2.函数单调性的判定;3.恒成立问题的转化.16.已知函数,.(Ⅰ)求的极值;(Ⅱ)当时,若不等式在上恒成立,求的取值范围.【答案】(Ⅰ)有极大值为;(Ⅱ).【解析】(Ⅰ)首先明确函数的定义域,然后利用求导的方法研究函数的单调性,进而确定函数的极值;(Ⅱ)利用转化思想将原不等式转化为在上恒成立,然后借助构造函数求解函数的最大值进而探求的取值范围.试题解析:(Ⅰ)函数的定义域为。

利用导数求函数的单调性-高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品

利用导数求函数的单调性-高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品

高考数学大题精做之解答题题型全覆盖高端精品第六篇函数与导数专题02利用导数求函数的单调性类型对应典例不含参数的函数单调性典例1含参函数中主导函数是一次函数典例2含参函数中主导函数是类一次函数典例3含参函数中主导函数是二次函数(不能因式分解)典例4含参函数中主导函数是二次函数(能因式分解)典例5含参函数中主导函数是类二次函数典例6利用函数单调性求参数取值范围典例7【典例1】已知函数()()1ln f x x a R ax=+∈在1x =处的切线与直线210x y -+=平行.(1)求实数a 的值,并判断函数()f x 的单调性;(2)若函数()f x m =有两个零点1x ,2x ,且12x x <,求证:121x x +>.【典例2】已知函数op =−En −.(1)讨论函数op 的单调性.(2)若∀>0,op ≥0,求B 的最大值.【典例3】已知函数ln ()(,)x af x bx a b R x-=-∈.(1)当0b =时,讨论函数()f x 的单调性;(2)若函数()()f x g x x=在x =e 为自然对数的底)时取得极值,且函数()g x 在(0,)e 上有两个零点,求实数b 的取值范围.【典例4】已知函数()()21ln 2f x x x ax a R =++∈,()232x g x e x x =+-.(1)讨论()f x 的单调性;(2)定义:对于函数()f x ,若存在0x ,使()00f x x =成立,则称0x 为函数()f x 的不动点.如果函数()()()F x f x g x =-存在不动点,求实数a 的取值范围.【典例5】已知函数22()ln f x x ax a x =--.(Ⅰ)讨论()f x 的单调性;(Ⅱ)若()0f x ≥,求a 的取值范围.【典例6】已知()ln xe f x a x ax x=+-.(1)若0a <,讨论函数()f x 的单调性;(2)当1a =-时,若不等式1()()0xf x bx b e x x+---≥在[1,)+∞上恒成立,求b 的取值范围.【典例7】已知函数()ln ()x e f x x x ax a R =-+∈.(1)若函数()f x 在[1,)+∞上单调递减,求实数a 的取值范围;(2)若1a =,求()f x 的最大值.1.已知函数()()22122()2xf x x x e ax a R =-+-∈.(1)当a e =时,求函数()f x 的单调区间;(2)证明:当2a ≤-时,()2f x ≥.2.已知函数()1f x ax lnx =--,a R ∈.(Ⅰ)讨论函数()f x 的单调区间;(Ⅱ)若函数()f x 在1x =处取得极值,对()0,x ∀∈+∞,()2f x bx ≥-恒成立,求实数b 的取值范围.3.已知函数()()2()1ln 1(0)f x a x x x ax a =++-->是减函数.(1)试确定a 的值;(2)已知数列{}()()*123ln 11n n n n n a a T a a a a n N n +==∈+ ,求证:()ln 212n nn T +<-⎡⎤⎣⎦.4.已知函数()22ln .f x a x x =-()1讨论函数()f x 的单调性;()2当0a >时,求函数()f x 在区间()21,e 上的零点个数.5.已知函数()()ln f x x ax a R =-∈.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若1a =-,当0x >时,函数()()()220g x x mf x m =->有且只有一个零点,求m 的值.6.设22(),()11x e f x xe ax g x nx x x a=-=+-+-.(1)求()g x 的单调区间;(2)讨论()f x 零点的个数;(3)当0a >时,设()()()0h x f x ag x =-恒成立,求实数a 的取值范围.7.已知函数2()2ln ()f x x ax x a R =-+∈.(1)讨论()f x 的单调性;(2)若()f x 有两个极值点()1212,x x x x <,当a ≥()()21f x f x -的最大值.参考答案【典例1】【详解】(1)函数()f x 的定义域:()0,+∞,()11112f a =-=',解得2a =,()1ln 2f x x x ∴=+,()22112122x f x x x x -∴=-='令()0f x '<,解得102x <<,故()f x 在10,2⎛⎫⎪⎝⎭上是单调递减;令()0f x '>,解得12x >,故()f x 在1,2⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上是单调递增.(2)由12,x x 为函数()f x m =的两个零点,得121211ln ,ln 22x m x m x x +=+=两式相减,可得121211ln ln 022x x x x -+-=即112212ln 2x x x x x x -=,1212122ln x xx x x x -=,因此1211212ln x x x x x -=,2121212ln x x x x x -=令12x t x =,由12x x <,得01t <<.则121111+=2ln 2ln 2ln t t t t x x t t t---+=,构造函数()()12ln 01h t t t t t =--<<,则()()22211210t h t t t t -=+-=>'所以函数()h t 在()0,1上单调递增,故()()1h t h <,即12ln 0t t t--<,可知112ln t t t->.故命题121x x +>得证.【典例2】解:(1)函数op 的定义域为(0,+∞),由op =−En −,得n(p =1−=K,当≤0时,n(p >0,所以函数op 在(0,+∞)上单调递增.当>0时,则∈(0,p 时,n(p <0,函数op 在(0,p 上单调递减;∈(s +∞)时,n(p >0,函数op 在(s +∞)上单调递增.(2)由(1)可知,当<0时,函数op 在(0,+∞)上单调递增,当→0时,op →−∞与op ≥0相矛盾;当=0时,∀>0,op ≥0,所以≤0,此时B =0.当>0时,函数op 在(0,p 上单调递减,函数op 在(s +∞)上单调递增.op min =op =−En −≥0,即−En ≥,则B ≤2−2lno >0).令op =2−2lno >0),则n(p =o1−2lnp .令n(p >0,则0<<,令n(p <0,则>,当=时,op =2,即当=,=B 的最大值为2.综上,B 的最大值为2.【典例3】【详解】(1)当0b =时,()ln x af x x-=,()()221ln 1ln x x a a x x f x x x ⋅--+-==',令()0f x '=,得1a x e +=,当()10,ax e+∈时,()0f x '>,当()1,ax e+∈+∞时,()0f x '<.所以函数()f x 在()10,ae+上单调递增,在()1,ae++∞上单调递减.(2)()()2ln f x x a g x b x x-==-,()()2431ln 2122ln x x a xa x x g x x x ⋅--⋅-=='+,∵()g x在x =∴0g '=即1210a +-=,∴0a =.所以()2ln x g x b x =-,()312ln xg x x-'=,函数()g x在(上单调递增,在)+∞上单调递减,得函数的极大值12gb e=-,∴当函数()g x 在()0,e 上有两个零点时,必有()0,10,2g e b e ⎧<⎪⎨->⎪⎩得2112b e e<<.当2112b e e <<时,210g e b e ⎛⎫=--< ⎪⎝⎭.∴()g x的两个零点分别在区间1e ⎛ ⎝与)e 中.∴的取值范围是211,2e e ⎛⎫⎪⎝⎭.【典例4】【详解】(1)()f x 的定义域为()()()210,0x ax f x x x,+++∞=>',对于函数210y x ax =++≥,①当240a ∆=-≤时,即22a -≤≤时,210x ax ++≥在0x >恒成立.()210x ax f x x++∴=≥'在()0,+∞恒成立.()f x ∴在()0,+∞为增函数;②当0∆>,即2a <-或2a >时,当2a <-时,由()0f x '>,得42a x --<或42a x ->,44022a a --<<,()f x ∴在40,2a ⎛-- ⎪⎝⎭为增函数,44,22a a ⎛--+ ⎪⎝⎭减函数.,2a ⎛⎫-++∞⎪ ⎪⎝⎭为增函数,当2a >时,由()210x ax f x x++=>'在()0,+∞恒成立,()f x ∴在()0,+∞为增函数。

高三数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高三数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高三数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析1.我们把形如y=f(x)φ(x)的函数称为幂指函数,幂指函数在求导时,可以利用对数法:在函数解析式两边求对数得ln y=φ(x)lnf(x),两边求导得=φ′(x)·ln f(x)+φ(x)·,于是y′=f(x)φ(x)[φ′(x)·ln f(x)+φ(x)·].运用此方法可以探求得y=x的单调递增区间是________.【答案】(0,e)【解析】由题意知y′=x (-ln x+·)=x·(1-ln x),x>0,>0,x>0,令y′>0,则1-ln x>0,所以0<x<e.2.已知函数f(x)=(ax+1)e x.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)当a>0时,求函数f(x)在区间[-2,0]上的最小值.【答案】(1)见解析(2)当a>1时,f(x)在区间[-2,0]上的最小值为-a·;当0<a≤1时,f(x)在区间[-2,0]上的最小值为.【解析】解:依题意,函数的定义域为R,f′(x)=(ax+1)′e x+(ax+1)(e x)′=e x(ax+a+1).(1)①当a=0时,f′(x)=e x>0,则f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞);②当a>0时,由f′(x)>0,解得x>-,由f′(x)<0,解得x<-,则f(x)的单调递增区间为(-,+∞),f(x)的单调递减区间为(-∞,-);③当a<0时,由f′(x)>0,解得x<-,由f′(x)<0解得,x>-,则f(x)的单调递增区间为(-∞,-),f(x)的单调递减区间为(-,+∞).(2)①当时,)上是减函数,在(-,0)上是增函数,则函数f(x)在区间[-2,0]上的最小值为f(-)=-a·;②当时,即当0<a≤1时,f(x)在[-2,0]上是增函数,则函数f(x)在区间[-2,0]上的最小值为f(-2)=.综上,当a>1时,f(x)在区间[-2,0]上的最小值为-a·;当0<a≤1时,f(x)在区间[-2,0]上的最小值为.3.函数f(x)=x(x-m)2在x=1处取得极小值,则m=________.【答案】1【解析】f′(1)=0可得m=1或m=3.当m=3时,f′(x)=3(x-1)(x-3),1<x<3,f′(x)<0;x<1或x>3,f′(x)>0,此时x=1处取得极大值,不合题意,所以m=1.4.设,曲线在点处的切线与直线垂直.(1)求的值;(2)若对于任意的,恒成立,求的范围;(3)求证:【解析】(1)求得函数f(x)的导函数,利用曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线2x+y+1=0垂直,即可求a的值;(2)先将原来的恒成立问题转化为lnx≤m(x−),设g(x)=lnx−m(x−),即∀x∈(1,+∞),g(x)≤0.利用导数研究g(x)在(0,+∞)上单调性,求出函数的最大值,即可求得实数m的取值范围.(3)由(2)知,当x>1时,m=时,lnx<(x−)成立.不妨令x=,k∈N*,得出[ln(2k+1)−ln(2k−1)]<,k∈N*,再分别令k=1,2,,n.得到n个不等式,最后累加可得.(1) 2分由题设,∴,. 4分(2),,,即设,即.6分①若,,这与题设矛盾. 7分②若方程的判别式当,即时,.在上单调递减,,即不等式成立. 8分当时,方程,设两根为,当,单调递增,,与题设矛盾.综上所述, . 10分(3) 由(2)知,当时, 时,成立.不妨令所以,11分12分累加可得∴∴ ---------------14分【考点】1.利用导数研究曲线上某点切线方程;2.导数在最大值、最小值问题中的应用.5.已知函数.(1)当时,证明:当时,;(2)当时,证明:.【答案】(1)证明过程详见解析;(2)证明过程详见解析.【解析】本题主要考查导数的运算、利用导数判断函数的单调性、利用导数求函数的最值等基础知识,考查学生的分析问题解决问题的能力、转化能力、计算能力.第一问,将当时,转化为,对函数求导,利用单调递增,单调递减,来判断函数的单调性来决定函数最值,并求出最值为0,即得证;第二问,先将转化为且,利用导数分别判断函数的单调性求出函数最值,分别证明即可.(1)时,,令,,∴在上为增函数 3分,∴当时,,得证. 6分(2)令,,时,,时,即在上为减函数,在上为增函数 9分∴①令,,∴时,,时,即在上为减函数,在上为增函数∴②∴由①②得. 12分【考点】导数的运算、利用导数判断函数的单调性、利用导数求函数的最值.6.已知函数.(1)当a=l时,求的单调区间;(2)若函数在上是减函数,求实数a的取值范围;(3)令,是否存在实数a,当(e是自然对数的底数)时,函数g(x)最小值是3,若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.【答案】(1)单调递减区间为,单调递增区间为;(2);(3)存在实数.【解析】(1)把代入函数解析式得,且定义域为,利用导数法可求出函数的单调区间,由,分别解不等式,,注意函数定义域,从而可求出函数的单调区间;(2)此问题利用导数法来解决,若函数在上是减函数,则其导函数在上恒成立,又因为,所以函数,必有,从而解得实数的取值范围;(3)利用导数求极值的方法来解决此问题,由题意得,则,令,解得,通过对是否在区间上进行分类讨论,可求得当时,有,满足条件,从而可求出实数的值.(1)当时,. 2分因为函数的定义域为,所以当时,,当时,.所以函数的单调递减区间为,单调递增区间为. 4分(2)在上恒成立.令,有, 6分得,. 8分(3)假设存在实数,使有最小值3,. 9分当时,在上单调递减,,(舍去); 10分②当时,在上单调递减,在上单调递增.,解得,满足条件; 12分③当时,在上单调递减,,(舍去). 13分综上,存在实数,使得当时,有最小值3. 14分【考点】1.导数性质;2.不等式求解;3.分类讨论.7.设函数f(x)=x-2msin x+(2m-1)sin xcos x(m为实数)在(0,π)上为增函数,则m的取值范围为()A.[0,]B.(0,)C.(0,]D.[0,)【答案】A【解析】∵f(x)在区间(0,π)上是增函数,∴f′(x)=1-2mcos x+2(m-)cos 2x=2[(2m-1)cos2x-mcos x+1-m]=2(cos x-1)[(2m-1)cos x+(m-1)]>0在(0,π)上恒成立,令cos x=t,则-1<t<1,即不等式(t-1)[(2m-1)t+(m-1)]>0在(-1,1)上恒成立,①若m>,则t<在(-1,1)上恒成立,则只需≥1,即<m≤,②当m=时,则0·t+-1<0,在(-1,1)上显然成立;③若m<,则t>在(-1,1)上恒成立,则只需≤-1,即0≤m<.综上所述,所求实数m的取值范围是[0,].8.已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=xe x,则()A.1是f(x)的极小值点B.﹣1是f(x)的极小值点C.1是f(x)的极大值点D.﹣1是f(x)的极大值点【答案】B【解析】f(x)=xe x⇒f′(x)=e x(x+1),令f′(x)>0⇒x>﹣1,∴函数f(x)的单调递增区间是[﹣1,+∞);令f′(x)<0⇒x<﹣1,∴函数f(x)的单调递减区间是(﹣∞,﹣1),故﹣1是f(x)的极小值点.故选:B.9.若函数f(x)=x3-ax2+(a-1)x+1在区间(1,4)上是减函数,在区间(6,+∞)上是增函数,则实数a的取值范围是________.【答案】[5,7]【解析】f′(x)=x2-ax+(a-1),由题意,f′(x)≤0在(1,4)恒成立且f′(x)≥0在(6,+∞)恒成立,即a≥x+1在(1,4)上恒成立且a≤x+1在(6,+∞)上恒成立,所以5≤a≤7.10.已知函数f(x)=x2-mlnx+(m-1)x,当m≤0时,试讨论函数f(x)的单调性;【答案】当-1<m≤0时单调递增区间是和(1,+∞),单调递减区间是;当m≤-1时,单调递增区间是和,单调递减区间是【解析】函数的定义域为,f′(x)=x-+(m-1)=.①当-1<m≤0时,令f′(x)>0,得0<x<-m或x>1,令f′(x)<0,得-m<x<1,∴函数f(x)的单调递增区间是和(1,+∞),单调递减区间是;②当m≤-1时,同理可得,函数f(x)的单调递增区间是和,单调递减区间是.11.若函数f(x)=x2+ax+在上是增函数,则a的取值范围是________.【答案】a≥3【解析】f′(x)=2x+a-≥0在上恒成立,即a≥-2x在上恒成立.令g(x)=-2x,求导可得g(x)在上的最大值为3,所以a≥3.12.函数y=(3-x2)e x的单调递增区间是()A.(-∞,0)B.(0,+∞)C.(-∞,-3)和(1,+∞)D.(-3,1)【答案】D【解析】y'=-2xe x+(3-x2)e x=e x(-x2-2x+3)>0x2+2x-3<0-3<x<1,∴函数y=(3-x2)e x的单调递增区间是(-3,1).13.若函数f(x)=x3-x2+ax+4恰在[-1,4]上单调递减,则实数a的值为________.【答案】-4【解析】∵f(x)=x3-x2+ax+4,∴f′(x)=x2-3x+a.又函数f(x)恰在[-1,4]上单调递减,∴-1,4是f′(x)=0的两根,∴a=-1×4=-4.14.函数f(x)=x2-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f′(x)=x-≤0,解得0<x≤1,所以函数的单调递减区间为(0,1].15.已知函数,(1)求函数的单调区间;(2)若方程有且只有一个解,求实数m的取值范围;(3)当且,时,若有,求证:.【答案】(1)的递增区间为,递减区间为和;(2);(3)详见解析.【解析】(1)对求导可得,令,或,由导数与单调性的关系可知,所以递增区间为,递减区间为;(2)若方程有解有解,则原问题转化为求f(x)的值域,而m只要在f(x)的值域内即可,由(1)知,,方程有且只有一个根,又的值域为,;(3)由(1)和(2)及当,时,有,不妨设,则有,,又,即,同理,又,,且在上单调递减,,即.试题解析:(1),令,即,解得,令,即,解得,或,的递增区间为,递减区间为和. 4分(2)由(1)知,, 6分方程有且只有一个根,又的值域为,由图象知8分(3)由(1)和(2)及当,时,有,不妨设,则有,,又,即, 11分,又,,且在上单调递减,,即. 13分【考点】1.导数在函数单调性上的应用;2. 导数与函数最值.16.某地区注重生态环境建设,每年用于改造生态环境总费用为亿元,其中用于风景区改造为亿元。

利用导数探究函数的单调性(共10种题型)

利用导数探究函数的单调性(共10种题型)

利用导数探究函数的单调性一.求单调区间例1:已知函数2()ln (0,1)x f x a x x a a a =+->≠,求函数)(x f 的单调区间 解:()ln 2ln 2(1)ln x x f x a a x a x a a '=-=-++.则令()()g x f x '=因为当0,1a a >≠ 所以2()2ln 0x g x a a '=+> 所以()f x '在R 上是增函数, 又(0)0f '=,所以不等式()0f x '>的解集为(0,)∞+,故函数()f x 的单调增区间为(0,)∞+ 减区间为:(0)-∞,变式:已知()x f x e ax =-,求()f x 的单调区间解:'()x f x e a =- 当0a ≤时,'()0f x >,()f x 单调递增当0a >时,由'()0x f x e a =->得:ln x a >,()f x 在(ln ,)a +∞单调递增由'()0x f x e a =-<得:ln x a <,()f x 在(ln )a -∞,单调递增 综上所述:当0a ≤时,()f x 的单调递增区间为:-∞+∞(,),无单调递减区间当0a >时,()f x 的单调递增区间为:(ln ,)a +∞,递减区间为:(ln )a -∞,二.函数单调性的判定与逆用例2.已知函数32()25f x x ax x =+-+在1132(,)上既不是单调递增函数,也不是单调递减函数,求正整数a 的取值集合 解:2()322f x x ax '=+-因为函数32()25f x x ax x =+-+在1132(,)上既不是单调递增函数,也不是单调递减函数 所以2()322=0f x x ax '=+-在1132(,)上有解 所以''11()()032f f <又*a N ∈ 解得:5542a << 所以正整数a 的取值集合{2}三.利用单调性求字母取值范围 例3. 已知函数()ln xf x ax x=-,若函数()y f x =在1+?(,)上是减函数,求实数a 的最小值. 解:因为()ln xf x ax x=-在1+?(,)上是减函数 所以'2ln 1()0(ln )x f x a x -=-?在1+?(,)上恒成立 即2ln 1(ln )x a x -³在1+?(,)上恒成立令ln ,(1)t x x =>,则0t >21()(0)t h t t t -=> 则max ()a h t ³因为222111111()=()()24t h t t t t t -=-+=--+ 所以max 1()=(2)4h t h =所以14a ³变式:若函数3211()(1)132f x x ax a x =-+-+在区间1,4()上为减函数,在区间(6,)+?上为增函数,试求实数a 的取值范围. 解:2'()=1f x x ax a -+-因为函数()y f x =在区间1,4()上为减函数,在区间(6,)+?上为增函数 所以''()0(1,4)()0,(6,)f x x f x x ìï??ïíï???ïî,恒成立即2210(1,4)10,(6,)x ax a x x ax a x ì-+-??ïïíï-+-???ïî, 所以2211,(1,4)111,(6,)1x a x x x x a x x x ì-ïï?+"?ïï-íï-ï?+"??ïï-ïî所以4161a a ì?ïïíï?ïî所以57a #四.比较大小例4. 设a 为实数,当ln 210a x >->且时,比较x e 与221x ax -+的大小关系. 解:令2()21(0)x f x e x ax x =-+-> 则'()=22x f x e x a -+ 令'()()g x f x = 则'()e 2x g x =- 令'()0g x =得:ln 2x =当ln 2x >时,'()0g x >;当ln 2x <时,'()0g x <所以ln2min ()()=(ln2)2ln2222ln22g x g x g e a a ==-+=-+极小值 因为ln 21a >- 所以'()()0g x f x =>所以()f x 在0+?(,)上单调递增所以()(0)0f x f >= 即2210x e x ax -+-> 所以221x e x ax >-+变式:对于R 上的可导函数()y f x =,若满足'(3)()0x f x ->,比较(1)(11)f f +与2(3)f 的大小关系.解:因为'(3)()0x f x ->所以当3x >时,'()0f x >,()f x 单调递增,故(11)(3)f f >当3x <时,'()0f x <,()f x 单调递减,故(1)(3)f f > 所以(1)(11)2(3)f f f +> 五.证明不等式例5.已知函数|ln |)(x x f =,()(1)g x k x =- (R)k ∈.证明:当1k <时,存在01x >,使得对任意的0(1,)x x ∈,恒有()()f x g x >. 证明:令()|ln |(1)=ln (1),(1,)G x x k x x k x x =----∈+∞ 则有'11(),(1,)kx G x k x x x-=-=∈+∞ 当01k k ≤≥或时,'()0G x >,故 ()G x 在1+∞(,)上单调递增,()G(1)0G x >=.故任意实数 (1,)x ∈+∞ 均满足题意.当 01k << 时,令'()=0G x ,得11x k=>. 当1(1,)x k ∈时,'()0G x >,故 ()G x 在1(1,)k上单调递增当1()x k∈+∞,时,'()0G x <,故 ()G x 在1()k +∞,上单调递减 取01x k=,对任意0(1,)x x ∈,有'()0G x >,故()G x 在0(1,)x 上单调递增所以()G(1)0G x >= 即()()f x g x >综上所述:当1k <时,存在01x >,使得对任意的0(1,)x x ∈,恒有()()f x g x >.变式:已知关于x 的方程2(1)x x e ax a --=有两个不同的实数根12x x 、.求证:120x x <+ 证明:因为2(1)x x e ax a --=所以2(1)1xx e a x -=+令2(1)()1xx e f x x -=+则222222(23)[(1)2]()11x xx x x e x x e f x x x --+--+'==++()()当0x >时()0f x '<,()f x 单调递减 当0x <时()0f x '>,()f x 单调递增因为关于x 的方程2(1)x x e ax a --=有两个不同的实数根12x x 、所以不妨设12(,0),(0,)x x ∈-∞∈+∞ 要证:120x x <+ 只需证:21x x <-因为210x x -∈+∞(,),且函数()f x 在0+∞(,)上单调递减 所以只需证:21()()f x f x >-,又因为21()=()f x f x 所以只需证:11()()f x f x >-即证:11112211(1)(1)11x x x e x e x x --+>++ 即证:(1)(1)0x x x e x e ---+>对0x ∈-∞(,)恒成立 令g()(1)(1)x x x x e x e -=--+,0x ∈-∞(,)则g ()()x x x x e e -'=-因为0x ∈-∞(,)所以0x x e e -->所以g ()()0x x x x e e -'=-<恒成立所以g()(1)(1)x x x x e x e -=--+在0-∞(,)上单调递减所以g()(0)0x g >= 综上所述:120x x <+ 六.求极值例6.已知函数2()()x f x x ax a e =++,是否存在实数a ,使得函数()f x 的极大值为3?若存在,求出a 的值,若不存在,请说明理由.解:'22()(2)()[(2)2]=()(2)x x x x f x x a e x ax a e x a x a e x a x e =++++=+++++ 令'()=0f x 得:2x a x =-=-或当2a =时,'()0f x ≥恒成立,无极值,舍去当2a <时,2a ->-由表可知:2()=(2)(42)3f x f a a e --=-+=极大值 解得:2432a e =-< 当2a >时,2a -<-由表可知:22()=()()3a f x f a a a a e --=-+=极大值,即3a ae -= 所以:=3a a e 令()3(2)a g a e a a =-> 则'2()31310a g a e e =->->所以()y g a =在2+∞(,)上单调递增又2(2)320g e =->所以函数()y g a =在2+∞(,)上无零点即方程=3a a e 无解综上所述:存在实数a ,使得函数()f x 的极大值为3,此时243a e =- 七.求最值例7. 已知函数2()ln (0,1)x f x a x x a a a =+->≠,若存在]1,1[,21-∈x x ,使得12()()e 1f x f x -≥-(其中e 是自然对数的底数),求实数a 的取值范围. 解:因为存在12,[1,1]x x ∈-,使得12()()e 1f x f x --≥成立, 而当[1,1]x ∈-时,12max min ()()()()f x f x f x f x --≤, 所以只要max min ()()e 1f x f x --≥即可又因为x ,()f x ',()f x 的变化情况如下表所示:所以()f x 在[1,0]-上是减函数,在[0,1]上是增函数,所以当[1,1]x ∈-时,()f x 的最小值()()m i n 01f x f ==,()f x 的最大值()max f x 为()1f -和()1f 中的最大值.因为11(1)(1)(1ln )(1ln )2ln f f a a a a a aa--=--=--+++,令1()2ln (0)g a a a a a =-->,因为22121()1(1)0g a a a a '=-=->+,所以1()2ln g a a a a=--在()0,a ∈+∞上是增函数.而(1)0g =,故当1a >时,()0g a >,即(1)(1)f f >-; 当01a <<时,()0g a <,即(1)(1)f f <-所以,当1a >时,(1)(0)e 1f f --≥,即ln e 1a a --≥,函数ln y a a =-在(1,)a ∈+∞上是增函数,解得e a ≥;当01a <<时,(1)(0)e 1f f ---≥,即1ln e 1a a+-≥,函数1ln y a a=+在(0,1)a ∈上是减函数,解得10ea <≤.综上可知,所求a 的取值范围为1(0,][e,)ea ∈∞+ 我变式:已知函数()ln()(0)x a f x e x a a -=-+>在区间0+∞(,)上的最小值为1,求实数a 的值.解:1()=x a f x e x a-'-+ 令()()g x f x '=则21()=0(x a g x e x a -'+>+)所以()y g x =在区间0+∞(,)单调递增所以存在唯一的00x ∈+∞(,),使得0001()0x a g x e x a-=-=+ 即001=x a e x a-+ 所以当0(0,)x x ∈时,()()0g x f x '=<,()y f x =单调递减当0()x x ∈+∞,时,()()0g x f x '=>,()y f x =单调递增 所以0min 00()()ln()x a f x f x e x a -==-+ 由001=x a e x a-+得:00=ln()x a x a --+ 所以0min 00001()()ln()=x a f x f x e x a x a x a-==-++-+001=()2222x a a x aa a++-+≥=- 当且仅当001=x a x a++即0=1x a +,min 0()()22f x f x a ==- 由22=1a -得12a =,此时01=2x ,满足条件 所以12a =八.解不等式例8. 函数2)0())((=∈f R x x f ,,对任意1)()('>+∈x f x f R x ,,解不等式:1)(+>x x e x f e 解:令()()x x g x e f x e =-则()()()(()()1)x x x x g x e f x e f x e e f x f x '''=+-=+-因为对任意1)()('>+∈x f x f R x , 所以()0g x '>,所以()y g x =为R 上的单调递增函数 又(0)(0)11g f =-=所以当1)(+>x x e x f e 即()1x x e f x e -> 所以()(0)g x g > 所以0x >即不等式:1)(+>x x e x f e 的解集为0+∞(,)变式:已知定义在R 上的可导函数()y f x =满足'()1f x <,若(12)()13f m f m m -->-,求m 的取值范围.解:令()()g x f x x =- 则()()1g x f x ''=- 因为'()1f x <所以()()10g x f x ''=-<所以()()g x f x x =-为R 上递减函数 由(12)()13f m f m m -->- 得:(12)()f m m f m m ---(1-2)> 即(12)()g m g m -> 所以12m m ->即13m <九.函数零点个数(方程根的个数)例9. 已知2()2ln()f x x a x x =+--在0x =处取得极值.若关于x 的方程()0f x b +=在区间[1,1]-上恰有两个不同的实数根,求实数b 的取值范围.解: '2()21f x x x a=--+ 因为2()2ln()f x x a x x =+--在0x =处取得极值 所以'2(0)1=0f a=-, 即2a =,检验知2a =符合题意.令2()()2ln(2)[1,1]g x f x b x x x b x =+=+--+∈-,'52()22()21(11)x x g x x x +=--=--≤≤ 所以()=(0)2ln 2g x g b =+极大值因为方程()0f x b +=在区间[1,1]-上恰有两个不同的实数根所以(1)0(0)0(1)0g g g -≤⎧⎪>⎨⎪≤⎩,即02ln 202ln 320b b b ≤⎧⎪+>⎨⎪-+≤⎩解得:2ln 222ln 3b -<≤-所以实数b 的取值范围是:2ln 222ln3]--(, 变式:已知函数()y f x =是R 上的可导函数,当0x ¹时,有'()()0f x f x x+>,判断函数13()()F x xf x x=+的零点个数解:当0x ¹时,有'()()0f x f x x+> 即'()()0xf x f x x+> 令()()g x xf x =,则'()()()g x xf x f x ¢=+所以当0x >时,'()()()0g x xf x f x ¢=+>,函数()y g x =在0+∞(,)单调递增 且()g(0)=0g x >所以当0x >时,13()()0F x xf x x=+>恒成立,函数()y F x =无零点 当0x <时,'()()()0g x xf x f x ¢=+<,函数()y g x =在0∞(-,)单调递减 且()g(0)=0g x >恒成立 所以13()()F x xf x x=+在0∞(-,)上为单调递减函数 且当0x →时,()0xf x ®,所以13()0F x x? 当x →-∞时,10x®,所以()()0F x xf x ? 所以13()()F x xf x x=+在0∞(-,)上有唯一零点 综上所述:13()()F x xf x x =+在0∞∞(-,)(0,+)上有唯一零点 十.探究函数图像例10.设函数在定义域内可导,()y f x =的图像如图所示,则导函数()y f x '=的图像可能为下列图像的 .解:由()y f x =的图像可判断出:()f x 在(,0)-∞递减,在(0)+∞,上先增后减再增 所以在(,0)-∞上()0f x '<,在(0)+∞,上先有()0f x '>,后有()0f x '<,再有()0f x '>. 所以图(4)符合.变式:已知函数ln(2)()x f x x =,若关于x 的不等式2()()0f x af x +>只有两个整数解,求实数a 的取值范围. 解:21ln(2)()=x f x x -',令()=0f x '得2e x = 所以当02e x <<时,()0,()f x f x '>单调递增 当2e x >时,()0,()f x f x '<单调递减 由当12x <时,()0f x <,当12x >时,()0f x >(1)(2)(3)(4)作出()f x 的大致函数图像如图所示: 因为2()()0f x af x +>(1)若0a =,即2()0f x >,显然不等式有无穷多整数解,不符合题意;(2)若0a >,则()()0f x a f x <->或,由图像可知,()0f x >,有无穷多整数解(舍)(3)若0a <则()0()f x f x a <>-或,由图像可知,()0f x <无整数解, 所以()f x a >-有两个整数解因为(1)(2)ln 2f f ==,且()f x 在(,)2e +∞上单调递减 所以()f x a >-的两个整数解为:1,2x x == 又ln 6(3)3f =所以ln 6ln 23a ≤-< 所以ln 6ln 23a -<≤-。

导数题型大全-利用导数求函数单调性问题

导数题型大全-利用导数求函数单调性问题
则不等式f(x)>0的解集是(﹣1,0)∪(1,+∞)
10、【答案】C
【解析】
试题分析:设 ,因为 ,所以 ,即函数 在R上单调递增。又因 ,所以
即 。故选C。
2、【答案】D
【解析】由题意得,当 时,函数 单调递增,故 ;
当 时,函数 先增再减然后再增,故导函数的符号为先正再负然后再正
3、【答案】B
【解析】函数的定义域是 ,令 ,得 函数 的单调递增区间是
4、【答案】D
【解析】由已知有 ,令 ,则 ,函数 在R单调递减, ,由 有 ,则
5、【答案】C
【解析】由函数 ,得 .
若函数 在区间 上单调递增,则 在区间 上恒成立.
即 在区间 上恒成立.
即 , 时, ,所以 在区间 上恒成立.
又 ,所以 .
6、【答案】A
【解析】由函数 ,可得 , 有唯一极值点 有唯一根 , 无根,即 与 无交点,可得 ,由 得, 在 上递增,由 得, 在 上递减, ,即实数 的取值范围是
7、【答案】B
因为 恒成立,所以 即函数F(x)在R上单调递减.
因为 ,所以 ,
则不等式即 ,
据此可得: .
所以 ,即不等式 解集为 .
典型题二综合练习
1、已知函数 ,则其导函数 的图象大致是( )
2、设函数 在定义域内可导, 的图象如图所示,则导函数 可能为
A. B. C. D.
3、函数 的单调递增区间是()
A. B. C. D.
【答案】 , 在 单调增加; ,故 在 单调减少,在 单调增加; , 在 单调减少,在 单调增加;
【解析】 的定义域为 。
2分
(ⅰ)若 即 ,则 ,故 在 单调增加。

高考数学利用导数研究函数的单调性、极值与最值问题(解析版)题型一:利用导数研究函数的单调性

高考数学利用导数研究函数的单调性、极值与最值问题(解析版)题型一:利用导数研究函数的单调性

题型一:利用导数研究函数的单调性1、讨论函数的单调性(或区间)1.已知函数211()(1)ln (,0)22f x x a x a a =-+-∈≠R . (1)讨论函数的单调性;【答案】(1)答案见解析;(2)0a ≤.【详解】解:(1)由已知定义域为()0,∞+,()211'()x a a f x x x x-++=-= 当10a +≤,即1a ≤-时,()'0f x >恒成立,则()f x 在()0,∞+上单调递增;当10a +>,即1a >-时,x =或x =所以()f x 在(上单调递减,在)+∞上单调递增.所以1a ≤-时,()f x 在()0,∞+上单调递增;1a >-时,()f x 在(上单调递减,在)+∞上单调递增. (2)由(1)可知,当1a ≤-时,()f x 在()1,+∞上单调递增,若()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立,只需(1)0f ≥,而(1)0f =恒成立,所以1a ≤-成立;当1a >-1≤,即10a -<≤,则()f x 在()1,+∞上单调递增,又(1)0f =,所以10a -<≤成立;若0a >,则()f x 在(上单调递减,在)+∞上单调递增,又(1)0f =,所以(0x ∃∈,()0()10f x f <=,不满足()0f x ≥对任意的[1,)x ∈+∞恒成立.所以综上所述:0a ≤.2.已知函数32()f x x x mx =+-.(1)若函数()f x 在2x =处取到极值,求曲线()y f x =在(1,())f x 处的切线方程;(2)讨论函数()f x 的单调性.【答案】(1)113y x =--;(2)()f x 在⎛-∞ ⎝⎭和⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增,在⎝⎭上单调递减. 【详解】(1)依题意,2()32f x x x m '=+-,(2)1240f m '=+-=,解得16m =,经检验,16m =符合题意;故32()16f x x x x =+-,2()3216f x x x '=+-,故(1)21614f =-=-,(1)11f '=-,故所求切线方程为1411(1)y x +=--,即113y x =--;(2)依题意2()32f x x x m '=+-,412m ∆=+,若0∆,即13m -时,()0f x ',()f x 在R 上单调递增;若0∆>,即13m >-时,令()0,f x x '===令12x x == 故当()1,x x ∈-∞时,()0f x '>,当()12,x x x ∈时,()0f x '<,当()2,x x ∈+∞时,()0f x '>,故函数()f x 在⎛-∞ ⎝⎭和⎫+∞⎪⎪⎝⎭上单调递增,在⎝⎭上单调递减. 3.已知函数()ln a f x x x=+(a 为常数) (1)讨论函数()f x 的单调性;【答案】(1)0a ≤时,(0,)+∞递增,0a >时,在(0,)a 递减,(,)a +∞递增;【详解】(1)函数定义域是(0,)+∞,221()a x a f x x x x-'=-=, 0a ≤时,()0f x '>恒成立,()f x 在(0,)+∞上是增函数;0a <时,0x a <<时,()0f x '<,()f x 递减,x a >时,()0f x '>,()f x 递增.2、根据函数的单调性求参数的取值范围1.已知函数321()23f x ax x x =+-+,其中a R ∈. (1)若函数()f x 恰好有三个单调区间,求实数a 的取值范围;【答案】(1)()()1,00,a ∈-+∞; 【详解】(1)由321()23f x ax x x =+-+,得2()21f x ax x '=+-. ∵()f x 存在三个单调区间∴()0f x '=有两个不相等的实数根,即2210ax x .∴00a ≠⎧⎨∆>⎩,即0440a a ≠⎧⎨+>⎩,故()()1,00,a ∈-+∞.2.已知函数()321f x x ax =++,a R ∈. (1)讨论函数()f x 的单调区间;(2)若函数()f x 在区间2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭内是减函数,求a 的取值范围; (3)若函数()f x 的单调减区间是2,03⎛⎫- ⎪⎝⎭,求a 的值. 【答案】(1)答案见解析(2)[)1,+∞(3)1(1) 由题意知,22()323()3a f x x ax x x '=+=+, 当0a =时,2()30f x x '=≥恒成立,所以()f x 的单调递增区间是()-∞+∞,; 当0a >时,令2()0()(0)3a f x x '>⇒∈-∞-+∞,,,令2()0(0)3a f x x '<⇒∈-,, 所以()f x 的单调递增区间为2(),(0)3a -∞-+∞,,,单调递减区间为2(0)3a -,, 当0a <时,令2()0(0)()3a f x x '>⇒∈-∞-+∞,,,令2()0(0)3a f x x '<⇒∈-,, 所以()f x 的单调递增区间为2(0)()3a -∞-+∞,,,,单调递减区间为2(0)3a -,; (2)由(1)知,当0a >时,有22(0)(0)33a -⊆-,,,所以2233a -≤-, 解得1a ≥,即a 的取值范围为[1)+∞,; (3)由(1)知,当0a >时,有22(0)(0)33a -=-,,,所以2233a -=-, 解得1a =.3.已知函数()3f x x ax =-+,a R ∈(1)若()f x 在)1,⎡+∞⎣上为单调减函数,求实数a 取值范围;【答案】(1)3a ≤;(2)最大值为0,最小值为16-.【详解】解:(1)因为()3f x x ax =-+,则()'23f x x a =-+.依题意得()'230f x x a =-+≤在[)1,x ∈+∞恒成立,∴23a x ≤在[)1,x ∈+∞恒成立. 因为当1≥x 时,233x ≥,所以 3a ≤.(2)当12a =时,()312f x x x =-+,()()()'2312322f x x x x =-+=-+-,令'0f x 得[]123,0x =∉-,22x =-,所以当32x -<<-时,()'0f x <,()f x 单调递减,当20x -<<时,()'>0f x ,()f x 单调递增,又()327369f -=-=-,()282416f -=-=-,()00f =.∴()f x 在[]3,0-上最大值为0,最小值为16-.。

导数研究函数单调性5种题型总结- 高考数学常考题型(新高考专用)

导数研究函数单调性5种题型总结- 高考数学常考题型(新高考专用)

第5讲 导数研究函数单调性5种题型总结【考点总结】含参数单调性讨论(1)求导化简定义域(化简应先通分,然后能因式分解要进行因式分解,定义域需要注意是否是一个连续的区间);(2)变号保留定号去(变号部分:导函数中未知正负,需要单独讨论的部分.定号部分:已知恒正或恒负,无需单独讨论的部分);(3)恒正恒负先讨论(变号部分因为参数的取值恒正恒负);然后再求有效根;(4)根的分布来定参(此处需要从两方面考虑:根是否在定义域内和多根之间的大小关系);(5)导数图像定区间;【题型目录】题型一:导函数为一次函数型题型二:导函数为准一次函数型题型三:导函数为二次可分解因式型题型四:导函数为二次不可因式分解型题型五:导函数为准二次函数型【典型例题】题型一:导函数为一次函数型【例1】(2023河南·高三开学考试(文))已知函数()()()ln 12f x a x x a =+-∈R .(1)讨论函数()f x 的单调性; 【答案】(1)当0a 时,()f x 在()0,∞+上单调递;当0a >时,数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;【分析】(1)对函数求导,讨论0a 和0a >两种情况,即可得出函数的单调性;【详解】(1)由题知函数()f x 的定义域为()0,∞+,()22a a x f x x x-'=-= ①当0a ≤时,()0f x '<,此时函数()f x 在()0,∞+上单调递;②当0a >时,令()0f x '>,得02a x <<;令()0f x '<,得2a x >,所以函数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;综上,当0a 时,()f x 在()0,∞+上单调递;当0a >时,数()f x 在0,2a ⎛⎫ ⎪⎝⎭上单调递增;在,2a ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上单调递减;【例2】(2022·辽宁营口·高二期末)已知函数()ln 1f x a x x =+-(其中a 为参数).(1)求函数()f x 的单调区间; 【答案】(1)答案见解析【分析】(1)求出原函数的导函数,然后对a 分类求得函数的单调区间;【详解】(1)()x a f x x+'=,,()0x ∈+∞, 当0a ≥时,()0f x '>,()f x ∴在(0,)+∞单调递增,当0a <时,令()0f x '=,得x a =-,(0,)x a ∈-时,()0f x '<,()f x 单调递减,(,)x a ∈-+∞时,()0,()f x f x '>单调递增;综上:0a ≥时,()f x 在(0,)+∞上递增,无减区间, 当0a <时,()f x 的单调递减区间为(0,)a -,单调递增区间为(,)a -+∞;【例3】(2022·江西·二模(文))己知函数()()R a x ax x f ∈++=1ln ,讨论()f x 的单调性。

完整版)利用导数求函数单调性题型全归纳

完整版)利用导数求函数单调性题型全归纳

完整版)利用导数求函数单调性题型全归纳利用导数求函数单调性题型全归纳一、求单调区间例1:已知函数$f(x)=ax+x^2-x\ln a(a>0,a\neq 1)$,求函数$f(x)$的单调区间。

解:$f'(x)=ax\ln a+2x-\ln a=2x+(a x-1)\ln a$。

令$g(x)=f'(x)$,因为当$a>0,a\neq 1$时,$g'(x)=2+a\ln a>0$,所以$f'(x)$在$\mathbb{R}$上是增函数,又$f'(0)=-\ln a0$的解集为$(0,+\infty)$,故函数$f(x)$的单调增区间为$(0,+\infty)$,减区间为$(-\infty,0)$。

变式:已知$f(x)=e^{-ax}$,求$f(x)$的单调区间。

解:$f(x)=e^{-ax}$,当$a\leq 0$时,$f(x)>0$,$f(x)$单调递增;当$a>0$时,由$f(x)=e^{-a x}>0$得:$x>\ln a$,$f(x)$在$(\ln a,+\infty)$单调递增;由$f(x)=e^{-a x}0$时,$f(x)$的单调递增区间为$(\ln a,+\infty)$,递减区间为$(-\infty,\ln a)$。

二、函数单调性的判定与逆用例2:已知函数$f(x)=x+ax-2x+5$在$(0,+\infty)$上既不是单调递增函数,也不是单调递减函数,求正整数$a$的取值集合。

解:$f'(x)=3x+2ax-2$。

因为函数$f(x)=x+ax-2x+5$在$(0,+\infty)$上既不是单调递增函数,也不是单调递减函数,所以$f'(x)=3x+2ax-2=0$在$(0,+\infty)$上有解。

所以$f''(x)=6+2a>0$在$(0,+\infty)$上恒成立。

14导数、利用导数研究函数的单调性(含答案)

14导数、利用导数研究函数的单调性(含答案)

14导数:利用导数研究函数的单调性1.函数的单调性与导数的关系2.确定不含参数的函数单调区间的步骤(1)确定函数f(x)的定义域.(2)求f′(x).(3)解不等式f′(x)>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间.(4)解不等式f′(x)<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.3.确定含参数的函数的单调性的基本步骤(1)确定函数f(x)的定义域.(2)求f′(x),并尽量化为乘积或商的形式.(3)令f′(x)=0,①若此方程在定义域内无解,考虑f′(x)恒大于等于0(或恒小于等于0),直接判断单调区间.如举例说明中a≥1时,f′(x)>0,a≤0时,f′(x)<0.②若此方程在定义域内有解,则用之分割定义域,逐个区间分析f′(x)的符号确定单调区间.如举例说明中0<a<1时,f′(x)=0有一个实根练习1.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 C解析由y=f′(x)的图象易得,当x<0或x>2时,f′(x)>0;当0<x<2时,f′(x)<0.所以函数y=f(x)在(-∞,0)和(2,+∞)上单调递增,在(0,2)上单调递减,故选C.2.f(x)=x3-6x2的单调递减区间为( )A.(0,4) B.(0,2)C.(4,+∞) D.(-∞,0)答案 A解析f′(x)=3x2-12x=3x(x-4),由f′(x)<0得0<x<4,所以f(x)的单调递减区间为(0,4).3.函数f(x)=(x-3)e x的单调递增区间是( )A.(-∞,2) B.(0,3)C.(1,4) D.(2,+∞)答案 D解析函数f(x)=(x-3)e x的导数为f′(x)=[(x-3)e x]′=e x+(x-3)e x =(x-2)e x.由函数导数与函数单调性的关系,得当f′(x)>0时,函数f(x)单调递增,此时由不等式f′(x)=(x-2)e x>0,解得x>2.4.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 依题意得f ′(x )=e x -e.由函数导数与函数单调性的关系,得当f ′(x )>0时,函数f (x )单调递增,此时由不等式f ′(x )=e x -e>0,解得x >1.5.函数f (x )=3xx 2+1的单调递增区间是___________. 解析 函数f (x )的定义域为R ,f ′(x )=31-x 2x 2+12=31-x 1+xx 2+12.要使f ′(x )>0,只需(1-x )(1+x )>0,解得x ∈(-1,1).6.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(x >0).则f ′(x )=x 2-4x -54x 2.令f ′(x )=0,解得x =-1或x =5. 但-1∉(0,+∞),舍去. 当x ∈(0,5)时,f ′(x )<0; 当x ∈(5,+∞)时,f ′(x )>0.∴f (x )的增区间为(5,+∞),减区间为(0,5).7.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间是.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2,⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2解析 因为f (x )=x sin x +cos x ,所以f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 令f ′(x )>0,得x cos x >0. 又因为-π<x <π,所以-π<x <-π2或0<x <π2, 所以f (x )的单调递增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2,⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2.8.讨论函数f (x )=(a -1)ln x +ax 2+1的单调性. 解 f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a -1x +2ax =2ax 2+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-a 2a 时,f ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫1-a2a ,+∞时,f ′(x )>0, 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减, 在⎝⎛⎭⎪⎫1-a2a ,+∞上单调递增. 综上所述,当a ≥1时,f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递减; 当0<a <1时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-a 2a 上单调递减, 在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-a2a ,+∞上单调递增.9.已知函数f (x )=(x -1)e x -x 2,g (x )=a e x -2ax +a 2-10(a ∈R ).(1)求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;(2)讨论函数h(x)=f(x)-g(x)(x>0)的单调性.解(1)由题意,得f′(x)=x e x-2x,则f′(1)=e-2.又f(1)=-1,故所求切线方程为y-(-1)=(e-2)(x-1),即y=(e-2)x+1-e.(2)由已知,得h(x)=f(x)-g(x)=(x-a-1)e x-x2+2ax-a2+10.此函数的定义域为(0,+∞).则h′(x)=e x+(x-a-1)e x-2x+2a=(x-a)(e x-2).①若a≤0,则x-a>0.当0<x<ln 2时,h′(x)<0,当x>ln 2时,h′(x)>0.所以h(x)在(0,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增.②若0<a<ln 2,则当0<x<a或x>ln 2时,h′(x)>0.当a<x<ln 2时,h′(x)<0.所以h(x)在(0,a)上单调递增,在(a,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增.③若a=ln 2,则h′(x)≥0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递增.④若a>ln 2,则当0<x<ln 2或x>a时,h′(x)>0;当ln 2<x<a时,h′(x)<0.所以h(x)在(0,ln 2)上单调递增,在(ln 2,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.10.设函数f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,且g(3)=0,则不等式f(x)g(x)>0的解集是?解析∵f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,即[f(x)g(x)]′>0.∴f(x)g(x)在(-∞,0)上单调递增,又f(x),g(x)分别是定义在R上的奇函数和偶函数,∴f(x)g(x)为奇函数,f(0)g(0)=0,∴f(x)g(x)在(0,+∞)上也是增函数.∵f(3)g(3)=0,∴f(-3)g(-3)=0.∴f(x)g(x)>0的解集为(-3,0)∪(3,+∞).11.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x ,a ≠0.(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求a 的取值范围. 解 (1)h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x ∈(0,+∞),所以h ′(x )=1x-ax -2,由于h (x )在(0,+∞)上存在单调递减区间, 所以当x ∈(0,+∞)时, 1x-ax -2<0有解,即a >1x 2-2x有解.设G (x )=1x 2-2x,所以只要a >G (x )min 即可.而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -12-1,所以G (x )min =-1.所以a >-1. 又因为a ≠0,所以a 的取值范围为(-1,0)∪(0,+∞). (2)因为h (x )在[1,4]上单调递减, 所以当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x -ax -2≤0恒成立,即a ≥1x 2-2x 恒成立.由(1)知G (x )=1x 2-2x,所以a ≥G (x )max , 而G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -12-1,因为x ∈[1,4],所以1x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,1,所以G (x )max =-716(此时x =4),所以a ≥-716,又因为a ≠0,所以a 的取值范围是 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫-716,0∪(0,+∞). 12.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( )答案 D解析 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 项符合题意.13.已知函数f (x )=x 3+ax ,则“a >0”是“f (x )在R 上单调递增”的( ) A .充分不必要条件 B .必要不充分条件 C .充要条件 D .既不充分也不必要条件答案 A解析 当a ≥0时,f ′(x )=3x 2+a ≥0,f (x )在R 上单调递增,“a >0”是“f (x )在R 上单调递增”的充分不必要条件.故选A.14.已知函数f (x )=3x +2cos x ,若a =f (32),b =f (2),c =f (log 27),则a ,b ,c 的大小关系是( )A .a <b <cB .c <a <bC .b <a <cD .b <c <a答案 D解析 ∵f (x )=3x +2cos x 的定义域为R ,f ′(x )=3-2sin x >0,∴f (x )为R 上的单调递增函数.又y =log 2x 为(0,+∞)上的单调递增函数,∴2=log 24<log 27<log 28=3.∵y =3x 为R 上的单调递增函数,∴32>31=3,∴2<log 27<3 2.∴f (2)<f (log 27)<f (32),即b <c <a .15.若函数f (x )=e x -(a -1)x +1在(0,1)上单调递减,则a 的取值范围为( )A.(e+1,+∞) B.[e+1,+∞)C.(e-1,+∞) D.[e-1,+∞)答案 B解析由f(x)=e x-(a-1)x+1,得f′(x)=e x-a+1.因为函数f(x)=e x -(a-1)x+1在(0,1)上单调递减,所以f′(x)=e x-a+1≤0在(0,1)上恒成立,即a≥e x+1在(0,1)上恒成立,令g(x)=e x+1,x∈(0,1),则g(x)在(0,1)上单调递增,所以g(x)<g(1)=e+1.所以a≥e+1.所以实数a的取值范围为[e+1,+∞).故选B.16.已知定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足xf′(x)-f(x)<0,其中f′(x)是函数f(x)的导函数.若2f(m-2019)>(m-2019)f(2),则实数m的取值范围为( )A.(0,2019) B.(2019,+∞)C.(2021,+∞) D.(2019,2021)答案 D解析令h(x)=f xx,x∈(0,+∞),则h′(x)=xf′x-f xx2.∵xf′(x)-f(x)<0,∴h′(x)<0,∴函数h(x)在(0,+∞)上单调递减,∵2f(m-2019)>(m-2019)f(2),m-2019>0,∴f m-2019m-2019>f22,即h(m-2019)>h(2).∴m-2019<2且m-2019>0,解得2019<m<2021.∴实数m的取值范围为(2019,2021).17.已知f(x)=1+ln x2ax(a≠0,且a为常数),求f(x)的单调区间.解因为f(x)=1+ln x2ax(a≠0,且a为常数),所以f′(x)=-2a ln x2ax2=-ln x2ax2,x>0.所以①若a>0,当0<x<1时,f′(x)>0;当x>1时,f′(x)<0.即a>0时,函数f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).②若a<0,当0<x<1时,f′(x)<0;当x>1时,f′(x)>0.即a <0时,函数f (x )的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1). 18.已知函数f (x )=x 3+ax 2+2x -1.(1)若函数f (x )在区间[1,3]上单调递增,求实数a 的取值范围; (2)若函数f (x )在区间[-2,-1]上单调递减,求实数a 的取值范围. 解 由f (x )=x 3+ax 2+2x -1,得f ′(x )=3x 2+2ax +2.(1)因为函数f (x )在区间[1,3]上单调递增,所以f ′(x )≥0在[1,3]上恒成立.即a ≥-3x 2-22x 在[1,3]上恒成立.令g (x )=-3x 2-22x ,则g ′(x )=-3x 2+22x 2,当x ∈[1,3]时,g ′(x )<0,所以g (x )在[1,3]上单调递减,所以g (x )max =g (1)=-52,所以a ≥-52.(2)因为函数f (x )在区间[-2,-1]上单调递减,所以f ′(x )≤0在[-2,-1]上恒成立,即a ≥-3x 2-22x 在[-2,-1]上恒成立,由(1)易知,g (x )=-3x 2-22x 在[-2,-1]上单调递减,所以a ≥g (-2),即a ≥72.。

高二数学利用导数研究函数的单调性试题

高二数学利用导数研究函数的单调性试题

高二数学利用导数研究函数的单调性试题1.若点P是曲线y=x2-ln x上任意一点,则点P到直线y=x-2的最小值为()A.1B.C.D.【答案】B【解析】设P,点P到直线y=x-2的距离==,设=(),所以==,当<0时,<0,当>0时,>0,则在(0,1)是减函数,在(1,+)上是增函数,则当=1时,取极小值也是最小值=2,此时=,故选B.考点:点到直线的距离公式,导数的综合运用2.直线与函数的图像有三个相异的交点,则的取值范围为()A.B.C.D.【答案】A【解析】得列表:x(-,-1)-1(-1,1)1(1,+ ) ++y画出大到图象可得:-2<a<2,故选A.【考点】函数的极值.3.已知函数有极大值和极小值,则的取值范围为()A.-12B.-36C.-1或2D.-3或6【答案】D【解析】,函数有极大值与极小值,则,即方程有两个不等的根,所以,解得或.【考点】函数的极值.4.若不等式对恒成立,则实数的取值范围是 .【答案】【解析】显然x=1时,有|a|≥1,a≤-1或a≥1.令g(x)=ax3-lnx,g′(x)=3ax2−==g(1)当a≤-1时,对任意x∈(0,1],g′(x)=<0,g(x)在(0,1]上递减,g(x)min=a≤-1,此时g(x)∈[a,+∞),|g(x)|的最小值为0,不适合题意.当a≥1时,对任意x∈(0,1],g′(x)==0,∴x=函数在(0,)上单调递减,在(,+∞)上单调递增∴|g(x)|的最小值为g()=+ ,解得:a≥∴实数a 取值范围是[,+∞),故答案为.【考点】导数知识的运用,函数的单调性与最值,分类讨论的数学思想,函数恒成立问题.5.函数的单调减区间为___________.【答案】【解析】因为,解得,因此函数的单调减区间为.【考点】导数求单调区间6.设函数(1)试问函数能否在处取得极值,请说明理由;(2)若,当时,函数的图像有两个公共点,求的取值范围.【答案】(1)函数不能在处取得极值,理由详见试题解析;(2)的取值范围是.【解析】(1)先对函数求导,因为函数在实数上单调递增,故函数不可再处取得极值.(2)函数与的图像在有两个公共点,即方程在有两解,结合函数的单调性可求的取值范围.(1),当时,,而此时,函数在实数上单调递增,故函数不可再处取得极值.(2)当时,,函数与的图像在有两个公共点,即方程在有两解,方程可转化为,设,则,令,解得,所以函数在递增,在上递减.,所以要使得方程有两解需.【考点】导函数的综合应用、构造思想、转化与化归思想.7.已知若,使得成立,则实数的取值范围是_______.【答案】【解析】由题可知的最大值为,又,当时,减函数,当时,,为增函数,所以有最小值为.若,使得成立,只需.【考点】利用导数判断函数的单调性.8.若函数在区间内是增函数,则实数的取值范围是A.B.C.D.【答案】B【解析】,在区间内是增函数,在区间内恒成立,由,故【考点】导数与单调性,恒成立问题9.(本小题满分15分)若函数在时取得极值,且当时,恒成立.(1)求实数的值;(2)求实数的取值范围.【答案】(1)(2)【解析】(1)由题意,是方程的一个根,设另一个根是,则,所有(2)所以,,令,解得+0-0+极大值又,所以,当时,。

利用导数研究函数的单调性专题

利用导数研究函数的单调性专题

利用导数研究函数的单调性1.函数的单调性与导数的关系函数y=f(x)在某个区间内可导,则:(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间内单调递增;(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内单调递减;(3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是常数函数.2.函数的极值与导数f′(x0)=0x0附近的左侧f′(x)<0,右侧条件x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0f′(x)>0图象形如山峰形如山谷极值f(x0)为极大值f(x0)为极小值极值点x0为极大值点x0为极小值点3.函数的最值与导数(1)函数f(x)在[a,b]上有最值的条件如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在[a,b]上的最大(小)值的步骤①求函数y=f(x)在(a,b)内的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.( )(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.( )(3)函数的极大值一定大于其极小值.( )(4)对可导函数f(x),f′(x0)=0是x0为极值点的充要条件.( )(5)函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值.( )2.(选修2-2P32A4 改编)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.43.(选修2-2P32A5(4)改编)函数f(x)=2x-x ln x的极值是( )A.1eB.2eC.eD.e24.(2019·青岛月考)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.单调递增D.单调递减5.(2017·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( )6.(2019·豫南九校考评)若函数f(x)=x(x-c)2在x=2处有极小值,则常数c的值为( )A.4B.2或6C.2D.6考点一 求函数的单调区间【例1】 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,求函数g (x )的单调减区间. 【规律方法】 1.求函数单调区间的步骤:(1)确定函数f (x )的定义域;(2)求f ′(x );(3)在定义域内解不等式f ′(x )>0,得单调递增区间;(4)在定义域内解不等式f ′(x )<0,得单调递减区间.2.若所求函数的单调区间不止一个时,用“,”与“和”连接. 【训练1】 (1)已知函数f (x )=x ln x ,则f (x )( ) A.在(0,+∞)上递增B.在(0,+∞)上递减C.在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 上递增D.在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 上递减 (2)已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间为________.【例2】 (2017·全国Ⅰ卷改编)已知函数f (x )=e x(e x-a )-a 2x ,其中参数a ≤0. (1)讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )≥0,求a 的取值范围.【训练2】 已知f (x )=x 22-a ln x ,a ∈R ,求f (x )的单调区间.考点三 函数单调性的简单应用 角度1 比较大小或解不等式【例3-1】 (1)已知函数y =f (x )对于任意的x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2满足f ′(x )cos x +f (x )sin x =1+ln x ,其中f ′(x )是函数f (x )的导函数,则下列不等式成立的是( )A.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4B.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4C.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4D.3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6 (2)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 )ex ,则不等式F (x )<1e2的解集为( )A.(-∞,1)B.(1,+∞)C.(1,e)D.(e ,+∞)角度2 根据函数单调性求参数【例3-2】 (2019·日照质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x .(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求实数a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求实数a 的取值范围.【训练3】 (1)已知f (x )是定义在区间(0,+∞)内的函数,其导函数为f ′(x ),且不等式xf ′(x )<2f (x )恒成立,则( )A.4f (1)<f (2)B.4f (1)>f (2)C.f (1)<4f (2)D.f (1)>4f ′(2) (2)(2019·淄博模拟)若函数f (x )=kx -ln x 在区间(2,+∞)上单调递增,则k 的取值范围是( ) A.(-∞,-2] B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞ C.[2,+∞) D.⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,12【基础巩固题组】(建议用时:40分钟) 一、选择题1.函数y =f (x )的图象如图所示,则y =f ′(x )的图象可能是( )2.函数f (x )=x ·e x -e x +1的单调递增区间是( )A.(-∞,e)B.(1,e)C.(e ,+∞)D.(e -1,+∞)3.(2019·青岛二中调研)若函数f (x )=x 3-12x 在区间(k -1,k +1)上不是单调函数,则实数k 的取值范围是( )A.k ≤-3或-1≤k ≤1或k ≥3B.不存在这样的实数kC.-2<k <2D.-3<k <-1或1<k <34.已知f (x )=ln xx,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)5.(2019·济宁一中模拟)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.(-∞,+∞)二、填空题6.已知函数f (x )=(-x 2+2x )e x(x ∈R ,e 为自然对数的底数),则函数f (x )的单调递增区间为________.7.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________.8.若函数f (x )=-13x 3+12x 2+2ax 在⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,+∞上存在单调递增区间,则a 的取值范围是________.三、解答题9.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.10.(2019·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.【能力提升题组】(建议用时:20分钟)11.(2017·山东卷)若函数e xf (x )(e =2.718 28…是自然对数的底数)在f (x )的定义域上单调递增,则称函数f (x )具有M 性质.下列函数中具有M 性质的是( ) A.f (x )=2-xB.f (x )=x 2C.f (x )=3-xD.f (x )=cos x12.(2019·上海静安区调研)已知函数f (x )=x sin x +cos x +x 2,则不等式f (ln x )+f ⎝⎛⎭⎪⎫ln 1x <2f (1)的解集为( )A.(e ,+∞)B.(0,e)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e ∪(1,e) D.⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e13.若函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范围是________.14.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R). (1)求函数f (x )的单调区间;(2)若函数y =f (x )的图象在点(2,f (2))处的切线的倾斜角为45°,对于任意的t ∈[1,2],函数g (x )=x 3+x 2·⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ′(x )+m 2在区间(t ,3)上总不是单调函数,求m 的取值范围.15.(多填题)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1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.( )(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.( )(3)函数的极大值一定大于其极小值.( )(4)对可导函数f(x),f′(x0)=0是x0为极值点的充要条件.( )(5)函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值.( )【答案】(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√【解析】(1)f(x)在(a,b)内单调递增,则有f′(x)≥0.(3)函数的极大值也可能小于极小值.(4)x0为f(x)的极值点的充要条件是f′(x0)=0,且x0两侧导函数异号.【教材衍化】2.(选修2-2P32A4 改编)如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为( )A.1B.2C.3D.4【答案】 A【解析】由题意知在x=-1处f′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正.3.(选修2-2P32A5(4)改编)函数f(x)=2x-x ln x的极值是( )A.1eB.2eC.eD.e2【答案】 C【解析】因为f′(x)=2-(ln x+1)=1-ln x,令f′(x)=0,所以x=e,当f′(x)>0时,解得0<x<e;当f′(x)<0时,解得x>e,所以x=e时,f(x)取到极大值,f(x)极大值=f(e)=e.【真题体验】4.(2019·青岛月考)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.单调递增D.单调递减【答案】 D【解析】 易知f ′(x )=-sin x -1,x ∈(0,π), 则f ′(x )<0,所以f (x )=cos x -x 在(0,π)上递减.5.(2017·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( )【答案】 D【解析】 设导函数y =f ′(x )与x 轴交点的横坐标从左往右依次为x 1,x 2,x 3,由导函数y =f ′(x )的图象易得当x ∈(-∞,x 1)∪(x 2,x 3)时,f ′(x )<0;当x ∈(x 1,x 2)∪(x 3,+∞)时,f ′(x )>0(其中x 1<0<x 2<x 3),所以函数f (x )在(-∞,x 1),(x 2,x 3)上单调递减,在(x 1,x 2),(x 3,+∞)上单调递增,观察各选项,只有D 选项符合.6.(2019·豫南九校考评)若函数f (x )=x (x -c )2在x =2处有极小值,则常数c 的值为( ) A.4 B.2或6 C.2D.6【答案】 C【解析】 函数f (x )=x (x -c )2的导数为f ′(x )=3x 2-4cx +c 2, 由题意知,在x =2处的导数值为12-8c +c 2=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e =6时,f (x )=x (x -6)2在x =2处有极大值,故c =2.【考点聚焦】考点一 求函数的单调区间【例1】 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,求函数g (x )的单调减区间. 【答案】见解析【解析】(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 ·⎝ ⎛⎭⎪⎫-432+2·⎝ ⎛⎭⎪⎫-43=16a 3-83=0,解得a =12.(2)由(1)得g (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫12x 3+x 2e x,故g ′(x )=12x (x +1)(x +4)e x.令g ′(x )<0,即x (x +1)(x +4)<0, 解得-1<x <0或x <-4,所以g (x )的单调减区间为(-1,0),(-∞,-4). 【规律方法】 1.求函数单调区间的步骤:(1)确定函数f (x )的定义域;(2)求f ′(x );(3)在定义域内解不等式f ′(x )>0,得单调递增区间;(4)在定义域内解不等式f ′(x )<0,得单调递减区间.2.若所求函数的单调区间不止一个时,用“,”与“和”连接. 【训练1】 (1)已知函数f (x )=x ln x ,则f (x )( ) A.在(0,+∞)上递增B.在(0,+∞)上递减C.在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 上递增D.在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 上递减 (2)已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的单调递增区间为________. 【答案】 (1)D (2)⎝⎛⎭⎪⎫-π,-π2,⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2 【解析】 (1)因为函数f (x )=x ln x ,定义域为(0,+∞),所以f ′(x )=ln x +1(x >0),当f ′(x )>0时,解得x >1e ,即函数的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞;当f ′(x )<0时,解得0<x <1e ,即函数的单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e .(2)f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x .令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2,⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2. 考点二 讨论函数的单调性【例2】 (2017·全国Ⅰ卷改编)已知函数f (x )=e x(e x-a )-a 2x ,其中参数a ≤0. (1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )≥0,求a 的取值范围. 【答案】见解析【解析】(1)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),且a ≤0.f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x,在(-∞,+∞)上单调递增. ②若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0. 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2上单调递减, 在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞上单调递增. (2)①当a =0时,f (x )=e 2x ≥0恒成立.②若a <0,则由(1)得,当x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2=a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,故当且仅当a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2≥0,即0>a ≥-2e 34时,f (x )≥0. 综上,a 的取值范围是[-2e 34,0].【规律方法】 1.(1)研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论. (2)划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.2.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f (x )=x 3,f ′(x )=3x 2≥0(f ′(x )=0在x =0时取到),f (x )在R 上是增函数.【训练2】 已知f (x )=x 22-a ln x ,a ∈R ,求f (x )的单调区间.【答案】见解析【解析】因为f (x )=x 22-a ln x ,x ∈(0,+∞),所以f ′(x )=x -a x =x 2-ax.(1)当a ≤0时,f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)上为单调递增函数. (2)当a >0时,f ′(x )=(x +a )(x -a )x,则有①当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,所以f (x )的单调递减区间为(0,a ). ②当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0,所以f (x )的单调递增区间为(a ,+∞). 综上所述,当a ≤0时,f (x )的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间. 当a >0时,函数f (x )的单调递减区间为(0,a ),单调递增区间为(a ,+∞). 考点三 函数单调性的简单应用 角度1 比较大小或解不等式【例3-1】 (1)已知函数y =f (x )对于任意的x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2满足f ′(x )cos x +f (x )sin x =1+ln x ,其中f ′(x )是函数f (x )的导函数,则下列不等式成立的是( )A.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4B.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4C.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4D.3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6 (2)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 )ex ,则不等式F (x )<1e2的解集为( )A.(-∞,1)B.(1,+∞)C.(1,e)D.(e ,+∞)【答案】 (1)B (2)B【解析】 (1)令g (x )=f (x )cos x ,则g ′(x )=f ′(x )cos x -f (x )(-sin x )cos 2x =1+ln x cos 2x.由⎩⎪⎨⎪⎧0<x <π2,g ′(x )>0,解得1e <x <π2;由⎩⎪⎨⎪⎧0<x <π2,g ′(x )<0,解得0<x <1e .所以函数g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e 上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,π2上单调递增,又π3>π4,所以g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3cos π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4cosπ4,即2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4. (2)F ′(x )=f ′(x )e x -e x f (x )(e x )2=f ′(x )-f (x )ex,又f (x )-f ′(x )>0,知F ′(x )<0, ∴F (x )在R 上单调递减. 由F (x )<1e2=F (1),得x >1,所以不等式F (x )<1e 2的解集为(1,+∞).角度2 根据函数单调性求参数【例3-2】 (2019·日照质检)已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax 2+2x .(1)若函数h (x )=f (x )-g (x )存在单调递减区间,求实数a 的取值范围; (2)若函数h (x )=f (x )-g (x )在[1,4]上单调递减,求实数a 的取值范围. 【答案】见解析【解析】h (x )=ln x -12ax 2-2x ,x >0.∴h ′(x )=1x-ax -2.(1)若函数h (x )在(0,+∞)上存在单调减区间, 则当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 .又G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -12-1,所以G (x )min =-1. 所以a >-1.即实数a 的取值范围是(-1,+∞). (2)由h (x )在[1,4]上单调递减,∴当x ∈[1,4]时,h ′(x )=1x-ax -2≤0恒成立,则a ≥1x 2-2x 恒成立,设G (x )=1x 2-2x,所以a ≥G (x )max .又G (x )=⎝ ⎛⎭⎪⎫1x -12-1,x ∈[1,4], 因为x ∈[1,4],所以1x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,1,所以G (x )max =-716(此时x =4),所以a ≥-716.又当a =-716时,h ′(x )=1x +716x -2=(7x -4)(x -4)16x ,∵x ∈[1,4],∴h ′(x )=(7x -4)(x -4)16x ≤0,当且仅当x =4时等号成立. ∴h (x )在[1,4]上为减函数.故实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫-716,+∞.【规律方法】 1.利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造辅助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性,进而根据单调性比较大小. 2.根据函数单调性求参数的一般思路(1)利用集合间的包含关系处理:y =f (x )在(a ,b )上单调,则区间(a ,b )是相应单调区间的子集. (2)f (x )是单调递增的充要条件是对任意的x ∈(a ,b )都有f ′(x )≥0且在(a ,b )内的任一非空子区间上,f ′(x )不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题.【训练3】 (1)已知f (x )是定义在区间(0,+∞)内的函数,其导函数为f ′(x ),且不等式xf ′(x )<2f (x )恒成立,则( ) A.4f (1)<f (2) B.4f (1)>f (2) C.f (1)<4f (2)D.f (1)>4f ′(2)(2)(2019·淄博模拟)若函数f (x )=kx -ln x 在区间(2,+∞)上单调递增,则k 的取值范围是( ) A.(-∞,-2] B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞C.[2,+∞)D.⎝⎛⎦⎥⎤-∞,12【答案】 (1)B (2)B【解析】 (1)设函数g (x )=f (x )x 2(x >0),则g ′(x )=x 2f ′(x )-2xf (x )x 4=xf ′(x )-2f (x )x 3<0,所以函数g (x )在(0,+∞)内为减函数,所以g (1)>g (2),即f (1)12>f (2)22,所以4f (1)>f (2).(2)由于f ′(x )=k -1x ,f (x )=kx -ln x 在区间(2,+∞)上单调递增,等价于f ′(x )=k -1x≥0在(2,+∞)上恒成立,由于k ≥1x ,而0<1x <12,所以k ≥12.即k 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞. 【反思与感悟】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,并注意函数f (x )的定义域.2.含参函数的单调性要注意分类讨论,通过确定导数的符号判断函数的单调性.3.已知函数单调性求参数可以利用给定的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. 【易错防范】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.【分层训练】【基础巩固题组】(建议用时:40分钟)一、选择题1.函数y=f(x)的图象如图所示,则y=f′(x)的图象可能是( )【答案】 D【解析】由函数f(x)的图象可知,f(x)在(-∞,0)上单调递增,f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以在(-∞,0)上,f′(x)>0;在(0,+∞)上,f′(x)<0,选项D满足.2.函数f(x)=x·e x-e x+1的单调递增区间是( )A.(-∞,e)B.(1,e)C.(e,+∞)D.(e-1,+∞)【答案】 D【解析】由f(x)=x·e x-e x+1,得f′(x)=(x+1-e)·e x,令f′(x)>0,解得x>e-1,所以函数f(x)的单调递增区间是(e-1,+∞).3.(2019·青岛二中调研)若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的取值范围是( )A.k≤-3或-1≤k≤1或k≥3B.不存在这样的实数kC.-2<k <2D.-3<k <-1或1<k <3 【答案】 D【解析】 由f (x )=x 3-12x ,得f ′(x )=3x 2-12, 令f ′(x )=0,解得x =-2或x =2,只要f ′(x )=0的解有一个在区间(k -1,k +1)内,函数f (x )在区间(k -1,k +1)上就不单调,则k -1<-2<k +1或k -1<2<k +1,解得-3<k <-1或1<k <3. 4.已知f (x )=ln xx,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 x2, ∴x ∈(0,e),f ′(x )>0,x ∈(e ,+∞),f ′(x )<0, 故x =e 时,f (x )max =f (e),又f (2)=ln 22=ln 86,f (3)=ln 33=ln 96,则f (e)>f (3)>f (2).5.(2019·济宁一中模拟)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.(-∞,+∞)【答案】 B【解析】 由f (x )>2x +4,得f (x )-2x -4>0,设F (x )=f (x )-2x -4,则F ′(x )=f ′(x )-2, 因为f ′(x )>2,所以F ′(x )>0在R 上恒成立,所以F (x )在R 上单调递增.又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. 二、填空题6.已知函数f (x )=(-x 2+2x )e x(x ∈R ,e 为自然对数的底数),则函数f (x )的单调递增区间为________. 【答案】 (-2,2)【解析】 因为f (x )=(-x 2+2x )e x,所以f ′(x )=(-2x +2)e x +(-x 2+2x )e x =(-x 2+2)e x. 令f ′(x )>0,即(-x 2+2)e x>0,因为e x >0,所以-x 2+2>0,解得-2<x <2, 所以函数f (x )的单调递增区间为(-2,2).7.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________. 【答案】 (-3,0)∪(0,+∞)【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.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,+∞).8.若函数f (x )=-13x 3+12x 2+2ax 在⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,+∞上存在单调递增区间,则a 的取值范围是________. 【答案】 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-19,+∞【解析】 对f (x )求导,得f ′(x )=-x 2+x +2a =-⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+14+2a .当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,+∞时,f ′(x )的最大值为f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫23=29+2a .令29+2a >0,解得a >-19.所以a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-19,+∞.三、解答题9.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. 【答案】见解析【解析】(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(x >0).则f ′(x )=x 2-4x -54x2. 令f ′(x )=0,且x >0, ∴x =5(x =-1舍去).当x ∈(0,5)时,f ′(x )<0;当x >5时,f ′(x )>0.所以函数f (x )的增区间为(5,+∞),减区间为(0,5).10.(2019·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. 【答案】见解析【解析】(1)解:由题意得f ′(x )=2ax -1x =2ax 2-1x(x >0).当a ≤0时,f ′(x )<0,f (x )在(0,+∞)内单调递减. 当a >0时,由f ′(x )=0有x =12a ,当x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,12a 时,f ′(x )<0,f (x )单调递减; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫12a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.(2)证明 令s (x )=ex -1-x ,则s ′(x )=ex -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 e x =e (e x -1-x )x e x >0.【能力提升题组】(建议用时:20分钟)11.(2017·山东卷)若函数e xf (x )(e =2.718 28…是自然对数的底数)在f (x )的定义域上单调递增,则称函数f (x )具有M 性质.下列函数中具有M 性质的是( ) A.f (x )=2-xB.f (x )=x 2C.f (x )=3-xD.f (x )=cos x【答案】 A【解析】 设函数g (x )=e x ·f (x ),对于A ,g (x )=e x ·2-x=⎝ ⎛⎭⎪⎫e 2x,在定义域R 上为增函数,A 正确.对于B ,g (x )=e x ·x 2,则g ′(x )=x (x +2)e x ,由g ′(x )>0得x <-2或x >0,∴g (x )在定义域R 上不是增函数,B不正确.对于C ,g (x )=e x ·3-x =⎝ ⎛⎭⎪⎫e 3x在定义域R 上是减函数,C 不正确.对于D ,g (x )=e x·cos x ,则g ′(x )=2e xcos ⎝⎛⎭⎪⎫x +π4,g ′(x )>0在定义域R 上不恒成立,D 不正确.12.(2019·上海静安区调研)已知函数f (x )=x sin x +cos x +x 2,则不等式f (ln x )+f ⎝⎛⎭⎪⎫ln 1x <2f (1)的解集为( ) A.(e ,+∞)B.(0,e)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e ∪(1,e) D.⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,e 【答案】 D【解析】f (x )=x sin x +cos x +x 2是偶函数,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 1x =f(-ln x)=f(ln x). 则原不等式可变形为f(ln x)<f(1)⇔f(|ln x|)<f(1). 又f′(x)=xcos x +2x =x(2+cos x), 由2+cos x>0,得x>0时,f′(x)>0. 所以f(x)在(0,+∞)上单调递增. ∴|ln x|<1⇔-1<ln x<1⇔1e<x<e.13.若函数f (x )=x -13sin 2x +a sin x 在(-∞,+∞)单调递增,则a 的取值范围是________.【答案】 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤-13,13 【解析】 f ′(x )=1-23cos 2x +a cos x =1-23(2cos 2x -1)+a cos x =-43cos 2x +a cos x +53,f (x )在R上单调递增,则f ′(x )≥0在R 上恒成立.令cos x =t ,t ∈[-1,1],则-43t 2+at +53≥0在[-1,1]上恒成立,即4t 2-3at -5≤0在t ∈[-1,1]上恒成立.令g (t )=4t 2-3at -5,则⎩⎪⎨⎪⎧g (1)=4-3a -5≤0,g (-1)=4+3a -5≤0,解得-13≤a ≤13.14.已知函数f (x )=a ln x -ax -3(a ∈R). (1)求函数f (x )的单调区间;(2)若函数y =f (x )的图象在点(2,f (2))处的切线的倾斜角为45°,对于任意的t ∈[1,2],函数g (x )=x 3+x 2·⎣⎢⎡⎦⎥⎤f ′(x )+m 2在区间(t ,3)上总不是单调函数,求m 的取值范围.【答案】见解析【解析】(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x, 当a >0时,f (x )的递增区间为(0,1), 递减区间为(1,+∞);当a <0时,f (x )的递增区间为(1,+∞),递减区间为(0,1); 当a =0时,f (x )为常函数.(2)由(1)及题意得f ′(2)=-a2=1,即a =-2,∴f (x )=-2ln x +2x -3,f ′(x )=2x -2x.∴g (x )=x 3+⎝ ⎛⎭⎪⎫m2+2x 2-2x ,∴g ′(x )=3x 2+(m +4)x -2.∵g (x )在区间(t ,3)上总不是单调函数, 即g ′(x )在区间(t ,3)上有变号零点.由于g ′(0)=-2,∴⎩⎪⎨⎪⎧g ′(t )<0,g ′(3)>0.当g ′(t )<0时,即3t 2+(m +4)t -2<0对任意t ∈[1,2]恒成立, 由于g ′(0)<0,故只要g ′(1)<0且g ′(2)<0, 即m <-5且m <-9,即m <-9; 由g ′(3)>0,即m >-373.∴-373<m <-9.即实数m 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-373,-9. 【新高考创新预测】15.(多填题)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】 由函数f (x )的图象过点(-1,-6),得m -n =-3.① 由f (x )=x 3+mx 2+nx -2,得f ′(x )=3x 2+2mx +n , 所以g (x )=f ′(x )+6x =3x 2+(2m +6)x +n .21因为g (x )的图象关于y 轴对称,所以-2m +62×3=0, 所以m =-3,代入①得n =0,所以f ′(x )=3x 2-6x =3x (x -2). 由f ′(x )<0,得0<x <2,所以f (x )的单调递减区间是(0,2).。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

利用导数研究函数的单调性
考点一 函数单调性的判断 知识点:
函数()f x 在某个区间(),a b 内的单调性与其导数的正负关系 (1)若 ,则()f x 在(),a b 上单调递增; (2)若 ,则()f x 在(),a b 上单调递减; (3)若 ,则()f x 在(),a b 是常数函数. 1、求下列函数的单调区间.
(1)()ln f x x e x =+ (2)2
1()ln 2
f x x x =-
(3)()()3x f x x e =- (4)()2x f x e x =-
(5)()3ln f x x x =+ (6)ln ()x f x x
=
(7)2()(0)1
ax
f x a x =>+ (8)32333()x
x x x f x e +--=
2、讨论下列函数的单调性.
(1)()ln (1),f x x a x a R =+-∈ (2)3(),f x x ax b a R =--∈
(3)2
()ln ,2
x f x a x a R =-∈ (4)32(),,f x x ax b a b R =++∈
(5)2()(22),0x f x e ax x a =-+> (6)2
1()2ln (2),2
f x x a x a x a R =-+-∈
(7)2()1ln ,0f x x a x a x =-+->
(8)221
()(ln ),x f x a x x a R x -=-+∈
3、已知函数32(),f x ax x a R =+∈在4
3
x =-处取得极值.
(1)确定a 的值;
(2)若()()x g x f x e =,讨论函数()g x 的单调性.
4、设2()(5)6ln ,f x a x x a R =-+∈,曲线()y f x =在点()1,(1)f 处的切线与y 轴相交于点()0,6. (1)确定a 的值;
(2)求函数()f x 的单调区间.
5、(2016全国卷2节选)讨论2()2
x
x f x e x -=+的单调性,
并证明当0x >时,(2)20x x e x -++>.
6、(2016年全国卷1节选)已知函数2()(2)(1)x f x x e a x =-+-.讨论()f x 的单调性.
考点二 根据函数的单调性求参数的取值范围
知识点:若函数()y f x =在区间(),a b 上可导,则'()0('()0)f x f x ><或是()f x 在(),a b 内单调递增(或递减)的 条件.(充分不必要/必要不充分/充要/既不充分也不必要)
1、已知函数3()1,f x x ax a R =--∈. (1)讨论()f x 的单调性;
(2)若()f x 在R 上为增函数,求实数a 的取值范围.
变式:
(1)若将本题(2)的条件变为:函数()f x 在(1,1)-上为单调递减函数,试求实数a 的取值范围.
(2)若将本题(2)的条件变为:函数()f x 的单调递减区间为(1,1)-,试求实数a 的值.
(3)若将本题(2)的条件变为:函数()f x 在(1,1)-上不单调,试求实数a 的取值范围.
2、若函数32()267f x ax x =-+在(]02,内是减函数,则实数a 的取值范围是 .
3、已知函数321
()5,3
f x x x ax a R =-+-∈在区间[]1,2-上不单调,则实数a 的取值范围
是 .
考点三 利用导数解决抽象函数的相关问题(比较大小或解不等式)
常用技巧:结合题目条件,构造函数,把比较大小或解不等式的问题转化为利用导数研究函数的单调性问题,在利用函数的单调性比较大小或解不等式.
1()(1)1,()1()()(0,1)(1,0)(0,1)(1,)(,1)(1,)
y g x R f f x f x x A B C D ==>>-⋃+∞-∞-⋃+∞’、已知是定义在上的函数,且,则的解集是 、 、 、
、22()43sin ,(1,1),(1)(1)0()
(0,1)(1(-2,(,2)(1,)
f x x x x f a f a a A B C D =+∈--+-<-∞-⋃+∞、已知函数如果成立,则实数的取值范围为 、 、 、()()()()()()()0.20.2333()0()'()022,lo
g 3log 3,log 9log 9,,,,f x y x f x xf x a f b f c f a b c A b a c B c a b C c b a D a c b
ππ∈-∞+<=⋅=⋅=⋅>>>>>>>>、已知函数的图象关于轴对称,且当,时,有成立,则的大小关系是( )
、 、 、 、2
2.
'()()
4()(2)0,00()0xf x f x f x R f x x x f x -=><>——————————————、设是定义在上的奇函数,且当时,有恒成立,
则不等式的解集是
22
115()()(1)1,'(),()222
x f x x R f f x f x ∈=<<+——————————.、函数满足则不等式的解集为
6、已知定义在0,2π⎛⎫ ⎪⎝⎭上的函数()f x 的导函数为'()f x ,且对于任意的0,2x π⎛⎫
∈ ⎪⎝⎭
,都有
'()sin ()cos f x x f x x <,则( )
()()()(1)()()()()4336463
A B f f C f D f πππππππ
>><< 、
7、设函数'()f x 是奇函数()()f x x R ∈的导函数,(1)0f -=,当0x >时,'()()0xf x f x -<,则使得()0f x >成立的x 的取值范围是( )
()(),1(0,1)(1,0)(1,),1(1,0)(0,1)(1,)A B C D -∞--+∞-∞--+∞、 、 、 、 8、已知定义域为R 的奇函数()y f x =的导函数为'()y f x =,当0x >时,'()()0xf x f x -<,若()(ln 2)(3)
,,ln 23
f e f f a b c e -=
==
-,则,,a b c 的大小关系正确的是( ) A a b c B b c a C a c b D c a b <<<<<<<<、 、 、 、
9、定义在R 上的函数()f x 满足:()'()1f x f x +>,(0)4f =,则不等式()3x x e f x e >+(其中
e 为自然对数的底数)的解集为( )
()()
(0,)(,0)3,,0(0,)(3,)
A B C D +∞-∞+∞-∞+∞+∞、 、 、 、
考点四 ()y f x =与'()y f x =的图象辨识
1、函数()y f x =的图象如图所示,则'()y f x =的图象可能是( )
2、若函数()y f x =的导函数'()y f x =的图象如图所示,则()y f x =的图象可能为( )
3、已知函数()f x 的导函数2'()f x ax bx c =++的图象如图所示,则()f x 的图象可能是( )
4、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( )。

相关文档
最新文档