高考数学：23个求极值和值域专题及解析

5.3.2.3函数极值与最值的综合应用题型一利用导数证明不等式【例1】设a为实数，函数f(x)＝e x－2x＋2a，x∈R.(1)求f(x)的单调区间与极值；(2)求证：当a>ln 2－1且x>0时，e x>x2－2ax＋1.【解析】(1)由f(x)＝e x－2x＋2a，x∈R，得f′(x)＝e x－2，x∈R，令f′(x)＝0，得x＝ln 2.于是当x变化时，f(x)在x＝ln 2处取得极小值，极小值f(ln 2)＝e ln 2－2ln 2＋2a＝2(1－ln 2＋a)，无极大值．(2)证明：设g(x)＝e x－x2＋2ax－1，x∈R，于是g′(x)＝e x－2x＋2a，x∈R.由(1)知当a>ln 2－1时，g′(x)最小值为g′(ln 2)＝2(1－ln 2＋a)>0.于是对任意x∈R，都有g′(x)>0，所以g(x)在R内单调递增．于是当a>ln 2－1时，对任意x∈(0，＋∞)，都有g(x)>g(0)．又g(0)＝0，从而对任意x∈(0，＋∞)，g(x)>0.即e x－x2＋2ax－1>0，故e x>x2－2ax＋1.【方法归纳】待证不等式的两边含有同一个变量时，一般地，可以直接构造“左减右”的函数，利用导数研究其单调性，借助所构造函数的单调性即可得证．【跟踪训练1】已知函数f(x)＝e x－ax(e为自然对数的底数，a为常数)的图象在(0,1)处的切线斜率为－1.(1)求a的值及函数f(x)的极值；(2)证明：当x>0时，x2<e x.【解析】(1)由f(x)＝e x－ax，得f′(x)＝e x－a.因为f′(0)＝1－a＝－1，所以a＝2，所以f(x)＝e x－2x，f′(x)＝e x－2.令f′(x)＝0，得x＝ln 2，当x<ln 2时，f′(x)<0，f(x)在(－∞，ln 2)上单调递减；当x>ln 2时，f′(x)>0，f(x)在(ln 2，＋∞)上单调递增．所以当x＝ln 2时，f(x)取得极小值，且极小值为f(ln 2)＝e ln 2－2ln 2＝2－2ln 2，f(x)无极大值．(2)证明：令g(x)＝e x－x2，则g′(x)＝e x－2x.由(1)得g′(x)＝f(x)≥f(ln 2)>0，故g(x)在R上单调递增．所以当x>0时，g(x)>g(0)＝1>0，即x2<e x.题型二导数与函数的零点问题探究1确定函数的零点个数【例2】已知函数f (x )＝ln x －x ＋2sin x ，f ′(x )为f (x )的导函数． (1)求证：f ′(x )在(0，π)上存在唯一零点； (2)求证：f (x )有且仅有两个不同的零点．【证明】(1)设g (x )＝f ′(x )＝1x－1＋2cos x ，当x ∈(0，π)时，g ′(x )＝－2sin x －1x2<0，所以g (x )在(0，π)上单调递减，又因为g ⎝⎛⎭⎫π3＝3π－1＋1>0，g ⎝⎛⎭⎫π2＝2π－1<0， 所以g (x )在⎝⎛⎭⎫π3，π2上有唯一的零点α，所以命题得证．(2)①由(1)知：当x ∈(0，α)时，f ′(x )>0，f (x )在(0，α)上单调递增， 当x ∈(α，π)时，f ′(x )<0，f (x )在(α，π)上单调递减；所以f (x )在(0，π)上存在唯一的极大值点α⎝⎛⎭⎫π3<α<π2， 所以f (α)>f ⎝⎛⎭⎫π2＝ln π2－π2＋2>2－π2>0， 又因为f ⎝⎛⎭⎫1e 2＝－2－1e 2＋2sin 1e 2<－2－1e 2＋2<0， 所以f (x )在(0，α)上恰有一个零点． 又因为f (π)＝ln π－π<2－π<0，所以f (x )在(α，π)上也恰有一个零点．②当x ∈[π，2π)时，sin x ≤0，f (x )≤ln x －x ，设h (x )＝ln x －x ，h ′(x )＝1x－1<0，所以h (x )在[π，2π)上单调递减，所以h (x )≤h (π)<0， 所以当x ∈[π，2π)时，f (x )≤h (x )≤h (π)<0恒成立， 所以f (x )在[π，2π)上没有零点．③当x ∈[2π，＋∞)时，f (x )≤ln x －x ＋2，设φ(x )＝ln x －x ＋2，φ′(x )＝1x－1<0，所以φ(x )在[2π，＋∞)上单调递减，所以φ(x )≤φ(2π)<0， 所以当x ∈[2π，＋∞)时，f (x )≤φ(x )≤φ(2π)<0恒成立， 所以f (x )在[2π，＋∞)上没有零点． 综上，f (x )有且仅有两个零点． 【方法归纳】利用导数确定函数零点或方程根个数的常用方法(1)构建函数g (x )(要求g ′(x )易求，g ′(x )＝0可解)，转化确定g (x )的零点个数问题求解，利用导数研究该函数的单调性、极值，并确定定义区间端点值的符号(或变化趋势)等，画出g (x )的图象草图，数形结合求解函数零点的个数．(2)利用零点存在性定理：先用该定理判断函数在某区间上有零点，然后利用导数研究函数的单调性、极值(最值)及区间端点值符号，进而判断函数在该区间上的零点的个数． 探究2 根据函数的零点个数求参数范围【例3】若函数f (x )＝e x －ax 2，a ∈R 在(0，＋∞)上有两个不同的零点，求实数a 的取值范围． 【解析】由f (x )＝0可得1a ＝x 2ex ，令k (x )＝x2ex (x ∈(0，＋∞))，则函数f (x )在(0，＋∞)上有两个不同的零点，即直线y ＝1a与函数k (x )的图象在(0，＋∞)上有两个不同的交点，k ′(x )＝2x －x 2e x ＝x (2－x )e x，令k ′(x )＝0得x ＝2，当x ∈(0,2)时，k ′(x )>0，当x ∈(2，＋∞)时，k ′(x )<0，所以k (x )在(0,2)上单调递增，在(2，＋∞)上单调递减，所以k (x )在(0，＋∞)上的最大值为k (2)＝4e2，因为k (0)＝0，并且当x >2时，x2ex >0，所以当0<1a <4e 2时，k (x )在(0，＋∞)上的图象与直线y ＝1a 有两个不同的交点，即当a >e24时，函数f (x )在(0，＋∞)上有两个不同的零点．所以，若函数f (x )在(0，＋∞)上有两个不同的零点，则实数a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫e 24，＋∞.【方法归纳】已知函数零点个数求参数的常用方法(1)分离参数法：首先分离出参数，然后利用求导的方法求出构造的新函数的最值，根据题设条件构建关于参数的不等式，再通过解不等式确定参数范围．(2)分类讨论法：结合单调性，先确定参数分类的标准，在每个小范围内研究零点的个数是否符合题意，将满足题意的参数的各小范围并在一起，即为所求参数范围．【跟踪训练2】若函数g (x )＝e x (x －2)－m 有两个零点，求实数m 的取值范围．【解析】g (x )＝e x (x －2)－m ，函数g (x )＝e x (x －2)－m 有两个零点，相当于曲线u (x )＝e x ·(x －2)与直线y ＝m 有两个交点．u ′(x )＝e x ·(x －2)＋e x ＝e x (x －1)， 当x ∈(－∞，1)时，u ′(x )<0， 所以u (x )在(－∞，1)上单调递减， 当x ∈(1，＋∞)时，u ′(x )>0所以u (x )在(1，＋∞)上单调递增，所以x ＝1时，u (x )取得极小值u (1)＝－e ，又x →＋∞时，u (x )→＋∞；x <2时，u (x )<0，所以－e<m <0. 题型三 导数在解决实际问题中的应用【例4】某地需要修建一条大型输油管道通过720千米宽的荒漠地带，该段输油管道两端的输油站已建好，余下工程只需要在该段两端已建好的输油站之间铺设输油管道和等距离修建增压站(又称泵站)．经预算，修建一个增压站的工程费用为108万元，铺设距离为x 千米的相邻两增压站之间的输油管道费用为(2＋x )x 万元．设余下工程的总费用为y 万元． (1)试将y 表示成关于x 的函数；(2)需要修建多少个增压站才能使总费用y 最小？【解析】(1)设需要新建n 个增压站，且(n ＋1)x ＝720，即n ＝720x－1，则y 关于x 的函数关系式为 y ＝f (x )＝108n ＋(n ＋1)(2＋x )x＝108×⎝⎛⎭⎫720x －1＋⎝⎛⎭⎫720x －1＋1(2＋x )x ＝77 760x＋720x ＋1332；(2)由(1)知，f (x )＝77 760x＋720x ＋1332，f ′(x )＝－77 760x 2＋360x，令f ′(x )＝0，得x 32＝216，解得x ＝36，当0<x <36时，f ′(x )<0，f (x )在区间(0,36)内为减函数， 当36<x <720时，f ′(x )>0，f (x )在区间(36,720)内为增函数， 所以f (x )在x ＝36处取得最小值，此时n ＝72036－1＝19，即需要新建19个增压站才能使y 最小．【方法归纳】利用导数的方法解决实际问题．当在定义区间内只有一个点使f ′(x )＝0时，如果函数在这点有极大(小)值，那么不与端点值比较，也可以知道在这个点取得最大(小)值．【跟踪训练3】某商场为了获得更大的利润，每年要投入一定的资金用于广告促销．经调查，每年投入广告费t (百万元)，可增加的销售额为－t 2＋5t (百万元)(0≤t ≤3)．(1)若该商场将当年的广告费控制在三百万元以内，则应投入多少广告费，才能使公司由广告费而产生的收益最大．(注：收益＝销售额－投入费用)(2)现在该商场准备投入三百万元，分别用于广告促销和技术改造．经预算，每投入技术改造费x (百万元)，可增加的销售额约为－13x 3＋x 2＋3x (百万元)，请设计一个资金分配方案，使该商场由这两项共同产生的收益最大．【解析】(1)设投入广告费t (百万元)后由此增加的收益为f (t )(百万元)，则f (t )＝－t 2＋5t －t ＝－t 2＋4t ＝－(t －2)2＋4(0≤t ≤3)．所以当t ＝2时，f (t )max ＝4，即当商场投入两百万元广告费时，才能使商场由广告费而产生的收益最大．(2)设用于技术改造的资金为x (百万元)，则用于广告促销的费用为(3－x )(百万元)，则由此两项所增加的收益为g (x )＝－13x 3＋x 2＋3x ＋[－(3－x )2＋5(3－x )]－3＝－13x 3＋4x ＋3.对g (x )求导，得g ′(x )＝－x 2＋4，令g ′(x )＝－x 2＋4＝0，得x ＝2或x ＝－2(舍去)． 当0<x <2时，g ′(x )>0，即g (x )在[0,2)上单调递增； 当2<x <3时，g ′(x )<0，即g (x )在(2,3]上单调递减， 所以当x ＝2时，g (x )max ＝g (2)＝253.故在三百万资金中，两百万元用于技术改造，一百万元用于广告促销，这样商场由此所增加的收益最大，最大收益为253百万元．一、单选题1．设函数()y f x =在区间D 上的导函数为fx ，fx 在区间D 上的导函数为()g x ，若在区间D 上，()0g x <恒成立，则称函数()f x 在区间D 上为“凸函数”.已知实数m 为常数，()4323126x mx f x x =--，若对满足1m ≤的任何一个实数m ，函数()f x 在区间(),a b 上都为“凸函数”，则b a -的最大值为（ ） A ．4B ．3C ．2D ．1【答案】A 【分析】由题设知对任意1m ≤，在(),a b 上有2()60g x x mx =--<恒成立，转化为一次函数2()60h m mx x =-+-<在11m -≤≤上恒成立求x 的范围，进而确定b a -的最大值.【解析】由题设，32()632x mx f x x '=--，则()26g x x mx =--，∴对任意1m ≤，在(),a b 上有2()60g x x mx =--<恒成立， 令2()60h m mx x =-+-<在11m -≤≤上恒成立，∴22(1)60(1)60h x x h x x ⎧-=+-<⎪⎨=--<⎪⎩，可得22x -<<， ∴2,2a b ≥-≤，故b a -的最大值为4. 故选：A2．已知函数()2ln ,013,22xx e xf x x x ee e ⎧<≤⎪⎪=⎨⎪-+>⎪⎩，若,a b c <<且()()()f a f b f c ==，则ln ln b a c a b ⋅的取值范围是（ ） A ．(),3e e B ．()3,e e -- C ．()1,3e D ．()3,1e --【答案】B 【分析】利用导数和绝对值的性质，结合一次函数的单调性画出函数的图象，利用数形结合思想进行求解即可. 【解析】当01x <<时，'2ln ln 1()()0,()x x f x f x f x x x -=-⇒=<单调递减， 当1x e ≤≤时，'2ln 1ln ()()0,()x x f x f x f x x x -=⇒=>单调递增，且(1)0f =， 当x e >时，函数单调递减，1()f e e=所以函数的图象如下图所示：因为,a b c <<设()()()f a f b f c k ===， 所以方程()f x k =有三个互不相等的实数根， 由图象可知：1a b e c <<<<，1k e<<0 因此有2ln ln 322a b c a b e e-==-+， 即ln ln b a a b =-，因此ln ln b ac c a b⋅=-， 因为()f c k =， 所以2310322c e c e e e e<-+<⇒<<，满足e c <，即3e c e <<， 因此3e c e -<-<- 故选：B 【点睛】关键点睛：利用导数判断函数的单调性，运用数形结合思想进行求解是解题的关键. 3．已知()f x 为R 上的可导函数，当0x ≠时，()()0f x f x x'+>，若()()1F x f x x=+，则函数()F x 的零点个数为（ ） A ．0B ．1C ．2D ．0或2【答案】A 【分析】构造函数()()1g x xf x =+，讨论0x ≠、0x <或0x >，利用导数判断函数()g x 的单调性，从而求出()g x 的最值，进而得出()F x 的零点个数. 【解析】构造函数()()1g x xf x =+，其中0x ≠，则()()()g x f x xf x ''=+， 当0x ≠时，()()()()0'+'+=>f x xf x f x f x x x. 当0x <时，()()()0g x f x xf x =+'<'， 此时，函数()g x 单调递减，则()()01g x g >=； 当0x >时，()()()0g x f x xf x ''=+>， 此时，函数()g x 单调递增，则()()01g x g >=. 所以，当0x <时，()()()110xf x F x f x x x+=+=<； 当0x >时，()()()110xf x F x f x x x+=+=>. 综上所述，函数()F x 的零点个数为0. 故选：A.4．设函数()ln 3()g x x x a a R =+-∈，定义在R 上的连续函数()f x 使得()y f x x =-是奇函数，当0x <时，()1f x '<，若存在0{|()2(2)2}x x f x f x x ∈+≤-+，使得()00g g x x ⎡⎤=⎣⎦，则实数a 的取值范围为（ ）A ．[1,)+∞B ．[2,)+∞C ．[),e +∞D ．[3,)+∞【答案】B 【分析】由题设，应用导数可证()y f x x =-在R 上递减，利用单调性解()2(2)2f x f x x +≤-+，即知：存在0{|1}x x x ∈≥使()00g g x x ⎡⎤=⎣⎦，将问题转化为在[1,)x ∈+∞上()g x x =有解，再构造中间函数，利用导数研究单调性，并结合零点存在性定理求a 的取值范围. 【解析】由题设，()2(2)2f x f x x +≤-+等价于()(2)(2)f x x f x x -≤---， ∴当0x <时，()1f x '<，即()10f x '-<，∴()y f x x =-在(,0)-∞上递减，又()f x x -是奇函数， ∴y 在(0,)+∞上递减，又()f x 连续， ∴y 在R 上递减，则2x x ≥-，可得1≥x . 又()g x 的定义域为(0,)+∞，且1()30g x x'=+>，即()g x 在定义域上递增， ∴题设条件为：存在0{|1}x x x ∈≥使()00g g x x ⎡⎤=⎣⎦，即使()00g x x =，∴在[1,)x ∈+∞上()g x x =有解，则()()ln 2h x g x x x x a =-=+-在[1,)x ∈+∞上有零点，由1()20h x x '=+>，即()h x 递增，又()(1)2h x h a ≥=-，且x →+∞时()h x →+∞，∴只需20a -≤，即2a ≥即可. 故选：B 【点睛】关键点点睛：首先由已知条件判断()y f x x =-的单调性，进而确定0x 的范围，并将问题转化为[1,)x ∈+∞上()g x x =有解求参数范围.5．方程()()f x f x '=的实数根叫做函数()f x 的“新驻点”.如果函数()ln 2g x x =+的“新驻点”为a ，那么a 的取值范围是（ ） A ．10,2⎛⎫ ⎪⎝⎭B ．1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭C ．31,2⎛⎫ ⎪⎝⎭D ．3,22⎛⎫⎪⎝⎭【答案】B 【分析】根据定义，将问题转化为求1()ln 2h x x x=-+且0x >零点所在区间，利用导数研究单调性，结合零点存在性定理判断“新驻点”a 的取值范围. 【解析】 由题设，1()g x x '=，则1ln 2x x+=的根为()g x 的“新驻点”， 若1()ln 2h x x x=-+且0x >，即()h x 的零点为()g x 的“新驻点”，∴211()0h x x x'=+>，即()h x 单调递增，11()ln 022h =<，(1)10h =>，根据零点存在性定理知：()h x 的零点在1,12⎛⎫⎪⎝⎭内， ∴()g x 的“新驻点”范围是1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭，即a 的取值范围为1,12⎛⎫ ⎪⎝⎭.故选：B6．已知定义域为R 的函数()f x 的导函数为()f x '，且()()2xf x xe f x '=+，若()1f e =，则函数()()4g x f x =-的零点个数为（ ）A ．0B ．1C ．2D ．3【答案】B 【分析】由()()2xf x xe f x '=+，构造函数()xf x e，根据()1f e =，求得()2x f x x e =，进而得到()24xg x x e =-，利用导数法求解. 【解析】因为()()2xf x xe f x '=+，所以()()2xf x f x xe '-=，则()()()2x xf x f x f x x e e ''-⎛⎫== ⎪⎝⎭， 所以()2xf x x c e=+，即()()2x f x x c e =+， 因为()1f e =，所以()()11f c e e =+=，解得0c ，所以()2xf x x e =，则()24xg x x e =-，所以()()2xg x e x x '=+，当2x <-或0x >时，()0g x '>，当20x -<<时，()0g x '<，所以当2x =-时，函数()g x 取得极大值()2410e --<，当0x =时，函数()g x 取得极小值40-<，又当x →+∞时，()g x →+∞，所以函数()()4g x f x =-的零点个数为1， 故选：B7．已知函数()()211x f x x e kx =--+()k Z ∈，若对任意的[)0,x ∈+∞，()0f x ≥恒成立，则k 的最大值为（ ）A ．0B ．1-C ．1D ．2【答案】A 【分析】运用导数分析函数的单调性，明确了单调性，再根据条件即可得出答案. 【解析】()()2x f x x e k '=-，当[)0,x ∈+∞时，1x e ≥，①当12k ≤且k Z ∈时，()0f x '≥，()f x 在[)0,+∞上单调递增，所以()()min 000f x f ==≥，()0f x ≥成立； ②当12k >且k Z ∈时，1k ，ln 20k >，令()0f x '>，解得ln2x k >；令()0f x '<，解得ln2x k <，故()f x 在[)0,ln2k 上单调递减，在()ln 2,k +∞上单调递增，故()()()2min ln 2ln 21110f x f k k k ⎡⎤==--++<⎣⎦，故12k >不合题意. 综上12k ≤，又k Z ∈，所以k 的最大值为0. 故选:A .8．已知()f x 是定(,0)(0,)-∞+∞的奇函数，()'f x 是()f x 的导函数，(1)0f <，且满足：()()ln 0f x f x x x+'⋅<，则不等式(1)()0x f x -⋅<的解集为（ ） A ．(1,)+∞ B ．(,1)(0,1)-∞-C ．(,1)-∞D ．(,0)(1,)-∞⋃+∞【答案】D 【分析】令()()g x lnx f x =对函数求导可得到函数()g x 单调递减，再结合()10g =，和()f x 的奇偶性，通过分析得到当0x >，()0f x <，0x <，()0f x >，故不等式(1)()0x f x -⋅<等价于()10x f x >⎧⎨<⎩或()10x f x <⎧⎨>⎩，求解即可.【解析】令()()g x lnx f x =，则1()()()0g x f x lnx f x x'=+'<， 故函数()g x 单调递减，定义域为()0,∞+，g （1）0=，01x ∴<<时，()0>g x ；1x <时，()0<g x ．01x <<时，0lnx <；1x >时，0lnx >．∴当0x >，1x ≠时，()0f x <，又f （1）0<．∴当0x >，()0f x <，又()f x 为奇函数， ∴当0x <，()0f x >．不等式(1)()0x f x -⋅<等价于()10x f x >⎧⎨<⎩或()10x f x <⎧⎨>⎩解得1x >或者0x < 故答案为：D.二、多选题9．定义()f x ''是()y f x =的导函数()y f x '=的导函数，若方程()0f x ''=有实数解0x ，则称点()()00,x f x 为函数()y f x =的“拐点”.可以证明，任意三次函数()()320ax bx d a f x cx =+++≠都有“拐点”和对称中心，且“拐点”就是其对称中心，请你根据这一结论判断下列命题，其中正确命题是（ ） A ．存在有两个及两个以上对称中心的三次函数B ．函数()32335f x x x x =--+的对称中心也是函数tan2y x π=的一个对称中心 C ．存在三次函数()h x ，方程()0h x '=有实数解0x ，且点()()00,x h x 为函数()y h x =的对称中心D ．若函数()321153212g x x x =--，则123202010102021202120212021g g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋅⋅⋅+=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭【答案】BCD 【分析】根据题干中三次函数的对称中心的定义与性质判断A,C 选项；求出()32335f x x x x =--+的对称中心，可以验证此点()1,0是tan2y x π=的一个对称中心，即可判断B ；求出函数()321153212g x x x =--的对称中心，可得()()11g x g x +-=-，进而求得123202010102021202120212021g g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋯+=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭进而判断出D.【解析】解：对于A.设三次函数()()320ax bx d a f x cx =+++≠，易知()y f x ''=是一次函数，∴任何三次函数只有一个对称中心，故A 不正确；对于B.由()32335f x x x x =--+，得()()2363,66f x x x f x x '''=--=-，由660x -=，得1x =，函数()f x 的对称中心为()1,0， 又由,22k x k Z ππ=∈，得,x k k Z =∈，∴()f x 的对称中心是函数tan 2y x π=的一个对称中心，故B 正确； 对于C.设三次函数()()320h x ax bx cx d a =+++≠，所以()()232,62h x ax bx c h x ax b '''=++=+联立2000320,620,ax bx c ax b ⎧++=⎨+=⎩得230ac b -=，即当230ac b -=时，存在三次函数()h x ，方程()0h x '=有实数解0x ，且点()()00,x h x 为函数()y h x =的对称中心，故C 正确.对于D.∴()321153212g x x x =--，∴()()2,21g x x x g x x '''=-=-，令()210g x x ''=-=，得12x =，∴32111115123222122g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫=⨯-⨯-=- ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭，∴函数()321153212g x x x =--的对称中心是11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭，∴()()11g x g x +-=-，设12320202021202120212021T g g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=+++⋯+ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭，所以12020220192020122020202120212021202120212021T g g g g g g ⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫=++++⋯++=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎣⎦⎣⎦⎣⎦所以123202010102021202120212021g g g g ⎛⎫⎛⎫⎛⎫⎛⎫+++⋯+=- ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭⎝⎭⎝⎭，故D 正确. 故选:BCD.10．已知不相等的两个正实数x ，y 满足()2244log log x y y x -=-，则下列不等式中可能成立的是（ ）A ．1x y <<B ．1y x <<C ．1x y <<D ．1y x <<【答案】ACD 【分析】将()2244log log x y y x -=-转化为222log 4g 2lo x x y y =++，令()()2222log ,4log f x x x g y y y =+=+，由()(),f x g y 都在0,上递增，将比较x ，y 的大小，转化为比较()g x 与()g y 的大小，由()()()()222224log 2log 2log g x g y g x f x x x x x x x x -=-=+--=-+，令()222log h x x x x +=-，利用导数法求解. 【解析】()2244log log x y y x -=-可转化为222log 4g 2lo x x y y =++，令()()2222log ,4log f x x x g y y y =+=+，则()(),f x g y 都在0,上递增，且()()()(),11f x g y f g ==，当1x >时，()1f x >，()1g y >，1y >， 当1x <时，()1f x <，()1g y <，1y <，要比较x ，y 的大小，只需比较()g x 与()g y 的大小，()()()()222224log 2log 2log g x g y g x f x x x x x x x x -=-=+--=-+，令()222log h x x x x +=-，则()212ln 2h x x x '=-+， 则()2220ln 2h x x ''=--<， 所以()h x '在0,上递减，又()()21110,230ln 2ln 2h h ''=->=+-<+， 所以存在()01,2x ∈，有()00h x '=，当()00,x x ∈时()0h x '>，当()0,x x ∈+∞时，()0h x '<， 又()10h =，()()010h x h >=，()412480h =-+=-<， 所以当1x <时，()0h x <，当1x >时，()h x 正负不定，故当1,1x y <<时，()0h x <，所以()()()1g x g y g <<，即1x y <<； 当1,1x y >>时，()h x 正负不定，所以()g x 与()g y 的正负不定，1,1x y y x >>>>均有可能；所以,,111x y x y y x ><<>>>均有可能，故选：ACD11．关于函数()e xf x =，()lng x x =，下列说法正确的是（ ）A ．对x ∀∈R ，()1f x x ≥+恒成立B ．对0x ∀>，()11g x x≥-恒成立C ．函数()()y xf x x g x =--的最小值为e 1-D ．若不等式()()g x f ax a≥对0x ∀>恒成立，则正实数a 的最小值为1e【答案】ABD 【分析】利用导数证明()()10h x f x x =--≥恒成立，判断A ，A 中不等式绝对值变形的转换可判断B ，利用导数求出函数()()y xf x x g x =--的最小值判断C ，把不等式()()g x f ax a≥进行变形转化为不等式ax e x ≥恒成立，然后求得a 的范围判断D ． 【解析】设()()1h x f x x =--e 1x x =--，()e 1x f x '=-，0x <时，()0h x '<，()h x 递减，0x >时，()0h x '>，()h x 递增，所以min ()(0)0h x h ==，所以()1(0)0f x x h --≥=，即()1f x x ≥+恒成立，A 正确； 在()1f x x ≥+中令ln x t =，则1ln t t ≥+，ln 1t t -≥-，1ln 1t t ≥-，再令1x t=得1ln 1x x ≥-，B 正确；设()()()ln e xp x xf x x g x x x x =--=--，定义域为(0,)+∞，11()e e 1(1)(e )x x x p x x x x x'=+--=+-， 定义域内10x +>恒成立，令1()e xq x x =-是增函数，1()202q =<，(1)e 10q =->， 所以()q x 在1(,1)2即在(0,)+∞上存在唯一零点0x ，001e 0x x -=，00e 1xx =，00x x <<时，()0q x <，即()0p x '<，()p x 递减，0x x >时，()0q x >，即()0p x '>，()p x 递增，所以0min 0000()()e ln xp x p x x x x ==--000011ln11e x x x x =--=-+=，C 错；不等式()()g x f ax a≥为ln e axx a ≥，e ln ax a x ≥，0x >，所以e ln ax ax x x ≥，即e ln e ln ax ax x x ≥，令()ln s t t t =，则()ln 1s t t '=+，10et <<时，()0s t '<，()s t 递减，1e t >时，()0s t '>，()s t 递增，min 11()()e e s t s ==-， 因为0,0a x >>，所以e 1ax >，因此不等式e ln e ln ax ax x x ≥恒成立，则e ax x ≥恒成立，ln ax x ≥，即ln xa x≥， 设ln ()x u x x =，21ln ()xu x x -'=， 0e x <<时，()0u x '>，()u x 递增，e x >时，()0u x '<，()u x 递减，所以max 1()(e)e u x u ==，所以1ea ≥，即a 的最小值是1e ，D 正确．故选：ABD ． 【点睛】本题考查用导数研究函数的性质，研究不等式恒成立问题，解题关键是掌握导数与函数单调性的关系，深深需要不断求导才能确定函数的单调性与极值．这是问题的难点所在，解题过程中需要不断引进新函数，研究新函数的单调性、极值点、零点等性质，本题属于困难题．第II 卷（非选择题）请点击修改第II 卷的文字说明三、填空题12．已知函数()e ,0()32,0x x a x f x x x ⎧-≥=⎨-<⎩在1x =处取得极值，且函数()y f x m =-有三个零点，则实数m 的取值范围为___________ 【答案】(e,2)-- 【分析】求导根据极值点得到2a =，求导得到函数的单调区间，计算最值，画出函数图像，根据图像得到范围. 【解析】容易知当0x <时，()f x 递增，当()()()''0()e (e )e 1x x xx f x x a x a x a ≥=-⋅+-⋅=-'+，，1x =为极值点，(1)e(11)0f a ∴-+'==，得2a =，此时()(2)e x f x x =-，()(1)e x f x x '=-，而当1x >时，()0f x '>，当01x <<时，()0f x '<，()f x ∴在(,0)-∞上递增，在[0,1)上递减，在[1,)+∞上递增，(0)2f =-，(1)e f =-，画图可知，使函数()y f x m =-有三个零点，即函数与y m =的图像有三个交点， 则实数m 满足(1)(0)f m f <<，即(e,2)m ∈--. 故答案为：(e,2)--.13．已知函数()x F x e =满足()()()F x g x h x =+，且()g x ，()h x 分别是R 上的奇函数和偶函数，对[0,1]x ∀∈不等式(2)()0g x ah x -≥恒成立，则实数a 的取值范围是________． 【答案】0a ≤ 【分析】对()()()F x g x h x =+中，用x -代替x ，结合函数的奇偶性可以算出()g x ，()h x ，在带入不等式(2)()0g x ah x -≥来解决. 【解析】由题知，()()()x F x g x h x e =+=，用x -代替x 得到()()x g x h x e --+-=，又()g x ，()h x 分别是R 上的奇函数和偶函数，于是()()x g x h x e --+=，那么根据 ()()()()x xg x h x e g x h x e -⎧-+=⎨+=⎩，解得(),()22x x x xe e e e h x g x --+-==，由(2)()0g x ah x -≥得 22022x x x x e e e e a ---+-⋅≥，即()()022x x x x x x e e e e e e a ---+-+-⋅≥，显然又指数函数性质可知02x xe e -+>，约去后可得x x a e e -≤-，记(),()0x x x x H x e e H x e e --'=-=+>，于是()H x 在[0,1]上递增，由[0,1]x ∀∈，()x x a e e H x -≤-=恒成立，只需要(0)0a H ≤=. 故答案为：0a ≤14．函数()f x 是定义在()0,∞+上的可导函数，()f x '为其导函数，()()22xf x f x x '-=，且()10f =，若()f x a =恰有两个零点，则a 的取值范围为________．【答案】1,02e ⎛⎫- ⎪⎝⎭【分析】根据题意，构造方程()2ln f x x cx =+，得到()22ln f x x x cx =+，根据()10f =，得到()2ln f x x x =，利用导数求得函数()f x 的单调性和最值，即可求解. 【解析】由()()22xf x f x x '-=，可得()()321xf x f x x x'-=，构造方程()2ln f x x c x=+，可得()22ln f x x x cx =+， 因为()10f c ==，所以()2ln f x x x =，可得2ln 2ln 1fx x x x x x ，当120,x e -⎛⎤∈ ⎥⎝⎦时，()0f x '<；当12,x e -⎛⎫∈+∞ ⎪⎝⎭时，()0f x '>， 所以()f x 在120,e -⎛⎤ ⎥⎝⎦单减，12e ,-⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭单增， 且1212f e e -⎛⎫=- ⎪⎝⎭，()10f =，当0x →时，()0f x →，因为()f x a =有两个零点，所以102a e-<<， 即实数a 的取值范围为1(,0)2e-. 故答案为：1,02e ⎛⎫- ⎪⎝⎭.四、解答题15．已知函数()e (2)(0)x f x a x a =-+>． （1）当1a =时，求()f x 的最小值； （2）若()f x 有两个零点，求a 的取值范围． 【答案】 （1）1-（2）1,e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【分析】（1）根据题意，直接求导判断单调性，即可求解；（2）根据题意，求导判断单调性，结合函数图象的走势，即可求解. （1）当1a =时，()1x f x e =-'，令()0f x '=，解得0x =． 因此当(,0)x ∈-∞时，()0f x '<，()f x 单调递减， 当(0,)x ∈+∞时，()0f x '>，()f x 单调递增． 故()f x 的最小值为(0)1f =-． （2）根据题意，()x f x e a '=-，令()0f x '=，解得ln x a =， 当(,ln )x a ∈-∞时，()0f x '<，()f x 单调递减， 当(ln ,)x a ∈+∞时，()0f x '>，()f x 单调递增，因此()f x 的最小值为(ln )(ln 2)(1ln )f a a a a a a =-+=-+． ∴当x →-∞时，()f x →+∞；当x →+∞时，()f x →+∞． ∴要使()f x 有两个零点，只需(ln )0f a <即可． 又∴0a >，∴1ln 0a +>，解得1e>a ．故若()f x 有两个零点，则a 的取值范围是1,e⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭．16．设函数2()(2)ln f x x m x m x =---， （1）求()f x 的单调区间； （2）设2312,()()(21)2m g x f x x m x <<=-+--，求证：[]12,1,x x m ∀∈，恒有()()1212g x g x -<. （3）若0m >，函数()f x 有两个零点()1212,,x x x x <，求证2102x f x ⎛⎫+> ⎪⎝⎭'.【答案】 （1）答案见解析 （2）证明见解析 （3）证明见解析 【分析】（1）求出函数()f x 的定义域，讨论0m >、0m ≤时，解不等式()0f x '>和()0f x '<即可得出函数()f x 的单调递增区间和递减区间；（2）利用导数分析函数()g x 在区间[]1,m 上的单调性，利用导数证明出()()max min 12g x g x -<，即可证得结论成立；（3）分析得出要证明122x x m +>，由已知条件得出()22212121212ln ln x x x x m x x x x -+-=-+-，要证明12x x m +>，分析得出等价于证明()2211221221212ln 1x x x x xx x x x x ⎛⎫- ⎪-⎝⎭>=++，令211x t x =>，构造函数()()21ln 1t h t t t -=-+，利用导数证明出()0h t >，即可得出12122x x x x m +>+>，进而可证得结论成立.（1）函数()()22ln f x x m x m x =---的定义域为()0,∞+，()()()()()2222122x m x m x m x m f x x m x x x----+'=---==且0m >， 当0m >时，由()0f x '<可得02m x <<，由()0f x '>可得2mx >，因此函数()f x 的单调递减区间为0,2m ⎛⎫ ⎪⎝⎭，单调递增区间为,2m ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭；当0m ≤时，()0f x '>恒成立，此时()f x 的单调递增区间为()0,∞+，综上所述：当0m >时，()f x 的单调递减区间为0,2m ⎛⎫ ⎪⎝⎭，单调递增区间为,2m ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭；当0m ≤时，()f x 的单调递增区间为()0,∞+. （2） ()()()()2231211ln 22g x f x x m x x m x m x =-+--=-++，[]1,x m ∈， 所以()()()()()2111x m x m x x m m g x x m x x x-++--'=-++==， 因为12m <<，所以当()1,x m ∈时，()0g x '<，函数()g x 在区间[]1,m 上单调递减， 当[]1,x m ∈时，()()max 112g x g m ==--，()()2min 1ln 2g x g m m m m m ==--，所以()()2max min 11ln 22g x g x m m m -=--，其中12m <<， 构造函数()211ln 22m m m m ϕ=--，其中12m <<，()ln 1m m m ϕ'=--，则()1110m m m mϕ-''=-=>，所以函数()m ϕ'在()1,2上单调递增， 则()()10m ϕϕ''>=，所以函数()m ϕ在()1,2上单调递增，()()3122ln 222m ϕϕ<=-<， 所以对于1x ∀、[]21,x m ∈，恒有()()()()12max min 12g x g x g x g x -≤-<； （3）因为()()22m f x x m x '=---，则()220mf x x''=+>， 所以函数()f x '单调递增，且02m f ⎛⎫'= ⎪⎝⎭，要证2102x f x ⎛⎫+> ⎪⎝⎭'，即证2122x m f x f ⎛⎫⎛⎫'+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭'，即证2122x mx +>，即证122x x m +>， 因为函数()f x 有两个零点()1212,,x x x x <，由题意可得()()211122222ln 02ln 0x m x m x x m x m x ⎧---=⎪⎨---=⎪⎩，上述两个等式作差得()22212121212ln ln x x x x m x x x x -+-=-+-，下面先证明12x x m +>，只需证：()2221211221212ln ln x x x x x x x x x x -+-+>-+-，整理得()()()122112ln ln 2x x x x x x +->-，即证()2211221221212ln 1x x x x xx x x x x ⎛⎫- ⎪-⎝⎭>=++，设211x t x =>，不妨设()()21ln 1t h t t t -=-+，则()()()()222114011t h t t t t t -'=-=>++， 所以函数()h t 在()1,+∞上单调递增，所以()()10h t h >=，因为1>0x ，所以12122x x x x m +>+>，故原不等式2102x f x ⎛⎫+> ⎪⎝⎭'成立.【点睛】方法点睛：利用导数证明不等式问题，方法如下：（1）直接构造函数法：证明不等式()()f x g x >（或()()f x g x <）转化为证明()()0f x g x ->（或()()0f x g x -<），进而构造辅助函数()()()h x f x g x =-；（2）适当放缩构造法：一是根据已知条件适当放缩；二是利用常见放缩结论；（3）构造“形似”函数，稍作变形再构造，对原不等式同解变形，根据相似结构构造辅助函数.17．已知函数()ln ()a f x x a x a =-∈R .（1）求f （x ）的最小值；（2）当a =2时，证明：存在实数123x x x <<，使得()()()k k f f x f x =对k =1，2，3均成立，且231ln x x x ->.注：e =2.71828…是自然对数的底数.【答案】（1）1（2）证明见解析；【分析】（1）利用切线放缩即可求解.（2）先对()f x 求导，得到单调区间，再令2()()2ln g x f x x x x x =-=--，对()g x 求导，得到单调区间，得到其中一个零点和另一个零点所在区间，问题转化为证明：11ln t x ->，即可求证.（1）由0x >，知0a x >，于是()ln (1)1a a a a f x x x x x =-≥--=,等号在1x =取到.min ()1f x =.下证ln 1a a x x ≤-，令()ln 1h x x x =-+，1()x h x x -'=， 故()h x 在0,1上单调递增，在1,单调递减，()(1)0h x h ≤=，即ln 1≤-x x ,得证. （2）2222(1)()2ln ,()2,x f x x x f x x x x -'=-=-= 故()f x 在0,1上单调递减，在1,单调递增，(1)1f =，记()(),k f x t f t t =⇒=记2()()2ln g x f x x x x x =-=--.22222()21(x x g x x x x x x x --'=--==,则()g x 在单调递减，在)+∞单调递增，且(1)0g =,(1)0,(2)22ln 20g g g <==->,于是()0g x =有零点11,2)t ∈ 于是()1k f x =或()1k f x t =12311x x x t ⇒<=<=，()11f x t =. 下面只需证：111ln t x ->，即111t x e-<. 由11111t t e->⇒<，只需证111()()t f f e x -> 即()11122222211112(1)221t t t t e t t e t e --->-⇔->⇔->-，由111t e t -≥，只需证：2211111(2)1(1)(1)0t t t t t ->⇔--->，只需证2111t t -<，21111()02ln 0g t t t t =⇒--=，只需证112t e <.由()y g x =在)+∞单调递增，1213122e >+=> 于是只需证112221()()0(1)1g t g e e e e e <⇔<---<⇔， 由22(1) 1.7 2.89,e e ->=>得证.【点睛】关键点点睛：解决本题的关键是对不等式的合理变形和转化.。

高三数学利用导数求最值和极值试题答案及解析1.已知函数 (R)．(1)当时，求函数的极值；（2）若函数的图象与轴有且只有一个交点，求的取值范围．【答案】（1）当时, 取得极大值为;当时, 取得极小值为.（2）a的取值范围是．【解析】（1）遵循“求导数，求驻点，讨论驻点两侧导数值符号，确定极值”.（2）根据= ，得到△= = .据此讨论：①若a≥1，则△≤0，此时≥0在R上恒成立，f（x）在R上单调递增 .计算f（0），,得到结论.②若a＜1，则△＞0，= 0有两个不相等的实数根，不妨设为．有．给出当变化时，的取值情况表.根据f（x1）·f（x2）＞0, 解得a＞．作出结论.试题解析：（1）当时，，∴.令="0," 得. 2分当时,, 则在上单调递增;当时,, 则在上单调递减;当时,, 在上单调递增. 4分∴当时, 取得极大值为;当时, 取得极小值为. 6分（2）∵= ，∴△= = .①若a≥1，则△≤0， 7分∴≥0在R上恒成立，∴ f（x）在R上单调递增 .∵f（0），,∴当a≥1时，函数f（x）的图象与x轴有且只有一个交点． 9分②若a＜1，则△＞0，∴= 0有两个不相等的实数根，不妨设为．∴．当变化时，的取值情况如下表：x x（x，x）x++11分∵,∴.∴=.同理. ∴.令f（x1）·f（x2）＞0, 解得a＞．而当时,, 13分故当时, 函数f（x）的图象与x轴有且只有一个交点.综上所述，a的取值范围是． 14分【考点】应用导数研究函数的极值、单调性及函数的图象，分类讨论思想.2.函数的极小值是 .【答案】.【解析】，令，解得，列表如下：极大值极小值故函数在处取得极小值，即.【考点】函数的极值3.已知a≤＋lnx对任意的x∈[，2]恒成立，则a的最大值为________．【解析】令f(x)＝＋lnx，f′(x)＝，当x∈[，1)时，f′(x)<0，当x∈(1,2]时，f′(x)>0，∴f(x)min＝f(1)＝0，∴a≤0，故a最大值为0.4.已知函数,是函数的导函数，且有两个零点和(),则的最小值为()A．B．C．D．以上都不对【答案】B【解析】，由题意，当或时，，当时，，因此的最小值是，选B．【考点】函数的极值与最值．5.已知e为自然对数的底数，设函数f(x)＝(e x－1)(x－1)k(k＝1,2)，则 ()．A．当k＝1时，f(x)在x＝1处取到极小值B．当k＝1时，f(x)在x＝1处取到极大值C．当k＝2时，f(x)在x＝1处取到极小值D．当k＝2时，f(x)在x＝1处取到极大值【答案】C【解析】当k＝1时，f′(x)＝e x·x－1，f′(1)≠0，∴x＝1不是函数f(x)的极值点．当k＝2时，f′(x)＝(x－1)(xe x＋e x－2)，显然f′(1)＝0，且x在1的左边附近f′(x)<0，x在1的右边附近f′(x)>0，∴f(x)在x＝1处取到极小值．6.已知函数f(x)＝x3＋ax2＋x＋2(a>0)的极大值点和极小值点都在区间(－1,1)内，则实数a的取值范围是______．【答案】(，2)【解析】由题意可知f′(x)＝0的两个不同解都在区间(－1，1)内．因为f′(x)＝3x2＋2ax＋1，所以根据导函数图象可得又a>0，解得<a<2.7.设函数f(x)＝x e x，则()．A．x＝1为f(x)的极大值点B．x＝1为f(x)的极小值点C．x＝－1为f(x)的极大值点D．x＝－1为f(x)的极小值点【答案】D【解析】∵f(x)＝x e x，∴f′(x)＝e x＋x e x＝e x(1＋x)．∴当f′(x)＞0时，则x＞－1，函数y＝f(x)是增函数，同理可求，x＜－1时函数f(x)为减函数．∴x＝－1时，函数f(x)取得极小值．8.已知函数f(x)＝x3＋ax2＋x＋2(a>0)的极大值点和极小值点都在区间(－1,1)内，则实数a的取值范围是()．A．(0,2]B．(0,2)C．[，2)D．(，2)【答案】D【解析】由题意可知f′(x)＝0的两个不同解都在区间(－1，1)内．因为f′(x)＝3x2＋2ax＋1，所以根据导函数图象可得又a>0，解得<a<2，故选D.9.若函数在区间内有极值，则实数的取值范围是 .【答案】【解析】因为函数在区间内有极值，所以导数在区间内必有零点，于是.【考点】1.导数的公式与法则；2.函数的零点.10.某人进行了如下的“三段论”推理：如果，则是函数的极值点，因为函数在处的导数值，所以是函数的极值点.你认为以上推理的 ( ) A．大前提错误B．小前提错误C．推理形式错误D．结论正确【答案】A【解析】本题中，如果，则是函数的极值点是错误的.若是函数的极值点，则函数在的左右两侧异号，而否则尽管有，都不能说明是函数的极值点.如，其导数，函数在上是增函数.所以不是函数的极值点.因此本题是大前提错误.【考点】推理与证明、导数、函数的极值11.在处有极小值，则实数为 .【答案】1【解析】由得，又在处有极小值，故，解得或，当时，有，函数在单调递增，在单调递减，故在处有极小值；当时，有，函数在单调递增，在单调递减，故在处有极大值.综上可知.【考点】利用导数处理函数的极值12.已知函数.(1)当时，求函数的极值；(2)求函数的单调区间.【答案】（1），无极大值；（2）见解析.【解析】（1）先找到函数的定义域，在定义域内进行作答，在条件下求出函数的导函数，根据函数的单调性与导数的关系，判断函数的极值；（2）先求出函数的导函数，其导函数中含有参数，所以要进行分类讨论，对分三种情况，，进行讨论，分别求出每种情况下的函数的单调增区间和单调减区间.试题解析：（1）函数的定义域是， 1分当时，，所以在上递减，在上递增，所以函数的极小值为，无极大值； 4分（2）定义域， 5分①当，即时，由，得的增区间为；由，得的减区间为； 7分②当，即时，由，得的增区间为和；由，得的减区间为； 9分③当，即时，由，得的增区间为和；由，得的减区间为； 11分综上，时，的增区间为，减区间为；时，的增区间为和，减区间为；时，的增区间为和，减区间为. 13分【考点】1、对数函数的定义域；2、含参数的分类讨论思想；3、函数的单调性与导数的关系；4、解不等式；5、求函数的极值.13.已知函数（，，且）的图象在处的切线与轴平行. （1）确定实数、的正、负号；（2）若函数在区间上有最大值为，求的值．【答案】（1），；（2）.【解析】（1）先求导数，因为切线与轴平行，所以导数为0，列出等式，判断出的符号；（2）求导数，令导数为0，解出方程的根，利用导数的正负判断出函数的单调性，通过分类讨论的方法找到最大值，让最大值等于，解出的值.试题解析：（1） 1分由图象在处的切线与轴平行，知，∴. 2分又，故，. 3分(2) 令,得或. 4分∵，令，得或令，得.于是在区间内为增函数，在内为减函数,在内为增函数.∴是的极大值点，是极小值点. 5分令，得或. 6分分类：①当时，，∴ .由解得， 8分②当时，, 9分∴.由得 . 10分记,∵, 11分∴在上是增函数，又，∴, 12分∴在上无实数根. 13分综上，的值为. 14分【考点】1.用导数求切线的斜率；2.用导数求函数最值.14.已知函数，当时取得极小值，则等于（）A．B．C．D．【答案】D【解析】由，解得，当；当；当，故在处取得最小值，即，则，所以，故选D.【考点】导数的极值点求法，导数的极值求解.15.对于三次函数，给出定义：设是函数的导数，是函数的导数，若方程有实数解,则称点为函数的“拐点”。

高考数学中的函数极值问题详解函数极值是高考数学考试中必考的一个知识点，也是数学经典中的基础概念之一。

对于几乎所有的数学应用问题，都可以抽象出一个函数模型，因此函数极值的研究具有很高的实用性和理论意义。

本文将详细解析高考数学中的函数极值问题，包括一元函数和多元函数两种情况。

一、一元函数1. 什么是函数极值在一元函数的定义域内，若存在一点x0，使得它的函数值f(x0)不小于（或不大于）其它点的函数值，那么称f(x0)为函数的一个极大值（或极小值），x0称为极值点。

如下图所示，函数f(x)在x=a处达到极大值，x=b处达到极小值。

（图片来源于B站UP主@水良之家）2. 极值的判定方法（1）导数法对于一元函数f(x)，其导数f'(x)能够反映函数的增减性和变化趋势，因此使用导数来判断函数的极值是一种比较常见的方法。

具体来说，求出函数的导数，并令导数为0，求解其值即可得到原函数的极值点。

若导数为0的点是可导的，则它一定是极值点。

若导数为0的点不可导，则需要用单侧极限来进行讨论。

下面是一个例题：已知函数f(x)=x³-3x在区间[-2,2]上的驻点和极值点，试求f(x)的极值。

解：首先求导，得到f'(x)=3x²-3，令其为0，则得到x=±1又由于f(x)在-2,1,2处是可导的，因此极值点分别为x=-1,x=1。

在x=-2处不是极值点，它是函数f(x)的最小值点。

（2）二阶导数法在一元函数的定义域内，若f'(x0)=0且f''(x0)>0，说明在x0处函数的单调性发生了变化，由单调减变为单调增，因此x0就是函数的一个极小值点。

反之若f'(x0)=0且f''(x0)<0，则x0为函数的一个极大值点。

在使用这种方法时需要注意，函数的二阶导数f''(x)在某些情况下可能不存在，此时不能使用该方法来判定函数的极值。

高二数学利用导数求最值和极值试题答案及解析1.函数在（0,1）内有最小值，则的取值范围为（）A．B．C．D．【答案】B.【解析】首先对函数进行求导，即，然后根据函数在（0,1）内有最小值，讨论参数与0的大小关系，进而找到符合条件的的取值范围，即（1）若，此时，这表明在（0,1）上单调递增的，所以在处取得最小值，显然不可能；（2）若，令，解得，当时，为增函数，为减函数，所以在处取得最小值，也是最小值，故极小值点在（0,1）内，符合条件要求.综上所述，的取值范围为（0,1）.故答案应选B.【考点】利用导数求闭区间上函数的最值.2.已知函数.（1）若函数在区间上存在极值点，求实数a的取值范围；（2）如果当时，不等式恒成立，求实数k的取值范围；【答案】（1）（2）【解析】（1）对函数求导，求出极值点，范围在内，得到不等式关系，解不等式即可；（2）要对恒成立问题转化,转化为求最值问题，令，求出在的最小值.试题解析：（1）当x>0时，，有；所以在（0，1）上单调递增，在上单调递减，函数在处取得唯一的极值．由题意，且，解得所求实数的取值范围为.（2）当时，令，由题意，在上恒成立令，则，当且仅当时取等号．所以在上单调递增，．因此，在上单调递增，．所以．【考点】导数运算，化归思想.3.设函数，则的极小值点为（）A．B．C．D．【答案】D【解析】因为，令得解得，又因为函数的定义域为，当时，，所以时为减函数；当时，，所以时为增函数；所以当时函数取得极小值；【考点】导数在求函数极值中的应用；4.已知函数.（1）求曲线在点（1，0）处的切线方程；（2）设函数，其中，求函数在上的最小值.(其中为自然对数的底数)【答案】（1）（2）当时，的最小值为0；当时，的最小值为；当时，的最小值为．【解析】利用导数的几何意义求曲线在点处的切线方程，注意这个点的切点.（2）解决类似的问题时，注意区分函数的最值和极值.求函数的最值时，要先求函数在区间内使的点，再计算函数在区间内所有使的点和区间端点处的函数值，最后比较即得.（3）分类讨论是学生在学习过程中的难点，要找好临界条件进行讨论.试题解析：（1）由，得切线的斜率为．又切线过点，所以直线的方程为 4分（2），则令，得；令，得，所以在上单调递减，在上单调递增①当，即时，在上单调递增，所以在上的最小值为②当，即时，在上单调递减，在上单调递增．在上的最小值为③当，即时，在上单调递减，所以在上的最小值为．综上：当时，的最小值为0；当时，的最小值为；当时，的最小值为． 12分【考点】（1）利用导数求切线方程；（2）利用导数求函数的最值.5.已知是实数，函数.（1）若，求的值及曲线在点处的切线方程.（2）求在上的最大值.【答案】（1），；（2）．【解析】解题思路：（1）先求导，进而求得值，利用导数的几何意义求切线方程；（2）求导，讨论的根与区间的关系，进而求得极值.规律总结：导数的几何意义求切线方程：；利用导数研究函数的单调性、极值、最值及与函数有关的综合题，都体现了导数的重要性；此类问题往往从求导入手，思路清晰；但综合性较强，需学生有较高的逻辑思维和运算能力.试题解析：（1），因为又当时所以曲线在处的切线方程为（2）令，解得，当即时，在上单调递增，从而.当即时，在上单调递减，从而当即时，在上单调递减，在单调递增，从而综上所述.【考点】1.导数的几何意义；2.利用导数研究函数的最值.6.设函数f(x)＝＋ln x，则()A．x＝为f(x)的极大值点B．x＝为f(x)的极小值点C．x＝2为f(x)的极大值点D．x＝2为f(x)的极小值点【答案】D【解析】因为，所以当时，，当x>2时，，故知x＝2为f(x)的极小值点．故选Ｄ．【考点】函数的极值．7.已知函数在与处都取得极值．（1）求函数的解析式；（2）求函数在区间[-2，2]的最大值与最小值．【答案】（1）；（2）．【解析】（1）由已知函数在与处都取得极值，得到，求出得到：关于a,b的两个方程，联立解方程组可得到a,b的值，从而可写出函数的解析式；（2）由（１）已求出的解析式，要求函数在区间[-2，2]的最大值与最小值，只需先求出函数在区间[-2，2]的极大值与极小值，再求出两个端点的函数值，然后比较这四个数值的大小，得其中的最大者就是该函数的最大值，最小者就是该函数的最小值．试题解析：（1）f（x）＝x3＋ax2＋bx，f¢（x）＝3x2＋2ax＋b 1分由f¢（）＝，f¢（1）＝3＋2a＋b＝0 3分得a＝，b＝－2 5分经检验，a＝，b＝－2符合题意所以，所求的函数解析式为： 6分（2）由（1）得f¢（x）＝3x2－x－2＝（3x＋2）（x－1）， 7分列表如下：（－2，－）－（－，1）9分11分所以当时， 12分【考点】１．函数导数；２．函数极值；３．函数最值．8.已知函数在处取得极值为（1）求的值；（2）若有极大值28，求在上的最小值．【答案】（1）（2）在上的最小值为【解析】（1）由，又知在处取得极值，，即可解得的值.（2）由（1）可得，即可求得函数在处有极大值，再由，可得，，再利用单调性易判断在上的最小值为.试题解析：（1）∵，∴又∵在处取得极值，∴且，即且，解得：.（2）由（1）得：，，令，解得：，极大值极小值∴函数在处有极大值，且，∴，此时，，在上的最小值为.【考点】利用函数极值求参数；利用导数求函数最值.9.定义在R上的函数，若对任意，都有，则称f(x)为“H函数”，给出下列函数：①；②；③；④其中是“H函数”的个数为( ).A．4B．3C．2D．1【答案】C【解析】，；令得；令得；函数在递减，在递增；又，.【考点】利用导数求闭区间上的最值.10.函数在[0，3]上的最大值和最小值分别是A．5，15B．5，－14C．5，－15D．5，－16【答案】C【解析】，；令得；令得；函数在递减，在递增；又，.【考点】利用导数求闭区间上的最值.11.函数．（1）求函数的极值；（2）设函数，对，都有，求实数m的取值范围．【答案】（1）；（2）.【解析】解题思路：（1）求导，令得，列表即可极值；（2）因为，都有，所以只需即可，即求的最值.规律总结：（1）利用导数求函数的极值的步骤：①求导；②解，得分界点；③列表求极值点及极值；（2）恒成立问题要转化为求函数的最值问题.注意点：因为，都有，所以只需即可.试题解析：（1）因为，所以，令，解得，或，则x－22＋－＋故当时，有极大值，极大值为；当时，有极小值，极小值为．（2）因为，都有，所以只需即可．由（1）知：函数在区间上的最小值，又，则函数在区间上的最大值，由，即，解得，故实数m的取值范围是．【考点】1.函数的极值；2.不等式恒成立问题.12.已知既有极大值又有极小值，则的取值范围为（）A．B．C．D．【答案】D【解析】由已知得:在R上有两个不相等的实根,所以解得:,故选D．【考点】函数的极值．13.已知函数，存在，，则的最大值为。

高中求值域练习题及讲解高中数学：求值域练习题及讲解在高中数学中，函数的值域是一个重要的概念，它描述了函数输出的所有可能值的集合。

掌握求值域的方法对于理解函数的性质至关重要。

以下是一些常见的求值域练习题，以及解题思路的详细讲解。

练习题1：已知函数 \( f(x) = \sqrt{x + 2} \)，求其值域。

解题思路：- 首先确定函数的定义域，即 \( x \) 的取值范围使得 \( \sqrt{x+ 2} \) 有意义。

- 由于根号内的值必须非负，因此 \( x + 2 \geq 0 \)，解得 \( x\geq -2 \)。

- 接下来，考虑 \( f(x) \) 的最小值。

当 \( x = -2 \) 时，\( f(x) = \sqrt{0} = 0 \)。

- 随着 \( x \) 的增加，\( f(x) \) 会无限增大，因此值域为\( [0, +\infty) \)。

练习题2：若函数 \( g(x) = \frac{1}{x} \)，求其值域。

解题思路：- 确定函数的定义域，由于分母不能为零，所以 \( x \neq 0 \)。

- 分析函数的单调性，当 \( x > 0 \) 时，\( g(x) \) 随着 \( x \)的增大而减小；当 \( x < 0 \) 时，\( g(x) \) 随着 \( x \) 的减小而减小。

- 因此，\( g(x) \) 没有最大值，但有最小值，当 \( x \) 趋向于正无穷或负无穷时，\( g(x) \) 趋向于 0。

- 值域为 \( (-\infty, 0) \cup (0, +\infty) \)。

练习题3：给定函数 \( h(x) = x^3 - 3x \)，求其值域。

解题思路：- 首先求导数 \( h'(x) = 3x^2 - 3 \)，以确定函数的增减性。

- 解 \( h'(x) = 0 \) 得到 \( x = \pm 1 \)，这两个点可能是极值点。

通过对函数定义域、性质的观察，结合函数的解析式，求得函数的值域。

例1求函数y=3+√(2－3x) 的值域。

点拨：根据算术平方根的性质，先求出√(2－3x) 的值域。

解：由算术平方根的性质，知√(2－3x)≥0，故3+√(2－3x)≥3。

∴函数的知域为 .点评：算术平方根具有双重非负性，即：（1）被开方数的非负性，（2）值的非负性。

本题通过直接观察算术平方根的性质而获解，这种方法对于一类函数的值域的求法，简捷明了，不失为一种巧法。

练习：求函数y=[x](0≤x≤5)的值域。

（答案：值域为：｛0，1，2，3，4，5｝）二．反函数法当函数的反函数存在时，则其反函数的定义域就是原函数的值域。

例2求函数y=(x+1)/(x+2)的值域。

点拨：先求出原函数的反函数，再求出其定义域。

解：显然函数y=(x+1)/(x+2)的反函数为:x=(1－2y)/（y－1）,其定义域为y≠1的实数,故函数y的值域为｛y∣y≠1,y∈R｝。

点评：利用反函数法求原函数的定义域的前提条件是原函数存在反函数。

这种方法体现逆向思维的思想，是数学解题的重要方法之一。

练习：求函数y=(10x+10-x)/(10x－10-x)的值域。

（答案：函数的值域为｛y∣y<－1或y>1｝）三．配方法当所给函数是二次函数或可化为二次函数的复合函数时,可以利用配方法求函数值域例3：求函数y=√(－x2+x+2)的值域。

点拨：将被开方数配方成完全平方数，利用二次函数的最值求。

解：由－x2+x+2≥0,可知函数的定义域为x∈[－1，2]。

此时－x2+x+2=－（x－1/2）2＋9/4∈[0，9/4]∴0≤√－x2+x+2≤3/2,函数的值域是[0,3/2]点评：求函数的值域不但要重视对应关系的应用,而且要特别注意定义域对值域的制约作用。

配方法是数学的一种重要的思想方法。

练习：求函数y=2x－5＋√15－4x的值域.(答案:值域为{y∣y≤3})四．判别式法若可化为关于某变量的二次方程的分式函数或无理函数,可用判别式法求函数的值域。

题型全归纳18——函数的极值和最值一 极值问题1求函数的极值1（2017新课标Ⅱ）若2x =-是函数21()(1)x f x x ax e-=+-的极值点，则21()(1)x f x x ax e -=+-的极小值为A ．1-B ．32e --C ．35e - D ．1 ．A 【解析】∵21()[(2)1]x f x x a x a e-'=+++-，∵(2)0f '-=，∴1a =-，所以21()(1)x f x x x e-=--，21()(2)x f x x x e -'=+-，令()0f x '=，解得2x =-或1x =，所以当(,2)x ∈-∞-，()0f x '>，()f x 单调递增；当(2,1)x ∈-时，()0f x '<，()f x 单调递减；当(1,)x ∈+∞，()0f x '>，()f x 单调递增，所以()f x 的极小值为11(1)(111)1f e -=--=-，选A ．2 极值点的个数问题。

1 (2015山东理21（1）) 设函数()()()2ln 1f x x a x x =++-，其中a ∈R . 讨论函数()f x 极值点的个数，并说明理由.解析 由题意知，函数()f x 的定义域为()1,-+∞，()()21212111ax ax a f x a x x x +-+'=+-=++．令()221g x ax ax a =+-+，()1,x ∈-+∞．当0a =时，()1g x =，此时()0f x '>，函数()f x 在()1,-+∞上单调递增，无极值点； 当0a >时，()()28198a a a a a ∆=--=-．① 当809a <„时，0∆„，()0g x …，()0f x '…， ② 函数()f x 在()1,-+∞上单调递增，无极值点； ③ 当89a >时，0∆>，设方程2210ax ax a +-+=的两根为1x ，2x ()12x x <．因为1212x x +=-，所以114x <-，214x >-．由()110g -=>，可得1114x -<<-．所以当()11,x x ∈-时，()0g x >，()0f x '>，函数()f x 单调递增；当()12,x x x ∈时，()0g x <，()0f x '<，函数()f x 单调递减；当()2,x x ∈+∞时()0g x >，()0f x '>，函数()f x 单调递增．因此函数有两个极值点．当0a <时，0∆>．由()110g -=>，可得11x <-．当()21,x x ∈-时，()0g x >，()0f x '>，函数()f x 单调递增；当()2,x x ∈+∞时，()0g x <，()0f x '<，函数()f x 单调递减，所以函数有一个极值点． 综上所述，当0a <时，函数有()f x 一个极值点； 当809a剟时，函数()f x 无极值点；当89a >时，函数()f x 有两个极值点． 3 极值点的存在问题1（2014新课标Ⅱ）设函数()x f x mπ=．若存在()f x 的极值点0x 满足()22200x f x m +<⎡⎤⎣⎦，则m 的取值范围是A ．()(),66,-∞-⋃+∞B ．()(),44,-∞-⋃+∞C ．()(),22,-∞-⋃+∞D ．()(),11,-∞-⋃+∞C 【解析】由正弦型函数的图象可知：()f x 的极值点0x 满足0()f x =，则22x k m πππ=+()k Z ∈，从而得01()()2x k m k Z =+∈．所以不等式()22200[]x f x m +<，即为2221()32k m m ++<，变形得21[1()]32m k -+>，其中k Z ∈．由题意，存在整数k 使得不等式21[1()]32m k -+>成立．当1k ≠-且0k ≠时，必有21()12k +>，此时不等式显然不能成立，故1k =-或0k =，此时，不等式即为2334m >，解得2m <-或2m >．2 设函数，其中为常数．若函数的有极值点，求的取值范围及的极值点；思路：()()2'2221b x x bf x x x x -+=-+=，定义域为()0,+∞，若函数的有极值点，则()'0f x =有正根且无重根，进而转化为二次方程根分布问题，通过韦达定理刻画根的符号，进而确定b 的范围解：（1）()()2'2221b x x bf x x x x -+=-+=，令()'0f x =即2220x x b -+=()f x Q 有极值点∴2220x x b -+=有正的实数根，设方程的根为12,x x ① 有两个极值点，即12,0x x >,1212480110202b x x b bx x ⎧⎪∆=->⎪∴+=⇒<<⎨⎪⎪=>⎩② 有一个极值点，即12=002bx x b ≤⇒≤∴综上所述：1,2b ⎛⎫∈-∞ ⎪⎝⎭ （2）思路：利用第（1）问的结论根据极值点的个数进行分类讨论方程2220x x b -+=的两根为：1x ==±① 当102b <<时，1211x x ==()f x ∴的单调区间为：∴()f x 的极大值点为1x =-1x =+x b x x f ln )1()(2+-=b ()f x b ()f x ()f x② 当0b ≤时，1210,1x x =<=+()f x ∴的单调区间为：∴()f x 的极小值点为1x =+综上所述：当102b <<时，()f x 的极大值点为1x =-1x =+当0b ≤时，()f x 的极小值点为1x =+3 (2019.2.21)已知函数()(1)ln 1f x x x x =---.证明：（1）()f x 存在唯一的极值点； （1）()f x 的定义域为（0，+∞）.11()ln 1ln x f x x x x x-'=+-=-. 因为ln y x =单调递增，1y x=单调递减，所以()f x '单调递增，又(1)10f '=-<，1ln 41(2)ln 2022f -'=-=>，故存在唯一0(1,2)x ∈，使得()00f x '=.又当0x x <时，()0f x'<，()f x 单调递减；当0x x >时，()0f x '>，()f x 单调递增. 因此，()f x 存在唯一的极值点.4 已知函数f （x ）=x （lnx ﹣ax ），（a ∈R ）．（2）若函数f （x ）既有极大值又有极小值，求实数a 的取值范围． ②当a ＞0时，令h'（x ）=0，可得，列表：xh'（x ）+0 ﹣h（x）↗极大值↘若，即，，即f'（x）≤0，故函数f（x）在（0，+∞）上单调递减，函数f（x）在（0，+∞）上不存在极值，与题意不符，若，即时，由于，且=，故存在，使得h（x）=0，即f'（x）=0，且当x∈（0，x1）时，f'（x）＜0，函数f（x）在（0，x1）上单调递减；当时，f'（x）＞0，函数f（x）在（0，x1）上单调递增，函数f （x）在x=x1处取极小值．由于，且=（事实上，令，=，故μ（a）在（0，1）上单调递增，所以μ（a）＜μ（1）=﹣1＜0）．故存在，使得h（x）=0，即f'（x）=0，且当时，f'（x）＞0，函数f（x）在上单调递增；当x∈（x2，+∞）时，f'（x）＜0，函数f（x）在（x2，+∞）上单调递减，函数f（x）在x=x2处取极大值．综上所述，当时，函数f（x）在（0，+∞）上既有极大值又有极小值．5 已知函数f（x）=e x﹣m﹣xlnx﹣（m﹣1）x，m∈R，f′（x）为函数f（x）的导函数．（1）若m=1，求证：对任意x∈（0，+∞），f′（x）≥0；（2）若f（x）有两个极值点，求实数m的取值范围．【解答】（2）f（x）有两个极值点，即f′（x）=e x﹣m﹣lnx﹣m有两个变号零点．①当m≤1时，f′（x）=e x﹣m﹣lnx﹣m≥e x﹣1﹣lnx﹣1，由（1）知f′（x）≥0，则f（x）在（0，+∞）上是增函数，无极值点；（6分）②当m ＞1时，令g （x ）=f′（x ），则，∵g′（1）=e 1﹣m ﹣1＜0＞0，且g′（x ）在（0，+∞）上单增，∴∃x 0∈（1，m ），使g′（x 0）=0．当x ∈（0，x 0）时，g′（x ）＜0；当x ∈（x 0，+∞）时，g′（x ）＞0． 所以，g （x ）在（0，x 0）上单调递减，在（x 0，+∞）上单调递增． 则g （x ）在x=x 0处取得极小值，也即最小值g （x 0）=．（8分）由g′（x 0）=0得m=x 0+lnx 0，则g （x 0）=（9分）令h （x ）=（1＜x ＜m ）则，h （x ）在（1，m ）上单调递减，所以h （x ）＜h （1）=0．即g （x 0）＜0，（10分）又x→0时，g （x ）→+∞，x→+∞时，g （x ）→+∞，故g （x ）在（0，+∞）上有两个变号零点，从而f （x ）有两个极值点．所以，m ＞1满足题意．（11分） 综上所述，f （x ）有两个极值点时，m 的取值范围是（1，+∞）．（12分）（其他解法酌情给分）【点评】题主要考查导数的综合应用，利用函数单调性极值和导数之间的关系是解决本题的关键．，对于参数要进行分类讨论，综合性较强，难度较大．4 极值和零点。

高中数学解题方法系列：函数求极值问题的6种方法对于一个给定的函解析式，我们如果能大致作出其对应的函数图像，那么函数的许多性质都可以通过图像客观地反应出来。

因此，只要我们做出了函数图像，那么我们就可以根据图像找到极值点，从而求出函数的极值。

下面，我就从几个方面讨论一下，函数图象在求极值问题中的应用。

一、函数解析式中含有绝对值的极值问题。

我们给出问题的一般形式，设a≤x≤b,求函数∑=+=n i bi x ai y 1的极值。

很容易判断该函数为分段函数，其对应的图像是折线，因此只要做出函数的图像那么就可以准确的找出函数的极值点。

例1 设－2≤x≤3，求函数12+++-=x x x y 的最值。

解：若将函数示为分段函数形式。

作出函数图像根据图像我们可以判断：当x=0,min y 3=；当x=3,max y 8=,对此类型问题的思考：当函数解析式含有较多绝对值符号的时候，如果我们仍然通过做出函数图像来求解极值，那么过程就非常复杂。

那么是否有更简单的方法呢？经过对问题的分析，我们发现函数的极值点要么出现在函数定义域的端点，要么出在函数图像的拐点(使函数中某一个绝对值部分为零的点）因此我们只需将这些点求出来并代入函数解析式求出其所对应的值。

经过比较就得出了极值例如上题：f(－2)=7、f(－1)=4、f(0)=3、f(2)=5、f(3)=8、3min =y 、max y =8，据此我们下面给出解决这一类问题更一般的方法。

max y =max ｛f(bi)、i=1、2、3……n ｝, min y =min ｛f(－bi),i=1、2、3……n ｝.二、将极值问题转化为几何问题。

运用此方法解决极值问题关键在于深刻理解，挖掘解析式所蕴含的几何意义。

1. 转化为求直线斜率的最值。

例2 求函数θθsin 3cos 2-+=y 的最值 分析 函数解析式非我们常见的函数模型。

通过分析我们发现该函数可以看做过点A （3、2）与B （sin θ、－cos θ）两点直线的斜率。