年高考第一轮复习数学范文 函数的最值

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高考数学一轮复习2.2函数的单调性与最值文

高考数学一轮复习2.2函数的单调性与最值文

第二节函数的单调性与最值一、基础知识批注——理解深一点1.增函数、减函数定义:设函数f(x)的定义域为I:(1)增函数:如果对于定义域I内某个区间D上的任意两个自变量的值x1,x2,当x1<x2时,都有f(x1)<f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是增函数.(2)减函数:如果对于定义域I内某个区间D上的任意两个自变量的值x1,x2,当x1<x2时,都有f(x1)>f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是减函数.增(减)函数定义中的x1,x2的三个特征一是任意性;二是有大小,即x1<x2(x1>x2);三是同属于一个单调区间,三者缺一不可.2.单调性、单调区间若函数y=f(x)在区间D上是增函数或减函数,则称函数y=f(x)在这一区间具有(严格的)单调性,区间D叫做函数y=f(x)的单调区间.有关单调区间的两个防范(1)单调区间只能用区间表示,不能用不等式表示.(2)有多个单调区间应分别写,不能用符号“∪”连接,也不能用“或”连接,只能用“逗号”或“和”连接.3.函数的最值设函数y=f(x)的定义域为I,如果存在实数M满足:(1)对于任意的x∈I,都有f(x)≤M或f(x)≥M.(2)存在x0∈I,使得f(x0)=M.那么,我们称M是函数y=f(x)的最大值或最小值.函数最值存在的两条结论(1)闭区间上的连续函数一定存在最大值和最小值.当函数在闭区间上单调时最值一定在端点取到.(2)开区间上的“单峰”函数一定存在最大(小)值.二、常用结论汇总——规律多一点在公共定义域内:(1)函数f (x )单调递增,g (x )单调递增,则f (x )+g (x )是增函数; (2)函数f (x )单调递减,g (x )单调递减,则f (x )+g (x )是减函数; (3)函数f (x )单调递增,g (x )单调递减,则f (x )-g (x )是增函数; (4)函数f (x )单调递减,g (x )单调递增,则f (x )-g (x )是减函数;(5)若k >0,则kf (x )与f (x )单调性相同;若k <0,则kf (x )与f (x )单调性相反; (6)函数y =f (x )(f (x )>0)在公共定义域内与y =-f (x ),y =1f x的单调性相反;(7)复合函数y =f [g (x )]的单调性与y =f (u )和u =g (x )的单调性有关.简记:“同增异减”.三、基础小题强化——功底牢一点一判一判对的打“√”,错的打“×”(1)函数y =1x的单调递减区间是(-∞,0)∪(0,+∞).( )(2)具有相同单调性的函数的和、差、积、商函数还具有相同的单调性.( ) (3)若定义在R 上的函数f (x )有f (-1)<f (3),则函数f (x )在R 上为增函数.( ) (4)函数y =f (x )在[1,+∞)上是增函数,则函数的单调递增区间是[1,+∞).( ) (5)如果一个函数在定义域内的某几个子区间上都是增函数,则这个函数在定义域上是增函数.( )(6)所有的单调函数都有最值.( )答案:(1)× (2)× (3)× (4)× (5)× (6)×(二)选一选1.若函数y =(2m -1)x +b 在R 上是减函数,则( ) A .m >12B .m <12C .m >-12D .m <-12解析:选B 若函数y =(2m -1)x +b 在R 上是减函数,则2m -1<0,即m <12.2.下列函数中,图象是轴对称图形且在区间(0,+∞)上单调递减的是( ) A .y =1xB .y =-x 2+1C .y =2xD .y =log 2|x |解析:选B 因为函数的图象是轴对称图形,所以排除A 、C ,又y =-x 2+1在 (0,+∞)上单调递减,y =log 2|x |在(0,+∞)上单调递增,所以排除D.故选B.3.函数f (x )=|x -2|x 的单调减区间是( ) A .[1,2]B .[-1,0]C .[0,2]D .[2,+∞)解析:选A 由于f (x )=|x -2|x =⎩⎪⎨⎪⎧x 2-2x ,x ≥2,-x 2+2x ,x <2.结合图象(图略)可知函数的单调减区间是[1,2].(三)填一填4.设定义在[-1,7]上的函数y =f (x )的图象如图所示,则函数y =f (x )的增区间为________.解析:由图可知函数的增区间为[-1,1]和[5,7]. 答案:[-1,1]和[5,7] 5.函数f (x )=2x -1在[-2,0]上的最大值与最小值之差为________. 解析:易知f (x )在[-2,0]上是减函数,∴f (x )max -f (x )min =f (-2)-f (0)=-23-(-2)=43.答案:43考点一 确定函数的单调性区间[典例] (1)求函数f (x )=-x 2+2|x |+1的单调区间. (2)试讨论函数f (x )=axx -1(a ≠0)在(-1,1)上的单调性.[解] (1)易知f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x 2+2x +1,x ≥0,-x 2-2x +1,x <0=⎩⎪⎨⎪⎧-x -12+2,x ≥0,-x +12+2,x <0.画出函数图象如图所示,可知单调递增区间为(-∞,-1]和[0,1],单调递减区间为[-1,0]和[1,+∞).(2)法一:定义法 设-1<x 1<x 2<1,f (x )=a ⎝⎛⎭⎪⎫x -1+1x -1=a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1x -1,则f (x 1)-f (x 2)=a ⎝⎛⎭⎪⎫1+1x 1-1-a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1x 2-1 =a x 2-x 1x 1-1x 2-1.由于-1<x 1<x 2<1,所以x 2-x 1>0,x 1-1<0,x 2-1<0,故当a >0时,f (x 1)-f (x 2)>0,即f (x 1)>f (x 2), 函数f (x )在(-1,1)上单调递减;当a <0时,f (x 1)-f (x 2)<0,即f (x 1)<f (x 2), 函数f (x )在(-1,1)上单调递增. 法二:导数法f ′(x )=ax ′x -1-ax x -1′x -12=a x -1-ax x -12=-ax -12.当a >0时,f ′(x )<0,函数f (x )在(-1,1)上单调递减; 当a <0时,f ′(x )>0,函数f (x )在(-1,1)上单调递增.[解题技法] 判断函数单调性和求单调区间的方法(1)定义法:一般步骤为设元―→作差―→变形―→判断符号―→得出结论.(2)图象法:如果f (x )是以图象形式给出的,或者f (x )的图象易作出,则可由图象的上升或下降确定单调性.(3)导数法:先求导数,利用导数值的正负确定函数的单调性及区间.(4)性质法:对于由基本初等函数的和、差构成的函数,根据各初等函数的增减性及复合函数单调性性质进行判断;复合函数单调性,可用同增异减来确定.[题组训练]1.下列函数中,满足“∀x 1,x 2∈(0,+∞)且x 1≠x 2,(x 1-x 2)·[f (x 1)-f (x 2)]<0”的是( )A .f (x )=2xB .f (x )=|x -1|C .f (x )=1x-xD .f (x )=ln(x +1)解析:选C 由(x 1-x 2)·[f (x 1)-f (x 2)]<0可知,f (x )在(0,+∞)上是减函数,A 、D 选项中,f (x )为增函数;B 中,f (x )=|x -1|在(0,+∞)上不单调;对于f (x )=1x-x ,因为y =1x与y =-x 在(0,+∞)上单调递减,因此f (x )在(0,+∞)上是减函数.2.函数f (x )=log 12(x 2-4)的单调递增区间是( )A .(0,+∞)B .(-∞,0)C .(2,+∞)D .(-∞,-2)解析:选D 令t =x 2-4,则y =log 12t .因为y =log 12t 在定义域上是减函数,所以求原函数的单调递增区间,即求函数t =x 2-4的单调递减区间,结合函数的定义域,可知所求区间为(-∞,-2).3.判断函数f (x )=x +ax(a >0)在(0,+∞)上的单调性. 解:设x 1,x 2是任意两个正数,且x 1<x 2, 则f (x 1)-f (x 2)=⎝⎛⎭⎪⎫x 1+a x 1-⎝ ⎛⎭⎪⎫x 2+a x 2=x 1-x 2x 1x 2(x 1x 2-a ).当0<x 1<x 2≤a 时,0<x 1x 2<a ,x 1-x 2<0, 所以f (x 1)-f (x 2)>0,即f (x 1)>f (x 2), 所以函数f (x )在(0,a ]上是减函数; 当a ≤x 1<x 2时,x 1x 2>a ,x 1-x 2<0, 所以f (x 1)-f (x 2)<0,即f (x 1)<f (x 2), 所以函数f (x )在[a ,+∞)上是增函数.综上可知,函数f (x )=x +ax(a >0)在(0,a ]上是减函数,在[a ,+∞)上是增函数. 考点二 求函数的值域最值[典例] (1)(2019•深圳调研)函数y =|x +1|+|x -2|的值域为________.(2)若函数f (x )=-a x +b (a >0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上的值域为⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,则a =________,b =________.(3)函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧-x 2-4x ,x ≤0,sin x ,x >0的最大值为________.[解析] (1)图象法 函数y =⎩⎪⎨⎪⎧-2x +1,x ≤-1,3,-1<x <2,2x -1,x ≥2.作出函数的图象如图所示.根据图象可知,函数y =|x +1|+|x -2|的值域为[3,+∞). (2)单调性法∵f (x )=-a x +b (a >0)在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上是增函数, ∴f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=12,f (x )max =f (2)=2.即⎩⎪⎨⎪⎧-2a +b =12,-a2+b =2,解得a =1,b =52.(3)当x ≤0时,f (x )=-x 2-4x =-(x +2)2+4,而-2∈(-∞,0],此时f (x )在x =-2处取得最大值,且f (-2)=4;当x >0时,f (x )=sin x ,此时f (x )在区间(0,+∞)上的最大值为1.综上所述,函数f (x )的最大值为4.[答案] (1)[3,+∞) (2)1 52 (3)4[解题技法] 求函数最值的5种常用方法[口诀归纳]单调性,左边看,上坡递增下坡减; 函数值,若有界,上界下界值域外.[提醒] (1)求函数的最值时,应先确定函数的定义域.(2)求分段函数的最值时,应先求出每一段上的最值,再选取其中最大的作为分段函数的最大值,最小的作为分段函数的最小值.[题组训练]1.函数f (x )=x 2+4x的值域为________.解析:当x >0时,f (x )=x +4x≥4,当且仅当x =2时取等号;当x <0时,-x +⎝ ⎛⎭⎪⎫-4x ≥4,即f (x )=x +4x≤-4,当且仅当x =-2取等号,所以函数f (x )的值域为(-∞,-4]∪[4,+∞). 答案:(-∞,-4]∪[4,+∞)2.若x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,2π3,则函数y =4sin 2x -12sin x -1的最大值为________,最小值为________.解析:令t =sin x ,因为x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-π6,2π3,所以t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,1,y =f (t )=4t 2-12t -1,因为该二次函数的图象开口向上,且对称轴为t =32,所以当t ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤-12,1时,函数f (t )单调递减,所以当t =-12时,y max =6;当t =1时,y min =-9. 答案:6 -93.已知f (x )=x 2+2x +ax,x ∈[1,+∞),且a ≤1.若对任意x ∈[1,+∞),f (x )>0恒成立,则实数a 的取值范围是________.解析:对任意x ∈[1,+∞),f (x )>0恒成立等价于x 2+2x +a >0在x ∈[1,+∞)上恒成立,即a >-x 2-2x 在x ∈[1,+∞)上恒成立.又函数y =-x 2-2x 在[1,+∞)上单调递减, ∴(-x 2-2x )max =-3,故a >-3, 又∵a ≤1,∴-3<a ≤1. 答案:(-3,1]考点三 函数单调性的应用考法(一) 比较函数值的大小[典例] 设偶函数f (x )的定义域为R ,当x ∈[0,+∞)时,f (x )是增函数,则f (-2),f (π),f (-3)的大小关系是( )A .f (π)>f (-3)>f (-2)B .f (π)>f (-2)>f (-3)C .f (π)<f (-3)<f (-2)D .f (π)<f (-2)<f (-3)[解析] 因为f (x )是偶函数,所以f (-3)=f (3),f (-2)=f (2). 又因为函数f (x )在[0,+∞)上是增函数. 所以f (π)>f (3)>f (2),即f (π)>f (-3)>f (-2). [答案] A[解题技法] 比较函数值大小的解题思路比较函数值的大小时,若自变量的值不在同一个单调区间内,要利用其函数性质,转化到同一个单调区间内进行比较,对于选择题、填空题能数形结合的尽量用图象法求解.考法(二) 解函数不等式[典例] 设函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧2x,x <2,x 2,x ≥2.若f (a +1)≥f (2a -1),则实数a 的取值范围是( )A .(-∞,1]B .(-∞,2]C .[2,6]D .[2,+∞)[解析] 易知函数f (x )在定义域(-∞,+∞)上是增函数,∵f (a +1)≥f (2a -1), ∴a +1≥2a -1,解得a ≤2.故实数a 的取值范围是(-∞,2]. [答案] B[解题技法] 求解含“f ”的函数不等式的解题思路先利用函数的相关性质将不等式转化为f (g (x ))>f (h (x ))的形式,再根据函数的单调性去掉“f ”,得到一般的不等式g (x )>h (x )(或g (x )<h (x )).考法(三) 利用单调性求参数的范围(或值)[典例] (2019•南京调研)已知函数f (x )=x -a x +a2在(1,+∞)上是增函数,则实数a的取值范围是________.[解析] 设1<x 1<x 2,∴x 1x 2>1. ∵函数f (x )在(1,+∞)上是增函数,∴f (x 1)-f (x 2)=x 1-a x 1+a 2-⎝⎛⎭⎪⎫x 2-a x 2+a2=(x 1-x 2)⎝⎛⎭⎪⎫1+a x 1x 2<0. ∵x 1-x 2<0,∴1+ax 1x 2>0,即a >-x 1x 2. ∵1<x 1<x 2,x 1x 2>1,∴-x 1x 2<-1,∴a ≥-1. ∴a 的取值范围是[-1,+∞). [答案] [-1,+∞)[解题技法]利用单调性求参数的范围(或值)的方法(1)视参数为已知数,依据函数的图象或单调性定义,确定函数的单调区间,与已知单调区间比较求参数;(2)需注意若函数在区间[a ,b ]上是单调的,则该函数在此区间的任意子集上也是单调的.[题组训练]1.已知函数f (x )的图象向左平移1个单位后关于y 轴对称,当x 2>x 1>1时,[f (x 2)-f (x 1)]·(x 2-x 1)<0恒成立,设a =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,b =f (2),c =f (3),则a ,b ,c 的大小关系为( )A .c >a >bB .c >b >aC .a >c >bD .b >a >c解析:选D 由于函数f (x )的图象向左平移1个单位后得到的图象关于y 轴对称,故函数y =f (x )的图象关于直线x =1对称,所以a =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫52.当x 2>x 1>1时,[f (x 2)-f (x 1)](x 2-x 1)<0恒成立,等价于函数f (x )在(1,+∞)上单调递减,所以b >a >c .2.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ax 2-x -14,x ≤1,log a x -1,x >1是R 上的单调函数,则实数a 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫14,12B.⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,12C.⎝ ⎛⎦⎥⎤0,12 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,1 解析:选B 由对数函数的定义可得a >0,且a ≠1.又函数f (x )在R 上单调,而二次函数y =ax 2-x -14的图象开口向上,所以函数f (x )在R 上单调递减,故有⎩⎪⎨⎪⎧ 0<a <1,12a≥1,a ×12-1-14≥log a1-1,即⎩⎪⎨⎪⎧0<a <1,0<a ≤12,a ≥14.所以a ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤14,12.[课时跟踪检测]A 级——保大分专练1.下列四个函数中,在x ∈(0,+∞)上为增函数的是( ) A .f (x )=3-x B .f (x )=x 2-3x C .f (x )=-1x +1D .f (x )=-|x |解析:选C 当x >0时,f (x )=3-x 为减函数;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,32时,f (x )=x 2-3x 为减函数,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫32,+∞时,f (x )=x 2-3x 为增函数;当x ∈(0,+∞)时,f (x )=-1x +1为增函数;当x ∈(0,+∞)时,f (x )=-|x |为减函数.2.若函数f (x )=ax +1在R 上单调递减,则函数g (x )=a (x 2-4x +3)的单调递增区间是( )A .(2,+∞)B .(-∞,2)C .(4,+∞)D .(-∞,4)解析:选B 因为f (x )=ax +1在R 上单调递减,所以a <0. 而g (x )=a (x 2-4x +3)=a (x -2)2-a . 因为a <0,所以g (x )在(-∞,2)上单调递增.3.已知函数f (x )是定义在区间[0,+∞)上的函数,且在该区间上单调递增,则满足f (2x -1)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13的x 的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫13,23B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫13,23C.⎝ ⎛⎭⎪⎫12,23 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,23 解析:选D 因为函数f (x )是定义在区间[0,+∞)上的增函数,满足f (2x -1)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫13.所以0≤2x -1<13,解得12≤x <23. 4.(2019·菏泽模拟)定义新运算⊕:当a ≥b 时,a ⊕b =a ;当a <b 时,a ⊕b =b 2,则函数f (x )=(1⊕x )x -(2⊕x ),x ∈[-2,2]的最大值等于( )A .-1B .1C .6D .12解析:选C 由题意知当-2≤x ≤1时,f (x )=x -2,当1<x ≤2时,f (x )=x 3-2,又f (x )=x -2,f (x )=x 3-2在相应的定义域内都为增函数,且f (1)=-1,f (2)=6,∴f (x )的最大值为6.5.已知函数f (x )是R 上的增函数,A (0,-3),B (3,1)是其图象上的两点,那么不等式-3<f (x +1)<1的解集的补集是(全集为R)( )A .(-1,2)B .(1,4)C .(-∞,-1)∪[4,+∞)D .(-∞,-1]∪[2,+∞)解析:选D 由函数f (x )是R 上的增函数,A (0,-3),B (3,1)是其图象上的两点,知不等式-3<f (x +1)<1即为f (0)<f (x +1)<f (3),所以0<x +1<3,所以-1<x <2,故不等式-3<f (x +1)<1的解集的补集是(-∞,-1]∪[2,+∞).6.已知函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧ -x 2-ax -5,x ≤1,a x,x >1是R 上的增函数,则实数a 的取值范围是( )A .[-3,0)B .(-∞,-2]C .[-3,-2]D .(-∞,0)解析:选C 若f (x )是R 上的增函数,则应满足⎩⎪⎨⎪⎧ -a 2≥1,a <0,-12-a ×1-5≤a 1,解得-3≤a ≤-2.7.已知函数f (x )=x 2-2x -3,则该函数的单调递增区间为________.解析:设t =x 2-2x -3,由t ≥0,即x 2-2x -3≥0,解得x ≤-1或x ≥3,所以函数f (x )的定义域为(-∞,-1]∪[3,+∞).因为函数t =x 2-2x -3的图象的对称轴为x =1,所以函数t =x 2-2x -3在(-∞,-1]上单调递减,在[3,+∞)上单调递增,所以函数f (x )的单调递增区间为[3,+∞).答案:[3,+∞)8.函数f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧1x,x ≥1,-x 2+2,x <1的最大值为________. 解析:当x ≥1时,函数f (x )=1x为减函数,所以f (x )在x =1处取得最大值,为f (1)=1;当x <1时,易知函数f (x )=-x 2+2在x =0处取得最大值,为f (0)=2.故函数f (x )的最大值为2.答案:29.若函数f (x )=1x 在区间[2,a ]上的最大值与最小值的和为34,则a =________. 解析:由f (x )=1x 的图象知,f (x )=1x在(0,+∞)上是减函数,∵[2,a ]⊆(0,+∞), ∴f (x )=1x在[2,a ]上也是减函数, ∴f (x )max =f (2)=12,f (x )min =f (a )=1a, ∴12+1a =34,∴a =4. 答案:410.(2019·甘肃会宁联考)若f (x )=x +a -1x +2在区间(-2,+∞)上是增函数,则实数a 的取值范围是________.解析:f (x )=x +a -1x +2=x +2+a -3x +2=1+a -3x +2,要使函数在区间(-2,+∞)上是增函数,需使a -3<0,解得a <3.答案:(-∞,3)11.已知函数f (x )=1a -1x(a >0,x >0). (1)求证:f (x )在(0,+∞)上是增函数;(2)若f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上的值域是⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2,求a 的值. 解:(1)证明:任取x 1>x 2>0,则f (x 1)-f (x 2)=1a -1x 1-1a +1x 2=x 1-x 2x 1x 2, ∵x 1>x 2>0,∴x 1-x 2>0,x 1x 2>0,∴f (x 1)-f (x 2)>0,即f (x 1)>f (x 2),∴f (x )在(0,+∞)上是增函数.(2)由(1)可知,f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤12,2上是增函数, ∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=1a-2=12,f (2)=1a -12=2, 解得a =25. 12.已知f (x )=xx -a (x ≠a ).(1)若a =-2,试证f (x )在(-∞,-2)内单调递增;(2)若a >0且f (x )在(1,+∞)内单调递减,求a 的取值范围.解:(1)证明:当a =-2时,f (x )=xx +2.任取x 1,x 2∈(-∞,-2),且x 1<x 2,则f (x 1)-f (x 2)=x 1x 1+2-x 2x 2+2=2x 1-x 2x 1+2x 2+2. 因为(x 1+2)(x 2+2)>0,x 1-x 2<0,所以f (x 1)-f (x 2)<0,即f (x 1)<f (x 2),所以f (x )在(-∞,-2)内单调递增.(2)任取x 1,x 2∈(1,+∞),且x 1<x 2,则f (x 1)-f (x 2)=x 1x 1-a -x 2x 2-a =a x 2-x 1x 1-a x 2-a. 因为a >0,x 2-x 1>0,又由题意知f (x 1)-f (x 2)>0,所以(x 1-a )(x 2-a )>0恒成立,所以a ≤1.所以0<a ≤1.所以a 的取值范围为(0,1].B 级——创高分自选1.若f (x )=-x 2+4mx 与g (x )=2m x +1在区间[2,4]上都是减函数,则m 的取值范围是( )A .(-∞,0)∪(0,1]B .(-1,0)∪(0,1]C .(0,+∞)D .(0,1] 解析:选D 函数f (x )=-x 2+4mx 的图象开口向下,且以直线x =2m 为对称轴,若在区间[2,4]上是减函数,则2m ≤2,解得m ≤1;g (x )=2m x +1的图象由y =2m x的图象向左平移一个单位长度得到,若在区间[2,4]上是减函数,则2m >0,解得m >0.综上可得,m 的取值范围是(0,1].2.已知函数f (x )=ln x +x ,若f (a 2-a )>f (a +3),则正数a 的取值范围是________. 解析:因为f (x )=ln x +x 在(0,+∞)上是增函数, 所以⎩⎪⎨⎪⎧ a 2-a >a +3,a 2-a >0,a +3>0,解得-3<a <-1或a >3.又a >0,所以a >3.答案:(3,+∞)3.已知定义在R 上的函数f (x )满足:①f (x +y )=f (x )+f (y )+1,②当x >0时,f (x )> -1.(1)求f (0)的值,并证明f (x )在R 上是单调增函数;(2)若f (1)=1,解关于x 的不等式f (x 2+2x )+f (1-x )>4.解:(1)令x =y =0,得f (0)=-1.在R 上任取x 1>x 2,则x 1-x 2>0,f (x 1-x 2)>-1.又f (x 1)=f [(x 1-x 2)+x 2]=f (x 1-x 2)+f (x 2)+1>f (x 2),所以函数f (x )在R 上是单调增函数.(2)由f (1)=1,得f (2)=3,f (3)=5.由f (x 2+2x )+f (1-x )>4得f (x 2+x +1)>f (3),又函数f (x )在R 上是增函数,故x 2+x +1>3,解得x <-2或x >1,故原不等式的解集为{x |x <-2或x >1}.。

高考理科数学第一轮复习第二章函数 2.10函数的最值

高考理科数学第一轮复习第二章函数 2.10函数的最值

2.10函数的最值一.知识点(1)函数的最值的定义函数y=f(x),假定定义域为A ,若存在R x ∈0,使得对任意的x R ∈,恒有)()(0x f x f ≥))()((0x f x f ≤成立,则称)(0x f 为函数的最小(大)值。

(2)求函数最值的方法1.二次函数法(配方法):利用换元法将函数转化为二次函数的顶点式,根据自变量的范围求最值;2.判别式法:运用方程思想,依据二次方程有根,求出y 的最值,但必须检验这个最值在定义域内有相应的x 的值;3.不等式法:利用平均不等式求最值,注意一正二定三能等;4.换元法:通过变量代换,化繁为简,化难为易,化未知为已知,其中三角代换是重要方法5.数形结合法(图象法):当一个函数图象可作时,通过图象可求其最值;6.单调性法:利用函数的单调性求最值;7.求导法:当一个函数在定义域上可导时,可据其导数求最值.(3)几个注意点:1.求函数的最值与求函数的值域很多情况下是同一事情,其方法也基本一样.2.数形结合是解题的一个非常重要的思想.3.二次函数在闭区间上求最值时往往需要考虑根据区间与对称轴的相对位置进行分类讨论4.恒成立问题往往可转化为最值(如0)(>x f 恒成立,即)(x f 的最小值大于0)二.应用举例例1.求下列函数的最值 ①x x y 212-+= ②432+=x x y ③21x x y -= 解:①换元法:45max =y ,无最大值 ②判别式法(不等式法): 43max =y 43,min -=y ③三角换元法(不等式法): 21max =y ,0,min =y 练习:1.设y x y xy x z y x y x 3634,62,0,22--++==+≥求的最值18max =z 227,min =z 2.已知实数x ,y 满足23x y -=,则31++x y 的最小值是(633-),最大值是(6213+) 例2:书例2(分段函数).数形结合法练习:已知{}642,6)(2++-+-=x x x x f ,则=max f 6例3:书例3练习:已知)91(log 2)(3≤≤+=x x x f ,求函数[]()22)()(x f x f x g +=的最值22max =y 6,min =y 例4:书例1例5设xa x x x f ++=2)(2,[)+∞∈,1x (1) 当21=a 时,求)(x f 的最小值。

2023届高考数学一轮复习讲义:第7讲 函数的单调性与最值

2023届高考数学一轮复习讲义:第7讲 函数的单调性与最值

第7讲函数的单调性与最值1.函数的单调性(1)单调函数的定义增函数减函数定义一般地,设函数f(x)的定义域为I,区间D⊆I,如果∀x1,x2∈D 当x1<x2时,都有,那么就称函数f(x)在区间D上是增函数当x1<x2时,都有,那么就称函数f(x)在区间D上是减函数图象描述自左向右看图象是上升的自左向右看图象是下降的(2)单调区间的定义如果函数y=f(x)在区间D上是或,那么就说函数y=f(x)在这一区间具有(严格的)单调性,区间D叫做y=f(x)的单调区间.2.函数的最值前提 设函数y =f (x )的定义域为I ,如果存在实数M 满足 条件 (1)∀x ∈I ,都有 ; (2)∃x 0∈I ,使得(1)∀x ∈I ,都有 ; (2)∃x 0∈I ,使得结论M 为最大值M 为最小值➢考点1 函数的单调性[名师点睛]确定函数单调性的四种方法 (1)定义法:利用定义判断.(2)导数法:适用于初等函数可以求导的函数.(3)图象法:由图象确定函数的单调区间需注意两点:一是单调区间必须是函数定义域的子集;二是图象不连续的单调区间要分开写,用“和”或“,”连接,不能用“∪”连接. (4)性质法:利用函数单调性的性质,尤其是利用复合函数“同增异减”的原则时,需先确定简单函数的单调性. 1.(2022·全国·高三专题练习)函数2()23f x x x -- ) A .(,1]-∞B .[3,)+∞C .(,1]-∞-D .[1,)+∞2.(2022·全国·高三专题练习)讨论函数()1axf x x =-(0a ≠)在(11)-,上的单调性.[举一反三]1.(2022·全国·高三专题练习)函数222x x y -++=的单调递增区间是( )A .1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .(,1]-∞-C .112⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,D .[]12-, 2.(2022·全国·高三专题练习)函数()213log 412y x x =-++单调递减区间是( )A .(),2-∞B .()2,+∞C .()2,2-D .()2,6-3.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()2f x x x x =-+,则下列结论正确的是( ) A .递增区间是(0,)+∞ B .递减区间是(,1)-∞- C .递增区间是(,1)-∞-D .递增区间是(1,1)-4.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x 的图象如图所示,则函数()()12log g x f x =的单调递增区间为( )A .(],3-∞-,[]0,3B .[]3,0-,[)3,+∞C .(),5-∞-,[)0,1D .(]1,0-,()5,+∞5.(2022·广西柳州·三模)下列函数在(),0∞-上是单调递增函数的是( ) A .tan y x =B .()ln y x =-C .12xy =D .1y x=-6.(2022·全国·高三专题练习)函数y =|-x 2+2x +1|的单调递增区间是_________ ;单调递减区间是_________.7.(2022·全国·高三专题练习)函数216y x x =-+_____. 8.(2022·福建·三模)写出一个同时具有下列性质①②③的函数()f x =________. ①定义域为R ;②值域为(,1)-∞;③对任意12,(0,)x x ∈+∞且12x x ≠,均有()()12120f x f x x x ->-.9.(2022·全国·高三专题练习)已知函数f (x )1x=+lg 4xx -.判断并证明函数f (x )的单调性;10.(2022·全国·高三专题练习)已知定义域为实数集R 的函数()11222xx f x +-=+.判断函数f (x )在R 上的单调性,并用定义证明.➢考点2 函数单调性的应用1.(2022·重庆巴蜀中学高三阶段练习)已知函数()()e e 2x xx f x --=,则21log3a f ⎛⎫= ⎪⎝⎭,342b f -⎛⎫= ⎪⎝⎭,432c f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭的大小关系为( )A .b ac << B .a b c << C .c a b << D .a c b <<2.(2022·广东深圳·高三期末)已知函数()1e ,111,1x x f x x x x-⎧≤⎪=⎨-+>⎪⎩,则()f x 的最大值为______.3.(2022·河北唐山·二模)已知函数()f x ()()21f x f x >-,则x 的取值范围是( ) A .1,3⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .11,3⎛⎫- ⎪⎝⎭C .1,3⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .()1,1,3⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭4.(2022·全国·高三专题练习)已知函数1()ax f x x a-=-在(2,)+∞上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .(-∞,1)(1-⋃,)+∞ B .(1,1)-C .(-∞,1)(1-⋃,2]D .(-∞,1)(1-⋃,2)[举一反三]1.(2022·辽宁朝阳·高三开学考试)已知函数()f x 是定义在R 上的偶函数,对任意两个不相等的正数12,x x ,都有()()2112120x f x x f x x x ->-,记(2)(3)(1),,23f f a f b c -===,则( )A .c a b <<B .a b c <<C .c b a <<D .b c a <<2.(2022·重庆·模拟预测)设函数()()()32200x xx f x x x -⎧-+>⎪=⎨-≤⎪⎩,若ln 2a =,0.23b =,0.3log 2c =,则( )A .()()()f a f b f c >>B .()()()f b f a f c >>C .()()()f a f c f b >>D .()()()f c f a f b >>3.(2022·全国·高三专题练习)函数()41f x x x =++在1,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的值域为( ) A .153,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦B .[]3,4C .153,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .154,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦4.(2022·重庆八中模拟预测)已知函数()1y f x =-是定义在R 上的偶函数,且()f x 在(),1-∞-单调递减,()00f =,则()()210f x f x +<的解集为( )A .()(),20,-∞-⋃+∞B .()2,0-C .312,,022⎛⎫⎛⎫--⋃- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭D .31,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭5.(2022·河北·模拟预测)设函数()()212,1,2,1,x x f x x x ⎧++<⎪=⎨-≥⎪⎩则不等式()()340f f x +->的解集为( ) A .()1,1- B .()(),11,-∞-⋃+∞ C .()7,7-D .()(),77,-∞-⋃+∞6.(2022·全国·高三专题练习)若函数21,1()2,,1ax x f x x ax x -<⎧=⎨-≥⎩是R 上的单调函数,则a 的取值范围( ) A .20,3⎛⎫⎪⎝⎭B .20,3⎛⎤ ⎥⎝⎦C .(]0,1D .()0,17.(2022·全国·高三专题练习)函数2()2(1)3f x x m x =-+-+在区间(],4-∞上单调递增,则m 的取值范围是( )A .[)3,-+∞B .[)3,+∞C .(],5-∞D .(],3-∞-8.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()()2313,11,1a x a x f x x x ⎧-+<=⎨-+≥⎩在R 上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .11,63⎛⎫ ⎪⎝⎭B .11,63⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .1,3⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭ D .11,,63⎛⎤⎛⎫-∞+∞ ⎪⎥⎝⎦⎝⎭9.(多选)(2022·全国·高三专题练习)函数()21x af x x -=+在区间()b +∞,上单调递增,则下列说法正确的是( ) A .2a >-B .1b >-C .1b ≥-D .2a <-10.(2022·山东·济南市历城第二中学模拟预测)函数()53x f x x a +=-+在()1,+∞上是减函数,则实数a 的范围是_______.11.(2022·全国·高三专题练习)已知函数f (x )m ≠1)在区间(0,1]上是减函数,则实数m 的取值范围是________.12.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x 满足:①(0)0f =;②在[13],上是减函数;③(1)(1)f x f x +=-.请写出一个满足以上条件的()f x =___________.13.(2022·全国·高三专题练习)已知y =f (x )是定义在区间(-2,2)上单调递减的函数,若f (m -1)>f (1-2m ),则m 的取值范围是_______.14.(2022·全国·高三专题练习)若函数2()4f x x ax =-+在[]1.3内不单调,则实数a 的取值范围是__________.15.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()y f x =是定义在R 的递减函数,若对于任意(0x ∈,1]不等式2(31)(1)(2)f mx f mx x f m ->+->+恒成立,求实数m 的取值范围.16.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x x .(1)若1a ,求函数的定义域;(2)是否存在实数a,使得函数()f x在定义域内具有单调性?若存在,求出a的取值范围第7讲函数的单调性与最值1.函数的单调性(1)单调函数的定义增函数减函数定义一般地,设函数f(x)的定义域为I,区间D⊆I,如果∀x1,x2∈D 当x1<x2时,都有f(x1)<f(x2),那么就称函数f(x)在区间D上是增函数当x1<x2时,都有f(x1)>f(x2),那么就称函数f(x)在区间D上是减函数图象描述自左向右看图象是上升的自左向右看图象是下降的(2)单调区间的定义如果函数y=f(x)在区间D上是增函数或减函数,那么就说函数y=f(x)在这一区间具有(严格的)单调性,区间D叫做y=f(x)的单调区间.2.函数的最值前提 设函数y =f (x )的定义域为I ,如果存在实数M 满足 条件 (1)∀x ∈I ,都有f (x )≤M ; (2)∃x 0∈I ,使得f (x 0)=M(1)∀x ∈I ,都有f (x )≥M ; (2)∃x 0∈I ,使得f (x 0)=M结论M 为最大值M 为最小值➢考点1 函数的单调性[名师点睛]确定函数单调性的四种方法 (1)定义法:利用定义判断.(2)导数法:适用于初等函数可以求导的函数.(3)图象法:由图象确定函数的单调区间需注意两点:一是单调区间必须是函数定义域的子集;二是图象不连续的单调区间要分开写,用“和”或“,”连接,不能用“∪”连接. (4)性质法:利用函数单调性的性质,尤其是利用复合函数“同增异减”的原则时,需先确定简单函数的单调性. 1.(2022·全国·高三专题练习)函数2()23f x x x -- ) A .(,1]-∞ B .[3,)+∞ C .(,1]-∞-D .[1,)+∞【答案】B 【解析】由题意,可得2230x x --≥,解得1x ≤-或3x ≥, 所以函数2()23f x x x =--(][),13,-∞-⋃+∞,二次函数223y x x =--的对称轴为1x =,且在(][),13,-∞-⋃+∞上的单调递增区间为[3,)+∞,根据复合函数的单调性,可知函数2()23f x x x =--[3,)+∞.故选:B.2.(2022·全国·高三专题练习)讨论函数()1axf x x =-(0a ≠)在(11)-,上的单调性. 【解】任取1x 、2(11)x ∈-,,且12x x <,(11)1()(1)11a x f x a x x -+==+--,则:21121212()11()()(1)(1)11(1)(1)a x x f x f x a a x x x x --=+-+=----,当0a >时,12())0(f x f x ->,即12()()f x f x >,函数()f x 在(11)-,上单调递减; 当0a <时,12())0(f x f x -<,即12()()f x f x <,函数()f x 在(11)-,上单调递增. [举一反三]1.(2022·全国·高三专题练习)函数y = )A .1,2⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .(,1]-∞-C .112⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,D .[]12-, 【答案】C 【解析】令220x x -++≥,解得12x -≤≤, 令22t x x =-++,则y =∵函数22t x x =-++在区间112⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,上单调递增,在区间122⎡⎤⎢⎥⎣⎦,上单调递减,y =内递增,∴根据复合函数的单调性可知,函数y =112⎡⎤-⎢⎥⎣⎦,.故选:C2.(2022·全国·高三专题练习)函数()213log 412y x x =-++单调递减区间是( ) A .(),2-∞ B .()2,+∞ C .()2,2- D .()2,6-【答案】C 【解析】 令13log y u=,2412u x x =-++.由24120u x x =-++>,得26x -<<.因为函数13log y u=是关于u 的递减函数,且()2,2x ∈-时,2412u x x =-++为增函数,所以()213log 412y x x =-++为减函数,所以函数()213log 412y x x =-++的单调减区间是()2,2-.故选:C.3.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()2f x x x x =-+,则下列结论正确的是( ) A .递增区间是(0,)+∞ B .递减区间是(,1)-∞- C .递增区间是(,1)-∞- D .递增区间是(1,1)-【答案】D 【解析】因为函数222,0()22,0x x x f x x x x x x x ⎧-+≥=-+=⎨+<⎩,作出函数()f x 的图象,如图所示:由图可知,递增区间是(1,1)-,递减区间是(,1)-∞-和()1,+∞. 故选:D .4.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x 的图象如图所示,则函数()()12log g x f x =的单调递增区间为( )A .(],3-∞-,[]0,3B .[]3,0-,[)3,+∞C .(),5-∞-,[)0,1D .(]1,0-,()5,+∞【答案】C 【解析】因为12log y x=在()0,∞+上为减函数,所以只要求()y f x =的单调递减区间,且()0f x >.由图可知,使得函数()y f x =单调递减且满足()0f x >的x 的取值范围是()[),50,1-∞-.因此,函数()()12log g x f x =的单调递增区间为(),5-∞-、[)0,1.故选:C.5.(2022·广西柳州·三模)下列函数在(),0∞-上是单调递增函数的是( ) A .tan y x = B .()ln y x =-C .12xy =D .1y x=-【答案】D 【解析】选项A. 函数tan y x =在(),0∞-上只有单调增区间,但不是一直单调递增,故不满足; 选项B. 由复合函数的单调性可知函数()ln y x =-在(),0∞-上单调递减,故不满足;选项C. 函数1122xx y ⎛⎫== ⎪⎝⎭在(),0∞-上单调递减,故不满足;选项D. 函数1y x=-在(),0∞-上单调递增,故满足,故选:D6.(2022·全国·高三专题练习)函数y =|-x 2+2x +1|的单调递增区间是_________ ;单调递减区间是_________.【答案】 (12,1)-,(12,)++∞ (,12)-∞-,(1,12)【解析】作出函数y =|-x 2+2x +1|的图像,如图所示,观察图像得,函数y =|-x 2+2x +1|在(12,1)-和(12,)++∞上单调递增,在(,12)-∞和(1,12)上单调递减,所以原函数的单调增区间是(1,(1)+∞,单调递减区间是(,1-∞,(1,12).故答案为:(1-,(1)++∞;(,1-∞,(1,12)7.(2022·全国·高三专题练习)函数1y =_____. 【答案】[3,6] 【解析】226060x x x x -+≥⇒-≤,解得06x ≤≤,令()()22639x x x x μ=-+=--+,对称轴为3x =,所以函数()x μ在(),3-∞为单调递增;在[)3,+∞上单调递减.所以函数1y =[3,6]. 故答案为:[3,6]8.(2022·福建·三模)写出一个同时具有下列性质①②③的函数()f x =________. ①定义域为R ;②值域为(,1)-∞;③对任意12,(0,)x x ∈+∞且12x x ≠,均有()()12120f x f x x x ->-.【答案】1()12xf x =-(答案不唯一) 【解析】 1()12x f x =-,定义域为R ;102x>,1()112x f x =-<,值域为(,1)-∞; 是增函数,满足对任意12,(0,)x x ∈+∞且12x x ≠,均有()()12120f x f x x x ->-.故答案为:1()12xf x =-(答案不唯一). 9.(2022·全国·高三专题练习)已知函数f (x )1x=+lg 4xx -.判断并证明函数f (x )的单调性;【解】由题意,040x x x ≠⎧⎪-⎨>⎪⎩,解得04x <<故f (x )的定义域为(0,4) 令441x u x x -==-,lg y u =,由于41u x=-在(0,4)单调递减,lg y u =在(0,)+∞单调递增,因此4lgxy x-=在(0,4)单调递减,又1y x =在(0,4)单调递减,故f (x )1x =+4lgx x -在(0,4)上单调递减,证明如下: 设0<x 1<x 2<4,则: ()()()()121221121122122144411lg lg lg 4x x x x x x f x f x x x x x x x x x -----=+--=+-, ∵0<x 1<x 2<4,∴x 2﹣x 1>0,x 1x 2>0,4﹣x 1>4﹣x 2>0,12214114x xx x -->,>, ∴()()()()1212211221214401lg 044x x x x x x x x x x x x ----->,>,>, ∴f (x 1)>f (x 2),∴f (x )在(0,4)上单调递减11.(2022·全国·高三专题练习)已知定义域为实数集R 的函数()11222xx f x +-=+.判断函数f (x )在R 上的单调性,并用定义证明.【解】由题意11211()22212x x x f x +-==-+++, 令1112,2xu y u =+=-+,由于12x u =+在R 上单调递增,112y u=-+在(0,)+∞单调递减,由复合函数单调性可知f (x )在R 上为减函数. 证明:设∀x 1,x 2∈R ,且x 1<x 2,所以f (x 1)﹣f (x 2)()()211212112212121212x x x x x x -=-=++++,由于x 1<x 2,y =2x 在R 上单增 所以21220x x ->,且2x >0 所以f (x 1)>f (x 2), 所以f (x )在R 上单调递减.➢考点2 函数单调性的应用1.(2022·重庆巴蜀中学高三阶段练习)已知函数()()e e 2x xx f x --=,则21log3a f ⎛⎫= ⎪⎝⎭,342b f -⎛⎫= ⎪⎝⎭,432c f ⎛⎫=- ⎪⎝⎭的大小关系为( )A .b a c <<B .a b c <<C .c a b <<D .a c b <<【答案】A【解析】()f x 的定义域为R , 因为()()()e e ee ()22x xxx x x f x f x ------===,所以()f x 为偶函数,所以()()2221log log 3log 33a f f f ⎛⎫==-= ⎪⎝⎭,443322c f f ⎛⎫⎛⎫=-= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,当0x >时,()()()ee e e 2xx x xx f x ---++'=,因为0x >,所以e1,0e 1xx -><<,所以e e 0x x -->,(e e )0x x x -+>,所以()0f x '>,所以()f x 在(0,)+∞上单调递增,因为2x y =在R 上单调递增,且340143-<<<,所以43013402222-<<<<,即433402122-<<<<,因为2log y x =在(0,)+∞上为增函数,且234<<,所以222log 2log 3log 4<<,即21log 32<<,所以4334202log 32-<<<,所以()433422log 32f f f -⎛⎫⎛⎫<< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,即b a c <<,故选:A2.(2022·广东深圳·高三期末)已知函数()1e ,111,1x x f x x x x-⎧≤⎪=⎨-+>⎪⎩,则()f x 的最大值为______.【答案】1 【解析】解:(],1x ∈-∞时,()1x f x e -=单调递增,()()1111f x f e -==≤;()1,x ∈+∞时,()1+1f x x x=-单调递减,()11+111f x <-=.所以()f x 的最大值为1. 故答案为:1.3.(2022·河北唐山·二模)已知函数()f x ()()21f x f x >-,则x 的取值范围是( ) A .1,3⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .11,3⎛⎫- ⎪⎝⎭C .1,3⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭D .()1,1,3⎛⎫-∞-⋃+∞ ⎪⎝⎭【答案】C 【解析】解:()f x 定义域为R , 又()()-=-f x f x ,所以()f x 是奇函数,当0x =时,()00f =,当0x >时,()=f x ()f x 在()0,∞+上递增, 所以()f x 在定义域R 上递增,又()()21f x f x >-,所以21x x >-,解得13x >,故选:C4.(2022·全国·高三专题练习)已知函数1()ax f x x a-=-在(2,)+∞上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .(-∞,1)(1-⋃,)+∞ B .(1,1)-C .(-∞,1)(1-⋃,2]D .(-∞,1)(1-⋃,2)【答案】C 【解析】解:根据题意,函数221()11()ax a x a a a f x a x a x a x a--+--===+---, 若()f x 在区间(2,)+∞上单调递减,必有2102a a ⎧->⎨⎩,解可得:1a <-或12a <,即a 的取值范围为(-∞,1)(1-⋃,2], 故选:C . [举一反三]1.(2022·辽宁朝阳·高三开学考试)已知函数()f x 是定义在R 上的偶函数,对任意两个不相等的正数12,x x ,都有()()2112120x f x x f x x x ->-,记(2)(3)(1),,23f f a f b c -===,则( )A .c a b <<B .a b c <<C .c b a <<D .b c a <<【答案】B 【解析】依题意,12,(0,)x x ∀∈+∞,12x x ≠,122112121212()()()()00f x f x x f x x f x x x x x x x -->⇔>--, 于是得函数()f x x 在(0,)+∞上单调递增,而函数()f x 是R 上的偶函数,即(2)(2)22f f b -==,显然有(1)(2)(3)123f f f <<,因此得:a b c <<, 所以a b c <<. 故选:B2.(2022·重庆·模拟预测)设函数()()()32200x xx f x x x -⎧-+>⎪=⎨-≤⎪⎩,若ln 2a =,0.23b =,0.3log 2c =,则( )A .()()()f a f b f c >>B .()()()f b f a f c >>C .()()()f a f c f b >>D .()()()f c f a f b >>【答案】D 【解析】解:因为()()()32200x x x f x x x -⎧-+>⎪=⎨-≤⎪⎩,又2x y =在()0,∞+上单调递增,2x y -=在()0,∞+上单调递减,则()22xx g x -=-+在()0,∞+上单调递减且()002002g -+==,又()3h x x =-在(),0∞-上单调递减且()3000h =-=,所以()f x 在R 上单调递减,又因为0.20331>=,即1b >,0ln1ln 2lne 1=<<=,即01a <<,0.30.3log 2log 10<=,即0c <,所以b a c >>,所以()()()f b f a f c <<; 故选:D3.(2022·全国·高三专题练习)函数()41f x x x =++在1,22⎡⎤-⎢⎥⎣⎦上的值域为( ) A .153,2⎡⎤-⎢⎥⎣⎦B .[]3,4C .153,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦D .154,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦【答案】C 【解析】设1x t ,1x t =-,1,22x ⎡⎤∈-⎢⎥⎣⎦,则1,32t ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦,则()41g t t t =+-,根据双勾函数性质:函数在1,22⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,在(]2,3上单调递增,()()max 1151015max ,3max ,2232g t g g ⎧⎫⎛⎫⎧⎫===⎨⎬⎨⎬ ⎪⎝⎭⎩⎭⎩⎭,()()min 23g t g ==,故函数值域为153,2⎡⎤⎢⎥⎣⎦.故选:C.4.(2022·重庆八中模拟预测)已知函数()1y f x =-是定义在R 上的偶函数,且()f x 在(),1-∞-单调递减,()00f =,则()()210f x f x +<的解集为( )A .()(),20,-∞-⋃+∞B .()2,0-C .312,,022⎛⎫⎛⎫--⋃- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭D .31,22⎛⎫-- ⎪⎝⎭【答案】C【解析】因为函数()1y f x =-是定义在R 上的偶函数,所以()y f x =的图象关于直线1x =-对称.因为()f x 在(),1-∞-上单调递减,所以在()1,-+∞上单调递增. 因为()00f =,所以()()200f f -==.所以当()(),20,x ∈-∞-⋃+∞时,()0f x >;当()2,0x ∈-时,()0f x <.由()()210f x f x +<,得20,2210.x x x ⎧-⎨-<+<⎩或或20,212210.x x x -<<⎧⎨+-+⎩或解得312,,022x ⎛⎫⎛⎫∈--⋃- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.故选:C5.(2022·河北·模拟预测)设函数()()212,1,2,1,x x f x x x ⎧++<⎪=⎨-≥⎪⎩则不等式()()340f f x +->的解集为( ) A .()1,1- B .()(),11,-∞-⋃+∞ C .()7,7- D .()(),77,-∞-⋃+∞【答案】A 【解析】解:因为()()212,12,1x x f x x x ⎧++<⎪=⎨-≥⎪⎩,所以()36f =-,()()233126f -=-++=,则()()340f f x +->,即()()()4363f x f f ->-==-,()f x 的函数图象如下所示:由函数图象可知当3x >-时()6f x <且()f x 在(),3∞--上单调递减,所以()()43f x f ->-等价于43x -<-,即1x <,解得11x -<<,即()1,1x ∈-; 故选:A6.(2022·全国·高三专题练习)若函数21,1()2,,1ax x f x x ax x -<⎧=⎨-≥⎩是R 上的单调函数,则a 的取值范围( ) A .20,3⎛⎫⎪⎝⎭B .20,3⎛⎤ ⎥⎝⎦C .(]0,1D .()0,1【答案】B 【解析】因为分段函数()f x 在R 上的单调函数,由于22y x ax =-开口向上,故在1≥x 上单调递增,故分段函数()f x 在在R 上的单调递增,所以要满足:0212112a aa a>⎧⎪-⎪-≤⎨⎪-≤-⎪⎩,解得:203a <≤ 故选:B7.(2022·全国·高三专题练习)函数2()2(1)3f x x m x =-+-+在区间(],4-∞上单调递增,则m 的取值范围是( )A .[)3,-+∞B .[)3,+∞C .(],5-∞D .(],3-∞-【答案】D 【解析】解:函数2()2(1)3f x x m x =-+-+的图像的对称轴为2(1)12m x m -=-=--, 因为函数2()2(1)3f x x m x =-+-+在区间(],4-∞上单调递增,所以14m -≥,解得3m ≤-, 所以m 的取值范围为(],3-∞-, 故选:D8.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()()2313,11,1a x a x f x x x ⎧-+<=⎨-+≥⎩在R 上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .11,63⎛⎫⎪⎝⎭B .11,63⎡⎫⎪⎢⎣⎭C .1,3⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭D .11,,63⎛⎤⎛⎫-∞+∞ ⎪⎥⎝⎦⎝⎭【答案】B 【解析】由题意可知,()313y a x a =-+在(),1-∞上为减函数,则310a -<, 函数21y x =-+在[)1,+∞上为减函数,且有()3130a a -+≥,所以,310610a a -<⎧⎨-≥⎩,解得1163a ≤<.综上所述,实数a 的取值范围是11,63⎡⎫⎪⎢⎣⎭.故选:B.9.(多选)(2022·全国·高三专题练习)函数()21x af x x -=+在区间()b +∞,上单调递增,则下列说法正确的是( ) A .2a >- B .1b >- C .1b ≥- D .2a <-【答案】AC 【解析】 ()22211x a a f x x x -+==-++, ()f x 在区间()b +∞,上单调递增,20a ∴+>,2a >-∴,由()f x 在区间()1+∞-,上单调递增, 1b.故选:AC10.(2022·山东·济南市历城第二中学模拟预测)函数()53x f x x a +=-+在()1,+∞上是减函数,则实数a 的范围是_______. 【答案】(2,4]- 【解析】 函数5()3x f x x a +=-+,定义域为(,3)(3,)x a a ∈-∞-⋃-+∞,又322()133x a a a f x x a x a -++++==+-+-+,因为函数5()3x f x x a +=-+在(1,)+∞上是减函数,所以只需23a y x a +=-+在(1,)+∞上是减函数,因此2031a a +>⎧⎨-≤⎩,解得24a -<≤.故答案为:24a -<≤11.(2022·全国·高三专题练习)已知函数f (x )m ≠1)在区间(0,1]上是减函数,则实数m 的取值范围是________. 【答案】(-∞,0)∪(1,4] 【解析】由题意可得4-mx ≥0,x ∈(0,1]恒成立,所以m ≤4()xmin =4.当0<m ≤4时,4-mx 单调递减,所以m -1>0,解得1<m ≤4; 当m <0时,4-mx 单调递增,所以m -1<0,解得m <1,所以m <0. 故实数m 的取值范围是(-∞,0)∪(1,4]. 故答案为: (-∞,0)∪(1,4].12.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x 满足:①(0)0f =;②在[13],上是减函数;③(1)(1)f x f x +=-.请写出一个满足以上条件的()f x =___________. 【答案】22x x -+ 【解析】由(1)(1)f x f x +=-可得()f x 关于1x =对称,所以开口向下,对称轴为1x =,且过原点的二次函数满足题目中的三个条件, 故答案为:22x x -+13.(2022·全国·高三专题练习)已知y =f (x )是定义在区间(-2,2)上单调递减的函数,若f (m -1)>f (1-2m ),则m 的取值范围是_______.【答案】1223⎛⎫- ⎪⎝⎭,【解析】由题意得:-2-12-21-22-11-2m m m m <<⎧⎪<<⎨⎪<⎩,,,解得12-<m <23.故答案为:1223⎛⎫- ⎪⎝⎭,14.(2022·全国·高三专题练习)若函数2()4f x x ax =-+在[]1.3内不单调,则实数a 的取值范围是__________. 【答案】13(,)22【解析】解:由题意得2()4f x x ax =-+的对称轴为2x a =,因为函数()f x 在[]1.3内不单调,所以123a <<,得1322a <<.故答案为:13(,)22.15.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()y f x =是定义在R 的递减函数,若对于任意(0x ∈,1]不等式2(31)(1)(2)f mx f mx x f m ->+->+恒成立,求实数m 的取值范围.【解】因为函数()y f x =是定义在R 的递减函数,所以2(31)(1)(2)f mx f mx x f m ->+->+对(0x ∈,1]恒成立2231112mx mx x mx x m ⎧-<+-⇔⎨+-<+⎩在(0x ∈,1]恒成立.整理,当(0x ∈,1]时,2222(1)1mx x m x x ⎧<-⎨-<+⎩恒成立, (1)当1x =,2102m <⎧⎨<⎩,所以12m <;(2)当(0,1)x ∈时,222211x m xx m x ⎧-<⎪⎪⎨+⎪>⎪-⎩恒成立,1,2xy y x ==-都在(0,1)x ∈上为减函数22122x x y x x -∴==-在(0,1)x ∈上为减函数, ∴22122x x ->,222x m x-∴<恒成立⇔12m ≤. 结合当1x =时,12m <①又2222212(1)(1)21,01(1)(1)x x x x x x y y x x x +--+--'===<-++,当(0,1)x ∈ 故211x y x +=-在(0,1)x ∈上是减函数,∴2111x x +<--.211x m x +∴>-恒成立1m ⇔≥-② ∴①、②两式求交集1[1,)2m ∈-由(1)(2)可知当[1m ∈-,1)2时,对任意(0x ∈,1]时,2(31)(1)(2)f mx f mx x f m ->+->+恒成立.16.(2022·全国·高三专题练习)已知函数()f x x . (1)若1a =,求函数的定义域;(2)是否存在实数a ,使得函数()f x 在定义域内具有单调性?若存在,求出a 的取值范围. 【解】(1)()f x x ,∴|1|10x +-≥,解得(,2][0,)x ∈-∞-+∞; 所以函数的定义域为(,2][0,)x ∈-∞-+∞.(2)当x a ≥-,211()24f x x x ⎫===-+⎪⎭,在1[,)4+∞递减,此时需满足14a -≥,即14a -≤时,函数()f x 在[,)a -+∞上递减;当x a <-,()f x x x ,在(,2]a -∞-上递减, ∵104a ≤-<,∴20a a ->->,即当14a -≤时,函数()f x 在(,)a -∞-上递减;综上,当14a -≤时,函数()f x 在定义域R 上连续,且单调递减.所以a 的取值范围是1,4⎛⎤-∞- ⎥⎝⎦。

2021年新高考数学一轮专题复习第05讲-函数的单调性与最值(讲义版)

2021年新高考数学一轮专题复习第05讲-函数的单调性与最值(讲义版)

【例
2-1】(2020·安徽省六安一中高一月考)若函数
f
x
2x2 1
3 x2
,则
f
x
的值域为(

A. ,3
B. 2,3
C. 2,3
D.3,
【答案】C 【分析】
利用分子分离法化简 f x ,再根据不等式的性质求函数的值域.
【详解】
f
x
2x2 3 1 x2
2(x2 1) 1 1 x2
2
1
1 x
考点一 确定函数的单调性(区间)
【例 1-1】(2019·安徽省泗县第一中学高二开学考试(理))如果函数 f(x)在[a,b]上是增函数,
对于任意的 x1,x2∈[a,b](x1≠x2),下列结论不正确的是( )
A.
f
x1
x1
f x2
x2
>0
B.f(a)<f(x1)<f(x2)<f(b)
C.(x1-x2) [f(x1)-f(x2)]>0
取到.
(2)开区间上的“单峰”函数一定存在最大值(或最小值). 2.函数 y=f(x)(f(x)>0)在公共定义域内与 y=-f(x),y= 1 的单调性相反.
f(x) 3.“对勾函数”y=x+a(a>0)的增区间为(-∞,- a),( a,+∞);单调减区间是[- a,0),
x (0, a].
三、 经典例题
的最大值为( )
A.-2
B.-3
C.-4
D.-6
10.(2020·安徽省六安一中高一月考)已知函数 f (x) log 1 (3x2 ax 5) 在 (1, ) 上是减函数,则实数 a
2

2021届高三高考数学理科一轮复习知识点专题2-2 函数的单调性与最值【含答案】

2021届高三高考数学理科一轮复习知识点专题2-2 函数的单调性与最值【含答案】

2021届高三高考数学理科一轮复习知识点专题2.2 函数的单调性与最值【核心素养分析】1.理解函数的单调性、最大(小)值及其几何意义.2.会运用基本初等函数的图象分析函数的性质.3.培养学生数学抽象、逻辑推理、直观想象能力。

【重点知识梳理】知识点一函数的单调性(1)单调函数的定义增函数减函数定义一般地,设函数f(x)的定义域为I,如果对于定义域I内某个区间D上的任意两个自变量的值x1,x2当x1<x2时,都有f(x1)<f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是增函数当x1<x2时,都有f(x1)>f(x2),那么就说函数f(x)在区间D上是减函数图象描述自左向右看图象是上升的自左向右看图象是下降的(2)单调区间的定义如果函数y=f(x)在区间D上是增函数或减函数,那么就说函数y=f(x)在这一区间具有(严格的)单调性,区间D叫做y=f(x)的单调区间.知识点二函数的最值前提设函数y=f(x)的定义域为I,如果存在实数M满足条件(1)对于任意的x∈I,都有f(x)≤M;(3)对于任意的x∈I,都有f(x)≥M;(2)存在x 0∈I ,使得f (x 0)=M(4)存在x 0∈I ,使得f (x 0)=M 结论M 为最大值M 为最小值【特别提醒】1.函数y =f (x )(f (x )>0)在公共定义域内与y =-f (x ),y =1f (x )的单调性相反. 2.“对勾函数”y =x +ax (a >0)的单调增区间为(-∞,-a ),(a ,+∞);单调减区间是[-a ,0),(0,a ].【典型题分析】高频考点一 确定不含参函数的单调性(区间)例1.(2020·新课标Ⅱ)设函数()ln |21|ln |21|f x x x =+--,则f (x )( ) A. 是偶函数,且在1(,)2+∞单调递增B. 是奇函数,且在11(,)22-单调递减C. 是偶函数,且在1(,)2-∞-单调递增D. 是奇函数,且在1(,)2-∞-单调递减【答案】D【解析】由()ln 21ln 21f x x x =+--得()f x 定义域为12x x ⎧⎫≠±⎨⎬⎩⎭,关于坐标原点对称,又()()ln 12ln 21ln 21ln 21f x x x x x f x -=----=--+=-,()f x ∴为定义域上的奇函数,可排除AC ;当11,22x ⎛⎫∈-⎪⎝⎭时,()()()ln 21ln 12f x x x =+--, ()ln 21y x =+在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,()ln 12y x =-在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递减,()f x ∴在11,22⎛⎫- ⎪⎝⎭上单调递增,排除B ; 当1,2x ⎛⎫∈-∞-⎪⎝⎭时,()()()212ln 21ln 12ln ln 12121x f x x x x x +⎛⎫=----==+ ⎪--⎝⎭,2121x μ=+-在1,2⎛⎫-∞- ⎪⎝⎭上单调递减,()ln f μμ=在定义域内单调递增,根据复合函数单调性可知:()f x 在1,2⎛⎫-∞-⎪⎝⎭上单调递减,D 正确. 【举一反三】(2020·山东青岛二中模拟)函数y =x 2+x -6的单调递增区间为________,单调递减区间为________.【答案】[2,+∞) (-∞,-3] 【解析】令u =x 2+x -6,则y =x 2+x -6可以看作是由y =u 与u =x 2+x -6复合而成的函数. 令u =x 2+x -6≥0,得x ≤-3或x ≥2.易知u =x 2+x -6在(-∞,-3]上是减函数,在[2,+∞)上是增函数,而y =u 在[0,+∞)上是增函数, 所以y =x 2+x -6的单调减区间为(-∞,-3],单调增区间为[2,+∞)。

高考微专题四 三角函数中的最值求解方法一轮复习

高考微专题四 三角函数中的最值求解方法一轮复习

反思归纳 函数图象平移后函数解析式发生了变化,解题中首先确定函 数图象平移后的解析式,再根据新函数具备的性质求出平移距离的通解,
再从通解中确定其最小值.
类型四 y=Asin(ωx+ )中ω的最值
【例 4】 已知函数 f(x)= 2 sin(ω x+ )(ω >0)的图象关于直线 x=
π 对称, 2
高考微专题四 三角函数中的最值求解方法
三角函数与解三角形中一大类问题就是最值,我们把该类问题称为三角
最值,其主要类型有如下几类.
类型一 可化为二次函数的三角函数最值 【例1】 函数y=cos 2x+2cos x的最小值是 .
思路点拨:利用余弦倍角公式转化为二次函数在闭区间上的最值.
3 1 3 2 解析:y=cos 2x+2cos x=2cos x+2cos x-1=2 cos x - ≥- ,当且仅当 2 2 2
85 3 4
)
(B) (D)
45 3 4 45 3 2
(C)3
思路点拨:建立所求图形的面积关于θ的三角函数,求该三角函数的最
大值.
解析:
sin B 1 cos B = ⇒ sin Acos B+cos Asin B=sin A⇒ sin (A+B)=sin A⇒ sin A cos A
2
sin(x+ )=
3 4y 1 y
2
,由正弦函数的有界性,得
3 4y 1 y
2
≤1,该不等式两端平方,得
12 2 6 12 2 6 12 2 6 12 2 6 ≤y≤ ,故其最大值为 、最小值为 . 15 15 15 15
法二

2024届新高考一轮总复习人教版 第二章 第2节 函数的单调性与最值 课件(35张)

2024届新高考一轮总复习人教版 第二章 第2节 函数的单调性与最值 课件(35张)

【小题热身】 1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”). (1)对于函数 y=f(x),若 f(4)<f(5),则 f(x)为增函数.( ) (2)函数 y=f(x)在[4,+∞)上是增函数,则函数的单调递增区间是[4,+∞).( ) (3)函数 y=3x的单调递减区间是(-∞,0)∪(0,+∞).( ) (4)对于函数 f(x),x∈D,若对任意 x1, x2∈D,且 x1≠x2 有(x1-x2)[f (x1)-f(x2)]>0,则 函数 f(x)在区间 D 上是增函数.( ) 答案:(1)× (2)× (3)× (4)√
【考点集训】
1.下列函数中,在区间(0,+∞)上为减函数的是( )
A.y=-sin x
B.y=x2-2x+3
C.y=ln (x+1)
x
D.y=2 022-2
解析:y=-sin x 和 y=x2-2x+3 在(0,+∞)上不具备单调性;y=ln (x+1)在(0,
+∞)上单增.故选 D.
答案:D
2.函数 y=log1(-x2+x+6)的单调递增区间为( )
-1<12,解得 1≤x<32,故选 D. 答案:D
4.(必修第一册 P81 例 5 改编)函数 f(x)=2x-5 1在区间[2,4]上的最大值为________, 最小值为________.
解析:因为 f(x)在[1,5]上是减函数,所以最大值为 f(2)=2×52-1=53,最小值为 f(4)
第二章 函 数
[课标解读] 借助函数图象,会用符号语言表达函数的单调性、最大值、最小值, 理解它们的作用和实际意义.
备考第 1 步——梳理教材基础,落实必备知识
1.函数单调性的定义
义域为 I,区间 D⊆I,如果∀x1,x2∈D,当 x1<x2 时

专题3.3导数与函数的极值、最值(2021年高考数学一轮复习专题)

专题3.3导数与函数的极值、最值(2021年高考数学一轮复习专题)

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

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函数的最值●知识梳理求函数最值的常用方法有:(1)配方法:将函数解析式化成含有自变量的平方式与常数的和,然后根据变量的取值范围确定函数的最值;(2)判别式法:若函数y =f (x )可以化成一个系数含有y 的关于x 的二次方程a (y )x 2+b (y )x +c (y )=0,则在a (y )≠0时,由于x 、y 为实数,故必须有Δ=b 2(y )-4a (y )·c (y )≥0,从而确定函数的最值,检验这个最值在定义域内有相应的x 值.(3)不等式法:利用平均值不等式取等号的条件确定函数的最值.(4)换元法:通过变量代换达到化繁为简、化难为易的目的,三角代换可将代数函数的最值问题转化为三角函数的最值问题.(5)数形结合法:利用函数图象或几何方法求出函数的最值. (6)函数的单调性法. ●点击双基1.(2003年春季北京)函数f (x )=)1(11x x --的最大值是A.54B.45C.43D.34解析:∵1-x (1-x )=1-x +x 2=(x -21)2+43≥43,∴f (x )=)1(11x x --≤34,f (x )max =34.答案:D2.若x 2+y 2=1,则3x -4y 的最大值为 A.3B.4C.5D.6解析:∵x 2+y 2=1,∴可设x =cos α,y =sin α.∴3x -4y =3cos α-4sin α=5sin (α+ϕ)≤5.答案:C3.(2004年春季安徽)函数y =x -x (x ≥0)的最大值为___________________. 答案:414.设x >0,y >0且3x +2y =12,则xy 的最大值是___________. 解析:∵x >0,y >0, ∴3x ·2y ≤(223y x +)2=62⇒xy ≤6(当且仅当3x =2y 时等号成立).答案:65.函数y =|x -1|+|x -3|的最小值是______________.解析:在数轴上,设1、3、x 对应的点分别是A 、B 、P ,∴y =|x -1|+|x -3|=|PA |+|PB |≥|AB |=2.答案:2 ●典例剖析【例1】 (2004年上海,18)某单位用木料制作如图所示的框架,框架的下部是边长分别为x 、y (单位:m )的矩形,上部是等腰直角三角形,要求框架围成的总面积为8 m 2,问x 、y 分别为多少时用料最省?(精确到0.001 m )解:由题意得x ·y +21·x ·2x =8,∴y =xx 482-=x 8-4x (0<x <42). 于是,框架用料长度为L =2x +2y +2(22x )=(23+2)x +x16≥2)223(16+=4246+.当且仅当(23+2)x =x16,即x =2234+=8-42时,等号成立.此时,x ≈2.343,y =22≈2.828.故当x 为2.343 m ,y 为2.828 m 时,用料最省.【例2】 设f (t )=⎪⎩⎪⎨⎧∈≤≤+-∈<≤+),,4020(41),,200(1121N N t t t t t t g (t )=-31t +343(0≤t ≤40,t ∈N *).求S =f (t )g (t )的最大值.解:当0≤t <20时,S =(21t +11)·(-31t +343)=-61(t +22)(t -43).∵22243-=10.5,又t ∈N ,∴t =10或11时,S max =176. 当20≤t ≤40时,S =(-t +41)(-31t +343)=31(t -41)(t -43).∴t =20时,S max =161.综上所述,S 的最大值是176.【例3】 设0<a <1,x 和y 满足log a x +3log x a -log x y =3,如果y 有最大值42,求这时a 和x 的值.解:原式可化为log a x +x a log 3-xy a a log log =3,即log a y =log a 2x -3log a x +3=(log a x -23)2+43,知当log a x =23时,log a y 有最小值43.∵0<a <1,∴此时y 有最大值a 43.根据题意有a43=42⇒a =41.这时x =a 23=(41)23=81.评述:本题是已知函数的最值,求函数式中的字母参数的值.这类问题,也是常见题型之一.深化拓展已知f(x)=2+log3x(1≤x≤9),求函数g(x)=[f(x)]2+f(x2)的最大值与最小值.解:由f(x)的定义域为[1,9]可得g(x)的定义域为[1,3].又g(x)=(2+log3x)2+(2+log3x2)=(log3x+3)2-3,∵1≤x≤3,∴0≤log3x≤1.∴当x=1时,g(x)有最小值6;当x=3时,g(x)有最大值13.答案:当x=1时,g(x)有最小值6;当x=3时,g(x)有最大值13.●闯关训练夯实基础1.若奇函数f(x)在[a,b]上是增函数,且最小值是1,则f(x)在[-b,-a]上是A.增函数且最小值是-1B.增函数且最大值是-1C.减函数且最小值是-1D.减函数且最大值是-1解析:f (a )=1,∴f (-a )=-1. 答案:B2.(2003年北京)将长度为1的铁丝分成两段,分别围成一个正方形和一个圆形.要使正方形与圆的面积之和最小,正方形的周长应为______________.解析:设正方形周长为x ,则圆的周长为1-x ,半径r =π21x-. ∴S 正=(4x )2=162x ,S 圆=π·22π4)1(x -.∴S 正+S 圆=π16484)(π2+-+x x (0<x <1).∴当x =4π4+时有最小值. 答案:4π4+ 3.(2005年北京海淀模拟题)设函数f (x )的定义域为R ,若存在常数M >0,使|f (x )|≤M |x |对一切实数x 均成立,则称f (x )为F 函数.给出下列函数:①f (x )=0;②f (x )=x 2;③f (x )=2(sin x +cos x );④f (x )=12++x x x;⑤f (x )是定义在R 上的奇函数,且满足对一切实数x 1、x 2,均有|f (x 1)-f (x 2)|≤2|x 1-x 2|.其中是F 函数的序号为___________________. 答案:①④⑤ 4.函数y =xx213+-(x ≥0)的值域是______________. 解析:由y =xx213+-(x ≥0),得x =123+-y y ≥0.∴-21<y ≤3. 答案:(-21,3]5.求函数y =|x |21x -的最值.解:三角代换.设x =cos θ,θ∈[0,2π],(f (x )是偶函数,不必取θ∈[0,π])则y =21sin2θ.∴y max =21,y min =0.培养能力6.设函数f (x )=x 2+x +21的定义域是[n ,n +1](n ∈N ),问f (x )的值域中有多少个整数?解:∵f (x )=(x +21)2+41的图象是以(-21,41)为顶点,开口向上的抛物线,而自然数n >-21,∴f (x )的值域是[f (n ),f (n +1)],即[n 2+n +21,n 2+3n +25].其中最小的整数是n 2+n +1,最大的整数是n 2+3n +2,共有(n 2+3n +2)-(n 2+n +1)+1=2n +2个整数.7.已知函数g (x )=lg [a (a +1)x 2-(3a +1)x +3]的值域是R ,求实数a 的取值范围.解:由题意知,应使h (x )=a (a +1)x 2-(3a +1)x +3能取到一切正实数. ①a =0时,h (x )=-x +3,显然能取到一切正实数; ②a =-1时,h (x )=2x +3,也能取到一切正实数;③a ≠0且a ≠-1时,∵h (x )=a (a +1)x 2-(3a +1)x +3是二次函数,∴必须有⎩⎨⎧≥+-+=>+.0)1(12)13(,0)1(2a a a Δa a解得3323--≤a <-1或0<a ≤3323+-. 综上所述,a 的取值范围是 [3323--,-1]∪[0,3323+-]. 探究创新8.已知函数f (x )=x (1-x 2),x ∈R . (1)当x >0时,求f (x )的最大值;(2)当x >0时,指出f (x )的单调性,并用定义证明; (3)试作出函数f (x )(x ∈R )的简图.解:(1)∵x >0,欲求f (x )的最大值,必有1-x 2>0,y 2=x 2(1-x 2)2=21·2x 2(1-x 2)(1-x 2)≤21·[3)1()1(2222x x x -+-+]3=274,∴y ≤332=932. 当且仅当2x 2=1-x 2,即x =33时,取“=”,即f (x )max =f (33)=932. (2)由(1)知,当x ∈(0,33]时,f (x )单调递增,x ∈[33,+∞)时,f (x )单调递减.设x 2>x 1>0,则f (x 2)-f (x 1)=-x 23+x 2-(-x 13+x 1)=(x 2-x 1)-(x 2-x 1)(x 22+x 1x 2+x 12) =(x 2-x 1)[1-(x 22+x 1x 2+x 12)]. 当0<x 1<x 2≤33时,x 2-x 1>0,1-(x 22+x 1x 2+x 12)>0.∴f (x 2)>f (x 1).∴f (x )在(0,33]上递增. 当33≤x 1<x 2时,x 2-x 1>0,1-(x 22+x 1x 2+x 12)<0,∴f (x 2)<f (x 1).∴f (x )在[33,+∞)上递减.(3)注:图象过点(-1,0)、(0,0)、(1,0),关于原点对称. 评述:第(1)题也可用导数解决. ∵f '(x )=1-3x 2,令f (x )=0,∴x =±33.又x >0,∴x =33. 通过检验单调性知,当x =33时,f (x )取得最大值,其最大值为932,以下解法同上.●思悟小结1.求函数的最值与求函数的值域是同一类问题,都必须熟练掌握本文开头列出的六种方法.2.利用判别式法及不等式法求最值时,都需检验等号能否取到.另外,利用判别式法解决问题时,一定要考虑二次项系数可否为零.当二次项系数为零时,不能用判别式法解决问题.●教师下载中心 教学点睛利用导数先求极大值和极小值,然后确定最值,也是求函数最值的常用方法.复习本节时应适当渗透导数的有关知识.拓展题例【例1】 已知二次函数y =f (x )的最大值等于13,且f (3)=f (-1)=5,求f (x )的解析式.解:∵f (3)=f (-1),∴抛物线y =f (x )有对称轴x =1.故可设f (x )=a (x -1)2+13,将点(3,5)代入,求得a =-2.∴f (x )=-2(x -1)2+13=-2x 2+4x +11.【例2】 已知函数f (x )的定义域为R ,且对一切x ∈R ,都有f (x +2)=f (2-x ),f (x +7)=f (7-x ).(1)若f (5)=9,求f (-5)的值;(2)已知x ∈[2,7]时,f (x )=(x -2)2,求当x ∈[16,20]时,函数g (x )=2x -f (x )的表达式,并求出g (x )的最大值和最小值.解:(1)由f (x +2)=f (2-x ),f (x +7)=f (7-x )可以发现函数f (x )的图象关于直线x =2,x =7对称,且f (x )=f [(x -2)+2]=f [2-(x -2)]=f (4-x )=f [7-(3+x )]= f [7+(3+x )]=f (10+x ).∴f (x )是以10为周期的周期函数.∴f (-5)=f (-5+10)=f (5)=9.(2)根据周期性、图象的对称性,结合图象可得到f (x )=⎪⎩⎪⎨⎧--22)22()12(x x ].20,17(],17,16[∈∈x x ∴g (x )=⎪⎩⎪⎨⎧----22)22(2)12(2x x x x ].20,17(],17,16[∈∈x x∵x∈[16,17]时,g(x)的最大值为16,最小值为9;x∈(17,20]时,g(x)>g(17)=9,g(x)的最大值为g(20)=36,∴[g(x)]max=36,[g(x)]min=9.。

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