2019高考数学一轮复习第3章导数及其应用第2讲导数与函数的单调性分层演练文
高三一轮总复习高效讲义第3章第2节利用导数研究函数的单调性课件

=1-cos x≥0,所以 y=x+sin (-x)在(0,1)上单调递增.
答案:AB
3.函数 f(x)=exx 的单调递增区间为________;单调递减区间为____________. 解析:函数的定义域为{x|x≠0},且 f′(x)=ex(xx-2 1) ,令 f′(x)>0 得 x>1,f(x)的单
[思维升华] (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,还要确定导数为零的点和函
数的间断点.
a<0, 讨论点一般有三类:①自变量系数 a 分a=0,
②判别式
Δ
分ΔΔ<=00,,
③两根的
a>0,
Δ>0,
x1<x2, 大小分x1=x2,
角度 2 利用导数比较函数值的大小
【例 3】 (1) (2021·山东菏泽二模)已知 a、b、c∈0,3 ,且 a5=5a、b4=4b、c3
=3c,下列不等式正确的是(
)
A.a>b>c
B.c>a>b
C.c>b>a
D.a>c>b
(2)已知 a>1,b>1,且满足 a2-3b=2ln a-ln 4b,则(
<x<1.
③若 0<a<1e
,则 f ′(x)>0,即为(x-1)·x-ln
1 a
>0,可得 x<1 或 x>ln
1 a
;
f
′(x)<0,即为(x-1)x-ln
1 a
<0,可得 1<x<ln
1 a
.
综上,当 a≤0 时,f (x)的单调递增区间为(-∞,1),单调递减区间为(1,+∞);
近年高考数学一轮复习第3章导数及应用第2课时导数的应用(一)—单调性练习理(2021年整理)

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第2课时导数的应用(一)-单调性1.函数y=x2(x-3)的单调递减区间是()A.(-∞,0)B.(2,+∞)C.(0,2) D.(-2,2)答案C解析y′=3x2-6x,由y′<0,得0<x<2.2.函数f(x)=1+x-sinx在(0,2π)上是()A.增函数B.减函数C.在(0,π)上增,在(π,2π)上减D.在(0,π)上减,在(π,2π)上增答案A解析∵f′(x)=1-cosx〉0,∴f(x)在(0,2π)上递增.3.已知e为自然对数的底数,则函数y=xe x的单调递增区间是( )A.[-1,+∞) B.(-∞,-1]C.[1,+∞) D.(-∞,1]答案A解析令y′=(1+x)e x≥0。
∵e x>0,∴1+x≥0,∴x≥-1,选A.4.(2017·湖北八校联考)函数f(x)=lnx-ax(a>0)的单调递增区间为()A.(0,错误!) B.(错误!,+∞)C.(-∞,错误!) D.(-∞,a)答案A解析由f′(x)=错误!-a>0,得0〈x<错误!。
∴f(x)的单调递增区间为(0,错误!).5.(2018·福建龙岩期中)函数f(x)=x3+bx2+cx+d的图像如图,则函数y=log2(x2+错误! bx+错误!)的单调递减区间为( )A.(-∞,-2) B.[3,+∞)C.[2,3] D.[错误!,+∞)答案A解析由题意可以看出-2,3是函数f(x)=x3+bx2+cx+d的两个极值点,即方程f′(x)=3x2+2bx+c=0的两根,所以-2b3=1,错误!=-6,即2b=-3,c=-18,所以函数y=log2(x2+23bx+错误!)可化为y=log2(x2-x-6).解x2-x-6〉0得x〈-2或x>3.因为二次函数y=x2-x-6的图像开口向上,对称轴为直线x=错误!,所以函数y=log2(x2-x-6)的单调递减区间为(-∞,-2).故选A.6.若函数y=a(x3-x)的递减区间为(-错误!,错误!),则a的取值范围是()A.a>0 B.-1<a<0C.a>1 D.0<a<1答案A解析y′=a(3x2-1),解3x2-1<0,得-错误!<x<错误!.∴f(x)=x3-x在(-错误!,错误!)上为减函数.又y=a·(x3-x)的递减区间为(-错误!,错误!).∴a>0。
北京专用2019版高考数学一轮复习第三章导数及其应用第二节导数与函数的单调性课件文

1 2
xe3x,
x2
故g'(x)=
3 2
xe2x+
2
x
ex
1 2
x3
x2
=
1 2
xe3x=
5 2
xx2(x+21x)(x+412 )ex.
令g'(x)=0,解得x=0或x=-1或x=-4. 当x<-4时,g'(x)<0,故g(x)为减函数; 当-4<x<-1时,g'(x)>0,故g(x)为增函数; 当-1<x<0时,g'(x)<0,故g(x)为减函数; 当x>0时,g'(x)>0,故g(x)为增函数. 综上知,g(x)在(-∞,-4)和(-1,0)内为减函数, 在(-4,-1)和(0,+∞)内为增函数.
(2)证明:当a=-1时, f '(x)= x3 exx(2x>0x). 1
x2
令g(x)=x3+x2-x+1, 则g'(x)=3x2+2x-1=(3x-1)(x+1),
令g'(x)=(3x-1)(x+1)>0,得x> 1 ,
3
令g'(x)=(3x-1)(x+1)<0,得0<x< 1 ,
3
所以函数g(x)在
2.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是 ( D )
A.(-∞,2) B.(0,3) C.(1,4) D.(2,+∞)
答案 D 由f(x)=(x-3)ex,得f '(x)=(x-2)ex, 令f '(x)>0,得x>2,故f(x)的单调递增区间是(2,+∞).
2019版高考数学一轮复习第三章函数、导数及其应用第二节函数的

域I内某个区间D上的任意两个自变量的值x1,x2
定义 当x1<x2时,都有f(x1)<f(x2), 那么就说函数f(x)在区间D上
增函数 是________
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
增函数 图 象 描 述
减函数
自左向右看图象是上升的 ______ 自左向右看图象是 下降的
4 答案: 3
课 堂 考 点突破
自主研、合作探、多面观、全扫命题题点
考点一 函数单调性的判断
[题组练透]
1.下列四个函数中,在 (0,+∞)上为增函数的是 A.f(x)=3-x 1 C.f(x)=- x+1 B.f(x)=x2-3x D.f(x)=-|x| ( )
解析:当 x>0 时,f(x)=3-x 为减函数; 当 当
由于-1<x1<x2<1,所以 x2-x1>0, x1-1<0, x2- 1<0, 故当 a>0 时, f(x1)- f(x2)>0,即 f(x1)>f(x2), 函数 f(x)在 (- 1,1)上递减; 当 a<0 时,f(x1)- f(x2)<0,即 f(x1)<f(x2), 函数 f(x)在 (- 1,1)上递增.
答案:4 [-1,+∞)
必
过
易
错
关
1.易混淆两个概念:“函数的单调区间”和“函数在某区间 上单调”,前者指函数具备单调性的“最大”的区间,后 者是前者“最大”区间的子集. 2.若函数在两个不同的区间上单调性相同,则这两个区间要 分开写,不能写成并集.例如,函数 f(x)在区间(- 1,0)上 是减函数,在(0,1)上是减函数,但在 (- 1,0)∪ (0,1)上却不 1 一定是减函数,如函数 f(x)= . x 3.两函数 f(x), g(x)在 x∈(a, b)上都是增(减)函数,则 f(x) 1 + g(x)也为增 (减)函数,但 f(x)· g(x), 等的单调性与其 f x 正负有关,切不可盲目类比.
高考数学一轮总复习第三单元导数及其应用课时2导数在函数中的应用__单调性课件文新人教A版

答案:[4,+∞)
利用导数求函数的单调区间 已知函数的单调性求参数的范围 利用导数求含参数的函数的单调区间
考点一·利用导数求函数的单调区间
(1)f(x)的增区间为_____________; (2)f(x)的减区间为_____________.
答案:(1) (a,x1),(x2,x4), (2) (x1,x2),(x4,b)
5.(2019·福建三明期中)函数 f(x)=x3-3bx+1 在区间[1,2] 上是减函数,则实数 b 的取值范围为______________.
解:f(x)的定义域为(0,+∞), f′(x)=1x+2ax+2a+1=x+1x2ax+1. 若 a≥0,则当 x∈(0,+∞)时,f′(x)>0, 故 f(x)在(0,+∞)上单调递增. 若 a<0,则当 x∈(0,-21a)时,f′(x)>0; 当 x∈(-21a,+∞)时,f′(x)<0. 故 f(x)在(0,-21a)上单调递增,在(-21a,+∞)上单调递减.
点评:(1)当函数的解析式中含有参数时,如果参数对 导函数的符号有影响或导数的零点是否在定义域内不确定 时,要对参数进行分类讨论.
(2)讨论时,首先要看 f′(x)的符号是否确定,再看 f′(x) 的零点与定义域的关系.
(3)画出导函数的示意图有助于确定单调性.
【变式探究】
3.(2017·全国卷Ⅲ节选)已知函数 f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.讨论 f(x)的单调性.
1.(2017·全国卷Ⅱ节选)设函数 f(x)=(1-x2)ex.讨论 f(x)的 单调性.
2019高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用 3.2 导数的应用练习 理

§3.2导数的应用考纲解读分析解读函数的单调性是函数的一条重要性质,也是高中阶段研究的重点.一是直接用导数研究函数的单调性、求函数的最值与极值,以及实际问题中的优化问题等,这是新课标的一个新要求.二是把导数与函数、方程、不等式、数列等知识相联系,综合考查函数的最值与参数的取值,常以解答题的形式出现.本节内容在高考中分值为17分左右,属难度较大题.1)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞), f '(x)=2e2x-ae x-a2=(2e x+a)(e x-a).①若a=0,则f(x)=e2x,在(-∞,+∞)上单调递增.②若a>0,则由f '(x)=0得x=ln a.当x∈(-∞,ln a)时, f '(x)<0;当x∈(ln a,+∞)时, f '(x)>0.故f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.③若a<0,则由f '(x)=0得x=ln.当x∈时, f '(x)<0;当x∈时, f '(x)>0.故f(x)在上单调递减,在上单调递增.(2)①若a=0,则f(x)=e2x,所以f(x)≥0.②若a>0,则由(1)得,当x=ln a时, f(x)取得最小值,最小值为f(ln a)=-a2ln a,从而当且仅当-a2ln a≥0,即a≤1时, f(x)≥0.③若a<0,则由(1)得,当x=ln时, f(x)取得最小值,最小值为f=a2.从而当且仅当a2≥0,即a≥-2时, f(x)≥0.综上,a的取值范围是[-2,1]五年高考考点一利用导数研究函数的单调性1.(2017山东,10,5分)若函数e x f(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)=x2C.f(x)=3-xD.f(x)=cos x答案 A2.(2016课标全国Ⅰ,12,5分)若函数f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)单调递增,则a的取值范围是( )A.[-1,1]B.C.D.答案 C3.(2015课标Ⅱ,12,5分)设函数f(x)=ln(1+|x|)-,则使得f(x)>f(2x-1)成立的x的取值范围是( )A. B.∪(1,+∞)C. D.∪答案 A4.(2014课标Ⅱ,11,5分)若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)单调递增,则k的取值范围是( )A.(-∞,-2]B.(-∞,-1]C.[2,+∞)D.[1,+∞)答案 D5.(2017江苏,11,5分)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.答案6.(2017课标全国Ⅱ,21,12分)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a的取值范围.解析(1)f '(x)=(1-2x-x2)e x.令f '(x)=0,得x=-1-或x=-1+.当x∈(-∞,-1-)时, f '(x)<0;当x∈(-1-,-1+)时, f '(x)>0;当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)f(x)=(1+x)(1-x)e x.当a≥1时,设函数h(x)=(1-x)e x,h'(x)=-xe x<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,而h(0)=1,故h(x)≤1,所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1.当0<a<1时,设函数g(x)=e x-x-1,g'(x)=e x-1>0(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,而g(0)=0,故e x≥x+1.当0<x<1时, f(x)>(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2),取x0=,则x0∈(0,1),(1-x0)(1+x0)2-ax0-1=0,故f(x0)>ax0+1.当a≤0时,取x0=,则x0∈(0,1), f(x0)>(1-x0)(1+x0)2=1≥ax0+1.综上,a的取值范围是[1,+∞).7.(2017课标全国Ⅲ,21,12分)已知函数f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a<0时,证明f(x)≤--2.解析(1)f(x)的定义域为(0,+∞), f '(x)=+2ax+2a+1=.若a≥0,则当x∈(0,+∞)时, f '(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增.若a<0,则当x∈时, f '(x)>0;当x∈时, f '(x)<0,故f(x)在上单调递增,在上单调递减.(2)由(1)知,当a<0时, f(x)在x=-处取得最大值,最大值为f=ln-1-.所以f(x)≤--2等价于ln-1-≤--2,即ln++1≤0.设g(x)=ln x-x+1,则g'(x)=-1.当x∈(0,1)时,g'(x)>0;当x∈(1,+∞)时,g'(x)<0.所以g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.故当x=1时,g(x)取得最大值,最大值为g(1)=0.所以当x>0时,g(x)≤0.从而当a<0时,ln++1≤0,即f(x)≤--2.8.(2016课标全国Ⅲ,21,12分)设函数f(x)=ln x-x+1.(1)讨论f(x)的单调性;(2)证明当x∈(1,+∞)时,1<<x;(3)设c>1,证明当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>c x.解析(1)由题设知, f(x)的定义域为(0,+∞), f '(x)=-1,令f '(x)=0,解得x=1.当0<x<1时, f '(x)>0, f(x)单调递增;当x>1时, f '(x)<0, f(x)单调递减.(4分)(2)证明:由(1)知f(x)在x=1处取得最大值,最大值为f(1)=0.所以当x≠1时,ln x<x-1.故当x∈(1,+∞)时,ln x<x-1,ln<-1,即1<<x.(7分)(3)证明:由题设c>1,设g(x)=1+(c-1)x-c x,则g'(x)=c-1-c x ln c,令g'(x)=0,解得x0=.当x<x0时,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x>x0时,g'(x)<0,g(x)单调递减.(9分)由(2)知1<<c,故0<x0<1.又g(0)=g(1)=0,故当0<x<1时,g(x)>0.所以当x∈(0,1)时,1+(c-1)x>c x.(12分)教师用书专用(9—24)9.(2013浙江,8,5分)已知函数y=f(x)的图象是下列四个图象之一,且其导函数y=f '(x)的图象如图所示,则该函数的图象是( )答案 B10.(2015四川,21,14分)已知函数f(x)=-2xln x+x2-2ax+a2,其中a>0.(1)设g(x)是f(x)的导函数,讨论g(x)的单调性;(2)证明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在区间(1,+∞)内有唯一解.解析(1)由已知,得函数f(x)的定义域为(0,+∞),g(x)=f '(x)=2(x-1-ln x-a),所以g'(x)=2-=.当x∈(0,1)时,g'(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,g'(x)>0,g(x)单调递增.(2)证明:由f '(x)=2(x-1-ln x-a)=0,解得a=x-1-ln x.令φ(x)=-2xln x+x2-2x(x-1-ln x)+(x-1-ln x)2=(1+ln x)2-2xln x,则φ(1)=1>0,φ(e)=2(2-e)<0.于是,存在x0∈(1,e),使得φ(x0)=0.令a0=x0-1-ln x0=u(x0),其中u(x)=x-1-ln x(x≥1).由u'(x)=1-≥0知,函数u(x)在区间(1,+∞)上单调递增.故0=u(1)<a0=u(x0)<u(e)=e-2<1.即a0∈(0,1).当a=a0时,有f '(x0)=0, f(x0)=φ(x0)=0.再由(1)知, f '(x)在区间(1,+∞)上单调递增,当x∈(1,x0)时, f '(x)<0,从而f(x)>f(x0)=0;当x∈(x0,+∞)时, f '(x)>0,从而f(x)>f(x0)=0;又当x∈(0,1]时, f(x)=(x-a0)2-2xln x>0.故x∈(0,+∞)时, f(x)≥0.综上所述,存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立,且f(x)=0在区间(1,+∞)内有唯一解.11.(2015天津,20,14分)已知函数f(x)=4x-x4,x∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)设曲线y=f(x)与x轴正半轴的交点为P,曲线在点P处的切线方程为y=g(x),求证:对于任意的实数x,都有f(x)≤g(x);(3)若方程f(x)=a(a为实数)有两个实数根x1,x2,且x1<x2,求证:x2-x1≤-+.解析(1)由f(x)=4x-x4,可得f '(x)=4-4x3.当f '(x)>0,即x<1时,函数f(x)单调递增;当f '(x)<0,即x>1时,函数f(x)单调递减.所以, f(x)的单调递增区间为(-∞,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)证明:设点P的坐标为(x0,0),则x0=, f '(x0)=-12.曲线y=f(x)在点P处的切线方程为y=f '(x0)(x-x0),即g(x)=f '(x0)(x-x0).令函数F(x)=f(x)-g(x),即F(x)=f(x)-f '(x0)(x-x0),则F'(x)=f '(x)-f '(x0).由于 f '(x)=-4x3+4在(-∞,+∞)上单调递减,故F'(x)在(-∞,+∞)上单调递减.又因为F'(x0)=0,所以当x∈(-∞,x0)时,F'(x)>0,当x∈(x0,+∞)时,F'(x)<0,所以F(x)在(-∞,x0)上单调递增,在(x0,+∞)上单调递减,所以对于任意的实数x,F(x)≤F(x0)=0,即对于任意的实数x,都有f(x)≤g(x).(3)证明:由(2)知g(x)=-12(x-).设方程g(x)=a的根为x2',可得x2'=-+.因为g(x)在(-∞,+∞)上单调递减,又由(2)知g(x2)≥f(x2)=a=g(x2'),因此x2≤x2'.类似地,设曲线y=f(x)在原点处的切线方程为y=h(x),可得h(x)=4x.对于任意的x∈(-∞,+∞),有f(x)-h(x)=-x4≤0,即f(x)≤h(x).设方程h(x)=a的根为x1',可得x1'=.因为h(x)=4x在(-∞,+∞)上单调递增,且h(x1')=a=f(x1)≤h(x1),因此x1'≤x1.由此可得x2-x1≤x2'-x1'=-+.12.(2015福建,22,14分)已知函数f(x)=ln x-.(1)求函数f(x)的单调递增区间;(2)证明:当x>1时, f(x)<x-1;(3)确定实数k的所有可能取值,使得存在x0>1,当x∈(1,x0)时,恒有f(x)>k(x-1).解析(1)f '(x)=-x+1=,x∈(0,+∞).由f '(x)>0得解得0<x<.故f(x)的单调递增区间是.(2)证明:令F(x)=f(x)-(x-1),x∈(0,+∞).则有F'(x)=.当x∈(1,+∞)时,F'(x)<0,所以F(x)在[1,+∞)上单调递减,故当x>1时,F(x)<F(1)=0,即当x>1时, f(x)<x-1.(3)由(2)知,当k=1时,不存在x0>1满足题意.当k>1时,对于x>1,有f(x)<x-1<k(x-1),则f(x)<k(x-1),从而不存在x0>1满足题意.当k<1时,令G(x)=f(x)-k(x-1),x∈(0,+∞),则有G'(x)=-x+1-k=.由G'(x)=0得,-x2+(1-k)x+1=0.解得x1=<0,x2=>1.当x∈(1,x2)时,G'(x)>0,故G(x)在[1,x2)内单调递增.从而当x∈(1,x2)时,G(x)>G(1)=0,即f(x)>k(x-1),综上,k的取值范围是(-∞,1).13.(2015重庆,19,12分)已知函数f(x)=ax3+x2(a∈R)在x=-处取得极值.(1)确定a的值;(2)若g(x)=f(x)e x,讨论g(x)的单调性.解析(1)对f(x)求导得f '(x)=3ax2+2x,因为f(x)在x=-处取得极值,所以f '=0,即3a·+2·=-=0,解得a=.(2)由(1)得g(x)=e x,故g'(x)=e x+e x=e x=x(x+1)(x+4)e x.令g'(x)=0,解得x=0,x=-1或x=-4.当x<-4时,g'(x)<0,故g(x)为减函数;当-4<x<-1时,g'(x)>0,故g(x)为增函数;当-1<x<0时,g'(x)<0,故g(x)为减函数;当x>0时,g'(x)>0,故g(x)为增函数.综上,知g(x)在(-∞,-4)和(-1,0)内为减函数,在(-4,-1)和(0,+∞)内为增函数.14.(2014安徽,20,13分)设函数f(x)=1+(1+a)x-x2-x3,其中a>0.(1)讨论f(x)在其定义域上的单调性;(2)当x∈[0,1]时,求f(x)取得最大值和最小值时的x的值.解析(1)f(x)的定义域为(-∞,+∞), f '(x)=1+a-2x-3x2.令f '(x)=0,得x1=,x2=,x1<x2,所以f '(x)=-3(x-x1)(x-x2).当x<x1或x>x2时, f '(x)<0;当x1<x<x2时, f '(x)>0.故f(x)在(-∞,x1)和(x2,+∞)内单调递减,在[x1,x2]内单调递增.(2)因为a>0,所以x1<0,x2>0.(i)当a≥4时,x2≥1,由(1)知, f(x)在[0,1]上单调递增,所以f(x)在x=0和x=1处分别取得最小值和最大值.(ii)当0<a<4时,x2<1.由(1)知, f(x)在[0,x2]上单调递增,在[x2,1]上单调递减,因此f(x)在x=x2=处取得最大值.又f(0)=1, f(1)=a,所以当0<a<1时, f(x)在x=1处取得最小值;当a=1时, f(x)在x=0和x=1处同时取得最小值;当1<a<4时, f(x)在x=0处取得最小值.15.(2014重庆,19,12分)已知函数f(x)=+-ln x-,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=x.(1)求a的值;(2)求函数f(x)的单调区间与极值.解析(1)对f(x)求导得f '(x)=--,由f(x)在点(1, f(1))处的切线垂直于直线y=x知f '(1)=--a=-2,解得a=.(2)由(1)知f(x)=+-ln x-,则f '(x)=,令f '(x)=0,解得x=-1或x=5.因x=-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,故舍去.当x∈(0,5)时, f '(x)<0,故f(x)在(0,5)内为减函数;当x∈(5,+∞)时, f '(x)>0,故f(x)在(5,+∞)内为增函数.由此知函数f(x)在x=5时取得极小值f(5)=-ln 5.16.(2014湖北,21,14分)π为圆周率,e=2.718 28…为自然对数的底数.(1)求函数f(x)=的单调区间;(2)求e3,3e,eπ,πe,3π,π3这6个数中的最大数与最小数.解析(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞).因为f(x)=,所以f '(x)=.当f '(x)>0,即0<x<e时,函数f(x)单调递增;当f '(x)<0,即x>e时,函数f(x)单调递减.故函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).(2)因为e<3<π,所以eln 3<eln π,πln e<πln 3,即ln 3e<ln πe,ln eπ<ln 3π.于是根据函数y=ln x,y=e x,y=πx在定义域上单调递增,可得3e<πe<π3,e3<eπ<3π.故这6个数的最大数在π3与3π之中,最小数在3e与e3之中.由e<3<π及(1)的结论,得f(π)<f(3)<f(e),即<<.由<,得ln π3<ln 3π,所以3π>π3;由<,得ln 3e<ln e3,所以3e<e3.综上,6个数中的最大数是3π,最小数是3e.17.(2014湖南,21,13分)已知函数f(x)=xcos x-sin x+1(x>0).(1)求f(x)的单调区间;(2)记x i为f(x)的从小到大的第i(i∈N*)个零点,证明:对一切n∈N*,有++…+<.解析(1)f '(x)=cos x-xsin x-cos x=-xsin x.令f '(x)=0,得x=kπ(k∈N*).当x∈(2kπ,(2k+1)π)(k∈N)时,sin x>0,此时f '(x)<0;当x∈((2k+1)π,(2k+2)π)(k∈N)时,sin x<0,此时f '(x)>0,故f(x)的单调递减区间为(2kπ,(2k+1)π)(k∈N),单调递增区间为((2k+1)π,(2k+2)π)(k∈N).(2)由(1)知, f(x)在区间(0,π)上单调递减,又f=0,故x1=,当n∈N*时,因为f(nπ)f((n+1)π)=[(-1)n nπ+1]·[(-1)n+1(n+1)n+1]<0,且函数f(x)的图象是连续不断的,所以f(x)在区间(nπ,(n+1)π)内至少存在一个零点.又f(x)在区间(nπ,(n+1)π)上是单调的,故nπ<x n+1<(n+1)π.因此当n=1时,=<;当n=2时,+<(4+1)<;当n≥3时,++…+<<==<<.综上所述,对一切n∈N*,++…+<.18.(2014江西,18,12分)已知函数f(x)=(4x2+4ax+a2),其中a<0.(1)当a=-4时,求f(x)的单调递增区间;(2)若f(x)在区间[1,4]上的最小值为8,求a的值.解析(1)f(x)的定义域为[0,+∞).当a=-4时,由f '(x)==0得x=或x=2,由f '(x)>0得x∈或x∈(2,+∞),故函数f(x)的单调递增区间为和(2,+∞).(2)f '(x)=,a<0,由f '(x)=0得x=-或x=-.当x∈时,f(x)单调递增;当x∈时,f(x)单调递减;当x∈时,f(x)单调递增.易知 f(x)=(2x+a)2≥0,且f=0.①当-≤1,即-2≤a<0时,f(x)在[1,4]上的最小值为f(1),由f(1)=4+4a+a2=8,得a=±2-2,均不符合题意.②当1<-≤4,即-8≤a<-2时, f(x)在[1,4]上的最小值为f=0,不符合题意.③当->4,即a<-8时,f(x)在[1,4]上的最小值可能在x=1或x=4处取得,而f(1)≠8,由f(4)=2(64+16a+a2)=8得a=-10或a=-6(舍去),当a=-10时,f(x)在(1,4)上单调递减, f(x)在[1,4]上的最小值为f(4)=8,符合题意. 综上,a=-10.19.(2013课标全国Ⅰ,20,12分)已知函数f(x)=e x(ax+b)-x2-4x,曲线y=f(x)在点(0, f(0))处的切线方程为y=4x+4.(1)求a,b的值;(2)讨论f(x)的单调性,并求f(x)的极大值.解析(1)f '(x)=e x(ax+a+b)-2x-4.由已知得f(0)=4, f '(0)=4.故b=4,a+b=8.从而a=4,b=4.(2)由(1)知f(x)=4e x(x+1)-x2-4x,f '(x)=4e x(x+2)-2x-4=4(x+2).令f '(x)=0,得x=-ln 2或x=-2.从而当x∈(-∞,-2)∪(-ln 2,+∞)时, f '(x)>0;当x∈(-2,-ln 2)时, f '(x)<0.故f(x)在(-∞,-2),(-ln 2,+∞)上单调递增,在(-2,-ln 2)上单调递减.当x=-2时,函数f(x)取得极大值,极大值为f(-2)=4(1-e-2).20.(2013大纲全国,21,12分)已知函数f(x)=x3+3ax2+3x+1.(1)当a=-时,讨论f(x)的单调性;(2)若x∈[2,+∞)时, f(x)≥0,求a的取值范围.解析(1)当a=-时, f(x)=x3-3x2+3x+1,f '(x)=3x2-6x+3.令f '(x)=0,得x1=-1,x2=+1.(3分)当x∈(-∞,-1)时, f '(x)>0, f(x)在(-∞,-1)上是增函数;当x∈(-1,+1)时, f '(x)<0, f(x)在(-1,+1)上是减函数;当x∈(+1,+∞)时, f '(x)>0, f(x)在(+1,+∞)上是增函数.(6分)(2)由f(2)≥0得a≥-.(8分)当a≥-,x∈(2,+∞)时,f '(x)=3(x2+2ax+1)≥3=3(x-2)>0,所以f(x)在(2,+∞)上是增函数,于是当x∈[2,+∞)时,f(x)≥f(2)≥0.综上,a的取值范围是.(12分)21.(2013山东,21,12分)已知函数f(x)=ax2+bx-ln x(a,b∈R).(1)设a≥0,求f(x)的单调区间;(2)设a>0,且对任意x>0, f(x)≥f(1).试比较ln a与-2b的大小.解析(1)由f(x)=ax2+bx-ln x,x∈(0,+∞),得f '(x)=.①当a=0时, f '(x)=.(i)若b≤0,当x>0时, f '(x)<0恒成立,所以函数f(x)的单调递减区间是(0,+∞).(ii)若b>0,当0<x<时, f '(x)<0,函数f(x)单调递减,当x>时, f '(x)>0,函数f(x)单调递增.所以函数f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是.②当a>0时,令f '(x)=0,得2ax2+bx-1=0.由Δ=b2+8a>0得x1=,x2=.显然,x1<0,x2>0.当0<x<x2时, f '(x)<0,函数f(x)单调递减;当x>x2时, f '(x)>0,函数f(x)单调递增.所以函数f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是.综上所述,当a=0,b≤0时,函数f(x)的单调递减区间是(0,+∞);当a=0,b>0时,函数f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是;当a>0时,函数f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是.(2)由题意,函数f(x)在x=1处取得最小值,由(1)知是f(x)的唯一极小值点,故=1,整理得2a+b=1,即b=1-2a.令g(x)=2-4x+ln x.则g'(x)=.令g'(x)=0,得x=.当0<x<时,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x>时,g'(x)<0,g(x)单调递减.因此g(x)≤g=1+ln=1-ln 4<0.故g(a)<0,即2-4a+ln a=2b+ln a<0,即ln a<-2b.22.(2013天津,20,14分)设a∈[-2,0],已知函数f(x)=(1)证明f(x)在区间(-1,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内单调递增;(2)设曲线y=f(x)在点P i(x i, f(x i))(i=1,2,3)处的切线相互平行,且x1x2x3≠0.证明x1+x2+x3>-.证明(1)设函数f1(x)=x3-(a+5)x(x≤0),f2(x)=x3-x2+ax(x≥0),① f '1(x)=3x2-(a+5),由a∈[-2,0],从而当-1<x<0时,f '1(x)=3x2-(a+5)<3-a-5≤0,所以函数f1(x)在区间(-1,0]内单调递减.② f '2(x)=3x2-(a+3)x+a=(3x-a)(x-1),由于a∈[-2,0],所以当0<x<1时, f '2(x)<0;当x>1时, f '2(x)>0. 即函数f2(x)在区间[0,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内单调递增.综合①,②及f1(0)=f2(0),可知函数f(x)在区间(-1,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内单调递增.(2)由(1)知f '(x)在区间(-∞,0)内单调递减,在区间内单调递减,在区间内单调递增.因为曲线y=f(x)在点P i(x i, f(x i))(i=1,2,3)处的切线相互平行,从而x1,x2,x3互不相等,且f '(x1)=f '(x2)=f '(x3).不妨设x1<0<x2<x3,由3-(a+5)=3-(a+3)x2+a=3-(a+3)x3+a,可得3-3-(a+3)(x2-x3)=0,解得x2+x3=,从而0<x2<<x3.设g(x)=3x2-(a+3)x+a,则g<g(x2)<g(0)=a.由3-(a+5)=g(x2)<a,解得-<x1<0,所以x1+x2+x3>-+,设t=,则a=,因为a∈[-2,0],所以t∈,故x1+x2+x3>-t+=(t-1)2-≥-,即x1+x2+x3>-.23.(2013湖北,21,13分)设a>0,b>0,已知函数f(x)=.(1)当a≠b时,讨论函数f(x)的单调性;(2)当x>0时,称f(x)为a、b关于x的加权平均数.(i)判断f(1),f ,f 是否成等比数列,并证明f ≤f ;(ii)a、b的几何平均数记为G.称为a、b的调和平均数,记为H.若H≤f(x)≤G,求x的取值范围. 解析(1)f(x)的定义域为(-∞,-1)∪(-1,+∞),f '(x)==.当a>b时, f '(x)>0,函数f(x)在(-∞,-1),(-1,+∞)上单调递增;当a<b时, f '(x)<0,函数f(x)在(-∞,-1),(-1,+∞)上单调递减.(2)(i)计算得f(1)=>0, f=>0,f =>0,故f(1)f=·=ab=,即f(1)f=.①所以f(1),f ,f 成等比数列.因为≥,所以f(1)≥f .由①得f ≤f .(ii)由(i)知f =H,f =G.故由H≤f(x)≤G,得f ≤f(x)≤f .②当a=b时,f =f(x)=f =a.这时,x的取值范围为(0,+∞);当a>b时,0<<1,从而<,由f(x)在(0,+∞)上单调递增与②式,得≤x≤,即x的取值范围为;当a<b时,>1,从而>,由f(x)在(0,+∞)上单调递减与②式,得≤x≤,即x的取值范围为.24.(2013江苏,20,16分)设函数f(x)=ln x-ax,g(x)=e x-ax,其中a为实数.(1)若f(x)在(1,+∞)上是单调减函数,且g(x)在(1,+∞)上有最小值,求a的取值范围;(2)若g(x)在(-1,+∞)上是单调增函数,试求f(x)的零点个数,并证明你的结论.解析(1)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,有a∈(e,+∞).(2)当a≤0时,g(x)必为单调增函数;当a>0时,令g'(x)=e x-a>0,解得a<e x,即x>ln a,因为g(x)在(-1,+∞)上是单调增函数,类似(1)有ln a≤-1,即0<a≤e-1.结合上述两种情况,有a≤e-1.(i)当a=0时,由f(1)=0以及f '(x)=>0,得f(x)存在唯一的零点.(ii)当a<0时,由于f(e a)=a-ae a=a(1-e a)<0, f(1)=-a>0,且函数f(x)在[e a,1]上的图象不间断,所以f(x)在(e a,1)上存在零点.另外,当x>0时, f '(x)=-a>0,故f(x)在(0,+∞)上是单调增函数,所以f(x)只有一个零点.(iii)当0<a≤e-1时,令f '(x)=-a=0,解得x=a-1.当0<x<a-1时, f '(x)>0,当x>a-1时, f '(x)<0,所以,x=a-1是f(x)的最大值点,且最大值为f(a-1)=-ln a-1.①当-ln a-1=0,即a=e-1时, f(x)有一个零点x=e.②当-ln a-1>0,即0<a<e-1时, f(x)有两个零点.实际上,对于0<a<e-1,由于f(e-1)=-1-ae-1<0, f(a-1)>0,且函数f(x)在[e-1,a-1]上的图象不间断,所以f(x)在(e-1,a-1)上存在零点.另外,当x∈(0,a-1)时, f '(x)=-a>0,故f(x)在(0,a-1)上是单调增函数,所以f(x)在(0,a-1)上只有一个零点.下面考虑f(x)在(a-1,+∞)上的情况.先证f(e a-1)=a(a-2-e a-1)<0.为此,我们要证明:当x>e时,e x>x2.设h(x)=e x-x2,则h'(x)=e x-2x,再设l(x)=h'(x)=e x-2x,则l'(x)=e x-2.当x>1时,l'(x)=e x-2>e-2>0,所以l(x)=h'(x)在(1,+∞)上是单调增函数.故当x>2时,h'(x)=e x-2x>h'(2)=e2-4>0,从而h(x)在(2,+∞)上是单调增函数,进而当x>e时,h(x)=e x-x2>h(e)=e e-e2>0.即当x>e时,e x>x2.当0<a<e-1,即a-1>e时, f(e a-1)=a-1-ae a-1=a(a-2-e a-1)<0,又f(a-1)>0,且函数f(x)在[a-1,e a-1]上的图象不间断,所以f(x)在(a-1,e a-1)上存在零点.又当x>a-1时, f '(x)=-a<0,故f(x)在(a-1,+∞)上是单调减函数,所以f(x)在(a-1,+∞)上只有一个零点.综合(i),(ii),(iii),当a≤0或a=e-1时, f(x)的零点个数为1,当0<a<e-1时,f(x)的零点个数为2.考点二利用导数研究函数的极值与最值1.(2016四川,6,5分)已知a为函数f(x)=x3-12x的极小值点,则a=( )A.-4B.-2C.4D.2答案 D2.(2014辽宁,12,5分)当x∈[-2,1]时,不等式ax3-x2+4x+3≥0恒成立,则实数a的取值范围是( )A.[-5,-3]B.C.[-6,-2]D.[-4,-3]答案 C3.(2015陕西,15,5分)函数y=xe x在其极值点处的切线方程为.答案y=-4.(2017北京,20,13分)已知函数f(x)=e x cos x-x.(1)求曲线y=f(x)在点(0, f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.解析(1)因为f(x)=e x cos x-x,所以f '(x)=e x(cos x-sin x)-1, f '(0)=0.又因为f(0)=1,所以曲线y=f(x)在点(0, f(0))处的切线方程为y=1.(2)设h(x)=e x(cos x-sin x)-1,则h'(x)=e x(cos x-sin x-sin x-cos x)=-2e x sin x.当x∈时,h'(x)<0,所以h(x)在区间上单调递减.所以对任意x∈,有h(x)<h(0)=0,即f '(x)<0.所以函数f(x)在区间上单调递减.因此f(x)在区间上的最大值为f(0)=1,最小值为f=-.5.(2017江苏,20,16分)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+1(a>0,b∈R)有极值,且导函数f '(x)的极值点是f(x)的零点.(极值点是指函数取极值时对应的自变量的值)(1)求b关于a的函数关系式,并写出定义域;(2)证明:b2>3a;(3)若f(x), f '(x)这两个函数的所有极值之和不小于-,求a的取值范围.解析(1)由f(x)=x3+ax2+bx+1,得f '(x)=3x2+2ax+b=3+b-.当x=-时, f '(x)有极小值b-.因为f '(x)的极值点是f(x)的零点,所以f =-+-+1=0,又a>0,故b=+.因为f(x)有极值,故f '(x)=0有实根,从而b-=(27-a3)≤0,即a≥3.当a=3时, f '(x)>0(x≠-1),故f(x)在R上是增函数, f(x)没有极值;当a>3时, f '(x)=0有两个相异的实根x1=,x2=.列表如下:故f(x)的极值点是x1,x2.从而a>3.因此b=+,定义域为(3,+∞).(2)证明:由(1)知,=+.设g(t)=+,则g'(t)=-=.当t∈时,g'(t)>0,从而g(t)在上单调递增.因为a>3,所以a>3,故g(a )>g(3)=,即>.因此b2>3a.(3)由(1)知, f(x)的极值点是x1,x2,且x1+x2=-a,+=.从而f(x1)+f(x2)=+a+bx1+1++a+bx2+1=(3+2ax1+b)+(3+2ax2+b)+a(+)+b(x1+x2)+2=-+2=0. 记f(x), f '(x)所有极值之和为h(a),因为f '(x)的极值为b-=-a2+,所以h(a)=-a2+,a>3.因为h'(a)=-a-<0,于是h(a)在(3,+∞)上单调递减.因为h(6)=-,于是h(a)≥h(6),故a≤6.因此a的取值范围为(3,6].6.(2015安徽,21,13分)已知函数f(x)=(a>0,r>0).(1)求f(x)的定义域,并讨论f(x)的单调性;(2)若=400,求f(x)在(0,+∞)内的极值.解析(1)由题意知x≠-r,所求的定义域为(-∞,-r)∪(-r,+∞).f(x)==,f '(x)==,所以当x<-r或x>r时,f '(x)<0,当-r<x<r时,f '(x)>0,因此,f(x)的单调递减区间为(-∞,-r),(r,+∞);f(x)的单调递增区间为(-r,r).(2)由(1)的解答可知f '(r)=0,f(x)在(0,r)上单调递增,在(r,+∞)上单调递减.因此,x=r是f(x)的极大值点,所以f(x)在(0,+∞)内的极大值为f(r)====100.教师用书专用(7—15)7.(2013福建,12,5分)设函数f(x)的定义域为R,x0(x0≠0)是f(x)的极大值点,以下结论一定正确的是( )A.∀x∈R, f(x)≤f(x0)B.-x0是f(-x)的极小值点C.-x0是-f(x)的极小值点D.-x0是-f(-x)的极小值点答案 D8.(2016天津,20,14分)设函数f(x)=x3-ax-b,x∈R,其中a,b∈R.(1)求f(x)的单调区间;(2)若f(x)存在极值点x0,且f(x1)=f(x0),其中x1≠x0,求证:x1+2x0=0;(3)设a>0,函数g(x)=|f(x)|,求证:g(x)在区间[-1,1]上的最大值.解析(1)由f(x)=x3-ax-b,可得f '(x)=3x2-a.下面分两种情况讨论:①当a≤0时,有f '(x)=3x2-a≥0恒成立,所以f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞).②当a>0时,令f '(x)=0,解得x=,或x=-.当x变化时所以f(x)的单调递减区间为,单调递增区间为,.(2)证明:因为f(x)存在极值点,所以由(1)知a>0,且x0≠0.由题意,得 f '(x0)=3-a=0,即=,进而f(x0)=-ax0-b=-x0-b.又f(-2x0)=-8+2ax0-b=-x0+2ax0-b=-x0-b=f(x0),且-2x0≠x0,由题意及(1)知,存在唯一实数x1满足 f(x1)=f(x0),且x1≠x0,因此x1=-2x0.所以x1+2x0=0.(3)证明:设g(x)在区间[-1,1]上的最大值为M,max{x,y}表示x,y两数的最大值.下面分三种情况讨论:①当a≥3时,-≤-1<1≤,由(1)知, f(x)在区间[-1,1]上单调递减,所以f(x)在区间[-1,1]上的取值范围为[f(1), f(-1)],因此M=max{|f(1)|,|f(-1)|}=max{|1-a-b|,|-1+a-b|}=max{|a-1+b|,|a-1-b|}=所以M=a-1+|b|≥2.②当≤a<3时,-≤-1<-<<1≤,由(1)和(2)知f(-1)≥f =f , f(1)≤f =f ,所以f(x)在区间[-1,1]上的取值范围为 f , f ,因此M=max,=max=max=+|b|≥××=.③当0<a<时,-1<-<<1,由(1)和(2)知f(-1)<f =f , f(1)>f =f ,所以f(x)在区间[-1,1]上的取值范围为[f(-1), f(1)],因此M=max{|f(-1)|,|f(1)|}=max{|-1+a-b|,|1-a-b|}=max{|1-a+b|,|1-a-b|}=1-a+|b|>.综上所述,当a>0时,g(x)在区间[-1,1]上的最大值不小于.9.(2014天津,19,14分)已知函数f(x)=x2-ax3(a>0),x∈R.(1)求f(x)的单调区间和极值;(2)若对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)·f(x2)=1.求a的取值范围.解析(1)由已知,有f '(x)=2x-2ax2(a>0).令f '(x)=0,解得x=0或x=.当x变化时, f '(x), f(x)所以, f(x)的单调递增区间是;单调递减区间是(-∞,0),.当x=0时, f(x)有极小值,且极小值f(0)=0;当x=时,f(x)有极大值,且极大值f=.(2)由f(0)=f=0及(1)知,当x∈时, f(x)>0;当x∈时, f(x)<0.设集合A={f(x)|x∈(2,+∞)},集合B=.则“对于任意的x1∈(2,+∞),都存在x2∈(1,+∞),使得f(x1)·f(x2)=1”等价于A⊆B.显然,0∉B.下面分三种情况讨论:①当>2,即0<a<时,由f=0可知,0∈A,而0∉B,所以A不是B的子集.②当1≤≤2,即≤a≤时,有f(2)≤0,且此时f(x)在(2,+∞)上单调递减,故A=(-∞, f(2)),因而A⊆(-∞,0);由f(1)≥0,有f(x)在(1,+∞)上的取值范围包含(-∞,0),则(-∞,0)⊆B.所以,A⊆B.③当<1,即a>时,有f(1)<0,且此时f(x)在(1,+∞)上单调递减,故B=,A=(-∞,f(2)),所以A不是B 的子集.综上,a的取值范围是.10.(2014浙江,21,15分)已知函数f(x)=x3+3|x-a|(a>0).若f(x)在[-1,1]上的最小值记为g(a).(1)求g(a);(2)证明:当x∈[-1,1]时,恒有f(x)≤g(a)+4.解析(1)因为a>0,-1≤x≤1,所以(i)当0<a<1时,若x∈[-1,a],则f(x)=x3-3x+3a, f '(x)=3x2-3<0,故f(x)在(-1,a)上是减函数;若x∈[a,1],则f(x)=x3+3x-3a, f '(x)=3x2+3>0,故f(x)在(a,1)上是增函数.所以g(a)=f(a)=a3.(ii)当a≥1时,有x≤a,则f(x)=x3-3x+3a, f '(x)=3x2-3<0,故f(x)在(-1,1)上是减函数,所以g(a)=f(1)=-2+3a.综上,g(a)=(2)令h(x)=f(x)-g(a),(i)当0<a<1时,g(a)=a3,若x∈[a,1],h(x)=x3+3x-3a-a3,得h'(x)=3x2+3,则h(x)在(a,1)上是增函数,所以,h(x)在[a,1]上的最大值是h(1)=4-3a-a3,且0<a<1,所以h(1)≤4.故f(x)≤g(a)+4;若x∈[-1,a],h(x)=x3-3x+3a-a3,得h'(x)=3x2-3,则h(x)在(-1,a)上是减函数,所以,h(x)在[-1,a]上的最大值是h(-1)=2+3a-a3.令t(a)=2+3a-a3,则t'(a)=3-3a2>0,知t(a)在(0,1)上是增函数,所以,t(a)<t(1)=4,即h(-1)<4.故f(x)≤g(a)+4.(ii)当a≥1时,g(a)=-2+3a,故h(x)=x3-3x+2,得h'(x)=3x2-3,此时h(x)在(-1,1)上是减函数,因此h(x)在[-1,1]上的最大值是h(-1)=4.故f(x)≤g(a)+4.综上,当x∈[-1,1]时,恒有f(x)≤g(a)+4.11.(2014四川,21,14分)已知函数f(x)=e x-ax2-bx-1,其中a,b∈R,e=2.718 28…为自然对数的底数.(1)设g(x)是函数f(x)的导函数,求函数g(x)在区间[0,1]上的最小值;(2)若f(1)=0,函数f(x)在区间(0,1)内有零点,证明:e-2<a<1.解析(1)由f(x)=e x-ax2-bx-1,有g(x)=f '(x)=e x-2ax-b,所以g'(x)=e x-2a.当x∈[0,1]时,g'(x)∈[1-2a,e-2a],当a≤时,g'(x)≥0,所以g(x)在[0,1]上单调递增,因此g(x)在[0,1]上的最小值是g(0)=1-b;当a≥时,g'(x)≤0,所以g(x)在[0,1]上单调递减.因此g(x)在[0,1]上的最小值是g(1)=e-2a-b;当<a<时,令g'(x)=0,得x=ln(2a)∈(0,1).所以函数g(x)在区间[0,ln(2a)]上单调递减,在区间(ln(2a),1]上单调递增.于是,g(x)在[0,1]上的最小值是g(ln(2a))=2a-2aln(2a)-b.综上所述,当a≤时,g(x)在[0,1]上的最小值是g(0)=1-b;当<a<时,g(x)在[0,1]上的最小值是g(ln(2a))=2a-2aln(2a)-b;当a≥时,g(x)在[0,1]上的最小值是g(1)=e-2a-b.(2)设x0为f(x)在区间(0,1)内的一个零点,则由f(0)=f(x0)=0可知f(x)在区间(0,x0)上不可能单调递增,也不可能单调递减.则g(x)不可能恒为正,也不可能恒为负.故g(x)在区间(0,x0)内存在零点x1,同理,g(x)在区间(x0,1)内存在零点x2,所以g(x)在区间(0,1)内至少有两个零点.由(1)知,当a≤时,g(x)在[0,1]上单调递增,故g(x)在(0,1)内至多有一个零点.当a≥时,g(x)在[0,1]上单调递减,故g(x)在(0,1)内至多有一个零点,所以<a<.此时g(x)在区间[0,ln(2a)]上单调递减,在区间(ln(2a),1]上单调递增,因此x1∈(0,ln(2a)],x2∈(ln(2a),1),必有g(0)=1-b>0,g(1)=e-2a-b>0.由f(1)=0有a+b=e-1<2,有g(0)=a-e+2>0,g(1)=1-a>0,解得e-2<a<1.所以函数f(x)在区间(0,1)内有零点时,e-2<a<1.12.(2014陕西,21,14分)设函数f(x)=ln x+,m∈R.(1)当m=e(e为自然对数的底数)时,求f(x)的极小值;(2)讨论函数g(x)=f '(x)-零点的个数;(3)若对任意b>a>0,<1恒成立,求m的取值范围.解析(1)当m=e时, f(x)=ln x+,则 f '(x)=,∴当x∈(0,e)时, f '(x)<0, f(x)在(0,e)上单调递减;当x∈(e,+∞)时, f '(x)>0, f(x)在(e,+∞)上单调递增.∴当x=e时, f(x)取得极小值f(e)=ln e+=2,∴f(x)的极小值为2.(2)由题设知,g(x)=f '(x)-=--(x>0),令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0).设φ(x)=-x3+x(x≥0),则φ'(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1),当x∈(0,1)时,φ'(x)>0,∴φ(x)在(0,1)上单调递增;当x∈(1,+∞)时,φ'(x)<0,∴φ(x)在(1,+∞)上单调递减.∴x=1是φ(x)的唯一极值点,且是极大值点,因此x=1也是φ(x)的最大值点,∴φ(x)的最大值为φ(1)=.又φ(0)=0,结合y=φ(x)的图象(如图),可知①当m>时,函数g(x)无零点;②当m=时,函数g(x)有且只有一个零点;③当0<m<时,函数g(x)有两个零点;④当m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点.综上所述,当m>时,函数g(x)无零点;当m=或m≤0时,函数g(x)有且只有一个零点;当0<m<时,函数g(x)有两个零点.(3)对任意的b>a>0,<1恒成立,等价于f(b)-b<f(a)-a恒成立.(*)设h(x)=f(x)-x=ln x+-x(x>0),∴(*)等价于h(x)在(0,+∞)上单调递减.由h'(x)=--1≤0在(0,+∞)上恒成立,得m≥-x2+x=-+(x>0)恒成立,∴m≥,∴m的取值范围是.13.(2013广东,21,14分)设函数f(x)=x3-kx2+x(k∈R).(1)当k=1时,求函数f(x)的单调区间;(2)当k<0时,求函数f(x)在[k,-k]上的最小值m和最大值M.解析 f '(x)=3x2-2kx+1.(1)当k=1时, f '(x)=3x2-2x+1,Δ=4-12=-8<0,∴f '(x)>0, f(x)在R上单调递增.(2)当k<0时, f '(x)=3x2-2kx+1,其图象开口向上,对称轴为直线x=,且过(0,1).(i)当Δ=4k2-12=4(k+)(k-)≤0,即-≤k<0时, f '(x)≥0, f(x)在[k,-k]上单调递增,从而当x=k时, f(x)取得最小值m=f(k)=k,当x=-k时, f(x)取得最大值M=f(-k)=-k3-k3-k=-2k3-k.(ii)当Δ=4k2-12=4(k+)(k-)>0,即k<-时,令f '(x)=3x2-2kx+1=0,解得x1=,x2=,注意到k<x2<x1<0,∴m=min{f(k), f(x1)},M=max{f(-k), f(x2)}.∵f(x1)-f(k)=-k+x1-k=(x1-k)(+1)>0,∴f(x)的最小值m=f(k)=k.∵f(x2)-f(-k)=-k+x2-(-k3-k·k2-k)=(x2+k)[(x2-k)2+k2+1]<0,∴f(x)的最大值M=f(-k)=-2k3-k.综上所述,当k<0时, f(x)的最小值m=f(k)=k,最大值M=f(-k)=-2k3-k.14.(2013浙江,21,15分)已知a∈R,函数f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax.(1)若a=1,求曲线y=f(x)在点(2, f(2))处的切线方程;(2)若|a|>1,求f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.解析(1)当a=1时, f '(x)=6x2-12x+6,所以f '(2)=6.又因为f(2)=4,所以切线方程为y=6x-8.(2)记g(a)为f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值.f '(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a).令f '(x)=0,得到x1=1,x2=a.当a>1时,比较f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得g(a)=当a<-1时,得g(a)=3a-1.综上所述, f(x)在闭区间[0,2|a|]上的最小值为g(a)=15.(2013重庆,20,12分)某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度).设该蓄水池的底面半径为r米,高为h米,体积为V立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为100元/平方米,底面的建造成本为160元/平方米,该蓄水池的总建造成本为12 000π元(π为圆周率).(1)将V表示成r的函数V(r),并求该函数的定义域;(2)讨论函数V(r)的单调性,并确定r和h为何值时该蓄水池的体积最大.解析(1)因为蓄水池侧面的建造成本为100·2πrh=200πrh元,底面的建造成本为160πr2元,所以蓄水池的总建造成本为(200πrh+160πr2)元.所以200πrh+160πr2=12 000π,所以h=(300-4r2),从而V(r)=πr2h=(300r-4r3).因为r>0,h>0,所以0<r<5,故函数V(r)的定义域为(0,5).(2)因为V(r)=(300r-4r3),故V'(r)=(300-12r2).令V'(r)=0,解得r1=5,r2=-5(r2=-5不在定义域内,舍去).当r∈(0,5)时,V'(r)>0,故V(r)在(0,5)上为增函数;当r∈(5,5)时,V'(r)<0,故V(r)在(5,5)上为减函数.由此可知,V(r)在r=5处取得最大值,此时h=8.即当r=5,h=8时,该蓄水池的体积最大.考点三导数的综合应用1.(2015安徽,10,5分)函数f(x)=ax3+bx2+cx+d的图象如图所示,则下列结论成立的是( )A.a>0,b<0,c>0,d>0B.a>0,b<0,c<0,d>0C.a<0,b<0,c>0,d>0D.a>0,b>0,c>0,d<0答案 A2.(2014课标Ⅰ,12,5分)已知函数f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零点x0,且x0>0,则a的取值范围是( )A.(2,+∞)B.(1,+∞)C.(-∞,-2)D.(-∞,-1)答案 C3.(2017山东,20,13分)已知函数f(x)=x3-ax2,a∈R.(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3, f(3))处的切线方程;(2)设函数g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,讨论g(x)的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值.解析(1)由题意得f '(x)=x2-ax,所以当a=2时, f(3)=0, f '(x)=x2-2x,所以f '(3)=3,因此,当a=2时,曲线y=f(x)在点(3, f(3))处的切线方程是y=3(x-3),即3x-y-9=0.(2)因为g(x)=f(x)+(x-a)cos x-sin x,所以g'(x)=f '(x)+cos x-(x-a)sin x-cos x=x(x-a)-(x-a)sin x=(x-a)(x-sin x),令h(x)=x-sin x,则h'(x)=1-cos x≥0,所以h(x)在R上单调递增.因为h(0)=0,所以当x>0时,h(x)>0;当x<0时,h(x)<0.①当a<0时,g'(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,a)时,x-a<0,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(a,0)时,x-a>0,g'(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(0,+∞)时,x-a>0,g'(x)>0,g(x)单调递增.所以当x=a时g(x)取到极大值,极大值是g(a)=-a3-sin a,当x=0时g(x)取到极小值,极小值是g(0)=-a.②当a=0时,g'(x)=x(x-sin x),当x∈(-∞,+∞)时,g'(x)≥0,g(x)单调递增;所以g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,g(x)无极大值也无极小值.③当a>0时,g'(x)=(x-a)(x-sin x),当x∈(-∞,0)时,x-a<0,g'(x)>0,g(x)单调递增;当x∈(0,a)时,x-a<0,g'(x)<0,g(x)单调递减;当x∈(a,+∞)时,x-a>0,g'(x)>0,g(x)单调递增.所以当x=0时g(x)取到极大值,极大值是g(0)=-a;当x=a时g(x)取到极小值,极小值是g(a)=-a3-sin a.综上所述:当a<0时,函数g(x)在(-∞,a)和(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(a)=-a3-sin a,极小值是g(0)=-a;当a=0时,函数g(x)在(-∞,+∞)上单调递增,无极值;当a>0时,函数g(x)在(-∞,0)和(a,+∞)上单调递增,在(0,a)上单调递减,函数既有极大值,又有极小值,极大值是g(0)=-a,极小值是g(a)=-a3-sin a.4.(2017天津,19,14分)设a,b∈R,|a|≤1.已知函数f(x)=x3-6x2-3a(a-4)x+b,g(x)=e x f(x).(1)求f(x)的单调区间;(2)已知函数y=g(x)和y=e x的图象在公共点(x0,y0)处有相同的切线,(i)求证:f(x)在x=x0处的导数等于0;(ii)若关于x的不等式g(x)≤e x在区间[x0-1,x0+1]上恒成立,求b的取值范围.解析(1)由f(x)=x3-6x2-3a(a-4)x+b,可得f '(x)=3x2-12x-3a(a-4)=3(x-a)[x-(4-a)].令f '(x)=0,解得x=a,或x=4-a.由|a|≤1,得a<4-a.当x变化时, f '(x), f(x)所以, f(x)的单调递增区间为(-∞,a),(4-a,+∞),单调递减区间为(a,4-a).(2)(i)证明:因为g'(x)=e x[f(x)+f '(x)],由题意知所以解得所以, f(x)在x=x0处的导数等于0.(ii)因为g(x)≤e x,x∈[x0-1,x0+1],g(x)=e x f(x),所以由e x>0,可得f(x)≤1.又因为f(x0)=1, f '(x0)=0,故x0为f(x)的极大值点,由(1)知x0=a.由于|a|≤1,故a+1<4-a,由(1)知f(x)在(a-1,a)内单调递增,在(a,a+1)内单调递减,故当x0=a时, f(x)≤f(a)=1在[a-1,a+1]上恒成立,从而g(x)≤e x在[x0-1,x0+1]上恒成立.由f(a)=a3-6a2-3a(a-4)a+b=1,得b=2a3-6a2+1,-1≤a≤1.令t(x)=2x3-6x2+1,x∈[-1,1],所以t'(x)=6x2-12x,令t'(x)=0,解得x=2(舍去),或x=0.因为t(-1)=-7,t(1)=-3,t(0)=1,因此,t(x)的值域为[-7,1].所以,b的取值范围是[-7,1].5.(2015课标Ⅰ,21,12分)设函数f(x)=e2x-aln x.(1)讨论f(x)的导函数f '(x)零点的个数;(2)证明:当a>0时, f(x)≥2a+aln.解析(1)f(x)的定义域为(0,+∞), f '(x)=2e2x-(x>0).当a≤0时, f '(x)>0, f '(x)没有零点;当a>0时,因为y=e2x单调递增,y=-单调递增,所以f '(x)在(0,+∞)上单调递增.又f '(a)>0,当b满足0<b<且b<时, f '(b)<0,。
全国通用高考数学一轮复习第三章导数及其应用第2讲导数的应用第1课时利用导数研究函数的单调性课件理北师大
【训练 1】 已知函数 f(x)=4x+ax-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-xa2-1x, 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)=4x+45x-ln x-32,(x>0). 则 f′(x)=x2-44xx2-5.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).
规律方法 利用单调性求参数的两类热点问题的处理方法 (1)函数f(x)在区间D上存在递增(减)区间. 方法一:转化为“f′(x)>0(<0)在区间D上有解”; 方法二:转化为“存在区间D的一个子区间使f′(x)>0(<0)成 立”. (2)函数f(x)在区间D上递增(减). 方法一:转化为“f′(x)≥0(≤0)在区间D上恒成立”问题; 方法二:转化为“区间D是函数f(x)的单调递增(减)区间的子 集”.
易错警示 对于①:处理函数单调性问题时,应先求函数 的定义域; 对于②:h(x)在(0,+∞)上存在递减区间,应等价于h′(x)<0 在(0,+∞)上有解,易误认为“等价于h′(x)≤0在(0,+∞) 上有解”,多带一个“=”之所以不正确,是因为“h′(x)≤0在 (0,+∞)上有解即为h′(x)<0在(0,+∞)上有解,或h′(x)=0 在(0,+∞)上有解”,后者显然不正确; 对于③:h(x)在[1,4]上单调递减,应等价于h′(x)≤0在[1, 4]上恒成立,易误认为“等价于h′(x)<0在[1,4]上恒成立”.
(通用版)2019版高考数学一轮复习第3章导数及其应用2第2讲导数与函数的单调性教案理
第2讲 导数与函数的单调性1.函数的单调性与导数的关系(1)函数f (x )在(a ,b )内可导,且f ′(x )在(a ,b )任意子区间内都不恒等于0,当x ∈(a ,b )时.f ′(x )≥0⇔函数f (x )在(a ,b )上单调递增; f ′(x )≤0⇔函数f (x )在(a ,b )上单调递减.(2)f ′(x )>0(<0)在(a ,b )上成立是f (x )在(a ,b)上单调递增(减)的充分条件. [提醒] 利用导数研究函数的单调性,要在定义域内讨论导数的符号.判断正误(正确的打“√”,错误的打“×”)(1)若函数f (x )在(a ,b )内单调递增,那么一定有f ′(x )>0.( )(2)如果函数f (x )在某个区间内恒有f ′(x )=0,则f (x )在此区间内没有单调性.( ) 答案:(1)× (2)√函数f (x )=cos x -x 在(0,π)上的单调性是( ) A .先增后减 B .先减后增 C .增函数D .减函数解析:选D.因为f ′(x )=-sin x -1<0. 所以f (x )在(0,π)上是减函数,故选D.(教材习题改编)函数f (x )的导函数f ′(x )有下列信息: ①f ′(x )>0时,-1<x <2; ②f ′(x )<0时,x <-1或x >2; ③f ′(x )=0时,x =-1或x =2. 则函数f (x )的大致图象是( )解析:选C.根据信息知,函数f (x )在(-1,2)上是增函数.在(-∞,-1),(2,+∞)上是减函数,故选C.(教材习题改编)函数f (x )=e x-x 的单调递增区间是________. 解析:因为f (x )=e x -x ,所以f ′(x )=e x-1, 由f ′(x )>0,得e x-1>0,即x >0. 答案:(0,+∞)已知f (x )=x 3-ax 在[1,+∞)上是增函数,则实数a 的最大值是________. 解析:f ′(x )=3x 2-a ≥0,即a ≤3x 2,又因为x ∈[1,+∞),所以a ≤3,即a 的最大值是3. 答案:3利用导数判断(证明)函数的单调性[典例引领](2017·高考全国卷Ⅰ节选)已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x .讨论f (x )的单调性. 【解】 (分类讨论思想)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),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(-∞,+∞)单调递增. ②若a >0,则由f ′(x )=0得x =ln a . 当x ∈(-∞,ln a )时,f ′(x )<0; 当x ∈(ln a ,+∞)时,f ′(x )>0.故f (x )在(-∞,ln a )单调递减,在(ln a ,+∞)单调递增. ③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单调递减, 在⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞单调递增.导数法证明函数f (x )在(a ,b )内的单调性的步骤(1)求f ′(x );(2)确认f ′(x )在(a ,b )内的符号;(3)作出结论:f ′(x )>0时为增函数;f ′(x )<0时为减函数.[提醒] 研究含参数函数的单调性时,需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.[通关练习]1.函数f (x )=e 2x+2cos x -4的定义域是[0,2π],则f (x )( ) A .在[0,π]上是减函数,在[π,2π]上是增函数 B .在[0,π]上是增函数,在[π,2π]上是减函数 C .在[0,2π]上是增函数 D .在[0,2π]上是减函数解析:选C.由题意可得f ′(x )=2e 2x-2sin x =2(e 2x-sin x ). 因为x ∈[0,2π],所以f ′(x )≥2(1-sin x )≥0, 所以函数f (x )在[0,2π]上是增函数,故选C. 2.已知函数f (x )=m ln(x +1),g (x )=xx +1(x >-1).讨论函数F (x )=f (x )-g (x )在(-1,+∞)上的单调性. 解:F ′(x )=f ′(x )-g ′(x )=mx +1-1(x +1)2=m (x +1)-1(x +1)2(x >-1). 当m ≤0时,F ′(x )<0,函数F (x )在(-1,+∞)上单调递减;当m >0时,令F ′(x )<0,得x <-1+1m ,函数F (x )在(-1,-1+1m)上单调递减;令F ′(x )>0,得x >-1+1m ,函数F (x )在(-1+1m,+∞)上单调递增.综上所述,当m ≤0时,F (x )在(-1,+∞)上单调递减;当m >0时,F (x )在(-1,-1+1m )上单调递减,在(-1+1m,+∞)上单调递增.求函数的单调区间[典例引领](2016·高考北京卷)设函数f (x )=x e a -x+bx ,曲线y =f (x )在点(2,f (2))处的切线方程为y =(e -1)x +4. (1)求a ,b 的值;。
数学(文)一轮教学案:第三章第2讲 导数的应用 Word版含解析
第2讲导数的应用考纲展示命题探究1函数的单调性与导数的关系2用充分必要条件来诠释导数与函数单调性的关系(1)f′(x)>0(或f′(x)<0)是f(x)在(a,b)内单调递增(或递减)的充分不必要条件;(2)f′(x)≥0(或f′(x)≤0)是f(x)在(a,b)内单调递增(或递减)的必要不充分条件(f′(x)=0不恒成立).注意点应用导数解决函数单调性问题的原则方法(1)求函数f(x)的单调区间,也是求不等式f′(x)>0(或f′(x)<0)的解集,但单调区间不能脱离函数定义域而单独存在,求单调区间要坚持“定义域优先”的原则.(2)由函数f(x)在区间[a,b]内单调递增(或递减),可得f′(x)≥0(或f′(x)≤0)在该区间恒成立,而不是f′(x)>0(或f′(x)<0)恒成立,“=”不能少.必要时还需对“=”进行检验.1.思维辨析(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)f(x)在(a,b)上单调递增与(a,b)是f(x)的单调递增区间是相同的说法.()答案(1)×(2)√(3)×2.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′=-2x e x+(3-x2)e x=e x(-x2-2x+3),由y′>0⇒x2+2x-3<0⇒-3<x<1,∴函数y=(3-x2)e x的单调递增区间是(-3,1).故选D.3.函数f (x )=e x -2x 的单调递增区间是________.答案 (ln 2,+∞)解析 f ′(x )=e x -2,令f ′(x )=0得x =ln 2.当x ∈(ln 2,+∞)时,f ′(x )>0,∴f (x )=e x -2x 的单调递增区间为(ln 2,+∞).[考法综述] 单调性是导数几种应用中最基本也是最重要的内容,因为求极值和最值都离不开单调性.利用导数讨论函数单调性或求函数的单调区间是导数的重要应用,也是高考的热点,经常在解答题的分支问题中出现,难度一般.命题法 判断函数的单调性典例 已知函数f (x )=ln x -mx +m ,m ∈R .(1)已知函数f (x )在点(1,f (1))处与x 轴相切,求实数m 的值;(2)求函数f (x )的单调区间;(3)在(1)的结论下,对于任意的0<a <b ,证明:f (b )-f (a )b -a<1a -1. [解] 由f (x )=ln x -mx +m ,得f ′(x )=1x -m (x >0).(1)依题意得f ′(1)=1-m =0,即m =1.(2)当m ≤0时,f ′(x )=1x -m >0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当m >0时,f ′(x )=-m ⎝⎛⎭⎪⎫x -1m x ,由f ′(x )>0,得x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1m ,由f ′(x )<0,得x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1m ,+∞, 即函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1m 上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1m ,+∞上单调递减. (3)证明:由(1)知m =1,得f (x )=ln x -x +1,对于任意的0<a <b ,f (b )-f (a )b -a<1a -1可化为(ln b -b )-(ln a -a )b -a<1a -1,因为0<a <b ,所以有b -a >0,故不等式可化为(ln b -b )-(ln a -a )<⎝ ⎛⎭⎪⎫1a -1(b -a ),即ln b a <b a -1,令t =b a ,得ln t -t +1<0(t >1),令f (t )=ln t -t +1.由(2)知,函数f (x )在(1,+∞)上单调递减,且f (1)=0,即f (t )<f (1),于是上式成立,故对于任意的0<a <b ,f (b )-f (a )b -a <1a-1成立. 【解题法】 单调区间的求法及由单调性求参数取值范围的方法(1)利用导数求函数的单调区间的两个方法①方法一:a.确定函数y =f (x )的定义域;b .求导数y ′=f ′(x );c .解不等式f ′(x )>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;d .解不等式f ′(x )<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间. ②方法二:a.确定函数y =f (x )的定义域;b .求导数y ′=f ′(x ),令f ′(x )=0,解此方程,求出在定义域内的一切实根;c .把函数f (x )的间断点(即f (x )的无定义点)的横坐标和上面的各实数根按由小到大的顺序排列起来,然后用这些点把函数f (x )的定义域分成若干个小区间;d .确定f ′(x )在各个区间内的符号,根据符号判定函数在每个相应区间内的单调性.(2)由函数的单调性求参数的取值范围的方法①可导函数在某一区间上单调,实际上就是在该区间上f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0)(f ′(x )在该区间的任意子区间内都不恒等于0)恒成立,然后分离参数,转化为求函数的最值问题,从而获得参数的取值范围.②可导函数在某一区间上存在单调区间,实际上就是f ′(x )>0(或f ′(x )<0)在该区间上存在解集,这样就把函数的单调性问题转化成了不等式问题.③若已知f (x )在区间I 上的单调性,区间I 中含有参数时,可先求出f (x )的单调区间,令I 是其单调区间的子集,从而可求出参数的取值范围.1.设函数f (x )=e x (2x -1)-ax +a ,其中a <1,若存在唯一的整数x 0使得f (x 0)<0,则a 的取值范围是( )A.⎣⎢⎡⎭⎪⎫-32e ,1 B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫-32e ,34 C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ,34 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫32e ,1 答案 D解析 由题意可知存在唯一的整数x 0,使得e x 0(2x 0-1)<ax 0-a ,设g (x )=e x (2x -1),h (x )=ax -a ,由g ′(x )=e x (2x +1)可知g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-12上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,+∞上单调递增,作出g (x )与h (x )的大致图象如图所示,故⎩⎪⎨⎪⎧ h (0)>g (0)h (-1)≤g (-1),即⎩⎨⎧ a <1-2a ≤-3e ,所以32e≤a <1,故选D.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( )A .(-∞,-1)∪(0,1)B .(-1,0)∪(1,+∞)C .(-∞,-1)∪(-1,0)D .(0,1)∪(1,+∞)答案 A解析 令F (x )=f (x )x ,因为f (x )为奇函数,所以F (x )为偶函数,由于F ′(x )=xf ′(x )-f (x )x 2,当x >0时,xf ′(x )-f (x )<0,所以F (x )=f (x )x 在(0,+∞)上单调递减,根据对称性,F (x )=f (x )x 在(-∞,0)上单调递增,又f (-1)=0,f (1)=0,数形结合可知,使得f (x )>0成立的x 的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).故选A.3.若定义在R 上的函数f (x )满足f (0)=-1,其导函数f ′(x )满足f ′(x )>k >1,则下列结论中一定错误的是( )A .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k <1k B .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k >1k -1 C .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1<1k -1 D .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>k k -1答案 C解析 构造函数g (x )=f (x )-kx +1,则g ′(x )=f ′(x )-k >0,∴g (x )在R 上为增函数.∵k >1,∴1k -1>0,则g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>g (0). 而g (0)=f (0)+1=0,∴g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1-k k -1+1>0, 即f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1k -1>k k -1-1=1k -1, 所以选项C 错误,故选C.4.已知函数f (x )=ax 3-3x 2+1,若f (x )存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围是( )A .(2,+∞)B .(1,+∞)C .(-∞,-2)D .(-∞,-1)答案 C解析 (1)当a =0时,显然f (x )有两个零点,不符合题意.(2)当a ≠0时,f ′(x )=3ax 2-6x ,令f ′(x )=0,解得x 1=0,x 2=2a .当a >0时,2a >0,所以函数f (x )=ax 3-3x 2+1在(-∞,0)与⎝ ⎛⎭⎪⎫2a ,+∞上为增函数,在⎝⎛⎭⎪⎫0,2a 上为减函数,因为f (x )存在唯一零点x 0,且x 0>0,则f (0)<0,即1<0,不成立.当a <0时,2a <0,所以函数f (x )=ax 3-3x 2+1在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,2a 和(0,+∞)上为减函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫2a ,0上为增函数,因为f (x )存在唯一零点x 0,且x 0>0,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2a >0,即a ·8a 3-3·4a 2+1>0,解得a >2或a <-2,又因为a <0,故a 的取值范围为(-∞,-2).选C.5.已知函数f (x )=-2(x +a )ln x +x 2-2ax -2a 2+a ,其中a >0.(1)设g (x )是f (x )的导函数,讨论g (x )的单调性;(2)证明:存在a ∈(0,1),使得f (x )≥0在区间(1,+∞)内恒成立,且f (x )=0在区间(1,+∞)内有唯一解.解 (1)由已知,函数f (x )的定义域为(0,+∞),g (x )=f ′(x )=2(x-a )-2ln x -2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+a x , 所以g ′(x )=2-2x +2a x 2=2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+2⎝ ⎛⎭⎪⎫a -14x 2当0<a <14时,g (x )在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-4a 2,⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-4a 2,+∞上单调递增,在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-4a 2,1+1-4a 2上单调递减; 当a ≥14时,g (x )在区间(0,+∞)上单调递增.(2)证明:由f ′(x )=2(x -a )-2ln x -2⎝ ⎛⎭⎪⎫1+a x =0,解得a =x -1-ln x 1+x -1. 令φ(x )=-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +x -1-ln x 1+x -1ln x +x 2-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1-ln x 1+x -1x -2⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1-ln x 1+x -12+x -1-ln x 1+x -1. 则φ(1)=1>0,φ(e)=-e (e -2)1+e -1-2⎝ ⎛⎭⎪⎫e -21+e -12<0. 故存在x 0∈(1,e),使得φ(x 0)=0.令a 0=x 0-1-ln x 01+x -10,u (x )=x -1-ln x (x ≥1). 由u ′(x )=1-1x ≥0知,函数u (x )在区间(1,+∞)上单调递增.所以0=u (1)1+1<u (x 0)1+x -10=a 0<u (e )1+e -1=e -21+e -1<1. 即a 0∈(0,1).当a =a 0时,有f ′(x 0)=0,f (x 0)=φ(x 0)=0.由(1)知,f ′(x )在区间(1,+∞)上单调递增,故当x ∈(1,x 0)时,f ′(x )<0,从而f (x )>f (x 0)=0;当x ∈(x 0,+∞)时,f ′(x )>0,从而f (x )>f (x 0)=0.所以,当x ∈(1,+∞)时,f (x )≥0.综上所述,存在a ∈(0,1),使得f (x )≥0在区间(1,+∞)内恒成立,且f (x )=0在区间(1,+∞)内有唯一解.6.设函数f (x )=3x 2+ax e x (a ∈R ).(1)若f (x )在x =0处取得极值,确定a 的值,并求此时曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)若f (x )在[3,+∞)上为减函数,求a 的取值范围.解 (1)对f (x )求导得f ′(x )=(6x +a )e x -(3x 2+ax )e x(e x )2=-3x 2+(6-a )x +a e x,因为f (x )在x =0处取得极值,所以f ′(0)=0,即a =0.当a =0时,f (x )=3x 2e x ,f ′(x )=-3x 2+6x e x,故f (1)=3e ,f ′(1)=3e , 从而f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -3e =3e (x -1),化简得3x-e y =0.(2)由(1)知f ′(x )=-3x 2+(6-a )x +a e x, 令g (x )=-3x 2+(6-a )x +a ,由g (x )=0解得x 1=6-a -a 2+366, x 2=6-a +a 2+366. 当x <x 1时,g (x )<0,即f ′(x )<0,故f (x )为减函数;当x 1<x <x 2时,g (x )>0,即f ′(x )>0,故f (x )为增函数;当x >x 2时,g (x )<0,即f ′(x )<0,故f (x )为减函数.由f (x )在[3,+∞)上为减函数,知x 2=6-a +a 2+366≤3,解得a ≥-92, 故a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫-92,+∞. 7.函数f (x )=ax 3+3x 2+3x (a ≠0).(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )在区间(1,2)是增函数,求a 的取值范围.解 (1)f ′(x )=3ax 2+6x +3,f ′(x )=0的判别式Δ=36(1-a ). ①若a ≥1,则f ′(x )≥0,且f ′(x )=0当且仅当a =1,x =-1. 故此时f (x )在R 上是增函数.②由于a ≠0,故当a <1时,f ′(x )=0有两个根:x 1=-1+1-a a ,x 2=-1-1-a a. 若0<a <1,则当x ∈(-∞,x 2)或x ∈(x 1,+∞)时f ′(x )>0, 故f (x )分别在(-∞,x 2),(x 1,+∞)是增函数;当x ∈(x 2,x 1)时,f ′(x )<0,故f (x )在(x 2,x 1)是减函数;若a <0,则当x ∈(-∞,x 1)或(x 2,+∞)时f ′(x )<0,故f (x )分别在(-∞,x 1),(x 2,+∞)是减函数;当x ∈(x 1,x 2)时f ′(x )>0,故f (x )在(x 1,x 2)是增函数.(2)当a >0,x >0时,f ′(x )=3ax 2+6x +3>0,故当a >0时,f (x )在区间(1,2)是增函数.当a <0时,f (x )在区间(1,2)是增函数当且仅当f ′(1)≥0且f ′(2)≥0,解得-54≤a <0.综上,a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫-54,0∪(0,+∞). 1 判断函数极值的方法一般地,当函数f (x )在点x 0处连续时,(1)如果在x 0附近的左侧f ′(x )>0,右侧f ′(x )<0,那么f (x 0)是极大值;(2)如果在x 0附近的左侧f ′(x )<0,右侧f ′(x )>0,那么f (x 0)是极小值.2 求可导函数f (x )的极值的步骤(1)求导函数f ′(x );(2)求方程f ′(x )=0的根;(3)检验f ′(x )在方程f ′(x )=0的根的左右两侧的函数值的符号,如果左正右负,那么函数y =f (x )在这个根处取得极大值;如果左负右正,那么函数y =f (x )在这个根处取得极小值,可列表完成.3 函数的最值在闭区间[a ,b ]上的连续函数y =f (x ),在[a ,b ]上必有最大值与最小值.在区间(a ,b )上的连续函数y =f (x ),若有唯一的极值点,则这个极值点就是最值点.注意点 极值点的含义及极值与最值的关系(1)“极值点”不是点,若函数f (x )在x 1处取得极大值,则x 1即为极大值点,极大值为f (x 1);在x 2处取得极小值,则x 2为极小值点,极小值为f (x 2).(2)极值只能在定义域内部取得,而最值却可以在区间的端点取得,有极值的未必有最值,有最值的未必有极值;极值有可能成为最值,最值只要不在端点必定是极值.1.思维辨析(1)导数为零的点不一定是极值点.( )(2)三次函数在R 上必有极大值和极小值.( )(3)函数的极大值不一定比极小值大.( )(4)对可导函数f (x ),f ′(x 0)=0是x 0点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.( )(6)函数f (x )=x sin x 有无数个极值点.( )答案 (1)√ (2)× (3)√ (4)× (5)√ (6)√2.函数y =x 4-4x +3在区间[-2,3]上的最小值为( )A .72B .36C .12D .0 答案 D解析 因为y ′=4x 3-4,令y ′=0即4x 3-4=0,解得x =1.当x <1时,y ′<0,当x >1时,y ′>0,所以函数的极小值为y |x =1=0,而在端点处的函数值y |x =-2=27,y |x =3=72,所以y min =0.3.函数f (x )=ax 3+bx 在x =1处有极值-2,则a ,b 的值分别为( )A .1,-3B .1,3C .-1,3D .-1,-3 答案 A解析 ∵f ′(x )=3ax 2+b ,∴f ′(1)=3a +b =0.①又当x =1时有极值-2,∴a +b =-2.②联立①②解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =-3. [考法综述] 函数的极值与最值是高考热点内容,对极值的考查主要有2个命题角度:①判断极值的情况,②已知函数求极值.考查函数最值时必定涉及函数的单调性,还会涉及方程和不等式.题型有大题也有小题且有一定难度.另外已知函数的极值(最值)情况求参数的取值范围也是热点考查内容,涉及函数的单调性时,往往需要进行分类讨论,这类题综合性强,难度较大.命题法 求函数的极值与最值典例 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[-1,e](e 为自然对数的底数)上的最大值.[解] (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: x(-∞,0) 0 f ′(x )- 0 + 0 -f (x )极小值 极大值 点为x =23.(2)①当-1≤x <1时,由(1)知,函数f (x )在[-1,0]和⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,1上单调递减,在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,23上单调递增. 因为f (-1)=2,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫23=427,f (0)=0,所以f (x )在[-1,1)上的最大值为2.②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,则f (x )在[1,e]上的最大值为f (e)=a .故当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.【解题法】 求函数极值和最值的方法(1)求函数的极值应先确定函数的定义域,再解方程f ′(x )=0,再判断f ′(x )=0的根是否是极值点,可通过列表结合导函数与0的大小(或函数的单调性)进行分析,若遇极值点含参数不能比较大小时,则需分类讨论.(2)函数的最大值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(或小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到.1.对二次函数f (x )=ax 2+bx +c (a 为非零整数),四位同学分别给出下列结论,其中有且只有一个结论是错误的,则错误的结论是( )A .-1是f (x )的零点B .1是f (x )的极值点C .3是f (x )的极值D .点(2,8)在曲线y =f (x )上答案 A解析 由A 知a -b +c =0;由B 知f ′(x )=2ax +b,2a +b =0;由C 知f ′(x )=2ax +b ,令f ′(x )=0可得x =-b 2a ,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-b 2a =3,则4ac -b 24a =3;由D 知4a +2b +c =8.假设A 选项错误,则⎩⎪⎨⎪⎧ a -b +c ≠0,2a +b =0,4ac -b 24a =3,4a +2b +c =8,得⎩⎪⎨⎪⎧ a =5,b =-10,c =8,满足题意,故A 结论错误.同理易知当B 或C 或D 选项错误时不符合题意,故选A.2.已知函数f (x )=x 3+bx 2+cx +d (b ,c ,d 为常数),当x ∈(0,1)时,f (x )取得极大值,当x ∈(1,2)时,f (x )取得极小值,则⎝ ⎛⎭⎪⎫b +122+(c -3)2的取值范围是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫372,5 B .(5,5) C.⎝ ⎛⎭⎪⎫374,25 D .(5,25)答案 D解析 因为f ′(x )=3x 2+2bx +c ,f ′(x )的两个根分别在(0,1)和(1,2)内,所以f ′(0)>0,f ′(1)<0,f ′(2)>0,即⎩⎪⎨⎪⎧ c >0,3+2b +c <0,12+4b +c >0,作出可行域如图中阴影部分所示(不包括b 轴),⎝ ⎛⎭⎪⎫b +122+(c -3)2表示可行域内一点到点P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,3的距离的平方,由图象可知,P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,3到直线3+2b +c =0的距离最小,即⎝ ⎛⎭⎪⎫b +122+(c -3)2的最小值为⎝ ⎛⎭⎪⎫|3-1+3|52=5,P ⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,3到点A ⎝ ⎛⎭⎪⎫-92,6的距离最大,此时⎝ ⎛⎭⎪⎫b +122+(c -3)2=25,因为可行域的临界线为虚线,所以所求范围为(5,25),故选D.3.若函数f (x )=x 3-3x 在(a,6-a 2)上有最小值,则实数a 的取值范围是( )A .(-5,1)B .[-5,1)C .[-2,1)D .(-2,1)答案 C 解析 令f ′(x )=3x 2-3=0,得x =±1,且x =-1为函数f (x )的极大值点,x =1为函数f (x )的极小值点.函数f (x )在区间(a,6-a 2)上有最小值,则函数f (x )的极小值点必在区间(a,6-a 2)内,且左端点的函数值不小于f (1),即实数a 满足a <1<6-a 2且f (a )=a 3-3a ≥f (1)=-2,解得-5<a <1,且a ≥-2.故实数a 的取值范围是[-2,1).4.设函数f (x )=e x (sin x -cos x )(0≤x ≤2015π),则函数f (x )的各极小值之和为( )A .-e 2π(1-e 2015π)1-e 2πB .-e 2π(1-e 2015π)1-e πC .-1-e 2016π1-e 2πD .-e 2π(1-e 2014π)1-e 2π答案 D解析 因为f ′(x )=2e x sin x ,所以x ∈(2k π+π,2k π+2π)(k ∈Z )时,f ′(x )<0,f (x )单调递减,x ∈(2k π+2π,2k π+3π)(k ∈Z )时,f ′(x )>0,f (x )单调递增,故当x =2k π+2π(k ∈Z )时,f (x )取极小值,其极小值为f (2k π+2π)=-e 2k π+2π(k ∈Z ),又0≤x ≤2015π,所以f (x )的各极小值之和S =-e 2π-e 4π-…-e 2014π=-e 2π(1-e 2014π)1-e 2π,故选D. 5.已知点M 在曲线y =3ln x -x 2上,点N 在直线x -y +2=0上,则|MN |的最小值为________.答案 2 2解析 当点M 处的曲线的切线与直线x -y +2=0平行时|MN |取得最小值.令y ′=-2x +3x =1,解得x =1,所以点M 的坐标为(1,-1),所以点M 到直线x -y +2=0的距离为|1+2+1|2=22,即|MN |的最小值为2 2.6.函数f (x )=x 3-3x 2+6在x =________时取得极小值. 答案 2解析 依题意得f ′(x )=3x (x -2).当x <0或x >2时,f ′(x )>0;当0<x <2时,f ′(x )<0.因此,函数f (x )在x =2时取得极小值.7.设函数f (x )=(x +a )ln x ,g (x )=x 2e x .已知曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与直线2x -y =0平行.(1)求a 的值;(2)是否存在自然数k ,使得方程f (x )=g (x )在(k ,k +1)内存在唯一的根?如果存在,求出k ;如果不存在,请说明理由;(3)设函数m (x )=min{f (x ),g (x )}(min{p ,q }表示p ,q 中的较小值),求m (x )的最大值.解 (1)由题意知,曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线斜率为2,所以f ′(1)=2,又f ′(x )=ln x +a x +1,所以a =1.(2)k =1时,方程f (x )=g (x )在(1,2)内存在唯一的根.设h (x )=f (x )-g (x )=(x +1)ln x -x 2e x ,当x ∈(0,1]时,h (x )<0,又h (2)=3ln 2-4e 2=ln 8-4e 2>1-1=0,所以存在x 0∈(1,2),使得h (x 0)=0.因为h ′(x )=ln x +1x +1+x (x -2)e x ,所以当x ∈(1,2)时,h ′(x )>1-1e >0,当x ∈[2,+∞)时,h ′(x )>0,所以当x ∈(1,+∞)时,h (x )单调递增.所以k =1时,方程f (x )=g (x )在(k ,k +1)内存在唯一的根.(3)由(2)知方程f (x )=g (x )在(1,2)内存在唯一的根x 0,且x ∈(0,x 0)时,f (x )<g (x ),x ∈(x 0,+∞)时,f (x )>g (x ),所以m (x )=⎩⎨⎧ (x +1)ln x ,x ∈(0,x 0],x 2e x ,x ∈(x 0,+∞).当x ∈(0,x 0]时,若x ∈(0,1],m (x )≤0;若x ∈(1,x 0],由m ′(x )=ln x +1x +1>0.可知0<m (x )≤m (x 0).故m (x )≤m (x 0).当x ∈(x 0,+∞)时,由m ′(x )=x (2-x )e x ,可得x ∈(x 0,2)时,m ′(x )>0,m (x )单调递增;x ∈(2,+∞)时,m ′(x )<0,m (x )单调递减.可知m (x )≤m (2)=4e 2,且m (x 0)<m (2).综上可得,函数m (x )的最大值为4e 2.8.设函数f (x )=1+(1+a )x -x 2-x 3,其中a >0.(1)讨论f (x )在其定义域上的单调性;(2)当x ∈[0,1]时,求f (x )取得最大值和最小值时的x 的值. 解 (1)f (x )的定义域为(-∞,+∞),f ′(x )=1+a -2x -3x 2.令f ′(x )=0,得x 1=-1-4+3a 3, x 2=-1+4+3a 3,x 1<x 2, 所以f ′(x )=-3(x -x 1)(x -x 2).当x <x 1或x >x 2时,f ′(x )<0;当x 1<x <x 2时,f ′(x )>0.故f (x )在(-∞,x 1)和(x 2,+∞)内单调递减,在(x 1,x 2)内单调递增.(2)因为a >0,所以x 1<0,x 2>0.①当a ≥4时,x 2≥1.由(1)知,f (x )在[0,1]上单调递增.所以f (x )在x =0和x =1处分别取得最小值和最大值.②当0<a <4时,x 2<1.由(1)知,f (x )在[0,x 2]上单调递增,在[x 2,1]上单调递减.所以f (x )在x =x 2=-1+4+3a 3处取得最大值. 又f (0)=1,f (1)=a ,所以当0<a <1时,f (x )在x =1处取得最小值;当a =1时,f (x )在x =0处和x =1处同时取得最小值;当1<a <4时,f (x )在x =0处取得最小值. 9.设函数f (x )=e x x 2-k ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +ln x (k …是自然对数的底数). (1)当k ≤0时,求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,求k 的取值范围.解 (1)f ′(x )=e x ·x 2-2x e x x 4-k ⎝ ⎛⎭⎪⎫-2x 2+1x =(x -2)(e x -kx )x 3(x >0), 由k ≤0,知e x -kx >0,令f ′(x )=0,则x =2,当x ∈(0,2)时,f ′(x )<0,f (x )为减函数,当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )为增函数.综上,f (x )的减区间为(0,2),增区间为(2,+∞).(2)由题意知f ′(x )=0,即e x -kx =0在(0,2)内存在两个不等实根. 令g (x )=e x -kx ,g ′(x )=e x -k ,令g ′(x )=0,x =ln k ,则0<ln k <2,即1<k <e 2.当0<x <ln k 时,g ′(x )<0,g (x )为减函数.当ln k <x <2时,g (x )为增函数.∵g (0)=1>0,只需⎩⎪⎨⎪⎧g (2)>0,g (ln k )<0,即⎩⎪⎨⎪⎧e 2-2k >0,e ln k -k ·ln k <0,得e<k <e 22. 综上可知,k 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫e ,e 22 10.已知函数f (x )=ln x -a (x 2-x )(a ∈R ).(1)当a =1时,求f (x )在点(1,f (1))处的切线方程;(2)求f (x )在[1,2]上的最大值.解 (1)当a =1时,f (x )=ln x -x 2+x ,f ′(x )=1x -2x +1. ∴f (1)=0,f ′(1)=0,即所求切线方程为:y =0.(2)∵f ′(x )=1x -2ax +a =-2ax 2+ax +1x,x >0. ∴当a =0时,f ′(x )>0,f (x )在[1,2]上单调递增.∴f (x )max =f (2)=ln 2.当a ≠0时,可令g (x )=-2ax 2+ax +1,x ∈[1,2],g (x )的对称轴x =14且过点(0,1).∴当a <0时,f ′(x )>0在[1,2]上恒成立,f (x )在[1,2]上单调递增, ∴f (x )max =f (2)=ln 2-2a .当a >0时,若g (1)≤0,即a ≥1时,f ′(x )<0在[1,2]上恒成立. f (x )在[1,2]上单调递减,∴f (x )max =f (1)=0.若g (1)>0,g (2)<0,即16<a <1时,f ′(x )在⎣⎢⎡⎭⎪⎫1,a +a 2+8a 4a 上大于零, 在⎝ ⎛⎦⎥⎤a +a 2+8a 4a ,2上小于零, ∴f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1,a +a 2+8a 4a 上单调递增, 在⎝ ⎛⎦⎥⎤a +a 2+8a 4a ,2上单调递减.∴f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫a +a 2+8a 4a =ln a +a 2+8a 4a +a 2+8a +a -48. 若g (1)>0,g (2)≥0,即0<a ≤16时,f ′(x )>0在[1,2]上恒成立,f (x )在[1,2]上单调递增,∴f (x )max =f (2)=ln 2-2a .综上:f (x )max =⎩⎪⎨⎪⎧ ln 2-2a ,a ≤16ln a +a 2+8a 4a +a 2+8a +a -48,16<a <10,a ≥1.11.已知函数f (x )=-x 3+ax 2-4(a ∈R ),f ′(x )是f (x )的导函数.(1)当a =2时,对于任意的m ∈[-1,1],n ∈[-1,1],求f (m )+f ′(n )的最小值;(2)若存在x 0∈(0,+∞),使f (x 0)>0,求a 的取值范围.解 (1)由题意得f (x )=-x 3+2x 2-4,f ′(x )=-3x 2+4x .令f ′(x )=0,得x =0或43.当x 在[-1,1]上变化时,f ′(x ),f (x )随x 的变化情况如下表:∵f ′(x )=-3x 2+4x 的对称轴为直线x =23,且抛物线开口向下,∴对于n ∈[-1,1],f ′(n )的最小值为f ′(-1)=-7.∴f (m )+f ′(n )的最小值为-11.(2)∵f ′(x )=-3x ⎝⎛⎭⎪⎫x -2a 3.①若a ≤0,当x >0时,f ′(x )<0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递减.又f (0)=-4,则当x >0时,f (x )<-4.∴当a ≤0时,不存在x 0>0,使f (x 0)>0.②若a >0,则当0<x <2a 3时,f ′(x )>0;当x >2a 3时,f ′(x )<0.从而f (x )在⎝ ⎛⎦⎥⎤0,2a 3上单调递增,在⎣⎢⎡⎭⎪⎫2a 3,+∞上单调递减, ∴当x ∈(0,+∞)时,f (x )max =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫2a 3=-8a 327+4a 39-4=427a 3-4. 根据题意,得4a 327-4>0,即a 3>27,解得a >3.综上,a 的取值范围是(3,+∞).1 利用导数证明不等式的常用技巧(1)利用给定函数的某些性质,如函数的单调性、最值、极值等,服务于所要证明的不等式.(2)当给出的不等式无法直接证明时,先对不等式进行等价转化后再进行求证.(3)根据不等式的结构特征构造函数,利用函数的最值进行求证,构造函数的方法较为灵活,要结合具体问题,平时要多积累.其一般步骤为:构造可导函数→研究其单调性求最值→得出不等关系→整理得出所证明的结论.2 导数在研究函数零点中的作用(1)研究函数图象的交点、方程的根、函数的零点归根到底是研究函数的性质,如单调性、极值等.(2)用导数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助零点存在性定理判断;另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合来解决.3 利用导数求解实际问题中的优化问题生活中求利润最大、用料最省、效率最高等问题称之为优化问题.导数是解决生活中优化问题的有力工具,用导数解决优化问题的基本思路是:优化问题→用函数表示的数学问题→用导数解决数学问题→优化问题的答案.利用导数解决实际应用问题一般有如下几类:(1)给出了具体的函数关系式,只需研究这个函数的性质即可;(2)函数关系式中含有比例系数,根据已知数据求出比例系数得到函数关系式,再研究函数的性质;(3)没有给出函数关系,需要先建立函数关系,再研究函数的性质.注意点 函数定义域的重要性在函数的综合应用中,不论是研究函数的性质,还是构造函数,还是建立新的函数关系时,都要正确求出函数的定义域,再利用导数求解.1.思维辨析(1)2ax +e x≥x +1恒成立,可转化为a ≥x +1-e x2x 恒成立.( ) (2)对任意x ∈R ,f (x )≥g (x )恒成立,则f (x )min ≥g (x )max .( )(3)若函数y =f (x )与y =g (x )的图象有2个交点,则f (x )-g (x )有2个零点.( )答案 (1)× (2)× (3)√2.在区间(0,π)上,sin x 与x 的大小关系是________.答案 sin x <x解析 构造函数f (x )=sin x -x ,则f ′(x )=cos x -1≤0且不恒等于0,故函数f (x )在(0,π)上单调递减,所以f (x )<f (0)=0,故sin x <x .3.已知函数f (x )=x +1e x .(1)讨论函数f (x )的单调性,并求其最值;(2)若对任意的x ∈(0,+∞),有f (x )<ax 2+1恒成立,求实数a的取值范围.解 (1)f (x )=x +1e x ,f ′(x )=1-1e x =0,则x =0.当x ∈(-∞,0)时f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(0,+∞)时f ′(x )>0,f (x )单调递增,所以f (x )的最小值为f (0)=1,无最大值.(2)由(1)知,若a =0,则当x >0时f (x )>1=ax 2+1,原不等式不成立.若a <0,则当x >0时,ax 2+1<1,原不等式不成立.若a >0,f (x )<ax 2+1等价于(ax 2-x +1)e x >1.设φ(x )=(ax 2-x +1)e x ,那么φ′(x )=[ax 2+(2a -1)x ]e x .若a ≥12,则φ(x )=(ax 2-x +1)e x 在(0,+∞)上单调递增,φ(x )的最小值大于φ(0)=1,因而(ax 2-x +1)e x >1恒成立.若0<a <12,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a -2时φ(x )单调递减,φ(x )<φ(0)=1,原不等式不成立.综上所述,实数a 的取值范围为⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞. [考法综述] 函数与导数的压轴试题,在每年的高考中属于必考内容,其命题方向主要有两个:一是围绕函数的性质考查函数的奇偶性、单调性、周期性、极值、最值,曲线的切线等问题展开,二是围绕函数与方程、不等式命制探索方程根的个数、不等式的证明、不等式恒成立等问题展开.此类压轴试题难度较大,逻辑推理能力较强,在今后的备考中不可小视.命题法1 利用导数证明不等式问题典例1 已知函数f (x )=e xx e x +1. (1)证明:0<f (x )≤1;(2)当x >0时,f (x )>1ax 2+1,求a 的取值范围. [解] (1)证明:设g (x )=x e x +1,则g ′(x )=(x +1)e x .当x ∈(-∞,-1)时,g ′(x )<0,g (x )单调递减;当x ∈(-1,+∞)时,g ′(x )>0,g (x )单调递增.所以g (x )≥g (-1)=1-e -1>0.又e x >0,故f (x )>0.f ′(x )=e x (1-e x )(x e x +1)2. 当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.所以f (x )≤f (0)=1.综上,有0<f (x )≤1.(2)①若a =0,则x >0时,f (x )<1=1ax 2+1,不等式不成立. ②若a <0,则当0<x <1-a时,1ax 2+1>1,不等式不成立. ③若a >0,则f (x )>1ax 2+1等价于(ax 2-x +1)e x -1>0.(*) 设h (x )=(ax 2-x +1)e x -1,则h ′(x )=x (ax +2a -1)e x .若a ≥12,则当x ∈(0,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,h (x )>h (0)=0.若0<a <12,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-2a a 时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,h (x )<h (0)=0.不等式不恒成立.于是,若a >0,不等式(*)成立当且仅当a ≥12.综上,a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞. 【解题法】 利用导数证明不等式的方法(1)证明f (x )≥g (x )或f (x )≤g (x ),可通过构造函数h (x )=f (x )-g (x ),将上述不等式转化为求证h (x )≥0或h (x )≤0,从而利用求h (x )的最小值或最大值来证明不等式.(2)关于恒成立问题可以转化为求函数的最值.一般地,f (x )≥a 恒成立,只需f (x )min ≥a 即可;f (x )≤a 恒成立,只需f (x )max ≤a 即可.命题法2 利用导数研究函数的零点问题典例2 已知函数f (x )=4x -x 4,x ∈R .(1)求f (x )的单调区间;(2)设曲线y =f (x )与x 轴正半轴的交点为P ,曲线在点P 处的切线方程为y =g (x ),求证:对于任意的实数x ,都有f (x )≤g (x );(3)若方程f (x )=a (a 为实数)有两个实数根x 1,x 2,且x 1<x 2,求证:x 2-x 1≤-a 3+4 13 .[解] (1)由f (x )=4x -x 4,可得f ′(x )=4-4x 3.当f ′(x )>0,即x <1时,函数f (x )单调递增;当f ′(x )<0,即x >1时,函数f (x )单调递减.所以,f (x )的单调递增区间为(-∞,1),单调递减区间为(1,+∞).(2)证明:设点P 的坐标为(x 0,0),则x 0=4 13 ,f ′(x 0)=-12.曲线y =f (x )在点P 处的切线方程为y =f ′(x 0)(x -x 0),即g (x )=f ′(x 0)(x -x 0).令函数F (x )=f (x )-g (x ),即F (x )=f (x )-f ′(x 0)·(x -x 0),则F ′(x )=f ′(x )-f ′(x 0).由于f ′(x )=-4x 3+4在(-∞,+∞)上单调递减,故F ′(x )在(-∞,+∞)上单调递减.又因为F ′(x 0)=0,所以当x ∈(-∞,x 0)时,F ′(x )>0,当x ∈(x 0,+∞)时,F ′(x )<0,所以F (x )在(-∞,x 0)上单调递增,在(x 0,+∞)上单调递减,所以对于任意的实数x ,F (x )≤F (x 0)=0,即对于任意的实数x,都有f(x)≤g(x).(3)证明:由(2)知g(x)=-12(x-413).设方程g(x)=a的根为x2′,可得x2′=-a12+413.因为g(x)在(-∞,+∞)上单调递减,又由(2)知g(x2)≥f(x2)=a=g(x2′),因此x2≤x2′.类似地,设曲线y=f(x)在原点处的切线方程为y=h(x),可得h(x)=4x.对于任意的x∈(-∞,+∞),有f(x)-h(x)=-x4≤0,即f(x)≤h(x).设方程h(x)=a的根为x1′,可得x1′=a4.因为h(x)=4x在(-∞,+∞)上单调递增,且h(x1′)=a=f(x1)≤h(x1),因此x1′≤x1.由此可得x2-x1≤x2′-x1′=-a3+413.【解题法】利用导数研究零点问题的方法利用导数研究方程根、函数的零点、图象交点问题的常用方法为:通过导数研究函数的单调性、最值、变化趋势等,根据题目的要求得出图象的走势规律,通过数形结合的思想分析问题,使问题的求解清晰、直观的整体展现.命题法3利用导数求解实际生活中的优化问题典例3某企业拟建造如图所示的容器(不计厚度,长度单位:米),其中容器的中间为圆柱形,左右两端均为半球形,按照设计要求容器的容积为80π3立方米,且l≥2r.假设该容器的建造费用仅与其表面积有关.已知圆柱形部分每平方米建造费用为3千元,半球形部分每平方米建造费用为c(c>3)千元,设该容器的建造费用为y千元.(1)写出y关于r的函数表达式,并求该函数的定义域;(2)求该容器的建造费用最小时的r.[解] (1)设容器的容积为V ,由题意知V =πr 2l +43πr 3, 又V =80π3,故l =V -43πr 3πr 2=803r 2-43r =43⎝ ⎛⎭⎪⎫20r 2-r . 由于l ≥2r ,因此43⎝ ⎛⎭⎪⎫20r 2-r ≥2r , 整理得40r 2≥5r ,故0<r ≤2.所以建造费用y =2πrl ×3+4πr 2c =2πr ×43⎝ ⎛⎭⎪⎫20r 2-r ×3+4πr 2c . 因此y =4π(c -2)r 2+160πr ,0<r ≤2.(2)由(1)得y ′=8π(c -2)r -160πr 2=8π(c -2)r 2⎝ ⎛⎭⎪⎫r 3-20c -2,0<r ≤2. 由于c >3,所以c -2>0,当r 3-20c -2=0时,r =320c -2. 令 320c -2=m ,则m >0, 所以y ′=8π(c -2)r 2(r -m )(r 2+rm +m 2).①当0<m <2,即c >92时,当r =m 时,y ′=0;当r ∈(0,m )时,y ′<0;当r ∈(m,2)时,y ′>0.所以r =m 是函数y 的极小值点,也是最小值点.②当m ≥2,即3<c ≤92时,当r ∈(0,2]时,y ′<0,函数单调递减,所以r =2是函数y 的最小值点.综合所述,当3<c ≤92时,建造费用最小时r =2;当c >92时,建造费用最小时r =320c -2. 【解题法】 利用导数解决实际生活中的优化问题的方法(1)分析实际问题中各变量之间的关系,建立实际问题的数学模型,写出相应的函数关系式y =f (x ).(2)求导数f ′(x ),解方程f ′(x )=0.(3)判断使f ′(x )=0的点是极大值点还是极小值点.(4)确定函数的最大值或最小值,还原到实际问题中作答.一般地,对于实际问题,若函数在给定的定义域内只有一个极值点,那么该点也是最值点.1.设f (x )是定义在R 上的可导函数,当x ≠0时,f ′(x )+f (x )x >0,则关于x 的函数g (x )=f (x )+1x 的零点个数为( )A .1B .2C .0D .0或2答案 C 解析 由f ′(x )+f (x )x >0,得xf ′(x )+f (x )x>0,当x >0时,xf ′(x )+f (x )>0,即[xf (x )]′>0,函数xf (x )单调递增;当x <0时,xf ′(x )+f (x )<0,即[xf (x )]′<0,函数xf (x )单调递减.∴xf (x )>0f (0)=0,又g (x )=f (x )+x -1=xf (x )+1x ,函数g (x )=xf (x )+1x 的零点个数等价于函数y =xf (x )+1的零点个数.当x >0时,y =xf (x )+1>1,当x <0时,y =xf (x )+1>1,所以函数y =xf (x )+1无零点,所以函数g (x )=f (x )+x -1的零点个数为0.故选C.2.设函数f (x )是定义在(-∞,0)上的可导函数,其导函数为f ′(x ),且有2f (x )+xf ′(x )>x 2,则不等式(x +2014)2f (x +2014)-4f (-2)>0的解集为________.答案 (-∞,-2016)解析 由2f (x )+xf ′(x )>x 2,x <0得2xf (x )+x 2f ′(x )<x 3,∴[x 2f (x )]′<x 3<0.令F (x )=x 2f (x )(x <0),则F ′(x )<0(x <0),即F (x )在(-∞,0)上是减函数,因为F (x +2014)=(x +2014)2f (x +2014),F (-2)=4f (-2),所以不等式(x +2014)2f (x +2014)-4f (-2)>0即为F (x +2014)-F (-2)>0,即F (x +2014)>F (-2),又因为F (x )在(-∞,0)上是减函数,所以x +2014<-2,∴x <-2016.3.已知f (x )=ax -cos x ,x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3.若∀x 1∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3,∀x 2∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3,x 1≠x 2,f (x 2)-f (x 1)x 2-x 1<0,则实数a 的取值范围为________. 答案 a ≤-32解析 f ′(x )=a +sin x .依题意可知f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3上为减函数,所以f ′(x )≤0对x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3恒成立,可得a ≤-sin x 对x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3恒成立.设g (x )=-sin x ,x ∈⎣⎢⎡⎦⎥⎤π4,π3.易知g (x )为减函数,故g (x )min =-32,所以a ≤-32.4.已知函数f (x )=ln x +a (1-x ).(1)讨论f (x )的单调性;(2)当f (x )有最大值,且最大值大于2a -2时,求a 的取值范围.解 (1)f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x -a .若a ≤0,则f ′(x )>0,所以f (x )在(0,+∞)单调递增.若a >0,则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )<0. 所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞单调递减. (2)由(1)知,当a ≤0时,f (x )在(0,+∞)无最大值;当a >0时,f (x )在x =1a 取得最大值,最大值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =ln 1a +a ⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1a =-ln a +a -1.因此f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1a >2a -2等价于ln a +a -1<0. 令g (a )=ln a +a -1,则g (a )在(0,+∞)单调递增,g (1)=0. 于是,当0<a <1时,g (a )<0;当a >1时,g (a )>0.因此,a 的取值范围是(0,1).5.设a >1,函数f (x )=(1+x 2)e x -a .(1)求f (x )的单调区间;(2)证明:f (x )在(-∞,+∞)上仅有一个零点;(3)若曲线y =f (x )在点P 处的切线与x 轴平行,且在点M (m ,n )处的切线与直线OP 平行(O 是坐标原点),证明:m ≤ 3a -2e -1.解 (1)f ′(x )=2x e x +(1+x 2)e x =(x 2+2x +1)e x =(x +1)2e x ≥0,故f (x )是R 上的单调递增函数,其单调增区间是(-∞,+∞),无单调减区间.(2)证明:因为f (0)=(1+02)e 0-a =1-a <0,且f (ln a )=(1+ln 2 a )e ln a -a =(1+ln 2 a )a -a =a ln 2 a >0,由零点存在性定理知,f (x )在(-∞,+∞)上至少有一个零点. 又由(1)知,函数f (x )是(-∞,+∞)上的单调递增函数, 故函数f (x )在(-∞,+∞)上仅有一个零点.(3)证明:设点P (x 0,y 0),由曲线y =f (x )在点P 处的切线与x 轴平行知,f ′(x 0)=0,即f ′(x 0)=(x 0+1)2e x 0=0,(x 0+1)2=0,x 0=-1,即P (-1,2e -1-a ).由点M (m ,n )处的切线与直线OP 平行知,f ′(m )=k OP ,即(1+m )2e m =2e -1-a -0-1-0=a -2e . 由e m ≥1+m 知,(1+m )3≤(1+m )2e m=a -2e , 即1+m ≤ 3a -2e ,即m ≤ 3a -2e -1.6.已知函数f (x )=ln x -(x -1)22.(1)求函数f (x )的单调递增区间;(2)证明:当x >1时,f (x )<x -1;(3)确定实数k 的所有可能取值,使得存在x 0>1,当x ∈(1,x 0)时,恒有f (x )>k (x -1).解 (1)f ′(x )=1x -x +1=-x 2+x +1x,x ∈(0,+∞). 由f ′(x )>0得⎩⎪⎨⎪⎧x >0,-x 2+x +1>0.解得0<x <1+52. 故f (x )的单调递增区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1+52. (2)证明:令F (x )=f (x )-(x -1),x ∈(0,+∞).则F ′(x )=1-x 2x .当x ∈(1,+∞)时,F ′(x )<0,所以F (x )在[1,+∞)上单调递减,故当x >1时,F (x )<F (1)=0,即当x >1时,f (x )<x -1.(3)由(2)知,当k =1时,不存在x 0>1满足题意.当k >1时,对于x >1,有f (x )<x -1<k (x -1),则f (x )<k (x -1),从而不存在x 0>1满足题意.当k <1时,令G (x )=f (x )-k (x -1),x ∈(0,+∞),则G ′(x )=1x -x +1-k =-x 2+(1-k )x +1x . 由G ′(x )=0得,-x 2+(1-k )x +1=0.解得x 1=1-k -(1-k )2+42<0,x 2=1-k +(1-k )2+42>1. 当x ∈(1,x 2)时,G ′(x )>0,故G (x )在[1,x 2)内单调递增. 从而当x ∈(1,x 2)时,G (x )>G (1)=0,即f (x )>k (x -1), 综上,k 的取值范围是(-∞,1). 7.设函数f (x )=x 22-k ln x ,k >0. (1)求f (x )的单调区间和极值;(2)证明:若f (x )存在零点,则f (x )在区间(1,e]上仅有一个零点. 解 (1)由f (x )=x 22-k ln x (k >0),得 f ′(x )=x -k x =x 2-kx . 由f ′(x )=0,解得x =k .f (x )与f ′(x )在区间(0,+∞)上的情况如下:∞);f (x )在x =k 处取得极小值f (k )=k (1-ln k )2. (2)证明:由(1)知,f (x )在区间(0,+∞)上的最小值为f (k )=k (1-ln k )2. 因为f (x )存在零点,所以k (1-ln k )2≤0,从而k ≥e. 当k =e 时,f (x )在区间(1,e]上单调递减,且f (e)=0, 所以x =e 是f (x )在区间(1,e]上的唯一零点.。
高考数学一轮复习第3章一元函数的导数及其应用2利用导数研究函数的单调性课件新人教版
π
π
-π,, 0,
____________.
2
2
由题意可知 f'(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x.
令 f'(x)=xcos x>0,解得其在区间(-π,π)内的解集为
即 f(x)的单调递增区间为
π
-π,- 2
,
π
0, 2
.
π
-π,2
∪
π
0,
2
,
解题心得利用导数讨论函数单调性或求单调区间的方法
等,都需要考虑函数的单调性,所以也是高考必考知识.应用时,要注意函数
的定义域优先,准确求导变形,转化为导函数在某区间上的符号问题.常用
到分类讨论和数形结合的思想,对数学运算核心素养有一定的要求.
内
容
索
引
01
第一环节
必备知识落实
02
第二环节
关键能力形成
03
第三环节
学科素养提升
第一环节
必备知识落实
【知识筛查】
(2)若函数f(x)在区间[1,2]上为单调函数,求a的取值范围.
解 (1)若a=1,则f(x)=3x-2x2+ln x的定义域为(0,+∞),
1
-42 +3+1
故 f'(x)= -4x+3=
=
-(4+1)(-1)
(x>0).
当x∈(0,1)时,f'(x)>0,即函数f(x)=3x-2x2+ln x单调递增;
1
2
7
7
即 g(x)在区间[1,4]上单调递增,g(x)max=g(4)= − =- ,即 a≥- .
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第2讲 导数与函数的单调性一、选择题1.函数f (x )=e x-x ,x ∈R 的单调递增区间是( ) A .(0,+∞) B .(-∞,0) C .(-∞,1) D .(1,+∞)解析:选A.由题意知,f ′(x )=e x-1,令f ′(x )>0,解得x >0,故选A.2.若函数f (x )=kx -ln x 在区间(1,+∞)上单调递增,则k 的取值范围是( ) A .(-∞,-2] B .(-∞,-1] C .[2,+∞) D .[1,+∞) 解析:选D.由于f ′(x )=k -1x,f (x )=kx -ln x 在区间(1,+∞)上单调递增⇔f ′(x )=k -1x ≥0在(1,+∞)上恒成立.由于k ≥1x ,而0<1x<1,所以k ≥1.即k 的取值范围为[1,+∞).3.已知函数f (x )=x sin x ,x ∈R ,则f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5,f (1),f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3的大小关系为( ) A .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5B .f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5C .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5>f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3D .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5>f (1) 解析:选A.因为f (x )=x sin x ,所以f (-x )=(-x )sin(-x )=x sin x =f (x ).所以函数f (x )是偶函数,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3=f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3. 又x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,π2时,得f ′(x )=sin x +x cos x >0,所以此时函数是增函数.所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5<f (1)<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3. 所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π3>f (1)>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π5,故选A. 4.函数f (x )的定义域为R .f (-1)=2,对任意x ∈R ,f ′(x )>2,则f (x )>2x +4的解集为( )A .(-1,1)B .(-1,+∞)C .(-∞,-1)D .(-∞,+∞)解析:选B.由f (x )>2x +4,得f (x )-2x -4>0.设F (x )=f (x )-2x -4,则F ′(x )=f ′(x )-2.因为f ′(x )>2,所以F ′(x )>0在R 上恒成立,所以F (x )在R 上单调递增,而F (-1)=f (-1)-2×(-1)-4=2+2-4=0,故不等式f (x )-2x -4>0等价于F (x )>F (-1),所以x >-1,选B.5.已知定义在R 上的函数f (x )满足f (-3)=f (5)=1,f ′(x )为f (x )的导函数,且导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则不等式f (x )<1的解集是( )A .(-3,0)B .(-3,5)C .(0,5)D .(-∞,-3)∪(5,+∞) 解析:选B.依题意得,当x >0时,f ′(x )>0,f (x )是增函数;当x <0时,f ′(x )<0,f (x )是减函数.又f (-3)=f (5)=1,因此不等式f (x )<1的解集是(-3,5).6.设函数f (x )=e x +x -2,g (x )=ln x +x 2-3.若实数a ,b 满足f (a )=0,g (b )=0,则( )A .g (a )<0<f (b )B .f (b )<0<g (a )C .0<g (a )<f (b )D .f (b )<g (a )<0解析:选A.因为函数f (x )=e x+x -2在R 上单调递增,且f (0)=1-2<0,f (1)=e -1>0,所以f (a )=0时a ∈(0,1).又g (x )=ln x +x 2-3在(0,+∞)上单调递增,且g (1)=-2<0,所以g (a )<0.由g (2)=ln 2+1>0,g (b )=0得b ∈(1,2),又f (1)=e -1>0, 所以f (b )>0.综上可知,g (a )<0<f (b ). 二、填空题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________.解析:由题意知f ′(x )=3ax 2+6x -1,由函数f (x )恰好有三个单调区间,得f ′(x )有两个不相等的零点,所以3ax 2+6x -1=0需满足a ≠0,且Δ=36+12a >0,解得a >-3,所以实数a 的取值范围是(-3,0)∪(0,+∞).答案:(-3,0)∪(0,+∞)8.(2018·张掖第一次诊断考试)若函数f (x )=x 33-a2x 2+x +1在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,3上单调递减,则实数a 的取值范围是________.解析:f ′(x )=x 2-ax +1,因为函数f (x )在区间(12,3)上单调递减,所以f ′(x )≤0在区间(12,3)上恒成立,所以⎩⎪⎨⎪⎧f ′(12)≤0f ′(3)≤0,即⎩⎪⎨⎪⎧14-a 2+1≤09-3a +1≤0,解得a ≥103,所以实数a 的取值范围为[103,+∞).答案:[103,+∞)9.(2017·高考江苏卷)已知函数f (x )=x 3-2x +e x-1ex ,其中e 是自然对数的底数.若f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是________.解析:由f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,得f (-x )=-x 3+2x +1e x -e x=-f (x ),所以f (x )是R 上的奇函数,又f ′(x )=3x 2-2+e x +1ex ≥3x 2-2+2e x ·1ex =3x 2≥0,当且仅当x =0时取等号,所以f (x )在其定义域内单调递增,所以不等式f (a -1)+f (2a 2)≤0⇔f (a -1)≤-f (2a 2)=f (-2a 2)⇔a -1≤-2a 2,解得-1≤a ≤12,故实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12.答案:⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12 10.已知函数f (x )=ln x +2x,若f (x 2+2)<f (3x ),则实数x 的取值范围是________. 解析:由题可得函数定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x+2x ln 2,所以在定义域内f ′(x )>0,函数单调递增,所以由f (x 2+2)<f (3x )得x 2+2<3x ,所以1<x <2. 答案:(1,2) 三、解答题11.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12ax +b .(1)若f (x )与g (x )在x =1处相切,求g (x )的表达式; (2)若φ(x )=m (x -1)x +1-f (x )在[1,+∞)上是减函数,求实数m 的取值范围.解:(1)由已知得f ′(x )=1x, 所以f ′(1)=1=12a ,所以a =2.又因为g (1)=0=12a +b ,所以b =-1,所以g (x )=x -1. (2)因为φ(x )=m (x -1)x +1-f (x )=m (x -1)x +1-ln x 在[1,+∞)上是减函数.所以φ′(x )=-x 2+(2m -2)x -1x (x +1)2≤0在[1,+∞)上恒成立.即x 2-(2m -2)x +1≥0在[1,+∞)上恒成立, 则2m -2≤x +1x,x ∈[1,+∞),因为x +1x∈[2,+∞),所以2m -2≤2,m ≤2.故实数m 的取值范围是(-∞,2].12.已知函数f (x )=ln x +kex(k 为常数,e 是自然对数的底数),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行.(1)求k 的值;(2)求f (x )的单调区间.解:(1)由题意得f ′(x )=1x-ln x -k e x, 又因为f ′(1)=1-ke =0,故k =1.(2)由(1)知,f ′(x )=1x-ln x -1e x, 设h (x )=1x-ln x -1(x >0),则h ′(x )=-1x 2-1x<0,即h (x )在(0,+∞)上是减函数.由h (1)=0知,当0<x <1时,h (x )>0,从而f ′(x )>0; 当x >1时,h (x )<0,从而f ′(x )<0.综上可知,f (x )的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,+∞).1.(2018·郑州质检)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.解:(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=a (1-x )x. 当a >0时,f (x )的增区间为(0,1),减区间为(1,+∞); 当a <0时,f (x )的增区间为(1,+∞),减区间为(0,1); 当a =0时,f (x )不是单调函数.(2)由(1)及题意得f ′(2)=-a2=1,即a =-2,所以f (x )=-2ln x +2x -3,f ′(x )=2x -2x.所以g (x )=x 3+⎝ ⎛⎭⎪⎫m2+2x 2-2x ,所以g ′(x )=3x 2+(m +4)x -2.因为g (x )在区间(t ,3)上总不是单调函数,即g ′(x )=0在区间(t ,3)上有变号零点.由于g ′(0)=-2,所以⎩⎪⎨⎪⎧g ′(t )<0,g ′(3)>0.由g ′(t )<0,得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,得m >-373.所以-373<m <-9.即实数m 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-373,-9. 2.设函数f (x )=x 2+ax -ln x .(1)若a =1,试求函数f (x )的单调区间; (2)令g (x )=f (x )ex,若函数g (x )在区间(0,1]上是减函数,求实数a 的取值范围.解:(1)当a =1时,f (x )=x 2+x -ln x ,定义域为(0,+∞),所以f ′(x )=2x +1-1x=2x 2+x -1x =(x +1)(2x -1)x,所以当0<x <12时,f ′(x )<0,当x >12时,f ′(x )>0,所以f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12上单调递减,在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞上单调递增.(2)g (x )=f (x )ex=x 2+ax -ln xex,定义域为(0,+∞).则g ′(x )=-x 2+(2-a )x +a -1x+ln xex, 令h (x )=-x 2+(2-a )x +a -1x +ln x ,则h ′(x )=-2x +1x 2+1x+2-a ,令m (x )=h ′(x ),x ∈(0,+∞),则m ′(x )=-2-2x 3-1x2<0,故h ′(x )在区间(0,1]上单调递减,从而对任意的x ∈(0,1],h ′(x )≥h ′(1)=2-a .①当2-a ≥0,即a ≤2时,h ′(x )≥0,所以h (x )在(0,1]上单调递增, 所以h (x )≤h (1)=0,即g ′(x )≤0,所以g (x )在区间(0,1]上是减函数,满足题意;②当2-a <0,即a >2时,h ′(1)<0,h ′⎝ ⎛⎭⎪⎫1a =-2a +a 2+2>0,0<1a<1,所以y =h ′(x )在区间(0,1]上有唯一零点,设为x 0, 所以h (x )在(0,x 0)上单调递增,在(x 0,1]上单调递减,所以h (x 0)>h (1)=0,而h (e -a )=-e -2a +(2-a )e -a +a -e a +ln e -a<0,所以y =h (x )在区间(0,1)上唯一零点,设为x ′,即函数g ′(x )在区间(0,1)上有唯一零点,所以g (x )在区间(0,x ′)上单调递减,在(x ′,1)上单调递增,不满足题意. 综上可知,实数a 的取值范围为(-∞,2].。