考点 利用导数求函数的单调性、极值、最值

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高一数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高一数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高一数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析1.若函数在区间内是增函数,则实数的取值范围是()A.B.C.D.【答案】B【解析】∵f(x)=x3+ax-2,∴f′(x)=3x2+a,∵函数f(x)=x3+ax-2在区间[1,+∞)内是增函数,∴f′(1)=3+a≥0,∴a≥-3.故选B..【考点】利用导数研究函数的单调性..2.已知函数(1)若,试确定函数的单调区间;(2)若,且对于任意,恒成立,试确定实数的取值范围;【答案】(1)详见解析(2).【解析】(1)求出函数的导数,只要解导数的不等式即可,根据导数与0的关系判断函数的单调性;(2)函数f(|x|)是偶函数,只要f(x)>0对任意x≥0恒成立即可,等价于f(x)在[0,+∞)的最小值大于零.试题解析:解:(1)由得,所以.由得,故的单调递增区间是,由得,故的单调递减区间是. 4(2)由可知是偶函数.于是对任意成立等价于对任意成立.由得.①当时,.此时在上单调递增.故,符合题意.②当时,.当变化时的变化情况如下表:单调递减极小值单调递增由此可得,在依题意,,又.综合①,②得,实数的取值范围是.【考点】1.利用导数求闭区间上函数的最值;2.利用导数研究函数的单调性..3.已知函数f(x)=2x--aln(x+1),a∈R.(1)若a=-4,求函数f(x)的单调区间;(2)求y=f(x)的极值点(即函数取到极值时点的横坐标).【答案】(1)f(x)的单调增区间为(-1,3),单调减区间为(3,+∞)。

(2)ⅰ. 7分ⅱ.当时,若,由函数的单调性可知f(x)有极小值点;有极大值点。

若时, f(x)有极大值点,无极小值点。

【解析】(1)因为,f(x)=2x--aln(x+1),a∈R,定义域为(-1,+∞)。

所以,,故,f(x)的单调增区间为(-1,3),单调减区间为(3,+∞)。

(2)因为,f(x)=2x--aln(x+1),a∈R,定义域为(-1,+∞)。

高三数学利用导数求最值和极值试题答案及解析

高三数学利用导数求最值和极值试题答案及解析

高三数学利用导数求最值和极值试题答案及解析1.函数的极小值是 .【答案】.【解析】,令,解得,列表如下:极大值极小值故函数在处取得极小值,即.【考点】函数的极值2.已知a≤+lnx对任意的x∈[,2]恒成立,则a的最大值为________.【解析】令f(x)=+lnx,f′(x)=,当x∈[,1)时,f′(x)<0,当x∈(1,2]时,f′(x)>0,∴f(x)=f(1)=0,∴a≤0,故a最大值为0.min3.一个圆柱形圆木的底面半径为1m,长为10m,将此圆木沿轴所在的平面剖成两个部分.现要把其中一个部分加工成直四棱柱木梁,长度保持不变,底面为等腰梯形(如图所示,其中O 为圆心,在半圆上),设,木梁的体积为V(单位:m3),表面积为S(单位:m2).(1)求V关于θ的函数表达式;(2)求的值,使体积V最大;(3)问当木梁的体积V最大时,其表面积S是否也最大?请说明理由.【答案】(1);(2);(3)是.【解析】(1)本题求直四棱柱的体积,关键是求底面面积,我们要用底面半径1和表示出等腰梯形的上底和高,从图形中可知高为,而,因此面积易求,体积也可得出;(2)我们在(1)中求出,这里的最大值可利用导数知识求解,求出,解出方程在上的解,然后考察在解的两边的正负性,确定是最大值点,实质上对应用题来讲,导数值为0的那个唯一点就是要求的极值点);(3),上(2)我们可能把木梁的表面积用表示出来,,由于在体积中出现,因此我们可求的最大值,这里可不用导数来求,因为,可借助二次函数知识求得最大值,如果这里取最大值时的和取最大值的取值相同,则结论就是肯定的.试题解析:(1)梯形的面积=,. 2分体积. 3分(2).令,得,或(舍).∵,∴. 5分当时,,为增函数;当时,,为减函数. 7分∴当时,体积V最大. 8分(3)木梁的侧面积=,.=,. 10分设,.∵,∴当,即时,最大. 12分又由(2)知时,取得最大值,所以时,木梁的表面积S最大. 13分综上,当木梁的体积V最大时,其表面积S也最大. 14分【考点】(1)函数解析式;(2)用导数求最值;(3)四棱柱的表面积及其最值.4.已知常数a,b,c都是实数,f(x)=ax3+bx2+cx-34的导函数为f′ (x),f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3},若f(x)的极小值等于-115,则a的值是()A.-B.C.2D.5【答案】C【解析】依题意得f′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3],于是有3a>0,-2+3=-,-2×3=,解得b=-,c=-18a,函数f(x)在x=3处取得极小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115,-a=-81,a=2,故选C.5.已知函数f(x)的导函数f′(x)=a(x+1)(x-a),若f(x)在x=a处取到极大值,则a的取值范围是________.【答案】(-1,0)【解析】根据函数极大值与导函数的关系,借助二次函数图象求解.因为f(x)在x=a处取到极大值,所以x=a为f′(x)的一个零点,且在x=a的左边f′(x)>0,右边f′(x)<0,所以导函数f′(x)的开口向下,且a>-1,即a的取值范围是(-1,0).6.已知函数f(x)=x3+ax2+x+2(a>0)的极大值点和极小值点都在区间(-1,1)内,则实数a的取值范围是().A.(0,2]B.(0,2)C.[,2)D.(,2)【答案】D【解析】由题意可知f′(x)=0的两个不同解都在区间(-1,1)内.因为f′(x)=3x2+2ax+1,所以根据导函数图象可得又a>0,解得<a<2,故选D.7.已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(e x-1)(x-1)k(k=1,2),则().A.当k=1时,f(x)在x=1处取到极小值B.当k=1时,f(x)在x=1处取到极大值C.当k=2时,f(x)在x=1处取到极小值D.当k=2时,f(x)在x=1处取到极大值【答案】C【解析】当k=1时,f′(x)=e x·x-1,f′(1)≠0,∴f(1)不是极值,故A,B错;当k=2时,f′(x)=(x-1)(x e x+e x-2),显然f′(1)=0,且x在1的左侧附近f′(x)<0,x在1的右侧附近f′(x)>0,∴f(x)在x=1处取到极小值.故选C.8.设函数,则函数的各极小值之和为()A.B.C.D.【答案】D【解析】,令,则,令,则,所以当时,取极小值,其极小值为所以函数的各极小值之和,故选D.【考点】1.函数的极值求解;2.数列的求和.9.设函数,其中.(1)若在处取得极值,求常数的值;(2)设集合,,若元素中有唯一的整数,求的取值范围.【答案】(1);(2)【解析】(1)由在处取得极值,可得从而解得,此问注意结合极值定义检验所求值是否为极值点;(2)分,,和三种情况得出集合A,然后由元素中有唯一的整数,分析端点,从而求出的取值范围.试题解析:(1),又在处取得极值,故,解得.经检验知当时,为的极值点,故.(2),当时,,则该整数为2,结合数轴可知,当时,,则该整数为0,结合数轴可知当时,,不合条件.综上述,.【考点】1.利用导数处理函数的极值;2.集合元素的分析10.已知函数在处取得极值,则取值的集合为 .【答案】.【解析】,,依题意有,从而有,且有,即,解得或,当时,,此时,此时函数无极值,当时,,此时,此时函数有极值,故.【考点】函数的极值11.函数最小值是___________.【答案】【解析】函数求导得.当时,,即在上单调递减;当时,,即在上单调递增,因此函数在处取得最小值,即.【考点】利用导数求函数的最值.12.已知函数(,,且)的图象在处的切线与轴平行. (1)确定实数、的正、负号;(2)若函数在区间上有最大值为,求的值.【答案】(1),;(2).【解析】(1)先求导数,因为切线与轴平行,所以导数为0,列出等式,判断出的符号;(2)求导数,令导数为0,解出方程的根,利用导数的正负判断出函数的单调性,通过分类讨论的方法找到最大值,让最大值等于,解出的值.试题解析:(1) 1分由图象在处的切线与轴平行,知,∴. 2分又,故,. 3分(2) 令,得或. 4分∵,令,得或令,得.于是在区间内为增函数,在内为减函数,在内为增函数.∴是的极大值点,是极小值点. 5分令,得或. 6分分类:①当时,,∴ .由解得, 8分②当时,, 9分∴.由得 . 10分记,∵, 11分∴在上是增函数,又,∴, 12分∴在上无实数根. 13分综上,的值为. 14分【考点】1.用导数求切线的斜率;2.用导数求函数最值.13.设函数,(1)求函数的极大值;(2)记的导函数为,若时,恒有成立,试确定实数的取值范围.【答案】(1);(2) .【解析】(1)由导函数或求得函数的单调区间,再找极大值;(2) 的导函数是一元二次函数,转化为一元二次函数在上的最值,再满足条件即可.试题解析:(1)令,且当时,得;当时,得或∴的单调递增区间为;的单调递减区间为和,故当时,有极大值,其极大值为 6分(2)∵ 7分①当时,,∴在区间内单调递减∴,且∵恒有成立∵又,此时, 10分②当时,,得因为恒有成立,所以,即,又得, 14分综上可知,实数的取值范围 . 15分【考点】1.函数的极值;2.一元二次函数的最值.14.已知函数.(Ⅰ)若在上的最大值为,求实数的值;(Ⅱ)若对任意,都有恒成立,求实数的取值范围;(Ⅲ)在(Ⅰ)的条件下,设,对任意给定的正实数,曲线上是否存在两点,使得是以(为坐标原点)为直角顶点的直角三角形,且此三角形斜边中点在轴上?请说明理由.【答案】(Ⅰ).(Ⅱ).(Ⅲ)对任意给定的正实数,曲线上总存在两点,,使得是以(为坐标原点)为直角顶点的直角三角形,且此三角形斜边中点在轴上.【解析】(Ⅰ)由,得,令,得或.当变化时,及的变化如下表:由,,,即最大值为,. 4分(Ⅱ)由,得.,且等号不能同时取,,即恒成立,即. 6分令,求导得,,当时,,从而,在上为增函数,,. 8分(Ⅲ)由条件,,假设曲线上存在两点,满足题意,则,只能在轴两侧,不妨设,则,且.是以为直角顶点的直角三角形,,,是否存在,等价于方程在且时是否有解. 10分①若时,方程为,化简得,此方程无解;②若时,方程为,即,设,则,显然,当时,,即在上为增函数,的值域为,即,当时,方程总有解.对任意给定的正实数,曲线上总存在两点,,使得是以(为坐标原点)为直角顶点的直角三角形,且此三角形斜边中点在轴上. 14分【考点】利用导数研究函数的单调性、最值。

导数与函数的单调性、极值、最值问题专题

导数与函数的单调性、极值、最值问题专题

导数与函数的单调性、极值、最值问题高考定位 高考对本内容的考查主要有:(1)导数的运算是导数应用的基础,要求是B 级,熟练掌握导数的四则运算法则、常用导数公式,一般不单独设置试题,是解决导数应用的第一步;(2)利用导数研究函数的单调性与极值是导数的核心内容,要求是B 级,对应用导数研究函数的单调性与极值要达到相等的高度.真 题 感 悟1.(2017·江苏卷)已知函数f (x )=x 3-2x +e x -1e x ,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 f ′(x )=3x 2-2+e x +1e x ≥3x 2-2+2e x ·1ex =3x 2≥0且f ′(x )不恒为0,所以f (x )为单调递增函数. 又f (-x )=-x 3+2x +e -x -e x =-(x 3-2x +e x-1ex )=-f (x ),故f (x )为奇函数,由f (a -1)+f (2a 2)≤0,得f (2a 2)≤f (1-a ), ∴2a 2≤1-a ,解之得-1≤a ≤12,故实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12.答案 ⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,122.(2017·江苏卷)已知函数f (x )=x 3+ax 2+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:b 2>3a ;(3)若f (x ),f ′(x )这两个函数的所有极值之和不小于-72,求a 的取值范围.(1)解 由f (x )=x 3+ax 2+bx +1,得f ′(x )=3x 2+2ax +b =3⎝⎛⎭⎪⎫x +a 32+b -a 23.当x =-a 3时,f ′(x )有极小值b -a 23.因为f ′(x )的极值点是f (x )的零点,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 3=-a 327+a 39-ab 3+1=0,又a >0,故b =2a 29+3a.因为f (x )有极值,故f ′(x )=0有实根, 从而b -a 23=19a (27-a 3)≤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 x 1=-a -a 2-3b 3,x 2=-a +a 2-3b 3.列表如下:故f (x )的极值点是x 1,x 2.从而a >3. 因此b =2a 29+3a,定义域为(3,+∞).(2)证明 由(1)知,b a =2a a 9+3a a.设g (t )=2t 9+3t ,则g ′(t )=29-3t 2=2t 2-279t 2.当t ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫362,+∞时,g ′(t )>0,从而g (t )在⎝ ⎛⎭⎪⎫362,+∞上单调递增.因为a >3,所以a a >33,故g (a a )>g (33)=3,即ba > 3.因此b 2>3a .(3)解 由(1)知,f (x )的极值点是x 1,x 2, 且x 1+x 2=-23a ,x 21+x 22=4a 2-6b 9.从而f (x 1)+f (x 2)=x 31+ax 21+bx 1+1+x 32+ax 22+bx 2+1=x 13(3x 21+2ax 1+b )+x 23(3x 22+2ax 2+b )+13a (x 21+x 22)+23b (x 1+x 2)+2=4a 3-6ab 27-4ab 9+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 -a 23=-19a 2+3a ,所以h (a )=-19a 2+3a ,a >3.因为h ′(a )=-29a -3a 2<0,于是h (a )在(3,+∞)上单调递减.因为h (6)=-72,于是h (a )≥h (6),故a ≤6.因此a的取值范围为(3,6].考点整合1.导数与函数的单调性(1)函数单调性的判定方法:设函数y=f (x)在某个区间内可导,如果f ′(x)>0,则y=f (x)在该区间为增函数;如果f ′(x)<0,则y=f (x)在该区间为减函数.(2)函数单调性问题包括:①求函数的单调区间,常常通过求导,转化为解方程或不等式,常用到分类讨论思想;②利用单调性证明不等式或比较大小,常用构造函数法.2.极值的判别方法当函数f (x)在点x0处连续时,如果在x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f ′(x)<0,那么f (x0)是极大值;如果在x0附近的左侧f ′(x)<0,右侧f ′(x)>0,那么f (x0)是极小值.也就是说x0是极值点的充分条件是点x0两侧导数异号,而不是f ′(x)=0.此外,函数不可导的点也可能是函数的极值点,而且极值是一个局部概念,极值的大小关系是不确定的,即有可能极大值比极小值小.3.闭区间上函数的最值在闭区间上连续的函数,一定有最大值和最小值,其最大值是区间的端点处的函数值和在这个区间内函数的所有极大值中的最大者,最小值是区间端点处的函数值和在这个区间内函数的所有极小值中的最小者.热点一利用导数研究函数的单调性[命题角度1] 求解含参函数的单调区间【例1-1】(2017·全国Ⅰ卷改编)已知函数f (x)=e x(e x-a)-a2x,其中参数a≤0.(1)讨论f (x)的单调性;(2)若f (x)≥0,求a的取值范围.解 (1)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),且a ≤0.f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x ,在(-∞,+∞)上单调递增. ②若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2.当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f ′(x )<0;当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0.故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2上单调递减,在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞上单调递增.(2)①当a =0时,f (x )=e 2x ≥0恒成立.②若a <0,则由(1)得,当x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f (x )取得最小值,最小值为 f⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2=a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,故当且仅当a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2≥0,即a ≥-2e 34时,f (x )≥0.综上,a 的取值范围是[-2e 34,0].探究提高 讨论函数的单调性其实质就是讨论不等式的解集的情况.大多数情况下,这类问题可以归结为一个含有参数的一元二次不等式的解集的讨论,常需依据以下标准分类讨论:(1)二次项系数为0、为正、为负,目的是讨论开口方向;(2)判别式的正负,目的是讨论对应二次方程是否有解;(3)讨论两根差的正负,目的是比较根的大小;(4)讨论两根与定义域的关系,目的是根是否在定义域内.另外,需优先判断能否利用因式分解法求出根. [命题角度2] 已知函数的单调区间求参数范围【例1-2】 已知a ∈R ,函数f (x )=(-x 2+ax )e x (x ∈R ,e 为自然对数的底数).(1)当a =2时,求函数f (x )的单调递增区间;(2)若函数f (x )在(-1,1)上单调递增,求a 的取值范围;(3)函数f (x )能否为R 上的单调函数?若能,求出a 的取值范围?若不能,请说明理由.解 (1)当a =2时,f (x )=(-x 2+2x )·e x ,所以f ′(x )=(-2x +2)e x +(-x 2+2x )e x =(-x 2+2)e x . 令f ′(x )>0,即(-x 2+2)e x >0,因为e x >0,所以-x 2+2>0,解得-2<x < 2. 所以函数f (x )的单调递增区间是(-2,2). (2)因为函数f (x )在(-1,1)上单调递增, 所以f ′(x )≥0对x ∈(-1,1)都成立. 因为f ′(x )=(-2x +a )e x +(-x 2+ax )e x =[-x 2+(a -2)x +a ]e x ,所以[-x 2+(a -2)x +a ]e x ≥0对x ∈(-1,1)都成立.因为e x>0,所以-x 2+(a -2)x +a ≥0对x ∈(-1,1)都成立,即a ≥x 2+2xx +1=(x +1)2-1x +1=(x +1)-1x +1对x ∈(-1,1)都成立.令g (x )=(x +1)-1x +1,则g ′(x )=1+1(x +1)2>0. 所以g (x )=(x +1)-1x +1在(-1,1)上单调递增. 所以g (x )<g (1)=(1+1)-11+1=32.所以a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫32,+∞.(3)若函数f (x )在R 上单调递减,则f ′(x )≤0对x ∈R 都成立,即[-x 2+(a -2)x +a ]e x ≤0对x ∈R 都成立.因为e x >0,所以x 2-(a -2)x -a ≥0对x ∈R 都成立.所以Δ=(a -2)2+4a ≤0,即a 2+4≤0,这是不可能的.故函数f (x )不可能在R 上单调递减.若函数f (x )在R 上单调递增,则f ′(x )≥0对x ∈R 都成立,即[-x 2+(a -2)x +a ]e x ≥0对x ∈R 都成立,因为e x >0,所以x 2-(a -2)x -a ≤0对x ∈R 都成立.而Δ=(a -2)2+4a =a 2+4>0,故函数f (x )不可能在R 上单调递增. 综上,可知函数f (x )不可能是R 上的单调函数.探究提高 (1)已知函数的单调性,求参数的取值范围,应用条件f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0),x ∈(a ,b )恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解),应注意参数的取值是f ′(x )不恒等于0的参数的范围. (2)可导函数f (x )在某个区间D 内单调递增(或递减),转化为恒成立问题时,常忽视等号这一条件,导致与正确的解法擦肩而过,注意,这里“=”一定不能省略.【训练1】 (2017·南京、盐城模拟)设函数f (x )=ln x ,g (x )=ax +a -1x-3(a ∈R).(1)当a =2时,解关于x 的方程g (e x )=0(其中e 为自然对数的底数); (2)求函数φ(x )=f (x )+g (x )的单调递增区间. 解 (1)当a =2时,方程g (e x )=0,即2e x +1e x -3=0,去分母,得2(e x )2-3e x +1=0,解得e x =1或e x =12.故所求方程的根为x =0或x =-ln 2. (2)因为φ(x )=f (x )+g (x )=ln x +ax +a -1x-3(x >0), 所以φ′(x )=1x +a -a -1x 2=ax 2+x -(a -1)x 2=[ax -(a -1)](x +1)x2(x >0), 当a <0时,由φ′(x )>0,解得0<x <a -1a;当a =0时,由φ′(x )>0,解得x >0; 当0<a <1时,由φ′(x )>0,解得x >0; 当a =1时,由φ′(x )>0,解得x >0; 当a >1时,由φ′(x )>0,解得x >a -1a. 综上所述,当a <0时,φ(x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a -1a ; 当0≤a ≤1时,φ(x )的单调递增区间为(0,+∞); 当a >1时,φ(x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫a -1a ,+∞. 热点二 利用导数研究函数的极值【例2】 (2017·南通调研)设函数f (x )=x -2e x -k (x -2ln x )(k 为实常数,e =2.718 28…是自然对数的底数). (1)当k =1时,求函数f (x )的最小值;(2)若函数f (x )在(0,4)内存在三个极值点,求k 的取值范围. 解 (1)当k =1时,函数f (x )=e xx2-(x -2ln x )(x >0),则f ′(x )=(x -2)(e x -x 2)x3(x >0). 当x >0时,e x >x 2,理由如下:要使当x >0时,e x >x 2,只需使x >2ln x , 设φ(x )=x -2ln x ,则φ′(x )=1-2x =x -2x,所以当0<x <2时,φ′(x )<0;当x >2时,φ′(x )>0, 所以φ(x )=x -2ln x 在x =2处取得最小值φ(2)=2-2ln 2>0, 所以当x >0时,x >2ln x , 所以e x -x 2>0,所以当0<x <2时,f ′(x )<0;当x >2时,f ′(x )>0,即函数f (x )在(0,2)上为减函数,在(2,+ ∞)上为增函数, 所以f (x )在x =2处取得最小值f (2)=e 24-2+2ln 2.(2)因为f ′(x )=(x -2)(e x -kx 2)x 3=(x -2)⎝ ⎛⎭⎪⎫e xx 2-k x,当k ≤0时,e xx2-k >0,所以f (x )在(0,2)上单调递减,在(2,4)上单调递增,不存在三个极值点,所以k >0. 令g (x )=e xx 2,得g ′(x )=e x ·(x -2)x 3,则g (x )在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,在x =2处取得最小值为g (2)=e 24,且g (4)=e 416,于是可得y =k 与g (x )=e xx 2在(0,4)内有两个不同的交点的条件是k ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫e 24,e 416.设y =k 与g (x )=e xx2在(0,4)内的两个不同交点的横坐标分别为x 1,x 2,且0<x 1<2<x 2<4,导函数f ′(x )及原函数f (x )的变化情况如下:所以 f (x )在(0,x 1)上单调递减,在(x 1,2)上单调递增,在(2,x 2)上单调递减,在(x 2,4)上单调递增,所以f (x )在(0,4)上存在三个极值点.即函数f (x )在(0,4)内存在三个极值点的k 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫e 24,e 416.探究提高极值点的个数,一般是使f ′(x)=0方程根的个数,一般情况下导函数若可以化成二次函数,我们可以利用判别式研究,若不是,我们可以借助导函数的性质及图象研究.【训练2】(2017·苏、锡、常、镇调研节选)已知函数f (x)=ax2+cos x(a ∈R),记f (x)的导函数为g(x).(1)证明:当a=12时,g(x)在R上单调递增;(2)若f (x)在x=0处取得极小值,求a的取值范围.(1)证明当a=12时,f (x)=12x2+cos x,所以f ′(x)=x-sin x,令g(x)=x-sin x,所以g′(x)=1-cos x≥0,所以g(x)在R上单调递增.(2)解因为g(x)=f ′(x)=2ax-sin x,所以g′(x)=2a-cos x.①当a≥12时,g′(x)≥1-cos x≥0,所以函数f ′(x)在R上单调递增.当x>0时,则f ′(x)>f ′(0)=0;当x<0时,则f ′(x)<f ′(0)=0;所以f (x)的单调递增区间是(0,+∞),单调递减区间是(-∞,0),所以f (x)在x=0处取得极小值,符合题意.②当a≤-12时,g′(x)≤-1-cos x≤0,所以函数f ′(x)在R上单调递减.当x>0时,则f ′(x)<f ′(0)=0;当x<0时,则f ′(x)>f ′(0)=0,所以f (x)的单调递减区间是(0,+∞),单调递增区间是(-∞,0),所以f (x)在x=0处取得极大值,不符合题意.③当-12<a <12时,∃x 0∈(0,π),使得cos x 0=2a ,即g ′(x 0)=0,但当x ∈(0,x 0)时,cos x >2a ,即g ′(x )<0, 所以函数f ′(x )在(0,x 0)上单调递减, 所以f ′(x )<f ′(0)=0,即函数f (x )在(0,x 0)上单调递减,不符合题意. 综上所述,实数a 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞.热点三 利用导数研究函数的最值【例3】 (2017·浙江卷)已知函数f (x )=(x -2x -1)e -x ⎝ ⎛⎭⎪⎫x ≥12.(1)求f (x )的导函数;(2)求f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞上的取值范围.解 (1)f ′(x )=(x -2x -1)′e -x +(x -2x -1)(e -x )′ =⎝⎛⎭⎪⎫1-12x -1e -x -(x -2x -1)e -x =⎝ ⎛⎭⎪⎫1-12x -1-x +2x -1e -x =(1-x )⎝⎛⎭⎪⎫1-22x -1e -x ⎝ ⎛⎭⎪⎫x >12. (2)令f ′(x )=(1-x )⎝ ⎛⎭⎪⎫1-22x -1e -x =0, 解得x =1或52.当x 变化时,f (x ),f ′(x )的变化如下表:又f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12=12e -12,f (1)=0,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫52=12e -52,则f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞上的最大值为12e -12.又f (x )=(x -2x -1)e -x =12(2x -1-1)2e -x ≥0.综上,f (x )在区间⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞上的取值范围是⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,12e -12. 探究提高 含参数的函数的极值(最值)问题常在以下情况下需要分类讨论: (1)导数为零时自变量的大小不确定需要讨论;(2)导数为零的自变量是否在给定的区间内不确定需要讨论;(3)端点处的函数值和极值大小不确定需要讨论;(4)参数的取值范围不同导致函数在所给区间上的单调性的变化不确定需要讨论.【训练3】 已知函数f (x )=x ln x . (1)求函数f (x )的单调区间和最小值; (2)若函数F (x )=f (x )-a x 在[1,e]上的最小值为32,求a 的值. 解 (1)因为f ′(x )=ln x +1(x >0), 令f ′(x )≥0,即ln x ≥-1=ln e -1, 所以x ≥e -1=1e ,所以x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫1e ,+∞. 同理令f ′(x )≤0,可得x ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤0,1e .所以 f (x )的单调递增区间为⎣⎢⎡⎭⎪⎫1e ,+∞,单调递减区间为⎝ ⎛⎦⎥⎤0,1e .由此可知 f(x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =-1e .(2)由F (x )=x ln x -a x ,得F ′(x )=x +ax 2,当a ≥0时,F ′(x )>0,F (x )在[1,e]上单调递增,F (x )min =F (1)=-a =32, 所以a =-32∉[0,+∞),舍去.当a <0时,f (x )在(0,-a )上单调递减,在(-a ,+∞)上单调递增. ①当a ∈(-1,0),F (x )在[1,e]上单调递增, F (x )min =F (1)=-a =32,所以a =-32∉(-1,0),舍去.②若a ∈[-e ,-1],F (x )在[1,-a ]上单调递减, 在[-a ,e]上单调递增,所以F (x )min =F (-a )=ln(-a )+1=32,a =-e ∈[-e ,-1];③若a ∈(-∞,-e),F (x )在[1,e]上单调递减,F (x )min =F (e)=1-a e=32,所以a =-e2∉(-∞,-e),舍去.综上所述,a =- e.1.如果一个函数具有相同单调性的区间不止一个,这些单调区间不能用“∪”连接,而只能用逗号或“和”字隔开.2.可导函数在闭区间[a,b]上的最值,就是函数在该区间上的极值及端点值中的最大值与最小值.3.可导函数极值的理解(1)函数在定义域上的极大值与极小值的大小关系不确定,也有可能极小值大于极大值;(2)对于可导函数f (x),“f (x)在x=x0处的导数f ′(x0)=0”是“f (x)在x=x处取得极值”的必要不充分条件;(3)注意导函数的图象与原函数图象的关系,导函数由正变负的零点是原函数的极大值点,导函数由负变正的零点是原函数的极小值点.4.求函数的单调区间时,若函数的导函数中含有带参数的有理因式,因式根的个数、大小、根是否在定义域内可能都与参数有关,则需对参数进行分类讨论.5.求函数的极值、最值问题,一般需要求导,借助函数的单调性,转化为方程或不等式问题来解决,有正向思维——直接求函数的极值或最值;也有逆向思维——已知函数的极值或最值,求参数的值或范围,常常用到分类讨论、数形结合的思想.一、填空题1.已知函数f (x)=4ln x+ax2-6x+b(a,b为常数),且x=2为f (x)的一个极值点,则a的值为________.解析由题意知,函数f (x)的定义域为(0,+∞),∵f ′(x)=4x+2ax-6,∴f ′(2)=2+4a-6=0,即a=1,经验证符合题意. 答案 12.(2017·苏州调研)函数f (x)=12x2-ln x的单调递减区间为________.解析 由题意知,函数的定义域为(0,+∞),又由f ′(x )=x -1x<0,解得0<x <1,所以函数f (x )的单调递减区间为(0,1). 答案 (0,1)3.已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx -a 2-7a 在x =1处取得极大值10,则ab的值为________.解析 由题意知f ′(x )=3x 2+2ax +b ,f ′(1)=0,f (1)=10, 即⎩⎨⎧3+2a +b =0,1+a +b -a 2-7a =10,解得⎩⎨⎧a =-2,b =1或 ⎩⎨⎧a =-6,b =9,经检验⎩⎨⎧a =-6,b =9满足题意,故a b =-23.答案 -234.(2017·南京模拟)若函数f (x )=e x (-x 2+2x +a )在区间[a ,a +1]上单调递增,则实数a 的最大值为________.解析 由f (x )在区间[a ,a +1]上单调递增,得f ′(x )=e x (-x 2+a +2)≥0,x ∈[a ,a +1]恒成立,即(-x 2+a +2)min ≥0,x ∈[a ,a +1].当a ≤-12时,-a 2+a +2≥0,则-1≤a ≤-12;当a >-12时,-(a +1)2+a +2≥0,则-12<a ≤-1+52,所以实数a 的取值范围是-1≤a ≤-1+52,a 的最大值是-1+52. 答案-1+525.(2017·浙江卷改编)函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图所示,则函数y =f (x )的图象可能是________(填序号).解析 利用导数与函数的单调性进行验证.f ′(x )>0的解集对应y =f (x )的增区间,f ′(x )<0的解集对应y =f (x )的减区间,验证只有④符合. 答案 ④6.(2017·泰州期末)函数f (x )=x 3-3ax -a 在(0,1)内有最小值,则a 的取值范围是________.解析 f ′(x )=3x 2-3a =3(x 2-a ).当a ≤0时,f ′(x )>0, ∴f (x )在(0,1)内单调递增,无最小值. 当a >0时,f ′(x )=3(x -a )(x +a ).当x ∈(-∞,-a )和(a ,+∞)时,f (x )单调递增; 当x ∈(-a ,a )时,f (x )单调递减,所以当a <1,即0<a <1时,f (x )在(0,1)内有最小值. 答案 (0,1)7.已知函数f (x )=13x 3+ax 2+3x +1有两个极值点,则实数a 的取值范围是________.解析 f ′(x )=x 2+2ax +3.由题意知方程f ′(x )=0有两个不相等的实数根, 所以Δ=4a 2-12>0, 解得a >3或a <- 3.答案 (-∞,-3)∪(3,+∞)8.(2016·北京卷)设函数f (x )=⎩⎨⎧x 3-3x ,x ≤a ,-2x ,x >a .(1)若a =0,则f (x )的最大值为________;(2)若f (x )无最大值,则实数a 的取值范围是________. 解析 (1)当a =0时,f (x )=⎩⎨⎧x 3-3x ,x ≤0,-2x ,x >0.若x ≤0,f ′(x )=3x 2-3=3(x 2-1). 由f ′(x )>0得x <-1, 由f ′(x )<0得-1<x ≤0.∴f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,0]上单调递减, ∴f (x )最大值为f (-1)=2.若x >0,f (x )=-2x 单调递减,所以f (x )<f (0)=0. 综上,f (x )最大值为2.(2)函数y =x 3-3x 与y =-2x 的图象如图.由(1)知,当a ≥-1时,f (x )取得最大值2.当a <-1时,y =-2x 在x >a 时无最大值.且-2a >2. 所以a <-1.答案 (1)2 (2)(-∞,-1) 二、解答题9.(2017·北京卷)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⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上的最大值和最小值.解 (1)∵f (x )=e x ·cos x -x ,∴f (0)=1,f ′(x )=e x (cos x -sin x )-1,∴f ′(0)=0,∴y =f (x )在(0,f (0))处的切线方程为y -1=0·(x -0),即y =1. (2)f ′(x )=e x (cos x -sin x )-1,令g (x )=f ′(x ), 则g ′(x )=-2sin x ·e x≤0在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上恒成立, ∴g (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递减,∴g (x )≤g (0)=0,∴f ′(x )≤0且仅在x =0处等号成立, ∴f (x )在⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2上单调递减,∴f (x )max =f (0)=1,f (x )min =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π2=-π2.10.(2016·全国Ⅱ卷)(1)讨论函数f (x )=x -2x +2e x的单调性,并证明当x >0时,(x -2)e x +x +2>0;(2)证明:当a ∈[0,1)时,函数g (x )=e x -ax -ax 2(x >0)有最小值.设g (x )的最小值为h (a ),求函数h (a )的值域.(1)解 f (x )的定义域为(-∞,-2)∪(-2,+∞). f ′(x )=(x -1)(x +2)e x -(x -2)e x (x +2)2=x 2e x(x +2)2≥0,且仅当x =0时,f ′(x )=0,所以f (x )在(-∞,-2),(-2,+∞)上单调递增. 因此当x ∈(0,+∞)时,f (x )>f (0)=-1. 所以(x -2)e x >-(x +2),即(x -2)e x +x +2>0. (2)证明 g ′(x )=(x -2)e x +a (x +2)x3=x +2x 3(f (x )+a ). 由(1)知f (x )+a 单调递增,对任意a ∈[0,1),f (0)+a =a -1<0,f (2)+a =a ≥0. 因此,存在唯一x a ∈( 0,2], 使得f (x a )+a =0,即g ′(x a )=0.当0<x <x a 时,f (x )+a <0,g ′(x )<0,g (x )单调递减; 当x >x a 时,f (x )+a >0,g ′(x )>0,g (x )单调递增. 因此g (x )在x =x a 处取得最小值,最小值为g (x a )= e x a -a (x a +1)x 2a=e x a +f (x a )(x a +1)x 2a=e x ax a +2.于是h (a )=e xax a +2,由⎝ ⎛⎭⎪⎫e xx +2′=(x +1)e x (x +2)2>0,e x x +2单调递增.所以,由x a ∈(0,2],得12=e 00+2<h (a )=e x a x a +2≤e 22+2=e 24. 因为e x x +2单调递增,对任意λ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤12,e 24,存在唯一的x a ∈(0,2],a =-f (x a )∈[0,1),使得h (a )=λ.所以h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12,e 24.综上,当a ∈[0,1)时,g (x )有最小值h (a ),h (a )的值域是⎝ ⎛⎦⎥⎤12,e 24.11.设函数f (x )=e xx 2-k ⎝ ⎛⎭⎪⎫2x +ln x (k 为常数,e =2.718 28…是自然对数的底数).(1)当k ≤0时,求函数f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点,求k 的取值范围. 解 (1)函数y =f (x )的定义域为(0,+∞).f ′(x )=x 2e x -2x e x x 4-k ⎝ ⎛⎭⎪⎫-2x 2+1x=x e x -2e x x 3-k (x -2)x 2=(x -2)(e x -kx )x 3.由k ≤0可得e x -kx >0,所以当x ∈(0,2)时,f ′(x )<0,函数y =f (x )单调递减,x ∈(2,+∞)时,f ′(x )>0,函数y =f (x )单调递增.所以f (x )的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞). (2)由(1)知,k ≤0时,函数f (x )在(0,2)内单调递减,故f (x )在(0,2)内不存在极值点;当k >0时,设函数g (x )=e x -kx ,x ∈[0,+∞). 因为g ′(x )=e x -k =e x -e ln k ,当0<k ≤1时, 当x ∈(0,2)时,g ′(x )=e x -k >0,y =g (x )单调递增. 故f (x )在(0,2)内不存在两个极值点;当k >1时,得x ∈(0,ln k )时,g ′(x )<0,函数y =g (x )单调递减.x ∈(ln k ,+∞)时,g ′(x )>0,函数y =g (x )单调递增. 所以函数y =g (x )的最小值为g (ln k )=k (1-ln k ).函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点当且仅当⎩⎨⎧g (0)>0,g (ln k )<0,g (2)>0,0<ln k <2,解得e <k <e 22, 综上所述,函数f (x )在(0,2)内存在两个极值点时,k 的取值范围为⎝⎛⎭⎪⎫e ,e 22.。

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高二数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析1.已知函数f(x)=x2+2alnx.(Ⅰ)求函数f(x)的单调区间;(Ⅱ)若函数在上是减函数,求实数a的取值范围.【答案】(Ⅰ)当a≥0时,递增区间为(0,+∞);当a<0时,递减区间是(0,);递增区间是(,+∞);(Ⅱ).【解析】解题思路:(Ⅰ)求定义域与导函数,因含有参数,分类讨论求出函数的单调区间;(Ⅱ)利用“函数g(x)为[1,2]上的单调减函数,则g′(x)≤0在[1,2]上恒成立”,得到不等式恒成立;再分离参数,求函数的最值即可.规律总结:若函数在某区间上单调递增,则在该区间恒成立;“若函数在某区间上单调递减,则在该区间恒成立.试题解析:(Ⅰ)f′(x)=2x+=,函数f(x)的定义域为(0,+∞).①当a≥0时,f′(x)>0,f(x)的单调递增区间为(0,+∞);②当a<0时,f′(x)=.当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下:x(0,)(,+∞)-0+由上表可知,函数f(x)的单调递减区间是(0,);单调递增区间是(,+∞).(Ⅱ)由g(x)=+x2+2aln x,得g′(x)=-+2x+,由已知函数g(x)为[1,2]上的单调减函数,则g′(x)≤0在[1,2]上恒成立,即-+2x+≤0在[1,2]上恒成立.即a≤-x2在[1,2]上恒成立.令h(x)=-x2,在[1,2]上h′(x)=--2x=-(+2x)<0,=h(2)=-,所以a≤-.所以h(x)在[1,2]上为减函数,h(x)min故实数a的取值范围为{a|a≤-}.【考点】1.利用导数求函数的单调区间;2.根据函数的单调性求参数.2.函数的部分图象大致为( ).【答案】D【解析】,为奇函数,图像关于原点对称,排除选项B;,所以排除选项A;当时,,所以排除选项C;故选选项D.【考点】函数的图像.3.已知函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值.(1)求a,b的值;(2)判断函数y=f(x)的单调性并求出单调区间.【答案】(1);(2)减区间(0,1),增区间(1,+∞)【解析】(1)由函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值可知,解得;(2)由(1)可知,其定义域是(0,+∞),由,得由,得所以函数的单调减区间(0,1),增区间(1,+∞).试题解析:(1)又函数f(x)=ax2+bln x在x=1处有极值,所以解得.(2)由(1)可知,其定义域是(0,+∞)由,得由,得所以函数的单调减区间(0,1),增区间(1,+∞).【考点】1.导数与极值;2.导数与单调性4.函数f(x)=ax3-x在R上为减函数,则()A.a≤0B.a<1C.a<0D.a≤1【答案】【解析】当时,在上为减函数,成立;当时, 的导函数为,根据题意可知, 在上恒成立,所以且,可得.综上可知.【考点】导数法判断函数的单调性;二次函数恒成立.5.已知在R上开导,且,若,则不等式的解集为()A.B.C.D.【答案】B【解析】令,则,由,则,在上为增函数,,所以的解集为,故选B.【考点】函数的单调性与导数的关系.6.设,分别是定义在上的奇函数和偶函数,当时,,且,则不等式的解集是 ( )A.B.C.D.【答案】D.【解析】先根据可确定,进而可得到在时单调递增,结合函数,分别是定义在上的奇函数和偶函数可确定在时也是增函数.于是构造函数知在上为奇函数且为单调递增的,又因为,所以,所以的解集为,故选D.【考点】利用导数研究函数的单调性.7.在上可导的函数的图形如图所示,则关于的不等式的解集为().A.B.C.D.【答案】A【解析】由图象可知f′(x)=0的解为x=-1和x=1函数f(x)在(-∞,-1)上增,在(-1,1)上减,在(1,+∞)上增∴f′(x)在(-∞,-1)上大于0,在(-1,1)小于0,在(1,+∞)大于0当x<0时,f′(x)>0解得x∈(-∞,-1)当x>0时,f′(x)<0解得x∈(0,1)综上所述,x∈(-∞,-1)∪(0,1),故选A.【考点】函数的图象;导数的运算;其他不等式的解法.8.函数,若对于区间[-3,2]上的任意x1,x2,都有 | f(x1)-f (x2)|≤ t,则实数t的最小值是()A.20B.18C.3D.0【答案】A【解析】所以在区间,单调递增,在区间单调递减.,,,,可知的最大值为20 .故的最小值为20.【考点】利用导数求函数的单调性与最值.9.设函数.(1)若在时有极值,求实数的值和的极大值;(2)若在定义域上是增函数,求实数的取值范围.【答案】(1)极大值为(2)【解析】(1)先求导,根据在时有极值,则,可求得的值。

高三数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

高三数学利用导数研究函数的单调性试题答案及解析

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

2.6函数的单调性与极值(新)

2.6函数的单调性与极值(新)
点(极小值点).
函数的极大值与极小值统称为极值,极大值点、 极小值点统称为极值点.
y
如图所示:
a
c2
O
c1
c3 c4 c5 b
x
C1、C4是极大值点, C2、C5是极小值点, C3不是极值点。
关于极值和极值点的几点说明: (1)函数的极值是局部概念, 故函数在某区间内可以
有几个极大值或极小值; (2)函数的极值只能在区间内部取得,即极值点一定是
方程 f ( x) 0 的根就是函数的驻点。
(3)利用上面这些点将定义域划分成若干个区间, 列表讨论各区间上导数的符号。 由定理1判断函数在各区间上的单调性。
例2 求函数 f ( x) x3 6x2 15x 1的单调区间.
解: (1)函数的定义域为 (, ).
(2) f ( x) 3x2 12x 15 3( x 1)( x 5),
最小值点为x=0,最小值为 f (0) 1 2 3 4. 3
2、实际的问题中的最大(小)值 在求实际的问题中的最大(小)值时,步骤如下: 1)首先,建立目标函数. 2)然后求出目标函数在定义区间内的驻点. 3)如果目标函数可导,其驻点唯一,且实际意义
表明函数的最大(小)值存在(且不在定义区间的端点上 达到),那么所求驻点就是函数的最大(小)值点.
例6 求函数 y 2x3 6x2 18x 7 的极值。
解 因为 y 6x2 12x 18 6 x 3 x 1
所以,函数有驻点:x1 1 or y 无不可导点。
而 y 12x 12;
x2 3.
易得ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱy(1) 24 0,y(3) 24 0.
(3)列表判断,如下表所示.

第2节第1课时 利用导数研究函数的单调性

第2节第1课时 利用导数研究函数的单调性

第2节导数在研究函数中的应用知识梳理1.函数的单调性与导数的关系函数y=f(x)在某个区间内可导,则:(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间内单调递增;(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内单调递减;(3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是常数函数.2.函数的极值与导数形如山峰形如山谷f(x)为极大值f(x)为极小值(1)函数f(x)在[a,b]上有最值的条件如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在[a,b]上的最大(小)值的步骤①求函数y=f(x)在(a,b)内的极值;②将函数y=f(x)的各极值与端点处的函数值f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.1.若函数f(x)在区间(a,b)上递增,则f′(x)≥0,所以“f′(x)>0在(a,b)上成立”是“f(x)在(a,b)上单调递增”的充分不必要条件.2.对于可导函数f(x),“f′(x0)=0”是“函数f(x)在x=x0处有极值”的必要不充分条件.3.求最值时,应注意极值点与所给区间的关系,关系不确定时,需要分类讨论,不可想当然认为极值就是最值.4.函数最值是“整体”概念,而函数极值是“局部”概念,极大值与极小值之间没有必然的大小关系.诊断自测1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.()(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.()(3)函数的极大值一定大于其极小值.()(4)对可导函数f(x),若f′(x0)=0,则x0为极值点.()(5)函数的最大值不一定是极大值,函数的最小值也不一定是极小值.()答案(1)×(2)√(3)×(4)×(5)√解析(1)f(x)在(a,b)内单调递增,则有f′(x)≥0.(3)函数的极大值也可能小于极小值.(4)x0为f(x)的极值点的充要条件是f′(x0)=0,且x0两侧导函数异号.2.函数f(x)=x2-2ln x的单调递减区间是()A.(0,1]B.[1,+∞)C.(-∞,-1]D.[-1,0)∪(0,1]答案A解析由题意知f′(x)=2x-2x=2x2-2x(x>0),由f′(x)≤0,得0<x≤1.3.如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为()A.1B.2C.3D.4答案A解析由题意知在x=-1处f′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正.4.(2017·浙江卷)函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则函数y=f(x)的图象可能是()答案D解析设导函数y=f′(x)与x轴交点的横坐标从左往右依次为x1,x2,x3,由导函数y=f′(x)的图象易得当x∈(-∞,x1)∪(x2,x3)时,f′(x)<0;当x∈(x1,x2)∪(x3,+∞)时,f′(x)>0(其中x1<0<x2<x3),所以函数f(x)在(-∞,x1),(x2,x3)上单调递减,在(x1,x2),(x3,+∞)上单调递增,观察各选项,只有D选项符合.5.(多选题)(2021·济南调研)如果函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象如图所示,则以下关于函数y=f(x)的判断正确的是()A.在区间(2,4)内单调递减B.在区间(2,3)内单调递增C.x=-3是极小值点D.x=4是极大值点答案BD解析A项,函数y=f(x)在区间(2,4)内f′(x)>0,则函数f(x)在区间(2,4)上单调递增,故A不正确;B项,函数y=f(x)在区间(2,3)内的导数f′(x)>0,则函数f(x)在区间(2,3)上单调递增,故B正确;C项,由图象知当x=-3时,函数f′(x)取得极小值,但是函数y=f(x)没有取得极小值,故C错误;D项,当x=4时,f′(x)=0,当2<x<4时,f′(x)>0,函数y=f(x)为增函数,当x>4时,f′(x)<0,函数y=f(x)为减函数,则x=4是函数f(x)的极大值点,故D正确.6.(2021·青岛检测)已知函数f(x)=sin 2x+4cos x-ax在R上单调递减,则实数a 的取值范围是________.答案[3,+∞)解析f′(x)=2cos 2x-4sin x-a=2(1-2sin2x)-4sin x-a=-4sin2x-4sin x+2-a=-(2sin x+1)2+3-a.由题设,f′(x)≤0在R上恒成立.因此a≥3-(2sin x+1)2恒成立,则a≥3.第一课时 利用导数研究函数的单调性考点一 不含参函数的单调性1.函数f (x )=x 2-2ln x 的递减区间是( ) A.(0,1)B.(1,+∞)C.(-∞,1)D.(-1,1)答案 A解析 ∵f ′(x )=2x -2x =2(x +1)(x -1)x (x >0),∴当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,f (x )为减函数; 当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )为增函数. 2.函数f (x )=(x -3)e x 的递增区间是( ) A.(-∞,2) B.(0,3) C.(1,4)D.(2,+∞)答案 D解析 f ′(x )=(x -3)′e x +(x -3)(e x )′=(x -2)e x , 令f ′(x )>0,解得x >2,故选D.3.已知定义在区间(-π,π)上的函数f (x )=x sin x +cos x ,则f (x )的递增区间是________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2解析 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 令f ′(x )=x cos x >0,则其在区间(-π,π)上的解集为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2∪⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2,即f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-π,-π2和⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2.感悟升华 确定函数单调区间的步骤:(1)确定函数f (x )的定义域; (2)求f ′(x );(3)解不等式f ′(x )>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间; (4)解不等式f ′(x )<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间. 考点二 讨论含参函数的单调性【例1】已知函数f (x )=12ax 2-(a +1)x +ln x ,a >0,试讨论函数y =f (x )的单调性. 解 函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=ax -(a +1)+1x =ax 2-(a +1)x +1x=(ax -1)(x -1)x .①当0<a <1时,1a >1,∴x ∈(0,1)和⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 时,f ′(x )<0, ∴函数f (x )在(0,1)和⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 上单调递减;②当a =1时,1a =1,∴f ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立, ∴函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ③当a >1时,0<1a <1,∴x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 和(1,+∞)时,f ′(x )>0;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1时,f ′(x )<0,∴函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1上单调递减.综上,当0<a <1时,函数f (x )在(0,1)和⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 上单调递减;当a =1时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增;当a >1时,函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 和(1,+∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1上单调递减.感悟升华 1.(1)研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.(2)划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.2.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f (x )=x 3,f ′(x )=3x 2≥0(f ′(x )=0在x =0时取到),f (x )在R 上是增函数.【训练1】已知函数f (x )=ax +ln x (a ∈R ),求f (x )的单调区间. 解 由已知得f ′(x )=a +1x =ax +1x (x >0), ①当a ≥0时,由于x >0,故ax +1>0,f ′(x )>0, 所以f (x )的单调递增区间(0,+∞). ②当a <0时,令f ′(x )=0,得x =-1a .在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a 上,f ′(x )>0,在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,+∞上,f ′(x )<0,所以函数f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-1a ,单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-1a ,+∞. 考点三 根据函数单调性求参数【例2】(经典母题)已知x =1是f (x )=2x +bx +ln x 的一个极值点. (1)求函数f (x )的单调递减区间;(2)设函数g(x)=f(x)-3+ax,若函数g(x)在区间[1,2]内单调递增,求实数a的取值范围.解(1)f(x)=2x+bx+ln x,定义域为(0,+∞).∴f′(x)=2-bx2+1x=2x2+x-bx2.因为x=1是f(x)=2x+bx+ln x的一个极值点,所以f′(1)=0,即2-b+1=0.解得b=3,经检验,适合题意,所以b=3.所以f′(x)=2-3x2+1x=2x2+x-3x2,令f′(x)<0,得0<x<1.所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1).(2)g(x)=f(x)-3+ax=2x+ln x-ax(x>0),g′(x)=2+1x+ax2(x>0).因为函数g(x)在[1,2]上单调递增,所以g′(x)≥0在[1,2]上恒成立,即2+1x +ax2≥0在[1,2]上恒成立,所以a≥-2x2-x在[1,2]上恒成立,所以a≥(-2x2-x)max,x∈[1,2].因为在[1,2]上,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3.所以实数a的取值范围是[-3,+∞).【迁移1】本例(2)中,若函数g(x)在区间[1,2]上单调递减,求实数a的取值范围.解 依题意g ′(x )=2+1x +ax 2在[1,2]上满足g ′(x )≤0恒成立, ∴当x ∈[1,2]时,a ≤-2x 2-x 恒成立,又t =-2x 2-x =-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +142+18,x ∈[1,2]是减函数,∴当x =2时,t =-2x 2-x 取得最小值-10. 所以a ≤-10,即实数a 的取值范围为(-∞,-10].【迁移2】在本例(2)中,若函数g (x )在区间[1,2]上不单调,求实数a 的取值范围.解 ∵函数g (x )在区间[1,2]上不单调, ∴g ′(x )=0在区间(1,2)内有解,则a =-2x 2-x =-2⎝ ⎛⎭⎪⎫x +142+18在(1,2)内有解,易知该函数在(1,2)上是减函数, ∴a =-2x 2-x 的值域为(-10,-3), 因此实数a 的取值范围为(-10,-3).感悟升华 1.(1)已知函数的单调性,求参数的取值范围,应用条件f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0),x ∈(a ,b )恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解),应注意参数的取值是f ′(x )不恒等于0的参数的范围.(2)如果能分离参数,则尽可能分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.2.若函数y =f (x )在区间(a ,b )上不单调,则转化为f ′(x )=0在(a ,b )上有解. 考点四 与导数有关的函数单调性的应用角度1 比较大小【例3】 (多选题)(2021·重庆抽测)定义在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2上的函数f (x ),已知f ′(x )是它的导函数,且恒有cos x ·f ′(x )+sin x ·f (x )<0成立,则有( )A.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4B.3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3C.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3D.2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4 答案 CD解析 构造函数g (x )=f (x )cos x ⎝ ⎛⎭⎪⎫0<x <π2.则g ′(x )=f ′(x )cos x +f (x )sin x (cos x )2<0,即函数g (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,π2上单调递减,所以g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π3,同理,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>g ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,即2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π6>3f ⎝ ⎛⎭⎪⎫π4,故选CD. 角度2 解不等式【例4】已知f (x )在R 上是奇函数,且f ′(x )为f (x )的导函数,对任意x ∈R ,均有f (x )>f ′(x )ln 2成立,若f (-2)=2,则不等式f (x )>-2x -1的解集为( ) A.(-2,+∞) B.(2,+∞) C.(-∞,-2) D.(-∞,2) 答案 D解析 f (x )>f ′(x )ln 2⇔f ′(x )-ln 2·f (x )<0.令g (x )=f (x )2x ,则g ′(x )=f ′(x )-f (x )·ln 22x ,∴g ′(x )<0,则g (x )在(-∞,+∞)上是减函数. 由f (-2)=2,且f (x )在R 上是奇函数, 得f (2)=-2,则g (2)=f (2)22=-12, 又f (x )>-2x -1⇔f (x )2x >-12=g (2),所以x <2.感悟升华 1.利用导数比较大小,其关键在于利用题目条件构造辅助函数,把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性,进而根据单调性比较大小.2.与抽象函数有关的不等式,要充分挖掘条件关系,恰当构造函数;题目中若存在f (x )与f ′(x )的不等关系时,常构造含f (x )与另一函数的积(或商)的函数,与题设形成解题链条,利用导数研究新函数的单调性,从而求解不等式.【训练2】 (1)(2021·新高考8省联考)已知a <5且a e 5=5e a ,b <4且b e 4=4e b ,c <3且c e 3=3e c ,则( )A.c <b <aB.b <c <aC.a <c <bD.a <b <c(2)(2021·武汉模拟)定义在R 上的函数f (x )的导函数为f ′(x ),若对任意实数x ,都有f (x )>f ′(x ),且f (x )+2 021为奇函数,则不等式f (x )+2 021e x <0的解集为( )A.(-∞,0)B.(0,+∞)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1eD.⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞ 答案 (1) D (2)B解析 (1)法一 由已知e 55=e a a ,e 44=e b b ,e 33=e cc ,设f (x )=e x x ,则f ′(x )=(x -1)e x x 2, 所以f (x )在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以f (3)<f (4)<f (5),f (c )<f (b )<f (a ),所以a <b <c .法二 设e x=e 55x ,① e x =e 44x ,②e x=e 33x ,③ a ,b ,c 依次为方程①②③的根,结合图象,方程的根可以看作两个图象的交点的横坐标,∵e 55>e 44>e 33,由图可知a <b <c .(2)由题意,构造新函数g (x )=f (x )e x ,则g ′(x )=f ′(x )-f (x )e x, 因为f (x )>f ′(x ),所以g ′(x )<0,所以函数g (x )在R 上单调递减.因为f (x )+2 021为定义在R 上的奇函数,所以f (0)+2 021=0,所以f (0)=-2 021,则g (0)=-2 021,所以不等式f (x )+2 021e x <0等价于g (x )<g (0),所以x >0,所以不等式f (x )+2 021e x <0的解集为(0,+∞).以“函数凹凸性”为背景的导数问题一般地,函数f (x )的定义域为R ,若∀x 1,x 2∈R (x 1≠x 2),都有f (x 1)+f (x 2)2≤f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22,则f (x )为凸函数,其图象向上凸出;若∀x 1,x 2∈R (x 1≠x 2),都有f (x 1)+f (x 2)2≥f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22,则f (x )为凹函数,其图象向下凸出. 【典例】(2020·青岛检测)丹麦数学家琴生是19世纪对数学分析做出卓越贡献的巨人,特别是在函数的凹凸性与不等式方面留下了很多宝贵的成果.设函数f (x )在(a ,b )上的导函数为f ′(x ),f ′(x )在(a ,b )上的导函数为f ″(x ),若在(a ,b )上f ″(x )<0恒成立,则称函数f (x )在(a ,b )上为“严格凸函数”.已知f (x )=e x -x ln x -m 2x 2在(1,4)上为“严格凸函数”,则实数m 的取值范围是( )A.(-∞,2e -1]B.[e -1,+∞)C.⎣⎢⎡⎭⎪⎫e 4-14,+∞ D.(e ,+∞)答案 C解析 因为f (x )=e x -x ln x -m 2x 2,所以f ′(x )=e x -ln x -1-mx ,所以f ″(x )=e x -1x -m .因为f (x )=e x -x ln x -m 2x 2在(1,4)上为“严格凸函数”,所以f ″(x )=e x -1x -m <0在(1,4)上恒成立,即m >e x -1x 在(1,4)上恒成立.令g (x )=e x -1x ,x ∈(1,4),所以g ′(x )=e x +1x 2>0,所以g (x )在(1,4)上单调递增,所以g (x )<e 4-14,所以m ≥e 4-14,即实数m 的取值范围是⎣⎢⎡⎭⎪⎫e 4-14,+∞. 思维升华 1.f (x )=e x -x ln x -m 2x 2在(1,4)上为“严格凸函数”,等价于f ″(x )<0在(1,4)上恒成立,利用分离参数法即可得m 的取值范围.2.本题是以函数的凹凸性为背景考查函数的二阶导数的符号的问题,考查了直观想象、逻辑推理和数学运算核心素养.破解本题的关键是明确严格凸函数的定义,求出所给函数的二阶导数,判断其是否在给定的区间上恒为负值.【训练】 (多选题)(2021·山东名校联考)设f ′(x )是函数f (x )的导函数,若f ′(x )>0,且∀x 1,x 2∈R (x 1≠x 2),f (x 1)+f (x 2)<2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22,则下列选项中一定正确的是( ) A.f (2)<f (e)<f (π)B.f ′(π)<f ′(e)<f ′(2)C.f (2)<f ′(2)-f ′(3)<f (3)D.f ′(3)<f (3)-f (2)<f ′(2)答案 ABD解析 因为f ′(x )>0,所以f (x )在R 上单调递增.∀x 1,x 2∈R (x 1≠x 2),恒有f (x 1)+f (x 2)<2f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22,即f (x 1)+f (x 2)2<f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22, 所以y =f (x )的图象是向上凸起的,大致图象如图所示.由图可知f (2)<f (e)<f (π),故A 项正确.因为f ′(x )反映了函数f (x )图象上各点处的切线的斜率,由图可知,随着x 的增大,f (x )的图象越来越平缓,即切线的斜率越来越小, 所以f ′(π)<f ′(e)<f ′(2),故B 项正确.因为f (3)-f (2)=f (3)-f (2)3-2表示点A (2,f (2))与B (3,f (3))连线所在直线的斜率k AB ,所以结合图可知f ′(3)<k AB <f ′(2),故D 正确.显然只有f (2)<f ′(2)-f ′(3)<f (3)无法判断正误,即C 不一定正确.A 级 基础巩固一、选择题1.函数y =f (x )的图象如图所示,则y =f ′(x )的图象可能是( )答案 D解析 由函数f (x )的图象可知,f (x )在(-∞,0)上单调递增,f (x )在(0,+∞)上单调递减,所以在(-∞,0)上,f ′(x )>0;在(0,+∞)上,f ′(x )<0,选项D 满足.2.函数f (x )=3+x ln x 的单调递减区间是( )A.⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,eB.⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1eC.⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,1e D.⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,+∞ 答案 B 解析 因为函数f (x )的定义域为(0,+∞),且f ′(x )=ln x +x ·1x =ln x +1,令f ′(x )<0,解得0<x <1e ,故f (x )的单调递减区间是⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1e . 3.(2020·江南十校联考)已知函数f (x )=ax 2-4ax -ln x ,则f (x )在(1,4)上不单调的一个充分不必要条件可以是( )A.a >-12B.0<a <116C.a >116或-12<a <0D.a >116 答案 D解析 f ′(x )=2ax -4a -1x =2ax 2-4ax -1x, 令g (x )=2ax 2-4ax -1,则函数g (x )=2ax 2-4ax -1的对称轴方程为x =1,若f (x )在(1,4)上不单调,则g (x )在区间(1,4)上有零点.当a =0时,显然不成立;当a ≠0时,只需⎩⎪⎨⎪⎧a >0,g (1)=-2a -1<0,g (4)=16a -1>0,或⎩⎪⎨⎪⎧a <0,g (1)=-2a -1>0,g (4)=16a -1<0,解得a >116或a <-12.∴a >116是f (x )在(1,4)上不单调的一个充分不必要条件.4.已知f (x )是定义在区间(0,+∞)内的函数,其导函数为f ′(x ),且不等式xf ′(x )<2f (x )恒成立,则( )A.4f (1)<f (2)B.4f (1)>f (2)C.f (1)<4f (2)D.f (1)>4f ′(2)答案 B解析 设函数g (x )=f (x )x 2(x >0),则g ′(x )=x 2f ′(x )-2xf (x )x 4=xf ′(x )-2f (x )x 3<0, 所以函数g (x )在(0,+∞)上为减函数,因此g (1)>g (2),即f (1)12>f (2)22,所以4f (1)>f (2).5.已知函数f (x )=13x 3-4x +2e x -2e -x ,其中e 为自然对数的底数,若f (a -1)+f (2a 2)≤0,则实数a 的取值范围是( )A.(-∞,-1]B.⎣⎢⎡⎭⎪⎫12,+∞C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-1,12 D.⎣⎢⎡⎦⎥⎤-1,12 答案 D解析 f ′(x )=x 2-4+2e x +2e -x ≥x 2-4+24e x ·e -x =x 2≥0,∴f (x )在R 上是增函数.又f (-x )=-13x 3+4x +2e -x -2e x =-f (x ),知f (x )为奇函数.故f (a -1)+f (2a 2)≤0⇔f (a -1)≤f (-2a 2),∴a -1≤-2a 2,解之得-1≤a ≤12.6.(多选题)(2021·重庆调研)已知函数f (x )的定义域为R ,其导函数f ′(x )的图象如图所示,则对于任意的x 1,x 2∈R (x 1≠x 2),下列结论正确的是( )A.f (x )<0恒成立B.(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]<0C.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22>f (x 1)+f (x 2)2 D.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫x 1+x 22<f (x 1)+f (x 2)2 答案 BD解析 由导函数的图象可知,导函数f ′(x )的图象在x 轴下方,即f ′(x )<0,故原函数为减函数,并且递减的速度是逐渐减慢.所以f (x )的示意图如图所示:f (x )<0恒成立,没有依据,故A 不正确;B 表示(x 1-x 2)与[f (x 1)-f (x 2)]异号,即f (x )为减函数,故B 正确;C ,D 左边的式子意义为x 1,x 2中点对应的函数值,即图中点B 的纵坐标值, 右边式子代表的是函数值的平均值,即图中点A 的纵坐标值,显然有左边小于右边,故C 不正确,D 正确.二、填空题7.已知a 为实数,f (x )=ax 3+3x +2,若f ′(-1)=-3,则函数f (x )的单调递增区间为________.答案 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22 解析 f (x )=ax 3+3x +2,则f ′(x )=3ax 2+3,又f ′(-1)=3a +3=-3,解得a =-2,∴f ′(x )=-6x 2+3,由f ′(x )>0,解得-22<x <22.故f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-22,22. 8.(2020·长沙质检)若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域的一个子区间(k -1,k +1)内不是单调函数,则实数k 的取值范围是________.答案 ⎣⎢⎡⎭⎪⎫1,32 解析 f ′(x )=4x -1x =(2x -1)(2x +1)x(x >0), 令f ′(x )>0,得x >12;令f ′(x )<0,得0<x <12.依题意,⎩⎨⎧k -1≥0,k -1<12<k +1,解之得1≤k <32. 9.设f (x )是定义在R 上的奇函数,f (2)=0,当x >0时,有xf ′(x )-f (x )x 2<0恒成立,则不等式x 2f (x )>0的解集是________________.答案 (-∞,-2)∪(0,2)解析 令φ(x )=f (x )x ,∵当x >0时,⎣⎢⎡⎦⎥⎤f (x )x ′=x ·f ′(x )-f (x )x 2<0, ∴φ(x )=f (x )x 在(0,+∞)上为减函数,又f (2)=0,即φ(2)=0,∴在(0,+∞)上,当且仅当0<x <2时,φ(x )>0,此时x 2f (x )>0.又f (x )为奇函数,∴h (x )=x 2f (x )也为奇函数,由数形结合知x ∈(-∞,-2)时,f (x )>0.故x2f(x)>0的解集为(-∞,-2)∪(0,2).三、解答题10.已知函数f(x)=ln x+ke x(k为常数),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行.(1)求实数k的值;(2)求函数f(x)的单调区间.解(1)f′(x)=1x-ln x-ke x(x>0).又由题意知f′(1)=1-ke=0,所以k=1.(2)由(1)知,f′(x)=1x-ln x-1e x(x>0).设h(x)=1x-ln x-1(x>0),则h′(x)=-1x2-1x<0,所以h(x)在(0,+∞)上单调递减.由h(1)=0知,当0<x<1时,h(x)>0,所以f′(x)>0;当x>1时,h(x)<0,所以f′(x)<0.综上f(x)的单调增区间是(0,1),减区间为(1,+∞).11.已知函数f(x)=12x2-2a ln x+(a-2)x.(1)当a=-1时,求函数f(x)的单调区间;(2)是否存在实数a,使函数g(x)=f(x)-ax在(0,+∞)上单调递增?若存在,求出a的取值范围;若不存在,说明理由.解(1)当a=-1时,f(x)=12x2+2ln x-3x,则f′(x)=x+2x -3=x2-3x+2x=(x -1)(x -2)x (x >0).当0<x <1或x >2时,f ′(x )>0,f (x )单调递增;当1<x <2时,f ′(x )<0,f (x )单调递减.所以f (x )的单调增区间为(0,1)和(2,+∞),单调减区间为(1,2).(2)假设存在实数a ,使g (x )=f (x )-ax 在(0,+∞)上是增函数, 则g ′(x )=f ′(x )-a =x -2a x -2≥0在x ∈(0,+∞)上恒成立.即x 2-2x -2a x ≥0在x ∈(0,+∞)上恒成立.所以x 2-2x -2a ≥0在x >0时恒成立,所以a ≤12(x 2-2x )=12(x -1)2-12恒成立.令φ(x )=12(x -1)2-12,x ∈(0,+∞),则其最小值为-12.所以当a ≤-12时,g ′(x )≥0恒成立.又当a =-12时,g ′(x )=(x -1)2x ,当且仅当x =1时,g ′(x )=0.故当a ∈⎝ ⎛⎦⎥⎤-∞,-12时,g (x )=f (x )-ax 在(0,+∞)上单调递增.B 级 能力提升12.已知a =ln 33,b =e -1,c =3ln 28,则a ,b ,c 的大小关系为() A.b >c >a B.a >c >bC.a >b >cD.b >a >c答案 D解析 依题意,得a =ln 33=ln 33,b =e -1=ln e e ,c =3ln 28=ln 88.令f (x )=ln x x (x >0),则f ′(x )=1-ln x x 2,易知函数f (x )在(0,e)上单调递增,在(e ,+∞)上单调递减.所以f (x )max =f (e)=1e =b ,且f (3)>f (8),即a >c ,所以b >a >c .13.(多选题)(2021·日照模拟)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 )>m >1,则下列成立的有( )A.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m >1-m m B.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m <-1 C.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1>1m -1D.f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1<0 答案 AC解析 由已知条件,构造函数g (x )=f (x )-mx ,x ∈R ,则g ′(x )=f ′(x )-m >0,所以函数g (x )=f (x )-mx 在R 上单调递增,且1m >0,g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m >g (0),故f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1>-1,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m >0,故B 错误;又1m <1,1-m m <0,所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m >1-m m ,故A 正确;1m -1>0,故g ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1>g (0),所以f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1-m m -1>-1,即f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1m -1>1m -1>0,故C 正确,D 错误,故选AC.14.已知函数f (x )=e x (e x -a )-a 2x ,其中参数a ≤0.(1)讨论f (x )的单调性;(2)若f (x )≥0,求a 的取值范围.解 (1)函数f (x )的定义域为(-∞,+∞),且a ≤0.f ′(x )=2e 2x -a e x -a 2=(2e x +a )(e x -a ).①若a =0,则f (x )=e 2x ,在(-∞,+∞)上单调递增.②若a <0,则由f ′(x )=0,得x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2. 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f ′(x )<0; 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞时,f ′(x )>0. 故f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2上单调递减, 在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2,+∞上单调递增. (2)①当a =0时,f (x )=e 2x ≥0恒成立.②若a <0,则由(1)得,当x =ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2时,f (x )取得最小值,最小值为f ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2=a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2, 故当且仅当a 2⎣⎢⎡⎦⎥⎤34-ln ⎝ ⎛⎭⎪⎫-a 2≥0, 即0>a ≥-2e 34时,f (x )≥0.综上,a 的取值范围是[-2e 34,0].。

考点21 利用导数研究函数的单调性(解析版)

考点21 利用导数研究函数的单调性(解析版)

考点21 利用导数研究函数的单调性【命题解读】从高考对导数的要求看,考查分三个层次,一是考查导数公式,求导法则与导数的几何意义;二是导数的简单应用,包括求函数的单调区间、极值、最值等;三是综合考查,如研究函数零点、证明不等式、恒成立问题、求参数范围等.除压轴题,同时在小题中也加以考查,难度控制在中等以上.应特别是注意将导数内容和传统内容中有关不等式、数列、函数图象及函数单调性有机结合,设计综合题,考查学生灵活应用数学知识分析问题、解决问题的能力【基础知识回顾】1. 利用导数研究函数的单调性在某个区间(a,b)内,如果f′(x)≥0且在(a,b)的任意子区间上不恒为0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递增;如果f′(x)≤0且在(a,b)的任意子区间上不恒为0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递减.2. 判定函数单调性的一般步骤(1)确定函数y=f(x)的定义域;(2)求导数f′(x);(3)在函数f(x)的定义域内解不等式f′(x)>0或f′(x)<0;(4)根据(3)的结果确定函数的单调区间.3. 已知函数单调性求参数的值或参数的范围(1)函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递增,可转化为f′(x)≥0在(a,b)上恒成立,且在(a,b)的任意子区间上不恒为_0;也可转化为(a,b)⊆增区间.函数y=f(x)在区间(a,b)上单调递减,可转化为f′(x)≤0在(a,b)上恒成立,且在(a,b)的任意子区间上不恒为_0;也可转化为(a,b)⊆减区间.(2)函数y=f(x)的增区间是(a,b),可转化为(a,b)=增区间,也可转化为f′(x)>0的解集是(a,b);函数y=f(x)的减区间是(a,b),可转化为(a,b)=减区间,也可转化为a,b是f′(x)=0的两根..1、若函数y=f(x)的图像如下图所示,则函数y=f′(x)的图像有可能是( )第1题图A BCD【答案】A .【解析】 由f(x) 的图像可知:在(-∞,0) ,f(x)单调递减,∴当x ∈(-∞,0)时,f ′(x)<0;在(0,+∞),f(x)单调递增,∴当x ∈(0,+∞)时,f ′(x)>0;故选A .2、函数f(x)=-2ln x -x -3x 的单调递增区间是( )A . ()0,+∞B . ()-3,1C . ()1,+∞D . ()0,1 【答案】D【解析】 函数f(x)=-2ln x -x -3x 的定义域为()0,+∞,且f′(x)=-2x -1+3x 2=-x 2+2x -3x 2,解不等式f′(x)>0,即x 2+2x -3<0,由于x>0,解得0<x<1.因此,函数y =f(x)的单调递增区间为()0,1.故选D .3、函数f(x)=ax 3+bx 2+cx +d 的图像如图,则函数y =ax 2+32bx +c3的单调递增区间是( )第3题图A . (-∞,-2]B . ⎣⎡⎭⎫12,+∞C . [)-2,3D . ⎣⎡⎭⎫98,+∞【答案】D【解析】 由题图可知d =0. 不妨取a =1,∵f(x)=x 3+bx 2+cx ,∴f ′(x)=3x 2+2bx +c. 由图可知f′(-2)=0,f ′(3)=0,∴12-4b +c =0,27+6b +c =0,∴b =-32,c =-18. ∴y =x 2-94x -6,y ′=2x -94. 当x >98时,y ′>0,∴y =x 2-94x -6的单调递增区间为[98,+∞). 故选D . 4、函数f (x )=ln x -ax (a >0)的单调递增区间为( )A.⎝⎛⎭⎫0,1aB.⎝⎛⎭⎫1a ,+∞C.⎝⎛⎭⎫-∞,1a D .(-∞,a )【答案】A【解析】 由f ′(x )=1x -a >0,x >0,得0<x <1a .∴f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,1a .5、函数f (x )=x 3-6x 2的单调递减区间为________.【答案】(0,4)【解析】:f ′(x )=3x 2-12x =3x (x -4),由f ′(x )<0,得0<x <4,∴函数f(x)的单调递减区间为(0,4).6、已知函数f (x )=kx 3+3(k -1)x 2-k 2+1(k >0),若f (x )的单调递减区间是(0,4),则实数k 的值为________; 【答案 13【解析】 (1)f ′(x )=3kx 2+6(k -1)x , 由题意知f ′(4)=0,解得k =13.7、(多填题)已知函数f (x )=x 3+mx 2+nx -2的图象过点(-1,-6),函数g (x )=f ′(x )+6x 的图象关于y 轴对称.则m =________,f (x )的单调递减区间为________. 【答案】-3 (0,2)【解析】由f (x )的图象过点(-1,-6),得m -n =-3,① 又g (x )=f ′(x )+6x =3x 2+(2m +6)x +n 为偶函数, ∴2m +6=0,即m =-3,② 代入①式,得n =0.所以f ′(x )=3x 2-6x =3x (x -2).令f ′(x )<0,得0<x <2,则单调递减区间为(0,2).考向一 求函数的单调区间求下列函数的单调区间:(1)f(x)=x 3-12x 2-2x +3; (2)g(x)=x 2-2ln x.【解析】 (1)∵f′(x)=3x 2-x -2=(3x +2)(x -1),定义域为R ,∴当f ′(x )>0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-∞,-23∪(1,+∞);当f ′(x )<0时,x ∈⎝⎛⎭⎫-23,1.∴函数的单调增区间为⎝⎛⎭⎫-∞,-23和(1,+∞),单调减区间为⎝⎛⎭⎫-23,1.(2)g ′(x )=2x -2x =2(x +1)(x -1)x,定义域为(0,+∞),令g ′(x )=0,解得:x =1或x =-1(舍去),列表:变式1、(1)函数f(x)=x 3-15x 2-33x +6的单调减区间为__ __.(2) 函数f(x)=1+x -sin x 在(0,2π)上的单调情况是__ __.(3)已知a<0,函数f(x)=x 3+ax 2-a 2x +2的单调递减区间是__ .【解析】(1)由f(x)=x 3-15x 2-33x +6得f ′(x)=3x 2-30x -33,令f′(x)<0,即3(x -11)(x +1)<0,解得-1<x<11,∴函数f(x)的单调减区间为(-1,11). (2) f′(x)=1-cos x>0在(0,2π)上恒成立,∴f(x)单调递增.(3)f′(x)=3x 2+2ax -a 2=(3x -a)(x +a),令f′(x)<0,得a3<x<-a ,∴减区间为⎝⎛⎭⎫a 3,-a .变式2、已知函数f (x )=x 4+a x -ln x -32,其中a ∈R ,且曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线y =12x .(1)求a 的值;(2)求函数f (x )的单调区间.【解析】:(1)对f(x)求导得f ′(x )=14-a x 2-1x ,由f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线y =12x , 知f ′(1)=-34-a =-2,解得a =54. (2)由(1)知f (x )=x 4+54x -ln x -32(x >0), 则f ′(x )=x 2-4x -54x 2,令f ′(x )=0, 解得x =-1或x =5,因为x =-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,所以舍去. 当x ∈(0,5)时,f ′(x )<0,故f (x )在(0,5)内单调递减;当x ∈(5,+∞)时,f ′(x )>0,故f (x )在(5,+∞)内单调递增. 故f (x )的单调递减区间是(0,5),单调递增区间是(5,+∞).变式3、已知函数f (x )=ln x +ke x (k 为常数),曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线与x 轴平行. (1)求实数k 的值; (2)求函数f (x )的单调区间.【解析】 (1)f ′(x )=1x -ln x -ke x(x >0).又由题意知f ′(1)=1-ke =0,所以k =1. (2)由(1)知,f ′(x )=1x -ln x -1e x (x >0). 设h (x )=1x -ln x -1(x >0), 则h ′(x )=-1x 2-1x <0,所以h (x )在(0,+∞)上单调递减.由h (1)=0知,当0<x <1时,h (x )>0,所以f ′(x )>0; 当x >1时,h (x )<0,所以f ′(x )<0.综上f (x )的单调增区间是(0,1),减区间为(1,+∞).方法总结:1. 利用导数求函数f(x)的单调区间的一般步骤为:(1)确定函数f(x)的定义域;(2)求导函数f ′(x);(3)在函数f(x)的定义域内解不等式f′(x)>0和f′(x)<0;(4)根据(3)的结果确定函数f(x)的单调区间.2. 利用导数求函数单调性,在对函数求导以后要对导函数进行整理并因式分解,方便后面求根和判断导函数的符号.考向二 给定区间求参数的范围例2、设函数()32132a f x x x bx c =-++,曲线()y f x =在点()()0,0f 处的切线方程为1y =. (1)求,bc 的值;(2)若0a >,求函数()f x 的单调区间;(3)设函数()()2g x f x x =+,且()g x 在区间(2,1)--内存在单调递减区间,求实数a 的取值范围.【解析】:(1)f ′(x )=x 2-ax +b ,由题意得⎩⎪⎨⎪⎧ f 0=1,f ′0=0,即⎩⎪⎨⎪⎧c =1,b =0.(2)由(1)得,f ′(x )=x 2-ax =x (x -a )(a >0),当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )>0;当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0;当x ∈(a ,+∞)时,f ′(x )>0. 所以函数f (x )的单调递增区间为(-∞,0),(a ,+∞),单调递减区间为(0,a ). (3)g ′(x )=x 2-ax +2,依题意,存在x ∈(-2,-1),使不等式g ′(x )=x 2-ax +2<0成立,即x ∈(-2,-1)时,a <(x +2x )max =-22,当且仅当x =2x 即x =-2时等号成立. 所以满足要求的a 的取值范围是(-∞,-22).变式1、(2020届山东省潍坊市高三上学期统考)已知函数.若在()()245xaf x x x a R e =-+-∈()f x上是单调递增函数,求的取值范围;【解析】在上是单调递增函数,在上,恒成立,即: 设 ,当时, 在上为增函数, 当时, 在上为减函数,, 即 .变式2、设函数()219ln 2f x x x =-在区间[]1,1a a -+上单调递减,则实数a 的取值范围是____. 【答案】 :1<a ≤2【解析】:∵f (x )=12x 2-9ln x ,∴f ′(x )=x -9x (x >0),当x -9x ≤0时,有0<x ≤3, 即在(0,3]上原函数是减函数,∈a -1>0且a +1≤3,解得1<a ≤2.方法总结: 1.明晰导数概念及其几何意义在解题中的应用,强化方程的思想,培养基本运算能力.2. 辨析区间上单调和区间上存在单调区间的本质区别和处理策略的不同,提升参变分离和构造函数等解决问题的方法和技巧,感悟数学解题背后的思维和内涵.考向三 函数单调区间的讨论例3、(2019·夏津第一中学高三月考)已知函数.当时,讨论的单调性;【解析】函数的定义域为., 因为,所以, ①当,即时,(),-∞+∞a ()f x (),-∞+∞∴x R ∈()240xa f x x e=-+≥'()42xa x e ≥-∴()()42x h x x e =-R x ∈∴()()22x h x x e =-'∴(),1x ∈-∞()0h x '>∴()h x (),1x ∈-∞∴()1,x ∈+∞()0h x '<∴()h x ()1,x ∈+∞∴()()max 12h x h e ==()max 42x a x e ⎡⎤≥-⎣⎦∴2a e ≥[)2,a e ∈+∞()()11ln f x x m x m R x x ⎛⎫=+-+∈ ⎪⎝⎭1m ()f x ()f x (0,)+∞'21()1m m f x x x -=+-2221(1)[(1)]x mx m x x m x x -+----==1m 10m ->011m <-<12m <<由得或,由得, 所以在,上是增函数, 在上是减函数; ②当,即时,所以在上是增函数;③当,即时,由得或,由得,所以在,.上是增函数,在.上是减函 综上可知:当时在,上是单调递增,在上是单调递减; 当时,在.上是单调递增;当时在,上是单调递增,在上是单调递减. 变式1、(2020届山东省潍坊市高三上期末)已知函数.(1)讨论函数的单调性; 【解析】(1),当时,恒成立,在上单调递减, 当时,由,解得, 由于时,导函数单调递增,故,单调递减, 单调递增. 综上,当时在上单调递减; 当时, 在上单调递减,在上单调递增. . 变式2、(2020届山东省烟台市高三上期末)已知函数,其中.(1)求函数的单调区间;【解析】(1)函数的定义域为,()0f x '>1x >1x m <-()0f x '<11m x -<<()f x ()0,1m -()1,+∞()1,1m -11m -=2m =()0f x '≥()f x ()0,∞+11m ->2m >()0f x '>1x m >-1x <()0f x '<11x m <<-()f x ()0,1()1,m -+∞()1,1m -12m <<()f x ()0,1m -()1,+∞()1,1m -2m =()f x ()0,∞+2m >()f x ()0,1()1,m -+∞()1,1m -()()2(,)1xf x ae x a Rg x x =--∈=()f x ()1xf x ae '=-0a ≤()'0f x <()f x ()-∞+∞,0a >()'0f x =x lna =-0a >()1xf x ae '=- ()x lna ∈-∞-,()()0,f x f x '<()()(),,0,x lna f x f x '∈-+∞>0a ≤()f x ()-∞+∞,0a >()f x ()lna -∞-,,()lna -+∞2213()ln 224f x x ax x ax x ⎛⎫=-+- ⎪⎝⎭0a e <<()f x ()f x {}|0x x >,令,得或,因为,当或时,,单调递增; 当时,,单调递减,所以的增区间为,;减区间为变式3、已知函数f (x )=a2(x -1)2-x +ln x (a >0).讨论f (x )的单调性. 【解析】 函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=a (x -1)-1+1x =x -1ax -1x,令f ′(x )=0,则x 1=1,x 2=1a ,(ⅰ)若a =1,则f ′(x )≥0恒成立,所以f (x )在(0,+∞)上是增函数. (ⅱ)若0<a <1,则1a >1,当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0,f (x )是增函数,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 时,f ′(x )<0,f (x )是减函数, 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞时,f ′(x )>0,f (x )是增函数. (ⅲ)若a >1,则0<1a <1,当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 时,f ′(x )>0,f (x )是增函数, 当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1时,f ′(x )<0,f (x )是减函数,当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )是增函数. 综上所述,当a =1时,f (x )在(0,+∞)上是增函数;当0<a <1时,f (x ) 在(0,1)上是增函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1,1a 上是减函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,+∞上是增函数; 当a >1时,f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1a 上是增函数,在⎝ ⎛⎭⎪⎫1a ,1上是减函数,在(1,+∞)上是增函数.()()()211313ln 2ln 22222f x x a x x ax a x x a x x a a x x⎛⎫'=-+-⋅+-=-+-+- ⎪⎝⎭()()ln ()(ln 1)x a x x a x a x =---=--()0f x '=x a =x e =0a e <<0x a <<x e >()0f x '>()f x a x e <<()0f x '<()f x ()f x ()0,a (),e +∞(),a e方法总结: 对含参函数的合理分类,关键是找到引起分类讨论的原因.2. 会对函数进行准确求导,求导以后进行整理并因式分解,其中能否因式分解、每个因式系数的正负、根的大小等都是引起分类讨论的原因.考向四 构造函数研究单调性例4、(1)设函数f (x )在R 上的导函数为f ′(x ),且2f (x )+xf ′(x )>x 2,则下列不等式在R 上恒成立的是( )A .f (x )>0B .f (x )<0C .f (x )>xD .f (x )<x(2)已知定义域为{x |x ≠0}的偶函数f (x ),其导函数为f ′(x ),对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ),若g (x )=x 2f (x ),则不等式g (x )<g (1)的解集是( )A .(-∞,1)B .(-1,1)C .(-∞,0)∪(0,1)D .(-1,0)∪(0,1)【答案】 (1)A (2)D【解析】(1)法一:令g (x )=x 2f (x )-14x 4,则g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )-x 3=x [2f (x )+xf ′(x )-x 2],当x >0时,g ′(x )>0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x <0时,g ′(x )<0,∴g (x )>g (0), 即x 2f (x )-14x 4>0,从而f (x )>14x 2>0;当x =0时,由题意可得2f (0)>0,∴f (0)>0. 综上可知,f (x )>0.法二:∵2f (x )+xf ′(x )>x 2,∴令x =0,则f (0)>0,故可排除B 、D ,不妨令f (x )=x 2+0.1,则已知条件2f (x )+xf ′(x )>x 2成立,但f (x )>x 不一定成立,故C 也是错误的,故选A.(2)∵f (x )是定义域为{x |x ≠0}的偶函数, ∴f (-x )=f (x ).对任意正实数x 满足xf ′(x )>-2f (x ), ∴xf ′(x )+2f (x )>0. ∵g (x )=x 2f (x ),∴g (x )也是偶函数,当x ∈(0,+∞)时,g ′(x )=2xf (x )+x 2f ′(x )>0. ∵g (x )在(0,+∞)上单调递增, ∴g (x )在(-∞,0)递减.若g (x )<g (1),则|x |<1(x ≠0), 解得0<x <1或-1<x <0.故g (x )<g (1)的解集是(-1,0)∪(0,1).变式1、(2020届山东实验中学高三上期中)设定义在R 上的函数()f x 满足()()2f x f x x -+=,且当0x ≤时,()f x x '<.己知存在()()()220111122x x f x x f x x ⎧⎫∈-≥---⎨⎬⎩⎭,且0x 为函数()x g x e a =-(,a R e ∈为自然对数的底数)的一个零点,则实数a 的取值可能是( )A .12BC .2e D【答案】BCD 【解析】令函数21()()2T x f x x =-,因为2()()f x f x x -+=,22211()()()()()()()022T x T x f x x f x x f x f x x ∴+-=-+---=+--=,()T x ∴为奇函数,当0x 时,()()0T x f x x '='-<,()T x ∴在(],0-∞上单调递减,()T x ∴在R 上单调递减. 存在0{|()(1)}x x T x T x ∈-,∴得00()(1)T x T x -,001x x -,即012x ,()x g x e a =-;1()2x,0x 为函数()y g x =的一个零点;当12x时,()0x g x e '=-,∴函数()g x 在12x 时单调递减, 由选项知0a >,取12x =<,又0a g ee ⎛-=> ⎝,∴要使()gx 在12x时有一个零点,只需使102g a ⎛⎫= ⎪⎝⎭,解得2e a,a∴的取值范围为⎡⎫+∞⎪⎢⎪⎣⎭, 故选:BCD .变式2、(2020届山东省滨州市高三上期末)已知定义在上的函数的导函数为,且,,则下列判断中正确的是( )0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭()f x ()f x '()00f =()cos ()sin 0f x x f x x '+<A .B .C .D . 【答案】CD 【解析】令,,则, 因为,所以在上恒成立, 因此函数在上单调递减, 因此,即,即,故A 错; 又,所以,所以在上恒成立, 因为,所以,故B 错; 又,所以,即,故C 正确;又,所以,即,故D 正确;故选:CD.方法总结:(1)对于不等式f ′(x )+g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )+g (x );(2)对于不等式f ′(x )-g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )-g (x ); 特别地,对于不等式f ′(x )>k (或<k )(k ≠0),构造函数F (x )=f (x )-kx . (3)对于不等式f ′(x )g (x )+f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f (x )g (x );64f f ππ⎛⎫⎛⎫<⎪⎪⎝⎭⎝⎭ln03f π⎛⎫> ⎪⎝⎭63f ππ⎛⎫⎛⎫>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭43f ππ⎛⎫⎛⎫>⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()()cos f x g x x =0,2x π⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭2()cos ()sin ()cos f x x f x x g x x '+'=()cos ()sin 0f x x f x x '+<2()cos ()sin ()0cos f x x f x x g x x '+'=<0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭()()cos f x g x x =0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭64g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭64cos cos64f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭>64f f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭()00f =(0)(0)0cos0f g ==()()0cos f x g x x =≤0,2π⎡⎫⎪⎢⎣⎭ln0,32ππ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭ln 03f π⎛⎫< ⎪⎝⎭63g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭63coscos 63f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭>63f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭43g g ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭43coscos43f f ππππ⎛⎫⎛⎫ ⎪⎪⎝⎭⎝⎭>43f ππ⎛⎫⎛⎫> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭(4)对于不等式f ′(x )g (x )-f (x )g ′(x )>0(或<0),构造函数F (x )=f xg x (g (x )≠0);(5)对于不等式xf ′(x )+f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=xf (x );(6)对于不等式xf ′(x )-f (x )>0(或<0),构造函数F (x )=f xx (x ≠0).1、【2017年高考浙江】函数y=f (x )的导函数()y f x '=的图象如图所示,则函数y=f (x )的图象可能是【答案】D【解析】原函数先减再增,再减再增,且0x =位于增区间内,因此选D .2、【2019年高考北京理数】设函数()e e xxf x a -=+(a 为常数).若f (x )为奇函数,则a =________;若f (x )是R 上的增函数,则a 的取值范围是___________. 【答案】(]1,0--∞【解析】首先由奇函数的定义得到关于a 的恒等式,据此可得a 的值,然后利用()0f x '≥可得a 的取值范围.若函数()e e xxf x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()ee e e xx x x a a --+=-+,即()()1e e0xxa -++=对任意的x 恒成立,则10a +=,得1a =-.若函数()e e xxf x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x xf x a -'=-≥在R 上恒成立,即2e x a ≤在R 上恒成立, 又2e 0x >,则0a ≤,即实数a 的取值范围是(],0-∞. 3、(2018年泰州期中)()3211232f x x x ax =-++,若()f x 在2,3⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭上存在单调递增区间,则a 的取值范围是_______ 【答案】19a >- 【解析】:()'22fx x x a =-++,有已知条件可得:2,+3x ⎛⎫∃∈∞⎪⎝⎭,使得()'0f x ≥,即()212a x x ≥-,只需()2min12a x x ⎡⎤≥-⎢⎥⎣⎦,而()221122122339y x x ⎡⎤⎛⎫=->-=-⎢⎥ ⎪⎝⎭⎢⎥⎣⎦,所以19a >-4、【2018年高考天津理数】已知函数()xf x a =,()log a g x x =,其中a >1.(I )求函数()()ln h x f x x a =-的单调区间;【解析】(I )由已知,()ln xh x a x a =-,有()ln ln xh x a a a '=-.令()0h x '=,解得x =0.由a >1,可知当x 变化时,()h x ',()h x 的变化情况如下表:所以函数()h x 的单调递减区间为(,0)-∞,单调递增区间为(0,)+∞.5、【2018年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数1()ln f x x a x x=-+. (1)讨论()f x 的单调性;【解析】(1)()f x 的定义域为(0,)+∞,22211()1a x ax f x x xx-+'=--+=-. (i )若2a ≤,则()0f x '≤,当且仅当2a =,1x =时()0f x '=,所以()f x 在(0,)+∞单调递减.(ii )若2a >,令()0f x '=得,2a x =或2a x =.当2()2a a x+∈+∞时,()0f x '<;当(22a a x -+∈时,()0fx '>.所以()f x 在)+∞单调递减,在单调递增.6、【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数32()2f x x ax b =-+.讨论()f x 的单调性;【解析】2()622(3)f x x ax x x a '=-=-. 令()0f x '=,得x =0或3ax =. 若a >0,则当(,0),3a x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '>;当0,3a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在(,0),,3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在0,3a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减;若a =0,()f x 在(,)-∞+∞单调递增;若a <0,则当,(0,)3a x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '>;当,03a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在,,(0,)3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在,03a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减. 7、(2020届山东省临沂市高三上期末)函数(). (1)讨论的单调性;【解析】(1)解:的定义域为,, 当,时,,则在上单调递增; 当,时,令,得,令,得,则在上单调递减,在上单调递增; 当,时,,则在上单调递减;()1ln g x ax b x =--,,0a b ab ∈≠R ()g x ()g x ()0,∞+()a g x x bx'=-0a >0b <()0g x '>()g x ()0,∞+0a >0b >()0g x '>b x a >()0g x '<0b x a <<()g x 0,b a ⎛⎫⎪⎝⎭,b a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭0a <0b >()0g x '<()g x ()0,∞+当,时,令,得,令,得,则在上单调递增,在上单调递减. 0a <0b <()0g x '>0b x a <<()0g x '<b x a >()g x 0,b a ⎛⎫⎪⎝⎭,b a ⎛⎫+∞⎪⎝⎭。

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考点:利用导数求函数的单调性、极值、最值
知识点
1.求函数单调区间的步骤:
①确定f(x)的定义域;②求导数y ′;③令y ′>0(y ′<0),解出相应的x 的范围。

当y ′>0时,f(x)在相应区间上是增函数;当y ′<0时,f(x)在相应区间上是减函数
2.求极值常按如下步骤:
① 确定函数的定义域;② 求导数;③ 求方程/y =0的根及导数不存在的点,这些根或点也称为可能极值点;④通过列表法, 检查在可能极值点的左右两侧的符号,确定极值点。

3.设函数f(x)在[a,b]上连续,在(a,b )内可导,求f(x)在[a,b]上的最大(小)值的步骤如下:
①求f(x)在(a,b)内的极值;②将f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值。

4.最值(或极值)点必在下列各种点之中:导数等于零的点、导数不存在的点、端点。

5.求函数f (x )的极值的步骤:
①确定函数的定义区间,求导数f ′(x );②求方程f ′(x )=0的根 ③用函数的导数为0的点,顺次将函数的定义区间分成若干小开区间,并列表.检查f ′(x )在方程根左右的值的符号,若左正右负,则f (x )在这个根处取得极大值;若左负右正,则f (x )在这个根处取得极小值;若左右不改变符号即都正或都负,则f (x )在这个根处无极值
例题
1. 函数()ln (0)f x x x x =>的单调递增区间为_______________.
2. 讨论下列函数的单调性:
(1)x x a a x f --=)((0>a 且1≠a );
(2))253(log )(2-+=x x x f a (0>a 且1≠a );
3.求下列函数的极值:
(1)x x x f 12)(3-=;(2)x e
x x f -=2)(;(3).21
2)(2-+=x x x f
练习
1.下列说法正确的是( )
A.当f ′(x 0)=0时,则f (x 0)为f (x )的极大值
B.当f ′(x 0)=0时,则f (x 0)为f (x )的极小值
C.当f ′(x 0)=0时,则f (x 0)为f (x )的极值
D.当f (x 0)为函数f (x )的极值且f ′(x 0)存在时,则有f ′(x 0)=0
2.函数y =2
16x x +的极大值为( ) A.3 B.4 C.2 D.5
3.函数y =x 3-3x 的极大值为m ,极小值为n ,则m +n 为( )
A.0
B.1
C.2
D.4
4.y =ln 2x +2ln x +2的极小值为( )
A.e -1
B.0
C.-1
D.1
5.函数y=xsinx+cosx 在下面哪个区间内是增函数( ) A.(,) B.(π,2π) C.(,) D.(2π,3π)
6.已知函数y=xf′(x)的图象如下图所示(其中f′(x )是函数f (x )的导函数).下面四个图象中y=f (x )的图象大致是( )
7.函数⎪⎭
⎫ ⎝⎛
+=x y 11log 21在区间),0(+∞上是( ) A .增函数,且0>y B .减函数,且0>y
C .增函数,且0<y
D .减函数,且0<y
8.函数f (x )=x 3-3x 2+7的极大值为___________.
9. 求下列函数的单调区间:
(1)32)(24+-=x x x f ; (2)22)(x x x f -=; (3)).0()(>+=b x
b x x f
10.已知)0()(23≠++=a cx bx ax x f 在1±=x 时取得极值,且1)1(-=f .
(1)试求常数a 、b 、c 的值;
(2)试判断1±=x 是函数的极小值还是极大值,并说明理由.
11.已知函数f (x )=x 3+ax 2+bx +c 在x =-23
与x =1时都取得极值 (1) 求a 、b 的值与函数f (x )的单调区间
(2) 若对x ∈〔-1,2〕,不等式f (x )<c 2
恒成立,求c 的取值范围.。

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