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    2021届浙江省高考数学一轮学案:第四章第3节 导数与函数的极值、最值
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    2021届浙江省高考数学一轮学案:第四章第3节 导数与函数的极值、最值

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    第3节 导数与函数的极值、最值
    考试要求 1.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;2.会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数不超过三次);3.会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数不超过三次).

    知 识 梳 理
    1.函数的极值与导数
    (1)判断f(x0)是极值的方法
    一般地,当函数f(x)在点x0处连续且f′(x0)=0,
    ①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;
    ②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.
    (2)求可导函数极值的步骤
    ①求f′(x);
    ②求方程f′(x)=0的根;
    ③检查f′(x)在方程f′(x)=0的根的左右两侧的符号.如果左正右负,那么f(x)在这个根处取得极大值;如果左负右正,那么f(x)在这个根处取得极小值.
    2.函数的最值与导数
    (1)函数f(x)在[a,b]上有最值的条件
    如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.
    (2)设函数f(x)在[a,b]上连续且在(a,b)内可导,求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤如下:
    ①求f(x)在(a,b)内的极值;
    ②将f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.
    [常用结论与易错提醒]
    1.若函数f(x)的图象连续不断,则f(x)在[a,b]内一定有最值.
    2.若函数f(x)在[a,b]内是单调函数,则f(x)一定在区间端点处取得最值.
    3.若函数f(x)在开区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值点一定是函数的最值点.
    4.求函数单调区间与函数极值时要养成列表的习惯,可使问题直观且有条理,减少失分的可能.
    5.求函数最值时,不可想当然地认为极值点就是最值点,要通过认真比较才能下结论.
    诊 断 自 测
    1.判断下列说法的正误.
    (1)函数在某区间上或定义域内极大值是唯一的.(  )
    (2)函数的极大值不一定比极小值大.(  )
    (3)对可导函数f(x),f′(x0)=0是x0为极值点的充要条件.(  )
    (4)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.(  )
    解析 (1)函数在某区间上或定义域内的极大值不一定唯一;(3)x0为f(x)的极值点的充要条件是f′(x0)=0,且x0两侧导数符号异号.
    答案 (1)× (2)√ (3)× (4)√
    2.(选修2-2P32A4改编)如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为(  )

    A.1    B.2
    C.3    D.4
    解析 由题意知在x=-1处f′(-1)=0,且其左右两侧导数符号为左负右正.
    答案 A
    3.函数f(x)=-x3+3x+1有(  )
    A.极小值-1,极大值1 B.极小值-2,极大值3
    C.极小值-2,极大值2 D.极小值-1,极大值3
    解析 因为f(x)=-x3+3x+1,故有y′=-3x2+3,令y′=-3x2+3=0,解得x=±1,于是,当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
    x
    (-∞,-1)
    -1
    (-1,1)
    1
    (1,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极小值

    极大值

    所以f(x)的极小值为f(-1)=-1,f(x)的极大值为f(1)=3.
    答案 D
    4.函数f(x)=ln x-ax在x=1处有极值,则常数a=________.
    解析 ∵f′(x)=-a,∴f′(1)=1-a=0,∴a=1,经检验符合题意.
    答案 1
    5.已知函数f(x)=x2+(a+4)x-2ln x在区间(1,2)上存在最值,则实数a的取值范围是________.
    解析 ∵f′(x)=3x+(a+4)-=,故可将题意等价的转化为f′(1)·f′(2)<0,即(a+5)(a+9)<0,解得-9 答案 (-9,-5)
    6.已知y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y=x-1,且f′(x)=ln x+1,则函数f(x)=________,函数f(x)的最小值为________.
    解析 由f′(x)=ln x+1得f(x)=xln x+c,又f(1)=0,则c=0,所以f(x)=xln x.又x∈时,f′(x)<0,f(x)单调递减,x∈时,f′(x)>0,f(x)单调递增,则f(x)min=f=-.
    答案 xln x -

    考点一 用导数解决函数的极值问题
    【例1】 求下列函数的极值:
    (1)f(x)=x2-2x-4ln x;
    (2)f(x)=ax3-3x2+1-(a∈R且a≠0).
    解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=2x-2-=,
    令f′(x)=0得x=2或-1(舍).
    随着x的变化,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:
    x
    (0,2)
    2
    (2,+∞)
    f′(x)

    0

    f(x)

    极小值

    ∴f(x)有极小值f(2)=-4ln 2,无极大值.
    (2)由题设知a≠0,f′(x)=3ax2-6x=3ax.
    令f′(x)=0得x=0或.
    当a>0时,随着x的变化,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:
    x
    (-∞,0)
    0



    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    ∴f(x)极大值=f(0)=1-,f(x)极小值=f=--+1.
    当a<0时,随着x的变化,f′(x)与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

    ∴f(x)极大值=f(0)=1-,f(x)极小值=f=--+1.
    综上,f(x)极大值=f(0)=1-,f(x)极小值=f=--+1.
    规律方法 函数极值的两类热点问题
    (1)求函数f(x)极值这类问题的一般解题步骤为:
    ①确定函数的定义域;②求导数f′(x);③解方程f′(x)=0,求出函数定义域内的所有根;④列表检验f′(x)在f′(x)=0的根x0左右两侧值的符号,如果左正右负,那么f(x)在x0处取极大值,如果左负右正,那么f(x)在x0处取极小值.
    (2)由函数极值求参数的值或范围.
    讨论极值点有无(个数)问题,转化为讨论f′(x)=0根的有无(个数).然后由已知条件列出方程或不等式求出参数的值或范围,特别注意:极值点处的导数为0,而导数为0的点不一定是极值点,要检验导数为0的点两侧导数是否异号.
    【训练1】 (1)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
    (2)设函数f(x)=a-ln x,a∈R.若f(x)有极小值2,求a.
    解 (1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
    所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
    若a>,则当x∈时,f′(x)<0;
    当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.
    所以f(x)在x=2处取得极小值.
    若a≤,则当x∈(0,2)时,x-2<0,ax-1≤x-1<0,所以f′(x)>0.
    所以2不是f(x)的极小值点.
    综上可知,a的取值范围是.
    (2)f(x)定义域为(0,+∞),f′(x)=-=.
    ①当a≤0时,f′(x)<0,
    此时f(x)在(0,+∞)上单调递减,所以不存在极小值.
    ②当a>0时,令f′(x)=0可得x=,
    列表可得
    x



    f′(x)

    0

    f(x)

    极小值

    所以f(x)在上单调递减,在上单调递增,
    所以极小值为f=2-ln,所以2-ln=2⇒a=2.
    考点二 用导数解决函数的最值问题
    【例2】 已知函数f(x)=.
    (1)求函数f(x)的导函数f′(x);
    (2)求f(x)在(0,1]上的取值范围.
    解 (1)因为()′=,(ln x)′=,
    所以f′(x)=


    =.
    (2)因为x∈(0,1],所以由f′(x)==0,得x=e-3.
    所以当x∈(0,e-3)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
    当x∈(e-3,1]时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
    所以f(x)min=f(e-3)=-.
    又f(1)=0,当x∈(0,e-3)时,f(e-3) 所以f(x)在(0,1]上的取值范围为[-,0].
    规律方法 (1)求函数f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤:①求函数在(a,b)内的极值;②求函数在区间端点的函数值f(a),f(b);③将函数f(x)的极值与 f(a),f(b)比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.
    (2)含参数的函数的最值一般先讨论函数的单调性,再根据单调性求出最值.含参函数在区间上的最值通常有两类:一是动极值点定区间,二是定极值点动区间,这两类问题一般根据区间与极值点的位置关系来分类讨论.
    【训练2】 (2020·宁波模拟)已知函数f(x)=-x+aln x.
    (1)若f(x)在(0,+∞)上为单调函数,求实数a的取值范围;
    (2)若≤a≤,记f(x)的两个极值点为x1,x2,记的最大值与最小值分别为M,m,求M-m的值.
    解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
    f′(x)=--1+=-.
    因为f(x)为单调函数,所以x2-ax+1≥0对x>0恒成立,即a≤x+对x∈(0,+∞)恒成立,∴x+≥2,所以a≤2.
    (2)由(1)知x1,x2是x2-ax+1=0的两个根,
    从而x1+x2=a,x1x2=1,不妨设x1<x2,
    则t===,0<t<1,
    由已知≤a≤,
    所以t为关于a的减函数,所以≤t≤,=--1+a
    =-2+(x1+x2)
    =-2+ln t.
    令h(t)=-2+ln t,
    则h′(t)=.
    因为当a=2时,f(x)=-x+2ln x在(0,+∞)上为减函数,
    所以当t<1时,f(t)=-t+2ln t>f(1)=0,
    从而h′(t)<0,所以h(t)在(0,1)上为减函数,
    所以当≤a≤时,M-m=h-h=.
    考点三 函数极值与最值的综合问题
    【例3】 已知函数f(x)=ex-ax,a>0.
    (1)记f(x)的极小值为g(a),求g(a)的最大值;
    (2)若对任意实数x,恒有f(x)≥0,求f(a)的取值范围.
    解 (1)函数f(x)的定义域是(-∞,+∞),f′(x)=ex-a.
    令f′(x)=0,得x=ln a,
    易知当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0,
    所以函数f(x)在x=ln a处取极小值,g(a)=f(x)极小值=f(ln a)=eln a-aln a=a-aln a.
    g′(a)=1-(1+ln a)=-ln a,
    当00,g(a)在(0,1)上单调递增;
    当a>1时,g′(a)<0,g(a)在(1,+∞)上单调递减.
    所以a=1是函数g(a)在(0,+∞)上的极大值点,也是最大值点,所以g(a)max=g(1)=1.
    (2)显然,当x≤0时,ex-ax≥0(a>0)恒成立.
    当x>0时,由f(x)≥0,即ex-ax≥0,得a≤.
    令h(x)=,x∈(0,+∞),
    则h′(x)==,
    当01时,h′(x)>0,
    故h(x)的最小值为h(1)=e,所以a≤e,
    故实数a的取值范围是(0,e].
    f(a)=ea-a2,a∈(0,e],f′(a)=ea-2a,
    易知ea-2a≥0对a∈(0,e]恒成立,
    故f(a)在(0,e]上单调递增,
    所以f(0)=1 即f(a)的取值范围是(1,ee-e2].
    规律方法 1.(1)求极值、最值时,要求步骤规范,含参数时,要讨论参数的大小.
    (2)求函数最值时,不可想当然地认为极值点就是最值点,要通过比较才能下结论.
    2.本题分离参数,构造函数,把问题转化为求函数的最值问题,优化了解题过程.
    【训练3】 (2019·江苏卷节选)设函数f(x)=(x-a)(x-b)·(x-c),a,b,c∈R,f′(x)为f(x)的导函数.
    (1)若a≠b,b=c,且f(x)和f′(x)的零点均在集合{-3,1,3}中,求f(x)的极小值;
    (2)(一题多解)若a=0,0 (1)解 因为a≠b,b=c,所以f(x)=(x-a)(x-b)2=x3-(a+2b)x2+b(2a+b)x-ab2,从而f′(x)=3(x-b)·.
    令f′(x)=0,得x=b或x=.
    令f(x)=0,得x=a或x=b.
    因为a,b,都在集合{-3,1,3}中,且a≠b,
    所以=1,a=3,b=-3.
    此时,f(x)=(x-3)(x+3)2,f′(x)=3(x+3)(x-1).
    令f′(x)=0,得x=-3或x=1.
    当x变化时,f′(x),f(x)的变化如下表:
    x
    (-∞,-3)
    -3
    (-3,1)
    1
    (1,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    所以f(x)的极小值为f(1)=(1-3)(1+3)2=-32.
    (2)证明 因为a=0,c=1,
    所以f(x)=x(x-b)(x-1)=x3-(b+1)x2+bx,
    f′(x)=3x2-2(b+1)x+b.
    因为00,
    则f′(x)有2个不同的零点,设为x1,x2(x1 由f′(x)=0,得
    x1=,x2=.
    当x变化时,f′(x),f(x)变化如下表:
    x
    (-∞,x1)
    x1
    (x1,x2)
    x2
    (x2,+∞)
    f′(x)

    0

    0

    f(x)

    极大值

    极小值

    所以f(x)的极大值M=f(x1).
    法一 M=f(x1)=x-(b+1)x+bx1
    =[3x-2(b+1)x1+b]-x1+
    =++()3
    =-+()3
    ≤+≤.因此M≤.
    法二 因为0 当x∈(0,1)时,f(x)=x(x-b)(x-1)≤x(x-1)2.
    令g(x)=x(x-1)2,x∈(0,1),则g′(x)=3(x-1).
    令g′(x)=0,得x=.
    当x变化时,g′(x),g(x)变化如下表:
    x



    g′(x)

    0

    g(x)

    极大值

    所以当x=时,g(x)取得极大值,且是最大值,故g(x)max=g=.
    所以当x∈(0,1)时,f(x)≤g(x)≤.因此M≤.

    基础巩固题组
    一、选择题
    1.若函数f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示,则(  )

    A.函数f(x)有1个极大值,2个极小值
    B.函数f(x)有2个极大值,2个极小值
    C.函数f(x)有3个极大值,1个极小值
    D.函数f(x)有4个极大值,1个极小值
    解析 由导函数图象可知函数f(x)的单调性为增→减→增→减→增,所以函数f(x)有2个极大值,2个极小值,故选B.
    答案 B
    2.函数f(x)=x2-ln x的最小值为(  )
    A. B.1
    C.0 D.不存在
    解析 f′(x)=x-=,且x>0.令f′(x)>0,得x>1;令f′(x)<0,得0 答案 A
    3.(2018·全国Ⅲ卷)函数y=-x4+x2+2的图象大致为(  )

    解析 当x=0时,y=2,排除A,B.由y′=-4x3+2x=0,得x=0或x=±,结合三次函数的图象特征,知原函数在(-1,1)上有三个极值点,所以排除C,故选D.
    答案 D
    4.若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的极值点,则f(x)的极小值为(  )
    A.-1 B.-2e-3
    C.5e-3 D.1
    解析 f′(x)=[x2+(a+2)x+a-1]·ex-1,
    则f′(-2)=[4-2(a+2)+a-1]·e-3=0⇒a=-1,
    则f(x)=(x2-x-1)·ex-1,f′(x)=(x2+x-2)·ex-1,
    令f′(x)=0,得x=-2或x=1,
    当x<-2或x>1时,f′(x)>0,
    当-2 则f(x)的极小值为f(1)=-1.
    答案 A
    5.(2020·温州月考)已知函数f(x)=x3+ax2+(a+6)x+1有极大值和极小值,则实数a的取值范围是(  )
    A.(-1,2) B.(-∞,-3)∪(6,+∞)
    C.(-3,6) D.(-∞,-1)∪(2,+∞)
    解析 ∵f′(x)=3x2+2ax+(a+6),
    由已知可得f′(x)=0有两个不相等的实根.
    ∴Δ=4a2-4×3(a+6)>0,即a2-3a-18>0,
    ∴a>6或a<-3.
    答案 B
    6.若函数f(x)=x3+x2-在区间(a,a+5)上存在最小值,则实数a的取值范围是(  )
    A.[-5,0) B.(-5,0)
    C.[-3,0) D.(-3,0)
    解析 由题意,f′(x)=x2+2x=x(x+2),故f(x)在(-∞,-2),(0,+∞)上是增函数,在(-2,0)上是减函数,作出其图象如图所示.

    令x3+x2-=-得,x=0或x=-3,则结合图象可知,解得a∈[-3,0),故选C.
    答案 C
    二、填空题
    7.函数f(x)=x2e-x的极大值为__________,极小值为________.
    解析 f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=-e-xx(x-2).
    当x∈(-∞,0)或x∈(2,+∞)时,f′(x)<0;
    当x∈(0,2)时,f′(x)>0.
    所以f(x)在(-∞,0),(2,+∞)上单调递减,在(0,2)上单调递增.
    故当x=0时,f(x)取得极小值,极小值为f(0)=0;当x=2时,f(x)取得极大值,极大值为f(2)=4e-2.
    答案 4e-2 0
    8.已知函数f(x)=ln x-(m∈R)在区间[1,e]上取得最小值4,则m=________.
    解析 f′(x)=+=,若m≥0,f′(x)>0,f(x)在[1,e]上为增函数,有f(x)min=f(1)=-m=4,m=-4,舍去.若m<0,令f′(x)=0,则x=-m,且当x<-m时,f′(x)<0,f(x)单调递减,当x>-m时,f′(x)>0,f(x)单调递增.若-m≤1,即m≥-1时,f(x)min=f(1)=-m≤1,不可能等于4;若1<-m≤e,即-e≤m<-1时,f(x)min=f(-m)=ln(-m)+1,令ln(-m)+1=4,得m=-e3∉[-e,-1);若-m>e,即m<-e时,f(x)min=f(e)=1-,令1-=4,得m=-3e,符合题意.综上所述,m=-3e.
    答案 -3e
    9.(2020·浙江名师预测卷三)可导函数的凹凸性与其导数的单调性有关,如果函数的导函数在某个区间上单调递增,那么在这个区间上函数是向下凹的,反之则是向上凸的,曲线上凹凸性的分界点称为曲线的拐点,则函数f(x)=-x2+1的极大值点为________,拐点为________.
    解析 由题意可知f′(x)=x2-2x=x(x-2),故函数f(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增,故其极大值在x=0处取到,所以f(x)的极大值点为x=0,由f′(x)在(-∞,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,所以其拐点为.
    答案 x=0 
    10.设函数f(x)=
    (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)=
    若x≤0,则f′(x)=3x2-3=3(x2-1).
    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,∴当x≤0时,f(x)≤f(-1)=2.
    若x>0,则f(x)=-2x单调递减,
    所以f(x)<f(0)=0.
    所以f(x)最大值为2.
    (2)函数y=x3-3x与y=-2x的图象如图.

    显然当a≥-1时,f(x)有最大值,为2与a3-3a中较大的值.
    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)
    三、解答题
    11.已知函数f(x)=ex·(x2+ax+1),a∈R(e为自然对数的底数).
    (1)若x=e是f(x)的极值点,求实数a的值;
    (2)求f(x)的单调递增区间.
    解 (1)f′(x)=ex·[x2+(a+2)x+a+1]
    =ex(x+1)(x+a+1),
    由f′(e)=0,得a=-e-1,此时x=e是f(x)的极小值点.
    (2)由f′(x)=0,得x=-1或x=-a-1.
    ①当a=0时,-a-1=-1,
    f(x)的单调递增区间是(-∞,+∞);
    ②当a<0时,-a-1>-1,
    f(x)的单调递增区间是(-∞,-1),(-a-1,+∞);
    ③当a>0时,-a-1<-1,
    f(x)的单调递增区间是(-∞,-a-1),(-1,+∞).
    12.(2019·北京卷)已知函数f(x)=x3-x2+x.
    (1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;
    (2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x.
    (3)设F(x)=|f(x)-(x+a)|(a∈R),记F(x)在区间[-2,4]上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.
    (1)解 由f(x)=x3-x2+x得f′(x)=x2-2x+1.
    令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=.
    又f(0)=0,f=,
    所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,即y=x与y=x-.
    (2)证明 令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].
    则g(x)=x3-x2,g′(x)=x2-2x,x∈[-2,4].
    令g′(x)=0得x=0或x=.
    当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下:
    x
    -2
    (-2,0)
    0



    4
    g′(x)


    0

    0


    g(x)
    -6

    0



    0
    所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.
    故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.
    (3)解 由(2)知,
    当a<-3时,M(a)=F(0)=|g(0)-a|=-a>3;
    当a>-3时,M(a)=F(-2)=|g(-2)-a|=6+a>3;
    当a=-3时,M(a)=3;
    综上,当M(a)最小时,a=-3.
    能力提升题组
    13.当x∈[1,4]时,不等式0≤ax3+bx2+4a≤4x2恒成立,则a+b的取值范围是(  )
    A.[-4,8] B.[-2,8]
    C.[0,6] D.[4,12]
    解析 因为x∈[1,4],所以不等式0≤ax3+bx2+4a≤4x2等价于0≤ax+b+≤4,即0≤a+b≤4.令t=x+,x∈[1,4],则t′=1-==,则t=x+在[1,2)上单调递减,在(2,4]上单调递增,所以当x=2时,tmin=3,当x=1时,tmax=5,所以3≤t≤5,则由0≤at+b≤4,得所以a+b=2(3a+b)-(5a+b)∈[-4,8],故选A.
    答案 A
    14.已知不等式ex-4x+2≥ax+b(a,b∈R,a≠-4)对任意实数x恒成立,则的最大值为(  )
    A.-ln 2 B.-1-ln 2
    C.-2ln 2 D.2-2ln 2
    解析 由不等式ex-4x+2≥ax+b对任意实数x恒成立,得不等式ex-(4+a)x+2-b≥0对任意实数x恒成立,若a+4<0,则当x→-∞时,ex→0,-(4+a)x→-∞,则ex-(a+4)x+2-b→-∞,与ex-(a+4)x+2-b≥0恒成立矛盾,所以a+4>0,此时设f(x)=ex-(a+4)x+2-b,则f′(x)=ex-(a+4),令f′(x)=ex-(a+4)=0,得x=ln(a+4),易得当x∈(-∞,ln(a+4))时,函数f(x)单调递减,当x∈(ln(a+4),+∞)时,函数f(x)单调递增,则由不等式ex-(a+4)x+2-b≥0对任意实数x恒成立得f(x)min=eln(a+4)-(a+4)ln(a+4)+2-b≥0,即(a+4)-(a+4)ln(a+4)≥b-2,则≤1-ln(4+a)-,设y=1-ln x-,则y′=-+=,易得当x=2时,y=1-ln x-取得最大值-ln 2,所以≤1-ln(a+4)-≤-ln 2,当且仅当a=-2,b=-2ln2+4时,等号成立,所以的最大值为-ln 2,故选A.
    答案 A
    15.已知实数x,y满足4x+9y=1,则2x+1+3y+1的取值范围是________.
    解析 由4x+9y=1得22x+32y=1,3y=,其中22x∈(0,1),所以2x∈(0,1),所以2x+1+3y+1=2×2x+3×3y=2×2x+3,令t=2x,则f(t)=2t+3(0 答案 (2,]
    16.(2020·诸暨期末)设P,Q分别是函数f(x),g(x)图象上的点,定义|PQ|的最小值为函数f(x),g(x)的距离d{f(x),g(x)},则d{y=ex,y=x}=________;d=________.
    解析 由题意得当函数y=ex在x=x0处的切线与直线y=x平行时,切点到直线y=x的距离为d{y=ex,y=x},又令y′=ex0=1得x0=0,即切点为(0,1),则d{y=ex,y=x}==.曲线y=表示圆x2+y2=位于x轴上方的半圆(包含x轴上的点),则由图易得d为曲线y=ex+上的点到原点的最短距离减去半圆x2+y2=的半径.曲线y=ex+上的点到原点的距离为=,设h(x)=x2+e2x+1,则h′(x)=2x+e2x+1,易得h′(x)=2x+e2x+1单调递增,且h′=0,所以函数h(x)=x2+e2x+1在上单调递减,在上单调递增,所以h(x)min=h=+e2×+1=,所以d=-=.
    答案  
    17.(2019·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=2x3-ax2+b.
    (1)讨论f(x)的单调性;
    (2)是否存在a,b,使得f(x)在区间[0,1]的最小值为-1且最大值为1?若存在,求出a,b的所有值;若不存在,说明理由.
    解 (1)f(x)的定义域为R,f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).令f′(x)=0,得x=0或x=.
    若a>0,则当x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0;
    当x∈时,f′(x)<0.
    故f(x)在(-∞,0),单调递增,在单调递减.
    若a=0,则f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
    若a<0,则当x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0;
    当x∈时,f′(x)<0.
    故f(x)在,(0,+∞)单调递增,在单调递减.
    (2)满足题设条件的a,b存在.
    ①当a≤0时,由(1)知,f(x)在[0,1]单调递增,所以f(x)在区间[0,1]的最小值为f(0)=b,最大值为f(1)=2-a+b.此时a,b满足题设条件当且仅当b=-1,2-a+b=1,即a=0,b=-1.
    ②当a≥3时,由(1)知,f(x)在[0,1]单调递减,所以f(x)在区间[0,1]的最大值为f(0)=b,最小值为f(1)=2-a+b.此时a,b满足题设条件当且仅当2-a+b=-1,b=1,即a=4,b=1.
    ③当0 若-+b=-1,b=1,则a=3,与0 若-+b=-1,2-a+b=1,则a=3或a=-3或a=0,与0 综上,当a=0,b=-1或a=4,b=1时,f(x)在[0,1]的最小值为-1,最大值为1.
    18.(2020·浙江名师预测卷二)已知函数f(x)=ln x,g(x)=2x2-,a∈R.
    (1)证明:f(x)≤x-1;
    (2)若f(x)<g(x)在上恒成立,求a的取值范围;
    (3)是否存在实数a,使函数h(x)=f(x)-g(x)+2x2在(0,e2]上有最小值4?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
    (1)证明 令F(x)=x-1-ln x,x>0,
    又F′(x)=1-=>0⇒x>1,
    则F(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
    则F(x)≥F(1)=0,所以x-1≥ln x,即f(x)≤x-1.
    (2)解 由f(x)<g(x)得
    ln x<2x2-⇔a<2x3-xln x,
    令k(x)=2x3-xln x,则k′(x)=6x2-ln x-1,
    由(1)知,当x∈时,
    6x2-x>0,x-1≥ln x,
    所以k′(x)=6x2-ln x-1>x-1-ln x≥0,
    所以k(x)在上单调递增,
    则k(x)>k=+ln2,
    所以a≤+ln2.
    (3)解 令h(x)=f(x)-g(x)+2x2=+ln x,
    ∴h′(x)=-+=,x>0,
    ①当a≤0时,h′(x)>0恒成立,h(x)在(0,e2]上单调递增,∴h(x)无最小值,不符合题意;
    ②当a>0时,令h′(x)=0得x=a,
    令h′(x)>0得x>a,令h′(x)<0得x<a,
    ∴h(x)在(0,a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增.
    若0<a≤e2,则h(x)在(0,e2]上的最小值为h(a)=ln a+1,由ln a+1=4得a=e3,不满足0<a≤e2,舍去;
    若a>e2,则h(x)在(0,e2]上单调递减,
    ∴h(x)min=h(e2)=+ln e2=+2,
    由+2=4得a=2e2,满足a>e2.
    综上所述,存在实数a=2e2,使函数h(x)=f(x)-g(x)+2x2在(0,e2]上有最小值4.

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