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2021高考数学(理)人教A版一轮复习学案作业:第三章3.3导数与函数的极值、最值
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§3.3 导数与函数的极值、最值
最新考纲
考情考向分析
1.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;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);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).
2.会利用导数解决实际问题(生活中的优化问题).
考查函数的极值、最值,常与方程、不等式相结合命题,强化应用意识.题型为解答题,难度较大.
1.函数的极值与导数
条件
f′(x0)=0
x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0
x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0
图象
极值
f (x0)为极大值
f (x0)为极小值
极值点
x0为极大值点
x0为极小值点
2.函数的最值
(1)在闭区间[a,b]上连续的函数f (x)在[a,b]上必有最大值与最小值.
(2)若函数f (x)在[a,b]上单调递增,则f (a)为函数的最小值,f (b)为函数的最大值;若函数f (x)在[a,b]上单调递减,则f (a)为函数的最大值,f (b)为函数的最小值.
概念方法微思考
1.对于可导函数f (x),“f′(x0)=0”是“函数f (x)在x=x0处有极值”的________条件.(填“充要”“充分不必要”“必要不充分”)
提示 必要不充分
2.函数的最大值一定是函数的极大值吗?
提醒 不一定,函数的最值可能在极值点或端点处取到.
题组一 思考辨析
1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)函数的极大值不一定比极小值大.( √ )
(2)函数的极小值一定是函数的最小值.( × )
(3)开区间上的单调连续函数无最值.( √ )
题组二 教材改编
2.函数f (x)=2x-xln x的极值是( )
A. B. C.e D.e2
答案 C
解析 因为f′(x)=2-(ln x+1)=1-ln x,当f′(x)>0时,解得0e,所以x=e时,f (x)取到极大值,f (x)极大值=f (e)=e.故选C.
3.当x>0时,ln x,x,ex的大小关系是________.
答案 ln x
答案 a3
解析 容积V=(a-2x)2x,0
5.若函数f (x)=x3-4x+m在[0,3]上的最大值为4,m=________.
答案 4
解析 f′(x)=x2-4,x∈[0,3],当x∈[0,2)时,f′(x)<0,当x∈(2,3]时,f′(x)>0,所以f (x)在[0,2)上是减函数,在(2,3]上是增函数.又f (0)=m,f (3)=-3+m.所以在[0,3]上,f (x)max=f (0)=4,所以m=4.
6.已知函数f (x)=x3+x2-2ax+1,若函数f (x)在(1,2)上有极值,则实数a的取值范围为________.
答案
解析 f′(x)=x2+2x-2a的图象是开口向上的抛物线,且对称轴为x=-1,则f′(x)在(1,2)上是单调递增函数,因此解得
用导数求解函数极值问题
命题点1 根据函数图象判断极值
例1 设函数f (x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)f′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )
A.函数f (x)有极大值f (2)和极小值f (1)
B.函数f (x)有极大值f (-2)和极小值f (1)
C.函数f (x)有极大值f (2)和极小值f (-2)
D.函数f (x)有极大值f (-2)和极小值f (2)
答案 D
解析 由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;
当-2
由此可以得到函数f (x)在x=-2处取得极大值,
在x=2处取得极小值.
命题点2 求已知函数的极值
例2 已知函数f (x)=x2-1-2aln x(a≠0),求函数f (x)的极值.
解 因为f (x)=x2-1-2aln x(x>0),
所以f′(x)=2x-=.
①当a<0时,因为x>0,且x2-a>0,所以f′(x)>0对x>0恒成立.所以f (x)在(0,+∞)上单调递增,f (x)无极值.
②当a>0时,令f′(x)=0,解得x1=,x2=-(舍去).
所以当x变化时,f′(x),f (x)的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f (x)
↘
极小值
↗
所以当x=时,f (x)取得极小值,且f ()=()2-1-2aln =a-1-aln a.无极大值.
综上,当a<0时,函数f (x)在(0,+∞)上无极值.
当a>0时,函数f (x)在x=处取得极小值a-1-aln a,无极大值.
命题点3 已知极值点求参数
例3 (1)(2020·江西八校联考)若函数f (x)=x2-x+aln x在(1,+∞)上有极值点,则实数a的取值范围为________.
(2)若函数f (x)的导数f′(x)=(x-k)k,k≥1,k∈Z,已知x=k是函数f (x)的极大值点,则k=______.
答案 (1)(-∞,-1) (2)1
解析 (1)函数f (x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=2x-1+=,
由题意知2x2-x+a=0在R上有两个不同的实数解,且在(1,+∞)上有解,
所以Δ=1-8a>0,且2×12-1+a<0,
所以a∈(-∞,-1).
(2)因为函数的导数为f′(x)=(x-k)k,k≥1,k∈Z,
所以若k是偶数,则x=k不是极值点,则k是奇数,
若k<,由f′(x)>0,解得x>或x
因为k≥1,k∈Z,所以k=1,
若k>,由f′(x)>0,解得x>k或x<;
由f′(x)<0,解得
思维升华 函数极值的两类热点问题
(1)求函数f (x)极值的一般解题步骤
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.
(2)根据函数极值情况求参数的两个要领
①列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
②验证:求解后验证根的合理性.
跟踪训练1 (1)(2019·河北冀州中学模拟)已知函数f (x)的导数f′(x)=a(x+1)(x-a),若f (x)在x=a处取得极大值,则a的取值范围是________.
答案 (-1,0)
解析 若a=0,则f′(x)=0,函数f (x)不存在极值;若a=-1,则f′(x)=-(x+1)2≤0,函数f (x)不存在极值;若a>0,当x∈(-1,a)时,f′(x)<0,当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f (x)在x=a处取得极小值;若-10,当x∈(a,+∞)时,f′(x)<0,所以函数f (x)在x=a处取得极大值;若a<-1,当x∈(-∞,a)时,f′(x)<0,当x∈(a,-1)时,f′(x)>0,所以函数f (x)在x=a处取得极小值.综上所述,a∈(-1,0).
(2)已知函数f (x)=ax-1-ln x(a∈R).讨论函数f (x)在定义域内的极值点的个数.
解 f (x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=a-=,
当a≤0时,f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,函数f (x)在(0,+∞)上单调递减,
∴f (x)在(0,+∞)上没有极值点;
当a>0时,由f′(x)<0得0
∴f (x)在上单调递减,在上单调递增,即f (x)在x=处有极小值,无极大值.
综上,当a≤0时,f (x)在(0,+∞)上没有极值点,当a>0时,f (x)在(0,+∞)上有一个极值点.
用导数求函数的最值
例4 已知函数f (x)=+kln x,k<,求函数f (x)在上的最大值和最小值.
解 f′(x)=+=.
①若k≤0,则在上恒有f′(x)<0,
所以f (x)在上单调递减.
②若0
则x-<0在上恒成立,
所以<0在上恒成立,
所以f (x)在上单调递减.
综上,当k<时,f (x)在上单调递减,
所以f (x)min=f (e)=+k-1,
f (x)max=f =e-k-1.
若本例条件中的“k<”改为“k≥”,则函数f (x)在上的最小值是多少?
解 f′(x)==,∵k≥,∴0<≤e,
若0<≤,即k≥e时,f′(x)≥0在上恒成立,f (x)在上为增函数,f (x)min=f =e-k-1.
若<
综上,当
(2)若函数f (x)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)上有唯一一个极大(或极小)值点,这个极值点就是最大(或最小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到.
跟踪训练2 (2020·福州检测)已知函数g(x)=aln x+x2-(a+2)x(a∈R),求g(x)在区间[1,e]上的最小值h(a).
解 g(x)的定义域为(0,+∞),
g′(x)=+2x-(a+2)=
=.
①当≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上为增函数,h(a)=g(1)=-a-1;
②当1<
③当≥e,即a≥2e时,g(x)在[1,e]上为减函数,h(a)=g(e)=(1-e)a+e2-2e.
综上,h(a)=
1.函数f (x)的定义域为R,导函数f′(x)的图象如图所示,则函数f (x)( )
A.无极大值点、有四个极小值点
B.有三个极大值点、一个极小值点
C.有两个极大值点、两个极小值点
D.有四个极大值点、无极小值点
答案 C
解析 设f′(x)的图象与x轴的4个交点的横坐标从左至右依次为x1,x2,x3,x4.
当x0,f (x)为增函数,当x1
2.(2019·唐山一中模拟)设函数f (x)=+ln x,则( )
A.x=为f (x)的极大值点
B.x=为f (x)的极小值点
C.x=2为f (x)的极大值点
D.x=2为f (x)的极小值点
答案 D
解析 因为f (x)=+ln x,所以f′(x)=-+=,x>0.当x>2时,f′(x)>0,f (x)为增函数;当0
A.-4 B.-2 C.4 D.2
答案 D
解析 由题意得f′(x)=3x2-12,由f′(x)=0得x=±2,当x∈(-∞,-2)时,f′(x)>0,函数f (x)单调递增,当x∈(-2,2)时,f′(x)<0,函数f (x)单调递减,当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,函数f (x)单调递增,所以a=2.
4.(2019·苏锡常镇调研)f (x)=ex-x在区间[-1,1]上的最大值是( )
A.1+ B.1
C.e+1 D.e-1
答案 D
解析 f′(x)=ex-1,令f′(x)=0,得x=0,令f′(x)>0,得x>0,令f′(x)<0,得x<0,则函数f (x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,f (-1)=e-1+1,f (1)=e-1,f (-1)-f (1)=+2-e<+2-e<0,所以f (1)>f (-1).故选D.
5.若函数f (x)=x3-3bx+3b在(0,1)内有极小值,则( )
A.0
答案 A
解析 f (x)在(0,1)内有极小值,则f′(x)=3x2-3b在(0,1)上先负后正,
∴f′(0)=-3b<0,且f′(1)=3-3b>0.
∴b>0且b<1.
综上,b的取值范围为0
A.[2,+∞) B.[4,+∞)
C.{4} D.[2,4]
答案 C
解析 f′(x)=3ax2-3,
当a≤0时,对于x∈[-1,1]总有f′(x)<0,
则f (x)在[-1,1]上为减函数,
f (x)min=f (1)=a-2<0,不合题意;
当0
当a>1时,f (x)在和上为增函数,在上为减函数,
所以有f (-1)=-a+4≥0,且f =-+1≥0,解得a=4.
综上所述,a=4.
7.(2020·信阳调研)已知函数f (x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则f (2)的值为________.
答案 18
解析 f′(x)=3x2+2ax+b,由题意得即解得或
经验证a=4,b=-11符合题意,
此时f (x)=x3+4x2-11x+16,f (2)=18.
8.函数f (x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是________.
答案
解析 f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),
由f′(x)=0得x=±a,
当-a
∴f (x)的极大值为f (-a),极小值为f (a).
∴f (-a)=-a3+3a3+a>0且f (a)=a3-3a3+a<0,
解得a>.
∴a的取值范围是.
9.已知函数f (x)=-x3+ax2-4在x=2处取得极值,若m∈[-1,1],则f (m)的最小值为________.
答案 -4
解析 f′(x)=-3x2+2ax,由f (x)在x=2处取得极值知f′(2)=0,即-3×4+2a×2=0,故a=3.
由此可得f (x)=-x3+3x2-4.
f′(x)=-3x2+6x,由此可得f (x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,
∴当m∈[-1,1]时,f (m)min=f (0)=-4.
10.函数f (x)=x3-3x-1,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________.
答案 20
解析 因为f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),
令f′(x)=0,得x=±1,可知-1,1为函数的极值点.
又f (-3)=-19,f (-1)=1,f (1)=-3,f (2)=1,
所以在区间[-3,2]上,f (x)max=1,f (x)min=-19.
由题设知在区间[-3,2]上,f (x)max-f (x)min≤t,
从而t≥20,所以t的最小值是20.
11.设函数f (x)=aln x-bx2,若函数f (x)在x=1处与直线y=-相切.
(1)求实数a,b的值;
(2)求函数f (x)在上的最大值.
解 (1)f′(x)=-2bx,x>0,
∵函数f (x)在x=1处与直线y=-相切,
∴解得
(2)由(1)知,f (x)=ln x-x2,x>0,
f′(x)=-x=,
当≤x≤e时,令f′(x)>0,得≤x<1,
令f′(x)<0,得1
在(1,e]上单调递减,
∴f (x)max=f (1)=-.
12.(2019·衡水中学调研)已知函数f (x)=xln x.
(1)求函数f (x)的极值点;
(2)设函数g(x)=f (x)-a(x-1),其中a∈R,求函数g(x)在区间[1,e]上的最小值(其中e为自然对数的底数).
解 (1)f′(x)=ln x+1,x>0,
由f′(x)=0,得x=.
所以f (x)在区间上单调递减,在区间上单调递增.
所以x=是函数f (x)的极小值点,极大值点不存在.
(2)g(x)=xln x-a(x-1),
则g′(x)=ln x+1-a,
由g′(x)=0,得x=ea-1.
所以在区间(0,ea-1)上,g(x)为减函数,
在区间(ea-1,+∞)上,g(x)为增函数.
当ea-1≤1,即a≤1时,在区间[1,e]上,g(x)为增函数,
所以g(x)的最小值为g(1)=0.
当1
所以g(x)的最小值为g(e)=a+e-ae.
综上,当a≤1时,g(x)的最小值为0;
当1
13.(2020·泉州质检)已知直线y=a分别与函数y=ex+1和y=的图象交于A,B两点,则A,B之间的最短距离是________.
答案
解析 由y=ex+1得x=ln y-1,
由y=得x=y2+1,
所以设h(y)=|AB|=y2+1-(ln y-1)=y2-ln y+2,y>0,h′(y)=2y-=,
当0时,h′(y)>0,
即函数h(y)在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以h(y)min=h=2-ln +2=.
14.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________.
答案 [-6,-2]
解析 当x=0时,ax3-x2+4x+3≥0,变为3≥0恒成立,即a∈R,
当x∈(0,1]时,ax3≥x2-4x-3,a≥,
∴a≥max.
设φ(x)=.
∴φ′(x)=-=-,
∴当x∈(0,1]时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1]上单调递增,
φ(x)max=φ(1)=-6.∴a≥-6.
当x∈[-2,0)时,a≤,∴a≤min.
同理可求得x∈[-2,0)时,min=φ(-1)=-2,∴a≤-2,
综上可得,-6≤a≤-2.
15.已知函数f (x)=xln x+mex(e为自然对数的底数)有两个极值点,则实数m的取值范围是__________.
答案
解析 f (x)=xln x+mex(x>0),
∴f′(x)=ln x+1+mex(x>0),
令f′(x)=0,得-m=,设g(x)=,
g′(x)=(x>0),令h(x)=-ln x-1,
则h′(x)=--<0(x>0),
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减且h(1)=0,
∴当x∈(0,1]时,h(x)≥0,即g′(x)≥0,g(x)在(0,1]上单调递增,当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,g(x)在(1,+∞)上单调递减,
故g(x)max=g(1)=,
而当x→0时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→0,
若f (x)有两个极值点,只需y=-m和g(x)的图象在(0,+∞)上有两个交点,
只需0<-m<,故-
解 假设存在实数a,使得f (x)=ax-ln x(x∈(0,e])的最小值为3,由题意知f′(x)=a-=.
①当a≤0时,在(0,e]上恒有f′(x)<0,函数f (x)在(0,e]上单调递减,
所以f (x)min=f (e)=ae-1=3,
即a=,不满足a≤0,舍去.
②当0<
③当≥e时,f (x)在(0,e]上单调递减,f (x)min=f (e)=ae-1=3,即a=,不满足≥e,舍去.
综上所述,当x∈(0,e]时,存在实数a=e2,使得f (x)的最小值为3.
最新考纲
考情考向分析
1.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;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);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).
2.会利用导数解决实际问题(生活中的优化问题).
考查函数的极值、最值,常与方程、不等式相结合命题,强化应用意识.题型为解答题,难度较大.
1.函数的极值与导数
条件
f′(x0)=0
x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0
x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0
图象
极值
f (x0)为极大值
f (x0)为极小值
极值点
x0为极大值点
x0为极小值点
2.函数的最值
(1)在闭区间[a,b]上连续的函数f (x)在[a,b]上必有最大值与最小值.
(2)若函数f (x)在[a,b]上单调递增,则f (a)为函数的最小值,f (b)为函数的最大值;若函数f (x)在[a,b]上单调递减,则f (a)为函数的最大值,f (b)为函数的最小值.
概念方法微思考
1.对于可导函数f (x),“f′(x0)=0”是“函数f (x)在x=x0处有极值”的________条件.(填“充要”“充分不必要”“必要不充分”)
提示 必要不充分
2.函数的最大值一定是函数的极大值吗?
提醒 不一定,函数的最值可能在极值点或端点处取到.
题组一 思考辨析
1.判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)函数的极大值不一定比极小值大.( √ )
(2)函数的极小值一定是函数的最小值.( × )
(3)开区间上的单调连续函数无最值.( √ )
题组二 教材改编
2.函数f (x)=2x-xln x的极值是( )
A. B. C.e D.e2
答案 C
解析 因为f′(x)=2-(ln x+1)=1-ln x,当f′(x)>0时,解得0
3.当x>0时,ln x,x,ex的大小关系是________.
答案 ln x
答案 a3
解析 容积V=(a-2x)2x,0
5.若函数f (x)=x3-4x+m在[0,3]上的最大值为4,m=________.
答案 4
解析 f′(x)=x2-4,x∈[0,3],当x∈[0,2)时,f′(x)<0,当x∈(2,3]时,f′(x)>0,所以f (x)在[0,2)上是减函数,在(2,3]上是增函数.又f (0)=m,f (3)=-3+m.所以在[0,3]上,f (x)max=f (0)=4,所以m=4.
6.已知函数f (x)=x3+x2-2ax+1,若函数f (x)在(1,2)上有极值,则实数a的取值范围为________.
答案
解析 f′(x)=x2+2x-2a的图象是开口向上的抛物线,且对称轴为x=-1,则f′(x)在(1,2)上是单调递增函数,因此解得
用导数求解函数极值问题
命题点1 根据函数图象判断极值
例1 设函数f (x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)f′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )
A.函数f (x)有极大值f (2)和极小值f (1)
B.函数f (x)有极大值f (-2)和极小值f (1)
C.函数f (x)有极大值f (2)和极小值f (-2)
D.函数f (x)有极大值f (-2)和极小值f (2)
答案 D
解析 由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;
当-2
由此可以得到函数f (x)在x=-2处取得极大值,
在x=2处取得极小值.
命题点2 求已知函数的极值
例2 已知函数f (x)=x2-1-2aln x(a≠0),求函数f (x)的极值.
解 因为f (x)=x2-1-2aln x(x>0),
所以f′(x)=2x-=.
①当a<0时,因为x>0,且x2-a>0,所以f′(x)>0对x>0恒成立.所以f (x)在(0,+∞)上单调递增,f (x)无极值.
②当a>0时,令f′(x)=0,解得x1=,x2=-(舍去).
所以当x变化时,f′(x),f (x)的变化情况如下表:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f (x)
↘
极小值
↗
所以当x=时,f (x)取得极小值,且f ()=()2-1-2aln =a-1-aln a.无极大值.
综上,当a<0时,函数f (x)在(0,+∞)上无极值.
当a>0时,函数f (x)在x=处取得极小值a-1-aln a,无极大值.
命题点3 已知极值点求参数
例3 (1)(2020·江西八校联考)若函数f (x)=x2-x+aln x在(1,+∞)上有极值点,则实数a的取值范围为________.
(2)若函数f (x)的导数f′(x)=(x-k)k,k≥1,k∈Z,已知x=k是函数f (x)的极大值点,则k=______.
答案 (1)(-∞,-1) (2)1
解析 (1)函数f (x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=2x-1+=,
由题意知2x2-x+a=0在R上有两个不同的实数解,且在(1,+∞)上有解,
所以Δ=1-8a>0,且2×12-1+a<0,
所以a∈(-∞,-1).
(2)因为函数的导数为f′(x)=(x-k)k,k≥1,k∈Z,
所以若k是偶数,则x=k不是极值点,则k是奇数,
若k<,由f′(x)>0,解得x>或x
因为k≥1,k∈Z,所以k=1,
若k>,由f′(x)>0,解得x>k或x<;
由f′(x)<0,解得
思维升华 函数极值的两类热点问题
(1)求函数f (x)极值的一般解题步骤
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.
(2)根据函数极值情况求参数的两个要领
①列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
②验证:求解后验证根的合理性.
跟踪训练1 (1)(2019·河北冀州中学模拟)已知函数f (x)的导数f′(x)=a(x+1)(x-a),若f (x)在x=a处取得极大值,则a的取值范围是________.
答案 (-1,0)
解析 若a=0,则f′(x)=0,函数f (x)不存在极值;若a=-1,则f′(x)=-(x+1)2≤0,函数f (x)不存在极值;若a>0,当x∈(-1,a)时,f′(x)<0,当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,所以函数f (x)在x=a处取得极小值;若-1
(2)已知函数f (x)=ax-1-ln x(a∈R).讨论函数f (x)在定义域内的极值点的个数.
解 f (x)的定义域为(0,+∞).
f′(x)=a-=,
当a≤0时,f′(x)<0在(0,+∞)上恒成立,函数f (x)在(0,+∞)上单调递减,
∴f (x)在(0,+∞)上没有极值点;
当a>0时,由f′(x)<0得0
∴f (x)在上单调递减,在上单调递增,即f (x)在x=处有极小值,无极大值.
综上,当a≤0时,f (x)在(0,+∞)上没有极值点,当a>0时,f (x)在(0,+∞)上有一个极值点.
用导数求函数的最值
例4 已知函数f (x)=+kln x,k<,求函数f (x)在上的最大值和最小值.
解 f′(x)=+=.
①若k≤0,则在上恒有f′(x)<0,
所以f (x)在上单调递减.
②若0
则x-<0在上恒成立,
所以<0在上恒成立,
所以f (x)在上单调递减.
综上,当k<时,f (x)在上单调递减,
所以f (x)min=f (e)=+k-1,
f (x)max=f =e-k-1.
若本例条件中的“k<”改为“k≥”,则函数f (x)在上的最小值是多少?
解 f′(x)==,∵k≥,∴0<≤e,
若0<≤,即k≥e时,f′(x)≥0在上恒成立,f (x)在上为增函数,f (x)min=f =e-k-1.
若<
综上,当
(2)若函数f (x)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)上有唯一一个极大(或极小)值点,这个极值点就是最大(或最小)值点,此结论在导数的实际应用中经常用到.
跟踪训练2 (2020·福州检测)已知函数g(x)=aln x+x2-(a+2)x(a∈R),求g(x)在区间[1,e]上的最小值h(a).
解 g(x)的定义域为(0,+∞),
g′(x)=+2x-(a+2)=
=.
①当≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上为增函数,h(a)=g(1)=-a-1;
②当1<
③当≥e,即a≥2e时,g(x)在[1,e]上为减函数,h(a)=g(e)=(1-e)a+e2-2e.
综上,h(a)=
1.函数f (x)的定义域为R,导函数f′(x)的图象如图所示,则函数f (x)( )
A.无极大值点、有四个极小值点
B.有三个极大值点、一个极小值点
C.有两个极大值点、两个极小值点
D.有四个极大值点、无极小值点
答案 C
解析 设f′(x)的图象与x轴的4个交点的横坐标从左至右依次为x1,x2,x3,x4.
当x
2.(2019·唐山一中模拟)设函数f (x)=+ln x,则( )
A.x=为f (x)的极大值点
B.x=为f (x)的极小值点
C.x=2为f (x)的极大值点
D.x=2为f (x)的极小值点
答案 D
解析 因为f (x)=+ln x,所以f′(x)=-+=,x>0.当x>2时,f′(x)>0,f (x)为增函数;当0
A.-4 B.-2 C.4 D.2
答案 D
解析 由题意得f′(x)=3x2-12,由f′(x)=0得x=±2,当x∈(-∞,-2)时,f′(x)>0,函数f (x)单调递增,当x∈(-2,2)时,f′(x)<0,函数f (x)单调递减,当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0,函数f (x)单调递增,所以a=2.
4.(2019·苏锡常镇调研)f (x)=ex-x在区间[-1,1]上的最大值是( )
A.1+ B.1
C.e+1 D.e-1
答案 D
解析 f′(x)=ex-1,令f′(x)=0,得x=0,令f′(x)>0,得x>0,令f′(x)<0,得x<0,则函数f (x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,f (-1)=e-1+1,f (1)=e-1,f (-1)-f (1)=+2-e<+2-e<0,所以f (1)>f (-1).故选D.
5.若函数f (x)=x3-3bx+3b在(0,1)内有极小值,则( )
A.0
答案 A
解析 f (x)在(0,1)内有极小值,则f′(x)=3x2-3b在(0,1)上先负后正,
∴f′(0)=-3b<0,且f′(1)=3-3b>0.
∴b>0且b<1.
综上,b的取值范围为0
A.[2,+∞) B.[4,+∞)
C.{4} D.[2,4]
答案 C
解析 f′(x)=3ax2-3,
当a≤0时,对于x∈[-1,1]总有f′(x)<0,
则f (x)在[-1,1]上为减函数,
f (x)min=f (1)=a-2<0,不合题意;
当0
当a>1时,f (x)在和上为增函数,在上为减函数,
所以有f (-1)=-a+4≥0,且f =-+1≥0,解得a=4.
综上所述,a=4.
7.(2020·信阳调研)已知函数f (x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则f (2)的值为________.
答案 18
解析 f′(x)=3x2+2ax+b,由题意得即解得或
经验证a=4,b=-11符合题意,
此时f (x)=x3+4x2-11x+16,f (2)=18.
8.函数f (x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是________.
答案
解析 f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),
由f′(x)=0得x=±a,
当-a
∴f (x)的极大值为f (-a),极小值为f (a).
∴f (-a)=-a3+3a3+a>0且f (a)=a3-3a3+a<0,
解得a>.
∴a的取值范围是.
9.已知函数f (x)=-x3+ax2-4在x=2处取得极值,若m∈[-1,1],则f (m)的最小值为________.
答案 -4
解析 f′(x)=-3x2+2ax,由f (x)在x=2处取得极值知f′(2)=0,即-3×4+2a×2=0,故a=3.
由此可得f (x)=-x3+3x2-4.
f′(x)=-3x2+6x,由此可得f (x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,
∴当m∈[-1,1]时,f (m)min=f (0)=-4.
10.函数f (x)=x3-3x-1,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________.
答案 20
解析 因为f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),
令f′(x)=0,得x=±1,可知-1,1为函数的极值点.
又f (-3)=-19,f (-1)=1,f (1)=-3,f (2)=1,
所以在区间[-3,2]上,f (x)max=1,f (x)min=-19.
由题设知在区间[-3,2]上,f (x)max-f (x)min≤t,
从而t≥20,所以t的最小值是20.
11.设函数f (x)=aln x-bx2,若函数f (x)在x=1处与直线y=-相切.
(1)求实数a,b的值;
(2)求函数f (x)在上的最大值.
解 (1)f′(x)=-2bx,x>0,
∵函数f (x)在x=1处与直线y=-相切,
∴解得
(2)由(1)知,f (x)=ln x-x2,x>0,
f′(x)=-x=,
当≤x≤e时,令f′(x)>0,得≤x<1,
令f′(x)<0,得1
在(1,e]上单调递减,
∴f (x)max=f (1)=-.
12.(2019·衡水中学调研)已知函数f (x)=xln x.
(1)求函数f (x)的极值点;
(2)设函数g(x)=f (x)-a(x-1),其中a∈R,求函数g(x)在区间[1,e]上的最小值(其中e为自然对数的底数).
解 (1)f′(x)=ln x+1,x>0,
由f′(x)=0,得x=.
所以f (x)在区间上单调递减,在区间上单调递增.
所以x=是函数f (x)的极小值点,极大值点不存在.
(2)g(x)=xln x-a(x-1),
则g′(x)=ln x+1-a,
由g′(x)=0,得x=ea-1.
所以在区间(0,ea-1)上,g(x)为减函数,
在区间(ea-1,+∞)上,g(x)为增函数.
当ea-1≤1,即a≤1时,在区间[1,e]上,g(x)为增函数,
所以g(x)的最小值为g(1)=0.
当1
所以g(x)的最小值为g(e)=a+e-ae.
综上,当a≤1时,g(x)的最小值为0;
当1
13.(2020·泉州质检)已知直线y=a分别与函数y=ex+1和y=的图象交于A,B两点,则A,B之间的最短距离是________.
答案
解析 由y=ex+1得x=ln y-1,
由y=得x=y2+1,
所以设h(y)=|AB|=y2+1-(ln y-1)=y2-ln y+2,y>0,h′(y)=2y-=,
当0
即函数h(y)在区间上单调递减,在区间上单调递增,
所以h(y)min=h=2-ln +2=.
14.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________.
答案 [-6,-2]
解析 当x=0时,ax3-x2+4x+3≥0,变为3≥0恒成立,即a∈R,
当x∈(0,1]时,ax3≥x2-4x-3,a≥,
∴a≥max.
设φ(x)=.
∴φ′(x)=-=-,
∴当x∈(0,1]时,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1]上单调递增,
φ(x)max=φ(1)=-6.∴a≥-6.
当x∈[-2,0)时,a≤,∴a≤min.
同理可求得x∈[-2,0)时,min=φ(-1)=-2,∴a≤-2,
综上可得,-6≤a≤-2.
15.已知函数f (x)=xln x+mex(e为自然对数的底数)有两个极值点,则实数m的取值范围是__________.
答案
解析 f (x)=xln x+mex(x>0),
∴f′(x)=ln x+1+mex(x>0),
令f′(x)=0,得-m=,设g(x)=,
g′(x)=(x>0),令h(x)=-ln x-1,
则h′(x)=--<0(x>0),
∴h(x)在(0,+∞)上单调递减且h(1)=0,
∴当x∈(0,1]时,h(x)≥0,即g′(x)≥0,g(x)在(0,1]上单调递增,当x∈(1,+∞)时,h(x)<0,即g′(x)<0,g(x)在(1,+∞)上单调递减,
故g(x)max=g(1)=,
而当x→0时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→0,
若f (x)有两个极值点,只需y=-m和g(x)的图象在(0,+∞)上有两个交点,
只需0<-m<,故-
解 假设存在实数a,使得f (x)=ax-ln x(x∈(0,e])的最小值为3,由题意知f′(x)=a-=.
①当a≤0时,在(0,e]上恒有f′(x)<0,函数f (x)在(0,e]上单调递减,
所以f (x)min=f (e)=ae-1=3,
即a=,不满足a≤0,舍去.
②当0<
③当≥e时,f (x)在(0,e]上单调递减,f (x)min=f (e)=ae-1=3,即a=,不满足≥e,舍去.
综上所述,当x∈(0,e]时,存在实数a=e2,使得f (x)的最小值为3.
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