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2020版高考数学新设计一轮复习浙江专版讲义:第三章第十一节导数的应用
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第十一节导数的应用
1.函数的单调性
在(a,b)内可导函数f(x),f′(x)在(a,b)任意子区间内都不恒等于0.f′(x)≥0⇔f(x)在(a,b)上为增函数;f′(x)≤0⇔f(x)在(a,b)上为减函数.
2.函数的极值
(1)函数的极小值:
函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则点a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.
(2)函数的极大值:
函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近的其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则点b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.
极小值点、极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值.
3.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.
[小题体验]
1.(2018·诸暨适应性训练)函数f(x)=3x2+ln x-2x的极值点的个数是( )
A.0 B.1
C.2 D.无数个
解析:选A 函数定义域为(0,+∞),且f′(x)=6x+-2=,由于x>0,g(x)=6x2-2x-1中Δ=-20<0,∴g(x)>0恒成立,故f′(x)>0恒成立,即f(x)在定义域上单调递增,无极值点.故选A.
2.已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是增函数,则a的最大值是________.
答案:3
3.(2018·台州模拟)设在定义域上的可导函数f(x)满足f(ex)=x-ex,则函数f(x)的解析式为f(x)=________,它的单调递增区间是________.
解析:设t=ex,则x=ln t,
则f(ex)=x-ex,等价为f(t)=ln t-t,
即f(x)=ln x-x,函数的定义域为(0,+∞),
函数的导数为f′(x)=-1,
由f′(x)=-1>0得>0,得0<x<1,
即函数的单调递增区间为(0,1).
答案:ln x-x (0,1)
1.求函数单调区间与函数极值时没有列表的习惯,会造成问题不能直观且有条理的解决.
2.求函数最值时,易误认为极值点就是最值点,不通过比较就下结论.
3.注意两种表述“函数f(x)在(a,b)上为减函数”与“函数f(x)的减区间为(a,b)”的区别.
[小题纠偏]
1.(2018·杭州十二校联考)函数f(x)的导函数f′(x)的图象是如图所示的一条直线l,l与x轴的交点坐标为(1,0),则f(0)与f(3)的大小关系为( )
A.f(0)<f(3) B.f(0)>f(3)
C.f(0)=f(3) D.无法确定
解析:选B 由题意知f(x)的图象是以x=1为对称轴,且开口向下的抛物线,所以f(0)=f(2)>f(3),故选B.
2.函数y=2x3-2x2在区间[-1,2]上的最大值是________.
解析:y′=6x2-4x,令y′=0,
得x=0或x=.
∵f(-1)=-4,f(0)=0,
f=-,f(2)=8.
∴最大值为8.
答案:8
第一课时 导数与函数的单调性
[典例引领]
(2018·杭州模拟)已知函数f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R),
试讨论f(x)的单调性.
解:f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0,解得x1=0,x2=-.
当a=0时,因为f′(x)=3x2≥0,所以函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;
当a>0时,x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,所以函数f(x)在,(0,+∞)上单调递增,在上单调递减;
当a<0时,x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,所以函数f(x)在(-∞,0),上单调递增,在上单调递减.
[由题悟法]
导数法判断函数f(x)在(a,b)内的单调性的步骤
(1)一求.求f′(x);
(2)二定.确认f′(x)在(a,b)内的符号;
(3)三结论.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.
[即时应用]
已知函数g(x)=ln x+ax2+bx,其中g(x)的函数图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴.
(1)确定a与b的关系;
(2)若a≥0,试讨论函数g(x)的单调性.
解:(1)g′(x)=+2ax+b(x>0).
由函数g(x)的图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴,
得g′(1)=1+2a+b=0,所以b=-2a-1.
(2)由(1)得
g′(x)==.
因为函数g(x)的定义域为(0,+∞),
所以当a=0时,g′(x)=-.
由g′(x)>0,得0<x<1,由g′(x)<0,得x>1,
即函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
当a>0时,令g′(x)=0,得x=1或x=,
若<1,即a>,由g′(x)>0,得x>1或0<x<,由g′(x)<0,得<x<1,
即函数g(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减;
若>1,即0<a<,由g′(x)>0,得x>或0<x<1,
由g′(x)<0,得1<x<,
即函数g(x)在(0,1),上单调递增,在上单调递减;
若=1,即a=,在(0,+∞)上恒有g′(x)≥0,
即函数g(x)在(0,+∞)上单调递增.
综上可得,当a=0时,函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
当0<a<时,函数g(x)在(0,1),上单调递增,在上单调递减;
当a=时,函数g(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>时,函数g(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减.
[典例引领]
已知函数f(x)=aln x+x2-ax(a∈R),若x=3是f(x)的极值点,求f(x)的单调区间.
解:f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=+2x-a=,
因为x=3是f(x)的极值点,
所以f′(3)==0,解得a=9,
所以f′(x)==.
由f′(x)>0,得0<x<或x>3;
由f′(x)<0,得<x<3,
所以f(x)的单调递增区间为,(3,+∞),单调递减区间为.
[由题悟法]
求函数的单调区间的2方法
法一:(1)确定函数y=f(x)的定义域;
(2)求导数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.
法二:(1)确定函数y=f(x)的定义域;
(2)求导数f′(x),令f′(x)=0,解此方程,求出在定义区间内的一切实根;
(3)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)的定义区间分成若干个小区间;
(4)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.
[即时应用]
已知函数f(x)=ln x-bx+c,f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+y+4=0.
(1)求f(x)的解析式;
(2)求f(x)的单调区间.
解:(1)f′(x)=-b,∴f′(1)=1-b,
又f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为-1,
故1-b=-1,b=2.
将(1,f(1))代入方程x+y+4=0,
得1+f(1)+4=0,f(1)=-5,
∴f(1)=-b+c=-5,将b=2代入,得c=-3,故f(x)=ln x-2x-3.
(2)依题意知x>0,f′(x)=-2.
令f′(x)>0,得0<x<,再令f′(x)<0,得x>,
故函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.
[典例引领]
设函数f(x)=x3-x2+bx+c,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.
(1)求b,c的值;
(2)若a>0,求函数f(x)的单调区间;
(3)设函数g(x)=f(x)+2x,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:(1)f′(x)=x2-ax+b,
由题意得即
(2)由(1)得,f′(x)=x2-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)=x2-ax+2,依题意,存在x∈(-2,-1),
使不等式g′(x)=x2-ax+2<0成立,
即x∈(-2,-1)时,a<max=-2,
当且仅当x=即x=-时等号成立.
所以满足要求的a的取值范围是(-∞,2).
[由题悟法]
根据函数单调性求参数的一般思路
(1)利用集合间的包含关系处理:y=f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集.
(2)转化为不等式的恒成立问题,即“若函数单调递增,则f′(x)≥0;若函数单调递减,则f′(x)≤0”来求解.
[提醒] f(x)为增函数的充要条件是对任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0,且在(a,b)内的任一非空子区间上f′(x)不恒为0.应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.
[即时应用]
在本例中,(1)若g(x)在(-2,-1)内为减函数,如何求解?
(2)若g(x)的单调减区间为(-2,-1),求a的值.
(3)若g(x)在(-2,-1)上不单调,求a的取值范围.
解:(1)∵g′(x)=x2-ax+2,且g(x)在(-2,-1)内为减函数,
∴g′(x)≤0,即x2-ax+2≤0在(-2,-1)内恒成立,
∴即解得a≤-3.
即实数a的取值范围为(-∞,-3].
(2)∵g(x)的单调减区间为(-2,-1),
∴x1=-2,x2=-1是g′(x)=0的两个根,
∴(-2)+(-1)=a,即a=-3.
(3)由(1)知g(x)在(-2,-1)上为减函数,a的取值范围是(-∞,-3].
若g(x)在(-2,-1)上为增函数,可知a≥x+在(-2,-1)上恒成立,又y=x+的值域为(-3,-2),
∴a的范围是[-2,+∞),
∴函数g(x)在(-2,-1)上单调时,a的取值范围是(-∞,-3]∪[-2,+∞),故g(x)在(-2,-1)上不单调,实数a的取值范围是(-3,-2).
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1.函数f(x)=x-ln x的单调递减区间为( )
A.(0,1) B.(0,+∞)
C.(1,+∞) D.(-∞,0)∪(1,+∞)
解析:选A 函数的定义域是(0,+∞),且f′(x)=1-=,令f′(x)<0,得0<x<1.
2.(2019·嘉兴六校联考)设函数f(x)=x2-9ln x在区间[a-1,a+1]上单调递减,则实数a的取值范围是( )
A.(1,2] B.(4,+∞)
C.(-∞,2) D.(0,3]
解析:选A ∵f(x)=x2-9ln x,∴f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得0<x≤3,∴f(x)在(0,3]上是减函数,则[a-1,a+1]⊆(0,3],∴a-1>0且a+1≤3,解得1<a≤2.
3.(2018·丽水月考)已知函数f(x)(x∈R)的图象上任一点(x0,y0)处的切线方程为y-y0=(x0-2)(x-1)(x-x0),那么函数f(x)的单调减区间是( )
A.[-1,+∞) B.(-∞,2]
C.(-∞,-1)和(1,2) D.[2,+∞)
解析:选C 根据函数f(x)(x∈R)的图象上任一点(x0,y0)处的切线方程为y-y0=(x0-2)(x-1)(x-x0),可知其导数f′(x)=(x-2)(x2-1)=(x+1)(x-1)(x-2),令f′(x)<0,得x<-1或1<x<2.因此f(x)的单调减区间是(-∞,-1)和(1,2).
4.函数f(x)=x2-ln x的单调递减区间为________.
解析:由题意知,函数f(x)的定义域为(0,+∞),由f′(x)=x-<0,得0<x<1,所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1).
答案:(0,1)
5.(2019·丽水模拟)若函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,则实数a的取值范围是________.
解析:∵函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,
∴f′(x)=2x-ex-a>0,即a<2x-ex有解.
设g(x)=2x-ex,则g′(x)=2-ex,
令g′(x)=0,得x=ln 2,
则当x<ln 2时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
当x>ln 2时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
∴当x=ln 2时,g(x)取得最大值,且g(x)max=g(ln 2)=2ln 2-2,∴a<2ln 2-2.
答案:(-∞,2ln 2-2)
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1.已知函数f(x)=x2+2cos x,若f′(x)是f(x)的导函数,则函数f′(x)的大致图象是( )
解析:选A 设g(x)=f′(x)=2x-2sin x,则g′(x)2-2cos x≥0,所以函数f′(x)在R上单调递增,结合选项知选A.
2.若幂函数f(x)的图象过点,则函数g(x)=exf(x)的单调递减区间为( )
A.(-∞,0) B.(-∞,-2)
C.(-2,-1) D.(-2,0)
解析:选D 设幂函数f(x)=xα,因为图象过点,所以=α,α=2,所以f(x)=x2,故g(x)=exx2,令g′(x)=exx2+2exx=ex(x2+2x)<0,得-2<x<0,故函数g(x)的单调递减区间为(-2,0).
3.(2018·诸暨模拟)已知函数f(x)=x3+ax+4,则“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A f′(x)=x2+a,当a≥0时,f′(x)≥0恒成立,故“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的充分不必要条件.
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.(2017·湖州期中)已知f(x)是定义在R上的减函数,其导函数f′(x)满足+x<1,则下列结论正确的是( )
A.对于任意x∈R,f(x)<0
B.对于任意x∈R,f(x)>0
C.当且仅当x∈(-∞,1),f(x)<0
D.当且仅当x∈(1,+∞),f(x)>0
解析:选B ∵+x<1,f(x)是定义在R上的减函数,f′(x)<0,
∴f(x)+xf′(x)>f′(x),
∴f(x)+(x-1)f′(x)>0,
∴[(x-1)f(x)]′>0,
∴函数y=(x-1)f(x)在R上单调递增,
而x=1时,y=0,则x<1时,y<0,故f(x)>0.
x>1时,x-1>0,y>0,故f(x)>0,
∴f(x)>0对任意x∈R成立,故选B.
6.(2019·宁波调研)已知定义在区间(-π,π)上的函数f(x)=xsin x+cos x,则f(x)的单调递增区间是________________________________________________________________.
解析:f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x.
令f′(x)=xcos x>0(x∈(-π,π)),
解得-π<x<-或0<x<,
即函数f(x)的单调递增区间是和.
答案:和
7.已知函数f(x)=-2x2+ln x(a>0),若函数f(x)在[1,2]上为单调函数,则a的取值范围是________.
解析:f′(x)=-4x+,
若函数f(x)在[1,2]上为单调函数,
即f′(x)=-4x+≥0或f′(x)=-4x+≤0在[1,2]上恒成立,
即≥4x-或≤4x-在[1,2]上恒成立.
令h(x)=4x-,
则h(x)在[1,2]上单调递增,所以≥h(2)或≤h(1),
即≥或≤3,又a>0,
所以0<a≤或a≥1.
答案:∪[1,+∞)
8.已知函数f(x)(x∈R)满足f(1)=1,且f(x)的导数f′(x)<,则不等式f(x2)<+的解集为________.
解析:设F(x)=f(x)-x,∴F′(x)=f′(x)-,∵f′(x)<,∴F′(x)=f′(x)-<0,即函数F(x)在R上单调递减.∵f(x2)<+,∴f(x2)-<f(1)-,∴F(x2)<F(1),而函数F(x)在R上单调递减,∴x2>1,即x∈(-∞,-1)∪(1,+∞).
答案:(-∞,-1)∪(1,+∞)
9.设f(x)=a(x-5)2+6ln x,其中a∈R,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与y轴相交于点(0,6).
(1)确定a的值;
(2)求函数f(x)的单调区间.
解:(1)因为f(x)=a(x-5)2+6ln x,
所以f′(x)=2a(x-5)+.
令x=1,得f(1)=16a,f′(1)=6-8a,
所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-16a=(6-8a)(x-1),
由点(0,6)在切线上,可得6-16a=8a-6,解得a=.
(2)由(1)知,f(x)=(x-5)2+6ln x(x>0),
f′(x)=x-5+=.
令f′(x)=0,解得x=2或x=3.
当0<x<2或x>3时,f′(x)>0;
当2<x<3时,f′(x)<0,
故函数f(x)的单调递增区间是(0,2),(3,+∞),单调递减区间是(2,3).
10.已知e是自然对数的底数,实数a是常数,函数f(x)=ex-ax-1的定义域为(0,+∞).
(1)设a=e,求函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)判断函数f(x)的单调性.
解:(1)∵a=e,∴f(x)=ex-ex-1,
∴f′(x)=ex-e,f(1)=-1,f′(1)=0.
∴当a=e时,函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y=-1.
(2)∵f(x)=ex-ax-1,∴f′(x)=ex-a.
易知f′(x)=ex-a在(0,+∞)上单调递增.
∴当a≤1时,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>1时,由f′(x)=ex-a=0,得x=ln a,
∴当0<x<ln a时,f′(x)<0,当x>ln a时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
综上,当a≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>1时,f(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2018·浙江名校协作体联考)已知函数f(x)=x2ex,若f(x)在[t,t+1]上不单调,则实数t的取值范围是________.
解析:函数f(x)=x2ex的导数为y′=2xex+x2ex=xex(x+2),
令y′=0,得x=0或-2,
所以函数f(x)在(-2,0)上单调递减,在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递增,
∴0或-2是函数的极值点,
∵函数f(x)=x2ex在区间[t,t+1]上不单调,
∴t<-2<t+1或t<0<t+1,
∴-3<t<-2或-1<t<0,
故实数t的取值范围是(-3,-2)∪(-1,0).
答案:(-3,-2)∪(-1,0)
2.已知函数f(x)=aln 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)=x3+x2·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)=.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)=-=1,即a=-2,
∴f(x)=-2ln x+2x-3,f′(x)=.
∴g(x)=x3+x2-2x,
∴g′(x)=3x2+(m+4)x-2.
∵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,∴
当g′(t)<0,即3t2+(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,即m>-.
∴-<m<-9.
即实数m的取值范围是.
第二课时 导数与函数的极值、最值
[锁定考向]
函数的极值是每年高考的必考内容,题型既有选择题、填空题,也有解答题,难度适中,为中高档题.
常见的命题角度有:
(1)知图判断函数极值;
(2)已知函数求极值或极值点;
(3)已知函数极值情况求参数值(范围).
[题点全练]
角度一:知图判断函数极值
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)
解析:选D 由图可知,当x<-2时,f′(x)>0;当-2<x<1时,f′(x)<0;当1<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0.由此可以得到函数f(x)在x=-2处取得极大值,在x=2处取得极小值.
角度二:已知函数求极值或极值点
2.已知函数f(x)=x-1+(a∈R,e为自然对数的底数),求函数f(x)的极值.
解:由f(x)=x-1+,得f′(x)=1-.
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)为(-∞,+∞)上的增函数,所以函数f(x)无极值.
②当a>0时,令f′(x)=0,
得ex=a,即x=ln a,
当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0,
所以函数f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,故函数f(x)在x=ln a处取得极小值且极小值为f(ln a)=ln a,无极大值.
综上,当a≤0时,函数f(x)无极值;
当a>0时,函数f(x)在x=ln a处取得极小值ln a,无极大值.
角度三:已知函数极值情况求参数值(范围)
3.已知函数g(x)=ln x-mx+存在两个极值点x1,x2,求m的取值范围.
解:因为g(x)=ln x-mx+,
所以g′(x)=-m-=-(x>0),
令h(x)=mx2-x+m,要使g(x)存在两个极值点x1,x2,则方程mx2-x+m=0有两个不相等的正数根x1,x2.
故只需满足解得0<m<.
所以m的取值范围为.
[通法在握]
1.利用导数研究函数极值问题的一般流程
2.已知函数极值点或极值求参数的2个要领
(1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
(2)验证:因为导数值等于零不是此点为极值点的充要条件,所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.
[演练冲关]
1.(2018·浙江十二校联考)如图,已知直线y=kx+m与曲线y=f(x)相切于两点,则F(x)=f(x)-kx有( )
A.1个极大值点,2个极小值点
B.2个极大值点,1个极小值点
C.3个极大值点,无极小值点
D.3个极小值点,无极大值点
解析:选A F′(x)=f′(x)-k,如图所示,从而可知F′(x)共有三个零点x1,x2,x3,由图可知,F(x)在(-∞,x1)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增,(x2,x3)上单调递减,(x3,+∞)上单调递增,∴x1,x3为极小值点,x2为极大值点,即F(x)有1个极大值点,2个极小值点,故选A.
2.设函数f(x)=-kln x,k>0,求f(x)的单调区间和极值.
解:由f(x)=-kln x(k>0),
得x>0且f′(x)=x-=.
由f′(x)=0,解得x=(负值舍去).
f(x)与f′(x)在区间(0,+∞)上的情况如下:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
所以,f(x)的单调递减区间是(0,),
单调递增区间是(,+∞).
f(x)在x=处取得极小值f()=,无极大值.
3.(2018·余杭地区部分学校高三测试)已知函数f(x)=x3+ax2+bx(a,b∈R).若函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点,求3a+b的取值范围.
解:法一:f′(x)=x2+ax+b.
由已知可得f′(x)在(0,2)上存在两个不同的零点,
则即
作出满足条件的可行域如图中阴影部分(不包括边界)所示,
令z=3a+b,由图可知-8<z<0,
故3a+b的取值范围为(-8,0).
法二:f′(x)=x2+ax+b.
由已知可得f′(x)在(0,2)上存在两个不同的零点,
设f′(x)=x2+ax+b=(x-x1)(x-x2),
其中x1,x2∈(0,2)且x1≠x2.
则3a+b=f′(3)-9=(3-x1)(3-x2)-9∈(-8,0),
即3a+b的取值范围为(-8,0).
[典例引领]
已知函数f(x)=ln x+ax2+bx(其中a,b为常数且a≠0)在x=1处取得极值.
(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)在(0,e]上的最大值为1,求a的值.
解:(1)因为f(x)=ln x+ax2+bx,所以f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=+2ax+b,
因为函数f(x)=ln x+ax2+bx在x=1处取得极值,
所以f′(1)=1+2a+b=0,
又a=1,所以b=-3,则f′(x)=,
令f′(x)=0,得x1=,x2=1.
当x变化时,f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:
x
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
所以f(x)的单调递增区间为,(1,+∞),单调递减区间为.
(2)由(1)知f′(x)=
=(x>0),
令f′(x)=0,得x1=1,x2=,
因为f(x)在x=1处取得极值,所以x2=≠x1=1.
①当a<0,即<0时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减,
所以f(x)在(0,e]上的最大值为f(1),令f(1)=1,
解得a=-2.
②当a>0,即x2=>0时,
若<1,f(x)在,[1,e]上单调递增,在上单调递减,所以最大值可能在x=或x=e处取得,而f=ln+a2-(2a+1)·=ln--1<0,
令f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1,解得a=.
若1<<e,f(x)在(0,1),上单调递增,
在上单调递减,
所以最大值可能在x=1或x=e处取得,
而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,
令f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1,
解得a=,与1<x2=<e矛盾.
若x2=≥e,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减,所以最大值可能在x=1处取得,而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,矛盾.
综上所述,a=或a=-2.
[由题悟法]
求函数f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的3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.
[即时应用]
已知函数f(x)=-1.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设m>0,求函数f(x)在区间[m,2m]上的最大值.
解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=, 由得 0<x<e;由得x>e.
所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).
(2)①当即0<m≤时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递增,
所以f(x)max=f(2m)=-1;
②当m<e<2m,即<m<e时,函数f(x)在区间(m,e)上单调递增,在(e,2m)上单调递减,
所以f(x)max=f(e)=-1=-1;
③当m≥e时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递减,
所以f(x)max=f(m)=-1.
综上所述,当0<m≤时,f(x)max=-1;
当<m<e时,f(x)max=-1;
当m≥e时,f(x)max=-1.
[典例引领]
(2019·金华调研)已知函数f(x)=ln x-ax2+x,a∈R.
(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程;
(2)讨论f(x)的单调性;
(3)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
解:(1)当a=0时,f(x)=ln x+x,f(e)=e+1,f′(x)=+1,f′(e)=1+,∴曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y-(e+1)=(x-e),即y=x.
(2)f′(x)=(x>0),
①当a≤0时,显然f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a>0时,令f′(x)==0,则-2ax2+x+1=0,易知Δ>0恒成立.
设方程的两根分别为x1,x2(x1<x2),则x1x2=-<0,∴x1<0<x2,
∴f′(x)==(x>0).
由f′(x)>0得x∈(0,x2),由f′(x)<0得x∈(x2,+∞),其中x2=,
∴函数f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(3)函数f(x)有两个零点,等价于方程a=有两解.
令g(x)=(x>0),则g′(x)=.
由g′(x)=>0,得2ln x+x<1,解得0<x<1,
∴g(x)在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,
又∵当x≥1时,g(x)>0,当x→0时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→0,
∴作出函数g(x)的大致图象如图,结合函数值的变化趋势猜想:当a∈(0,1)时符合题意.
下面给出证明:
当a≥1时,a≥g(x)max,方程至多一解,不符合题意;
当a≤0时,方程至多一解,不符合题意;
当a∈(0,1)时,g<0,∴g-a<0,
g=<=a,
∴g-a<0.
∴方程在与上各有一个根,
∴若f(x)有两个零点,a的取值范围为(0,1).
[由题悟法]
利用导数研究函数零点、方程根的步骤
(1)求导,确定单调区间,求极值点;
(2)画出草图;
(3)数形结合,挖掘隐含条件,确定参数取值范围等.
[即时应用]
若方程(2x-m)ln x+x=0在(1,e]上有两个不等实根,求实数m的取值范围.
解:将方程(2x-m)ln x+x=0两边同除以ln x得(2x-m)+=0,
整理得+2x=m,
即函数g(x)=+2x的图象与函数y=m的图象在(1,e]上有两个不同的交点.
又g′(x)=,
令g′(x)=0,则2ln2x+ln x-1=0,
解得ln x=或ln x=-1(舍去),即x=e,
当1<x<e时,g′(x)<0,
即g(x)在上单调递减;
当e<x≤e时,g′(x)>0,
即g(x)在上单调递增.
又g=4e,g(e)=3e,当x→1时,→+∞,
∴4e<m≤3e,
故实数m的取值范围为.
[典例引领]
(2019·杭州模拟)已知函数f(x)=1-,g(x)=+-bx(e为自然对数的底数),若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直.
(1)求a,b的值;
(2)求证:当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
解:(1)因为f(x)=1-,
所以f′(x)=,f′(1)=-1.
因为g(x)=+-bx,所以g′(x)=---b.
因为曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直,
所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1,
即g(1)=a+1-b=1,g′(1)=-a-1-b=1,
解得a=-1,b=-1.
(2)证明:由(1)知,g(x)=-++x,
则f(x)+g(x)≥⇔1---+x≥0.
令h(x)=1---+x(x≥1),
则h′(x)=-+++1=++1.
因为x≥1,所以h′(x)=++1>0,
所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,所以h(x)≥h(1)=0,
即1---+x≥0,
所以当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
[由题悟法]
1.利用导数解决不等式证明问题的策略
(1)证明f(x)>g(x)的一般方法是证明h(x)=f(x)-g(x)>0(利用单调性),特殊情况是证明f(x)min>g(x)max(最值方法),但后一种方法不具备普遍性.
(2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式使两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f(x1)+g(x1)<f(x2)+g(x2)对x1<x2恒成立,即等价于函数h(x)=f(x)+g(x)为增函数.
2.利用导数解决不等式的恒成立问题的策略
首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围.也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
[即时应用]
(2018·温州月考)设a∈R,函数f(x)=ax3++x+1,g(x)=ex(e是自然对数的底数).
(1)证明:存在一条定直线l与曲线C1:y=f(x)和C2:y=g(x)都相切;
(2)若f(x)≤g(x)对x∈R恒成立,求a的值.
解:(1)证明:函数f(x),g(x)的导数分别为
f′(x)=3ax2+x+1,g′(x)=ex,
注意到对任意a∈R,f(0)=g(0)=1,f′(0)=g′(0)=1,
故直线l:y=x+1与曲线C1:y=f(x)与C2:y=g(x)都相切.
(2)设函数F(x)=e-x,
则对任意x∈R,都有F(x)≤1.
因对任意a∈R,都有F(0)=1,故x=0为F(x)的极大值点,
F′(x)=e-x-e-x=x2e-x,
记h(x)=-ax+3a-,
则F′(x)=h(x),
注意到在x=0的附近,恒有x2e-x≥0,
故要使x=0为F(x)的极大值点,
必须h(0)=0(否则,若h(0)>0,则在x=0的附近,恒有h(x)>0,从而F′(x)≥0,于是x=0不是F(x)的极值点;同理,若h(0)<0,则x=0也不是F(x)的极值点),即3a-=0,从而a=.
又当a=时,F′(x)=-x3e-x,
则在(-∞,0)上,F′(x)>0,在(0,+∞)上,F′(x)<0,
于是F(x)在(-∞,0)上递增,在(0,+∞)上递减,
故F(x)max=F(0)=1.
综上所述,a=.
一抓基础,多练小题做到眼疾手快
1.(2019·金华质检)设函数f(x)=xex+1,则( )
A.x=1为f(x)的极大值点
B.x=1为f(x)的极小值点
C.x=-1为f(x)的极大值点
D.x=-1为f(x)的极小值点
解析:选D 由题意得,f′(x)=(x+1)ex,令f′(x)=0,得x=-1,当x∈(-∞,-1)时,f′(x)<0,当x∈(-1,+∞)时,f′(x)>0,则f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,所以x=-1为f(x)的极小值点,故选D.
2.函数f(x)=2x3+9x2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是( )
A.25,-2 B.50,14
C.50,-2 D.50,-14
解析:选C 因为f(x)=2x3+9x2-2,所以f′(x)=6x2+18x,当x∈[-4,-3)或x∈(0,2]时,f′ (x)>0,f(x)为增函数,当x∈(-3,0)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,由f(-4)=14,f(-3)=25,f(0)=-2,f(2)=50,故函数f(x)=2x3+9x2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是50,-2.
3.已知函数f(x)的定义域为(x1,x2),导函数f′(x)在(x1,x2)内的图象如图所示,则函数f(x)在(x1,x2)内极值点的个数为( )
A.2 B.3
C.4 D.5
解析:选A 由f′(x)的图象可知,其与x轴有4个交点,但是只有2个满足由正变负或由负变正的条件,所以f(x)在(x1,x2)内极值点的个数为2.
4.函数f(x)=-x3+12x+6,x∈的零点个数是________.
解析:f′(x)=-3x2+12,x∈.
当x∈时,f′(x)>0,
当x∈(2,3]时,f′(x)<0.
所以f(x)在上是增函数,在(2,3]上是减函数.
故f(x)极大值=f(2)=22.
由于f>0,f(3)>0,
所以有0个零点.
答案:0
5.已知定义域为(0,+∞)的函数f(x)的图象经过点(2,4),且f′(x)>1,则不等式f(2x-2)<2x的解集为________.
解析:令g(x)=f(x)-x,x∈(0,+∞),则g′(x)=f′(x)-1>0,所以g(x)=f(x)-x在(0,+∞)上单调递增,且g(2)=f(2)-2=2.由f(2x-2)<2x得f(2x-2)-(2x-2)<2,即g(2x-2)<g(2),所以解得1<x<2.
答案:(1,2)
二保高考,全练题型做到高考达标
1.已知函数f(x)=ln x+(a∈R)在区间[e-2,+∞)上有两个零点,则a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
解析:选A 令f(x)=ln x+=0,x∈[e-2,+∞),得-a=xln x.记H(x)=xln x,x∈[e-2,+∞),则H′(x)=1+ln x,由此可知H(x)在[e-2,e-1)上单调递减,在(e-1,+∞)上单调递增,且H(e-2)=-2e-2,H(e-1)=-e-1,当x→+∞时,H(x)→+∞,故当≤a<时,f(x)在[e-2,+∞)上有两个零点.
2.(2018·浙江瑞安中学月考)已知函数f(x)=x3+bx2+cx的图象如图所示,则x+x等于( )
A. B.
C. D.
解析:选C 由图象可知f(x)过点(1,0)与(2,0),x1,x2是函数f(x)的极值点,因此1+b+c=0,8+4b+2c=0,解得b=-3,c=2,所以f(x)=x3-3x2+2x,所以f′(x)=3x2-6x+2.x1,x2是方程f′(x)=3x2-6x+2=0的两根,因此x1+x2=2,x1x2=,所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=4-=.
3.已知函数f(x)(x∈R)为奇函数,当x∈(0,2]时,f(x)=ln x-m2x,当x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为3,则m的值为( )
A.1 B.2
C.e D.e2
解析:选C ∵f(x)在R上是奇函数,当x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为3,∴f(x)在(0,2]上的最大值为-3.∵当x∈(0,2]时,f′(x)=-m2,令f′(x)=0,解得x=m-2.当x∈(0,m-2)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(m-2,2]时,f′(x)<0,f(x)单调递减,故当x=m-2时,f(x)在(0,2]上取得最大值-3,即f(m-2)=ln m-2-m2·m-2=ln m-2-1=-3,解得m=e.
4.已知函数f(x)=1+x-+-+…+,g(x)=-1-x+-+-…-,设函数F(x)=f(x+3)g(x-4),且函数F(x)的所有零点均在[a,b](a,b∈Z)内,则b-a的最小值为( )
A.6 B.8
C.9 D.10
解析:选B 易知f′(x)=1-x+x2-x3+…+x2 018,f′(1)=1>0.当x>1时,f′(x)>0,当x<1时,f′(x)>0,因此f(x)是R上的增函数.∵f(0)=1>0,f(-1)=(1-1)+<0,∴函数f(x)在(-1,0)上有唯一零点,∴函数f(x+3)在(-4,-3)上有唯一零点.同理,g′(x)=-1+x-x2+…-x2 018=-f′(x),∴g′(1)=-1<0,当x>1时,g′(x)<0,当x<1时,g′(x)<0,因此g(x)是R上的减函数.∵g(0)=-1<0,g(-1)=(-1+1)+>0,∴函数g(x)在(-1,0)上有唯一零点,∴函数g(x-4)在(3,4)上有唯一零点,∵函数F(x)=f(x+3)g(x-4)的所有零点均在[a,b](a,b∈Z)内,∴(b-a)min=4-(-4)=8.
5.(2019·台州调研)若函数f(x)=2x+1-x2-2x-2,对于任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-1] B.(-∞,0]
C.(-∞,3] D.(-∞,4]
解析:选D f(x)=2x+1-x2-2x-2≤0,即2x+1≤x2+2x+2.设g(x)=2x+1,h(x)=x2+2x+2,当x≤-1时,0<g(x)≤1,h(x)=x2+2x+2≥1,所以当a≤-1时,满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立;当-1<x<4时,因为g(0)=h(0)=2,g(1)=4<h(1)=5,g(2)=8<h(2)=10,g(3)=16<h(3)=17,所以当-1<a≤4时,亦满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立;当x≥4时,易知f′(x)=2x+1·ln 2-2x-2,设F(x)=2x+1·ln 2-2x-2,则F′(x)=2x+1·(ln 2)2-2>0,所以F(x)=2x+1·ln 2-2x-2在[4,+∞)上是增函数,所以f′(x)≥f′(4)=32ln 2-10>0,所以函数f(x)=2x+1-x2-2x-2在[4,+∞)上是增函数,所以f(x)≥f(4)=32-16-8-2=6>0,即当a>4时,不满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立.综上,实数a的取值范围是(-∞,4].
6.函数f(x)=x2-ln x的最小值为________.
解析:易知函数f(x)=x2-ln x的定义域为(0,+∞),f′(x)=x-=,令f′(x)<0,得0<x<1,令f′(x)>0,得x>1,故函数f(x)=x2-ln x的最小值为f(1)=.
答案:
7.从边长为10 cm×16 cm的矩形纸板的四角截去四个相同的小正方形,做成一个无盖的盒子,则盒子容积的最大值为________cm3.
解析:设盒子容积为y cm3,盒子的高为x cm,
则x∈(0,5).则y=(10-2x)(16-2x)x=4x3-52x2+160x,∴y′=12x2-104x+160.
令y′=0,得x=2或(舍去),
∴ymax=6×12×2=144(cm3).
答案:144
8.(2018·绍兴八校联考)已知函数f(x)=ln x-ax2,若f(x)恰有两个不同的零点,则a的取值范围为________.
解析:函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-2ax=.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,则函数f(x)不可能有两个不同的零点.当a>0时,由 f′(x)=0,得x= ,当0<x< 时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;当x> 时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,所以f(x)的最大值为f =ln -a2=-ln 2a-.当x→0时,f(x)→-∞,当x→+∞时,f(x)→-∞,要使函数f(x)恰有两个不同的零点,只需满足-ln 2a->0,即ln 2a<-1,所以0<2a<,即0<a<,所以a的取值范围为.
答案:
9.(2018·杭州模拟)已知函数f(x)=,x∈[0,1].
(1)求f(x)的单调区间和值域;
(2)设a≥1,函数g(x)=x3-3a2x-2a,x∈[0,1],若对于任意x1∈[0,1],总存在x0∈[0,1],使得g(x0)=f(x1)成立,求a的取值范围.
解: (1)f′(x)==-.
令f′(x)=0,解得x=或x=(舍去).
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
0
1
f′(x)
-
0
+
f(x)
-
-4
-3
∴函数f(x)的单调递增区间是,单调递减区间是.
当x∈[0,1]时,f(x)的值域为[-4,-3].
(2)g′(x)=3(x2-a2).
∵a≥1,当x∈(0,1)时,g′(x)<3(1-a2)≤0,
因此当x∈(0,1)时,g(x)为减函数,
从而当x∈[0,1]时,有g(x)∈[g(1),g(0)].
又g(1)=1-2a-3a2,g(0)=-2a,
即当x∈[0,1]时,有g(x)∈[1-2a-3a2,-2a].对于任意x1∈[0,1],f(x1)∈[-4,-3],
存在x0∈[0,1]使得g(x0)=f(x1)成立,则[1-2a-3a2,-2a]⊇[-4,-3].
即
解①式得a≥1或a≤-;解②式得a≤.
又a≥1,故a的取值范围为.
10.(2018·绍兴一中质检)函数f(x)=aln x-bx2(x>0);
(1)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.
(2)当b=0时,若不等式f(x)≥m+x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立,求实数m的取值范围.
解:(1)①f′(x)=-2bx,
∵函数f(x)在x=1处与直线y=-相切,
∴解得
②f(x)=ln x-x2,f′(x)=-x=,
当≤x≤e时,令f′(x)>0得≤x<1;
令f′(x)<0,得1<x≤e,
∴f(x)在上单调递增,在[1,e]上单调递减,
∴f(x)max=f(1)=-.
(2)当b=0时,f(x)=aln x,
若不等式f(x)≥m+x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立,
则aln x≥m+x,即m≤aln x-x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立.
令h(a)=aln x-x,则h(a)为一次函数,m≤h(a)min.
∵x∈(1,e2],
∴ln x>0,∴h(a)在a∈上单调递增,
∴h(a)min=h(0)=-x,
∴m≤-x对所有的x∈(1,e2]都成立,
∵1<x≤e2,
∴-e2≤-x<-1,
∴m≤(-x)min=-e2.
故实数m的取值范围为(-∞,-e2].
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2018·浙江名校联考)已知定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函数f(x)的导函数为f′(x),且f(1)=0,当x<0时,f′(x)+>0,则f(-1)=________,使得f(x)>0成立的x的取值范围是________.
解析:∵f(x)为(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函数,∴f(-1)=f(1)=0.当x<0时,f′(x)+=>0,∴xf′(x)+f(x)<0,即(xf(x))′<0.令g(x)=xf(x),可知g(x)在(-∞,0)上单调递减,且g(-1)=-f(-1)=0.当x<-1时,xf(x)>0,∴f(x)<0;当-1<x<0时,xf(x)<0,∴f(x)>0.由对称性知,f(x)>0的解集为(-1,0)∪(0,1).
答案:0 (-1,0)∪(0,1)
2.(2019·浙江考前冲刺卷)已知f(x)=ex-ax2-2x,a∈R.
(1)证明:函数f(x)的图象恒过定点,并求定点的坐标;
(2)若f′(x)≥-ax-1恒成立,求a的值;
(3)在(2)成立的条件下,证明:f(x)存在唯一的极小值点x0,且-2<f(x0)<-.
解:(1)证明:要使参数a对函数值不产生影响,需x=0,
此时f(0)=e0-a×02-2×0=1,∴函数f(x)的图象恒过定点,该定点的坐标为(0,1).
(2)依题意得ex-2ax-2≥-ax-1恒成立,∴ex≥ax+1恒成立.
构造函数g(x)=ex-ax-1,
则g(x)=ex-ax-1的图象恒过点(0,0),g′(x)=ex-a.
①若a≤0,则g′(x)>0,∴g(x)在R上单调递增,
∴ex≥ax+1不能恒成立.
②若a>0,令g′(x)=0,得x=ln a.
∵当x∈(-∞,ln a)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,
当x∈(ln a,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
∴函数g(x)在x=ln a处取得极小值,且g(ln a)=a-aln a-1.
∴要使ex-2ax-2≥-ax-1恒成立,只需a-aln a-1≥0.
设h(a)=a-aln a-1,则函数h(a)的图象恒过点(1,0),
h′(a)=1-ln a-1=-ln a,
当a∈(0,1)时,h′(a)>0,函数h(a)单调递增;
当a∈(1,+∞)时,h′(a)<0,函数h(a)单调递减.
∴函数h(a)在a=1处取得极大值0,
∴要使函数h(a)≥0恒成立,只需a=1.
综上,a的值为1.
(3)证明:由(2)知,f′(x)=ex-2x-2,
设m(x)=ex-2x-2,则m′(x)=ex-2,
当x>ln 2时,m′(x)>0,当x<ln 2时,m′(x)<0,
∴函数m(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴函数m(x)在x=ln 2处取得极小值,且m(ln 2)=-2ln 2<0.
又m(-1)=>0,m(2)=e2-6>0,
∴m(x)有两个变号零点,∴f(x)存在唯一的极小值点x0,
∴f′(x0)=0,即ex0-2x0-2=0,
∴f(x0)=ex0-x-2x0=2-x.
∵m=e-2×-2=e-5<0,
∴x0∈,
∴函数f(x)的极小值f(x0)=2-x∈,
即-2<f(x0)<-.
命题点一 导数的运算及几何意义
1.(2018·全国卷Ⅰ)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为( )
A.y=-2x B.y=-x
C.y=2x D.y=x
解析:选D ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax,
∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a.
又∵f(x)为奇函数,∴f(-x)=-f(x)恒成立,
即-x3+(a-1)x2-ax=-x3-(a-1)x2-ax恒成立,
∴a=1,∴f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1,
∴曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.
2.(2018·全国卷Ⅱ)曲线y=2ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为________.
解析:∵y=2ln(x+1),∴y′=.令x=0,得y′=2,由切线的几何意义得切线斜率为2,又切线过点(0,0),∴切线方程为y=2x.
答案:y=2x
3.(2018·全国卷Ⅲ)曲线y=(ax+1)ex在点(0,1)处的切线的斜率为-2,则a=________.
解析:∵y′=(ax+a+1)ex,∴当x=0时,y′=a+1,
∴a+1=-2,解得a=-3.
答案:-3
命题点二 函数单调性、极值、最值
1.(2017·浙江高考)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( )
解析:选D 由f′(x)的图象知,f′(x)的图象有三个零点,故f(x)在这三个零点处取得极值,排除A、B;记导函数f′(x)的零点从左到右分别为x1,x2,x3,又在(-∞,x1)上f′(x)<0,在(x1,x2)上f′(x)>0,所以函数f(x)在(-∞,x1)上单调递减,排除C,故选D.
2.(2017·全国卷Ⅱ)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:选A 因为f(x)=(x2+ax-1)ex-1,
所以f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1
=[x2+(a+2)x+a-1]ex-1.
因为x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)ex-1的极值点,所以-2是x2+(a+2)x+a-1=0的根,
所以a=-1,f′(x)=(x2+x-2)ex-1=(x+2)(x-1)ex-1.
令f′(x)>0,解得x<-2或x>1,
令f′(x)<0,解得-2<x<1,
所以f(x)在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以当x=1时,f(x)取得极小值,且f(x)极小值=f(1)=-1.
3.(2013·浙江高考)已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(ex-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
解析:选C 当k=1时,f(x)=(ex-1)(x-1),0,1是函数f(x)的零点.当0<x<1时,f(x)=(ex-1)(x-1)<0,当x>1时,f(x)=(ex-1)(x-1)>0,1不会是极值点.当k=2时,f(x)=(ex-1)(x-1)2,零点还是0,1,但是当0<x<1,x>1时,f(x)>0,由极值的概念,知选C.
4.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=2sin x+sin 2x,则f(x)的最小值是________.
解析:f′(x)=2cos x+2cos 2x=2cos x+2(2cos2x-1)
=2(2cos2x+cos x-1)=2(2cos x-1)(cos x+1).
∵cos x+1≥0,
∴当cos x<时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当cos x>时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
∴当cos x=时,f(x)有最小值.
又f(x)=2sin x+sin 2x=2sin x(1+cos x),
∴当sin x=-时,f(x)有最小值,
即f(x)min=2××=-.
答案:-
5.(2018·江苏高考)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________.
解析:法一:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(x>0).
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
又f(0)=1,∴f(x)在(0,+∞)上无零点.
②当a>0时,由f′(x)>0,得x>;
由f′(x)<0,得0<x<,
∴f(x)在上单调递减,在上单调递增.
又f(x)在(0,+∞)内有且只有一个零点,
∴f=-+1=0,∴a=3.
此时f(x)=2x3-3x2+1,f′(x)=6x(x-1),
当x∈[-1,1]时,f(x)在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减.
又f(1)=0,f(-1)=-4,
∴f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3.
法二:令f(x)=2x3-ax2+1=0,
得a==2x+.
令g(x)=2x+,则g′(x)=2-.
由g′(x)<0,得0<x<1;由g′(x)>0,得x>1,
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
∵f(x)在(0,+∞)内有且只有一个零点,
∴a=g(1)=3,
此时f(x)=2x3-3x2+1,f′(x)=6x(x-1),
当x∈[-1,1]时,f(x)在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减.
又f(1)=0,f(-1)=-4,
∴f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3.
答案:-3
6.(2018·北京高考)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
(2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
解:(1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
所以f′(1)=(1-a)e.
由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
此时f(1)=3e≠0.
所以a的值为1.
(2)由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex
=(ax-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.
7.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)·ln(1+x)-2x.
(1)若a=0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0;
(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.
解:(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.
设函数g(x)=ln(1+x)-,
则g′(x)=.
当-1<x<0时,g′(x)<0;当x>0时,g′(x)>0,
故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
且仅当x=0时,g(x)=0,
从而f′(x)≥0,当且仅当x=0时,f′(x)=0.
所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增.
又f(0)=0,
故当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0.
(2)①若a≥0,由(1)知,
当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),
这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.
②若a<0,
设函数h(x)==ln(1+x)-.
由于当|x|<min时,2+x+ax2>0,
故h(x)与f(x)符号相同.
又h(0)=f(0)=0,
故x=0是f(x)的极大值点,
当且仅当x=0是h(x)的极大值点.
h′(x)=-
=.
若6a+1>0,则当0<x<-,
且|x|<min时,h′(x)>0,
故x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1<0,则a2x2+4ax+6a+1=0存在根x1<0,
故当x∈(x1,0),且|x|<min时,h′(x)<0,
所以x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1=0,则h′(x)=,
则当x∈(-1,0)时,h′(x)>0;
当x∈(0,1)时,h′(x)<0.
所以x=0是h(x)的极大值点,
从而x=0是f(x)的极大值点.
综上,a=-.
8.(2013·浙江高考)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:(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,
x
0
(0,1)
1
(1,a)
a
(a,2a)
2a
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
极大值3a-1
极小值a2
(3-a)
4a3
比较f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得
g(a)=
当a<-1时,
x
0
(0,1)
1
(1,-2a)
-2a
f′(x)
-
0
+
f(x)
0
极小值3a-1
-28a3-24a2
得g(a)=3a-1.
综上所述,f(x)的闭区间[0,2|a|]上的最小值为
g(a)=
命题点三 导数的综合应用
1.(2013·浙江高考)设a,b∈R,若x≥0时恒有0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2,则ab=________.
解析:由于不等式0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2,即-x4+x3≤ax+b≤x3-2x2+1,记f(x)=x3-2x2+1,g(x)=-x4+x3,显然f(x)-g(x)=x4-2x2+1=(x2-1)2,所以当x≥0时,f(x)≥g(x),当且仅当x=1时取“=”,而f′(x)=3x2-4x,g′(x)=-4x3+3x2,f′(1)=g′(1)=-1,因此,当y=ax+b为f(x)与g(x)在x=1处有公切线时,才能使0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2恒成立,此时a=f′(1)=-1,b=1(切点为(1,0)),所以ab=-1.
答案:-1
2.(2018·浙江高考)已知函数f(x)=-ln x.
(1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8-8ln 2;
(2)若a≤3-4ln 2,证明:对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.
证明:(1)函数f(x)的导函数为f′(x)=-.
由f′(x1)=f′(x2),得-=-.
因为x1≠x2,
所以+=.
由基本不等式得=+≥2.
因为x1≠x2,所以x1x2>256.
由题意得f(x1)+f(x2)=-ln x1+-ln x2=-ln(x1x2).
设g(x)=-ln x,则g′(x)=(-4),
当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如表所示:
x
(0,16)
16
(16,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
2-4ln 2
所以g(x)在[256,+∞)上单调递增,
故g(x1x2)>g(256)=8-8ln 2,
即f(x1)+f(x2)>8-8ln 2.
(2)令m=e-(|a|+k),n=2+1,
则f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0,
f(n)-kn-a<n≤n<0,
所以存在x0∈(m,n)使f(x0)=kx0+a,
所以对于任意的a∈R及k∈(0,+∞),直线y=kx+a与曲线y=f(x)有公共点.
由f(x)=kx+a得k=.
设h(x)=,
则h′(x)==,
其中g(x)=-ln x.
由(1)可知g(x)≥g(16),又a≤3-4ln 2,
故-g(x)-1+a≤-g(16)-1+a=-3+4ln 2+a≤0,
所以h′(x)≤0,即函数h(x)在(0,+∞)上单调递减,
因此方程f(x)-kx-a=0有唯一一个实根.
综上,当a≤3-4ln 2时,对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.
3.(2017·浙江高考)已知函数f(x)=(x-)e-x.
(1)求f(x)的导函数;
(2)求f(x)在区间上的取值范围.
解:(1)因为(x-)′=1-,(e-x)′=-e-x,
所以f′(x)=e-x-(x-)e-x=.
(2)由f′(x)==0,
解得x=1或x=.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
1
f′(x)
-
0
+
0
-
f(x)
e
0
e
又f(x)=(-1)2e-x≥0,
所以f(x)在区间上的取值范围是.
4.(2014·浙江高考)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:(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)证明: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.
5.(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;
(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.
解:(1)证明:当a=1时,f(x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0.
设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,
则g′(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1)2e-x.
当x≠1时,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减.
而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≥1.
(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.
f(x)在(0,+∞)上只有一个零点等价于h(x)在(0,+∞)上只有一个零点.
(ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;
(ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.
当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.
所以h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
故h(2)=1-是h(x)在(0,+∞)上的最小值.
①当h(2)>0,即a<时,h(x)在(0,+∞)上没有零点.
②当h(2)=0,即a=时,h(x)在(0,+∞)上只有一个零点.
③当h(2)<0,即a>时,因为h(0)=1,所以h(x)在(0,2)上有一个零点.
由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以h(4a)=1-=1->1-=1->0,故h(x)在(2,4a)上有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)上有两个零点.
综上,当f(x)在(0,+∞)上只有一个零点时,a=.
6.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,
证明:<a-2.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=--1+=-.
①若a≤2,则f′(x)≤0,
当且仅当a=2,x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
②若a>2,令f′(x)=0,
得x=或x=.
当x∈∪时,
f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:由(1)知,当且仅当a>2时,f(x)存在两个极值点.
由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,
所以x1x2=1,不妨设x1<x2,则x2>1.
由于=--1+a·
=-2+a·=-2+a·,
所以<a-2等价于-x2+2ln x2<0.
设函数g(x)=-x+2ln x,
由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减.
又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即<a-2.
1.函数的单调性
在(a,b)内可导函数f(x),f′(x)在(a,b)任意子区间内都不恒等于0.f′(x)≥0⇔f(x)在(a,b)上为增函数;f′(x)≤0⇔f(x)在(a,b)上为减函数.
2.函数的极值
(1)函数的极小值:
函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则点a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.
(2)函数的极大值:
函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近的其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则点b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.
极小值点、极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值.
3.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.
[小题体验]
1.(2018·诸暨适应性训练)函数f(x)=3x2+ln x-2x的极值点的个数是( )
A.0 B.1
C.2 D.无数个
解析:选A 函数定义域为(0,+∞),且f′(x)=6x+-2=,由于x>0,g(x)=6x2-2x-1中Δ=-20<0,∴g(x)>0恒成立,故f′(x)>0恒成立,即f(x)在定义域上单调递增,无极值点.故选A.
2.已知f(x)=x3-ax在[1,+∞)上是增函数,则a的最大值是________.
答案:3
3.(2018·台州模拟)设在定义域上的可导函数f(x)满足f(ex)=x-ex,则函数f(x)的解析式为f(x)=________,它的单调递增区间是________.
解析:设t=ex,则x=ln t,
则f(ex)=x-ex,等价为f(t)=ln t-t,
即f(x)=ln x-x,函数的定义域为(0,+∞),
函数的导数为f′(x)=-1,
由f′(x)=-1>0得>0,得0<x<1,
即函数的单调递增区间为(0,1).
答案:ln x-x (0,1)
1.求函数单调区间与函数极值时没有列表的习惯,会造成问题不能直观且有条理的解决.
2.求函数最值时,易误认为极值点就是最值点,不通过比较就下结论.
3.注意两种表述“函数f(x)在(a,b)上为减函数”与“函数f(x)的减区间为(a,b)”的区别.
[小题纠偏]
1.(2018·杭州十二校联考)函数f(x)的导函数f′(x)的图象是如图所示的一条直线l,l与x轴的交点坐标为(1,0),则f(0)与f(3)的大小关系为( )
A.f(0)<f(3) B.f(0)>f(3)
C.f(0)=f(3) D.无法确定
解析:选B 由题意知f(x)的图象是以x=1为对称轴,且开口向下的抛物线,所以f(0)=f(2)>f(3),故选B.
2.函数y=2x3-2x2在区间[-1,2]上的最大值是________.
解析:y′=6x2-4x,令y′=0,
得x=0或x=.
∵f(-1)=-4,f(0)=0,
f=-,f(2)=8.
∴最大值为8.
答案:8
第一课时 导数与函数的单调性
[典例引领]
(2018·杭州模拟)已知函数f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R),
试讨论f(x)的单调性.
解:f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0,解得x1=0,x2=-.
当a=0时,因为f′(x)=3x2≥0,所以函数f(x)在(-∞,+∞)上单调递增;
当a>0时,x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,所以函数f(x)在,(0,+∞)上单调递增,在上单调递减;
当a<0时,x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,x∈时,f′(x)<0,所以函数f(x)在(-∞,0),上单调递增,在上单调递减.
[由题悟法]
导数法判断函数f(x)在(a,b)内的单调性的步骤
(1)一求.求f′(x);
(2)二定.确认f′(x)在(a,b)内的符号;
(3)三结论.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.
[即时应用]
已知函数g(x)=ln x+ax2+bx,其中g(x)的函数图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴.
(1)确定a与b的关系;
(2)若a≥0,试讨论函数g(x)的单调性.
解:(1)g′(x)=+2ax+b(x>0).
由函数g(x)的图象在点(1,g(1))处的切线平行于x轴,
得g′(1)=1+2a+b=0,所以b=-2a-1.
(2)由(1)得
g′(x)==.
因为函数g(x)的定义域为(0,+∞),
所以当a=0时,g′(x)=-.
由g′(x)>0,得0<x<1,由g′(x)<0,得x>1,
即函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
当a>0时,令g′(x)=0,得x=1或x=,
若<1,即a>,由g′(x)>0,得x>1或0<x<,由g′(x)<0,得<x<1,
即函数g(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减;
若>1,即0<a<,由g′(x)>0,得x>或0<x<1,
由g′(x)<0,得1<x<,
即函数g(x)在(0,1),上单调递增,在上单调递减;
若=1,即a=,在(0,+∞)上恒有g′(x)≥0,
即函数g(x)在(0,+∞)上单调递增.
综上可得,当a=0时,函数g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减;
当0<a<时,函数g(x)在(0,1),上单调递增,在上单调递减;
当a=时,函数g(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>时,函数g(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减.
[典例引领]
已知函数f(x)=aln x+x2-ax(a∈R),若x=3是f(x)的极值点,求f(x)的单调区间.
解:f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=+2x-a=,
因为x=3是f(x)的极值点,
所以f′(3)==0,解得a=9,
所以f′(x)==.
由f′(x)>0,得0<x<或x>3;
由f′(x)<0,得<x<3,
所以f(x)的单调递增区间为,(3,+∞),单调递减区间为.
[由题悟法]
求函数的单调区间的2方法
法一:(1)确定函数y=f(x)的定义域;
(2)求导数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.
法二:(1)确定函数y=f(x)的定义域;
(2)求导数f′(x),令f′(x)=0,解此方程,求出在定义区间内的一切实根;
(3)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)的定义区间分成若干个小区间;
(4)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.
[即时应用]
已知函数f(x)=ln x-bx+c,f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为x+y+4=0.
(1)求f(x)的解析式;
(2)求f(x)的单调区间.
解:(1)f′(x)=-b,∴f′(1)=1-b,
又f(x)在点(1,f(1))处的切线斜率为-1,
故1-b=-1,b=2.
将(1,f(1))代入方程x+y+4=0,
得1+f(1)+4=0,f(1)=-5,
∴f(1)=-b+c=-5,将b=2代入,得c=-3,故f(x)=ln x-2x-3.
(2)依题意知x>0,f′(x)=-2.
令f′(x)>0,得0<x<,再令f′(x)<0,得x>,
故函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.
[典例引领]
设函数f(x)=x3-x2+bx+c,曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.
(1)求b,c的值;
(2)若a>0,求函数f(x)的单调区间;
(3)设函数g(x)=f(x)+2x,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:(1)f′(x)=x2-ax+b,
由题意得即
(2)由(1)得,f′(x)=x2-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)=x2-ax+2,依题意,存在x∈(-2,-1),
使不等式g′(x)=x2-ax+2<0成立,
即x∈(-2,-1)时,a<max=-2,
当且仅当x=即x=-时等号成立.
所以满足要求的a的取值范围是(-∞,2).
[由题悟法]
根据函数单调性求参数的一般思路
(1)利用集合间的包含关系处理:y=f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集.
(2)转化为不等式的恒成立问题,即“若函数单调递增,则f′(x)≥0;若函数单调递减,则f′(x)≤0”来求解.
[提醒] f(x)为增函数的充要条件是对任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0,且在(a,b)内的任一非空子区间上f′(x)不恒为0.应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.
[即时应用]
在本例中,(1)若g(x)在(-2,-1)内为减函数,如何求解?
(2)若g(x)的单调减区间为(-2,-1),求a的值.
(3)若g(x)在(-2,-1)上不单调,求a的取值范围.
解:(1)∵g′(x)=x2-ax+2,且g(x)在(-2,-1)内为减函数,
∴g′(x)≤0,即x2-ax+2≤0在(-2,-1)内恒成立,
∴即解得a≤-3.
即实数a的取值范围为(-∞,-3].
(2)∵g(x)的单调减区间为(-2,-1),
∴x1=-2,x2=-1是g′(x)=0的两个根,
∴(-2)+(-1)=a,即a=-3.
(3)由(1)知g(x)在(-2,-1)上为减函数,a的取值范围是(-∞,-3].
若g(x)在(-2,-1)上为增函数,可知a≥x+在(-2,-1)上恒成立,又y=x+的值域为(-3,-2),
∴a的范围是[-2,+∞),
∴函数g(x)在(-2,-1)上单调时,a的取值范围是(-∞,-3]∪[-2,+∞),故g(x)在(-2,-1)上不单调,实数a的取值范围是(-3,-2).
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1.函数f(x)=x-ln x的单调递减区间为( )
A.(0,1) B.(0,+∞)
C.(1,+∞) D.(-∞,0)∪(1,+∞)
解析:选A 函数的定义域是(0,+∞),且f′(x)=1-=,令f′(x)<0,得0<x<1.
2.(2019·嘉兴六校联考)设函数f(x)=x2-9ln x在区间[a-1,a+1]上单调递减,则实数a的取值范围是( )
A.(1,2] B.(4,+∞)
C.(-∞,2) D.(0,3]
解析:选A ∵f(x)=x2-9ln x,∴f′(x)=x-(x>0),由x-≤0,得0<x≤3,∴f(x)在(0,3]上是减函数,则[a-1,a+1]⊆(0,3],∴a-1>0且a+1≤3,解得1<a≤2.
3.(2018·丽水月考)已知函数f(x)(x∈R)的图象上任一点(x0,y0)处的切线方程为y-y0=(x0-2)(x-1)(x-x0),那么函数f(x)的单调减区间是( )
A.[-1,+∞) B.(-∞,2]
C.(-∞,-1)和(1,2) D.[2,+∞)
解析:选C 根据函数f(x)(x∈R)的图象上任一点(x0,y0)处的切线方程为y-y0=(x0-2)(x-1)(x-x0),可知其导数f′(x)=(x-2)(x2-1)=(x+1)(x-1)(x-2),令f′(x)<0,得x<-1或1<x<2.因此f(x)的单调减区间是(-∞,-1)和(1,2).
4.函数f(x)=x2-ln x的单调递减区间为________.
解析:由题意知,函数f(x)的定义域为(0,+∞),由f′(x)=x-<0,得0<x<1,所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1).
答案:(0,1)
5.(2019·丽水模拟)若函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,则实数a的取值范围是________.
解析:∵函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调递增区间,
∴f′(x)=2x-ex-a>0,即a<2x-ex有解.
设g(x)=2x-ex,则g′(x)=2-ex,
令g′(x)=0,得x=ln 2,
则当x<ln 2时,g′(x)>0,g(x)单调递增,
当x>ln 2时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
∴当x=ln 2时,g(x)取得最大值,且g(x)max=g(ln 2)=2ln 2-2,∴a<2ln 2-2.
答案:(-∞,2ln 2-2)
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1.已知函数f(x)=x2+2cos x,若f′(x)是f(x)的导函数,则函数f′(x)的大致图象是( )
解析:选A 设g(x)=f′(x)=2x-2sin x,则g′(x)2-2cos x≥0,所以函数f′(x)在R上单调递增,结合选项知选A.
2.若幂函数f(x)的图象过点,则函数g(x)=exf(x)的单调递减区间为( )
A.(-∞,0) B.(-∞,-2)
C.(-2,-1) D.(-2,0)
解析:选D 设幂函数f(x)=xα,因为图象过点,所以=α,α=2,所以f(x)=x2,故g(x)=exx2,令g′(x)=exx2+2exx=ex(x2+2x)<0,得-2<x<0,故函数g(x)的单调递减区间为(-2,0).
3.(2018·诸暨模拟)已知函数f(x)=x3+ax+4,则“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
解析:选A f′(x)=x2+a,当a≥0时,f′(x)≥0恒成立,故“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的充分不必要条件.
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.(2017·湖州期中)已知f(x)是定义在R上的减函数,其导函数f′(x)满足+x<1,则下列结论正确的是( )
A.对于任意x∈R,f(x)<0
B.对于任意x∈R,f(x)>0
C.当且仅当x∈(-∞,1),f(x)<0
D.当且仅当x∈(1,+∞),f(x)>0
解析:选B ∵+x<1,f(x)是定义在R上的减函数,f′(x)<0,
∴f(x)+xf′(x)>f′(x),
∴f(x)+(x-1)f′(x)>0,
∴[(x-1)f(x)]′>0,
∴函数y=(x-1)f(x)在R上单调递增,
而x=1时,y=0,则x<1时,y<0,故f(x)>0.
x>1时,x-1>0,y>0,故f(x)>0,
∴f(x)>0对任意x∈R成立,故选B.
6.(2019·宁波调研)已知定义在区间(-π,π)上的函数f(x)=xsin x+cos x,则f(x)的单调递增区间是________________________________________________________________.
解析:f′(x)=sin x+xcos x-sin x=xcos x.
令f′(x)=xcos x>0(x∈(-π,π)),
解得-π<x<-或0<x<,
即函数f(x)的单调递增区间是和.
答案:和
7.已知函数f(x)=-2x2+ln x(a>0),若函数f(x)在[1,2]上为单调函数,则a的取值范围是________.
解析:f′(x)=-4x+,
若函数f(x)在[1,2]上为单调函数,
即f′(x)=-4x+≥0或f′(x)=-4x+≤0在[1,2]上恒成立,
即≥4x-或≤4x-在[1,2]上恒成立.
令h(x)=4x-,
则h(x)在[1,2]上单调递增,所以≥h(2)或≤h(1),
即≥或≤3,又a>0,
所以0<a≤或a≥1.
答案:∪[1,+∞)
8.已知函数f(x)(x∈R)满足f(1)=1,且f(x)的导数f′(x)<,则不等式f(x2)<+的解集为________.
解析:设F(x)=f(x)-x,∴F′(x)=f′(x)-,∵f′(x)<,∴F′(x)=f′(x)-<0,即函数F(x)在R上单调递减.∵f(x2)<+,∴f(x2)-<f(1)-,∴F(x2)<F(1),而函数F(x)在R上单调递减,∴x2>1,即x∈(-∞,-1)∪(1,+∞).
答案:(-∞,-1)∪(1,+∞)
9.设f(x)=a(x-5)2+6ln x,其中a∈R,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与y轴相交于点(0,6).
(1)确定a的值;
(2)求函数f(x)的单调区间.
解:(1)因为f(x)=a(x-5)2+6ln x,
所以f′(x)=2a(x-5)+.
令x=1,得f(1)=16a,f′(1)=6-8a,
所以曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-16a=(6-8a)(x-1),
由点(0,6)在切线上,可得6-16a=8a-6,解得a=.
(2)由(1)知,f(x)=(x-5)2+6ln x(x>0),
f′(x)=x-5+=.
令f′(x)=0,解得x=2或x=3.
当0<x<2或x>3时,f′(x)>0;
当2<x<3时,f′(x)<0,
故函数f(x)的单调递增区间是(0,2),(3,+∞),单调递减区间是(2,3).
10.已知e是自然对数的底数,实数a是常数,函数f(x)=ex-ax-1的定义域为(0,+∞).
(1)设a=e,求函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)判断函数f(x)的单调性.
解:(1)∵a=e,∴f(x)=ex-ex-1,
∴f′(x)=ex-e,f(1)=-1,f′(1)=0.
∴当a=e时,函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线方程为y=-1.
(2)∵f(x)=ex-ax-1,∴f′(x)=ex-a.
易知f′(x)=ex-a在(0,+∞)上单调递增.
∴当a≤1时,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>1时,由f′(x)=ex-a=0,得x=ln a,
∴当0<x<ln a时,f′(x)<0,当x>ln a时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
综上,当a≤1时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>1时,f(x)在(0,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增.
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2018·浙江名校协作体联考)已知函数f(x)=x2ex,若f(x)在[t,t+1]上不单调,则实数t的取值范围是________.
解析:函数f(x)=x2ex的导数为y′=2xex+x2ex=xex(x+2),
令y′=0,得x=0或-2,
所以函数f(x)在(-2,0)上单调递减,在(-∞,-2),(0,+∞)上单调递增,
∴0或-2是函数的极值点,
∵函数f(x)=x2ex在区间[t,t+1]上不单调,
∴t<-2<t+1或t<0<t+1,
∴-3<t<-2或-1<t<0,
故实数t的取值范围是(-3,-2)∪(-1,0).
答案:(-3,-2)∪(-1,0)
2.已知函数f(x)=aln 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)=x3+x2·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)=.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)=-=1,即a=-2,
∴f(x)=-2ln x+2x-3,f′(x)=.
∴g(x)=x3+x2-2x,
∴g′(x)=3x2+(m+4)x-2.
∵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,∴
当g′(t)<0,即3t2+(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,即m>-.
∴-<m<-9.
即实数m的取值范围是.
第二课时 导数与函数的极值、最值
[锁定考向]
函数的极值是每年高考的必考内容,题型既有选择题、填空题,也有解答题,难度适中,为中高档题.
常见的命题角度有:
(1)知图判断函数极值;
(2)已知函数求极值或极值点;
(3)已知函数极值情况求参数值(范围).
[题点全练]
角度一:知图判断函数极值
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)
解析:选D 由图可知,当x<-2时,f′(x)>0;当-2<x<1时,f′(x)<0;当1<x<2时,f′(x)<0;当x>2时,f′(x)>0.由此可以得到函数f(x)在x=-2处取得极大值,在x=2处取得极小值.
角度二:已知函数求极值或极值点
2.已知函数f(x)=x-1+(a∈R,e为自然对数的底数),求函数f(x)的极值.
解:由f(x)=x-1+,得f′(x)=1-.
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)为(-∞,+∞)上的增函数,所以函数f(x)无极值.
②当a>0时,令f′(x)=0,
得ex=a,即x=ln a,
当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0;
当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0,
所以函数f(x)在(-∞,ln a)上单调递减,在(ln a,+∞)上单调递增,故函数f(x)在x=ln a处取得极小值且极小值为f(ln a)=ln a,无极大值.
综上,当a≤0时,函数f(x)无极值;
当a>0时,函数f(x)在x=ln a处取得极小值ln a,无极大值.
角度三:已知函数极值情况求参数值(范围)
3.已知函数g(x)=ln x-mx+存在两个极值点x1,x2,求m的取值范围.
解:因为g(x)=ln x-mx+,
所以g′(x)=-m-=-(x>0),
令h(x)=mx2-x+m,要使g(x)存在两个极值点x1,x2,则方程mx2-x+m=0有两个不相等的正数根x1,x2.
故只需满足解得0<m<.
所以m的取值范围为.
[通法在握]
1.利用导数研究函数极值问题的一般流程
2.已知函数极值点或极值求参数的2个要领
(1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
(2)验证:因为导数值等于零不是此点为极值点的充要条件,所以利用待定系数法求解后必须验证根的合理性.
[演练冲关]
1.(2018·浙江十二校联考)如图,已知直线y=kx+m与曲线y=f(x)相切于两点,则F(x)=f(x)-kx有( )
A.1个极大值点,2个极小值点
B.2个极大值点,1个极小值点
C.3个极大值点,无极小值点
D.3个极小值点,无极大值点
解析:选A F′(x)=f′(x)-k,如图所示,从而可知F′(x)共有三个零点x1,x2,x3,由图可知,F(x)在(-∞,x1)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增,(x2,x3)上单调递减,(x3,+∞)上单调递增,∴x1,x3为极小值点,x2为极大值点,即F(x)有1个极大值点,2个极小值点,故选A.
2.设函数f(x)=-kln x,k>0,求f(x)的单调区间和极值.
解:由f(x)=-kln x(k>0),
得x>0且f′(x)=x-=.
由f′(x)=0,解得x=(负值舍去).
f(x)与f′(x)在区间(0,+∞)上的情况如下:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
所以,f(x)的单调递减区间是(0,),
单调递增区间是(,+∞).
f(x)在x=处取得极小值f()=,无极大值.
3.(2018·余杭地区部分学校高三测试)已知函数f(x)=x3+ax2+bx(a,b∈R).若函数f(x)在(0,2)上存在两个极值点,求3a+b的取值范围.
解:法一:f′(x)=x2+ax+b.
由已知可得f′(x)在(0,2)上存在两个不同的零点,
则即
作出满足条件的可行域如图中阴影部分(不包括边界)所示,
令z=3a+b,由图可知-8<z<0,
故3a+b的取值范围为(-8,0).
法二:f′(x)=x2+ax+b.
由已知可得f′(x)在(0,2)上存在两个不同的零点,
设f′(x)=x2+ax+b=(x-x1)(x-x2),
其中x1,x2∈(0,2)且x1≠x2.
则3a+b=f′(3)-9=(3-x1)(3-x2)-9∈(-8,0),
即3a+b的取值范围为(-8,0).
[典例引领]
已知函数f(x)=ln x+ax2+bx(其中a,b为常数且a≠0)在x=1处取得极值.
(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)在(0,e]上的最大值为1,求a的值.
解:(1)因为f(x)=ln x+ax2+bx,所以f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=+2ax+b,
因为函数f(x)=ln x+ax2+bx在x=1处取得极值,
所以f′(1)=1+2a+b=0,
又a=1,所以b=-3,则f′(x)=,
令f′(x)=0,得x1=,x2=1.
当x变化时,f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:
x
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
所以f(x)的单调递增区间为,(1,+∞),单调递减区间为.
(2)由(1)知f′(x)=
=(x>0),
令f′(x)=0,得x1=1,x2=,
因为f(x)在x=1处取得极值,所以x2=≠x1=1.
①当a<0,即<0时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减,
所以f(x)在(0,e]上的最大值为f(1),令f(1)=1,
解得a=-2.
②当a>0,即x2=>0时,
若<1,f(x)在,[1,e]上单调递增,在上单调递减,所以最大值可能在x=或x=e处取得,而f=ln+a2-(2a+1)·=ln--1<0,
令f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1,解得a=.
若1<<e,f(x)在(0,1),上单调递增,
在上单调递减,
所以最大值可能在x=1或x=e处取得,
而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,
令f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1,
解得a=,与1<x2=<e矛盾.
若x2=≥e,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e]上单调递减,所以最大值可能在x=1处取得,而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,矛盾.
综上所述,a=或a=-2.
[由题悟法]
求函数f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的3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.
[即时应用]
已知函数f(x)=-1.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设m>0,求函数f(x)在区间[m,2m]上的最大值.
解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=, 由得 0<x<e;由得x>e.
所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,+∞).
(2)①当即0<m≤时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递增,
所以f(x)max=f(2m)=-1;
②当m<e<2m,即<m<e时,函数f(x)在区间(m,e)上单调递增,在(e,2m)上单调递减,
所以f(x)max=f(e)=-1=-1;
③当m≥e时,函数f(x)在区间[m,2m]上单调递减,
所以f(x)max=f(m)=-1.
综上所述,当0<m≤时,f(x)max=-1;
当<m<e时,f(x)max=-1;
当m≥e时,f(x)max=-1.
[典例引领]
(2019·金华调研)已知函数f(x)=ln x-ax2+x,a∈R.
(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程;
(2)讨论f(x)的单调性;
(3)若f(x)有两个零点,求a的取值范围.
解:(1)当a=0时,f(x)=ln x+x,f(e)=e+1,f′(x)=+1,f′(e)=1+,∴曲线y=f(x)在点(e,f(e))处的切线方程为y-(e+1)=(x-e),即y=x.
(2)f′(x)=(x>0),
①当a≤0时,显然f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a>0时,令f′(x)==0,则-2ax2+x+1=0,易知Δ>0恒成立.
设方程的两根分别为x1,x2(x1<x2),则x1x2=-<0,∴x1<0<x2,
∴f′(x)==(x>0).
由f′(x)>0得x∈(0,x2),由f′(x)<0得x∈(x2,+∞),其中x2=,
∴函数f(x)在上单调递增,在上单调递减.
(3)函数f(x)有两个零点,等价于方程a=有两解.
令g(x)=(x>0),则g′(x)=.
由g′(x)=>0,得2ln x+x<1,解得0<x<1,
∴g(x)在(0,1)单调递增,在(1,+∞)单调递减,
又∵当x≥1时,g(x)>0,当x→0时,g(x)→-∞,当x→+∞时,g(x)→0,
∴作出函数g(x)的大致图象如图,结合函数值的变化趋势猜想:当a∈(0,1)时符合题意.
下面给出证明:
当a≥1时,a≥g(x)max,方程至多一解,不符合题意;
当a≤0时,方程至多一解,不符合题意;
当a∈(0,1)时,g<0,∴g-a<0,
g=<=a,
∴g-a<0.
∴方程在与上各有一个根,
∴若f(x)有两个零点,a的取值范围为(0,1).
[由题悟法]
利用导数研究函数零点、方程根的步骤
(1)求导,确定单调区间,求极值点;
(2)画出草图;
(3)数形结合,挖掘隐含条件,确定参数取值范围等.
[即时应用]
若方程(2x-m)ln x+x=0在(1,e]上有两个不等实根,求实数m的取值范围.
解:将方程(2x-m)ln x+x=0两边同除以ln x得(2x-m)+=0,
整理得+2x=m,
即函数g(x)=+2x的图象与函数y=m的图象在(1,e]上有两个不同的交点.
又g′(x)=,
令g′(x)=0,则2ln2x+ln x-1=0,
解得ln x=或ln x=-1(舍去),即x=e,
当1<x<e时,g′(x)<0,
即g(x)在上单调递减;
当e<x≤e时,g′(x)>0,
即g(x)在上单调递增.
又g=4e,g(e)=3e,当x→1时,→+∞,
∴4e<m≤3e,
故实数m的取值范围为.
[典例引领]
(2019·杭州模拟)已知函数f(x)=1-,g(x)=+-bx(e为自然对数的底数),若曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直.
(1)求a,b的值;
(2)求证:当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
解:(1)因为f(x)=1-,
所以f′(x)=,f′(1)=-1.
因为g(x)=+-bx,所以g′(x)=---b.
因为曲线y=f(x)与曲线y=g(x)的一个公共点是A(1,1),且在点A处的切线互相垂直,
所以g(1)=1,且f′(1)·g′(1)=-1,
即g(1)=a+1-b=1,g′(1)=-a-1-b=1,
解得a=-1,b=-1.
(2)证明:由(1)知,g(x)=-++x,
则f(x)+g(x)≥⇔1---+x≥0.
令h(x)=1---+x(x≥1),
则h′(x)=-+++1=++1.
因为x≥1,所以h′(x)=++1>0,
所以h(x)在[1,+∞)上单调递增,所以h(x)≥h(1)=0,
即1---+x≥0,
所以当x≥1时,f(x)+g(x)≥.
[由题悟法]
1.利用导数解决不等式证明问题的策略
(1)证明f(x)>g(x)的一般方法是证明h(x)=f(x)-g(x)>0(利用单调性),特殊情况是证明f(x)min>g(x)max(最值方法),但后一种方法不具备普遍性.
(2)证明二元不等式的基本思想是化为一元不等式,一种方法为变换不等式使两个变元成为一个整体,另一种方法为转化后利用函数的单调性,如不等式f(x1)+g(x1)<f(x2)+g(x2)对x1<x2恒成立,即等价于函数h(x)=f(x)+g(x)为增函数.
2.利用导数解决不等式的恒成立问题的策略
首先要构造函数,利用导数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式,从而求出参数的取值范围.也可分离变量,构造函数,直接把问题转化为函数的最值问题.
[即时应用]
(2018·温州月考)设a∈R,函数f(x)=ax3++x+1,g(x)=ex(e是自然对数的底数).
(1)证明:存在一条定直线l与曲线C1:y=f(x)和C2:y=g(x)都相切;
(2)若f(x)≤g(x)对x∈R恒成立,求a的值.
解:(1)证明:函数f(x),g(x)的导数分别为
f′(x)=3ax2+x+1,g′(x)=ex,
注意到对任意a∈R,f(0)=g(0)=1,f′(0)=g′(0)=1,
故直线l:y=x+1与曲线C1:y=f(x)与C2:y=g(x)都相切.
(2)设函数F(x)=e-x,
则对任意x∈R,都有F(x)≤1.
因对任意a∈R,都有F(0)=1,故x=0为F(x)的极大值点,
F′(x)=e-x-e-x=x2e-x,
记h(x)=-ax+3a-,
则F′(x)=h(x),
注意到在x=0的附近,恒有x2e-x≥0,
故要使x=0为F(x)的极大值点,
必须h(0)=0(否则,若h(0)>0,则在x=0的附近,恒有h(x)>0,从而F′(x)≥0,于是x=0不是F(x)的极值点;同理,若h(0)<0,则x=0也不是F(x)的极值点),即3a-=0,从而a=.
又当a=时,F′(x)=-x3e-x,
则在(-∞,0)上,F′(x)>0,在(0,+∞)上,F′(x)<0,
于是F(x)在(-∞,0)上递增,在(0,+∞)上递减,
故F(x)max=F(0)=1.
综上所述,a=.
一抓基础,多练小题做到眼疾手快
1.(2019·金华质检)设函数f(x)=xex+1,则( )
A.x=1为f(x)的极大值点
B.x=1为f(x)的极小值点
C.x=-1为f(x)的极大值点
D.x=-1为f(x)的极小值点
解析:选D 由题意得,f′(x)=(x+1)ex,令f′(x)=0,得x=-1,当x∈(-∞,-1)时,f′(x)<0,当x∈(-1,+∞)时,f′(x)>0,则f(x)在(-∞,-1)上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增,所以x=-1为f(x)的极小值点,故选D.
2.函数f(x)=2x3+9x2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是( )
A.25,-2 B.50,14
C.50,-2 D.50,-14
解析:选C 因为f(x)=2x3+9x2-2,所以f′(x)=6x2+18x,当x∈[-4,-3)或x∈(0,2]时,f′ (x)>0,f(x)为增函数,当x∈(-3,0)时,f′(x)<0,f(x)为减函数,由f(-4)=14,f(-3)=25,f(0)=-2,f(2)=50,故函数f(x)=2x3+9x2-2在[-4,2]上的最大值和最小值分别是50,-2.
3.已知函数f(x)的定义域为(x1,x2),导函数f′(x)在(x1,x2)内的图象如图所示,则函数f(x)在(x1,x2)内极值点的个数为( )
A.2 B.3
C.4 D.5
解析:选A 由f′(x)的图象可知,其与x轴有4个交点,但是只有2个满足由正变负或由负变正的条件,所以f(x)在(x1,x2)内极值点的个数为2.
4.函数f(x)=-x3+12x+6,x∈的零点个数是________.
解析:f′(x)=-3x2+12,x∈.
当x∈时,f′(x)>0,
当x∈(2,3]时,f′(x)<0.
所以f(x)在上是增函数,在(2,3]上是减函数.
故f(x)极大值=f(2)=22.
由于f>0,f(3)>0,
所以有0个零点.
答案:0
5.已知定义域为(0,+∞)的函数f(x)的图象经过点(2,4),且f′(x)>1,则不等式f(2x-2)<2x的解集为________.
解析:令g(x)=f(x)-x,x∈(0,+∞),则g′(x)=f′(x)-1>0,所以g(x)=f(x)-x在(0,+∞)上单调递增,且g(2)=f(2)-2=2.由f(2x-2)<2x得f(2x-2)-(2x-2)<2,即g(2x-2)<g(2),所以解得1<x<2.
答案:(1,2)
二保高考,全练题型做到高考达标
1.已知函数f(x)=ln x+(a∈R)在区间[e-2,+∞)上有两个零点,则a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
解析:选A 令f(x)=ln x+=0,x∈[e-2,+∞),得-a=xln x.记H(x)=xln x,x∈[e-2,+∞),则H′(x)=1+ln x,由此可知H(x)在[e-2,e-1)上单调递减,在(e-1,+∞)上单调递增,且H(e-2)=-2e-2,H(e-1)=-e-1,当x→+∞时,H(x)→+∞,故当≤a<时,f(x)在[e-2,+∞)上有两个零点.
2.(2018·浙江瑞安中学月考)已知函数f(x)=x3+bx2+cx的图象如图所示,则x+x等于( )
A. B.
C. D.
解析:选C 由图象可知f(x)过点(1,0)与(2,0),x1,x2是函数f(x)的极值点,因此1+b+c=0,8+4b+2c=0,解得b=-3,c=2,所以f(x)=x3-3x2+2x,所以f′(x)=3x2-6x+2.x1,x2是方程f′(x)=3x2-6x+2=0的两根,因此x1+x2=2,x1x2=,所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=4-=.
3.已知函数f(x)(x∈R)为奇函数,当x∈(0,2]时,f(x)=ln x-m2x,当x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为3,则m的值为( )
A.1 B.2
C.e D.e2
解析:选C ∵f(x)在R上是奇函数,当x∈[-2,0)时,f(x)的最小值为3,∴f(x)在(0,2]上的最大值为-3.∵当x∈(0,2]时,f′(x)=-m2,令f′(x)=0,解得x=m-2.当x∈(0,m-2)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;当x∈(m-2,2]时,f′(x)<0,f(x)单调递减,故当x=m-2时,f(x)在(0,2]上取得最大值-3,即f(m-2)=ln m-2-m2·m-2=ln m-2-1=-3,解得m=e.
4.已知函数f(x)=1+x-+-+…+,g(x)=-1-x+-+-…-,设函数F(x)=f(x+3)g(x-4),且函数F(x)的所有零点均在[a,b](a,b∈Z)内,则b-a的最小值为( )
A.6 B.8
C.9 D.10
解析:选B 易知f′(x)=1-x+x2-x3+…+x2 018,f′(1)=1>0.当x>1时,f′(x)>0,当x<1时,f′(x)>0,因此f(x)是R上的增函数.∵f(0)=1>0,f(-1)=(1-1)+<0,∴函数f(x)在(-1,0)上有唯一零点,∴函数f(x+3)在(-4,-3)上有唯一零点.同理,g′(x)=-1+x-x2+…-x2 018=-f′(x),∴g′(1)=-1<0,当x>1时,g′(x)<0,当x<1时,g′(x)<0,因此g(x)是R上的减函数.∵g(0)=-1<0,g(-1)=(-1+1)+>0,∴函数g(x)在(-1,0)上有唯一零点,∴函数g(x-4)在(3,4)上有唯一零点,∵函数F(x)=f(x+3)g(x-4)的所有零点均在[a,b](a,b∈Z)内,∴(b-a)min=4-(-4)=8.
5.(2019·台州调研)若函数f(x)=2x+1-x2-2x-2,对于任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-1] B.(-∞,0]
C.(-∞,3] D.(-∞,4]
解析:选D f(x)=2x+1-x2-2x-2≤0,即2x+1≤x2+2x+2.设g(x)=2x+1,h(x)=x2+2x+2,当x≤-1时,0<g(x)≤1,h(x)=x2+2x+2≥1,所以当a≤-1时,满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立;当-1<x<4时,因为g(0)=h(0)=2,g(1)=4<h(1)=5,g(2)=8<h(2)=10,g(3)=16<h(3)=17,所以当-1<a≤4时,亦满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立;当x≥4时,易知f′(x)=2x+1·ln 2-2x-2,设F(x)=2x+1·ln 2-2x-2,则F′(x)=2x+1·(ln 2)2-2>0,所以F(x)=2x+1·ln 2-2x-2在[4,+∞)上是增函数,所以f′(x)≥f′(4)=32ln 2-10>0,所以函数f(x)=2x+1-x2-2x-2在[4,+∞)上是增函数,所以f(x)≥f(4)=32-16-8-2=6>0,即当a>4时,不满足对任意的x∈Z且x∈(-∞,a),f(x)≤0恒成立.综上,实数a的取值范围是(-∞,4].
6.函数f(x)=x2-ln x的最小值为________.
解析:易知函数f(x)=x2-ln x的定义域为(0,+∞),f′(x)=x-=,令f′(x)<0,得0<x<1,令f′(x)>0,得x>1,故函数f(x)=x2-ln x的最小值为f(1)=.
答案:
7.从边长为10 cm×16 cm的矩形纸板的四角截去四个相同的小正方形,做成一个无盖的盒子,则盒子容积的最大值为________cm3.
解析:设盒子容积为y cm3,盒子的高为x cm,
则x∈(0,5).则y=(10-2x)(16-2x)x=4x3-52x2+160x,∴y′=12x2-104x+160.
令y′=0,得x=2或(舍去),
∴ymax=6×12×2=144(cm3).
答案:144
8.(2018·绍兴八校联考)已知函数f(x)=ln x-ax2,若f(x)恰有两个不同的零点,则a的取值范围为________.
解析:函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=-2ax=.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增,则函数f(x)不可能有两个不同的零点.当a>0时,由 f′(x)=0,得x= ,当0<x< 时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;当x> 时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,所以f(x)的最大值为f =ln -a2=-ln 2a-.当x→0时,f(x)→-∞,当x→+∞时,f(x)→-∞,要使函数f(x)恰有两个不同的零点,只需满足-ln 2a->0,即ln 2a<-1,所以0<2a<,即0<a<,所以a的取值范围为.
答案:
9.(2018·杭州模拟)已知函数f(x)=,x∈[0,1].
(1)求f(x)的单调区间和值域;
(2)设a≥1,函数g(x)=x3-3a2x-2a,x∈[0,1],若对于任意x1∈[0,1],总存在x0∈[0,1],使得g(x0)=f(x1)成立,求a的取值范围.
解: (1)f′(x)==-.
令f′(x)=0,解得x=或x=(舍去).
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
0
1
f′(x)
-
0
+
f(x)
-
-4
-3
∴函数f(x)的单调递增区间是,单调递减区间是.
当x∈[0,1]时,f(x)的值域为[-4,-3].
(2)g′(x)=3(x2-a2).
∵a≥1,当x∈(0,1)时,g′(x)<3(1-a2)≤0,
因此当x∈(0,1)时,g(x)为减函数,
从而当x∈[0,1]时,有g(x)∈[g(1),g(0)].
又g(1)=1-2a-3a2,g(0)=-2a,
即当x∈[0,1]时,有g(x)∈[1-2a-3a2,-2a].对于任意x1∈[0,1],f(x1)∈[-4,-3],
存在x0∈[0,1]使得g(x0)=f(x1)成立,则[1-2a-3a2,-2a]⊇[-4,-3].
即
解①式得a≥1或a≤-;解②式得a≤.
又a≥1,故a的取值范围为.
10.(2018·绍兴一中质检)函数f(x)=aln x-bx2(x>0);
(1)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.
(2)当b=0时,若不等式f(x)≥m+x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立,求实数m的取值范围.
解:(1)①f′(x)=-2bx,
∵函数f(x)在x=1处与直线y=-相切,
∴解得
②f(x)=ln x-x2,f′(x)=-x=,
当≤x≤e时,令f′(x)>0得≤x<1;
令f′(x)<0,得1<x≤e,
∴f(x)在上单调递增,在[1,e]上单调递减,
∴f(x)max=f(1)=-.
(2)当b=0时,f(x)=aln x,
若不等式f(x)≥m+x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立,
则aln x≥m+x,即m≤aln x-x对所有的a∈,x∈(1,e2]都成立.
令h(a)=aln x-x,则h(a)为一次函数,m≤h(a)min.
∵x∈(1,e2],
∴ln x>0,∴h(a)在a∈上单调递增,
∴h(a)min=h(0)=-x,
∴m≤-x对所有的x∈(1,e2]都成立,
∵1<x≤e2,
∴-e2≤-x<-1,
∴m≤(-x)min=-e2.
故实数m的取值范围为(-∞,-e2].
三上台阶,自主选做志在冲刺名校
1.(2018·浙江名校联考)已知定义在(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函数f(x)的导函数为f′(x),且f(1)=0,当x<0时,f′(x)+>0,则f(-1)=________,使得f(x)>0成立的x的取值范围是________.
解析:∵f(x)为(-∞,0)∪(0,+∞)上的偶函数,∴f(-1)=f(1)=0.当x<0时,f′(x)+=>0,∴xf′(x)+f(x)<0,即(xf(x))′<0.令g(x)=xf(x),可知g(x)在(-∞,0)上单调递减,且g(-1)=-f(-1)=0.当x<-1时,xf(x)>0,∴f(x)<0;当-1<x<0时,xf(x)<0,∴f(x)>0.由对称性知,f(x)>0的解集为(-1,0)∪(0,1).
答案:0 (-1,0)∪(0,1)
2.(2019·浙江考前冲刺卷)已知f(x)=ex-ax2-2x,a∈R.
(1)证明:函数f(x)的图象恒过定点,并求定点的坐标;
(2)若f′(x)≥-ax-1恒成立,求a的值;
(3)在(2)成立的条件下,证明:f(x)存在唯一的极小值点x0,且-2<f(x0)<-.
解:(1)证明:要使参数a对函数值不产生影响,需x=0,
此时f(0)=e0-a×02-2×0=1,∴函数f(x)的图象恒过定点,该定点的坐标为(0,1).
(2)依题意得ex-2ax-2≥-ax-1恒成立,∴ex≥ax+1恒成立.
构造函数g(x)=ex-ax-1,
则g(x)=ex-ax-1的图象恒过点(0,0),g′(x)=ex-a.
①若a≤0,则g′(x)>0,∴g(x)在R上单调递增,
∴ex≥ax+1不能恒成立.
②若a>0,令g′(x)=0,得x=ln a.
∵当x∈(-∞,ln a)时,g′(x)<0,函数g(x)单调递减,
当x∈(ln a,+∞)时,g′(x)>0,函数g(x)单调递增,
∴函数g(x)在x=ln a处取得极小值,且g(ln a)=a-aln a-1.
∴要使ex-2ax-2≥-ax-1恒成立,只需a-aln a-1≥0.
设h(a)=a-aln a-1,则函数h(a)的图象恒过点(1,0),
h′(a)=1-ln a-1=-ln a,
当a∈(0,1)时,h′(a)>0,函数h(a)单调递增;
当a∈(1,+∞)时,h′(a)<0,函数h(a)单调递减.
∴函数h(a)在a=1处取得极大值0,
∴要使函数h(a)≥0恒成立,只需a=1.
综上,a的值为1.
(3)证明:由(2)知,f′(x)=ex-2x-2,
设m(x)=ex-2x-2,则m′(x)=ex-2,
当x>ln 2时,m′(x)>0,当x<ln 2时,m′(x)<0,
∴函数m(x)在(-∞,ln 2)上单调递减,在(ln 2,+∞)上单调递增,
∴函数m(x)在x=ln 2处取得极小值,且m(ln 2)=-2ln 2<0.
又m(-1)=>0,m(2)=e2-6>0,
∴m(x)有两个变号零点,∴f(x)存在唯一的极小值点x0,
∴f′(x0)=0,即ex0-2x0-2=0,
∴f(x0)=ex0-x-2x0=2-x.
∵m=e-2×-2=e-5<0,
∴x0∈,
∴函数f(x)的极小值f(x0)=2-x∈,
即-2<f(x0)<-.
命题点一 导数的运算及几何意义
1.(2018·全国卷Ⅰ)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为( )
A.y=-2x B.y=-x
C.y=2x D.y=x
解析:选D ∵f(x)=x3+(a-1)x2+ax,
∴f′(x)=3x2+2(a-1)x+a.
又∵f(x)为奇函数,∴f(-x)=-f(x)恒成立,
即-x3+(a-1)x2-ax=-x3-(a-1)x2-ax恒成立,
∴a=1,∴f′(x)=3x2+1,∴f′(0)=1,
∴曲线y=f(x)在点(0,0)处的切线方程为y=x.
2.(2018·全国卷Ⅱ)曲线y=2ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为________.
解析:∵y=2ln(x+1),∴y′=.令x=0,得y′=2,由切线的几何意义得切线斜率为2,又切线过点(0,0),∴切线方程为y=2x.
答案:y=2x
3.(2018·全国卷Ⅲ)曲线y=(ax+1)ex在点(0,1)处的切线的斜率为-2,则a=________.
解析:∵y′=(ax+a+1)ex,∴当x=0时,y′=a+1,
∴a+1=-2,解得a=-3.
答案:-3
命题点二 函数单调性、极值、最值
1.(2017·浙江高考)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( )
解析:选D 由f′(x)的图象知,f′(x)的图象有三个零点,故f(x)在这三个零点处取得极值,排除A、B;记导函数f′(x)的零点从左到右分别为x1,x2,x3,又在(-∞,x1)上f′(x)<0,在(x1,x2)上f′(x)>0,所以函数f(x)在(-∞,x1)上单调递减,排除C,故选D.
2.(2017·全国卷Ⅱ)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:选A 因为f(x)=(x2+ax-1)ex-1,
所以f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1
=[x2+(a+2)x+a-1]ex-1.
因为x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)ex-1的极值点,所以-2是x2+(a+2)x+a-1=0的根,
所以a=-1,f′(x)=(x2+x-2)ex-1=(x+2)(x-1)ex-1.
令f′(x)>0,解得x<-2或x>1,
令f′(x)<0,解得-2<x<1,
所以f(x)在(-∞,-2)上单调递增,在(-2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以当x=1时,f(x)取得极小值,且f(x)极小值=f(1)=-1.
3.(2013·浙江高考)已知e为自然对数的底数,设函数f(x)=(ex-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
解析:选C 当k=1时,f(x)=(ex-1)(x-1),0,1是函数f(x)的零点.当0<x<1时,f(x)=(ex-1)(x-1)<0,当x>1时,f(x)=(ex-1)(x-1)>0,1不会是极值点.当k=2时,f(x)=(ex-1)(x-1)2,零点还是0,1,但是当0<x<1,x>1时,f(x)>0,由极值的概念,知选C.
4.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=2sin x+sin 2x,则f(x)的最小值是________.
解析:f′(x)=2cos x+2cos 2x=2cos x+2(2cos2x-1)
=2(2cos2x+cos x-1)=2(2cos x-1)(cos x+1).
∵cos x+1≥0,
∴当cos x<时,f′(x)<0,f(x)单调递减;
当cos x>时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
∴当cos x=时,f(x)有最小值.
又f(x)=2sin x+sin 2x=2sin x(1+cos x),
∴当sin x=-时,f(x)有最小值,
即f(x)min=2××=-.
答案:-
5.(2018·江苏高考)若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-1,1]上的最大值与最小值的和为________.
解析:法一:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a)(x>0).
①当a≤0时,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增,
又f(0)=1,∴f(x)在(0,+∞)上无零点.
②当a>0时,由f′(x)>0,得x>;
由f′(x)<0,得0<x<,
∴f(x)在上单调递减,在上单调递增.
又f(x)在(0,+∞)内有且只有一个零点,
∴f=-+1=0,∴a=3.
此时f(x)=2x3-3x2+1,f′(x)=6x(x-1),
当x∈[-1,1]时,f(x)在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减.
又f(1)=0,f(-1)=-4,
∴f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3.
法二:令f(x)=2x3-ax2+1=0,
得a==2x+.
令g(x)=2x+,则g′(x)=2-.
由g′(x)<0,得0<x<1;由g′(x)>0,得x>1,
∴g(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
∵f(x)在(0,+∞)内有且只有一个零点,
∴a=g(1)=3,
此时f(x)=2x3-3x2+1,f′(x)=6x(x-1),
当x∈[-1,1]时,f(x)在[-1,0]上单调递增,在[0,1]上单调递减.
又f(1)=0,f(-1)=-4,
∴f(x)max+f(x)min=f(0)+f(-1)=1-4=-3.
答案:-3
6.(2018·北京高考)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
(2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
解:(1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
所以f′(1)=(1-a)e.
由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
此时f(1)=3e≠0.
所以a的值为1.
(2)由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex
=(ax-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.
7.(2018·全国卷Ⅲ)已知函数f(x)=(2+x+ax2)·ln(1+x)-2x.
(1)若a=0,证明:当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0;
(2)若x=0是f(x)的极大值点,求a.
解:(1)证明:当a=0时,f(x)=(2+x)ln(1+x)-2x,f′(x)=ln(1+x)-.
设函数g(x)=ln(1+x)-,
则g′(x)=.
当-1<x<0时,g′(x)<0;当x>0时,g′(x)>0,
故当x>-1时,g(x)≥g(0)=0,
且仅当x=0时,g(x)=0,
从而f′(x)≥0,当且仅当x=0时,f′(x)=0.
所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增.
又f(0)=0,
故当-1<x<0时,f(x)<0;当x>0时,f(x)>0.
(2)①若a≥0,由(1)知,
当x>0时,f(x)≥(2+x)ln(1+x)-2x>0=f(0),
这与x=0是f(x)的极大值点矛盾.
②若a<0,
设函数h(x)==ln(1+x)-.
由于当|x|<min时,2+x+ax2>0,
故h(x)与f(x)符号相同.
又h(0)=f(0)=0,
故x=0是f(x)的极大值点,
当且仅当x=0是h(x)的极大值点.
h′(x)=-
=.
若6a+1>0,则当0<x<-,
且|x|<min时,h′(x)>0,
故x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1<0,则a2x2+4ax+6a+1=0存在根x1<0,
故当x∈(x1,0),且|x|<min时,h′(x)<0,
所以x=0不是h(x)的极大值点.
若6a+1=0,则h′(x)=,
则当x∈(-1,0)时,h′(x)>0;
当x∈(0,1)时,h′(x)<0.
所以x=0是h(x)的极大值点,
从而x=0是f(x)的极大值点.
综上,a=-.
8.(2013·浙江高考)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:(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,
x
0
(0,1)
1
(1,a)
a
(a,2a)
2a
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
0
极大值3a-1
极小值a2
(3-a)
4a3
比较f(0)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得
g(a)=
当a<-1时,
x
0
(0,1)
1
(1,-2a)
-2a
f′(x)
-
0
+
f(x)
0
极小值3a-1
-28a3-24a2
得g(a)=3a-1.
综上所述,f(x)的闭区间[0,2|a|]上的最小值为
g(a)=
命题点三 导数的综合应用
1.(2013·浙江高考)设a,b∈R,若x≥0时恒有0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2,则ab=________.
解析:由于不等式0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2,即-x4+x3≤ax+b≤x3-2x2+1,记f(x)=x3-2x2+1,g(x)=-x4+x3,显然f(x)-g(x)=x4-2x2+1=(x2-1)2,所以当x≥0时,f(x)≥g(x),当且仅当x=1时取“=”,而f′(x)=3x2-4x,g′(x)=-4x3+3x2,f′(1)=g′(1)=-1,因此,当y=ax+b为f(x)与g(x)在x=1处有公切线时,才能使0≤x4-x3+ax+b≤(x2-1)2恒成立,此时a=f′(1)=-1,b=1(切点为(1,0)),所以ab=-1.
答案:-1
2.(2018·浙江高考)已知函数f(x)=-ln x.
(1)若f(x)在x=x1,x2(x1≠x2)处导数相等,证明:f(x1)+f(x2)>8-8ln 2;
(2)若a≤3-4ln 2,证明:对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.
证明:(1)函数f(x)的导函数为f′(x)=-.
由f′(x1)=f′(x2),得-=-.
因为x1≠x2,
所以+=.
由基本不等式得=+≥2.
因为x1≠x2,所以x1x2>256.
由题意得f(x1)+f(x2)=-ln x1+-ln x2=-ln(x1x2).
设g(x)=-ln x,则g′(x)=(-4),
当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如表所示:
x
(0,16)
16
(16,+∞)
g′(x)
-
0
+
g(x)
2-4ln 2
所以g(x)在[256,+∞)上单调递增,
故g(x1x2)>g(256)=8-8ln 2,
即f(x1)+f(x2)>8-8ln 2.
(2)令m=e-(|a|+k),n=2+1,
则f(m)-km-a>|a|+k-k-a≥0,
f(n)-kn-a<n≤n<0,
所以存在x0∈(m,n)使f(x0)=kx0+a,
所以对于任意的a∈R及k∈(0,+∞),直线y=kx+a与曲线y=f(x)有公共点.
由f(x)=kx+a得k=.
设h(x)=,
则h′(x)==,
其中g(x)=-ln x.
由(1)可知g(x)≥g(16),又a≤3-4ln 2,
故-g(x)-1+a≤-g(16)-1+a=-3+4ln 2+a≤0,
所以h′(x)≤0,即函数h(x)在(0,+∞)上单调递减,
因此方程f(x)-kx-a=0有唯一一个实根.
综上,当a≤3-4ln 2时,对于任意k>0,直线y=kx+a与曲线y=f(x)有唯一公共点.
3.(2017·浙江高考)已知函数f(x)=(x-)e-x.
(1)求f(x)的导函数;
(2)求f(x)在区间上的取值范围.
解:(1)因为(x-)′=1-,(e-x)′=-e-x,
所以f′(x)=e-x-(x-)e-x=.
(2)由f′(x)==0,
解得x=1或x=.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
1
f′(x)
-
0
+
0
-
f(x)
e
0
e
又f(x)=(-1)2e-x≥0,
所以f(x)在区间上的取值范围是.
4.(2014·浙江高考)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:(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)证明: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.
5.(2018·全国卷Ⅱ)已知函数f(x)=ex-ax2.
(1)若a=1,证明:当x≥0时,f(x)≥1;
(2)若f(x)在(0,+∞)只有一个零点,求a.
解:(1)证明:当a=1时,f(x)≥1等价于(x2+1)e-x-1≤0.
设函数g(x)=(x2+1)e-x-1,
则g′(x)=-(x2-2x+1)e-x=-(x-1)2e-x.
当x≠1时,g′(x)<0,
所以g(x)在(0,+∞)上单调递减.
而g(0)=0,故当x≥0时,g(x)≤0,即f(x)≥1.
(2)设函数h(x)=1-ax2e-x.
f(x)在(0,+∞)上只有一个零点等价于h(x)在(0,+∞)上只有一个零点.
(ⅰ)当a≤0时,h(x)>0,h(x)没有零点;
(ⅱ)当a>0时,h′(x)=ax(x-2)e-x.
当x∈(0,2)时,h′(x)<0;当x∈(2,+∞)时,h′(x)>0.
所以h(x)在(0,2)上单调递减,在(2,+∞)上单调递增.
故h(2)=1-是h(x)在(0,+∞)上的最小值.
①当h(2)>0,即a<时,h(x)在(0,+∞)上没有零点.
②当h(2)=0,即a=时,h(x)在(0,+∞)上只有一个零点.
③当h(2)<0,即a>时,因为h(0)=1,所以h(x)在(0,2)上有一个零点.
由(1)知,当x>0时,ex>x2,所以h(4a)=1-=1->1-=1->0,故h(x)在(2,4a)上有一个零点.因此h(x)在(0,+∞)上有两个零点.
综上,当f(x)在(0,+∞)上只有一个零点时,a=.
6.(2018·全国卷Ⅰ)已知函数f(x)=-x+aln x.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)若f(x)存在两个极值点x1,x2,
证明:<a-2.
解:(1)f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=--1+=-.
①若a≤2,则f′(x)≤0,
当且仅当a=2,x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递减.
②若a>2,令f′(x)=0,
得x=或x=.
当x∈∪时,
f′(x)<0;
当x∈时,f′(x)>0.
所以f(x)在,上单调递减,在上单调递增.
(2)证明:由(1)知,当且仅当a>2时,f(x)存在两个极值点.
由于f(x)的两个极值点x1,x2满足x2-ax+1=0,
所以x1x2=1,不妨设x1<x2,则x2>1.
由于=--1+a·
=-2+a·=-2+a·,
所以<a-2等价于-x2+2ln x2<0.
设函数g(x)=-x+2ln x,
由(1)知,g(x)在(0,+∞)上单调递减.
又g(1)=0,从而当x∈(1,+∞)时,g(x)<0.
所以-x2+2ln x2<0,即<a-2.
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