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    2022届高三统考数学(文科)人教版一轮复习学案:3.2.1 利用导数研究函数的单调性
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    2022届高三统考数学(文科)人教版一轮复习学案:3.2.1 利用导数研究函数的单调性

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    这是一份2022届高三统考数学(文科)人教版一轮复习学案:3.2.1 利用导数研究函数的单调性,共5页。


    eq \x(考点一) 不含参数的单调性[自主练透型]
    1.函数f(x)=x2-2ln x的单调递减区间是( )
    A.(0,1) B.(1,+∞)
    C.(-∞,1) D.(-1,1)
    2.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是( )
    A.(-∞,2) B.(0,3)
    C.(1,4) D.(2,+∞)
    3.[2021·宁夏银川模拟]若幂函数f(x)的图象过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),\f(1,2))),则函数g(x)=exf(x)的单调递减区间为________.
    4.已知定义在区间(-π,π)上的函数f(x)=xsin x+cs x,则f(x)的单调递增区间是________.
    悟·技法
    利用导数求函数的单调区间的方法
    (1)当导函数不等式可解时,解不等式f′(x)>0或f′(x)<0求出单调区间.
    (2)当方程f′(x)=0可解时,解出方程的实根,按实根把函数的定义域划分区间,确定各区间f′(x)的符号,从而确定单调区间.
    (3)若导函数的方程、不等式都不可解,根据f′(x)的结构特征,利用图象与性质确定f′(x)的符号,从而确定单调区间.
    考点二 含参数的单调性[互动讲练型]
    [例1] [2020·全国卷Ⅲ节选]已知函数f(x)=x3-kx+k2.讨论f(x)的单调性.
    悟·技法
    利用导数求函数的单调区间的方法
    (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.
    [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.
    [变式练]——(着眼于举一反三)
    1.[2019·全国卷Ⅲ节选]已知函数f(x)=2x3-ax2+2.讨论f(x)的单调性.
    考点三 已知函数的单调性求参数(范围)
    [分层深化型]
    考向一:存在单调区间求参数(范围)
    [例2] 设函数f(x)=eq \f(1,3)x3-eq \f(a,2)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.
    考向二:在区间上单调求参数范围
    [例3] 在[例2]第(3)问中,若改为g(x)在(-2,-1)内为减函数,如何解?
    考向三:在区间上不单调求参数范围
    [例4] 在[例2]第(3)问中,若g(x)在(-2,-1)上不单调,求a的取值范围?
    悟·技法
    已知函数单调性,求参数范围的两个方法
    (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来求解:即“若函数单调递增,则f′(x)≥0;若函数单调递减,则f′(x)≤0”.
    [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)≠0.应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.
    [变式练]——(着眼于举一反三)
    2.在[例2]第(3)问中,若g(x)的单调递减区间为(-2,-1),求a的值.
    3.已知函数f(x)=ln x,g(x)=eq \f(1,2)ax2+2x(a≠0).
    (1)若函数h(x)=f(x)-g(x)存在单调递减区间,求a的取值范围;
    (2)若函数h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上单调递减,求a的取值范围.
    第1课时 利用导数研究函数的单调性
    课堂考点突破
    考点一
    1.解析:∵f′(x)=2x-eq \f(2,x)=eq \f(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.
    答案:A
    2.解析:f′(x)=(x-3)′ex+(x-3)(ex)′=(x-2)ex,令f′(x)>0,解得x>2,故选D.
    答案:D
    3.解析:设幂函数f(x)=xα,因为图象过点eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2),\f(1,2))),所以eq \f(1,2)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(2),2)))α,即α=2,所以f(x)=x2,故g(x)=exx2,则g′(x)=exx2+2exx=ex(x2+2x),令g′(x)<0,得-2答案:(-2,0)
    4.解析:f′(x)=sin x+xcs x-sin x=xcs x.
    令f′(x)=xcs x>0(x∈(-π,π)),
    解得-π故函数f(x)的单调递增区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-π,-\f(π,2)))和eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2))).
    答案:eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-π,-\f(π,2)))和eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(π,2)))
    考点二
    例1 解析:f′(x)=3x2-k.
    当k=0时,f(x)=x3,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
    当k<0时,f′(x)=3x2-k>0,故f(x)在(-∞,+∞)单调递增.
    当k>0时,令f′(x)=0,得x=±eq \f(\r(3k),3).当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(\r(3k),3)))时,f′(x)>0;
    当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3k),3),\f(\r(3k),3)))时,f′(x)<0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3k),3),+∞))时,f′(x)>0.故f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(\r(3k),3))),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3k),3),+∞))单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3k),3),\f(\r(3k),3)))单调递减.
    变式练
    1.解析:f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).
    令f′(x)=0,得x=0或x=eq \f(a,3).
    若a>0,则当x∈(-∞,0)∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,3),+∞))时,f′(x)>0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(a,3)))时,f′(x)<0.故f(x)在(-∞,0),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,3),+∞))单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(a,3)))单调递减;
    若a=0,则f(x)在(-∞,+∞)单调递增;
    若a<0,则当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(a,3)))∪(0,+∞)时,f′(x)>0;当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,3),0))时,f′(x)<0.故f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(a,3))),(0,+∞)单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(a,3),0))单调递减.
    考点三
    例2 解析:(1)f′(x)=x2-ax+b,
    由题意得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f0=1,,f′0=0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(c=1,,b=0.))
    (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当且仅当x=eq \f(2,x)即x=-eq \r(2)时等号成立.
    所以满足要求的a的取值范围是(-∞,-2eq \r(2)).
    例3 解析:解法一:∵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,
    ∴eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(g′-2≤0,,g′-1≤0,))即eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(4+2a+2≤0,,1+a+2≤0,))
    解得a≤-3,
    即实数a的取值范围为(-∞,-3].
    解法二:∵g′(x)=x2-ax+2,
    由题意可得g′(x)≤0在(-2,-1)上恒成立,
    即a≤x+eq \f(2,x)在(-2,-1)上恒成立,
    又y=x+eq \f(2,x),x∈(-2,-1)的值域为(-3,-2eq \r(2)],
    ∴a≤-3,∴实数a的取值范围是(-∞,-3].
    例4 解析:由[例3]知g(x)在(-2,-1)上为减函数,a的范围是(-∞,-3],若g(x)在(-2,-1)上为增函数,可知a≥x+eq \f(2,x)在(-2,-1)上恒成立,又y=x+eq \f(2,x)的值域为(-3,-2eq \r(2)],
    ∴a的取值范围是[-2eq \r(2),+∞),
    ∴函数g(x)在(-2,-1)上单调时,a的取值范围是(-∞,-3]∪[-2eq \r(2),+∞),
    故g(x)在(-2,-1)上不单调,实数a的取值范围是(-3,-2eq \r(2)).
    变式练
    2.解析:∵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.解析:(1)h(x)=ln x-eq \f(1,2)ax2-2x,x∈(0,+∞),
    所以h′(x)=eq \f(1,x)-ax-2,由于h(x)在(0,+∞)上存在单调递减区间,
    所以当x∈(0,+∞)时,eq \f(1,x)-ax-2<0有解.
    即a>eq \f(1,x2)-eq \f(2,x)有解,
    设G(x)=eq \f(1,x2)-eq \f(2,x),
    所以只要a>G(x)min即可.
    而G(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-1))2-1,所以G(x)min=-1.
    所以a>-1,即a的取值范围是(-1,+∞).
    (2)由h(x)在[1,4]上单调递减得,
    当x∈[1,4]时,h′(x)=eq \f(1,x)-ax-2≤0恒成立,
    即a≥eq \f(1,x2)-eq \f(2,x)恒成立.
    所以a≥G(x)max,而G(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-1))2-1,
    因为x∈[1,4],所以eq \f(1,x)∈eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,4),1)),
    所以G(x)max=-eq \f(7,16)(此时x=4),
    所以a≥-eq \f(7,16),又因为a≠0
    所以a的取值范围是eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(7,16),0))∪(0,+∞).
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