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    第二篇专题六第1课时导数与函数的单调性、极值、最值问题 2022版高考数学复习讲义

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      第二篇 专题六1课时 导数与函数的单调性、极值、最值问题利用导数研究函数的单调性【典例1设函数f(x)g(x)a(x21)ln x(aRe为自然对数的底数).(1)证明:当x>1时,f(x)>0(2)讨论g(x)的单调性.【解析】(1)f(x)s(x)ex1x,则s′(x)ex11x>1时,s′(x)>0所以s(x)(1,+∞)上单调递增,s(1)0,所以s(x)>0,从而当x>1时,f(x)>0.(2)g′(x)2ax(x>0)a≤0时,g′(x)<0g(x)(0,+∞)上单调递减,a>0时,由g′(x)0x.x时,g′(x)<0g(x)单调递减,x时,g′(x)>0g(x)单调递增.利用导数研究函数的单调性(1)导数与函数单调性的关系.f′(x)>0f(x)单调递增的充分不必要条件,如函数f(x)x3(,+∞)上单调递增,但f′(x)≥0.f′(x)≥0f(x)单调递增的必要不充分条件,如果函数在某个区间内恒有f′(x)0时,则f(x)为常数函数.(2)利用导数研究函数单调性的方法.若求单调区间(或证明单调性),只要在函数定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0f′(x)<0.若已知函数的单调性,则转化为不等式f′(x)≥0f′(x)≤0在单调区间上恒成立问题来求解. 已知函数f(x).(1)a1时,求曲线yf(x)(0f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)的单调区间.【解析】(1)a1时,f(x)f′(x).f(0)=-1f′(0)=-2.所以曲线yf(x)(0f(0))处的切线方程为y(1)=-2(x0),即y=-2x1.(2)由函数f(x),得f′(x).a0时,f′(x)<0因为函数f(x)的定义域为(1)(1,+∞)所以f(x)的单调递减区间为(1)(1,+∞),无单调递增区间.a≠0时,令f′(x)0,即ax(a1)0解得x.a>0时,x>1所以xf′(x)f(x)变化情况如表:x(1)f′(x)0f(x)极小值所以f(x)的单调递减区间为(1),单调递增区间为.a<0时,x<1所以xf′(x)f(x)变化情况如表:x(1,+∞)f′(x)0f(x)极大值所以f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为(1,+∞).【加练备选】 已知函数h(x)axx ln a,其中a>0a≠1.求函数的单调区间.【解析】h(x)axx ln a,有h′(x)(ax1)ln ah′(x)0,解得x0.0<a<1,则ln a<0.x(0)时,ax>a01,即ax1>0所以h′(x)(ax1)ln a<0,函数h(x)单调递减;x(0,+∞)时,ax<a01,即ax1<0所以h′(x)(ax1)ln a>0,函数h(x)单调递增.a>1时,则ln a>0.x(0)时,ax<a01,即ax1<0所以h′(x)(ax1)ln a<0,函数h(x)单调递减;x(0,+∞)时,ax>a01,即ax1>0所以h′(x)(ax1)ln a>0,函数h(x)单调递增.综上,函数的单调递增区间为(0,+∞),递减区间为(0). 利用导数研究函数的极值与最值【典例2已知函数f(x)x36ln x(kR)f′(x)f(x)的导函数.(1)求曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程;(2)求函数g(x)f(x)f′(x)的单调区间和极值.【解析】(1)f(x)x36ln xf′(x)3x2.可得f(1)1f′(1)9,所以曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程为y19(x1),即y9x8.(2)依题意,g(x)x33x26ln xx(0,+∞).从而可得g′(x)3x26x整理可得:g′(x)g′(x)0,解得x1.x变化时,g′(x)g(x)的变化情况如表: x(01)1(1,+∞)g′(x)0g(x)极小值所以函数g(x)的单调递减区间为(01),单调递增区间为(1,+∞)g(x)的极小值为g(1)1,无极大值. 若将f(x)x36ln x改为f(x)x3k ln x(kR)”,试讨论f(x)的有无极值情况.【解析】因为f(x)x3k ln xx0f′(x)3x2.k≥0时,f′(x)0f(x)(0,+∞)上单调递增,所以f(x)不存在极值;k0时,令f′(x)3x20解得x因此当x时,f′(x)<0f(x)上单调递减;x时,f′(x)>0f(x)(,+∞)上单调递增.因此,f(x)有极小值,没有极大值.利用导数研究函数的极值、最值(1)若在x0附近左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则f(x0)为函数f(x)的极大值;若在x0附近左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则f(x0)为函数f(x)的极小值.(2)设函数yf(x)[ab]上连续,在(ab)内可导,则f(x)[ab]上必有最大值和最小值且在极值点或端点处取得.易错提醒:若函数的导数存在,某点的导数等于零是函数在该点取得极值的必要不充分条件. 已知f(x)(ln x)22xaex.(1)a0时,求函数f(x)的导函数f′(x)的最大值;(2)f(x)有两个极值点,求实数a的取值范围.【解析】(1)a0时,f′(x)2g(x)f′(x)2g′(x),令g′(x)0,得xe,在(0e)上,g′(x)0g(x)单调递增;(e,+∞)上,g′(x)0g(x)单调递减,所以f′(x)maxg(x)maxf′(e)2.(2)f′(x)2aexf(x)有两个极值点,等价于f′(x)有两个变号的零点,即a有两个实数根,令函数h(x).问题转化为函数h(x)与直线ya有两个不同的交点,h′(x),在(01)上,h′(x)0h(x)单调递增,(1,+∞)上,h′(x)0h(x)单调递减,所以h(x)maxh(1)又因为当x→0时,h(x)→;当x时,h(x)→0,所以实数a的取值范围为.与函数最值有关的参数问题【典例3(2021·全国乙卷)设函数f(x)ln (ax),已知x0是函数yxf(x)的极值点.(1)a(2)设函数g(x).证明:g(x)<1.【思维点拨】(1)抓住极值点为0即可求解得出参数a的值(2)可将<1转化为证明xln (1x)>x ln (1x),在x(01)x(0)上恒成立,结合导数或换元法即可求解【规范解答】(1)(xf(x))′xf(x)xf′(x)f(x)xf′(x)x0时,(xf(x))′f(0)ln a0,所以a1.    2(2)f(x)ln (1x),得x<140<x<1时,f(x)ln (1x)<0xf(x)<0   6x<0时,f(x)ln (1x)>0xf(x)<0.故要证g(x)<1需证xf(x)>xf(x)xln (1x)x ln (1x)>0.              81xt(t>0t≠1)x1t即证1tln t(1t)ln t>0.f(t)1tln t(1t)ln t,则f′(t)=-1=-1ln tln t,所以f(t)(01)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,11f(t)>f(1)0得证.所以原式得证.12易错点忽略函数的定义域 ,忘记讨论x(01)x(0)障碍如何将要证<1转化为证明xln (1x)>x ln (1x)学科素养逻辑推理、数学运算评分细则(1)求导正确,得出a1各得1分;(2)得出x的范围得2分当x(01)时,将<1转化为xln (1x)>x ln (1x)2分;当x(0)时,将<1转化为xln (1x)>x ln (1x)2分;换元得1分,求导判断单调性正确得2分,得出结论得1 已知函数f(x)ln xa1(aR).(1)讨论函数f(x)的单调性;(2)f(x)0(1,+∞)上恒成立,求整数a的最大值.【解析】(1)函数f(x)的定义域是(0,+∞)因为f(x)ln xa1(aR)所以f′(x)a≤0时,f′(x)0x(0,+∞)恒成立,a0时,由f′(x)0xa,由f′(x)00xa综上,当a≤0时,f(x)(0,+∞)上单调递增,当a0时,f(x)(0a)上单调递减,在(a,+∞)上单调递增;(2)f(x)0ln xa10ln x1ax(1,+∞)恒成立,g(x),则g′(x)h(x)xln x2,则h′(x)1因为x1,所以h′(x)0所以h(x)(1,+∞)上单调递增,因为h(3)1ln 30h(4)2ln 40x0(34)满足x0ln x0201xx0时,h(x)0g′(x)0,当xx0时,h(x)0g′(x)0,故g(x)(1x0)单调递减,在(x0,+∞)单调递增,故g(x)ming(x0)x0,故ax0因为3x04aZa的最大值是3.   

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