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    2020年高考数学理科一轮复习讲义:第2章函数、导数及其应用第11讲第2课时

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    2020年高考数学理科一轮复习讲义:第2章函数、导数及其应用第11讲第2课时

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    2课时 利用导数研究函数的极值、最值1.函数的极值与导数(1)函数的极小值与极小值点若函数f(x)在点xa处的函数值f(a)比它在点xa附近其他点的函数值都小f(a)0,而且在点xa附近的左侧f(x)<0,右侧f(x)>0,则点a叫做函数的极小值点,f(a)叫做函数的极小值.(2)函数的极大值与极大值点若函数f(x)在点xb处的函数值f(b)比它在点xb附近其他点的函数值都大f(b)0,而且在点xb 附近的左侧f(x)>0,右侧f(x)<0,则点b叫做函数的极大值点,f(b)叫做函数的极大值.2.函数的最值与导数(1)函数f(x)[ab]上有最值的条件如果在区间[ab]上函数yf(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.(2)yf(x)[ab]上的最大()值的步骤求函数yf(x)(ab)内的极值将函数yf(x)的各极值与端点处的函数值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.1.概念辨析(1)对可导函数f(x)f(x0)0x0为极值点的充要条件.(  )(2)函数的极大值一定大于其极小值.(  )(3)若函数f(x)在区间D上具有单调性,则f(x)在区间D上不存在极值.(  )(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.(  )答案 (1)× (2)× (3) (4)                    2.小题热身(1)设函数f(x)ln x,则(  )A.xf(x)的极大值点B.xf(x)的极小值点C.x2f(x)的极大值点D.x2f(x)的极小值点答案 D解析 f(x)ln xf(x)=-,当x>2时,f(x)>0,此时f(x)为增函数;当0<x<2时,f(x)<0,此时f(x)为减函数,据此知x2f(x)的极小值点.(2)函数y2x32x2在区间[1,2]上的最大值是________答案 8解析 y6x24x2x(3x2)y0解得x0x.f(1)=-4f(0)0f=-f(2)8最大值为8.(3)f(x)ax33x2无极值,则a的范围是________答案 [0,+)解析 f(x)3ax23a0时,f(x)>0f(x)R上单调递增,f(x)无极值.a<0时,由f(x)0,得x± .易知- 分别是f(x)的极小值点和极大值点.综上知a的范围是[0,+).   题型  用导数求解函数极值问题角度1 根据函数图象判断极值1.已知函数f(x)的定义域为(ab),导函数f(x)(ab)上的图象如图所示,则函数f(x)(ab)上的极大值点的个数为(  )A.1  B2  C3  D4答案 B解析 极大值点处导数值为0,且两侧导数符号左正右负,观察导函数f(x)(ab)上的图象可知,f(x)(ab)上的极大值点有2.角度2 求函数的极值2.(2017·全国卷)x=-2是函数f(x)(x2ax1)ex1的极值点,则f(x)的极小值为(  )A.1   B.-2e3C.5e3   D1答案 A解析 函数f(x)(x2ax1)ex1f(x)(2xa)ex1(x2ax1)·ex1ex1·[x2(a2)xa1]x=-2是函数f(x)的极值点得f(2)e3·(42a4a1)(a1)e30所以a=-1.所以f(x)(x2x1)ex1f(x)ex1·(x2x2)ex1>0恒成立,得x=-2x1时,f(x)0x<2时,f(x)>0;-2<x<1时,f(x)<0x>1时,f(x)>0.所以x1是函数f(x)的极小值点.所以函数f(x)的极小值为f(1)=-1.故选A.角度3 根据极值求参数3.(2018·北京高考)设函数f(x)[ax2(4a1)x4a3]ex.(1)若曲线yf(x)在点(1f(1))处的切线方程与x轴平行,求a(2)f(x)x2处取得极小值,求a的取值范围.解 (1)因为f(x)[ax2(4a1)x4a3]ex所以f(x)[2ax(4a1)]ex[ax2(4a1)x4a3]ex[ax2(2a1)x2]exf(1)(1a)e.由题设知f(1)0,即(1a)e0,解得a1.此时f(1)3e0,所以a的值为1.(2)解法一:由(1)f(x)[ax2(2a1)x2]ex(ax1)(x2)ex.a>,则当x时,f(x)<0;当x(2,+)时,f(x)>0.所以f(x)x2处取得极小值.若a,则当x(0,2)时,x2<0ax1x1<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.解法二:a0时,令f(x)0,得x2x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下:x2时,f(x)取得极大值,不符合题意.a<0时,令f(x)0,得x1x22x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下:x2时,f(x)取得极大值,不符合题意.a>0时,<2,即a>x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下:x2时,f(x)取得极小值,符合题意.2,即af(x)0f(x)单调递增,f(x)无极值,不符合题意.>2,即0<a<x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下:x2时,f(x)取得极大值,不符合题意.综上所述,a.  1.熟记运用导数解决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: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.1.函数f(x)x25x2ex的极值点所在的区间为(  )A(0,1)  B(1,0)C(1,2)   D(2,-1)答案 A解析 f(x)2x52ex为增函数,f(0)=-3<0f(1)2e3>0f(x)2x52ex的零点在区间(0,1)上,f(x)x25x2ex的极值点在区间(0,1)上.2.若函数f(x)x32cx2x有极值点,则实数c的取值范围为(  )A.B.C.D.答案 D解析 若函数f(x)x32cx2x有极值点,则f(x)3x24cx10有根,故Δ(4c)212>0,从而c>c<.故实数c的取值范围为.3.函数f(x)的极小值为________答案 解析 f(x).f(x)<0,得x<2x>1.f(x)>0,得-2<x<1.f(x)(,-2)(1,+)上是减函数,在(2,1)上是增函数,f(x)极小值f(2)=-.题型  用导数求函数的最值1.已知函数f(x)x3ax2b(ab为实数,且a>1)在区间[1,1]上的最大值为1,最小值为-1,则a________b________.答案  1解析 因为f(x)3x23ax3x(xa)f(x)0,解得x0xa.因为a>1,所以当x变化时,f(x)f(x)的变化情况如下表:由题意得b1.f(1)=-f(1)2f(1)<f(1)所以-=-1,所以a.2(2019·汉中模拟)已知函数f(x)ln xmx(mR)(1)若函数yf(x)的图象过点P(1,-1),求曲线yf(x)在点P处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间[1e]上的最大值.解 (1)因为点P(1,-1)在曲线yf(x)上,所以-m=-1,解得m1.因为f(x)1,所以f(1)0所以切线的方程为y=-1.(2)f(x)m.a.当m0时,由x[1e],得f(x)>0,所以函数f(x)[1e]上单调递增,则f(x)maxf(e)1meb.当e,即0<m时,由x[1e],得f(x)>0,所以函数f(x)[1e]上单调递增,f(x)maxf(e)1mec.当1<<e,即<m<1时,函数f(x)上单调递增,在上单调递减,则f(x)maxf=-ln m1d.当0<1,即m1时,由x[1e],得f(x)0所以函数f(x)[1e]上单调递减,f(x)maxf(1)=-m.综上,当m时,f(x)max1me<m<1时,f(x)max=-ln m1m1时,f(x)max=-m.条件探究 把举例说明2中函数f(x)改为f(x)xln xa(x1),其中aR,求f(x)在区间[1e]上的最小值.解 f(x)xln xa(x1),则f(x)ln x1af(x)0,得xea1.所以在区间(0ea1)上,f(x)为减函数,在区间(ea1,+)上,f(x)为增函数.ea11,即a1时,在区间[1e]上,f(x)为增函数,所以f(x)的最小值为f(1)0.1<ea1<e,即1<a<2时,f(x)的最小值为f(ea1)aea1.ea1e,即a2时,在区间[1e]上,f(x)为减函数,所以f(x)的最小值为f(e)aeae.综上,当a1时,f(x)的最小值为01<a<2时,f(x)的最小值为aea1a2时,f(x)的最小值为aeae.求函数f(x)[ab]上的最大值和最小值的步骤(1)求函数在(ab)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.1若函数f(x)(2a)上有最小值,则a的取值范围为(  )A(1,+)   B[1,+)C(0,+)   D[0,+)答案 A解析 f(x)f(x)>0,解得x>1f(x)<0,解得x<1f(x)(2,-1)上单调递减,在(1,+)上单调递增,f(x)(2a)有最小值,则a>1.2(2018·北京石景山区模拟)已知f(x)exax2,曲线yf(x)(1f(1))处的切线方程为ybx1.(1)ab的值;(2)f(x)[0,1]上的最大值;(3)xR时,判断yf(x)ybx1交点的个数.(只需写出结论,不要求证明)解 (1)f(x)exax2的导数为f(x)ex2ax由已知可得f(1)e2abf(1)eab1解得a1be2.(2)g(x)f(x)ex2x.g(x)ex2故当0x<ln 2时,g(x)<0g(x)[0ln 2)单调递减;ln 2<x1时,g(x)>0g(x)(ln 2,1]单调递增;所以g(x)ming(ln 2)22ln 2>0,故f(x)[0,1]单调递增,所以f(x)maxf(1)e1.(3)xR时,yf(x)ybx1有两个交点.题型  函数极值和最值的综合问题1.已知函数f(x)=-x3ax24x2处取得极值,若m[1,1],则f(m)的最小值为________答案 4解析 f(x)=-3x22ax因为函数f(x)x2处取得极值,所以f(2)=-124a0a3所以f(x)=-3x26x.m[1,1]时,f(m)=-m33m24f(m)=-3m26mf(m)0m0m2(舍去)m(1,0)时,f(m)<0f(m)单调递减;m(0,1)时,f(m)>0f(m)单调递增,所以f(m)minf(0)=-4.2(2018·银川一中模拟)已知函数f(x)ln xax2(a2)x.(1)f(x)x1处取得极值,求a的值;(2)求函数yf(x)[a2a]上的最大值.解 (1)f(x)ln xax2(a2)x函数的定义域为(0,+)f(x)2ax(a2).f(x)x1处取得极值,即f(1)=-(21)(a1)0a=-1.a=-1时,在f(x)<0,在(1,+)f(x)>0x1是函数yf(x)的极小值点.a=-1.(2)a2<a0<a<1.f(x)2ax(a2).x(0,+)ax1>0f(x)上单调递增;在上单调递减,0<a时,f(x)[a2a]单调递增,f(x)maxf(a)ln aa3a22a<a<时,f(x)单调递增,在单调递减,f(x)maxf=-ln 21ln 2a2,即a<1时,f(x)[a2a]单调递减,f(x)maxf(a2)2ln aa5a32a2.综上所述,当0<a时,函数yf(x)[a2a]上的最大值是ln aa3a22a<a<时,函数yf(x)[a2a]上的最大值是1ln 2a<1时,函数yf(x)[a2a]上的最大值是2ln aa5a32a2. 解决函数极值、最值问题的策略(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)函数在给定闭区间上存在极值,一般要将极值与端点值进行比较才能确定最值.(3)求函数在无穷区间(或开区间)上的最值,不仅要研究其极值情况,还要研究其单调性,并通过单调性和极值情况,画出函数的大致图象,然后借助图象观察得到函数的最值.1已知函数f(x)cosxaln xx处取得极值,则函数f(x)在区间上的最小值为(  )Af(1)  Bf  Cf  D.不存在答案 C解析 f(x)cosxaln xf(x)=-sinxf(x)x处取得极值,f=-0,解得a所以f(x)cosxln xf(x)=-sinx因为f0f(x)上为减函数,所以在x上,f(x)<0,所以f(x)上单调递减,所以f(x)minf.故选C.2(2019·珠海调研)已知函数f(x)(a>0)的导函数yf(x)的两个零点为-30.(1)f(x)的单调区间;(2)f(x)的极小值为-e3,求f(x)在区间[5,+)上的最大值.解 (1)f(x).g(x)=-ax2(2ab)xbc因为ex>0,所以yf(x)的零点就是g(x)=-ax2(2ab)xbc的零点且f(x)g(x)符号相同.又因为a>0,所以当-3<x<0时,g(x)>0,即f(x)>0x<3x>0时,g(x)<0,即f(x)<0所以f(x)的单调递增区间是(3,0)单调递减区间是(,-3)(0,+)(2)(1)知,x=-3f(x)的极小值点,所以有解得a1b5c5,所以f(x).因为f(x)的单调递增区间是(3,0)单调递减区间是(,-3)(0,+)所以f(0)5为函数f(x)的极大值,f(x)在区间[5,+)上的最大值取f(5)f(0)中的最大者,而f(5)5e5>5f(0)所以函数f(x)在区间[5,+)上的最大值是5e5.  易错防范 解答函数极值、最值问题时的两个失分点(1)忽视分类讨论,考虑问题不全面导致丢分.(2)忽视比较大小,导致最值点判断出错.例如,f(x)(1,3)上单调递增,在(3,4)上单调递减,则f(x)[1,4]上的最小值为f(1)f(4)中较小的值,此时通常要比较大小.[典例] 已知函数f(x)ln xax2bx(其中ab为常数且a0)x1处取得极值.若f(x)(0e]上的最大值为1,求a的值.解 因为f(x)ln xax2bx所以f(x)2axb.因为函数f(x)ln xax2bxx1处取得极值,所以f(1)12ab0,即b=-2a1.所以f(x)ln xax2(2a1)xf(x)f(x)0,得x11x2.因为f(x)x1处取得极值,所以1,即a.(1)a<0,即<0时,f(x)(0,1)上单调递增,在(1e]上单调递减,所以f(x)在区间(0e]上的最大值为f(1)f(1)1,解得a=-2.(2)a>0,即x2>0时,0<<1,即a>,则f(x)上单调递增,在上单调递减,在(1e]上单调递增,所以f(x)的最大值可能在xxe处取得,而fln a2(2a1)ln 1<0所以f(e)ln eae2(2a1)e1,解得a.1<<e,即<a<,则f(x)(0,1)上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,所以f(x)的最大值可能在x1xe处取得.f(1)ln 1a(2a1)<0所以f(e)ln eae2(2a1)e1解得a,与1<<e矛盾.e,则f(x)在区间(0,1)上单调递增,在(1e)上单调递减,所以f(x)的最大值在x1处取得,而f(1)ln 1a(2a1)<0,不成立.综上所述,aa=-2.  

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