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文档介绍
高考数学考点12导数与函数的极值与最值试题解读与变式
考点十二:导数与函数的极值与最值 【考纲要求】 (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(其中多项式函数一般不超过三次);会求闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项 式函数一般不超过三次). 【命题规律】 利用导数研究函数的极值与最值是高考的热点问题,近 2 年在高考中大批量的出现,常 常会考查利用导数研究含参函数的单调性,极值综合考查,有时出现在做题过程中. 预计 2018 年的高考将会在大题中考查利用导数研究函数的极值与最值,命题形式会更 加灵活、新颖. 【典型高考试题变式】 (一)函数的极值的意义 例 1.【2017 全国 2 卷(理)】若 2x 是函数 2 1`1 exf x x ax 的极值点,则 f x 的极小值为( ). A. 1 B. 32e C. 35e D.1 【答案】A 【方法技巧归纳】对于可导函数,导数为 0的点不一定是极值点.函数 )(xfy 在 0xx 处取极值的充要条件应为(1) 0)(' 0 xf ,(2)在 0xx 左右两侧的导数值的符号 相反.从解题的规范性和正确性角度出发,求类似问题最后都要进行检验. 【变式 1】【改编例题的问法,辨别极值与零点的不同】【2015 陕西卷理科】对二次函数 2( )f x ax bx c ( a为非零常数),四位同学分别给出下列结论,其中有且仅有一个结 论是错误的,则错误的结论是( ) A. 1 是 ( )f x 的零点 B.1 是 ( )f x 的极值点 C.3 是 ( )f x 的极值 D.点 (2,8) 在曲线 ( )y f x 上 【答案】A 【解析】若选项 A 错误时,选项 B、C、D 正确, 2f x ax b ,因为1是 f x 的极 值点,3是 f x 的极值,所以 1 0 1 3 f f ,即 2 0 3 a b a b c ,解得: 2 3 b a c a ,因为点 2,8 在曲线 y f x 上,所以 4 2 8a b c ,即 4 2 2 3 8a a a ,解得: 5a , 所 以 10b , 8c , 所 以 25 10 8f x x x , 因 为 21 5 1 10 1 8 23 0f ,所以 1 不是 f x 的零点,所以选项 A错误, 选项 B、C、D 正确,故选 A. 【变式 2】【改变例题的问法,通过极值问题求参数的范围】【2014 全国 2 卷理科】设函 数 3 sin xf x m .若存在 f x 的极值点 0x 满足 22 2 0 0x f x m ,则 m 的取值范 围是( ) A. , 6 6, B. , 4 4, C. , 2 2, D. , 1 1, 【答案】C (二)求函数的极值 例 2.【2017 全国 2 卷理】已知函数 2 lnf x ax ax x x ,且 0f x . (1)求 a; (2)证明: f x 存在唯一的极大值点 0x ,且 2 2 0e 2f x . 【答案】(1) 1a ;(2)答案见解析. 【解析】(1)因为 ln 0f x x ax a x , 0x ,所以 ln 0ax a x . 令 lng x ax a x ,则 1 0g , 1 1axg x a x x , 当 0a 时, 0g x , g x 单调递减,但 1 0g , 1x 时, 0g x ; 当 0a 时,令 0g x ,得 1x a . 当 10 x a 时, 0g x , g x 单调递减;当 1x a 时, 0g x , g x 单调递增. 若 0 1a ,则 g x 在 11 a , 上单递调递减, 1 1 0g g a ; 若 1a ,则 g x 在 1 1 a , 上单调递增, 1 1 0g g a ; 若 1a ,则 min 1 1 0g x g g a , 0g x ≥ . 综上, 1a . (2) 2 lnf x x x x x , 2 2 lnf x x x , 0x . 令 2 2 lnh x x x ,则 1 2 12 xh x x x , 0x . 令 0h x 得 1 2 x , 当 10 2 x 时, 0h x , h x 单调递减;当 1 2 x 时, 0h x , h x 单调递增. 所以 min 1 1 2 ln 2 0 2 h x h . 因为 2 2e 2e 0h , 2 2 ln 2 0h , 2 1e 0 2 , , 12 2 , , 所以在 10 2 , 和 1 2 , 上, h x 即 f x 各有一个零点. 设 f x 在 10 2 , 和 1 2 , 上的零点分别为 0 2x x, ,因为 f x 在 10 2 , 上单调递减, 所以当 00 x x 时, 0f x , f x 单调增;当 0 1 2 x x 时, 0f x , f x 单调递减. 因此, 0x 是 f x 的极大值点. 因为, f x 在 1 2 , 上单调增,所以当 2 1 2 x x 时, 0f x , f x 单调递减, 当 2x x 时, f x 单调递增,因此 2x 是 f x 的极小值点. 所以 f x 有唯一的极大值点 0x . 由前面的证明可知, 2 0 1e 2 x , ,则 2 4 2 2 0 e e e ef x f . 因为 0 0 02 2 ln 0f x x x ,所以 0 0ln 2 2x x , 又 2 2 0 0 0 0 0 0 02 2f x x x x x x x ,因为 0 10 2 x ,所以 0 1 4 f x . 因此, 2 0 1e 4 f x .即 2 2 0e 2f x . 【方法技巧归纳】求函数极值的步骤:①求函数的定义域;②求出函数的导函数 )(' xf ; ③解方程 0)(' xf ,求出 x的值;④判定在定义域内导函数为 0 的点两侧的单调性,并求 出在该点的原函数值;⑤先增后减位极大值点,先减后增为极小值点,两侧单调性相同,则 该点不是极值点. 【变式 1】【改变例题的问法,通过极值求参数范围】【2017 江苏卷】已知函数 3 2 1 0,f x x ax bx a b R 有极值,且导函数 f x 的极值点是 f x 的零点. (极值点是指函数取极值时对应的自变量的值) (1)求b关于 a的函数关系式,并写出定义域; (2)证明: ² 3b a ; (3)若 f x , f x 这两个函数的所有极值之和不小于 7 2 ,求 a的取值范围. 【答案】(1) 22 3 9 ab a ,定义域为 (3, ) ;(2)答案见解析;(3) 3 6, . 【 解 析 】 ( 1 ) 由 3 2( ) 1f x x ax bx , 得 2 2 2( ) 3 2 3 3 3 a af x x ax b x b . 当 3 ax 时, f x 有极小值 2 3 ab . 因为 f x 的极值点是 ( )f x 的零点. 所以 3 3 1 0 3 27 9 3 a a a abf ,又 0a ,故 22 3 9 ab a . 因为 ( )f x 有极值,故 ( )=0f x 有实根,从而 2 31 27 0 3 9 ab a a ,即 3a . 3a 时, ( )>0( 1)f x x ,故 ( )f x 在 R 上是增函数, ( )f x 没有极值; 3a 时, ( )=0f x 有两个相异的实根 2 1 3= 3 a a bx , 2 2 3= 3 a a bx . 列表如下 x 1( , )x 1x 1 2( , )x x 2x 2( , )x ( )f x + 0 – 0 + ( )f x 极大值 极小值 故 ( )f x 的极值点是 1 2,x x .从而 3a , 因此 22 3 9 ab a ,定义域为 (3, ) . (3)由(1)知, f x 的极值点是 1 2,x x ,且 1 2 2 3 x x a , 2 2 2 1 2 4 6 9 a bx x . 从而 3 2 3 2 1 2 1 1 1 2 2 21 1f x f x x ax bx x ax bx 2 2 2 21 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 23 2 3 2 2 3 3 3 3 x xx ax b x ax b a x x b x x 34 6 4 2 0 27 9 a ab ab . 记 f x , f x 所有极值之和为 h a , 因为 f x 的极值为 2 21 3 3 9 ab a a ,所以 21 3= 9 h a a a , 3a . 因为 2 2 3= 0 9 h a a a ,于是 h a 在 (3, ) 上单调递减. 因为 76 = 2 h ,于是 6h a h ,故 6a . 因此 a的取值范围为 3 6, . 【变式 2】【改编例题条件和问题,求解含参函数的极值】【2017 山东理】已知函数 2 2cosf x x x , e cos sin 2 2xg x x x x ,其中 e 2.71828 是自然对数的底数. (1)求曲线 y f x 在点 , f 处的切线方程; (2)令 h x g x af x a R ,讨论 h x 的单调性并判断有无极值,有极值时求 出极值. 【答案】(1) 22 2y x ;(2)当 0a 时, h x 在 ,0 上单调递减,在 0, 上单调递增, 函数 h x 有极小值,极小值是 0 2 1h a ; 当 0 1a 时,函数 h x 在 , lna 和 0,ln a 和 0, 上单调递增,在 ln ,0a 上单调递 减 , 函 数 h x 有 极 大 值 , 也 有 极 小 值 , 极 大 值 是 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a ,极小值是 0 2 1h a ; 当 1a 时,函数 h x 在 , 上单调递增,无极值; 当 1a 时,函数 h x 在 ,0 和 ln ,a 上单调递增,在 0,ln a 上单调递减,函数 h x 有 极 大 值 , 也 有 极 小 值 , 极 大 值 是 0 2 1h a ; 极 小 值 是 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a . 【解析】(1)由题意 2 2f ,又 2 2sinf x x x ,所以 2f , 因此曲线 y f x 在点 , f 处的切线方程为 2 2 2y x , 即 22 2y x . (2)由题意得 2( ) e (cos sin 2 2) ( 2cos )xh x x x x a x x , 因为 e cos sin 2 2 e sin cos 2 2 2sinx xh x x x x x x a x x 2e sin 2 sinx x x a x x 2 e sinx a x x , 令 sinm x x x ,则 1 cos 0m x x ,所以 m x 在R 上单调递增. 因为 (0) 0m ,所以当 0x 时, ( ) 0m x ,当 0x 时, 0m x . (i)当 0a 时, ex a 0 当 0x 时, 0h x , h x 单调递减, 当 0x 时, 0h x , h x 单调递增, 所以 当 0x 时 h x 取得极小值,极小值是 0 2 1h a ; (ii)当 0a 时, ln2 e e sinx ah x x x 由 0h x 得 1 lnx a , 2 =0x ①当 0 1a 时, ln 0a , 当 , lnx a 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递增; 当 ln ,0x a 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递减; 当 0,x 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递增. 所以 当 lnx a 时 h x 取得极大值. 极大值为 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a , 当 0x 时 h x 取到极小值,极小值是 0 2 1h a ; ②当 1a 时, ln 0a , 所以当 ,x 时, 0h x ,函数 h x 在 , 上单调递增,无极值; ③当 1a 时, ln 0a 所以 当 ,0x 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递增; 当 0,lnx a 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递减; 当 ln ,x a 时, lne e 0x a , 0h x , h x 单调递增; 所以 当 0x 时 h x 取得极大值,极大值是 0 2 1h a ; 当 lnx a 时 h x 取得极小值. 极小值是 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a . 综上所述:当 0a 时, h x 在 ,0 上单调递减,在 0, 上单调递增, 函数 h x 有极小值,极小值是 0 2 1h a ; 当 0 1a 时,函数 h x 在 , lna 和 0,ln a 和 0, 上单调递增,在 ln ,0a 上单调递 减 , 函 数 h x 有 极 大 值 , 也 有 极 小 值 , 极 大 值 是 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a ,极小值是 0 2 1h a ; 当 1a 时,函数 h x 在 , 上单调递增,无极值; 当 1a 时,函数 h x 在 ,0 和 ln ,a 上单调递增,在 0,ln a 上单调递减,函数 h x 有 极 大 值 , 也 有 极 小 值 , 极 大 值 是 0 2 1h a ; 极 小 值 是 2ln ln 2ln sin ln cos ln 2h a a a a a a . 【 变 式 3 】【 根 据 函 数 在 某 处 取 得 极 值 求 参 数 范 围 】【 2016 山 东 文 】 设 2ln 2 1f x x x ax a x , aR . (1)令 'g x f x ,求 g x 的单调区间; (2)已知 f x 在 1x 处取得极大值,求实数 a的取值范围. 【答案】(1)当 0a 时,函数 g x 单调递增区间为 0, ;当 0a 时,函数 g x 单调递增区间为 10, 2a ,单调递减区间为 1 , 2a . (2) 1 2 a . (2)由(1)知, ' 1 0f . ①当 0a 时, 'f x 单调递增. 所以当 0,1x 时, ' 0f x , f x 单调递减. 当 1,x 时, ' 0f x , f x 单调递增. 所以 f x 在 1x 处取得极小值,不合题意. ②当 10 2 a 时, 1 1 2a ,由(1)知 'f x 在 10, 2a 内单调递增, 可得当 0,1x 时, ' 0f x , 11, 2 x a 时, ' 0f x , 所以 f x 在 0,1 内单调递减,在 11, 2a 内单调递增, 所以 f x 在 1x 处取得极小值,不合题意. ③当 1 2 a 时,即 1 1 2a 时, 'f x 在 0,1 内单调递增,在 1, 内单调递减, 所以当 0,x 时, ' 0f x , f x 单调递减,不合题意. ④当 1 2 a 时,即 10 1 2a ,当 1 ,1 2 x a 时, ' 0f x , f x 单调递增, 当 1,x 时, ' 0f x , f x 单调递减, 所以 f x 在 1x 处取得极大值,合题意. 综上可知,实数 a的取值范围为 1 2 a . 【变式 4】【根据极值点的关系证明等式】【2016 天津文】设函数 baxxxf 3)( , xR ,其中 ,a bR . (1)求 )(xf 的单调区间; (2)若 )(xf 存在极值点 0x ,且 )()( 01 xfxf ,其中 01 xx ,求证: 02 01 xx ; (3)设 0a ,函数 |)(|)( xfxg ,求证: )(xg 在区间 ]1,1[ 上的最大值不小于...4 1 . 【答案】答案见解析 【解析】(1)由 3( )f x x ax b ,可得 2( ) 3f x x a ,下面分两种情况讨论: ①当 0a 时,有 2( ) 3 0f x x a 恒成立,所以 ( )f x 在R 上单调递增. ②当 0a 时,令 ( ) 0f x ,解得 3 3 ax 或 3 3 ax . 当 x变化时, ( )f x , ( )f x 的变化情况如表所示. x 3, 3 a 3 3 a 3 3, 3 3 a a 3 3 a 3 , 3 a ( )f x 0 0 ( )f x ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 所以 ( )f x 的单调递减区间为 3 3, 3 3 a a ,单调递增区间为 3, 3 a , 3 , 3 a . (3)证明:设 ( )g x 在区间[ 1,1] 上的最大值为M ,max{ , }x y 表示 x,y两数的最大值, 下面分三种情况讨论: ①当 3a 时, 3 31 1 , 3 3 a a 由 1 知 ( )f x 在区间 1,1 上单调递减, 所以 ( )f x 在区间 1,1 上的取值范围为 (1), ( 1)f f , 因此 max 1 , 1 max 1 , 1M f f a b a b max 1 , 1a b a b 1 , 0 1 , 0 a b b a b b ,所以 1 2.M a b ②当 3 3 4 a 时, 2 3 3 3 2 31 1 3 3 3 3 a a a a , 由(1)和(2) 知 2 3 3( 1) 3 3 a af f f , 2 3 3(1) 3 3 a af f f , 所以 ( )f x 在区间[ 1,1] 上的取值范围为 3 3, 3 3 a af f , 所以 3 3max , 3 3 a aM f f 2 2max 3 , 3 9 9 a aa b a b 2 2 2 2 3 3 1max 3 , 3 3 | | 3 9 9 9 9 4 4 4 a a aa b a b a b . ③当 30 4 a 时, 2 3 3 3 2 31 1 3 3 3 3 a a a a , 由(1)和(2)知, 2 3 3( 1) , 3 3 a af f f 2 3 3(1) 3 3 a af f f , 所以 ( )f x 在区间 1,1 上的取值范围为 1 , 1f f , 因此 = max 1 , 1M f f max 1 , 1a b a b 1max 1 , 1 1 4 a b a b a b . 综上所述,当 0a 时, ( )g x 在区间 1,1 上的最大值不小于 1 4 . (三)求不含参函数的最值 例 3.【2017 北京卷理】已知函数 e cosxf x x x . (1)求曲线 y f x 在点 0, 0f 处的切线方程; (2)求函数 f x 在区间 π0, 2 上的最大值和最小值. 【答案】(1) 1y ;(2) ( )f x 在区间 π0, 2 上的最大值为 (0) 1f ,最小值为 π π 2 2 f . 【解析】(1)因为 ( ) e cosxf x x x ,所以 ( ) e (cos sin ) 1xf x x x , (0) 0f . 又因为 (0) 1f ,所以曲线 ( )y f x 在点 (0, (0))f 处的切线方程为 1y . ( 2 ) 设 ( ) e (cos sin ) 1xh x x x , 则 ( ) e (cos sin sin cos ) 2e sinx xh x x x x x x . 当 π0, 2 x 时, ( ) 0h x ,所以 ( )h x 在区间 π0, 2 上单调递减. 所以对任意 π0, 2 x 有 ( ) (0) 0h x h ,即 ( ) 0f x . 所以函数 ( )f x 在区间 π0, 2 上单调递减. 因此 ( )f x 在区间 π0, 2 上的最大值为 (0) 1f ,最小值为 π π 2 2 f . 【方法技巧归纳】在 ],[ ba 上连续的函数 )(xf 在 ],[ ba 上必有最大值与最小值的步骤: ①讨论单调区间;②判断极值;③极值与闭区间端点的函数值比较,最大的为最大值,最小 的是最小值. 【变式 1】【在给定区间上求函数的最值】【2018 河北石家庄二中八月模考】已知函数 21xf x xe x . (Ⅰ)当 1,2x 时,求 f x 的最大值与最小值; (Ⅱ)讨论方程 1f x ax 的实根的个数. 【答案】 (1) 最小值是 2ln2 1 ,最大值是 22 9e ;(2) 1a 时,方程 1f x ax 有 1 个实根; 1a 时,方程 1f x ax 有 3个实根. 【解析】试题分析:(1) 1 2xf x x e ,明确函数的单调性,求出极值与端 点值,比较后得最值;(2)方程 1f x ax 的实根的个数即 2xg x e x a 的图象 与 x 轴的交点个数,分类讨论函数 g x 的单调性,借助极值与 0 的关系确定交点个数. 试题解析: (Ⅰ)因为 21xf x xe x , 所以 1 2 1 1 2x xf x x e x x e , 令 0f x 得 1 21, ln2x x , ,f x f x 的变化如下表: f x 在 1,2 上的最小值是 2ln2 1 , 因为 2 21 12 9 0, 0, 2 9e e e e , 所以 f x 在 1,2 上的最大值是 22 9e . (ⅰ)当 1 0a 时,即 1a 时, 0g x 没有实根,方程 1f x ax 有 1 个实 根; (ⅱ)当 1 0a 时,即 1a 时, 0g x 有 1 个实根为零,方程 1f x ax 有 1 个实根; (ⅲ)当 1 0a 时,即 1a 时, 0g x 有 2 不等于零的实根,方程 1f x ax 有 3 个实根. 综上可得, 1a 时,方程 1f x ax 有 1 个实根; 1a 时,方程 1f x ax 有 3个实根. (四)求含参函数的最值 例 4.【2016 全国 2 卷理】(1)讨论函数 2( ) e 2 xxf x x 的单调性,并证明当 0x 时, ( 2)e 2 0;xx x (2) 证明:当 [0,1)a 时,函数 2 e= ( 0) x ax ag x x x 有最小值.设 g x 的最小值 为 ( )h a ,求函数 ( )h a 的值域. 【答案】答案见解析 【解析】(1)证明:由已知得,函数的定义域为由已知得, 2x . 因为 2 e 2 xxf x x ,所以 2 2 2 2 4 ee 2 2 2 x x x xf x x x x . 因为当 x 2 2 U, , 时, 0f x ,所以 f x 在 2 2 , , 和 上单调递 增, 所以当 0x 时, 2 e 0 = 1 2 xx f x ,所以 2 e 2 0xx x . ( 2 ) 由 已 知 得 , 2 4 e 2 ex xa x x ax a g x x 4 e 2e 2 = x xx x ax a x 3 22 e 2 xxx a x x , 0 1a , . 解法一:记 2 e 2 xxh x a x ,因为 0 1 0 2 0h a h a , ,所以由(1)知 h x 在 0 2, 上存在唯一零点. 记零点为 0x ,即 0 0h x ,则 g x 在 00 x, 上单调递减,在 0 2x, 上单调递增. 故 0x 为 g x 的极小值,此时极小值为 0g x . 因为 00 0 2 e 0 2 xx a x ,所以 00 0 0 2 e 0 0 2 2 xxa x x ,1 , . 所以 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2e e 1 e 1 2 e= 2 x x x x x x a x x x x x x g . 记 0 0 0 e 2 x P x x ,,则 0 0 00 0 0 2 2 0 0 e +2 e 1= e 0 +2 +2 x x xx xP x x x ,所以 0P x 在 0 0 2x , 上单 调递增,所以 2 0 1 e 2 4 P x , . 解法二:由(1)知,当 0x 时, 2 e 2 xxf x x 的值域为 1 , ,只有一解,使得 2 e 2 tt a t , 0 2t , . 当 (0, )x t 时, ( ) 0g x , ( )g x 单调递减;当 ( , )x t 时, ( ) 0g x , ( )g x 单调递增. . 2 2 2e 1 ee 1 e2 2 t t t t tta t th a t t t . 记 e 2 t k t t , 在 0 , 2t 时 , 2 e 1 0 2 t t k t t , 所 以 k t 单 调 递 增 , 所 以 21 e 2 4 h a k t , . 【方法技巧归纳】超越函数(指数函数、对数函数、三角函数)的最值一般都是利用导 函数求单调性或极值得到的.函数在区间上的最大(小)值,若不是区间端点值就是极大(小) 值. 【变式 1】【由最大值存在的不等关系求参数的取值范围】【2015 全国 2卷文】已知函数 ln 1f x x a x . (1)讨论 f x 的单调性; (2)当 f x 有最大值,且最大值大于 2 2a 时,求a的取值范围. 【答案】(Ⅰ) 0a , f x 在 0, 是单调递增; 0a , f x 在 10, a 单调递 增,在 1 , a 单调递减;(Ⅱ) 0,1 . 【解析】试题分析:(Ⅰ)由 1f x a x ,可分 0a , 0a 两种情况来讨论;(II) 由(I)知当 0a 时 f x 在 0, 无最大值,当 0a 时 f x 最大值为 1 ln 1.f a a a 因此 1 2 2 ln 1 0f a a a a .令 ln 1g a a a ,则 g a 在 0, 是增函数,当0 1a 时, 0g a ,当 1a 时 0g a ,因此 a 的取值 范围是 0,1 . 试题解析:(Ⅰ) f x 的定义域为 0, , 1f x a x ,若 0a ,则 0f x , f x 在 0, 是单调递增;若 0a ,则当 10,x a 时 0f x ,当 1 ,x a 时 0f x ,所以 f x 在 10, a 单调递增,在 1 , a 单调递减. 【变式 2】【求函数取得最值时自变量的取值】【2014 安徽卷理】设函数 2 3( ) 1 (1 )f x a x x x ,其中 0a . (1)讨论 ( )f x 在其定义域上的单调性; (2)当 [0,1]x 时,求 ( )f x 取得最大值和最小值时的 x的值. 【答案】(1) ( )f x 在 1( , )x 和 2( , )x 内单调递减,在 1 2( , )x x 内单调递增;(2) 所以当0 1a 时, ( )f x 在 1x 处取得最小值;当 1a 时, ( )f x 在 0x 和 1x 处 同时取得最小只;当1 4a 时, ( )f x 在 0x 处取得最小值. 【解析】 试题分析:(1)对原函数进行求导, 2'( ) 1 2 3f x a x x ,令 '( ) 0f x ,解得 1 2 1 2 1 4 3 1 4 3, , 3 3 a ax x x x ,当 1x x 或 2x x 时 '( ) 0f x ;从 而得出,当 1 2x x x 时, '( ) 0f x .故 ( )f x 在 1( , )x 和 2( , )x 内单调递减,在 1 2( , )x x 内单调递增.(2)依据第(1)题,对a进行讨论,①当 4a 时, 2 1x ,由(1) 知, ( )f x 在[0,1]上单调递增,所以 ( )f x 在 0x 和 1x 处分别取得最小值和最大值.② 当0 4a 时, 2 1x .由(1)知, ( )f x 在 2[0, ]x 上单调递增,在 2[ ,1]x 上单调递减, 因此 ( )f x 在 2 1 4 3 3 ax x 处取得最大值.又 (0) 1, (1)f f a ,所以当 0 1a 时, ( )f x 在 1x 处取得最小值;当 1a 时, ( )f x 在 0x 和 1x 处同时取 得最小只;当1 4a 时, ( )f x 在 0x 处取得最小值. (1) ( )f x 的定义域为R, 2'( ) 1 2 3f x a x x .令 '( ) 0f x ,得 1 2 1 2 1 4 3 1 4 3, , 3 3 a ax x x x ,所以 1 2'( ) 3( )( )f x x x x x .当 1x x 或 2x x 时 '( ) 0f x ;当 1 2x x x 时, '( ) 0f x .故 ( )f x 在 1( , )x 和 2( , )x 内单调递减,在 1 2( , )x x 内单调递增. 因为 0a ,所以 1 20, 0x x . ①当 4a 时, 2 1x ,由(1)知, ( )f x 在[0,1]上单调递增,所以 ( )f x 在 0x 和 1x 处分别取得最小值和最大值.②当0 4a 时, 2 1x .由(1)知, ( )f x 在 2[0, ]x 上单 调递增,在 2[ ,1]x 上单调递减,因此 ( )f x 在 2 1 4 3 3 ax x 处取得最大值.又 (0) 1, (1)f f a ,所以当0 1a 时, ( )f x 在 1x 处取得最小值;当 1a 时, ( )f x 在 0x 和 1x 处同时取得最小只;当1 4a 时, ( )f x 在 0x 处取得最小值. 【数学思想】 分类讨论思想 1.分类讨论是一种逻辑方法,是一种重要的数学思想,同时也是一种重要的解题策略, 它体现了化整为零、积零为整的思想与归类整理的方法,这种思想在简化研究对象,发展思 维方面起着重要作用,因此,有关分类讨论的思想的数学命题在高考试题中占有重要地 位. 所谓分类讨论,就是在研究和解决数学问题时,当问题所给对象不能进行统一研究, 我们就需要根据数学对象的本质属性的相同点和不同点,将对象区分为不同种类,然后逐类 进行研究和解决,最后综合各类结果得到整个问题的解决,这一思想方法,我们称之为“分 类讨论的思想”. 2.分类讨论思想的常见类型 ⑴问题中的变量或含有需讨论的参数的,要进行分类讨论的; ⑵问题中的条件是分类给出的; ⑶解题过程不能统一叙述,必须分类讨论的; ⑷涉及几何问题时,由几何元素的形状、位置的变化需要分类讨论的. 【处理导数的极值与最值问题注意点】 对参数的讨论要做到不重不漏.至于如何分类的思想是将导函数零点之间的大小以及区 间端点值的大小进行比较,将区间端区限定不动,变动零点位置. 【典例试题演练】 1.【2018 广东广州珠海区高三检测(一)理】已知函数 lnf x x x ax 有两个极 值点,则实数 a的取值范围是( ) A. 10, 2 B. 0,1 C. ,0 D. 1, 2 【答案】A 2.【2018 海南八校联盟开学考试理】已知函数 2 13ln 2 f x x x a x 在区间 1,3 上有最大值,则实数a的取值范围是( ) A. 1 ,5 2 B. 1 11, 2 2 C. 1 11, 2 2 D. 1 ,5 2 【答案】B 【解析】因为 3 12 2 f x x a x ,所以由题设 3 12 2 f x x a x 在 1,3 只 有一个零点且单调递减,则问题转化为 1 0 { 3 0 f f ,即 1 0 1 112{ 11 2 20 2 a a a ,应 选答案 B。 3.【2018 湖南永州第一次模拟考试理】函数 22 5xf x ae x a 的值域为D,若 1 D ,则实数 a的取值范围为( ) A. ,1 B. , 2 C. 0,2 D. 2, 【答案】B 【解析】排除法,当 0a 时, 2 5f x x , ,1D R R ,符合题意,排除 选项 C、D;当 2a 时, 2 2 1, ' 2 2x xf x e x f x e ,由 ' 0f x ,得 f x 在 1, 上递增,由 ' 0f x 得 f x 在 0,1 上递减, 1 1f x f ,即 1D , 1 D , 2a 合题意,排除选项 A,故选 B. 4.【2018 河北石家庄二中八月模考(文)】已知对 0,x ,不等式 ln 1 nx m x 恒成立,则 m n 的最大值是 ( ) A. 1 B. 1 C. e D. e 【答案】C 5.【2018“超级全能生”全国卷26省9月联考(文)】已知函数 3 23 2 3 2 tf x x x x t 在区间 0, 上既有极大值又有极小值,则 t的取值范围是__________. 【答案】 90, 8 【解析】 2 3 2f x tx x ,由题意可得 0f x 在 0, 有两个不等根,即 2 3 2 0tx x ,在 0, 有两个不等根,所以 3 0 { 2 9 8 0 t t ,解得 90 8 t ,填 90, 8 6.【2018 四川雅安中学高三第一次月考】设函数 f x 在 R 上存在导数 f x ,对任意 的 x R 有 2f x f x x , 且 在 0, 上 f x x . 若 2 2 2f a f a a ,则实数 a的取值范围__________. 【答案】 ,1 【解析】令 21 2 g x f x x ,所以 0g x g x ,则 g x 为奇函数 . 0x 时, 0g x f x x ,由奇函数性质知: g x 在 R 上上递增 . 2 2 2 2 2 1f a f a a g a g a a a a ,则实数a的取值范围 是 ,1 7 . 【 2017 江 西 师 大 附 中 三 模 ( 文 ) 】 设 1 2,x x 是 函 数 3 21 2 1( 2, 0)f x a x bx x a b 的两个极值点,且 1 2 2 2x x ,则实数b 的取值范围是__________. 【答案】 2 3, 【解析】因为 1 2,x x 是函数 3 21 2 1( 2, 0)f x a x bx x a b 的两个极值点 2' 3 1 2 2f x a x bx , 1 2,x x 是 23 1 2 2 0a x bx 的两个根, 1 2 1 2 1 2 2 0, | 2 2 3 1 x x x x x x a , 2 1 2 1 24 8x x x x , 即 2 2 8 8 3 1 3 1 b a a , 22 18 1 6 1b a a ,设 1 1a t ,则 2 218 6 12b t t ,则实数b的取值范围是 2 3, ,故答案为 2 3, . 8.【2017 山东枣庄三中二调考试理】对于函数 f x ,如果 f x 可导,且 'f x f x 有 实 数 根 x , 则 称 x 是 函 数 f x 的 驻 点 . 若 函 数 2 ( 0), ln , sin (0 )g x x x h x x x x x 的驻点分别是 1 2 3, ,x x x ,则 1 2 3, ,x x x 的大小关系是__________.(用“”连接) 【答案】 3 2 1x x x 【解析】因 2g x x ,故由 2 12 2x x x ;因 cosx x ,故由 3sin cos 4 x x x ;因 1h x x ,故 1ln ln 1 0x x x x ,令 ln 1F x x x , 因 2 2ln2 1 ln4 1 0, 2ln 1 0 4 4 F F ,故 2 2 4 x ;应填答案 3 2 1x x x 。 9.【2018 广西柳州高三综合模拟(1)理】已知 a为实数,函数 2ln 4f x a x x x . (1)若 3x 是函数 f x 的一个极值点,求实数 a的取值; (2)设 2g x a x ,若 0 1 ,x e e ,使得 0 0f x g x 成立,求实数 a的取 值范围. 【答案】(1) 6a ,(2) 1, . 解析:(1)函数 f x 定义域为 0, , 22 42 4a x x af x x x x . ∵ 3x 是函数 f x 的一个极值点,∴ 3 0f ,解得 6a . 经检验 6a 时, 3x 是函数 f x 的一个极小值点,符合题意, ∴ 6a . (2)由 0 0f x g x ,得 2 0 0 0 0ln 2x x a x x , 记 ln 0F x x x x , ∴ 1 0xF x x x , ∴当0 1x 时, 0F x , F x 单调递减; 当 1x 时, 0F x , F x 单调递増. ∴ 1 1 0F x F , ∴ 2 0 0 0 0 2 ln x xa x x ,记 2 2 1, , ln x xG x x e x x e , ∴ 2 2 2 ln 2 1 ln x x x x x G x x x 2 1 2ln 2 ln x x x x x . ∵ 1 ,x e e ,∴ 2 2ln 2 1 ln 0x x , ∴ 2ln 2 0x x , ∴ 1 ,1x e 时, 0G x , G x 单调递减; 1,x e 时, 0G x , G x 单调递增, ∴ min 1 1G x G , ∴ min 1a G x . 故实数 a的取值范围为 1, . 10.【2018 湖南永州上学期一模(理)】已知函数 2 1 xf x x x e . (1)若 f x 在区间 , 5a a 有最大值,求整数 a的所有可能取值; (2)求证:当 0x 时, 3 23ln 2 4 7xf x x x x x e . 【答案】(1) 6, 5, 4 ;(2)证明见解析. 【解析】试题分析:(1) f x 在区间 , 5a a 有最大值,即是 f x 在区间 , 5a a 有极大值,求出 'f x ,求出极大值点 0x ,令 0 5a x a ,从而可得结果;(2) 3 23ln 2 4 7xf x x x x x e 等价于 2 33 1 3ln 7xx x e x x ,只需证明 2 3 minmax 3 1 3ln 7xx x e x x 即可. 试题解析:(1)f′(x)=(x2+x-2)ex, 当 x<-2 时,f′(x)>0,f(x)单调递增, 当-2<x<1 时,f′(x)<0,f(x)单调递减, 当 x>1 时,f′(x)>0,f(x)单调递增, 由题知:a<-2<a+5,得:-7<a<-2, 则 a=-6、-5、-4、-3, 当 a=-6、-5、-4,显然符合题意, 若 a=-3 时,f(-2)=5e―2,f(2)=e2,f(-2)<f(2),不符合题意,舍去. 故整数 a 的所有可能取值-6,―5,-4. (2)f(x)<-3lnx+x3+(2x2-4x)ex+7 可变为(-x2+3x-1)ex<-3lnx+x3+7, 令 g(x)=(-x2+3x-1)ex,h(x)=-3lnx+x3+7, g′(x)=(-x2+x+2)ex, 0<x<2 时,g′(x)>0,g(x)单调递增, 当 x>2 时,g′(x)<0,g(x)单调递减, g(x)的最大值为 g(2)=e2, h′(x)= 33 1x x ,当 0<x<1 时,h′(x)<0,h(x)单调递减, 当 x>1 时,h′(x)>0,h(x)单调递增, h(x)的最小值为 h(1)=8>e2, g(x)的最大值小于 h(x)的最小值, 故恒有 g(x)<h(x),即 f(x)<-3lnx+x3+(2x2-4x)ex+7. 11.【2018 四川成都双流中学 9 月月考文】已知函数 ln 1 ,f x x a x a R . (1)当 1a 时,求函数 f x 的单调区间; (2)当 1x 时, ln 1 xf x x 恒成立,求 a的取值范围. 【答案】(1) f x 的单调递增区间为 0,1 ,递减区间为 1, ;(2) 1 , 2 . 【解析】试题分析:(1)把 a的值代入函数解析式,然后求函数的导函数,求出导函数 的零点,由导函数的零点把定义域分段,根据导函数在各区间段内的符号求出原函数的单调 区间;(2)求出原函数的导函数,根据a的不同取值范围对导函数的符号加以判断,只有当 1 2 a 时, ' 0h x 在上恒成立, 1 0h x f ,不等式恒成立,对于 10 2 a 和 0a 都不能满足当 1x 时, 0f x 恒成立,从而求得 a的值范围. 试题解析:(1) f x 的定义域为 0, , 1a 时, 1 xf x x 令 0 0 1f x x ,∴ f x 在 0,1 上单调递增; 令 0 1f x x ,∴ f x 在 1, 上单调递减 综上, f x 的单调递增区间为 0,1 ,递减区间为 1, . (2)若 10 2 a ,当 11, 2 x a 时, 0h x , g x 在 11, 2a 上单调递增, 1 1 2 0g x g a , 同Ⅰ),所以不符合题意 (3)当 1 2 a 时, 0h x 在 1, 上恒成立. ∴ g x 在 1, 递减, 1 1 2 0g x g a . 从而 g x 在 1, 上递减,∴ 1 0g x g ,即 ln 0 1 xf x x . 结上所述, a的取值范围是 1 , 2 . 12. 【 2018 河 北 省 馆 陶 县 第 一 中 学 第 一 次 月 考 理 】 设 函 数 ln 1 ,f x x a x a R . (Ⅰ)讨论函数 f x 的单调性; (Ⅱ)当函数 f x 有最大值且最大值大于3 1a 时,求 a的取值范围. 【答案】(1)详见解析(2) 1,0 【解析】试题分析:对函数求导,借助导数工具研究函数的单调性,求导后 f x 中 含有参数 a,所以对a进行分类讨论,分情况说清楚函数的单调性;根据第一步对函数的单 调性的研究可以发现函数的最大值为 1 1ln 1 1 1 f a a ,根据题意需要满足 1ln 3 1 1 a a ,即 ln 1 3 0a a ,设 ln 1 3g a a a ,找出 0g a 在 1, 恒成立的条件 a的范围. 试题解析: (Ⅰ)函数 f x 的定义域为 0, , 1 11 1 a x f x a x x ①当 1 0a ,即 1a 时, 0f x ,函数 f x 在 0, 上单调递增; ②当 1 0a 时,令 0f x ,解得 1 1 x a , i)当 10 1 x a 时, 0f x ,函数单调递增, ii)当 1 1 x a 时, 0f x ,函数单调递减; 综上所述:当 1a 时,函数 f x 在 0, 上单调递增, 当 1a 时,函数 f x 在 10, 1a 上单调递增,在 1 , 1a 上单调递减; (Ⅱ)由(Ⅰ)得: max 1 1ln 1 1 1 f x f a a 当函数 f x 有最大值且最大值大于3 1a , 1ln 1 3 1 1 a a , 即 ln 1 3 0a a , 令 ln 1 3g a a a , 0 0g 且 g a 在 1, 上单调递增, 0 0g a g 在 1, 上恒成立, -1 0a 故 a的取值范围为 1 0 , .查看更多