高考数学考点归纳之导数的简单应用

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高考数学考点归纳之导数的简单应用

高考数学考点归纳之导数的简单应用 一、基础知识 1.函数的单调性与导数的关系 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❶ (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=0❷ ; 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❸ , 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. (3)开区间上的单调连续函数无最值., (1)f′(x)>0(<0)是 f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)的充分不必要条件. (2)f′(x)≥0(≤0)是 f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)的必要不充分条件. (3)由 f(x)在区间(a,b)内单调递增(减)可得 f′(x)≥0(≤0)在该区间内恒成立,而不是 f′(x) >0(<0)恒成立,“=”不能少,必要时还需对“=”进行检验. f′(x0)=0 是 x0 为 f(x)的极值点的必要不充分条件.例如,f(x)=x3,f′(0)=0,但 x =0 不是极值点. (1)极值点不是点,若函数 f(x)在 x1 处取得极大值,则 x1 为极大值点,极大值为 f(x1); 在 x2 处取得极小值,则 x2 为极小值点,极小值为 f(x2).极大值与极小值之间无确定的大小 关系. (2)极值一定在区间内部取得,有极值的函数一定不是单调函数. 二、常用结论 (1)若所求函数的单调区间不止一个,这些区间之间不能用并集“∪”及“或”连接, 只能用“,”“和”字隔开. (2)若函数 f(x)在开区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值一定是函数的最值. (3)极值只能在定义域内取得(不包括端点),最值却可以在端点处取得,有极值的不一定 有最值,有最值的也未必有极值;极值有可能成为最值,非常数可导函数最值只要不在端点 处取,则必定在极值处取. 第一课时 导数与函数的单调性 考点一 求函数的单调区间 1.已知函数 f(x)=xln x,则 f(x)( ) A.在(0,+∞)上单调递增 B.在(0,+∞)上单调递减 C.在 0,1 e 上单调递增 D.在 0,1 e 上单调递减 解析:选 D 因为函数 f(x)=xln x 的定义域为(0,+∞), 所以 f′(x)=ln x+1(x>0), 当 f′(x)>0 时,解得 x>1 e , 即函数 f(x)的单调递增区间为 1 e ,+∞ ; 当 f′(x)<0 时,解得 0<x<1 e , 即函数 f(x)的单调递减区间为 0,1 e ,故选 D. 2.若幂函数 f(x)的图象过点 2 2 ,1 2 ,则函数 g(x)=exf(x)的单调递减区间为________. 解析:设幂函数 f(x)=xa,因为图象过点 2 2 ,1 2 , 所以1 2 = 2 2 a,a=2, 所以 f(x)=x2,故 g(x)=exx2, 则 g′(x)=exx2+2exx=ex(x2+2x), 令 g′(x)<0,得-2<x<0, 故函数 g(x)的单调递减区间为(-2,0). 答案:(-2,0) 3.(2018·开封调研)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<-π 2 或 0<x<π 2 , 即函数 f(x)的单调递增区间是 -π,-π 2 和 0,π 2 . 答案: -π,-π 2 和 0,π 2 考点二 判断含参函数的单调性 (2018·全国卷Ⅰ节选)已知函数 f(x)=1 x -x+aln x,讨论 f(x)的单调性. [解] f(x)的定义域为(0,+∞), f′(x)=-1 x2 -1+a x =-x2-ax+1 x2 . ①当 a≤2 时,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当 a>2 时,令 f′(x)=0, 得 x=a- a2-4 2 或 x=a+ a2-4 2 . 当 x∈ 0,a- a2-4 2 ∪ a+ a2-4 2 ,+∞ 时, f′(x)<0; 当 x∈ a- a2-4 2 ,a+ a2-4 2 时,f′(x)>0. 所 以 f(x) 在 0,a- a2-4 2 , a+ a2-4 2 ,+∞ 上 单 调 递 减 , 在 a- a2-4 2 ,a+ a2-4 2 上单调递增. 综合①②可知,当 a≤2 时,f(x)在(0,+∞)上单调递减;当 a>2 时,f(x)在 0,a- a2-4 2 , a+ a2-4 2 ,+∞ 上单调递减,在 a- a2-4 2 ,a+ a2-4 2 上单调递增. [题组训练] 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)=1 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)=2ax2-2a+1x+1 x =2ax-1x-1 x . 因为函数 g(x)的定义域为(0,+∞), 所以当 a=0 时,g′(x)=-x-1 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= 1 2a , 若 1 2a <1,即 a>1 2 ,由 g′(x)>0,得 x>1 或 0<x< 1 2a ,由 g′(x)<0,得 1 2a <x<1, 即函数 g(x)在 0, 1 2a ,(1,+∞)上单调递增,在 1 2a ,1 上单调递减; 若 1 2a >1,即 0<a<1 2 ,由 g′(x)>0,得 x> 1 2a 或 0<x<1, 由 g′(x)<0,得 1<x< 1 2a , 即函数 g(x)在(0,1), 1 2a ,+∞ 上单调递增,在 1, 1 2a 上单调递减; 若 1 2a =1,即 a=1 2 ,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<1 2 时,函数 g(x)在(0,1), 1 2a ,+∞ 上单调递增,在 1, 1 2a 上单调递减; 当 a=1 2 时,函数 g(x)在(0,+∞)上单调递增; 当 a>1 2 时,函数 g(x)在 0, 1 2a ,(1,+∞)上单调递增, 在 1 2a ,1 上单调递减. 考点三 根据函数的单调性求参数 [典例精析] (1)若函数 f(x)=x-1 3sin 2x+asin x 在(-∞,+∞)单调递增,则 a 的取值范围是________. (2)若函数 h(x)=ln x-1 2ax2-2x(a≠0)在[1,4]上单调递减,则 a 的取值范围为________. [解析] (1)函数f(x)=x-1 3sin 2x+asin x在(-∞,+∞)单调递增,等价于f′(x)=1-2 3cos 2x+acos x=-4 3cos2x+acos x+5 3 ≥0 在(-∞,+∞)恒成立.设 cos x=t,则 g(t)=-4 3t2+at +5 3 ≥0 在[-1,1]恒成立,所以 g1=-4 3 +a+5 3 ≥0, g-1=-4 3 -a+5 3 ≥0, 解得-1 3 ≤a≤1 3. (2)因为 h(x)在[1,4]上单调递减, 所以当 x∈[1,4]时,h′(x)=1 x -ax-2≤0 恒成立, 即 a≥1 x2 -2 x 恒成立. 由(1)知 G(x)=1 x2 -2 x , 所以 a≥G(x)max,而 G(x)= 1 x -1 2-1, 因为 x∈[1,4],所以1 x ∈ 1 4 ,1 , 所以 G(x)max=- 7 16(此时 x=4), 所以 a≥- 7 16 ,又因为 a≠0, 所以 a 的取值范围是 - 7 16 ,0 ∪(0,+∞). 答案:(1) -1 3 ,1 3 (2) - 7 16 ,0 ∪(0,+∞) [变式发散] 1.(变条件)若本例(2)条件变为“函数 h(x)在[1,4]上单调递增”,则 a 的取值范围为 ________. 解析:因为 h(x)在[1,4]上单调递增,所以当 x∈[1,4]时,h′(x)≥0 恒成立,即 a≤1 x2 -2 x 恒成立, 又因为当 x∈[1,4]时, 1 x2 -2 x min=-1(此时 x=1), 所以 a≤-1,即 a 的取值范围是(-∞,-1]. 答案:(-∞,-1] 2.(变条件)若本例(2)条件变为“函数 h(x)在[1,4]上存在单调递减区间”,则 a 的取值范 围为________. 解析:因为 h(x)在[1,4]上存在单调递减区间, 所以 h′(x)<0 在[1,4]上有解, 所以当 x∈[1,4]时,a>1 x2 -2 x 有解, 而当 x∈[1,4]时, 1 x2 -2 x min=-1(此时 x=1), 所以 a>-1,又因为 a≠0, 所以 a 的取值范围是(-1,0)∪(0,+∞). 答案:(-1,0)∪(0,+∞) 3.(变条件)若本例(2)条件变为“函数 h(x)在[1,4]上不单调”,则 a 的取值范围为 ________. 解析:因为 h(x)在[1,4]上不单调, 所以 h′(x)=0 在(1,4)上有解,即 a=1 x2 -2 x = 1 x -1 2-1 在(1,4)上有解, 令 m(x)=1 x2 -2 x ,x∈(1,4),则-1<m(x)<- 7 16. 所以实数 a 的取值范围是 -1,- 7 16 . 答案: -1,- 7 16 [题组训练] 1.(2019·渭南质检)已知函数 f(x)=ax3+bx2 的图象经过点 M(1,4),曲线在点 M 处的切 线恰好与直线 x+9y=0 垂直.若函数 f(x)在区间[m,m+1]上单调递增,则 m 的取值范围是 ________. 解析:∵f(x)=ax3+bx2 的图象经过点 M(1,4), ∴a+b=4,① f′(x)=3ax2+2bx,则 f′(1)=3a+2b. 由题意可得 f′(1)· -1 9 =-1,即 3a+2b=9.② 联立①②两式解得 a=1,b=3, ∴f(x)=x3+3x2,f′(x)=3x2+6x. 令 f′(x)=3x2+6x≥0,得 x≥0 或 x≤-2. ∵函数 f(x)在区间[m,m+1]上单调递增, ∴[m,m+1]⊆(-∞,-2]∪[0,+∞), ∴m≥0 或 m+1≤-2,即 m≥0 或 m≤-3. 答案:(-∞,-3]∪[0,+∞) 2.已知函数 f(x)=3x a -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)=3 a -4x+1 x , 若函数 f(x)在[1,2]上为单调函数, 即 f′(x)=3 a -4x+1 x ≥0 或 f′(x)=3 a -4x+1 x ≤0 在[1,2]上恒成立, 即3 a ≥4x-1 x 或3 a ≤4x-1 x 在[1,2]上恒成立. 令 h(x)=4x-1 x , 则 h(x)在[1,2]上单调递增, 所以3 a ≥h(2)或3 a ≤h(1), 即3 a ≥15 2 或3 a ≤3,又 a>0, 所以 0<a≤2 5 或 a≥1. 答案: 0,2 5 ∪[1,+∞) [课时跟踪检测] A 级 1.下列函数中,在(0,+∞)上为增函数的是( ) A.f(x)=sin 2x B.f(x)=xex C.f(x)=x3-x D.f(x)=-x+ln x 解析:选 B 对于 A,f(x)=sin 2x 的单调递增区间是 kπ-π 4 ,kπ+π 4 (k∈Z);对于 B,f′(x) =ex(x+1),当 x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,∴函数 f(x)=xex 在(0,+∞)上为增函数;对于 C, f′(x)=3x2-1,令 f′(x)>0,得 x> 3 3 或 x<- 3 3 ,∴函数 f(x)=x3-x 在 -∞,- 3 3 和 3 3 ,+∞ 上单调递增;对于 D,f′(x)=-1+1 x =-x-1 x ,令 f′(x)>0,得 0<x<1,∴ 函数 f(x)=-x+ln x 在区间(0,1)上单调递增.综上所述,应选 B. 2.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. 3.若函数 f(x)=(x2-cx+5)ex 在区间 1 2 ,4 上单调递增,则实数 c 的取值范围是( ) A.(-∞,2] B.(-∞,4] C.(-∞,8] D.[-2,4] 解析:选 B f′(x)=[x2+(2-c)x-c+5]ex,∵函数 f(x)在区间 1 2 ,4 上单调递增,∴x2 +(2-c)x-c+5≥0 对任意 x∈ 1 2 ,4 恒成立,即(x+1)c≤x2+2x+5 对任意 x∈ 1 2 ,4 恒成 立,∴c≤x2+2x+5 x+1 对任意 x∈ 1 2 ,4 恒成立,∵x∈ 1 2 ,4 ,∴x2+2x+5 x+1 =x+1+ 4 x+1 ≥4, 当且仅当 x=1 时等号成立,∴c≤4. 4.(2019·咸宁联考)设函数 f(x)=1 2x2-9ln 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)=1 2x2-9ln x,∴f′(x)=x-9 x(x>0),由 x-9 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. 5.(2019·南昌联考)已知函数 f(x+1)是偶函数,当 x∈(1,+∞)时,函数 f(x)=sin x-x, 设 a=f -1 2 ,b=f(3),c=f(0),则 a,b,c 的大小关系为( ) A.b<a<c B.c<a<b C.b<c<a D.a<b<c 解析:选 A ∵函数 f(x+1)是偶函数,∴函数 f(x)的图象关于直线 x=1 对称,∴a=f -1 2 =f 5 2 ,b=f(3),c=f(0)=f(2).又∵当 x∈(1,+∞)时,函数 f(x)=sin x-x,∴当 x∈(1, +∞)时,f′(x)=cos x-1≤0,即 f(x)=sin x-x 在(1,+∞)上为减函数,∴b<a<c. 6 . 已 知 函 数 y = f(x)(x ∈ R) 的 图 象 如 图 所 示 , 则 不 等 式 xf′(x)≥0 的 解 集 为 ________________. 解析:由 f(x)图象特征可得,在 -∞,1 2 和[2,+∞)上 f′(x)≥0, 在 1 2 ,2 上 f′(x) <0,所以 xf′(x)≥0⇔ x≥0, f′x≥0 或 x≤0, f′x≤0 ⇔0≤x≤1 2 或 x≥2,所以 xf′(x)≥0 的解 集为 0,1 2 ∪[2,+∞). 答案: 0,1 2 ∪[2,+∞) 7.(2019·岳阳模拟)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) 8.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)+6 x. 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=1 2. (2)由(1)知,f(x)=1 2(x-5)2+6ln x(x>0), f′(x)=x-5+6 x =x-2x-3 x . 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). 9.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. B 级 1.(2019·南昌模拟)已知函数 f(x)=xsin x,x1,x2∈ -π 2 ,π 2 ,且 f(x1)<f(x2),那么( ) A.x1-x2>0 B.x1+x2>0 C.x21-x22>0 D.x21-x22<0 解析:选 D 由 f(x)=xsin x,得 f′(x)=sin x+xcos x=cos x(tan x+x),当 x∈ 0,π 2 时, f′(x)>0,即 f(x)在 0,π 2 上为增函数,又∵f(-x)=-xsin(-x)=xsin x=f(x),∴f(x)为偶函 数,∴当 f(x1)<f(x2)时,有 f(|x1|)<f(|x2|),∴|x1|<|x2|,x21-x22<0,故选 D. 2.函数 f(x)=1 2x2-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-1 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) 3.(2019·郴州模拟)已知函数 f(x)=-1 2x2+4x-3ln x 在区间[t,t+1]上不单调,则实数 t 的取值范围是________. 解析:由题意知 f′(x)=-x+4-3 x =-x-1x-3 x ,由 f′(x)=0 得函数 f(x)的两个极 值点为 1 和 3,则只要这两个极值点有一个在区间(t,t+1)内,函数 f(x)在区间[t,t+1]上就 不单调, ∴1∈(t,t+1)或 3∈(t,t+1)⇔ t<1, t+1>1 或 t<3, t+1>3 ⇔0<t<1 或 2<t<3. 答案:(0,1)∪(2,3) 4.已知函数 y=xf′(x)的图象如图所示(其中 f′(x)是函数 f(x)的导函数), 下面四个图象中,y=f(x)的图象大致是( ) 解析:选 C 当 0<x<1 时,xf′(x)<0,∴f′(x)<0,故 y=f(x)在(0,1)上为减函数; 当 x>1 时,xf′(x)>0,∴f′(x)>0,故 y=f(x)在(1,+∞)上为增函数,因此排除 A、B、 D,故选 C. 5.已知函数 f(x)=x3-2x+ex-1 ex ,其中 e 是自然对数的底数.若 f(a-1)+f(2a2)≤0, 则实数 a 的取值范围是________. 解析:由 f(x)=x3-2x+ex-1 ex , 得 f(-x)=-x3+2x+1 ex -ex=-f(x), 所以 f(x)是 R 上的奇函数. 又 f′(x)=3x2-2+ex+1 ex ≥3x2-2+2 ex·1 ex =3x2≥0,当且仅当 x=0 时取等号, 所以 f(x)在其定义域内单调递增. 因为 f(a-1)+f(2a2)≤0, 所以 f(a-1)≤-f(2a2)=f(-2a2), 所以 a-1≤-2a2,解得-1≤a≤1 2 , 故实数 a 的取值范围是 -1,1 2 . 答案: -1,1 2 6.已知 f(x)=ax-1 x ,g(x)=ln x,x>0,a∈R 是常数. (1)求函数 y=g(x)的图象在点 P(1,g(1))处的切线方程; (2)设 F(x)=f(x)-g(x),讨论函数 F(x)的单调性. 解:(1)因为 g(x)=ln x(x>0), 所以 g(1)=0,g′(x)=1 x ,g′(1)=1, 故函数 g(x)的图象在 P(1,g(1))处的切线方程是 y=x-1. (2)因为 F(x)=f(x)-g(x)=ax-1 x -ln x(x>0), 所以 F′(x)=a+1 x2 -1 x =a+ 1 x -1 2 2-1 4. ①当 a≥1 4 时,F′(x)≥0,F(x)在(0,+∞)上单调递增; ②当 a=0 时,F′(x)=1-x x2 ,F(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减; ③当 0<a<1 4 时,由 F′(x)=0,得 x1=1- 1-4a 2a >0,x2=1+ 1-4a 2a >0,且 x2>x1, 故 F(x) 在 0,1- 1-4a 2a , 1+ 1-4a 2a ,+∞ 上 单 调 递 增 , 在 1- 1-4a 2a ,1+ 1-4a 2a 上单调递减; ④当 a<0 时,由 F′(x)=0,得 x1=1- 1-4a 2a >0,x2=1+ 1-4a 2a <0, F(x)在 0,1- 1-4a 2a 上单调递增,在 1- 1-4a 2a ,+∞ 上单调递减. 7.已知函数 f(x)=ax-ln x,g(x)=eax+2x,其中 a∈R. (1)当 a=2 时,求函数 f(x)的极值; (2)若存在区间 D⊆(0,+∞),使得 f(x)与 g(x)在区间 D 上具有相同的单调性,求实数 a 的取值范围. 解:(1)当 a=2 时,f(x)=2x-ln x,定义域为(0,+∞),则 f′(x)=2-1 x , 故当 x∈ 0,1 2 时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当 x∈ 1 2 ,+∞ 时,f′(x)>0,f(x)单调 递增. 所以 f(x)在 x=1 2 处取得极小值,且 f 1 2 =1+ln 2,无极大值. (2)由题意知,f′(x)=a-1 x ,g′(x)=aeax+2, ①当 a>0 时,g′(x)>0,即 g(x)在 R 上单调递增,而 f(x)在 1 a ,+∞ 上单调递增,故 必存在区间 D⊆(0,+∞),使得 f(x)与 g(x)在区间 D 上单调递增; ②当 a=0 时,f′(x)=-1 x <0,故 f(x)在(0,+∞)上单调递减,而 g(x)在(0,+∞)上单 调递增,故不存在满足条件的区间 D; ③当 a<0 时,f′(x)=a-1 x <0,即 f(x)在(0,+∞)上单调递减,而 g(x)在 -∞,1 aln -2 a 上单调递减,在 1 aln -2 a ,+∞ 上单调递增,若存在区间 D⊆(0,+∞),使得 f(x)与 g(x) 在区间 D 上有相同的单调性,则有 1 aln -2 a >0,解得 a<-2. 综上可知,实数 a 的取值范围为(-∞,-2)∪(0,+∞).
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