2021届北师大版高考理科数一轮复习教师用书:第三章 第2讲 第2课时 导数与函数的极值、最值
第2课时 导数与函数的极值、最值
利用导数解决函数的极值问题(多维探究)
角度一 根据图象判断函数的极值
设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(1-x)·f′(x)的图象如图所示,则下列结论中一定成立的是( )
A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)
B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)
C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)
D.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)
【解析】 由题图可知,当x<-2时,1-x>3,此时f′(x)>0;当-2
2时,1-x<-1,此时f′(x)>0,由此可以得到函数f(x)在x=-2处取得极大值,在x=2处取得极小值.
【答案】 D
知图判断函数的极值的情况;先找导数为0的点,再判断导数为0的点的左、右两侧的导数符号,最后判断是极大值点还是极小值点.
角度二 求函数的极值
(2020·湖南省五市十校联考)已知函数f(x)=ln x-ax2+x,a∈R.
(1)当a=0时,求曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线方程;
(2)令g(x)=f(x)-(ax-1),求函数g(x)的极值.
【解】 (1)当a=0时,f(x)=ln x+x,
则f(1)=1,所以切点为(1,1),
又f′(x)=+1,
所以切线斜率k=f′(1)=2,
故切线方程为y-1=2(x-1),
即2x-y-1=0.
(2)g(x)=f(x)-(ax-1)=ln x-ax2+(1-a)x+1,
则g′(x)=-ax+(1-a)=,
当a≤0时,因为x>0,所以g′(x)>0.
所以g(x)在(0,+∞)上是增函数,函数g(x)无极值点.
当a>0时,g′(x)=
=-,
令g′(x)=0得x=.
所以当x∈时,g′(x)>0;
当x∈时,g′(x)<0.
因为g(x)在上是增函数,在上是减函数.
所以x=时,g(x)有极大值g=ln-×+(1-a)·+1=-ln a.
综上,当a≤0时,函数g(x)无极值;
当a>0时,函数g(x)有极大值-ln a,无极小值.
利用导数研究函数极值问题的一般流程
角度三 已知函数的极值求参数
设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
(2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
【解】 (1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
f′(1)=(1-a)e.
由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,
解得a=1.
此时f(1)=3e≠0.
所以a的值为1.
(2)由(1)得f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex=(ax-1)(x-2)ex.
若a>,则当x∈时,f′(x)<0;
当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=2处取得极小值.
当a≤,则当x∈(0,2)时,x-2<0,ax-1≤x-1<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.
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.(2020·安徽毛坦厂中学4月联考)已知函数f(x)=2ln x+ax2-3x在x=2处取得极小值,则f(x)的极大值为( )
A.2 B.-
C.3+ln 2 D.-2+2ln 2
解析:选B.由题意得,f′(x)=+2ax-3,因为f(x)在x=2处取得极小值,所以f′(2)=4a-2=0,解得a=,
所以f(x)=2ln x+x2-3x,f′(x)=+x-3=,
所以f(x)在(0,1),(2,+∞)上是增加的,在(1,2)上是减少的,
所以f(x)的极大值为f(1)=-3=-.故选B.
2.已知函数f(x)=ln x.
(1)求f(x)的图象过点P(0,-1)的切线方程;
(2)若函数g(x)=f(x)-mx+存在两个极值点x1,x2,求m的取值范围.
解:(1)由题意得,函数f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=.设切点坐标为(x0,ln x0),
则切线方程为y=x+ln x0-1.
把点P(0,-1)代入切线方程,得ln x0=0,
所以x0=1,
所以过点P(0,-1)的切线方程为y=x-1.
(2)因为g(x)=f(x)-mx+=ln x-mx+,所以g′(x)=-m-==-,
令h(x)=mx2-x+m,
要使g(x)存在两个极值点x1,x2,
则方程mx2-x+m=0有两个不相等的正数根x1,x2.
故只需满足即可,解得00,则当x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.
故f(x)在(-∞,0),上是增加的,在上是减少的;
若a=0,f(x)在(-∞,+∞)上是增加的;
若a<0,则当x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0;当x∈时,f′(x)<0.故f(x)在,(0,+∞)上是增加的,在上是减少的.
(2)满足题设条件的a,b存在.
(ⅰ)当a≤0时,由(1)知,f(x)在[0,1]上是增加的,所以f(x)在区间[0,1]的最小值为f(0)=b,最大值为f(1)=2-a+b.此时a,b满足题设条件当且仅当b=-1,2-a+b=1,即a
=0,b=-1.
(ⅱ)当a≥3时,由(1)知,f(x)在[0,1]上是减少的,所以f(x)在区间[0,1]的最大值为f(0)=b,最小值为f(1)=2-a+b.此时a,b满足题设条件当且仅当2-a+b=-1,b=1,即a=4,b=1.
(ⅲ)当00,由k<,
得>e,则x-<0,
所以<0,
所以f(x)在上是减少的.
所以f(x)min=f(e)=+kln e=+k-1,
f(x)max=f=e-k-1.
综上,k<时,f(x)min=+k-1,
f(x)max=e-k-1.
函数极值与最值的综合问题(师生共研)
已知函数f(x)=(a>0)的导函数y=f′(x)的两个零点为-3和0.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)若f(x)的极小值为-e3,求f(x)在区间[-5,+∞)上的最大值.
【解】 (1)f′(x)=
=.
令g(x)=-ax2+(2a-b)x+b-c,
因为ex>0,所以y=f′(x)的零点就是g(x)=-ax2+(2a-b)x+b-c的零点,
且f′(x)与g(x)符号相同.
又因为a>0.所以当-30,即f′(x)>0,当x<-3或x>0时,g(x)<0,即
f′(x)<0,
所以f(x)的增区间是(-3,0),减区间是(-∞,-3),(0,+∞).
(2)由(1)知,x=-3是f(x)的极小值点,所以有
解得a=1,b=5,c=5,所以f(x)=.
因为f(x)的增区间是(-3,0),减区间是(-∞,-3),(0,+∞),
所以f(0)=5为函数f(x)的极大值,
故f(x)在区间[-5,+∞)上的最大值取f(-5)和f(0)中的最大者,
而f(-5)==5e5>5=f(0),
所以函数f(x)在区间[-5,+∞)上的最大值是5e5.
求一个函数在闭区间上的最值和在无穷区间(或开区间)上的最值时,方法是不同的.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.
(2020·河南百校联盟模拟)已知函数f(x)=ex-ax,a>0.
(1)记f(x)的极小值为g(a),求g(a)的最大值;
(2)若对任意实数x,恒有f(x)≥0,求f(a)的取值范围.
解:(1)函数f(x)的定义域是(-∞,+∞),f′(x)=ex-a.
令f′(x)=0,得x=ln a,
易知当x∈(ln a,+∞)时,f′(x)>0,当x∈(-∞,ln a)时,f′(x)<0,
所以函数f(x)在x=ln a处取极小值,
g(a)=f(x)极小值=f(ln a)=eln a-aln a=a-aln a.
g′(a)=1-(1+ln a)=-ln a,
当00,g(a)在(0,1)上是增加的;
当a>1时,g′(a)<0,g(a)在(1,+∞)上是减少的.
所以a=1是函数g(a)在(0,+∞)上的极大值点,也是最大值点,所以g(a)max=g(1)=1.
(2)显然,当x≤0时,ex-ax≥0(a>0)恒成立.
当x>0时,由f(x)≥0,即ex-ax≥0,得a≤.
令h(x)=,x∈(0,+∞),
则h′(x)==,
当01时,h′(x)>0,
故h(x)的最小值为h(1)=e,所以a≤e,
故实数a的取值范围是(0,e].
f(a)=ea-a2,a∈(0,e],f′(a)=ea-2a,
易知ea-2a≥0对a∈(0,e]恒成立,
故f(a)在(0,e]上是增加的,所以f(0)=10可得x>-1,即函数f(x)在(-1,+∞)上是增函数;令f′(x)<0可得x<-1,即函数f(x)在(-∞,-1)上是减函数,所以x=-1为f(x)的极小值点.故选D.
2.函数y=在[0,2]上的最大值是( )
A. B.
C.0 D.
解析:选A.易知y′=,x∈[0,2],令y′>0,得0≤x<1,令y′<0,得1<x≤2,所以函数y=在[0,1]上是增加的,在(1,2]上是减少的,所以y=在[0,2]上的最大值是y|x=1=,故选A.
3.(2020·广东惠州4月模拟)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=x·f′(x)的图象可能是( )
解析:选C.因为函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,所以当x>-2时,f′(x)>0;当x=-2时,f′(x)=0;当x<-2时,f′(x)<0.
所以当-20.故选C.
4.(2020·河北石家庄二中期末)若函数f(x)=(1-x)(x2+ax+b)的图象关于点(-2,0)对称,x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点,则x2-x1=( )
A.- B.2
C.-2 D.
解析:选C.由题意可得f(-2)=3(4-2a+b)=0,
因为函数图象关于点(-2,0)对称,且f(1)=0,
所以f(-5)=0,
即f(-5)=6(25-5a+b)=0,
联立解得
故f(x)=(1-x)(x2+7x+10)=-x3-6x2-3x+10,
则f′(x)=-3x2-12x-3=-3(x2+4x+1),
结合题意可知x1,x2是方程x2+4x+1=0的两个实数根,且x1>x2,
故x2-x1=-|x1-x2|=-=-=-2.
5.已知函数f(x)=x3+3x2-9x+1,若f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,则实数k的取值范围为( )
A.[-3,+∞) B.(-3,+∞)
C.(-∞,-3) D.(-∞,-3]
解析:选D.由题意知f′(x)=3x2+6x-9,令f′(x)=0,解得x=1或x=-3,所以f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:
x
(-∞,-3)
-3
(-3,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
又f(-3)=28,f(1)=-4,f(2)=3,f(x)在区间[k,2]上的最大值为28,所以k≤-3.
6.
函数f(x)=x3+bx2+cx+d的大致图象如图所示,则x+x=________.
解析:函数f(x)的图象过原点,所以d=0.又f(-1)=0且f(2)=0,即-1+b-c=0且8+4b+2c=0,解得b=-1,c=-2,所以函数f(x)=x3-x2-2x,所以f′(x)=3x2-2x-2,由题意知x1,x2是函数的极值点,所以x1,x2是f′(x)=0的两个根,所以x1+x2=,x1x2=-,所以x+x=(x1+x2)2-2x1x2=+=.
答案:
7.若函数f(x)=x3-3ax在区间(-1,2)上仅有一个极值点,则实数a的取值范围为________.
解析:因为f′(x)=3(x2-a),所以当a≤0时,f′(x)≥0在R上恒成立,所以f(x)在R上递增,f(x)没有极值点,不符合题意;当a>0时,令f′(x)=0得x=±,当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表所示:
x
(-∞,-)
-
(-,)
(,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
因为函数f(x)在区间(-1,2)上仅有一个极值点,所以或解得1≤a<4.
答案:[1,4)
8.函数f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的极大值是正数,极小值是负数,则a的取值范围是________.
解析:f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),
由f′(x)=0得x=±a,
当-aa或x<-a时,f′(x)>0,函数递增,
所以f(x)的极大值为f(-a),极小值为f(a).
所以f(-a)=-a3+3a3+a>0且f(a)=a3-3a3+a<0.
解得a>.
所以a的取值范围是.
答案:
9.已知函数f(x)=x3-(a2+a+2)x2+a2(a+2)x,a∈R.
(1)当a=-1时,求函数y=f(x)的单调区间;
(2)求函数y=f(x)的极值点.
解:(1)当a=-1时,f(x)=x3-x2+x,
f′(x)=x2-2x+1=(x-1)2≥0,
所以函数f(x)是R上的增函数,增区间为(-∞,+∞),无递减区间.
(2)因为f′(x)=x2-(a2+a+2)x+a2(a+2)=(x-a2)·[x-(a+2)],
①当a=-1或a=2时,a2=a+2,f′(x)≥0恒成立,函数f(x)为增函数,无极值点.
②当a<-1或a>2时,a2>a+2,
可得当x∈(-∞,a+2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a+2,a2)时,f′(x)<0,函数f(x)为减函数;当x∈(a2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.
所以当x=a+2时,函数f(x)有极大值f(a+2);当x=a2时,函数f(x)有极小值f(a2).
③当-1<a<2时,a2<a+2,
可得当x∈(-∞,a2)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数;当x∈(a2,a+2)时,f′(x)<0,函数f(x)为减函数;当x∈(a+2,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)为增函数.
所以当x=a+2时,函数f(x)有极小值f(a+2); 当x=a2时,函数f(x)有极大值f(a2).
综上所述,当a=-1或a=2时,f(x)无极值点;
当a<-1或a>2时,f(x)的极大值点为x=a+2,极小值点为x=a2;
当-1<a<2时,f(x)的极大值点为x=a2,极小值点为x=a+2.
10.已知函数f(x)=-1.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设m>0,求函数f(x)在区间[m,2m]上的最大值.
解:(1)因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=,
由得0e.
所以函数f(x)的增区间为(0,e),减区间为(e,+∞).
(2)①当,
即00,函数f(x)在[-2,-1)上是增加的,当-10,解得x<-2或x>1,令f′(x)<0,解得-20).
(1)求函数f(x)的单调区间和极值;
(2)是否存在实数a,使得函数f(x)在[1,e]上的最小值为0?若存在,求出a的值;若不存在,请说明理由.
解:由题意,知函数的定义域为{x|x>0},f′(x)=-(a>0).
(1)由f′(x)>0,解得x>,
所以函数f(x)的增区间是;
由f′(x)<0,解得x<,
所以函数f(x)的减区间是.
所以当x=时,函数f(x)有极小值f=aln +a=a-aln a.
(2)不存在.理由如下:
由(1)可知,当x∈时,函数f(x)是减少的;
当x∈时,函数f(x)是增加的.
①若0<≤1,即a≥1时,函数f(x)在[1,e]上为增函数,
故函数f(x)的最小值为f(1)=aln 1+1=1,显然1≠0,故不满足条件.
②若1<≤e,即≤a<1时,函数f(x)在上为减函数,在上为增函数,
故函数f(x)的最小值为f(x)的极小值f=aln +a=a-aln a=a(1-ln a)=0,即ln a=1,解得a=e,而≤a<1,故不满足条件.
③若>e,即0
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