- 2021-06-24 发布 |
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文档介绍
2019年高考数学复习大二轮精准提分课件第二篇 第27练
第二篇 重点专题分层练 , 中高档题得高分 第 27 练 导数与函数的单调性 、 极值 、 最 值 [ 压 轴大题突破 练 ] 明晰 考 情 1. 命题角度:讨论函数的单调性、极值、最值以及利用导数求参数范围是高考的热点 . 2 . 题目难度:偏难题 . 核心考点突破练 栏目索引 模板答题规范练 考点一 利用导数研究函数的单调性 方法技巧 (1) 函数单调性的判定方法:在某个区间 ( a , b ) 内,如果 f ′ ( x )>0 ,那么函数 y = f ( x ) 在此区间内单调递增;如果 f ′ ( x )<0 ,那么函数 y = f ( x ) 在此区间内单调递减 . (2) 已知函数的单调性求参数的取值范围:若可导函数 f ( x ) 在某个区间内单调递增 ( 或递减 ) ,则可以得出函数 f ( x ) 在这个区间内 f ′ ( x ) ≥ 0( 或 f ′ ( x ) ≤ 0) ,从而转化为恒成立问题来解决 ( 注意等号成立的检验 ). (3) 若函数 y = f ( x ) 在区间 ( a , b ) 上不单调,则转化为 f ′ ( x ) = 0 在 ( a , b ) 上有解 . 核心考点突破练 解答 所以当 x ∈ (0 , k ) 时, f ′ ( x )<0 ,当 x ∈ ( k , 2) 时, f ′ ( x )>0 , 所以函数 f ( x ) 在 (0 , k ) 上是减函数,在 ( k , 2) 上是增函数; 所以 f ( x ) 在 (0 , 2) 上是减函数; 综上可知,当 0< k <2 时, f ( x ) 在 (0 , k ) 上是减函数 , 在 ( k , 2) 上是增函数; 当 k = 2 时, f ( x ) 在 (0 , 2) 上是减函数 ; 解答 2. 已知函数 f ( x ) = a ln( x + 1) - ax - x 2 ,讨论 f ( x ) 在定义域上的单调性 . 又 f ( x ) 的定义域为 ( - 1 ,+ ∞ ) , 若 x ∈ ( - 1 , 0) , f ′ ( x ) > 0 ,则 f ( x ) 单调递增; 若 x ∈ (0 ,+ ∞ ) , f ′ ( x ) < 0 ,则 f ( x ) 单调递减 . 若 x ∈ (0 ,+ ∞ ) , f ′ ( x ) < 0 ,则 f ( x ) 单调递减 . 若 x ∈ ( - 1 , 0) , f ′ ( x ) < 0 ,则 f ( x ) 单调递减; 综上,当 a ≥ 0 时, f ( x ) 在 ( - 1 , 0) 上单调递增,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减; 当 a =- 2 时, f ( x ) 在 ( - 1 ,+ ∞ ) 上单调递减; 解答 (1) 若 f ( x ) 在 x = 0 处取得极值,确定 a 的值,并求此时曲线 y = f ( x ) 在 点 ( 1 , f (1)) 处的切线方程; 因为 f ( x ) 在 x = 0 处取得极值,所以 f ′ (0) = 0 ,即 a = 0. 令 g ( x ) =- 3 x 2 + (6 - a ) x + a , 当 x < x 1 时, g ( x ) < 0 ,即 f ′ ( x ) < 0 ,故 f ( x ) 为减函数; 当 x 1 < x < x 2 时, g ( x ) > 0 ,即 f ′ ( x ) > 0 ,故 f ( x ) 为增函数; 当 x > x 2 时, g ( x ) < 0 ,即 f ′ ( x ) < 0 ,故 f ( x ) 为减函数 . 解答 (2) 若 f ( x ) 在 [3 ,+ ∞ ) 上为减函数,求 a 的取值范围 . 解答 (1) 当 a =- 1 时,求函数 f ( x ) 的单调区间; 当 0< x <1 或 x >2 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 单调递增 ; 当 1< x <2 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 单调递减 . ∴ f ( x ) 的单调递增区间为 (0 , 1) , (2 ,+ ∞ ) ,单调递减区间为 (1 , 2). 解答 (2) 是否存在实数 a ,使函数 g ( x ) = f ( x ) - ax 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增?若存在,求出 a 的取值范围;若不存在,请说明理由 . 解 假设存在实数 a ,使 g ( x ) = f ( x ) - ax 在 (0 ,+ ∞ ) 上是增函数, ∴ x 2 - 2 x - 2 a ≥ 0 在 (0 ,+ ∞ ) 上恒成立, 考点二 导数与函数的极值、最值 要点重组 (1) 可导函数极值点的导数为 0 ,但导数为 0 的点不一定是极值点,如函数 f ( x ) = x 3 , f ′ (0) = 0 ,但 x = 0 不是极值点 . (2) 极值点不是一个点,而是一个数 x 0 ,当 x = x 0 时,函数取得极值,在 x 0 处, f ′ ( x 0 ) = 0 是函数 f ( x ) 在 x 0 处取得极值的必要不充分条件 . (3) 一般地,在闭区间 [ a , b ] 上函数 y = f ( x ) 的图象是一条连续不断的曲线,那么函数 y = f ( x ) 在 [ a , b ] 上必有最大值与最小值 . 函数的最值必在极值点或区间的端点处取得 . 解答 5. 已知函数 f ( x ) = ax 2 + (1 - 2 a ) x - ln x . (1) 当 a >0 时,求函数 f ( x ) 的单调递增区间; 解 由函数 f ( x ) = ax 2 + (1 - 2 a ) x - ln x , ∵ a >0 , x >0 , 即 x - 1>0 ,得 x >1 , ∴ f ( x ) 的单调递增区间为 (1 ,+ ∞ ). 解答 解答 6. 讨论函数 f ( x ) = ln( x + 1) + a ( x 2 - x )( a ∈ R ) 的极值点的个数 . 解 由题意知,函数 f ( x ) 的定义域为 ( - 1 ,+ ∞ ) , 令 g ( x ) = 2 ax 2 + ax - a + 1 , x ∈ ( - 1 ,+ ∞ ). ① 当 a = 0 时, g ( x ) = 1 , 此时 f ′ ( x ) > 0 ,函数 f ( x ) 在 ( - 1 ,+ ∞ ) 上单调递增,无极值点; ② 当 a > 0 时,令 2 ax 2 + ax - a + 1 = 0 ,则 Δ = a 2 - 8 a (1 - a ) = a (9 a - 8). 故 f ′ ( x ) ≥ 0 ,函数 f ( x ) 在 ( - 1 ,+ ∞ ) 上单调递增,无极值点; 设方程 2 ax 2 + ax - a + 1 = 0 的两根分别为 x 1 , x 2 ( x 1 < x 2 ) , 由 g ( - 1) = 1 > 0 , 所以当 x ∈ ( - 1 , x 1 ) 时, g ( x ) > 0 , f ′ ( x ) > 0 ,函数 f ( x ) 单调递增 ; 当 x ∈ ( x 1 , x 2 ) 时, g ( x ) < 0 , f ′ ( x ) < 0 ,函数 f ( x ) 单调递减; 当 x ∈ ( x 2 ,+ ∞ ) 时, g ( x ) > 0 , f ′ ( x ) > 0 ,函数 f ( x ) 单调递增 . 因此函数 f ( x ) 有两个极值点; ③ 当 a < 0 时, Δ > 0 ,由 g ( - 1) = 1 > 0 ,可得 x 1 <- 1. 当 x ∈ ( - 1 , x 2 ) 时, g ( x ) > 0 , f ′ ( x ) > 0 ,函数 f ( x ) 单调递增; 当 x ∈ ( x 2 ,+ ∞ ) 时, g ( x ) < 0 , f ′ ( x ) < 0 ,函数 f ( x ) 单调递减, 所以函数 f ( x ) 有一个极值点 . 综上所述,当 a < 0 时,函数 f ( x ) 有一个极值点 ; 解答 (1) 求 f ( x ) 的单调区间和极值; ① 当 a ≤ 0 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上为增函数,无极值; ② 当 a >0 , x ∈ (0 , a ) 时, f ′ ( x )<0 , f ( x ) 在 (0 , a ) 上为减函数; x ∈ ( a ,+ ∞ ) 时, f ′ ( x )>0 , f ( x ) 在 ( a ,+ ∞ ) 上为增函数, 所以 f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上有极小值,无极大值, f ( x ) 的极小值为 f ( a ) = ln a + 1 . 解答 (2) 若对任意 x >0 ,均有 x (2ln a - ln x ) ≤ a 恒成立,求正数 a 的取值范围 . 解 若对任意 x >0 ,均有 x (2ln a - ln x ) ≤ a 恒成立, 由 (1) 可知 f ( x ) 的最小值为 ln a + 1 ,问题转化为 2ln a ≤ ln a + 1 , 即 ln a ≤ 1 ,故 0< a ≤ e , 故正数 a 的取值范围是 (0 , e]. 模板答题规范练 模 板体验 (1) 求函数 f ( x ) 的单调区间; (2) 如果函数 f ( x ) 的图象不在 x 轴的下方,求实数 a 的取值范围 . 审题路线图 规范解答 · 评分标准 当 a = 0 时, f ′ ( x ) < 0 ,故 f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递减 . 综上,当 a = 0 时, f ( x ) 的单调递减区间为 (0 ,+ ∞ ) ; (2) f ( x ) 的图象不在 x 轴的下方,即当 x > 0 时, f ( x ) ≥ 0 恒成立, 构建答题模板 [ 第一步 ] 求导 :一般先确定函数的定义域,再求导数 f ′ ( x ). [ 第二步 ] 转化 : “ 判断函数单调性、求极值 ( 最值 ) ” 常转化为 “ 判断 f ′ ( x ) 的符号 ” , “ 切线方程、切线的斜率 ( 或倾斜角 ) 、切点坐标 ” ,常转化为 “ 导数的几何意义 ” , “ 恒成立问题 ” 常转化为 “ 求最值 ” 等 . [ 第三步 ] 求解 :根据题意求出函数的单调区间、极值、最值等问题 . [ 第四步 ] 反思 :单调区间不能用 “∪” 连接;范围问题的端点能否取到 . 规范演练 解答 1.(2016· 北京 ) 设函数 f ( x ) = x e a - x + bx ,曲线 y = f ( x ) 在点 (2 , f (2)) 处的切线方程为 y = (e - 1) x + 4. (1) 求 a , b 的值; 解 f ( x ) 的定义域为 R . ∵ f ′ ( x ) = e a - x - x e a - x + b = (1 - x )e a - x + b . 解得 a = 2 , b = e. 解 由 (1) 知, f ( x ) = x e 2 - x + e x , 由 f ′ ( x ) = e 2 - x (1 - x + e x - 1 ) 及 e 2 - x > 0 知, f ′ ( x ) 与 1 - x + e x - 1 同号 . 令 g ( x ) = 1 - x + e x - 1 ,则 g ′ ( x ) =- 1 + e x - 1 . 所以,当 x ∈ ( - ∞ , 1) 时, g ′ ( x ) < 0 , g ( x ) 在区间 ( - ∞ , 1) 上单调递减; 当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, g ′ ( x ) > 0 , g ( x ) 在区间 (1 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 故 g (1) = 1 是 g ( x ) 在区间 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上的最小值, 从而 g ( x ) > 0 , x ∈ ( - ∞ ,+ ∞ ) , 综上可知, f ′ ( x ) > 0 , x ∈ ( - ∞ ,+ ∞ ). 故 f ( x ) 的单调递增区间为 ( - ∞ ,+ ∞ ). 解答 (2) 求 f ( x ) 的单调区间 . 解答 2. 已知函数 f ( x ) = ln x - a 2 x 2 + ax ( a ∈ R ). 若函数 f ( x ) 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上是减函数,求实数 a 的取值范围 . 解 函数 f ( x ) = ln x - a 2 x 2 + ax 的定义域为 (0 ,+ ∞ ) , 所以 f ( x ) 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上是增函数,不合题意; ② 当 a > 0 时,令 f ′ ( x ) ≤ 0( x > 0) , ③ 当 a < 0 时, f ′ ( x ) ≤ 0( x > 0) , 所以 f ( x ) 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上是增函数,不合题意; ② 当 a ≠ 0 时,要使函数 f ( x ) 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上是减函数 , 只需 f ′ ( x ) ≤ 0 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上恒成立 . 因为 x > 0 ,所以只要 2 a 2 x 2 - ax - 1 ≥ 0 在区间 [1 ,+ ∞ ) 上恒成立 . 解答 (1) 当 a = 2 时,求曲线 y = f ( x ) 在点 (3 , f (3)) 处的切线方程; 解 由题意得 f ′ ( x ) = x 2 - ax , 所以当 a = 2 时, f (3) = 0 , f ′ ( x ) = x 2 - 2 x , 所以 f ′ (3) = 3 , 因此曲线 y = f ( x ) 在点 (3 , f (3)) 处的切线方程 是 y = 3( x - 3) ,即 3 x - y - 9 = 0. 解答 (2) 设函数 g ( x ) = f ( x ) + ( x - a )cos x - sin x ,讨论 g ( x ) 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值 . 解 因为 g ( x ) = f ( x ) + ( x - a )cos x - sin x , 所以 g ′ ( x ) = f ′ ( x ) + cos x - ( x - a )sin x - cos x = x ( x - a ) - ( x - a )sin x = ( x - a )( x - sin x ). 令 h ( x ) = x - sin x ,则 h ′ ( x ) = 1 - cos x ≥ 0 , 所以 h ( x ) 在 R 上单调递增 . 因为 h (0) = 0 ,所以当 x >0 时, h ( x )>0 ; 当 x <0 时, h ( x )<0. ① 当 a <0 时, g ′ ( x ) = ( x - a )( x - sin x ) , 当 x ∈ ( - ∞ , a ) 时, x - a <0 , g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增; 当 x ∈ ( a , 0) 时, x - a >0 , g ′ ( x )<0 , g ( x ) 单调递减 ; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, x - a >0 , g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增 . 所以当 x = a 时, g ( x ) 取到极大值, 当 x = 0 时, g ( x ) 取到极小值,极小值是 g (0) =- a . ② 当 a = 0 时, g ′ ( x ) = x ( x - sin x ) , 当 x ∈ ( - ∞ ,+ ∞ ) 时, g ′ ( x ) ≥ 0 , g ( x ) 单调递增; 所以 g ( x ) 在 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上单调递增, g ( x ) 无极大值也无极小值 . ③ 当 a >0 时, g ′ ( x ) = ( x - a )( x - sin x ) , 当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, x - a <0 , g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增; 当 x ∈ (0 , a ) 时, x - a <0 , g ′ ( x )<0 , g ( x ) 单调递减; 当 x ∈ ( a ,+ ∞ ) 时, x - a >0 , g ′ ( x )>0 , g ( x ) 单调递增 . 所以当 x = 0 时, g ( x ) 取到极大值, 极大值是 g (0) =- a ; 当 x = a 时, g ( x ) 取到极小值, 综上所述,当 a <0 时,函数 g ( x ) 在 ( - ∞ , a ) 和 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 , 在 ( a , 0) 上单调递减,函数既有极大值,又有极小值, 当 a = 0 时,函数 g ( x ) 在 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上单调递增,无极值; 当 a >0 时,函数 g ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 和 ( a ,+ ∞ ) 上单调递增,在 (0 , a ) 上单调递减,函数既有极大值 , 又有极小值, 解答 4. 已知函数 f ( x ) = ax - ln x + x 2 . (1) 若 a =- 1 ,求函数 f ( x ) 的极值; 解 依题意知,当 a =- 1 时, f ( x ) =- x - ln x + x 2 , 因为 x ∈ (0 ,+ ∞ ) ,故当 x ∈ (0 , 1) 时, f ′ ( x ) < 0 , 当 x ∈ (1 ,+ ∞ ) 时, f ′ ( x ) > 0 , 故当 x = 1 时, f ( x ) 有极小值,极小值为 f (1) = 0 ,无极大值 . 解答 解 当 a = 1 时, f ( x ) = x - ln x + x 2 . 因为 ∀ x 1 ∈ (1 , 2) , ∃ x 2 ∈ (1 , 2) , 故 h ( x ) 的值域为 A = (ln 2 - 2 ,- 1). 又 g ′ ( x ) = mx 2 - m = m ( x + 1)( x - 1). ① 当 m < 0 时, g ( x ) 在 (1 , 2) 上单调递减 , ② 当 m > 0 时, g ( x ) 在 (1 , 2) 上单调递增,查看更多