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- 2021-06-16 发布
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3.2 导数的应用 第1课时 导数与函数的单调性
1.函数的单调性
在某个区间(a,b)内,如果f′(x)>0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递增;如果f′(x)<0,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递减.
2.函数的极值
(1)求函数y=f(x)的极值的方法
一般地,当函数f(x)在点x0处连续时,
①如果在x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,那么f(x0)是极大值;
②如果在x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,那么f(x0)是极小值.
(2)求可导函数极值的步骤:
①求f′(x);
②求方程f′(x)=0的根;
③考察f′(x)在方程f′(x)=0的根附近的左右两侧导数值的符号.如果左正右负,那么f(x)在这个根处取得极大值;如果左负右正,那么f(x)在这个根处取得极小值.
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)设函数f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤如下:
第一步 求f(x)在区间(a,b)上的极值;
第二步 将第一步中求得的极值与f(a),f(b)比较,得到f(x)在区间[a,b]上的最大值与最小值.
【知识拓展】
1.在某区间内f′(x)>0(f′(x)<0)是函数f(x)在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件.
2.可导函数f(x)在(a,b)上是增(减)函数的充要条件是对∀x∈(a,b),都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)且f′(x)在(a,b)上的任何子区间内都不恒为零.
3.对于可导函数f(x),f′(x0)=0是函数f(x)在x=x0处有极值的必要不充分条件.
【思考辨析】
判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)
(1)若函数f(x)在(a,b)内单调递增,那么一定有f′(x)>0.( × )
(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)=0,则f(x)在此区间内没有单调性.( √ )
(3)函数的极大值不一定比极小值大.( √ )
(4)对可导函数f(x),f′(x0)=0是x0点为极值点的充要条件.( × )
(5)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.( √ )
(6)三次函数在R上必有极大值和极小值.( × )
1.(教材改编)f(x)=x3-6x2的单调递减区间为 .
答案 (0,4)
解析 f′(x)=3x2-12x=3x(x-4),
由f′(x)<0,得00,得cos x<,
又x∈(0,π),所以0时,-ex<-1,
∴a=-ex<-1.
第1课时 导数与函数的单调性
题型一 不含参数的函数的单调性
例1 (1)函数y=x2-ln x的单调递减区间为 .
(2)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 .
答案 (1)(0,1) (2)和
解析 (1)y=x2-ln x,y′=x-=
=(x>0).
令y′<0,得00,
则其在区间(-π,π)上的解集为和,
即f(x)的单调递增区间为和.
思维升华 确定函数单调区间的步骤
(1)确定函数f(x)的定义域;
(2)求f′(x);
(3)解不等式f′(x)>0,解集在定义域内的部分为单调递增区间;
(4)解不等式f′(x)<0,解集在定义域内的部分为单调递减区间.
(1)函数y=4x2+的单调增区间为 .
(2)已知函数f(x)=xln x,则下面关于函数f(x)单调性的判断正确的是 .
①在(0,+∞)上递增; ②在(0,+∞)上递减;
③在(0,)上递增; ④在(0,)上递减.
答案 (1) (2)④
解析 (1)由y=4x2+,得y′=8x-,
令y′>0,即8x->0,解得x>,
∴函数y=4x2+的单调增区间为.
(2)因为函数f(x)=xln x,定义域为(0,+∞),
所以f′(x)=ln x+1(x>0),
当f′(x)>0时,解得x>,
即函数的单调递增区间为(,+∞);
当f′(x)<0时,解得00,得x<或x>-t;
由f′(x)<0,得0,则>-t.
由f′(x)>0,得x<-t或x>;
由f′(x)<0,得-t0时,f(x)的单调递增区间为(-∞,-t),(,+∞),单调递减区间为(-t,).
思维升华 (1)研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.
(2)划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.
(3)个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f(x)=x3,f′(x)=3x2≥0(f′(x)=0在x=0时取到),f(x)在R上是增函数.
讨论函数f(x)=(a-1)ln x+ax2+1的单调性.
解 f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=+2ax=.
①当a≥1时,f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a≤0时,f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上单调递减;
③当00,故f(x)在(0, )上单调递减,在( ,+∞)上单调递增.
题型三 已知函数单调性求参数
例3 (2016·南通模拟)已知函数f(x)=ln x,g(x)=ax2+2x(a≠0).
(1)若函数h(x)=f(x)-g(x)存在单调递减区间,求a的取值范围;
(2)若函数h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上单调递减,求a的取值范围.
解 (1)h(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞),
所以h′(x)=-ax-2,由于h(x)在(0,+∞)上存在单调递减区间,
所以当x∈(0,+∞)时,-ax-2<0有解,
即a>-有解.
设G(x)=-,所以只要a>G(x)min即可.
而G(x)=(-1)2-1,所以G(x)min=-1.
所以a>-1,即a的取值范围为(-1,+∞).
(2)由h(x)在[1,4]上单调递减得,
当x∈[1,4]时,h′(x)=-ax-2≤0恒成立,
即a≥-恒成立.
所以a≥G(x)max,而G(x)=(-1)2-1,
因为x∈[1,4],所以∈[,1],
所以G(x)max=-(此时x=4),
所以a≥-,即a的取值范围是[-,+∞).
引申探究
1.本题(2)中,若函数h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上单调递增,求a的取值范围.
解 由h(x)在[1,4]上单调递增得,
当x∈[1,4]时,h′(x)≥0恒成立,
即当x∈[1,4]时,a≤-恒成立,
又当x∈[1,4]时,(-)min=-1(此时x=1),
∴a≤-1,即a的取值范围是(-∞,-1].
2.本题(2)中,若h(x)在[1,4]上存在单调递减区间,求a的取值范围.
解 h(x)在[1,4]上存在单调递减区间,
则h′(x)<0在[1,4]上有解,
即当x∈[1,4]时,a>-有解,
又当x∈[1,4]时,(-)min=-1,
∴a>-1,即a的取值范围是(-1,+∞).
思维升华 根据函数单调性求参数的一般思路
(1)利用集合间的包含关系处理:y=f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集.
(2)f(x)为增函数的充要条件是对任意的x∈(a,b)都有f′(x)≥0且在(a,b)内的任一非空子区间上f′(x)不恒为零,应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.
(3)函数在某个区间存在单调区间可转化为不等式有解问题.
已知函数f(x)=exln x-aex(a∈R).
(1)若f(x)在点(1,f(1))处的切线与直线y=x+1垂直,求a的值;
(2)若f(x)在(0,+∞)上是单调函数,求实数a的取值范围.
解 (1)f′(x)=exln x+ex·-aex=(-a+ln x)ex,
f′(1)=(1-a)e,由(1-a)e·=-1,得a=2.
(2)由(1)知f′(x)=(-a+ln x)ex,
若f(x)为单调递减函数,则f′(x)≤0在x>0时恒成立.
即-a+ln x≤0在x>0时恒成立.
所以a≥+ln x在x>0时恒成立.
令g(x)=+ln x(x>0),
则g′(x)=-+=(x>0),
由g′(x)>0,得x>1;
由g′(x)<0,得00时恒成立,即-a+ln x≥0在x>0时恒成立,
所以a≤+ln x在x>0时恒成立,由上述推理可知此时a≤1.
故实数a的取值范围是(-∞,1].
5.用分类讨论思想研究函数的单调性
典例 (16分)已知函数f(x)=ln x,g(x)=f(x)+ax2+bx,其中函数g(x)的图象在点(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.
思想方法指导 含参数的函数的单调性问题一般要分类讨论,常见的分类讨论标准有以下几种可能:
(1)方程f′(x)=0是否有根;(2)若f′(x)=0有根,求出根后判断其是否在定义域内;(3)若根在定义域内且有两个,比较根的大小是常见的分类方法.
规范解答
解 (1)依题意得g(x)=ln x+ax2+bx,
则g′(x)=+2ax+b. [2分]
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,
∴b=-2a-1. [4分]
(2)由(1)得g′(x)=
=.
∵函数g(x)的定义域为(0,+∞),
∴当a=0时,g′(x)=-.
由g′(x)>0,得01. [8分]
当a>0时,令g′(x)=0,得x=1或x=, [9分]
若<1,即a>,
由g′(x)>0,得x>1或01,即00,得x>或0时,函数g(x)在(0,)上单调递增,
在(,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增. [16分]
1.(2015·课标全国Ⅱ改编)设函数f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-1)=0,当x>0时,xf′(x)-f(x)<0,则使得f(x)>0成立的x的取值范围是 .
答案 (-∞,-1)∪(0,1)
解析 因为f(x)(x∈R)为奇函数,f(-1)=0,
所以f(1)=-f(-1)=0.
当x≠0时,令g(x)=,
则g(x)为偶函数,g(1)=g(-1)=0.
则当x>0时,g′(x)=[]′
=<0,
故g(x)在(0,+∞)上为减函数,在(-∞,0)上为增函数.
所以在(0,+∞)上,当0<x<1时,g(x)>g(1)=0
⇔>0⇔f(x)>0;在(-∞,0)上,当x<-1时,g(x)<g(-1)=0⇔<0⇔f(x)>0.
综上,知使得f(x)>0成立的x的取值范围是(-∞,-1)∪(0,1).
2.已知函数f(x)=x3+ax+4,则“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的 条件.
答案 充分不必要
解析 f′(x)=x2+a,当a≥0时,f′(x)≥0恒成立,
故“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的充分不必要条件.
3.在区间(-1,1)内不是增函数的函数是 .
①y=ex+x;
②y=sin x;
③y=x3-6x2+9x+2;
④y=x2+x+1.
答案 ④
解析 ①y=ex+x,y′=ex+1>0,在区间(-1,1)内是增函数;
②y=sin x,y′=cos x,在区间(-1,1)内是增函数;
③y=x3-6x2+9x+2,y′=3x2-12x+9=3(x-2)2-3,在区间(-1,1)内是增函数;
④y=x2+x+1,y′=2x+1,在区间(-,1)内y′>0,在区间(-1,-)内y′<0,在区间(-1,1)内不单调.
4.已知函数y=f(x)在定义域[-4,6]内可导,其图象如图,记y=f(x)的导函数为y=f′(x),则不等式f′(x)≤0的解集为 .
答案 [-,1]∪[,6]
解析 不等式f′(x)≤0的解集即函数y=f(x)的减区间,由题图知y=f(x)的减区间为[-,1],[,6],故f′(x)≤0的解集为[-,1]∪[,6].
5.(2017·江苏扬州中学月考)若函数f(x)=mx2+ln x-2x在定义域内是增函数,则实数m的取值范围是 .
答案 [,+∞)
解析 f′(x)=2mx+-2,由题意知,f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立,即2m≥-+在(0,+∞)上恒成立,令t=>0,则2m≥-t2+2t,又∵(-t2+2t)max=1,
∴2m≥1,∴m≥.
6.定义在R上的函数f(x)满足:f′(x)>f(x)恒成立,若x10,所以g(x)单调递增,当x1f(c)>f(d)
②f(b)>f(a)>f(e)
③f(c)>f(b)>f(a)
④f(c)>f(e)>f(d)
答案 ③
解析 依题意得,当x∈(-∞,c)时,f′(x)>0,
所以函数f(x)在(-∞,c)上是增函数,
因为af(b)>f(a),因此③正确.
9.若函数f(x)=-x3+x2+2ax在[,+∞)上存在单调递增区间,则a的取值范围是 .
答案 (-,+∞)
解析 对f(x)求导,得f′(x)=-x2+x+2a
=-(x-)2++2a.
当x∈[,+∞)时,f′(x)的最大值为f′()=+2a.
令+2a>0,解得a>-,
所以a的取值范围是(-,+∞).
10.(2016·全国甲卷改编)若函数f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)单调递增,则a的取值范围是 .
答案
解析 ∵函数f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)单调递增,
∴f′(x)=1-cos 2x+acos x
=1-(2cos2x-1)+acos x
=-cos2x+acos x+≥0,即acos x≥cos2x-在(-∞,+∞)恒成立.
当cos x=0时,恒有0≥-,得a∈R;
当00,
f′(x)=0有两个根,x1=,
x2=.
(ⅰ)当00,当x∈(x2,x1)时,f′(x)<0,故函数f(x)在(-∞,x2),(x1,+∞)上是增函数,在(x2,x1)上是减函数;
(ⅱ)当a<0时,易知当x∈(-∞,x1)或x∈(x2,+∞)时,f′(x)<0,当x∈(x1,x2)时,f′(x)>0,
故函数f(x)在(-∞,x1),(x2,+∞)上是减函数,
在(x1,x2)上是增函数.
(2)当a>0时,f′(x)=3ax2+6x+3>0(x∈(1,2)),
故a>0时,f(x)在区间(1,2)上是增函数,
当a<0时,由f(x)在区间(1,2)上是增函数,
可得即
解得a≥-,所以-≤a<0.
综上,a的取值范围是[-,0)∪(0,+∞).
12.已知函数f(x)=+-ln x-,其中a∈R,且曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x.
(1)求a的值;
(2)求函数f(x)的单调区间.
解 (1)对f(x)求导得f′(x)=--(x>0),
由f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y=x,知f′(1)=--a=-2,解得a=.
(2)由(1)知f(x)=+-ln x-,
则f′(x)=(x>0).
令f′(x)=0,解得x=-1或x=5.
因为x=-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,故舍去.
当x∈(0,5)时,f′(x)<0,
故f(x)在(0,5)内为减函数;
当x∈(5,+∞)时,f′(x)>0,
故f(x)在(5,+∞)内为增函数.
综上,f(x)的单调增区间为(5,+∞),单调减区间为(0,5).
13.已知函数f(x)=x3-x2.
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设函数g(x)=f(x)+2x,且g(x)在区间(-2,-1)上存在单调递减区间,求实数a的取值范围.
解 (1)f′(x)=x2-ax=x(x-a).
①当a=0时,f′(x)=x2≥0恒成立,
∴f(x)在R上单调递增.
②当a>0时,当x∈(-∞,0)时,f′(x)>0;
当x∈(0,a)时,f′(x)<0;当x∈(a,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)的增区间为(-∞,0),(a,+∞),减区间为(0,a).
③当a<0时,当x∈(-∞,a)时,f′(x)>0;
当x∈(a,0)时,f′(x)<0;当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)的增区间为(-∞,a),(0,+∞),减区间为(a,0).
(2)∵g(x)=x3-x2+2x,
∴g′(x)=x2-ax+2,依题意,存在x∈(-2,-1),
使不等式g′(x)=x2-ax+2<0成立,
即当x∈(-2,-1)时,a<(x+)max=-2即可.
所以满足要求的a的取值范围是(-∞,-2).