- 2.40 MB
- 2021-06-10 发布
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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,
本课结束
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