高中数学选修2-2教案第三章 2_2(一)

高中数学选修2-2教案第三章 2_2(一)

‎2．2最大值、最小值问题(一)‎ 明目标、知重点 ‎1．理解函数最值的概念，了解它与函数极值的区别与联系．‎ ‎2．会求某闭区间上函数的最值．‎ ‎1.函数f(x)在闭区间[a，b]上的最值 如图，函数f(x)在闭区间[a，b]上的图像是一条连续不断的曲线，则该函数在[a，b]上一定能够取得最大值与最小值，函数的最值必在端点处或极值点处取得．‎ ‎2．求函数y＝f(x)在[a，b]上的最大值与最小值的步骤 ‎(1)求函数y＝f(x)在(a，b)内的极值，‎ ‎(2)将函数y＝f(x)的各极值与端点处的函数值f(a)，f(b)比较，其中最大的一个是最大值，最小的一个是最小值．‎ 探究点一　函数的最值 思考1　如图，观察区间[a，b]上函数y＝f(x)的图像，你能找出它的极大值、极小值吗？‎ 答　f(x1)，f(x3)，f(x5)是函数y＝f(x)的极小值；‎ f(x2)，f(x4)，f(x6)是函数y＝f(x)的极大值．‎ 思考2　观察思考1的函数y＝f(x)，你能找出函数f(x)在区间[a，b]上的最大值、最小值吗？若将区间改为(a，b)，f(x)在(a，b)上还有最值吗？由此你得到什么结论？‎ 答　函数y＝f(x)在区间[a，b]上的最大值是f(a)，最小值是f(x3)．若区间改为(a，b)，则f(x)有最小值f(x3)，无最大值．‎ 小结　一般地，如果在区间[a，b]上函数y＝f(x)的图像是一条连续不断的曲线，那么它必有最大值和最小值，且最值必在端点处或极值点处取得．‎ 思考3　函数的极值和最值有什么区别和联系？‎ 答　函数的最大值、最小值是比较整个定义区间的函数值得出的，函数的极值是比较极值点附近的函数值得出的，函数的极值可以有多个，但最值只能有一个；极值只能在区间内取得，‎ 最值则可以在端点处取得；有极值的未必有最值，有最值的未必有极值；极值有可能成为最值，最值只要不在端点处取得必定是极值，所以在开区间(a，b)上若存在最值，则必是极值．‎ 小结　求一个函数在闭区间上的最值步骤：‎ ‎1．求导，确定函数在闭区间上的极值点．‎ ‎2．求出函数的各个极值和端点处的函数值．‎ ‎3．比较大小，确定结论．‎ 例1　求下列函数的最值：‎ ‎(1)f(x)＝2x3－12x，x∈[－2,3]；‎ ‎(2)f(x)＝x＋sin x，x∈[0,2π]．‎ 解　(1)f(x)＝2x3－12x，‎ ‎∴f′(x)＝6x2－12＝6(x＋)(x－)，‎ 令f′(x)＝0，解得x＝－或x＝.‎ 当x变化时，f′(x)与f(x)的变化情况如下表：‎ x ‎(－∞，－)‎ ‎－ ‎(－，)‎ ‎(，＋∞)‎ f′(x)‎ ‎＋‎ ‎0‎ ‎－‎ ‎0‎ ‎＋‎ f(x)‎ 单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增 所以函数f(x)的单调递增区间为(－∞，－)，(，＋∞)，单调递减区间为(－，)．‎ ‎∵f(－2)＝8，f(3)＝18，f()＝－8，‎ f(－)＝8；‎ ‎∴当x＝时，f(x)取得最小值－8；‎ 当x＝3时，f(x)取得最大值18.‎ ‎(2)f′(x)＝＋cos x，令f′(x)＝0，又x∈[0,2π]，‎ 解得x＝π或x＝π.‎ 计算得f(0)＝0，f(2π)＝π，f(π)＝＋，‎ f(π)＝π－.‎ ‎∴当x＝0时，f(x)有最小值f(0)＝0；‎ 当x＝2π时，f(x)有最大值f(2π)＝π.‎ 反思与感悟　(1)求函数的最值，显然求极值是关键的一环．若仅是求最值，则简化为：‎ ‎①求出导数为零的点．‎ ‎②比较这些点与端点处函数值的大小，就可求出函数的最大值和最小值．‎ ‎(2)若函数在闭区间[a，b]上连续且单调，则最大值、最小值在端点处取得．‎ 跟踪训练1　求下列函数的最值：‎ ‎(1)f(x)＝x3－4x＋4，x∈[0,3]；‎ ‎(2)f(x)＝ex(3－x2)，x∈[2,5]．‎ 解　(1)∵f(x)＝x3－4x＋4，∴f′(x)＝x2－4.‎ 令f′(x)＝0，得x1＝－2，x2＝2.‎ ‎∵f(2)＝－，f(0)＝4，f(3)＝1，‎ ‎∴函数f(x)在[0,3]上的最大值为4，最小值为－.‎ ‎(2)∵f(x)＝3ex－exx2，‎ ‎∴f′(x)＝3ex－(exx2＋2exx)＝－ex(x2＋2x－3)‎ ‎＝－ex(x＋3)(x－1)，‎ ‎∵在区间[2,5]上，f′(x)＝－ex(x＋3)(x－1)<0，‎ 即函数f(x)在区间[2,5]上单调递减，‎ ‎∴x＝2时，函数f(x)取得最大值f(2)＝－e2；‎ x＝5时，函数f(x)取得最小值f(5)＝－22e5.‎ 探究点二　含参数的函数的最值问题 例2　已知a是实数，函数f(x)＝x2(x－a)．‎ ‎(1)若f′(1)＝3，求a的值及曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程；‎ ‎(2)求f(x)在区间[0,2]上的最大值．‎ 解　(1)f′(x)＝3x2－2ax.‎ 因为f′(1)＝3－2a＝3，‎ 所以a＝0.又当a＝0时，f(1)＝1，f′(1)＝3，‎ 所以曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程为3x－y－2＝0.‎ ‎(2)令f′(x)＝0，解得x1＝0，x2＝.‎ 当≤0，即a≤0时，f(x)在[0,2]上单调递增，‎ 从而f(x)max＝f(2)＝8－4a.‎ 当≥2，即a≥3时，f(x)在[0,2]上单调递减，‎ 从而f(x)max＝f(0)＝0.‎ 当0<<2，即00)上的最大值和最小值．‎ 解　f′(x)＝x2－4.‎ 令f′(x)＝0，得x＝2或x＝－2(舍去)．‎ 因为0≤x≤a，所以当02时，当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表：‎ x ‎0‎ ‎(0,2)‎ ‎2‎ ‎(2，a)‎ a f′(x)‎ ‎－‎ ‎＋‎ f(x)‎ ‎4‎ 减函数 ‎－ 增函数 a3－4a＋4‎ 从上表可知：当x＝2时，f(x)取最小值f(2)＝－，f(x)的最大值为f(0)与f(a)中较大的一个．‎ 所以当22时，f(x)的最大值为f(a)＝a3－4a＋4.‎ 综上可得：‎ 当02时，f(x)min＝－，f(x)max＝a3－4a＋4.‎ 探究点三　函数最值的应用 思考　函数最值和“恒成立”问题有什么联系？‎ 答　解决“恒成立”问题，可将问题转化为函数的最值问题．‎ 如f(x)>0恒成立，只要f(x)的最小值大于0即可．‎ 如f(x)<0恒成立，只要f(x)的最大值小于0即可．‎ 以上两种情况特别要小心临界值的取舍，对含参不等式的恒成立问题，求参数范围时，‎ 可先分离参数．‎ 例3　设函数f(x)＝2x3－9x2＋12x＋8c，‎ ‎(1)若对任意的x∈[0,3]，都有f(x)0；‎ 当x∈(1,2)时，f′(x)<0；‎ 当x∈(2,3)时，f′(x)>0.‎ ‎∴当x＝1时，f(x)取极大值f(1)＝5＋8c.‎ 又f(3)＝9＋8c>f(1)，‎ ‎∴x∈[0,3]时，f(x)的最大值为f(3)＝9＋8c.‎ ‎∵对任意的x∈[0,3]，有f(x)9.‎ ‎∴c的取值范围为(－∞，－1)∪(9，＋∞)．‎ ‎(2)由(1)知f(x)1.‎ 故实数m的取值范围是(1，＋∞)‎ ‎1．函数y＝f(x)在[a，b]上(　　)‎ A．极大值一定比极小值大 B．极大值一定是最大值 C．最大值一定是极大值 D．最大值一定大于极小值 答案　D 解析　由函数的最值与极值的概念可知，y＝f(x)在[a，b]上的最大值一定大于极小值．‎ ‎2．函数f(x)＝x3－3x(|x|<1)(　　)‎ A．有最大值，但无最小值 B．有最大值，也有最小值 C．无最大值，但有最小值 D．既无最大值，也无最小值 答案　D 解析　f′(x)＝3x2－3＝3(x＋1)(x－1)，当x∈(－1,1)时，f′(x)<0，所以f(x)在(－1,1)上是单调递减函数，无最大值和最小值，故选D.‎ ‎3．函数y＝x－sin x，x∈的最大值是(　　)‎ A．π－1 B.－1‎ C．π D．π＋1‎ 答案　C 解析　因为y′＝1－cos x，当x∈时，y′>0，则函数在区间上为增函数，所以y的最大值为ymax＝π－sin π＝π，故选C.‎ ‎4．函数f(x)＝x3－3x2－9x＋k在区间[－4,4]上的最大值为10，则其最小值为________．‎ 答案　－71‎ 解析　f′(x)＝3x2－6x－9＝3(x－3)(x＋1)．‎ 由f′(x)＝0得x＝3或x＝－1.‎ 又f(－4)＝k－76，f(3)＝k－27，‎ f(－1)＝k＋5，f(4)＝k－20.‎ 由f(x)max＝k＋5＝10，得k＝5，‎ ‎∴f(x)min＝k－76＝－71.‎ ‎[呈重点、现规律]‎ ‎1．求函数在闭区间上的最值，只需比较极值和端点处的函数值即可；函数在一个开区间内只有一个极值，这个极值就是最值．‎ ‎2．求含参数的函数最值，可分类讨论求解．‎ ‎3．“恒成立”问题可转化为函数最值问题．‎ 一、基础过关 ‎1．函数f(x)＝－x2＋4x＋7，在x∈[3,5]上的最大值和最小值分别是(　　)‎ A．f(2)，f(3) B．f(3)，f(5)‎ C．f(2)，f(5) D．f(5)，f(3)‎ 答案　B 解析　∵f′(x)＝－2x＋4，‎ ‎∴当x∈[3,5]时，f′(x)<0，‎ 故f(x)在[3,5]上单调递减，‎ 故f(x)的最大值和最小值分别是f(3)，f(5)．‎ ‎2．函数y＝xe－x，x∈[0,4]的最大值是(　　)‎ A．0 B. C. D. 答案　B 解析　y′＝e－x－x·e－x＝e－x(1－x)，‎ 令y′＝0，∴x＝1，‎ ‎∴f(0)＝0，f(4)＝，f(1)＝e－1＝，∴f(1)为最大值，故选B.‎ ‎3．函数y＝的最大值为(　　)‎ A. B．e C．e2 D. 答案　A 解析　令y′＝＝＝0.‎ 解得x＝e.当x>e时，y′<0；当x0.‎ y极大值＝f(e)＝，在定义域内只有一个极值，‎ 所以ymax＝.‎ ‎4．当x∈[－2,1]时，不等式ax3－x2＋4x＋3≥0恒成立，则实数a的取值范围是(　　)‎ A．[－5，－3] B．[－6，－]‎ C．[－6，－2] D．[－4，－3]‎ 答案　C 解析　当x＝0时，ax3－x2＋4x＋3≥0变为3≥0恒成立，即a∈R.‎ 当x∈(0,1]时，ax3≥x2－4x－3，a≥，‎ ‎∴a≥max.‎ 设φ(x)＝，‎ φ′(x)＝ ‎＝－＝－>0，‎ ‎∴φ(x)在(0,1]上递增，φ(x)max＝φ(1)＝－6，‎ ‎∴a≥－6.‎ 当x∈[－2,0)时，a≤，‎ ‎∴a≤min.‎ 仍设φ(x)＝，φ′(x)＝－.‎ 当x∈[－2，－1)时，φ′(x)<0，‎ 当x∈(－1,0)时，φ′(x)>0.‎ ‎∴当x＝－1时，φ(x)有极小值，即为最小值．‎ 而φ(x)min＝φ(－1)＝＝－2，∴a≤－2.‎ 综上知－6≤a≤－2.‎ ‎5．已知函数y＝－x2－2x＋3在区间[a,2]上的最大值为，则a＝________.‎ 答案　－ 解析　当a≤－1时，最大值为4，不符合题意，当－10)．‎ y′＝2t－＝ ‎＝.‎ 当0时，y′>0，可知y在此区间内单调递增．‎ 故当t＝时，|MN|有最小值．‎ ‎9．已知函数f(x)＝ex－2x＋a有零点，则a的取值范围是________．‎ 答案　(－∞，2ln 2－2]‎ 解析　函数f(x)＝ex－2x＋a有零点，即方程ex－2x＋a＝0有实根，即函数g(x)＝2x－ex，y＝a有交点，而g′(x)＝2－ex，易知函数g(x)＝2x－ex在(－∞，ln 2)上单调递增，在(ln 2，＋∞)上单调递减，因而g(x)＝2x－ex的值域为(－∞，2ln 2－2]，所以要使函数g(x)＝2x－ex，y＝a有交点，只需a≤2ln 2－2即可．‎ ‎10．已知f(x)＝－x2＋mx＋1在区间[－2，－1]上的最大值就是函数f(x)的极大值，则m的取值范围是______．‎ 答案　[－4，－2]‎ 解析　f′(x)＝m－2x，令f′(x)＝0，得x＝.‎ 由题设得∈[－2，－1]，故m∈[－4，－2]．‎ ‎11．已知函数f(x)＝x3－ax2＋bx＋c(a，b，c∈R)．‎ ‎(1)若函数f(x)在x＝－1和x＝3处取得极值，试求a，b的值；‎ ‎(2)在(1)的条件下，当x∈[－2,6]时，f(x)<2|c|恒成立，求c的取值范围．‎ 解　(1)f′(x)＝3x2－2ax＋b，‎ ‎∵函数f(x)在x＝－1和x＝3处取得极值，‎ ‎∴－1,3是方程3x2－2ax＋b＝0的两根．‎ ‎∴，‎ ‎∴.‎ ‎(2)由(1)知f(x)＝x3－3x2－9x＋c，‎ f′(x)＝3x2－6x－9.‎ 当x变化时，f′(x)，f(x)随x的变化如下表：‎ x ‎(－∞，－1)‎ ‎－1‎ ‎(－1,3)‎ ‎3‎ ‎(3，＋∞)‎ f′(x)‎ ‎＋‎ ‎0‎ ‎－‎ ‎0‎ ‎＋‎ f(x)‎ 单调递增↗‎ 极大值c＋5‎ 单调递减↘‎ 极小值c－27‎ 单调递增↗‎ 而f(－2)＝c－2，f(6)＝c＋54，‎ ‎∴当x∈[－2,6]时，f(x)的最大值为c＋54，‎ 要使f(x)<2|c|恒成立，只要c＋54<2|c|即可，‎ 当c≥0时，c＋54<2c，∴c>54；‎ 当c<0时，c＋54<－2c，∴c<－18.‎ ‎∴c的取值范围是(－∞，－18)∪(54，＋∞)．‎ ‎12．设函数f(x)＝aexln x＋，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程为y＝e(x－1)＋2.‎ ‎(1)求a，b；‎ ‎(2)证明：f(x)>1.‎ ‎(1)解　函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，‎ f′(x)＝aexln x＋ex－ex－1＋ex－1.‎ 由题意可得f(1)＝2，f′(1)＝e.故a＝1，b＝2.‎ ‎(2)证明　由(1)知，f(x)＝exln x＋ex－1，‎ 从而f(x)>1等价于xln x>xe－x－.‎ 设函数g(x)＝xln x，则g′(x)＝1＋ln x.‎ 所以当x∈(0，)时，g′(x)<0；‎ 当x∈(，＋∞)时，g′(x)>0.‎ 故g(x)在(0，)上单调递减，‎ 在(，＋∞)上单调递增，‎ 从而g(x)在(0，＋∞)上的最小值为g()＝－.‎ 设函数h(x)＝xe－x－，‎ 则h′(x)＝e－x(1－x)．‎ 所以当x∈(0,1)时，h′(x)>0；‎ 当x∈(1，＋∞)时，h′(x)<0.‎ 故h(x)在(0,1)上单调递增，‎ 在(1，＋∞)上单调递减，‎ 从而h(x)在(0，＋∞)上的最大值为h(1)＝－.‎ 所以g(x)≥－≥h(x)．‎ 又因为两等号无法同时取到，所以g(x)>h(x)‎ 综上，当x>0时，g(x)>h(x)，即f(x)>1.‎ 三、探究与拓展 ‎13．已知函数f(x)＝(1＋x)e－2x，当x∈[0,1]时，求证：1－x≤f(x)≤.‎ 证明　要证x∈[0,1]时，(1＋x)e－2x≥1－x，‎ 只需证明(1＋x)e－x≥(1－x)ex.‎ 记h(x)＝(1＋x)e－x－(1－x)ex，‎ 则h′(x)＝x(ex－e－x)．‎ 当x∈(0,1)时，h′(x)＞0，‎ 因此h(x)在[0,1]上是增函数，故h(x)≥h(0)＝0，‎ 所以f(x)≥1－x，x∈[0,1]．‎ 要证x∈[0,1]时，(1＋x)e－2x≤，‎ 只需证明ex≥x＋1.‎ 记K(x)＝ex－x－1.则K′(x)＝ex－1，‎ 当x∈(0,1)时，K′(x)＞0.‎ 因此K(x)在[0,1]上是增函数，故K(x)≥K(0)＝0，‎ 所以f(x)≤，x∈[0,1]．‎ 综上，1－x≤f(x)≤，x∈[0,1]．‎