【数学】2019届一轮复习苏教版第3章导数及其应用第16讲学案
第16讲 利用导数研究函数的最(极)值
考试要求 1.函数在某点取得极值的必要条件和充分条件(A级要求);2.利用导数求函数的极大值、极小值,闭区间上函数的最大值、最小值(其中多项式函数一般不超过三次)(B级要求).
诊 断 自 测
1.思考辨析(在括号内打“√”或“×”)
(1)函数在某区间上或定义域内极大值是唯一的.( )
(2)函数的极大值不一定比极小值大.( )
(3)对可导函数f(x),f′(x0)=0是x0为极值点的充要条件.( )
(4)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.( )
解析 (1)函数在某区间或定义域内极大值可以不止一个,故(1)错误,(3)对可导函数f(x),f′(x)=0是x0为极值点的必要条件.
答案 (1)× (2)√ (3)× (4)√
2.(选修2-2P34习题8改编)函数f(x)=x3-3x2+2在区间[-1,1]上的最大值是________.
解析 ∵f′(x)=3x2-6x,令f′(x)=0,得x=0或x=2.
∴f(x)在[-1,0)上是增函数,f(x)在(0,1]上是减函数.
∴f(x)max=f(x)极大值=f(0)=2.
答案 2
3.下列函数:
①y=x3;②y=ln(-x);③y=xe-x;④y=x+.
其中,既是奇函数又存在极值的是________(填序号).
解析 由题意可知,②,③中的函数不是奇函数,①中,函数y=x3单调递增(无极值),④中的函数既为奇函数又存在极值.
答案 ④
4.(2017·海门中 适应性训练)已知函数f(x)=x3+ax2+3x-9,若x=-3是函数f(x)的一个极值点,则实数a=________.
解析 f′(x)=3x2+2ax+3.
依题意知,-3是方程f′(x)=0的根,
所以3×(-3)2+2a×(-3)+3=0,解得a=5.
经检验,a=5时,y=f(x)在x=-3处取得极值.
答案 5
5.(2017·镇江期末)定义在上的函数f(x)=8sin x-tan x的最大值为________.
解析 ∵函数f(x)=8sin x-tan x,
∴f′(x)=8cos x-=,
令f′(x)=0,得cos x=,
∵x∈,∴x=.
当x∈时,f′(x)>0,函数f(x)在区间上是单调增函数;
当x∈时,f′(x)<0,函数f(x)在区间上是单调递减函数.
∴当x=时,函数f(x)取得最大值,最大值为3.
答案 3
知 识 梳 理
1.函数的极值
若在函数y=f(x)的定义域I内存在x0,使得在x0附近的所有点x,都有f(x)
f(x0),则称函数y=f(x)在点x=x0处取得极小值,记作y极小值=f(x0).
2.求函数极值的步骤:
(1)求导数f′(x);
(2)求方程f′(x)=0的所有实数根;
(3)观察在每个根xn附近,从左到右,导函数f′(x)的符号如何变化,若f′(x
)的符号由正变负,则f(xn)是极大值;若由负变正,则f(xn)是极小值;若f′(x)的符号在xn的两侧附近相同,则xn不是函数f(x)的极值点.
3.函数的最值
若在函数f(x)的定义域I内存在x0,使得对于任意的x∈I,都有f(x)≤f(x0),则称f(x0)为函数的最大值,记作ymax=f(x0);若在函数f(x)的定义域I内存在x0,使得对于任意的x∈I,都有f(x)≥f(x0),则称f(x0)为函数的最小值,记作ymin=f(x0).
4.求函数y=f(x)在区间[a,b]上的最值的步骤:
(1)求f(x)在区间[a,b]上的极值;
(2)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.
考点一 用导数研究函数的极值(多维探究)
命题角度1 根据函数图象判断极值
【例1-1】 (1)(2018·淮安模拟)设f′(x)是函数f(x)的导函数,y=f′(x)的图象如图所示,则y=f(x)的图象最有可能是________(填序号).
(2)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________(填序号).
①函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1);
②函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1);
③函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2);
④函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2).
解析 (1)由f′(x)图象可知,x=0是函数f(x)的极大值点,x=2是f(x)的极小值点.
(2)由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;
当-22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 (1)③ (2)④
命题角度2 求函数的极值
【例1-2】 (2017·山东卷)已知函数f(x)=x3-ax2,a∈R.
(1)当a=2时,求曲线y=f(x)在点(3,f(3))处的切线方程;
(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 (1)由题意f′(x)=x2-ax,
所以当a=2时,f(3)=0,f′(x)=x2-2x,
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3x-y-9=0.
(2)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,
极大值是g(a)=-a3-sin a,
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,
极小值是g(a)=-a3-sin a.
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,极大值是g(a)=-a3-sin a,极小值是
g(0)=-a;
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,极大值是g(0)=-a,极小值是g(a)=-a3-sin a.
命题角度3 已知极值求参数
【例1-3】 (1)若函数f(x)=在x=1处取极值,则a=________.
(2)(一题多解)(2018·南京 情调研)已知函数f(x)=x3+x2-2ax+1,若函数y=f(x)在(1,2)上有极值,则实数a的取值范围为________.
解析 (1)∵f′(x)=′=
=,
又∵函数y=f(x)在x=1处取极值,
∴f′(1)=0.
∴1+2×1-a=0,
∴a=3,验证知a=3符合题意.
(2)法一 令f′(x)=x2+2x-2a=0,
得x1=-1-,x2=-1+,
因为x1∉(1,2),因此则需10,
所以f(x)在上单调递减,在上单调递增.
所以,当x=时,f(x)有极小值f=-.
(2)设g(x)=f′(x)=3(ax2+1+ln x),其中x∈D=.
由题意知g(x)在D上有且只有一个零点(设为x0),且在x0两侧g(x)异号.
①当a≥0时,g(x)在D上单调递增,
所以g(x)>g≥0,
所以g(x)在D上无零点,不符合题意;
②当a<0时,在(0,+∞)上考察g(x):
g′(x)=,令g′(x)=0,得x=,
g(x)在上单调递增,在(,+∞)上单调递减.
(ⅰ)当g(e)·g<0时,-0.
又因为g=<0,
所以此时g(x)在D上有且只有一个零点x0″,且在x0″两侧g(x)异号.
综上所述,实数a的取值范围是.
考点二 利用导数求函数的最值
【例2】 (2018·徐州模拟)已知函数f(x)=(x-k)ex.
(1)求f(x)的单调区间;
(2)求f(x)在区间[0,1]上的最小值.
解 (1)由f(x)=(x-k)ex得f′(x)=(x-k+1)ex,
令f′(x)=0,得x=k-1.
当x变化时,f(x)与f′(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,k-1)
k-1
(k-1,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
-ek-1
所以,f(x)的单调递减区间是(-∞,k-1);单调递增区间是(k-1,+∞).
(2)当k-1≤0,即k≤1时,函数f(x)在[0,1]上单调递增,
所以f(x)在区间[0,1]上的最小值为f(0)=-k,
当01时,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以x=1是g(x)的极小值点,故g(x)≥g(1)=0.
综上,a=1.
(2)证明 由(1)知f(x)=x2-x-xln x,f′(x)=2x-2-ln x,
设h(x)=2x-2-ln x,则h′(x)=2-.
当x∈时,h′(x)<0;
当x∈时,h′(x)>0.
所以h(x)在单调递减,在单调递增.
又h(e-2)>0,h<0,h(1)=0,
所以h(x)在有唯一零点x0,在有唯一零点1,且当x∈(0,x0)时,h(x)>0;
当x∈(x0,1)时,h(x)<0;当x∈(1,+∞)时,h(x)>0.
因为f′(x)=h(x),所以x=x0是f(x)的唯一极大值点.
由f′(x0)=0得ln x0=2(x0-1),故f(x0)=x0(1-x0).
由x0∈(0,1)得f(x0)<.
因为x=x0是f(x)在(0,1)的最大值点,由e-1∈(0,1),f′(e-1)≠0得f(x0)>f(e-1)=e-2.
所以e-20;
当x∈(-1+,+∞)时,f′(x)<0.
所以f(x)在(-∞,-1-),(-1+,+∞)单调递减,在(-1-,-1+)单调递增.
(2)f(x)=(1+x)(1-x)ex.
当a≥1时,设函数h(x)=(1-x)ex,h′(x)=-xex<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)上单调递减,而h(0)=1,故h(x)≤1,所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1;
当00(x>0),所以g(x)在[0,+∞)上单调递增,而g(0)=0,故ex≥x+1.
当0(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2),
取x0=,则x0∈(0,1),(1-x0)(1+x0)2-ax0-1=0,故f(x0)>ax0+1;
当a≤0时,取x0=,则x0∈(0,1),f(x0)>(1-x0)(1+x0)2=1≥ax0+1,
综上,a的取值范围是[1,+∞).
一、必做题
1.(2018·徐州模拟)已知函数f(x)=x3-x2-x+m在[0,1]上的最小值为,则实数m的值为________.
解析 由f(x)=x3-x2-x+m,可得f′(x)=x2-2x-1,
令x2-2x-1=0,可得x=1±.
当x∈(1-,1+)时,f′(x)<0,
即函数f(x)在(1-,1+)上是减函数,即f(x)在[0,1]上的最小值为f(1),
所以-1-1+m=,解得m=2.
答案 2
2.(2018·南京模拟)已知函数f(x)=-x3+ax2-4在x=2处取得极值,若m∈[-1,1],则f(m)的最小值为________.
解析 f′(x)=-3x2+2ax,由f(x)在x=2处取得极值知f′(2)=0.
即-3×4+2a×2=0,故a=3.
由此可得f(x)=-x3+3x2-4.
f′(x)=-3x2+6x,由此可得f(x)在(-1,0)上单调递减,在(0,1)上单调递增,
∴对m∈[-1,1]时,f(m)min=f(0)=-4.
答案 -4
3.(2018·扬州模拟)函数f(x)=ax3+bx2+cx-34(a,b,c∈R)的导函数为f′(x),若不等式f′(x)≤0的解集为{x|-2≤x≤3},f(x)的极小值等于-115,则a的值是________.
解析 由已知可得f′(x)=3ax2+2bx+c,
由3ax2+2bx+c≤0的解集为{x|-2≤x≤3}可知a>0,且-2,3是方程3ax2+2bx+c=0的两根,
则由根与系数的关系知=-1,=-6,
∴b=-,c=-18a,
此时f(x)=ax3-x2-18ax-34,
当x∈(-∞,-2)时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
当x∈(-2,3)时,f′(x)<0,f(x)为减函数;
当x∈(3,+∞)时,f′(x)>0,f(x)为增函数,
∴f(3)为f(x)的极小值,且f(3)=27a--54a-34=-115,解得a=2.
答案 2
4.(2017·南京模拟)已知y=f(x)是奇函数,当x∈(0,2)时,f(x)=ln x-ax(a>),当x∈(-2,0)时,f(x)的最小值为1,则a=________.
解析 由题意知,当x∈(0,2)时,f(x)的最大值为-1.
令f′(x)=-a=0,得x=,
当00;
当x>时,f′(x)<0.
∴f(x)max=f=-ln a-1=-1,
解得a=1.
答案 1
5.(2017·盐城一模)若函数f(x)=x3+ax2+bx(a,b∈R)的图象与x轴相切于一点A(m,0)(m≠0),且f(x)的极大值为,则m的值为________.
解析 由题意可得f(m)=m3+am2+bm=0,m≠0,则m2+am+b=0 ①,且f′(m)=3m2+2am+b=0 ②,
①-②化简得m=-.
f′(x)=3x2+2ax+b=0的两根为-和-,
则b=,f=,解得a=-3,m=.
答案
6.(2017·镇江期末)若函数f(x)=-2x3+2tx2+1存在唯一的零点,则实数t的取值范围为________.
解析 因为f(x)=-2x3+2tx2+1存在唯一的零点,则f(x)在R上为单调函数或极小值大于0或极大值小于0,又因为f′(x)=-6x2+4tx=-6x,且f(0)=1,所以只能是f(x)的极小值大于0或在R上为单调函数.当t>0时,极小值为f(0)=1;当t=0时,f(x)在R上单调递减;当t<0时,极小值为f=+1>0,即t>-,综上,t∈.
答案
7.(2018·常州武进期中)已知定义在R上的奇函数f(x),设其导函数为f′(x),当x∈
(-∞,0]时,恒有xf′(x)0,b>0,且函数f(x)=4x3-ax2-2bx+2在x=1处有极值,若t=ab,则t的最大值为________.
解析 f′(x)=12x2-2ax-2b,则f′(1)=12-2a-2b=0,则a+b=6,
又a>0,b>0,则t=ab≤=9,当且仅当a=b=3时取等号.
答案 9
9.(2017·南通、扬州、泰州第三次模拟)已知函数f(x)=ax2+cos x(a∈R),记f(x)的导函数为g(x).
(1)证明:当a=时,g(x)在R上单调递增;
(2)若f(x)在x=0处取得极小值,求a的取值范围.
(1)证明 当a=时,f(x)=x2+cos x,
所以f′(x)=x-sin x,即g(x)=x-sin x,
所以g′(x)=1-cos x≥0恒成立,
所以g(x)在R上单调递增.
(2)解 因为g(x)=f′(x)=2ax-sin x,
所以g′(x)=2a-cos x.
①当a≥时,g′(x)≥1-cos x≥0,所以函数f′(x)在R上单调递增.
若x>0,则f′(x)>f′(0)=0;若x<0,则f′(x)0,则f′(x)f′(0)=0,
所以f(x)的单调递减区间是(0,+∞),单调递增区间是(-∞,0),
所以f(x)在x=0处取得极大值,不符合题意.
③当-2a,即g′(x)<0,
所以函数f′(x)在(0,x0)上单调递减,
所以f′(x)0,故不等式(x-1)f(x)≥0恒成立.
若a>2,f′(x)=,
设p(x)=xln x+(1-a)x+1,
令p′(x)=ln x+2-a=0,则x=ea-2>1.
当x∈(1,ea-2)时,p′(x)<0,p(x)单调递减,
则p(x)1,
∴u′(x)<0.
∴u(x)在x∈[3,4]上为减函数,
∴u(x)在x∈[3,4]上的最大值为u(3)=3-e2.
综上,实数a的取值范围为.
答案
12.(2018·扬州中 开 考试)设函数f(x)=ln x,g(x)=(m>0).
(1)当m=1时,函数y=f(x)与y=g(x)的图象在x=1处的切线互相垂直,求n的值;
(2)若函数y=f(x)-g(x)在定义域内不单调,求m-n的取值范围;
(3)是否存在实数a,使得f ·f(eax)+f ≤0对任意正实数x恒成立?若存在,求出满足条件的实数a;若不存在,请说明理由.
解 (1)当m=1时,g′(x)=,
∴y=g(x)的图象在x=1处的切线斜率为,因为f′(x)=,∴y=f(x)的图象在x=1处的切线斜率为1,由题意得·1=-1,∴n=5.
(2)易知函数y=f(x)-g(x)的定义域为(0,+∞),
y′=f′(x)-g′(x)=-
==,
由题意得x+2-m(1-n)+的最小值为负,
∴m(1-n)>4,
∵m>0,∴1-n>0,∴≥m(1-n)>4,
∴m+(1-n)>4,∴m-n>3.
(3)令θ(x)=f ·f(eax)+f =ax·ln 2a-ax·ln x+ln x-ln 2a=(ax-1)(ln 2a-
ln x),其中x>0,a>0,要使得(ax-1)·(ln 2a-ln x)≤0对任意正数x恒成立,需(ax-1)(2a-x)≤0对任意正数x恒成立.
即(x-2a)≥0对任意正数x恒成立,设函数φ(x)=(x-2a),则φ(x)的图象为开口向上,与x正半轴至少有一个交点的抛物线,结合题意,抛物线与x
轴只能有一个交点,所以=2a,所以a=.
所以存在实数a满足条件,此时a=.
