2018届二轮复习(理)规范答题示例1 函数的单调性、极值与最值问题课件(全国通用)

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2018届二轮复习(理)规范答题示例1 函数的单调性、极值与最值问题课件(全国通用)

规范答题示例 1   函数的单调性、极值与最值问题 典例 1   (12 分 ) 已知函数 f ( x ) = ln x + a (1 - x ) . (1) 讨论 f ( x ) 的单调性 ; (2) 当 f ( x ) 有最大值,且最大值大于 2 a - 2 时,求 a 的取值范围 . 规 范 解 答 · 分 步 得 分 若 a ≤ 0 ,则 f ′ ( x ) > 0 ,所以 f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增 . 所以当 a ≤ 0 时, f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增, (2) 由 (1) 知,当 a ≤ 0 时, f ( x ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上无最大值; 令 g ( a ) = ln a + a - 1 ,则 g ( a ) 在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增, g (1) = 0. 于是,当 0 < a < 1 时, g ( a ) < 0 ; 当 a > 1 时, g ( a ) > 0. 因此, a 的取值范围是 (0,1 ). 12 分 构 建 答 题 模 板 第一步 求导数: 写出函数的定义域,求函数的导数 . 第二步 定符号: 通过讨论确定 f ′ ( x ) 的符号 . 第三步 写区间: 利用 f ′ ( x ) 的符号写出函数的单调区间 . 第四步 求最值: 根据函数单调性求出函数最值 . 评分细则  (1) 函数求导正确给 1 分; (2) 分类讨论,每种情况给 2 分,结论 1 分; (3) 求出最大值给 2 分; (4) 构造函数 g ( a ) = ln a + a - 1 给 2 分; (5) 通过分类讨论得出 a 的范围,给 2 分 . 跟踪演练 1   (2017· 山东 ) 已知函数 f ( x ) = x 2 + 2cos x , g ( x ) = e x (cos x - sin x + 2 x - 2) ,其中 e = 2.718 28 … 是自然对数的底数 . (1) 求曲线 y = f ( x ) 在点 (π , f (π)) 处的切线方程; 解  由题意知 f (π) = π 2 - 2. 又 f ′ ( x ) = 2 x - 2sin x , 所以 f ′ (π) = 2π. 所以曲线 y = f ( x ) 在点 (π , f (π)) 处的切线方程 为 y - (π 2 - 2) = 2π( x - π). 即 2π x - y - π 2 - 2 = 0. 解答 (2) 令 h ( x ) = g ( x ) - af ( x )( a ∈ R ) ,讨论 h ( x ) 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值 . 解答 解  由题意得 h ( x ) = e x (cos x - sin x + 2 x - 2) - a ( x 2 + 2cos x ) , h ′ ( x ) = e x (cos x - sin x + 2 x - 2) + e x ( - sin x - cos x + 2) - a (2 x - 2sin x ) = 2e x ( x - sin x ) - 2 a ( x - sin x ) = 2(e x - a )( x - sin x ). 令 m ( x ) = x - sin x , 则 m ′ ( x ) = 1 - cos x ≥ 0 , 所以 m ( x ) 在 R 上单调递增 . 因为 m (0) = 0 , 所以当 x > 0 时, m ( x ) > 0 ; 当 x < 0 时, m ( x ) < 0. ① 当 a ≤ 0 时, e x - a > 0 , 当 x < 0 时, h ′ ( x ) < 0 , h ( x ) 单调递减; 当 x > 0 时, h ′ ( x ) > 0 , h ( x ) 单调递增, 所以当 x = 0 时, h ( x ) 取到极小值, 极小值是 h (0) =- 2 a - 1. ② 当 a > 0 时, h ′ ( x ) = 2(e x - e ln a )( x - sin x ) , 由 h ′ ( x ) = 0 ,得 x 1 = ln a , x 2 = 0. (i) 当 0 < a < 1 时, ln a < 0 , 当 x ∈ ( - ∞ , ln a ) 时, e x - e ln a < 0 , h ′ ( x ) > 0 , h ( x ) 单调递增 ; 当 x ∈ (ln a, 0) 时, e x - e ln a > 0 , h ′ ( x ) < 0 , h ( x ) 单调递减; 当 x ∈ (0 ,+ ∞ ) 时, e x - e ln a > 0 , h ′ ( x ) > 0 , h ( x ) 单调递增 . 所以当 x = ln a 时, h ( x ) 取到极大值, 极大值是 h (ln a ) =- a [(ln a ) 2 - 2ln a + sin(ln a ) + cos(ln a ) + 2]. 当 x = 0 时, h ( x ) 取到极小值,极小值是 h (0) =- 2 a - 1 ; (ii) 当 a = 1 时, ln a = 0 , 所以当 x ∈ ( - ∞ ,+ ∞ ) 时, h ′ ( x ) ≥ 0 , 函数 h ( x ) 在 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上单调递增,无极值; (iii) 当 a > 1 时, ln a > 0 , 所以当 x ∈ ( - ∞ , 0) 时, e x - e ln a < 0 , h ′ ( x ) > 0 , h ( x ) 单调递增; 当 x ∈ (0 , ln a ) 时, e x - e ln a < 0 , h ′ ( x ) < 0 , h ( x ) 单调递减; 当 x ∈ (ln a ,+ ∞ ) 时, e x - e ln a > 0 , h ′ ( x ) > 0 , h ( x ) 单调递增 . 所以当 x = 0 时, h ( x ) 取到极大值 , 极大值是 h (0) =- 2 a - 1 ; 当 x = ln a 时, h ( x ) 取到极小值, 极小值是 h (ln a ) =- a [ (ln a ) 2 - 2ln a + sin(ln a ) + cos(ln a ) + 2]. 综上所述, 当 a ≤ 0 时, h ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 上单调递减,在 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增,函数 h ( x ) 有极小值,极小值是 h (0) =- 2 a - 1 ; 当 0 < a < 1 时,函数 h ( x ) 在 ( - ∞ , ln a ) 和 (0 ,+ ∞ ) 上单调递增,在 (ln a ,0) 上单调递减,函数 h ( x ) 有极大值,也有极小值,极大值是 h (ln a ) =- a [(ln a ) 2 - 2ln a + sin(ln a ) + cos(ln a ) + 2] , 极小值是 h (0) =- 2 a - 1 ; 当 a = 1 时,函数 h ( x ) 在 ( - ∞ ,+ ∞ ) 上单调递增,无极值; 当 a > 1 时,函数 h ( x ) 在 ( - ∞ , 0) 和 (ln a ,+ ∞ ) 上单调递增,在 (0 , ln a ) 上单调递减,函数 h ( x ) 有极大值,也有极小值,极大值是 h (0) =- 2 a - 1 ,极小值是 h (ln a ) =- a [(ln a ) 2 - 2ln a + sin(ln a ) + cos(ln a ) + 2].
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