【数学】2018届一轮复习人教A版第四章3-2第1课时 学案(1)
2018届一轮复习人教A版
第四章 3.2 第1课时 学案
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)一般地,求函数y=f(x)的极值的方法
解方程f′(x)=0,当f′(x0)=0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:
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,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.
【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( )
A.(0,4) B.(0,2)
C.(4,+∞) D.(-∞,0)
答案 A
解析 f′(x)=3x2-12x=3x(x-4),
由f′(x)<0,得0
1,故选A.
4.函数f(x)=x-lnx的单调递减区间为( )
A.(0,1) B.(0,+∞)
C.(1,+∞) D.(-∞,0)∪(1,+∞)
答案 A
解析 函数的定义域是(0,+∞),
f′(x)=1-=,
令f′(x)<0,得00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-lnx的单调递减区间为( )
A.(-1,1) B.(0,1)
C.(1,+∞) D.(0,+∞)
(2)已知定义在区间(-π,π)上的函数f(x)=xsinx+cosx,则f(x)的单调递增区间是________________.
答案 (1)B (2)和
解析 (1)y=x2-lnx,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( )
A.(0,+∞) B.
C.(-∞,-1) D.
(2)已知函数f(x)=xlnx,则f(x)( )
A.在(0,+∞)上递增 B.在(0,+∞)上递减
C.在(0,)上递增 D.在(0,)上递减
答案 (1)B (2)D
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.故选B.
(2)因为函数f(x)=xlnx,定义域为(0,+∞),所以f′(x)=lnx+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,即a<1时,令f′(x)=0,解得x1==-1-,x2=-1+,
令f′(x)>0,解得x<-1-或x>-1+;
令f′(x)<0,解得-1-0,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·西安模拟)已知函数f(x)=lnx,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)=lnx-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.
(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.本例(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,
∴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.本例(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,
∴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)=exlnx-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)=exlnx+ex·-aex=(-a+lnx)ex,
f′(1)=(1-a)e,由(1-a)e·=-1,得a=2.
(2)由(1)知f′(x)=(-a+lnx)ex,
若f(x)为单调递减函数,则f′(x)≤0在x>0时恒成立.
即-a+lnx≤0在x>0时恒成立.
所以a≥+lnx在x>0时恒成立.
令g(x)=+lnx(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+lnx≥0在x>0时恒成立,
所以a≤+lnx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 (12分)已知函数f(x)=lnx,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)=lnx+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,[6分]
当a>0时,令g′(x)=0,得x=1或x=,[7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.[12分]
1.函数f(x)=(x-3)ex的单调递增区间是( )
A.(-∞,2) B.(0,3)
C.(1,4) D.(2,+∞)
答案 D
解析 函数f(x)=(x-3)ex的导数为f′(x)=[(x-3)ex]′=ex+(x-3)ex=(x-2)ex.
由函数导数与函数单调性的关系,得当f′(x)>0时,函数f(x)单调递增,
此时由不等式f′(x)=(x-2)ex>0,解得x>2.
2.已知函数f(x)=x3+ax+4,则“a>0”是“f(x)在R上单调递增”的( )
A.充分不必要条件 B.必要不充分条件
C.充要条件 D.既不充分也不必要条件
答案 A
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.已知f(x)=1+x-sinx,则f(2),f(3),f(π)的大小关系正确的是( )
A.f(2)>f(3)>f(π) B.f(3)>f(2)>f(π)
C.f(2)>f(π)>f(3) D.f(π)>f(3)>f(2)
答案 D
解析 因为f(x)=1+x-sinx,所以f′(x)=1-cosx,
当x∈(0,π]时,f′(x)>0,
所以f(x)在(0,π]上是增函数,
所以f(π)>f(3)>f(2).
故选D.
4.已知函数f(x)=x+在(-∞,-1)上单调递增,则实数a的取值范围是( )
A.[1,+∞) B.(-∞,0)∪(0,1]
C.(0,1] D.(-∞,0)∪[1,+∞)
答案 D
解析 函数f(x)=x+的导数为f′(x)=1-,
由于f(x)在(-∞,-1)上单调递增,
则f′(x)≥0在(-∞,-1)上恒成立,
即≤x2在(-∞,-1)上恒成立,
由于当x<-1时,x2>1,
则有≤1,解得a≥1或a<0.
5.(2016·中山模拟)已知定义在R上的函数f(x),其导函数f′(x)的大致图象如图所示,则下列叙述正确的是( )
A.f(b)>f(c)>f(d)
B.f(b)>f(a)>f(e)
C.f(c)>f(b)>f(a)
D.f(c)>f(e)>f(d)
答案 C
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C正确.
6.(2015·课标全国Ⅱ)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( )
A.(-∞,-1)∪(0,1)
B.(-1,0)∪(1,+∞)
C.(-∞,-1)∪(-1,0)
D.(0,1)∪(1,+∞)
答案 A
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),故选A.
7.(2016·青岛模拟)若函数f(x)=x3+bx2+cx+d的单调减区间为(-1,3),则b+c=________.
答案 -12
解析 f′(x)=3x2+2bx+c,由题意知-11,即x∈(-∞,-1)∪(1,+∞).
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.若函数f(x)=2x3-3mx2+6x在区间(2,+∞)上为增函数,则实数m的取值范围为________.
答案 (-∞,]
解析 ∵f′(x)=6x2-6mx+6,
当x∈(2,+∞)时,f′(x)≥0恒成立,
即x2-mx+1≥0恒成立,∴m≤x+恒成立.
令g(x)=x+,g′(x)=1-,
∴当x>2时,g′(x)>0,即g(x)在(2,+∞)上单调递增,
∴m≤2+=.
11.已知函数f(x)=+-lnx-,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)=+-lnx-,
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).
12.已知函数f(x)=lnx,g(x)=ax+b.
(1)若f(x)与g(x)在x=1处相切,求g(x)的表达式;
(2)若φ(x)=-f(x)在[1,+∞)上是减函数,求实数m的取值范围.
解 (1)由已知得f′(x)=,
∴f′(1)=1=a,∴a=2.
又∵g(1)=0=a+b,∴b=-1,∴g(x)=x-1.
(2)∵φ(x)=-f(x)=-lnx在[1,+∞)上是减函数.
∴φ′(x)=≤0在[1,+∞)上恒成立.
即x2-(2m-2)x+1≥0在[1,+∞)上恒成立,
则2m-2≤x+,x∈[1,+∞),
∵x+∈[2,+∞),∴2m-2≤2,m≤2.
故实数m的取值范围是(-∞,2].
*13.(2016·辽宁鞍山一中高三月考)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)=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).
