新高考数学一轮复习讲义第3章 §3.3 导数与函数的极值、最值(含解析)
展开知识梳理
1.函数的极值
(1)函数的极小值
函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在点x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.
(2)函数的极大值
函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.
(3)极小值点、极大值点统称为极值点,极小值和极大值统称为极值.
2.函数的最大(小)值
(1)函数f(x)在区间[a,b]上有最值的条件:
如果在区间[a,b]上函数y=f(x)的图象是一条连续不断的曲线,那么它必有最大值和最小值.
(2)求y=f(x)在区间[a,b]上的最大(小)值的步骤:
①求函数y=f(x)在区间(a,b)上的极值;
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.
常用结论
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)函数f(x)在区间(a,b)上不存在最值.( × )
(2)函数的极小值一定是函数的最小值.( × )
(3)函数的极小值一定不是函数的最大值.( √ )
(4)函数y=f′(x)的零点是函数y=f(x)的极值点.( × )
教材改编题
1.如图是f(x)的导函数f′(x)的图象,则f(x)的极小值点的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
答案 A
解析 由题意知只有在x=-1处f′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正.
2.函数f(x)=x3-ax2+2x-1有极值,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-eq \r(6)]∪[eq \r(6),+∞)
B.(-∞,-eq \r(6))∪(eq \r(6),+∞)
C.(-eq \r(6),eq \r(6))
D.[-eq \r(6),eq \r(6)]
答案 B
解析 f′(x)=3x2-2ax+2,由题意知f′(x)有变号零点,∴Δ=(-2a)2-4×3×2>0,
解得a>eq \r(6)或a<-eq \r(6).
3.若函数f(x)=eq \f(1,3)x3-4x+m在[0,3]上的最大值为4,则m=________.
答案 4
解析 f′(x)=x2-4,x∈[0,3],当x∈[0,2)时,f′(x)<0,当x∈(2,3]时,f′(x)>0,所以f(x)在[0,2)上单调递减,在(2,3]上单调递增.又f(0)=m,f(3)=-3+m.所以在[0,3]上,f(x)max=f(0)=4,所以m=4.
题型一 利用导数求函数的极值问题
命题点1 根据函数图象判断极值
例1 (2022·广州模拟)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数y=(x-1)f′(x)的图象如图所示,则下列结论中正确的是( )
A.函数f(x)有极大值f(-3)和f(3)
B.函数f(x)有极小值f(-3)和f(3)
C.函数f(x)有极小值f(3)和极大值f(-3)
D.函数f(x)有极小值f(-3)和极大值f(3)
答案 D
解析 由题图知,当x∈(-∞,-3)时,
y>0,x-1<0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减;
当x∈(-3,1)时,y<0,x-1<0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,3)时,y>0,x-1>0⇒f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(3,+∞)时,y<0,x-1>0⇒f′(x)<0,f(x)单调递减.
所以函数有极小值f(-3)和极大值f(3).
命题点2 求已知函数的极值
例2 已知函数f(x)=x-1+eq \f(a,ex)(a∈R,e为自然对数的底数).
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,求a的值;
(2)求函数f(x)的极值.
解 (1)因为f(x)=x-1+eq \f(a,ex),
所以f′(x)=1-eq \f(a,ex),
又因为曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线平行于x轴,所以f′(1)=0,
即1-eq \f(a,e1)=0,所以a=e.
(2)由(1)知f′(x)=1-eq \f(a,ex),
当a≤0时,f′(x)>0,
所以f(x)在(-∞,+∞)上单调递增,
因此f(x)无极大值与极小值;
当a>0时,令f′(x)>0,则x>ln a,
所以f(x)在(ln a,+∞)上单调递增,
令f′(x)<0,则x
故f(x)在x=ln a处取得极小值,
且f(ln a)=ln a,但是无极大值,
综上,当a≤0时,f(x)无极大值与极小值;
当a>0时,f(x)在x=ln a处取得极小值ln a,但是无极大值.
命题点3 已知极值(点)求参数
例3 (1)(2022·大庆模拟)函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处取得极值10,则a+b等于( )
A.-7 B.0
C.-7或0 D.-15或6
答案 A
解析 由题意知,函数f(x)=x3+ax2+bx+a2,
可得f′(x)=3x2+2ax+b,
因为f(x)在x=1处取得极值10,
可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(f′1=3+2a+b=0,,f1=1+a+b+a2=10,))
解得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=4,,b=-11,))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(a=-3,,b=3,))
检验知,当a=-3,b=3时,
可得f′(x)=3x2-6x+3=3(x-1)2≥0,
此时函数f(x)单调递增,函数无极值点,不符合题意;
当a=4,b=-11时,可得f′(x)=3x2+8x-11=(3x+11)(x-1),
当x<-eq \f(11,3)或x>1时,
f′(x)>0,f(x)单调递增;
当-eq \f(11,3)
所以a+b=-7.
(2)(2022·南京模拟)已知函数f(x)=x(ln x-ax)在区间(0,+∞)上有两个极值,则实数a的取值范围为( )
A.(0,e) B.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,e)))
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2))) D.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,3)))
答案 C
解析 f′(x)=ln x-ax+xeq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,x)-a))
=ln x+1-2ax,
由题意知ln x+1-2ax=0在(0,+∞)上有两个不相等的实根,2a=eq \f(ln x+1,x),
设g(x)=eq \f(ln x+1,x),
则g′(x)=eq \f(1-ln x+1,x2)=-eq \f(ln x,x2).
当0
当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,
所以g(x)的极大值为g(1)=1,
又当x>1时,g(x)>0,
当x→+∞时,g(x)→0,
当x→0时,g(x)→-∞,
所以0<2a<1,即0教师备选
1.(2022·榆林模拟)设函数f(x)=xcs x的一个极值点为m,则taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(m+\f(π,4)))等于( )
A.eq \f(m-1,m+1) B.eq \f(m+1,m-1)
C.eq \f(1-m,m+1) D.eq \f(m+1,1-m)
答案 B
解析 由f′(x)=cs x-xsin x=0,
得tan x=eq \f(1,x),所以tan m=eq \f(1,m),
故taneq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(m+\f(π,4)))=eq \f(1+tan m,1-tan m)=eq \f(m+1,m-1).
2.已知a,b∈R,若x=a不是函数f(x)=(x-a)2(x-b)·(ex-1-1)的极小值点,则下列选项符合的是( )
A.1≤bC.a<1≤b D.a答案 B
解析 令f(x)=(x-a)2(x-b)(ex-1-1)=0,
得x1=a,x2=b,x3=1.
下面利用数轴标根法画出f(x)的草图,借助图象对选项A,B,C,D逐一分析.
对选项A,若1≤b对选项B,若b对选项C,若a<1≤b,由图可知x=a是f(x)的极小值点,不符合题意;
对选项D,若a思维升华 根据函数的极值(点)求参数的两个要领
(1)列式:根据极值点处导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;
(2)验证:求解后验证根的合理性.
跟踪训练1 (1)(2022·长沙模拟)若x=1是函数f(x)=(x2+ax-1)ex-1的极值点,则f(x)的极大值为( )
A.-1 B.-2e-3
C.5e-3 D.1
答案 C
解析 因为f(x)=(x2+ax-1)ex-1,
故可得f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1=ex-1[x2+(a+2)x+a-1],
因为x=1是函数f(x)=(x2+ax-1)ex-1的极值点,故可得f′(1)=0,
即2a+2=0,解得a=-1.
此时f′(x)=ex-1(x2+x-2)=ex-1(x+2)(x-1).
令f′(x)=0,解得x1=-2,x2=1,
由f′(x)>0可得x<-2或x>1;
由f′(x)<0可得-2
在(-2,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
故f(x)的极大值点为x=-2.则f(x)的极大值为f(-2)=(4+2-1)e-3=5e-3.
(2)(2022·芜湖模拟)函数f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2-ax(x>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上有且仅有一个极值点,则实数a的取值范围是( )
A.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))) B.eq \b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3)))
C.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(5,2),\f(10,3))) D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(2,\f(10,3)))
答案 B
解析 ∵f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2-ax(x>0),
∴f′(x)=eq \f(1,x)+x-a,
∵函数f(x)=ln x+eq \f(1,2)x2-ax(x>0)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上有且仅有一个极值点,
∴y=f′(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),3))上只有一个变号零点.
令f′(x)=eq \f(1,x)+x-a=0,得a=eq \f(1,x)+x.
设g(x)=eq \f(1,x)+x,则g(x)在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上单调递减,在[1,3]上单调递增,
∴g(x)min=g(1)=2,
又geq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=eq \f(5,2),g(3)=eq \f(10,3),
∴当eq \f(5,2)≤a
题型二 利用导数求函数最值
例4 已知函数g(x)=aln x+x2-(a+2)x(a∈R).
(1)若a=1,求g(x)在区间[1,e]上的最大值;
(2)求g(x)在区间[1,e]上的最小值h(a).
解 (1)∵a=1,
∴g(x)=ln x+x2-3x,
∴g′(x)=eq \f(1,x)+2x-3=eq \f(2x-1x-1,x),
∵x∈[1,e],∴g′(x)≥0,
∴g(x)在[1,e]上单调递增,
∴g(x)max=g(e)=e2-3e+1.
(2)g(x)的定义域为(0,+∞),
g′(x)=eq \f(a,x)+2x-(a+2)=eq \f(2x2-a+2x+a,x)
=eq \f(2x-ax-1,x).
①当eq \f(a,2)≤1,即a≤2时,g(x)在[1,e]上单调递增,h(a)=g(1)=-a-1;
②当1
综上,h(a)=eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-a-1,a≤2,,aln\f(a,2)-\f(1,4)a2-a,2教师备选
已知函数f(x)=ln x-ax-2(a≠0).
(1)讨论函数f(x)的单调性;
(2)若函数f(x)有最大值M,且M>a-4,求实数a的取值范围.
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
由f(x)=ln x-ax-2(a≠0)可得
f′(x)=eq \f(1,x)-a,
当a<0时,f′(x)>0,
所以f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,令f′(x)=0,得x=eq \f(1,a),
所以当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))时,
f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
综上所述,当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递减.
(2)由(1)知,当a<0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,无最大值,
当a>0时,f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),+∞))上单调递减,
所以当x=eq \f(1,a)时,f(x)取得最大值,
即f(x)max=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=ln eq \f(1,a)-a×eq \f(1,a)-2
=ln eq \f(1,a)-3=-ln a-3,
因此有-ln a-3>a-4,得ln a+a-1<0,
设g(a)=ln a+a-1,
则g′(a)=eq \f(1,a)+1>0,
所以g(a)在(0,+∞)上单调递增,
又g(1)=0,所以g(a)
思维升华 (1)求函数f(x)在闭区间[a,b]上的最值时,在得到极值的基础上,结合区间端点的函数值f(a),f(b)与f(x)的各极值进行比较得到函数的最值.
(2)若所给的闭区间[a,b]含参数,则需对函数f(x)求导,通过对参数分类讨论,判断函数的单调性,从而得到函数f(x)的最值.
跟踪训练2 某村庄拟修建一个无盖的圆柱形蓄水池(不计厚度),设该蓄水池的底面半径为r米,高为h米,体积为V立方米.假设建造成本仅与表面积有关,侧面的建造成本为100元/平方米,底面的建造成本为160元/平方米,该蓄水池的总建造成本为12 000π元(π为圆周率).
(1)将V表示成r的函数V(r),并求该函数的定义域;
(2)讨论函数V(r)的单调性,并确定r和h为何值时该蓄水池的体积最大.
解 (1)∵蓄水池的侧面的总成本为
100×2πrh=200πrh(元),
底面的总成本为160πr2元,
∴蓄水池的总成本为(200πrh+160πr2)元.
由题意得200πrh+160πr2=12 000π,
∴h=eq \f(1,5r)(300-4r2).
从而V(r)=πr2h=eq \f(π,5)(300r-4r3).
由h>0,且r>0,可得0
(2)由(1)知V(r)=eq \f(π,5)(300r-4r3),
故V′(r)=eq \f(π,5)(300-12r2),
令V′(r)=0,解得r1=5,r2=-5(舍).
当r∈(0,5)时,V′(r)>0,故V(r)在(0,5)上单调递增;
当r∈(5,5eq \r(3))时,V′(r)<0,故V(r)在(5,5eq \r(3))上单调递减.
由此可知,V(r)在r=5处取得最大值,此时h=8,
即当r=5,h=8时,该蓄水池的体积最大.
课时精练
1.若函数f(x)=eq \f(x2+2x,ex)的极大值点与极小值点分别为a,b,则a+b等于( )
A.-4 B.eq \r(2)
C.0 D.2
答案 C
解析 f′(x)=eq \f(2-x2,ex),
当-eq \r(2)
当x<-eq \r(2)或x>eq \r(2)时,f′(x)<0.
故f(x)=eq \f(x2+2x,ex)的极大值点与极小值点分别为eq \r(2),-eq \r(2),
则a=eq \r(2),b=-eq \r(2),所以a+b=0.
2.如图是函数y=f(x)的导函数的图象,下列结论中正确的是( )
A.f(x)在[-2,-1]上单调递增
B.当x=3时,f(x)取得最小值
C.当x=-1时,f(x)取得极大值
D.f(x)在[-1,2]上单调递增,在[2,4]上单调递减
答案 D
解析 根据题图知,
当x∈(-2,-1),x∈(2,4)时,
f′(x)<0,函数y=f(x)单调递减;
当x∈(-1,2),x∈(4,+∞)时,
f′(x)>0,函数y=f(x)单调递增.
所以y=f(x)在[-2,-1]上单调递减,在(-1,2)上单调递增,在(2,4)上单调递减,在(4,+∞)上单调递增,故选项A不正确,选项D正确;
故当x=-1时,f(x)取得极小值,选项C不正确;当x=3时,f(x)不是取得最小值,选项B不正确.
3.已知函数f(x)=2ln x+ax2-3x在x=2处取得极小值,则f(x)的极大值为( )
A.2 B.-eq \f(5,2)
C.3+ln 2 D.-2+2ln 2
答案 B
解析 由题意得,f′(x)=eq \f(2,x)+2ax-3,
∵f(x)在x=2处取得极小值,
∴f′(2)=4a-2=0,解得a=eq \f(1,2),
∴f(x)=2ln x+eq \f(1,2)x2-3x,
f′(x)=eq \f(2,x)+x-3=eq \f(x-1x-2,x),
∴f(x)在(0,1),(2,+∞)上单调递增,在(1,2)上单调递减,
∴f(x)的极大值为f(1)=eq \f(1,2)-3=-eq \f(5,2).
4.(2022·重庆联考)函数f(x)=x+2cs x在[0,π]上的最大值为( )
A.π-2 B.eq \f(π,6)
C.2 D.eq \f(π,6)+eq \r(3)
答案 D
解析 由题意得,f′(x)=1-2sin x,
∴当0≤sin x≤eq \f(1,2),即x在eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(0,\f(π,6)))和eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(\f(5π,6),π))上时,f′(x)≥0,f(x)单调递增;
当eq \f(1,2)
∴f(x)有极大值f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)))=eq \f(π,6)+eq \r(3),
有极小值f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5π,6)))=eq \f(5π,6)-eq \r(3),而端点值f(0)=2,f(π)=π-2,则f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(π,6)))>f(0)>f(π)>f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(5π,6))),
∴f(x)在[0,π]上的最大值为eq \f(π,6)+eq \r(3).
5.(多选)已知x=1和x=3是函数f(x)=ax3+bx2-3x+k(a,b∈R)的两个极值点,且函数f(x)有且仅有两个不同零点,则k值为( )
A.-eq \f(4,3) B.eq \f(4,3)
C.-1 D.0
答案 BD
解析 f′(x)=3ax2+2bx-3,
依题意1,3是f′(x)=0的两个根,
所以eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1+3=-\f(2b,3a),,1×3=-\f(3,3a),))
解得a=-eq \f(1,3),b=2.
故f(x)=-eq \f(1,3)x3+2x2-3x+k.
易求得函数f(x)的极大值为f(3)=k和极小值为f(1)=-eq \f(4,3)+k.
要使函数f(x)有两个零点,则f(x)极大值k=0或f(x)极小值-eq \f(4,3)+k=0,
所以k=0或k=eq \f(4,3).
6.(多选)已知函数f(x)=x+sin x-xcs x的定义域为[-2π,2π),则( )
A.f(x)为奇函数
B.f(x)在[0,π)上单调递增
C.f(x)恰有4个极大值点
D.f(x)有且仅有4个极值点
答案 BD
解析 因为f(x)的定义域为[-2π,2π),
所以f(x)是非奇非偶函数,故A错误;
因为f(x)=x+sin x-xcs x,
所以f′(x)=1+cs x-(cs x-xsin x)=1+xsin x,
当x∈[0,π)时,f′(x)>0,则f(x)在[0,π)上单调递增,故B正确;
显然f′(0)≠0,令f′(x)=0,得sin x=-eq \f(1,x),
分别作出y=sin x,y=-eq \f(1,x)在区间[-2π,2π)上的图象,
由图可知,这两个函数的图象在区间[-2π,2π)上共有4个公共点,且两图象在这些公共点上都不相切,故f(x)在区间[-2π,2π)上的极值点的个数为4,且f(x)只有2个极大值点,故C错误,D正确.
7.(2022· 潍坊模拟)写出一个存在极值的奇函数f(x)=________.
答案 sin x(答案不唯一)
解析 正弦函数f(x)=sin x为奇函数,且存在极值.
8.(2021·新高考全国Ⅰ)函数f(x)=|2x-1|-2ln x的最小值为________.
答案 1
解析 函数f(x)=|2x-1|-2ln x的定义域为(0,+∞).
①当x>eq \f(1,2)时,f(x)=2x-1-2ln x,
所以f′(x)=2-eq \f(2,x)=eq \f(2x-1,x),
当eq \f(1,2)
所以f(x)min=f(1)=2-1-2ln 1=1;
②当0
9.已知函数f(x)=ln x-eq \f(2x-2,x+1).
(1)求函数f(x)的单调区间;
(2)设g(x)=f(x)-eq \f(4+a,x+1)+2(a∈R),若x1,x2是函数g(x)的两个极值点,求实数a的取值范围.
解 (1)由题知函数f(x)的定义域为(0,+∞),
f′(x)=eq \f(1,x)-eq \f(2x+1-2x-1,x+12)=eq \f(x-12,xx+12)≥0对任意x∈(0,+∞)恒成立,
当且仅当x=1时,f′(x)=0,
所以f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间.
(2)因为g(x)=f(x)-eq \f(4+a,x+1)+2=ln x-eq \f(a,x+1),
所以g′(x)=eq \f(1,x)+eq \f(a,x+12)=eq \f(x2+2+ax+1,xx+12)(x>0).
由题意知x1,x2是方程g′(x)=0在(0,+∞)内的两个不同的实数解.
令h(x)=x2+(2+a)x+1,又h(0)=1>0,
所以只需eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(-2-a>0,,Δ=2+a2-4>0,))解得a<-4,即实数a的取值范围为(-∞,-4).
10.(2022·珠海模拟)已知函数f(x)=ln x-ax,x∈(0,e],其中e为自然对数的底数.
(1)若x=1为f(x)的极值点,求f(x)的单调区间和最大值;
(2)是否存在实数a,使得f(x)的最大值是-3?若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.
解 (1)∵f(x)=ln x-ax,x∈(0,e],
∴f′(x)=eq \f(1-ax,x),
由f′(1)=0,得a=1.
∴f′(x)=eq \f(1-x,x),
∴x∈(0,1),f′(x)>0,x∈(1,+∞),f′(x)<0,
∴f(x)的单调递增区间是(0,1),单调递减区间是(1,e];
f(x)的极大值为f(1)=-1,也即f(x)的最大值为f(1)=-1.
(2)∵f(x)=ln x-ax,
∴f′(x)=eq \f(1,x)-a=eq \f(1-ax,x),
①当a≤0时,f(x)在(0,e]上单调递增,
∴f(x)的最大值是f(e)=1-ae=-3,
解得a=eq \f(4,e)>0,舍去;
②当a>0时,由f′(x)=eq \f(1,x)-a=eq \f(1-ax,x)=0,
得x=eq \f(1,a),
当0
∴x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a)))时,f′(x)>0;
x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),e))时,f′(x)<0,
∴f(x)的单调递增区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,a))),单调递减区间是eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a),e)),
又f(x)在(0,e]上的最大值为-3,
∴f(x)max=f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)))=-1-ln a=-3,
∴a=e2;
当e≤eq \f(1,a),即0∴f(x)max=f(e)=1-ae=-3,
解得a=eq \f(4,e)>eq \f(1,e),舍去.
综上,存在a符合题意,此时a=e2.
11.若函数f(x)=(x2-a)ex的两个极值点之积为-3,则f(x)的极大值为( )
A.eq \f(6,e3) B.-eq \f(2,e)
C.-2e D.eq \f(4,e2)
答案 A
解析 因为f(x)=(x2-a)ex,
所以f′(x)=(x2+2x-a)ex,
由f′(x)=(x2+2x-a)ex=0,
得x2+2x-a=0,
由函数f(x)=(x2-a)ex的两个极值点之积为-3,
则由根与系数的关系可知,-a=-3,即a=3,
所以f(x)=(x2-3)ex,f′(x)=(x2+2x-3)ex,
当x<-3或x>1时,f′(x)>0;
当-3
在(-3,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
所以f(x)的极大值为f(-3)=eq \f(6,e3).
12.函数f(x)=ax3-6ax2+b在区间[-1,2]上的最大值为3,最小值为-29(a>0),则a,b的值为( )
A.a=2,b=-29 B.a=3,b=2
C.a=2,b=3 D.以上都不对
答案 C
解析 函数f(x)的导数f′(x)=3ax2-12ax=3ax(x-4),
因为a>0,所以由f′(x)<0,计算得出0
在[0,2]上单调递减,
即函数在x=0处取得极大值同时也是最大值,
则f(0)=b=3,
则f(x)=ax3-6ax2+3,
f(-1)=-7a+3,f(2)=-16a+3,
则f(-1)>f(2),
即函数的最小值为f(2)=-16a+3=-29,
计算得出a=2,b=3.
13.(2021·全国乙卷)设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x-a)2(x-b)的极大值点,则( )
A.ab
C.ab
答案 D
解析 当a>0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图1所示,观察可知b>a.
图1
当a<0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图2所示,观察可知a>b.
图2
综上,可知必有ab>a2成立.
14.(2022·河南多校联考)已知函数f(x)=2ln x,g(x)=x+2,若f(x1)=g(x2),则x1-x2的最小值为______.
答案 4-2ln 2
解析 设f(x1)=g(x2)=t,
即2ln x1=t,x2+2=t,
解得x1= SKIPIF 1 < 0 ,x2=t-2,
所以x1-x2= SKIPIF 1 < 0 -t+2,
令h(t)= SKIPIF 1 < 0 -t+2,则h′(t)= SKIPIF 1 < 0 -1,
令h′(t)=0,解得t=2ln 2,
当t<2ln 2时,h′(t)<0,
当t>2ln 2时,h′(t)>0,
所以h(t)在(-∞,2ln 2)上单调递减,在(2ln 2,+∞)上单调递增,
所以h(t)的最小值为h(2ln 2)=eln 2-2ln 2+2=4-2ln 2,
所以x1-x2的最小值为4-2ln 2.
15.(多选)已知函数f(x)=xln x+x2,x0是函数f(x)的极值点,以下几个结论中正确的是( )
A.0
C.f(x0)+2x0<0 D.f(x0)+2x0>0
答案 AD
解析 函数f(x)=xln x+x2(x>0),
∴f′(x)=ln x+1+2x,
∵x0是函数f(x)的极值点,
∴f′(x0)=0,即ln x0+1+2x0=0,
∴f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,e)))=eq \f(2,e)>0,
当x>eq \f(1,e)时,f′(x)>0,
∵当x→0时,f′(x)→-∞,
∴0
16.已知函数f(x)=x2-2x+aln x(a>0).
(1)求函数f(x)的单调递增区间;
(2)若函数f(x)有两个极值点x1,x2,x1
一元二次方程2x2-2x+a=0的Δ=4(1-2a),
①当a≥eq \f(1,2)时,f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当0得x1=eq \f(1-\r(1-2a),2)>0,x2=eq \f(1+\r(1-2a),2)>0,
所以当0
当eq \f(1-\r(1-2a),2)
当x>eq \f(1+\r(1-2a),2)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.
综上所述,当a≥eq \f(1,2)时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),当0(2)由(1)知,0则0
得xeq \\al(2,1)-2x1+aln x1≥mx2,
即(1-x2)2-2(1-x2)+2(1-x2)x2ln(1-x2)≥mx2,
即m≤x2-eq \f(1,x2)+2(1-x2)ln(1-x2),
记h(x)=x-eq \f(1,x)+2(1-x)ln(1-x),
1>x>eq \f(1,2),
则h′(x)=eq \f(1,x2)-2ln(1-x)-1>0eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1>x>\f(1,2))),
故h(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),1))上单调递增,
heq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=-eq \f(3,2)-ln 2,
故m≤-eq \f(3,2)-ln 2.
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