2021届浙江省高考数学一轮学案：第四章第2节　导数与函数的单调性


第2节　导数与函数的单调性
考试要求　1.了解函数的单调性与导数的关系；2.能利用导数研究函数的单调性，会求函数的单调区间.

知 识 梳 理
1.函数的单调性与导数的关系
已知函数f(x)在某个区间内可导，
(1)如果f′(x)＞0，那么函数y＝f(x)在这个区间内单调递增；
(2)如果f′(x)＜0，那么函数y＝f(x)在这个区间内单调递减.
2.利用导数求函数单调区间的基本步骤是：
(1)确定函数f(x)的定义域；
(2)求导数f′(x)；
(3)由f′(x)＞0(或＜0)解出相应的x的取值范围.当f′(x)＞0时，f(x)在相应的区间内是单调递增函数；当f′(x)＜0时，f(x)在相应的区间内是单调递减函数.
一般需要通过列表，写出函数的单调区间.
3.已知单调性求解参数范围的步骤为：
(1)对含参数的函数f(x)求导，得到f′(x)；
(2)若函数f(x)在[a，b]上单调递增，则f′(x)≥0恒成立；若函数f(x)在[a，b]上单调递减，则f′(x)≤0恒成立，得到关于参数的不等式，解出参数范围；
(3)验证参数范围中取等号时，是否恒有f′(x)＝0.若f′(x)＝0恒成立，则函数f(x)在(a，b)上为常数函数，舍去此参数值.
[常用结论与易错提醒]
(1)解决一次、二次函数的单调性问题不必用导数.
(2)有些初等函数(如f(x)＝x3＋x)的单调性问题也不必用导数.
(3)根据单调性求参数常用导数不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0求解，注意检验等号.
(4)注意函数、导函数的定义域.
诊 断 自 测
1.判断下列说法的正误.
(1)若可导函数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)f′(x)>0是f(x)为增函数的充要条件.(　　)
解析　(1)f(x)在(a，b)内单调递增，则有f′(x)≥0.
(3)f′(x)>0是f(x)为增函数的充分不必要条件.
答案　(1)×　(2)√　(3)×
2.函数f(x)＝ex－x的单调递增区间是(　　)
A.(－∞，1] B.[1，＋∞)
C.(－∞，0] D.(0，＋∞)
解析　令f′(x)＝ex－1>0得x>0，所以f(x)的递增区间为(0，＋∞).
答案　D
3.(2020·浙江“超级全能生”联考)已知函数y＝f(x)的导函数y＝f′(x)的图象如图所示，则函数y＝f(x)的图象可以是(　　)

解析　根据导函数的正负与原函数的单调性的关系，结合导函数f′(x)的图象可知，原函数f(x)先单调递增，再单调递减，最后缓慢单调递增，选项C符合题意，故选C.
答案　C
4.若f(x)＝，0＜a＜b＜e，则f(a)与f(b)的大小关系为________.
解析　f′(x)＝，当0＜x＜e时，1－ln x＞0，
即f′(x)＞0，∴f(x)在(0，e)上单调递增，
∴f(a)＜f(b).
答案　f(a)＜f(b)
5.函数f(x)＝的单调递增区间为________；单调递减区间为________.
解析　函数的定义域为{x|x≠0}，且f′(x)＝，令f′(x)>0得x>1，f(x)的单调递增区间为(1，＋∞)，令f′(x)<0，得x<1且x≠0，f(x)的单调减区间为(－∞，0)和(0，1).
答案　(1，＋∞)　(－∞，0)和(0，1)
6.(2019·北京卷)设函数f(x)＝ex＋ae－x(a为常数).若f(x)为奇函数，则a＝________；若f(x)是R上的增函数，则a的取值范围是________.
解析　∵f(x)＝ex＋ae－x(a为常数)的定义域为R，
∴f(0)＝e0＋ae－0＝1＋a＝0，∴a＝－1.
∵f(x)＝ex＋ae－x，∴f′(x)＝ex－ae－x＝ex－.
∵f(x)是R上的增函数，∴f′(x)≥0在R上恒成立，
即ex≥在R上恒成立，∴a≤e2x在R上恒成立.
又e2x>0，∴a≤0，即a的取值范围是(－∞，0].
答案　－1　(－∞，0]

考点一　求不含参数的函数的单调性
【例1】 已知f(x)＝ex，讨论f(x)的单调性.
解　由题意得f′(x)＝ex＋ex
＝ex
＝x(x＋1)(x＋4)ex.
令f′(x)＝0，解得x＝0，x＝－1或x＝－4.
当x<－4时，f′(x)<0，故f(x)为减函数；
当－40，故f(x)为增函数；
当－1 当x>0时，f′(x)>0，故f(x)为增函数.
综上知，f(x)在(－∞，－4)和(－1，0)内为减函数，在(－4，－1)和(0，＋∞)内为增函数.
规律方法　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.
【训练1】 (1)函数y＝x2－ln x的单调递减区间为(　　)
A.(－1，1) B.(0，1)
C.(1，＋∞) D.(0，＋∞)
(2)已知函数f(x)与f′(x)的图象如图所示，则g(x)＝(　　)

A.在(0，1)上是减函数 B.在(1，4)上是减函数
C.在上是减函数 D.在上是减函数
解析　(1)y＝x2－ln x，y′＝x－＝＝(x>0).令y′＜0，得0 (2)根据导函数的几何意义，易得函数f(x)与f′(x)的图象如图所示，由图易得当x＝0或x＝2时，f(x)＝0，则函数g(x)＝的定义域为(－∞，0)∪(0，2)∪(2，＋∞)，排除选项B，D；g′(x)＝，由图易得当x∈(0，1)时，f(x)>f′(x)，即g′(x)＝>0，所以函数g(x)＝在(0，1)上是增函数，故选项A错误；又由图易得当x∈时，f(x)
答案　(1)B　(2)C
考点二　求含参函数的单调性
【例2】 设函数f(x)＝aln x＋，其中a为常数.
(1)若a＝0，求曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线方程；
(2)讨论函数f(x)的单调性.
解　(1)由题意知a＝0时，f(x)＝，x∈(0，＋∞).
此时f′(x)＝.可得f′(1)＝，又f(1)＝0，所以曲线y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程为x－2y－1＝0.
(2)函数f(x)的定义域为(0，＋∞).
f′(x)＝＋＝.
当a≥0时，f′(x)＞0，函数f(x)在(0，＋∞)上单调递增.
当a＜0时，令g(x)＝ax2＋(2a＋2)x＋a，
由于Δ＝(2a＋2)2－4a2＝4(2a＋1).
①当a＝－时，Δ＝0，f′(x)＝≤0，函数f(x)在(0，＋∞)上单调递减.
②当a＜－时，Δ＜0，g(x)＜0，
f′(x)＜0，函数f(x)在(0，＋∞)上单调递减.
③当－＜a＜0时，Δ＞0.
设x1，x2(x1＜x2)是函数g(x)的两个零点，
则x1＝，x2＝.
由x1＝＝＞0，
所以x∈(0，x1)时，g(x)＜0，f′(x)＜0，函数f(x)单调递减；
x∈(x1，x2)时，g(x)＞0，f′(x)＞0，函数f(x)单调递增；
x∈(x2，＋∞)时，g(x)＜0，f′(x)＜0，函数f(x)单调递减.
综上可得：
当a≥0时，函数f(x)在(0，＋∞)上单调递增；
当a≤－时，函数f(x)在(0，＋∞)上单调递减；
当－＜a＜0时，f(x)在，
上单调递减，
在上单调递增.
规律方法　利用导数研究函数的单调性的关键在于准确判定导数的符号，当f(x)含参数时，需依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.分类讨论时，要做到不重不漏.
【训练2】 (1)已知函数f(x)＝ax＋ln x(a＜0)，则f(x)的单调递增区间是__________；单调递减区间是__________.
(2)已知a为实数，函数f(x)＝x2－2aln x.求函数f(x)的单调区间.
(1)解析　由已知得f(x)的定义域为(0，＋∞).
因为f′(x)＝a＋＝，
所以当x＞－时，f′(x)＜0，
当0＜x＜－时，f′(x)＞0，
所以f(x)的单调递增区间为.
单调递减区间为.
答案　　
(2)解　∵f(x)＝x2－2aln x，
∴f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝，
∴当a≤0时，f′(x)>0，则f(x)在(0，＋∞)上是增函数；
当a>0时，令f′(x)<0，得00，得x>，
∴f(x)在(0，)上是减函数，在(，＋∞)上是增函数.
综上可得，当a≤0时，函数y＝f(x)的增区间为(0，＋∞)，无减区间；当a＞0时，函数y＝f(x)的增区间为(，＋∞)，减区间为(0，).
考点三　利用函数的单调性求参数
【例3】 (1)已知函数f(x)＝ax3－x2＋x在区间(0，2)上是单调增函数，则实数a的取值范围为________.
(2)已知函数f(x)＝ln x＋(x－b)2(b∈R)在上存在单调递增区间，则实数b的取值范围是________.
解析　(1)f′(x)＝ax2－2x＋1≥0⇒a≥－＋＝－＋1在(0，2)上恒成立，即a≥1.
(2)由题意得f′(x)＝＋2(x－b)＝＋2x－2b，因为函数f(x)在上存在单调递增区间，所以f′(x)＝＋2x－2b>0在上有解，所以b<，x∈，由函数的性质易得当x＝2时，＋x取得最大值，即＝＋2＝，所以b的取值范围为.
答案　(1)[1，＋∞)　(2)
规律方法　利用单调性求参数的两类热点问题的处理方法
(1)函数f(x)在区间D上存在递增(减)区间.
方法一：转化为“f′(x)>0(<0)在区间D上有解”；
方法二：转化为“存在区间D的一个子区间使f′(x)>0(<0)成立”.
(2)函数f(x)在区间D上递增(减).
方法一：转化为“f′(x)≥0(≤0)在区间D上恒成立”问题；
方法二：转化为“区间D是函数f(x)的单调递增(减)区间的子集”.
【训练3】 (1)函数f(x)＝x3－x2＋2x＋1的递减区间为(－2，－1)，则实数a的值为________.
(2)若f(x)＝－x2＋bln(x＋2)在[－1，＋∞)上是减函数，则实数b的取值范围是________.
解析　(1)f′(x)＝x2－ax＋2，由已知得－2，－1是f′(x)的两个零点，
所以有解得a＝－3.
(2)由已知得f′(x)＝－x＋≤0在[－1，＋∞)上恒成立，∴b≤(x＋1)2－1在[－1，＋∞)上恒成立，∴b≤－1.
答案　(1)－3　(2)(－∞，－1]

基础巩固题组
一、选择题
1.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
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.
答案　A
2.下面为函数y＝xsin x＋cos x的递增区间的是(　　)
A. B.(π，2π)
C. D.(2π，3π)
解析　y′＝(xsin x＋cos x)′＝sin x＋xcos x－sin x＝xcos x，当x∈时，恒有xcos x>0.
答案　C
3.设函数f(x)＝x2－9ln x在区间[a－1，a＋1]上单调递减，则实数a的取值范围是(　　)
A.(1，2] B.[4，＋∞)
C.(－∞，2] D.(0，3]
解析　∵f(x)＝x2－9ln x，∴f′(x)＝x－(x>0)，
当x－≤0时，有0 即在(0，3]上原函数是减函数，则[a－1，a＋1]⊆(0，3]，
∴a－1>0且a＋1≤3，解得1 答案　A
4.(2020·绍兴一中适考)函数f(x)＝x2＋xsin x的图象大致为(　　)

解析　函数f(x)＝x2＋xsin x的定义域为R，且f(－x)＝(－x)2＋(－x)sin(－x)＝x2＋xsin x＝f(x)，即函数f(x)为偶函数.当x＞0时，x＋sin x＞0，故f′(x)＝x(1＋cos x)＋(x＋sin x)＞0，即f(x)在(0，＋∞)上单调递增，故选A.
答案　A
5.设函数f(x)＝2(x2－x)ln x－x2＋2x，则函数f(x)的单调递减区间为(　　)
A. B.
C.(1，＋∞) D.(0，＋∞)
解析　由题意可得f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)＝2(2x－1)ln x＋2(x2－x)·－2x＋2＝(4x－2)ln x.由f′(x)＜0可得(4x－2)ln x＜0，所以或解得＜x＜1，故函数f(x)的单调递减区间为，选B.
答案　B
6.已知f(x)是定义在R上的减函数，其导函数f′(x)满足＋x>2，则下列结论正确的是(　　)
A.对于任意x∈R，f(x)<0
B.对于任意x∈R，f(x)>0
C.当且仅当x∈(－∞，1)时，f(x)<0
D.当且仅当x∈(1，＋∞)时，f(x)>0
解析　由f(x)是定义在R上的减函数，得f′(x)<0在R上恒成立，则＋x>2⇒(2－x)f′(x)－f(x)>0.令g(x)＝(2－x)f(x)，则g′(x)＝(2－x)f′(x)－f(x)>0，函数g(x)单调递增，又g(2)＝0，则当x<2时，g(x)＝(2－x)f(x)<0，f(x)<0，当x>2时，g(x)＝(2－x)f(x)>0，f(x)<0，排除B，C，D.
答案　A
二、填空题
7.函数f(x)的定义域为R，f(－1)＝2，对任意x∈R，f′(x)＞2，则f(x)＞2x＋4的解集为________.
解析　f′(x)＞2转化为f′(x)－2＞0，构造函数F(x)＝f(x)－2x，
得F(x)在R上是增函数.
又F(－1)＝f(－1)－2×(－1)＝4，f(x)＞2x＋4，
即F(x)＞4＝F(－1)，所以x＞－1.
答案　(－1，＋∞)
8.已知函数f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，g(x)为f(x)的导函数.若f(x)在(0，1)上单调递减，则下列结论正确的是________(填序号).
①a＋b＋1＜0；②b≤0；③3＋2a＋b≤0.
解析　因为f(x)在(0，1)上单调递减，所以f(0)＞f(1)，即a＋b＋1＜0；由题意可得g(x)＝f′(x)＝3x2＋2ax＋b.因为f(x)在(0，1)上单调递减，所以g(x)≤0在(0，1)上恒成立，即g(0)≤0，g(1)≤0，所以b≤0，3＋2a＋b≤0.
答案　①②③
9.已知函数f(x)＝－x2＋4x－3ln x在区间[t，t＋1]上不单调，则实数t的取值范围是________.
解析　由题意知f′(x)＝－x＋4－＝－，由f′(x)＝0得函数f(x)的两个极值点为1和3，则只要这两个极值点有一个在区间(t，t＋1)内，函数f(x)在区间[t，t＋1]上就不单调，由t<1 答案　(0，1)∪(2，3)
10.已知函数f(x)＝x3＋mx2＋nx－2的图象过点(－1，－6)，函数g(x)＝f′(x)＋6x的图象关于y轴对称.则m＝________，f(x)的单调递减区间为________.
解析　由函数f(x)的图象过点(－1，－6)，得m－n＝－3.①
由f(x)＝x3＋mx2＋nx－2，得f′(x)＝3x2＋2mx＋n，
所以g(x)＝f′(x)＋6x＝3x2＋(2m＋6)x＋n.
因为g(x)的图象关于y轴对称，所以－＝0，
所以m＝－3，代入①得n＝0，所以f′(x)＝3x2－6x＝3x(x－2).
由f′(x)<0得0 答案　－3　(0，2)
三、解答题
11.设函数f(x)＝xea－x＋bx，曲线y＝f(x)在点(2，f(2))处的切线方程为y＝(e－1)x＋4.
(1)求a，b的值；
(2)求f(x)的单调区间.
解　(1)∵f(x)＝xea－x＋bx，
∴f′(x)＝(1－x)ea－x＋b.
由题意得即
解得a＝2，b＝e.
(2)由(1)得f(x)＝xe2－x＋ex，
由f′(x)＝e2－x(1－x＋ex－1)及e2－x>0知，f′(x)与1－x＋ex－1同号.
令g(x)＝1－x＋ex－1，则g′(x)＝－1＋ex－1.
当x∈(－∞，1)时，g′(x)<0，g(x)在(－∞，1)上递减；
当x∈(1，＋∞)时，g′(x)>0，g(x)在(1，＋∞)上递增，
∴g(x)≥g(1)＝1在R上恒成立，
∴f′(x)>0在R上恒成立.
∴f(x)的单调递增区间为(－∞，＋∞).
12.已知函数f(x)＝ex－axex－a(a∈R).
(1)若f(x)在(0，＋∞)上单调递减，求a的取值范围；
(2)求证：x在(0，2)上任取一个值，不等式－<恒成立(注：e为自然对数的底数).
(1)解　由已知得f′(x)＝ex(x＋1).
由函数f(x)在(0，＋∞)上单调递减得f′(x)≤0恒成立.
∴－a≤0，即a≥，又∈(0，1)，
∴a的取值范围为[1，＋∞).
(2)证明　要证原不等式恒成立，
即证ex－1－x 即(x－2)ex＋x＋2>0在x∈(0，2)上恒成立.
设F(x)＝(x－2)ex＋x＋2，则F′(x)＝(x－1)ex＋1.
在(1)中，令a＝1，则f(x)＝ex－xex－1，f(x)在(0，2)上单调递减，
∴F′(x)＝－f(x)在(0，2)上单调递增，而F′(0)＝0，
∴在(0，2)上F′(x)>0恒成立，
∴F(x)在(0，2)上单调递增，
∴F(x)>F(0)＝0，
即当x∈(0，2)时，－<恒成立.
能力提升题组
13.(2020·九江一模)若函数f(x)＝x3－tx2＋3x在区间[1，4]上单调递减，则实数t的取值范围是(　　)
A. B.(－∞，3]
C. D.[3，＋∞)
解析　f′(x)＝3x2－2tx＋3，由于f(x)在区间[1，4]上单调递减，则有f′(x)≤0在[1，4]上恒成立，即3x2－2tx＋3≤0，即t≥在[1，4]上恒成立.
因为y＝在[1，4]上单调递增，所以t≥＝.
答案　C
14.若定义在R上的函数f(x)满足f(0)＝0，且f(x)的导函数f′(x)的图象如图所示，记α＝|f(－1)|＋|f′(1)|，β＝|f(1)|＋|f′(－1)|，则(　　)

A.α＝β B.α>β
C.α<β D.α＝2β
解析　由导函数的图象为直线知函数f(x)为过原点的二次函数，设f(x)＝ax2＋bx(a≠0)，结合导函数图象可知f(x)在上单调递增，在上单调递减，则a<0，又由－>1得b>－2a，则f′(1)＝2a＋b>0，f(1)＝a＋b>－a>0，f′(－1)＝－2a＋b>0，f(－1)＝a－b<0，因此α－β＝(a＋2b)－(－a＋2b)＝2a<0，故选C.
答案　C
15.已知定义在R上的可导函数f(x)，满足0 A.f(1)>eaf(a)，f(a)>eaf(1)
B.f(1)>eaf(a)，f(a) C.f(1)eaf(1)
D.f(1) 解析　令函数g(x)＝f(x)·ex，则g′(x)＝f′(x)·ex＋f(x)·ex>0，即g(x)在R上单调递增，因为a∈(1，＋∞)，则eaf(a)>ef(1)>f(1)；令函数h(x)＝，则h′(x)＝<0，即h(x)在R上单调递减，则f(a) 答案　D
16.已知奇函数f(x)的导函数为f′(x)，x∈R.当x∈(0，＋∞)时，xf′(x)＋f(x)＞0，若af(a)≥2f(2－a)＋af(a－2)，则实数a的取值范围是________.
解析　设g(x)＝xf(x)⇒g′(x)＝f(x)＋xf′(x)＞0，所以当x∈(0，＋∞)时，g(x)是增函数，因为f(x)是奇函数，所以有f(－x)＝－f(x)，
因此有g(－x)＝(－x)f(－x)＝xf(x)＝g(x)，所以g(x)是偶函数，
而2f(2－a)＋af(a－2)＝2f(2－a)－af(2－a)＝(2－a)f(2－a)，
af(a)≥2f(2－a)＋af(a－2)可以化为af(a)≥(2－a)·f(2－a)⇒g(a)≥g(2－a)，
g(x)是偶函数，所以有g(a)≥g(2－a)⇒g(|a|)≥g(|2－a|)，当x∈(0，＋∞)时，g(x)是增函数，所以有|a|≥|2－a|⇒a≥1.
答案　[1，＋∞)
17.已知函数f(x)＝(k为常数，e是自然对数的底数)，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求k的值；
(2)求f(x)的单调区间.
解　(1)由题意得f′(x)＝，
又f′(1)＝＝0，故k＝1.
(2)由(1)知，f′(x)＝.
设h(x)＝－ln x－1(x＞0)，
则h′(x)＝－－＜0，
即h(x)在(0，＋∞)上是减函数.
由h(1)＝0知，当0＜x＜1时，h(x)＞0，从而f′(x)＞0；
当x＞1时，h(x)＜0，从而f′(x)＜0.
综上可知，f(x)的单调递增区间是(0，1)，单调递减区间是(1，＋∞).
18.已知函数f(x)＝aln x－ax－3(a∈R).
(1)求函数f(x)的单调区间；
(2)若函数y＝f(x)的图象在点(2，f(2))处的切线的倾斜角为45°，对于任意的t∈[1，2]，函数g(x)＝x3＋x2·在区间(t，3)上总不是单调函数，求实数m的取值范围.
解　(1)函数f(x)的定义域为(0，＋∞)，
且f′(x)＝，
当a>0时，f(x)的增区间为(0，1)，减区间为(1，＋∞)；
当a<0时，f(x)的增区间为(1，＋∞)，减区间为(0，1)；
当a＝0时，f(x)不是单调函数.
(2)由(1)及题意得f′(2)＝－＝1，
即a＝－2，∴f(x)＝－2ln x＋2x－3，f′(x)＝.
∴g(x)＝x3＋x2－2x，
∴g′(x)＝3x2＋(m＋4)x－2.
∵g(x)在区间(t，3)上总不是单调函数，
即g′(x)＝0在区间(t，3)上有变号零点.
由于g′(0)＝－2，
∴当g′(t)<0，
即3t2＋(m＋4)t－2<0对任意t∈[1，2]恒成立，
由于g′(0)<0，故只要g′(1)<0且g′(2)<0，
即m<－5且m<－9，即m<－9；
由g′(3)>0，即m>－，
所以－ 即实数m的取值范围是.