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2021新高考数学(江苏专用)一轮复习学案:第三章第2节第二课时利用导数研究函数的极值、最值
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第二课时 利用导数研究函数的极值、最值
考点一 利用导数求函数的极值 多维探究
角度1 根据函数图象判断极值
【例1-1】 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( )
A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)
B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)
C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)
D.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)
解析 由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;
当-2
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 D
规律方法 由图象判断函数y=f(x)的极值,要抓住两点:(1)由y=f′(x)的图象与x轴的交点,可得函数y=f(x)的可能极值点;(2)由导函数y=f′(x)的图象可以看出y=f′(x)的值的正负,从而可得函数y=f(x)的单调性.两者结合可得极值点.
角度2 已知函数求极值
【例1-2】 已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R).
(1)当a=时,求f(x)的极值;
(2)讨论函数f(x)在定义域内极值点的个数.
解 (1)当a=时,f(x)=ln x-x,函数的定义域为(0,+∞)且f′(x)=-=,
令f′(x)=0,得x=2,
于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表.
x
(0,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
+
0
-
f(x)
ln 2-1
故f(x)在定义域上的极大值为f(x)极大值=f(2)=ln 2-1,无极小值.
(2)由(1)知,函数的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-a=.
当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
则函数在(0,+∞)上单调递增,此时函数在定义域上无极值点;
当a>0时,若x∈,则f′(x)>0,
若x∈,则f′(x)<0,
故函数在x=处有极大值.
综上可知,当a≤0时,函数f(x)无极值点,
当a>0时,函数y=f(x)有一个极大值点,且为x=.
规律方法 运用导数求导函数f(x)极值的一般步骤:
(1)确定函数的定义域;(2)求导数f′(x);(3)解方程f′(x)=0,求出函数定义域内的所有根;(4)列表检验f′(x)在f′(x)=0的根x0左右两侧值的符号;(5)求出极值.
【训练1】 (1)(角度1)已知函数f(x)的定义域为(a,b),导函数f′(x)在(a,b)上的图象如图所示,则函数f(x)在(a,b)上的极大值点的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
解析 由函数极值的定义和导函数的图象可知,f′(x)在(a,b)上与x轴的交点个数为4,但是在原点附近的导数值恒大于零,故x=0不是函数f(x)的极值点.其余的3个交点都是极值点,其中有2个点满足其附近的导数值左正右负,故极大值点有2个.
答案 B
(2)(角度2)(2019·江苏卷节选)设函数f(x)=(x-a)(x-b)(x-c),a,b,c∈R,f′(x)为f(x)的导函数.
(ⅰ)若a=b=c,f(4)=8,求a的值;
(ⅱ)若a≠b,b=c,且f(x)和f′(x)的零点均在集合{-3,1,3}中,求f(x)的极小值.
解 (ⅰ)因为a=b=c,
所以f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)=(x-a)3.
因为f(4)=8,所以(4-a)3=8,解得a=2.
(ⅱ)因为b=c,所以f(x)=(x-a)(x-b)2=x3-(a+2b)x2+b(2a+b)x-ab2,从而f′(x)=3(x-b)·.
令f′(x)=0,得x=b或x=.
令f(x)=0,得x=a或x=b.
因为a,b,都在集合{-3,1,3}中,且a≠b,
所以=1,a=3,b=-3.
此时,f(x)=(x-3)(x+3)2,f′(x)=3(x+3)(x-1).
令f′(x)=0,得x=-3或x=1.
当x变化时,f′(x)变化如下表:
x
(-∞,-3)
-3
(-3,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
所以f(x)的极小值为f(1)=(1-3)(1+3)2=-32.
考点二 已知函数的极值求参数
【例2】 (2018·北京卷)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
(2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
解 (1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
f′(1)=(1-a)e.
由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
此时f(1)=3e≠0.
所以a的值为1.
(2)f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex=(ax-1)(x-2)ex.
若a>,则当x∈时,f′(x)<0;
当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=2处取得极小值.
若a≤,则当x∈(0,2)时,x-2<0,ax-1≤x-1<0,
所以f′(x)>0.所以2不是f(x)的极小值点.
综上可知,a的取值范围是.
规律方法 1.已知函数极值,确定函数解析式中的参数时,要注意:根据极值点的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
2.导数值为0不是此点为极值点的充要条件,所以用待定系数法求解后必须检验.
【训练2】 (2020·滨州模拟)已知x=1是f(x)=[x2-(a+3)x+2a+3]ex的极小值点,则实数a的取值范围是( )
A.(1,+∞) B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1) D.(-∞,1)
解析 f′(x)=[x2-(a+1)x+a]ex=(x-a)(x-1)ex.
令f′(x)=0,得(x-a)(x-1)ex=0.
设g(x)=(x-1)(x-a).
(1)当a=1时,g(x)≥0,f′(x)≥0,f(x)没有极值.
(2)当a>1时,若x>a或x<1时,g(x)>0,f′(x)>0;
若1
(3)当a<1时,若x>1或x0,
若a
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,1).
答案 D
考点三 利用导数求函数的最值 典例迁移
【例3】 (2019·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=2x3-ax2+2.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)(经典母题)当0
令f′(x)=0,得x=0或x=.
若a>0,则当x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,
当x∈时,f′(x)<0,
故f(x)在(-∞,0),单调递增,在单调递减;
若a=0,则f(x)在(-∞,+∞)单调递增;
若a<0,则当x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,
当x∈时,f′(x)<0,
故f(x)在,(0,+∞)单调递增,在单调递减.
(2)当0
所以M-m=
①当0
②当2≤a<3时,y=单调递增,
所以M-m的取值范围是.
综上,M-m的取值范围是.
【迁移】 把本例(2)改为“是否存在正实数a,使得f(x)在[0,1]上的最小值为-2,且最大值为2?若存在,求出实数a的值;若不存在,说明理由.”
解 假设存在正实数a,使得f(x)min=-2,且f(x)max=2.
①若a≥3时,由例题(1)知,f(x)在[0,1]上是减函数,
当x∈[0,1]时,f(x)max=f(0)=2,f(x)min=f(1)=4-a.
由题意,必有4-a=-2,则a=6.
②若0
规律方法 1.利用导数求函数f(x)在[a,b]上的最值的一般步骤:
(1)求函数在(a,b)内的极值;(2)求函数在区间端点处的函数值f(a),f(b);(3)将函数f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中较大的一个为最大值,较小的一个为最小值.
2.研究含参数的最值,必要时要进行分类讨论.如本例迁移中,分类讨论的标准是单调区间的端点与0,1的大小关系,从而确定函数在[0,1]上的最值.
【训练3】 已知函数f(x)=ax+ln x,其中a为常数.
(1)当a=-1时,求f(x)的最大值;
(2)若f(x)在区间(0,e]上的最大值为-3,求a的值.
解 (1)易知f(x)的定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=-x+ln x,f′(x)=-1+=,
令f′(x)=0,得x=1.
当00;当x>1时,f′(x)<0.
∴f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数.
∴f(x)max=f(1)=-1.
∴当a=-1时,函数f(x)在(0,+∞)上的最大值为-1.
(2)f′(x)=a+,x∈(0,e],∈.
①若a≥-,则f′(x)≥0,从而f(x)在(0,e]上是增函数,
∴f(x)max=f(e)=ae+1≥0,不合题意.
②若a<-,令f′(x)>0得a+>0,结合x∈(0,e],解得0
∴f(x)max=f=-1+ln.
令-1+ln=-3,得ln=-2,
即a=-e2.
∵-e2<-,∴a=-e2为所求.
故实数a的值为-e2.
A级 基础巩固
一、选择题
1.函数y=xex的最小值是( )
A.-1 B.-e C.- D.不存在
解析 因为y=xex,所以y′=ex+xex=(1+x)ex,当x>-1时,y′>0;当x<-1时,y′<0,所以当x=-1时,函数取得最小值,且ymin=-.
答案 C
2.(2020·德州模拟)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=x·f′(x)的图象可能是( )
解析 ∵函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),
且函数f(x)在x=-2处取得极小值,
当x>-2时,f′(x)>0;当x=-2时,f′(x)=0;
当x<-2时,f′(x)<0.
∴当x>0时,xf′(x)>0;当-2
因此y=xf′(x)的图象应为选项C.
答案 C
3.(2017·全国Ⅱ卷)若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的极值点,则f(x)的极小值为( )
A.-1 B.-2e-3 C.5e-3 D.1
解析 f′(x)=[x2+(a+2)x+a-1]·ex-1,
则f′(-2)=[4-2(a+2)+a-1]·e-3=0⇒a=-1,
则f(x)=(x2-x-1)·ex-1,f′(x)=(x2+x-2)·ex-1,
又ex-1>0恒成立,令f′(x)=0,得x=-2或x=1,
当x<-2或x>1时,f′(x)>0;当-2
则f(x)极小值为f(1)=-1.
答案 A
4.(2020·北京西城区模拟)已知函数f(x)=2ef′(e)ln x-(e是自然对数的底数),则f(x)的极大值为( )
A.2e-1 B.- C.1 D.2ln 2
解析 由题意知f′(x)=-,
∴f′(e)=-,f′(e)=,
∴f′(x)=-,令f′(x)=0,得x=2e.
∴f(x)在(0,2e)上递增,在(2e,+∞)上递减,
∴f(x)的极大值为f(2e)=2ln(2e)-2=2ln 2.
答案 D
5.若函数f(x)=x2+(a-1)x-aln x存在唯一的极值,且此极值不小于1,则a的取值范围为( )
A. B.
C. D.(-1,0)∪
解析 对函数求导f′(x)=x-1+a=,令f′(x)=0,解得x=1或x=-a.因为函数f(x)=x2+(a-1)x-aln x存在唯一的极值,所以x=1,此时a≥0.所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,所以f(x)的极小值为f(1)=+a-1=a-,故f(1)≥1,即a-≥1,解得a≥.
答案 B
二、填空题
6.若商品的年利润y(万元)与年产量x(百万件)的函数关系式为y=-x3+27x+123(x>0),则获得最大利润时的年产量为________百万件.
解析 y′=-3x2+27=-3(x+3)(x-3),当00;当x>3时,y′<0.
故当x=3时,该商品的年利润最大.
答案 3
7.(2020·安徽江南十校联考)已知x=1是函数f(x)=(x2+ax)ex的一个极值点,则曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为________.
解析 由f(x)=(x2+ax)ex,得f′(x)=(x2+ax+2x+a)ex,
因为x=1是函数f(x)=(x2+ax)ex的一个极值点,
所以f′(1)=(3+2a)e=0,解得a=-.
∴f′(x)=ex,所以f′(0)=-.
所以曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为-.
答案 -
8.(2020·朝阳区诊断)直线y=b分别与直线y=2x+1和曲线y=ln x相交于点A,B,则|AB|的最小值为________.
解析 设两个交点分别为A,B(eb,b),
则|AB|=eb-.
令g(x)=ex-,则g′(x)=ex-.
由g′(x)=0,得x=-ln 2.
所以g(x)在区间(-∞,-ln 2)单调递减,在区间(-ln 2,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(-ln 2)=1+.
答案 1+
三、解答题
9.已知函数f(x)=excos x-x.
(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.
解 (1)因为f(x)=excos x-x,
所以f′(x)=ex(cos x-sin x)-1,f′(0)=0.
又因为f(0)=1,
所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.
(2)设h(x)=ex(cos x-sin x)-1
则h′(x)=ex(cos x-sin x-sin x-cos x)=-2exsin x.
当x∈时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间上单调递减,
所以对任意x∈有h(x)
因此f(x)在区间上的最大值为f(0)=1,最小值为f=-.
10.(2020·武汉质检)已知函数f(x)=
(1)求f(x)在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;
(2)求f(x)在[-1,e](e为自然对数的底数)上的最大值.
解 (1)当x<1时,f′(x)=-3x2+2x=-x(3x-2),
令f′(x)=0,解得x=0或x=.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,0)
0
f′(x)
-
0
+
0
-
f(x)
极小值
极大值
故当x=0时,函数f(x)取得极小值f(0)=0,
函数f(x)的极大值点为x=.
(2)①当-1≤x<1时,由(1)知,函数f(x)在[-1,0]和上单调递减,在上单调递增.
因为f(-1)=2,f=,f(0)=0,
所以f(x)在[-1,1)上的最大值为2.
②当1≤x≤e时,f(x)=aln x,
当a≤0时,f(x)≤0:
当a>0时,f(x)在[1,e]上单调递增,
则f(x)在[1,e]上的最大值为f(e)=a.
故当a≥2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为a;
当a<2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为2.
B级 能力提升
11.若函数y=f(x)存在n-1(n∈N*)个极值点,则称y=f(x)为n折函数,例如f(x)=x2为2折函数.已知函数f(x)=(x+1)ex-x(x+2)2,则f(x)为( )
A.2折函数 B.3折函数
C.4折函数 D.5折函数
解析 f′(x)=(x+2)ex-(x+2)(3x+2)
=(x+2)(ex-3x-2),
令f′(x)=0,得x=-2或ex=3x+2.
易知x=-2是f(x)的一个极值点,
又ex=3x+2,结合函数图象,y=ex与y=3x+2有两个交点.
又e-2≠3×(-2)+2=-4.
所以函数y=f(x)有3个极值点,则f(x)为4折函数.
答案 C
12.(2020·石家庄检测)若函数f(x)=(1-x)(x2+ax+b)的图象关于点(-2,0)对称,x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点,则x2-x1=( )
A.- B.2 C.-2 D.
解析 不妨假设点(-2,0)在f(x)图象上,
则f(-2)=3(4-2a+b)=0,
因为函数图象关于点(-2,0)对称,且f(1)=0,
所以f(-5)=0,即f(-5)=6(25-5a+b)=0,
联立解得
故f(x)=(1-x)(x2+7x+10)=-x3-6x2-3x+10,
则f′(x)=-3x2-12x-3=-3(x2+4x+1),
由于x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点.
∴x1,x2是f′(x)的零点,则x1+x2=-4,x1x2=1.
从而x1<0,x2<0,且x1>x2.
因此x2-x1=-=-2.
答案 C
13.传说中孙悟空的“如意金箍棒”是由“定海神针”变形得来的.这定海神针在变形时永远保持为圆柱体,其底面半径原为12 cm且以每秒1 cm等速率缩短,而长度以每秒20 cm等速率增长.已知神针的底面半径只能从12 cm缩到4 cm,且知在这段变形过程中,当底面半径为10 cm时其体积最大.假设孙悟空将神针体积最小时定形成金箍棒,则此时金箍棒的底面半径为________ cm.
解析 设神针原来的长度为a cm,t秒时神针的体积为V(t) cm3,则V(t)=π(12-t)2·(a+20t),其中0≤t≤8,所以V′(t)=[-2(12-t)(a+20t)+(12-t)2·20]π.
因为当底面半径为10 cm时其体积最大,所以10=12-t,解得t=2,此时V′(2)=0,解得a=60,所以V(t)=π(12-t)2·(60+20t),其中0≤t≤8.
V′(t)=60π(12-t)(2-t),当t∈(0,2)时,V′(t)>0,当t∈(2,8)时,V′(t)<0,从而V(t)在(0,2)上单调递增,在(2,8)上单调递减,V(0)=8 640π,V(8)=3 520π,所以当t=8时,V(t)有最小值3 520π,此时金箍棒的底面半径为4 cm.
答案 4
14.(2019·北京卷)已知函数f(x)=x3-x2+x.
(1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;
(2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x.
(3)设F(x)=|f(x)-(x+a)|(a∈R),记F(x)在区间[-2,4]上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.
(1)解 由f(x)=x3-x2+x,得f′(x)=x2-2x+1.
令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=.
又f(0)=0,f=,
所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,即y=x与y=x-.
(2)证明 令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].
由g(x)=x3-x2得g′(x)=x2-2x.
令g′(x)=0得x=0或x=.
当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下:
x
-2
(-2,0)
0
4
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
-6
0
-
0
所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.
故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.
(3)解 由第(2)问知,
当a<-3时,M(a)≥F(0)=|g(0)-a|=-a>3;
当a>-3时,M(a)≥F(-2)=|g(-2)-a|=6+a>3;
当a=-3时,M(a)=3;
综上,当M(a)最小时,a=-3.
C级 创新猜想
15.(多选题)对于函数f(x)=,下列说法正确的有( )
A.f(x)在x=1处取得极大值
B.f(x)有两个不同的零点
C.f(4)<f(π)<f(3)
D.πe2>2eπ
解析 由函数f(x)=,可得函数f(x)的导数为f′(x)=.当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增.可得函数f(x)在x=1处取得极大值,且为最大值,所以A正确;因为f(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,且f(0)=0,当x>0时,f(x)>0恒成立,所以函数f(x)只有一个零点,所以B错误;由f(x)在(1,+∞)上单调递减,且4>π>3>1,可得f(4)<f(π)<f(3),所以C正确;由f(x)在(1,+∞)上单调递减,且π>2>1,可得<,即πe2<2eπ,所以D错误.故选AC.
答案 AC
16.(多填题)设函数f(x)=
(1)若a=0,则f(x)的最大值为________;
(2)若f(x)无最大值,则实数a的取值范围是________.
解析 (1)若a=0,则f(x)=
当x>0时,f(x)=-2x<0;
当x≤0时,f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),
当x<-1时,f′(x)>0,f(x)是增函数;
当-1
(2)在同一平面直角坐标系中画出y=-2x和y=x3-3x的图象,
如图所示,当a<-1时,f(x)无最大值;
当-1≤a≤2时,f(x)max=2;
当a>2时,f(x)max=a3-3a.
综上,当a∈(-∞,-1)时,
f(x)无最大值.
答案 (1)2 (2)(-∞,-1)
第二课时 利用导数研究函数的极值、最值
考点一 利用导数求函数的极值 多维探究
角度1 根据函数图象判断极值
【例1-1】 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( )
A.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(1)
B.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(1)
C.函数f(x)有极大值f(2)和极小值f(-2)
D.函数f(x)有极大值f(-2)和极小值f(2)
解析 由题图可知,当x<-2时,f′(x)>0;
当-2
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 D
规律方法 由图象判断函数y=f(x)的极值,要抓住两点:(1)由y=f′(x)的图象与x轴的交点,可得函数y=f(x)的可能极值点;(2)由导函数y=f′(x)的图象可以看出y=f′(x)的值的正负,从而可得函数y=f(x)的单调性.两者结合可得极值点.
角度2 已知函数求极值
【例1-2】 已知函数f(x)=ln x-ax(a∈R).
(1)当a=时,求f(x)的极值;
(2)讨论函数f(x)在定义域内极值点的个数.
解 (1)当a=时,f(x)=ln x-x,函数的定义域为(0,+∞)且f′(x)=-=,
令f′(x)=0,得x=2,
于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表.
x
(0,2)
2
(2,+∞)
f′(x)
+
0
-
f(x)
ln 2-1
故f(x)在定义域上的极大值为f(x)极大值=f(2)=ln 2-1,无极小值.
(2)由(1)知,函数的定义域为(0,+∞),
f′(x)=-a=.
当a≤0时,f′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
则函数在(0,+∞)上单调递增,此时函数在定义域上无极值点;
当a>0时,若x∈,则f′(x)>0,
若x∈,则f′(x)<0,
故函数在x=处有极大值.
综上可知,当a≤0时,函数f(x)无极值点,
当a>0时,函数y=f(x)有一个极大值点,且为x=.
规律方法 运用导数求导函数f(x)极值的一般步骤:
(1)确定函数的定义域;(2)求导数f′(x);(3)解方程f′(x)=0,求出函数定义域内的所有根;(4)列表检验f′(x)在f′(x)=0的根x0左右两侧值的符号;(5)求出极值.
【训练1】 (1)(角度1)已知函数f(x)的定义域为(a,b),导函数f′(x)在(a,b)上的图象如图所示,则函数f(x)在(a,b)上的极大值点的个数为( )
A.1 B.2 C.3 D.4
解析 由函数极值的定义和导函数的图象可知,f′(x)在(a,b)上与x轴的交点个数为4,但是在原点附近的导数值恒大于零,故x=0不是函数f(x)的极值点.其余的3个交点都是极值点,其中有2个点满足其附近的导数值左正右负,故极大值点有2个.
答案 B
(2)(角度2)(2019·江苏卷节选)设函数f(x)=(x-a)(x-b)(x-c),a,b,c∈R,f′(x)为f(x)的导函数.
(ⅰ)若a=b=c,f(4)=8,求a的值;
(ⅱ)若a≠b,b=c,且f(x)和f′(x)的零点均在集合{-3,1,3}中,求f(x)的极小值.
解 (ⅰ)因为a=b=c,
所以f(x)=(x-a)(x-b)(x-c)=(x-a)3.
因为f(4)=8,所以(4-a)3=8,解得a=2.
(ⅱ)因为b=c,所以f(x)=(x-a)(x-b)2=x3-(a+2b)x2+b(2a+b)x-ab2,从而f′(x)=3(x-b)·.
令f′(x)=0,得x=b或x=.
令f(x)=0,得x=a或x=b.
因为a,b,都在集合{-3,1,3}中,且a≠b,
所以=1,a=3,b=-3.
此时,f(x)=(x-3)(x+3)2,f′(x)=3(x+3)(x-1).
令f′(x)=0,得x=-3或x=1.
当x变化时,f′(x)变化如下表:
x
(-∞,-3)
-3
(-3,1)
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
极大值
极小值
所以f(x)的极小值为f(1)=(1-3)(1+3)2=-32.
考点二 已知函数的极值求参数
【例2】 (2018·北京卷)设函数f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex.
(1)若曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,求a;
(2)若f(x)在x=2处取得极小值,求a的取值范围.
解 (1)因为f(x)=[ax2-(4a+1)x+4a+3]ex,
所以f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex.
f′(1)=(1-a)e.
由题设知f′(1)=0,即(1-a)e=0,解得a=1.
此时f(1)=3e≠0.
所以a的值为1.
(2)f′(x)=[ax2-(2a+1)x+2]ex=(ax-1)(x-2)ex.
若a>,则当x∈时,f′(x)<0;
当x∈(2,+∞)时,f′(x)>0.
所以f(x)在x=2处取得极小值.
若a≤,则当x∈(0,2)时,x-2<0,ax-1≤x-1<0,
所以f′(x)>0.所以2不是f(x)的极小值点.
综上可知,a的取值范围是.
规律方法 1.已知函数极值,确定函数解析式中的参数时,要注意:根据极值点的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解.
2.导数值为0不是此点为极值点的充要条件,所以用待定系数法求解后必须检验.
【训练2】 (2020·滨州模拟)已知x=1是f(x)=[x2-(a+3)x+2a+3]ex的极小值点,则实数a的取值范围是( )
A.(1,+∞) B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1) D.(-∞,1)
解析 f′(x)=[x2-(a+1)x+a]ex=(x-a)(x-1)ex.
令f′(x)=0,得(x-a)(x-1)ex=0.
设g(x)=(x-1)(x-a).
(1)当a=1时,g(x)≥0,f′(x)≥0,f(x)没有极值.
(2)当a>1时,若x>a或x<1时,g(x)>0,f′(x)>0;
若1
(3)当a<1时,若x>1或x
若a
综上所述,实数a的取值范围是(-∞,1).
答案 D
考点三 利用导数求函数的最值 典例迁移
【例3】 (2019·全国Ⅲ卷)已知函数f(x)=2x3-ax2+2.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)(经典母题)当0
令f′(x)=0,得x=0或x=.
若a>0,则当x∈(-∞,0)∪时,f′(x)>0,
当x∈时,f′(x)<0,
故f(x)在(-∞,0),单调递增,在单调递减;
若a=0,则f(x)在(-∞,+∞)单调递增;
若a<0,则当x∈∪(0,+∞)时,f′(x)>0,
当x∈时,f′(x)<0,
故f(x)在,(0,+∞)单调递增,在单调递减.
(2)当0
所以M-m=
①当0
②当2≤a<3时,y=单调递增,
所以M-m的取值范围是.
综上,M-m的取值范围是.
【迁移】 把本例(2)改为“是否存在正实数a,使得f(x)在[0,1]上的最小值为-2,且最大值为2?若存在,求出实数a的值;若不存在,说明理由.”
解 假设存在正实数a,使得f(x)min=-2,且f(x)max=2.
①若a≥3时,由例题(1)知,f(x)在[0,1]上是减函数,
当x∈[0,1]时,f(x)max=f(0)=2,f(x)min=f(1)=4-a.
由题意,必有4-a=-2,则a=6.
②若0
规律方法 1.利用导数求函数f(x)在[a,b]上的最值的一般步骤:
(1)求函数在(a,b)内的极值;(2)求函数在区间端点处的函数值f(a),f(b);(3)将函数f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中较大的一个为最大值,较小的一个为最小值.
2.研究含参数的最值,必要时要进行分类讨论.如本例迁移中,分类讨论的标准是单调区间的端点与0,1的大小关系,从而确定函数在[0,1]上的最值.
【训练3】 已知函数f(x)=ax+ln x,其中a为常数.
(1)当a=-1时,求f(x)的最大值;
(2)若f(x)在区间(0,e]上的最大值为-3,求a的值.
解 (1)易知f(x)的定义域为(0,+∞),
当a=-1时,f(x)=-x+ln x,f′(x)=-1+=,
令f′(x)=0,得x=1.
当0
∴f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,+∞)上是减函数.
∴f(x)max=f(1)=-1.
∴当a=-1时,函数f(x)在(0,+∞)上的最大值为-1.
(2)f′(x)=a+,x∈(0,e],∈.
①若a≥-,则f′(x)≥0,从而f(x)在(0,e]上是增函数,
∴f(x)max=f(e)=ae+1≥0,不合题意.
②若a<-,令f′(x)>0得a+>0,结合x∈(0,e],解得0
∴f(x)max=f=-1+ln.
令-1+ln=-3,得ln=-2,
即a=-e2.
∵-e2<-,∴a=-e2为所求.
故实数a的值为-e2.
A级 基础巩固
一、选择题
1.函数y=xex的最小值是( )
A.-1 B.-e C.- D.不存在
解析 因为y=xex,所以y′=ex+xex=(1+x)ex,当x>-1时,y′>0;当x<-1时,y′<0,所以当x=-1时,函数取得最小值,且ymin=-.
答案 C
2.(2020·德州模拟)设函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),且函数f(x)在x=-2处取得极小值,则函数y=x·f′(x)的图象可能是( )
解析 ∵函数f(x)在R上可导,其导函数为f′(x),
且函数f(x)在x=-2处取得极小值,
当x>-2时,f′(x)>0;当x=-2时,f′(x)=0;
当x<-2时,f′(x)<0.
∴当x>0时,xf′(x)>0;当-2
因此y=xf′(x)的图象应为选项C.
答案 C
3.(2017·全国Ⅱ卷)若x=-2是函数f(x)=(x2+ax-1)·ex-1的极值点,则f(x)的极小值为( )
A.-1 B.-2e-3 C.5e-3 D.1
解析 f′(x)=[x2+(a+2)x+a-1]·ex-1,
则f′(-2)=[4-2(a+2)+a-1]·e-3=0⇒a=-1,
则f(x)=(x2-x-1)·ex-1,f′(x)=(x2+x-2)·ex-1,
又ex-1>0恒成立,令f′(x)=0,得x=-2或x=1,
当x<-2或x>1时,f′(x)>0;当-2
则f(x)极小值为f(1)=-1.
答案 A
4.(2020·北京西城区模拟)已知函数f(x)=2ef′(e)ln x-(e是自然对数的底数),则f(x)的极大值为( )
A.2e-1 B.- C.1 D.2ln 2
解析 由题意知f′(x)=-,
∴f′(e)=-,f′(e)=,
∴f′(x)=-,令f′(x)=0,得x=2e.
∴f(x)在(0,2e)上递增,在(2e,+∞)上递减,
∴f(x)的极大值为f(2e)=2ln(2e)-2=2ln 2.
答案 D
5.若函数f(x)=x2+(a-1)x-aln x存在唯一的极值,且此极值不小于1,则a的取值范围为( )
A. B.
C. D.(-1,0)∪
解析 对函数求导f′(x)=x-1+a=,令f′(x)=0,解得x=1或x=-a.因为函数f(x)=x2+(a-1)x-aln x存在唯一的极值,所以x=1,此时a≥0.所以当x∈(0,1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增,所以f(x)的极小值为f(1)=+a-1=a-,故f(1)≥1,即a-≥1,解得a≥.
答案 B
二、填空题
6.若商品的年利润y(万元)与年产量x(百万件)的函数关系式为y=-x3+27x+123(x>0),则获得最大利润时的年产量为________百万件.
解析 y′=-3x2+27=-3(x+3)(x-3),当0
故当x=3时,该商品的年利润最大.
答案 3
7.(2020·安徽江南十校联考)已知x=1是函数f(x)=(x2+ax)ex的一个极值点,则曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为________.
解析 由f(x)=(x2+ax)ex,得f′(x)=(x2+ax+2x+a)ex,
因为x=1是函数f(x)=(x2+ax)ex的一个极值点,
所以f′(1)=(3+2a)e=0,解得a=-.
∴f′(x)=ex,所以f′(0)=-.
所以曲线f(x)在点(0,f(0))处的切线斜率为-.
答案 -
8.(2020·朝阳区诊断)直线y=b分别与直线y=2x+1和曲线y=ln x相交于点A,B,则|AB|的最小值为________.
解析 设两个交点分别为A,B(eb,b),
则|AB|=eb-.
令g(x)=ex-,则g′(x)=ex-.
由g′(x)=0,得x=-ln 2.
所以g(x)在区间(-∞,-ln 2)单调递减,在区间(-ln 2,+∞)上单调递增,
∴g(x)min=g(-ln 2)=1+.
答案 1+
三、解答题
9.已知函数f(x)=excos x-x.
(1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;
(2)求函数f(x)在区间上的最大值和最小值.
解 (1)因为f(x)=excos x-x,
所以f′(x)=ex(cos x-sin x)-1,f′(0)=0.
又因为f(0)=1,
所以曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程为y=1.
(2)设h(x)=ex(cos x-sin x)-1
则h′(x)=ex(cos x-sin x-sin x-cos x)=-2exsin x.
当x∈时,h′(x)<0,
所以h(x)在区间上单调递减,
所以对任意x∈有h(x)
因此f(x)在区间上的最大值为f(0)=1,最小值为f=-.
10.(2020·武汉质检)已知函数f(x)=
(1)求f(x)在区间(-∞,1)上的极小值和极大值点;
(2)求f(x)在[-1,e](e为自然对数的底数)上的最大值.
解 (1)当x<1时,f′(x)=-3x2+2x=-x(3x-2),
令f′(x)=0,解得x=0或x=.
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
x
(-∞,0)
0
f′(x)
-
0
+
0
-
f(x)
极小值
极大值
故当x=0时,函数f(x)取得极小值f(0)=0,
函数f(x)的极大值点为x=.
(2)①当-1≤x<1时,由(1)知,函数f(x)在[-1,0]和上单调递减,在上单调递增.
因为f(-1)=2,f=,f(0)=0,
所以f(x)在[-1,1)上的最大值为2.
②当1≤x≤e时,f(x)=aln x,
当a≤0时,f(x)≤0:
当a>0时,f(x)在[1,e]上单调递增,
则f(x)在[1,e]上的最大值为f(e)=a.
故当a≥2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为a;
当a<2时,f(x)在[-1,e]上的最大值为2.
B级 能力提升
11.若函数y=f(x)存在n-1(n∈N*)个极值点,则称y=f(x)为n折函数,例如f(x)=x2为2折函数.已知函数f(x)=(x+1)ex-x(x+2)2,则f(x)为( )
A.2折函数 B.3折函数
C.4折函数 D.5折函数
解析 f′(x)=(x+2)ex-(x+2)(3x+2)
=(x+2)(ex-3x-2),
令f′(x)=0,得x=-2或ex=3x+2.
易知x=-2是f(x)的一个极值点,
又ex=3x+2,结合函数图象,y=ex与y=3x+2有两个交点.
又e-2≠3×(-2)+2=-4.
所以函数y=f(x)有3个极值点,则f(x)为4折函数.
答案 C
12.(2020·石家庄检测)若函数f(x)=(1-x)(x2+ax+b)的图象关于点(-2,0)对称,x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点,则x2-x1=( )
A.- B.2 C.-2 D.
解析 不妨假设点(-2,0)在f(x)图象上,
则f(-2)=3(4-2a+b)=0,
因为函数图象关于点(-2,0)对称,且f(1)=0,
所以f(-5)=0,即f(-5)=6(25-5a+b)=0,
联立解得
故f(x)=(1-x)(x2+7x+10)=-x3-6x2-3x+10,
则f′(x)=-3x2-12x-3=-3(x2+4x+1),
由于x1,x2分别是f(x)的极大值点与极小值点.
∴x1,x2是f′(x)的零点,则x1+x2=-4,x1x2=1.
从而x1<0,x2<0,且x1>x2.
因此x2-x1=-=-2.
答案 C
13.传说中孙悟空的“如意金箍棒”是由“定海神针”变形得来的.这定海神针在变形时永远保持为圆柱体,其底面半径原为12 cm且以每秒1 cm等速率缩短,而长度以每秒20 cm等速率增长.已知神针的底面半径只能从12 cm缩到4 cm,且知在这段变形过程中,当底面半径为10 cm时其体积最大.假设孙悟空将神针体积最小时定形成金箍棒,则此时金箍棒的底面半径为________ cm.
解析 设神针原来的长度为a cm,t秒时神针的体积为V(t) cm3,则V(t)=π(12-t)2·(a+20t),其中0≤t≤8,所以V′(t)=[-2(12-t)(a+20t)+(12-t)2·20]π.
因为当底面半径为10 cm时其体积最大,所以10=12-t,解得t=2,此时V′(2)=0,解得a=60,所以V(t)=π(12-t)2·(60+20t),其中0≤t≤8.
V′(t)=60π(12-t)(2-t),当t∈(0,2)时,V′(t)>0,当t∈(2,8)时,V′(t)<0,从而V(t)在(0,2)上单调递增,在(2,8)上单调递减,V(0)=8 640π,V(8)=3 520π,所以当t=8时,V(t)有最小值3 520π,此时金箍棒的底面半径为4 cm.
答案 4
14.(2019·北京卷)已知函数f(x)=x3-x2+x.
(1)求曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程;
(2)当x∈[-2,4]时,求证:x-6≤f(x)≤x.
(3)设F(x)=|f(x)-(x+a)|(a∈R),记F(x)在区间[-2,4]上的最大值为M(a).当M(a)最小时,求a的值.
(1)解 由f(x)=x3-x2+x,得f′(x)=x2-2x+1.
令f′(x)=1,即x2-2x+1=1,得x=0或x=.
又f(0)=0,f=,
所以曲线y=f(x)的斜率为1的切线方程是y=x与y-=x-,即y=x与y=x-.
(2)证明 令g(x)=f(x)-x,x∈[-2,4].
由g(x)=x3-x2得g′(x)=x2-2x.
令g′(x)=0得x=0或x=.
当x变化时,g′(x),g(x)的变化情况如下:
x
-2
(-2,0)
0
4
g′(x)
+
0
-
0
+
g(x)
-6
0
-
0
所以g(x)的最小值为-6,最大值为0.
故-6≤g(x)≤0,即x-6≤f(x)≤x.
(3)解 由第(2)问知,
当a<-3时,M(a)≥F(0)=|g(0)-a|=-a>3;
当a>-3时,M(a)≥F(-2)=|g(-2)-a|=6+a>3;
当a=-3时,M(a)=3;
综上,当M(a)最小时,a=-3.
C级 创新猜想
15.(多选题)对于函数f(x)=,下列说法正确的有( )
A.f(x)在x=1处取得极大值
B.f(x)有两个不同的零点
C.f(4)<f(π)<f(3)
D.πe2>2eπ
解析 由函数f(x)=,可得函数f(x)的导数为f′(x)=.当x>1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x<1时,f′(x)>0,f(x)单调递增.可得函数f(x)在x=1处取得极大值,且为最大值,所以A正确;因为f(x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,且f(0)=0,当x>0时,f(x)>0恒成立,所以函数f(x)只有一个零点,所以B错误;由f(x)在(1,+∞)上单调递减,且4>π>3>1,可得f(4)<f(π)<f(3),所以C正确;由f(x)在(1,+∞)上单调递减,且π>2>1,可得<,即πe2<2eπ,所以D错误.故选AC.
答案 AC
16.(多填题)设函数f(x)=
(1)若a=0,则f(x)的最大值为________;
(2)若f(x)无最大值,则实数a的取值范围是________.
解析 (1)若a=0,则f(x)=
当x>0时,f(x)=-2x<0;
当x≤0时,f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),
当x<-1时,f′(x)>0,f(x)是增函数;
当-1
(2)在同一平面直角坐标系中画出y=-2x和y=x3-3x的图象,
如图所示,当a<-1时,f(x)无最大值;
当-1≤a≤2时,f(x)max=2;
当a>2时,f(x)max=a3-3a.
综上,当a∈(-∞,-1)时,
f(x)无最大值.
答案 (1)2 (2)(-∞,-1)
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