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高考数学一轮复习 第2章 第11节 导数与函数的单调性
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函数的导数与单调性的关系
函数y=f(x)在某个区间内可导,则
(1)若f′(x)>0,则f(x)在这个区间内单调递增;
(2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内单调递减;
(3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是常数函数.
1.(思考辨析)判断下列结论的正误.(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)若函数f(x)在区间(a,b)上单调递增,那么在区间(a,b)上一定有f′(x)>0.( )
(2)如果函数在某个区间内恒有f′(x)=0,则函数f(x)在此区间上没有单调性.( )
(3)f′(x)>0是f(x)为增函数的充要条件.( )
[答案] (1)× (2)√ (3)×
2.f(x)=x3-6x2的单调递减区间为( )
A.(0,4)B.(0,2)
C.(4,+∞)D.(-∞,0)
A [f′(x)=3x2-12x=3x(x-4),由f′(x)<0,得0
图2111
A.函数f(x)在区间(-3,0)上是减函数
B.函数f(x)在区间(1,3)上是减函数
C.函数f(x)在区间(0,2)上是减函数
D.函数f(x)在区间(3,4)上是增函数
A [当x∈(-3,0)时,f′(x)<0,则f(x)在(-3,0)上是减函数.其他判断均不正确.]
4.(2015·陕西高考)设f(x)=x-sin x,则f(x)( )
A.既是奇函数又是减函数
B.既是奇函数又是增函数
C.是有零点的减函数
D.是没有零点的奇函数
B [因为f′(x)=1-cs x≥0,所以函数为增函数,排除选项A和C.又因为f(0)=0-sin 0=0,所以函数存在零点,排除选项D,故选B.]
5.(2014·全国卷Ⅱ)若函数f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)单调递增,则k的取值范围是( )
A.(-∞,-2]B.(-∞,-1]
C.[2,+∞)D.[1,+∞)
D [由于f′(x)=k-eq \f(1,x),f(x)=kx-ln x在区间(1,+∞)单调递增⇔f′(x)=k-eq \f(1,x)≥0在(1,+∞)上恒成立.
由于k≥eq \f(1,x),而0
【导学号:31222081】
[解] f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0,
解得x1=0,x2=-eq \f(2a,3).2分
当a=0时,因为f′(x)=3x2≥0,所以函数f(x)
在(-∞,+∞)上单调递增;4分
当a>0时,x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(2a,3)))∪(0,+∞)时,f′(x)>0,x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2a,3),0))时,f′(x)<0,
所以函数f(x)在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(2a,3))),(0,+∞)上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2a,3),0))上单调递减;7分
当a<0时,x∈(-∞,0)∪eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2a,3),+∞))时,f′(x)>0,x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,-\f(2a,3)))时,f′(x)<0,10分
所以函数f(x)在(-∞,0),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(2a,3),+∞))上单调递增,在eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,-\f(2a,3)))上单调递减.12分
[规律方法] 用导数证明函数f(x)在(a,b)内的单调性的步骤
(1)一求.求f′(x);
(2)二定.确认f′(x)在(a,b)内的符号;
(3)三结论.作出结论:f′(x)>0时为增函数;f′(x)<0时为减函数.
易错警示:研究含参数函数的单调性时,需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.
[变式训练1] (2016·四川高考节选)设函数f(x)=ax2-a-ln x,g(x)=eq \f(1,x)-eq \f(e,ex),其中a∈R,e=2.718…为自然对数的底数.
(1)讨论f(x)的单调性;
(2)证明:当x>1时,g(x)>0.
[解] (1)由题意得f′(x)=2ax-eq \f(1,x)=eq \f(2ax2-1,x)(x>0).2分
当a≤0时,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)内单调递减.
当a>0时,由f′(x)=0有x=eq \f(1,\r(2a)),
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,\r(2a))))时,f′(x)<0,f(x)单调递减;5分
当x∈eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,\r(2a)),+∞))时,f′(x)>0,f(x)单调递增.7分
(2)证明:令s(x)=ex-1-x,则s′(x)=ex-1-1.9分
当x>1时,s′(x)>0,所以ex-1>x,
从而g(x)=eq \f(1,x)-eq \f(1,ex-1)>0.12分
(2016·天津高考节选)设函数f(x)=x3-ax-b,x∈R,其中a,b∈R.求f(x)的单调区间.
[解] 由f(x)=x3-ax-b,可得f′(x)=3x2-a.
下面分两种情况讨论:
①当a≤0时,有f′(x)=3x2-a≥0恒成立,
所以f(x)的单调递增区间为(-∞,+∞).5分
②当a>0时,令f′(x)=0,解得x=eq \f(\r(3a),3)或x=-eq \f(\r(3a),3).
当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:
所以f(x)的单调递减区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3a),3),\f(\r(3a),3))),单调递增区间为eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(\r(3a),3))),eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3a),3),+∞)).12分
[规律方法] 求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)在定义域内解不等式f′(x)>0,得单调递增区间;
(4)在定义域内解不等式f′(x)<0,得单调递减区间.
[变式训练2] 已知函数f(x)=(-x2+2x)ex,x∈R,e为自然对数的底数,则函数f(x)的单调递增区间为________.
(-eq \r(2),eq \r(2)) [因为f(x)=(-x2+2x)ex,
所以f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex
=(-x2+2)ex.
令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0,
因为ex>0,所以-x2+2>0,解得-eq \r(2)<x<eq \r(2),
所以函数f(x)的单调递增区间为(-eq \r(2),eq \r(2)).]
已知函数f(x)=x3-ax-1.
【导学号:31222082】
若f(x)在R上为增函数,求实数a的取值范围.
[解] 因为f(x)在(-∞,+∞)上是增函数,
所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立,
即a≤3x2对x∈R恒成立.5分
因为3x2≥0,所以只需a≤0.
又因为a=0时,f′(x)=3x2≥0,f(x)=x3-1在R上是增函数,所以a≤0,即实数a的取值范围为(-∞,0].12分
[迁移探究1] (变换条件)函数f(x)不变,若f(x)在区间(1,+∞)上为增函数,求a的取值范围.
[解] 因为f′(x)=3x2-a,且f(x)在区间(1,+∞)上为增函数,所以f′(x)≥0在(1,+∞)上恒成立,即3x2-a≥0在(1,+∞)上恒成立,7分
所以a≤3x2在(1,+∞)上恒成立,所以a≤3,即a的取值范围为(-∞,3].12分
[迁移探究2] (变换条件)函数f(x)不变,若f(x)在区间(-1,1)上为减函数,试求a的取值范围.
[解] 由f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,得a≥3x2在(-1,1)上恒成立.5分
因为-1<x<1,所以3x2<3,所以a≥3.即当a的取值范围为[3,+∞)时,f(x)在(-1,1)上为减函数.12分
[迁移探究3] (变换条件)函数f(x)不变,若f(x)在区间(-1,1)上不单调,求a的取值范围.
[解] ∵f(x)=x3-ax-1,∴f′(x)=3x2-a.由f′(x)=0,得x=±eq \f(\r(3a),3)(a≥0).5分
∵f(x)在区间(-1,1)上不单调,∴0<eq \f(\r(3a),3)<1,得0<a<3,即a的取值范围为(0,3).12分
[规律方法] 根据函数单调性求参数的一般方法
(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)转化为不等式的恒成立问题,即“若函数单调递增,则f′(x)≥0;若函数单调递减,则f′(x)≤0”来求解.
易错警示:(1)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0.应注意此时式子中的等号不能省略,否则漏解.
(2)函数在其区间上不具有单调性,但可在子区间上具有单调性,如迁移3中利用了eq \f(\r(3a),3)∈(0,1)来求解.
[变式训练3] (2016·全国卷Ⅰ)若函数f(x)=x-eq \f(1,3)sin 2x+asin x在(-∞,+∞)单调递增,则a的取值范围是( )
A.[-1,1] B.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,\f(1,3)))
C.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-\f(1,3),\f(1,3))) D.eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(-1,-\f(1,3)))
C [取a=-1,则f(x)=x-eq \f(1,3)sin 2x-sin x,f′(x)=1-eq \f(2,3)cs 2x-cs x,但f′(0)=1-eq \f(2,3)-1=-eq \f(2,3)<0,不具备在(-∞,+∞)单调递增的条件,故排除A,B,D.故选C.]
[思想与方法]
1.已知函数解析式求单调区间,实质上是求f′(x)>0,f′(x)<0的解区间,并注意函数f(x)的定义域.
2.含参函数的单调性要分类讨论,通过确定导数的符号判断函数的单调性.
3.已知函数单调性可以利用已知区间和函数单调区间的包含关系或转化为恒成立问题两种思路解决.
[易错与防范]
1.求单调区间应遵循定义域优先的原则.
2.注意两种表述“函数f(x)在(a,b)上为减函数”与“函数f(x)的减区间为(a,b)”的区别.
3.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.
4.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)的任何子区间内都不恒为零.
课时分层训练(十四) 导数与函数的单调性
A组 基础达标
(建议用时:30分钟)
一、选择题
1.函数f(x)=x-ln x的单调递减区间为( )
A.(0,1)B.(0,+∞)
C.(1,+∞)D.(-∞,0)∪(1,+∞)
A [函数的定义域是(0,+∞),且f′(x)=1-eq \f(1,x)=eq \f(x-1,x),令f′(x)<0,解得0<x<1,所以单调递减区间是(0,1).]
2.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2112所示,则下列叙述正确的是( )
【导学号:31222083】
图2112
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)
C [依题意得,当x∈(-∞,c)时,f′(x)>0,因此,函数f(x)在(-∞,c)上是增函数,由a<b<c,所以f(c)>f(b)>f(a).因此C正确.]
3.已知函数f(x)=eq \f(1,2)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
A [f′(x)=eq \f(3,2)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.]
4.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( )
【导学号:31222084】
A.(-∞,2)B.(-∞,2]
C.eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,\f(5,2))) D.eq \b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\c1(-∞,\f(5,2)))
D [∵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+eq \f(1,x)恒成立.
令g(x)=x+eq \f(1,x),g′(x)=1-eq \f(1,x2),
∴当x>2时,g′(x)>0,即g(x)在(2,+∞)上单调递增,
∴m≤2+eq \f(1,2)=eq \f(5,2),故选D.]
5.(2016·湖北枣阳第一中学3月模拟)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( )
A.(-1,1)B.(-1,+∞)
C.(-∞,-1)D.(-∞,+∞)
B [由f(x)>2x+4,得f(x)-2x-4>0,设F(x)=f(x)-2x-4,则F′(x)=f′(x)-2,因为f′(x)>2,所以F′(x)>0在R上恒成立,所以F(x)在R上单调递增,而F(-1)=f(-1)-2×(-1)-4=2+2-4=0,故不等式f(x)-2x-4>0等价于F(x)>F(-1),所以x>-1,故选B.]
二、填空题
6.函数f(x)=1+x-sin x在(0,2π)上的单调情况是________.
【导学号:31222085】
单调递增 [在(0,2π)上有f′(x)=1-cs x>0,所以f(x)在(0,2π)上单调递增.]
7.函数f(x)=eq \f(ln x,x)的单调递增区间是________.
(0,e) [由f′(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(ln x,x)))′=eq \f(1-ln x,x2)>0(x>0),
可得eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(1-ln x>0,,x>0,))解得x∈(0,e).]
8.若函数y=ax+sin x在R上单调递增,则a的最小值为________.
1 [函数y=ax+sin x在R上单调递增等价于y′=a+cs x≥0在R上恒成立,即a≥-cs x在R上恒成立,因为-1≤-cs x≤1,所以a≥1,即a的最小值为1.]
三、解答题
9.已知函数f(x)=eq \f(ln x+k,ex)(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)=eq \f(\f(1,x)-ln x-k,ex),
又f′(1)=eq \f(1-k,e)=0,故k=1.5分
(2)由(1)知,f′(x)=eq \f(\f(1,x)-ln x-1,ex).
设h(x)=eq \f(1,x)-ln x-1(x>0),则h′(x)=-eq \f(1,x2)-eq \f(1,x)<0,
即h(x)在(0,+∞)上是减函数.8分
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,+∞).12分
10.(2015·重庆高考)已知函数f(x)=ax3+x2(a∈R)在x=-eq \f(4,3)处取得极值.
(1)确定a的值;
(2)若g(x)=f(x)ex,讨论g(x)的单调性.
[解] (1)对f(x)求导得f′(x)=3ax2+2x,2分
因为f(x)在x=-eq \f(4,3)处取得极值,
所以f′eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(4,3)))=0,
即3a·eq \f(16,9)+2·eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(4,3)))=eq \f(16a,3)-eq \f(8,3)=0,解得a=eq \f(1,2).5分
(2)由(1)得g(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3+x2))ex,
故g′(x)=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(3,2)x2+2x))ex+eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3+x2))ex
=eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)x3+\f(5,2)x2+2x))ex
=eq \f(1,2)x(x+1)(x+4)ex.8分
令g′(x)=0,解得x=0或x=-1或x=-4.
当x<-4时,g′(x)<0,故g(x)为减函数;
当-4
当-1
综上知,g(x)在(-∞,-4)和(-1,0)内为减函数,在(-4,-1)和(0,+∞)内为增函数.12分
B组 能力提升
(建议用时:15分钟)
1.函数f(x)在定义域R内可导,若f(x)=f(2-x),且当x∈(-∞,1)时,(x-1)f′(x)<0,设a=f(0),b=feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2))),c=f(3),则( ) 【导学号:31222086】
A.a<b<cB.c<b<a
C.c<a<bD.b<c<a
C [依题意得,当x<1时,f′(x)>0,f(x)为增函数;
又f(3)=f(-1),且-1<0<eq \f(1,2)<1,
因此有f(-1)<f(0)<feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2))),
即有f(3)<f(0)<feq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2))),c<a<b.]
2.(2017·石家庄质检(二))设f′(x)是奇函数f(x)(x∈R)的导函数,f(-2)=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________.
(-2,0)∪(2,+∞) [令g(x)=eq \f(fx,x),则g′(x)=eq \f(xf′x-fx,x2)>0,x∈(0,+∞),所以函数g(x)在(0,+∞)上单调递增.又g(-x)=eq \f(f-x,-x)=eq \f(-fx,-x)=eq \f(fx,x)=g(x),则g(x)是偶函数,g(-2)=0=g(2),则f(x)=xg(x)>0⇔eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x>0,,gx>0))或eq \b\lc\{\rc\ (\a\vs4\al\c1(x<0,,gx<0,))解得x>2或-2<x<0,故不等式f(x)>0的解集为(-2,0)∪(2,+∞).]
3.已知函数f(x)=ln x,g(x)=eq \f(1,2)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)=eq \f(mx-1,x+1)-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)=eq \f(1,x),∴f′(1)=1=eq \f(1,2)a,a=2.
又∵g(1)=0=eq \f(1,2)a+b,∴b=-1,∴g(x)=x-1.5分
(2)∵φ(x)=eq \f(mx-1,x+1)-f(x)=eq \f(mx-1,x+1)-ln x在[1,+∞)上是减函数,
∴φ′(x)=eq \f(-x2+2m-2x-1,xx+12)≤0在[1,+∞)上恒成立,
即x2-(2m-2)x+1≥0在[1,+∞)上恒成立,
则2m-2≤x+eq \f(1,x),x∈[1,+∞).9分
∵x+eq \f(1,x)∈[2,+∞),∴2m-2≤2,m≤2.
故实数m的取值范围是(-∞,2].12分
判断或证明函数的单调性
求函数的单调区间
x
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-∞,-\f(\r(3a),3)))
-eq \f(\r(3a),3)
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(-\f(\r(3a),3),\f(\r(3a),3)))
eq \f(\r(3a),3)
eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(\r(3a),3),+∞))
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
单调递增
极大值
单调递减
极小值
单调递增
已知函数的单调性求参数
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