第3课时 导数与函数的极值、最值
[考试要求] 1.借助函数图象,了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件.2.会用导数求函数的极大值、极小值.3.会求闭区间上函数的最大值、最小值.
1.函数的极值
(1)函数的极小值:
函数y=f (x)在点x=a处的函数值f (a)比它在点x=a附近其他点处的函数值都小,f ′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧________________,右侧________________.则__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处的函数值f (b)比它在点x=b附近其他点处的函数值都大,f ′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧________________,右侧________________.则__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______,极小值和极大值统称为____.
提醒:①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.例如:f (x)=x3,f ′(x)=3x2,当x0=0时,f ′(x0)=0,但x0=0不是f (x)的极值点;②区分极值与极值点.
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________的曲线,那么它必有最大值和最小值.
(2)求函数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)内的____;
②将函数y=f (x)的各极值与____________________________________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]
1.若函数f (x)在区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值一定是函数的最值.
2.单调函数无极值,区间端点一定不是极值点.
一、易错易混辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)函数的极大值不一定比极小值大. ( )
(2)函数y=f ′(x)的零点是函数y=f (x)的极值点. ( )
(3)函数的极大值一定是函数的最大值. ( )
(4)函数在某区间上的极大值是唯一的. ( )
二、教材经典衍生
1.(人教A版选择性必修第二册P92练习T1改编)函数f (x)的导函数f ′(x)的图象如图所示,则f (x)的极小值点的个数为( )
A.1 B.2
C.3 D.4
2.(人教A版选择性必修第二册P92练习T2改编)已知函数f (x)=,则f (x)的极大值为( )
A.-e B.
C.1 D.0
3.(人教A版选择性必修第二册P104复习参考题5T9改编)若函数f (x)=x(x-c)2在x=2处有极小值,则常数c的值为________.
4.(人教A版选择性必修第二册P98T6改编)已知f (x)=x3-12x+1,x∈,则f (x)的最大值为________,最小值为________.
考点一 利用导数研究函数的极值
根据函数的图象判断函数的极值
[典例1] (2025·江苏常州模拟)已知函数f (x)的导函数为f ′(x),定义域为(0,+∞),且函数g(x)=(x-6)3·f ′(x)的图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.f (x)有极小值f (6),极大值f (1)
B.f (x)仅有极小值f (6),极大值f (10)
C.f (x)有极小值f (1)和f (6),极大值f (3)和f (10)
D.f (x)仅有极小值f (1),极大值f (10)
[听课记录]
求已知函数的极值
[典例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.
[听课记录]
已知函数的极值(点)求参数
[典例3] (1)(2024·湖北武汉期中)已知函数f (x)=b ln x+x2+2ax+a2-3a在x=1处取得极小值,则的值为________.
(2)(2025·八省联考)已知函数f (x)=a ln x+-x.
①设a=1,b=-2,求曲线y=f (x)的斜率为2的切线方程;
②若x=1是f (x)的极小值点,求b的取值范围.
[听课记录]
与函数极值相关的两类热点问题
(1)求函数f (x)极值的步骤
①确定函数的定义域.
②求导数f ′(x).
③解方程f ′(x)=0,求出方程f ′(x)=0在定义域内的所有根.
④列表检验f ′(x)在f ′(x)=0各个根的左、右两侧值的符号.
(2)根据函数极值情况求参数的两个要领
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.不满足题意可能有两种情况:一是函数在定义域内单调,二是函数在极值点左、右两侧的单调性相反,即极值相反.
[跟进训练]
1.(1)已知函数f=x3-ax2+x在区间上既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是( )
A.
C.
(2)已知函数f (x)=(ln x)2-ax2有两个极值点,则实数a的取值范围是________.
考点二 利用导数研究函数的最值
[典例4] (1)(2022·全国乙卷)函数f=cos x+sin x+1在区间的最小值、最大值分别为( )
A.- B.-
C.-+2 D.-+2
(2)函数f (x)=-x3+x在(a,10-a2)上有最大值,则实数a的取值范围是________.
(3)设实数a>0,求函数f (x)=在[a,2a]上的最小值.
[听课记录]
求函数f (x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤
[跟进训练]
2.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.
第3课时 导数与函数的极值、最值
梳理·必备知识
1.(1)f ′(x)<0 f ′(x)>0 a (2)f ′(x)>0 f ′(x)<0 b (3)极值点 极值
2.(1)连续不断 (2)极值 端点处的函数值f (a),f (b)
激活·基本技能
一、(1)√ (2)× (3)× (4)×
二、1.A [由题意知在x=-1处f ′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正,函数f (x)在x=-1处取得极小值.故选A.]
2.B [函数f (x)=的定义域为(0,+∞),且f ′(x)=,令f ′(x)=0,解得x=e,
f ′(x),f (x)在(0,+∞)上的变化情况列表如下:
x (0,e) e (e,+∞)
f ′(x) + 0 -
f (x) 单调递增 单调递减
所以函数f (x)的极大值为f (e)=.故选B.]
3.2 [函数f (x)=x(x-c)2的导数为f ′(x)=3x2-4cx+c2.
由题意知,f (x)在x=2处的导数值为12-8c+c2=0,解得c=2或6.
当c=6时,f ′(x)=3x2-24x+36=3(x-2)·(x-6),
易得f (x)在x=2处有极大值,不符合题意.
当c=2时,f ′(x)=3x2-8x+4=(3x-2)(x-2),
易得f (x)在x=2处有极小值,符合题意.
故c=2.]
4. -10 [f ′(x)=3x2-12=3(x-2)(x+2),
因为x∈
上单调递减,
所以f (x)的最大值为f,最小值为f (1)=-10.]
考点一
考向1 典例1 C [由函数g(x)=(x-6)3·f ′(x)的图象,
得当x<1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
当1
0,f (x)单调递增,
当3当60,f (x)单调递增,
当x>10时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
所以函数f (x)有极小值f (1)和f (6),极大值f (3)和f (10).故选C.]
考向2 典例2 解:(1)当a=时,f (x)=ln x-x,定义域为(0,+∞),且f ′(x)=.
令f ′(x)=0,解得x=2.
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) 单调递增 ln 2-1 单调递减
故f (x)的极大值为f (2)=ln 2-1,无极小值.
(2)函数f (x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)=.
当a≤0时,f ′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
即函数f (x)在(0,+∞)上单调递增,此时函数f (x)在定义域上无极值点;
当a>0,x∈时,f ′(x)>0,
当x∈时,f ′(x)<0,
故函数f (x)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f (x)有一个极大值点,且极大值点为x=.
考向3 典例3 (1)- [对f (x)=b ln x+x2+2ax+a2-3a求导得,f ′(x)=+3x+2a,依题意得,
即
解得 或
当a=4,b=-11时,f (x)=-11ln x+x2+8x+4,x>0,f ′(x)=-,
当01时,f ′(x)>0,f (x)在(1,+∞)上单调递增,
即x=1时,函数f (x)取得极小值f (1)=,符合题意,此时;
当a=-3,b=3时,f (x)=3ln x+x2-6x+18,x>0,f ′(x)=≥0,即函数f (x)在(0,+∞)上单调递增,无极值,与题意不符,舍去.]
(2)解:①当a=1,b=-2时,f (x)=ln x--x,其中x>0,∴f ′(x)=-1.
设切点为(x0,y0),∵切线斜率为2,∴f ′(x0)=2,∴-1=2.
解得x0=1,x0=-(舍去).
当x0=1时,y0=f (1)=ln 1-2-1=-3.
∴切线方程为y-(-3)=2(x-1),
即2x-y-5=0.
②f ′(x)=-1,∵x=1为f (x)的极小值点,∴f ′(1)=a-b-1=0,∴a=b+1,
∴f ′(x)=-.
(i)若b≤0,此时x-b>0,令f ′(x)=0,得x=1.
当00,f (x)单调递增;当x>1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
f (x)在x=1处取得极大值,舍去.
(ii)若b=1,f ′(x)=-≤0,f (x)在(0,+∞)上单调递减,f (x)不存在极值,舍去.
(iii )若0当b0,f (x)单调递增;
当x>1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
此时f (x)在x=1处取得极大值,舍去.
(ⅳ)若b>1,当0当10,f (x)单调递增;当x>b时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
此时f (x)在x=1处取得极小值,符合题意.
综上所述,b的取值范围为(1,+∞).
跟进训练
1.(1)C (2) [(1)函数fax2+x,导函数=x2-ax+1.因为f在上既有极大值又有极小值,所以f ′=0在内应有两个不同的实数根.
所以解得2所以实数a的取值范围为.故选C.
(2)函数f (x)=(ln x)2-ax2的定义域为(0,+∞),导函数f ′(x)=-2ax,
由已知得-2ax=0有两个不相等的正实数根,∴a=有两个不相等的正实数根,即y=a与y=的图象有2个不同的交点,令g(x)=,则g′(x)=,
由g′(x)=0,得x=.
当x∈时,g′(x)>0,函数g(x)在上单调递增;
当x∈时,g′(x)<0,函数g(x)在上单调递减.
又g(1)=0,g=,
当x>1时,g(x)>0,当0∴函数g(x)的图象如图,
所以实数a的取值范围是.]
考点二
典例4 (1)D (2)[-2,1) [(1)f ′=-sin x+sin x+cos x=(x+1)·cos x,
所以在区间和上f ′>0,即f单调递增;
在区间上f ′<0,即f单调递减.
又f=f=2,f=+2,f=-,
所以f在区间上的最小值为-,最大值为+2.故选D.
(2)由于f ′(x)=-x2+1,
易知f (x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上单调递减,在(-1,1)上单调递增,
故若函数f (x)在(a,10-a2)上存在最大值,
则即-2≤a<1.]
(3)解:因为f (x)=,
所以f ′(x)=(a>0,x>0),
令f ′(x)>0,得0e,
所以f (x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,所以f (x)在[a,2a]上的最小值f (x)min=min{f (a),f (2a)}.
因为f (a)-f (2a)=ln a-ln (2a)=ln ,所以当0当a>2时,f (a)-f (2a)>0,
f (x)min=f (2a)=ln (2a).
综上所述,当0当a>2时,f (x)在[a,2a]上的最小值为ln (2a).
跟进训练
2.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)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.∴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]上单调递增,
∴f (x)max=f (e)=ae+1≥0,不符合题意.
②若a<-,令f ′(x)>0,得a+>0,结合x∈(0,e],解得0令f ′(x)<0,得a+<0,结合x∈(0,e],解得-从而f (x)在上单调递增,在上单调递减,
∴f (x)max=f=-1+ln .
令-1+ln =-3,得a=-e2.
∵-e2<-,∴a=-e2.
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第三章
一元函数的导数及其应用
第3课时 导数与函数的极值、最值
[考试要求] 1.借助函数图象,了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件.
2.会用导数求函数的极大值、极小值.
3.会求闭区间上函数的最大值、最小值.
链接教材·夯基固本
1.函数的极值
(1)函数的极小值:
函数y=f (x)在点x=a处的函数值f (a)比它在点x=a附近其他点处的函数值都小,f ′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧________,右侧________.则_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.
f ′(x)<0
f ′(x)>0
a
(2)函数的极大值:
函数y=f (x)在点x=b处的函数值f (b)比它在点x=b附近其他点处的函数值都大,f ′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧________,右侧________.则_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_________,极小值和极大值统称为_____.
提醒:①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.例如:f (x)=x3,f ′(x)=3x2,当x0=0时,f ′(x0)=0,但x0=0不是f (x)的极值点;②区分极值与极值点.
f ′(x)>0
f ′(x)<0
b
极值点
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________的曲线,那么它必有最大值和最小值.
(2)求函数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)内的____;
②将函数y=f (x)的各极值与_______________________比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.
连续不断
极值
端点处的函数值f (a),f (b)
[常用结论]
1.若函数f (x)在区间(a,b)内只有一个极值点,则相应的极值一定是函数的最值.
2.单调函数无极值,区间端点一定不是极值点.
一、易错易混辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)函数的极大值不一定比极小值大. ( )
(2)函数y=f ′(x)的零点是函数y=f (x)的极值点. ( )
(3)函数的极大值一定是函数的最大值. ( )
(4)函数在某区间上的极大值是唯一的. ( )
√
×
×
×
√
二、教材经典衍生
1.(人教A版选择性必修第二册P92练习T1改编)函数f (x)的导函数
f ′(x)的图象如图所示,则f (x)的极小值点的个数为( )
A.1 B.2
C.3 D.4
A [由题意知在x=-1处f ′(-1)=0,且其两侧导数符号为左负右正,函数f (x)在x=-1处取得极小值.故选A.]
√
2.(人教A版选择性必修第二册P92练习T2改编)已知函数f (x)=,则f (x)的极大值为( )
A.-e B.
C.1 D.0
B [函数f (x)=的定义域为(0,+∞),且f ′(x)=,令f ′(x)=0,解得x=e,
f ′(x),f (x)在(0,+∞)上的变化情况列表如下:
x (0,e) e (e,+∞)
f ′(x) + 0 -
f (x) 单调递增 单调递减
所以函数f (x)的极大值为f (e)=.故选B.]
3.(人教A版选择性必修第二册P104复习参考题5T9改编)若函数f (x)=x(x-c)2在x=2处有极小值,则常数c的值为________.
2 [函数f (x)=x(x-c)2的导数为f ′(x)=3x2-4cx+c2.
由题意知,f (x)在x=2处的导数值为12-8c+c2=0,解得c=2或6.
当c=6时,f ′(x)=3x2-24x+36=3(x-2)(x-6),
易得f (x)在x=2处有极大值,不符合题意.
当c=2时,f ′(x)=3x2-8x+4=(3x-2)(x-2),
易得f (x)在x=2处有极小值,符合题意.
故c=2.]
2
4.(人教A版选择性必修第二册P98T6改编)已知f (x)=x3-12x+1,x∈,则f (x)的最大值为________,最小值为________.
-10 [f ′(x)=3x2-12=3(x-2)(x+2),
因为x∈,所以f ′(x)<0,
故f (x)在上单调递减,
所以f (x)的最大值为f=,最小值为f (1)=-10.]
-10
典例精研·核心考点
考点一 利用导数研究函数的极值
考向1 根据函数的图象判断函数的极值
[典例1] (2025·江苏常州模拟)已知函数f (x)的导函数为f ′(x),定义域为(0,+∞),且函数g(x)=(x-6)3·f ′(x)的图象如图所示,则下列说法正确的是( )
A.f (x)有极小值f (6),极大值f (1)
B.f (x)仅有极小值f (6),极大值f (10)
C.f (x)有极小值f (1)和f (6),极大值f (3)和f (10)
D.f (x)仅有极小值f (1),极大值f (10)
√
C [由函数g(x)=(x-6)3·f ′(x)的图象,
得当x<1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
当10,f (x)单调递增,
当3当60,f (x)单调递增,
当x>10时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
所以函数f (x)有极小值f (1)和f (6),极大值f (3)和f (10).
故选C.]
考向2 求已知函数的极值
[典例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,定义域为(0,+∞),且f ′(x)==.
令f ′(x)=0,解得x=2.
当x变化时,f ′(x),f (x)的变化情况如下表.
故f (x)的极大值为f (2)=ln 2-1,无极小值.
(2)函数f (x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)=-a=.
当a≤0时,f ′(x)>0在(0,+∞)上恒成立,
即函数f (x)在(0,+∞)上单调递增,此时函数f (x)在定义域上无极值点;
x (0,2) 2 (2,+∞)
f ′(x) + 0 -
f (x) 单调递增 ln 2-1 单调递减
当a>0,x∈时,f ′(x)>0,
当x∈时,f ′(x)<0,
故函数f (x)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f (x)有一个极大值点,且极大值点为x=.
考向3 已知函数的极值(点)求参数
[典例3] (1)(2024·湖北武汉期中)已知函数f (x)=b ln x+x2+2ax+a2-3a在x=1处取得极小值,则的值为________.
(2)(2025·八省联考)已知函数f (x)=a ln x+-x.
①设a=1,b=-2,求曲线y=f (x)的斜率为2的切线方程;
②若x=1是f (x)的极小值点,求b的取值范围.
-
(1)- [对f (x)=b ln x+x2+2ax+a2-3a求导得,f ′(x)=+3x+2a,依题意得,即
解得 或
当a=4,b=-11时,f (x)=-11ln x+x2+8x+4,x>0,f ′(x)=-+3x+8==,
当01时,f ′(x)>0,f (x)在(1,+∞)上单调递增,
即x=1时,函数f (x)取得极小值f (1)=,符合题意,此时=-;
当a=-3,b=3时,f (x)=3ln x+x2-6x+18,x>0,f ′(x)=+3x-6==≥0,即函数f (x)在(0,+∞)上单调递增,无极值,与题意不符,舍去.]
(2)解:①当a=1,b=-2时,f (x)=ln x--x,其中x>0,∴f ′(x)=-1.
设切点为(x0,y0),∵切线斜率为2,∴f ′(x0)=-1=2.
解得x0=1,x0=-(舍去).
当x0=1时,y0=f (1)=ln 1-2-1=-3.
∴切线方程为y-(-3)=2(x-1),
即2x-y-5=0.
②f ′(x)=-1,∵x=1为f (x)的极小值点,∴f ′(1)=a-b-1=0,∴a=b+1,
∴f ′(x)=-=-.
(i)若b≤0,此时x-b>0,令f ′(x)=0,得x=1.
当00,f (x)单调递增;当x>1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,f (x)在x=1处取得极大值,舍去.
(ii)若b=1,f ′(x)=-≤0,f (x)在(0,+∞)上单调递减,f (x)不存在极值,舍去.
(iii )若0当b0,f (x)单调递增;
当x>1时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
此时f (x)在x=1处取得极大值,舍去.
(ⅳ)若b>1,当0当10,f (x)单调递增;当x>b时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
此时f (x)在x=1处取得极小值,符合题意.
综上所述,b的取值范围为(1,+∞).
名师点评 与函数极值相关的两类热点问题
(1)求函数f (x)极值的步骤
①确定函数的定义域.
②求导数f ′(x).
③解方程f ′(x)=0,求出方程f ′(x)=0在定义域内的所有根.
④列表检验f ′(x)在f ′(x)=0各个根的左、右两侧值的符号.
(2)根据函数极值情况求参数的两个要领
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.不满足题意可能有两种情况:一是函数在定义域内单调,二是函数在极值点左、右两侧的单调性相反,即极值相反.
√
[跟进训练]
1.(1)已知函数f=x3-ax2+x在区间上既有极大值又有极小值,则实数a的取值范围是( )
A. B.[2, )
C. D.
(2)已知函数f (x)=(ln x)2-ax2有两个极值点,则实数a的取值范围是________.
(1)C (2) [(1)函数f=x3-ax2+x,导函数f ′=x2-ax+1.因为f在上既有极大值又有极小值,所以f ′=0在内应有两个不同的实数根.
所以解得2故选C.
(2)函数f (x)=(ln x)2-ax2的定义域为(0,+∞),导函数f ′(x)=-2ax,由已知得-2ax=0有两个不相等的正实数根,
∴a=有两个不相等的正实数根,即y=a与y=的图象有2个不同的交点,
令g(x)=,则g′(x)=,
由g′(x)=0,得x=.
当x∈(0,)时,g′(x)>0,函数g(x)在(0,)上单调递增;
当x∈(,+∞)时,g′(x)<0,函数g(x)在(,+∞)上单调递减.
又g(1)=0,g()=,
当x>1时,g(x)>0,当0当x→+∞时,g(x)→0,
∴函数g(x)的图象如图,
所以实数a的取值范围是.]
√
【教用·备选题】
1.已知函数f (x)=和g(x)=+b有相同的极大值,则b=( )
A.0 B.2
C.-1 D.-3
A [f ′(x)=,x∈R,
令f ′(x)>0,解得x<1,令f ′(x)<0,解得x>1,
∴f (x)在(-∞,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,∴f (x)在x=1处取得极大值,为f (1)=.
g′(x)=,x>0,令g′(x)<0,解得x>e,令g′(x)>0,解得0∴g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,
∴g(x)在x=e处取得极大值,为g(e)=+b,
依据题意,f (x)和g(x)有相同的极大值,
故f (1)=g(e),解得b=0.故选A.]
√
2.函数f (x)=ln x+x2-ax(x>0)在上有且仅有一个极值点,则实数a的取值范围是( )
A. B.
C. D.
B [∵f (x)=ln x+x2-ax(x>0),
∴f ′(x)=+x-a,
∵函数f (x)=ln x+x2-ax(x>0)在上有且仅有一个极值点,
∴y=f ′(x)在上只有一个变号零点.
令f ′(x)=+x-a=0,得a=+x.
设g(x)=+x,则g(x)在上单调递减,在[1,3]上单调递增,
∴g(x)min=g(1)=2,又g=,g(3)=,结合函数g(x)=+x,x∈的图象(图略)可得,当≤a<时,y=f ′(x)在上只有一个变号零点.∴实数a的取值范围为.]
3.设函数f (x)=-a(x-1),其中a∈R.若函数f (x)在(-2,-1)上有极大值,求实数a的取值范围.
[解] f ′(x)=-a,令g(x)=-a,则g′(x)=.因为对于任意x∈(-2,-1),g′(x)=<0恒成立,所以g(x)在(-2,-1)上单调递减,即f ′(x)在(-2,-1)上单调递减,因为f (x)在(-2,-1)上有极大值,所以y=f ′(x)在(-2,-1)上存在“左正右负”的变号零点.由零点存在定理只需
即所以-在(-2,-1)上有极大值时,实数a的取值范围为.
√
考点二 利用导数研究函数的最值
[典例4] (1)(2022·全国乙卷)函数f=cos x+sin x+1在区间的最小值、最大值分别为( )
A.- B.-
C.-+2 D.-+2
(2)函数f (x)=-x3+x在(a,10-a2)上有最大值,则实数a的取值范围是________.
(3)设实数a>0,求函数f (x)=在[a,2a]上的最小值.
[-2,1)
(1)D (2)[-2,1) [(1)f ′=-sin x+sin x+cos x=cos x,
所以在区间和上f ′>0,
即f 单调递增;
在区间上f ′<0,即f单调递减.
又f =f =2,f =+2,f =-,
所以f在区间上的最小值为-,最大值为+2.故选D.
(2)由于f ′(x)=-x2+1,
易知f (x)在(-∞,-1)和(1,+∞)上单调递减,在(-1,1)上单调递增,
故若函数f (x)在(a,10-a2)上存在最大值,
则即-2≤a<1.]
(3)[解] 因为f (x)=,
所以f ′(x)=(a>0,x>0),
令f ′(x)>0,得0e,
所以f (x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,所以f (x)在[a,2a]上的最小值f (x)min=min{f (a),f (2a)}.
因为f (a)-f (2a)=ln a-ln (2a)=ln ,
所以当0f (x)min=f (a)=ln a.
当a>2时,f (a)-f (2a)>0,
f (x)min=f (2a)=ln (2a).
综上所述,当0当a>2时,f (x)在[a,2a]上的最小值为ln (2a).
名师点评
求函数f (x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤
[跟进训练]
2.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)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减.
∴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]上单调递增,∴f (x)max=f (e)=ae+1≥0,不符合题意.
②若a<-,令f ′(x)>0,得a+>0,结合x∈(0,e],解得0令f ′(x)<0,得a+<0,结合x∈(0,e],解得-从而f (x)在上单调递增,在上单调递减,∴f (x)max=f =-1+ln .令-1+ln =-3,得a=-e2.
∵-e2<-,∴a=-e2.
【教用·备选题】
已知函数f (x)=(cos x-1)e-x ,x∈(0,π),求函数f (x)的最小值.
[解] f ′(x)==.
令y=-sin x-cos x+1=-sin +1,
当0则-≤-sin <-1,
所以 y=-sin x-cos x+1=-sin +1<0,
所以f ′(x)<0,f (x)在上单调递减;
当此时y=-sin x-cos x+1=-sin +1>0,所以f ′(x)>0,
f (x)在上单调递增,
所以当x=时,函数f (x)取得最小值,
最小值为f =.
题号
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一、单项选择题
1.如图是函数y=f (x)的导函数y=f ′(x)的图象,下列结论正确的是( )
A.y=f (x)在x=-1处取得极大值
B.x=1是函数y=f (x)的极值点
C.x=-2是函数y=f (x)的极小值点
D.函数y=f (x)在区间(-1,1)上单调递减
13
课后作业(十九) 导数与函数的极值、最值
√
C [由题图可知,当x<-2时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,当x≥-2时,f ′(x)≥0,f (x)单调递增,
故x=-2是函数y=f (x)的极小值点,y=f (x)无极大值.故选C.]
题号
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2.已知x=2是函数f (x)=ln x+ax2-x的极小值点,则f (x)的极大值为( )
A.- B.ln 2-2
C. D.ln 2+2
题号
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题号
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A [因为f ′(x)=+2ax-,
由题意可知,f ′(2)=+4a-=0,解得a=,
若a=,则f (x)=ln x+x2-x,f ′(x)=x-=,
且f (x)的定义域为(0,+∞),
令f ′(x)>0,解得02;令f ′(x)<0,解得1可知f (x)在(0,1),(2,+∞)上单调递增,在(1,2)上单调递减,
可知x=2是函数f (x)=ln x+ax2-x的极小值点,即a=符合题意,
所以f (x)的极大值为f (1)=-.故选A.]
3.(2025·河南郑州模拟)函数f (x)=ex+|ln x+1|的最小值为( )
A.ee B.
C.+ln 2 D.ee+2
题号
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√
13
B [当x≥时,f (x)=ex+ln x+1,f (x)单调递增,则f (x)≥f =+ln +1=,
当0因此f (x)>f =-ln -1=,
所以f (x)的最小值为.故选B.]
题号
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4.函数f (x)=x2+(a-1)x-3ln x在(1,2)内有最小值,则实数a的取值范围为( )
A. B.
C. D.
题号
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√
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A [f ′(x)=2x+(a-1)-=,
设g(x)=2x2+(a-1)x-3,因为Δ=(a-1)2+24>0,因此g(x)=0有两个不同的实数根,
又g(0)=-3<0,因此g(x)=0的两根一正一负,
由题意可知正根在(1,2)内,
所以
解得-<a<2.故选A.]
题号
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5.函数f (x)=(x+1)ex,若方程f (x)=a(a∈R)有2个实数根,则实数a的取值范围是( )
A.a<- B.a=-或a≥0
C.-<a<0 D.a>-
13
√
C [因为f (x)=(x+1)ex,所以f ′(x)=ex+(x+1)ex=(x+2)ex.
令f ′(x)>0,解得x>-2;令f ′(x)<0,解得x<-2,所以函数f (x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.
题号
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所以当x=-2时,函数f (x)有最小值,且f (-2)=-e-2=-.
方程f (x)=a(a∈R)有2个实数根时,只需直线y=a与函数y=f (x)的图象有两个交点.
如图所示:
要满足题意,实数a的取值范围为,故选C.]
13
题号
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6.(2024·广东佛山二模)若函数f (x)=a ln x+(a≠0)既有极大值又有极小值,则下列结论一定正确的是( )
A.a<0 B.b<0
C.ab>-1 D.a+b>0
13
√
题号
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B [函数f (x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)==,
又函数f (x)既有极大值又有极小值,所以函数f ′(x)在(0,+∞)上有两个零点,
由a≠0,所以方程ax2-4x-2b=0有两个不同的正实数根x1,x2,
所以即故选B.]
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题号
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二、多项选择题
7.函数f (x)=,则下列说法正确的是( )
A.f (x)在x=1处有最小值
B.1是f (x)的极值点
C.当0D.当a>时,方程f (x)=a有一个实数根
13
√
√
题号
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BC [f ′(x)=,当x∈(-∞,1)时,f ′(x)>0,f (x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
故f (x)在x=1处有唯一极大值,即最大值,B正确,A错误;
f (x)max=f (1)=,又x→+∞,f (x)→0,x∈(-∞,0)时,f (x)故当0当a>时,f (x)的图象与直线y=a无交点,即方程f (x)=a无实根,D错误.
故选BC.]
题号
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8.(2022·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x)=x3-x+1,则( )
A.f (x)有两个极值点
B.f (x)有三个零点
C.点(0,1)是曲线y=f (x)的对称中心
D.直线y=2x是曲线y=f (x)的切线
13
√
√
题号
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12
AC [由题意知,f ′(x)=3x2-1,令f ′(x)>0,得x>或x<-;
令f ′(x)<0,得-<x<,
所以f (x)在上单调递减,在上单调递增,
所以x=±是f (x)的极值点,故A正确;
因为f =1+>0,f =1->0,f (-2)=-5<0,
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题号
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所以函数f (x)在上有一个零点,
当x≥时,f (x)≥f >0,即函数f (x)在上无零点,
综上所述,函数f (x)有一个零点,故B错误;
令h(x)=x3-x,该函数的定义域为R,h(-x)=(-x)3-(-x)=-x3+x=-h(x),
则h(x)是奇函数,点(0,0)是h(x)图象的对称中心,将h(x)的图象向上平移一个单位长度得到f (x)的图象,所以点(0,1)是曲线y=f (x)的对称中心,故C正确;
13
题号
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令f ′(x)=3x2-1=2,可得x=±1,又f (1)=f (-1)=1,
当切点为(1,1)时,切线方程为y=2x-1,当切点为(-1,1)时,切线方程为y=2x+3,
故D错误.
故选AC.]
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题号
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三、填空题
9.(人教A版选择性必修第二册P93例6改编)若函数f (x)=x3-4x+m在区间[0,3]上的最大值为4,则m=________.
13
4 [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.]
4
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10.甲、乙两地相距240 km,汽车从甲地以速度v(单位:km/h)匀速行驶到乙地.已知汽车每小时的运输成本由固定成本和可变成本组成,固定成本为160元,可变成本为元.为使全程运输成本最低,汽车应以________km/h的速度行驶.
13
80
题号
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12
80 [设全程运输成本为y元,
由题意,得y==240,v>0,
y′=240.
令y′=0,得v=80.
当v>80时,y′>0;当0所以函数y=在(0,80)上单调递减,在(80,+∞)上单调递增,所以当v=80(km/h)时,全程运输成本最低.]
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题号
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四、解答题
11.(2024·安徽黄山一模)已知函数f (x)=x2-4ax+a2ln x在x=1处取得极大值.
(1)求a的值;
(2)求f (x)在区间上的最大值.
13
题号
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12
[解] (1)f (x)的定义域为(0,+∞),
由已知f ′(x)=3x-4a+==,
令f ′(x)=0,得x=a或x=,当a=1时,令f ′(x)>0,得01,令f ′(x)<0,得此时函数f (x)在x=处取得极大值,在x=1处取得极小值,与函数f (x)在x=1处取得极大值矛盾;
13
当=1,即a=3时,令f ′(x)>0,得03,令f ′(x)<0,得1故函数f (x)在(0,1)上单调递增,在(1,3)上单调递减,在(3,+∞)上单调递增,
此时函数f (x)在x=1处取极大值,在x=3处取极小值,符合题意.
所以a=3.
题号
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13
(2)由(1)得f (x)=x2-12x+9ln x,f ′(x)=,x∈,
令f ′(x)>0,得≤x<1,此时函数f (x)单调递增,
令f ′(x)<0,得1题号
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12.已知f (x)=ex sin x.
(1)求函数f (x)在[0,2π]内的极值点;
(2)求函数g(x)=f (x)-x在上的最值.
13
[解] (1)由f (x)=ex sin x得
f ′(x)=ex(sin x+cos x)=ex sin .
令f ′(x)=0,解得x+=kπ,k∈Z,即x=kπ-,k∈Z.
又x∈[0,2π],所以x1=,x2=.
题号
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12
f ′(x),f (x)随x变化而变化的情况如表所示:
13
x
f ′(x) + 0 - 0 +
f (x) 单调递增 极大值 单调递减 极小值 单调递增
所以函数f (x)在[0,2π]内的极大值点为,极小值点为.
(2)由题意可知
g(x)=f (x)-x=ex sin x-x,g′(x)=ex(sin x+cos x)-1,
记h(x)=g′(x)=ex(sin x+cos x)-1,
则h′(x)=ex(sin x+cos x+cos x-sin x)=2ex cos x.
因为x∈,
所以cos x≥0,又ex>0,
所以h′(x)=2ex cos x≥0,所以函数h(x)单调递增,
h(0)=e0(sin 0+cos 0)-1=0,
题号
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13
所以当x∈时,h(x)<0,即g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x∈时,h(x)>0,即g′(x)>0,函数g(x)单调递增.
g(0)=e0sin 0-0=0,g= sin =-,
g=sin =-,
显然->-,所以函数g(x)在上的最小值为g(0)=0,最大值为g=-.
题号
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13.(2023·北京高考)函数f (x)=x-x3eax+b的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y=-x+1.
(1)求a,b的值;
(2)设g(x)=f ′(x),求g(x)的单调区间;
(3)求f (x)的极值点的个数.
13
题号
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[解] (1)因为函数f (x)=x-x3eax+b,x∈R,
所以f ′(x)=1-(3x2eax+b+ax3eax+b)=1-(3+ax)x2eax+b,因为f (x)的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y=-x+1,
所以即
解得a=-1,b=1.
13
题号
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12
(2)由(1)知,f (x)=x-x3e-x+1,所以f ′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1,所以g(x)=f ′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1,
所以g′(x)=-(6x-3x2)e-x+1+(3x2-x3)e-x+1=-x(x2-6x+6)e-x+1,令g′(x)=0,解得x=0或x=3±,g′(x)与g(x)随x变化的变化情况列表如下:
13
x (-∞,0) 0 (0,3-) 3- (3-, 3+) 3+ (3+,
+∞)
g′(x) + 0 - 0 + 0 -
g(x) 单调递增 单调递减 单调递增 单调递减
所以g(x)在区间(-∞,0)和(3-,3+)上单调递增,在区间(0,3-)和(3+,+∞)上单调递减.
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
(3)由(2)知,当x∈(-∞,0)时,f ′(x)单调递增,
当x<-1时,f ′(x)<f ′(-1)=1-4e2<0,f ′(0)=1>0,所以存在x1∈(-∞,0),使得f ′(x1)=0,
所以f (x)在(-∞,x1)上单调递减,在(x1,0)上单调递增,
所以x1是f (x)的一个极小值点;
当x∈(0,3-)时,f ′(x)单调递减,
且f ′(3-)<f ′(1)=1-2<0,
所以存在x2∈(0,3-),使得f ′(x2)=0,所以f (x)在(0,x2)上单调递增,在(x2,3-)上单调递减,
13
题号
1
3
5
2
4
6
8
7
9
10
11
12
所以x2是f (x)的一个极大值点;
当x∈(3-,3+)时,f ′(x)单调递增,
又因为f ′(3)=1>0,所以存在x3∈(3-,3+),使得f ′(x3)=0,
所以f (x)在(3-,x3)上单调递减,在(x3,3+)上单调递增,
所以x3是f (x)的一个极小值点;
又因为当x>3+时,f ′(x)>0,所以f (x)在(3+,+∞)上单调递增,无极值点.
综上,f (x)在定义域R上有3个极值点.
13
谢 谢!课后作业(十九) 导数与函数的极值、最值
说明:单项选择题每题5分,多项选择题每题6分,填空题每题5分,本试卷共93分
一、单项选择题
1.如图是函数y=f (x)的导函数y=f ′(x)的图象,下列结论正确的是( )
A.y=f (x)在x=-1处取得极大值
B.x=1是函数y=f (x)的极值点
C.x=-2是函数y=f (x)的极小值点
D.函数y=f (x)在区间(-1,1)上单调递减
2.已知x=2是函数f (x)=ln x+ax2-x的极小值点,则f (x)的极大值为( )
A.- B.ln 2-2
C. D.ln 2+2
3.(2025·河南郑州模拟)函数f (x)=ex+|ln x+1|的最小值为( )
A.ee B.
C.+ln 2 D.ee+2
4.函数f (x)=x2+(a-1)x-3ln x在(1,2)内有最小值,则实数a的取值范围为( )
A.
C.
5.函数f (x)=(x+1)ex,若方程f (x)=a(a∈R)有2个实数根,则实数a的取值范围是( )
A.a<- B.a=-或a≥0
C.-<a<0 D.a>-
6.(2024·广东佛山二模)若函数f (x)=a ln x+(a≠0)既有极大值又有极小值,则下列结论一定正确的是( )
A.a<0 B.b<0
C.ab>-1 D.a+b>0
二、多项选择题
7.函数f (x)=,则下列说法正确的是( )
A.f (x)在x=1处有最小值
B.1是f (x)的极值点
C.当0D.当a>时,方程f (x)=a有一个实数根
8.(2022·新高考Ⅰ卷)已知函数f (x)=x3-x+1,则( )
A.f (x)有两个极值点
B.f (x)有三个零点
C.点(0,1)是曲线y=f (x)的对称中心
D.直线y=2x是曲线y=f (x)的切线
三、填空题
9.(人教A版选择性必修第二册P93例6改编)若函数f (x)=x3-4x+m在区间[0,3]上的最大值为4,则m=________.
10.甲、乙两地相距240 km,汽车从甲地以速度v(单位:km/h)匀速行驶到乙地.已知汽车每小时的运输成本由固定成本和可变成本组成,固定成本为160元,可变成本为元.为使全程运输成本最低,汽车应以________km/h的速度行驶.
四、解答题
11.(2024·安徽黄山一模)已知函数f (x)=x2-4ax+a2ln x在x=1处取得极大值.
(1)求a的值;
(2)求f (x)在区间上的最大值.
12.已知f (x)=ex sin x.
(1)求函数f (x)在[0,2π]内的极值点;
(2)求函数g(x)=f (x)-x在上的最值.
13.(2023·北京高考)函数f (x)=x-x3eax+b的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y=-x+1.
(1)求a,b的值;
(2)设g(x)=f ′(x),求g(x)的单调区间;
(3)求f (x)的极值点的个数.
课后作业(十九)
A组 在基础中考查学科功底
1.C [由题图可知,当x<-2时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,当x≥-2时,f ′(x)≥0,f (x)单调递增,
故x=-2是函数y=f (x)的极小值点,y=f (x)无极大值.故选C.]
2.A [因为f ′(x)=+2ax-,由题意可知,f ′(2)=+4a-=0,解得a=,
若a=,则f (x)=ln x+x2-x,f ′(x)=x-=,
且f (x)的定义域为(0,+∞),
令f ′(x)>0,解得02;令f ′(x)<0,解得1可知f (x)在(0,1),(2,+∞)上单调递增,在(1,2)上单调递减,
可知x=2是函数f (x)=ln x+ax2-x的极小值点,即a=符合题意,
所以f (x)的极大值为f (1)=-.故选A.]
3.B [当x≥时,f (x)=ex+ln x+1,f (x)单调递增,则f (x)≥f=+ln +1=,
当0因此f (x)>f=-ln -1=,
所以f (x)的最小值为.故选B.]
4.A [f ′(x)=2x+(a-1)-=,
设g(x)=2x2+(a-1)x-3,因为Δ=(a-1)2+24>0,因此g(x)=0有两个不同的实数根,
又g(0)=-3<0,因此g(x)=0的两根一正一负,
由题意可知正根在(1,2)内,
所以
解得-<a<2.故选A.]
5.C [因为f (x)=(x+1)ex,所以f ′(x)=ex+(x+1)ex=(x+2)ex.
令f ′(x)>0,解得x>-2;令f ′(x)<0,解得x<-2,所以函数f (x)在(-∞,-2)上单调递减,在(-2,+∞)上单调递增.
所以当x=-2时,函数f (x)有最小值,且f (-2)=-e-2=-.
方程f (x)=a(a∈R)有2个实数根时,只需直线y=a与函数y=f (x)的图象有两个交点.
如图所示:
要满足题意,实数a的取值范围为,故选C.]
6.B [函数f (x)的定义域为(0,+∞),f ′(x)==,
又函数f (x)既有极大值又有极小值,所以函数f ′(x)在(0,+∞)上有两个零点,
由a≠0,所以方程ax2-4x-2b=0有两个不同的正实数根x1,x2,
所以
即故选B.]
7.BC [f ′(x)=,当x∈(-∞,1)时,f ′(x)>0,f (x)单调递增;当x∈(1,+∞)时,f ′(x)<0,f (x)单调递减,
故f (x)在x=1处有唯一极大值,即最大值,B正确,A错误;
f (x)max=f (1)=,又x→+∞,f (x)→0,x∈(-∞,0)时,f (x)故当0当a>时,f (x)的图象与直线y=a无交点,即方程f (x)=a无实根,D错误.故选BC.]
8.AC [由题意知,f ′(x)=3x2-1,令f ′(x)>0,得x>或x<-;
令f ′(x)<0,得-<x<,
所以f (x)在上单调递减,在上单调递增,
所以x=±是f (x)的极值点,故A正确;
因为f=1+>0,f=1->0,f (-2)=-5<0,
所以函数f (x)在上有一个零点,
当x≥时,f (x)≥f>0,
即函数f (x)在上无零点,
综上所述,函数f (x)有一个零点,故B错误;
令h(x)=x3-x,该函数的定义域为R,h(-x)=(-x)3-(-x)=-x3+x=-h(x),
则h(x)是奇函数,点(0,0)是h(x)图象的对称中心,将h(x)的图象向上平移一个单位长度得到f (x)的图象,所以点(0,1)是曲线y=f (x)的对称中心,故C正确;
令f ′(x)=3x2-1=2,可得x=±1,又f (1)=f (-1)=1,
当切点为(1,1)时,切线方程为y=2x-1,当切点为(-1,1)时,切线方程为y=2x+3,
故D错误.
故选AC.]
9.4 [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.]
10.80 [设全程运输成本为y元,
由题意,得y=
=240,v>0,
y′=240.
令y′=0,得v=80.
当v>80时,y′>0;当0所以函数y=在(0,80)上单调递减,在(80,+∞)上单调递增,
所以当v=80(km/h)时,全程运输成本最低.]
11.解:(1)f (x)的定义域为(0,+∞),由已知f ′(x)=3x-4a+==,
令f ′(x)=0,得x=a或x=,
当a=1时,令f ′(x)>0,得01,令f ′(x)<0,得故函数f (x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
此时函数f (x)在x=处取得极大值,在x=1处取得极小值,与函数f (x)在x=1处取得极大值矛盾;
当=1,即a=3时,令f ′(x)>0,得03,令f ′(x)<0,得1故函数f (x)在(0,1)上单调递增,在(1,3)上单调递减,在(3,+∞)上单调递增,
此时函数f (x)在x=1处取极大值,在x=3处取极小值,符合题意.
所以a=3.
(2)由(1)得f (x)=x2-12x+9ln x,f ′(x)=,x∈,
令f ′(x)>0,得≤x<1,此时函数f (x)单调递增,
令f ′(x)<0,得112.解:(1)由f (x)=ex sin x得
f ′(x)=ex(sin x+cos x)
=ex sin .
令f ′(x)=0,解得x+=kπ,k∈Z,即x=kπ-,k∈Z.
又x∈[0,2π],所以x1=,x2=.
f ′(x),f (x)随x变化而变化的情况如表所示:
x
f ′(x) + 0 - 0 +
f (x) 单调 递增 极大值 单调 递减 极小值 单调 递增
所以函数f (x)在[0,2π]内的极大值点为,极小值点为.
(2)由题意可知
g(x)=f (x)-x=ex sin x-x,g′(x)=ex(sin x+cos x)-1,
记h(x)=g′(x)=ex(sin x+cos x)-1,
则h′(x)=ex(sin x+cos x+cos x-sin x)=2ex cos x.
因为x∈,
所以cos x≥0,又ex>0,
所以h′(x)=2ex cos x≥0,所以函数h(x)单调递增,
h(0)=e0(sin 0+cos 0)-1=0,
所以当x∈时,h(x)<0,即g′(x)<0,函数g(x)单调递减;
当x∈时,h(x)>0,
即g′(x)>0,函数g(x)单调递增.
g(0)=e0sin 0-0=0,
g= sin =-,
g=sin =-,
显然->-,所以函数g(x)在上的最小值为g(0)=0,最大值为g=-.
B组 在综合中考查关键能力
13.解:(1)因为函数f (x)=x-x3eax+b,x∈R,
所以f ′(x)=1-(3x2eax+b+ax3eax+b)=1-(3+ax)x2eax+b,因为f (x)的图象在点(1,f (1))处的切线方程为y=-x+1,
所以
即
解得a=-1,b=1.
(2)由(1)知,f (x)=x-x3e-x+1,
所以f ′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1,
所以g(x)=f ′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1,
所以g′(x)=-(6x-3x2)e-x+1+(3x2-x3)e-x+1=-x(x2-6x+6)e-x+1,
令g′(x)=0,解得x=0或x=3±,
g′(x)与g(x)随x变化的变化情况列表如下:
x (-∞,0) 0 (0,3-) 3 - (3-, 3+) 3+ (3+, +∞)
g′(x) + 0 - 0 + 0 -
g(x) 单调 递增 单调 递减 单调 递增 单调 递减
所以g(x)在区间(-∞,0)和(3-,3+)上单调递增,在区间(0,3-)和(3+,+∞)上单调递减.
(3)由(2)知,当x∈(-∞,0)时,f ′(x)单调递增,
当x<-1时,f ′(x)<f ′(-1)=1-4e2<0,f ′(0)=1>0,所以存在x1∈(-∞,0),使得f ′(x1)=0,
所以f (x)在(-∞,x1)上单调递减,在(x1,0)上单调递增,
所以x1是f (x)的一个极小值点;
当x∈(0,3-)时,f ′(x)单调递减,
且f ′(3-)<f ′(1)=1-2<0,
所以存在x2∈(0,3-),使得f ′(x2)=0,所以f (x)在(0,x2)上单调递增,在(x2,3-)上单调递减,
所以x2是f (x)的一个极大值点;
当x∈(3-,3+)时,f ′(x)单调递增,
又因为f ′(3)=1>0,所以存在x3∈(3-,3+),使得f ′(x3)=0,
所以f (x)在(3-,x3)上单调递减,在(x3,3+)上单调递增,
所以x3是f (x)的一个极小值点;
又因为当x>3+时,f ′(x)>0,所以f (x)在(3+,+∞)上单调递增,无极值点.
综上,f (x)在定义域R上有3个极值点.
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