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1、第15練 導數(shù)與單調性
題型一 利用導數(shù)求函數(shù)的單調區(qū)間
例1 函數(shù)y=x2-ln x的單調遞減區(qū)間為________.
破題切入點 求出函數(shù)的導函數(shù)f′(x)��,根據(jù)定義解不等式f′(x)<0即可��,求解時注意函數(shù)的定義域.
答案 (0,1]
解析 由題意知�����,函數(shù)的定義域為(0����,+∞)�����,
又由y′=x-≤0�����,解得0
2�����、數(shù)f(x)在(0,1)上為減函數(shù)�����,g(x)在(1,2)上為增函數(shù)����,利用導函數(shù)f′(x)≤0在[0,1]上恒成立�����,g′(x)≥0在[1,2]上恒成立解出兩個a的取值范圍���,求出交集即可.
答案 2
解析 ∵函數(shù)f(x)=x2-ax+3在(0,1)上為減函數(shù),
∴≥1�,得a≥2.
又∵g′(x)=2x-,依題意g′(x)≥0在x∈(1,2)上恒成立����,得2x2≥a在x∈(1,2)上恒成立,有a≤2�,∴a=2.
題型三 與函數(shù)導數(shù)、單調性有關的圖象問題
例3 設函數(shù)f(x)在R上可導���,其導函數(shù)為f′(x)�����,且函數(shù)y=(1-x)f′(x)的圖象如圖所示��,則函數(shù)f(x)的極值情況為_______
3����、_______________.
破題切入點 根據(jù)函數(shù)y=(1-x)f′(x)的圖象找到f(x)的導函數(shù)的符號,再由極值點的定義得出結論.
答案 有極大值f(-2)和極小值f(2)
解析 利用極值的存在條件判定.
當x<-2時���,y=(1-x)f′(x)>0����,得f′(x)>0�;
當-20,得f′(x)<0����;
當x>2時,y=(1-x)f′(x)<0�����,得f′(x)>0,
∴f(x)在(-∞��,-2)上是增函數(shù)��,在(-2,1)上是減函數(shù)�,在(1,2)上是減函數(shù),在(2����,+∞)上是
4、增函數(shù)��,
∴函數(shù)f(x)有極大值f(-2)和極小值f(2).
總結提高 (1)利用導數(shù)判斷函數(shù)單調性的一般步驟:
①確定函數(shù)的定義域.
②求導函數(shù)f′(x).
③若求單調區(qū)間或證明單調性�����,只需在函數(shù)f(x)的定義域內解或證明不等式f′(x)>0或f′(x)<0�;若已知函數(shù)f(x)的單調性則轉化為f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調區(qū)間上恒成立問題來求解,一般是利用函數(shù)與方程思想����,將字母分離出來.
(2)利用導數(shù)解決函數(shù)單調性應注意的問題:
①單調區(qū)間是函數(shù)定義域的子區(qū)間,所以求解函數(shù)的單調區(qū)間�,首先要求函數(shù)的定義域�����,因為函數(shù)求導之后���,自變量的取值范圍可能會發(fā)生變化.
②求可導函
5、數(shù)的單調區(qū)間即為解不等式�����,若已知函數(shù)單調性求參數(shù)范圍����,轉化為恒成立問題,注意驗證所得參數(shù)范圍的端點值.
1.若函數(shù)h(x)=2x-+在(1�,+∞)上是增函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是________.
答案 [-2��,+∞)
解析 由條件得h′(x)=2+=≥0在(1����,+∞)上恒成立���,即k≥-2x2在(1���,+∞)上恒成立�,所以k∈[-2�,+∞).
2.已知函數(shù)f(x)=x2+mx+ln x是單調遞增函數(shù),則m的取值范圍是________.
答案 [-2�,+∞)
解析 依題意知,x>0�,f′(x)=,
令g(x)=2x2+mx+1����,x∈(0,+∞)����,
當-≤0時,g(0)=1>0恒
6����、成立,∴m≥0成立�����,
當->0時����,則Δ=m2-8≤0��,∴-2≤m<0��,
綜上���,m的取值范圍是m≥-2.
3.若函數(shù)y=f(x)在R上可導,且滿足不等式xf′(x)>-f(x)恒成立����,且常數(shù)a,b滿足a>b�,則下列不等式一定成立的是________.
①af(b)>bf(a); ②af(a)>bf(b);
③af(a)-f(x)�,
得xf′(x)+f(x)>0��,
即F′(x)>0��,
所以F(x)在R上為遞增函數(shù).
因為a>b�����,所以
7����、af(a)>bf(b).
4.(2014·課標全國Ⅱ改編)若函數(shù)f(x)=kx-ln x在區(qū)間(1,+∞)單調遞增�,則k的取值范圍是________.
答案 [1,+∞)
解析 由于f′(x)=k-����,f(x)=kx-ln x在區(qū)間(1,+∞)單調遞增?f′(x)=k-≥0在(1���,+∞)上恒成立.
由于k≥�����,而0<<1��,所以k≥1.即k的取值范圍為[1���,+∞).
5.設f(x)是定義在R上的奇函數(shù)�����,且f(2)=0�,當x>0時���,有<0恒成立�,則不等式x2f(x)>0的解集是________________.
答案 (-∞����,-2)∪(0,2)
解析 x>0時′<0,∴φ(x)=為減函數(shù)
8�、,
又φ(2)=0���,∴當且僅當00����,
此時x2f(x)>0.
又f(x)為奇函數(shù),∴h(x)=x2f(x)也為奇函數(shù).
故x2f(x)>0的解集為(0,2)∪(-∞�,-2).
6.函數(shù)f(x)的定義域為(0,)���,f′(x)是它的導函數(shù),且f(x)f(); ②f(1)<2f()sin 1;
③f()>f(); ④f()
9�����、(x)cos x0�����,所以g(x)在(0�,)上單調遞增,
所以g()0時,f′(x)>0��,
所以函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間是(0����,+∞).
8.已知函數(shù)f(x)=mx2+ln x-2x在定義域內是增函數(shù),則實數(shù)m的取值范圍為________.
答案 [1�,+∞)
解析 f′(x)=mx+-2≥0對一切x>0恒成立����,
m≥-2+�����,
10�����、
令g(x)=-2+���,則當=1時,函數(shù)g(x)取最大值1���,故m≥1.
9.設f(x)=-x3+x2+2ax.若f(x)在(��,+∞)上存在單調遞增區(qū)間��,則a的取值范圍為________.
答案 (-�����,+∞)
解析 由已知得f′(x)=-x2+x+2a
=-(x-)2++2a.
當x∈[�,+∞)時,f′(x)的最大值為f′()=+2a.
令+2a>0�����,得a>-.
所以當a>-時�,f(x)在(,+∞)上存在單調遞增區(qū)間.
10.已知a∈R�����,函數(shù)f(x)=(-x2+ax)ex(x∈R�,e為自然對數(shù)的底數(shù)).
(1)當a=2時,求函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間��;
(2)函數(shù)f(x)是否
11�����、為R上的單調函數(shù)��?若是�����,求出a的取值范圍���;若不是���,請說明理由.
解 (1)當a=2時�,f(x)=(-x2+2x)ex��,
∴f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex
=(-x2+2)ex.
令f′(x)>0�,即(-x2+2)ex>0.
∵ex>0,∴-x2+2>0��,解得-0����,∴x2-(a-2)x-a≥0對x∈R都成立.
∴Δ=[-(a-2)]2+4a≤0,即a2+4≤0����,這是不
12、可能的.
故函數(shù)f(x)不可能在R上單調遞減.
若函數(shù)f(x)在R上單調遞增�����,
則f′(x)≥0對x∈R都成立,
即[-x2+(a-2)x+a]ex≥0對x∈R都成立�,
∵ex>0,∴x2-(a-2)x-a≤0對x∈R都成立.
而Δ=[-(a-2)]2+4a=a2+4>0�����,
故函數(shù)f(x)不可能在R上單調遞增.
綜上可知�,函數(shù)f(x)不可能是R上的單調函數(shù).
11.已知函數(shù)f(x)=(a∈R),g(x)=.
(1)求f(x)的單調區(qū)間與極值���;
(2)若函數(shù)f(x)的圖象與函數(shù)g(x)的圖象在區(qū)間(0����,e2]上有公共點���,求實數(shù)a的取值范圍.
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域
13��、為(0��,+∞)���,f′(x)=.
令f′(x)=0,得x=e1-a��,
當x∈(0,e1-a)時�,f′(x)>0,f(x)是增函數(shù)��;
當x∈(e1-a���,+∞)時��,f′(x)<0�����,f(x)是減函數(shù).
所以函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間為(0�����,e1-a],
單調遞減區(qū)間為[e1-a��,+∞)�����,
極大值為f(x)極大值=f(e1-a)=ea-1���,無極小值.
(2)令F(x)=f(x)-g(x)=����,
則F′(x)=.
令F′(x)=0,得x=e2-a���;
令F′(x)>0�����,得xe2-a�����,
故函數(shù)F(x)在區(qū)間(0�,e2-a]上是增函數(shù),
在區(qū)間[e2
14�、-a,+∞)上是減函數(shù).
①當e2-a0時,函數(shù)F(x)在區(qū)間(0���,e2-a]上是增函數(shù)�����,
在區(qū)間[e2-a��,e2]上是減函數(shù)�����,F(xiàn)(x)max=F(e2-a)=ea-2.
又F(e1-a)=0�����,F(xiàn)(e2)=>0�����,
由圖象,易知當00����,
此時函數(shù)f(x)的圖象與函數(shù)g(x)的圖象在區(qū)間(0,e2]上有1個公共點.
②當e2-a≥e2��,即a≤0時�,
F(x)在區(qū)間(0,e2]上是增函數(shù)��,
F(x)max=F(e2)=.
若F(x)max=F(e2)=≥0���,即-1≤a≤0時�����,
函數(shù)f(x)的圖象與
15���、函數(shù)g(x)的圖象在區(qū)間(0�����,e2]上只有1個公共點�;
若F(x)max=F(e2)=<0�����,即a<-1時��,
函數(shù)f(x)的圖象與函數(shù)g(x)的圖象在區(qū)間(0�,e2]上沒有公共點.
綜上,滿足條件的實數(shù)a的取值范圍是[-1��,+∞).
12.(2014·大綱全國)函數(shù)f(x)=ax3+3x2+3x(a≠0).
(1)討論f(x)的單調性����;
(2)若f(x)在區(qū)間(1,2)是增函數(shù),求a的取值范圍.
解 (1)f′(x)=3ax2+6x+3����,f′(x)=0的判別式Δ=36(1-a).
①若a≥1,則f′(x)≥0����,且f′(x)=0當且僅當a=1���,x=-1���,故此時f(x)在R上是增函數(shù)
16����、.
②由于a≠0�����,故當a<1時�,f′(x)=0有兩個根
x1=,x2=.
若00��,故f(x)分別在(-∞��,x2)���,(x1�����,+∞)是增函數(shù)�;
當x∈(x2�,x1)時,f′(x)<0����,故f(x)在(x2,x1)是減函數(shù)�����;
若a<0�����,則當x∈(-∞����,x1)或x∈(x2��,+∞)時���,f′(x)<0���,故f(x)分別在(-∞����,x1)��,(x2��,+∞)是減函數(shù)�����;
當x∈(x1����,x2)時,f′(x)>0���,故f(x)在(x1����,x2)是增函數(shù).
(2)當a>0,x>0時���,f′(x)=3ax2+6x+3>0��,故當a>0時��,f(x)在區(qū)間(1,2)是增函數(shù).
當a<0時�,f(x)在區(qū)間(1,2)是增函數(shù)當且僅當f′(1)≥0且f′(2)≥0�,解得-≤a<0.
綜上,a的取值范圍是[-�����,0)∪(0��,+∞).
(江蘇專用)高考數(shù)學 考前三個月 必考題型過關練 第15練 導數(shù)與單調性 理
