《高考數學 一輪復習學案訓練課件北師大版文科： 第2章 函數、導數及其應用 第11節(jié) 導數與函數的單調性學案 文 北師大版》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《高考數學 一輪復習學案訓練課件北師大版文科： 第2章 函數、導數及其應用 第11節(jié) 導數與函數的單調性學案 文 北師大版（7頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

1、 第十一節(jié)　導數與函數的單調性 [考綱傳真]　了解函數的單調性與導數的關系；能利用導數研究函數的單調性，會求函數的單調區(qū)間(其中多項式函數不超過三次)． (對應學生用書第32頁) [基礎知識填充] 　 函數的導數與單調性的關系 函數y＝f(x)在某個區(qū)間內可導，則 (1)若f′(x)＞0，則f(x)在這個區(qū)間內是增加的； (2)若f′(x)＜0，則f(x)在這個區(qū)間內是減少的； (3)若f′(x)＝0，則f(x)在這個區(qū)間內是常數函數． [知識拓展] 1．在某區(qū)間內f′(x)>0(f′(x)<0)是函數f(x)在此區(qū)間上為增(減)函數的充分不必要條件．

2、 2．可導函數f(x)在(a，b)上是增(減)函數的充要條件是：對任意x∈(a，b)，都有f′(x)≥0(f′(x)≤0)，且f′(x)在(a，b)的任何子區(qū)間內都不恒為零． [基本能力自測] 1．(思考辨析)判斷下列結論的正誤．(正確的打“√”，錯誤的打“”) (1)若函數f(x)在區(qū)間(a，b)上單調遞增，那么在區(qū)間(a，b)上一定有f′(x)>0.(　　) (2)如果函數在某個區(qū)間內恒有f′(x)＝0，則函數f(x)在此區(qū)間上沒有單調性．(　　) (3)f′(x)＞0是f(x)為增函數的充要條件．(　　) [答案]　(1)　(2)√　(3) 2．f(x)＝x3－6

3、x2的單調遞減區(qū)間為(　　) A．(0,4)　 B．(0,2) C．(4，＋∞) D．(－∞，0) A　[f′(x)＝3x2－12x＝3x(x－4)，由f′(x)<0，得0

4、,0)時，f′(x)＜0，則f(x)在(－3,0)上是減函數．其他判斷均不正確．] 4．(20xx陜西高考)設f(x)＝x－sin x，則f(x)(　　) A．既是奇函數又是減函數 B．既是奇函數又是增函數 C．是有零點的減函數 D．是沒有零點的奇函數 B　[因為f′(x)＝1－cos x≥0，所以函數為增函數，排除選項A和C．又因為f(0)＝0－sin 0＝0，所以函數存在零點，排除選項D，故選B．] 5．(20xx浙江高考)函數y＝f(x)的導函數y＝f′(x)的圖像如圖2112所示，則函數y＝f(x)的圖像可能是(　　) 圖2112 D　[觀察導函數

5、f′(x)的圖像可知，f′(x)的函數值從左到右依次為小于0，大于0，小于0，大于0， ∴對應函數f(x)的增減性從左到右依次為減、增、減、增． 觀察選項可知，排除A、C． 如圖所示，f′(x)有3個零點，從左到右依次設為x1，x2，x3，且x1，x3是極小值點，x2是極大值點，且x2>0，故選項D正確． 故選D．] (對應學生用書第32頁) 判斷或證明函數的單調性 　已知函數f(x)＝ln x－ax2＋(2－a)x.討論f(x)的單調性． [解]　f(x)的定義域為(0，＋∞)． f′(x)＝－2ax＋2－a ＝－. ①若a≤0，則f′(x)

6、＞0. 所以f(x)在(0，＋∞)上單調遞增． ②若a＞0，則由f′(x)＝0，得x＝， 且當x∈時，f′(x)＞0， 當x∈時，f′(x)＜0. 所以f(x)在上單調遞增， 在上單調遞減． 綜上所述，當a≤0時， 函數f(x)在(0，＋∞)上單調遞增； 當a＞0時，函數f(x)在上單調遞增， 在上單調遞減． [規(guī)律方法]　用導數證明函數f(x)在(a，b)內的單調性的步驟 一求：求f′(x)； 二定：確認f′(x)在(a，b)內的符號； 三結論：作出結論：f′(x)＞0時為增函數；f′(x)＜0時為減函數． 易錯警示：研究含參數函數

7、的單調性時，需注意依據參數取值對不等式解集的影響進行分類討論． [變式訓練1]　(20xx四川高考節(jié)選)設函數f(x)＝ax2－a－ln x，g(x)＝－，其中a∈R，e＝2.718…為自然對數的底數． (1)討論f(x)的單調性； (2)證明：當x>1時，g(x)>0. 【導學號：00090064】 [解]　(1)由題意得f′(x)＝2ax－＝(x>0). 2分 當a≤0時，f′(x)<0，f(x)在(0，＋∞)內單調遞減． 當a>0時，由f′(x)＝0有x＝， 當x∈時，f′(x)<0，f(x)單調遞減； 5分 當x∈時，f′(x)>0

8、，f(x)單調遞增. 7分 (2)證明：令s(x)＝ex－1－x，則s′(x)＝ex－1－1. 9分 當x>1時，s′(x)>0，所以ex－1>x， 從而g(x)＝－>0. 12分 求函數的單調區(qū)間 　(20xx天津高考節(jié)選)設函數f(x)＝x3－ax－b，x∈R，其中a，b∈R.求f(x)的單調區(qū)間． [解]　由f(x)＝x3－ax－b，可得f′(x)＝3x2－A． 下面分兩種情況討論： ①當a≤0時，有f′(x)＝3x2－a≥0恒成立， 所以f(x)的單調遞增區(qū)間為(－∞，＋∞). 5分 ②當a＞0時，令f′(x)＝0，解得x＝或x＝－. 當x

9、變化時，f′(x)，f(x)的變化情況如下表： x － f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) 單調遞增 極大值 單調遞減 極小值 單調遞增 　所以f(x)的單調遞減區(qū)間為，單調遞增區(qū)間為，. 12分 [規(guī)律方法]　求函數單調區(qū)間的步驟： (1)確定函數f(x)的定義域； (2)求f′(x)； (3)在定義域內解不等式f′(x)＞0，得單調遞增區(qū)間； (4)在定義域內解不等式f′(x)＜0，得單調遞減區(qū)間． [變式訓練2]　已知函數f(x)＝(－x2＋2x)ex，x∈R，e為自然對數的底數，則函數f(x)的單調遞增區(qū)間為_

10、_______． (－，)　[因為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， 因為ex＞0，所以－x2＋2＞0，解得－＜x＜， 所以函數f(x)的單調遞增區(qū)間為(－，)．] 已知函數的單調性求參數 　已知函數f(x)＝x3－ax－1.若f(x)在R上為增函數，求實數a的取值范圍． [解]　因為f(x)在(－∞，＋∞)上是增函數， 所以f′(x)＝3x2－a≥0在(－∞，＋∞)上恒成立， 即a≤3x2對x∈R恒成立． 因為3x2≥0

11、，所以只需a≤0. 又因為a＝0時，f′(x)＝3x2≥0，f(x)＝x3－1在R上是增函數，所以a≤0，即實數a的取值范圍為(－∞，0]． [母題探究1]　(變換條件)函數f(x)不變，若f(x)在區(qū)間(1，＋∞)上為增函數，求a的取值范圍． [解]　因為f′(x)＝3x2－a，且f(x)在區(qū)間(1，＋∞)上為增函數，所以f′(x)≥0在(1，＋∞)上恒成立，即3x2－a≥0在(1，＋∞)上恒成立， 所以a≤3x2在(1，＋∞)上恒成立，所以a≤3，即a的取值范圍為(－∞，3]． [母題探究2]　(變換條件)函數f(x)不變，若f(x)在區(qū)間(－1,1)上為減函數，試求a的取

12、值范圍． [解]　由f′(x)＝3x2－a≤0在(－1,1)上恒成立，得a≥3x2在(－1,1)上恒成立． 因為－1＜x＜1，所以3x2＜3，所以a≥3.即當a的取值范圍為[3，＋∞)時，f(x)在(－1,1)上為減函數． [母題探究3]　(變換條件)函數f(x)不變，若f(x)在區(qū)間(－1,1)上不單調，求a的取值范圍． [解]　∵f(x)＝x3－ax－1，∴f′(x)＝3x2－A．由f′(x)＝0，得x＝(a≥0)． ∵f(x)在區(qū)間(－1,1)上不單調，∴0＜＜1，得0＜a＜3，即a的取值范圍為(0,3)． [規(guī)律方法]　根據函數單調性求參數的一般方法 (1)利

13、用集合間的包含關系處理：y＝f(x)在(a，b)上單調，則區(qū)間(a，b)是相應單調區(qū)間的子集． (2)轉化為不等式的恒成立問題，即“若函數單調遞增，則f′(x)≥0；若函數單調遞減，則f′(x)≤0”來求解． 易錯警示：(1)f(x)為增函數的充要條件是對任意的x∈(a，b)都有f ′(x)≥0，且在(a，b)內的任一非空子區(qū)間上f′(x)不恒為0.應注意此時式子中的等號不能省略，否則漏解． (2)函數在其區(qū)間上不具有單調性，但可在子區(qū)間上具有單調性，如遷移3中利用了∈(0,1)來求解． [變式訓練3]　已知函數f(x)＝ln x，g(x)＝ax2＋2x(a≠0) (1)若函

14、數h(x)＝f(x)－g(x)在[1,4]上是減少的，求a的取值范圍； (2)若函數h(x)＝f(x)－g(x)存在單調遞減區(qū)間，求a的取值范圍. 【導學號：00090065】 [解]　(1)h(x)＝ln x－ax2－2x，x∈(0，＋∞)， 所以h′(x)＝－ax－2， 由h(x)在[1,4]上是減少的得， 當x∈[1,4]時，h′(x)＝－ax－2≤0恒成立， 即a≥－恒成立．令G(x)＝－， 所以a≥G(x)max，而G(x)＝2－1， 因為x∈[1,4]，所以∈， 所以G(x)max＝－(此時x＝4)， 所以a≥－，即a的取值范圍是. (2)h′(x)＝－ax－2，由于h(x)在(0，＋∞)上存在單調遞減區(qū)間， 所以當x∈(0，＋∞)時，－ax－2＜0有解， 即a＞－有解． 設G(x)＝－，所以只要a＞G(x)min即可． 而G(x)＝2－1，所以G(x)min＝－1. 所以a＞－1.