版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第2025年高考科學(xué)復(fù)習(xí)創(chuàng)新方案數(shù)學(xué)提升版第四章第3講含答案3講導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的極值、最值[課程標(biāo)準(zhǔn)]1.借助函數(shù)的圖象,了解函數(shù)在某點(diǎn)取得極值的必要條件和充分條件.2.能利用導(dǎo)數(shù)求某些函數(shù)的極大值、極小值以及給定閉區(qū)間上不超過三次的多項(xiàng)式函數(shù)的最大值、最小值,體會(huì)導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性、極值、最大(小)值的關(guān)系.1.導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的極值條件f′(x0)=0x0附近的左側(cè)f′(x)eq\x(\s\up1(01))>0,右側(cè)f′(x)eq\x(\s\up1(02))<0x0附近的左側(cè)f′(x)eq\x(\s\up1(03))<0,右側(cè)f′(x)eq\x(\s\up1(04))>0圖象極值f(x0)為極eq\x(\s\up1(05))大值f(x0)為極eq\x(\s\up1(06))小值極值點(diǎn)x0為極eq\x(\s\up1(07))大值點(diǎn)x0為極eq\x(\s\up1(08))小值點(diǎn)2.導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的最值(1)函數(shù)f(x)在[a,b]上有最值的條件如果在區(qū)間[a,b]上函數(shù)y=f(x)的圖象是一條eq\x(\s\up1(09))連續(xù)不斷的曲線,那么它必有最大值和最小值.(2)求y=f(x)在[a,b]上的最大(小)值的步驟①求函數(shù)y=f(x)在(a,b)上的eq\x(\s\up1(10))極值;②將函數(shù)y=f(x)的各極值與eq\x(\s\up1(11))端點(diǎn)處的函數(shù)值f(a),f(b)比較,其中eq\x(\s\up1(12))最大的一個(gè)是最大值,eq\x(\s\up1(13))最小的一個(gè)是最小值.1.對(duì)于可導(dǎo)函數(shù)f(x),f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x=x0處有極值的必要不充分條件.2.若函數(shù)f(x)在開區(qū)間(a,b)內(nèi)只有一個(gè)極值點(diǎn),則該極值點(diǎn)一定是函數(shù)的最值點(diǎn).3.極值有可能是最值,但最值只要不在區(qū)間端點(diǎn)處取得,其必定是極值.1.(2023·衡水模擬)下列四個(gè)函數(shù)中,在x=0處取得極值的是()①y=x3;②y=x2+1;③y=|x|;④y=2x.A.①② B.②③C.③④ D.①③答案B解析①y′=3x2≥0恒成立,所以函數(shù)在R上單調(diào)遞增,無極值點(diǎn).②y′=2x,當(dāng)x>0時(shí),函數(shù)單調(diào)遞增;當(dāng)x<0時(shí),函數(shù)單調(diào)遞減,且y′|x=0=0,②符合.③結(jié)合該函數(shù)圖象可知函數(shù)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,在(-∞,0]上單調(diào)遞減,③符合.④y=2x在R上單調(diào)遞增,無極值點(diǎn).故選B.2.函數(shù)f(x)=lnx-x在區(qū)間(0,e]上的最大值為()A.1-e B.-1C.-e D.0答案B解析因?yàn)閒′(x)=eq\f(1,x)-1=eq\f(1-x,x),當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈(1,e]時(shí),f′(x)<0,所以當(dāng)x=1時(shí),f(x)取得最大值ln1-1=-1.故選B.3.(多選)(人教A選擇性必修第二冊(cè)習(xí)題5.3T4改編)已知函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則下列判斷正確的是()A.函數(shù)y=f(x)在區(qū)間eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-3,-\f(1,2)))上單調(diào)遞增B.當(dāng)x=-2時(shí),函數(shù)y=f(x)取得極小值C.函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(-2,2)上單調(diào)遞增D.當(dāng)x=3時(shí),函數(shù)y=f(x)有極小值答案BC解析對(duì)于A,函數(shù)y=f(x)在區(qū)間eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-3,-\f(1,2)))上有增有減,故A不正確;對(duì)于B,當(dāng)x=-2時(shí),函數(shù)y=f(x)取得極小值,故B正確;對(duì)于C,當(dāng)x∈(-2,2)時(shí),恒有f′(x)>0,則函數(shù)y=f(x)在區(qū)間(-2,2)上單調(diào)遞增,故C正確;對(duì)于D,當(dāng)x=3時(shí),f′(x)≠0,故D不正確.4.若函數(shù)f(x)=eq\f(1,3)x3-4x+m在[0,3]上的最大值為4,則m=________.答案4解析f′(x)=x2-4,x∈[0,3],當(dāng)x∈[0,2)時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x∈(2,3]時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在[0,2)上是減函數(shù),在(2,3]上是增函數(shù).又f(0)=m,f(3)=-3+m,所以在[0,3]上,f(x)max=f(0)=4,所以m=4.5.(人教B選擇性必修第三冊(cè)6.2.2練習(xí)AT3改編)若函數(shù)f(x)=ex+ax在x=2處取得極值,則a=________.答案-e2解析∵f(x)=ex+ax在x=2處取得極值,∴f′(2)=e2+a=0,解得a=-e2,經(jīng)檢驗(yàn),符合題意.多角度探究突破考向一導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的極值角度知圖判斷函數(shù)極值情況例1(2024·重慶渝中區(qū)月考)設(shè)函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且函數(shù)y=(x-1)3f′(x)的圖象如圖所示,則下列結(jié)論中正確的是()A.函數(shù)f(x)有極大值f(-3)和f(3) B.函數(shù)f(x)有極小值f(-3)和f(3) C.函數(shù)f(x)有極小值f(3)和極大值f(-3) D.函數(shù)f(x)有極小值f(-3)和極大值f(3)答案D解析當(dāng)x<-3時(shí),(x-1)3f′(x)>0且x-1<0,可得f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x=-3時(shí),(x-1)3f′(x)=0,可得f′(x)=0;當(dāng)-3<x<1時(shí),(x-1)3f′(x)<0且x-1<0,可得f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x=1時(shí),(x-1)3f′(x)=0,但是f′(x)是否等于0,不能確定;當(dāng)1<x<3時(shí),(x-1)3f′(x)>0且x-1>0,可得f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x=3時(shí),(x-1)3f′(x)=0,可得f′(x)=0;當(dāng)x>3時(shí),(x-1)3f′(x)<0且x-1>0,可得f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減.故f(x)有極小值f(-3)和極大值f(3).故選D.由圖象判斷函數(shù)y=f(x)的極值要抓住的兩點(diǎn)(1)由y=f′(x)的圖象與x軸的交點(diǎn),可得函數(shù)y=f(x)的可能極值點(diǎn).(2)由導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象可以看出y=f′(x)的值的正負(fù),從而可得函數(shù)y=f(x)的單調(diào)性.兩者結(jié)合可得極值點(diǎn).(多選)(2023·石家莊檢測(cè))函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖所示,則()A.-3是函數(shù)y=f(x)的極值點(diǎn)B.-1是函數(shù)y=f(x)的極小值點(diǎn)C.y=f(x)在區(qū)間(-3,1)上單調(diào)遞增D.-2是函數(shù)y=f(x)的極大值點(diǎn)答案AC解析由函數(shù)y=f′(x)的圖象可知,f′(-3)=0,當(dāng)x∈(-∞,-3)時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x∈(-3,1)時(shí),f′(x)≥0,所以函數(shù)y=f(x)在(-∞,-3)上單調(diào)遞減,在(-3,1)上單調(diào)遞增,故C正確;-3是函數(shù)y=f(x)的極小值點(diǎn),故A正確;因?yàn)楹瘮?shù)y=f(x)在(-3,1)上單調(diào)遞增,所以-1不是函數(shù)y=f(x)的極小值點(diǎn),-2也不是函數(shù)y=f(x)的極大值點(diǎn),故B,D錯(cuò)誤.故選AC.角度已知函數(shù)解析式求極值或極值點(diǎn)例2(1)(2023·西安模擬)已知f(x)=eq\f(3x,ex),則f(x)()A.在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增B.在(-∞,1)上單調(diào)遞減C.有極大值eq\f(3,e),無極小值D.有極小值eq\f(3,e),無極大值答案C解析∵f(x)=eq\f(3x,ex),∴f′(x)=eq\f(3·ex-3x·ex,e2x)=eq\f(3(1-x),ex),當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,f(x)在區(qū)間(1,+∞)上單調(diào)遞減,故A錯(cuò)誤;當(dāng)x<1時(shí),f′(x)>0,f(x)在區(qū)間(-∞,1)上單調(diào)遞增,故B錯(cuò)誤;當(dāng)x=1時(shí),f(x)=eq\f(3x,ex)取得極大值eq\f(3,e),無極小值,故C正確,D錯(cuò)誤.故選C.(2)(2023·山西省省際名校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=sin2x-x,x∈(0,π),則f(x)的極大值點(diǎn)為________.答案eq\f(π,6)解析f′(x)=2cos2x-1,令f′(x)>0,得0<x<eq\f(π,6)或eq\f(5π,6)<x<π;令f′(x)<0,得eq\f(π,6)<x<eq\f(5π,6),∴f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(π,6))),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5π,6),π))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,6),\f(5π,6)))上單調(diào)遞減,∴f(x)的極大值點(diǎn)為eq\f(π,6).利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)f(x)極值的一般步驟(1)確定函數(shù)f(x)的定義域;(2)求導(dǎo)數(shù)f′(x);(3)解方程f′(x)=0,求出函數(shù)定義域內(nèi)的所有根;(4)列表檢驗(yàn)f′(x)在f′(x)=0的根x0左右兩側(cè)導(dǎo)數(shù)值的符號(hào);(5)求出極值.(2023·深圳模擬)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2-x+a有兩個(gè)極值點(diǎn)x1,x2,且|x1-x2|=eq\f(2\r(3),3),則f(x)的極大值為()A.eq\f(\r(3),9) B.eq\f(2\r(3),9)C.eq\f(\r(3),3) D.eq\r(3)答案B解析因?yàn)閒′(x)=3x2+2ax-1,Δ=4a2+12>0,所以f′(x)=0有兩個(gè)不同的實(shí)數(shù)解x1,x2,且由根與系數(shù)的關(guān)系得x1+x2=-eq\f(2a,3),x1x2=-eq\f(1,3),由題意可得|x1-x2|=eq\r((x1+x2)2-4x1x2)=eq\r(\f(4a2,9)+\f(4,3))=eq\r(\f(4(a2+3),9))=eq\f(2\r(3),3),解得a=0,此時(shí)f(x)=x3-x,f′(x)=3x2-1,當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,-\f(\r(3),3))),eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(\r(3),3),+∞))時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(\r(3),3),\f(\r(3),3)))時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,故當(dāng)x=-eq\f(\r(3),3)時(shí),f(x)取得極大值eq\f(2\r(3),9).故選B.角度已知函數(shù)的極值或極值點(diǎn)求參數(shù)例3(1)(2024·牡丹江第二高級(jí)中學(xué)第一次段考)若函數(shù)y=ax2-lnx在x=eq\f(1,2)處取得極值,則a=________.答案2解析∵y′=2ax-eq\f(1,x),∴y′|x=eq\f(1,2)=a-2.∵函數(shù)y=ax2-lnx在x=eq\f(1,2)處取得極值,∴a-2=0,故a=2.經(jīng)檢驗(yàn)符合題意.(2)(2024·河南省“頂尖計(jì)劃”第一次考試)已知函數(shù)f(x)=logax+eq\f(1,2)x2-(1+logae)x,a>1.①當(dāng)a=e時(shí),求曲線y=f(x)在x=1處的切線方程;②若x=1為f(x)的極小值點(diǎn),求a的取值范圍.解①當(dāng)a=e時(shí),f(x)=lnx+eq\f(1,2)x2-2x,f(1)=-eq\f(3,2),f′(x)=eq\f(1,x)+x-2,f′(1)=0,所以曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為y-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(3,2)))=0×(x-1),即y=-eq\f(3,2).②f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=eq\f(1,xlna)+x-eq\f(1+lna,lna)=eq\f(x2lna-(1+lna)x+1,xlna)=eq\f((xlna-1)(x-1),xlna),x>0,令f′(x)=0,則x=1或x=eq\f(1,lna).(ⅰ)當(dāng)1<a<e時(shí),eq\f(1,lna)>1,令f′(x)>0,解得0<x<1或x>eq\f(1,lna),令f′(x)<0,解得1<x<eq\f(1,lna),可知f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(1,\f(1,lna)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,lna),+∞))上單調(diào)遞增,故x=1為f(x)的極大值點(diǎn),不符合題意;(ⅱ)當(dāng)a=e時(shí),f′(x)≥0,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,故無極值點(diǎn),不符合題意;(ⅲ)當(dāng)a>e時(shí),eq\f(1,lna)<1,令f′(x)>0,解得0<x<eq\f(1,lna)或x>1,令f′(x)<0,解得eq\f(1,lna)<x<1,可知f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,lna)))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,lna),1))上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,故x=1為f(x)的極小值點(diǎn),符合題意.綜上,a的取值范圍為(e,+∞).已知函數(shù)極值或極值點(diǎn)求參數(shù)的兩個(gè)要領(lǐng)(1)列式:根據(jù)極值點(diǎn)處導(dǎo)數(shù)為0和極值這兩個(gè)條件列方程組,利用待定系數(shù)法求解.(2)驗(yàn)證:因?yàn)閷?dǎo)數(shù)值等于零不是此點(diǎn)為極值點(diǎn)的充要條件,所以利用待定系數(shù)法求解后必須驗(yàn)證根的合理性.1.(2023·開封三模)設(shè)函數(shù)f(x)=eq\f(ex,x+a),若f(x)的極小值為eq\r(e),則a=()A.-eq\f(1,2) B.eq\f(1,2)C.eq\f(3,2) D.2答案B解析f′(x)=eq\f(ex(x+a)-ex,(x+a)2)=eq\f(ex(x+a-1),(x+a)2),令f′(x)=0得,x=1-a,∴x<1-a時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;x>1-a時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增.∴f(x)在x=1-a處取得極小值,∴f(1-a)=e1-a=eq\r(e)=eeq\f(1,2),∴1-a=eq\f(1,2),解得a=eq\f(1,2).2.(多選)(2023·新課標(biāo)Ⅱ卷)若函數(shù)f(x)=alnx+eq\f(b,x)+eq\f(c,x2)(a≠0)既有極大值也有極小值,則()A.bc>0 B.a(chǎn)b>0C.b2+8ac>0 D.a(chǎn)c<0答案BCD解析函數(shù)f(x)=alnx+eq\f(b,x)+eq\f(c,x2)的定義域?yàn)?0,+∞),求導(dǎo)得f′(x)=eq\f(a,x)-eq\f(b,x2)-eq\f(2c,x3)=eq\f(ax2-bx-2c,x3),因?yàn)楹瘮?shù)f(x)既有極大值也有極小值,則函數(shù)f′(x)在(0,+∞)上有兩個(gè)變號(hào)零點(diǎn),而a≠0,因此方程ax2-bx-2c=0有兩個(gè)不等的正根x1,x2,于是eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(Δ=b2+8ac>0,,x1+x2=\f(b,a)>0,,x1x2=-\f(2c,a)>0,))即有b2+8ac>0,ab>0,ac<0,顯然a2bc<0,即bc<0,A錯(cuò)誤,B,C,D正確.故選BCD.考向二導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的最值例4(1)(2022·全國甲卷)當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)f(x)=alnx+eq\f(b,x)取得最大值-2,則f′(2)=()A.-1 B.-eq\f(1,2)C.eq\f(1,2) D.1答案B解析因?yàn)楹瘮?shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),所以依題意可知,f(1)=-2,f′(1)=0,而f′(x)=eq\f(a,x)-eq\f(b,x2),所以b=-2,a-b=0,即a=-2,b=-2,所以f′(x)=-eq\f(2,x)+eq\f(2,x2)=eq\f(2(1-x),x2),因此函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,x=1時(shí)取最大值,滿足題意,即有f′(2)=eq\f(2×(1-2),22)=-eq\f(1,2).故選B.(2)(2024·湘潭一中月考)設(shè)函數(shù)f(x)=xsinx+cosx+x2+1.①求f(x)的單調(diào)區(qū)間;②當(dāng)x∈eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),π))時(shí),求f(x)的最值.解①因?yàn)閒(x)=xsinx+cosx+x2+1的定義域?yàn)镽,所以f′(x)=sinx+xcosx-sinx+2x=x(2+cosx),因?yàn)椋?≤cosx≤1,所以1≤2+cosx≤3,所以當(dāng)x<0時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0).②由①可得f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-\f(π,2),0))上單調(diào)遞減,在(0,π]上單調(diào)遞增,所以f(x)在x=0處取得極小值即最小值,所以f(x)min=f(0)=2,又feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(π,2)))=eq\f(π,2)+eq\f(π2,4)+1,f(π)=π2,又π2-eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(π,2)+\f(π2,4)+1))=eq\f(3π2,4)-eq\f(π,2)-1=eq\f(3π2-2π-4,4)>0,所以f(x)max=f(π)=π2,所以f(x)的最大值為π2,最小值為2.求函數(shù)f(x)在[a,b]上的最值的方法(1)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上單調(diào)遞增或單調(diào)遞減,則f(a)與f(b)一個(gè)為最大值,一個(gè)為最小值.(2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上有極值,則先求出函數(shù)在[a,b]上的極值,再與f(a),f(b)比較,最大的是最大值,最小的是最小值,可列表完成.(3)函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上有唯一一個(gè)極值點(diǎn),這個(gè)極值點(diǎn)就是最值點(diǎn),此結(jié)論在導(dǎo)數(shù)的實(shí)際應(yīng)用中經(jīng)常用到.1.(2023·鄭州模擬)已知函數(shù)f(x)=a(3-x)+eq\f(bx,x+1)的圖象過點(diǎn)(0,1)與eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(3,\f(9,4))),則函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,4]上的最大值為()A.eq\f(3,2) B.eq\f(7,3)C.eq\f(5,4) D.eq\f(8,5)答案B解析由題意可得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(3a=1,,\f(3b,4)=\f(9,4),))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=\f(1,3),,b=3,))∴f(x)=eq\f(1,3)(3-x)+eq\f(3x,x+1)=1-eq\f(x,3)+eq\f(3x,x+1),f′(x)=-eq\f(1,3)+eq\f(3(x+1)-3x,(x+1)2)=-eq\f(1,3)+eq\f(3,(x+1)2)=eq\f(-x2-2x-1+9,3(x+1)2)=eq\f(-x2-2x+8,3(x+1)2)=eq\f(-(x+4)(x-2),3(x+1)2),當(dāng)x∈[1,2)時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x∈(2,4]時(shí),f′(x)<0,∴f(x)在[1,2)上單調(diào)遞增,在(2,4]上單調(diào)遞減,∴f(x)max=f(2)=1-eq\f(2,3)+eq\f(6,3)=eq\f(7,3).故選B.2.(2021·新高考Ⅰ卷)函數(shù)f(x)=|2x-1|-2lnx的最小值為________.答案1解析函數(shù)f(x)=|2x-1|-2lnx的定義域?yàn)?0,+∞).①當(dāng)x>eq\f(1,2)時(shí),f(x)=2x-1-2lnx,f′(x)=2-eq\f(2,x)=eq\f(2(x-1),x),當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0;當(dāng)eq\f(1,2)<x<1時(shí),f′(x)<0,故f(x)min=f(1)=1;②當(dāng)0<x≤eq\f(1,2)時(shí),f(x)=1-2x-2lnx,f′(x)=-2-eq\f(2,x)=-eq\f(2(x+1),x)<0,此時(shí)函數(shù)f(x)=1-2x-2lnx為eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))上的減函數(shù).故f(x)min=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=2ln2>1.綜上,f(x)min=f(1)=1.考向三生活中的優(yōu)化問題例5某村莊擬修建一個(gè)無蓋的圓柱形蓄水池(不計(jì)厚度).設(shè)該蓄水池的底面半徑為r米,高為h米,體積為V立方米.假設(shè)建造成本僅與表面積有關(guān),側(cè)面的建造成本為100元/平方米,底面的建造成本為160元/平方米,該蓄水池的總建造成本為12000π元(π為圓周率).(1)將V表示成r的函數(shù)V(r),并求該函數(shù)的定義域;(2)討論函數(shù)V(r)的單調(diào)性,并確定r和h為何值時(shí)該蓄水池的體積最大.解(1)因?yàn)樾钏貍?cè)面的總建造成本為100×2πrh=200πrh元,底面的總建造成本為160πr2元,所以蓄水池的總建造成本為(200πrh+160πr2)元.根據(jù)題意,得200πrh+160πr2=12000π,所以h=eq\f(1,5r)(300-4r2),從而V(r)=πr2h=eq\f(π,5)(300r-4r3).由題意得r>0,又由h>0可得r<5eq\r(3),故函數(shù)V(r)的定義域?yàn)?0,5eq\r(3)).(2)因?yàn)閂(r)=eq\f(π,5)(300r-4r3),所以V′(r)=eq\f(π,5)(300-12r2).令V′(r)=0,解得r1=5,r2=-5(舍去).當(dāng)r∈(0,5)時(shí),V′(r)>0,故V(r)在(0,5)上為增函數(shù);當(dāng)r∈(5,5eq\r(3))時(shí),V′(r)<0,故V(r)在(5,5eq\r(3))上為減函數(shù).由此可知,V(r)在r=5處取得最大值,此時(shí)h=8,即當(dāng)r=5,h=8時(shí),該蓄水池的體積最大.利用導(dǎo)數(shù)解決生活中優(yōu)化問題的方法求實(shí)際問題中的最大值或最小值時(shí),一般是先設(shè)自變量、因變量,建立函數(shù)關(guān)系式,并確定其定義域,利用求函數(shù)的最值的方法求解,注意結(jié)果應(yīng)與實(shí)際情況相結(jié)合.用導(dǎo)數(shù)求解實(shí)際問題中的最大(小)值時(shí),如果函數(shù)在開區(qū)間內(nèi)只有一個(gè)極值點(diǎn),則該極值點(diǎn)就是最值點(diǎn).(2024·南通百校聯(lián)考)某種型號(hào)輪船每小時(shí)的運(yùn)輸成本Q(單位:元)由可變部分和固定部分組成.其中,可變部分成本與航行速度的立方成正比,且當(dāng)速度為10km/h時(shí),其可變部分成本為每小時(shí)8元;固定部分成本為每小時(shí)128元.設(shè)該輪船的航行速度為xkm/h.(1)試將該輪船每小時(shí)的運(yùn)輸成本Q表示為x的函數(shù);(2)當(dāng)該輪船的航行速度為多少時(shí),其每千米的運(yùn)輸成本y(單位:元)最低?解(1)設(shè)該輪船的航行速度為xkm/h時(shí),其每小時(shí)的可變成本為P(單位:元),則P=kx3,其中k≠0.由題意,得8=k×103,解得k=eq\f(1,125),故P=eq\f(1,125)x3,所以每小時(shí)的運(yùn)輸成本Q=eq\f(1,125)x3+128,其中x>0.(2)該輪船每千米的運(yùn)輸成本y=f(x)=eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,125)x3+128))eq\f(1,x)=eq\f(1,125)x2+eq\f(128,x),求導(dǎo),得f′(x)=eq\f(2,125)x-eq\f(128,x2)=eq\f(2(x3-8000),125x2),其中x>0.令f′(x)=0,解得x=20.由f′(x)>0,解得x>20,故f(x)在區(qū)間(20,+∞)上單調(diào)遞增;由f′(x)<0,解得0<x<20,故f(x)在區(qū)間(0,20)上單調(diào)遞減.所以當(dāng)x=20時(shí),f(x)取得最小值f(20)=9.6.故當(dāng)該輪船的航行速度為20km/h時(shí),其每千米的運(yùn)輸成本y最低,且為9.6元.考向四極值與最值的綜合應(yīng)用例6(2023·蘇錫常鎮(zhèn)四市聯(lián)考)已知實(shí)數(shù)a>0,函數(shù)f(x)=xlna-alnx+(x-e)2,e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù).(1)當(dāng)a=e時(shí),求函數(shù)y=f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)求證f(x)存在極值點(diǎn)x0,并求x0的最小值.解(1)當(dāng)a=e時(shí),f(x)=x-elnx+(x-e)2,f′(x)=eq\f((2x+1)(x-e),x),令f′(x)>0,解得x>e,令f′(x)<0,解得0<x<e,∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(e,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,e).(2)f′(x)=lna-eq\f(a,x)+2(x-e)=eq\f(2x2-(2e-lna)x-a,x),x>0,設(shè)u(x)=2x2-(2e-lna)x-a,令u(x)=0,∵Δ=(2e-lna)2+8a>0,∴方程u(x)=0有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根x1,x2(x1<x2),又x1x2=eq\f(-a,2)<0,∴x1<0<x2,由于f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),∴f′(x)<0?0<x<x2,f′(x)>0?x>x2,∴?x0=x2使得x0為f(x)的極小值點(diǎn).由f′(x0)=0,得lna-eq\f(a,x0)+2(x0-e)=0.設(shè)h(a)=lna-eq\f(a,x0)+2(x0-e),則?a>0,h(a)=0,h′(a)=eq\f(1,a)-eq\f(1,x0)=eq\f(x0-a,x0a),令h′(a)>0,得0<a<x0,令h′(a)<0,得a>x0,∴h(a)在(0,x0)上單調(diào)遞增,在(x0,+∞)上單調(diào)遞減,∴h(a)≤h(x0),∴h(x0)=lnx0-1+2(x0-e)≥0,∵h(yuǎn)′(x0)=eq\f(1,x0)+2>0,∴h(x0)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,∵h(yuǎn)(e)=0,∴h(x0)≥0?h(x0)≥h(e),∴x0≥e.綜上,x0的最小值為e.(1)求極值、最值時(shí),要求步驟規(guī)范,含參數(shù)時(shí),要討論參數(shù)的大小.(2)求函數(shù)最值時(shí),不可想當(dāng)然地認(rèn)為極值點(diǎn)就是最值點(diǎn),要通過比較才能下結(jié)論.(3)求函數(shù)在無窮區(qū)間(或開區(qū)間)上的最值,不僅要研究其極值情況,還要研究其單調(diào)性,并通過單調(diào)性和極值情況,畫出函數(shù)的大致圖象,然后借助圖象得到函數(shù)的最值.(2024·長沙雅禮中學(xué)預(yù)測(cè))設(shè)x=-3是函數(shù)f(x)=ax3+bx2-3x+c的一個(gè)極值點(diǎn),曲線y=f(x)在x=1處的切線斜率為8.(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若f(x)在閉區(qū)間[-1,1]上的最大值為10,求c的值.解(1)f′(x)=3ax2+2bx-3,由已知得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(f′(-3)=0,,f′(1)=8,))得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(27a-6b-3=0,,3a+2b-3=8,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=1,,b=4.))于是f′(x)=3x2+8x-3=(x+3)(3x-1),由f′(x)>0,得x<-3或x>eq\f(1,3),由f′(x)<0,得-3<x<eq\f(1,3),可知x=-3是函數(shù)f(x)的極大值點(diǎn),a=1,b=4符合題意,所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-3)和eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,3),+∞)),單調(diào)遞減區(qū)間是eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-3,\f(1,3))).(2)由(1)可知f(x)=x3+4x2-3x+c,因?yàn)閒(x)在區(qū)間eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,\f(1,3)))上是減函數(shù),在eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(\f(1,3),1))上是增函數(shù),又f(1)=2+c<f(-1)=6+c,所以f(x)在閉區(qū)間[-1,1]上的最大值為f(-1)=6+c=10,解得c=4.課時(shí)作業(yè)一、單項(xiàng)選擇題1.(2023·南寧模擬)函數(shù)f(x)=3+xln2x的極小值點(diǎn)為()A.x=1 B.x=2C.x=e D.x=eq\f(1,2e)答案D解析因?yàn)閒(x)=3+xln2x的定義域?yàn)?0,+∞),所以f′(x)=ln2x+x·eq\f(1,x)=ln2x+1,令f′(x)<0得0<x<eq\f(1,2e),令f′(x)>0,得x>eq\f(1,2e),所以f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2e)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2e),+∞))上單調(diào)遞增,所以函數(shù)f(x)在x=eq\f(1,2e)處取得極小值.故選D.2.(2023·西寧大通縣三模)函數(shù)f(x)=eq\f(ex,x2-3)在[2,+∞)上的最小值為()A.eq\f(e3,6) B.e2C.eq\f(e3,4) D.2e答案A解析f′(x)=eq\f(ex(x-3)(x+1),(x2-3)2),令f′(x)>0,解得x>3,令f′(x)<0,解得2≤x<3,故f(x)在[2,3)上單調(diào)遞減,在(3,+∞)上單調(diào)遞增,故f(x)min=f(3)=eq\f(e3,6).故選A.3.(2024·福州質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=x(x-c)2在x=2處有極小值,則c的值為()A.2 B.4C.6 D.2或6答案A解析由題意,f′(x)=(x-c)2+2x(x-c)=(x-c)(3x-c),則f′(2)=(2-c)(6-c)=0,所以c=2或c=6.若c=2,則f′(x)=(x-2)·(3x-2),當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(2,3)))時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3),2))時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,函數(shù)f(x)在x=2處有極小值,符合題意.若c=6,則f′(x)=(x-6)(3x-6),當(dāng)x∈(-∞,2)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(2,6)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈(6,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,函數(shù)f(x)在x=2處有極大值,不符合題意.綜上,c=2.4.(2024·淄博模擬)已知函數(shù)f(x)=x3+bx2+cx的圖象如圖所示,則x1x2=()A.2 B.eq\f(4,3)C.eq\f(2,3) D.eq\f(1,2)答案C解析由題意得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(f(1)=1+b+c=0,,f(2)=8+4b+2c=0,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(b=-3,,c=2,))所以f(x)=x3-3x2+2x,可得f′(x)=3x2-6x+2,又由題圖可得x1,x2是函數(shù)f(x)的極值點(diǎn),即x1,x2是f′(x)=0的兩個(gè)根,所以x1x2=eq\f(2,3).故選C.5.(2023·鐵嶺一模)若a∈R,“a>3”是“函數(shù)f(x)=(x-a)ex在(0,+∞)上有極值”的()A.充分不必要條件 B.必要不充分條件C.充要條件 D.既不充分也不必要條件答案A解析由題意,函數(shù)f(x)=(x-a)ex,則f′(x)=(x-a+1)ex,令f′(x)=0,可得x=a-1,當(dāng)x<a-1時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x>a-1時(shí),f′(x)>0,所以函數(shù)f(x)在x=a-1處取得極小值,若函數(shù)f(x)在(0,+∞)上有極值,則a-1>0,解得a>1.因此“a>3”是“函數(shù)f(x)=(x-a)ex在(0,+∞)上有極值”的充分不必要條件.故選A.6.(2023·湖北八市聯(lián)考)各種不同的進(jìn)制在我們生活中隨處可見,計(jì)算機(jī)使用的是二進(jìn)制,數(shù)學(xué)運(yùn)算一般用十進(jìn)制.通常我們用函數(shù)f(x)=eq\f(M,xlogxM)表示在x進(jìn)制下表達(dá)M(M>1)個(gè)數(shù)字的效率,則下列選項(xiàng)中表達(dá)效率最高的是()A.二進(jìn)制 B.三進(jìn)制C.八進(jìn)制 D.十進(jìn)制答案B解析因?yàn)閒(x)=eq\f(M,xlogxM)=eq\f(M,x·\f(lnM,lnx))=eq\f(M,lnM)·eq\f(lnx,x),可得f′(x)=eq\f(M,lnM)·eq\f(1-lnx,x2),當(dāng)0<x<e時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x>e時(shí),f′(x)<0,f(x)在(0,e)上單調(diào)遞增,在(e,+∞)上單調(diào)遞減,而f(2)=f(4),故可得f(3)>f(2)>f(8)>f(10).則表達(dá)效率最高的是三進(jìn)制.故選B.7.(2024·宜賓模擬)若函數(shù)f(x)=eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1((x-m)2-2,x<0,,2x3-3x2,x≥0))的最小值是-1,則實(shí)數(shù)m的取值范圍是()A.(-∞,0] B.[1,+∞)C.[3,+∞) D.(0,+∞)答案B解析當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=2x3-3x2,f′(x)=6x2-6x=6x(x-1),當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(1)=-1.因?yàn)閥=f(x)的最小值為-1,所以當(dāng)x<0時(shí),f(x)min≥-1,當(dāng)x<0時(shí),f(x)=(x-m)2-2.①若m≥0,f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,f(x)>f(0)=m2-2,m2-2≥-1,得m≥1;②若m<0,f(x)在(-∞,m)上單調(diào)遞減,在(m,0)上單調(diào)遞增,f(x)min=f(m)=-2,舍去.綜上,實(shí)數(shù)m的取值范圍是[1,+∞).故選B.8.(2024·黃山屯溪一中檢測(cè))已知函數(shù)f(x)=e2x,g(x)=lnx+eq\f(1,2)分別與直線y=a交于點(diǎn)A,B,則|AB|的最小值為()A.1-eq\f(1,2)ln2 B.1+eq\f(1,2)ln2C.2-eq\f(1,2)ln2 D.2+eq\f(1,2)ln2答案B解析由題意,得Aeq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)lna,a)),B(ea-eq\s\up7(\f(1,2)),a),其中ea-eq\s\up7(\f(1,2))>eq\f(1,2)lna,且a>0,所以|AB|=ea-eq\s\up7(\f(1,2))-eq\f(1,2)lna,令h(x)=ex-eq\s\up7(\f(1,2))-eq\f(1,2)lnx(x>0),則當(dāng)h′(x)=ex-eq\f(1,2)-eq\f(1,2x)=0時(shí),解得x=eq\f(1,2),所以當(dāng)0<x<eq\f(1,2)時(shí),h′(x)<0;當(dāng)x>eq\f(1,2)時(shí),h′(x)>0,則h(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),+∞))上單調(diào)遞增,所以h(x)min=heq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)))=1+eq\f(ln2,2),即|AB|min=1+eq\f(1,2)ln2.故選B.二、多項(xiàng)選擇題9.(2024·莆田模擬)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)的圖象如圖所示,則()A.f(x)在區(qū)間(x2,x3)上單調(diào)遞減B.f(x)在x=x2處取得極大值C.f(x)在區(qū)間(a,b)上有2個(gè)極大值點(diǎn)D.f(x)在x=x1處取得最大值答案AB解析由導(dǎo)函數(shù)的圖象可知,當(dāng)x∈[a,x2)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(x2,x3)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x∈(x3,b]時(shí),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增.故A,B正確,C,D錯(cuò)誤.故選AB.10.(2023·長沙一輪復(fù)習(xí)聯(lián)考)材料:函數(shù)是描述客觀世界變化規(guī)律的重要數(shù)學(xué)模型,在現(xiàn)行的高等數(shù)學(xué)與數(shù)學(xué)分析教材中,對(duì)“初等函數(shù)”給出了確切的定義,即由常數(shù)和基本初等函數(shù)經(jīng)過有限次的四則運(yùn)算及有限次的復(fù)合步驟所構(gòu)成的,且能用一個(gè)式子表示的,如函數(shù)f(x)=xx(x>0),我們可以作變形:f(x)=xx=elnxx=exlnx=et(t=xlnx),所以f(x)可看作是由函數(shù)f(t)=et和g(x)=xlnx復(fù)合而成的,即f(x)=xx(x>0)為初等函數(shù).根據(jù)以上材料,下列關(guān)于初等函數(shù)h(x)=xeq\s\up7(\f(1,x))(x>0)的說法正確的是()A.無極小值 B.有極小值1C.無極大值 D.有極大值eeq\s\up6(\f(1,e))答案AD解析根據(jù)材料知h(x)=xeq\s\up7(\f(1,x))=elnxeq\s\up9(\f(1,x))=eeq\s\up7(\f(1,x))lnx,所以h′(x)=eeq\s\up7(\f(1,x))lnx·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,x)lnx))′=eeq\s\up7(\f(1,x))lnx·eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-\f(1,x2)lnx+\f(1,x2)))=eq\f(1,x2)·eeq\s\up7(\f(1,x))lnx(1-lnx),令h′(x)=0得x=e,當(dāng)0<x<e時(shí),h′(x)>0,此時(shí)函數(shù)h(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>e時(shí),h′(x)<0,此時(shí)函數(shù)h(x)單調(diào)遞減.所以h(x)有極大值,為h(e)=eeq\f(1,e),無極小值.故選AD.11.(2023·新課標(biāo)Ⅰ卷)已知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,f(xy)=y(tǒng)2f(x)+x2f(y),則()A.f(0)=0 B.f(1)=0C.f(x)是偶函數(shù) D.x=0為f(x)的極小值點(diǎn)答案ABC解析因?yàn)閒(xy)=y(tǒng)2f(x)+x2f(y),對(duì)于A,令x=y(tǒng)=0,f(0)=0+0=0,故A正確;對(duì)于B,令x=y(tǒng)=1,f(1)=f(1)+f(1),則f(1)=0,故B正確;對(duì)于C,令x=y(tǒng)=-1,f(1)=f(-1)+f(-1)=2f(-1),則f(-1)=0,令y=-1,f(-x)=f(x)+x2f(-1)=f(x),又函數(shù)f(x)的定義域?yàn)镽,所以f(x)為偶函數(shù),故C正確;對(duì)于D,解法一:不妨令f(x)=0,顯然符合題設(shè)條件,此時(shí)f(x)無極值,故D錯(cuò)誤.解法二:當(dāng)x2y2≠0時(shí),對(duì)f(xy)=y(tǒng)2f(x)+x2f(y)兩邊同時(shí)除以x2y2,得到eq\f(f(xy),x2y2)=eq\f(f(x),x2)+eq\f(f(y),y2),故可以設(shè)eq\f(f(x),x2)=ln|x|(x≠0),則f(x)=eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(x2ln|x|,x≠0,,0,x=0,))當(dāng)x>0時(shí),f(x)=x2lnx,則f′(x)=2xlnx+x2·eq\f(1,x)=x(2lnx+1),令f′(x)<0,得0<x<e-eq\f(1,2).令f′(x)>0,得x>e-eq\f(1,2).故f(x)在(0,e-eq\f(1,2))上單調(diào)遞減,在(e-eq\f(1,2),+∞)上單調(diào)遞增,因?yàn)閒(x)為偶函數(shù),所以f(x)在(-e-eq\f(1,2),0)上單調(diào)遞增,在(-∞,-e-eq\f(1,2))上單調(diào)遞減,顯然,此時(shí)x=0是f(x)的極大值點(diǎn),故D錯(cuò)誤.故選ABC.三、填空題12.設(shè)a∈R,若函數(shù)y=ex+ax,x∈R有大于零的極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.答案(-∞,-1)解析由y′=ex+a=0得x=ln(-a)(a<0),顯然x=ln(-a)為函數(shù)的極小值點(diǎn),又ln(-a)>0,∴-a>1,即a<-1.13.函數(shù)f(x)=3x-x3在區(qū)間(a2-12,a)上有最小值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________.答案(-1,2]解析f′(x)=3-3x2=-3(x+1)(x-1),令f′(x)=0,得x1=-1,x2=1.當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表:x(-∞,-1)-1(-1,1)1(1,+∞)f′(x)-0+0-f(x)極小值-2極大值2又由3x-x3=-2,得(x+1)2(x-2)=0.∴x3=-1,x4=2.∵f(x)在開區(qū)間(a2-12,a)上有最小值,∴最小值一定是極小值.∴eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a2-12<-1<a,,a≤2,))解得-1<a≤2.14.已知函數(shù)f(x)=eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(\f(1,2)(|x+3|+1),x≤0,,lnx,x>0,))若存在實(shí)數(shù)a<b<c,滿足f(a)=f(b)=f(c),則af(a)+bf(b)+cf(c)的最大值是________.答案2e2-12解析作出f(x)的函數(shù)圖象如圖所示,∵存在實(shí)數(shù)a<b<c,滿足f(a)=f(b)=f(c),∴a+b=-6,∴af(a)+bf(b)+cf(c)=(a+b+c)f(c)=(c-6)lnc,由函數(shù)圖象可知,eq\f(1,2)<lnc≤2,∴eq\r(e)<c≤e2,設(shè)g(c)=(c-6)lnc,則g′(c)=lnc+1-eq\f(6,c),顯然g′(c)在(eq\r(e),e2]上單調(diào)遞增,∵g′(e)=2-eq\f(6,e)<0,g′(e2)=3-eq\f(6,e2)>0,∴g′(c)在(eq\r(e),e2]上存在唯一一個(gè)零點(diǎn),不妨設(shè)為c0,則g(c)在(eq\r(e),c0)上單調(diào)遞減,在(c0,e2]上單調(diào)遞增,又g(eq\r(e))=eq\f(1,2)(eq\r(e)-6)<0,g(e2)=2(e2-6)>0,∴g(c)的最大值為g(e2)=2e2-12.四、解答題15.(2024·安慶、池州、銅陵三市聯(lián)考)已知x=1為函數(shù)f(x)=x2-3x-logax的極值點(diǎn).(1)求a的值;(2)求f(x)的極小值.解(1)f′(x)=2x-3-eq\f(1,xlna),由f′(1)=0,得lna=-1,所以a=eq\f(1,e).(2)由(1),得f(x)=x2-3x+lnx,此時(shí)f′(x)=eq\f(2x2-3x+1,x)=eq\f((2x-1)(x-1),x),f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,2))),(1,+∞)上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,2),1))上單調(diào)遞減,所以f(x)的極小值為f(1)=-2.16.(2023·山東師大附中模擬)已知函數(shù)f(x)=(x-a)ex(a∈R).求f(x)在[1,2]上的最小值.解f′(x)=(x+1-a)ex.令f′(x)=0,得x=a-1.①若a-1≤1,則a≤2.當(dāng)x∈[1,2]時(shí),f′(x)≥0,則f(x)在[1,2]上單調(diào)遞增.∴f(x)min=f(1)=(1-a)e;②若a-1≥2,則a≥3.當(dāng)x∈[1,2]時(shí),f′(x)≤0,則f(x)在[1,2]上單調(diào)遞減.∴f(x)min=f(2)=(2-a)e2;③若1<a-1<2,則2<a<3.f′(x),f(x)隨x的變化情況如下表:x1(1,a-1)a-1(a-1,2)2f′(x)-0+f(x)極小值∴f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為[1,a-1),單調(diào)遞增區(qū)間為(a-1,2],∴f(x)min=f(a-1)=-ea-1.綜上可知,當(dāng)a≤2時(shí),f(x)min=(1-a)e;當(dāng)a≥3時(shí),f(x)min=(2-a)e2;當(dāng)2<a<3時(shí),f(x)min=-ea-1.17.(2024·重慶南開中學(xué)模擬)已知函數(shù)f(x)=x(x-m)2,m∈R.(1)當(dāng)m=2時(shí),求f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-1,\f(5,2)))上的值域;(2)若f(x)的極大值為4,求實(shí)數(shù)m的值.解(1)當(dāng)m=2時(shí),f(x)=x(x-2)2,f′(x)=(3x-2)(x-2),令f′(x)>0,得x<eq\f(2,3)或x>2,令f′(x)<0,得eq\f(2,3)<x<2.∴f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-1,\f(2,3)))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3),2))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(2,\f(5,2)))上單調(diào)遞增,又feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,3)))=eq\f(32,27),f(2)=0,f(-1)=-9<f(2)=0,feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(5,2)))=eq\f(5,8)<eq\f(32,27),∴f(x)在eq\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-1,\f(5,2)))上的值域?yàn)閑q\b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\co1(-9,\f(32,27))).(2)f′(x)=(3x-m)(x-m),令f′(x)=0,解得x=m或x=eq\f(m,3).當(dāng)m=0時(shí),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增,無極值,舍去;當(dāng)m<0時(shí),令f′(x)>0,得x<m或x>eq\f(m,3),令f′(x)<0,得m<x<eq\f(m,3),所以f(x)在(-∞,m)和eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(m,3),+∞))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(m,\f(m,3)))上單調(diào)遞減,f(x)在x=m時(shí)取得極大值,又f(m)=0,不符合題意,舍去;當(dāng)m>0時(shí),令f′(x)>0,得x<eq\f(m,3)或x>m,令f′(x)<0,得eq\f(m,3)<x<m,所以f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,\f(m,3)))和(m,+∞)上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(m,3),m))上單調(diào)遞減,f(x)在x=eq\f(m,3)時(shí)取得極大值,故feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(m,3)))=eq\f(4m3,27)=4,解得m=3.綜上,實(shí)數(shù)m的值為3.18.(2022·新高考Ⅰ卷節(jié)選)已知函數(shù)f(x)=ex-ax和g(x)=ax-lnx有相同的最小值,求a.解f′(x)=ex-a,g′(x)=a-eq\f(1,x)=eq\f(ax-1,x).當(dāng)a≤0時(shí),因?yàn)閑x>0,所以f′(x)>0,即f(x)在R上單調(diào)遞增,無最小值,不符合題意.當(dāng)a>0時(shí),f(x)在(-∞,lna)上單調(diào)遞減,在(lna,+∞)上單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(lna)=a-alna;g(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(1,a)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a),+∞))上單調(diào)遞增,所以g(x)min=geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,a)))=1+lna.由題意,a-alna=1+lna,即(a+1)lna=a-1,所以lna-eq\f(a-1,a+1)=0,(*)令h(a)=lna-eq\f(a-1,a+1),則h′(a)=eq\f(1,a)-eq\f(2,(a+1)2)=eq\f(a2+1,a(a+1)2)>0.所以h(a)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.又h(1)=0,由(*)式解得a=1.所以a=1.19.(2023·北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=x-x3eax+b,曲線y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=-x+1.(1)求a,b的值;(2)設(shè)函數(shù)g(x)=f′(x),求g(x)的單調(diào)區(qū)間;(3)求f(x)的極值點(diǎn)個(gè)數(shù).解(1)因?yàn)閒(x)=x-x3eax+b,x∈R,所以f′(x)=1-(3x2+ax3)eax+b,因?yàn)榍€y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線方程為y=-x+1,所以f(1)=-1+1=0,f′(1)=-1,則eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(1-13×ea+b=0,,1-(3+a)ea+b=-1,))解得eq\b\lc\{(\a\vs4\al\co1(a=-1,,b=1.))(2)由(1)得g(x)=f′(x)=1-(3x2-x3)·e-x+1(x∈R),則g′(x)=-x(x2-6x+6)e-x+1,令x2-6x+6=0,解得x=3±eq\r(3),不妨設(shè)x1=3-eq\r(3),x2=3+eq\r(3),則0<x1<x2,易知e-x+1>0恒成立,所以令g′(x)<0,解得0<x<x1或x>x2;令g′(x)>0,解得x<0或x1<x<x2,所以g(x)在(0,x1),(x2,+∞)上單調(diào)遞減,在(-∞,0),(x1,x2)上單調(diào)遞增,即g(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,3-eq\r(3))和(3+eq\r(3),+∞),單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,0)和(3-eq\r(3),3+eq\r(3)).(3)由(1)得f(x)=x-x3e-x+1(x∈R),f′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1,由(2)知f′(x)在(0,x1),(x2,+∞)上單調(diào)遞減,在(-∞,0),(x1,x2)上單調(diào)遞增,當(dāng)x<0時(shí),f′(-1)=1-4e2<0,f′(0)=1>0,即f′(-1)f′(0)<0,所以f′(x)在(-∞,0)上存在唯一零點(diǎn),不妨設(shè)為x3,則-1<x3<0,此時(shí),當(dāng)x<x3時(shí),f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x3<x<0時(shí),f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)在(-∞,0)上有一個(gè)極小值點(diǎn);當(dāng)x∈(0,x1)時(shí),f′(x)在(0,x1)上單調(diào)遞減,則f′(x1)=f′(3-eq\r(3))<f′(1)=1-2<0,故f′(0)f′(x1)<0,所以f′(x)在(0,x1)上存在唯一零點(diǎn),不妨設(shè)為x4,則0<x4<x1,此時(shí),當(dāng)0<x<x4時(shí),f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x4<x<x1時(shí),f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減,所以f(x)在(0,x1)上有一個(gè)極大值點(diǎn);當(dāng)x∈(x1,x2)時(shí),f′(x)在(x1,x2)上單調(diào)遞增,則f′(x2)=f′(3+eq\r(3))>f′(3)=1>0,故f′(x1)f′(x2)<0,所以f′(x)在(x1,x2)上存在唯一零點(diǎn),不妨設(shè)為x5,則x1<x5<x2,此時(shí),當(dāng)x1<x<x5時(shí),f′(x)<0,則f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x5<x<x2時(shí),f′(x)>0,則f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)在(x1,x2)上有一個(gè)極小值點(diǎn);當(dāng)x>x2=3+eq\r(3)>3時(shí),3x2-x3=x2(3-x)<0,所以f′(x)=1-(3x2-x3)e-x+1>0,則f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)在(x2,+∞)上無極值點(diǎn).綜上,f(x)在(-∞,0)和(x1,x2)上各有一個(gè)極小值點(diǎn),在(0,x1)上有一個(gè)極大值點(diǎn),共有3個(gè)極值點(diǎn).第4講導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合應(yīng)用[課程標(biāo)準(zhǔn)]1.能利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,對(duì)于多項(xiàng)式函數(shù),能求不超過三次的多項(xiàng)式函數(shù)的單調(diào)區(qū)間.2.借助函數(shù)的圖象,了解函數(shù)在某點(diǎn)取得極值的必要條件和充分條件.3.能利用導(dǎo)數(shù)求某些函數(shù)的極大值、極小值以及給定閉區(qū)間上不超過三次的多項(xiàng)式函數(shù)的最大值、最小值,體會(huì)導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性、極值、最大(小)值的關(guān)系.第1課時(shí)利用導(dǎo)數(shù)解決不等式恒(能)成立問題考向一恒成立問題例1(2024·揭陽模擬)已知函數(shù)f(x)=2lnx-eq\f(1,2)mx2+1(m∈R).(1)當(dāng)m=1時(shí),證明:f(x)<1;(2)若關(guān)于x的不等式f(x)<(m-2)x恒成立,求整數(shù)m的最小值.解(1)證明:當(dāng)m=1時(shí),f(x)=2lnx-eq\f(1,2)x2+1(x>0),所以f′(x)=eq\f(2,x)-x=eq\f(2-x2,x)(x>0),令f′(x)=0,得x=eq\r(2),當(dāng)x∈(0,eq\r(2))時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(eq\r(2),+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,所以f(x)在x=eq\r(2)處取得唯一的極大值,即最大值,所以f(x)max=f(eq\r(2))=2lneq\r(2)-eq\f(1,2)×2+1=ln2,所以f(x)≤ln2,而ln2<lne=1,所以f(x)<1.(2)令G(x)=f(x)-(m-2)x=2lnx-eq\f(1,2)mx2+(2-m)x+1,則G′(x)=eq\f(2,x)-mx+(2-m)=eq\f(-mx2+(2-m)x+2,x).當(dāng)m≤0時(shí),因?yàn)閤>0,所以G′(x)>0,所以G(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.又因?yàn)镚(1)=-eq\f(3,2)m+3>0,所以關(guān)于x的不等式G(x)<0不能恒成立;當(dāng)m>0時(shí),G′(x)=-eq\f(m\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(x-\f(2,m)))(x+1),x).令G′(x)=0,得x=eq\f(2,m),當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(2,m)))時(shí),G′(x)>0,當(dāng)x∈eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,m),+∞))時(shí),G′(x)<0.因此函數(shù)G(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(0,\f(2,m)))上單調(diào)遞增,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,m),+∞))上單調(diào)遞減.故函數(shù)G(x)的最大值為Geq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(2,m)))=eq\f(2,m)-2lnm+2ln2-1.令h(m)=eq\f(2,m)-2lnm+2ln2-1,易知h(m)在(0,+∞)上單調(diào)遞減,又h(2)=0,所以當(dāng)m≥3時(shí),h(m)<0.所以整數(shù)m的最小值為3.求解不等式恒成立問題的方法(1)構(gòu)造函數(shù)分類討論:遇到f(x)≥g(x)型的不等式恒成立問題時(shí),一般采用作差法,構(gòu)造“左減右”的函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)或“右減左”的函數(shù)u(x)=g(x)-f(x),進(jìn)而只需滿足h(x)min≥0或u(x)max≤0,將比較法的思想融入函數(shù)中,轉(zhuǎn)化為求解函數(shù)最值的問題,適用范圍較廣,但是往往需要對(duì)參數(shù)進(jìn)行分類討論.(2)分離參數(shù)法:分離參數(shù)法的主要思想是將不等式變形成一個(gè)一端是參數(shù)a,另一端是變量表達(dá)式v(x)的不等式后,若a≥v(x)在x∈D上恒成立,則a≥v(x)max;若a≤v(x)在x∈D上恒成立,則a≤v(x)min.(2024·宜昌枝江一中質(zhì)檢)已知函數(shù)f(x)=xlnx,若對(duì)于所有x≥1都有f(x)≥ax-1,求實(shí)數(shù)a的取值范圍.解解法一(分離參數(shù)法):依題意,得f(x)≥ax-1在[1,+∞)上恒成立,即不等式a≤lnx+eq\f(1,x)在x∈[1,+∞)上恒成立,亦即a≤eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(lnx+\f(1,x)))eq\s\do7(min),x∈[1,+∞).設(shè)g(x)=lnx+eq\f(1,x)(x≥1),則g′(x)=eq\f(1,x)-eq\f(1,x2)=eq\f(x-1,x2).令g′(x)=0,得x=1.當(dāng)x≥1時(shí),因?yàn)間′(x)≥0,故g(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增.所以g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)=1.故實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,1].解法二(構(gòu)造函數(shù)法):當(dāng)x=1時(shí),有f(1)≥a-1,即a-1≤0,得a≤1.令F(x)=f(x)-(ax-1)=xlnx-ax+1,原命題等價(jià)于F(x)≥0在x≥1時(shí)恒成立?F(x)min≥0,x∈[1,+∞).由于F′(x)=lnx+1-a≥0在x∈[1,+∞)上恒成立,因此函數(shù)F(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞增,所以F(x)min=F(1)=1-a≥0,得a≤1.故實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,1].考向二能成立問題例2(2024·邯鄲模擬)已知函數(shù)f(x)=a·2x-xln2.(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;(2)當(dāng)a>0時(shí),證明:不等式f(x)≤2lna+eq\f(1,a)有實(shí)數(shù)解.解(1)f′(x)=aln2·2x-ln2=ln2(a·2x-1),當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)<0,則函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞減;當(dāng)a>0時(shí),當(dāng)x<log2eq\f(1,a)時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x>log2eq\f(1,a)時(shí),f′(x)>0,所以函數(shù)f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,log2\f(1,a)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(log2\f(1,a),+∞))上單調(diào)遞增.綜上所述,當(dāng)a≤0時(shí),函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞減;當(dāng)a>0時(shí),函數(shù)f(x)在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(-∞,log2\f(1,a)))上單調(diào)遞減,在eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(log2\f(1,a),+∞))上單調(diào)遞增.(2)證明:要證不等式f(x)≤2lna+eq\f(1,a)有實(shí)數(shù)解,只需證明f(x)min≤2lna+eq\f(1,a)即可,由(1)得f(x)min=feq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(log2\f(1,a)))=a·2log2eq\f(1,a)-ln2×log2eq\f(1,a)=1+lna,則只要證明1+lna≤2lna+eq\f(1,a)即可,即證lna+eq\f(1,a)-1≥0.令h(a)=lna+eq\f(1,a)-1(a>0),則h′(a)=eq\f(1,a)-eq\f(1,a2)=eq\f(a-1,a2),當(dāng)0<a<1時(shí),h′(a)<0,當(dāng)a>1時(shí),h′(a)>0,所以函數(shù)h(a)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,所以h(a)≥h(1)=0,即lna+eq\f(1,a)-1≥0,所以當(dāng)a>0時(shí),不等式f(x)≤2lna+eq\f(1,a)有實(shí)數(shù)解.由不等式能成立求參數(shù)范圍的常見題型(1)存在x∈[a,b],f(x)≥m成立?f(x)max≥m.(2)存在x∈[a,b],f(x)≤m成立?f(x)min≤m.(2023·汕頭一模)已知函數(shù)f(x)=x-alnx,g(x)=-eq\f(a+1,x)(a∈R).若在[1,e]上存在x0,使得f(x0)<g(x0)成立,求a的取值范圍.解依題意,只需[f(x)-g(x)]min<0,x∈[1,e]即可.令h(x)=f(x)-g(x)=x-alnx+eq\f(a+1,x),x∈[1,e],則h′(x)=1-eq\f(a,x)-eq\f(a+1,x2)=eq\f(x2-ax-(a+1),x2)=eq\f([x-(a+1)](x+1),x2).①當(dāng)a+1≤1,即a≤0時(shí),h′(x)≥0,h(x)單調(diào)遞增,h(x)min=h(1)=a+2<0,得a<-2;②當(dāng)1<a+1<e,即0<a<e-1時(shí),h(x)在[1,a+1)上單調(diào)遞減,在(a+1,e]上單調(diào)遞增,故h(x)min=h(a+1)=(a+1)-aln(a+1)+1=a[1-ln(a+1)]+2>2,不符合題意;③當(dāng)a+1≥e,即a≥e-1時(shí),h′(x)≤0,h(x)在[1,e]上單調(diào)遞減,則h(x)min=h(e)=e-a+eq\f(a+1,e)<0,得a>eq\f(e2+1,e-1)>e-1成立.綜上所述,a的取值范圍為(-∞,-2)∪eq\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(e2+1,e-1),+∞)).考向三雙變量不等式恒(能)成立問題例3(2023·鄭州四中第二次調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=eq\f(a,x2)+2lnx(a>0),g(x)=x3-x2.(1)當(dāng)a=1時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若對(duì)于任意的x1∈(0,2],都存在x2∈[1,2],使得x1f(x1)≥g(x2)成立,試求實(shí)數(shù)a的取值范圍.解(1)由題意,可知函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞).∵當(dāng)a=1時(shí),f(x)=eq\f(1,x2)+2lnx,∴f′(x)=-eq\f(2,x3)+eq\f(2,x)=eq\f(2x2-2,x3)=eq\f(2(x+1)(x-1),x3).∴當(dāng)0<x<1時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.∴函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1).(2)由g(x)=x3-x2,得g′(x)=3x2-2x=x(3x-2),又x∈[1,2],∴g′(x)>0,故函數(shù)g(x)在[1,2]上單調(diào)遞增,∴g(x)min=g(1)=0.∴對(duì)任意的x∈(0,2],xf(x)≥0恒成立,即eq\f(a,x)+2xlnx≥0恒成立,∴a≥-2x2lnx恒成立.令h(x)=-2x2lnx,x∈(0,2],則h′(x)=-2x-4xlnx=-2x(1+2lnx),x∈(0,2],令h′(x)=0,則1+2lnx=0,解得x=e-eq\s\up7(\f(1,2)).當(dāng)x∈(0,e-eq\s\up7(\f(1,2)))時(shí),h′(x)>0,∴函數(shù)h(x)在(0,e-eq\s\up7(\f(1,2))上單調(diào)遞增;當(dāng)x∈(e-eq\s\up7(\f(1,2)),2]時(shí),h′(x)<0,∴函數(shù)h(x)在(e-eq\s\up7(\f(1,2)),2]上單調(diào)遞減.∴h(x)max=h(e-eq\s\up7(\f(1,2)))=eq\f(1,e),∴a≥eq\f(1,e).∴實(shí)數(shù)a的取值范圍是eq\b\lc\[\rc\)(\a\vs4\al\co1(\f(1,e),+∞)).雙參數(shù)不等式問題的求解方法一般采用等價(jià)轉(zhuǎn)化法:(1)?x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最小值>g(x)在[c,d]上的最大值.(2)?x1∈[a,b],x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最小值.(3)?x1∈[a,b],?x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最小值>g(x)在[c,d]上的最小值.(4)?x1∈[a,b],?x2∈[c,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最大值.已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex+1+mx2,g(x)=x3-eq\f(4,x)-mx,其中0<m≤6.若存在x1∈R,x2∈(0,2],使f(x1)≤g(x2)成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍.解因?yàn)閒(x)=(x-1)ex+1+mx2,所以f′(x)=ex+1+(x-1)ex+1+2mx=x(ex+1+2m),因?yàn)?<m≤6,ex+1>0,所以ex+1+2m>0,所以當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x<0時(shí),f′(x)<0.故f(x)在區(qū)間(-∞,0)上單調(diào)遞減,在區(qū)間(0,+∞)上單調(diào)遞增,所以f(x)min=f(0)=-e.又g′(x)=3x2+eq\f(4,x2)-m≥4eq\r(3)-m,因?yàn)?<m≤6,所以g′(x)>0,所以g(x)在(0,2]上為增函數(shù).所以g(x)max=g(2)=8-2-2m=6-2m.依題意有f(x)min≤g(x)max,所以6-2m≥-e,又0<m≤6,所以0<m≤3+eq\f(e,2).故實(shí)數(shù)m的取值范圍為eq\b\lc\(\rc\](\a\vs4\al\co1(0,3+\f(e,2))).課時(shí)作業(yè)一、單項(xiàng)選擇題1.函數(shù)f(x)=x3-3x2+3-a,若存在x0∈[-1,1],使得f(x0)>0,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為()A.(-∞,-1) B.(-∞,1)C.(-1,3) D.(-∞,3)答案D解析f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),易得當(dāng)x>2或x<0時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)0<x<2時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,故當(dāng)-1≤x≤1時(shí),在x=0處函數(shù)f(x)取得最大值f(0)=3-a,因?yàn)?/p>
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 工程顧問合作聯(lián)盟合同
- 教室桌椅訂購協(xié)議
- 招標(biāo)公告宿舍方案邀約
- 酒店裝修合同協(xié)議
- 房屋買賣定金合同范例文本
- 農(nóng)村民間借貸合同格式
- 文化藝術(shù)品交易平臺(tái)合作協(xié)議
- 煤炭運(yùn)輸招標(biāo)費(fèi)用明細(xì)
- 租賃與信托業(yè)務(wù)招標(biāo)說明
- 房屋買賣合同的貸款辦理
- 【MOOC】中西文化鑒賞-鄭州大學(xué) 中國大學(xué)慕課MOOC答案
- GB/T 15934-2024電器附件電線組件和互連電線組件
- 《建筑工程設(shè)計(jì)文件編制深度規(guī)定》(2022年版)
- 2024年共青團(tuán)入團(tuán)積極分子考試題庫(附答案)
- MOOC 職場(chǎng)英語-西南交通大學(xué) 中國大學(xué)慕課答案
- 研究方法與學(xué)術(shù)寫作智慧樹知到期末考試答案2024年
- 《臟腑辨證護(hù)理》ppt課件.pptx
- 2021年高考真題--化學(xué)(江蘇卷)(附解析)
- 團(tuán)隊(duì)管理培訓(xùn)課件12114
- 整理版鉸接式護(hù)坡施工指南
- 酒店各部門員工考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)分表
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論