第 14 讲-导数在研究函数中的应用
一、 考情分析
1.结合实例,借助几何直观了解函数的单调性与导数的关系;能利用导数研究函数的单调性;对
于多项式函数,能求不超过三次的多项式函数的单调区间;
2.借助函数的图象,了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件;
3.能利用导数求某些函数的极大值、极小值以及给定闭区间上不超过三次的多项式函数的最大值、
最小值;体会导数与单调性、极值、最大(小)值的关系.
二、 知识梳理
1.函数的单调性与导数的关系
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,右侧 f′(x)0 在(a,b)上成立”是“f(x)在(a,b)上单调
递增”的充分不必要条件.
2.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.
3.求最值时,应注意极值点和所给区间的关系,关系不确定时,需要分类讨论,不可想当然认为
极值就是最值.
4.函数最值是“整体”概念,而函数极值是“局部”概念,极大值与极小值之间没有必然的大小
关系.
三、 经典例题
考点一 求函数的单调区间
【例 1】 已知函数 f(x)=ax3+x2(a∈R)在 x=-4
3
处取得极值.
(1)确定 a 的值;
(2)若 g(x)=f(x)ex,求函数 g(x)的单调减区间.
解 (1)对 f(x)求导得 f′(x)=3ax2+2x,
因为 f(x)在 x=-4
3
处取得极值,所以 f′(-4
3 )=0,
即 3a·(-4
3 )2
+2·(-4
3 )=16a
3
-8
3
=0,解得 a=1
2.
(2)由(1)得 g(x)=(1
2x3+x2)ex,
故 g′(x)=1
2x(x+1)(x+4)ex.
令 g′(x) 3f(π
4 ) D. 3f(π
3 )>f(π
6 )
【例 3-2】已知函数 f′(x)是函数 f(x)的导函数,f(1)=1
e
,对任意实数都有 f(x)-f′(x)>0,设 F(x)=
f(x)
ex
,则不等式 F(x) 0,
解得1
ef(π
4 ).
(2)F′(x)=f′(x)ex-exf(x)
(ex)2
=f′(x)-f(x)
ex
,
又 f(x)-f′(x)>0,知 F′(x) 0,
1
2m > 0,
h( 1
2m ) < 0
即可,解得 0 ( ) 0f x′ < ( )f x
( ) 2
162 2f e
= >
R ( )1 3f − = x∈R
( ) 3f x′ < ( ) 3 6f x x> +
{ }1 1x x− < < { }1x x > −
{ }1x x < − R
( ) ( ) ( )3 6g x f x x= − + ( ) ( ) 3 0g x f x′ ′= − < ( )g x
( ) ( ) 31 1 0g f− −= − =
( ) 0g x > ( ) 3 6f x x> + { }1x x < −
a ( ) 3 6f x x x= − a
2 2
2 2
2 2故 f(x)在(﹣∞,﹣ )递增,在(﹣ , )递减,在( ,+∞)递增,
故 是极小值点,
故 a= ,
13.(2018·河南省高三三模(理))已知函数 , ,若方程 有
2 不同的实数解,则实数 a 的取值范围是( )
A. B. C. D.
【答案】B
【解析】由 得 ,
去分母整理得 有 2 不同的实数解,
所以 或 ,
所以 或 ,
设
所以 ,
当 时, ,函数 单调递增,
当 时, ,函数 单调递减.
所以 ,所以 没有实数解.
所以方程 有两个不同的实数解.
当 时, ;当 时,
2 2 2 2
2
2
ln( ) xf x ax
= − 3(ln )( ) ln
x axg x x
−= ( ) ( )f x g x=
( ,e)−∞ 10, e
( ,0) (e, )−∞ +∞ (e, )+∞
( ) ( )f x g x= ln x ax
− = 3(ln )
ln
x ax
x
−
(ln 3 )(ln ) 0x x x ax− − =
ln 3 0x x− = ln 0x ax− =
ln 3x
x
= lnx ax
=
ln( ) ( 0),xh x xx
= >
2
1 ln( ) xh x x
−′ =
0 x e< < ( ) 0h x′ > ( )h x
x e> ( ) 0h x′ < ( )h x
min
1( ) ( ) 3h x h e e
= = < ln 3x
x
=
lnx ax
=
0x → ( ) 0h x < x → +∞ ( ) 0.h x >要方程 有两个不同的实数解,必须 .
14.(2020·湖南省高三三模(理))已知函数 , 是 的导函数.① 在区间
是增函数;②当 时,函数 的最大值为 ;③ 有 2 个零点;④
.则上述判断正确的序号是( )
A.①③ B.①④ C.③④ D.①②
【答案】A
【解析】当 时, , ,所以 在区间 是增函数,即①正确;
当 时, ,当且仅当 时取到最小值,所以②不正确;
当 时, ,
令 ,则 ,由于 ,所以 在 上先减
后增,且 ,所以 在 内只有一个零点;
当 时, ,
令 ,则 ,由于 ,所以 在 上先增
后减,且 ,所以 在 内只有一个零点;
综上可知, 有 2 个零点,所以③正确;
当 时, , ,所以④不正确;
lnx ax
= 10 a e
< <
1( ) | | 3f x x x
= − − ( )f x′ ( )f x ( )f x
(0, )+∞ ( , 0)x ∈ −∞ ( )f x 1− ( ) ( )y f x f x′= −
( ) ( ) 2f x f x′ ′− − =
0x > 1( ) 3f x x x
= − − 2
1( ) 1 0xf x′ = + > ( )f x (0, )+∞
0x < ( )1 1( ) 3 ( ) 3 1f x x xx x
= − − − = − + − − ≥ − 1x = −
0x >
3 2
2
4) 1( ( ) x xxf x f x x
−− − −′ =
3 2 1( ) 4g x xx x= − −− 2( ) 3 8 1xg x x′ = − − 0, (0) 1 0g∆ > ′ = − < ( )g x (0, )+∞
(0) 1 0g = − < ( )g x (0, )+∞
0x <
3 2
2
2) 1( ( ) x xxf x f x x
−− − −′ =
3 2 1( ) 2h x xx x= − −− 2( ) 3 4 1xh x x′ = − − 0, (0) 1 0h∆ > ′ = − < ( )h x ( ,0)−∞
(0) 1 0h = − < ( )h x ( ,0)−∞
( ) ( )y f x f x′= −
0x > 2
1( ) 1f x x
′ = + ( ) ( ) 0f x f x′ ′− − =15.(2020·山东省新校高二月考)已知方程 在 上有两个不等的实数根,则实数
的取值范围为( )
A. B. C. D.
【答案】C
【解析】由题意,方程 在 上有两个不等的实数根,
即为 在 上有两个不等的实数根,
即 在 上有两个不等的实数根,
设 ,则 ,
当 时, ,函数 递减,
当 时, ,函数 递增,
所以当 时,函数 取得最大值 ,且 ,
所以 ,解得 ,故选 C.
16.(2020·四川省棠湖中学高二月考(理))函数 在 上有两个零点,则实数 的取值
范围是
A. B.
C. D.
【答案】B
2mxe x= ( ]0,8
m
1 ln 2,8 4
1 ln 2,16 4
3ln 2 2,4 e
1 2 2,4
n
e
2mxe x= ( ]0,8
2lnmx x= ( ]0,8
1 ln
2
xm x
= ( ]0,8
( ) ( ]ln , 0,8xf x xx
= ∈ ( ) 2
1 ln xf x x
−′ =
( ,8)x e∈ ( ) 0f x′ < ( )f x
(0, )x e∈ ( ) 0f x′ > ( )f x
x e= ( )f x 1
e
( ) ln8 3ln 28 8 8f = =
3ln 2 1
8 2
m
e
≤ < 3ln 2 2
4 m e
≤ <
1( ) e axf x x x
−= − ( )0, ∞+ a
2, e
−∞
20, e
( )1,e 1 2,e e
【解析】取
设 , , 在 上单调递增, 上单调递减
画出函数图像:
根据图像知:
17.(2020·高二月考)已知 为常数,函数 有两个极值点 , ( ),
则( )
A. , B. ,
C. , D. ,
【答案】C
【解析】 因为 ,
令 ,由题意可得 有两个解 ,
即函数 有且只有两个零点,即 在 上的唯一极值不等于 0,
又由 ,
①当 时, 单调递增,因此 至多有一个零点,不符合题意;
②当 时,令 ,解得 ,
因为 , ,函数 单调递增; , ,函数 单调递减,
2
1 2ln ( 0)1 1( ) e 0 e eax ax axf x x xx x
xa xx x
− − −= − = ∴ = ∴ = >∴ =
2ln( ) xg x x
= 2
1 ln'( ) 2 xg x x
−= ( )g x (0, )e ( , )e +∞
max
2( ) ( )g x g e e
= =
20, ea ∈
a ( ) (ln )f x x x ax= − 1x 2x 1 2x x<
1( ) 0>f x 2
1( ) 2f x > − 1( ) 0f x < 2( ) 1
2f x < −
1( ) 0f x < 2
1( ) 2f x > − 1( ) 0>f x 2( ) 1
2f x < −
( ) ln 1 2 ,( 0)f x x a x= + − >′
( ) 0f x¢ = ln 2 1x ax= − 1 2,x x
( ) ln 1 2g x x a= + − ( )g x′ (0, )+∞
( ) 1 1 22 axg x ax x
=′ −= −
0a ≤ ( ) ( )0,g x f x>′ ′ ( ) ( )g x f x= ′
0a > ( ) 0g x¢ = 1
2x a
=
1(0, )2x a
∈ ( ) 0g x¢ > ( )g x 1( , )2x a
∈ +∞ ( ) 0g x¢ < ( )g x所以 是函数 的极大值点,则 ,即 ,
所以 ,所以 ,即 ,
故当 时, 的两个根 ,且 ,
又 ,所以 ,
从而可知函数 在区间 上递减,在区间 上递增,在区间 上递减,
所以 ,故选 C.
18.(多选)(2020·山东省新校高二月考)已知函数 ,下列说法正确的是
( )
A.函数 的图象的对称中心是(0,1) B.函数 在 上是增函数
C.函数 是奇函数 D.方程 的解为
【答案】ABD
【解析】
选项 A. 设 , ,则 ,
则函数 为奇函数.所以 的图象关于原点成中心对称.
所以 的图象关于 成中心对称,故 A 正确.
选项 B. 由 ,则 ,
所以函数 在 上是增函数,故 B 正确.
选项 C. ,则 ,函数 不是奇函数,故 C 不正确.
选项 D. 由选项 A 有 的图象关于 成中心对称,即 ,
由方程 ,则 ,即 ,故 D 正确.
1
2x a
= ( )g x 1( ) 02g a
> 1ln 1 1 ln(2 ) 02 aa
+ − = − >
ln(2 ) 0a < 0 2 1a< < 10 2a< <
10 2a< < ( ) 0g x = 1 2,x x 1 2
1
2x xa
< <
( )1 1 2 0g a= − > 1 2
11 2x xa
< < <
( )f x 1(0, )x 1 2( , )x x 2( , )x +∞
1 2
1( ) (1) 0, ( ) (1) 2f x f a f x f a= − = − −
( ) ( )2 3
2
1
1
x xf x x
+ += +
( )f x ( )f x R
( )f x ( ) ( )2 1 2 2f x f x− + = 1
4x =
( ) ( )2 3 2 3 3
2 2 2
1 2 1 211 1 1
x x x x x x xf x x x x
+ + + + + += = = ++ + +
( ) 3
2
2
1
x xg x x
+= +
( ) ( )1f x g x= + ( ) ( )3
2
2
1
x xg x g xx
− −− = = −+
( )g x ( )g x
( ) ( )1f x g x= + ( )0,1
( ) 3
2
21 1
x xf x x
+= + +
( ) ( )( ) ( )
( ) ( )
2 2 3 2 4
2 22 2
2 3 1 2 2 2 0
1 1
x x x x x x xf x
x x
+ + − + + +′ = = >
+ +
( )f x R
( ) ( )5 11 12 2
,f f= − = − ( ) ( )1 1f f≠ − − ( )f x
( )f x ( )0,1 ( ) ( ) 2f x f x+ − =
( ) ( )2 1 2 2f x f x− + = 2 1+2 0x x− = 1
4x =19.(多选)(2020·山东省青州实验中学高二期中)已知函数 ,则以下结论正确的是( )
A.函数 的单调减区间是
B.函数 有且只有 1 个零点
C.存在正实数 ,使得 成立
D.对任意两个正实数 , ,且 ,若 则
【答案】ABD
【解析】A 选项,因为 ,所以 ,
由 得, ;由 得, ,
因此函数 在 上单调递减,在 上单调递增;故 A 正确;
B 选项,令 ,则 显然恒成立;
所以函数 在 上单调递减;
又 , ,
所以函数 有且仅有一个零点;故 B 正确;
C 选项,若 ,可得 ,
令 ,则 ,
令 ,则 ,
由 得 ;由 得 ;
所以函数 在 上单调递增,在 上单调递减;
因此 ;所以 恒成立,即函数 在 上单调递减,
所以函数 无最小值;
因此,不存在正实数 ,使得 成立;故 C 错;
( ) 2 lnf x xx
= +
( )f x (0,2)
( )y f x x= −
k ( )f x kx>
1x 2x 1 2x x> ( ) ( )1 2f x f x= 1 2 4x x+ >
( ) 2 lnf x xx
= + ( ) 2 2
2 1 2xf x x x x
−′ = − + =
( ) 0f x′ > 2x > ( ) 0f x′ < 0 2x< <
( )f x (0,2) (2, )+∞
( ) 2 ln xx xxg += − ( )
2
2
2 2 2
1 7
2 1 2 2 01 4xx x
x x x xg x
− + − + +′ = − − −== + ( )2 1 2 ln 2 1ln 2 0g = − = −
2
2 ln xk x x
< +
( ) 2
2 ln xh x x x
= + ( ) 4 2 3
4 1 ln ln 4x x x x xh x x x x
− − − −′ = + =
( ) ln 4u x x x x= − − ( ) 1 ln 1 lnu x x x′ = − − = −
( ) 0u x′ > 0 1x< < ( ) 0u x′ < 1x >
( )u x ( )0,1 ( )1,+∞
( ) ( )1 3 0u x u≤ = − < ( ) 3
ln 4 0x x xh x x
− −′ = < ( ) 2
2 ln xh x x x
= + ( )0, ∞+
( ) 2
2 ln xh x x x
= +
k ( )f x kx>D 选项,令 ,则 ,则 ;
令 ,
则 ,
所以 在 上单调递减,则 ,即 ,
令 ,由 ,得 ,则 ,
当 时, 显然成立,
所以对任意两个正实数 , ,且 ,若 则 .故 D 正确.
20.(多选)(2020·扬州大学附属中学高二月考)设函数 ,则下列说法正确的是( )
A. 定义域是(0,+ )
B.x∈(0,1)时, 图象位于 x 轴下方
C. 存在单调递增区间
D. 有且仅有两个极值点
【答案】BC
【解析】由题意函数 满足 ,解得 且 ,
所以函数 的定义域为 ,所以 A 不正确;
由 ,当 时, ,
∴ ,所以 在 上的图象都在轴的下方,所以 B 正确;
∵ ,设 ,
所以 ,函数 单调增, , ,
( )0,2t ∈ ( )2 0,2t− ∈ 2 2t+ >
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2
2 2 4 22 2 ln 2 ln 2 ln2 2 4 2
t tg t f t f t t tt t t t
+= + − − = + + − − − = ++ − − −
( ) ( ) ( ) ( )
2 2
2 2 22 2
4 16 2 4 8 02 24 4
t t tg t t tt t
− − −′ = + ⋅ = − ( ) ( ) ( )1 2 2f x f x f t= < − 2 2x t> − 1 2 2 2 4x x t t+ > − + + =
1 4≥x 1 2 4x x+ >
1x 2x 1 2x x> ( ) ( )1 2f x f x= 1 2 4x x+ >
( ) ln
xef x x
=
( )f x ∞
( )f x
( )f x
( )f x
( ) ln
xef x x
= 0
ln 0
x
x
>
≠ 0x > 1x ≠
( ) ln
xef x x
= (0,1) (1, )∪ +∞
( ) ln
xef x x
= (0,1)x∈ ln 0x <
( ) 0f x < ( )f x (0,1)
( ) ( )2
1ln
ln
xe x xf x
x
− ′ = ( ) 1lng x x x
= − ( ) 2
1 1 .( 0)g x xx x
′ = + >
( ) 0g x′ > ( )g x ( ) 11 0g e e
= − > ( )2
2
12 0g e e
= − >所以 在定义域上有解,所以函数 存在单调递增区间,所以 C 是正确的;
则函数 只有一个根 ,使得 ,当 时, ,函数单调递减,当
时,函数单调递增,所以函数只有一个极小值,所以 D 不正确;
21.(2020·河南省高三其他(理))已知函数 , ,若函数 的导
函数 与 ( )的图象上至少存在一对关于 轴对称的点,则实数 的最大值为______.
【答案】
【解析】因为 ,所以 .由题意知方程
在 上有解,等价于 在 上有解,
令 ,
则 ,
当 时, ,当 时, ,
所以函数 在 上单调递减,在 上单调递增,
因为 , ,
,
所以 的最大值为 ,所以 的最大值为 .
22.(2020·四川省棠湖中学高二月考(文))如图是函数 的导函数 的图像,给出下列命题:
①-2 是函数 的极值点;
②函数 在 处取最小值;
( ) 0f x′ > ( )f x
( ) 0f x′ = 0x 0( ) 0f x′ = 0(0, )x x∈ ( ) 0f x′ <
0( , )x x∈ +∞
( ) 31 36f x x mx= − + ( ) 5 4lng x x x= − + ( )f x
( )f x′ ( )g x [ ]1,9x∈ x m
9 8ln32
− +
( ) 31 36f x x mx= − + ( ) 21
2f x x m′ = − ( ) ( ) 21 52f x g x x m x′ + = − −
4ln 0x+ = [ ]1,9x∈ 21 5 4ln2m x x x= − + [ ]1,9x∈
( ) 21 52h x x x= − [ ]( )4ln 1,9x x+ ∈
( ) ( )( )2 1 44 5 45 x xx xh x x x x x
− −− +′ = − + = =
1 4x< < ( ) 0h x′ < 4 9x< < ( ) 0h x′ >
( )h x [ )1,4 ( ]4,9
( ) 14 16 5 4 8ln 2 12 8ln 2 02h = × − × + = − + < ( ) 91 2h = −
( ) 21 9 99 9 5 9 4ln9 8ln3 8 02 2 2h = × − × + = − + > − + >
( )h x 9 8ln32
− + m 9 8ln32
− +
( )y f x= '( )y f x=
( )y f x=
( )y f x= 1x =③函数 在 处切线的斜率小于零;
④函数 在区间 上单调递增.
则正确命题的序号是__________.
【答案】①④
【解析】根据导函数 的图象可得,
当 上, ,在 上, ,
故函数在 上函数 单调递减,
在 ,函数 单调递增,
所以 是函数 的极小值点,所以①正确;
其中 两函数的单调性不变,则在 处不是函数 的最小值,所以②不正确;
由 图象可得 ,所以函数 在 处的切线的斜率大于零,所以③不正确;
由 图象可得,当 时, ,所以函数 在 上单调递增,所以④
是正确的,
综上可知,①④是正确的.
23.(2020·盐城市第一中学高三二模)函数 在 上的单调递减,则实数 的取值范围
为______.
【答案】
【解析】因为 , ,
所以 ,
( )y f x= 0x =
( )y f x= ( 2,2)−
( )y f x= ′
( ), 2x∈ −∞ − ( ) 0f x′ < ( ) ( )2,1 1,x∈ − ∪ +∞ ( ) 0f x′ >
( ), 2x∈ −∞ − ( )f x
( ) ( )2,1 1,x∈ − ∪ +∞ ( )f x
2− ( )y f x=
1x = 1x = ( )y f x=
( )y f x= ′ ( )0 0f ′ > ( )y f x= 0x =
( )y f x= ′ ( )2,2x∈ − ( ) 0f x′ > ( )y f x= ( )2,2x∈ −
( ) 2sinf x x ax= − 0, 2
π
a
[2, )+∞
( ) 2sinf x x ax= − 0, 2x
π ∈
( ) 2cosf x x a′ = −因为函数 在 上的单调递减,
所以 在 上恒成立,
即 在 上恒成立,
因为 在 上单调递减,所以
所以 ,即
24.(2020·四川省棠湖中学高二月考(理))已知函数 是 的导函数,
且 .
(I)求 的值;
(II)求函数 在区间 上的最值.
【解析】 (I) ,
,
(II) 由(I)可得: ,
令 ,解得 ,列出表格如下:
极大值 极小值
又
所以函数 在 区间上的最大值为 ,最小值为
( ) 2sinf x x ax= − 0, 2
π
( ) 2cos 0f x x a′ = − ≤ 0, 2
π
2cosa x≥ 0, 2x
π ∈
( ) 2cosg x x= 0, 2x
π ∈
( ) ( )max 0 2cos0 2g x g= = =
2a ≥ [ )2,a∈ +∞
( ) ( )3 1( )1
3f x x ax a R f x′= − + ∈ , ( )f x
( )2 0f ′ =
a
( )f x [ 3 3]− ,
( ) 3 (1 )1
3f x x ax x R= − + ∈
( ) 2f x x a′∴ = −
( )2 4 0f a′ = − =
4a∴ =
( ) ( )3 21 4 1, 43f x x x f x x′= − + = −
( ) 2 4 0f x x′ = − = 2x = +
x ( , 2)−∞ − 2− ( )2,2− 2 (2, )+∞
( )f x′ + 0 − 0 +
( )f x
19
3
13
3
−
( ) ( )19 133 4 , 3 23 3f f− = < = − > −
( )f x [ 3 3]− , 19
3
13
3
−25.(2020·山东省高二月考)已知函数
(1)求函数 的极值;
(2)若函数 在 上的最小值为 2,求它在该区间上的最大值.
【解析】(1)
, 或
当 x 变化时, , 的变化情况如下表:
0 2
0 0
极小值 极大值
则极大值为 ,极小值为
(2)由(1)知 在 上单调递减,在 上单调递增,在 上单调递减
又 ,
所以最小值为 a,且
最大值在 或 处取, ,
所以 在 上的最大值为 22.
26.(2020·林芝市第二高级中学高二月考(理))已知 a∈R,函数 f(x)=(-x2+ax)ex(x∈R).
(1)当 a=2 时,求函数 f(x)的单调区间;
(2)若函数 f(x)在(-1,1)上单调递增,求 a 的取值范围.
【解析】(1)a=2 时,f(x)=(﹣x2+2x)•ex 的导数为
f′(x)=ex(2﹣x2),
由 f′(x)>0,解得﹣ <x< ,
由 f′(x)<0,解得 x<﹣ 或 x> .
即有函数 f(x)的单调减区间为(﹣∞,﹣ ),( ,+∞),
3 2( ) 3 ( )f x x x a a R= − + + ∈
( )f x
( )f x [ ]2,3−
2( ) 3 6 3 ( 2)f x x x x x′ = − + = − −
( ) 0 0 2f x x′ > ⇒ < < ( ) 0 0f x x′ < ⇒ < 2x >
( )f x¢ ( )f x
x ( ,0)−∞ (0,2) (2, )+∞
( )f x¢ − + −
( )f x
( )2 4f a= + ( )0f a=
( )f x [ ]2,0− [ ]0,2 [ ]2,3
( )0f a= ( )3f a=
2a =
2x = − 2x = ( )2 20 22f a=− + = ( )2 4 6f a= + =
( )f x [ ]2,3−
2 2
2 2
2 2单调增区间为(﹣ , ).
(2)函数 f(x)=(﹣x2+ax)•ex 的导数为
f′(x)=ex[a﹣x2+(a﹣2)x],
由函数 f(x)在(﹣1,1)上单调递增,
则有 f′(x)≥0 在(﹣1,1)上恒成立,
即为 a﹣x2+(a﹣2)x≥0,即有 x2﹣(a﹣2)x﹣a≤0,
则有 1+(a﹣2)﹣a≤0 且 1﹣(a﹣2)﹣a≤0,
解得 a≥ .
则有 a 的取值范围为[ ,+∞).
27.(2018·平遥县综合职业技术学校高三期中)设 f(x)=x3+ax2+bx+1 的导数 f′(x)满足 f′(1)=2a,f′(2)=-b,
其中常数 a,b∈R.
(1)求曲线 y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程;
(2)设 g(x)=f′(x)e-x,求函数 g(x)的极值.
【解析】(I)∵f(x)=x3+ax2+bx+1∴f'(x)=3x2+2ax+b.令 x=1,得 f'(1)=3+2a+b=2a,解得 b=﹣3
令 x=2,得 f'(2)=12+4a+b=﹣b,因此 12+4a+b=﹣b,解得 a=﹣ ,因此 f(x)=x3﹣ x2﹣3x+1
∴f(1)=﹣ ,
又∵f'(1)=2×(﹣ )=﹣3,
故曲线在点(1,f(1))处的切线方程为 y﹣(﹣ )=﹣3(x﹣1),即 6x+2y﹣1=0.
(II)由(I)知 g(x)=(3x2﹣3x﹣3)e﹣x
从而有 g'(x)=(﹣3x2+9x)e﹣x
令 g'(x)=0,则 x=0 或 x=3
∵当 x∈(﹣∞,0)时,g'(x)<0,
当 x∈(0,3)时,g'(x)>0,
当 x∈(3,+∞)时,g'(x)<0,
∴g(x)=(3x2﹣3x﹣3)e﹣x 在 x=0 时取极小值 g(0)=﹣3,在 x=3 时取极大值 g(3)=15e﹣3
28.(2020·高二月考)已知函数 .
2 2
3
2
3
2
( ) ln ( )mf x x m Rx
= − ∈(1)当 时,求函数 的单调区间和极值;
(2)若函数 在区间 上取得最小值 4,求 的值.
【解析】(1)当 时, ,则 ,
当 时, , 单调递减,当 时, , 单调递增,
所以 的递增区间 ,递减区间 ,极小值 ,无极大值
(2)
①当 时, , 在 单调递增,
,解得 不满足 ,故舍去
②当 时, 时, , 单调递减
时, , 单调递增
,解得 ,不满足 ,故舍去
③当 时, , 在 单调递减,
,解得 ,满足
综上:
2m = − ( )f x
( )f x [1, ]e m
2m = − ( )2( ) ln + 0f x x xx
= > 2
2( ) xf x x
−′ =
( )0,2x∈ ( ) 0f x′ < ( )f x ( )2,x∈ +∞ ( ) 0f x′ > ( )f x
( )f x ( )2,+∞ ( )0,2 ( )2 ln 2 1f = +
2( ) x mf x x
+′ =
1m ≥ − [ ]( ) 0, 1,f x x e′ ≥ ∈ ( )f x [1, ]e
( ) ( )min 1 4f x f m= = − = 4m = − 1m ≥ −
1e m− < < − ( )1,x m∈ − ( ) 0f x′ < ( )f x
( ),x m e∈ − ( ) 0f x′ > ( )f x
( ) ( ) ( )min ln 1 4f x f m m= − = − + = 3em = − 1e m− < < −
m e≤ − [ ]( ) 0, 1,f x x e′ ≤ ∈ ( )f x [1, ]e
( ) ( )min 1 4mf x f e e
= = − = 3m e= − m e≤ −
3m e= −
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