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第 5 讲 函数的极值、最值
[考情分析] 利用导数研究函数的极值、最值是重点考查内容,多以选择题、填空题压轴考
查,或以解答题的形式出现,难度中等偏上,属综合性问题.
考点一 利用导数研究函数的极值
核心提炼
判断函数的极值点,主要有两点
(1)导函数f′(x)的变号零点,即为函数f(x)的极值点.
(2)利用函数f′(x)的单调性可得函数的极值点.
例1 (2022·百师联盟联考)已知函数f(x)=x2-(2a2-a+1)x+(2a-1)ln x+2,其中a≠0.
(1)当a=1时,求f(x)的单调区间;
(2)当a>0且a≠1时,f(x)存在一个极小值点x,若x>3.求实数a的取值范围.
0 0
解 (1)f(x)的定义域为(0,+∞),
当a=1时,f(x)=x2-2x+ln x+2,
f′(x)=x-2+==≥0,
当且仅当x=1时,f′(x)=0,
所以当a=1时,f(x)的单调递增区间为(0,+∞),无单调递减区间.
(2)f(x)=x2-(2a2-a+1)x+(2a-1)ln x+2,
f′(x)=ax-(2a2-a+1)+
=
=,
由f′(x)=0,解得x=或x=2a-1,
①若00,
f(x)在上单调递增.
所以f(x)有一个极小值点,即x=,
0
所以>3,解得00,f(x)在(0,2a-1)上单调递增;
当x∈时,f′(x)<0,
f(x)在上单调递减;
当x∈时,f′(x)>0,f(x)在上单调递增.
所以f(x)有一个极小值点,即x=,
0
所以>3,解得01,则0<<2a-1,
故当x∈时,f′(x)>0,f(x)在上单调递增;
当x∈时,f′(x)<0,
f(x)在上单调递减;
当x∈(2a-1,+∞)时,f′(x)>0,f(x)在(2a-1,+∞)上单调递增.
所以f(x)有一个极小值点2a-1,
即x=2a-1.
0
所以2a-1>3,解得a>2.
综上,a∈∪(2,+∞).
易错提醒 (1)不能忽略函数的定义域.
(2)f′(x)=0是可导函数f(x)在x=x 处取得极值的必要不充分条件,即f′(x)的变号零点才
0 0
是f(x)的极值点,所以判断f(x)的极值点时,除了找f′(x)=0的实数根x 外,还需判断f(x)
0
在x 左侧和右侧的单调性.
0
(3)函数的极小值不一定比极大值小.
跟踪演练1 (1)(2021·全国乙卷)设a≠0,若x=a为函数f(x)=a(x-a)2(x-b)的极大值点,则
( )
A.ab
C.aba2
答案 D
解析 当a>0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图所示,观察可知b>a.
当a<0时,根据题意画出函数f(x)的大致图象,如图所示,观察可知a>b.
综上,可知必有ab>a2成立.
(2)(2022·安康模拟)若函数f(x)=ex-ax2-2ax有两个极值点,则实数a的取值范围为( )
A. B.C. D.
答案 D
解析 由f(x)=ex-ax2-2ax,
得f′(x)=ex-2ax-2a.
因为函数f(x)=ex-ax2-2ax有两个极值点,
所以f′(x)=ex-2ax-2a=0有两个不同的解,
即=有两个不同的解,转化为g(x)=与y=的图象有两个交点,
设g(x)=,则g′(x)=-,
令g′(x)=0,即-=0,解得x=0,
当x>0时,g′(x)<0;
当x<0时,g′(x)>0;
所以g(x)在(-∞,0)上单调递增,在(0,+∞)上单调递减.
分别作出函数g(x)=与y=的图象,如图所示,
由图可知,0<<1,解得a>.
所以实数a的取值范围为.
考点二 利用导数研究函数的最值
核心提炼
1.求函数f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤
(1)求函数在(a,b)内的极值.
(2)求函数在区间端点处的函数值f(a),f(b).
(3)将函数f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个为最大值,最小的一个为最小值.
2.若函数含有参数或区间含有参数,则需对参数分类讨论,判断函数的单调性,从而得到
函数的最值.
例2 (1)(2022·全国甲卷)当x=1时,函数f(x)=aln x+取得最大值-2,则f′(2)等于( )
A.-1 B.- C. D.1
答案 B
解析 因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),
所以依题意可知
而f′(x)=-,
所以即所以f′(x)=-+,
因此函数f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,
当x=1时取最大值,满足题意.
所以f′(2)=-1+=-.故选B.
(2)已知函数f(x)=若f(x)=f(x)且x0,
∴φ(t)在(-∞,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,
∴φ(t) =φ(0)=2,
min
∴x-x 的最小值为2.
2 1
易错提醒 (1)求函数最值时,不可想当然地认为极值就是最值,要通过比较大小才能下结
论.
(2)求函数无穷区间(或开区间)上的最值,不仅要研究其极值,还需研究单调性,结合单调性
和极值情况,画出函数图象,借助图象得到函数的最值.
跟踪演练2 (1)(2022·全国乙卷)函数f(x)=cos x+(x+1)sin x+1在区间[0,2π]的最小值、最
大值分别为( )
A.-, B.-,
C.-,+2 D.-,+2
答案 D
解析 f(x)=cos x+(x+1)sin x+1,x∈[0,2π],则f′(x)=-sin x+sin x+(x+1)·cos x
=(x+1)cos x,x∈[0,2π].
令f′(x)=0,
解得x=-1(舍去),x=或x=.
因为f =cos +sin +1
=2+,
f =cos +sin +1=-,
又f(0)=cos 0+(0+1)sin 0+1=2,
f(2π)=cos 2π+(2π+1)sin 2π+1=2,
所以f(x) =f =2+,
max
f(x) =f =-.
min
(2)(2022·芜湖模拟)已知关于x的不等式x3-ax2≥ln x恒成立,则实数a的取值范围为( )
A.(-∞,1] B.(0,1]
C. D.(-∞,0]
答案 A
解析 因为不等式x3-ax2≥ln x恒成立,
所以不等式a≤x- 在(0,+∞)上恒成立,
令g(x)=x-,则g′(x)=,
令h(x)=x3-1+2ln x,则h′(x)=3x2+>0,
所以h(x)在(0,+∞)上单调递增,又h(1)=0,
所以当01时,h(x)>0,即g′(x)>0,g(x)单调递增;
所以当x=1时,g(x)取得最小值g(1)=1,所以 a≤1.
考点三 极值、最值的简单应用
例3 (2022·杭州模拟)已知函数f(x)=ax2-2x+ln x有两个不同的极值点x ,x ,若不等式
1 2
f(x)+f(x)≤t恒成立,则实数t的最小值为________.
1 2
答案 -3
解析 由f(x)=ax2-2x+ln x(x>0),
得f′(x)=2ax-2+=(x>0),
若函数f(x)=ax2-2x+ln x有两个不同的极值点x,x,
1 2
则方程2ax2-2x+1=0有两个不相等的正实根,
所以
解得00,
所以h(a)=--1-ln 2a在上单调递增,
所以h(a)0),
0
又由f(x)=0,
0
所以x+a2+bln x=0,
0
即a2=-x-bln x=-x+2xln x≥0,
0 0
所以x≥ .
0
设a2-b=g(x)=x+2xln x,
0 0
当x≥时,
0
g′(x)=4x+4xln x>0,
0 0 0 0
所以g(x)=x+2xln x 在[,+∞)上单调递增,
0 0
当x=时,
0
可得g(x) =g()=2e,
0 min
所以a2-b的最小值为2e.专题强化练
一、选择题
1.下列函数中,不存在极值的是( )
A.y=x+ B.y=xex
C.y=xln x D.y=-2x3-x
答案 D
解析 显然ABC中的函数存在极值.
对于D,函数y=-2x3-x,
则y′=-6x2-1<0,
所以函数y=-2x3-x在R上单调递减,没有极值点.
2.下列关于函数f(x)=(3-x2)ex的结论,正确的是( )
A.f(-3)是极大值,f(1)是极小值
B.f(x)没有最大值,也没有最小值
C.f(x)有最大值,没有最小值
D.f(x)有最小值,没有最大值
答案 C
解析 由f(x)=(3-x2)ex,
得f′(x)=(-x2-2x+3)ex,
令f′(x)=0,则-x2-2x+3=0,
解得x=-3或x=1,
当x<-3或x>1时,f′(x)<0,
当-30,
所以f(-3)是极小值,f(1)是极大值,
所以A错误;
因为f(-3)是极小值,且当x<-3时,f(x)<0恒成立,所以f(1)=2e>0是极大值,也是最大
值.
而当x→+∞时,f(x)→-∞,
所以f(x)有最大值,没有最小值,所以C正确,B,D错误.
3.已知函数f(x)=x3-3x-1,若对于区间[-3,2]上的任意x ,x ,都有|f(x)-f(x)|≤t,则实
1 2 1 2
数t的最小值是( )
A.20 B.18 C.3 D.0
答案 A
解析 对于区间[-3,2]上的任意x,x 都有|f(x)-f(x)|≤t,
1 2 1 2等价于对于区间[-3,2]上的任意x,
都有f(x) -f(x) ≤t,
max min
∵f(x)=x3-3x-1,
∴f′(x)=3x2-3=3(x-1)(x+1),
∵x∈[-3,2],
∴函数在[-3,-1],[1,2]上单调递增,在(-1,1)上单调递减,
∴f(x) =f(2)=f(-1)=1,
max
f(x) =f(-3)=-19,
min
∴f(x) -f(x) =20,
max min
∴t≥20,
∴实数t的最小值是20.
4.(2022·南充检测)已知函数f(x)=x3-3mx2+nx+m2在x=-1处取得极值0,则m+n等于(
)
A.2 B.7
C.2或7 D.3或9
答案 B
解析 f(x)=x3-3mx2+nx+m2,
f′(x)=3x2-6mx+n,
根据题意,f′(-1)=3+6m+n=0,
f(-1)=-1-3m-n+m2=0,
解得或
当时,
f′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,函数f(x)单调递增,无极值点,舍去.
当时,
f′(x)=3x2+12x+9=3(x+1)(x+3),
当x∈(-∞,-3)和x∈(-1,+∞)时,f′(x)>0,函数f(x)单调递增;
当x∈(-3,-1)时,f′(x)<0,函数f(x)单调递减,故函数f(x)在x=-1处有极小值,满足
条件.
综上所述,m+n=9-2=7.
5.(2022·晋中模拟)已知函数f(x)=2xln x+x2-ax+3(a>0),若f(x)≥0恒成立,则a的取值
范围为( )
A.[4,+∞) B.(4,+∞)
C.(0,4) D.(0,4]
答案 D解析 因为f(x)≥0恒成立,
即f(x)=2xln x+x2-ax+3≥0(x>0)恒成立,
即a≤=2ln x+x+恒成立,
设h(x)=2ln x+x+(x>0),
则h′(x)=+1-=,
当x∈(0,1)时,h′(x)<0,h(x)在(0,1)上单调递减,
当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,h(x)在(1,+∞)上单调递增,
所以h(x) =h(1)=4,则00,得x>或x<-;
由f′(x)<0,得-0,f(-2)=(-2)3-(-2)+1=-5<0,所以函数f(x)在R
上有且只有一个零点,故②错误;
因为函数g(x)=x3-x的图象向上平移一个单位长度得函数f(x)=x3-x+1的图象,函数g(x)
=x3-x的图象关于原点(0,0)中心对称且g(0)=0,所以点(0,1)是曲线f(x)=x3-x+1的对称
中心,故③正确;
假设直线y=2x是曲线y=f(x)的切线,切点为(x ,y),则f′(x)=3x-1=2,解得x =±1;
0 0 0 0
若x =1,则切点坐标为(1,1),但点(1,1)不在直线y=2x上;若x =-1,则切点坐标为(-
0 0
1,1),但点(-1,1)不在直线y=2x上,所以假设不成立,故④错误.
7.(2022·昆明模拟)若函数f(x)=x2-4x+aln x有两个极值点,设这两个极值点为x ,x ,且
1 2
x2
1
C.f(x)<-3 D.f(x)>-3
1 1
答案 D
解析 ∵f(x)=x2-4x+aln x,∴f′(x)=2x-4+=(x>0),
令f′(x)=0,则方程2x2-4x+a=0的两根为x,x,且00,解得a<2,
x+x=2,x·x=<1,
1 2 1 2
∴0f(1)=-3.
1 1
8.(2022·运城模拟)若存在实数x,y满足ln x-x+3≥ey+e-y,则x+y等于( )
A.-1 B.0 C.1 D.e
答案 C
解析 令函数f(x)=ln x-x+3,可得f′(x)=-1=(x>0),
当x∈(0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)<0,f(x)单调递减,
所以当x=1时,可得f(x) =f(1)=ln 1-1+3=2,
max
令函数g(y)=ey+e-y,则ey+e-y≥2,当且仅当y=0时取等号,
又ln x-x+3≥ey+e-y,所以ln x-x+3=ey+e-y=2,
所以x=1,y=0,所以x+y=1.
二、填空题
9.函数f(x)=x-ln|x|的极值点为________.
答案 1
解析 ①当x>0时,f(x)=x-ln x,
f′(x)=1-=,
∴当x∈(0,1)时,f′(x)<0;
当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,
∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,∴x=1为f(x)的极小值点.
②当x<0时,f(x)=x-ln(-x),
f′(x)=1-=>0,
∴f(x)在(-∞,0)上单调递增,无极值点.
综上,f(x)的极值点为1.
10.已知函数f(x)=xln x-x+2a+2,若函数y=f(x)与y=f(f(x))有相同的值域,则实数a的
取值范围是________.
答案 (-∞,0]
解析 f′(x)=ln x,
当x>1时,f′(x)>0,
当0<x<1时,f′(x)<0,∴f(x)在(0,1)上单调递减,
在(1,+∞)上单调递增,
∴f(x)的最小值为f(1)=2a+1.
即f(x)的值域为[2a+1,+∞),
∵函数y=f(x)与y=f(f(x))有相同的值域,
∴2a+1≤1,解得a≤0.
11.(2021·新高考全国Ⅰ)函数f(x)=|2x-1|-2ln x的最小值为________.
答案 1
解析 函数f(x)=|2x-1|-2ln x的定义域为(0,+∞).
①当x>时,f(x)=2x-1-2ln x,
所以f′(x)=2-=,
当1时,f′(x)>0,所以f(x) =f(1)=2-1-2ln 1=1;
min
②当0ln e
min
=1.
综上,f(x) =1.
min
12.(2022·全国乙卷)已知x=x 和x=x 分别是函数f(x)=2ax-ex2(a>0且a≠1)的极小值点和
1 2
极大值点.若x0且a≠1,
所以显然x≠0,所以e=.
令g(x)=,
则g′(x)=
=.
令g′(x)=0,得x=.
故当x>时,g′(x)>0,g(x)单调递增;
当x<时,g′(x)<0,g(x)单调递减.
所以g(x) =g=
极小值
= (ln a)2,也是最小值.因为f(x)有极小值点x=x 和极大值点x=x,
1 2
故f′(x)=0有两个不同的根x=x,x=x,
1 2
故g(x)的图象与直线y=e有两个交点,
所以g0.
1 2
若a>1,则当x→+∞时,f′(x)→+∞,不符合题意,
所以00.
1 2
由f′(x)=0,可得axln a=ex.
①若a>1,则当x→+∞时,f′(x)→+∞,不符合题意,舍去.
②若00时,x∈(-∞,-)∪(,+∞)时,
f′(x)>0;
x∈(-,)时,f′(x)<0;
故f(x)在(-∞,-)和(,+∞)上单调递增,
在(-,)上单调递减.
(2)由(1)可知:
①当a≤0时,f(x)在[0,3]上单调递增,
g(a)=f(3)-f(0)=27-9a;
②当≥3,即a≥9时,
f(x)在[0,3]上单调递减,
g(a)=f(0)-f(3)=9a-27;
③当0<<3,即016, )
(1)解 因为f(x)=cos x-,
在x=0处的切点为(0,0),
求导得f′(x)=-sin x+,
所以切线斜率为f′(0)=1,
所以函数f(x)的图象在x=0处的切线方程为y=x.
(2)证明 因为f(x)=cos x-,
所以f′(x)=-sin x+,
因为当x∈时,
函数y=-sin x,y=均单调递减,
1 2
所以f′(x)=-sin x+在区间上单调递减,因为e2<8,
所以f′=
=->-=0,
因为 ,
所以f′= -<-<0,
根据零点存在定理可得,
f′(x)存在唯一零点x∈,
0
使得f′(x)= -sin x=0,
0 0
又y=f′(x)在区间上单调递减,
所以当x∈时,f′(x)>0,
当x∈时,f′(x)<0,
所以x 是函数f(x)在区间上唯一的极大值点.
0
