第21讲-利用导数研究函数的极值和最值(解析版)-2024年高考数学一轮复习导学案(新高考).docx

1、第21讲 利用导数研究函数的极值和最值 1、函数的极值 (1)函数的极小值： 函数y＝f(x)在点x＝a的函数值f(a)比它在点x＝a附近其他点的函数值都小，f′(a)＝0；而且在点x＝a附近的左侧f′(x)＜0，右侧f′(x)＞0，则点a叫做函数y＝f(x)的极小值点，f(a)叫做函数y＝f(x)的极小值． (2)函数的极大值： 函数y＝f(x)在点x＝b的函数值f(b)比它在点x＝b附近其他点的函数值都大，f′(b)＝0；而且在点x＝b附近的左侧f′(x)＞0，右侧f′(x)＜0，则点b叫做函数y＝f(x)的极大值点，f(b)叫做函数y＝f(x)的极大值． 极小值点、极大值

2、点统称为极值点，极大值和极小值统称为极值． 2、函数的最值 (1)在闭区间[a，b]上连续的函数f(x)在[a，b]上必有最大值与最小值． (2)若函数f(x)在[a，b]上单调递增，则f(a)为函数的最小值，f(b)为函数的最大值；若函数f(x)在[a，b]上单调递减，则f(a)为函数的最大值，f(b)为函数的最小值． 3、常用结论 1．若函数f(x)的图象连续不断，则f(x)在[a，b]上一定有最值． 2．若函数f(x)在[a，b]上是单调函数，则f(x)一定在区间端点处取得最值． 3．若函数f(x)在区间(a，b)内只有一个极值点，则相应的极值点一定是函数的最值点．

3、 1、【2022年全国甲卷】当x=1时，函数f(x)=alnx+bx取得最大值−2，则f'(2)=（       ） A．−1 B．−12 C．12 D．1 【答案】B 【解析】因为函数fx定义域为0,+∞，所以依题可知，f1=−2，f'1=0，而f'x=ax−bx2，所以b=−2,a−b=0，即a=−2,b=−2，所以f'x=−2x+2x2，因此函数fx在0,1上递增，在1,+∞上递减，x=1时取最大值，满足题意，即有f'2=−1+12=−12． 故选：B. 2、【2022年新高考1卷】（多选）已知函数f(x)=x3−x+1，则（       ） A．f(x)有两个极值点 B．

4、f(x)有三个零点 C．点(0,1)是曲线y=f(x)的对称中心 D．直线y=2x是曲线y=f(x)的切线 【答案】AC 【解析】由题，f'x=3x2−1，令f'x>0得x>33或x<−33， 令f'(x)<0得−330，f(33)=1−239>0，f−2=−5<0， 所以，函数fx在−∞,−33上有一个零点， 当x≥33时，fx≥f33>0，即函数fx在33,+∞上无零点， 综上所述，函数f(x)有一个零点

5、故B错误； 令ℎ(x)=x3−x，该函数的定义域为R，ℎ−x=−x3−−x=−x3+x=−ℎx， 则ℎ(x)是奇函数，(0,0)是ℎ(x)的对称中心， 将ℎ(x)的图象向上移动一个单位得到f(x)的图象， 所以点(0,1)是曲线y=f(x)的对称中心，故C正确； 令f'x=3x2−1=2，可得x=±1，又f(1)=f−1=1， 当切点为(1,1)时，切线方程为y=2x−1，当切点为(−1,1)时，切线方程为y=2x+3， 故D错误. 故选：AC. 3、【2022年全国乙卷】已知x=x1和x=x2分别是函数f(x)=2ax−ex2（a>0且a≠1）的极小值点和极大值点．若x1

6、0， 若a>1时，当x<0时，2lna⋅ax>0,2ex<0，则此时f'x>0，与前面矛盾， 故a>1不符合题意， 若0

7、ax与函数y=ex的图象有两个不同的交点， ∵0

8、na⋅ax与函数y=ex的图象有两个不同的交点， 所以eln2a

9、x)>0,f(x)单调递增f(x)≥f(1)=e+1−a， 若f(x)≥0,则e+1−a≥0,即a≤e+1 所以a的取值范围为(−∞,e+1] (2)由题知,f(x)一个零点小于1,一个零点大于1 不妨设x1<1f(1x2) 因为f(x1)=f(x2),即证f(x2)>f(1x2) 即证exx−lnx+x−xe1x−lnx−1x>0,x∈(1,+∞) 即证exx−xe1x−2[lnx−12(x−1x)]>0 下面证明x>1时，exx−xe1x>0,lnx−12(x−1x)<0 设g

10、x)=exx−xe1x,x>1， 则g'(x)=(1x−1x2)ex−(e1x+xe1x⋅(−1x2))=1x(1−1x)ex−e1x(1−1x) =(1−1x)(exx−e1x)=x−1x(exx−e1x) 设φ(x)=exx(x>1),φ'(x)=(1x−1x2)ex=x−1x2ex>0 所以φ(x)>φ(1)=e,而e1x0,所以g'(x)>0 所以g(x)在(1,+∞)单调递增 即g(x)>g(1)=0,所以exx−xe1x>0 令ℎ(x)=lnx−12(x−1x),x>1 ℎ'(x)=1x−12(1+1x2)=2x−x2−12x2=−(x

11、−1)22x2<0 所以ℎ(x)在(1,+∞)单调递减 即ℎ(x)<ℎ(1)=0,所以lnx−12(x−1x)<0； 综上, exx−xe1x−2[lnx−12(x−1x)]>0,所以x1x2<1. 5、【2022年全国乙卷】已知函数f(x)=ax−1x−(a+1)lnx． (1)当a=0时，求f(x)的最大值； (2)若f(x)恰有一个零点，求a的取值范围． 【答案】(1)−1 (2)(0,+∞) 【解析】 (1)当a=0时，f(x)=−1x−lnx,x>0，则f'(x)=1x2−1x=1−xx2， 当x∈(0,1)时，f'(x)>0，f(x)单调递增； 当x∈(1,

12、∞)时，f'(x)<0，f(x)单调递减； 所以f(x)max=f(1)=−1； (2)f(x)=ax−1x−(a+1)lnx,x>0，则f'(x)=a+1x2−a+1x=(ax−1)(x−1)x2， 当a≤0时，ax−1≤0，所以当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f(x)max=f(1)=a−1<0，此时函数无零点，不合题意； 当01，在(0,1),(1a,+∞)上，f'(x)>0，f(x)单调递增； 在(1,1a)上，f'(x)<0，f(x)单调递减； 又f(1)=a−1

13、<0，当x趋近正无穷大时，f(x)趋近于正无穷大， 所以f(x)仅在(1a,+∞)有唯一零点，符合题意； 当a=1时，f'(x)=(x−1)2x2≥0，所以f(x)单调递增，又f(1)=a−1=0， 所以f(x)有唯一零点，符合题意； 当a>1时，1a<1，在(0,1a),(1,+∞)上，f'(x)>0，f(x)单调递增； 在(1a,1)上，f'(x)<0，f(x)单调递减；此时f(1)=a−1>0， 又f(1an)=1an−1−an+n(a+1)lna，当n趋近正无穷大时，f(1an)趋近负无穷， 所以f(x)在(0,1a)有一个零点，在(1a,+∞)无零点， 所以f(x)有

14、唯一零点，符合题意； 综上，a的取值范围为(0,+∞). 1. (2022·湖南长郡中学高三月考)已知函数f(x)的导函数的图象如图所示，则f(x)的极值点的个数为(　　) A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 【答案】 C 【解析】 因为在x＝0左、右两边的导数值均为负数，所以0不是极值点，故由图可知f(x)只有2个极值点． 2、已知a为函数f(x)＝x3－12x的极小值点，则a等于(　　) A.－4 B.－2 C.4 D.2 【答案】　D 【解析】　由题意得f′(x)＝3x2－12，由f′(x)＝0得x＝±2，当x∈(－∞

15、－2)时，f′(x)>0，函数f(x)单调递增，当x∈(－2，2)时，f′(x)<0，函数f(x)单调递减，当x∈(2，＋∞)时，f′(x)>0，函数f(x)单调递增，所以a＝2. 3、.函数f(x)＝在[2，＋∞)上的最小值为(　　) A. B.e2 C. D.2e 【答案】　A 【解析】　依题意f′(x)＝(x2－2x－3) ＝(x－3)(x＋1)，故函数在区间(2，3)上单调递减，在区间(3，＋∞)上单调递增，故函数在x＝3处取得极小值也即是最小值，且最小值为f(3)＝＝. 4、 若函数f(x)＝－x2＋x＋1在区间上有极值点，则实数a的取值范围是

16、　　) A. B. C. D. 【答案】 D 【解析】 由题意，得f′(x)＝x2－ax＋1.函数f(x)＝－x2＋x＋1在区间上有极值点可转化为f′(x)＝x2－ax＋1＝0在区间上有解，即a＝x＋在区间上有解．由f′(0)＝1，得>0，a2－4>0，即a>2.设t(x)＝x＋(0，得1

17、＝x－sin x，则f(x)在区间[0，π]上的值域为____________. 【答案】 【解析】 由题意，得f′(x)＝－cos x.当x∈时，f′(x)<0，故函数f(x)在区间上单调递减；当x∈时，f′(x)>0，故函数f(x)在区间上单调递增，则f(x)min＝f＝×－sin ＝－.又f(0)＝0，f(π)＝×π－sin π＝，故函数f(x)在区间[0，π]上的值域为. 考向一　利用导数研究函数的极值 例1、已知函数，求函数的极大值与极小值． 【解析】：由题设知a≠0，f′(x)＝3ax2－6x＝3ax. 令f′(x)＝0得x＝0或. 当a>0时，随着x的变

18、化，f′(x)与f(x)的变化情况如下： x (－∞，0) 0 (0，) (，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ ∴f(x)极大值＝f(0)＝1－，f(x)极小值＝＝－－＋1. 当a<0时，随着x的变化，f′(x)与f(x)的变化情况如下： x (－∞，) (，0) 0 (0，＋∞) f′(x) － 0 ＋ 0 － f(x) ↘ 极小值 ↗ 极大值 ↘ ∴f(x)极大值＝f(0)＝1－，f(x)极小值＝＝－－＋1. 综上，f(x)极大值＝f(0)＝1－，f(

19、x)极小值＝＝－－＋1 变式1、已知函数f(x)＝x2－1－2a ln x(a≠0)，求函数f(x)的极值． 【解析】 因为f(x)＝x2－1－2a ln x(x>0)， 所以f′(x)＝2x－＝. ①当a<0时，因为x>0，且x2－a>0， 所以f′(x)>0对x>0恒成立． 所以f(x)在区间(0，＋∞)上单调递增，f(x)无极值； ②当a>0时，令f′(x)＝0， 解得x1＝，x2＝－(舍去)， 所以当x变化时，f′(x)，f(x)的变化情况如下表： x (0，) (，＋∞) f′(x) － 0 ＋ f(x) ↘ 极小值 ↗ 所以当x＝时

20、f(x)取得极小值，且 f()＝()2－1－2a ln ＝a－1－a ln a，无极大值． 综上，当a<0时，函数f(x)在区间(0，＋∞)上无极值；当a>0时，函数f(x)在x＝处取得极小值为a－1－a ln a，无极大值． 变式2、已知函数f(x)＝x3－ax2＋3x，且x＝3是f(x)的极值点，求函数f(x)的极值． 【解析】 由题意，得f′(x)＝3x2－2ax＋3，f′(3)＝0， 则27－6a＋3＝0，解得a＝5， 所以f(x)＝x3－5x2＋3x，f′(x)＝3x2－10x＋3. 令f′(x)＝0，得x1＝3，x2＝， 所以当

21、 当x<或x>3时，f′(x)>0， 即当x＝时，f(x)取极大值f＝， 当x＝3时，f(x)取极小值f(3)＝－9. 变式3、（2022·重庆八中模拟预测）（多选题）设函数的定义域为，是的极小值点，以下结论一定正确的是（       ） A．是的最小值点 B．是的极大值点 C．是的极大值点 D．是的极大值点 【答案】BD 【解析】对A，是的极小值点，不一定是最小值点，故A错误； 对B，因函数与函数的图象关于x轴对称，故应是的极大值点，故B正确； 对C，因函数与函数的图象关于y轴对称，故应是的极小值点，故C错误； 对D，因函数与函数的图象关于原点对称，故是的极大值点，故

22、D正确. 故选：BD. 方法总结：(1)求函数极值的步骤： ①确定函数的定义域； ②求导数； ③解方程，求出函数定义域内的所有根； ④列表检验在的根左右两侧值的符号，如果左正右负，那么在处取极大值，如果左负右正，那么在处取极小值． (2)若函数在区间内有极值，那么在内绝不是单调函数，即在某区间上单调函数没有极值． 考向二 利用导数研究函数的最值 例2、已知函数． （1）当时，求曲线在点处的切线方程； （2）若函数处有极小值，求函数在区间上的最大值． 【解析】 （1）当时，，， 所以，又，所以曲线在点处切线方程为，即. （2）因为， 因为函数处有极小值，所以，

23、 所以 由，得或， 当或时，， 当时，， 所以在，上是增函数，在上是减函数， 因为，， 所以的最大值为. 变式1、已知函数f(x)＝. (1)若a＝0，求y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程； (2)若函数f(x)在x＝－1处取得极值，求f(x)的单调区间，以及最大值和最小值. 【解析】 　(1)当a＝0时，f(x)＝， 则f′(x)＝ ＝. 当x＝1时，f(1)＝1，f′(1)＝－4， 故y＝f(x)在(1，f(1))处的切线方程为 y－1＝－4(x－1)， 整理得4x＋y－5＝0. (2)已知函数f(x)＝， 则f′(x)＝ ＝. 若函数f(

24、x)在x＝－1处取得极值， 则f′(－1)＝0，即＝0，解得a＝4. 经检验，当a＝4时，x＝－1为函数f(x)的极大值，符合题意. 此时f(x)＝，其定义域为R，f′(x)＝， 令f′(x)＝0，解得x1＝－1，x2＝4. f(x)，f′(x)随x的变化趋势如下表： x (－∞，－1) －1 (－1，4) 4 (4，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 故函数f(x)的单调递增区间为(－∞，－1)，(4，＋∞)，单调递减区间为(－1，4). 极大值为f(－1)＝1，极小值为f(4)＝－. 又因为x<时

25、f(x)>0；x>时，f(x)<0， 所以函数f(x)的最大值为f(－1)＝1， 最小值为f(4)＝－. 变式2、已知函数f(x)＝excos x－x. (1) 求曲线y＝f(x)在点(0，f(0))处的切线方程； (2) 求函数f(x)在区间上的最大值和最小值． 【解析】 (1) 因为f(x)＝excos x－x，所以f′(x)＝ex(cos x－sin x)－1， 所以f′(0)＝0. 又因为f(0)＝1，所以曲线y＝f(x)在点(0，f(0))处的切线方程为 y＝1. (2) 设h(x)＝ex(cos x－sin x)－1， 则h′(x)＝ex(cos x－si

26、n x－sin x－cos x)＝－2exsin x. 当x∈时，h′(x)≤0，所以h(x)在区间上单调递减， 所以对任意x∈有h(x)≤h(0)＝0，即在区间上，f′(x)≤0， 所以函数f(x)在区间上单调递减，故f(x)在区间上的最大值为f(0)＝1， 最小值为f＝－. 变式3、设函数f(x)＝(x－1)ex－kx2(k∈R).当k∈时，求函数f(x)在区间[0，k]上的最大值M. 【解析】 f′(x)＝ex＋(x－1)ex－2kx＝x(ex－2k). 因为＜k≤1，所以1＜2k≤2. 令f′(x)＝0，得x1＝0，x2＝ln 2k.列表如下： x (－∞，0)

27、 0 (0，ln 2k) ln 2k (ln 2k，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) ↗ 极大值 ↘ 极小值 ↗ 所以函数f(x)的单调减区间为(0，ln 2k)，单调增区间为(－∞，0)，(ln 2k，＋∞). 设g(x)＝x－ln 2x，则g′(x)＝1－. 因为＜x≤1，所以1≤＜2， 所以－1＜1－≤0， 所以g(x)在区间上单调递减， 所以g(x)≥g(1)＝1－ln 2＞0， 则k－ln 2k＞0，即k＞ln 2k， 所以f(x)在区间(0，ln 2k)上单调递减，在区间(ln 2k，k)上单调递增， 所以f(

28、x)在区间[0，k]上的最大值应在端点处取得． 又f(0)＝－1，f(k)＝(k－1)ek－k3， 下面比较f(0)与f(k)的大小． 令h(k)＝f(k)－f(0)＝(k－1)ek－k3＋1，

29、h(k)≥0，即f(k)≥f(0)在区间上恒成立，当且仅当k＝1时，取等号． 综上所述，函数f(x)在区间[0，k]上的最大值M＝(k－1)ek－k3. 方法总结：1.利用导数求函数f(x)在[a，b]上的最值的一般步骤： (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.求函数在无穷区间(或开区间)上的最值，不仅要研究其极值情况，还要研究其单调性，并通过单调性和极值情况，画出函数的大致图象，然后借助图象观察得到函数的最值.

30、1、若是函数的极值点，则的极小值为 A． B． C． D．1 【答案】A 【解析】由题可得， 因为，所以，，故， 令，解得或， 所以在上单调递增，在上单调递减， 所以的极小值为. 故选A． 2、（2022·重庆·模拟预测）已知是函数的极值点，则（       ） A．1 B．2 C． D． 【答案】A 【分析】 求导，根据是的极值点，由求解. 【详解】 因为， 所以． 又是的极值点， 所以， 解得，经检验知不符合条件． 故选：A 3、（2022·湖北·荆州中学模拟预测）设是函数的一个极值点，则与的关系为________． 【答案】 【分析】 利

31、用求解即可. 【详解】 解：因为， 所以， 又因为是极值点， 所以， 即：2a+b=-3. 又因为， 所以， 故答案为： 4、（2022·重庆·西南大学附中模拟预测）函数在处取得极值10，则___________. 【答案】 【分析】 由在处取得极值10，求得解得或，再结合函数的极值的概念进行检验，即可求解. 【详解】 由题意，函数，可得， 因为在处取得极值10，可得， 解得或， 检验知，当时，可得， 此时函数单调递增，函数为极值点，不符合题意，（舍去）； 当时，可得， 当或时，，单调递增； 当时，，单调递减， 当时，函数取得极小值，符合题意.

32、 所以. 故答案为：. 5、（2022·江苏徐州·模拟预测）函数的最小值为_____________． 【答案】 【分析】 由题可知为偶函数，当时，去绝对值，讨论的取值范围，利用导数求解函数的最值 【详解】 由题可知，函数为偶函数，时，， 当时，，在单调递增，此时； 当时，，即恒成立. ∴ 故答案为：-1. 6、（2022·江苏·南京市第一中学三模）已知函数，则的最小值为____________． 【答案】 【分析】 令，求出，再分和两种情况得到，利用导数求出函数的单调性，即可得到函数的最小值； 【详解】 解：因为，令，即，所以， 所以当时，则， 令，则，即在上单调递增， 又， 所以，即在上单调递减； 当时，则，所以在上单调递增， 综上可得在上单调递减，在上单调递增，所以， 故答案为：