1、2021 年高考理科数学一轮复习:题型全归纳与高效训练突破年高考理科数学一轮复习:题型全归纳与高效训练突破 专题专题 3.3 导数与函数的极值、最值导数与函数的极值、最值 目录 一、题型全归纳一、题型全归纳 题型一题型一 利用导数解决函数的极值问题利用导数解决函数的极值问题 【题型要点】【题型要点】利用导数研究函数极值问题的一般流程 命题角度一命题角度一 由图象判断函数的极值由图象判断函数的极值 【题型要点】由图象判断函数【题型要点】由图象判断函数 yf(x)的极值,要抓住两点:的极值,要抓住两点: (1) 由 yf(x)的图象与 x 轴的交点,可得函数 yf(x)的可能极值点; (2)由导函
2、数 yf(x)的图象可以看出 yf(x)的值的正负, 从而可得函数 yf(x)的单调性, 两者结合可得极值 点 【例【例 1】设函数 xf在 R 上可导,其导函数为 x f ,且函数 xfxy 1的图象如图所示,则下列结 论中一定成立的是( ) A.函数 f(x)有极大值 f(2)和极小值 f(1) B.函数 f(x)有极大值 f(2)和极小值 f(1) C.函数 f(x)有极大值 f(2)和极小值 f(2)D.函数 f(x)有极大值 f(2)和极小值 f(2) 【答案】【答案】D 【解析】由题图可知,当 x2 时, x f 0;当2x1 时, x f 0;当 1x2 时, x f 0; 当
3、x2 时, x f 0.由此可以得到函数 f(x)在 x2 处取得极大值,在 x2 处取得极小值. 【例【例 2】已知函数 f(x)的导函数 f(x)的图象如图,则下列叙述正确的是( ) A函数 f(x)在(,4)上单调递减 B函数 f(x)在 x2 处取得极大值 C函数 f(x)在 x4 处取得极值 D函数 f(x)有两个极值点 【答案】B 【解析】由导函数的图象可得,当 x2 时,f(x)0,函数 f(x)单调递增;当 x2 时,f(x)1,则当 x 1 , 1 a 时,f(x)0. 所以 f(x)在 x1 处取得极小值 若 a1,则当 x(0,1)时,ax1x10. 所以 1 不是 f(
4、x)的极小值点 综上可知,a 的取值范围是(1,) 题型二题型二 利用导数研究函数的最值利用导数研究函数的最值 【题型要点】【题型要点】求函数 f(x)在a,b上最值的方法 (1)若函数在区间a,b上单调递增或递减,f(a)与 f(b)一个为最大值,一个为最小值 (2)若函数在闭区间a,b内有极值,要先求出a,b上的极值,与 f(a),f(b)比较,最大的是最大值,最小的 是最小值,可列表完成 (3)函数 f(x)在区间(a,b)上有唯一一个极值点,这个极值点就是最大(或最小)值点,此结论在导数的实际应 用中经常用到 【例【例 1】(2019 全国卷全国卷)已知函数 f(x)2x3ax2b.
5、(1)讨论 f(x)的单调性; (2)是否存在 a,b,使得 f(x)在区间0,1的最小值为1 且最大值为 1?若存在,求出 a,b 的所有值;若 不存在,说明理由. 【解析】(1)f(x)6x22ax2x(3xa). 令 f(x)0,得 x0 或 xa 3. 若 a0,则当 x(,0) , 3 a 时,f(x)0;当 x 3 , 0 a 时,f(x)0.故 f(x)在(,0), , 3 a 单调递增,在 3 , 0 a 单调递减. 若 a0,f(x)在(,)单调递增. 若 a0,则当 x 3 , a (0,)时,f(x)0;当 x 0 , 3 a 时,f(x)0.故 f(x)在 3 , a
6、,(0,) 单调递增,在 0 , 3 a 单调递减. (2)满足题设条件的 a,b 存在. ()当 a0 时,由(1)知,f(x)在0,1单调递增,所以 f(x)在区间0,1的最小值为 f(0)b,最大值为 f(1) 2ab.此时 a,b 满足题设条件当且仅当 b1,2ab1,即 a0,b1. ()当 a3 时,由(1)知,f(x)在0,1单调递减,所以 f(x)在区间0,1的最大值为 f(0)b,最小值为 f(1) 2ab.此时 a,b 满足题设条件当且仅当 2ab1,b1,即 a4,b1. ()当 0a3 时,由(1)知,f(x)在0,1的最小值为 3 a fa 3 27b,最大值为 b
7、或 2ab. 若a 3 27b1,b1,则 a3 3 2,与 0a3 矛盾. 若a 3 27b1,2ab1,则 a3 3或 a3 3或 a0,与 0a3 矛盾. 综上,当且仅当 a0,b1 或 a4,b1 时,f(x)在0,1的最小值为1,最大值为 1. 【例【例 2】(2020 贵阳市检测贵阳市检测)已知函数 f(x)x1 x ln x. (1)求 f(x)的单调区间; (2)求函数 f(x)在 e e , 1 上的最大值和最小值(其中 e 是自然对数的底数) 【解析】 (1)f(x)x1 x ln x11 xln x,f(x)的定义域为(0,) 因为 f(x) 1 x2 1 x 1x x2
8、 ,所以 f(x)00x1,f(x)0 x1,所以 f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上 单调递减 (2)由(1)得 f(x)在 1 , 1 e 上单调递增,在(1,e上单调递减, 所以 f(x)在 e e , 1 上的极大值为 f(1)11 1ln 10. 又 e f 1 1eln 1 e2e,f(e)1 1 eln e 1 e,且 e f 1 1 2,则当 x 2 , 1 a 时,f(x)0. 所以 f(x)在 x2 处取得极小值 若 a1 2,则当 x(0,2)时,x20,ax1 1 2x10. 所以 2 不是 f(x)的极小值点 综上可知,a 的取值范围是 , 2 1 . 【例
9、 2】 (2020 河南百校联盟模拟河南百校联盟模拟)已知函数 f(x)exax,a0. (1)记 f(x)的极小值为 g(a),求 g(a)的最大值; (2)若对任意实数 x,恒有 f(x)0,求 f(a)的取值范围 【解】 :(1)函数 f(x)的定义域是(,),f(x)exa. 令 f(x)0,得 xln a, 易知当 x(ln a,)时,f(x)0,当 x(,ln a)时,f(x)0, 所以函数 f(x)在 xln a 处取极小值, g(a)f(x)极小值f(ln a)eln aaln aaaln a. g(a)1(1ln a)ln a, 当 0a0,g(a)在(0,1)上单调递增;
10、当 a1 时,g(a)0)恒成立 当 x0 时,由 f(x)0,即 exax0,得 ae x x. 令 h(x)e x x,x(0,), 则 h(x)e xxex x2 e x(x1) x2 , 当 0x1 时,h(x)1 时,h(x)0, 故 h(x)的最小值为 h(1)e,所以 ae, 故实数 a 的取值范围是(0,e f(a)eaa2,a(0,e,f(a)ea2a, 易知 ea2a0 对 a(0,e恒成立, 故 f(a)在(0,e上单调递增,所以 f(0)10 可得 x1, 即函数 f(x)在(1, )上是增函数; 令 f(x)0 可得 x0,则函数 yf(x)在区间(2,2)上单调递增
11、,故正确; 对于,当 x3 时,f(x)0,故不正确 3.(2020 东莞模拟东莞模拟)若 x1 是函数 f(x)axln x 的极值点,则( ) A.f(x)有极大值1 B.f(x)有极小值1 C.f(x)有极大值 0 D.f(x)有极小值 0 【答案】【答案】A 【解析】f(x)axln x,x0, f(x)a1 x, 由 f(1)0 得 a1, f(x)11 x 1x x . 由 f(x)0 得 0 x1,由 f(x)0 得 x1, f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,)上单调递减. f(x)极大值f(1)1,无极小值,故选 A. 4.(2020 广东惠州广东惠州 4 月模拟月模拟)
12、设函数 f(x)在 R 上可导,其导函数为 f(x),且函数 f(x)在 x2 处取得极小值, 则函数 yx f(x)的图象可能是( ) 【答案】C. 【解析】 :因为函数 f(x)在 R 上可导,其导函数为 f(x),且函数 f(x)在 x2 处取得极小值,所以当 x2 时,f(x)0;当 x2 时,f(x)0;当 x2 时,f(x)0. 所以当2x0 时,xf(x)0;当 x2 时,xf(x)0; 当 x0.故选 C. 5(2020 河北石家庄二中期末河北石家庄二中期末)若函数 f(x)(1x)(x2axb)的图象关于点(2,0)对称,x1,x2分别是 f(x) 的极大值点与极小值点,则
13、x2x1( ) A 3 B2 3 C2 3 D 3 【答案】C. 【解析】 :由题意可得 f(2)3(42ab)0, 因为函数图象关于点(2,0)对称,且 f(1)0, 所以 f(5)0, 即 f(5)6(255ab)0, 联立 b2a40, b5a250,解得 b10, a7. 故 f(x)(1x)(x27x10)x36x23x10, 则 f(x)3x212x33(x24x1), 结合题意可知 x1,x2是方程 x24x10 的两个实数根,且 x1x2, 故 x2x1|x1x2| (x1x2)24x1x2 (4)24 12 3. 6.已知函数 f(x)x33x29x1,若 f(x)在区间k,
14、2上的最大值为 28,则实数 k 的取值范围为( ) A.3,) B.(3,) C.(,3) D.(,3 【答案】【答案】D 【解析】由题意知 f(x)3x26x9,令 f(x)0,解得 x1 或 x3,所以 f(x),f(x)随 x 的变化情况如下 表: x (,3) 3 (3,1) 1 (1,) f(x) 0 0 f(x) 极大值 极小值 又 f(3)28,f(1)4,f(2)3,f(x)在区间k,2上的最大值为 28,所以 k3. 7.用边长为 120 cm 的正方形铁皮做一个无盖水箱,先在四周分别截去一个小正方形,然后把四边翻转 90 角,再焊接成水箱,则水箱的最大容积为( ) A12
15、0 000 cm3 B128 000 cm3 C150 000 cm3 D158 000 cm3 【答案】B. 【解析】 :设水箱底长为 x cm,则高为120 x 2 cm. 由 120 x 2 0, x0, 得 0 x120. 设容器的容积为 y cm3,则有 y1 2x 360 x2. 求导数,有 y3 2x 2120 x. 令 y0,解得 x80(x0 舍去) 当 x(0,80)时,y0;当 x(80,120)时,y0. 因此,x80 是函数 y1 2x 360 x2的极大值点,也是最大值点, 此时 y128 000.故选 B. 8.(2020 郑州质检郑州质检)若函数 yf(x)存在
16、 n1(nN*)个极值点,则称 yf(x)为 n 折函数,例如 f(x)x2为 2 折 函数已知函数 f(x)(x1)exx(x2)2,则 f(x)为( ) A2 折函数 B3 折函数 C4 折函数 D5 折函数 【答案】C 【解析】 :.f(x)(x2)ex(x2)(3x2)(x2) (ex3x2),令 f(x)0,得 x2 或 ex3x2. 易知 x2 是 f(x)的一个极值点, 又 ex3x2,结合函数图象,yex与 y3x2 有两个交点又 e 23(2)24. 所以函数 yf(x)有 3 个极值点,则 f(x)为 4 折函数 9.(2020 昆明市诊断测试昆明市诊断测试)已知函数 f(
17、x)(x2m)ex,若函数 f(x)的图象在 x1 处切线的斜率为 3e,则 f(x)的 极大值是( ) A4e 2 B4e2 Ce 2 De2 【答案】A 【解析】 :f(x)(x22xm)ex.由题意知,f(1)(3m)e3e,所以 m0,f(x)(x22x)ex.当 x0 或 x0,f(x)是增函数;当2x0 时,f(x)0 在2,2上的最大值为 3,则实数 a 的取 值范围是( ) A(ln 3,) B 3ln 2 1 , 0 C. 3ln 2 1 , D(,ln 3 【答案】C. 【解析】 : 由题意, 当 x0 时, f(x)2x33x22, 可得 f(x)6x26x6x(x1),
18、 所以当2x0, 函数 f(x)在2,1)上单调递增,当10 时,令 f(x)0 得 x a,当 x 变化时,f(x)与 f(x)的变化情况如下表所示: x (, a) a ( a, a) a ( a,) f(x) 0 0 f(x) 极大值 极小值 因为函数 f(x)在区间(1,2)上仅有一个极值点,所以 a1, 2 a, 解得 1a0)的极大值是正数,极小值是负数,则 a 的取值范围是_ 【答案】 : , 2 2 【解析】 :f(x)3x23a23(xa)(xa), 由 f(x)0 得 x a, 当axa 时,f(x)a 或 x0,函数单调递增, 所以 f(x)的极大值为 f(a),极小值为
19、 f(a) 所以 f(a)a33a3a0 且 f(a)a33a3a 2 2 . 所以 a 的取值范围是 , 2 2 4.(2019 武汉模拟武汉模拟)若函数 f(x)2x2ln x 在其定义域的一个子区间(k1, k1)内存在最小值, 则实数 k 的取 值范围是 【答案】 : 2 3 , 1 【解析】 :因为 f(x)的定义域为(0,),又因为 f(x)4x1 x,所以由 f(x)0 解得 x 1 2,由题意得 k11 2k1, k10, 解得 1k0, 解得 x1, 令 f(x)0, 解得2x1, 所以 f(x)在(, 2)上单调递增,在(2,1)上单调递减,在(1,)上单调递增,所以当 x
20、1 时,f(x)取得极小值,且 f(x) 极小值f(1)1. 三三 解答题解答题 1.(2020 广东五校联考广东五校联考)已知函数 f(x)axln x,其中 a 为常数 (1)当 a1 时,求 f(x)的最大值; (2)若 f(x)在区间(0,e上的最大值为3,求 a 的值 【解析】 :(1)易知 f(x)的定义域为(0,), 当 a1 时,f(x)xln x,f(x)11 x 1x x ,令 f(x)0,得 x1. 当 0x0;当 x1 时,f(x)0. 所以 f(x)在(0,1)上是增函数,在(1,)上是减函数 所以 f(x)maxf(1)1. 所以当 a1 时,函数 f(x)在(0,
21、)上的最大值为1. (2)f(x)a1 x,x(0,e, 1 x , 1 e . 若 a1 e,则 f(x)0,从而 f(x)在(0,e上是增函数,所以 f(x)maxf(e)ae10,不符合题意; 若 a0 得 a 1 x0,结合 x(0,e,解得 0x 1 a, 令 f(x)0 得 a1 x0,结合 x(0,e,解得 1 axe.从而 f(x)在 a 1 , 0上为增函数,在 e a , 1 上为减函 数,所以 f(x)max a f 1 1 a 1 ln. 令1 a 1 ln3,得 a 1 ln2, 即 ae2. 因为e21 e,所以 ae 2为所求 故实数 a 的值为e2. 2.(20
22、20 洛阳尖子生第二次联考洛阳尖子生第二次联考)已知函数 f(x)mxn x ln x,mR. (1)若函数 f(x)的图象在(2,f(2)处的切线与直线 xy0 平行,求实数 n 的值; (2)试讨论函数 f(x)在区间1,)上的最大值 【解析】 :(1)由题意得 f(x)nx x2 ,所以 f(2)n2 4 .由于函数 f(x)的图象在(2,f(2)处的切线与直线 xy0 平行,所以n2 4 1,解得 n6. (2)f(x)nx x2 ,令 f(x)n;令 f(x)0,得 x1 时,函数 f(x)在1,n)上单调递增,在(n,)上单调递减,所以 f(x)maxf(n)m1ln 3.(201
23、9 郑州模拟郑州模拟)已知函数 f(x)1x x kln x,k1 e,求函数 f(x)在 e e , 1 上的最大值和最小值. 【解析】 f(x)x(1x) x2 k x kx1 x2 . 若 k0,则 f(x) 1 x2在 e e , 1 上恒有 f(x)0, 所以 f(x)在 e e , 1 上单调递减. 若 k0,则 f(x)kx1 x2 k x1 k x2 . ()若 k0,则在 e e , 1 上恒有 k x1 k x2 0. 所以 f(x)在 e e , 1 上单调递减, ()若 k0,由 k1 e, 得1 ke,则 x 1 k0 在 e e , 1 上恒成立, 所以 k x1
24、k x2 0, 所以 f(x)在1 e,e 上单调递减. 综上,当 k1 e时,f(x)在 e e , 1 上单调递减, 所以 f(x)minf(e)1 ek1,f(x)max e f 1 ek1. 4.已知函数 f(x)aln x1 x(a0). (1)求函数 f(x)的单调区间和极值; (2)是否存在实数 a,使得函数 f(x)在1,e上的最小值为 0?若存在,求出 a 的值;若不存在,请说明理 由. 【解析】由题意,知函数的定义域为x|x0,f(x)a x 1 x2(a0). (1)由 f(x)0 解得 x1 a, 所以函数 f(x)的单调递增区间是 , 1 a ; 由 f(x)0 解得
25、 x1 a, 所以函数 f(x)的单调递减区间是 a 1 , 0. 所以当 x1 a时,函数 f(x)有极小值 a f 1 aln 1 aaaaln a,无极大值. (2)不存在.理由如下: 由(1)可知,当 x a 1 , 0时,函数 f(x)单调递减; 当 x , 1 a 时,函数 f(x)单调递增. 若 01 a1,即 a1 时,函数 f(x)在1,e上为增函数, 故函数 f(x)的最小值为 f(1)aln 111,显然 10,故不满足条件. 若 11 ae,即 1 ea1 时,函数 f(x)在 a 1 , 1上为减函数,在 e a , 1 上为增函数, 故函数 f(x)的最小值为 f(
26、x)的极小值 a f 1 aln 1 aaaaln aa(1ln a)0,即 ln a1,解得 ae,而 1 ea1,故不满足条件. 若1 ae,即 0a 1 e时,函数 f(x)在1,e上为减函数, 故函数 f(x)的最小值为 f(e)a1 e0,解得 a 1 e,而 0a 1 e, 故不满足条件.综上所述,这样的 a 不存在. 5(2020 石家庄市质量检测石家庄市质量检测)已知函数 f(x)aexsin x,其中 aR,e 为自然对数的底数 (1)当 a1 时,证明:x0,),f(x)1; (2)若函数 f(x)在 2 , 0 上存在极值,求实数 a 的取值范围 【解】 :(1)证明:当
27、 a1 时,f(x)exsin x,于是 f(x)excos x. 当 x0,)时,ex1 且 cos x1. 故当 x0,)时,excos x0,即 f(x)0. 所以函数 f(x)exsin x 为0,)上的增函数,因为 f(0)1, 所以x0,),f(x)1. (2)法一:由 f(x)在 2 , 0 上存在极值,得 f(x)aexcos x 在 2 , 0 上存在零点 当 a(0,1)时,f(x)aexcos x 为 2 , 0 上的增函数, 注意到 f(0)a10, 2 fa e 20, 所以,存在唯一实数 x0 2 , 0 ,使得 f(x0)0 成立 当 x(0,x0)时,f(x)0
28、,f(x)为(0,x0)上的减函数; 当 x 2 , 0 x时,f(x)0,f(x)为 2 , 0 x上的增函数 所以 x0 2 , 0 0 x 为函数 f(x)的极小值点 当 a1 时,f(x)aexcos xexcos x0 在 2 , 0 上恒成立 所以 f(x)在 2 , 0 上单调递增, 所以 f(x)在 2 , 0 上没有极值 当 a0 时,f(x)aexcos x0 在 2 , 0 上恒成立, 所以 f(x)在 2 , 0 上单调递减, 所以 f(x)在 2 , 0 上没有极值 综上所述,若 f(x)在 2 , 0 上存在极值,则实数 a 的取值范围是(0,1) 法二:由函数 f
29、(x)在 2 , 0 上存在极值, 得 f(x)aexcos x 在 2 , 0 上存在零点, 即 acos x ex 在 2 , 0 上有解 设 g(x)cos x ex ,x 2 , 0 ,则 g(x)(sin xcos x) ex 0 在 2 , 0 上恒成立,所以 g(x)为 2 , 0 上的 减函数所以 g(x)的值域为(0,1),所以当实数 a(0,1)时,f(x)aexcos x 在 2 , 0 上存在零点 下面证明,当 a(0,1)时,函数 f(x)在 2 , 0 上存在极值 事实上,当 a(0,1)时,f(x)aexcos x 为 2 , 0 上的增函数, 注意到 f(0)a10, 2 fa e 20,所以存在唯一实数 x0 2 , 0 , 使得 f(x0)0 成立 当 x()0,x0时,f(x)0,f(x)为(0,x0)上的减函数; 当 x 2 , 0 x时,f(x)0,f(x)为 2 , 0 x上的增函数 即 x0 2 , 0 0 x 为函数 f(x)的极小值点 综上所述,若函数 f(x)在 2 , 0 上存在极值,则实数 a 的取值范围是(0,1)