全国通用2022版高考数学考前三个月复习冲刺专题3第14练函数的极值与最值理

第14练　函数的极值与最值[题型分析·高考展望]　本部分内容为导数在研究函数中的一个重要应用，在高考中也是重点考查的内容，多在解答题中的某一问中考查，要求熟练掌握函数极值与极值点的概念及判断方法，极值和最值的关系.常考题型精析题型一　利用导数求函数的极值例1　(2022·江西)已知函数f(x)＝(x2＋bx＋b)·(b∈R).(1)当b＝4时，求f(x)的极值；(2)若f(x)在区间(0，)上单调递增，求b的取值范围.　　　　　　　　点评　(1)导函数的零点并不一定就是函数的极值点，所以在求出导函数的零点后一定要注意分析这个零点是不是函数的极值点.(2)若函数y＝f(x)在区间(a，b)内有极值，那么y＝f(x)在(a，b)内一定不是单调函数，即在某区间上的单调函数没有极值.12\n变式训练1　(2022·安徽)已知函数f(x)＝(a>0，r>0).(1)求f(x)的定义域，并讨论f(x)的单调性；(2)若＝400，求f(x)在(0，＋∞)内的极值.　　　　　　　　题型二　利用导数求函数最值例2　已知函数f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，曲线y＝f(x)在点x＝1处的切线为l：3x－y＋1＝0，若x＝时，y＝f(x)有极值.(1)求a，b，c的值；(2)求y＝f(x)在[－3,1]上的最大值和最小值.　　点评　(1)求解函数的最值时，要先求函数y＝f(x)在[a，b]内所有使f′(x12\n)＝0的点，再计算函数y＝f(x)在区间内所有使f′(x)＝0的点和区间端点处的函数值，最后比较即得.(2)可以利用列表法研究函数在一个区间上的变化情况.变式训练2　(2022·安徽)设函数f(x)＝x2－ax＋b.(1)讨论函数f(sinx)在内的单调性并判断有无极值，有极值时求出极值；(2)记f0(x)＝x2－a0x＋b0，求函数|f(sinx)－f0(sinx)|在上的最大值D；(3)在(2)中，取a0＝b0＝0，求z＝b－满足D≤1时的最大值.　　　　　　高考题型精练1.(2022·深圳模拟)设a∈R，若函数y＝ex＋ax，x∈R有大于零的极值点，则(　　)A.a<－1B.a>－1C.a>－D.a<－2.已知函数y＝x3－3x＋c的图象与x轴恰有两个公共点，则c等于(　　)A.－2或2B.－9或3C.－1或1D.－3或13.已知e为自然对数的底数，设函数f(x)＝(ex－1)(x－1)k(k＝1,2)，则(　　)A.当k＝1时，f(x)在x＝1处取到极小值B.当k＝1时，f(x)在x＝1处取到极大值C.当k＝2时，f(x)在x＝1处取到极小值12\nD.当k＝2时，f(x)在x＝1处取到极大值4.(2022·烟台模拟)若函数f(x)＝有且只有两个不同的零点，则实数k的取值范围是(　　)A.(－4,0)B.(－∞，0]C.(－4,0]D.(－∞，0)5.已知a为常数，函数f(x)＝x(lnx－ax)有两个极值点x1，x2(x1<x2)，则(　　)A.f(x1)>0，f(x2)>－B.f(x1)<0，f(x2)<－C.f(x1)>0，f(x2)<－D.f(x1)<0，f(x2)>－6.已知函数f(x)＝x3＋2bx2＋cx＋1有两个极值点x1，x2，且x1∈[－2，－1]，x2∈[1,2]，则f(－1)的取值范围是(　　)A.[－，3]B.[，6]C.[3,12]D.[－，12]7.函数f(x)＝x3－3ax－a在(0,1)内有最小值，则a的取值范围是________.8.已知函数f(x)＝x3＋3ax2＋3[(a＋2)x＋1]既有极大值又有极小值，则a的取值范围是________.9.若函数f(x)＝(1－x2)(x2＋ax＋b)的图象关于直线x＝－2对称，则f(x)的最大值是________.10.已知函数f(x)＝＋lnx，求函数f(x)的极值和单调区间.　　　12\n11.(2022·安徽)设函数f(x)＝1＋(1＋a)x－x2－x3，其中a>0.(1)讨论f(x)在其定义域上的单调性；(2)当x∈[0,1]时，求f(x)取得最大值和最小值时的x的值.　　　　　　　12.(2022·课标全国Ⅱ)设函数f(x)＝emx＋x2－mx.(1)证明：f(x)在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)单调递增；(2)若对于任意x1，x2∈[－1,1]，都有|f(x1)－f(x2)|≤e－1，求m的取值范围.　　　　答案精析12\n第14练　函数的极值与最值常考题型精析例1　解　(1)函数f(x)的定义域为(－∞，).当b＝4时，f′(x)＝，由f′(x)＝0得x＝－2或x＝0.当x∈(－∞，－2)时，f′(x)<0，f(x)单调递减；当x∈(－2,0)时，f′(x)>0，f(x)单调递增；当x∈(0，)时，f′(x)<0，f(x)单调递减，故f(x)当x＝－2时取得极小值f(－2)＝0，在当x＝0时取得极大值f(0)＝4.(2)f′(x)＝，因为当x∈(0，)时，<0，依题意当x∈(0，)时，有5x＋(3b－2)≤0，从而＋(3b－2)≤0.所以b的取值范围为(－∞，].变式训练1　解　(1)由题意知x≠－r，所求的定义域为(－∞，－r)∪(－r，＋∞).f(x)＝＝，f′(x)＝＝.所以当x<－r或x>r时，f′(x)<0，当－r<x<r时，f′(x)>0.因此，f(x)的单调递减区间为(－∞，－r)，(r，＋∞)；f(x)的单调递增区间为(－r，r).(2)由(1)可知f′(r)＝0，f(x)在(0，r)上单调递增，在(r，＋∞)上单调递减.因此，x＝r12\n是f(x)的极大值点，所以f(x)在(0，＋∞)内的极大值为f(r)＝＝＝＝100，无极小值.例2　解　(1)由f(x)＝x3＋ax2＋bx＋c，得f′(x)＝3x2＋2ax＋b.当x＝1时，切线l的斜率为3，可得2a＋b＝0.①当x＝时，y＝f(x)有极值，则f′＝0，可得4a＋3b＋4＝0.②由①②，解得a＝2，b＝－4.由于切点的横坐标为x＝1，所以f(1)＝4.所以1＋a＋b＋c＝4，所以c＝5.(2)由(1)，可得f(x)＝x3＋2x2－4x＋5，所以f′(x)＝3x2＋4x－4.令f′(x)＝0，解得x1＝－2，x2＝.当x变化时，f′(x)，f(x)的取值及变化情况如下表所示：x－3(－3，－2)－2(－2，)(，1)1f′(x)＋0－0＋f(x)8↗13↘↗4所以y＝f(x)在[－3,1]上的最大值为13，最小值为.变式训练2　解　(1)f(sinx)＝sin2x－asinx＋b＝sinx(sinx－a)＋b，－<x<.[f(sinx)]′＝(2sinx－a)cosx，－<x<.因为－<x<，所以cosx>0，－2<2sinx<2.①a≤－2，b∈R时，函数f(sinx)单调递增，无极值.②a≥2，b∈R时，函数f(sinx)单调递减，无极值.③对于－2<a<2，在内存在唯一的x0，使得2sinx0＝a.12\n－<x≤x0时，函数f(sinx)单调递减；x0≤x<时，函数f(sinx)单调递增；因此，－2<a<2，b∈R时，函数f(sinx)在x0处有极小值f(sinx0)＝f＝b－.(2)－≤x≤时，|f(sinx)－f0(sinx)|＝|(a0－a)sinx＋b－b0|≤|a－a0|＋|b－b0|.当(a0－a)(b－b0)≥0时，取x＝，等号成立.当(a0－a)(b－b0)<0时，取x＝－，等号成立.由此可知，|f(sinx)－f0(sinx)|在上的最大值为D＝|a－a0|＋|b－b0|.(3)D≤1即为|a|＋|b|≤1，此时0≤a2≤1，－1≤b≤1，从而z＝b－≤1.取a＝0，b＝1，则|a|＋|b|≤1，并且z＝b－＝1.由此可知，z＝b－满足条件D≤1的最大值为1.高考题型精练1.A[∵y＝ex＋ax，∴y′＝ex＋a.∵函数y＝ex＋ax有大于零的极值点，则方程y′＝ex＋a＝0有大于零的解，∵x>0时，－ex<－1，∴a＝－ex<－1.]2.A[∵y′＝3x2－3，∴当y′＝0时，x＝±1.则x变化时，y′，y的变化情况如下表：x(－∞，－1)－1(－1,1)1(1，＋∞)y′＋0－0＋y↗c＋2↘c－2↗因此，当函数图象与x轴恰有两个公共点时，必有c＋2＝0或c－2＝0，∴c＝－2或c＝2.]3.C[当k＝1时，f′(x)＝ex·x－1，f′(1)≠0.∴x＝1不是f(x)的极值点.当k＝2时，f′(x)＝(x－1)(xex＋ex－2)，显然f′(1)＝0，且x在1的左边附近f′(x)<0，12\nx在1的右边附近f′(x)>0，∴f(x)在x＝1处取到极小值.故选C.]4.B[据题意当x>0时，lnx＝0，解得x＝1，当x≤0时，＝kx2，此时x＝0必为函数零点，故若函数有两个零点，当且仅当x<0，＝kx2无根即可，即＝kx在区间(－∞，0)上无解，数形结合如图所示，易知当k≤0时，直线y＝kx与函数y＝在(－∞，0)上无交点，故选B.]5.D[f′(x)＝lnx＋1－2ax(x>0)，令f′(x)＝0得2a＝，设φ(x)＝，知φ′(x)＝，φ(x)草图如图，∴f(x)的两个极值点0<x1<1，x2>1，且2a∈(0,1)，∴a∈.由f(x)草图可知f(x)在区间(0，x1)上单调递减，在(x1，x2)上单调递增.又f(0)＝0，f(1)＝－a，f(x2)≥f(1)且－a∈.∴f(x1)<0，f(x2)>－.]6.C[方法一　由于f′(x)＝3x2＋4bx＋c，据题意方程3x2＋4bx＋c＝0有两个根x1，x2，且x1∈[－2，－1]，x2∈[1,2]，令g(x)＝3x2＋4bx＋c，结合二次函数图象可得只需此即为关于点(b，c)的线性约束条件，作出其对应平面区域，f(－1)＝2b－c，问题转化为在上述线性约束条件下确定目标函数f(－1)＝2b－c的最值问题，由线性规划易知3≤f12\n(－1)≤12，故选C.方法二　方程3x2＋4bx＋c＝0有两个根x1，x2，且x1∈[－2，－1]，x2∈[1,2]的条件也可以通过二分法处理，即只需g(－2)g(－1)≤0，g(2)g(1)≤0即可，利用同样的方法也可解答.]7.0<a<1解析　∵f′(x)＝3x2－3a，令f′(x)＝0，可得a＝x2.又∵x∈(0,1)，∴0<a<1.8.　a>2或a<－1解析　f′(x)＝3x2＋6ax＋3(a＋2)，令3x2＋6ax＋3(a＋2)＝0，即x2＋2ax＋a＋2＝0.因为函数f(x)既有极大值又有极小值，所以方程x2＋2ax＋a＋2＝0有两个不相等的实根，即Δ＝4a2－4a－8>0，解得a>2或a<－1.9.　16解析　依题意，f(x－2)为偶函数，f(x－2)＝(－x2＋4x－3)[x2＋(a－4)x＋4－2a＋b]，其中x3的系数为8－a＝0，故a＝8，x的系数为28＋4b－11a＝0，故b＝15，令f′(x)＝0，得x3＋6x2＋7x－2＝0，由对称轴为x＝－2可知，将该式分解为(x＋2)(x2＋4x－1)＝0，可知其在－2和－－2处取到最大值，最大值为16.10.解　因为f′(x)＝－＋＝，令f′(x)＝0，得x＝1，又f(x)的定义域为(0，＋∞)，f′(x)，f(x)随x的变化情况如下表：x(0,1)1(1，＋∞)f′(x)－0＋f(x)↘极小值↗所以x＝1时，f(x)的极小值为1.f(x)的单调递增区间为(1，＋∞)，单调递减区间为(0,1).11.解　(1)f(x)的定义域为(－∞，＋∞)，f′(x)＝1＋a－2x－3x2.令f′(x)＝0，12\n得x1＝，x2＝，x1<x2，所以f′(x)＝－3(x－x1)(x－x2).当x<x1或x>x2时，f′(x)<0；当x1<x<x2时，f′(x)>0.故f(x)在(－∞，)和(，＋∞)内单调递减，在(，)内单调递增.(2)因为a>0，所以x1<0，x2>0.①当a≥4时，x2≥1，由(1)知，f(x)在[0,1]上单调递增，所以f(x)在x＝0和x＝1处分别取得最小值和最大值；②当0<a<4时，x2<1，由(1)知，f(x)在[0，x2]上单调递增，在[x2,1]上单调递减，所以f(x)在x＝x2＝处取得最大值.又f(0)＝1，f(1)＝a，所以当0<a<1时，f(x)在x＝1处取得最小值；当a＝1时，f(x)在x＝0处和x＝1处同时取得最小值；当1<a<4时，f(x)在x＝0处取得最小值.12.(1)证明　f′(x)＝m(emx－1)＋2x.若m≥0，则当x∈(－∞，0)时，emx－1≤0，f′(x)＜0；当x∈(0，＋∞)时，emx－1≥0，f′(x)＞0.若m＜0，则当x∈(－∞，0)时，emx－1＞0，f′(x)＜0；当x∈(0，＋∞)时，emx－1＜0，f′(x)＞0.所以，f(x)在(－∞，0)单调递减，在(0，＋∞)上单调递增.(2)解　由(1)知，对任意的m，f(x)在[－1,0]上单调递减，在[0,1]上单调递增，故f(x)在x＝0处取得最小值.所以对于任意x1，x2∈[－1,1]，|f(x1)－f(x2)|≤e－1的充要条件是即①设函数g(t)＝et－t－e＋1，则g′(t)＝et－1.当t＜0时，g′(t)＜0；当t＞0时，g′(t)＞0.故g(t)在(－∞，0)上单调递减，在(0，＋∞)单调递增.又g(1)＝0，g(－1)＝e－1＋2－e＜0，故当t∈[－1,1]时，g(t)≤0.当m∈[－1,1]时，g(m)≤0，g(－m)≤0，即①式成立；12\n当m＞1时，由g(t)的单调性，g(m)＞0，即em－m＞e－1；当m＜－1时，g(－m)＞0，即e－m＋m＞e－1.综上，m的取值范围是[－1,1].12