2021新高考数学（江苏专用）一轮复习学案：第三章第2节第一课时导数与函数的单调性


第2节　导数在研究函数中的应用
考试要求　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；4.体会导数与单调性、极值、最大(小)值的关系.

知 识 梳 理
1.函数的单调性与导数的关系
对于函数y＝f(x)，如果在某区间上f′(x)＞0，那么f(x)为该区间上的增函数；如果在某区间上f′(x)＜0，那么f(x)为该区间上的减函数.
2.利用导数求函数单调区间的基本步骤是：
(1)确定函数f(x)的定义域；
(2)求导数f′(x)；
(3)由f′(x)＞0(或＜0)解出相应的x的取值范围.当f′(x)＞0时，f(x)在相应的区间内是单调递增函数；当f′(x)＜0时，f(x)在相应的区间内是单调递减函数.
一般需要通过列表，写出函数的单调区间.
3.函数的极值
(1)一般地，求函数y＝f(x)的极值的方法
①极大值与导数的关系
x
x1左侧
x1
x1右侧
f′(x)
f′(x)＞0
f′(x)＝0
f′(x)＜0
f(x)
增
极大值f(x1)
减
②极小值与导数的关系
x
x2左侧
x2
x2右侧
f′(x)
f′(x)＜0
f′(x)＝0
f′(x)＞0
f(x)
减
极小值f(x2)
增
(2)求可导函数极值的步骤
①求f′(x)；
②求方程f′(x)＝0的根；
③考查f′(x)在方程f′(x)＝0的根附近的左右两侧导数值的符号.如果左正右负，那么f(x)在这个根处取得极大值；如果左负右正，那么f(x)在这个根处取得极小值.
4.求函数y＝f(x)在区间[a，b]上的最值的步骤：
(1)第一步：求f(x)在区间(a，b)上的极值；
(2)第二步：将第一步中求得的极值与f(a)，f(b)比较，得到f(x)在区间[a，b]上的最大值与最小值.
[常用结论与微点提醒]
1.若函数f(x)在区间(a，b)上递增，则f′(x)≥0，所以“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，应注意极值点与所给区间的关系，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.
诊 断 自 测

1.判断下列结论正误(在括号内打“√”或“×”)
(1)若函数f(x)在(a，b)内单调递增，那么一定有f′(x)>0.(　　)
(2)如果函数f(x)在某个区间内恒有f′(x)＝0，则f(x)在此区间内没有单调性.(　　)
(3)函数的极大值一定大于其极小值.(　　)
(4)对可导函数f(x)，若f′(x0)＝0，则x0为极值点.(　　)
(5)函数的最大值不一定是极大值，函数的最小值也不一定是极小值.(　　)
解析　(1)f(x)在(a，b)内单调递增，则有f′(x)≥0.
(3)函数的极大值也可能小于极小值.
(4)x0为f(x)的极值点的充要条件是f′(x0)＝0，且x0两侧导函数异号.
答案　(1)×　(2)√　(3)×　(4)×　(5)√

2.(教材选修2－2P31例2改编)如图是f(x)的导函数f′(x)的图象，则f(x)的极小值点的个数为(　　)

A.1 B.2 C.3 D.4
解析　由题意知在x＝－1处f′(－1)＝0，且其两侧导数符号为左负右正.
答案　A
3.(教材选修2－2P34T7改编)函数f(x)＝x2－2ln x的单调递减区间是(　　)
A.(0，1] B.[1，＋∞)
C.(－∞，－1] D.[－1，0)∪(0，1]
解析　由题意知f′(x)＝2x－＝(x>0)，
由f′(x)≤0，得0 答案　A

4.(2017·浙江卷)函数y＝f(x)的导函数y＝f′(x)的图象如图所示，则函数y＝f(x)的图象可能是(　　)


解析　设导函数y＝f′(x)与x轴交点的横坐标从左往右依次为x1，x2，x3，由导函数y＝f′(x)的图象易得当x∈(－∞，x1)∪(x2，x3)时，f′(x)<0；当x∈(x1，x2)∪(x3，＋∞)时，f′(x)>0(其中x1<0 答案　D
5.(2020·常州调研)设函数f(x)＝x2－9ln x在区间[a－1，a＋1]上单调递减，则实数a的取值范围是(　　)
A.(1，2] B.[4，＋∞)
C.(－∞，2] D.(0，3]
解析　易知f(x)的定义域为(0，＋∞)，且f′(x)＝x－.
又x>0，由f′(x)＝x－≤0，得0 因为函数f(x)在区间[a－1，a＋1]上单调递减，
所以解得1 答案　A
6.(2020·成都七中月考)若函数f(x)＝x3－4x＋m在[0，3]上的最大值为4，m＝________.
解析　f′(x)＝x2－4，x∈[0，3]，当x∈[0，2)时，f′(x)<0，当x∈(2，3]时，f′(x)>0，所以f(x)在[0，2)上是减函数，在(2，3]上是增函数.
又f(0)＝m，f(3)＝－3＋m.
所以在[0，3]上，f(x)max＝f(0)＝4，所以m＝4.
答案　4
第一课时　导数与函数的单调性

考点一　讨论函数的单调性
【例1】 (2017·全国Ⅰ卷改编)已知函数f(x)＝ex(ex－a)－a2x，其中参数a≤0.
(1)讨论f(x)的单调性；
(2)若f(x)≥0，求a的取值范围.
解　(1)函数f(x)的定义域为(－∞，＋∞)，且a≤0.
f′(x)＝2e2x－aex－a2＝(2ex＋a)(ex－a).
①若a＝0，则f(x)＝e2x，在(－∞，＋∞)上单调递增.
②若a<0，则由f′(x)＝0，得x＝ln .
当x∈时，f′(x)<0；
当x∈时，f′(x)>0.
故f(x)在上单调递减，
在区间上单调递增.
(2)①当a＝0时，f(x)＝e2x≥0恒成立.
②若a<0，则由(1)得，当x＝ln时，f(x)取得最小值，最小值为f＝a2，
故当且仅当a2≥0，
即0>a≥－2e时，f(x)≥0.
综上，a的取值范围是[－2e，0].
规律方法　1.(1)研究含参数的函数的单调性，要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.
(2)划分函数的单调区间时，要在函数定义域内讨论，还要确定导数为0的点和函数的间断点.
2.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性，如f(x)＝x3，f′(x)＝3x2≥0(f′(x)＝0在x＝0时取到)，f(x)在R上是增函数.
【训练1】 已知函数f(x)＝ax＋ln x(a∈R).
(1)若a＝2，求曲线y＝f(x)在x＝1处的切线方程；
(2)求f(x)的单调区间.
解　(1)当a＝2时，由已知得f′(x)＝2＋(x>0)，f′(1)＝2＋1＝3，且f(1)＝2，所以切线斜率k＝3.
所以切线方程为y－2＝3(x－1)，即3x－y－1＝0.
故曲线y＝f(x)在x＝1处的切线方程为3x－y－1＝0.
(2)由已知得f′(x)＝a＋＝(x>0)，
①当a≥0时，由于x>0，故ax＋1>0，f′(x)>0，
所以f(x)的单调递增区间(0，＋∞).
②当a<0时，令f′(x)＝0，得x＝－.
在区间上，f′(x)>0，在区间上，f′(x)<0，
所以函数f(x)的单调递增区间为，单调递减区间为.
考点二　根据函数单调性求参数　典例迁移
【例2】 (经典母题)已知函数f(x)＝ln x，g(x)＝ax2＋2x.
(1)若函数h(x)＝f(x)－g(x)存在单调递减区间，求实数a的取值范围；
(2)若函数h(x)＝f(x)－g(x)在[1，4]上单调递减，求实数a的取值范围.
解　h(x)＝ln x－ax2－2x，x>0.
∴h′(x)＝－ax－2.
(1)若函数h(x)在(0，＋∞)上存在单调减区间，
则当x>0时，－ax－2<0有解，即a>－有解.
设G(x)＝－，所以只要a>G(x)min.
又G(x)＝－1，所以G(x)min＝－1.
所以a>－1.即实数a的取值范围是(－1，＋∞).
(2)由h(x)在[1，4]上单调递减，
∴当x∈[1，4]时，h′(x)＝－ax－2≤0恒成立，
则a≥－恒成立，设G(x)＝－，
所以a≥G(x)max.
又G(x)＝－1，
因为x∈[1，4]，所以∈，
所以G(x)max＝G＝－(此时x＝4)，所以a≥－.
又当a＝－时，h′(x)＝＋x－2＝，
∵x∈[1，4]，∴h′(x)＝≤0，
当且仅当x＝4时等号成立.
∴h(x)在[1，4]上为减函数.
故实数a的取值范围是.
【迁移1】 本例(2)中，若函数h(x)＝f(x)－g(x)在[1，4]上单调递增，求a的取值范围.
解　因为h(x)在[1，4]上单调递增，
所以当x∈[1，4]时，h′(x)≥0恒成立，
所以当x∈[1，4]时，a≤－恒成立，
又当x∈[1，4]时，＝－1(此时x＝1)，
所以a≤－1，即a的取值范围是(－∞，－1].
【迁移2】 本例(2)中，若函数h(x)在区间[1，4]上不单调，求实数a的取值范围.
解　∵h(x)在区间[1，4]上不单调，
∴h′(x)＝0在开区间(1，4)上有解.
则a＝－＝－1在(1，4)上有解.
令m(x)＝－1，x∈(1，4)，
易知m(x)在(1，4)上是增函数，
∴－1 因此实数a的取值范围是.
规律方法　1.(1)已知函数的单调性，求参数的取值范围，应用条件f′(x)≥0(或f′(x)≤0)，x∈(a，b)恒成立，解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解)，应注意参数的取值是f′(x)不恒等于0的参数的范围.(2)如果能分离参数，则尽可能分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.
2.若函数y＝f(x)在区间(a，b)上不单调，则转化为f′(x)＝0在(a，b)上有解.
【训练2】 (2020·青岛模拟)已知函数f(x)＝ln x，g(x)＝ax＋b.
(1)若f(x)与g(x)的图象在x＝1处相切，求g(x)；
(2)若φ(x)＝－f(x)在[1，＋∞)上是减函数，求实数m的取值范围.
解　(1)由已知得f′(x)＝，
所以f′(1)＝1＝a，所以a＝2.
又因为g(1)＝a＋b＝f(1)＝0，所以b＝－1.
所以g(x)＝x－1.
(2)因为φ(x)＝－f(x)＝－ln x在[1，＋∞)上是减函数.
所以φ′(x)＝≤0在[1，＋∞)上恒成立，
即x2－(2m－2)x＋1≥0在[1，＋∞)上恒成立，
则2m－2≤x＋，x∈[1，＋∞)，
因为x＋≥2，当且仅当x＝1时取等号，
所以2m－2≤2，即m≤2.
故实数m的取值范围是(－∞，2].
考点三　函数单调性的简单应用　多维探究
角度1　比较大小
【例3－1】 (1)已知函数y＝f(x)对于任意的x∈满足f′(x)cos x＋f(x)sin x＝1＋ln x，其中f′(x)是函数f(x)的导函数，则下列不等式成立的是(　　)
A.ff
C.f>f D.f>f
(2)已知定义域为R的奇函数y＝f(x)的导函数为y＝f′(x)，当x>0时，xf′(x)－f(x)<0，若a＝，b＝，c＝，则a，b，c的大小关系正确的是(　　)
A.a C.a 解析　(1)令g(x)＝，则g′(x)＝＝.由解得 又>，所以g>g，所以>，
即f>f.
(2)设g(x)＝，则g′(x)＝，
因为当x>0时，xf′(x)－f(x)<0，
所以g′(x)<0.
所以g(x)在(0，＋∞)上是减函数.
由f(x)为奇函数，知g(x)为偶函数，则g(－3)＝g(3)，
又a＝g(e)，b＝g(ln 2)，c＝g(－3)＝g(3)，
所以g(3) 即<<，故c 答案　(1)B　(2)D
角度2　解不等式
【例3－2】 (2020·徐州调研)已知f(x)在R上是奇函数，且f′(x)为f(x)的导函数，对任意x∈R，均有f(x)>成立，若f(－2)＝2，则不等式f(x)>－2x－1的解集为(　　)
A.(－2，＋∞) B.(2，＋∞)
C.(－∞，－2) D.(－∞，2)
解析　f(x)>⇔f′(x)－ln 2·f(x)<0.
令g(x)＝，则g′(x)＝，
∴g′(x)<0，则g(x)在(－∞，＋∞)上是减函数.
由f(－2)＝2，且f(x)在R上是奇函数，
得f(2)＝－2，则g(2)＝＝－，
又f(x)>－2x－1⇔>－＝g(2)，
所以x<2.
答案　D
规律方法　1.利用导数比较大小，其关键在于利用题目条件构造辅助函数，把比较大小的问题转化为先利用导数研究函数的单调性，进而根据单调性比较大小.
2.与抽象函数有关的不等式，要充分挖掘条件关系，恰当构造函数；题目中存在消去f(x)与f′(x)的不等关系时，常构造含f(x)与另一函数的积(或商)的函数，与题设形成解题链条，利用导数研究新函数的单调性，从而求解不等式.
【训练3】 (1)(角度1)已知f(x)是定义在区间(0，＋∞)内的函数，其导函数为f′(x)，且不等式xf′(x)<2f(x)恒成立，则(　　)
A.4f(1)f(2)
C.f(1)<4f(2) D.f(1)>4f′(2)
(2)(角度2)f(x)是定义在R上的偶函数，当x≥0时，f′(x)>2x.若f(a－2)－f(a)≥4－4a，则实数a的取值范围是(　　)
A.(－∞，1] B.[1，＋∞)
C.(－∞，2] D.[2，＋∞)
解析　(1)设函数g(x)＝(x>0)，
则g′(x)＝＝<0，
所以函数g(x)在(0，＋∞)上为减函数，因此g(1)>g(2)，
即>，所以4f(1)>f(2).
(2)令G(x)＝f(x)－x2，则G′(x)＝f′(x)－2x.
当x∈[0，＋∞)时，G′(x)＝f′(x)－2x>0.
∴G(x)在[0，＋∞)上是增函数.
由f(a－2)－f(a)≥4－4a，得f(a－2)－(a－2)2≥f(a)－a2，即G(a－2)≥G(a)，
又f(x)是定义在R上的偶函数，知G(x)是偶函数.
故|a－2|≥|a|，解之得a≤1.
答案　(1)B　(2)A

A级　基础巩固
一、选择题
1.函数y＝f(x)的图象如图所示，则y＝f′(x)的图象可能是(　　)

解析　由函数f(x)的图象可知，f(x)在(－∞，0)上单调递增，f(x)在(0，＋∞)上单调递减，所以在(－∞，0)上，f′(x)>0；在(0，＋∞)上，f′(x)<0，选项D满足.
答案　D
2.(2020·石家庄检测)已知a为实数，f(x)＝ax3＋3x＋2，若f′(－1)＝－3，则函数f(x)的单调递增区间为(　　)
A.(－，) B.
C.(0，) D.
解析　f(x)＝ax3＋3x＋2，则f′(x)＝3ax2＋3，
又f′(－1)＝3a＋3＝－3，解得a＝－2，
∴f′(x)＝－6x2＋3，由f′(x)>0，解得－ 故f(x)的单调递增区间为.
答案　B
3.(2020·雅礼中学检测)已知函数f(x)＝sin 2x＋4cos x－ax在R上单调递减，则实数a的取值范围是(　　)
A.[0，3] B.[3，＋∞)
C.(3，＋∞) D.[0，＋∞)
解析　f′(x)＝2cos 2x－4sin x－a＝2(1－2sin2x)－4sin x－a
＝－4sin2x－4sin x＋2－a＝－(2sin x＋1)2＋3－a.
由题设，f′(x)≤0在R上恒成立.
因此a≥3－(2sin x＋1)2恒成立，则a≥3.
答案　B
4.已知函数f(x)＝xsin x，x∈R，则f，f(1)，f的大小关系为(　　)
A.f>f(1)>f
B.f(1)>f>f
C.f>f(1)>f
D.f>f>f(1)
解析　因为f(x)＝xsin x，
所以f(－x)＝(－x)·sin(－x)＝xsin x＝f(x)，
所以函数f(x)是偶函数，所以f＝f.
又当x∈时，f′(x)＝sin x＋xcos x>0，
所以函数f(x)在上是增函数，
所以f 即f>f(1)>f.
答案　A
5.已知函数f(x)＝x3－4x＋2ex－2e－x，其中e为自然对数的底数，若f(a－1)＋f(2a2)≤0，则实数a的取值范围是(　　)
A.(－∞，－1] B.
C. D.
解析　f′(x)＝x2－4＋2ex＋2e－x≥x2－4＋2＝x2≥0，∴f(x)在R上是增函数.
又f(－x)＝－x3＋4x＋2e－x－2ex＝－f(x)，知f(x)为奇函数.
故f(a－1)＋f(2a2)≤0⇔f(a－1)≤f(－2a2)，
∴a－1≤－2a2，解之得－1≤a≤.
答案　D
二、填空题
6.已知定义在区间(－π，π)上的函数f(x)＝xsin x＋cos x，则f(x)的单调递增区间为________.
解析　f′(x)＝sin x＋xcos x－sin x＝xcos x.令f′(x)＝xcos x>0，则其在区间(－π，π)上的解集为和，即f(x)的单调递增区间为，.
答案　，
7.已知g(x)＝＋x2＋2aln x在[1，2]上是减函数，则实数a的取值范围为________.
解析　g′(x)＝－＋2x＋，
由已知得g′(x)≤0在[1，2]上恒成立，
可得a≤－x2在[1，2]上恒成立.
又当x∈[1，2]时，＝－4＝－.
∴a≤－.
答案　
8.(2020·北京海淀区调研)设f(x)是定义在R上的奇函数，f(2)＝0，当x>0时，有<0恒成立，则不等式x2f(x)>0的解集是________________.
解析　∵当x>0时，′＝<0，
∴φ(x)＝在(0，＋∞)上为减函数，
又f(2)＝0，即φ(2)＝0，
∴在(0，＋∞)上，当且仅当00，
此时x2f(x)>0.
又f(x)为奇函数，∴h(x)＝x2f(x)也为奇函数，
由数形结合知x∈(－∞，－2)时f(x)>0.
故x2f(x)>0的解集为(－∞，－2)∪(0，2).
答案　(－∞，－2)∪(0，2)
三、解答题
9.已知函数f(x)＝(k为常数)，曲线y＝f(x)在点(1，f(1))处的切线与x轴平行.
(1)求实数k的值；
(2)求函数f(x)的单调区间.
解　(1)f′(x)＝(x>0).
又由题意知f′(1)＝＝0，所以k＝1.
(2)由(1)知，f′(x)＝(x>0).
设h(x)＝－ln x－1(x>0)，
则h′(x)＝－－<0，
所以h(x)在(0，＋∞)上单调递减.
由h(1)＝0知，当00，所以f′(x)>0；
当x>1时，h(x)<0，所以f′(x)<0.
综上f(x)的单调增区间是(0，1)，减区间为(1，＋∞).
10.设函数f(x)＝ax2－a－ln x，g(x)＝－，其中a∈R，e＝2.718…为自然对数的底数.
(1)讨论f(x)的单调性；
(2)证明：当x>1时，g(x)>0.
(1)解　由题意得f′(x)＝2ax－＝(x>0).
当a≤0时，f′(x)<0，f(x)在(0，＋∞)内单调递减.
当a>0时，由f′(x)＝0有x＝，
当x∈时，f′(x)<0，f(x)单调递减；
当x∈时，f′(x)>0，f(x)单调递增.
(2)证明　令s(x)＝ex－1－x，则s′(x)＝ex－1－1.
当x>1时，s′(x)>0，所以s(x)>s(1)，即ex－1>x，
从而g(x)＝－＝>0.
B级　能力提升
11.(2020·郑州调研)已知f(x)＝aln x＋x2(a>0)，若对任意两个不相等的正实数x1，x2，都有>2恒成立，则a的取值范围为(　　)
A.(0，1] B.(1，＋∞)
C.(0，1) D.[1，＋∞)
解析　对任意两个不相等的正实数x1，x2，都有>2恒成立，则当x>0时，f′(x)≥2恒成立，f′(x)＝＋x≥2在(0，＋∞)上恒成立，则a≥(2x－x2)max＝1.
答案　D
12.(多选题)若函数exf(x)(e＝2.718 28…是自然对数的底数)在f(x)的定义域上单调递增，则称函数f(x)具有M性质.下列函数中不具有M性质的是(　　)
A.f(x)＝2－x B.f(x)＝x2
C.f(x)＝3－x D.f(x)＝cos x
解析　设函数g(x)＝ex·f(x)，对于A，g(x)＝ex·2－x＝，在定义域R上为增函数，A正确.对于B，g(x)＝ex·x2，则g′(x)＝x(x＋2)ex，由g′(x)>0得x<－2或x>0，∴g(x)在定义域R上不是增函数，B不正确.对于C，g(x)＝ex·3－x＝在定义域R上是减函数，C不正确.对于D，g(x)＝ex·cos x，则g′(x)＝excos，g′(x)>0在定义域R上不恒成立，D不正确.
答案　BCD
13.已知函数f(x)＝xsin x＋cos x＋x2，则不等式f(ln x)＋f<2f(1)的解集为________.
解析　f(x)＝xsin x＋cos x＋x2是偶函数，
所以f＝f(－ln x)＝f(ln x).
则原不等式可变形为f(ln x) 又f′(x)＝xcos x＋2x＝x(2＋cos x)，
由2＋cos x>0，得x>0时，f′(x)>0.
所以f(x)在(0，＋∞)上单调递增.
∴|ln x|<1⇔－1 答案　
14.已知函数f(x)＝x2－2aln x＋(a－2)x.
(1)当a＝－1时，求函数f(x)的单调区间；
(2)是否存在实数a，使函数g(x)＝f(x)－ax在(0，＋∞)上单调递增？若存在，求出a的取值范围；若不存在，说明理由.
解　(1)当a＝－1时，f(x)＝x2＋2ln x－3x，
则f′(x)＝x＋－3＝＝(x>0).
当02时，f′(x)>0，f(x)单调递增；
当1 所以f(x)的单调增区间为(0，1)和(2，＋∞)，单调减区间为(1，2).
(2)假设存在实数a，使g(x)＝f(x)－ax在(0，＋∞)上是增函数，
则g′(x)＝f′(x)－a＝x－－2≥0在x∈(0，＋∞)上恒成立.
即≥0在x∈(0，＋∞)上恒成立.
所以x2－2x－2a≥0在x>0时恒成立，
所以a≤(x2－2x)＝(x－1)2－恒成立.
令φ(x)＝(x－1)2－，x∈(0，＋∞)，则其最小值为－.
所以当a≤－时，g′(x)≥0恒成立.
又当a＝－时，g′(x)＝，
当且仅当x＝1时，g′(x)＝0.
故当a∈时，g(x)＝f(x)－ax在(0，＋∞)上单调递增.
C级　创新猜想
15.(多填题)已知函数f(x)＝x3＋mx2＋nx－2的图象过点(－1，－6)，函数g(x)＝f′(x)＋6x的图象关于y轴对称.则m＝________，f(x)的单调递减区间为________.
解析　由f(x)的图象过点(－1，－6)，得m－n＝－3，①
又g(x)＝f′(x)＋6x＝3x2＋(2m＋6)x＋n为偶函数，
∴2m＋6＝0，即m＝－3，②
代入①式，得n＝0.
所以f′(x)＝3x2－6x＝3x(x－2).
令f′(x)<0，得0 答案　－3　(0，2)