4、,0)時,f′(x)<0,則f(x)在(-3,0)上是減函數(shù).其他判斷均不正確.]
4.(20xx陜西高考)設(shè)f(x)=x-sin x,則f(x)( )
A.既是奇函數(shù)又是減函數(shù)
B.既是奇函數(shù)又是增函數(shù)
C.是有零點(diǎn)的減函數(shù)
D.是沒有零點(diǎn)的奇函數(shù)
B [因?yàn)閒′(x)=1-cos x≥0,所以函數(shù)為增函數(shù),排除選項A和C.又因?yàn)閒(0)=0-sin 0=0,所以函數(shù)存在零點(diǎn),排除選項D,故選B.]
5.(20xx浙江高考)函數(shù)y=f(x)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的圖像如圖2112所示,則函數(shù)y=f(x)的圖像可能是( )
圖2112
D [觀察導(dǎo)函數(shù)
5、f′(x)的圖像可知,f′(x)的函數(shù)值從左到右依次為小于0,大于0,小于0,大于0,
∴對應(yīng)函數(shù)f(x)的增減性從左到右依次為減、增、減、增.
觀察選項可知,排除A、C.
如圖所示,f′(x)有3個零點(diǎn),從左到右依次設(shè)為x1,x2,x3,且x1,x3是極小值點(diǎn),x2是極大值點(diǎn),且x2>0,故選項D正確.
故選D.]
(對應(yīng)學(xué)生用書第32頁)
判斷或證明函數(shù)的單調(diào)性
已知函數(shù)f(x)=ln x-ax2+(2-a)x.討論f(x)的單調(diào)性.
[解] f(x)的定義域?yàn)?0,+∞).
f′(x)=-2ax+2-a
=-.
①若a≤0,則f′(x)
6、>0.
所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
②若a>0,則由f′(x)=0,得x=,
且當(dāng)x∈時,f′(x)>0,
當(dāng)x∈時,f′(x)<0.
所以f(x)在上單調(diào)遞增,
在上單調(diào)遞減.
綜上所述,當(dāng)a≤0時,
函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增;
當(dāng)a>0時,函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞增,
在上單調(diào)遞減.
[規(guī)律方法] 用導(dǎo)數(shù)證明函數(shù)f(x)在(a,b)內(nèi)的單調(diào)性的步驟
一求:求f′(x);
二定:確認(rèn)f′(x)在(a,b)內(nèi)的符號;
三結(jié)論:作出結(jié)論:f′(x)>0時為增函數(shù);f′(x)<0時為減函數(shù).
易錯警示:研究含參數(shù)函數(shù)
7、的單調(diào)性時,需注意依據(jù)參數(shù)取值對不等式解集的影響進(jìn)行分類討論.
[變式訓(xùn)練1] (20xx四川高考節(jié)選)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2-a-ln x,g(x)=-,其中a∈R,e=2.718…為自然對數(shù)的底數(shù).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)證明:當(dāng)x>1時,g(x)>0. 【導(dǎo)學(xué)號:00090064】
[解] (1)由題意得f′(x)=2ax-=(x>0). 2分
當(dāng)a≤0時,f′(x)<0,f(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減.
當(dāng)a>0時,由f′(x)=0有x=,
當(dāng)x∈時,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 5分
當(dāng)x∈時,f′(x)>0
8、,f(x)單調(diào)遞增. 7分
(2)證明:令s(x)=ex-1-x,則s′(x)=ex-1-1. 9分
當(dāng)x>1時,s′(x)>0,所以ex-1>x,
從而g(x)=->0. 12分
求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間
(20xx天津高考節(jié)選)設(shè)函數(shù)f(x)=x3-ax-b,x∈R,其中a,b∈R.求f(x)的單調(diào)區(qū)間.
[解] 由f(x)=x3-ax-b,可得f′(x)=3x2-A.
下面分兩種情況討論:
①當(dāng)a≤0時,有f′(x)=3x2-a≥0恒成立,
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞). 5分
②當(dāng)a>0時,令f′(x)=0,解得x=或x=-.
當(dāng)x
9、變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表:
x
-
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
單調(diào)遞增
極大值
單調(diào)遞減
極小值
單調(diào)遞增
所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為,單調(diào)遞增區(qū)間為,. 12分
[規(guī)律方法] 求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的步驟:
(1)確定函數(shù)f(x)的定義域;
(2)求f′(x);
(3)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)>0,得單調(diào)遞增區(qū)間;
(4)在定義域內(nèi)解不等式f′(x)<0,得單調(diào)遞減區(qū)間.
[變式訓(xùn)練2] 已知函數(shù)f(x)=(-x2+2x)ex,x∈R,e為自然對數(shù)的底數(shù),則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為_
10、_______.
(-,) [因?yàn)閒(x)=(-x2+2x)ex,
所以f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex
=(-x2+2)ex.
令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0,
因?yàn)閑x>0,所以-x2+2>0,解得-<x<,
所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(-,).]
已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)
已知函數(shù)f(x)=x3-ax-1.若f(x)在R上為增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍.
[解] 因?yàn)閒(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),
所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立,
即a≤3x2對x∈R恒成立.
因?yàn)?x2≥0
11、,所以只需a≤0.
又因?yàn)閍=0時,f′(x)=3x2≥0,f(x)=x3-1在R上是增函數(shù),所以a≤0,即實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,0].
[母題探究1] (變換條件)函數(shù)f(x)不變,若f(x)在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍.
[解] 因?yàn)閒′(x)=3x2-a,且f(x)在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),所以f′(x)≥0在(1,+∞)上恒成立,即3x2-a≥0在(1,+∞)上恒成立,
所以a≤3x2在(1,+∞)上恒成立,所以a≤3,即a的取值范圍為(-∞,3].
[母題探究2] (變換條件)函數(shù)f(x)不變,若f(x)在區(qū)間(-1,1)上為減函數(shù),試求a的取
12、值范圍.
[解] 由f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,得a≥3x2在(-1,1)上恒成立.
因?yàn)椋?<x<1,所以3x2<3,所以a≥3.即當(dāng)a的取值范圍為[3,+∞)時,f(x)在(-1,1)上為減函數(shù).
[母題探究3] (變換條件)函數(shù)f(x)不變,若f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),求a的取值范圍.
[解] ∵f(x)=x3-ax-1,∴f′(x)=3x2-A.由f′(x)=0,得x=(a≥0).
∵f(x)在區(qū)間(-1,1)上不單調(diào),∴0<<1,得0<a<3,即a的取值范圍為(0,3).
[規(guī)律方法] 根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)的一般方法
(1)利
13、用集合間的包含關(guān)系處理:y=f(x)在(a,b)上單調(diào),則區(qū)間(a,b)是相應(yīng)單調(diào)區(qū)間的子集.
(2)轉(zhuǎn)化為不等式的恒成立問題,即“若函數(shù)單調(diào)遞增,則f′(x)≥0;若函數(shù)單調(diào)遞減,則f′(x)≤0”來求解.
易錯警示:(1)f(x)為增函數(shù)的充要條件是對任意的x∈(a,b)都有f ′(x)≥0,且在(a,b)內(nèi)的任一非空子區(qū)間上f′(x)不恒為0.應(yīng)注意此時式子中的等號不能省略,否則漏解.
(2)函數(shù)在其區(qū)間上不具有單調(diào)性,但可在子區(qū)間上具有單調(diào)性,如遷移3中利用了∈(0,1)來求解.
[變式訓(xùn)練3] 已知函數(shù)f(x)=ln x,g(x)=ax2+2x(a≠0)
(1)若函
14、數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上是減少的,求a的取值范圍;
(2)若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)存在單調(diào)遞減區(qū)間,求a的取值范圍.
【導(dǎo)學(xué)號:00090065】
[解] (1)h(x)=ln x-ax2-2x,x∈(0,+∞),
所以h′(x)=-ax-2,
由h(x)在[1,4]上是減少的得,
當(dāng)x∈[1,4]時,h′(x)=-ax-2≤0恒成立,
即a≥-恒成立.令G(x)=-,
所以a≥G(x)max,而G(x)=2-1,
因?yàn)閤∈[1,4],所以∈,
所以G(x)max=-(此時x=4),
所以a≥-,即a的取值范圍是.
(2)h′(x)=-ax-2,由于h(x)在(0,+∞)上存在單調(diào)遞減區(qū)間,
所以當(dāng)x∈(0,+∞)時,-ax-2<0有解,
即a>-有解.
設(shè)G(x)=-,所以只要a>G(x)min即可.
而G(x)=2-1,所以G(x)min=-1.
所以a>-1.