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(全国通用版)2019高考数学二轮复习专题六函数与导数规范答题示例8函数的单调性、极值与最值问题学案 (全国通用版)2019高考数学二轮复习专题六函数与导数规范答题示例8函数的单调性、极值与最值问题学案 (全国通用版)2019高考数学二轮复习专题六函数与导数规范答题示例8函数的单调性、极值与最值问题学案 规范答题示例 8 函数的单一性、 极值与最值问题 典例 8 (12 分 ) 已知函数 f ( x) ＝ln x＋ a(1 － x) ． 议论 f ( x) 的单一性； (2) 当 f ( x) 有最大值，且最大值大于 2a－ 2 时，求 a 的取值范围． 审题路线图 议论 f ′ x f x 单一性 ―→ f x 最大值 ―→ 解 f x 2a－ 2 . 求f ′ x ―――→ 的符号 max 规范解答·分 步得分 建立答题模板 1 1 解 (1) f ( x) 的定义域为 (0 ，＋∞ ) ， f ′(x) ＝ x－ a( x0). 若 a≤0，则 f ′(x)0 ， 所以 f ( x) 在 (0 ，＋∞ ) 上单一递加 . 1 若 a0，则当 x∈ 0， a 时， f ′(x)0 ； 1 当 x∈ a，＋∞ 时， f ′(x)0. 1 1 所以 f ( x) 在 0， a 上单一递加，在 a，＋∞ 上单一递减 .5 分 所以当 a≤0时， f ( x) 在(0 ，＋∞ ) 上单一递加， 1 1 当 a0 时， f ( x) 在 0，a 上单一递加，在 a，＋∞ 上单一递减 .6 分 由(1) 知，当 a≤0时，f ( x) 在 (0 ，＋∞ ) 上无最大值， 不合题意； 1 当 a0 时， f ( x) 在 x＝a处获得最大值， 1 1 1 最大值为 f a ＝ ln a ＋ a 1－ a ＝－ ln a＋ a－ 1. 1 所以 f a 2a－2 等价于 ln a＋ a－10.9 分 令 g( a) ＝ ln a＋ a－1，则 g( a) 在 (0 ，＋∞ ) 上单一递加， g(1) ＝ 0. 于是，当 0a1 时， g( a)0 ；当 a1 时， g( a)0. 所以， a 的取值范围是 (0,1).12 分 评分细则 (1) 函数求导正确给 1 分； (2) 分类议论，每种状况给 2 分，结论 1 分； 求出最大值给 2 分； (4) 结构函数 g( a) ＝ ln a＋ a－ 1 给 2 分； 经过分类议论得出 a 的范围，给 2 分． 追踪操练 8 (2018 ·全国Ⅱ ) 已知函数 f ( ) ＝ 1 3－ ( 2＋ ＋1) ． x 3x a x x 若 a＝ 3，求 f ( x) 的单一区间； 证明： f ( x) 只有一个零点． 1 2 解 当 a＝ 3 时， f ( x) ＝ 3x － 3x －3x－ 3， ′(x) ＝ x2－ 6x－ 3.  第一步 求导数：写出函数的定 义域，求函数的导数 . 第二步 定符号：经过议论确立 f ′(x) 的符号 . 第三步 写区间： 利用 f ′(x) 的符号确立函数的单一 性 . 第四步 求最值：依据函数单一性求出函数最值 . 2 令 f ′( ) ＝ 0，解得 x ＝3－2 3或 x ＝3＋2 3. x 当 x ∈( －∞， 3－ 2 3)∪(3＋ 2 3，＋∞ ) 时， f ′(x)0 ； 当 x ∈(3－ 2 3，3＋2 3) 时， f ′( )0. x 故 f ( x) 的单一递加区间为 ( －∞， 3－2 3) ，(3 ＋2 3，＋∞ ) ，单一递减区间为 (3 －2 3，3 2 3)． (2) 证明 由于 x2＋ x＋ 10 在 R 上恒建立， x3 所以 f ( x) ＝ 0 等价于 x2＋ x＋1－ 3a＝0. x3 设 g( x) ＝ x2＋ x＋1－ 3a， x2 2＋ x＋ 3 则 g ′()＝ x 2 ≥0在 R上恒建立，当且仅当 x ＝ 0 时 ′( ) ＝0， 2 2 x x ＋x＋ 1 g x 所以 g( x) 在 ( －∞，＋∞ ) 上单一递加． 故 g( x) 至多有一个零点，进而 f ( x) 至多有一个零点． 2 1 1 2 1 又 f (3 a－ 1) ＝－ 6a ＋ 2a－3＝－ 6 a－6 － 60， 1 (3 a＋1) ＝ 30，故 f ( x) 有一个零点．综上， f ( x) 只有一个零点． 3