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第二节 导数与函数的单调性
课标解读
考向预测
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.
2.能利用导数研究函数的单调性,会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次).
从近三年的高考情况来看,利用导数研究函数的单调性问题是必考的一个问题,这是因为单调性是解决后续问题的关键,单调性在研究函数图象、比较函数值的大小、确定函数的极值与零点、解不等式及证明不等式中起着至关重要的作用.函数单调性的讨论与应用一直是高考考查的重点,而含有参数的函数单调性的讨论与应用是高考中的难点.预计这一考点在2025年高考中仍是重点考点.
必备知识——强基础
1.函数的单调性与导数的关系
条件
恒有
结论
函数y=f(x)在区间(a,b)上可导
f′(x)>0
f(x)在(a,b)上单调递增
f′(x)<0
f(x)在(a,b)上单调递减
f′(x)=0
f(x)在(a,b)上是常数函数
2.利用导数判断函数y=f(x)单调性的步骤
第一步,确定函数的定义域;
第二步,求出导数f′(x)的零点;
第三步,用f′(x)的零点将f(x)的定义域划分为若干个区间,列表给出f′(x)在各区间上的正负,由此得出函数y=f(x)在定义域内的单调性.
1.利用导数解决单调性问题需要注意的问题
(1)定义域优先的原则:解决问题的过程只能在定义域内,通过讨论导数的符号来判断函数的单调区间.
(2)注意“间断点”:在对函数划分单调区间时,除了必须确定使导数等于零的点外,还要注意在定义域内的间断点.
2.若函数f(x)在(a,b)上单调递增,则x∈(a,b)时,f′(x)≥0恒成立;若函数f(x)在(a,b)上单调递减,则x∈(a,b)时,f′(x)≤0恒成立.
3.若函数f(x)在(a,b)上存在单调递增区间,则x∈(a,b)时,f′(x)>0有解;若函数f(x)在(a,b)上存在单调递减区间,则x∈(a,b)时,f′(x)<0有解.
1.概念辨析(正确的打“√”,错误的打“×”)
(1)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.( )
(2)在(a,b)内f′(x)≤0且f′(x)=0的根有有限个,则f(x)在(a,b)内单调递减.( )
(3)若函数f(x)在定义域上恒有f′(x)>0,则f(x)在定义域上一定单调递增.( )
答案 (1)√ (2)√ (3)×
2.小题热身
(1)(多选)(人教A选择性必修第二册5.3.1例2改编)如图是函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象,则下列判断正确的是( )
A.在区间(-2,1)上f(x)单调递增
B.在区间(2,3)上f(x)单调递减
C.在区间(4,5)上f(x)单调递增
D.在区间(3,5)上f(x)单调递减
答案 BC
(2)函数f(x)=xe-x的一个单调递增区间是( )
A.(-∞,1) B.(2,8)
C.(1,2) D.(0,2)
答案 A
解析 由f(x)=,得f′(x)=,由f′(x)>0,得x<1,所以f(x)在(-∞,1)上为增函数.故选A.
(3)(人教A选择性必修第二册5.3.1例1改编)函数f(x)=cosx-x在(0,π)上的单调性是( )
A.先增后减 B.先减后增
C.增函数 D.减函数
答案 D
解析 ∵当x∈(0,π)时,f′(x)=-sinx-1<0,∴f(x)在(0,π)上是减函数.故选D.
考点探究——提素养
考点一 不含参数的函数的单调性
例1 求函数f(x)=e2x-e(2x+1)的单调区间.
解 f′(x)=2e2x-2e=2e(e2x-1-1),
令f′(x)=0,解得x=,
x,f′(x),f(x)的变化如下:
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
单调递减
-e
单调递增
所以f(x)的单调递减区间是,单调递增区间是.
【通性通法】
利用导数求函数单调区间的步骤
注意:(1)利用导数研究函数的单调性的关键在于准确判定导数的符号,易错点是忽视函数的定义域.
(2)若所求函数的单调区间不止一个,这些区间之间不能用并集“∪”及“或”连接,只能用“,”“和”字隔开.
【巩固迁移】
1.(2023·湖南长沙模拟)已知函数f(x)=2exsinx(e是自然对数的底数),讨论f(x)的单调性.
解 f′(x)=2ex(sinx+cosx)=2exsin,
由f′(x)<0,解得2kπ+<x<2kπ+(k∈Z),
由f′(x)>0,解得2kπ-<x<2kπ+(k∈Z),
故f(x)在(k∈Z)上单调递增,在(k∈Z)上单调递减.
考点二 含参数的函数的单调性
例2 已知函数f(x)=ln x+-(a∈R,且a≠0),讨论函数f(x)的单调性.
解 f′(x)=(x>0),
①当a<0时,f′(x)>0恒成立,
∴函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
②当a>0时,由f′(x)=>0,得x>;
由f′(x)=<0,得0<x<,
∴函数f(x)在上单调递增,在上单调递减.
综上所述,当a<0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>0时,函数f(x)在上单调递增,在上单调递减.
【通性通法】
利用导数研究函数单调性的策略
提醒:讨论含参函数的单调性时,需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.
【巩固迁移】
2.已知函数g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x.若a>0,试讨论函数g(x)的单调性.
解 因为g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x,所以g′(x)==.
由题意知函数g(x)的定义域为(0,+∞),
若<1,即a>,
由g′(x)>0,得x>1或0<x<,
由g′(x)<0,得<x<1,
即函数g(x)在,(1,+∞)上单调递增,在上单调递减;
若>1,即0<a<,
由g′(x)>0,得x>或0<x<1,
由g′(x)<0,得1<x<,
即函数g(x)在(0,1),上单调递增,在上单调递减;
若=1,即a=,则在(0,+∞)上恒有g′(x)≥0,
即函数g(x)在(0,+∞)上单调递增.
综上可得,当0<a<时,函数g(x)在(0,1)上单调递增,在上单调递减,在上单调递增;
当a=时,函数g(x)在(0,+∞)上单调递增;
当a>时,函数g(x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,+∞)上单调递增.
考点三 与导数有关的函数单调性的应用(多考向探究)
考向1辨析图象
例3 已知f′(x)是f(x)的导函数,f′(x)的图象如图所示,则f(x)的图象只可能是( )
答案 D
解析 由题中f′(x)的图象可以看出,在(a,b)内,f′(x)>0,且在内,f′(x)单调递增,在内,f′(x)单调递减,所以函数f(x)在(a,b)内单调递增,且其图象在内越来越陡峭,在内越来越平缓.故选D.
【通性通法】
该类问题主要抓住导函数的正负决定原函数的增减,导数绝对值的大小决定原函数图象在该点处的陡峭程度,即可完成相应的判断.
【巩固迁移】
3.(2023·浙江绍兴诸暨市高三下学期5月联考)如图是函数y=f(x)的导函数y=f′(x)的图象,若f(2)=0,则y=f(x)的图象大致为( )
答案 D
解析 由y=f′(x)的图象可知,当0<x<1时,0<f′(x)<1,则在区间(0,1)上,曲线y=f(x)上各点处切线的斜率在区间(0,1)内.对于A,在区间(0,1)上,曲线y=f(x)上各点处切线的斜率均小于0,故A不正确;对于B,在区间(0,1)上,曲线y=f(x)上存在点,在该点处切线的斜率大于1,故B不正确;对于C,在区间(0,1)上,曲线y=f(x)上存在点,在该点处切线的斜率大于1,故C不正确;对于D,由y=f′(x)的图象可知,当0<x<1时,0<f′(x)<1,当1<x<3时,f′(x)<0,当x>3时,f′(x)>0,所以在区间(0,1)上,曲线y=f(x)上各点处切线的斜率在区间(0,1)内,函数y=f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,3)上单调递减,在(3,+∞)上单调递增,而选项D中函数y=f(x)的图象均符合这些性质,故D正确.故选D.
考向2比较大小
例4 (2023·浙江重点中学拔尖学生培养联盟高三下学期适应性考试)设a=2ln 1.4,b=-1,c=ln 1.6,则( )
A.c<a<b B.c<b<a
C.b<a<c D.b<c<a
答案 D
解析 因为2ln 1.4=ln 1.42=ln 1.96,ln 1.96>ln 1.6,所以a>c;令f(x)=ln x-(-1),则f′(x)=-=,当x∈[1,4)时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(1.6)>f(1)=0,即ln 1.6>-1,即b<c,所以b<c<a.故选D.
【通性通法】
(1)根据导数计算公式和已知的不等式构造函数,利用不等关系得出函数的单调性,即可确定函数值的大小关系,关键是观察已知条件构造出恰当的函数.
(2)含有两个变元的不等式,可把两个变元看作两个不同的自变量,构造函数后利用单调性确定其不等关系.
【巩固迁移】
4.(2023·湖南娄底市部分学校高三三模)若a=ln 1.01,b=,c=-1,则( )
A.a<b<c B.b<a<c
C.b<c<a D.c<a<b
答案 B
解析 由于a=ln 1.01=ln (1+0.01),c=-1=-1,故设函数f(x)=ln (1+x)-+1(x>0),则f′(x)=-=,x>0,由于()2-(1+x)2=-x2<0,所以()2<(1+x)2,即-(1+x)<0,即f′(x)<0,故f(x)=ln (1+x)-+1(x>0)单调递减,故f(x)<f(0)=0,即ln (1+x)<-1(x>0),令x=0.01,则ln (1+0.01)<-1,即a<c;又a=ln 1.01=ln (1+0.01),b==,令g(x)=ln (x+1)-,则当x>0时,g′(x)=-=>0,即当x>0时,g(x)=ln (x+1)-单调递增,故当x>0时,g(x)>g(0)=0,即当x>0时,ln (x+1)>,令x=0.01,则ln 1.01>=,即a>b,故b<a<c.故选B.
考向3解不等式
例5 (2023·四川成都模拟)已知一个定义在R上的奇函数f(x),当x>0时,f(x)=x-1+ln x,则不等式xf(x)>0的解集为( )
A.(-∞,-1)∪(0,1)
B.(-1,0)∪(0,1)
C.(-1,0)∪(1,+∞)
D.(-∞,-1)∪(1,+∞)
答案 D
解析 由题意,得当x>0时,f′(x)=1+>0.则f(x)在(0,+∞)上单调递增,又f(1)=0,所以当x∈(0,1)时,f(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f(x)>0,所以当x>0时,不等式xf(x)>0的解集为(1,+∞),又f(x)为奇函数,所以xf(x)为偶函数,所以不等式xf(x)>0的解集为(-∞,-1)∪(1,+∞).故选D.
【通性通法】
利用单调性解不等式的思路方法
(1)利用单调性解不等式通常用于:①分段函数型不等式;②复合函数型不等式;③抽象函数型不等式;④解析式较复杂的不等式.
(2)解题的一般策略是:利用函数的单调性,将函数值的大小关系转化为自变量的关系,解不等式即可.
【巩固迁移】
5.已知函数f(x)=ex-e-x-2x+1,则不等式f(2x-3)+f(x)>2的解集为________.
答案 (1,+∞)
解析 令g(x)=f(x)-1=ex-e-x-2x,定义域为R,因为g(-x)=e-x-ex+2x=-g(x),所以g(x)为奇函数,不等式f(2x-3)+f(x)>2可变形为f(2x-3)-1>1-f(x),即g(2x-3)>-g(x)=g(-x),又g′(x)=ex+e-x-2≥2-2=0,当且仅当ex=e-x,即x=0时,等号成立,所以g(x)在R上单调递增,所以2x-3>-x,解得x>1,所以所求不等式的解集为(1,+∞).
考向4求参数的取值范围
例6 (2024·宁夏回族自治区银川一中高三上学期第二次月考)若函数f(x)=x-sin2x+asinx在R上单调递增,则a的取值范围是( )
A.[-1,1] B.
C. D.
答案 C
解析 f′(x)=1-cos2x+acosx≥0对x∈R恒成立,故1-(2cos2x-1)+acosx≥0,即acosx-cos2x+≥0恒成立,即-t2+at+≥0对t∈[-1,1]恒成立,构造g(t)=-t2+at+,由y=-t2+at+为开口向下的抛物线,知g(t)的最小值的可能值为端点值,故只需保证解得-≤a≤.故选C.
【通性通法】
由函数的单调性求参数的取值范围的策略
注意:若已知函数f(x)在区间I上的单调性,区间I中含有参数时,可先求出f(x)的单调区间,令I是其单调区间的子集,从而可求出参数的取值范围.
【巩固迁移】
6.若函数f(x)=ln x+ax2-2在区间内存在单调递增区间,则实数a的取值范围是( )
A.(-∞,-2) B.
C.(-2,+∞) D.(-8,+∞)
答案 D
解析 由f(x)=ln x+ax2-2,可得f′(x)=+2ax.因为函数f(x)=ln x+ax2-2在区间内存在单调递增区间,所以f′(x)>0在x∈上有解,即a>-在x∈上有解.设g(x)=-,x≠0,由g′(x)=x-3>0在x∈上恒成立,所以g(x)在上单调递增,所以g<g(x)<g(1).所以a>g=-8.故选D.
7.若函数g(x)=2x+ln x-在区间[1,2]内不单调,则实数a的取值范围是________.
答案 (-10,-3)
解析 ∵函数g(x)在区间[1,2]内不单调,∴g′(x)=2++=0在区间(1,2)内有解,则a=-2x2-x=-2+在(1,2)内有解,令y=-2+,易知该函数在(1,2)上是减函数,∴值域为(-10,-3),∴实数a的取值范围为(-10,-3).
课时作业
一、单项选择题
1.(2023·江西抚州高三上学期期末)函数y=f(x)的图象如图,则导函数y=f′(x)的图象可能是下图中的( )
答案 A
解析 由函数图象知f(x)为偶函数,则f(x)=f(-x),因为f(x)的导数存在,两边取导数可得f′(x)=[f(-x)]′,由复合函数的求导公式可得[f(-x)]′=f′(-x)·(-x)′=-f′(-x),故f′(x)=-f′(-x),即f′(x)为奇函数,排除C,D;由原函数图象可知当x>0时,f(x)先递增再递减,故f′(x)在x>0时,函数值先正后负,排除B.故选A.
2.(2024·辽宁大连第八中学高三上学期月考)函数f(x)=3+xln x的单调递减区间是( )
A. B.
C. D.
答案 B
解析 因为函数f(x)的定义域为(0,+∞),且f′(x)=ln x+x·=ln x+1,令f′(x)<0,解得0<x<,故f(x)的单调递减区间是.故选B.
3.函数y=f(x)在定义域内可导,图象如图所示,记y=f(x)的导函数为y=f′(x),则不等式f′(x)≥0的解集为( )
A.∪[2,3)
B.∪
C.∪[1,2]
D.∪
答案 C
解析 f′(x)≥0的解集即为y=f(x)的单调递增区间.结合图象可得y=f(x)的单调递增区间为,[1,2],则f′(x)≥0的解集为∪[1,2].故选C.
4.(2023·江西信丰中学模拟)若函数f(x)=ax3+x在定义域R上恰有三个单调区间,则a的取值范围是( )
A.(-∞,0) B.(0,+∞)
C.(-∞,0] D.[0,+∞)
答案 A
解析 因为函数f(x)=ax3+x在定义域R上恰有三个单调区间,所以其导函数在定义域R上有两个不同的零点,由f′(x)=3ax2+1,可得3ax2+1=0,即x2=-,所以只需a<0,方程3ax2+1=0在R上有两个不同的实数根.故选A.
5.(2023·新课标Ⅱ卷)已知函数f(x)=aex-ln x在区间(1,2)上单调递增,则a的最小值为( )
A.e2 B.e
C.e-1 D.e-2
答案 C
解析 依题意可知,f′(x)=aex-≥0在(1,2)上恒成立,显然a>0,所以xex≥,设g(x)=xex,当x∈(1,2)时,g′(x)=(x+1)ex>0,所以g(x)在(1,2)上单调递增,g(x)>g(1)=e,故e≥,即a≥=e-1,即a的最小值为e-1.故选C.
6.(2023·陕西咸阳高三三模)已知函数f(x)的部分图象如图所示,则它的解析式可能是( )
A.f(x)= B.f(x)=
C.f(x)=excosx D.f(x)=exsinx
答案 D
解析 由题中图象可知,函数f(x)的定义域为R,函数f(x)=的定义域为{x|x≠kπ,k∈Z},所以A不符合题意;函数f(x)=的定义域为,所以B不符合题意;当0<x<π时,f(x)=excosx,则f′(x)=excosx-exsinx=ex(cosx-sinx),当0<x<时,f′(x)>0,当<x<π时,f′(x)<0,所以f(x)在上单调递增,在上单调递减,所以f是函数的极大值,结合图形,f不是极大值,故C不符合题意;当0<x<π时,f(x)=exsinx,则f′(x)=excosx+exsinx=ex(cosx+sinx),当0<x<时,f′(x)>0,当<x<π时,f′(x)<0,所以f(x)在上单调递增,在上单调递减,结合图形,D符合题意.故选D.
7.设a=20222024,b=20232023,c=20242022,则( )
A.a>b>c B.b>a>c
C.c>a>b D.c>b>a
答案 A
解析 ∵==,构造函数f(x)=(x≥e2),f′(x)=,令g(x)=x+1-xln x(x≥e2),则g′(x)=-ln x<0,∴g(x)在[e2,+∞)上单调递减,∴g(x)≤g(e2)=1-e2<0,故f′(x)<0,∴f(x)在[e2,+∞)上单调递减,∴f(2022)>f(2023)>0,∴=>1,∴ln a>ln b,∴a>b,同理可得ln b>ln c,b>c,故a>b>c.故选A.
8.(2024·山东枣庄第三中学高三上学期期中)设实数t>0,若不等式e2tx-≥0对x>0恒成立,则t的取值范围为( )
A. B.
C. D.
答案 B
解析 由题意te2tx≥ln (2x),x>0,t>0,当ln (2x)≤0时,此不等式恒成立,当ln(2x)>0时,2txe2tx≥2xln (2x)=ln (2x)·eln (2x),设f(x)=xex(x>0),则不等式为f(2tx)≥f(ln (2x)),∵f′(x)=(x+1)ex>0,∴f(x)在(0,+∞)上是增函数,∴2tx≥ln (2x),即t≥,令g(x)=,则g′(x)=,当x∈时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x∈时,g′(x)<0,g(x)单调递减,∴g(x)max=g=,∴t≥.故选B.
二、多项选择题
9.如果函数f(x)对定义域内的任意两实数x1,x2(x1≠x2)都有>0,则称函数f(x)为“F函数”,下列函数不是“F函数”的是( )
A.f(x)=ex B.f(x)=x2
C.f(x)=ln x D.f(x)=sinx
答案 ACD
解析 依题意,得函数f(x)为“F函数”,则函数g(x)=xf(x)为定义域上的增函数.对于A,g(x)=xex,g′(x)=(x+1)ex,当x∈(-∞,-1)时,g′(x)<0,g(x)单调递减,故A中函数不是“F函数”;对于B,g(x)=x3在R上单调递增,故B中函数为“F函数”;对于C,g(x)=xln x,g′(x)=1+ln x,当x∈时,g′(x)<0,g(x)单调递减,故C中函数不是“F函数”;对于D,g(x)=xsinx,g′(x)=sinx+xcosx,当x∈时,g′(x)<0,g(x)单调递减,故D中函数不是“F函数”.故选ACD.
10.(2023·重庆七校高三三诊)德国数学家莱布尼茨是微积分的创立者之一,他从几何问题出发,引进微积分概念.在研究切线时认识到,求曲线的切线的斜率依赖于纵坐标的差值和横坐标的差值,以及当此差值变成无限小时它们的比值,这也正是导数的几何意义.设f′(x)是函数f(x)的导函数,若f′(x)>0,∀x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,总有<f,则下列结论正确的是( )
A.f(2)<f(e)<f(π) B.f′(π)<f′(e)<f′(2)
C.f′(2)<f(3)-f(2)<f′(3) D.f′(3)<f(3)-f(2)<f′(2)
答案 ABD
解析 根据f′(x)>0可得,f(x)在R上单调递增,因为π>e>2,所以f(2)<f(e)<f(π),A正确;因为∀x1,x2∈(0,+∞),且x1≠x2,总有<f,所以函数图象上凸,画出函数图象,由几何意义可知,f′(x)表示函数图象上的各点处的切线斜率,显然随着x的增大,切线斜率变小,且恒为正,因为π>e>2,所以f′(π)<f′(e)<f′(2),B正确;kAB==f(3)-f(2),结合函数图象可知f′(3)<f(3)-f(2)<f′(2),C错误,D正确.故选ABD.
三、填空题
11.(2023·河北唐山一中模拟)设函数f(x)=x(ex-1)-x2,则f(x)的单调递增区间是________,单调递减区间是________.
答案 (-∞,-1),(0,+∞) [-1,0]
解析 ∵f(x)=x(ex-1)-x2,∴f′(x)=ex-1+xex-x=(ex-1)(x+1).令f′(x)=0,得x=-1或x=0.当x∈(-∞,-1)时,f′(x)>0;当x∈[-1,0]时,f′(x)≤0;当x∈(0,+∞)时,f′(x)>0.故f(x)在(-∞,-1),(0,+∞)上单调递增,在[-1,0]上单调递减.
12.(2023·湖南长郡中学模拟)已知函数f(x)=x3-ax-1(a∈R).若函数f(x)在R上单调递增,则实数a的取值范围为________.
答案 (-∞,0]
解析 易知f′(x)=3x2-a.因为f(x)在R上单调递增,所以f′(x)≥0恒成立,即a≤3x2恒成立,故a≤(3x2)min=0.经检验,当a=0时,符合题意,故实数a的取值范围是(-∞,0].
13.(2024·广东深圳横岗高级中学高三上学期第一次月考)已知函数f(x)=2sinx+e-x-ex,且满足f(a2-a+1)+f(-2a+1)>0,则a的取值范围为________.
答案 (1,2)
解析 f(-x)=2sin(-x)+ex-e-x=-2sinx+ex-e-x=-f(x),f(x)为奇函数,又f′(x)=2cosx-e-x-ex=2cosx-(e-x+ex)≤2cosx-2=2cosx-2≤0,f(x)是减函数,所以不等式f(a2-a+1)+f(-2a+1)>0化为f(a2-a+1)>f(2a-1),即a2-a+1<2a-1,解得1<a<2.故a的取值范围为(1,2).
14.(2023·全国乙卷)设a∈(0,1),若函数f(x)=ax+(1+a)x在(0,+∞)上单调递增,则a的取值范围是________.
答案
解析 由函数的解析式可得f′(x)=axln a+(1+a)xln (1+a)≥0在区间(0,+∞)上恒成立,则(1+a)xln (1+a)≥-axln a,即≥-在区间(0,+∞)上恒成立,故=1≥-,而a+1∈(1,2),故ln (1+a)>0,故
即故≤a<1.故a的取值范围是.
四、解答题
15.已知函数f(x)=ae2x+(a-2)ex-x,讨论f(x)的单调性.
解 f(x)的定义域为R,f′(x)=2ae2x+(a-2)ex-1=(aex-1)(2ex+1),
若a≤0,则f′(x)<0恒成立,故f(x)在(-∞,+∞)上单调递减;
若a>0,则当x<-ln a时,f′(x)<0,
当x>-ln a时,f′(x)>0,
故f(x)在(-ln a,+∞)上单调递增,在(-∞,-ln a)上单调递减.
综上所述,当a≤0时,f(x)在(-∞,+∞)上单调递减;
当a>0时,f(x)在(-ln a,+∞)上单调递增,在(-∞,-ln a)上单调递减.
16.已知函数f(x)=ln (x+1)+a(x2+x)+2(其中常数a>0),讨论f(x)的单调性.
解 f′(x)=+a(2x+1)
=,
记g(x)=2ax2+3ax+a+1,Δ=a2-8a,
①当Δ≤0,即0<a≤8时,g(x)≥0,
故f′(x)≥0,
所以f(x)在(-1,+∞)上单调递增.
②当Δ>0,即a>8时,g(x)=0有两个实根
x1=,x2=,
注意到g(0)=a+1>0,g(-1)=1>0且g(x)图象的对称轴方程为x=-∈(-1,0),
故x1,x2∈(-1,0),
所以当-1<x<x1或x>x2时,g(x)>0,f′(x)>0,f(x)单调递增;
当x1<x<x2时,g(x)<0,f′(x)<0,f(x)单调递减.
综上所述,当0<a≤8时,f(x)在(-1,+∞)上单调递增;当a>8时,f(x)在和上单调递增,在上单调递减.
17.(多选)若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的值可以是( )
A.-3 B.-2
C.1 D.2
答案 BD
解析 ∵f(x)=x3-12x,∴f′(x)=3x2-12=3(x+2)(x-2),令f′(x)=0,解得x=-2或x=2,所以当x>2或x<-2时,f′(x)>0,当-2<x<2时,f′(x)<0,所以f(x)在(-∞,-2)和(2,+∞)上单调递增,在(-2,2)上单调递减.若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则-2∈(k-1,k+1)或2∈(k-1,k+1),所以或
解得-3<k<-1或1<k<3.故选BD.
18.(多选)(2023·山东济南模拟)已知e是自然对数的底数,则下列不等关系中正确的是( )
A.ln 2> B.ln 3<
C.ln π> D.>
答案 BD
解析 令f(x)=ln x-,则f′(x)=-,当0<x<e时,f′(x)>0,当x>e时,f′(x)<0,所以f(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,故f(x)max=f(e)=ln e-=0,则由f(2)=ln 2-<0,得ln 2<,故A不正确;由f(3)=ln 3-<0,得ln 3<,故B正确;由f(π)=ln π-<0,得ln π<,故C不正确;对于D,令g(x)=,则g′(x)=,当0<x<e时,g′(x)>0,当x>e时,g′(x)<0,所以g(x)在(0,e)上单调递增,在(e,+∞)上单调递减,则由g(3)>g(π),得>,化为>,故D正确.故选BD.
19.(2023·上海徐汇南洋模范中学校考三模)设函数y=f(x)在R上存在导数y=f′(x),对任意x∈R,有f(x)-f(-x)=2sinx,且在(0,+∞)上f′(x)>cosx.若f-f(t)>cost-sint,则实数t的取值范围为________.
答案
解析 设g(x)=f(x)-sinx,则g(-x)=f(-x)+sinx,f(x)-f(-x)=2sinx,即g(x)+sinx-g(-x)+sinx=2sinx,故g(x)=g(-x),函数g(x)为偶函数,当x>0时,g′(x)=f′(x)-cosx>0,函数g(x)单调递增,又g(x)为偶函数,故当x<0时,函数g(x)单调递减,f-f(t)>cost-sint,即f-sin>f(t)-sint,即g>g(t),故>|t|,解得t<.故实数t的取值范围为.
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