1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Tài liệu Cực trị hàm đa thức pptx

11 844 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang 11
Dung lượng 634,5 KB

Nội dung

Bài 4. Cực trị hàm đa thức BÀI 4. CỰC TRỊ HÀM ĐA THỨC A. CỰC TRỊ HÀM ĐA THỨC BẬC 3 I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Hàm số: y = f (x) ( ) 3 2 0ax bx cx d a= + + + ≠ 2. Đạo hàm: ( ) 2 3 2y f x ax bx c ′ ′ = = + + 3. Điều kiện tồn tại cực trị y = f (x) có cực trị ⇔ y = f (x) có cực đại và cực tiểu ⇔ ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ∆′ = b 2 − 3ac > 0 4. Kỹ năng tính nhanh cực trị Giả sử ∆′ = b 2 − 3ac > 0, khi đó ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt 1 2 ,x x với 2 1,2 3 3 b b ac x a − ± − = và hàm số đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Theo định nghĩa ta có các cực trị của hàm số là: ( ) ( ) 2 2 1 1 2 2 3 3 ; 3 3 b b ac b b ac y f x f y f x f a a     − − − − + − = = = =  ÷  ÷     Trong trường hợp x 1 , x 2 là số vô tỉ thì các cực trị f (x 1 ), f (x 2 ) nếu tính theo định nghĩa sẽ phức tạp hơn so với cách tính theo thuật toán sau đây: Bước 1: Thực hiện phép chia f (x) cho f ′(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 3 9 3 3 9 b b bc f x x f x c x d a a a   ′ = + + − + −  ÷   hay ( ) ( ) ( ) ( ) .f x f x q x r x ′ = + với bậc ( ) 1r x = Bước 2: Do ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 0 3 3 9 nên 0 2 3 3 9 b bc y f x r x c x d f x a a f x b bc y f x r x c x d a a    = = = − + −  ÷  ′  =       ′ =      = = = − + −  ÷     Hệ quả: Đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu có phương trình là: y = r(x) Đối với hàm số tổng quát : y = f (x) ( ) 3 2 0ax bx cx d a= + + + ≠ thì đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu có phương trình: ( ) 2 2 3 3 9 b bc y c x d a a   = − + −  ÷   1 Chương I. Hàm số – Trần Phương II. BÀI TẬP MẪU MINH HỌA Bài 1. Tìm m để hàm số: ( ) ( ) 3 2 2 2 1 2 3 1 5 3 y x m m x m x m= + − + + + + − đạt cực tiểu tại x = −2. Giải: ( ) ( ) 2 2 2 2 2 3 1y x x m m x m ′ = + − + + + ⇒ ( ) ( ) 2 2 2 2y x x m m ′′ = + − + Để hàm số đạt cực tiểu tại x = −2 thì ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 0 4 3 0 1 3 0 3 1 0 2 0 0 y m m m m m m m y m m  ′   − = − + − = − − =    ⇔ ⇔ ⇔ =    ′′ − > − >    − >    Bài 2. Tìm a để các hàm số ( ) 3 2 1 3 2 x x f x ax= − + + ; ( ) 3 2 3 3 x g x x ax a= + + + . có các điểm cực trị nằm xen kẽ nhau. Giải: ( ) ( ) 2 2 2 3 ;f x x x a g x x x a ′ ′ = + + = − + . Ta cần tìm a sao cho g′(x) có 2 nghiệm phân biệt 1 2 x x< và f ′(x) có 2 nghiệm phân biệt 3 4 x x< sao cho ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 3 2 4 3 1 4 2 1 2 1 2 1 1 3 0 ; 1 4 0 4 0 0 a a a x x x x x x x x f x f x f x f x  ′ < ∆ = − > ∆ = − >  < < <     ⇔ ⇔    ′ ′ < < < <    ′ ′ <  (*) Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 1 2 1 1 2 2 0 3 2 3 2 0f x f x g x x a g x x a ′ ′ ′ ′     < ⇔ + + + + < ⇔     ( ) ( ) 1 2 3 2 3 2 0x a x a + + < ( ) ( ) 2 1 2 1 2 15 9 6 4 4 15 0 0 4 x x a x x a a a a ⇔ + + + = + < ⇔ − < < Bài 3. Tìm m để ( ) ( ) ( ) 3 2 2 3 1 6 2 1f x x m x m x= + − + − − có đường thẳng đi qua CĐ, CT song song với đường thẳng y = ax + b. Giải: ( ) ( ) ( ) [ ] 2 6 1 2 0f x x m x m ′ = + − + − = ⇔ ( ) ( ) ( ) 2 1 2 0g x x m x m= + − + − = Hàm số có CĐ, CT ⇔ ( ) 0g x = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ( ) 2 3 0 3 g m m ∆ = − > ⇔ ≠ Thực hiện phép chia f (x) cho g(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 1 3 3 3f x x m g x m x m m= + − − − − − + Với m ≠ 3 thì phương trình ( ) 0g x = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số y = f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Ta có: ( ) ( ) 1 2 0g x g x = = nên suy ra ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ; 3 3 3y f x m x m m y f x m x m m = = − − − − + = = − − − − + ⇒ Đường thẳng đi qua CĐ, CT là (∆): ( ) ( ) 2 2 3 3 3y m x m m= − − − − + 2 Bài 4. Cực trị hàm đa thức Ta có (∆) song song với đường thẳng y = ax + b ⇔ ( ) ( ) 2 2 3 3; 0 0 3 3 3 m m a a m a m a m a ≠ ≠ < <    ⇔ ⇔    = ± − − − = − = −    Vậy nếu a < 0 thì 3m a= ± − ; nếu a ≥ 0 thì không tồn tại m thoả mãn. Bài 4. Tìm m để ( ) ( ) ( ) 3 2 2 3 1 6 1 2f x x m x m m x= + − + − có CĐ, CT nằm trên đường thẳng (d): y = −4x. Giải: Ta có: ( ) ( ) ( ) [ ] 2 6 1 1 2 0f x x m x m m ′ = + − + − = ⇔ ( ) ( ) ( ) 2 1 1 2 0g x x m x m m = + − + − = Hàm số có CĐ, CT ( ) 0g x ⇔ = có 2 nghiệm phân biệt ( ) 2 1 3 1 0 3 g m m ⇔ ∆ = − > ⇔ ≠ Thực hiện phép chia f (x) cho g(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 3 1 1 1 2f x x m g x m x m m m= + − − − + − − Với 1 3 m ≠ thì phương trình ( ) 0g x = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số y = f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Ta có: ( ) ( ) 1 2 0g x g x = = nên suy ra ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 ; 3 1 1 2y f x m x m m m y m x m m m = = − − + − − = − − + − − ⇒ Đường thẳng đi qua CĐ, CT là (∆): ( ) ( ) ( ) 2 3 1 1 1 2y m x m m m= − − + − − . Để cực đại, cực tiểu nằm trên đường thẳng (d): y = −4x thì (∆) ≡ (d) ⇔ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 3 1 2 3 1 2 0 3 1 4 1 1 1 2 0 1 1 2 0 m m m m m m m m m m   − − − + =  − − = − ⇔ ⇔ =   − − = − − =    Bài 5. Tìm m để ( ) 3 2 7 3f x x mx x= + + + có đường thẳng đi qua CĐ, CT vuông góc với y = 3x − 7. Giải: Hàm số có CĐ, CT ⇔ ( ) 2 3 2 7 0f x x mx ′ = + + = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ 2 21 0 21m m ′ ∆ = − > ⇔ > . Thực hiện phép chia f (x) cho f ′(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 7 1 2 3 21 3 9 9 9 m f x x m f x m x ′ = + + − + − Với 21m > thì phương trình ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số y = f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Ta có: ( ) ( ) 1 2 0f x f x ′ ′ = = suy ra ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 2 2 7 7 2 2 21 3 ; 21 3 9 9 9 9 m m y f x m x y f x m x= = − + − = = − + − 3 Chương I. Hàm số – Trần Phương ⇒ Đường thẳng đi qua CĐ, CT là (∆): ( ) 2 7 2 21 3 9 9 m y m x= − + − Ta có (∆) ⊥ y = 3x − 7 ⇔ ( ) 2 2 3 10 45 2 21 .3 1 21 9 2 2 m m m− = − ⇔ = > ⇔ = ± Bài 6. Tìm m để hàm số ( ) 3 2 2 3f x x x m x m= − + + có cực đại, cực tiểu đối xứng nhau qua (∆): 5 1 2 2 y x= − Giải: Hàm số có CĐ, CT ⇔ ( ) 2 2 3 6 0f x x x m ′ = − + = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ 2 9 3 0 3m m ′ ∆ = − > ⇔ < . Thực hiện phép chia f (x) cho f ′(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 2 1 3 3 3 3 m f x x f x m x m ′ = − + − + + Với 3m < thì phương trình ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số y = f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Ta có: ( ) ( ) 1 2 0f x f x ′ ′ = = nên ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 3 ; 3 3 3 3 3 m m y f x m x m y f x m x m = = − + + = = − + + ⇒ Đường thẳng đi qua CĐ, CT là (d): ( ) 2 2 2 3 3 3 m y m x m= − + + . Các điểm cực trị ( ) ( ) 1 1 2 2 , , ,A x y B x y đối xứng nhau qua ( ) 5 1 : 2 2 y x∆ = − ⇔ (d) ⊥ (∆) tại trung điểm I của AB (*) . Ta có 1 2 1 2 I x x x + = = suy ra (*) ⇔ ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 1 3 1 0 3 2 0 5 2 1 1 0 3 1 1 3 3 2 2 m m m m m m m m  − × = − =     ⇔ ⇔ =   + =    − × + + = × −   Bài 7. Cho ( ) ( ) ( ) 3 2 2 cos 3sin 8 1 cos 2 1 3 f x x a a x a x= + − − + + 1. CMR: Hàm số luôn có CĐ, CT. 2. Giả sử hàm số đạt cực trị tại x 1 , x 2 . CMR: 2 2 1 2 18x x+ ≤ Giải: 1. Xét phương trình: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 cos 3sin 8 1 cos 2 0f x x a a x a ′ = + − − + = Ta có: ( ) ( ) ( ) 2 2 2 cos 3sin 16 1 cos 2 cos 3sin 32cos 0a a a a a a a ′ ∆ = − + + = − + ≥ ∀ Nếu 2 2 0 cos 3sin cos 0 sin cos sin cos 0a a a a a a a ′ ∆ = ⇔ − = = ⇔ = ⇒ + = (vô lý) 4 Bài 4. Cực trị hàm đa thức Vậy ∆′ > 0 ∀a ⇒ f ′(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số có CĐ, CT. 2. Theo Viet ta có: ( ) 1 2 1 2 3sin cos ; 4 1 cos 2x x a a x x a+ = − = − + ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3sin cos 8 1 cos 2 9 8cos 6sin cosx x x x x x a a a a a a + = + − = − + + = + − ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 9 9 sin cos 3sin cos 18 3sin cos 18a a a a a a= + + − + = − + ≤ Bài 8. Cho hàm số ( ) ( ) ( ) 3 2 2 2 1 4 3 3 f x x m x m m x= + + + + + 1. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại ít nhất 1 điểm > 1. 2. Gọi các điểm cực trị là x 1 , x 2 . Tìm Max của ( ) 1 2 1 2 2A x x x x= − + Giải: Ta có: ( ) ( ) 2 2 2 2 1 4 3f x x m x m m ′ = + + + + + 1. Hàm số đạt cực trị tại ít nhất 1 điểm > 1 ( ) 0f x ′ ⇔ = có 2 nghiệm phân biệt 1 2 ,x x thoả mãn: 1 2 1 2 1 1x x x x< < ∨ ≤ < ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 1 0 6 7 0 3 2, 3 2 0 5, 1 6 5 0 2 1 0 6 7 0 3 2, 3 2 1 1 1 2 2 f m m m m m m f m m m S m m ′  <   + + < ∈ − − − +    ′ ∆ >      ∈ − − + + <   ⇔ ⇔ ⇔       ≥  + + ≥    ∉ − − − +         < < − + < −         ( ) 5, 3 2m ⇔ ∈ − − + 2. Do ( ) ( ) 1 2 2 1 2 1 1 4 3 2 x x m x x m m  + = − +   = + +   ⇒ ( ) 1 2 1 2 2A x x x x= − + ( ) 2 4 3 2 1 2 m m m + + = + + 2 1 8 7 2 m m= + + ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 7 1 7 1 2 2 m m m m − = + + = + + (do 5 1m− < < − ) ⇒ ( ) ( ) 2 2 9 1 1 9 8 16 9 4 2 2 2 A m m m     = − + + = − + ≤     . Với 4m = − thì 9 Max 2 A = Bài 9. Tìm m để hàm số ( ) 3 2 1 1 3 f x x mx x m= − − + + có khoảng cách giữa các điểm CĐ và CT là nhỏ nhất. Giải: Do ( ) 2 2 1 0f x x mx ′ = − − = có 2 1 0m ′ ∆ = + > nên f ′(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số đạt cực trị tại x 1 , x 2 với các điểm cực trị là ( ) 1 2 ,A x y ; ( ) 2 2 ,B x y . Thực hiện phép chia f (x) cho f ′(x) ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 1 2 2 1 1 3 3 3 f x x m f x m x m ′ = − − + + + . Do ( ) ( ) 1 2 0f x f x ′ ′ = = nên 5 Chương I. Hàm số – Trần Phương ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 ; 1 1 3 3 3 3 y f x m x m y f x m x m= = − + + + = = − + + + Ta có: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 1 4 1 9 AB x x y y x x m x x= − + − = − + + − ( ) ( ) 2 2 2 2 1 1 2 4 4 1 1 9 x x x x m     = + − + +       ( ) ( ) ( ) 2 2 2 4 4 4 4 1 1 4 1 9 9 m m   = + + + ≥ +     ⇒ 2 13 3 AB ≥ . Vậy 2 13 Min 3 AB = xảy ra ⇔ m = 0. Bài 10.Tìm m để hàm số ( ) ( ) ( ) 3 2 1 1 1 3 2 3 3 f x mx m x m x= − − + − + đạt cực trị tại x 1 , x 2 thoả mãn 1 2 2 1x x+ = . Giải:  Hàm số có CĐ, CT ⇔ ( ) ( ) ( ) 2 2 1 3 2 0f x mx m x m ′ = − − + − = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ( ) ( ) 2 0 1 3 2 0 m m m m ≠   ′ ∆ = − − − >  ⇔ 6 6 1 0 1 2 2 m − < ≠ < + (*) Với điều kiện (*) thì ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Theo định lý Viet ta có: ( ) ( ) 1 2 1 2 2 1 3 2 ; m m x x x x m m − − + = = Ta có: ( ) ( ) 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 3 4 2 1 1 ; m m m m m x x x x m m m m m − − − − − + = ⇔ = − = = − = ( ) ( ) ( ) ( ) 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 m m m m m m m m m m − − − ⇒ × = ⇔ − − = − 2 2 3 m m =   ⇔ =   Cả 2 giá trị này đều thoả mãn điều kiện (*). Vậy 1 2 2 1x x+ = 2 2 3 m m ⇔ = ∨ = Bài 11.Tìm m để hàm số ( ) 3 2 1 1 3 f x x mx mx= − + − đạt cực trị tại x 1 , x 2 thoả mãn điều kiện 1 2 8x x− ≥ . Giải: HS có CĐ, CT ⇔ ( ) 2 2 0f x x mx m ′ = − + = có 2 nghiệm phân biệt ⇔ ( ) ( ) 2 0 , 0 1,m m m D ′ ∆ = − > ⇔ ∈ = −∞ +∞ U (*) Với điều kiện này thì ( ) 0f x ′ = có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 và hàm số f (x) đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Theo định lý Viet ta có: 1 2 1 2 2 ;x x m x x m+ = = suy ra: 6 Bi 4. Cc tr hm a thc ( ) 22 1 2 1 2 1 2 1 2 8 64 4 64x x x x x x x x + 2 4 4 64m m 2 1 65 1 65 16 0 , , 2 2 m m m + + ữ ữ U (tho món (*) ) Vy 1 2 8x x thỡ 1 65 1 65 , , 2 2 m + + ữ ữ U B. CC TR HM A THC BC 4 I. TểM TT Lí THUYT 1. Hm s: y = f (x) ( ) 4 3 2 0ax bx cx dx e a= + + + + 2. o hm: ( ) 3 2 4 3 2y f x ax bx cx d = = + + + 3. Cc tr: Xột ( ) 0f x = cú đúng 1 nghiệm có đúng 1 cực trị 1 nghiệm đơn có đúng 2 nghiệm 1 nghiệm kép có 3 nghiệm phân biệt có 3 cực trị gồm CĐ và CT 4. K nng tớnh nhanh cc tr Gi s f ( x ) trit tiờu v i du ti x = x 0 , khi ú f ( x ) t cc tr ti x 0 vi s cc tr l ( ) 4 3 2 0 0 0 0 0 f x ax bx cx dx e= + + + + . Trong trng hp x 0 l s vụ t thỡ cc tr f (x 0 ) c tớnh theo thut toỏn: Bc 1: Thc hin phộp chia f (x) cho f (x) ta cú: ( ) ( ) ( ) ( ) . 4 3 2 f x q x f x r x = + Bậc Bậc Bậc Bc 2: Do f (x 0 ) = 0 nờn f (x 0 ) = r(x 0 ) H qu: Cỏc im cc tr ca hm bc 4: y = f (x) nm trờn y = r(x) II. CC BI TP MU MINH HA Bi 1. Tỡm cc tr ca hm s ( ) 4 2 6 8 1y f x x x x= = . Gii: Ta cú: ( ) ( ) ( ) 2 3 4 12 8 4 1 2f x x x x x = = + ; ( ) ( ) ( ) 12 1 1f x x x = + Do phng trỡnh ( ) 0f x = cú 1 nghim n x = 2 v 1 nghim kộp x = 1 nờn hm s cú ỳng 1 cc tr ti x = 2. Mt khỏc ( ) 2 36 0f = > suy ra ( ) CT 2 25f f= = . Vy hm s cú cc tiu CT 25f = v khụng cú cc i. 7 Chương I. Hàm số – Trần Phương Bài 2. Cho ( ) ( ) 4 3 2 4 3 1 1f x x mx m x= + + + + . Tìm m để ƒ(x) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. Giải: ( ) ( ) ( ) [ ] 3 2 2 4 12 6 1 2 2 6 3 1f x x mx m x x x mx m ′ = + + + = + + + ; ( ) ( ) ( ) 2 0 0 2 6 3 1 0 x f x g x x mx m =  ′  = ⇔  = + + + =  . Xét các khả năng sau đây: a) Nếu ( ) 2 1 7 1 7 3 3 2 2 0 , 3 3 g m m m I   − + ′ ∆ = − − ≤ ⇔ ∈ =     thì ( ) 2 0g x x≥ ∀ ∈ ¡ ⇔ g(x) ≥ 0 x∀ ∈ ¡ . Suy ra f ′(x) triệt tiêu và đổi dấu tại x = 0 mà f ′′(0) = 6(m + 1) > 0 ∀m∈I ⇒ ( ) CT 0 1f f= = , tức là hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. b) Nếu ( ) ( ) 0 1 0 3 1 0 g m g m ′ ∆ >   ⇔ = −   = + =  thì ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 6 4 3f x x x x x x ′ = − = − ( ) 0f x ′ = ⇔ x = 0 nghiệm kép, x = 3. Nhìn bảng biến thiên suy ra: Hàm số y = f (x) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại. c) Nếu ( ) 0 1 0 0 g m g ′ ∆ >   ⇔ = −   ≠  thì f ′(x) có 3 nghiệm phân biệt 1 2 3 x x x< < Nhìn bảng biến thiên suy ra: Hàm số y = f (x) có cực đại nên không thoả mãn yêu cầu bài toán. Kết luận: { } 1 7 1 7 , 1 3 3 m   − + ∈ −     U Bài 3. Cho hàm số ( ) ( ) ( ) 4 3 2 3 2 1y f x x m x m x= = + + + + Chứng minh rằng: ∀m ≠ −1 hàm số luôn có cực đại đồng thời 0x ≤ C§ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ] ( ) 3 2 2 4 3 3 4 1 4 3 3 4 1 .f x x m x m x x x m x m x g x ′ = + + + + = + + + + = Ta có: ( ) ( ) 2 2 9 3 64 1 9 10 17 0 g m m m m m∆ = + − + = − + > ∀ nên g(x) = 0 có 2 nghiệm phân biệt x 1 , x 2 . 8 x−∞03+∞f ′ − 0 − 0+f +∞ CT+∞ x−∞x 1 x 2 x 3 +∞f ′−0+0−0+f +∞ CT CĐ CT+∞ Bài 4. Cực trị hàm đa thức Theo định lý Viet ta có: 1 2 . 1 0 1x x m m= + ≠ ∀ ≠ − ⇒ PT ( ) 0f x ′ = có 3 nghiệm phân biệt 0, x 1 , x 2 . Xét 2 khả năng sau: a) Nếu m < −1 thì 1 2 . 1 0x x m= + < ⇒ 1 2 0x x< < ⇒ Bảng biến thiên Nhìn BBT suy ra 0x = C§ b) Nếu m > −1 thì 1 2 . 0x x > và ( ) 1 2 3 3 0 4 m x x − + + = < ⇒ 1 2 0x x< < ⇒ Bảng biến thiên. Nhìn BBT suy ra 2 0x x= < C§ Kết luận: Vậy ∀m ≠ −1 hàm số luôn có 0x ≤ C§ Bài 4. (Đề thi TSĐH khối B 2002) Tìm m để hàm số ( ) 4 2 2 9 10y mx m x= + − + có 3 điểm cực trị Giải. Yêu cầu bài toán ( ) ( ) 2 2 2 2 9 2 . 0y x mx m x g x ′ ⇔ = + − = = có 3 nghiệm phân biệt 2 3 9 0 2 0 3 m m m m < −  − ⇔ < ⇔  < <  Bài 5. Tìm m để ( ) 4 2 4 2 2f x x mx m m = − + + có CĐ, CT lập thành tam giác đều. Giải. ( ) ( ) 3 2 4 4 4f x x mx x x m ′ = − = − . Ta có: ( ) 2 0 0f x x x m ′ = ⇔ = ∨ = . Để hàm số có CĐ, CT ⇔ ( ) 0f x ′ = có 3 nghiệm phân biệt ⇔ m > 0 ⇒ 3 nghiệm là: 1 2 3 ; 0 ;x m x x m= − = = ⇒ 3 điểm CĐ, CT là: ( ) ( ) ( ) 4 2 4 4 2 , 2 ; 0, 2 ; , 2A m m m m B m m C m m m m− − + + − + ⇒ 4 ; 2AB BC m m AC m= = + = . Để A, B, C lập thành tam giác đều thì AB BC AC= = ⇔ 4 2m m m+ = 9 x−∞x 1 0x 2 +∞f ′−0+0−0+ f +∞ CT CĐ CT+∞ x−∞x 1 x 2 0+∞f ′−0+0−0+f +∞ CT CĐ CT+∞ x−∞x 1 0x 3 +∞f ′−0+0−0+ f +∞ A CT B CĐ C CT+∞ Chương I. Hàm số – Trần Phương 4 4 3 4 3 3m m m m m m⇔ + = ⇔ = ⇔ = Bài 6. Chứng minh rằng: Hàm số ( ) 4 3 2 1f x x mx mx mx= + + + + không thể đồng thời có CĐ và CT m∀ ∈ ¡ Giải. Xét ( ) ( ) 3 2 2 3 4 3 2 0 3 2 1 4f x x mx mx m m x x x ′ = + + + = ⇔ + + = − ⇔ 3 2 4 3 2 1 x m x x − = + + . Xét hàm số ( ) 3 2 4 3 2 1 x g x x x − = + + có TXĐ: g D = ¡ ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 2 1 1 0 3 2 1 3 2 1 x x x x x x g x x x x x x   − + + − + + +   ′ = = ≤ ∀ ∈ + + + + ¡ ; ( ) 2 4 lim lim 2 1 3 x x x g x x x →∞ →∞ − = = ∞ + + Nghiệm của phương trình ( ) 0f x ′ = cũng là hoành độ giao điểm của đường thẳng y = m với đồ thị y = g(x). Nhìn bảng biến thiên suy ra đường thẳng y = m cắt y = g(x) tại đúng 1 điểm ⇒ ( ) 0f x ′ = có đúng 1 nghiệm. Vậy hàm số y = f (x) không thể đồng thời có cực đại và cực tiểu. Bài 7. Chứng minh rằng: ( ) 4 3 0f x x px q x= + + ≥ ∀ ∈ ¡ ⇔ 4 256 27q p≥ Giải. Ta có: ( ) ( ) 3 2 2 4 3 4 3 0f x x px x x p ′ = + = + = ⇔ 3 4 p x − = và nghiệm kép x = 0 Do f ′(x) cùng dấu với (4x + 3p) nên lập bảng biến thiên ta có: f (x) ≥ 0 ∀x∈ ⇔ ( ) 3 Min 0 4 p f x f −   = ≥  ÷   ⇔ 4 4 256 27 0 256 27 256 q p q p − ≥ ⇔ ≥ Bài 8. (Đề thi dự bị ĐH khối A năm 2004) Tìm m để hàm số 4 2 2 2 1y x m x= − + có 3 điểm cực trị là 3 đỉnh của một tam giác vuông cân Giải. Hàm số có 3 cực trị ( ) 2 2 4 0y x x m ′ ⇔ = − = có 3 nghiệm phân biệt 0m⇔ ≠ , khi đó đồ thị có 3 điểm cực trị là ( ) ( ) ( ) 4 4 0,1 ; ,1 , ,1A B m m C m m− − − . Do y là hàm chẵn nên YCBT . 0 1AB AC m⇔ = ⇔ = ± uuur uuur 10 x−∞x 2 +∞f ′−0−f +∞ −∞ [...]...Bài 4 Cực trị hàm đa thức Bài 9 Chứng minh rằng: f ( x ) = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 luôn có 3 cực trị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 cực trị Bài 10 Chứng minh rằng: f ( x ) = x 4 + px + q ≥ 0 ∀x ∈ ¡ ⇔ 256q 3 ≥ 27 p 4 Bài 11 Cho f ( x ) = x 4 + 8mx 3 + 3 ( 2m + 1) x 2 − 1 Tìm m để ƒ(x) chỉ có cực tiểu mà không có cực đại 11 . Bài 4. Cực trị hàm đa thức BÀI 4. CỰC TRỊ HÀM ĐA THỨC A. CỰC TRỊ HÀM ĐA THỨC BẬC 3 I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Hàm số: y = f (x) ( ) 3. + + + ≠ 2. Đạo hàm: ( ) 2 3 2y f x ax bx c ′ ′ = = + + 3. Điều kiện tồn tại cực trị y = f (x) có cực trị ⇔ y = f (x) có cực đại và cực tiểu ⇔ ( ) 0f

Ngày đăng: 21/01/2014, 00:20

TỪ KHÓA LIÊN QUAN

w