Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 11 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
11
Dung lượng
634,5 KB
Nội dung
Bài 4. Cực trịhàmđa thức
BÀI 4. CỰC TRỊHÀMĐATHỨC
A. CỰCTRỊHÀMĐATHỨC 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 tạicực trị
y = f (x) có cựctrị ⇔ 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 cựctrị
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 cựctrịtại 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 cựctrị 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 cựctrị 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 cựctrịtại 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. Cựctrịhàmđa 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 cựctrịtại 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 cựctrịtại 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 cựctrịtại 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 cựctrị
( ) ( )
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 cựctrịtại 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. Cựctrịhàmđa 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 cựctrịtại ít nhất 1 điểm > 1.
2. Gọi các điểm cựctrị 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 cựctrịtại 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 cựctrịtại x
1
, x
2
với các điểm cựctrị 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 cựctrị
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 trịtại 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 cựctrịtại 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 trịtại 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 cựctrị 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 trịhàmđa 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 cựctrị là 3 đỉnh của một tam
giác vuông cân
Giải. Hàm số có 3 cựctrị
( )
2 2
4 0y x x m
′
⇔ = − =
có 3 nghiệm phân biệt
0m⇔ ≠
, khi đó đồ thị có 3 điểm cựctrị 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 trịhàmđathức Bài 9 Chứng minh rằng: f ( x ) = x 4 − 6 x 2 + 4 x + 6 luôn có 3 cựctrị đồng thời gốc toạ độ O là trọng tâm của tam giác tạo bởi 3 đỉnh là 3 cựctrị 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