求解極值問題之步驟

(1) 先瞭解題目是屬於計算題或是應用題_. 如果是應用題必須先將題意轉換成計算題_,也就是將所考慮的_“值_”表為_“某變數_”之函數_. 這是解應用題最重要的關鍵_.

(2) 求出臨界點集 _Z_f^′ _{∪ (D}_f _\_D^◦_f_{) ∪ S}_f _, 其中

Zf^′ = {x ∈ D^f | f^′(x) = 0}, (即 _f^′_{(x) = 0}之解集合_).

Df \D^◦f, (非內點集合₎^‡_. Sf 為不可微分之點集合_. (3) 討論上述聯集之點有無極值_:

法一 _: 繪表_.

法二 _: 如果題目只要求解出最大值與最小值_, 且已知 _f 連續於緊緻區間 _D_f 上_, 利用極值定理_, 比較臨界點集中各點函數值之大小_.

法三 _: 利用二階以上導數_.

法四 _: 利用配方法、不等式₍如算幾不等式、 _Cauchy 不等式等₎ 或幾何圖形_.

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♠ (8-1) 設 f : [−2, 2] → R : f(x) = p

x⁶+ 4x³+ 4 . 試問 _f 於何處有極大值_, 於何處有極小值_.

分析導數為 ₀者未必有極值 _!極值卻發生在其他地方_. 解由於

∀x ∈ [−2, 2] , f(x) =p

x⁶+ 4x³+ 4 = q

(x³+ 2)² = |x³+ 2|.

• 若 _{x ∈ (−2}^1/3, 2] , f (x) = x³ + 2 , 則 _f^′_{(x) = 3x}² _;

• 若 x ∈ [−2, −2^1/3) , f (x) = −x³− 2 , 則_f^′_{(x) = −3x}² _;

• 若 _{p = −2}^1/3_, 則因

f₋^′ (p) = lim

x→p⁻f^′(x) = −3 · 2^2/3, f₊^′ (p) = lim

x→p⁺f^′(x) = 3 · 2^2/3,

‡ 若 _D_f 為一緊緻區間_, 則_D_f _\_D^◦_f 為區間之二端點所成之集合_.

故知 _f 於點 _p為不可微分 _.

由以上討論知 _f 之臨界點集為 _Z_f^′ _{∪ (D}_f _\_D^◦_f_{) ∪ S}_f _{= {−2, −2}^1/3_{, 0, 2 } .} 我們利用繪表方法討論 _f 之極值_.

x −2 −2^1/3 0 2

f^′(x) − + 0 +

說明 _{max ց} _min _ր _ր _max

又 f (−2) = 6 , f(−2^1/3) = 0 , f (2) = 10 , 故知 _f 在點 ₂ 有最大值_, 在點 ₋₂ 有相對極大_, 而在點 ₋₂^1/3 有最小值_{. f} 之圖形如下 _:

圖_{8–1 (}註_: 兩軸單位不同₎

♠ (8-2) 設_{f (x) = x}²− 2|x| + 2, x ∈h

−1 2,3

i, 試求其臨界點且將各極值予以分類_.

分析函數一旦含有絕對值符號_, 處理時需特別小心_, 注意不可微分之點_. 解由於

f : h

−1 2,3

i→ R : f(x) = x²+ 2x + 2 , 若 _{x < 0 ,} x²− 2x + 2 , 若 _{x ≥ 0 .} 則

f^′(x) =







2x + 2 , 若_{x < 0 ,} 不存在_, 若_{x = 0 ,} 2x − 2 , 若_{x > 0 .} 顯然

f^′(x) = 0 ⇔ x = 1 , (註_{: x = −1} 不在定義域內_{. )}

第⁸ 單元極值問題(單變數) 63 故臨界點集為 {−1/2, 0, 1, 3/2} .

x −1/2 0 1 3/2

f^′(x) + − 0 +

說明 _min ր max ց min ր max

又因 f (0) = 2 , f (3/2) = 1.25 , f (−1/2) = 1.25 , f(1) = 1 , 知_f 於點 ₀有最大_, 於點 ₁有最小_, 於點 _−1/2 有相對極小_, 於點 _3/2 有相對極大_.

♠ (8-3) 一條寬為 _a 之矩形紙張 ₍長度可視為無限_{) ,} 將其左下角向上摺疊_, 使其恰好觸及

頂邊 ₍如圖_).

(a) 試求 _x 以使 _△AEF 之面積為最大 _; (b) 試求 _x 以使 _{△EF G} 之面積為最小 _.

圖 _8–2

分析將指定之三角形表為 _x 之函數_, 其中 _(a) 題較 _(b) 題為容易_; 函數一旦找到_, 題目即可迎刃而解_.

解 _(a) 由於 AF = a − x, F E = x , 故_{AE =} q

x²− (a − x)² =p

2ax − a², 因此

△AEF 之面積 ₍函數₎為 f : a

2, a

→ R : f(x) = 1

2(a − x)p

2ax − a². 因

f^′(x) = −1 2

p2ax − a²+1

2(a − x) a p2ax − a²

= −1

2 ·2ax − a² − a(a − x) p2ax − a²

= 1

2 · 2a²− 3ax p2ax − a²











> 0, 若_{x <} ^2a 3 ,

= 0, 若_{x =} ^2a 3 ,

< 0, 若_{x >} ^2a 3 , 知 _f 在點 _{x =} ^2a

3 有最大值_.

(b) 過點 _G做一補助線垂直於底線並交頂邊於點_{C ,} 顯然△AEF ∼ △ECG,故應有

第⁸ 單元極值問題(單變數) 65

♠ (8-5) 以邊長為 _a 之一正方形紙板_, 在其四個角上適當的剪去兩個小正方形與兩個小長方形_, 使可摺成一有蓋的長方體 ₍如下圖所示_{) ,} 試問應如何剪法方可使長方體之體積為最大 _?

圖 _8–4

分析長方體的長、寬和高皆與 _x有關_, 若能將體積表為 _x之函數_, 題目已解決大半_. 解設長方體的長、寬和高分別為a − 2x, d, x , 欲圍成一有蓋之盒子_, 須滿足

y = x + d = a 2, 故_{d =} ^a

2 − x , 令此長方體體積為 _x 之函數_, 即 V :

0,a 2

→ R : V (x) = x(a − 2x) a 2 − x

= 2x³− 2ax²+ a² 2 x.

玆求 _V 之最大值_. 由於

V^′(x) = 6x²− 4ax +a² 2 = 6

x −a 2

x − a 6

, 故 ^a

6 為唯一臨界點_. 其次_, 由以下之表

x 0 a/6 a/2

f^′(x) + 0 −

說明 _{ր max ց}

知_V 在 ^a

6 有絕對極大_, 此時體積 _V^a 6

= a³ 27.

♠ (8-6) 有一梯形屋簷排水槽₍如下圖₎由一寬為₁₂吋之長鐵皮所摺成_, 其每邊長都是₄吋_, 試求 _θ 為何值時_, 有最大排水量_.

第⁸ 單元極值問題(單變數) 67

圖 _8–5

分析顯然排水槽之截面積最大時有最大排水量_, 將截面積表為 _θ 之函數即可解出_. 解排水槽之截面積 _A 為最大時_, 有最大排水量_. 為此_, 設

A : [0, π/2] → R : A(θ) = 4 · 4 cos θ + 2 · 1

2 · 4 sin θ · 4 cos θ

= 16(cos θ + sin θ cos θ).

其導數為

∀θ ∈ [0, π/2] , A^′(θ) = 16(− sin θ + cos²θ − sin²θ)

= −16(sin θ + sin²θ − (1 − sin²θ))

= −16(2 sin θ − 1)(sin θ + 1), 令_A^′_{(θ) = 0 ,} 即

(2 sin θ − 1)(sin θ + 1) = 0, 得θ = π/6 , (註: θ ∈ [0, π/2] , sin θ + 1 > 0. )

1^◦ x ∈ [0, π/6) , A^′(θ) > 0 , 即 _A 在區間 _{[0, π/6]}為遞增_. 2^◦ x ∈ (π/6, π/2] , A^′(θ) < 0 , 即_A 在區間 _{[π/6, π/2]} 為遞減_. 是以_, 當 _{θ = π/6}時_{, A} 有絕對極大值_.

♠ (8-7) 設 P (0, p), Q(0, q) 為 _Y 軸上二固定點_, 內 0 < p < q.

試求 _X 軸上之點 R(r, 0) , r > 0 , 以使 ∠QRP 為最大_. 分析設 _{θ = ∠QRP ,} 但第一步先將 _{tan θ} 化為 _r 之函數_, 第

二步求 _{tan θ} 之極大值_, 最後利用 _tan⁻¹ 遞增性而得點 _R 之位置_, 以使 _θ 為最大_.

圖_8–6

解設_O 為原點, ∠QRP = θ, ∠ORQ = α, ∠ORP = β , 應有 _{θ = α − β.}

1^◦ 先將 _{tan θ} 化為 _r 之函數 _:

tan θ = tan(α − β) = sin(α − β) cos(α − β)

= sin α cos β − cos α sin β cos α cos β + sin α sin β

= q

r²+ q² · r

r²+ p² − r

r²+ q² · p r²+ p² r

r²+ q² · r

r²+ p² + q

r²+ q² · p r²+ p²

= qr − rp r²+ pq. 2^◦ 其次求 _r 之值以使 _{tan θ} 有最大值_.

令 f : (0, +∞) → R : f(r) = qr − rp r²+ pq , 則

f^′(r) = (q − p)(r²+ pq) − 2r(qr − rp)

(r²+ pq)² = (q − p)(pq − r²) (r²+ pq)²







> 0 , 若 r < √pq,

= 0 , 若 _{r = √pq,}

> 0 , 若 r > √pq.

故知當 _{r = √pq} 時_{, tan θ} 有最大值_.

3^◦ tan⁻¹ 為遞增_, 是以當 _{r = √pq} 時_{, θ} 有最大值_.

♠ (8-8) 舉一例 : f : [a, b] → R 在點 _a 既無相對極大值亦無相對極小值_.

分析這是個觀念性問題_, 有不少人認為任何函數_, 若其定義域為一有界閉區間_, 則在二端點必有相對極大或相對極小_, 這是錯誤的_, 不過舉反例並不容易_, 需要具有「震盪」

性質的特殊函數來建構_. 解反例之一如下 _:

f : [0, 1] → R : f(x) =







x sin 1

x, 若_{x 6= 0,} 0, 若_{x = 0.}

則_f 在點₀ 既無極大值亦無極小值_, 圖形如下 _:

第⁸ 單元極值問題(單變數) 69

圖 _8–7

♠ (8-9) 試求曲線 _{f (x) =} ¹

1 + 5 · e^−x 之切線的最大斜率_. 並求斜率之最大下界_.

分析這類函數稱為 logistic growth function (or logistic function) , 有學者將它用來研究人口成長_{, (}參見下圖_{) ,} 起初成長十分緩慢_, 後來成長速度加快_, 但到了後期成長又緩慢下來_. 本題之解法係以 _f^′_(x)之導數_f^′′_(x)以求 _f^′_(x) 之最大值_.

解 ₁^◦ 由於

f (x) = 1

1 + 5e^−x = e^x e^x+ 5, f^′(x) = 5e^x

(e^x+ 5)²,

f^′′(x) = 5e^x(e^x+ 5)² − 10(e^x+ 5)e^2x

(e^x+ 5)⁴ = 5e^x(e^x+ 5 − 2e^x) (e^x+ 5)³

= 5e^x(−e^x+ 5) (e^x+ 5)³







> 0, 若x < ln 5,

= 0, 若_{x = ln 5,}

< 0, 若x > ln 5,

故知當 _{x = ln 5} 時_, 曲線有最大之斜率 ⁵

(5 + 5)² = 1 4.

2^◦ 由_f^′′_(x)知_{, f} 之斜率₍即_f^′_{(x) )}在區間(−∞, ln 5 ]為遞增_, 在區間[ ln 5, +∞) 為遞減_, 而

x→+∞lim f^′(x) = lim

x→+∞

5e^x

(e^x+ 5)² = lim

x→+∞

5e^x

2(e^x+ 5)e^x = 0 , ( l’Hospital ),

x→−∞lim f^′(x) = lim

x→−∞

5e^x

(e^x+ 5)² = 0,

知斜率之最大下界為 _0.

圖 _8–8

♠ (8-10) 某君立於一圓形游泳池之岸邊_, 欲到達直徑對岸之點_, 他可以全部採用步行或游

泳_, 亦可先沿游池岸邊步行一段再以直線游至目的地_, 若已知此人步行速度為游泳之二倍, 問此人應如何選擇其路線_, 所耗費的時間分別為最短及最長_.

分析本題需要以下幾個步驟_{: 1}^◦ 游泳池半徑並不重要_, 令其為₁單位_{, 2}^◦ 以步行角度為變數 _x 寫出所費之全部時間函數_{, 3}^◦ 解出上述函數之極值_.

解為方便計_, 令游泳池之半徑為_{1 ,} 步行速度為_{2v ,} 游泳之速度為 _{v .} 設某君自點 _A 先步行 _x 單位長度至點 C , (即圓心角為 _{x ) ,} 再游泳至點 _{B ,} 由於 _C 至 _B 之長度為 _{2 sin}^{π − x}

2 , 則其所費之全部時間為 f : [0, π] → R : f(x) = x

2v + 2

v · sinπ − x 2

= x 2v + 2

v · cosx

2, 圖 _8–9

其次_, 因

f^′(x) = 0 ⇔ 1 2v − 1

v · sinx 2 = 0

⇔ sinx 2 = 1

⇔ x 2 = π

⇔ x = π 3.

由於_f 之定義域_{[0, π]} 為一有界閉區間_, 且 _f 為一連續函數_, 故只需比較 _f 之臨界點集合 {0, π/3, π}的函數值_.

第⁸ 單元極值問題(單變數) 71

f (0) = 2 v, f π

= 1 2v · π

3 +2 v cosπ

6 = 1 v

π 6 +√

3 , f (π) = π

2v, 顯然 f (π) < f (0) < f (π

3) , 換言之_, 全部採用步行最快_, 先走 _{π/3 , (}即圓周長的 1/6 ) , 再游泳至目的地最慢_.

在文檔中顏國勇 2012 (頁 61-72)