高三文科數(shù)學(xué)通用版二輪復(fù)習(xí):第1部分 專(zhuān)題6 突破點(diǎn)16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用酌情自選 Word版含解析

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1、 高考數(shù)學(xué)精品復(fù)習(xí)資料 2019.5 突破點(diǎn)16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選) 提煉1 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 (1)函數(shù)單調(diào)性的判定方法 在某個(gè)區(qū)間(a,b)內(nèi),如果f′(x)>0,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增;如果f′(x)<0,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減. (2)常數(shù)函數(shù)的判定方法 如果在某個(gè)區(qū)間(a,b)內(nèi),恒有f′(x)=0,那么函數(shù)y=f(x)是常數(shù)函數(shù),在此區(qū)間內(nèi)不具有單調(diào)性. (3)已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍 設(shè)可導(dǎo)函數(shù)f(x)在某個(gè)區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增(或遞減),則可以得出函數(shù)

2、f(x)在這個(gè)區(qū)間內(nèi)f′(x)≥0(或f′(x)≤0),從而轉(zhuǎn)化為恒成立問(wèn)題來(lái)解決(注意等號(hào)成立的檢驗(yàn)). 提煉2 函數(shù)極值的判別注意點(diǎn)  (1)可導(dǎo)函數(shù)極值點(diǎn)的導(dǎo)數(shù)為0,但導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)不一定是極值點(diǎn),如函數(shù)f(x)=x3,當(dāng)x=0時(shí)就不是極值點(diǎn),但f′(0)=0. (2)極值點(diǎn)不是一個(gè)點(diǎn),而是一個(gè)數(shù)x0,當(dāng)x=x0時(shí),函數(shù)取得極值.在x0處有f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x0處取得極值的必要不充分條件. (3)函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最大值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極大值與其端點(diǎn)函數(shù)值中的最大值,函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最小值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極小值與其端點(diǎn)函數(shù)值中的最小值. 提

3、煉3 函數(shù)最值的判別方法  (1)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間a,b]上最值的關(guān)鍵是求出f′(x)=0的根的函數(shù)值,再與f(a),f(b)作比較,其中最大的一個(gè)是最大值,最小的一個(gè)是最小值. (2)求函數(shù)f(x)在非閉區(qū)間上的最值,只需利用導(dǎo)數(shù)法判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性,即可得結(jié)論. 回訪1 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 1.(20xx全國(guó)乙卷)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是(  ) A.-1,1]       B. C. D. C 取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,f′(x)=1-cos 2x-cos x,但f

4、′(0)=1--1=-<0,不具備在(-∞,+∞)單調(diào)遞增的條件,故排除A,B,D.故選C.] 2.(20xx全國(guó)卷Ⅱ)設(shè)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導(dǎo)函數(shù),f(-1)=0,當(dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(  ) A.(-∞,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞) C.(-∞,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1,+∞) A 設(shè)y=g(x)=(x≠0),則g′(x)=,當(dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0, ∴g′(x)<0,∴g(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),且g(1)=f(1)=-f(-1)=0

5、. ∵f(x)為奇函數(shù),∴g(x)為偶函數(shù), ∴g(x)的圖象的示意圖如圖所示. 當(dāng)x>0,g(x)>0時(shí),f(x)>0,00,x<-1, ∴使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(0,1),故選A.] 回訪2 函數(shù)的極值與最值 3.(20xx全國(guó)卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點(diǎn)x0,且x0>0,則a的取值范圍是(  ) A.(2,+∞) B.(-∞,-2) C.(1,+∞) D.(-∞,-1) B f′(x)=3ax2-6x, 當(dāng)a=3時(shí),f′(x)=9x2-6x=

6、3x(3x-2), 則當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),f′(x)>0; x∈時(shí),f′(x)<0; x∈時(shí),f′(x)>0,注意f(0)=1,f=>0,則f(x)的大致圖象如圖(1)所示. (1) 不符合題意,排除A、C. 當(dāng)a=-時(shí),f′(x)=-4x2-6x=-2x(2x+3),則當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,x∈時(shí),f′(x)>0,x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)<0,注意f(0)=1,f=-,則f(x)的大致圖象如圖(2)所示. (2) 不符合題意,排除D.] 4.(20xx北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)= (1)若a=0,則f(x)的最大值為_(kāi)_______; (2)若f(x)

7、無(wú)最大值,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________. 2 a<-1 由當(dāng)x≤a時(shí),f′(x)=3x2-3=0,得x=1. 如圖是函數(shù)y=x3-3x與y=-2x在沒(méi)有限制條件時(shí)的圖象. (1)若a=0,則f(x)max=f(-1)=2. (2)當(dāng)a≥-1時(shí),f(x)有最大值; 當(dāng)a<-1時(shí),y=-2x在x>a時(shí)無(wú)最大值,且-2a>(x3-3x)max,所以a<-1.] 熱點(diǎn)題型1 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問(wèn)題 題型分析:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問(wèn)題常在解答題的第(1)問(wèn)中呈現(xiàn),有一定的區(qū)分度,此類(lèi)題涉及函數(shù)的極值點(diǎn)、利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性、不等式的恒成立等.  (20xx遼

8、寧葫蘆島模擬)已知x=1是f(x)=2x++ln x的一個(gè)極值點(diǎn). (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間; (2)設(shè)函數(shù)g(x)=f(x)-,若函數(shù)g(x)在區(qū)間1,2]內(nèi)單調(diào)遞增,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 【導(dǎo)學(xué)號(hào):85952067】 解] (1)因?yàn)閒(x)=2x++ln x,所以f′(x)=2-+,因?yàn)閤=1是f(x)=2x++ln x的一個(gè)極值點(diǎn),所以f′(1)=2-b+1=0,解得b=3,經(jīng)檢驗(yàn),符合題意,所以b=3.則函數(shù)f(x)=2x++ln x,其定義域?yàn)?0,+∞).4分 令f′(x)=2-+<0,解得-<x<1, 所以函數(shù)f(x)=2x++ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(0

9、,1].6分 (2)因?yàn)間(x)=f(x)-=2x+ln x-,所以g′(x)=2++.8分 因?yàn)楹瘮?shù)g(x)在1,2]上單調(diào)遞增,所以g′(x)≥0在1,2]上恒成立,即2++≥0在x∈1,2]上恒成立,所以a≥(-2x2-x)max,而在1,2]上,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3. 所以實(shí)數(shù)a的取值范圍為-3,+∞).12分 根據(jù)函數(shù)y=f(x)在(a,b)上的單調(diào)性,求參數(shù)范圍的方法: (1)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增,轉(zhuǎn)化為f′(x)≥0在(a,b)上恒成立求解. (2)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞減,轉(zhuǎn)化為f′(x)≤0在(a,b)

10、上恒成立求解. (3)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a,b)上不變號(hào)即f′(x)在(a,b)上恒正或恒負(fù). (4)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上不單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a,b)上變號(hào). 變式訓(xùn)練1] (20xx重慶模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=(a∈R). (1)若f(x)在x=0處取得極值,確定a的值,并求此時(shí)曲線(xiàn)y=f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線(xiàn)方程; (2)若f(x)在3,+∞)上為減函數(shù),求a的取值范圍. 解] (1)對(duì)f(x)求導(dǎo)得 f′(x)= =.2分 因?yàn)閒(x)在x=0處取得極值,所以f′(0)=0,即a=0. 當(dāng)a=0時(shí),

11、f(x)=,f′(x)=,故f(1)=,f′(1)=,從而f(x)在點(diǎn)(1,f(1))處的切線(xiàn)方程為y-=(x-1),化簡(jiǎn)得3x-ey=0.6分 (2)由(1)知f′(x)=. 令g(x)=-3x2+(6-a)x+a, 由g(x)=0,解得x1=, x2=.8分 當(dāng)x<x1時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0, 故f(x)為減函數(shù); 當(dāng)x1<x<x2時(shí),g(x)>0,即f′(x)>0, 故f(x)為增函數(shù); 當(dāng)x>x2時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0, 故f(x)為減函數(shù). 由f(x)在3,+∞)上為減函數(shù),知x2=≤3,解得a≥-, 故a的取值范圍為.12分 熱點(diǎn)題

12、型2 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值、最值問(wèn)題 題型分析:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值、最值是高考重點(diǎn)考查內(nèi)容,主要以解答題的形式考查,難度較大.  (20xx株洲一模)已知函數(shù)f(x)滿(mǎn)足f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2. (1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值. 解] (1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2?f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x, 令x=1,得f(0)=1,所以 f(x)=f′(1)ex-1-x+x2, 令x=0,得f(0)=f′(1)e-1=1,解得f′(1)=e,故函數(shù)的解析式

13、為f(x)=ex-x+x2.3分 令g(x)=f′(x)=ex-1+x,所以g′(x)=ex+1>0,由此知y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增. 當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>f′(0)=0;當(dāng)x<0時(shí),由f′(x)<f′(0)=0得: 函數(shù)f(x)=ex-x+x2的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0).6分 (2)f(x)≥x2+ax+b?h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,得h′(x)=ex-(a+1).8分 ①當(dāng)a+1≤0時(shí),h′(x)>0?y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增,x→-∞時(shí),h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾. ②當(dāng)a+1>0時(shí),h′(x)>0?x>ln(a

14、+1),h′(x)<0?x<ln(a+1), 得當(dāng)x=ln(a+1)時(shí),h(x)min=(a+1)-(a+1)ln(a+1)-b≥0,即(a+1)-(a+1)ln(a+1)≥b, 所以(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1)(a+1>0). 令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x), 所以F′(x)>0?0<x<,F(xiàn)′(x)<0?x>,當(dāng)x=時(shí), F(x)max=,即當(dāng)a=-1,b=時(shí),(a+1)b的最大值為.12分 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值、最值的方法 1.若求極值,則先求方程f′(x)=0的根,再檢查f′(x)在方程根的左右函

15、數(shù)值的符號(hào). 2.若已知極值大小或存在情況,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來(lái)求解. 3.求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間a,b]上的最值時(shí),在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點(diǎn)的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的各極值進(jìn)行比較得到函數(shù)的最值. 變式訓(xùn)練2] (20xx全國(guó)卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=ln x+a(1-x). (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)f(x)有最大值,且最大值大于2a-2時(shí),求a的取值范圍. 解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=-a.2分 若a≤0,則f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 若a>0,則當(dāng)x∈時(shí),

16、f′(x)>0; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0. 所以f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.6分 (2)由(1)知,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,+∞)上無(wú)最大值; 當(dāng)a>0時(shí),f(x)在x=處取得最大值,最大值為 f=ln+a=-ln a+a-1.10分 因此f>2a-2等價(jià)于ln a+a-1<0. 令g(a)=ln a+a-1,則g(a)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,g(1)=0. 于是,當(dāng)01時(shí),g(a)>0. 因此,a的取值范圍是(0,1).12分 熱點(diǎn)題型3 利用導(dǎo)數(shù)解決不等式問(wèn)題 題型分析:此類(lèi)問(wèn)題以函數(shù)、導(dǎo)數(shù)與不等式相交匯為命題點(diǎn),實(shí)現(xiàn)函

17、數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式及求最值的相互轉(zhuǎn)化,達(dá)成了綜合考查考生解題能力的目的.  (20xx長(zhǎng)沙十三校聯(lián)考)設(shè)函數(shù)f(x)=-ax. (1)若函數(shù)f(x)在(1,+∞)上為減函數(shù),求實(shí)數(shù)a的最小值; (2)若存在x1,x2∈e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. 解] (1)由得x>0且x≠1,則函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,1)∪(1,+∞),因?yàn)閒(x)在(1,+∞)上為減函數(shù),故f′(x)=-a≤0在(1,+∞)上恒成立. 又f′(x)=-a=-2+-a =-2+-a, 故當(dāng)=,即x=e2時(shí),f′(x)max=-a. 所以-a≤0,于是a≥,故a的最小

18、值為.4分 (2)命題“若存在x1,x2∈e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等價(jià)于“當(dāng)x∈e,e2]時(shí),有f(x)min≤f′(x)max+a”.由(1)知,當(dāng)x∈e,e2]時(shí),f′(x)max=-a, ∴f′(x)max+a=.5分 問(wèn)題等價(jià)于:“當(dāng)x∈e,e2]時(shí),有f(x)min≤”. ①當(dāng)a≥時(shí),由(1)知,f(x)在e,e2]上為減函數(shù), 則f(x)min=f(e2)=-ae2≤,故a≥-.6分 ②當(dāng)a<時(shí),由x∈e,e2]得≤≤1, ∴f′(x)=-2+-a在e,e2]上的值域?yàn)?7分 (ⅰ)-a≥0,即a≤0,f′(x)≥0,在e,e2]上恒成立,故

19、f(x)在e,e2]上為增函數(shù), 于是,f(x)min=f(e)=e-ae≥e>,不合題意.8分 (ⅱ)-a<0,即00,f(x)為增函數(shù);10分 所以,fmin(x)=f(x0)=-ax0≤,x0∈(e,e2), 所以,a≥->->-=,與0

20、數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值. (4)根據(jù)單調(diào)性及最值,得到所證不等式. 特別地:當(dāng)作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導(dǎo)數(shù)求解時(shí),一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個(gè)函數(shù)的最值問(wèn)題. 2.構(gòu)造輔助函數(shù)的四種方法 (1)移項(xiàng)法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0),進(jìn)而構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=f(x)-g(x). (2)構(gòu)造“形似”函數(shù):對(duì)原不等式同解變形,如移項(xiàng)、通分、取對(duì)數(shù);把不等式轉(zhuǎn)化為左右兩邊是相同結(jié)構(gòu)的式子的結(jié)構(gòu),根據(jù)“相同結(jié)構(gòu)”構(gòu)造輔助函數(shù). (3)主元法:對(duì)于(或可化為)f(x1,x2)≥A的不等式,可選

21、x1(或x2)為主元,構(gòu)造函數(shù)f(x,x2)(或f(x1,x)). (4)放縮法:若所構(gòu)造函數(shù)最值不易求解,可將所證明不等式進(jìn)行放縮,再重新構(gòu)造函數(shù). 變式訓(xùn)練3] (20xx太原一模)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),曲線(xiàn)y=f(x)過(guò)點(diǎn)(e,e2-e+1),且在點(diǎn)(1,0)處的切線(xiàn)方程為y=0. (1)求a,b的值; (2)證明:當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥(x-1)2; (3)若當(dāng)x≥1時(shí),f(x)≥m(x-1)2恒成立,求實(shí)數(shù)m的取值范圍. 解] (1)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),可得f′(x)=2aln x+ax+b, 因?yàn)閒′

22、(1)=a+b=0,f(e)=ae2+b(e-1)=a(e2-e+1)=e2-e+1, 所以a=1,b=-1.2分 (2)證明:f(x)=x2ln x-x+1, 設(shè)g(x)=x2ln x+x-x2(x≥1), g′(x)=2xln x-x+1,(g′(x))′=2ln x+1>0, 所以g′(x)在0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g′(x)≥g′(1)=0, 所以g(x)在0,+∞)上單調(diào)遞增, 所以g(x)≥g(1)=0,所以f(x)≥(x-1)2.6分 (3)設(shè)h(x)=x2ln x-x-m(x-1)2+1, h′(x)=2xln x+x-2m(x-1)-1, 由(2)中知x2ln x≥(x-1)2+x-1=x(x-1), 所以xln x≥x-1,所以h′(x)≥3(x-1)-2m(x-1), ①當(dāng)3-2m≥0即m≤時(shí),h′(x)≥0, 所以h(x)在1,+∞)單調(diào)遞增, 所以h(x)≥h(1)=0,成立. ②當(dāng)3-m<0即m>時(shí), h′(x)=2xln x-(1-2m)(x-1), (h′(x))′=2ln x+3-2m, 令(h′(x))′=0,得x0=e-2>1, 當(dāng)x∈1,x0)時(shí),h′(x)<h′(1)=0, 所以h(x)在1,x0)上單調(diào)遞減,所以h(x)<h(1)=0,不成立. 綜上,m≤.12分

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