安徽省2020年高考數(shù)學第二輪復習 專題二 函數(shù)與導數(shù)第3講 導數(shù)及其應用 文
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1、專題二 函數(shù)與導數(shù)第3講 導數(shù)及其應用 真題試做 1.(2020·遼寧高考,文8)函數(shù)y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為( ). A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) 2.(2020·遼寧高考,文12)已知P,Q為拋物線x2=2y上兩點,點P,Q的橫坐標分別為4,-2,過P,Q分別作拋物線的切線,兩切線交于點A,則點A的縱坐標為( ). A.1 B.3 C.-4 D.-8 3.(2020·天津高考,文20)已知函數(shù)f(x)=x3+x2-ax-a,x∈R,其中a>0. (1)求函
2、數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點,求a的取值范圍; (3)當a=1時,設函數(shù)f(x)在區(qū)間[t,t+3]上的最大值為M(t),最小值為m(t),記g(t)=M(t)-m(t),求函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值. 考向分析 文科用從近三年高考來看,該部分高考命題有以下特點: 從內(nèi)容上看,考查導數(shù)主要有三個層次:(1)導數(shù)的概念、求導公式與法則、導數(shù)的幾何意義;(2)導數(shù)的簡單應用,包括求函數(shù)極值、求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間、證明函數(shù)的單調(diào)性等;(3)導數(shù)的綜合考查,包括導數(shù)的應用題以及導數(shù)與函數(shù)、不等式等的綜合題. 從形式上看,考查導數(shù)的
3、試題有選擇題、填空題、解答題,有時三種題型會同時出現(xiàn). 熱點例析 熱點一 導數(shù)的幾何意義 【例1】(2020·安徽高考,文17)設定義在(0,+∞)上的函數(shù)f(x)=ax++b(a>0). (1)求f(x)的最小值; (2)若曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y=x,求a,b的值. 規(guī)律方法 1.導數(shù)的幾何意義: 函數(shù)y=f(x)在x0處的導數(shù)f′(x0)的幾何意義是:曲線y=f(x)在點(x0,f(x0))處的切線的斜率(瞬時速度就是位移函數(shù)s(t)對時間t的導數(shù)). 2.求曲線切線方程的步驟: (1)求出函數(shù)y=f(x)在點x=x0的導數(shù)f′(x0)
4、,即曲線y=f(x)在點P(x0,f(x0))處切線的斜率; (2)已知或求得切點坐標P(x0,f(x0)),由點斜式得切線方程為y-y0=f′(x0)(x-x0). 特別提醒:①當曲線y=f(x)在點P(x0,f(x0))處的切線平行于y軸(此時導數(shù)不存在)時,由切線定義可知,切線方程為x=x0;②當切點坐標未知時,應首先設出切點坐標,再求解. 變式訓練1 (1)設曲線y=ax2在點(1,a)處的切線與直線2x-y-6=0平行,則a=__________; 文科用(2)設f(x)=xln x+1,若f′(x0)=2,則f(x)在點(x0,y0)處的切線方程為__________.
5、 熱點二 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 【例2】文科用已知函數(shù)f(x)=x2+aln x. (1)當a=-2時,求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)+在[1,+∞)上單調(diào),求實數(shù)a的取值范圍. 規(guī)律方法 利用導數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的一般步驟: (1)確定函數(shù)的定義域; (2)求導函數(shù)f′(x); (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性),只需在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.②若已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù),只需轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間內(nèi)恒成立問題求解.解題過程中要注意分類討論;函數(shù)單調(diào)性問題以及一些相
6、關的逆向問題,都離不開分類討論思想. 變式訓練2 已知函數(shù)f(x)=x-+a(2-ln x),a>0.討論f(x)的單調(diào)性. 熱點三 利用導數(shù)研究函數(shù)極值和最值問題 已知函數(shù)f(x)=x3-ax2-3x, 【例3】(1)若f(x)在區(qū)間[1,+∞)上是增函數(shù),求實數(shù)a的取值范圍; (2)若x=-是f(x)的極值點,求f(x)在[1,a]上的最大值; (3)在(2)的條件下,是否存在實數(shù)b,使得函數(shù)g(x)=bx的圖象與函數(shù)f(x)的圖象恰有3個交點?若存在,請求出實數(shù)b的取值范圍;若不存在,試說明理由. 規(guī)律方法 利用導數(shù)研究函數(shù)極值的一般步驟是:(1)確定函數(shù)的定義域;(2
7、)求函數(shù)f(x)的導數(shù)f′(x);(3)①若求極值,則先求出方程f′(x)=0的根,再檢驗f′(x)在方程根左右邊f(xié)′(x)的符號,求出極值.當根中有參數(shù)時要注意分類討論根是否在定義域內(nèi).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,從而求解. 文科用變式訓練3 設a∈R,函數(shù)f(x)=ax3-3x2. (1)若x=2是函數(shù)y=f(x)的極值點,求a的值; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)+f′(x),x∈[0,2]在x=0處取得最大值,求a的取值范圍. 思想滲透 轉(zhuǎn)化與化歸思想的含義 轉(zhuǎn)化與化歸思想方法,就是在研究和解決有關數(shù)學問題時,采用某種手段
8、將問題通過變換使之轉(zhuǎn)化,進而使問題得到解決的一種數(shù)學方法.一般是將復雜的問題通過變換轉(zhuǎn)化為簡單的問題,將難解的問題通過變換轉(zhuǎn)化為容易求解的問題,將未解決的問題通過變換轉(zhuǎn)化為已解決的問題. 轉(zhuǎn)化與化歸常用的方法是等價轉(zhuǎn)化法:把原問題轉(zhuǎn)化為一個易于解決的等價問題,以達到化歸的目的. 已知函數(shù)f(x)=x(ln x+m),g(x)=x3+x. (1)當m=-2時,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若m=時,不等式g(x)≥f(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解:(1)當m=-2時,f(x)=x(ln x-2)=xln x-2x,定義域為(0,+∞),且f′(x)=ln x-1. 由f′(x
9、)>0,得ln x-1>0,所以x>e. 由f′(x)<0,得ln x-1<0,所以0<x<e. 故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(e,+∞),遞減區(qū)間是(0,e). (2)當m=時,不等式g(x)≥f(x), 即x3+x≥x恒成立. 由于x>0,所以x2+1≥ln x+, 即x2≥ln x+,所以a≥ . 令h(x)= ,則h′(x)=, 由h′(x)=0得x=1. 且當0<x<1時,h′(x)>0; 當x>1時,h′(x)<0, 即h(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減, 所以h(x)在x=1處取得極大值h(1)=, 也就是函數(shù)h(x)在定義域上的最大
10、值. 因此要使a≥恒成立,需有a≥,此即為a的取值范圍. 1.已知函數(shù)f(x)的導函數(shù)為f′(x),且滿足f(x)=3xf′(1)+x2,則f′(1)=( ). A.-1 B.-2 C.1 D.2 2.曲線y=-在點M處的切線的斜率為( ). A.- B. C.- D. 3.已知函數(shù)y=f(x)是定義在R上的奇函數(shù),且當x<0時,不等式f(x)+xf′(x)<0成立,若a=30.3f(30.3),b=logπ3f(logπ3),c=log3f,則a,b,c間的大小關系是( ). A.a(chǎn)>b>c B.c>b>a C.c
11、>a>b D.a(chǎn)>c>b 4.(2020·皖北協(xié)作區(qū)聯(lián)考,文10)已知定義在實數(shù)集R上的函數(shù)f(x)滿足f(1)=1,且f(x)的導數(shù)f′(x)在R上恒有f′(x)<(x∈R),則不等式f(x2)<+的解集為( ). A.(1,+∞) B.(-∞,-1) C.(-1,1) D.(-∞,-1)∪(1,+∞) 5.三次函數(shù)f(x),當x=1時有極大值4;當x=3時有極小值0,且函數(shù)圖象過原點,則f(x)=__________. 6.已知函數(shù)f(x)=-x3+3x2+9x+a(a為常數(shù))在區(qū)間[-2,2]上有最大值20,那么此函數(shù)在區(qū)間[-2,2
12、]上的最小值為__________. 7.已知函數(shù)f(x)=ax+ln x(a∈R). (1)若a=1,求曲線y=f(x)在x=處切線的斜率; (2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (3)設g(x)=2x,若對任意x1∈(0,+∞),存在x2∈[0,1],使f(x1)<g(x2),求實數(shù)a的取值范圍. 參考答案 命題調(diào)研·明晰考向 真題試做 1.B 解析:對函數(shù)y=x2-ln x求導, 得y′=x-=(x>0), 令解得x∈(0,1].因此函數(shù)y=x2-ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1].故選B. 2.C 解析:如圖所示,由已知可設P(4,y1),Q(-2,y2), ∵
13、點P,Q在拋物線x2=2y上, ∴ ∴ ∴P(4,8),Q(-2,2),又∵拋物線可化為y=x2,∴y′=x, ∴過點P的切線斜率為y′=4, ∴過點P的切線為y-8=4(x-4),即y=4x-8. 又∵過點Q的切線斜率為y′=-2, ∴過點Q的切線為y-2=-2(x+2),即y=-2x-2. 聯(lián)立解得x=1,y=-4, ∴點A的縱坐標為-4. 3.解:(1)f′(x)=x2+(1-a)x-a=(x+1)(x-a). 由f′(x)=0,得x1=-1,x2=a>0. 當x變化時,f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-1) -1 (-1,a) a
14、 (a,+∞) f′(x) + 0 - 0 + F(x) ↗ 極大值 ↘ 極小值 ↗ 故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-1),(a,+∞);單調(diào)遞減區(qū)間是(-1,a). (2)由(1)知f(x)在區(qū)間(-2,-1)內(nèi)單調(diào)遞增,在區(qū)間(-1,0)內(nèi)單調(diào)遞減,從而函數(shù)f(x)在區(qū)間(-2,0)內(nèi)恰有兩個零點當且僅當解得0<a<. 所以,a的取值范圍是. (3)a=1時,f(x)=x3-x-1. 由(1)知f(x)在[-3,-1]上單調(diào)遞增,在[-1,1]上單調(diào)遞減,在[1,2]上單調(diào)遞增. ①當t∈[-3,-2]時,t+3∈[0,1],-1∈[t,t+3]
15、,f(x)在[t,-1]上單調(diào)遞增,在[-1,t+3]上單調(diào)遞減. 因此,f(x)在[t,t+3]上的最大值M(t)=f(-1)=-,而最小值m(t)為f(t)與f(t+3)中的較小者. 由f(t+3)-f(t)=3(t+1)(t+2)知,當t∈[-3,-2]時,f(t)≤f(t+3), 故m(t)=f(t),所以g(t)=f(-1)-f(t). 而f(t)在[-3,-2]上單調(diào)遞增,因此f(t)≤f(-2)=-, 所以g(t)在[-3,-2]上的最小值為g(-2)=--=. ②當t∈[-2,-1]時,t+3∈[1,2],且-1,1∈[t,t+3]. 下面比較f(-1),f(1)
16、,f(t),f(t+3)的大?。? 由f(x)在[-2,-1],[1,2]上單調(diào)遞增,有 f(-2)≤f(t)≤f(-1),f(1)≤f(t+3)≤f(2). 又f(1)=f(-2)=-,f(-1)=f(2)=-, 從而M(t)=f(-1)=-,m(t)=f(1)=-. 所以g(t)=M(t)-m(t)=. 綜上,函數(shù)g(t)在區(qū)間[-3,-1]上的最小值為. 精要例析·聚焦熱點 熱點例析 【例1】 解:(1)(方法一)由題設和均值不等式可知,f(x)=ax++b≥2+b, 其中當且僅當ax=1時,等號成立, 即當x=時,f(x)取最小值為2+b. (方法二)f(x)的導
17、數(shù)f′(x)=a-=, 當x>時,f′(x)>0,f(x)在上遞增; 當0<x<時,f′(x)<0,f(x)在上遞減. 所以當x=時,f(x)取最小值為2+b. (2)f′(x)=a-. 由題設知,f′(1)=a-=, 解得a=2或a=-(不合題意,舍去). 將a=2代入f(1)=a++b=,解得b=-1. 所以a=2,b=-1. 【變式訓練1】 (1)1 解析:∵y=ax2,∴y′=2ax,∴y′|x=1=2a. 又y=ax2在點(1,a)處的切線與直線2x-y-6=0平行, ∴2a=2,a=1. (2)2x-y-e+1=0 解析:因為f(x)=xln x+1, 所
18、以f′(x)=ln x+x·=ln x+1. 因為f′(x0)=2,所以ln x0+1=2, 解得x0=e,y0=e+1. 由點斜式得,f(x)在點(e,e+1)處的切線方程為y-(e+1)=2(x-e),即2x-y-e+1=0. 文科用【例2】 解:(1)由題意知,函數(shù)的定義域為(0,+∞), 當a=-2時,f′(x)=2x-=, 故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(0,1). (2)由題意得g′(x)=2x+-,函數(shù)g(x)在[1,+∞)上是單調(diào)函數(shù). ①若g(x)為[1,+∞)上的單調(diào)增函數(shù),則g′(x)≥0在[1,+∞)上恒成立, 即a≥-2x2在[1,+∞)上恒成立,設φ(
19、x)=-2x2, ∵φ(x)在[1,+∞)上單調(diào)遞減, ∴φ(x)max=φ(1)=0,∴a≥0. ②若g(x)為[1,+∞)上的單調(diào)減函數(shù), 則g′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,不可能. ∴實數(shù)a的取值范圍為a≥0. 【變式訓練2】 解:f(x)的定義域是(0,+∞),f′(x)=1+-=. 設g(x)=x2-ax+2,二次方程g(x)=0的判別式Δ=a2-8. ①當Δ<0即0<a<2時,對一切x>0都有f′(x)>0. 此時f(x)是(0,+∞)上的單調(diào)遞增函數(shù). ②當Δ=0即a=2時,僅對x=有f′(x)=0,對其余的x>0都有f′(x)>0. 此時f(x)也是
20、(0,+∞)上的單調(diào)遞增函數(shù). ③當Δ>0即a>2時,方程g(x)=0有兩個不同的實根 x1=,x2=,0<x1<x2. x (0,x1) x1 (x1,x2) x2 (x2,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) 單調(diào)遞增↗ 極大值 單調(diào)遞減↘ 極小值 單調(diào)遞增↗ 此時f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增. 【例3】 解:(1)f′(x)=3x2-2ax-3. ∵f(x)在[1,+∞)上是增函數(shù), ∴f′(x)在[1,+∞)上恒有f′(x)≥0, 即3x2-2ax-3≥0在[1,+∞)上恒成立, 則必有≤1且f′(1)
21、=-2a≥0. ∴a≤0. (2)依題意,f′=0,即+a-3=0. ∴a=4,∴f(x)=x3-4x2-3x. 令f′(x)=3x2-8x-3=0,得x1=-,x2=3. 則當x變化時,f′(x)與f(x)變化情況如下表: x 1 (1,3) 3 (3,4) 4 f′(x) - 0 + f(x) -6 ↘ -18 ↗ -12 ∴f(x)在[1,4]上的最大值是f(1)=-6. (3)函數(shù)g(x)=bx的圖象與函數(shù)f(x)的圖象恰有3個交點,即方程x3-4x2-3x=bx恰有3個不等實根. ∴x3-4x2-3x-bx=0, ∴x=0是其
22、中一個根, ∴方程x2-4x-3-b=0有兩個非零不等實根. ∴ ∴b>-7且b≠-3. ∴存在滿足條件的b值,b的取值范圍是b>-7且b≠-3. 【變式訓練3】 解:(1)f′(x)=3ax2-6x=3x(ax-2). 因為x=2是函數(shù)y=f(x)的極值點, 所以f′(2)=0,即6(2a-2)=0,因此a=1. 經(jīng)驗證,當a=1時,x=2是函數(shù)y=f(x)的極值點. (2)由題設,g(x)=ax3-3x2+3ax2-6x=ax2(x+3)-3x(x+2). 當g(x)在區(qū)間[0,2]上的最大值為g(0)時,g(0)≥g(2), 即0≥20a-24,得a≤. 反之,當
23、a≤時,對任意x∈[0,2], g(x)≤x2(x+3)-3x(x+2)=(2x2+x-10)=(2x+5)(x-2)≤0, 而g(0)=0,故g(x)在區(qū)間[0,2]上的最大值為g(0). 綜上,a的取值范圍為. 創(chuàng)新模擬·預測演練 1.A 解析:f′(x)=3f′(1)+2x,令x=1,得f′(1)=3f′(1)+2, ∴f′(1)=-1.故選A. 2.B 解析:對y=-求導得y′==, 當x=時,y′|x===. 3.C 解析:設g(x)=xf(x),則g′(x)=f(x)+xf′(x)<0, ∴當x<0時,g(x)=xf(x)為減函數(shù). 又g(x)為偶函數(shù),∴當x
24、>0時,g(x)為增函數(shù). ∵1<30.3<2,0<logπ3<1,log3=-2, ∴g(-2)>g(30.3)>g(logπ3), 即c>a>b,故選C. 4.D 解析:∵f′(x)<對x∈R恒成立, ∴令g(x)=f(x)-x, 可知g′(x)=f′(x)-<0對x∈R恒成立, 即g(x)在R上遞減,且g(1)=f(1)-=. ∴f(x2)<+可轉(zhuǎn)化為f(x2)-<, 即g(x2)<=g(1),∴x2>1,得x>1或x<-1. 5.x3-6x2+9x 解析:設f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0), 則f′(x)=3ax2+2bx+c. 由題意,有即 解得
25、 故f(x)=x3-6x2+9x. 6.-7 解析:f′(x)=-3x2+6x+9=0,得x=-1或x=3(舍去). ∵f(-2)=2+a,f(-1)=-5+a,f(2)=a+22, ∴a+22=20,a=-2. 故最小值為f(-1)=-7. 7.解:(1)f′(x)=1+(x>0),f′=1+2=3. 故曲線y=f(x)在x=處切線的斜率為3. (2)f′(x)=a+=(x>0). ①當a≥0時,由于x>0,故ax+1>0,f′(x)>0, 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞); ②當a<0時由f′(x)=0,得x=-, 在區(qū)間上f′(x)>0,在區(qū)間上f′(x)<0. 所以,函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為. (3)由題可知,若對任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1],使得f(x1)<g(x2),轉(zhuǎn)化為[f(x)]max<[g(x)]max,而[g(x)]max=2. 由(2)知,當a≥0時,f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,值域為R,故不符合題意.(或者舉出反例:存在f(e3)=ae3+3>2,故不符合題意.) 當a<0時,f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減, 故f(x)的極大值即為最大值,f=-1+ln=-1-ln(-a),所以2>-1-ln(-a),解得a<-. 所以,a的取值范圍為.
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