高三文科數(shù)學(xué)通用版二輪復(fù)習(xí):第1部分 專題6 突破點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)在這個區(qū)間內(nèi)f′(x)≥0(或f′(x)≤0),從而轉(zhuǎn)化為恒成立問題來解決(注意等號成立的檢驗). 提煉2 函數(shù)極值的判別注意點 (1)可導(dǎo)函數(shù)極值點的導(dǎo)數(shù)為0,但導(dǎo)數(shù)為0的點不一定是極值點,如函數(shù)f(x)=x3,當(dāng)x=0時就不是極值點,但f′(0)=0. (2)極值點不是一個點,而是一個數(shù)x0,當(dāng)x=x0時,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,其中最大的一個是最大值,最小的一個是最小值. (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,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,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,f(x)>0,0
6、3x(3x-2), 則當(dāng)x∈(-∞,0)時,f′(x)>0; x∈時,f′(x)<0; x∈時,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,f′(x)=-4x2-6x=-2x(2x+3),則當(dāng)x∈時,f′(x)<0,x∈時,f′(x)>0,x∈(0,+∞)時,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________; (2)若f(x)
7、無最大值,則實數(shù)a的取值范圍是________. 2 a<-1 由當(dāng)x≤a時,f′(x)=3x2-3=0,得x=1. 如圖是函數(shù)y=x3-3x與y=-2x在沒有限制條件時的圖象. (1)若a=0,則f(x)max=f(-1)=2. (2)當(dāng)a≥-1時,f(x)有最大值; 當(dāng)a<-1時,y=-2x在x>a時無最大值,且-2a>(x3-3x)max,所以a<-1.] 熱點題型1 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問題 題型分析:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問題常在解答題的第(1)問中呈現(xiàn),有一定的區(qū)分度,此類題涉及函數(shù)的極值點、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的一個極值點. (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,求實數(shù)a的取值范圍. 【導(dǎo)學(xué)號:85952067】 解] (1)因為f(x)=2x++ln x,所以f′(x)=2-+,因為x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點,所以f′(1)=2-b+1=0,解得b=3,經(jīng)檢驗,符合題意,所以b=3.則函數(shù)f(x)=2x++ln x,其定義域為(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)因為g(x)=f(x)-=2x+ln x-,所以g′(x)=2++.8分 因為函數(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. 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,并求此時曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程; (2)若f(x)在3,+∞)上為減函數(shù),求a的取值范圍. 解] (1)對f(x)求導(dǎo)得 f′(x)= =.2分 因為f(x)在x=0處取得極值,所以f′(0)=0,即a=0. 當(dāng)a=0時,
11、f(x)=,f′(x)=,故f(1)=,f′(1)=,從而f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-=(x-1),化簡得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,g(x)<0,即f′(x)<0, 故f(x)為減函數(shù); 當(dāng)x1<x<x2時,g(x)>0,即f′(x)>0, 故f(x)為增函數(shù); 當(dāng)x>x2時,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 熱點題
12、型2 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值、最值問題 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,f′(x)>f′(0)=0;當(dāng)x<0時,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,h′(x)>0?y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增,x→-∞時,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾. ②當(dāng)a+1>0時,h′(x)>0?x>ln(a
14、+1),h′(x)<0?x<ln(a+1), 得當(dāng)x=ln(a+1)時,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, F(x)max=,即當(dāng)a=-1,b=時,(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. 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求解. 3.求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間a,b]上的最值時,在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的各極值進行比較得到函數(shù)的最值. 變式訓(xùn)練2] (20xx全國卷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,求a的取值范圍. 解] (1)f(x)的定義域為(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,
16、f′(x)>0; 當(dāng)x∈時,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,f(x)在(0,+∞)上無最大值; 當(dāng)a>0時,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,g(a)>0. 因此,a的取值范圍是(0,1).12分 熱點題型3 利用導(dǎo)數(shù)解決不等式問題 題型分析:此類問題以函數(shù)、導(dǎo)數(shù)與不等式相交匯為命題點,實現(xiàn)函
17、數(shù)與導(dǎo)數(shù)、不等式及求最值的相互轉(zhuǎn)化,達成了綜合考查考生解題能力的目的. (20xx長沙十三校聯(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)的定義域為(0,1)∪(1,+∞),因為f(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,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”等價于“當(dāng)x∈e,e2]時,有f(x)min≤f′(x)max+a”.由(1)知,當(dāng)x∈e,e2]時,f′(x)max=-a, ∴f′(x)max+a=.5分 問題等價于:“當(dāng)x∈e,e2]時,有f(x)min≤”. ①當(dāng)a≥時,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,由x∈e,e2]得≤≤1, ∴f′(x)=-2+-a在e,e2]上的值域為.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,一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個函數(shù)的最值問題.
2.構(gòu)造輔助函數(shù)的四種方法
(1)移項法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x) 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y=f(x)過點(e,e2-e+1),且在點(1,0)處的切線方程為y=0.
(1)求a,b的值;
(2)證明:當(dāng)x≥1時,f(x)≥(x-1)2;
(3)若當(dāng)x≥1時,f(x)≥m(x-1)2恒成立,求實數(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,
因為f′ 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,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,
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,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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