2020高考数学二轮复习 专题六 函数与导数 规范答题示例8 函数的单调性、极值与最值问题学案 文

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人教A版2020届高考数学二轮复习解答题题型归纳:导数单调性、极值和最值(基础)

人教A版2020届高考数学二轮复习解答题题型归纳:导数单调性、极值和最值(基础)

导数单调性、极值和最值1.已知0x 是函数()e ln x f x x =-的极值点,若()00,a x ∈, ()0,b x ∈+∞,则 A. ()0f a '>, ()0f b '< B. ()0f a '<, ()0f b '< C. ()0f a '>, ()0f b '> D. ()0f a '<, ()0f b '> 【答案】D()0f a '<, ()0f b '>,故选D.2.已知20a b =≠r r ,且关于x 的函数()321132f x x a x a bx =++⋅rr r 在R 上有极值,则a r 与b r的夹角范围为( )A. 0,6π⎛⎫⎪⎝⎭B.,6ππ⎛⎤⎥⎝⎦C. ,3ππ⎛⎤⎥⎝⎦D. 2,33ππ⎛⎤⎥⎝⎦【答案】C【方法点睛】本题主要考查向量的模及平面向量数量积公式、利用导数研究函数的极值,ma nb +vv 的模(平方后需求a b ⋅v v ).3.在ABC ∆中,,,a b c 分别为,,A B C ∠∠∠所对的边,若函数()()3222113f x x bx a c ac x =+++-+有极值点,则sin 23B π⎛⎫- ⎪⎝⎭的最小值是( )A. 0B.C.D. -1 【答案】D个不同的根,∴△=(2b )2-4(a 2+c 2-ac )>0,即ac >a 2+c 2-b 2,即ac >2accosB ;故选D4.设定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足xf′(x)-f(x)=xlnx , 11f e e⎛⎫= ⎪⎝⎭,则f(x)( )A. 有极大值,无极小值B. 有极小值,无极大值C. 既有极大值,又有极小值D. 既无极大值,又无极小值 【答案】D也无极小值,故选D.点睛:根据导函数求原函数,常常需构造辅助函数,一般根据导数法则进行:如5.设a R ∈,若函数,x y e ax x R =+∈有大于零的极值点,则( )A. 1a e <-B. 1a e>- C. 1a >- D. 1a <-【答案】D【解析】()x f x e a '=+(x>0),显然当0a ≥时, ()0f x '>,f(x)在R 上单调递增,无极值点,不符。

2020高考数学二轮复习 导数基础篇

2020高考数学二轮复习 导数基础篇

高考冲刺之导数(基础篇)1.导数的几何意义函数y=f(x)在x=x0处的导数f′(x0)是曲线y=f(x)在点(x0,f(x0))处切线l的斜率,切线l的方程是y-f(x0)=f′(x0)(x-x0).2.导数的物理意义若物体位移随时间变化的关系为s=f(t),则f′(t0)是物体运动在t=t0时刻的瞬时速度.3.函数的单调性在(a,b)内可导函数f(x),f′(x)在(a,b)任意子区间内都不恒等于0.f′(x)≥0⇔函数f(x)在(a,b)上单调递增;f′(x)≤0⇔函数f(x)在(a,b)上单调递减.4.函数的极值(1)判断f(x0)是极值的方法一般地,当函数f(x)在点x0处连续时,①如果在x0附近的左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,那么f(x0)是极大值;②如果在x0附近的左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,那么f(x0)是极小值.(2)求可导函数极值的步骤①求f′(x);②求方程f′(x)=0的根;③检查f′(x)在方程f′(x)=0的根左右值的符号.如果左正右负,那么f(x)在这个根处取得极大值;如果左负右正,那么f(x)在这个根处取得极小值,如果左右两侧符号一样,那么这个根不是极值点.5.函数的最值(1)在闭区间[a,b]上连续的函数f(x)在[a,b]上必有最大值与最小值.(2)若函数f(x)在[a,b]上单调递增,则f(a)为函数的最小值,f(b)为函数的最大值;若函数f(x)在[a,b]上单调递减,则f(a)为函数的最大值,f(b)为函数的最小值.(3)设函数f(x)在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,求f(x)在[a,b]上的最大值和最小值的步骤如下:①求f(x)在(a,b)内的极值;②将f(x)的各极值与f(a),f(b)比较,其中最大的一个是最大值,最小的一个是最小值.6.利用导数解决生活中的优化问题的一般步骤(1)分析实际问题中各量之间的关系,列出实际问题的数学模型,写出实际问题中变量之间的函数关系式y=f(x);(2)求函数的导数f′(x),解方程f′(x)=0;(3)比较函数在区间端点和f′(x)=0的点的函数值的大小,最大(小)者为最大(小)值;(4)回归实际问题作答. 两个注意(1)注意实际问题中函数定义域的确定.(2)在实际问题中,如果函数在区间内只有一个极值点,那么只要根据实际意义判定最大值还是最小值即可,不必再与端点的函数值比较. 三个防范(1)求函数最值时,不可想当然地认为极值点就是最值点,要通过认真比较才能下结论;另外注意函数最值是个“整体”概念,而极值是个“局部”概念. (2)f ′(x 0)=0是y =f (x )在x =x 0取极值的既不充分也不必要条件. 如①y =|x |在x =0处取得极小值,但在x =0处不可导; ②f (x )=x 3,f ′(0)=0,但x =0不是f (x )=x 3的极值点.(3)若y =f (x )可导,则f ′(x 0)=0是f (x )在x =x 0处取极值的必要条件. 易误警示直线与曲线有且只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线;反之直线是曲线的切线,但直线不一定与曲线有且只有一个公共点. 两个条件(1)f ′(x )>0在(a ,b )上成立是f (x )在(a ,b )上单调递增的充分条件.(2)对于可导函数f (x ),f ′(x 0)=0是函数f (x )在x =x 0处有极值的必要不充分条件. 三个步骤求函数单调区间的步骤:(1)确定函数f (x )的定义域;(2)求导数f ′(x );(3)由f ′(x )>0(f ′(x )<0)解出相应的x 的范围.当f ′(x )>0时,f (x )在相应的区间上是增函数;当f ′(x )<0时,f (x )在相应的区间上是减函数,还可以列表,写出函数的单调区间. 小题分类1.(导数与积分)定积分ln 20e x dx ⎰的值为( )A. -1B. 1C. 2e 1-D. 2e 【答案】B(2)当0x >时,函数2y x =与函数2xy =的图像所围成的封闭区域的面积是 【答案】427(3)用max{}a b ,表示a ,b 两个数中的最大数,设2()max{f x x =1()4x ≥,那么由函数()y f x =的图象、x 轴、直线14x =和直线2x =所围成的封闭图形的面积是 【答案】3512(4)若dx x c dx x b xdx a ⎰⎰⎰-=-==12111,1,,则c b a ,,的大小关系是 ( )A.c b a <<B.b c a <<C.c a b <<D.ab c << 【答案】A变式设a =⎠⎛0π(sinx +cosx)dx ,则(a x -1x )6的二项展开式中含x 2的系数是( )A .192B .-192C .96D .-96解析:因为a =⎠⎛0π(sinx +cosx)dx =(-cosx +sinx)| π0=(-cosπ+sinπ)-(-cos0+sin0)=2,所以(a x -1x)6=⎝⎛⎭⎪⎫2x -1x 6,则可知其通项T r +1=(-1)r C r 626-r x 6-r2-r 2=(-1)r C r 626-r x 3-r ,令3-r =2⇒r =1,所以展开式中含x 2项的系数是(-1)r C r 626-r =(-1)1C 1626-1=-192,故答案选B.(2)若等比数列{a n }的首项为23,且a 4=⎠⎛14(1+2x)dx ,则公比等于________.解析:⎠⎛14(1+2x)dx =(x +x 2)|41=(4+16)-(1+1)=18,即a 4=18=23·q 3⇒q =3.2.(导数的单调性)若()224ln f x x x x =--,则()f x 的单调递增区间为( )A .()1,0-B .()()1,02,-⋃+∞C .()2,+∞D .()0,+∞ 【答案】C(2)函数()f x 的定义域为R ,对任意实数x 满足(1)(3)f x f x -=-,且(1)(3)f x f x -=-.当l ≤x ≤2时,函数()f x 的导数()0f x '>,则()f x 的单调递减区间是( )A .[2,21]()k k k Z +∈B .[21,2]()k k k Z -∈C .[2,22]()k k k Z +∈D .[22,2]()k k k Z -∈ 【答案】A(3)已知函数2()(21)(R xf x ax x e a -=-+⋅∈,e 为自然对数的底数). 若函数()f x 在[-1,1]上单调递减,求a 的取值范围. 【答案】解: ]322[)12()22()(22+---=⋅+--⋅-='---x ax ax e e x ax eax x f x x x令3)1(2)(2++-=x a ax x g ①若0=a ,则32)(+-=x x g ,在)11(,-内,0)(>x g ,即0)(<'x f ,函数)(x f 在区间]11[,-上单调递减.………………7分②若0>a ,则3)1(2)(2++-=x a ax x g ,其图象是开口向上的抛物线,对称轴为11>+=aa x ,当且仅当0)1(≥g ,即10≤<a 时,在)11(,-内0)(>x g ,0)(<'x f , 函数)(x f 在区间]11[,-上单调递减.③若0<a ,则3)1(2)(2++-=x a ax x g ,其图象是开口向下的抛物线, 当且仅当⎩⎨⎧≥≥-0)1(0)1(g g ,即035<≤-a 时,在)11(,-内0)(>x g ,0)(<'x f , 函数)(x f 在区间]11[,-上单调递减. 综上所述,函数)(x f 在区间]11[,-上单调递减时,a 的取值范围是135≤≤-a .…12分 3.(导数与切线斜率)设R a ∈,函数()e e x xf x a -=+⋅的导函数是()f x ',且()f x '是奇函数,若曲线()y f x =的一条切线的斜率是32,则切点的横坐标为( ) A. ln 22-B.ln 2-C.ln 22D. ln 2 【答案】D(2)已知函数)0()1(2131)(23>++-=a x x aa x x f ,则)(x f 在点))1(,1(f 处的切线的斜率最大时的切线方程是______________【答案】31=y (3)曲线y =13x 3+x 在点⎝ ⎛⎭⎪⎫1,43处的切线与坐标轴围成的三角形面积为 ( ) A.19 B.29 C.13 D.23 【答案】A4.(导数与图像)函数y =f (x )在定义域(-32,3)内的图像如图所示.记y =f (x )的导函数为y =f '(x ),则不等式f '(x )≤0的解集为A .[-13,1]∪[2,3)B .[-1,12]∪[43,83]C .[-32,12]∪[1,2)D .(-32,-13]∪[12,43]∪[43,3)【答案】A(2)设()f x '是函数()f x 的导函数,()y f x '=的图象如右图所示,则()y f x =的图象最有可能的是【答案】C(3)已知R 上可导函数)(x f 的图象如图所示,则不等式0)()32(2>'--x f x x 的解集为( )【答案】DA .),1()2,(+∞⋃--∞B .)2,1()2,(⋃--∞C .),2()0,1()1,(+∞⋃-⋃--∞D. ),3()1,1()1,(+∞⋃-⋃--∞5.(导数的运用)已知定义在R 上的函数)(),(x g x f 满足x a x g x f =)()(,且),()()()(x g x f x g x f '<'25)1()1()1()1(=--+g f g f ,则a 的值是( ) A .2B .21 C .3 D .31【答案】B(2)已知定义在实数集R 上的函数)(x f 满足)1(f =1,且)(x f 的导数)(x f '在R 上恒有)(x f '<)(21R x ∈,则不等式212)(22+<x x f 的解集为( ) A .),1(+∞ B .)1,(--∞ C .)1,1(- D.)1,(--∞∪),1(+∞【答案】D(3)函数)(x f 的定义域为R ,2)1(=-f ,对任意2)(,'>∈x f R x ,则42)(+>x x f 的解集为( )A.)1,1(-B.),1(+∞-C.)1,(--∞D.R 【答案】B(4)()cos(3)(0)f x x ϕϕπ=+<<,若()()f x f x '+是奇函数,则ϕ=【答案】(5))(x f 是定义在),0(+∞上的非负可导函数 ,且满足()()'≤xf x f x ,对任意的正数b a 、,若b a <,则必有 A .)()(a bf b af ≤ B .)()(b bf a af ≥ C .)()(b bf a af ≤D .)()(a bf b af ≥【答案】A大题冲关1.(研究函数的单调性、极值、最值等问题) 例1.设函数2()(1)2ln(1)f x x x =+-+.(I )求()f x 的单调区间;(II )当0<a<2时,求函数2()()1g x f x x ax =---在区间[03],上的最小值.解:(I )定义域为(1,)-+∞. 12(2)()2(1)11x x f x x x x +'=+-=++. 令()0f x '>,则2(2)01x x x +>+,所以2x <-或0x >.因为定义域为(1,)-+∞,所以0x >.令()0f x '<,则2(2)01x x x +<+,所以20x -<<.因为定义域为(1,)-+∞,所以10x -<<.所以函数的单调递增区间为(0,)+∞,单调递减区间为(1,0)-.(II )()(2)2ln(1)g x a x x =--+ (1x >-).2(2)()(2)11a x ag x a x x x--'=--=++. 因为0<a<2,所以20a ->,02a a >-.令()0g x '> 可得2ax a >-. 所以函数()g x 在(0,)2a a -上为减函数,在(,)2a a+∞-上为增函数. ①当032a a <<-,即302a <<时,在区间[03],上,()g x 在(0,)2a a -上为减函数,在(,3)2a a-上为增函数. 所以min 2()()2ln22a g x g a a a==---. ②当32a a ≥-,即322a ≤<时,()g x 在区间(03),上为减函数.所以min ()(3)632ln 4g x g a ==--. 综上所述,当302a <<时,min 2()2ln 2g x a a =--;当322a ≤<时,min ()632ln 4g x a =--.例 2.已知函数ln ()1a x bf x x x=++,曲线()y f x =在点(1,(1))f 处的切线方程为230x y +-=。

数学二轮复习专题练三核心热点突破专题六函数与导数第1讲函数图象与性质含解析

数学二轮复习专题练三核心热点突破专题六函数与导数第1讲函数图象与性质含解析

专题六函数与导数第1讲函数图象与性质高考定位1。

以基本初等函数为载体,考查函数的定义域、值域、最值、奇偶性、单调性和周期性;2.利用函数的图象研究函数性质,能用函数的图象与性质解决简单问题;3。

函数与方程思想、数形结合思想是高考的重要思想方法。

真题感悟1。

(2020·全国Ⅱ卷)设函数f(x)=ln|2x+1|-ln|2x-1|,则f(x)()A。

是偶函数,且在错误!单调递增B。

是奇函数,且在错误!单调递减C。

是偶函数,且在错误!单调递增D。

是奇函数,且在错误!单调递减解析f(x)=ln|2x+1|-ln|2x-1|的定义域为错误!.∵f(-x)=ln|-2x+1|-ln|-2x-1|=ln|2x-1|-ln|2x+1|=-f(x),∴f(x)为奇函数,故排除A,C。

又当x∈错误!时,f(x)=ln(-2x-1)-ln(1-2x)=ln 错误!=ln 错误!=ln 错误!,∵y=1+错误!在错误!上单调递减,由复合函数的单调性可得f(x)在错误!上单调递减。

故选D.答案D2。

(2019·全国Ⅰ卷)函数f(x)=错误!在[-π,π]的图象大致为()解析显然f(-x)=-f(x),x∈[-π,π],所以f(x)为奇函数,排除A;又当x=π时,f(π)=错误!〉0,排除B,C,只有D适合.答案D3.(2020·新高考山东、海南卷)若定义在R上的奇函数f(x)在(-∞,0)单调递减,且f(2)=0,则满足xf(x-1)≥0的x的取值范围是()A.[-1,1]∪[3,+∞)B.[-3,-1]∪[0,1]C.[-1,0]∪[1,+∞)D.[-1,0]∪[1,3]解析因为函数f(x)为定义在R上的奇函数,则f(0)=0。

又f(x)在(-∞,0)单调递减,且f(2)=0,画出函数f(x)的大致图象如图(1)所示,则函数f(x-1)的大致图象如图(2)所示。

当x≤0时,要满足xf(x-1)≥0,则f(x-1)≤0,得-1≤x≤0.当x>0时,要满足xf(x-1)≥0,则f(x-1)≥0,得1≤x≤3。

函数的单调性知识点汇总及典型例题(高一必备)

函数的单调性知识点汇总及典型例题(高一必备)

第二讲:函数的单调性一、定义:1.设函数)(x f y =的定义域为I ,如果对于定义域I 内的某个区间D 内的任意两个自变量的值21,x x ,当21x x <时,都有),()(21x f x f <那么就说)(x f 在区间D 上是增函数.区间D 叫)(x f y =的单调增区间. 注意:增函数的等价式子:0)()(0)]()()[(21212121>--⇔>--x x x f x f x f x f x x ;难点突破:(1)所有函数都具有单调性吗?(2)函数单调性的定义中有三个核心①21x x <②)()(21x f x f <③ 函数)(x f 为增函数,那么①②③中任意两个作为条件,能不能推出第三个?2. 设函数)(x f y =的定义域为I ,如果对于定义域I 内的某个区间D 内的任意两个自变量的值21,x x ,当21x x <时,都有),()(21x f x f >那么就说)(x f 在区间D 上是减函数.区间D 叫)(x f y =的单调减区间.注意:(1)减函数的等价式子:0)()(0)]()()[(21212121<--⇔<--x x x f x f x f x f x x ;(2)若函数)(x f 为增函数,且)()(,2121x f x f x x <<则. 题型一:函数单调性的判断与证明例 1.已知函数)(x f 的定义域为R ,如果对于属于定义域内某个区间I 上的任意两个不同的自变量21,x x 都有.0)()(2121>--x x x f x f 则( )A.)(x f 在这个区间上为增函数B.)(x f 在这个区间上为减函数C.)(x f 在这个区间上的增减性不变D.)(x f 在这个区间上为常函数变式训练:定义在R 上的函数)(x f 对任意120x x <<都有1)()(2121<--x x x f x f ,且函数)(x f y =的图象关于原点对称,若,2)2(=f 则不等式0)(>-x x f 的解集为___.例3.证明:函数x x x f +=3)(在R 上是增函数.变式训练:讨论)0()(>+=a xax x f 的单调性.并作出当1=a 时函数的图象.变式训练:已知上的单调性,在判断函数)1,0()()(,2)1(2xx f x g x x x f =-=+并用定义证明.题型二:函数的单调区间难点突破:(1)函数在某个区间上是单调函数,那么它在整个定义域上也是单调函数吗? (2)函数x x f 1)(=的单调减区间是),0()0,(+∞-∞ 上吗?例1.(图像法)求下列函数的单调区间(1)|2||1|)(-++=x x x f . (2)3||2)(2++-=x x x f .(3)|54|)(2+--=x x x f .例2.(直接法)求函数xxx f +-=11)(的单调区间.例3.(复合函数)(2017全国二)函数2()ln(28)f x x x =-- 的单调递增区间是( )A.)2,(--∞B. )1,(--∞C.),1(+∞D. ),4(+∞变式训练:求下列函数的单调区间.(1)312+-=x x y (2)652+-=x x y(3)22311xx y ---=题型三:抽象函数的单调性问题例1.设函数)(x f 是实数集R 上的增函数,令)2()()(x f x f x F --=. (1) 证明:)(x F 是R 上的增函数; (2) 若,0)()(21>+x F x F 求证:221>+x x .例2定义在),0(+∞上的函数)(x f 满足下面三个条件: ①对任意正数b a ,,都有)()()(ab f b f a f =+; ②当1>x 时,0)(<x f ; ③1)2(-=f . (1)求)1(f 的值;(2)使用单调性的定义证明:函数)(x f 在),0(+∞上是减函数; (3)求满足2)13(>+x f 的x 的取值集合.题型四:函数单调性的应用(1)利用函数的单调性比较大小在解决比较函数值大小的问题时,要注意将对应的自变量转化到同一个单调区间上. ①正向应用:②逆向应用:例1.()x f 在()+∞,0上单调递减,那么()12+-a a f 与⎪⎭⎫⎝⎛43f 的大小关系是__________.变式训练:已知函数),1()1()(x f x f x f -=+满足且对任意的)(1,2121x x x x ≠>,有.0)()(2121>--x x x f x f 设),3(),2(),21(f c f b f a ==-=则c b a ,,的大小关系_________.(2)利用函数的单调性解不等式例2.设)(x f 是定义在]1,1[-上的增函数,且)1()2(x f x f -<-成立,求x 的取值范围.变式训练.①设)(x f 是定义在]3,3[-上的偶函数,当30≤≤x 时,)(x f 单调递减,若)()21(m f m f <-成立,求m 的取值范围.②(2015全国二)设函数)12()(,11)1ln()(2->+-+=x f x f x x x f 则使得成立的x 的取值范围是( )A. )1,31(B. ),1()31,(+∞-∞C. )31,31(-D. ),31()31,(+∞--∞③(2018全国一)设函数()201 0x x f x x -⎧=⎨>⎩,≤,,则满足()()12f x f x +<的x 的取值范围 是( ) A .(]1-∞-,B .()0+∞,C .()10-,D .()0-∞,(3)根据函数的单调性求参数的取值范围例1.如果函数1)1(42)(2+--=x a x x f 在区间),3[+∞上是增函数,则实数a 的取值范围是( )A.(1,2)B.(0,2)C.(0,1)D.[)+∞-,2变式训练:如果函数2)1(2)(2+--=x a x x f 在区间)4,[-∞上是减函数,求实数a 的取值范围.例2.若函数⎩⎨⎧≤-+->-+-=0,)2(,0,1)12()(2x x b x x b x b x f 在R 上为增函数,则实数b 的取值范围是__________.例3.若函数||a x y -=在区间]4,(-∞上是减函数,求实数a 的取值范围.第三节:函数的奇偶性一、知识梳理1.函数的奇偶性 例1(2014全国二)偶函数)(x f y =的图象关于直线2=x 对称,3)3(=f ,则=-)1(f ___________.例2(2017全国二) 已知函数()f x 是定义在R 上的奇函数,当(,0)x ∈-∞时, 32()2f x x x =+,则(2)f =__________.例3(2012全国二)设函数1sin )1()(22+++=x xx x f 的最大值为M ,最小值为m ,则M +m =______.2. 函数的图象(1)平移变换:“上加下减,左加右减”例4(2010全国二)设偶函数)(x f 满足)0(42)(≥-=x x f x ,则=>-}0)2(|{x f x ( )A.}42|{>-<x x x 或B.}40|{><x x x 或C.}22|{>-<x x x 或D.}42|{>-<x x x 或 (2)对称变换①)()(x f y x f y x -=−−−−→−=轴对称关于; ②)()(x f y x f y y -=−−−−→−=轴对称关于; ③)()(x f y x f y --=−−−−→−=关于原点对称; ④)10(log )10(≠>=−−−−→−≠>==a a x y a a a y a x y x 且且对称关于;⑤奇函数的图象关于坐标原点对称;偶函数的额图象关于y 轴对称. (3)翻折变换★★①|)(|)(x f y x f y x x =−−−−−−−−−−−→−=轴下方图象翻折上去轴上方图象,将保留. 例5(2010全国二)已知函数⎪⎩⎪⎨⎧+-≤<=621100|,lg |)(x x x x f , 若c b a ,,均不相等,且),()()(c f b f a f ==则c b a ⋅⋅的取值范围是( )A.)10,1(B.)6,5( C )12,10( D.)24,20(例6(2011全国二)已知函数()y f x =的周期为2,当[1,1]x ∈-时2()f x x =,那 么函数()y f x =的图象与函数|lg |y x =的图象的交点共有( ) A .10个 B .9个 C .8个D .1个★★★②)||()()(x f y x f y y x f y y =−−−−−−−−−−−−−−−−−−−→−=轴左侧的图象)在轴对称的图象(去掉原于轴右边图象,并作其关保留. 例7(2011全国二)下列函数中,既是偶函数又在(0,)+∞单调递增的函数是( ) A. 3y x =B .||1y x =+C .21y x =-+D .||2x y -=例8(2010大纲)直线1=y 与曲线a x x y +-=||2有四个交点,则a 的取值范围是____________.(4)函数图象的几种对称关系★①R x x f ∈),(满足)()()(x f y x a f x a f =⇔-=+图象关于直线a x =为轴对称; 例9(2018全国二)已知)(x f 是定义域为),(+∞-∞的奇函数,满足)1()1(x f x f +=-,若)1(f =2,则=++++)50(...)3()2()1(f f f f ( )A .﹣50B .0C .2D .50②)()()(x f x b f x a f ⇔-=+图象关于2ba x +=为轴对称; ③函数)(x a f y +=与函数)(x b f y -=的图象关于直线2ab x -=对称.如:)(x f y =和)1(x f y -=的图象,关于直线21=x 为轴对称.例10(2015全国二)已知函数),的图像过点(4,1-2)(3x ax x f -=则a =________.二、真题演练1.(2014全国一)设函数)(),(x g x f 的定义域为R ,且)(x f 是奇函数,)(x g 是偶函数,则下列结论中正确的是( )A. )()(x g x f 是偶函数B. )(|)(|x g x f 是奇函数C. |)(|)(x g x f 是奇函数D. |)()(|x g x f 是奇函数2.(2015全国一)已知函数⎩⎨⎧>+-≤-=-1),1(log 1,22)(21x x x x f x 错误!未找到引用源。

高考数学复习、高中数学 导数与函数的单调性附答案解析

高考数学复习、高中数学  导数与函数的单调性附答案解析

第2节 导数与函数的单调性课标要求 1.结合实例,借助几何直观了解函数的单调性与导数的关系,能利用导数研究函数的单调性;2.对于多项式函数,能求不超过三次的多项式函数的单调区间。

【知识衍化体验】知识梳理1.函数的导数与单调性的关系函数y =f (x )在某个区间内可导:(1)若f ′(x )>0,则f (x )在这个区间内 ; (2)若f ′(x )<0,则f (x )在这个区间内 ; (3)若f ′(x )=0,则f (x )在这个区间内是 . 【微点提醒】1.在某区间内f ′(x )>0(f ′(x )<0)是函数f (x )在此区间上为增(减)函数的充分不必要条件.2.可导函数f (x )在(a ,b )上是增(减)函数的充要条件是对∀x ∈(a ,b ),都有f ′(x )≥0(f ′(x )≤0)且f ′(x )在(a ,b )上的任何子区间内都不恒为零.基础自测 1.函数f(x)=ln x -x 的单调递增区间是( )A .(-∞,1)B .(0,1)C .(1,+∞)D .(0,+∞)2.函数f (x )=x 3-ax 为R 上增函数的一个充分不必要条件是( ) A .a ≤0 B .a <0 C .a ≥0 D .a >03.函数y =f(x)的导函数f′(x)的图象如下图,则函数y =f(x)的图象可能是( )4.若函数f(x)=ln x +ax 2-2在区间⎝ ⎛⎭⎪⎫12,2内单调递增,则实数a 的取值范围是( )A .(-∞,-2]B .(-2,+∞)C.⎝ ⎛⎭⎪⎫-2,-18 D.⎣⎢⎡⎭⎪⎫-18,+∞ 【考点聚焦突破】考点1利用导数求函数的单调区间【例1】已知函数f(x)=4e x (x +1)-x 2-4x ,讨论f (x )的单调性.规律方法当方程f′(x)=0可解时,确定函数的定义域,解方程f′(x)=0,求出实数根,把函数f(x)的间断点即f(x)的无定义点的横坐标和实根按从小到大的顺序排列起来,把定义域分成若干个小区间,确定f′(x)在各个区间内的符号,从而确定单调区间.【训练1】函数f(x)=axx2+1(a>0)的单调递增区间是( )A.(-∞,-1) B.(-1,1)C.(1,+∞)D.(-∞,-1)∪(1,+∞)2.函数f(x)=x+2cos x(x∈(0,π))的单调递减区间为________.考点2利用导数讨论函数的单调区间【例2】 (2015江苏节选)已知函数f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R).试讨论f(x)的单调性.规律方法1.研究含参数的函数的单调性,要依据参数对不等式解集的影响进行分类讨论.遇二次三项式因式常考虑二次项系数、对应方程的判别式以及根的大小关系,以此来确定分界点,分情况讨论.2.划分函数的单调区间时,要在函数定义域内讨论,还要确定导数为0的点和函数的间断点.3.个别导数为0的点不影响所在区间的单调性,如f x=x3,f′x=3x2≥0f′x=0在x=0时取到,f x在R上是增函数.【训练2】已知函数f(x)=e x(ax2-2x+2)(a>0),试讨论f(x)的单调性.考点3函数单调性的简单应用角度1比较大小或解不等式【例3-1】(1)已知函数f (x )=-xex +ln 2,则( )A .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12B .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e <f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12C .f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e >f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12D .大小关系无法确定 (2)已知定义域为R 的函数f (x )满足f (4)=-3,且对任意的x ∈R 总有f ′(x )<3,则不等式f (x )<3x -15的解集为________.角度2 根据函数的单调性求参数【例3-2】已知函数f (x )=x 3-ax -1.(Ⅰ)若f (x )在(-1,1)上为减函数,则实数a 的取值范围为 ; (Ⅱ)若f (x )的单调递减区间为(-1,1),则实数a 的值为 ; (Ⅲ)若f (x )在(-1,1)上不单调,则实数a 的取值范围为 .【训练3】(1)若函数f (x )=x 2+ax +1x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞上是增函数,则a 的取值范围是________.(2)若函数f (x )=-13x 3+12x 2+2ax 在⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,+∞上存在单调递增区间,则a 的取值范围是________.(3)定义在R 上的奇函数f (x ),其导函数为f ′(x ),当x ∈(-∞,0]时,恒有xf ′(x )<f (-x ),则满足13(2x -1)f (2x -1)<f (3)的实数x 的取值范围是________.规律方法1.利用导数比较大小或解不等式的常用技巧,利用题目条件,构造辅助函数,把比较大小或求解不等式的问题转化为先利用导数研究函数的单调性问题,再由单调性比较大小或解不等式.2. f(x)在区间D上单调递增(减),只要f′(x)≥0(≤0)在D上恒成立即可,如果能够分离参数,则尽可能分离参数后转化为参数值与函数最值之间的关系.反思与感悟【思维升华】1.函数的导数与函数的单调性在一个区间上,f′(x)≥0(个别点取等号)⇔f(x)在此区间上为增函数.在一个区间上,f′(x)≤0(个别点取等号)⇔f(x)在此区间上为减函数.2.根据函数单调性求参数的一般思路:(1)利用集合间的包含关系处理:y=f(x)在(a,b)上单调,则区间(a,b)是相应单调区间的子集.(2)转化为不等式的恒成立问题,即“若函数单调递增,则f′(x)≥0;若函数单调递减,则f′(x)≤0”来求解.【易错防范】1.解题时要注意区分求单调性和已知单调性的问题,处理好f′(x)=0时的情况;区分极值点和导数为0的点.2.研究含参数函数的单调性时,需注意依据参数取值对不等式解集的影响进行分类讨论.第2节 导数与函数的单调性【知识衍化体验】 知识梳理1.(1)单调递增;(2)单调递减;(3)常数函数.基础自测 1.B 2.B 3.D 4.D【考点聚焦突破】【例1】解:f ′(x )=4e x (x +2)-2(x +2)=2(x +2)(2e x-1).令f ′(x )=0,得x 1=-2,x 2=ln 12.当x 变化时, f (x ), f ′(x )的变化情况如下表:x (-∞,-2)-2 ⎝ ⎛⎭⎪⎫-2,ln 12 ln 12 ⎝ ⎛⎭⎪⎫ln 12,+∞ f ′(x ) +-+f (x )极大值极小值∴y =f (x )的单调递增区间为(-∞,-2),(ln 12,+∞),单调递减区间为⎝⎛⎭⎪⎫-2,ln 12.【训练1】B函数f (x )的定义域为R ,f ′(x )=a 1-x 2x 2+12=a 1-x 1+xx 2+12.由于a >0,要使f ′(x )>0,只需(1-x )·(1+x )>0,解得x ∈(-1,1).故选B.2.⎝ ⎛⎭⎪⎫π6,5π6解析 f ′(x )=1-2sin x ,令f ′(x )<0得sin x >12,故π6<x <5π6.【例2】解:由题意, f (x )的定义域为R , f ′(x )=3x 2+2ax ,令f ′(x )=0,解得x 1=0,x 2=-2a 3当a =0时,有f ′(x )=3x 2≥0,所以函数f (x )在(-∞,+∞)上单调递增.当a >0时,令f ′(x )>0,得x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,- 2a 3∪(0,+∞);令f ′(x )<0,得x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,0,所以函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-2a 3,(0,+∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,0上单调递减.当a <0时,令f ′(x )>0,得x ∈(-∞,0)∪⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,+∞;令f ′(x )<0,得x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-2a 3,所以函数f (x )在(-∞,0),⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,+∞上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-2a 3上单调递减.综上,当a=0时,f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;当a >0时,f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫-∞,-2a 3,(0,+∞)上单调递增,在⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,0上单调递减;当a <0时, f (x )在(-∞,0),⎝ ⎛⎭⎪⎫-2a 3,+∞上单调递增,在⎝⎛⎭⎪⎫0,-2a 3上单调递减 【训练2】解 由题意得f ′(x )=e x[ax 2+(2a -2)x ](a >0),令f ′(x )=0,解得x 1=0,x 2=2-2a a.(1)当0<a <1时,f (x )的单调递增区间为(-∞,0)和⎝ ⎛⎭⎪⎫2-2a a ,+∞,单调递减区间为⎝⎛⎭⎪⎫0,2-2a a ;(2)当a =1时,f (x )在(-∞,+∞)内单调递增;(3)当a >1时,f (x )的单调递增区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,2-2a a 和(0,+∞),单调递减区间为⎝ ⎛⎭⎪⎫2-2a a ,0. 【例3-1】C 解析 f ′(x )=-e x--x exe x ·e x=x -1ex,当x <1时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.∵1e <12<1,∴f ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e >f ⎝ ⎛⎭⎪⎫12.故选C. (2) (4,+∞)令g (x )=f (x )-3x +15,则g ′(x )=f ′(x )-3<0,所以g (x )在R 上是减函数.又g (4)=f (4)-3×4+15=0,所以f (x )<3x -15的解集为(4,+∞).【例3-2】 解(Ⅰ)(法一)由题意,f ′(x )=3x 2-a ,由f (x )在(-1,1)上为减函数,得f ′(x )≤0在(-1,1)上恒成立,即a ≥3x 2恒成立.又因为当x ∈(-1,1)时,函数y =3x 2的值域是[0,3),所以实数a 的取值范围是[3,+∞).(法二)当a ≤0时, f ′(x )=3x 2-a ≥0,显然没有单调递减区间,不符合题意.当a >0时,令f ′(x )=3x 2-a =0,得x =±3a 3,易知当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-3a 3,3a 3时, f (x )单调递减.若f (x )在(-1,1)上为减函数,则(-1,1)应为⎝ ⎛⎭⎪⎫-3a 3,3a 3的子区间,即3a 3≥1,解得a ≥3,所以实数a 的取值范围是[3,+∞).(Ⅱ)由(Ⅰ)知f (x )的单调递减区间为( -3a 3, 3a 3),所以3a 3=1,解得a =3. (Ⅲ)由(Ⅰ)知,当a ≤0时,f (x )在R 上单调递增,不符合题意.当a >0时,由f ′(x )=0,得x =±3a 3,因为f (x )在(-1,1)上不单调,所以0<3a3<1,解得0<a <3,所以a 的取值范围是(0,3).【训练3】(1) [3,+∞)由条件知f ′(x )=2x +a -1x 2≥0在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞上恒成立,即a ≥1x 2-2x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞上恒成立.∵函数y =1x 2-2x 在⎝ ⎛⎭⎪⎫12,+∞上为减函数,∴y max <1⎝ ⎛⎭⎪⎫122-2×12=3,∴a ≥3.(2)⎝ ⎛⎭⎪⎫-19,+∞ 对f (x )求导,得f ′(x )=-x 2+x +2a =-⎝ ⎛⎭⎪⎫x -122+14+2a .当x ∈⎣⎢⎡⎭⎪⎫23,+∞时,f ′(x )的最大值为f ′⎝ ⎛⎭⎪⎫23=29+2a .令29+2a >0,解得a >-19.所以a 的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-19,+∞.(3)(-1,2)∵函数f (x )是定义在R 上的奇函数,∴f (-x )=-f (x ),∴由xf ′(x )<f (-x )可得xf ′(x )+f (x )<0,即[xf (x )]′<0,∵当x ∈(-∞,0]时,恒有xf ′(x )<f (-x ),∴当x ∈(-∞,0]时,恒有[xf (x )]′<0,设F (x )=xf (x ),则函数F (x )=xf (x )在(-∞,0]上为减函数,∵F (-x )=(-x )f (-x )=(-x )(-f (x ))=xf (x )=F (x ),∴函数F (x )为R 上的偶函数,∴函数F (x )=xf (x )为[0,+∞)上的增函数,∵13(2x -1)f (2x -1)<f (3),∴(2x -1)f (2x -1)<3f (3),∴F (2x -1)<F (3),∴|2x -1|<3,解得-1<x <2.。

高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解3---导数的几何意义及函数的单调性

高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解3---导数的几何意义及函数的单调性

高考数学二轮复习考点知识与题型专题讲解第3讲导数的几何意义及函数的单调性[考情分析] 1.导数的几何意义和计算是导数应用的基础,是高考的热点,多以选择题、填空题的形式考查,难度较小.2.应用导数研究函数的单调性,是导数应用的重点内容,也是高考的常见题型,以选择题、填空题的形式考查,或为导数解答题第一问,难度中等偏上,属综合性问题.考点一导数的几何意义与计算核心提炼1.导数的几何意义(1)函数在某点的导数即曲线在该点处的切线的斜率.(2)曲线在某点的切线与曲线过某点的切线不同.(3)切点既在切线上,又在曲线上.2.复合函数的导数复合函数y=f(g(x))的导数和函数y=f(u),u=g(x)的导数间的关系为y′x=y′u·u′x.例1(1)(2022·焦作模拟)函数f(x)=(2e x-x)·cos x的图象在x=0处的切线方程为()A.x-2y+1=0 B.x-y+2=0C.x+2=0 D.2x-y+1=0答案 B解析由题意,函数f(x)=(2e x-x)·cos x,可得f′(x)=(2e x-1)·cos x-(2e x-x)·sin x,所以f′(0)=(2e0-1)·cos 0-(2e0-0)·sin 0=1,f(0)=(2e0-0)·cos 0=2,所以f(x)在x=0处的切线方程为y-2=x-0,即x-y+2=0.(2)(2022·新高考全国Ⅰ)若曲线y =(x +a )e x 有两条过坐标原点的切线,则a 的取值范围是________. 答案 (-∞,-4)∪(0,+∞)解析 因为y =(x +a )e x ,所以y ′=(x +a +1)e x .设切点为A (x 0,(x 0+a )0e x),O 为坐标原点,依题意得,切线斜率k OA =0=|x x y'=(x 0+a +1)0e x =000e x x a x (+),化简,得x 20+ax 0-a =0.因为曲线y =(x +a )e x 有两条过坐标原点的切线,所以关于x 0的方程x 20+ax 0-a =0有两个不同的根,所以Δ=a 2+4a >0,解得a <-4或a >0,所以a 的取值范围是(-∞,-4)∪(0,+∞).易错提醒 求曲线的切线方程要注意“过点P 的切线”与“在点P 处的切线”的差异,过点P 的切线中,点P 不一定是切点,点P 也不一定在已知曲线上,而在点P 处的切线,必以点P 为切点. 跟踪演练1 (1)(2022·新高考全国Ⅱ)曲线y =ln|x |过坐标原点的两条切线的方程为__________,____________.答案 y =1e xy =-1ex 解析 先求当x >0时,曲线y =ln x 过原点的切线方程,设切点为(x 0,y 0),则由y ′=1x ,得切线斜率为1x 0, 又切线的斜率为y 0x 0,所以1x 0=y 0x 0, 解得y 0=1,代入y =ln x ,得x 0=e ,所以切线斜率为1e ,切线方程为y =1ex . 同理可求得当x <0时的切线方程为y =-1ex . 综上可知,两条切线方程为y =1e x ,y =-1ex . (2)(2022·保定联考)已知函数f (x )=a ln x ,g (x )=b e x ,若直线y =kx (k >0)与函数f (x ),g (x )的图象都相切,则a +1b的最小值为( ) A .2 B .2eC .e 2D. e答案 B解析 设直线y =kx 与函数f (x ),g (x )的图象相切的切点分别为A (m ,km ),B (n ,kn ).由f ′(x )=a x ,有⎩⎪⎨⎪⎧ km =a ln m ,a m =k ,解得m =e ,a =e k .又由g ′(x )=b e x ,有⎩⎪⎨⎪⎧kn =b e n ,b e n =k , 解得n =1,b =k e, 可得a +1b =e k +e k≥2e 2=2e , 当且仅当a =e ,b =1e时取“=”.考点二 利用导数研究函数的单调性 核心提炼利用导数研究函数单调性的步骤(1)求函数y =f (x )的定义域.(2)求f (x )的导数f ′(x ).(3)求出f ′(x )的零点,划分单调区间.(4)判断f ′(x )在各个单调区间内的符号.例2(2022·哈师大附中模拟)已知函数f (x )=ax e x -(x +1)2(a ∈R ,e 为自然对数的底数).(1)若f (x )在x =0处的切线与直线y =ax 垂直,求a 的值;(2)讨论函数f (x )的单调性.解 (1)f ′(x )=(x +1)(a e x -2),则f ′(0)=a -2,由已知得(a -2)a =-1,解得a =1.(2)f ′(x )=(x +1)(a e x -2),①当a ≤0时,a e x -2<0,所以f ′(x )>0⇒x <-1,f ′(x )<0⇒x >-1,则f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减;②当a >0时,令a e x -2=0,得x =ln 2a, (ⅰ)当0<a <2e 时,ln 2a>-1, 所以f ′(x )>0⇒x <-1或x >ln 2a, f ′(x )<0⇒-1<x <ln 2a, 则f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1,ln 2a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,+∞上单调递增; (ⅱ)当a =2e 时,f ′(x )=2(x +1)(e x +1-1)≥0, 则f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;(ⅲ)当a >2e 时,ln 2a<-1, 所以f ′(x )>0⇒x <ln 2a或x >-1, f ′(x )<0⇒ln 2a<x <-1, 则f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 2a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,-1上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增. 综上,当a ≤0时,f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在(-1,+∞)上单调递减;当0<a <2e 时,f (x )在(-∞,-1)上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-1,ln 2a 上单调递减,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,+∞上单调递增; 当a =2e 时,f (x )在(-∞,+∞)上单调递增;当a >2e 时,f (x )在⎝⎛⎭⎫-∞,ln 2a 上单调递增,在⎝⎛⎭⎫ln 2a ,-1上单调递减,在(-1,+∞)上单调递增. 规律方法 (1)讨论函数的单调性是在函数的定义域内进行的,千万不要忽视了定义域的限制;(2)在能够通过因式分解求出不等式对应方程的根时,依据根的大小进行分类讨论;(3)在不能通过因式分解求出根的情况时,根据不等式对应方程的判别式进行分类讨论.跟踪演练2 (2022·北京模拟)已知函数f (x )=ln x -ln t x -t. (1)当t =2时,求f (x )在x =1处的切线方程;(2)求f (x )的单调区间.解 (1)∵t =2,∴f (x )=ln x -ln 2x -2, ∴f ′(x )=x -2x -ln x +ln 2(x -2)2, ∴f ′(1)=ln 2-1,又f (1)=ln 2,∴切线方程为y -ln 2=(ln 2-1)(x -1),即y =(ln 2-1)x +1.(2)f (x )=ln x -ln t x -t, ∴f (x )的定义域为(0,t )∪(t ,+∞),且t >0,f ′(x )=1-t x -ln x +ln t (x -t )2, 令φ(x )=1-t x-ln x +ln t ,x >0且x ≠t , φ′(x )=t x 2-1x =t -x x 2, ∴当x ∈(0,t )时,φ′(x )>0,当x ∈(t ,+∞)时,φ′(x )<0,∴φ(x )在(0,t )上单调递增,在(t ,+∞)上单调递减,∴φ(x )<φ(t )=0,∴f ′(x )<0,∴f (x )在(0,t ),(t ,+∞)上单调递减.即f (x )的单调递减区间为(0,t ),(t ,+∞),无单调递增区间.考点三 单调性的简单应用 核心提炼1.函数f (x )在区间D 上单调递增(或递减),可转化为f ′(x )≥0(或f ′(x )≤0)在x ∈D 上恒成立.2.函数f (x )在区间D 上存在单调递增(或递减)区间,可转化为f ′(x )>0(或f ′(x )<0)在x ∈D 上有解.例3 (1)若函数f (x )=e x (cos x -a )在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上单调递减,则实数a 的取值范围是( ) A .(-2,+∞) B .(1,+∞)C .[1,+∞)D .[2,+∞)答案 D解析 f ′(x )=e x (cos x -a )+e x (-sin x )=e x (cos x -sin x -a ),∵f (x )在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上单调递减,∴f ′(x )≤0在区间⎝⎛⎭⎫-π2,π2上恒成立,即cos x -sin x -a ≤0恒成立,即a ≥cos x -sin x =2cos ⎝⎛⎭⎫x +π4恒成立,∵-π2<x <π2,∴-π4<x +π4<3π4,∴-1<2cos ⎝⎛⎭⎫x +π4≤2,∴a ≥ 2.(2)(2022·新高考全国Ⅰ)设a =0.1e 0.1,b =19,c =-ln 0.9,则( )A .a <b <cB .c <b <aC .c <a <bD .a <c <b答案 C解析 设u (x )=x e x (0<x ≤0.1),v (x )=x 1-x(0<x ≤0.1), w (x )=-ln(1-x )(0<x ≤0.1).则当0<x ≤0.1时,u (x )>0,v (x )>0,w (x )>0.①设f (x )=ln[u (x )]-ln[v (x )]=ln x +x -[ln x -ln(1-x )]=x +ln(1-x )(0<x ≤0.1),则f ′(x )=1-11-x =x x -1<0在(0,0.1]上恒成立, 所以f (x )在(0,0.1]上单调递减,所以f (0.1)<f (0)=0+ln(1-0)=0,即ln[u (0.1)]-ln[v (0.1)]<0,所以ln[u (0.1)]<ln[v (0.1)].又函数y =ln x 在(0,+∞)上单调递增,所以u (0.1)<v (0.1),即0.1e 0.1<19,所以a <b . ②设g (x )=u (x )-w (x )=x e x +ln(1-x )(0<x ≤0.1),则g ′(x )=(x +1)e x -11-x=(1-x 2)e x -11-x(0<x ≤0.1). 设h (x )=(1-x 2)e x -1(0<x ≤0.1),则h ′(x )=(1-2x -x 2)e x >0在(0,0.1]上恒成立,所以h (x )在(0,0.1]上单调递增,所以h (x )>h (0)=(1-02)·e 0-1=0,即g ′(x )>0在(0,0.1]上恒成立,所以g (x )在(0,0.1]上单调递增,所以g (0.1)>g (0)=0·e 0+ln(1-0)=0,即g (0.1)=u (0.1)-w (0.1)>0,所以0.1e 0.1>-ln 0.9,即a >c .综上,c <a <b ,故选C.规律方法 利用导数比较大小或解不等式的策略利用导数比较大小或解不等式,常常要构造新函数,把比较大小或求解不等式的问题,转化为利用导数研究函数单调性问题,再由单调性比较大小或解不等式.跟踪演练3 (1)(2022·全国甲卷)已知9m =10,a =10m -11,b =8m -9,则( )A .a >0>bB .a >b >0C .b >a >0D .b >0>a答案 A解析 ∵9m =10,∴m ∈(1,2),令f (x )=x m -(x +1),x ∈(1,+∞),∴f ′(x )=mx m -1-1, ∵x >1且1<m <2,∴x m -1>1,∴f ′(x )>0, ∴f (x )在(1,+∞)上单调递增,又9m =10,∴9m -10=0,即f (9)=0,又a =f (10),b =f (8),∴f (8)<f (9)<f (10),即b <0<a .(2)已知变量x 1,x 2∈(0,m )(m >0),且x 1<x 2,若2112x x x x 恒成立,则m 的最大值为(e =2.718 28…为自然对数的底数)( )A .e B. e C.1eD .1 答案 A解析 ∵2112x x x x ⇒x 2ln x 1<x 1ln x 2,x 1,x 2∈(0,m ),m >0,∴ln x 1x 1<ln x 2x 2恒成立, 设函数f (x )=ln x x ,∵x 1<x 2,f (x 1)<f (x 2),∴f (x )在(0,m )上单调递增,又f ′(x )=1-ln xx 2,则f ′(x )>0⇒0<x <e ,即函数f (x )的单调递增区间是(0,e),则m 的最大值为e.专题强化练一、单项选择题1.(2022·张家口模拟)已知函数f (x )=1x -2x +ln x ,则函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为() A .2x +y -2=0 B .2x -y -1=0C .2x +y -1=0D .2x -y +1=0答案 C解析 因为f ′(x )=-1x 2-2+1x ,所以f ′(1)=-2,又f (1)=-1,故函数f (x )在点(1,f (1))处的切线方程为y -(-1)=-2(x -1),化简得2x +y -1=0.2.已知函数f (x )=x 2+f (0)·x -f ′(0)·cos x +2,其导函数为f ′(x ),则f ′(0)等于( )A .-1B .0C .1D .2答案 C解析 因为f (x )=x 2+f (0)·x -f ′(0)·cos x +2,所以f (0)=2-f ′(0).因为f ′(x )=2x +f (0)+f ′(0)·sin x ,所以f ′(0)=f (0).故f ′(0)=f (0)=1.3.(2022·重庆检测)函数f (x )=e -x cos x (x ∈(0,π))的单调递增区间为( ) A.⎝⎛⎭⎫0,π2B.⎝⎛⎭⎫π2,π C.⎝⎛⎭⎫0,3π4 D.⎝⎛⎭⎫3π4,π 答案 D解析 f ′(x )=-e -x cos x -e -x sin x =-e -x (cos x +sin x )=-2e -x sin ⎝⎛⎭⎫x +π4, 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,3π4时, e -x >0,sin ⎝⎛⎭⎫x +π4>0,则f ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫3π4,π时,e -x >0,sin ⎝⎛⎭⎫x +π4<0,则f ′(x )>0. ∴f (x )在(0,π)上的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫3π4,π.4.(2022·厦门模拟)已知函数f (x )=(x -1)e x -mx 在区间x ∈[1,2]上存在单调递增区间,则m 的取值范围为( )A .(0,e)B .(-∞,e)C .(0,2e 2)D .(-∞,2e 2)答案 D解析 ∵f (x )=(x -1)e x -mx ,∴f ′(x )=x e x -m ,∵f (x )在区间[1,2]上存在单调递增区间,∴存在x ∈[1,2],使得f ′(x )>0,即m <x e x ,令g (x )=x e x ,x ∈[1,2],则g ′(x )=(x +1)e x >0恒成立,∴g (x )=x e x 在[1,2]上单调递增,∴g (x )max =g (2)=2e 2,∴m <2e 2,故实数m 的取值范围为(-∞,2e 2).5.(2021·新高考全国Ⅰ)若过点(a ,b )可以作曲线y =e x 的两条切线,则( )A .e b <aB .e a <bC .0<a <e bD .0<b <e a答案 D解析 (用图估算法)过点(a ,b )可以作曲线y =e x 的两条切线,则点(a ,b )在曲线y =e x 的下方且在x 轴的上方,得0<b <e a .6.已知a =e 0.3,b =ln 1.52+1,c = 1.5,则它们的大小关系正确的是( ) A .a >b >c B .a >c >bC .b >a >cD .c >b >a答案 B解析 由b =ln 1.52+1=ln 1.5+1,令f (x )=ln x +1-x ,则f ′(x )=1x -1,当x ∈(0,1)时,f ′(x )>0;当x ∈(1,+∞)时,f ′(x )<0;所以f (x )=ln x +1-x 在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,且f (1)=0,则f ( 1.5)<0,因此ln 1.5+1- 1.5<0,所以b <c ,又因为c = 1.5<1.3,所以ln 1.5+1< 1.5<1.3,得ln 1.5<0.3=ln e 0.3, 故 1.5<e 0.3,所以a >c .综上,a >c >b .二、多项选择题7.若曲线f (x )=ax 2-x +ln x 存在垂直于y 轴的切线,则a 的取值可以是() A .-12 B .0 C.18 D.14答案 ABC解析 依题意,f (x )存在垂直于y 轴的切线,即存在切线斜率k =0的切线,又k =f ′(x )=2ax +1x -1,x >0,∴2ax +1x -1=0有正根,即-2a =⎝⎛⎭⎫1x 2-1x 有正根,即函数y =-2a 与函数y =⎝⎛⎭⎫1x 2-1x ,x >0的图象有交点,令1x =t >0,则g (t )=t 2-t =⎝⎛⎭⎫t -122-14,∴g (t )≥g ⎝⎛⎭⎫12=-14,∴-2a ≥-14,即a ≤18.8.已知函数f (x )=ln x ,x 1>x 2>e ,则下列结论正确的是() A .(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]<0B.12[f (x 1)+f (x 2)]<f ⎝⎛⎭⎫x 1+x22C .x 1f (x 2)-x 2f (x 1)>0D .e[f (x 1)-f (x 2)]<x 1-x 2答案 BCD解析 ∵f (x )=ln x 是增函数,∴(x 1-x 2)[f (x 1)-f (x 2)]>0,A 错误;12[f (x 1)+f (x 2)]=12(ln x 1+ln x 2)=12ln(x 1x 2)=ln x 1x 2,f ⎝⎛⎭⎫x 1+x 22=ln x 1+x 22,由x 1>x 2>e ,得x 1+x 22>x 1x 2,又f (x )=ln x 单调递增,∴12[f (x 1)+f (x 2)]<f ⎝⎛⎭⎫x1+x 22,B 正确;令h (x )=f (x )x ,则h ′(x )=1-ln x x 2, 当x >e 时,h ′(x )<0,h (x )单调递减,∴h (x 1)<h (x 2),即 f (x 1)x 1< f (x 2)x 2⇒x 1f (x 2)-x 2f (x 1)>0, C 正确;令g (x )=e f (x )-x ,则g ′(x )=e x-1, 当x >e 时,g ′(x )<0,g (x )单调递减,∴g (x 1)<g (x 2),即e f (x 1)-x 1<e f (x 2)-x 2⇒e[f (x 1)-f (x 2)]<x 1-x 2,D 正确.三、填空题9.(2022·保定模拟)若函数f (x )=ln x -2x+m 在(1,f (1))处的切线过点(0,2),则实数m =______. 答案 6解析 由题意,函数f (x )=ln x -2x +m , 可得f ′(x )=1x +321x , 可得f ′(1)=2,且f (1)=m -2,所以m -2-21-0=2,解得m =6. 10.已知函数f (x )=x 2-cos x ,则不等式f (2x -1)<f (x +1)的解集为________.答案 (0,2)解析 f (x )的定义域为R ,f (-x )=(-x )2-cos(-x )=x 2-cos x =f (x ),∴f (x )为偶函数.当x >0时,f ′(x )=2x +sin x ,令g (x )=2x +sin x ,则g ′(x )=2+cos x >0,∴f ′(x )在(0,+∞)上单调递增,∴f ′(x )>f ′(0)=0,∴f (x )在(0,+∞)上单调递增,又f (x )为偶函数,∴原不等式化为|2x -1|<|x +1|,解得0<x <2,∴原不等式的解集为(0,2).11.(2022·伊春模拟)过点P (1,2)作曲线C :y =4x的两条切线,切点分别为A ,B ,则直线AB 的方程为________.答案 2x +y -8=0解析 设A (x 1,y 1),B (x 2,y 2),y ′=-4x 2, 所以曲线C 在A 点处的切线方程为y -y 1=-4x 21(x -x 1), 将P (1,2)代入得2-y 1=-4x 21(1-x 1), 因为y 1=4x 1,化简得2x 1+y 1-8=0, 同理可得2x 2+y 2-8=0,所以直线AB 的方程为2x +y -8=0.12.已知函数f (x )=12x 2-ax +ln x ,对于任意不同的x 1,x 2∈(0,+∞),有f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>3,则实数a 的取值范围是________.答案a ≤-1解析 对于任意不同的x 1,x 2∈(0,+∞),有 f (x 1)-f (x 2)x 1-x 2>3. 不妨设x 1<x 2,则f (x 1)-f (x 2)<3(x 1-x 2),即f (x 1)-3x 1<f (x 2)-3x 2,设F (x )=f (x )-3x ,则F (x 1)<F (x 2),又x 1<x 2,所以F (x )单调递增,F ′(x )≥0恒成立.F (x )=f (x )-3x =12x 2-(a +3)x +ln x . 所以F ′(x )=x -(3+a )+1x =x 2-(3+a )x +1x, 令g (x )=x 2-(3+a )x +1,要使F ′(x )≥0在(0,+∞)上恒成立,只需g (x )=x 2-(3+a )x +1≥0恒成立,即3+a ≤x +1x 恒成立,x +1x ≥2x ·1x=2, 当且仅当x =1x,即x =1时等号成立, 所以3+a ≤2,即a ≤-1.四、解答题13.(2022·滁州模拟)已知函数f (x )=x 2-2x +a ln x (a ∈R ).(1)若函数在x =1处的切线与直线x -4y -2=0垂直,求实数a 的值;(2)当a >0时,讨论函数的单调性.解 函数定义域为(0,+∞),求导得f ′(x )=2x -2+a x. (1)由已知得f ′(1)=2×1-2+a =-4,得a =-4.(2)f ′(x )=2x -2+a x =2x 2-2x +a x(x >0), 对于方程2x 2-2x +a =0,记Δ=4-8a .①当Δ≤0,即a ≥12时,f ′(x )≥0,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; ②当Δ>0,即0<a <12时,令f ′(x )=0, 解得x 1=1-1-2a 2,x 2=1+1-2a 2. 又a >0,故x 2>x 1>0.当x ∈(0,x 1)∪(x 2,+∞)时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增,当x ∈(x 1,x 2)时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减.综上所述,当a ≥12时,函数f (x )在(0,+∞)上单调递增; 当0<a <12时,函数f (x )在⎝ ⎛⎭⎪⎫0,1-1-2a 2, ⎝ ⎛⎭⎪⎫1+1-2a 2,+∞上单调递增, 在⎝ ⎛⎭⎪⎫1-1-2a 2,1+1-2a 2上单调递减. 14.(2022·湖北八市联考)设函数f (x )=e x -(ax -1)ln(ax -1)+(a +1)x .(e =2.718 28…为自然对数的底数)(1)当a =1时,求F (x )=e x -f (x )的单调区间;(2)若f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递增,求实数a 的取值范围.解 (1)当a =1时,F (x )=e x -f (x )=(x -1)ln(x -1)-2x ,定义域为(1,+∞),F ′(x )=ln(x -1)-1,令F ′(x )>0,解得x >e +1,令F ′(x )<0,解得1<x <e +1,故F (x )的单调递增区间为(e +1,+∞),单调递减区间为(1,e +1).(2)f (x )在区间⎣⎡⎦⎤1e ,1上有意义,故ax -1>0在⎣⎡⎦⎤1e ,1上恒成立,可得a >e ,依题意可得f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1≥0在⎣⎡⎦⎤1e ,1上恒成立,设g (x )=f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1,g ′(x )=e x-a 2ax -1, 易知g ′(x )在⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递增,故g ′(x )≤g ′(1)=e -a 2a -1<0, 故g (x )=f ′(x )=e x -a ln(ax -1)+1在⎣⎡⎦⎤1e ,1上单调递减,最小值为g (1),故只需g (1)=e -a ln(a -1)+1≥0,设h (a )=e -a ln(a -1)+1,其中a >e ,由h ′(a )=-ln(a -1)-a a -1<0可得, h (a )=e -a ln(a -1)+1在(e ,+∞)上单调递减,又h (e +1)=0,故a ≤e +1.综上所述,a 的取值范围为(e ,e +1].。

2020版高考数学二轮复习第二部分专题六函数与导数高考解答题的审题与答题示范(六)(含解析)

2020版高考数学二轮复习第二部分专题六函数与导数高考解答题的审题与答题示范(六)(含解析)

高考解答题的审题与答题示范(六)
函数与导数类解答题
[思维流程]——函数与导数问题重在“转”与“分”
[审题方法]—-审结论
问题解决的最终目标就是求出结论或说明已给结论正确或错误.因而解决问题时的思维过程大多都是围绕着结论这个目标进行定向思考的.审视结论,就是在结论的启发下,探索已知条件和结论之间的内在联系和转化规律.善于从结论中捕捉解题信息,善于对结论进行转化,使之逐步靠近条件,从而发现和确定解题方向.
典例(本题满分14分)已知函数f(x)=e x cos x-x. (1)求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)求函数f(x)在区间错误!上的最大值和最小值.。

高考数学必考题型导数与单调性

高考数学必考题型导数与单调性

05
高考真题解析
历年高考中导数与单调性的真题解析
2022年高考数学全国卷
01
考察了利用导数研究函数的单调性,以及单调性在求解最值问
题中的应用。
2021年高考数学全国卷
02
涉及了利用导数判断函数单调性,并通过单调性解决不等式问
题。
2020年高考数学全国卷
03
重点考察了导数与单调性的关系,以及如何利用单调性解决实
际问题。
高考中导数与单调性题型的解题技巧
确定函数单调性
首先求函数的导数,然后根据导 数的正负判断函数的单调性。
应用单调性解题
利用函数的单调性,可以解决最值 问题、不等式问题以及实际应用问 题。
转化思想
在解题过程中,可以将复杂问题转 化为简单问题,或者将抽象问题转 化为具体问题。
高考中导数与单调性题型的常见错误解析
单调性的性质
总结词
单调性具有传递性和局部性等性质。
详细描述
单调性具有传递性,即如果函数f在区间A上单调递增,在区间B上单调递增,那 么f在区间A和B的交集上也是单调递增的。此外,单调性还具有局部性,即在一 个区间内单调递增的函数不一定在整个定义域上都是单调递增的。
03
导数与单调性的关系
导数与单调性之间的关系
高考数学必考题型导数与单调性
汇报人: 202X-12-28
contents
目录
• 导数的概念与性质 • 单调性的判定与性质 • 导数与单调性的关系 • 导数的应用 • 高考真题解析
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
01
导数的概念与性质
导数的定义
总结词
导数是描述函数在某一点附近的变化 率的重要概念。
详细描述
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规范答题示例8 函数的单调性、极值与最值问题
典例8 (12分)已知函数f (x )=ln x +a (1-x ). (1)讨论f (x )的单调性;
(2)当f (x )有最大值,且最大值大于2a -2时,求a 的取值范围. 审题路线图 求f ′(x )―――→讨论f ′(x )的符号
f (x )单调性―→f (x )最大值―→解f (x )max >2a -2.
评分细则 (1)函数求导正确给1分; (2)分类讨论,每种情况给2分,结论1分; (3)求出最大值给2分;
(4)构造函数g (a )=ln a +a -1给2分; (5)通过分类讨论得出a 的范围,给2分.
跟踪演练8 (2018·全国Ⅱ)已知函数f (x )=13x 3-a (x 2
+x +1).
(1)若a =3,求f (x )的单调区间; (2)证明:f (x )只有一个零点.
(1)解 当a =3时,f (x )=13
x 3-3x 2
-3x -3,
f ′(x )=x 2-6x -3.
令f ′(x )=0,解得x =3-23或x =3+2 3.
当x ∈(-∞,3-23)∪(3+23,+∞)时,f ′(x )>0; 当x ∈(3-23,3+23)时,f ′(x )<0.
故f (x )的单调递增区间为(-∞,3-23),(3+23,+∞),单调递减区间为(3-23,3+23). (2)证明 因为x 2
+x +1>0在R 上恒成立,
所以f (x )=0等价于x 3
x 2+x +1-3a =0.
设g (x )=x 3
x 2+x +1
-3a ,
则g ′(x )=x 2(x 2+2x +3)
(x 2+x +1)
2≥0在R 上恒成立,当且仅当x =0时g ′(x )=0,
所以g (x )在(-∞,+∞)上单调递增.
故g (x )至多有一个零点,从而f (x )至多有一个零点. 又f (3a -1)=-6a 2
+2a -13=-6⎝ ⎛⎭⎪⎫a -162-16
<0,
f (3a +1)=1
3
>0,故f (x )有一个零点.
综上,f (x )只有一个零点.。

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