2018版高考数学(人教A版文科)一轮复习课件:第三章 导数及其应用3-3


角度三 双参数不等式问题的求解 [典题 3] [2017· 广东肇庆三模]已知函数
1 2 f(x)=a-2 x +ln
x,g(x)=f(x)-2ax(a∈R). (1)当 a=0 时,求
1 f(x)在区间e,e 上的最大值和最小值;
(2)若∀x∈(1,+∞),g(x)<0 恒成立,求 a 的取值范围.
F(0)=0,
2 F(1)>0,所以当 x∈[0,1]时,F(x)≥0,即 sin x≥ x. 2
记 H(x)=sin x-x,则当 x∈(0,1)时,H′(x)=cos x-1<0, 所以 H(x)在[0,1]上是减函数,则 H(x)≤H(0)=0,即 sin x≤x. 2 综上,当 x∈[0,1]时, x≤sin x≤x. 2
综上①②可知,a
[点石成金]
导数在不等式问题中的三大解题策略
(1)利用导数证明不等式 若证明 f(x)<g(x), x∈(a, b), 可以构造函数 F(x)=f(x)-g(x), 如果 F′(x)<0,则 F(x)在(a,b)上是减函数,同时若 F(a)≤0, 由减函数的定义可知,x∈(a,b)时,有 F(x)<0,即证明了 f(x) <g(x).
易知 f′(x)=x+ex-(ex+xex)=x(1-ex). 若 x=0,则 f′(x)=0; 若 x<0,则 1-ex>0,所以 f′(x)<0; 若 x>0,则 1-ex<0,所以 f′(x)<0. 所以 f(x)在区间(-∞,+∞)上为减函数, 即 f(x)的单调递减区间为(-∞,+∞).
(2)由(1)知,f(x)在区间[-2,2]上单调递减, 故 f(x)min=f(2)=2-e2, 所以当 m<2-e2 时,不等式 f(x)>m 恒成立, 故 m 的取值范围为(-∞,2-e2).
[解]
(1)函数
1 2 f(x)=a-2 x +ln
x 的定义为(0,+∞),
1 2 当 a=0 时,f(x)=- x +ln x. 2
2 1 -x +1 -x+1x-1 f′(x)=-x+ = = . x x x

1 x∈ e,1 时,有
(2)利用导数解决不等式的恒成立问题 利用导数研究不等式恒成立问题,首先要构造函数,利用导 数研究函数的单调性,求出最值,进而得出相应的含参不等式, 从而求出参数的取值范围;也可分离变量,构造函数,直接把问 题转化为函数的最值问题.
(3)双参数不等式问题的求解方法一般采用等价转化法. “存在性”问题转化方法是:如果存在 x1,x2∈[a,b]使得 g(x1)-g(x2)≥M 成立,则可转化为 M≤[g(x1)-g(x2)]max,即求解 使不等式 M≤g(x)max-g(x)min 成立时的 M 的最大取值; “恒成 立 ” 问题转化方法是:如果对于任意的 x1 , x2 ∈ [a , b] ,都有 f(x1)≥g(x2)成立,则可转化为在区间[a ,b]上,f(x)min≥g(x)max, 求解得到参数的取值范围.
e2 f(e)=1- , 2
1 f(x)的最大值为 f(1)=- . 2
1 2 (2)g(x)=f(x)-2ax=a-2 x -2ax+ln
x,其定义域为(0,+
∞). 1 g′(x)=(2a-1)x-2a+ x 2a-1x2-2ax+1 = x x-1[2a-1x-1] = . x
角度二 不等式恒成立问题与参数的求解 [典题 2] 1 2 x [2017· 青海西宁模拟]设函数 f(x)= x +e -xex. 2
(1)求 f(x)的单调区间; (2)若当 x∈[-2,2]时, 不等式 f(x)>m 恒成立, 求实数 m 的取 值范围.
[解]
(1)函数 f(x)的定义域为 R,
2 [证明] 记 F(x)=sin x- x, 2 2 则 F′(x)=cos x- . 2 当
π π x∈0,4时,F′(x)>0,F(x)在0,4 上是增函数;当
x
π π ∈ ,1时,F′(x)<0,F(x)在 ,1 上是减函数.又 4 4
1 ②若 a≤ ,则有 2a-1≤0,在(1,+∞)上恒有 g′(x)<0, 2 此时 g(x)在(1,+∞)上单调递减, 1 要使 g(x)<0 在此区间上恒成立,只需满足 g(1)=-a- ≤0 2 1 ⇒a≥- , 2 由此求得 a
1 1 - , 的取值范围是 2 2. 1 1 - , 的取值范围是 2 2.
必考部分
第三章
导数及其应用
§3.3 导数的综合应用
考点 1 利用导数研究不等式的问题
[考情聚焦]
导数在不等式中的应用问题是每年高考的必考
内容,且以解答题的形式考查,难度较大,属中高档题. 主要有以下几个命题角度: 角度一 不等式的证明 [典题 1] x≤x. 2 [2017· 安徽合肥二模]证明: 当 x∈[0,1]时, x≤sin 2
Hale Waihona Puke f′(x)>0;当 x∈(1,e]时,有 f′(x)<0,
1 ∴f(x)在e,1 上是增函数,有[1,e]上是减函数,

2 1 2 e f e=-1-2e2,f(e)=1- 2 ,
1 f(1)=- , 2
1 ∴f(x)在区间 ,e 上的最小值为 e
1 1 ①若 a> ,令 g′(x)=0,得极值点为 x1=1,x2= , 2 2a-1 1 当 x2>x1=1,即 <a<1 时,在(1,x2)上有 g′(x)<0,在(x2, 2 +∞)上有 g′(x)>0,此时 g(x)在(x2,+∞)上单调递增,并且在 该区间上有 g(x)∈(g(x2),+∞),不合题意; 当 x2≤x1=1,即 a≥1 时,在(1,+∞)上有 g′(x)>0,此时 g(x)在(1,+∞)上单调递增,并且在该区间上有 g(x)∈(g(1),+ ∞),不合题意;
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高考数学一轮总复习第三章导数及应用1导数的概念及运算课件理

高考数学一轮总复习第三章导数及应用1导数的概念及运算课件理

(2)求过点 P 的曲线的切线方程的步骤为: 第一步,设出切点坐标 P′(x1,f(x1)); 第二步,写出过 P′(x1,f(x1))的切线方程为 y-f(x1)=f′ (x1)(x-x1); 第三步,将点 P 的坐标(x0,y0)代入切线方程,求出 x1; 第四步,将 x1 的值代入方程 y-f(x1)=f′(x1)(x-x1)可得过 点 P(x0,y0)的切线方程.
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(5)y=-lnx+e-2x,∴y′=-1x+e-2x·(-2x)′=-1x-2e-2x. 【答案】 (1)y′=24x3+9x2-16x-4 (2)y′=(ln3+1)·(3e)x-2xln2 (3)y′=x2+x(1-x2+2x12·)l2nx (4)y′=2sin(4x+23π) (5)y′=-1x-2e-2x
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2.计算: (1)(x4-3x3+1)′=________; (2)(ln1x)′=________; (3)(xex)′=______; (4)(sinx·cosx)′=______. 答案 (1)4x3-9x2 (2)-xln12x (3)ex+xex (4)cos2x
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为 k1,k2,则 k1,k2 的大小关系为( )
A.k1>k2
B.k1<k2
C.k1=k2
D.不确定
答案 A
解析 ∵y=sinx,∴y′=(sinx)′=cosx.
π k1=cos0=1,k2=cos 2 =0,∴k1>k2.
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5.(2018·陕西检测)已知直线 y=-x+m 是曲线 y=x2-3lnx
第二十二页,共46页。
题型二 导数的基本运算
求下列函数的导数: (1)y=(3x3-4x)(2x+1); (3)y=x2ln+x1; (5)y=ln1x+e-2x.

高考数学一轮复习 第三章 导数及其应用3

高考数学一轮复习 第三章  导数及其应用3

高考数学一轮复习 第三章 3.7 利用导数研究函数零点 题型一 数形结合法研究函数零点例1 (2020·全国Ⅰ)已知函数f (x )=e x -a (x +2). (1)当a =1时,讨论f (x )的单调性; (2)若f (x )有两个零点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =1时,f (x )=e x -(x +2),f ′(x )=e x -1,令f ′(x )<0,解得x <0,令f ′(x )>0,解得x >0,所以f (x )在(-∞,0)上单调递减,在(0,+∞)上单调递增. (2)令f (x )=0,得e x =a (x +2),即1a =x +2ex ,所以函数y =1a 的图象与函数φ(x )=x +2e x 的图象有两个交点,φ′(x )=-x -1e x ,当x ∈(-∞,-1)时,φ′(x )>0; 当x ∈(-1,+∞)时,φ′(x )<0, 所以φ(x )在(-∞,-1)上单调递增, 在(-1,+∞)上单调递减,所以φ(x )max =φ(-1)=e ,且x →-∞时, φ(x )→-∞;x →+∞时,φ(x )→0, 所以0<1a <e ,解得a >1e .所以a 的取值范围是⎝⎛⎭⎫1e ,+∞. 教师备选已知函数f (x )=x e x +e x .(1)求函数f (x )的单调区间和极值;(2)讨论函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点的个数. 解 (1)函数f (x )的定义域为R , 且f ′(x )=(x +2)e x ,令f ′(x )=0得x =-2,则f ′(x ),f (x )的变化情况如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,+∞)f ′(x ) - 0 + f (x )单调递减-1e2 单调递增∴f (x )的单调递减区间是(-∞,-2),单调递增区间是(-2,+∞). 当x =-2时,f (x )有极小值为f (-2)=-1e 2,无极大值.(2)令f (x )=0,得x =-1, 当x <-1时,f (x )<0;当x >-1时,f (x )>0,且f (x )的图象经过点⎝⎛⎭⎫-2,-1e 2,(-1,0),(0,1). 当x →-∞时,与一次函数相比,指数函数y =e -x 增长更快,从而f (x )=x +1e -x →0;当x →+∞时,f (x )→+∞,f ′(x )→+∞,根据以上信息,画出f (x )大致图象如图所示.函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点的个数为y =f (x )的图象与直线y =a 的交点个数. 当x =-2时,f (x )有极小值f (-2)=-1e2.∴关于函数g (x )=f (x )-a (a ∈R )的零点个数有如下结论:当a <-1e 2时,零点的个数为0;当a =-1e 2或a ≥0时,零点的个数为1;当-1e2<a <0时,零点的个数为2.思维升华 含参数的函数零点个数,可转化为方程解的个数,若能分离参数,可将参数分离出来后,用x 表示参数的函数,作出该函数的图象,根据图象特征求参数的范围. 跟踪训练1 设函数f (x )=ln x +mx,m ∈R .(1)当m =e(e 为自然对数的底数)时,求f (x )的极小值; (2)讨论函数g (x )=f ′(x )-x3零点的个数.解 (1)当m =e 时,f (x )=ln x +ex ,f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=1x -e x 2=x -e x 2.令f ′(x )=0,得x =e. 当x ∈(0,e)时,f ′(x )<0; 当x ∈(e ,+∞)时,f ′(x )>0,∴f (x )在(0,e)上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增, ∴当x =e 时,f (x )取得极小值f (e)=2. (2)由题意知g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).设φ(x )=-13x 3+x (x >0),则φ′(x )=-x 2+1=-(x -1)(x +1).当x ∈(0,1)时,φ′(x )>0,φ(x )在(0,1)上单调递增; 当x ∈(1,+∞)时,φ′(x )<0,φ(x )在(1,+∞)上单调递减. ∴x =1是φ(x )的唯一极值点,且是极大值点, ∴x =1也是φ(x )的最大值点, ∴φ(x )的最大值为φ(1)=23.结合y =φ(x )的图象(如图)可知,①当m >23时,函数g (x )无零点;②当m =23时,函数g (x )有且只有一个零点;③当0<m <23时,函数g (x )有两个零点;④当m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点. 综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当m =23或m ≤0时,函数g (x )有且只有一个零点;当0<m <23时,函数g (x )有两个零点.题型二 利用函数性质研究函数零点例2 (12分)(2021·全国甲卷)设函数f (x )=a 2x 2+ax -3ln x +1,其中a >0. (1)讨论f (x )的单调性; [切入点:判断f ′(x )的正负](2)若y =f (x )的图象与x 轴没有公共点,求a 的取值范围. [关键点:f (x )>0且f (x )有最小值]教师备选已知函数f (x )=x sin x +cos x ,g (x )=x 2+4. (1)讨论f (x )在[-π,π]上的单调性;(2)令h (x )=g (x )-4f (x ),试证明h (x )在R 上有且仅有三个零点. (1)解 f ′(x )=sin x +x cos x -sin x =x cos x . 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π,-π2∪⎝⎛⎭⎫0,π2时,f ′(x )>0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫-π2,0∪⎝⎛⎭⎫π2,π时,f ′(x )<0, ∴f (x )在⎝⎛⎭⎫-π,-π2,⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增,在⎝⎛⎭⎫-π2,0,⎝⎛⎭⎫π2,π上单调递减. (2)证明 h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x , ∵h (-x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =h (x ), ∴h (x )为偶函数. 又∵h (0)=0,∴x =0为函数h (x )的零点.下面讨论h (x )在(0,+∞)上的零点个数: h (x )=x 2+4-4x sin x -4cos x =x (x -4sin x )+4(1-cos x ). 当x ∈[4,+∞)时, x -4sin x >0,4(1-cos x )≥0, ∴h (x )>0, ∴h (x )无零点; 当x ∈(0,4)时,h ′(x )=2x -4x cos x =2x (1-2cos x ), 当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π3时,h ′(x )<0; 当x ∈⎝⎛⎭⎫π3,4时,h ′(x )>0,∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上单调递减,在⎝⎛⎭⎫π3,4上单调递增, ∴h (x )min =h ⎝⎛⎭⎫π3=π29+4-4π3sin π3-4cos π3=π29+2-23π3<0,又h (0)=0,且h (4)=20-16sin 4-4cos 4>0, ∴h (x )在⎝⎛⎭⎫0,π3上无零点,在⎝⎛⎭⎫π3,4上有唯一零点. 综上,h (x )在(0,+∞)上有唯一零点, 又h (0)=0且h (x )为偶函数, 故h (x )在R 上有且仅有三个零点.思维升华 利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数单调性、奇偶性、最值或极值的符号确定函数零点的个数,此类问题在求解过程中可以通过数形结合的方法确定函数存在零点的条件.跟踪训练2 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 )=13x 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 3x 2+x +1-3a =0.设g (x )=x 3x 2+x +1-3a ,则g ′(x )=x 2x 2+2x +3x 2+x +12≥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)=13>0,故f (x )有一个零点.综上所述,f (x )只有一个零点.题型三 构造函数法研究函数的零点例3 (2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x aa x (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,求a 的取值范围. 解 (1)当a =2时,f (x )=x 22x (x >0),f ′(x )=x 2-x ln 22x(x >0),令f ′(x )>0,则0<x <2ln 2,此时函数f (x )单调递增,令f ′(x )<0, 则x >2ln 2,此时函数f (x )单调递减, 所以函数f (x )的单调递增区间为⎝⎛⎭⎫0,2ln 2,单调递减区间为⎝⎛⎭⎫2ln 2,+∞. (2)曲线y =f (x )与直线y =1有且仅有两个交点,可转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln aa 有两个不同的解.设g (x )=ln xx (x >0),则g ′(x )=1-ln xx 2(x >0),令g ′(x )=1-ln xx 2=0,得x =e ,当0<x <e 时,g ′(x )>0,函数g (x )单调递增, 当x >e 时,g ′(x )<0,函数g (x )单调递减, 故g (x )max =g (e)=1e ,且当x >e 时,g (x )∈⎝⎛⎭⎫0,1e , 又g (1)=0,所以0<ln a a <1e ,所以a >1且a ≠e ,即a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞). 教师备选(2022·南阳质检)已知f (x )=13x 3+32x 2+2x ,f ′(x )是f (x )的导函数.(1)求f (x )的极值;(2)令g (x )=f ′(x )+k e x -1,若y =g (x )的函数图象与x 轴有三个不同的交点,求实数k 的取值范围.解 (1)因为f ′(x )=x 2+3x +2=(x +1)(x +2), 令f ′(x )=0,得x 1=-1,x 2=-2, 当x 变化时,f ′(x ),f (x )的变化如表所示:x (-∞,-2)-2 (-2,-1)-1 (-1,+∞)f ′(x ) + 0 - 0 + f (x )↗极大值↘极小值↗由表可知,函数f (x )的极大值为f (-2)=-23,极小值为f (-1)=-56.(2)由(1)知g (x )=x 2+3x +2+k e x -1=x 2+3x +1+k e x , 由题知需x 2+3x +1+k e x =0有三个不同的解,即k =-x 2+3x +1e x有三个不同的解.设h (x )=-x 2+3x +1e x,则h ′(x )=x 2+x -2e x =x +2x -1e x ,当x ∈(-∞,-2)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增, 当x ∈(-2,1)时,h ′(x )<0,h (x )单调递减, 当x ∈(1,+∞)时,h ′(x )>0,h (x )单调递增,又当x →-∞时,h (x )→-∞, 当x →+∞时,h (x )→0且h (x )<0, 且h (-2)=e 2,h (1)=-5e .作出函数h (x )的简图如图,数形结合可知,-5e<k <0.思维升华 涉及函数的零点(方程的根)问题,主要利用导数确定函数的单调区间和极值点,根据函数零点的个数寻找函数在给定区间的极值以及区间端点的函数值与0的关系,从而求得参数的取值范围.跟踪训练3 设函数f (x )=12x 2-m ln x ,g (x )=x 2-(m +1)x ,m >0.(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当m ≥1时,讨论f (x )与g (x )图象的交点个数. 解 (1)函数f (x )的定义域为(0,+∞), f ′(x )=x +mx -mx .当0<x <m 时,f ′(x )<0,函数f (x )单调递减; 当x >m 时,f ′(x )>0,函数f (x )单调递增.综上,函数f (x )的单调递增区间是(m ,+∞),单调递减区间是(0,m ). (2)令F (x )=f (x )-g (x )=-12x 2+(m +1)x -m ln x ,x >0,题中问题等价于求函数F (x )的零点个数.F ′(x )=-x -1x -m x ,当m =1时,F ′(x )≤0,函数F (x )为减函数,因为F (1)=32>0,F (4)=-ln 4<0, 所以F (x )有唯一零点;当m >1时,0<x <1或x >m 时,F ′(x )<0;1<x <m 时,F ′(x )>0,所以函数F (x )在(0,1)和(m ,+∞)上单调递减,在(1,m )上单调递增,因为F (1)=m +12>0, F (2m +2)=-m ln(2m +2)<0,所以F (x )有唯一零点.综上,函数F (x )有唯一零点,即函数f (x )与g (x )的图象总有一个交点.课时精练1.(2022·贵阳模拟)已知函数f (x )=13x 3-12ax 2(a ≠0). (1)讨论f (x )的单调性;(2)当a =1时,g (x )=f (x )-2x +b ,讨论g (x )的零点个数.解 (1)f (x )的定义域为R ,f ′(x )=x 2-ax =x (x -a ),若a >0,当x ∈(-∞,0)∪(a ,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(0,a )时,f ′(x )<0,若a <0,当x ∈(-∞,a )∪(0,+∞)时,f ′(x )>0,当x ∈(a,0)时,f ′(x )<0,综上,当a >0时,f (x )在(-∞,0),(a ,+∞)上单调递增,在(0,a )上单调递减, 当a <0时,f (x )在(-∞,a ),(0,+∞)上单调递增,在(a,0)上单调递减.(2)g (x )=13x 3-12x 2-2x +b , 令g (x )=0,所以b =-13x 3+12x 2+2x , 令h (x )=-13x 3+12x 2+2x , 则h ′(x )=-x 2+x +2=-(x -2)(x +1),所以h ′(2)=0,h ′(-1)=0,且当x <-1时,h ′(x )<0;当-1<x <2时,h ′(x )>0;当x >2时,h ′(x )<0,所以h (x )极小值=h (-1)=13+12-2=-76, h (x )极大值=h (2)=-13×8+12×4+4=103, 如图,当b <-76或b >103时,函数g (x )有1个零点; 当b =-76或b =103时,函数g (x )有2个零点; 当-76<b <103时,函数g (x )有3个零点.2.已知函数f (x )=e x (ax +1),曲线y =f (x )在x =1处的切线方程为y =bx -e.(1)求a ,b 的值;(2)若函数g (x )=f (x )-3e x -m 有两个零点,求实数m 的取值范围.解 (1)f (x )=e x (ax +1),则f ′(x )=e x (ax +1)+e x ·a =e x (ax +1+a ),由题意知⎩⎪⎨⎪⎧ f ′1=e 2a +1=b ,f 1=e a +1=b -e ,解得⎩⎪⎨⎪⎧a =1,b =3e , ∴a =1,b =3e.(2)g (x )=f (x )-3e x -m =e x (x -2)-m ,函数g (x )=e x (x -2)-m 有两个零点,相当于函数u (x )=e x ·(x -2)的图象与直线y =m 有两个交点,u ′(x )=e x ·(x -2)+e x =e x (x -1),当x ∈(-∞,1)时,u ′(x )<0,∴u (x )在(-∞,1)上单调递减;当x ∈(1,+∞)时,u ′(x )>0,∴u (x )在(1,+∞)上单调递增,∴当x =1时,u (x )取得极小值u (1)=-e.又当x →+∞时,u (x )→+∞,当x <2时,u (x )<0,∴-e<m <0,∴实数m 的取值范围为(-e,0).3.已知函数f (x )=e x +ax -a (a ∈R 且a ≠0).(1)若函数f (x )在x =0处取得极值,求实数a 的值,并求此时f (x )在[-2,1]上的最大值;(2)若函数f (x )不存在零点,求实数a 的取值范围.解 (1)由f (x )=e x +ax -a ,得f ′(x )=e x +a .∵函数f (x )在x =0处取得极值,∴f ′(0)=e 0+a =0,∴a =-1,∴f (x )=e x -x +1,f ′(x )=e x -1.∴当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(0,+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.易知f (x )在[-2,0)上单调递减,在(0,1]上单调递增,且f (-2)=1e 2+3,f (1)=e ,f (-2)>f (1), ∴f (x )在[-2,1]上的最大值是1e 2+3. (2)f ′(x )=e x +a .①当a >0时,f ′(x )>0,f (x )在R 上单调递增,且当x >1时,f (x )=e x +a (x -1)>0,当x <0时,取x =-1a, 则f ⎝⎛⎭⎫-1a <1+a ⎝⎛⎭⎫-1a -1=-a <0, ∴函数f (x )存在零点,不满足题意.②当a <0时,令f ′(x )=e x +a =0,则x =ln(-a ).当x ∈(-∞,ln(-a ))时,f ′(x )<0,f (x )单调递减;当x ∈(ln(-a ),+∞)时,f ′(x )>0,f (x )单调递增.∴当x =ln(-a )时,f (x )取得极小值,也是最小值.当x →-∞时,f (x )→+∞,当x →+∞时,f (x )→+∞,函数f (x )不存在零点,等价于f (ln(-a ))=e ln(-a )+a ln(-a )-a =-2a +a ln(-a )>0,解得-e 2<a <0.综上所述,所求实数a 的取值范围是(-e 2,0).4.(2022·潍坊模拟)已知函数f (x )=x 2-a sin x -2(a ∈R ). (1)若曲线y =f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线经过坐标原点,求实数a ; (2)当a >0时,判断函数f (x )在x ∈(0,π)上的零点个数,并说明理由.解 (1)f ′(x )=2x sin x -x 2-a cos x sin 2x, f ′⎝⎛⎭⎫π2=π,所以f (x )在点⎝⎛⎭⎫π2,f ⎝⎛⎭⎫π2处的切线方程为y =πx ,所以f ⎝⎛⎭⎫π2=π22, 即π24-a -2=π22,a =-π24-2. (2)因为x ∈(0,π),所以sin x >0,所以x 2-a sin x -2=0可转化为x 2-a -2sin x =0, 设g (x )=x 2-a -2sin x ,则g ′(x )=2x -2cos x ,当x ∈⎣⎡⎭⎫π2,π时,g ′(x )>0,所以g (x )在区间⎣⎡⎭⎫π2,π上单调递增.当x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2时, 设h (x )=g ′(x )=2x -2cos x ,此时h ′(x )=2+2sin x >0,所以g ′(x )在x ∈⎝⎛⎭⎫0,π2上单调递增, 又 g ′(0)=-2<0,g ′⎝⎛⎭⎫π2=π>0,所以存在x 0∈⎝⎛⎭⎫0,π2使得g ′(x )=0且x ∈(0,x 0)时g (x )单调递减, x ∈⎣⎡⎭⎫x 0,π2时g (x )单调递增. 综上,对于连续函数g (x ),当x ∈(0,x 0)时,g (x )单调递减, 当x ∈(x 0,π)时,g (x )单调递增.又因为g (0)=-a <0,所以当g (π)=π2-a >0,即a <π2时,函数g (x )在区间(x 0,π)上有唯一零点,当g (π)=π2-a ≤0,即a ≥π2时,函数g (x )在区间(0,π)上无零点, 综上可知,当0<a <π2时,函数f (x )在(0,π)上有1个零点; 当a ≥π2时,函数f (x )在(0,π)上没有零点.。

人教版高中总复习一轮数学精品课件 第3章 一元函数的导数及其应用 3.1 导数的概念、意义及运算

人教版高中总复习一轮数学精品课件 第3章 一元函数的导数及其应用 3.1 导数的概念、意义及运算
第三章
3.1 导数的概念、意义及运算




01
第一环节
必备知识落实
02
第二环节
关键能力形成
第一环节
必备知识落实
【知识筛查】
对于函数y=f(x),设自变量x从x0变化到x0+Δx,相应地,函数值就从f(x0)变化
到f(x0+Δx),这时,x的变化量为Δx,y的变化量为Δy=f(x0+Δx)-f(x0).
(2)设曲线与经过点 A(2,-2)的切线相切于点 P(x0,03 -402 +5x0-4).
∵f'(x0)=302 -8x0+5,
∴切线方程为 y-(-2)=(302 -8x0+5)(x-2),
又切线过点 P(x0,03 -402 +5x0-4),
∴03 -402 +5x0-2=(302 -8x0+5)(x0-2),
它的导数与函数y=f(u),u=g(x)的导数间的关系为yx'= yu'·ux' .
1.奇函数的导数是偶函数,偶函数的导数是奇函数,周期函数的导数还是
周期函数.
1 ' 1
2.熟记以下结论:(1)
=- 2 ;


1
(2)(ln|x|)'=;
1 '
'()
(3) () =2(f(x)≠0);
[()]
于切线的斜率,从而求出切点的横坐标,将横坐标代入函数解析式求出切点
的纵坐标.
3.已知切线方程(斜率)求参数的值(取值范围)的关键是能利用函数的导数
等于切线斜率列出方程.
对点训练2
(1)设函数f(x)=x3+(a-1)x2+ax,若f(x)为奇函数,则曲线y=f(x)在点(0,0)处的

2018版高考数学(理)一轮复习文档第三章导数及其应用3-3Word版含解析

2018版高考数学(理)一轮复习文档第三章导数及其应用3-3Word版含解析

1.定积分的概念在ʃb a f(x)d x中,a,b分别叫做积分下限与积分上限,区间[a,b]叫做积分区间,函数f(x)叫做被积函数,x叫做积分变量,f(x)d x叫做被积式.2.定积分的性质(1)ʃb a kf(x)d x=kʃb a f(x)d x(k为常数);(2)ʃb a[f1(x)±f2(x)]d x=ʃb a f1(x)d x±ʃb a f2(x)d x;(3)ʃb a f(x)d x=ʃc a f(x)d x+ʃb c f(x)d x(其中a<c<b).3.微积分基本定理一般地,如果f(x)是区间[a,b]上的连续函数,且F′(x)=f(x),那么ʃb a f(x)d x=F(b)-F(a),这个结论叫做微积分基本定理,又叫做牛顿—莱布尼茨公式.为了方便,常把F(b)-F(a)记作F(x)|b a,即ʃb a f(x)d x=F(x)|b a=F(b)-F(a).【知识拓展】1.定积分应用的常用结论当曲边梯形位于x轴上方时,定积分的值为正;当曲边梯形位于x轴下方时,定积分的值为负;当位于x轴上方的曲边梯形与位于x轴下方的曲边梯形面积相等时,定积分的值为零.2.函数f(x)在闭区间[-a,a]上连续,则有(1)若f(x)为偶函数,则ʃa-a f(x)d x=2ʃa0f(x)d x.(2)若f(x)为奇函数,则ʃa-a f(x)d x=0.【思考辨析】判断下列结论是否正确(请在括号中打“√”或“×”)(1)设函数y=f(x)在区间[a,b]上连续,则ʃb a f(x)d x=ʃb a f(t)d t.(√)(2)若函数y=f(x)在区间[a,b]上连续且恒正,则ʃb a f(x)d x>0.(√)(3)若ʃb a f (x )d x <0,那么由y =f (x ),x =a ,x =b 以及x 轴所围成的图形一定在x 轴下方.( × ) (4)微积分基本定理中的F (x )是唯一的.( × )(5)曲线y =x 2与y =x 所围成图形的面积是ʃ10(x 2-x )d x .( × )1.(2017·福州质检)ʃ10(e x +2x )d x 等于( )A .1B .e -1C .eD .e +1 答案 C解析 ʃ10(e x +2x )d x =(e x +x 2)|10=e +1-1=e.2.直线y =4x 与曲线y =x 3在第一象限内围成的封闭图形的面积为( ) A .2 2 B .4 2 C .2 D .4 答案 D解析 如图,y =4x 与y =x 3的交点为A (2,8),图中阴影部分即为所求图形面积.S 阴=ʃ20(4x -x 3)d x=(2x 2-14x 4)|20=8-14×24=4,故选D.3.(教材改编)汽车以v =(3t +2)m/s 作变速直线运动时,在第1 s 至第2 s 间的1 s 内经过的位移是( )A.132 m B .6 m C.152 m D .7 m 答案 A解析 s =ʃ21(3t +2)d t =(32t 2+2t )|21=32×4+4-(32+2) =10-72=132(m).4.若ʃT 0x 2d x =9,则常数T 的值为________.答案 3解析 ʃT 0x 2d x =13x 3|T 0=13T 3=9,∴T =3. 5.设f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2,x ∈[0,1],1x ,x ∈(1,e](e 为自然对数的底数),则ʃe 0f (x )d x 的值为________.答案 43解析 ʃe 0f (x )d x =ʃ10x 2d x +ʃe 11xd x =13x 3|10+ln x |e1=13+ln e =43.题型一 定积分的计算例1 (1)(2016·九江模拟)若ʃ10(2x +λ)d x =2(λ∈R ),则λ等于( ) A .0 B .1 C .2 D .-1(2)定积分ʃ2-2|x 2-2x |d x 等于( )A .5B .6C .7D .8 答案 (1)B (2)D解析 (1)ʃ10(2x +λ)d x =(x 2+λx )|10=1+λ=2,所以λ=1.(2)ʃ2-2|x 2-2x |d x=ʃ0-2(x 2-2x )d x +ʃ20(2x -x 2)d x=(x 33-x 2)|0-2+(x 2-x 33)|20 =83+4+4-83=8. 思维升华 运用微积分基本定理求定积分时要注意以下几点: (1)对被积函数要先化简,再求积分;(2)求被积函数为分段函数的定积分,依据定积分“对区间的可加性”,先分段积分再求和; (3)对于含有绝对值符号的被积函数,要先去掉绝对值号再求积分.(1)若π20(sin cos )d 2x a x x ⎰-=,则实数a 的值为( )A .-1B .1C .- 3 D. 3(2)设f (x )=⎩⎪⎨⎪⎧x 2,x ∈[0,1],2-x ,x ∈(1,2],则ʃ20f (x )d x 等于( )A.34B.45C.56D.67 答案 (1)A (2)C 解析 ππ220(1)(sin cos )d (cos sin )|x a x x x a x ⎰-=--=0-a -(-1-0)=1-a =2, ∴a =-1.(2)ʃ20f (x )d x =ʃ10x 2d x +ʃ21(2-x )d x=13x 3|10+(2x -12x 2)|21 =13+(4-12×4)-(2-12) =56. 题型二 定积分的几何意义命题点1 利用定积分的几何意义计算定积分例2 (1)计算:ʃ313+2x -x 2d x =________.(2)若ʃm -2-x 2-2x d x =π4,则m =________. 答案 (1)π (2)-1解析 (1)由定积分的几何意义知,ʃ313+2x -x 2 d x 表示圆(x -1)2+y 2=4和x =1,x =3,y =0围成的图形的面积, ∴ʃ313+2x -x 2d x =14×π×4=π.(2)根据定积分的几何意义ʃm -2-x 2-2x d x 表示圆(x +1)2+y 2=1和直线x =-2,x =m 和y=0围成的图形的面积, 又ʃm -2-x 2-2x d x =π4为四分之一圆的面积,结合图形知m=-1.命题点2求平面图形的面积例3(2017·青岛月考)由曲线xy=1,直线y=x,y=3所围成的封闭平面图形的面积为______.答案4-ln 3解析 由xy =1,y =3可得交点坐标为(13,3).由xy =1,y =x 可得交点坐标为(1,1), 由y =x ,y =3得交点坐标为(3,3),由曲线xy =1,直线y =x ,y =3所围成图形的面积为1312311113311(3)d (3)d (3ln )|(3)|2x x x x x x x x -+-=-+-⎰⎰ =(3-1-ln 3)+(9-92-3+12)=4-ln 3.思维升华 (1)根据定积分的几何意义可计算定积分; (2)利用定积分求平面图形面积的四个步骤①画出草图,在直角坐标系中画出曲线或直线的大致图象; ②借助图形确定出被积函数,求出交点坐标,确定积分的上、下限; ③把曲边梯形的面积表示成若干个定积分的和; ④计算定积分,写出答案.(1)定积分ʃ309-x 2d x 的值为( )A .9πB .3π C.94π D.92π (2)由曲线y =2x 2,直线y =-4x -2,直线x =1围成的封闭图形的面积为________. 答案 (1)C (2)163解析 (1)由定积分的几何意义知ʃ309-x 2d x 是由曲线y =9-x 2,直线x =0,x =3,y =0围成的封闭图形的面积,故ʃ309-x 2d x =π·324=94π,故选C.(2)由⎩⎪⎨⎪⎧y =2x 2,y =-4x -2,解得x =-1,依题意可得,所求的封闭图形的面积为ʃ1-1(2x 2+4x +2)d x =(23x 3+2x 2+2x )|1-1=(23×13+2×12+2×1)-[23×(-1)3+2×(-1)2+2×(-1)]=163. 题型三 定积分在物理中的应用例4 一辆汽车在高速公路上行驶,由于遇到紧急情况而刹车,以速度v (t )=7-3t +251+t (t的单位:s ,v 的单位:m/s)行驶至停止.在此期间汽车继续行驶的距离(单位:m)是( ) A .1+25ln 5 B .8+25ln113C .4+25ln 5D .4+50ln 2答案 C解析 令v (t )=0,得t =4或t =-83(舍去),∴汽车行驶距离s =ʃ40(7-3t +251+t )d t =[7t -32t 2+25ln(1+t )]|40 =28-24+25ln 5=4+25ln 5.思维升华 定积分在物理中的两个应用(1)变速直线运动的位移:如果变速直线运动物体的速度为v =v (t ),那么从时刻t =a 到t =b 所经过的路程s =ʃb a v (t )d t .(2)变力做功:一物体在变力F (x )的作用下,沿着与F (x )相同方向从x =a 移动到x =b 时,力F (x )所做的功是W =ʃb a F (x )d x .一物体在变力F (x )=5-x 2(力单位:N ,位移单位:m)作用下,沿与F (x )成30°方向作直线运动,则由x =1运动到x =2时,F (x )做的功为( ) A. 3 J B.233 J C.433 J D .2 3 J答案 C解析 ʃ21F (x )cos 30°d x =ʃ2132(5-x 2)d x =⎪⎪⎣⎡⎦⎤⎝⎛⎭⎫5x -13x 3×3221=433, ∴F (x )做的功为433 J.4.利用定积分求面积典例 由抛物线y =x 2-1,直线x =0,x =2及x 轴围成的图形面积为________. 错解展示解析 所求面积S =ʃ20(x 2-1)d x =(13x 3-x )|20=23. 答案 23现场纠错解析 如图所示,由y =x 2-1=0,得抛物线与x 轴的交点分别为(-1,0)和(1,0).所以S =ʃ20|x 2-1|d x =ʃ10(1-x 2)d x +ʃ21(x 2-1)d x=(x -x 33)|10+(x 33-x )|21=(1-13)+[83-2-(13-1)]=2.答案 2纠错心得 利用定积分求面积时要搞清楚定积分和面积的关系;定积分可正可负,而面积总为正.1.π220sin d 2xx等于( ) A .0 B.π4-12 C.π4-14D.π2-1答案 B 解析ππ222001cos sin d d 22x x x x -=⎰⎰π2011π1(sin )|.2242x x =-=- 2.ʃ101-x 2 d x 的值为( )A.14B.π4C.12D.π2 答案 B 解析 ʃ101-x 2 d x 的几何意义为以(0,0)为圆心,以1为半径的圆位于第一象限的部分,圆的面积为π, 所以ʃ101-x 2 d x =π4.3.(2016·南昌模拟)若ʃa 1(2x +1x )d x =3+ln 2(a >1),则a 的值是( ) A .2 B .3 C .4 D .6 答案 A解析 由题意知ʃa 1(2x +1x )d x =(x 2+ln x )|a 1=a 2+ln a -1=3+ln 2,解得a =2. 4.定积分ʃ20|x -1|d x 等于( ) A .1 B .-1 C .0 D .2 答案 A解析 ʃ20|x -1|d x =ʃ10|x -1|d x +ʃ21|x -1|d x =ʃ10(1-x )d x +ʃ21(x -1)d x=(x -x 22)|10+(x 22-x )|21=(1-12)+(222-2)-(12-1)=1.5.由曲线f (x )=x 与y 轴及直线y =m (m >0)围成的图形的面积为83,则m 的值为( )A .2B .3C .1D .8 答案 A解析 22333200228(()|,333m mS m x mx x m m ==-=-=⎰解得m =2.6.若S 1=ʃ21x 2d x ,S 2=ʃ211xd x ,S 3=ʃ21e xd x ,则S 1,S 2,S 3的大小关系为( ) A .S 1<S 2<S 3 B .S 2<S 1<S 3 C .S 2<S 3<S 1 D .S 3<S 2<S 1答案 B解析 方法一 S 1=13x 3|21=83-13=73, S 2=ln x |21=ln 2<ln e =1,S 3=e x |21=e 2-e ≈2.72-2.7=4.59,所以S 2<S 1<S 3.方法二 S 1,S 2,S 3分别表示曲线y =x 2,y =1x ,y =e x 与直线x =1,x =2及x 轴围成的图形的面积,通过作图易知S 2<S 1<S 3.7.π)d 4x x +=________.答案 2解析 依题意得π)d 4x x +ππ220(sin cos )d (sin cos )|x x x x x =+=-⎰=(sin π2-cos π2)-(sin 0-cos 0)=2.8.由直线x =-π3,x =π3,y =0与曲线y =cos x 所围成的封闭图形的面积为________.答案3解析 所求面积ππ33ππ33cos d sin |S x x x --==⎰=sin π3-(-sin π3)= 3.*9.(2016·湖北省重点中学高三阶段性统一考试)若函数f (x )在R 上可导,f (x )=x 3+x 2f ′(1),则ʃ20f (x )d x =________. 答案 -4解析 因为f (x )=x 3+x 2f ′(1), 所以f ′(x )=3x 2+2xf ′(1).所以f ′(1)=3+2f ′(1),解得f ′(1)=-3.所以f (x )=x 3-3x 2.故ʃ20f (x )d x =ʃ20(x 3-3x 2)d x =(x 44-x 3)|20=-4. 10.已知f (a )=ʃ10(2ax 2-a 2x )d x ,则函数f (a )的最大值为________.答案 29解析 f (a )=ʃ10(2ax 2-a 2x )d x =(23ax 3-12a 2x 2)|10=-12a 2+23a , 由二次函数的性质可得f (a )max =-(23)24×(-12)=29. 11.求曲线y =x ,y =2-x ,y =-13x 所围成图形的面积. 解 由⎩⎪⎨⎪⎧ y =x ,y =2-x得交点A (1,1); 由⎩⎪⎨⎪⎧y =2-x ,y =-13x 得交点B (3,-1).故所求面积S =ʃ10⎝⎛⎭⎫x +13x d x +ʃ31⎝⎛⎭⎫2-x +13x d x 32123201211()|(2)|363x x x x =++- =23+16+43=136. 12.(2016·武汉模拟)如图,矩形OABC 的四个顶点依次为O (0,0),A (π2,0),B (π2,1),C (0,1),记线段OC ,CB 以及y =sin x (0≤x ≤π2)的图象围成的区域(图中阴影部分)为Ω,若向矩形OABC 内任意投一点M ,求点M 落在区域Ω内的概率.解 阴影部分的面积为π20π(1sin )d 1,2x x -=-⎰ 矩形的面积是π2×1=π2, 所以点M 落在区域Ω内的概率为π2-1π2=1-2π. *13.已知函数y =F (x )的图象是折线段ABC ,其中A (0,0),B (12,5),C (1,0),求函数y =xF (x )(0≤x ≤1)的图象与x 轴围成的图形的面积.解 由题意,F (x )=⎩⎨⎧ 10x ,0≤x ≤12,-10x +10,12<x ≤1, 则xF (x )=⎩⎨⎧ 10x 2,0≤x ≤12,-10x 2+10x ,12<x ≤1,所以函数y =xF (x )(0≤x ≤1)的图象与x 轴围成的图形的面积为11122323122101022101010d (1010)d |(5)|33x x x x x x x x +-+=+-⎰⎰ =103×18+(5-103)-(54-103×18)=54.。

2018高考数学(理)大一轮复习课件:第三章 导数及其应用 第二节 导数与函数的单调性

2018高考数学(理)大一轮复习课件:第三章 导数及其应用 第二节 导数与函数的单调性

1 由曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y= 2 x, 3 5 知f′(1)=-4-a=-2,解得a=4.
x2-4x-5 x 5 3 所以f(x)=4+4x-ln x-2,则f′(x)= , 4x2 令f′(x)=0,解得x=-1或x=5, 因x=-1不在f(x)的定义域(0,+∞)内,故舍去. 当x∈(0,5)时,f′(x)<0,故f(x)在(0,5)内为减函数; 当x∈(5,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(5,+∞)内为增 函数. 所以函数f(x)的单调递增区间为(5,+∞),单调递减区 间为(0,5).
值对不等式解集的影响进行分类讨论.
求函数的单调区间
[例2] x a 3 已知函数f(x)= 4 + x -ln x- 2 ,其中a∈R,且曲
1 线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于直线y= 2 x,求函数f(x) 的单调区间.
[解]
1 a 1 对f(x)求导得f′(x)=4-x2-x,
第二节 导数与 函数的 单调性
本节主要包括2个知识点: 1.利用导数讨论函数的单调性或求函数的单调区间; 2.利用导数解决函数单调性的应用问题.
突破点(一)
基础联通
利用导数讨论函数的单调性或求函数的单调区间
抓主干知识的“源”与“流”
1.函数的单调性与导数的关系 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 单调递增 ; (2)若f′(x)<0,则f(x)在这个区间内 单调递减 ; (3)若f′(x)=0,则f(x)在这个区间内是 常数函数 .
考点贯通
抓高考命题的“形”与“神”
证明或讨论函数的单调性
判断函数单调性的三种方法

【数学课件】2018版高考数学(文)一轮复习:第3章-导数及其应用(人教A版4份)

【数学课件】2018版高考数学(文)一轮复习:第3章-导数及其应用(人教A版4份)

考点突破
课堂总结
4.(2017· 豫北名校期末联考)曲线y=-5ex+3在点(0,-2) 处的切线方程为________. 解析 ∵y′=-5ex,∴所求曲线的切线斜率k=y′|x=0=
-5e0=-5,∴切线方程为y-(-2)=-5(x-0),即5x
+y+2=0. 答案 5x+y+2=0
基础诊断
考点突破
课堂总结
5.(2015· 全国 Ⅰ 卷 ) 已知函数 f(x) = ax3 +x +1 的图象在点 (1 , f(1))处的切线过点(2,7),则a=________. 解析 由题意可得f′(x)=3ax2+1,则f′(1)=3a+1,
又f(1)=a+2,
∴切线方程为y-(a+2)=(3a+1)(x-1). ∵切线过点(2,7), ∴7-(a+2)=3a+1,解得a=1. 答案 1
f′(x)g(x)-f(x)g′(x) f (x ) 2 [ g ( x ) ] (3) ′=______________________________ (g(x)≠0).
g(x)
基础诊断 考点突破 课堂总结
诊断自测 1.判断正误(在括号内打“√”或“×”) (1)f′(x0)与(f(x0))′表示的意义相同.( )
(2)求f′(x0)时,应先求f′(x),再代入求值,(2)错.
(4)f(x)=a3+2ax+x2=x2+2ax+a3,∴f′(x)=2x+2a,(4)错. 答案 (1)× (2)× (3)√ (4)×
基础诊断 考点突破 课堂总结
3 2.(选修 1-1P75 例 1 改编)有一机器人的运动方程为 s(t)=t + t (t 是时间,s 是位移),则该机器人在时刻 t=2 时的瞬时速度为 ( ) 19 17 15 13 A. 4 B. 4 C. 4 D. 4 3 解析 由题意知,机器人的速度方程为 v(t)=s′(t)=2t- 2, t 3 13 故当 t=2 时,机器人的瞬时速度为 v(2)=2×2- 2= . 2 4 答案 D

高考数学一轮总复习教学课件第三章 一元函数的导数及其应用第3节 导数与函数的极值、最值

(3)解方程f′(x)=0,求出函数定义域内的所有根.
(4)列表检验f′(x)在f′(x)=0的根x0左右两侧值的符号.
(5)求出极值.
角度三
由函数极值(极值个数)求参数值(范围)
[例3] (1)已知函数f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1处有极小值10,则a+b
等于(
A.-7

C.-7或0
零,所以1.5是f(x)的极小值点,所以C正确;而x=-2和x=3,左右两侧
附近的导数值同号,所以-2和3不是函数的极值点,所以B,D错误.故
选AC.
3.(选择性必修第二册P94练习T1改编)已知函数f(x)=2sin x+

sin 2x,则f(x)的最小值是
.

解析:f′(x)=2cos x+2cos 2x=2cos x+2(2cos2x-1)=
当a>0时,令f′(x)=0,所以ex=a,x=ln a,
x
f′(x)
f(x)
(-∞,ln a)

ln a
0
极小值
(ln a,+∞)
+

f(x)在x=ln a处取得极小值f(ln a)=a-aln a-1,无极大值.
运用导数求函数f(x)极值的一般步骤
(1)确定函数f(x)的定义域.
(2)求导数f′(x).
(3)解:①由已知,可得f′(x)=x2+ax-2.
因为函数f(x)的图象在点(1,f(1))处的切线与直线2x+y-1=0平行,
所以f′(1)=a-1=-2,解得a=-1.经验证,a=-1符合题意.
②求函数f(x)的极值.

2018版高考数学(人教A版文科)一轮复习课件:第三章 导数及其应用3-2-2


[解析] 则当
若函数
1 f(x)在区间 ,3 上无极值, 2
1 2 x ∈ 2,3 时, f ′ ( x ) = x - ax + 1≥0
恒成立或当 x ∈
1 2 , 3 时, f ′ ( x ) = x -ax+1≤0 2
(k≠0),求函数 f(x)的极值.
[解]
1+ln x ln x f(x)= , 其定义域为(0, +∞), 则 f′(x)=- 2 . kx kx
令 f′(x)=0,得 x=1, 当 k>0 时,若 0<x<1,则 f′(x)>0, 若 x>1,则 f′(x)<0,
∴f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, 1 即当 x=1 时,函数 f(x)取得极大值 . k 当 k<0 时,若 0<x<1,则 f′(x)<0; 若 x>1,则 f′(x)>0, ∴f(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增, 1 即当 x=1 时,函数 f(x)取得极小值 . k
数 y=f(x)的极小值.
(2)函数的极大值: 函数 y=f(x)在点 x=b 的函数值 f(b)比它在点 x=b 附近的其 他点的函数值都大, f′(b) = 0 ;而且在点 x = b 附近的左侧
f′(x)<0 ,则点 b 叫做函数 y=f(x)的极大值点, f′(x)>0 ,右侧________ ________
2 解析: (1)y′=1- 2, 令 y′=0, 得 x= 2或 x=- 2(舍去). x 当 x∈(0, 2)时,y′<0; 当 x∈( 2,+∞)时,y′>0. 所以 x= 2是函数的极小值点.极值点是函数取得极时对 应的 x 的值,而不是函数值. 2 (2)由(1)知, 当 x= 2时, 函数取得极小值 y= 2+ =2 2. 2 (3)由(1)(2)知,函数的极小值恰好是函数的最小值,即 ymin =2 2.极值是个“局部”概念,而最值是个“整体”概念.函数 在开区间内只有一个极值时,那么极值是相应的最值.

2018版高考数学人教A版(全国)一轮复习课件 第三章 导数及其应用 第1讲


轴的切线,则实数 a 的取值范围是________.
基础诊断
考点突破第二十三页,编辑于星课期堂六:总二十结二点 三十分。
解析Βιβλιοθήκη y0=x0+1, (1)设切点为(x0,y0),y′=x+1 a,所以有x0+1 a=1,
y0=ln(x0+a),
x0=-1, 解得y0=0,
a=2.
(2)∵f(x)=12x2-ax+ln x,∴f′(x)=x-a+1x.
∵f(x)存在垂直于 y 轴的切线,∴f′(x)存在零点,∴x+1x-a
=0 有解,∴a=x+1x≥2(x>0). 答案 (1)B (2)[2,+∞)
基础诊断
考点突破第二十四页,编辑于星课期堂六:总二十结二点 三十分。
命题角度三 公切线问题 【例2-3】 (2015·全国Ⅱ卷)已知曲线y=x+ln x在点(1,1)处的
基础诊断
考点突破第十三页,编辑于星期课六堂:二总十结二点 三十分。
5.(2017·西安月考)设曲线y=ax-ln(x+1)在点(0,0)处的切线方程为 y=2x,则a=________.
解析 y′=a-x+1 1,由题意得 y′|x=0=2,即 a-1=2,所 以 a=3. 答案 3
基础诊断
考点突破第十四页,编辑于星期课六堂:二总十结二点 三十分。
________.
(2)(2017·威海质检)已知函数f(x)=xln x,若直线l过点(0,-1)
,并且与曲线y=f(x)相切,则直线l的方程为( )
A.x+y-1=0
B.x-y-1=0
C.x+y+1=0
D.x-y+1=0
基础诊断
考点突破第二十页,编辑于星期课六堂:二总十结二点 三十分。
解析 (1)设x>0,则-x<0,f(-x)=ex-1+x. 又f(x)为偶函数,f(x)=f(-x)=ex-1+x, 所以当x>0时,f(x)=ex-1+x. 因此,当x>0时,f′(x)=ex-1+1,f′(1)=e0+1=2. 则曲线y=f(x)在点(1,2)处的切线的斜率为f′(1)=2,所以切 线方程为y-2=2(x-1),即2x-y=0.

人教版高中总复习一轮数学精品课件 第3章 一元函数的导数及其应用 3.4 导数的综合应用

1
(1)解 由题设,知f(x)的定义域为(0,+∞), f'(x)= -1,

令f'(x)=0,解得x=1.
当0<x<1时,f'(x)>0,f(x)单调递增;
当x>1时,f'(x)<0,f(x)单调递减.
(2)证明 由(1)知 f(x)在 x=1 处取得最大值,最大值为 f(1)=0.
则当 x≠1 时,ln x<x-1.
求实数λ的取值范围.
e
1
1
解 同例题过程,得 +x+>λ 在区间 2 ,6 上有解,
e
1
令 g(x)= +x+,则需 λ<g(x)max.
1
由例题解答过程可知,g(x)在区间 2 ,1 上单调递减,
1
1
5
e6 37
1
在区间[1,6]上单调递增,且 g 2 =2e2 + 2,g(6)= 6 + 6 >g 2
1


1
0,
1
0<x< ;令

f'(x)>0,得
上单调递减,在区间
1
x> ,

1
,+∞

上单调递增.
≤1,即 a≥1 时,函数 f(x)在区间[1,2]上单调递增,故函数 f(x)在区间[1,2]上
的最小值为 f(1)=1;
1


≥2,即 0<a≤
1
时,函数
2
上的最小值为 f(2)=aln
f(x)在区间[1,2]上单调递减,故函数 f(x)在区间[1,2]
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