高三导数及其应用
专题03导数及其应用(解析版)

专题03 导数及其应用1.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知曲线e ln x y a x x =+在点(1,a e )处的切线方程为y =2x +b ,则 A .e 1a b ==-, B .a=e ,b =1 C .1e 1a b -==,D .1e a -=,1b =-【答案】D【解析】∵e ln 1,x y a x '=++∴切线的斜率1|e 12x k y a ='==+=,1e a -∴=, 将(1,1)代入2y x b =+,得21,1b b +==-. 故选D .【名师点睛】本题求解的关键是利用导数的几何意义和点在曲线上得到含有a ,b 的等式,从而求解,属于常考题型.2.【2019年高考天津理数】已知a ∈R ,设函数222,1,()ln ,1.x ax a x f x x a x x ⎧-+≤=⎨->⎩若关于x 的不等式()0f x ≥在R 上恒成立,则a 的取值范围为 A .[]0,1 B .[]0,2 C .[]0,eD .[]1,e【答案】C【解析】当1x =时,(1)12210f a a =-+=>恒成立;当1x <时,22()22021x f x x ax a a x =-+≥⇔≥-恒成立,令2()1x g x x =-,则222(11)(1)2(1)1()111x x x x g x x x x -----+=-=-=----112201x x ⎛⎫⎛⎫=--+-≤-= ⎪ ⎪ ⎪-⎝⎭⎝⎭,当111x x-=-,即0x =时取等号, ∴max 2()0a g x ≥=,则0a >.当1x >时,()ln 0f x x a x =-≥,即ln xa x≤恒成立, 令()ln xh x x=,则2ln 1()(ln )x h x x -'=,当e x >时,()0h x '>,函数()h x 单调递增, 当0e x <<时,()0h x '<,函数()h x 单调递减, 则e x =时,()h x 取得最小值(e)e h =, ∴min ()e a h x ≤=,综上可知,a 的取值范围是[0,e]. 故选C.【名师点睛】本题考查分段函数的最值问题,分别利用基本不等式和求导的方法研究函数的最值,然后解决恒成立问题.3.(2019浙江)已知,a b ∈R ,函数32,0()11(1),032x x f x x a x ax x <⎧⎪=⎨-++≥⎪⎩.若函数()y f x ax b =--恰有3个零点,则 A .a <–1,b <0 B .a <–1,b >0 C .a >–1,b <0 D .a >–1,b >0【答案】C【解析】当x <0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =x ﹣ax ﹣b =(1﹣a )x ﹣b =0,得x =b1−a , 则y =f (x )﹣ax ﹣b 最多有一个零点;当x ≥0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2+ax ﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2﹣b ,2(1)y x a x =+-',当a +1≤0,即a ≤﹣1时,y ′≥0,y =f (x )﹣ax ﹣b 在[0,+∞)上单调递增, 则y =f (x )﹣ax ﹣b 最多有一个零点,不合题意;当a +1>0,即a >﹣1时,令y ′>0得x ∈(a +1,+∞),此时函数单调递增,令y ′<0得x ∈[0,a +1),此时函数单调递减,则函数最多有2个零点.根据题意,函数y =f (x )﹣ax ﹣b 恰有3个零点⇔函数y =f (x )﹣ax ﹣b 在(﹣∞,0)上有一个零点,在[0,+∞)上有2个零点, 如图:∴b1−a <0且{−b >013(a +1)3−12(a +1)(a +1)2−b <0, 解得b <0,1﹣a >0,b >−16(a +1)3,则a >–1,b <0. 故选C .【名师点睛】本题考查函数与方程,导数的应用.当x <0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =x ﹣ax ﹣b =(1﹣a )x ﹣b 最多有一个零点;当x ≥0时,y =f (x )﹣ax ﹣b =13x 3−12(a +1)x 2﹣b ,利用导数研究函数的单调性,根据单调性画出函数的草图,从而结合题意可列不等式组求解.4.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】曲线23()e xy x x =+在点(0)0,处的切线方程为____________. 【答案】30x y -=【解析】223(21)e 3()e 3(31)e ,x x x y x x x x x '=+++=++ 所以切线的斜率0|3x k y ='==,则曲线23()e x y x x =+在点(0,0)处的切线方程为3y x =,即30x y -=.【名师点睛】准确求导数是进一步计算的基础,本题易因为导数的运算法则掌握不熟,而导致计算错误.求导要“慢”,计算要准,是解答此类问题的基本要求.5.【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中,P 是曲线4(0)y x x x=+>上的一个动点,则点P 到直线0x y +=的距离的最小值是 ▲ . 【答案】4 【解析】由4(0)y x x x =+>,得241y x'=-, 设斜率为1-的直线与曲线4(0)y x x x=+>切于0004(,)x x x +,由20411x -=-得0x =0x =, ∴曲线4(0)y x x x=+>上,点P 到直线0x y +=4=.故答案为4.【名师点睛】本题考查曲线上任意一点到已知直线的最小距离,渗透了直观想象和数学运算素养.采取导数法,利用数形结合和转化与化归思想解题.6.【2019年高考江苏】在平面直角坐标系xOy 中,点A 在曲线y =ln x 上,且该曲线在点A 处的切线经过点(-e ,-1)(e 为自然对数的底数),则点A 的坐标是 ▲ . 【答案】(e, 1)【解析】设出切点坐标,得到切线方程,然后求解方程得到横坐标的值,可得切点坐标. 设点()00,A x y ,则00ln y x =. 又1y x'=, 当0x x =时,01y x '=, 则曲线ln y x =在点A 处的切线为0001()y y x x x -=-, 即00ln 1xy x x -=-, 将点()e,1--代入,得00e1ln 1x x ---=-,即00ln e x x =,考察函数()ln H x x x =,当()0,1x ∈时,()0H x <,当()1,x ∈+∞时,()0H x >, 且()ln 1H x x '=+,当1x >时,()()0,H x H x '>单调递增, 注意到()e e H =,故00ln e x x =存在唯一的实数根0e x =, 此时01y =, 故点A 的坐标为()e,1.【名师点睛】导数运算及切线的理解应注意的问题:一是利用公式求导时要特别注意除法公式中分子的符号,防止与乘法公式混淆.二是直线与曲线公共点的个数不是切线的本质,直线与曲线只有一个公共点,直线不一定是曲线的切线,同样,直线是曲线的切线,则直线与曲线可能有两个或两个以上的公共点.7.【2019年高考北京理数】设函数()e e xxf x a -=+(a 为常数).若f (x )为奇函数,则a =________;若f (x )是R 上的增函数,则a 的取值范围是___________. 【答案】(]1,0--∞【解析】首先由奇函数的定义得到关于a 的恒等式,据此可得a 的值,然后利用()0f x '≥可得a 的取值范围.若函数()e e xxf x a -=+为奇函数,则()(),f x f x -=-即()ee e e xx x x a a --+=-+,即()()1e e0x xa -++=对任意的x 恒成立, 则10a +=,得1a =-.若函数()e e xxf x a -=+是R 上的增函数,则() e e 0x x f x a -'=-≥在R 上恒成立,即2e x a ≤在R 上恒成立, 又2e 0x >,则0a ≤,即实数a 的取值范围是(],0-∞.【名师点睛】本题考查函数的奇偶性、单调性、利用单调性确定参数的范围.解答过程中,需利用转化与化归思想,转化成恒成立问题.注重重点知识、基础知识、基本运算能力的考查.8.【2019年高考全国Ⅰ卷理数】已知函数()sin ln(1)f x x x =-+,()f x '为()f x 的导数.证明:(1)()f x '在区间(1,)2π-存在唯一极大值点; (2)()f x 有且仅有2个零点. 【答案】(1)见解析;(2)见解析.【解析】(1)设()()g x f 'x =,则1()cos 1g x x x =-+,21sin ())(1x 'x g x =-++. 当1,2x π⎛⎫∈- ⎪⎝⎭时,()g'x 单调递减,而(0)0,()02g'g'π><,可得()g'x 在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭有唯一零点,设为α.则当(1,)x α∈-时,()0g'x >;当,2x α⎛π⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g'x <. 所以()g x 在(1,)α-单调递增,在,2απ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,故()g x 在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭存在唯一极大值点,即()f 'x 在1,2π⎛⎫- ⎪⎝⎭存在唯一极大值点. (2)()f x 的定义域为(1,)-+∞.(i )当(1,0]x ∈-时,由(1)知,()f 'x 在(1,0)-单调递增,而(0)0f '=,所以当(1,0)x ∈-时,()0f 'x <,故()f x 在(1,0)-单调递减,又(0)=0f ,从而0x =是()f x 在(1,0]-的唯一零点.(ii )当0,2x ⎛π⎤∈ ⎥⎝⎦时,由(1)知,()f 'x 在(0,)α单调递增,在,2απ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减,而(0)=0f ',02f 'π⎛⎫< ⎪⎝⎭,所以存在,2βαπ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,使得()0f 'β=,且当(0,)x β∈时,()0f 'x >;当,2x βπ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f 'x <.故()f x 在(0,)β单调递增,在,2βπ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减.又(0)=0f ,1ln 1022f ππ⎛⎫⎛⎫=-+> ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,所以当0,2x ⎛π⎤∈ ⎥⎝⎦时,()0f x >.从而,()f x 在0,2⎛⎤⎥⎝⎦π没有零点. (iii )当,2x π⎛⎤∈π⎥⎝⎦时,()0f 'x <,所以()f x 在,2π⎛⎫π ⎪⎝⎭单调递减.而02f π⎛⎫> ⎪⎝⎭,()0f π<,所以()f x 在,2π⎛⎤π⎥⎝⎦有唯一零点. (iv )当(,)x ∈π+∞时,ln(1)1x +>,所以()f x <0,从而()f x 在(,)π+∞没有零点. 综上,()f x 有且仅有2个零点.【名师点睛】本题考查导数与函数极值之间的关系、利用导数解决函数零点个数的问题.解决零点问题的关键一方面是利用零点存在性定理或最值点来说明存在零点,另一方面是利用函数的单调性说明在区间内零点的唯一性,二者缺一不可.9.【2019年高考全国Ⅱ卷理数】已知函数()11ln x f x x x -=-+.(1)讨论f (x )的单调性,并证明f (x )有且仅有两个零点;(2)设x 0是f (x )的一个零点,证明曲线y =ln x 在点A (x 0,ln x 0)处的切线也是曲线e x y =的切线. 【答案】(1)函数()f x 在(0,1)和(1,)+∞上是单调增函数,证明见解析; (2)见解析.【解析】(1)f (x )的定义域为(0,1)(1,+∞).因为212()0(1)f 'x x x =+>-,所以()f x 在(0,1),(1,+∞)单调递增. 因为f (e )=e 110e 1+-<-,22222e 1e 3(e )20e 1e 1f +-=-=>--,所以f (x )在(1,+∞)有唯一零点x 1,即f (x 1)=0.又1101x <<,1111111()ln ()01x f x f x x x +=-+=-=-,故f (x )在(0,1)有唯一零点11x .综上,f (x )有且仅有两个零点. (2)因为0ln 01e x x -=,故点B (–ln x 0,01x )在曲线y =e x 上.由题设知0()0f x =,即0001ln 1x x x +=-,故直线AB 的斜率0000000000111ln 111ln 1x x x x x k x x x x x x +---===+-----. 曲线y =e x 在点001(ln ,)B x x -处切线的斜率是01x ,曲线ln y x =在点00(,ln )A x x 处切线的斜率也是01x , 所以曲线ln y x =在点00(,ln )A x x 处的切线也是曲线y =e x 的切线.【名师点睛】本题考查了利用导数求已知函数的单调性、考查了曲线的切线方程,考查了数学运算能力. 10.【2019年高考全国Ⅲ卷理数】已知函数32()2f x x ax b =-+.(1)讨论()f x 的单调性;(2)是否存在,a b ,使得()f x 在区间[0,1]的最小值为1-且最大值为1若存在,求出,a b 的所有值;若不存在,说明理由. 【答案】(1)见解析;(2)01a b =⎧⎨=-⎩或41a b =⎧⎨=⎩. 【解析】(1)2()622(3)f x x ax x x a '=-=-. 令()0f x '=,得x =0或3ax =. 若a >0,则当(,0),3a x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '>;当0,3a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在(,0),,3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在0,3a ⎛⎫⎪⎝⎭单调递减;若a =0,()f x 在(,)-∞+∞单调递增;若a <0,则当,(0,)3a x ⎛⎫∈-∞+∞ ⎪⎝⎭时,()0f x '>;当,03a x ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0f x '<.故()f x 在,,(0,)3a ⎛⎫-∞+∞ ⎪⎝⎭单调递增,在,03a ⎛⎫ ⎪⎝⎭单调递减.(2)满足题设条件的a ,b 存在.(i )当a ≤0时,由(1)知,()f x 在[0,1]单调递增,所以()f x 在区间[0,l]的最小值为(0)=f b ,最大值为(1)2f a b =-+.此时a ,b 满足题设条件当且仅当1b =-,21a b -+=,即a =0,1b =-.(ii )当a ≥3时,由(1)知,()f x 在[0,1]单调递减,所以()f x 在区间[0,1]的最大值为(0)=f b ,最小值为(1)2f a b =-+.此时a ,b 满足题设条件当且仅当21a b -+=-,b =1,即a =4,b =1.(iii )当0<a <3时,由(1)知,()f x 在[0,1]的最小值为3327a a f b ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,最大值为b 或2a b -+.若3127a b -+=-,b =1,则a =0<a <3矛盾.若3127a b -+=-,21a b -+=,则a =a =-a =0,与0<a <3矛盾. 综上,当且仅当a =0,1b =-或a =4,b =1时,()f x 在[0,1]的最小值为-1,最大值为1.【名师点睛】这是一道常规的函数导数和不等式的综合题,题目难度比往年降低了不少,考查函数的单调性、最大值、最小值这种基本量的计算. 11.【2019年高考北京理数】已知函数321()4f x x x x =-+. (Ⅰ)求曲线()y f x =的斜率为1的切线方程; (Ⅱ)当[2,4]x ∈-时,求证:6()x f x x -≤≤;(Ⅲ)设()|()()|()F x f x x a a =-+∈R ,记()F x 在区间[2,4]-上的最大值为M (a ).当M (a )最小时,求a 的值.【答案】(Ⅰ)y x =与6427y x =-;(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)3a =-. 【解析】(Ⅰ)由321()4f x x x x =-+得23()214f x x x '=-+.令()1f x '=,即232114x x -+=,得0x =或83x =.又(0)0f =,88()327f =,所以曲线()y f x =的斜率为1的切线方程是y x =与88273y x -=-, 即y x =与6427y x =-.(Ⅱ)令()(),[2,4]g x f x x x =-∈-. 由321()4g x x x =-得23()24g'x x x =-.令()0g'x =得0x =或83x =. (),()g'x g x 的情况如下:所以()g x 的最小值为6-,最大值为0. 故6()0g x -≤≤,即6()x f x x -≤≤. (Ⅲ)由(Ⅱ)知,当3a <-时,()(0)|(0)|3M F g a a a ≥=-=->; 当3a >-时,()(2)|(2)|63M F a g a a ≥-=--=+>; 当3a =-时,()3M a =. 综上,当()M a 最小时,3a =-.【名师点睛】本题主要考查利用导函数研究函数的切线方程,利用导函数证明不等式,分类讨论的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力. 12.【2019年高考天津理数】设函数()e cos ,()xf x xg x =为()f x 的导函数.(Ⅰ)求()f x 的单调区间;(Ⅱ)当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,证明()()02f x g x x π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭;(Ⅲ)设n x 为函数()()1u x f x =-在区间2,242n n ππ⎛⎫π+π+ ⎪⎝⎭内的零点,其中n ∈N ,证明20022sin c s e o n n n x x x -πππ+-<-. 【答案】(Ⅰ)()f x 的单调递增区间为3ππ2π,2π(),()44k k k f x ⎡⎤-+∈⎢⎥⎣⎦Z 的单调递减区间为π5π2π,2π()44k k k ⎡⎤++∈⎢⎥⎣⎦Z .(Ⅱ)见解析;(Ⅲ)见解析. 【解析】(Ⅰ)由已知,有()e (cos sin )x f 'x x x =-.因此,当52,244x k k ππ⎛⎫∈π+π+ ⎪⎝⎭()k ∈Z 时,有sin cos x x >,得()0f 'x <,则()f x 单调递减;当32,244x k k ππ⎛⎫∈π-π+ ⎪⎝⎭()k ∈Z 时,有sin cos x x <,得()0f 'x >,则()f x 单调递增.所以,()f x 的单调递增区间为32,2(),()44k k k f x ππ⎡⎤π-π+∈⎢⎥⎣⎦Z 的单调递减区间为52,2()44k k k ππ⎡⎤π+π+∈⎢⎥⎣⎦Z . (Ⅱ)证明:记()()()2h x f x g x x π⎛⎫=+-⎪⎝⎭.依题意及(Ⅰ),有()e (cos sin )x g x x x =-,从而()2e sin x g'x x =-.当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,0()g'x <,故()()()()(1)()022h'x f 'x g'x x g x g'x x ππ⎛⎫⎛⎫=+-+-=-< ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭.因此,()h x 在区间,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递减,进而()022h x h f ππ⎛⎫⎛⎫≥== ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以,当,42x ππ⎡⎤∈⎢⎥⎣⎦时,()()02f x g x x π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭.(Ⅲ)证明:依题意,()()10n n u x f x =-=,即cos e 1n x n x =.记2n n y x n =-π,则,42n y ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭,且()()()22e cos ecos 2e n n yx n n n n n f y y x n n π--π==-π=∈N .由()()20e1n n f y f y -π==≤及(Ⅰ),得0n y y ≥.由(Ⅱ)知,当,42x ππ⎛⎫∈ ⎪⎝⎭时,()0g'x <,所以()g x 在,42ππ⎡⎤⎢⎥⎣⎦上为减函数,因此()()004n g y g y g π⎛⎫≤<= ⎪⎝⎭.又由(Ⅱ)知,()()02n n n f y g y y π⎛⎫+-≥ ⎪⎝⎭,故()()()()()022*******2sin cos sin c e e e e os e n n n n n n y n n f y y g y g y g y y y x x -π-π-π-ππ--=-≤=--≤<. 所以,20022sin c s e o n n n x x x -πππ+-<-.【名师点睛】本小题主要考查导数的运算、不等式证明、运用导数研究函数的性质等基础知识和方法.考查函数思想和化归与转化思想.考查抽象概括能力、综合分析问题和解决问题的能力. 13.【2019年高考浙江】已知实数0a ≠,设函数()=ln 0.f x a x x >(1)当34a =-时,求函数()f x 的单调区间; (2)对任意21[,)e x ∈+∞均有()2f x a≤ 求a 的取值范围. 注:e=…为自然对数的底数.【答案】(1)()f x 的单调递增区间是()3,+∞,单调递减区间是()0,3;(2)0,4⎛ ⎝⎦. 【解析】(1)当34a =-时,3()ln 04f x x x =-+>.3()4f 'x x =-+=所以,函数()f x 的单调递减区间为(0,3),单调递增区间为(3,+∞).(2)由1(1)2f a ≤,得0a <≤.当0a <≤()f x ≤2ln 0x -≥. 令1t a=,则t ≥.设()22ln ,g t t x t =≥则2()2ln g t t x =.(i )当1,7x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭()2ln g t g x ≥=.记1()ln ,7p x x x =≥,则1()p'x x =-==.故所以,()(1)0p x p ≥=.因此,()2()0g t g p x ≥=≥.(ii )当211,e 7x ⎡⎫∈⎪⎢⎣⎭时,1()1g t g x ⎛+= ⎝.令211()(1),,e 7q x x x x ⎡⎤=++∈⎢⎥⎣⎦,则()10q'x =+>, 故()q x 在211,e 7⎡⎤⎢⎥⎣⎦上单调递增,所以1()7q x q ⎛⎫⎪⎝⎭.由(i )得,11(1)077q p p ⎛⎫⎛⎫=<= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭. 所以,()<0q x .因此1()10g t g x ⎛+=> ⎝.由(i )(ii )知对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,),()0t g t ∈+∞, 即对任意21,e x ⎡⎫∈+∞⎪⎢⎣⎭,均有()2xf x a .综上所述,所求a 的取值范围是⎛⎝⎦. 【名师点睛】导数是研究函数的单调性、极值(最值)最有效的工具,而函数是高中数学中重要的知识点,对导数的应用的考查主要从以下几个角度进行:(1)考查导数的几何意义,往往与解析几何、微积分相联系.(2)利用导数求函数的单调区间,判断单调性;已知单调性,求参数.(3)利用导数求函数的最值(极值),解决生活中的优化问题.(4)考查数形结合思想的应用.14.【2019年高考江苏】设函数()()()(),,,f x x a x b x c a b c =---∈R 、()f 'x 为f (x )的导函数.(1)若a =b =c ,f (4)=8,求a 的值;(2)若a ≠b ,b =c ,且f (x )和()f 'x 的零点均在集合{3,1,3}-中,求f (x )的极小值;(3)若0,01,1a b c =<=,且f (x )的极大值为M ,求证:M ≤427. 【答案】(1)2a =;(2)见解析;(3)见解析.【解析】(1)因为a b c ==,所以3()()()()()f x x a x b x c x a =---=-.因为(4)8f =,所以3(4)8a -=,解得2a =.(2)因为b c =,所以2322()()()(2)(2)f x x a x b x a b x b a b x ab =--=-+++-, 从而2()3()3a b f 'x x b x +⎛⎫=-- ⎪⎝⎭.令()0f 'x =,得x b =或23a b x +=. 因为2,,3a ba b +都在集合{3,1,3}-中,且a b ≠, 所以21,3,33a ba b +===-. 此时2()(3)(3)f x x x =-+,()3(3)(1)f 'x x x =+-. 令()0f 'x =,得3x =-或1x =.列表如下:所以()f x 的极小值为2(1)(13)(13)32f =-+=-.(3)因为0,1a c ==,所以32()()(1)(1)f x x x b x x b x bx =--=-++,2()32(1)f 'x x b x b =-++.因为01b <≤,所以224(1)12(21)30b b b ∆=+-=-+>, 则()f 'x 有2个不同的零点,设为()1212,x x x x <.由()0f 'x =,得12x x ==. 列表如下:所以()f x 的极大值()1M f x =. 解法一:()321111(1)M f x x b x bx ==-++()221111211(1)[32(1)]3999b b x b b b x b x b x -+++⎛⎫=-++--+ ⎪⎝⎭()2321(1)(1)227927b b b b b --+++=++23(1)2(1)(1)2272727b b b b +-+=-+(1)24272727b b +≤+≤.因此427M ≤. 解法二:因为01b <≤,所以1(0,1)x ∈.当(0,1)x ∈时,2()()(1)(1)f x x x b x x x =--≤-. 令2()(1),(0,1)g x x x x =-∈,则1()3(1)3g'x x x ⎛⎫=-- ⎪⎝⎭. 令()0g'x =,得1x =.列表如下:所以当13x =时,()g x 取得极大值,且是最大值,故max 14()327g x g ⎛⎫== ⎪⎝⎭. 所以当(0,1)x ∈时,4()()27f x g x ≤≤,因此427M ≤. 【名师点睛】本题主要考查利用导数研究函数的性质,考查综合运用数学思想方法分析与解决问题以及逻辑推理能力.15.【河北省武邑中学2019届高三第二次调研考试数学】函数f(x)=x 2−2lnx 的单调减区间是A .(0,1]B .[1,+∞)C .(−∞,−1]∪(0,1]D .[−1,0)∪(0,1]【答案】A【解析】f′(x)=2x −2x =2x 2−2x(x >0),令f′(x)≤0,解得:0<x ≤1. 故选A .【名师点睛】本题考查了函数的单调性,考查导数的应用,是一道基础题.16.【江西省南昌市2019届高三模拟考试数学】已知f(x)在R 上连续可导,f ′(x)为其导函数,且f(x)=e x +e −x −f ′(1)x ⋅(e x −e −x ),则f ′(2)+f ′(−2)−f ′(0)f ′(1)= A .4e 2+4e −2 B .4e 2−4e −2 C .0D .4e 2【答案】C【解析】∵()e e (1)()(e e ()x x x x f x f x f x --'-=+=---), ∴()f x 是偶函数,两边对x 求导,得()()f x f x -'-=',即()()f x f x '-=-', 则()f x '是R 上的奇函数,则(0)0f '=,(2)(2)f f '-=-',即(2)(2)0f f '+'-=,则(2)(2)(0)(1)0f f f f ''''+--=. 故选C .【名师点睛】本题主要考查函数导数值的计算,根据条件判断函数的奇偶性是解决本题的关键,是中档题.17.【江西省新八校2019届高三第二次联考数学】若3()3()21f x f x x x +-=++对x ∈R 恒成立,则曲线()y f x =在点()()1,1f 处的切线方程为A .5250x y +-=B .10450x y +-=C .540x y +=D .204150x y --=【答案】B 【解析】()()3321f x f x x x +-=++……①,()()3321f x f x x x ∴-+=--+……②,联立①②,解得()31124f x x x =--+,则()2312f x x '=--, ()11511244f ∴=--+=-,()351122f '=--=-,∴切线方程为:()55142y x +=--,即10450x y +-=. 故选B.【名师点睛】本题考查利用导数的几何意义求解在某一点处的切线方程,关键是能够利用构造方程组的方式求得函数的解析式.18.【云南省玉溪市第一中学2019届高三第二次调研考试数学】函数2l ()n f x x x =的最小值为A .1e -B .1eC .12e-D .12e【答案】C【解析】由题得(0,)x ∈+∞,()2ln (2ln 1)f x x x x x x '=+=+, 令2ln 10x +=,解得12ex -=,则当12(0,e )x -∈时,()f x 为减函数,当12(e ,)x -∈+∞时,()f x 为增函数, 所以12e x -=处的函数值为最小值,且121(e )2ef -=-. 故选C.【名师点睛】本题考查用导数求函数最值,解此类题首先确定函数的定义域,其次判断函数的单调性,确定最值点,最后代回原函数求得最值.19.【四川省内江市2019届高三第三次模拟考试数学】若函数f(x)=12ax 2+xlnx −x 存在单调递增区间,则a 的取值范围是 A .1,1e ⎛⎫- ⎪⎝⎭B .1,e ⎛⎫-+∞ ⎪⎝⎭C .()1,-+∞D .1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭【答案】B【解析】()ln f x ax x '=+, ∴()0f x '>在x ∈()0+∞,上成立, 即ax+ln x >0在x ∈()0+∞,上成立,即a ln xx->在x ∈()0+∞,上成立. 令g (x )ln x x =-,则g ′(x )21ln xx -=-, ∴g (x )ln xx =-在(0,e )上单调递减,在(e ,+∞)上单调递增,∴g (x )ln x x =-的最小值为g (e )=1e-,∴a >1e-. 故选B .【名师点睛】本题考查学生利用导数研究函数的单调性及转化化归思想的运用,属中档题.20.【山西省太原市2019届高三模拟试题(一)数学】已知定义在(0,+∞)上的函数f(x)满足xf ′(x)−f(x)<0,且f(2)=2,则f (e x )−e x >0的解集是 A .(−∞,ln2) B .(ln2,+∞) C .(0,e 2)D .(e 2,+∞)【答案】A 【解析】令g (x )=f (x )x,g ′(x )=xf ′(x )−f (x )x 2<0,∴g(x)在(0,+∞)上单调递减,且g (2)=f (2)2=1,故f (e x )−e x >0等价为f (e x )e x>f (2)2,即g (e x )>g (2),故e x <2,即x <ln2, 则所求的解集为(−∞,ln2). 故选A.【名师点睛】本题考查导数与单调性的应用,构造函数的思想,考查分析推理能力,是中档题. 21.【河南省焦作市2019届高三第四次模拟考试数学】已知a =ln √33,b =e −1,c =3ln28,则a,b,c 的大小关系为 A .b <c <a B .a >c >b C .a >b >cD .b >a >c【答案】D【解析】依题意,得ln33a ==,1lne e e b -==,3ln2ln888c ==.令f (x )=ln x x,所以f ′(x )=1−ln x x 2.所以函数f (x )在(0,e )上单调递增,在(e,+∞)上单调递减, 所以[f (x )]max =f (e )=1e =b ,且f (3)>f (8),即a >c , 所以b >a >c . 故选D.【名师点睛】本题主要考查了利用导数判断函数的单调性,构造出函数()ln xf x x=是解题的关键,属于中档题.22.【安徽省毛坦厂中学2019届高三校区4月联考数学】已知f (x )=lnx +1−ae x ,若关于x 的不等式f (x )<0恒成立,则实数a 的取值范围是 A .1,e ⎛⎫-∞ ⎪⎝⎭B .(),0-∞C .1,e⎡⎫+∞⎪⎢⎣⎭D .1,e ⎛⎫+∞ ⎪⎝⎭【答案】D【解析】由()0f x <恒成立得ln 1ex x a +>恒成立, 设()ln 1e x x h x +=,则()1ln 1e xx x h x -='-. 设()1ln 1g x x x =--,则()2110g x x x'=--<恒成立,∴g (x )在(0,+∞)上单调递减,又∵g (1)=0,∴当0<x <1时,g (x )>g (1)=0,即ℎ′(x )>0; 当x >1时,g (x )<g (1)=0,即ℎ′(x )<0, ∴ℎ(x )在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减, ∴ℎ(x)max =ℎ(1)=1e ,∴a >1e . 故选D.【名师点睛】本题考查利用导数求函数的最值,不等式恒成立问题,分离参数是常见的方法,属于中档题.23.【辽宁省丹东市2019届高三总复习质量测试】若1x =是函数()3221()(1)33f x x a x a a x =++-+-的极值点,则a 的值为 A .-2 B .3 C .-2或3D .-3或2【答案】B 【解析】()()()()32222113(3)(132)f x x a x a a f x x x a x a a '=++-=++-+-⇒+-,由题意可知(1)0f '=,即()212(1)303a a a a +-=+⇒-=+或2a =-,当3a =时,()222()2(1)389(9)(1)f x x a x a a x x x x +-'=++-=+-=+-,当1x >或9x <-时,()0f x '>,函数单调递增;当91x -<<时,()0f x '<,函数单调递减, 显然1x =是函数()f x 的极值点;当2a =-时,()2222()232(111))(0a a f x x a x x x x +-=-++=-=+-≥',所以函数()f x 是R 上的单调递增函数,没有极值,不符合题意,舍去. 故3a =. 故选B .【名师点睛】本题考查了已知函数的极值,求参数的问题.本题易错的地方是求出a 的值,没有通过单调性来验证1x =是不是函数的极值点,也就是说使得导函数为零的自变量的值,不一定是极值点. 24.【黑龙江省大庆市第一中学2019届高三下学期第四次模拟(最后一卷)考试】已知奇函数()f x 是定义在R 上的可导函数,其导函数为()f x ',当0x >时,有()()22f x xf x x '>+,则不等式()()()22018+2018420x f x f +-<+的解集为A .(),2016-∞-B .()2016,2012--C .(),2018-∞-D .()2016,0-【答案】A【解析】设()()2g x x f x =,因为()f x 为R 上的奇函数,所以()()()()22g x x f x x f x -=--=-,即()g x 为R 上的奇函数对()g x 求导,得()()()2f g f x x x x x '=+'⎡⎤⎣⎦, 而当0x >时,有()()220f x xf x x '>+≥,故0x >时,()0g x '>,即()g x 单调递增,所以()g x 在R 上单调递增,则不等式()()()22018+2018420x f x f +-<+即()()()22018+201842x f x f +<--, 即()()()22018+201842x f x f +<, 即()()20182g x g +<,所以20182x +<,解得2016x <-. 故选A.【名师点睛】本题考查构造函数解不等式,利用导数求函数的单调性,函数的奇偶性,题目较综合,有一定的技巧性,属于中档题.25.【重庆西南大学附属中学校2019届高三第十次月考数学】曲线21()ln 2f x x x x =+在点(1(1))f ,处的切线与直线10ax y --=垂直,则a =________. 【答案】12-【解析】因为21()ln 2f x x x x =+,所以()ln 1f x x x '=++, 因此,曲线21()ln 2f x x x x =+在点(1(1))f ,处的切线斜率为(1)112k f '==+=, 又该切线与直线10ax y --=垂直,所以12a =-. 故答案为12-. 【名师点睛】本题主要考查导数在某点处的切线斜率问题,熟记导数的几何意义即可求解,属于常考题型.26.【广东省深圳市高级中学2019届高三适应性考试(6月)数学】已知函数22,0,()e ,0,x x x f x x ⎧≤=⎨>⎩若方程2[()]f x a =恰有两个不同的实数根12,x x ,则12x x +的最大值是______.【答案】3ln 22-【解析】作出函数()f x 的图象如图所示,由()2f x a =⎡⎤⎣⎦,可得()1f x =>, 即1a >,不妨设12x x < ,则2212e x x =(1)t t =>,则12ln x x t ==,12ln x x t ∴+=令()ln g t t =()g t '= ∴当18t <<时,()0g t '>,g t 在()1,8上单调递增;当8t时,()0g t '<,g t 在()8,+∞上单调递减,∴当8t =时,g t 取得最大值,为(8)ln823ln22g =-=-.故答案为3ln 22-.【名师点睛】本题主要考查方程的根与图象交点的关系,考查了利用导数判断函数的单调性以及求函数的极值与最值,属于难题.求函数()f x 的极值与最值的步骤:(1)确定函数的定义域;(2)求导数()f x ';(3)解方程()0,f x '=求出函数定义域内的所有根;(4)判断()f x '在()0f x '=的根0x 左右两侧值的符号,如果左正右负(左增右减),那么()f x 在0x 处取极大值,如果左负右正(左减右增),那么()f x 在0x 处取极小值.(5)如果只有一个极值点,则在该点处取得极值也是最值;(6)如果求闭区间上的最值还需要比较端点处的函数值与极值的大小.27.【山东省烟台市2019届高三3月诊断性测试(一模)数学】已知函数4211()42f x x ax =-,a ∈R . (1)当1a =时,求曲线()f x 在点(2,(2))f 处的切线方程;(2)设函数2()(22)e e ()x g x x x a f x =-+--,其中e 2.71828...=是自然对数的底数,讨论()g x 的单调性并判断有无极值,有极值时求出极值. 【答案】(1)6100x y --=;(2)当0a ≤时,()g x 在(,)-∞+∞上单调递增,无极值;当0a >时,()g x 在(,-∞和)+∞单调递增,在(单调递减,极大值为2e(2)e4g a =+,极小值为2e (4g a =-+. 【解析】(1)由题意3()f x x ax '=-,所以当1a =时,(2)2f =,(2)6f '=, 因此曲线()y f x =在点(2,(2))f 处的切线方程是26(2)y x -=-, 即6100x y --=.(2)因为2()(22)e e ()x g x x x a f x =-+--, 所以2()(22)e (22)e e '()x x g x x x x a f x '=-+-+--232()e e()()(e e )x x x a x ax x a x =---=--,令()e e x h x x =-,则()e e x h x '=-, 令()0h x '=得1x =,当(,1)x ∈-∞时,()0h x '<,()h x 单调递减, 当(1,)x ∈+∞时,()0h x '>,()h x 单调递增, 所以当1x =时,min ()(1)0h x h ==, 也就说,对于x ∀∈R 恒有()0h x ≥. 当0a ≤时,2()()()0g x x a h x '=-≥,()g x 在(,)-∞+∞上单调递增,无极值;当0a >时,令()0g x '=,可得x =当x <x >2()()()0g x x a h x '=-≥,()g x 单调递增,当x <<()0g x '<,()g x 单调递减,因此,当x =()g x 取得极大值2e(2)e4g a =+;当x =()g x 取得极小值2e (4g a =-+. 综上所述:当0a ≤时,()g x 在(,)-∞+∞上单调递增,无极值;当0a >时,()g x 在(,-∞和)+∞上单调递增,在(上单调递减, 函数既有极大值,又有极小值,极大值为2e(2)e4g a =+,极小值为2e (4g a =-+. 【名师点睛】本题考查了函数的单调性,极值问题,考查导数的应用以及分类讨论思想,转化思想,是一道综合题.28.【陕西省2019届高三第三次联考数学】已知函数f(x)=lnx −ax ,g(x)=x 2,a ∈R .(1)求函数f(x)的极值点;(2)若f(x)≤g(x)恒成立,求a 的取值范围.【答案】(1)极大值点为1a ,无极小值点.(2)a ≥−1.【解析】(1)()ln f x x ax =-的定义域为(0,+∞),f ′(x )=1x −a , 当a ≤0时,f ′(x )=1x −a >0,所以f (x )在(0,+∞)上单调递增,无极值点;当a >0时,解f ′(x )=1x −a >0得0<x <1a ,解f ′(x )=1x −a <0得x >1a , 所以f (x )在(0,1a )上单调递增,在(1a ,+∞)上单调递减,所以函数f (x )有极大值点,为1a ,无极小值点. (2)由条件可得ln x −x 2−ax ≤0(x >0)恒成立, 则当x >0时,a ≥ln x x−x 恒成立,令ℎ(x )=ln x x−x(x >0),则ℎ′(x )=1−x 2−ln xx 2,令k (x )=1−x 2−ln x(x >0),则当x >0时,k ′(x )=−2x −1x <0,所以k (x )在(0,+∞)上为减函数. 又k (1)=0,所以在(0,1)上,ℎ′(x )>0;在(1,+∞)上,ℎ′(x )<0. 所以ℎ(x )在(0,1)上为增函数,在(1,+∞)上为减函数, 所以ℎ(x )max =ℎ(1)=−1,所以a ≥−1.【名师点睛】对于函数恒成立或者有解求参的问题,常用方法有:变量分离,参变分离,转化为函数最值问题;或者直接求函数最值,使得函数最值大于或者小于0;或者分离成两个函数,使得一个函数恒大于或小于另一个函数.29.【山东省济宁市2019届高三二模数学】已知函数f(x)=lnx −xe x +ax(a ∈R).(1)若函数f(x)在[1,+∞)上单调递减,求实数a 的取值范围; (2)若a =1,求f(x)的最大值.【答案】(1)a ≤2e −1;(2)f(x)max =−1.【解析】(1)由题意知,f′(x)=1x −(e x +xe x )+a =1x −(x +1)e x +a ≤0在[1,+∞)上恒成立, 所以a ≤(x +1)e x −1x 在[1,+∞)上恒成立. 令g(x)=(x +1)e x −1x ,则g′(x)=(x +2)e x +1x 2>0,所以g(x)在[1,+∞)上单调递增,所以g(x)min =g(1)=2e −1, 所以a ≤2e −1.(2)当a =1时,f(x)=lnx −xe x +x(x >0). 则f′(x)=1x−(x +1)e x +1=(x +1)(1x−e x ),令m(x)=1x −e x ,则m′(x)=−1x 2−e x <0, 所以m(x)在(0,+∞)上单调递减.由于m(12)>0,m(1)<0,所以存在x 0>0满足m(x 0)=0,即e x 0=1x 0.当x ∈(0,x 0)时,m(x)>0,f′(x)>0;当x ∈(x 0,+∞)时,m(x)<0,f′(x)<0. 所以f(x)在(0,x 0)上单调递增,在(x 0,+∞)上单调递减. 所以f(x)max =f (x 0)=lnx 0−x 0e x 0+x 0, 因为e x 0=1x 0,所以x 0=−lnx 0,所以f(x 0)=−x 0−1+x 0=−1, 所以f(x)max =−1.【名师点睛】本题主要考查利用导数研究函数的单调性,最值,零点存在性定理及其应用,分类讨论的数学思想等知识,意在考查学生的转化能力和计算求解能力.30.【福建省龙岩市2019届高三5月月考数学】今年3月5日,国务院总理李克强作的政府工作报告中,提到要“惩戒学术不端,力戒学术不端,力戒浮躁之风”.教育部日前公布的《教育部2019年部门预算》中透露,2019年教育部拟抽检博士学位论文约6000篇,预算为800万元.国务院学位委员会、教育部2014年印发的《博士硕士学位论文抽检办法》通知中规定:每篇抽检的学位论文送3位同行专家进行评议,3位专家中有2位以上(含2位)专家评议意见为“不合格”的学位论文,将认定为“存在问题学位论文”.有且只有1位专家评议意见为“不合格”的学位论文,将再送2位同行专家进行复评,2位复评专家中有1位以上(含1位)专家评议意见为“不合格”的学位论文,将认定为“存在问题学位论文”.设每篇学位论文被每位专家评议为“不合格”的概率均为(01)p p <<,且各篇学位论文是否被评议为“不合格”相互独立.(1)记一篇抽检的学位论文被认定为“存在问题学位论文”的概率为()f p ,求()f p ;(2)若拟定每篇抽检论文不需要复评的评审费用为900元,需要复评的评审费用为1500元;除评审费外,其它费用总计为100万元.现以此方案实施,且抽检论文为6000篇,问是否会超过预算并说明理由.【答案】(1)−3p 5+12p 4−17p 3+9p 2;(2)若以此方案实施,不会超过预算.【解析】(1)因为一篇学位论文初评被认定为“存在问题学位论文”的概率为C 32p 2(1−p )+C 33p 3, 一篇学位论文复评被认定为“存在问题学位论文”的概率为C 31p (1−p )2[1−(1−p )2],所以一篇学位论文被认定为“存在问题学位论文”的概率为f (p )=C 32p 2(1−p )+C 33p 3+C 31p (1−p )2[1−(1−p )2]=3p 2(1−p )+p 3+3p (1−p )2[1−(1−p )2] =−3p 5+12p 4−17p 3+9p 2.(2)设每篇学位论文的评审费为X 元,则X 的可能取值为900,1500.P (X =1500)=C 31p (1−p )2, P (X =900)=1−C 31p (1−p )2, 所以E (X )=900×[1−C 31p (1−p )2]+1500×C 31p (1−p )2=900+1800p (1−p )2. 令g (p )=p (1−p )2,p ∈(0,1),g ′(p )=(1−p )2−2p (1−p )=(3p −1)(p −1). 当p ∈(0,13)时,g ′(p )>0,g (p )在(0,13)上单调递增;当p ∈(13,1)时,g ′(p )<0,g (p )在(13,1)上单调递减,所以g (p )的最大值为g (13)=427.所以实施此方案,最高费用为100+6000×(900+1800×427)×10−4=800(万元). 综上,若以此方案实施,不会超过预算.【名师点睛】本题主要考查互斥事件的概率和独立重复试验的概率的求法,考查随机变量的期望的求法,考查利用导数求函数的最大值,意在考查学生对这些知识的理解掌握水平和分析推理能力. 31.【北京市西城区2019届高三4月统一测试(一模)数学】设函数f(x)=m e x −x 2+3,其中m ∈R .(1)当f(x)为偶函数时,求函数ℎ(x)=xf(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间[−2 , 4]上有两个零点,求m 的取值范围. 【答案】(1)极小值ℎ(−1)=−2,极大值ℎ(1)=2;(2)−2e <m <13e 4或m =6e 3.【解析】(1)由函数f(x)是偶函数,得f(−x)=f(x), 即m e −x −(−x)2+3=m e x −x 2+3对于任意实数x 都成立, 所以m =0. 此时ℎ(x)=xf(x)=−x 3+3x ,则ℎ′(x)=−3x 2+3. 由ℎ′(x)=0,解得x =±1. 当x 变化时,ℎ′(x)与ℎ(x)的变化情况如下表所示:所以ℎ(x)在(−∞,−1),(1,+∞)上单调递减,在(−1,1)上单调递增. 所以ℎ(x)有极小值ℎ(−1)=−2,极大值ℎ(1)=2. (2)由f(x)=m e x −x 2+3=0,得m =x 2−3e x.所以“f(x)在区间[−2 , 4]上有两个零点”等价于“直线y =m 与曲线g(x)=x 2−3e x,x ∈[−2 , 4]有且只有两个公共点”.对函数g(x)求导,得g ′(x)=−x 2+2x+3e x.由g ′(x)=0,解得x 1=−1,x 2=3. 当x 变化时,g ′(x)与g(x)的变化情况如下表所示:所以g(x)在(−2,−1),(3,4)上单调递减,在(−1,3)上单调递增. 又因为g(−2)=e 2,g(−1)=−2e ,g(3)=6e 3<g(−2),g(4)=13e 4>g(−1),所以当−2e <m <13e4或m =6e3时,直线y =m 与曲线g(x)=x 2−3e x,x ∈[−2 , 4]有且只有两个公共点.即当−2e <m <13e 4或m =6e3时,函数f(x)在区间[−2 , 4]上有两个零点.【名师点睛】利用函数零点的情况求参数值或取值范围的方法: (1)利用零点存在的判定定理构建不等式求解. (2)分离参数后转化为函数的值域(最值)问题求解. (3)转化为两熟悉的函数图象问题,从而构建不等式求解.。
高三一轮复习资料-导数及其应用.doc

第 1 页 共 2 页 江苏省13大市数学试题分类汇编-导数及其应用1、(南通市2013届高三期末)曲线2(1)1()e (0)e 2x f f x f x x '=-+在点(1,f (1))处的切线方程为 . 2、(苏州市2013届高三期末)过坐标原点作函数ln y x =图像的切线,则切线斜率为 .3、(泰州市2013届高三期末)曲线y=2lnx 在点(e,2)处的切线与y 轴交点的坐标为4、(扬州市2013届高三期末)已知函数x m x x f -=ln )((R m ∈)在区间],1[e 上取得最小值4,则=m .5、(常州市2013届高三期末)第八届中国花博会将于2013年9月在常州举办,展览园指挥中心所用地块的形状是大小一定的矩形ABCD ,BC a =,CD b =.a ,b 为常数且满足b a <.组委会决定从该矩形地块中划出一个直角三角形地块AEF 建游客休息区(点E ,F 分别在线段AB ,AD 上),且该直角三角形AEF 的周长为(2l b >),如图.设AE x =,△AEF 的面积为S .(1)求S 关于x 的函数关系式;(2)试确定点E 的位置,使得直角三角形地块AEF 的面积S 最大,并求出S 的最大值.6、(连云港市2013届高三期末)某单位决定对本单位职工实行年医疗费用报销制度,拟制定年医疗总费用在2万元至10万元(包括2万元和10万元)的报销方案,该方案要求同时具备下列三个条件:①报销的医疗费用y (万元)随医疗总费用x (万元)增加而增加;②报销的医疗费用不得低于医疗总费用的50%;③报销的医疗费用不得超过8万元.(1)请你分析该单位能否采用函数模型y =0.05(x 2+4x +8)作为报销方案;(2)若该单位决定采用函数模型y =x -2ln x +a (a 为常数)作为报销方案,请你确定整数a 的值.(参考数据:ln2≈0.69,ln10≈2.3)7、(南京市、盐城市2013届高三期末)对于定义在区间D 上的函数()f x , 若任给0x D ∈, 均有0()f x D ∈, 则称函数()f x 在区间D 上封闭.试判断()1f x x =-在区间[2,1]-上是否封闭, 并说明理由; 若函数3()1x a g x x +=+在区间[3,10]上封闭, 求实数a 的取值范围; 若函数3()3h x x x =-在区间[,](,)a b a b Z ∈上封闭, 求,a b 的值.8、(南通市2013届高三期末)某公司为一家制冷设备厂设计生产一种长方形薄板,其周长为4米,这种薄板须沿其对角线折叠后使用.如图所示,()ABCD AB AD >为长方形薄板,沿AC 折叠后,AB '交DC 于点P .当△ADP 的面积最大时最节能,凹多边形ACB PD '的面积最大时制冷效果最好.(1)设AB =x 米,用x 表示图中DP 的长度,并写出x 的取值范围;A BC D (第17题) B ' P第 2 页 共 2 页 (2)若要求最节能,应怎样设计薄板的长和宽?(3)若要求制冷效果最好,应怎样设计薄板的长和宽?9、(徐州、淮安、宿迁市2013届高三期末)已知函数).1,0(ln )(2≠>-+=a a a x x a x f x(1) 求函数)(x f 在点))0(,0(f 处的切线方程;(2) 求函数)(x f 单调区间;(3) 若存在]1,1[,21-∈x x ,使得e e x f x f (1)()(21-≥-是自然对数的底数),求实数a 的取值范围.10、(泰州市2013届高三期末)已知函数f(x)=(x-a)2()x b -,a,b 为常数,(1)若a b ≠,求证:函数f(x)存在极大值和极小值(2)设(1)中 f(x) 取得极大值、极小值时自变量的分别为12,x x ,令点A 11(,()x f x ),B 22(,()x f x ),如果直线AB 的斜率为12-,求函数f(x)和/()f x 的公共递减区间的长度 (3)若/()()f x mf x ≥对于一切x R ∈ 恒成立,求实数m,a,b 满足的条件11、(无锡市2013届高三期末)已知函数f (x )=ax 2+1,g (x )=x 3+bx ,其中a>0,b>0.(Ⅰ)若曲线y=f (x )与曲线y=g (x )在它们的交点P (2,c )处有相同的切线(P 为切点), 求a ,b 的值;(Ⅱ)令h (x )=f (x )+g (x ),若函数h (x )的单调递减区间为[,23a b --],求:(1)函数h (x )在区间(一∞,-1]上的最大值M (a );(2)若|h (x )|≤3,在x ∈[-2,0]上恒成立,求a 的取值范围。
高考数学第3章导数及其应用6第6讲利用导数研究函数零点问题教案理高三全册数学教案

第6讲 利用导数研究函数零点问题数形结合法研究零点问题[典例引领]已知f (x )=ax 2(a ∈R ),g (x )=2ln x . (1)讨论函数F (x )=f (x )-g (x )的单调性;(2)若方程f (x )=g (x )在区间[2,e]上有两个不相等的解,求a 的取值范围.【解】 (1)F (x )=ax 2-2ln x , 其定义域为(0,+∞), 所以F ′(x )=2ax -2x=2(ax 2-1)x(x >0).①当a >0时,由ax 2-1>0,得x >1a,由ax 2-1<0,得0<x <1a,故当a >0时,F (x )在区间⎝⎛⎭⎪⎪⎫1a ,+∞上单调递增,在区间⎝⎛⎭⎪⎪⎫0,1a 上单调递减.②当a ≤0时,F ′(x )<0(x >0)恒成立. 故当a ≤0时,F (x )在(0,+∞)上单调递减.(2)原式等价于方程a =2ln xx2在区间[2,e]上有两个不等解.令φ(x )=2ln xx 2,由φ′(x )=2x (1-2ln x )x 4易知,φ(x )在(2,e)上为增函数,在(e ,e)上为减函数, 则φ(x )ma x =φ(e)=1e ,而φ(e)=2e 2,φ(2)=ln 22.由φ(e)-φ(2)=2e 2-ln 22=4-e 2ln 22e 2=ln e 4-ln 2e22e 2<ln 81-ln 272e 2<0, 所以φ(e)<φ(2). 所以φ(x )min =φ(e),如图可知φ(x )=a 有两个不相等的解时,需ln 22≤a <1e. 即f (x )=g (x )在[2,e]上有两个不相等的解时a 的取值范围为[ln 22,1e).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,作出该函数图象,根据图象特征求参数的范围. 利用函数性质研究函数零点[典例引领]已知函数f (x )=x ln x ,g (x )=(-x 2+ax -3)e x(a 为实数). (1)当a =4时,求函数y =g (x )在x =0处的切线方程; (2)如果关于x 的方程g (x )=2e xf (x )在区间⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上有两个不等实根,求实数a 的取值范围.【解】 (1)当a =4时,g (x )=(-x 2+4x -3)e x,g (0)=-3,g ′(x )=(-x 2+2x +1)e x ,g ′(0)=1,所以,所求的切线方程为y +3=x -0,即y =x -3. (2)由g (x )=2e xf (x ),可得2x ln x =-x 2+ax -3,a =x +2ln x +3x.设h (x )=x +2ln x +3x(x >0),所以h ′(x )=1+2x -3x 2=(x +3)(x -1)x2, 所以x在⎣⎢⎡⎦⎥⎤1e ,e 上变化时,h ′(x ),h (x )的变化如下: x⎝ ⎛⎭⎪⎫1e ,11 (1,e) h ′(x ) - 0+ h (x )单调递减极小值(最小值)单调递增又h ⎝ ⎛⎭⎪⎫e =1e +3e -2,h (1)=4,h (e)=3e +e +2.且h (e)-h ⎝ ⎛⎭⎪⎫1e =4-2e +2e <0.所以实数a 的取值范围为4<a ≤e +2+3e ,即a的取值范围为⎝⎛⎦⎥⎤4,e +2+3e .利用函数性质研究函数的零点,主要是根据函数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. 构造函数法研究零点问题[典例引领]设函数f (x )=12x 2-m ln x ,g (x )=x 2-(m +1)x .(1)求函数f (x )的单调区间;(2)当m ≥1时,讨论函数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 =x 2-mx, m ≤0时,f ′(x )>0,f (x )在(0,+∞)上递增,m >0时,f ′(x )=(x +m )(x -m )x,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m ≤0时,f (x )在(0,+∞)上单调递增;m >0时,函数f (x )的单调增区间是(m ,+∞),单调减区间是(0,m ).(2)令F (x )=f (x )-g (x )=-12x 2+(m +1)x -m ln x ,x >0,问题等价于求函数F (x )的零点个数,F ′(x )=-(x -1)(x -m )x,当m =1时,F ′(x )≤0,函数F (x )为减函数,注意到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,注意到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,即两函数图象只有一个交点.(1)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及极值点,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.(2)解决此类问题的关键是将函数零点、方程的根、曲线交点相互转化,突出导数的工具作用,体现转化与化归的思想方法.(1)确定零点的个数问题:可利用数形结合的办法判断交点个数,如果函数较为复杂,可结合导数知识确定极值点和单调区间从而确定其大致图象.(2)方程的有解问题就是判断是否存在零点的问题,可参变分离,转化为求函数的值域问题处理.可以通过构造函数g (x )的方法,把问题转化为研究构造的函数g (x )的零点问题,研究函数g (x )零点的策略:①如果函数g (x )在已知区间上是单调的,则其最多只有一个零点,再结合函数的零点存在定理,确定其零点是否存在.②如果函数g (x )在已知区间不是单调的,则求出这个函数的极值点和单调区间,再结合g (x )的极值与零的大小,以及函数g (x )的单调性、结合零点存在定理判断其零点的个数.(3)利用导数研究函数零点或方程根,通常有三种思路:①利用最值或极值研究;②利用数形结合思想研究;③构造辅助函数研究,具体操作方法见本节考点一、二、三的[规律方法]. 1.(2017·高考全国卷Ⅲ)已知函数f (x )=x 2-2x +a (e x -1+e-x +1)有唯一零点,则a =( ) A .-12B .13C .12D .1解析:选C.由f (x )=x 2-2x +a (ex -1+e-x +1),得f (2-x )=(2-x )2-2(2-x )+a [e 2-x -1+e -(2-x )+1]=x 2-4x +4-4+2x +a (e 1-x +ex -1)=x 2-2x +a (ex -1+e-x +1),所以f (2-x )=f (x ),即x =1为f (x )图象的对称轴.由题意,f (x )有唯一零点,所以f (x )的零点只能为x =1,即f (1)=12-2×1+a (e 1-1+e-1+1)=0,解得a =12.故选C.2.已知函数f (x )=ax 3-3x 2+1,若f (x )存在唯一的零点x 0,且x 0>0,则a 的取值范围是( )A .(2,+∞)B .(-∞,-2)C .(1,+∞)D .(-∞,-1)解析:选B.f ′(x )=3ax 2-6x ,当a =3时,f ′(x )=9x 2-6x =3x (3x -2), 则当x ∈(-∞,0)时,f ′(x )>0;x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,23时,f ′(x )<0;x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫23,+∞时,f ′(x )>0,注意f (0)=1,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫23=59>0,则f (x )的大致图象如图(1)所示: 不符合题意,排除A 、C.当a =-43时,f ′(x )=-4x 2-6x =-2x (2x +3),则当x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-∞,-32时,f ′(x )<0,x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫-32,0时,f ′(x )>0,x ∈(0,+∞)时,f ′(x )<0,注意f (0)=1,f ⎝ ⎛⎭⎪⎫-32=-54,则f (x )的大致图象如图(2)所示. 不符合题意,排除D.3.函数f (x )=13x 3+ax 2+bx +c (a ,b ,c ∈R )的导函数的图象如图所示:(1)求a ,b 的值并写出f (x )的单调区间;(2)若函数y =f (x )有三个零点,求c 的取值范围. 解:(1)因为f (x )=13x 3+ax 2+bx +c ,所以f ′(x )=x 2+2ax +b .因为f ′(x )=0的两个根为-1,2,所以⎩⎪⎨⎪⎧-1+2=-2a ,-1×2=b ,解得a =-12,b =-2,由导函数的图象可知,当-1<x <2时,f ′(x )<0,函数单调递减,当x <-1或x >2时,f ′(x )>0,函数单调递增, 故函数f (x )在(-∞,-1)和(2,+∞)上单调递增, 在(-1,2)上单调递减.(2)由(1)得f (x )=13x 3-12x 2-2x +c ,函数f (x )在(-∞,-1),(2,+∞)上是增函数, 在(-1,2)上是减函数,所以函数f (x )的极大值为f (-1)=76+c ,极小值为f (2)=c -103.而函数f (x )恰有三个零点,故必有⎩⎪⎨⎪⎧76+c >0,c -103<0,解得-76<c <103.所以使函数f (x )恰有三个零点的实数c的取值范围是⎝ ⎛⎭⎪⎫-76,103.4.已知f (x )=1x +e xe -3,F (x )=ln x +exe -3x +2.(1)判断f (x )在(0,+∞)上的单调性;(2)判断函数F (x )在(0,+∞)上零点的个数. 解:(1)f ′(x )=-1x 2+e xe =x 2e x-ee x2, 令f ′(x )>0,解得x >1,令f ′(x )<0,解得0<x <1, 所以f (x )在(0,1)上单调递减, 在(1,+∞)上单调递增.(2)F ′(x )=f (x )=1x +exe -3,由(1)得∃x 1,x 2,满足0<x 1<1<x 2,使得f (x )在(0,x 1)上大于0,在(x 1,x 2)上小于0,在(x 2,+∞)上大于0,即F (x )在(0,x 1)上单调递增,在(x 1,x 2)上单调递减,在(x 2,+∞)上单调递增,而F (1)=0,x →0时,F (x )→-∞,x →+∞时,F (x )→+∞,画出函数F (x )的草图,如图所示. 故F (x )在(0,+∞)上的零点有3个.1.已知函数f (x )=(2-a )(x -1)-2ln x (a ∈R ). (1)当a =1时,求f (x )的单调区间;(2)若函数f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,13上无零点,求a 的取值范围.解:(1)当a =1时,f (x )=x -1-2ln x , 则f ′(x )=1-2x =x -2x,由f ′(x )>0,得x >2, 由f ′(x )<0,得0<x <2,故f (x )的单调递减区间为(0,2),单调递增区间为(2,+∞). (2)因为f (x )<0在区间⎝⎛⎭⎪⎫0,13上恒成立不可能,故要使函数f (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,13上无零点, 只要对任意的x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,13,f (x )>0恒成立,即对x ∈⎝ ⎛⎭⎪⎫0,13,a >2-2ln x x -1恒成立. 令h (x )=2-2ln x x -1,x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,13, 则h ′(x )=2ln x +2x -2(x -1)2, 再令m (x )=2ln x +2x -2,x ∈⎝⎛⎭⎪⎫0,13, 则m ′(x )=-2(1-x )x 2<0, 故m (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,13上为减函数, 于是,m (x )>m ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=4-2ln 3>0, 从而h ′(x )>0,于是h (x )在⎝⎛⎭⎪⎫0,13上为增函数, 所以h (x )<h ⎝ ⎛⎭⎪⎫13=2-3ln 3, 所以a 的取值范围为[2-3ln 3,+∞).2.(2018·豫南九校联考)对于函数y =H (x ),若在其定义域内存在x 0,使得x 0·H (x 0)=1成立,则称x 0为函数H (x )的“倒数点”.已知函数f (x )=ln x ,g (x )=12(x +1)2-1. (1)求证:函数f (x )有“倒数点”,并讨论函数f (x )的“倒数点”的个数;(2)若当x ≥1时,不等式xf (x )≤m [g (x ) -x ]恒成立,试求实数m 的取值范围.解:(1)证明:设h (x )=ln x -1x(x >0), 则h ′(x )=1x +1x 2>0(x >0), 所以h (x )在(0,+∞)上为单调递增函数.而h (1)<0,h (e)>0,所以函数h (x )有零点且只有一个零点.所以函数f (x )有“倒数点”且只有一个“倒数点”.(2)xf (x )≤m [g (x )-x ]等价于2x ·ln x ≤m (x 2-1),设d (x )=2ln x -m ⎝ ⎛⎭⎪⎫x -1x ,x ≥1. 则d ′(x )=-mx 2+2x -m x 2,x ≥1, 易知-mx 2+2x -m =0的判别式为Δ=4-4 m 2.①当m ≥1时,d ′(x )≤0,d (x )在[1,+∞)上单调递减,d (x )≤d (1)=0,符合题意;②当0<m <1时,方程-mx 2+2x -m =0有两个正根且0<x 1<1<x 2,则函数d (x )在(1,x 2)上单调递增,此时d (x )>d (1)=0,不合题意;③当m=0时,d′(x)>0,d(x)在(1,+∞)上单调递增,此时d(x)>d(1)=0,不合题意;④当-1<m<0时,方程-mx2+2x-m=0有两个负根,d(x)在(1,+∞)上单调递增,此时d(x)>d(1)=0,不合题意;⑤当m≤-1时,d′(x)≥0,d(x)在(1,+∞)上单调递增,此时d(x)>d(1)=0,不合题意.综上,实数m的取值范围是[1,+∞).。
高三数学导数及其应用

北京市人大附中高三数学尖子生专题训练:导数及其应用I 卷一、选择题1.曲线y =-x 3+3x 2在点(1,2)处的切线方程为( )A .y =3x -1B .y =-3x +5C .y =3x +5D .y =2x 【答案】A2.函数f (x )=x 3+ax 2+3x -9,已知f (x )在x =-3时取得极值,则a = ( )A .2B .3C .4D .5 【答案】D3. 曲线y=x+ln x 在点(2e ,2e +2)处的切线在y 轴上的截距为( )A .1B .-1C . 2eD .- 2e【答案】A4.曲线x x y 43-=在点(1,3)-处的切线倾斜角为( )A .34π B .2π C .4π D .6π 答案:A 5.若2)(0='x f ,则kx f k x f k 2)()(lim000--→等于( )A .-1B .-2C .-1D .21 【答案】A 6. 已知()(3)2,32,f f ¢==-则323()lim3x x f x x ®--的值为 ( )A . -4B . 0C . 8D . 不存在【答案】C 7. 设曲线11x y x +=-在点(3,2)处的切线与直线10ax y ++=垂直,则a = ( ) A .2B . 2-C . 12-D . 12【答案】B8.若函数f (x )=2x 2-ln x 在其定义域内的一个子区间(k -1,k +1)内不.是单调函数,则实数k 的取值范围是( ) A .[1,+∞) B .⎣⎡⎭⎫1,32C .[1,2)D .⎣⎡⎭⎫32,2【答案】B9.设函数,其中,则导数的取值范围是( )A .B .C .D .【答案】D 10.设函数ax x x f m +=)(的导函数是12)(+='x x f ,则数列})(1{n f )(*N n ∈的前n 项和为( ) A .21++n n B .1+n n C .12++n n D .nn 1+【答案】B11.已知某生产厂家的年利润y (单位:万元)与年产量x (单位:万件)的函数关系式为y =-13x 3+81x -234,则使该生产厂家获取最大的年利润的年产量为( ) A .13万件 B .11万件 C .9万件 D .7万件 【答案】C 12.已知(),()]f x g x 在[m,n 上可导,且()()f x g x ''<,则当m x n <<时,有( )A .()()f x g x <B .()()f x g x >C .()()()()f x g n g x f n +<+D .()()()()f x g m g x f m +<+【答案】C13. 若()sin cos f x x α=-,则'()f α等于( )A . sin αB . cos αC . sin cos αα+D . 2sin α【答案】A14.设函数f (x )=(x +1)2(x -2),则lim x →-1 f ′(x )x +1等于( ) A .6B .2C .0D .-6【答案】DII 卷二、填空题 15. 函数f (x )=ex1-x +ex1+x 在x =2处的导数为________. 【答案】0 16. 若函数y =f (x )在R 上可导且满足的不等式xf ′(x )>-f (x )恒成立,且常数a ,b 满足a >b ,则下列不等式不一定成立的是________.(填序号) ①af (b )>bf (a );②af (a )>bf (b );③af (b )<bf (a ). 【答案】①③ 17.设111,exm e dx n dx x==⎰⎰,则m 与n 的大小关系为 。
高三数学总复习优质课件 函数 导数及其应用 第2节 函数的单调性与最值

(B)(1,+∞)
(C)(-∞,1)
(D)(0,+∞)
解析:因为f(x)是R上的减函数且f(2a-1)<f(a),所以2a-1>a,所以a>1,故
选B.
4.若函数f(x)=(m-2)x+b在R上是减函数,则f(m)与f(2)的大小关系是
( A )
(A)f(m)>f(2)
(B)f(m)<f(2)
在这一区间具有(严格的)单调性, 区间D 叫做函数y=f(x)的单调区间.
2.函数的最值
前提
条件
一般地,设函数y=f(x)的定义域为I,如果存在实数M满足
(3)对于任意的 x∈I,
(1)对于任意的x∈I,都有 f(x)≤M ; 都有 f(x)≥M
;
(2)存在x ∈I,使得 f(x0)=M _
(4)存在x ∈I,使得
所以(2a+2b)x+c=0,所以 c=0,a=-b,
所以二次函数图象的对称轴方程为 x= .
因为 f(x)在区间[2m,m+1]上不单调,所以 2m< <m+1,所以- <m< .
答案:(- , )
[对点训练3] 若函数f(x)=2|x-a|+3在区间[1,+∞)上不单调,则a的取值范
是增函数;如果y=f(u)和u=g(x)的单调性相反,那么y=f(g(x))是减函数.在
应用这一结论时,必须注意:函数u=g(x)的值域必须是y=f(u)的单调区间的
子集;
(3)两个增(减)函数的和仍为增(减)函数;一个增(减)函数与一个减(增)函
高三数学总复习知识梳理之六(导数及其应用)

高三复习知识梳理之四:导数及其应用(含定积分)【考点综述】本部分的要求一般有三个层次:第一层次是主要考查导数的概念,求导的公式和求导法则,为基础层面;第二层次是导数的简单应用,包括求单调区间、函数的极值、证明函数的增减性等,为导数应用的重点层次,以求导考察单调性为突破口;第三层次是综合考查,包括解决应用问题,将导数内容和传统内容中有关不等式和函数的单调性等有机地结合在一起,设计综合题,通过将新课程内容和传统内容相结合,加强了能力考查力度,使试题具有更广泛的实际意义,体现了导数作为工具分析和解决一些函数性质问题的思想方法,这类问题用传统教材是难以甚至无法解决的;为导数应用的较高层次,用于设计压轴题,突出导数应用的灵活性与思想方法的交汇性。
预测:重点放在第二层次,已向第三层次进军(还常设计压轴题)!即:考查对导数本质的理解和计算,并力求结合应用问题,已经表现出逐步加深与综合考查的趋势,如已涉及理论探讨和较为严格的逻辑证明。
【重点知识】1. 平均变化率及瞬时变化率:(1) 函数f(x)从x 1到x 2的平均变化率:yx ∆∆()()11f x x f x x +∆-=∆()()2121.f x f x x x -=- (2)函数f(x)在x 0处的瞬时变化率:x yx ∆∆→∆0lim =()()xx f x x f x ∆-∆+→∆000lim =()().lim 000x x x f x f x x --→ 2. 导(函)数的定义:(1).)(x f 在点x 0处可导⇔()()xx f x x f x ∆-∆+→∆000lim 存在 ⇔()()000lim x f x x f x x+∆→+∆-∆、()()x x f x x f x ∆-∆+-→∆000lim 都存在且相等。
(2).)(x f 在一点x=x 0处的导数为=')(0x f x yx ∆∆→∆0lim =()()xx f x x f x ∆-∆+→∆000lim =()().lim 000x x x f x f xx --→ (3).若对任意()b a x ,∈都有x y x f x ∆∆='→∆lim )(=()()xx f x x f x ∆-∆+→∆0lim 成立,则函数)(x f 在区间()b a ,上可导;在端点a 、b 处判断是否可导的方法是:若0lim x y x+∆→∆∆存在,则)(x f 在(a,b]上可导;若在x y x ∆∆-→∆0lim 存在,则)(x f 在[a,b )上可导;若x y x ∆∆+→∆0lim ,xy x ∆∆-→∆0lim 都存在,则)(x f 在[a,b]上可导。
高三《导数的应用》说课稿

高三《导数的应用》说课稿以下是作者为大家准备的高三《导数的应用》说课稿(共含4篇),希望对大家有帮助。
篇1:高三《导数的应用》说课稿高三《导数的应用专题》说课稿导数是新课程教材中重要内容,是进一步刻画、研究函数的重要工具,为运用函数思想简捷地解决实际问题提供了广阔的前景。
纵观这几年的高考,考察的力度逐年加大,因此在高三复习中必须引起足够的重视。
在中学数学的新课程中,导数单元作为初等数学和高等数学重要的衔接点,显得格外引人瞩目。
导数的思想及其内涵丰富了对函数等问题的研究方法,已经成为近几年高考数学的一大热点。
另外,导数又具有很强的知识交汇功能,以其为载体的问题情景很多,给师生在复习内容和方法上的选择带来困惑。
从这个意义上说,高三师生采取什么样的策略复习,复习的重点落在何处?显得至关重要。
1、教材分析与考点分析在教材中,导数处于一种特殊的地位。
一方面它是沟通初、高等数学知识的重要衔接点,渗透和加强了对学生由有限到无限的辩证思想的教育,突破了许多初等数学在思想和方法上的障碍,拓宽、优化和丰富了许多数学问题解决的思路、方法和技巧;另一方面它具有很强的知识交汇功能,可以联系多个章节内容,如常与函数、数列、三角、向量、不等式、解析几何等内容交叉渗透,并成为解决相关问题的重要工具。
从高考关于导数单元的考查情况来看,以下两个特点非常明显:(1)循序渐进:从总体上看,高考考查导数的有关知识是循序渐进的过程。
导数的内容刚进入高考数学新课程卷时,其考试要求都是很基本的,以后逐渐加深,分析近几年的高考试题,可以看出高考对导数考查的思路已基本成熟。
考查的基本原则是重点考查导数的概念与应用。
这部分内容的考查一般分为三个层次:第一层次:主要考查导数的概念、求导公式、求导法则和与实际背景有关的问题(如瞬时速度,边际成本,加速度、切线的斜率)第二层次:主要考查导数的.简单应用,包括求函数的极值、最值,求函数的单调区间,证明函数的单调性等。
(完整版)高三复习导数专题

导 数一、导数的基本知识 1、导数的定义:)(0'x f =xx f x x f x yx x ∆-∆+=∆∆→∆→∆)()(limlim0000。
2、导数的公式: 0'=C (C 为常数) 1')(-=n n nx x (R n ∈) xx e e =')(a a a x x ln )('= xx 1)(ln '= exx a a log 1)(log '=x x cos )(sin '= x x sin )(cos '-=3、导数的运算法则: [()()]f x g x '+ =()()f x g x ''+ [()()]()()f x g x f x g x '''-=-[()]()af x af x ''= [()()]()()()()f x g x f x g x f x g x '''=+ 2()()()()()[]()[()]f x f x g x f x g x g x g x ''-'= 4、掌握两个特殊函数 (1)对勾函数()bf x ax x=+( 0a > ,0b >) 其图像关于原点对称(2)三次函数32()f x ax bx cx d =+++(0)a ≠导 数导数的概念 导数的运算导数的应用导数的定义、几何意义、物理意义 函数的单调性 函数的极值函数的最值 常见函数的导数导数的运算法则 比较两个的代数式大小导数与不等式讨论零点的个数求切线的方程导数的基本题型和方法1、、导数的意义:(1)导数的几何意义:0()k f x '= (2)导数的物理意义:()v s t '=2、、导数的单调性:(1)求函数的单调区间;()0()b]f x f x '≥⇔在[a,上递增 ()0()b]f x f x '≤⇔在[a,上递减(2)判断或证明函数的单调性; ()f x c ≠ (3)已知函数的单调性,求参数的取值范围。
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XX 教育学科教师辅导讲义学员编号: 年 级:高三 课 时 数:3 学员姓名: 辅导科目:数学 学科教师:授课类型 T (导数的概念及应用) C (导数的几何意义) T (含参数的函数求导)授课日期及时段教学内容导数的概念及应用一、同步知识梳理知识点1:导数的概念及几何意义1.函数的平均变化率:一般地,已知函数()y f x =,0x ,1x 是其定义域内不同的两点,记10x x x ∆=-, 10y y y ∆=-10()()f x f x =-00()()f x x f x =+∆-,则当0x ∆≠时,商00()()f x x f x yx x+∆-∆=∆∆称作函数()y f x =在区间00[,]x x x +∆(或00[,]x x x +∆)的平均变化率.注:这里x ∆,y ∆可为正值,也可为负值.但0x ∆≠,y ∆可以为0.2.函数的瞬时变化率、函数的导数:设函数()y f x =在0x 附近有定义,当自变量在0x x =附近改变量为x ∆时,函数值相应的改变00()()y f x x f x ∆=+∆-.如果当x ∆趋近于0时,平均变化率00()()f x x f x y x x+∆-∆=∆∆趋近于一个常数l (也就是说平均变化率与某个常数l 的差的绝对值越来越小,可以小于任意小的正数),那么常数l 称为函数()f x 在点0x 的瞬时变化率.“当x ∆趋近于零时,00()()f x x f x x+∆-∆趋近于常数l ”可以用符号“→”记作:“当0x ∆→时,00()()f x x f x l x +∆-→∆”,或记作“000()()lim x f x x f x l x∆→+∆-=∆”,符号“→”读作“趋近于”.函数在0x 的瞬时变化率,通常称为()f x 在0x x =处的导数,并记作0()f x '. 这时又称()f x 在0x x =处是可导的.于是上述变化过程,可以记作“当0x ∆→时,000()()()f x x f x f x x +∆-'→∆”或“0000()()lim ()x f x x f x f x x∆→+∆-'=∆”.3.可导与导函数:x)(1-3)...(48][,]33 1][1,2)2 141][,][,3)233-3x 2-2ln x 的单调增区间为2x =6x 2-2x,由y ′<0得0<x <33,∴单调减区间为(0,33). 答案:(33,+∞) (0,33)例3、已知函数ax x x x f -+=ln )(2在(0,1)上是增函数,求a 的取值范围.解析: 因为f ′(x )=2x +1x-a ,f (x )在(0,1)上是增函数,所以2x +1x -a ≥0在(0,1)上恒成立, 即a ≤2x +1x 恒成立.又2x +1x ≥22(当且仅当x =22时,取等号); 所以a ≤22,故a 的取值范围为(-∞,22]. 点拨:当f (x )在区间(a ,b )上是增函数时⇒f ′(x )≥0在(a ,b )上恒成立;同样,当函数f (x )在区间(a ,b )上为减函数时⇒f ′(x )≤0在(a ,b )上恒成立.然后就要根据不等式恒成立的条件来求参数的取值范围了.举一反三:1、如果函数f (x ) = ax 3-x 2+ x -5在(-∞, + ∞)上单调递增,则实数a 的取值范围是 (D )A .(0,+ ∞)B .[0,)+∞C . (13 ,+ ∞)D . 1[,)3+∞答案:D例4、(1)对于R 上可导的任意函数f (x ),若满足(x -1) f ' (x ) ≥0,则必有( C )A . f (0)+f (2)<2f (1) B. f (0)+f (2) ≤2f (1) C. f (0)+f (2) ≥2f (1) D. f (0)+f (2) >2f (1)解:依题意,当x ≥1时,f ' (x )≥0,函数f (x )在(1,+∞)上是增函数;当x <1时,f ' (x )≤0,f (x )在(-∞,1)上是减函数,故f (x )当x =1时取得最小值,即有f (0)≥f (1),f (2)≥f (1),故选C 答案:C点评:本题主要是让学生从题目中所给的不等式判断除函数的单调区间,这题中并没有给出函数的解析式,所以在解题的过程中,需要学生从题干条件中去观察举一反三:1、设f(x),g (x )分别是定义在R 上的奇函数和偶函数,当x <0时,f ' (x )g (x )+ f (x ) g ' (x )>0且0)21(=-g 则不等式f (x ) g (x )<0的解集是=___ 答案:)21,0()21,( --∞点评:本题同样也是没有给出函数的解析式,只能从题干条件出发,解题的思路是可以看出f ' (x )g (x )+ f (x ) g ' (x )是f(x)g(x)的导函数,这样就可以解此题。
题型4.函数的极值与最值 例1. 已知函数,当且仅当时, 取得极值,并且极大值比极小值大4.(1)求常数的值;(2)求的极值。
解:(1),令得方程∵在处取得极值;∴或为上述方程的根,故有∴,即①∴又∵仅当时取得极值,∴方程的根只有或,∴方程无实根,∴即而当时,恒成立,∴的正负情况只取决于的取值情况当x变化时,与的变化情况如下表:1 (1,+∞)+ 0 —0 +极大值极小值∴在处取得极大值,在处取得极小值。
由题意得;整理得②于是将①,②联立,解得(2)由(1)知,点评:循着求函数极值的步骤,利用题设条件与的关系,立足研究的根的情况,乃是解决此类含参问题的一般方法,这一解法体现了方程思想和分类讨论的数学方法,突出了“导数”与“在处取得极值”的必要关系。
举一反三:已知,讨论导数的极值点的个数。
解析:令,得(1) 当,即或时,方程有两个不同的实根 、 ,不防设 ,于是 ,从而有下表:+ 0— 0+↗为极大值 ↘为极小值↗即此时 有两个极值点; (2) 当 即时,方程 有两个相同的实根 ,于是,故当时,;当时,,因此无极值;(3) 当 即 时,, 而 ,故为增函数。
此时无极值; ∴当时,有两个极值点;当时,无极值点。
例2. 求函数241)1ln()(x x x f -+=在区间[0,2]上的最大值和最小值. 解析: f ′(x )=11+x -12x ,令11+x -12x =0,化简为x 2+x -2=0,解得x 1=-2或x 2=1,其中x 1=-2舍去. 又由f ′(x )=11+x -12x >0,且x ∈[0,2],得知函数f (x )的单调递增区间是(0,1),同理, 得知函数f (x )的单调递减区间是(1,2),所以f (1)=ln 2-14为函数f (x )的极大值.又因为f (0)=0,f (2)=ln 3-1>0,f (1)>f (2),所以,f (0)=0为函数f (x )在[0,2]上的最小值,f (1)=ln 2-14为函数f (x )在[0,2]上的最大值.点评: 求函数f (x )在某闭区间[a ,b ]上的最值,首先需求函数f (x )在开区间(a ,b )内的极值,然后,将f (x )的各个极值与f (x )在闭区间上的端点的函数值f (a )、f (b )比较,才能得出函数f (x )在[a ,b ]上的最值.举一反三:1. 已知 的最大值为3,最小值为-29,求 的值;解析:这里 ,不然与题设矛盾令 ,解得 或x=4(舍去)(Ⅰ)若,则当 时,,在 内递增;当时, , 在 内递减 又 连续,故当 时,取得最大值 ∴由已知得而∴此时的最小值为 ∴由得 (Ⅱ)若,则运用类似的方法可得 当 时 有最小值,故有 ; 又∴当 时, 有最大值,∴由已知得于是综合(Ⅰ)(Ⅱ)得所求或导数的几何意义一、专题精讲例1、已知曲线f(x)=x 3-3x. (1) 求曲线在点P(1,-2)处的切线方程;(2) 求过点Q(2,-6)的曲线y =f(x)的切线方程.解析:(1) 设切线的斜率为k ,因为f′(x)=3x 2-3,点P(1,-2)在曲线上,∴k =3-3=0,所以所求的切线的方程为y =-2.(2) f′(x)=3x 2-3,设切点Q(x 0,y 0),则:y 0+6x 0-2=3x 20-3, 即:x 30-3x 0+6x 0-2=3x 20-3,解得x 0=0或3, 由k =f′(x 0)得k =-3或24,得y =-3x 或y =24x -54.点评:熟悉切点在切线问题中的重要及表示相关量的方法.举一反三:两条曲线交点的坐标为(检测题3:已知函数32()(1)(2)f x x a x a a x b =+--++ (,)a b ∈R .(I )若函数()f x 的图象过原点,且在原点处的切线斜率是3-,求,a b 的值; (II )若函数()f x 在区间(1,1)-上不单调...,求a 的取值范围. 解析 :(Ⅰ)由题意得)2()1(23)(2+--+='a a x a x x f又⎩⎨⎧-=+-='==3)2()0(0)0(a a f b f ,解得0=b ,3-=a 或1=a(Ⅱ)函数)(x f 在区间)1,1(-不单调,等价于导函数)(x f '在)1,1(-既能取到大于0的实数,又能取到小于0的实数即函数)(x f '在)1,1(-上存在零点,根据零点存在定理,有0)1()1(<'-'f f , 即:0)]2()1(23)][2()1(23[<+---+--+a a a a a a整理得:0)1)(1)(5(2<-++a a a ,解得15-<<-a三、学法提炼1、专题特点:(1)专题中主要是将导数的几何意义即导数导数值对应函数在该点处的切线斜率;(2)专题中主要包括的内容是求函数在一点处的切线方程,已知切线的斜率求解函数上的定点,根据函数的解析式求解函数切线的斜率从而得到倾斜角的范围等等。
从多个方面考察导数的几何意义2、解题方法:(1)首先要掌握导数的几何意义以及直线方程的形式(2)其次是熟练应用所学的知识点解题,如切线的斜率就是直线的斜率,直线中斜率与倾斜角的关系要熟悉。
又如由直线之间的关系可以得到直线的斜率之间的关系,从而可以找到切点。
3、注意事项:在解这类题目时一定要注意区分过一点处的切线与在一点处切线之间的区别。
含参数的函数求导一、 能力培养综合题1:设0>a ,求函数),0()(ln()(+∞∈+-=x a x x x f 的单调区间.分析:本小题主要考查导数的概念和计算,应用导数研究函数性质的方法及推理和运算能力.解:)0(121)(>+-='x ax x x f . 当0,0>>x a 时 0)42(0)(22>+-+⇔>'a x a x x f .0)42(0)(22<+-+⇔<'a x a x x f(i )当1>a 时,对所有0>x ,有0)42(22>+-+a a x .即0)(>'x f ,此时)(x f 在),0(+∞内单调递增.(ii )当1=a 时,对1≠x ,有0)42(22>+-+a x a x ,即0)(>'x f ,此时)(x f 在(0,1)内单调递增,又知函数)(x f 在x=1处连续,因此,函数)(x f 在(0,+∞)内单调递增(iii )当10<<a 时,令0)(>'x f ,即0)42(22>+-+a x a x . 解得a a x a a x -+->---<122,122或.因此,函数)(x f 在区间)122,0(a a ---内单调递增,在区间),122(+∞-+-a a内也单调递增.令0)42(,0)(22<+-+<'a x a x x f 即,解得a a x a a -+-<<---122122.因此,函数)(x f 在区间)122,12-2a a a a -+---(内单调递减.综合题2:已知函数2()(2ln ),(0)f x x a x a x=-+->,讨论()f x 的单调性.① 当280a ∆=->,即22a >时,单调递增单调递减课后作业作业1:已知函数y =f (x )的导函数y =f ′(x )的图象如图1,则( )图1A .函数f (x )有1个极大值点,1个极小值点B .函数f (x )有2个极大值点,2个极小值点C .函数f (x )有3个极大值点,1个极小值点D .函数f (x )有1个极大值点,3个极小值点解析:由导函数图象可知原函数的图象是先增后减,再增.由极大值、极小值定义知A 正确.答案:A作业2:函数y =3x 2-2ln x 的单调增区间为______,单调减区间为________.解析:y ′=6x -2x =6x 2-2x, ∵函数的定义域D 为(0,+∞),∴由y ′>0得x >33,∴单调增区间为(33,+∞). 由y ′<0得0<x <33,∴单调减区间为(0,33). 答案:(33,+∞) (0,33) 作业3:f (x )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a ,b ,若a <b ,则必有 ( )A .af (a )≤bf (b )B .af (a )≥bf (b )C .af (b )≤bf (a )D .af (b )≥bf (a )解析:构造函数g (x )=f (x )x ,g ′(x )=f ′(x )·x -f (x )x 2≤0,当g ′(x )=0时,f (a )a =f (b )b ,af (b )=bf (a );当g ′(x )<0时,f (a )a >f (b )b,af (b )<bf (a );综上所述,af (b )≤bf (a ),故选C.答案:C作业4:若函数f (x )=ln x +ax +x 22为其定义域上的增函数,则实数a 的取值范围是( ) A .[0,+∞) B .(0,+∞) C .[-2,+∞) D .(-2,0)解析:∵f ′(x )=1x +a +x =x 2+ax +1x>0在(0,+∞)恒成立, 又∵x >0,∴x 2+ax +1>0,即a >-(x +1x)恒成立.f (x ) 极大值 极小值由此可得:当0<a <1时,f (x )在(a -1,a +1)内有极大值f (0)=-2,无极小值;当a =1时,f (x )在(a -1,a +1)内无极值;当1<a <3时,f (x )在(a -1,a +1)内有极小值f (2)=-6,无极大值;当a ≥3时,f (x )在(a -1,a +1)内无极值.综上得:当0<a <1时,f (x )有极大值-2,无极小值;当1<a <3时,f (x )有极小值-6,无极大值;当a =1或a ≥3时,f (x )无极值.作业9:设函数f (x )=ax 2+bx +k (k >0)在x =0处取得极值,且曲线y =f (x )在点(1,f (1))处的切线垂直于直线x +2y +1=0.(1)求a ,b 的值;(2)若函数g (x )=e xf (x ),讨论g (x )的单调性. 解:(1)因f (x )=ax 2+bx +k (k >0),故f ′(x )=2ax +b ,又f (x )在x =0处取得极值,故f ′(0)=0,从而b =0.由曲线y =f (x )在(1,f (1))处的切线与直线x +2y +1=0相互垂直可知该切线斜率为2,即f ′(1)=2,有2a =2,从而a =1.∴a =1,b =0.(2)由(1)知,g (x )=e xx 2+k(k >0), g ′(x )=e x (x 2-2x +k )(x 2+k )2(k >0). 令g ′(x )=0,有x 2-2x +k =0(k >0).①当Δ=4-4k <0,即当k >1时,g ′(x )>0在R 上恒成立,故函数g (x )在R 上为增函数.②当Δ=4-4k =0,即当k =1时,有g ′(x )=e x (x -1)2(x 2+1)2>0(x ≠1), 从而当k =1时,g (x )在R 上为增函数.③当Δ=4-4k >0,即当0<k <1时,方程x 2-2x +k =0有两不相等实根x 1=1-1-k ,x 2=1+1-k .当x ∈(-∞,1-1-k )时,g ′(x )>0,故g (x )在(-∞,1-1-k )上为增函数;当x ∈(1-1-k ,1+1-k )时,g ′(x )<0,故g (x )在(1-1-k ,1+1-k )上为减函数;当x ∈(1+1-k ,+∞)时,g ′(x )>0,故g (x )在(1+1-k ,+∞)上为增函数.作业10:已知函数f (x )=ln(ax +1)+1-x 1+x,x ≥0,其中a >0. (1)若f (x )在x =1处取得极值,求a 的值;(2)求f (x )的单调区间;(3)若f (x )的最小值为1,求a 的取值范围.解:(1)f ′(x )=a ax +1-2(1+x )2=ax 2+a -2(ax +1)(1+x )2, ∵f (x )在x =1处取得极值,∴f ′(1)=0,即a ·12+a -2=0,解得a =1.(2)f ′(x )=ax 2+a -2(ax +1)(1+x )2, ∵x ≥0,a >0,∴ax +1>0.①当a ≥2时,在区间(0,+∞)上,f ′(x )>0,∴f (x )的单调增区间为(0,+∞).②当0<a <2时,。