高考数学难点3--导数的应用问题

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专题03导数及其应用(解析版)

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.。

高中数学导数难题怎么解题

高中数学导数难题怎么解题

高中数学导数难题怎么解题导数是高考数学必考的内容,近年来高考加大了对以导数为载体的知识问题的考查,题型在难度、深度和广度上不断地加大、加深,从而使得导数相关知识愈发显得重要。

下面是小编为大家整理的关于高中数学导数难题解题技巧,希望对您有所帮助。

欢迎大家阅读参考学习!1.导数在判断函数的单调性、最值中的应用利用导数来求函数的最值的一般步骤是: (1)先根据求导公式对函数求出函数的导数; (2)解出令函数的导数等于 0 的自变量; (3)从导数性质得出函数的单调区间; (4)通过定义域从单调区间中求出函数最值。

2.导数在函数极值中的应用利用导数的知识来求函数极值是高中数学问题比较常见的类型。

利用导数求函数极值的一般步骤是: (1)首先根据求导法则求出函数的导数; (2)令函数的导数等于 0,从而解出导函数的零点; (3)从导函数的零点个数来分区间讨论,得到函数的单调区间; (4)根据极值点的定义来判断函数的极值点,最后再求出函数的极值。

3.导数在求参数的取值范围时的应用利用导数求函数中的某些参数的取值范围,成为近年来高考的热点。

在一般函数含参数的题中,通过运用导数来化简函数,可以更快速地求出参数的取值范围。

导数知识在函数解题中的妙用函数知识是高中数学的重点内容,其中包括极值、图像、奇偶性、单调性等方面的分析,具有代表性的题型就是极值的计算和单调性的分析,按照普通的解题过程是通过图像来分析,可是对于较难的函数来说,制作图像不仅浪费时间,而且极容易出错,而在函数解题中应用导数简直就是手到擒来。

例如:函数 f(x)=x3+3x2+9x+a,分析 f(x)的单调性。

这是高中数学中常见的三次函数,在对这道题目进行单调性分析时,很多学生根据思维定式会采用常规的手法画图去分析单调区间,但由于未知数a 的存在而遇到困难。

如果考虑用导数的相关知识解决这一问题,解:f’(x)=-3x2+6x+9,令 f’(x)>0,那么解得 x<-1 或者 x>3,也就是说函数在(- ∞ ,-1), (3,+∞)这个单调区间上单调递减,这样就能非常容易的判断函数的单调性。

高考数学导数应用题型解题技巧总结

高考数学导数应用题型解题技巧总结

高考数学导数应用题型解题技巧总结导数是微积分的初步知识,是研究函数,解决实际问题的有力工具。

在高中时期关于导数的学习,要紧是以下几个方面:1. 导数的常规问题:(1)刻画函数(比初等方法精确细微);(2)同几何中切线联系(导数方法可用于研究平面曲线的切线);(3)应用问题(初等方法往往技巧性要求较高,而导数方法显得简便)等关于次多项式的导数问题属于较难类型。

2. 关于函数特点,最值问题较多,因此有必要专项讨论,导数法求最值要比初等方法快捷简便。

3. 导数与解析几何或函数图象的混合问题是一种重要类型,也是高考(微博)中考察综合能力的一个方向,应引起注意。

知识整合1. 导数概念的明白得。

2. 利用导数判别可导函数的极值的方法及求一些实际问题的最大值与最小值。

复合函数的求导法则是微积分中的重点与难点内容。

课本中先通过实例,引出复合函数的求导法则,接下来对法则进行了证明。

3. 要能正确求导,必须做到以下两点:我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一样在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。

什么缘故在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在19 78年就尖锐地提出:“中小学语文教学成效差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时刻,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数只是关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其要紧缘故确实是腹中无物。

专门是写议论文,初中水平以上的学生都明白议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的差不多结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。

明白“是如此”,确实是讲不出“什么缘故”。

全然缘故依旧无“米”下“锅”。

因此便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就专门难写出像样的文章。

高考数学中的导数问题解析

高考数学中的导数问题解析

高考数学中的导数问题解析在高中数学的学习过程中,导数是一个非常重要的知识点。

导数的概念、求法和应用一直是高考数学中的重点和难点。

在高中数学的学习过程中,学生们需要对导数的定义、求导法则和高阶导数等知识进行深入的学习和理解。

本文将探讨高考数学中的导数问题,包括导数的概念、求导法则和应用等方面。

一、导数的概念导数是微积分中的一个重要概念。

它是描述函数变化率的数学工具,用于描述一个函数在某一点上的瞬时变化率。

在数学上,导数的定义是:如果函数f(x)在点x=a处的导数存在,那么函数f(x)在点x=a处的导数定义为:f'(a) = lim(x→a) [f(x) - f(a)] / [x - a]这个式子的意思是:当x无限趋近于a的时候,f(x)和f(a)之差的商的极限存在,并且这个极限就是函数f(x)在点x=a处的导数。

导数的定义可以用图像来解释。

在图像上,一个函数f(x)在点( a , f(a) )处的导数就是曲线在该点处的切线的斜率。

因此,导数越大,函数在该点上的变化率越大。

二、导数的求法则求导是计算导数的过程。

求导需要运用一些基本的求导法则。

在高考数学中,最常用的求导法则有以下几种:1. 常数的导数等于0;2. 变量的一次幂的导数等于这个一次幂的系数;3. 变量的n次幂的导数等于这个n次幂的系数乘以x的n-1次幂;4. 变量的n次方根的导数等于这个n次方根的倒数乘以x的n-1次幂;5. 每条多项式的导数是它各项导数的和;6. 乘法规则:两个函数的乘积的导数等于其中一个函数的导数乘以另一个函数再加上另一个函数的导数乘以该函数;7. 除法规则:两个函数的商的导数等于其中一个函数的导数乘以另一个函数再减去另一个函数的导数乘以该函数,全部除以第二个函数的平方。

以上的规则可以帮助我们在计算导数的时候快速准确地求得导数。

三、导数的应用在高考数学中,导数的应用十分广泛,常常被用于研究函数在某个区间内的特性,例如最值、单调性、凸性、极值等。

高考数学复习讲义:破解导数问题常用到的4种方法

高考数学复习讲义:破解导数问题常用到的4种方法

(-∞,-a-1),(a,+∞),f(x)的极小值为 f(-a-1)=-a2,极大
值为 f(a)=1.当 a<0 时,f(x)的递增区间是(-∞,a),(-a-1,
+∞),递减区间是(a,-a-1),f(x)的极小值为 f(-a-1)=-a2,
极大值为 f(a)=1.
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[题后悟通] 求导后,若导函数中的二次三项式能因式分解需考虑首 项系数是否含有参数.若首项系数有参数,就按首项系数为 零、为正、为负进行讨论.可归纳为“首项系数含参数,先 证系数零正负”.
函数,当x<0时,f′(x)g(x)+f(x)g′(x)>0,且g(3)=0,则不
等式f(x)g(x)>0的解集是
()
A.(-3,0)∪(3,+∞)
B.(-3,0)∪(0,3)
C.(-∞,-3)∪(3,+∞)
D.(-∞,-3)∪(0,3)
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[解析] 利用构造条件中“f′(x)g(x)+f(x)g′(x)”与待 解不等式中“f(x)g(x)”两个代数式之间的关系,可构造函数 F(x)=f(x)g(x),由题意可知,当x<0时,F′(x)>0,所以F(x) 在(-∞,0)上单调递增.又因为f(x),g(x)分别是定义在R上 的奇函数和偶函数,所以F(x)是定义在R上的奇函数,从而 F(x)在(0,+∞)上单调递增,而F(3)=f(3)g(3)=0,所以 F(-3)=-F(3),结合图象可知不等式f(x)g(x)>0⇔F(x)>0的 解集为(-3,0)∪(3,+∞),故选A.

f′(x)=0⇒x1=-a-3
a2-3,x2=-a+3
a2-3 .
x (-∞,x1) (x1,x2) (x2,+∞)

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].。

2023年高考数学总复习第三章 导数及其应用第5节:利用导数研究函数的零点问题(教师版)

2023年高考数学总复习第三章导数及其应用利用导数研究函数的零点问题题型一判断、证明或讨论函数零点的个数例1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 )在(-∞,3-23),(3+23,+∞)单调递增,在(3-23,3+23)单调递减.(2)证明由于x 2+x +1>0,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 2(x 2+2x +3)(x 2+x +1)2≥0,仅当x =0时g ′(x )=0,所以g (x )在(-∞,+∞)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=-a -162-16<0,f (3a +1)=13>0,故f (x )有一个零点.综上,f (x )只有一个零点.感悟提升利用导数研究方程根(函数零点)的一般方法(1)研究方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等.(2)根据题目要求,画出函数图像的走势规律,标明函数极(最)值的位置.(3)数形结合法分析问题,可以使问题的求解过程有一个清晰、直观的整体展现.训练1设函数f (x )=ln x +m x ,m 为正数.试讨论函数g (x )=f ′(x )-x 3零点的个数.解由题设g (x )=f ′(x )-x 3=1x -m x 2-x 3(x >0),令g (x )=0,得m =-13x 3+x (x >0).转化为函数y =m 与y =-13x 3+x 的图像的交点情况.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 )唯一的极值点,且是极大值点,因此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 )的图像(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;综上所述,当m >23时,函数g (x )无零点;当实数m =23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.题型二根据零点个数确定参数范围例2(2021·全国甲卷)已知a >0且a ≠1,函数f (x )=x a ax (x >0).(1)当a =2时,求f (x )的单调区间;(2)若函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,求a 的取值范围.解(1)当a =2时,f (x )=x 22x ,定义域为(0,+∞),f ′(x )=x (2-x ln 2)2x(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 )(2)函数φ(x )=f (x )-1有且仅有两个零点,则转化为方程x a a x =1(x >0)有两个不同的解,即方程ln x x =ln a a 有两个不同的解.设g (x )=ln x x (x >0),则g ′(x )=1-ln x x2(x >0),令g ′(x )=1-ln x x 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 )g (1)=0,所以0<ln a a <1e,所以a >1且a ≠e ,故a 的取值范围为(1,e)∪(e ,+∞).感悟提升在解决已知函数y =f (x )有几个零点求f (x )中参数t 的取值范围问题时,经常从f (x )中分离出参数t =g (x ),然后用求导的方法判断g (x )的单调性,再根据题意求出参数t 的值或取值范围.解题时要充分利用导数工具和数形结合思想.训练2已知函数f (x )=ax -2ln x -a x(a ∈R ).(1)讨论函数f (x )的单调性;(2)若函数h (x )=1-a 2x -f (x )2恰有两个不同的零点,求实数a 的取值范围.解(1)函数f(x)=ax-2ln x-ax的定义域是(0,+∞),求导可得f′(x)=a-2x+ax2=ax2-2x+ax2.当a≤0时,f′(x)<0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递减.当a≥1时,4(1-a2)≤0,此时f′(x)=ax2-2x+ax2≥0,故函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.当0<a<1时,4(1-a2)>0,令f′(x)=0,得x1=1-1-a2a,x2=1+1-a2a,所以函数f(x)在(0,x1),(x2,+∞)上单调递增;在(x1,x2)上单调递减.综上所述,当a≤0时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递减;当a≥1时,函数f(x)在(0,+∞)上单调递增;当0<a<1时,函数f(x)(1-1-a2a,1+1-a2a)上单调递减.(2)由题意得函数h(x)=1-a2x-f(x)2=1-a2x+ln x(x>0),则函数h(x)=1-a2xf(x)2恰有两个不同的零点即方程1-a2x+ln x=0恰有两个不同的根.由1-a2x+ln x=0得a=2(1+ln x)x,所以直线y=a与函数g(x)=2(1+ln x)x的图像有两个不同的交点.由g(x)=2(1+ln x)x,得g′(x)=-2ln xx2,当0<x<1时,g′(x)>0,g(x)单调递增,当x>1时,g′(x)<0,g(x)单调递减,所以g(x)max=g(1)=2.又e-2<1,g(e-2)=2(1+ln e-2)e-2=-2e-2<0,x>1时,g(x)>0,所以实数a的取值范围为(0,2).题型三可化为函数零点的个数问题例3已知函数f(x)=ln x(0<x≤1)与函数g(x)=x2+a的图像有两条公切线,求实数a的取值范围.解设公切线与函数f(x)=ln x的图像切于点A(x1,ln x1)(0<x1≤1),因为f(x)=ln x,所以f′(x)=1 x,所以在点A(x1,ln x1)处切线的斜率k1=f′(x1)=1 x1,所以切线方程为y-ln x1=1x1(x-x1),即y=xx1+ln x1-1,设公切线与函数g(x)=x2+a的图像切于点B(x2,x22+a),因为g(x)=x2+a,所以g′(x)=2x,所以在点B(x2,x22+a)处切线的斜率k2=g′(x)=2x2,所以切线方程为y-(x22+a)=2x2(x-x2),即y=2x2x-x22+a,1x1=2x2,ln x1-1=-x22+a.因为0<x1≤1,所以1x1=2x2≥1,x2≥12.又a=-ln2x2+x22-1,令t=x2∈12,+∞,则h(t)=-ln2t+t2-1=-ln2-ln t+t2-1,所以h′(t)=2t2-1 t.令h′(t)>0且t≥12,得t>22;令h ′(t )<0且t ≥1,得12≤t <22.所以h (t )在12,所以函数f (x )=ln x (0<x ≤1)与函数g (x )=x 2+a 有两条公切线,满足h (t )≤ln2-12<h (t )≤-34,所以a ln 2-12,-34.感悟提升解决曲线的切线条数、两曲线的交点个数、方程根的个数等问题的关键是转化为对应函数的零点个数问题,利用数形结合思想,通过研究函数的零点个数解决相关问题.训练3已知函数f (x )=1+ln x x.(1)求函数f (x )的图像在x =1e 2处的切线方程(e 为自然对数的底数);(2)当x >1时,方程f (x )=a (x -1)+1x(a >0)有唯一实数根,求a 的取值范围.解(1)函数f (x )的定义域为(0,+∞),f ′(x )=-ln x x 2,所以f 2e 4,又e 2,所以函数f (x )的图像在x =1e2处的切线方程为y +e 2=2e 即y =2e 4x -3e 2.(2)当x >1时,f (x )=a (x -1)+1x,即ln x -a (x 2-x )=0.令h (x )=ln x -a (x 2-x ),有h (1)=0,h ′(x )=-2ax 2+ax +1x.令r (x )=-2ax 2+ax +1(a >0),则r (0)=1,r (1)=1-a ,①当a≥1时,r(1)≤0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以x∈(1,+∞)时,r(x)<0,即h′(x)<0,所以h(x)在(1,+∞)上单调递减,故当x>1时,h(x)<h(1)=0,所以方程f(x)=a(x-1)+1x无实根.②当0<a<1时,r(1)=1-a>0,r(x)在(1,+∞)上单调递减,所以存在x0∈(1,+∞),使得x∈(1,x0)时,r(x)>0,即h(x)单调递增;x∈(x0,+∞)时,r(x)<0,即h(x)单调递减.所以h(x)max=h(x0)>h(1)=0.取x=1+1(x>2),则1+1a ln1+1a a1+1a+a1+1a ln1+1a-1+1a.令t=1+1a>0,故m(t)=ln t-t(t>2),则m′(t)=1t-1<0,所以m(t)在(2,+∞)单调递减,所以m(t)<ln2-2<0,即h 1+1a故存在唯一x1x0,1+1a,使得h(x1)=0.综上,a的取值范围为(0,1).隐零点问题在求解函数问题时,很多时候都需要求函数f(x)在区间I上的零点,但所述情形都难以求出其准确值,导致解题过程无法继续进行时,可这样尝试求解:先证明函数f(x)在区间I上存在唯一的零点(例如,函数f(x)在区间I上是单调函数且在区间I的两个端点的函数值异号时就可证明存在唯一的零点),这时可设出其零点是x0.因为x0不易求出(当然,有时是可以求出但无需求出),所以把零点x0叫作隐零点;若x0容易求出,就叫作显零点,而后解答就可继续进行,实际上,此解法类似于解析几何中“设而不求”的方法.例1设函数f(x)=e x-ax-2.(1)求f(x)的单调区间;(2)若a=1,k为整数,且当x>0时,(x-k)f′(x)+x+1>0,求k的最大值.解(1)f(x)的定义域为R,f′(x)=e x-a.当a≤0时,f′(x)>0恒成立,所以f(x)单调增区间为(-∞,+∞),无单调减区间.当a>0时,令f′(x)<0,得x<ln a,令f′(x)>0,得x>ln a,所以f(x)的单调递减区间为(-∞,ln a),单调递增区间为(ln a,+∞). (2)由题设可得(x-k)(e x-1)+x+1>0,即k<x+x+1e x-1(x>0)恒成立,令g(x)=x+1e x-1+x(x>0),得g′(x)=e x-1-(x+1)e x(e x-1)2+1=e x(e x-x-2)(e x-1)2(x>0).由(1)的结论可知,函数h(x)=e x-x-2(x>0)是增函数.又因为h(1)<0,h(2)>0,所以函数h(x)的唯一零点α∈(1,2)(该零点就是h(x)的隐零点).当x∈(0,α)时,g′(x)<0;当x∈(α,+∞)时,g′(x)>0,所以g(x)min=g(α)=α+1eα-1+α.又h(α)=eα-α-2=0,所以eα=α+2且α∈(1,2),则g(x)min=g(α)=1+α∈(2,3),所以k的最大值为2.例2已知函数f(x)=(x-1)e x-ax的图像在x=0处的切线方程是x+y+b=0.(1)求a,b的值;(2)求证函数f(x)有唯一的极值点x0,且f(x0)>-32.(1)解因为f′(x)=x e x-a,由f′(0)=-1得a=1,又f(0)=-1,所以切线方程为y-(-1)=-1(x-0),即x+y+1=0,所以b=1.(2)证明令g(x)=f′(x)=x e x-1,则g′(x)=(x+1)e x,所以当x<-1时,g(x)单调递减,且此时g(x)<0,则g(x)在(-∞,-1)内无零点;当x≥-1时,g(x)单调递增,且g(-1)<0,g(1)=e-1>0,所以g(x)=0有唯一解x0,f(x)有唯一的极值点x0.由x0e x0=1⇒e x0=1 x0,f(x0)=x0-1x0-x0=1x又=e2-1<0,g(1)=e-1>0⇒12<x0<1⇒2<1x0+x0<52,所以f(x0)>-3 2 .1.已知函数f(x)=e x+(a-e)x-ax2.(1)当a=0时,求函数f(x)的极值;(2)若函数f(x)在区间(0,1)内存在零点,求实数a的取值范围.解(1)当a=0时,f(x)=e x-e x,则f′(x)=e x-e,f′(1)=0,当x<1时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x>1时,f′(x)>0,f(x)单调递增,所以f(x)在x=1处取得极小值,且极小值为f(1)=0,无极大值.(2)由题意得f′(x)=e x-2ax+a-e,设g(x)=e x-2ax+a-e,则g′(x)=e x-2a.若a=0,则f(x)的最大值f(1)=0,故由(1)得f(x)在区间(0,1)内没有零点.若a<0,则g′(x)=e x-2a>0,故函数g(x)在区间(0,1)内单调递增.又g(0)=1+a-e<0,g(1)=-a>0,所以存在x0∈(0,1),使g(x0)=0.故当x∈(0,x0)时,f′(x)<0,f(x)单调递减;当x∈(x0,1)时,f′(x)>0,f(x)单调递增.因为f(0)=1,f(1)=0,所以当a<0时,f(x)在区间(0,1)内存在零点.若a>0,由(1)得当x∈(0,1)时,e x>e x.则f(x)=e x+(a-e)x-ax2>e x+(a-e)x-ax2=a(x-x2)>0,此时函数f(x)在区间(0,1)内没有零点.综上,实数a的取值范围为(-∞,0).2.设函数f(x)=12x2-m ln x,g(x)=x2-(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)图像的交点个数.解(1)函数f(x)的定义域为(0,+∞),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,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)=-12x2+(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-1)(x-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)=-ln4<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)的图像总有一个交点.3.已知函数f(x)=(x-1)e x-ax2+b+12.(1)若a=1,求函数f(x)的单调区间;(2)当a=12时,f(x)的图像与直线y=bx有3个交点,求b的取值范围.解(1)当a=1时,f(x)=(x-1)e x-x2+b+12(x∈R),则f′(x)=e x+(x-1)e x-2x=x(e x-2).令f′(x)>0,解得x<0或x>ln2;令f′(x)<0,解得0<x<ln2,所以函数f(x)的单调递增区间为(-∞,0)和(ln2,+∞),单调递减区间为(0,ln2).(2)因为a=12,所以f(x)=(x-1)e x-12x2+b+12.由(x-1)e x-12x2+b+12=bx,得(x-1)e x-12(x2-1)=b(x-1).当x=1时,方程成立.当x≠1时,只需要方程e x-12(x+1)=b有2个实根.令g(x)=e x-12(x+1),则g′(x)=e x-12.当x <ln 12时,g ′(x )<0,当x >ln 12且x ≠1时,g ′(x )>0,所以g (x )∞,ln 12,(1,+∞)上单调递增,因为=12-12+=12ln 2,g (1)=e -1≠0,所以b 2,e -(e -1,+∞).4.已知函数f (x )=ax cos x -1在0,π6上的最大值为3π6-1.(1)求a 的值;(2)证明:函数f (x )2个零点.(1)解f ′(x )=a (cos x -x sin x ),因为x ∈0,π6,所以cos x >sin x ≥0,又1>x ≥0,所以1·cos x >x sin x ,即cos x -x sin x >0.当a >0时,f ′(x )>0,所以f (x )在区间0,π6上单调递增,所以f (x )max =a ·π6×32-1=3π6-1,解得a =2.当a <0时,f ′(x )<0,所以f (x )在区间0,π6上单调递减,所以f (x )max =f (0)=-1,不符合题意,当a =0时,f (x )=-1,不符合题意.综上,a =2.(2)证明设g (x )=cos x -x sin x ,则g ′(x )=-2sin x -x cos x x所以g (x )又g (0)=1>0,=-π2<0,所以存在唯一的x0g(x0)=0,当0<x<x0时,g(x)>0,即f′(x)=2g(x)>0,所以f(x)在(0,x0)上单调递增;当x0<x<π2时,g(x)<0,即f′(x)=2g(x)<0,所以f(x)0又f(0)=-1<0,=2π4-1>0,1<0,所以f(x)综上,函数f(x).。

高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)

高考数学最新真题专题解析—导数及其应用(新高考卷)【母题来源】2022年新高考I 卷【母题题文】已知函数f(x)=x 3−x +1,则( ) A. f(x)有两个极值点 B. f(x)有三个零点C. 点(0,1)是曲线y =f(x)的对称中心D. 直线y =2x 是曲线y =f(x)的切线 【答案】AC 【分析】本题考查利用导数研究函数的极值与零点以及曲线上一点的切线问题,函数的对称性,考查了运算能力以及数形结合思想,属于中档题. 【解答】解: f(x)=x 3−x +1⇒f′(x)=3x 2−1 ,令 f′(x)=0 得: x =±√33,f′(x)>0⇒x <−√33 或 x >√33 ; f′(x)<0⇒−√33<x <√33,所以 f(x) 在 (−∞,−√33) 上单调递增,在 (−√33,√33) 上单调递减,在 (√33,+∞)上单调递增,所以 f(x) 有两个极值点 (x =−√33 为极大值点, x =√33为极小值点 ) ,故 A正确 ;又 f(−√33)=−√39−(−√33)+1=1+2√39>0 , f(√33)=√39−√33+1=1−2√39>0 ,所以 f(x) 仅有 1 个零点 ( 如图所示 ) ,故 B 错 ;又 f(−x)=−x 3+x +1⇒f(−x)+f(x)=2 ,所以 f(x) 关于 (0,1) 对称,故 C 正确 ;对于 D 选项,设切点 P(x 0,y 0) ,在 P 处的切线为 y −(x 03−x 0+1)=(3x 02−1)(x −x 0) ,即 y =(3x 02−1)x −2x 03+1 ,若 y =2x 是其切线,则 {3x 02−1=2−2x 03+1=0,方程组无解,所以 D 错. 【母题来源】2022年新高考II 卷【母题题文】曲线y =ln|x|经过坐标原点的两条切线方程分别为 , . 【答案】y =x e y =−xe 【分析】本题考查函数切线问题,设切点坐标,表示出切线方程,带入坐标原点,求出切点的横坐标,即可求出切线方程,为一般题. 【解答】解:当 x >0 时,点 (x 1,lnx 1)(x 1>0) 上的切线为 y −lnx 1=1x 1(x −x 1).若该切线经过原点,则 lnx 1−1=0 ,解得 x =e , 此的切线方程为 y =xe .当 x <0 时,点 (x 2,ln(−x 2))(x 2<0) 上的切线为 y −ln (−x 2)=1x 2(x −x 2) .若该切线经过原点,则 ln(−x 2)−1=0 ,解得 x =−e , 此时切线方程为 y =−xe . 【命题意图】考察导数的概念,考察导数的几何意义,考察导数求导法则求导公式,导数的应用,考察数学运算和逻辑推导素养,考察分类讨论思想,函数和方程思想,化归与转化的数学思想,分析问题与解决问题的能力。

高考数学中的导数概念及其应用实例

高考数学中的导数概念及其应用实例数学是一门理性、逻辑思维和抽象化的学科,而数学高考则是在实现这些特点的同时,注重考查数学知识的应用。

在所有的数学知识点中,导数概念是一个至关重要的知识点。

接下来,我们将深入探讨导数概念及其应用实例。

一、导数概念导数概念最早由连续函数概念发展而来,主要用于刻画函数在某一点的变化率。

假设函数$f(x)$在$x_0$处存在,那么$f(x)$在$x_0$处的导数可以表示为:$lim_{x\rightarrow x_0}\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$当这个极限存在时,称为函数$f(x)$在$x_0$处可导,并表示$f'(x_0)$或$\frac{df}{dx}(x_0)$。

导数概念实际上是一个极限概念,它刻画了函数在某一点附近的局部变化情况。

具体来说,函数$f(x)$在点$x_0$处的导数$f'(x_0)$表示的是,在极小的变化量$\Delta x$内,函数在$x_0$处的相应变化量$\Delta f(x)$与$\Delta x$之比的极限。

从这个定义出发,我们可以理解导数之间的几何意义。

在平面直角坐标系中,将函数$y=f(x)$上一点$(x_0,f(x_0))$处的切线的斜率定义为该点处的导数$f'(x_0)$。

这意味着,导数是函数值在某一点处的切线斜率。

通过图像,我们还可以理解导数的符号:当函数上升,导数为正;当函数下降,导数为负;对于水平位置,导数为零。

二、导数概念的应用实例在高考数学中,导数概念被广泛应用在各种数学问题中。

这里简要列举几个典型的实例。

1. 最值问题当我们研究一个函数的极值时,导数概念可以为我们提供强有力的工具。

假设函数$f(x)$在$[a,b]$区间内连续,在$(a,b)$内可导。

如果在$x_0\in(a,b)$处$f'(x_0)=0$并且$f''(x_0)>0$(或$f''(x_0)<0$),则$f(x_0)$是函数$f(x)$在$[a,b]$中的极小(或极大)值。

专题13 导数运算法则在抽象函数中的应用(学生版) -2025年高考数学压轴大题必杀技系列导数

专题13 导数运算法则在抽象函数中的应用导数与不等式都是高考中的重点与难点,与抽象函数有关的导数问题更是一个难点,求解此类问题的关键是根据导数的运算法则构造合适的函数,再利用导数的运算法则确定所构造函数的性质,最后再利用函数性质求解.(一) 抽象函数的奇偶性及应用若()()f x f x -=两边求导得()()f x f x ¢¢--=,即()()f x f x ¢¢-=-,即若可导函数()f x 是偶函数,则()f x ¢是奇函数,同理可得:若可导函数()f x 是奇函数,则()f x ¢是偶函数.【例1】(2024届上海市奉贤区高三二模)已知定义域为R 的函数()y f x =,其图象是连续的曲线,且存在定义域也为R 的导函数()y f x =¢.(1)求函数()e e x xf x -=+在点()()0,0f 的切线方程;(2)已知()cos sin f x a x b x =+,当a 与b 满足什么条件时,存在非零实数k ,对任意的实数x 使得()()f x kf x -=-¢恒成立?(3)若函数()y f x =是奇函数,且满足()()23f x f x +-=.试判断()()22f x f x +=¢-¢对任意的实数x 是否恒成立,请说明理由.【解析】(1)由题可知,()e e x x f x -¢=-,所以切线的斜率为(0)0f ¢=,且(0)2f =,所以函数在点()()0,0f 的切线方程为()200y x -=-,即2y =;(2)由题可知()sin cos f x a x b x ¢=-+,又因为定义域上对任意的实数x 满足()()f x kf x ¢-=-,所以cos sin sin cos a x b x ak x bk x -=-,即b aka bk -=ìí=-î,当R k Î且0k ¹时,0a b ==,当1k =时,0a b +=,当1k =-时,0a b -=;(3)因为函数()y f x =在定义域R 上是奇函数,所以()()f x f x -=-, 所以()()()f x x f x ¢¢¢-×-=-,所以()()f x f x ¢¢-=,所以()y f x ¢=是偶函数,因为()()23f x f x +-=,所以()()()()223f x f x x ¢¢¢¢+-×-=,即()()20f x f x ¢¢--=,即()()2f x f x ¢¢=-,因为()()f x f x ¢¢-=,所以()()2f x f x ¢¢-=-,即()()2f x f x ¢¢=+,所以()y f x ¢=是周期为2的函数,所以()()()22f x f x f x ¢¢¢=+=-,所以()()()()22f x f x f x f x ¢¢¢¢-=-==+. (二)和差型抽象函数的应用解答此类问题时一般要根据题意构造辅助函数求解,构造时要结合所求的结论进行分析、选择,然后根据所构造的函数的单调性求解.如给出式子()f x k ¢-,可构造函数()()y f x kx b =-+,给出式子()f x kx ¢-,可构造函数()212y f x x b =-+ ,一般地,若给出()()f x g x ¢¢±通常构造函数()()y f x g x c =±+.【例2】已知()()y f x x =ÎR 的导函数()f x ¢满足()3f x ¢>且(1)3f =,求不等式()3f x x >的解集.【解析】令()()3F x f x x =-,则()()30F x f x ¢¢=->,∴()F x 在R 上为单调递增.又∵(1)3f =,∴(1)(1)30F f =-=,则()3f x x >可转化为()0(1)F x F >=,根据()F x 单调性可知不等式()3f x x >的解集为(1,)+∞.(三)积型抽象函数的应用若给出形如()()()()f x g x f x g x ¢¢+的式子通常构造函数()()y f x g x c =+ ,如给出()()xf x nf x ¢+可构造函数()ny x f x =,如给出()()f x nf x ¢+,可构造函数()e nx y f x =,如给出()()tan f x f x x ¢+,可构造函数()sin y f x x =.【例3】(2024年全国高考名校名师联席命制数学押题卷)若函数()f x 在[],a b 上满足()()()0g x f x f x ¢=³且不恒为0,则称函数()f x 为区间[],a b 上的绝对增函数,()g x 称为函数()f x 的特征函数,称任意的实数(),c a b Î为绝对增点(()f x ¢为函数()f x 的导函数).(1)若1为函数()()e xf x a x =-的绝对增点,求a 的取值范围;(2)绝对增函数()f x 的特征函数()g x 的唯一零点为0x .(ⅰ)证明:0x 是()f x ¢的极值点;(ⅱ)证明:()g x 不是绝对增函数.【解析】(1)因为函数()()e x f x a x =-,所以()()1e xf x a x =--¢,则()()()()21e xf x f x x a x a =--+¢.由()()0f x f x ¢³得()()10x a x a --+³,解得1x a £-或x a ³,所以()f x 为区间(],1a -∞-及区间[),a +∞上的绝对增函数.又1为函数()f x 的绝对增点,所以11a <-或1a >,解得2a >或1a <,所以a 的取值范围为()(),12,-∞+∞U .(2)(ⅰ)设()f x 为区间[],a b 上的绝对增函数,由题意知()00g x =,当0x x ¹时,()()00,,g x x a b >Î.①若()00f x =,存在Δ0x >,且()f x 在区间()00Δ,x x x -上单调递增,则在区间()00Δ,x x x -上,()()0,0f x f x >¢<,则()0g x <,与()0g x >矛盾.若()00f x =,存在Δ0x >,且()f x 在区间()00Δ,x x x -上单调递减,则在区间()00Δ,x x x -上,()()0,0f x f x ¢<>,则()0g x <,与()0g x >矛盾.若()00f x =,存在Δ0x >,且()f x 在区间()00Δ,x x x -上不单调,则存在()'000Δ,x x x x Î-,且()00f x ¢¢=,此时()00g x ¢=与()g x 有唯一零点0x 矛盾.所以()00f x ¹.②若()00f x ¹,不妨设()00f x >,则()00f x ¢=,且存在1Δ0x >,使得当()0101Δ,Δx x x x x Î-+时,()0f x >,且当()()010001Δ,,Δx x x x x x x Î-+U 时,()0f x ¢>,即1Δ0x $>,使()f x ¢在()010Δ,x x x -上单调递减,在()001,Δx x x +上单调递增.所以0x 为()f x ¢的极值点.同理,当()00f x <时也成立.(ⅱ)若()g x 为绝对增函数,则()()0g x g x ×¢³在[],a b 上恒成立,又()0g x ³恒成立,所以()0g x ¢³恒成立.令()()e x x g x j =×,所以()0x j ³,且()()()()e 0xx g x g x j ¢¢=×+³,所以()x j 在(),a b 上单调递增.又()00x j =,所以当()0,x a x Î时,()0x j <,则()0g x <,与()0g x ³矛盾,所以假设不成立,所以()g x 不是绝对增函数.【例4】定义在π(0,2上的函数()f x ,其导函数是()f x ¢,且恒有()()tan f x f x x <¢×成立,比较π6æöç÷èø与π3f æöç÷èø的大小.【解析】因为π(0,)2x Î,所以sin 0x >,cos 0x >.由()()tan f x f x x <¢,得()cos ()sin f x x f x x <¢.即()sin ()cos 0f x x f x x ¢->.令()()sin f x g x x =,π(0,2x Î,则2()sin ()cos ()0f x x f x xg x sin x ¢-¢=>.所以函数()()sin f x g x x =在π(0,2xÎ上为增函数,则π()(6g g <π3,即ππ()()63ππsin sin63f f <,所以π()612f <ππ(()63f <.(四)商型抽象函数的应用若给出形如()()()()f x g x f x g x ¢¢-的式子通常构造函数()()f x y cg x =+ ,如给出()()xf x nf x ¢-可构造函数()n f x y x =,给出()()f x nf x ¢-,可构造函数()nx f x y e =,给出()()tan f x f x x ¢-,可构造函数()sin f xy x=.【例5】(2024届湖北省襄阳市第五中学高三第二次适应性测试)柯西中值定理是数学的基本定理之一,在高等数学中有着广泛的应用.定理内容为:设函数f (x ),g (x )满足:①图象在[],a b 上是一条连续不断的曲线;②在(),a b 内可导;③对(),x a b "Î,()0g x ¢¹,则(),a b x $Î,使得()()()()()()f b f a fg b g a g x x --¢¢=.特别的,取()g x x =,则有:(),a b x $Î,使得()()()f b f a f b ax -¢=-,此情形称之为拉格朗日中值定理.(1)设函数()f x 满足()00f =,其导函数()f x ¢在()0,+∞上单调递增,证明:函数()f x y x=在()0,∞+上为增函数.(2)若(),0,e a b "Î且a b >,不等式ln ln 0a b b a m b a a b æö-+-£ç÷èø恒成立,求实数m 的取值范围.【解析】(1)由题()()()00f x f x f xx -=-,由柯西中值定理知:对0x ">,()0,x x $Î,使得()()()()001f x f f f x x x -==¢¢-,()()f x f xx =¢,又()f x ¢在()0,∞+上单调递增,则()()f x f x ¢>¢,则()()f x f x x¢>,即()()0xf x f x ->¢,故()f x y x=在()0,∞+上为增函数;(2)22ln ln ln ln 0a b b a a a b b m m b a a b a b -æö-+-£Û£ç÷-èø,取()ln f x x x =,()2g x x =,因为a b >,所以由柯西中值定理,(),b a x $Î,使得()()()()()()22ln ln 1ln 2f a f b f a a b b g a g b a b g x xx x--+===-¢-¢,由题则有:1ln 2m xx+£,设()()1ln 0e 2x G x x x+=<<,()2ln 2xG x x -¢=,当01x <<时,()0G x ¢>,当1e x <<时,()0G x ¢<,所以()G x 在()0,1上单调递增,在()1,e 上单调递减,所以()()max 112G x G ==,故12m ³,所以实数m 的取值范围是1,2éö+∞÷êëø.【例6】已知函数()f x 在()0,1恒有()()2xf x f x ¢>,其中()f x ¢为函数()f x 的导数,若a ,b 为锐角三角形两个内角,比较22cos (sin ),sin (cos )f f b a a b 的大小.【解析】设()()2()01f x g x x x =<<,则()()()()()243220x f x x f x x f x f x g x x x ¢¢×-××-×¢==>所以函数()g x 在()0,1上单调递增.a ,b 为锐角三角形两个内角,则π2a b +>所以ππ022b a <-<<,由正弦函数sin y x =在π0,2æöç÷èø上单调递增.则π0cos sin sin 12b b a æö<=-<<ç÷èø所以()()cos sin g g b a <,即()()22cos sin cos sin f f b a b a<所以()()22sin cos cos sin f f a b b a ×<×.(五)根据()()()f x f x g x ±-=构造函数若给出形如()()()f x f x g x ¢±=的式子通常构造偶函数或奇函数.【例7】设函数()f x 在R 上存在导函数'()f x ,x R "Î,有3()()f x f x x --=,在(0,)+∞上有22'()30f x x ->,若2(2)()364f m f m m m --³-+-,求实数m 的取值范围.【解析】因为()()3f x f x x --=,所以33()()()22x x f x f x --=-- 令3()()()()2x g x f x g x g x =-\=- 即函数()g x 为偶函数,因为()0,∞+上有()22'30f x x ->,所以23()()02x g x f x ¢¢=-> 即函数()g x 在(0,)+∞单调递增;又因为()()22364f m f m m m --³-+-所以33(2)(2)()(2)()22m m g m g m f m f m ---=---+2(2)()3640f m f m m m =--+-+³即(2)()g m g m -³,所以2m m -³,解得1m £ ,故选B.(六)信息迁移题中的抽象函数求解此类问题关键是如何利用题中的信息.【例8】已知定义在R 上的函数()f x 的导函数为()f x ¢,若()1f x ¢£对任意x ÎR 恒成立,则称函数()f x 为“线性控制函数”.(1)判断函数()sin f x x =和()e xg x =是否为“线性控制函数”,并说明理由;(2)若函数()f x 为“线性控制函数”,且()f x 在R 上严格增,设A B 、为函数()f x 图像上互异的两点,设直线AB 的斜率为k ,判断命题“01k <£”的真假,并说明理由;(3)若函数()f x 为“线性控制函数”,且()f x 是以(0)T T >为周期的周期函数,证明:对任意12,x x 都有()()12f x f x T -£.【解析】(1)()cos 1f x x =£¢,故()sin f x x =是“线性控制函数”;()1e 1g ¢=>,故()e x g x =不是“线性控制函数”.(2)命题为真,理由如下:设()()()()1122,,,A x f x B x f x ,其中12x x <由于()f x 在R 上严格增,故()()12f x f x <,因此()()1212f x f x k x x -=>-由于()f x 为“线性控制函数”,故()1f x ¢£,即()10f x ¢-£令()()F x f x x =-,故()()10F x f x ¢¢=-£,因此()F x 在R 上为减函数()()()()()()()()112212121212121101f x x f x x f x f x F x F x k k x x x x x x ------=-==£Þ£---,综上所述,01k <£,即命题“01k <£”为真命题.(3)根据(2)中证明知,对任意a b <都有()()1f a f b k a b-=£-由于()f x 为“线性控制函数”,故()1f x ¢³-,即()10f x ¢+³令()()G x f x x =+,故()()10G x f x ¢=+³¢,因此()F x 在R 上为增函数()()()()()()()()()()101f a a f b b f a f b G a G b f a f b a b a b a b a b+-+---+==³Þ³-----因此对任意a b <都有()()[]1,1f a f b a b-Î--,即()()1f a f b a b -£-当12x x =时,则()()120f x f x T -=£恒成立当12x x ¹时,若21x x T -£,则()()()()1212121f x f x f x f x x x T--³³-,故()()12f x f x T-£若21x x T ->时,则存在[)311,x x x T Î+使得()()32f x f x =故1()()()()131313f x f x f x f x x x T--³>-,因此()()()()1213f x f x f x f x T-=-<综上所述,对任意12,x x 都有()()12f x f x T -£.(事实上,对任意12,x x 都有()()122Tf x f x -£,此处不再赘述)【例9】定义:若曲线C 1和曲线C 2有公共点P ,且在P 处的切线相同,则称C 1与C 2在点P 处相切.(1)设()()221,8f x x g x x x m =-=-+.若曲线()y f x =与曲线()y g x =在点P 处相切,求m 的值;(2)设()3h x x =,若圆M :()()2220x y b r r +-=>与曲线()y h x =在点Q (Q 在第一象限)处相切,求b 的最小值;(3)若函数()y f x =是定义在R 上的连续可导函数,导函数为()y f x ¢=,且满足()()f x f x ¢³和()f x <都恒成立.是否存在点P ,使得曲线()sin y f x x =和曲线y =1在点P 处相切?证明你的结论.【解析】(1)设点11(,)P x y ,由22()1,()8f x xg x x x m =-=-+,求导得()2,()28f x x g x x ¢¢=-=-,于是11228x x -=-,解得12x =,由11()()f x g x =,得2212282m -=-´+,解得9m =,所以m 的值为9.(2)设切点3222(,),0Q x x x >,由()3h x x =求导得2()3h x x ¢=,则切线的斜率为222()3h x x ¢=,又圆M :222()x y b r +-=的圆心(0,)M b ,直线MQ 的斜率为322x bx -,则由3222213x x x b -×=-,得32213b x x =+,令31(),03x x x x j =+>,求导得221()33x x xj ¢=-,当0x <<()0x j ¢<,当x >()0x j ¢>,即函数()j x 在上递减,在)+∞上递增,因此当x =()x j ,所以当2x min b =(3)假设存在0(,1)P x 满足题意,则有00()sin 1f x x =,对函数()sin y f x x =求导得:()sin ()cos y f x x f x x ¢¢=+,于是0000()sin ()cos 0f x x f x x ¢+=,即0000()sin ()cos f x x f x x ¢=-,平方得222222000000[()]sin [()]cos [()](1sin )f x x f x x f x x ¢==-,即有2222200000[()]sin [()]sin [()]f x x f x x f x ¢+=,因此2200201[()]1[()][()]fx f x f x ¢×+=,整理得224000[()][()][()]f x f x f x ¢+=,而恒有()()f x f x ¢³成立,则有2200[()][()]f x f x ¢³,从而4200[()]2[()]f x f x ³,显然0()0f x ¹,于是20[()]2f x ³,即0|()|f x ³与()f x <所以假设不成立,即不存在点P 满足条件.【例1】(2024年全国统一考试数学押题卷)函数与函数之间存在位置关系.已知函数()f x 与()g x 的图象在它们的公共定义域D 内有且仅有一个交点()()00,x f x ,对于1x D "Î且()10,x x Î-∞,2x D Î且()20,x x Î+∞,若都有()()()()11220f x g x f x g x éùéù-×-<ëûëû,则称()f x 与()g x 关于点()()00,x f x 互穿;若都有()()()()11220f x g x f x g x éùéù-×->ëûëû,则称()f x 与()g x 关于点()()00,x f x 互回.已知函数()f x 与()g x 的定义域均为R ,导函数分别为()f x ¢与()g x ¢,()f x 与()g x 的图象在R 上有且仅有一个交点()(),m f m ,()f x ¢与()g x ¢的图象在R 上有且仅有一个交点()(),m f m ¢.(1)若()e xf x =,()1g x x =+,试判断函数()f x 与()g x 的位置关系.(2)若()f x ¢与()g x ¢关于点()(),m f m ¢互回,证明:()f x 与()g x 关于点()(),m f m 互穿且()()()()0f x g x f x g x ¢¢-×->éùéùëûëû在(),m +∞上恒成立.(3)研究表明:若()f x ¢与()g x ¢关于点()(),m f m ¢互穿,则()f x 与()g x 关于点()(),m f m 互回且()()()()0f x g x f x g x ¢¢-×->éùéùëûëû在(),m +∞上恒成立.根据以上信息,证明:23e 126!ixx x x x i ³++++×××+(i为奇数).【解析】(1)设()()()()e 1e 1x xH x f x g x x x =-=-+=--,则()e 1xH x ¢=-,当0x <时,()0H x ¢<,当0x >时,()0H x ¢>,()H x \在(),0∞-上单调递减,在()0,∞+上单调递增,所以()()00e 10H x H ³=-=,即()()f x g x ³,当且仅当0x =时取等号.又()f x 与()g x 的图象在R 上有且仅有一个交点()0,1,\函数()f x 与()g x 关于点()0,1互回.(2)设1x m <,2x m >,则()()()()11220f x g x f x g x ¢¢¢¢éùéù-×->ëûëû,(互回的定义的应用)设()()()h x f x g x =-,则()()()h x f x g x ¢¢¢=-,故()()120h x h x ¢¢>.①若()()12,h x h x ¢¢均大于零,因为()()()0h m f m g m ¢¢¢=-=,(提示:()f x ¢与()g x ¢的图象交于点()(),m f m ¢.所以()0h x ¢³,所以()h x 单调递增,又()()()0h m f m g m =-=,(提示:()f x 与()g x 的图象交于点()(),m f m )所以()10h x <,()20h x >,所以()()()()()()1211220h x h x f x g x f x g x ×=-×-<éùéùëûëû,()()120h x h x ¢×>,所以()f x 与()g x 关于点()(),m f m 互穿且()()()()0f x g x f x g x ¢¢-×->éùéùëûëû在(),m +∞上恒成立.②若()()12,h x h x ¢¢均小于零,因为()()()0h m f m g m ¢¢¢=-=,所以()0h x ¢£,所以()h x 单调递减,又()()()0h m f m g m =-=,所以()10h x >,()20h x <,所以()()()()()()1211220h x h x f x g x f x g x ×=-×-<éùéùëûëû,()()120h x h x ¢×>,所以()f x 与()g x 关于点()(),m f m 互穿且()()()()0f x g x f x g x ¢¢-×->éùéùëûëû在(),m +∞上恒成立.综上,()f x 与()g x 关于点()(),m f m 互穿且()()()()0f x g x f x g x ¢¢-×->éùéùëûëû在(),m +∞上恒成立.(3)设()e xi f x =,()23126!ii x x x g x x i =+++++L (N *i Î)则()()'1e xi i f x f x -==(2i ³),()()()231'11261!i i i x x x g x x g x i --=+++++=-L (2i ³)(关键:寻找()'i f x 与()1i f x -,()'i g x 与()1i g x -,2i ³之间的关系)易知()1e xf x =,()11g x x =+,由(1)可知()1f x 与()1g x 关于点()0,1互回.因为()()00e 10i i f g ===,所以*N i "Î,()i f x 与()i g x 的图象交于点()0,1.由(2)得()2f x 与()2g x 关于点()0,1互穿,(提示:()()21f x f x ¢=,()()21g x g x ¢=)由(3)得()3f x 与()3g x 关于点()0,1互回,易得当i 为奇数时,()i f x 与()i g x 关于点()0,1互回,所以()1,0x "Î-∞,()20,x Î+∞,有()()()()11220i i i i f x g x f x g x éùéù-×->ëûëû(i 为奇数).(提示:互回的定义的应用)由题意得()()()()2212120i i i i f x g x f x g x --éùéù-×->ëûëû对任意正整数i 恒成立,(提示:由本问信息可得)所以()()()()121222220i i i i f x g x f x g x ----éùéù-×->ëûëû()()()()222232320i i i i f x g x f x g x ----éùéù-×->ëûëû,L ,()()()()222212120f xg x f x g x éùéù-×->ëûëû累乘得()()()()()()222121212120i i i i f x g x f x g x f x g x --éùéùéù-×-->ëûëûëûL 所以()()()()2212120i i f x g x f x g x éùéù-×->ëûëû易知()()12120f x g x ->,(点拨:()()11f x g x ³,当且仅当0x =时等号成立,又()20,x Î+∞,所以()()1212f x g x >.所以()()220i i f x g x ->.因为()()()()11220i i i i f x g x f x g x éùéù-×->ëûëû,(i 为奇数),所以()()110i i f x g x ->(i 为奇数),因为()()00i i f g =,所以()()i i f x g x ³(i 为奇数),即23e 126!ixx x x x i ³++++¼+(i 为奇数),得证.【例2】(2024届上海市普陀区桃浦中学高三上学期期末)对于一个在区间I 上连续的可导函数()y f x =,在I 上任取两点()11(,)x f x ,()22(,)x f x ,如果对于任意的1x 与2x 的算术平均值的函数值大于等于对于任意的1x 与2x 的函数值的算术平均值,则称该函数在I 上具有“M 性质”.如果对于任意的1x 与2x 的几何平均值的函数值大于等于对于任意的1x 与2x 的函数值的几何平均值,则称()y f x =在I 上具有“L 性质”.(1)如果函数log a y x =在定义域内具有“M 性质”,求a 的取值范围.(2)对于函数ln y ax x =-,若该函数的一个驻点是1=x e ,求a ,并且证明该函数在2,x e éùÎ+∞ëû上具有“L 性质”.(3)设存在,m n I Î,使得()()f m f n =.①证明:取(,)m n x Î,则有()()()()f m f n f m n x ¢-=-②若[,]I a b =,设命题p :函数()y f x =具有“M 性质”,命題:()q f x ¢为严格减函数,试证明p 是q 的必要条件.(可用结论:若函数()f x 在区间I 上可导,且在区间I 上连续,若有(,)a b I Í,且()()f a f b =,则()f x 在区间I 上存在驻点)【解析】(1)由函数()log a f x x =在(0,)+∞上具有“M 性质”,可得对任意()1212121,(0,),log log log log 22aa a a x x x x x x +Î+∞³+=又12x x +³1a >;(2)令1()ln ,()g x ax x g x a x ¢=-=-由10e g æö¢=ç÷èø,得ea =则()e ln g x x x =-,在10,e æöç÷èø上严格减:在1,e æö+∞ç÷èø上严格增.要证()g x 在)2e ,é+∞ë上具有“L 性质”.需证g³即证()()212gg x g x éù³×ëû,而(222212 e ln gx x éù==-ëû()()()()()2121122121221e ln e ln e e ln l n ln ln g x g x x x x x x x x x x x x x ×=--=-++×则()()2212121lnln 4x x x x =-()121221ln ln n e l ln x x x x x x +-³,需证()()()212121221121ln ln e ln ln ln ln 4x x x x x x x x x x +-++³,由()212121ln ln ln ln 4x x x x+³,()()122112e ln ln x x x xx x +-12ln ln x x éù=××ëû2e==故只需证0³,下面给出证明:设ln ()x h x x =,则21ln ()x h x x -¢=,即在(e,)+∞上()0,()h x h x<¢递减,所以0hh éù-£ëû,即0³.综上,()()()212121221121ln ln e ln ln ln ln 4x x x x x x x x p x x +-++成立,故g³,得证.(3)①令()(()())()()g x f m f n x f x m n =---,()()()()()g x f m f n f x m n ¢¢=---,由可用结论,令x x =为该函数的驻点,则0()()()()()g f m f n f m n x x ¢¢==---,即取(,)m n x Î,则有()()()()f m f n f m n x ¢-=-,得证.②取12,(,)x x a b Î,设12,(0,1),{1,2}k x x u k <ÎÎ,记01220012,x x x h x x x x =+=-=-,则1020,x x h x x h =-=+,由①中的结论,则有:()()()0001f x h f x hf x u h ¢+-=+(1)()()()0002f x h f x hf x u h ¢--=-(2)由(1)-(2),得()()()()()00001022f x h f x h f x h f x u h f x u h ¢¢éù-++-=+--ëû对()f x ¢在区间[]0201,x u h x u h -+使用①中的结论,则:()()()2120102()f u u h h f x u h f x u h x ¢¢¢¢éù+=+--ëû,其中,()0201,x u h x u h x Î-+.由于()f x ¢是严格减函数,则()0f x ¢¢£,即()()()0002f x h f x h f x ++-³,即()()121222f x f x x x f ++æö³ç÷èø.所以p 是q 的必要条件.【例3】已知函数()f x 的定义域为[)0,∞+,导函数为()f x ¢,若()()1f x f x x <¢+恒成立,求证:()()3210f f -<.【解析】设函数()()()01f xg x x x =³+,因为()()1f x f x x <¢+,0x ³,所以()()()10x f x f x ¢+-<,则()'g x ()()()()2101x f x f x x -=+¢+<,所以()g x 在[)0,∞+上单调递减,从而()()13g g >,即()()1324f f >,所以()()3210f f -<.【例4】已知函数()f x 满足()()1'xf x f x e +=,且()01f =,判断函数()()()2132g x f x f x =-éùëû零点的个数.【解析】()()()()1''1x x x f x f x e f x e f x e +=Û+=()'1x e f x éùÛ=ëû,∴()xe f x x c =+,()xx c f x e +=,∵()01f =代入,得1c =,∴()1xx f x e +=.()()()()213002g x f x f x f x =-=Þ=éùëû或()16f x =,()1001xx f x x e +=Þ=Þ=-;()()1116166x x x f x e x e +=Þ=Þ=+,如图所示,函数x y e =与函数()61y x =+的图像交点个数为2个,所以()16f x =的解得个数为2个;综上,零点个数为3个.【例5】已知定义在R 上的函数()f x 的导数为()f x ¢,且满足()()2sin f x f x x +-=,当0x ³时()sin cos f x x x x ¢>-- ,求不等式()π22f x f x æö--ç÷èøsin 2cos x x <+的解集.【解析】设()()sin g x f x x =-,则()()sin g x f x x -=-+,所以()()g x g x --=()()f x f x --2sin 0x -=,所以()g x 是偶函数,设()()sin 0h x x x x =-³,则()1cos 0h x x ¢=-³,所以()()0h x h ¢³,即sin 0x x -³,所以0x ³时()sin cos cos f x x x x x ¢>--³- , 所以0x ³时()()cos 0g x f x x ¢¢=+>,()g x 在[)0,+∞上是增函数,所以()π22f x f x æö--ç÷èøsin 2cos x x<+()2sin 2f x xÛ-ππsin 22f x x æöæö<---ç÷ç÷èøèø()π22g x g x æöÛ<-ç÷èø()π22g x g x æöÛ<-ç÷èøπ22x x Û<-Û()22π22x x æö<-ç÷èøππ3022x x æöæöÛ+-<ç÷ç÷èøèøππ26x Û-<<,故选C.【例6】已知定义域为R 的函数()y f x =,其导函数为()y f x ¢¢=,满足对任意的x ÎR 都有()1f x ¢<.(1)若()sin 4xf x ax =+,求实数a 的取值范围;(2)若存在0M >,对任意x ÎR ,成立()f x M £,试判断函数()y f x x =-的零点个数,并说明理由;(3)若存在a 、()b a b <,使得()()f a f b =,证明:对任意的实数1x 、[]2,x a b Î,都有()()122b af x f x --<.【解析】(1)若()sin 4x f x ax =+,则cos ()4xf x a ¢=+,由题意,对任意的x ÎR 都有()1f x ¢<,则1cos 4x a +<,即1cos 14xa <+<-,所以cos cos 1441x xa <---<,由于1cos 4x -的最小值为34,cos 14x --的最大值为34-,所以3344a -<<,即实数a 的取值范围为33,44æö-ç÷èø;(2)依题意,()10y f x ¢¢=-<,所以,()y f x x =-在R 上为减函数,所以至多一个零点;()f x M £Þ()M f x M -<<,,当1x M =--时,()()110y f x x f M M =-=--++>,当1x M =+时,()()110y f x x f M M =-=+--<,所以()y f x x =-存在零点,综上存在1个零点;(3)因为()1f x ¢<,由导数的定义得()()12121f x f x x x -<-,即()()1212f x f x x x -<-,不妨设12a x x b £££若122b ax x --£,则()()12122b a f x f x x x --<-£若122b a x x -->,则()()()()()()1212f x f x f x f b f a f x -=-+-()()()()12f x f b f a f x <-+-12b x x a<-+-()22b a b ab a --<--=.1.若定义域为D 的函数()y f x =使得()y f x ¢=是定义域为D 的严格增函数,则称()f x 是一个“T 函数”.(1)分别判断()13=x f x ,()32f x x =是否为T 函数,并说明理由;(2)已知常数0a >,若定义在()0,∞+上的函数()y g x =是T 函数,证明:()()()()132g a g a g a g a +-<+-+;(3)已知T 函数()y F x =的定义域为R ,不等式()0F x <的解集为(),0∞-.证明:()F x 在R 上严格增.2.对于一个函数()f x 和一个点(),M a b ,令()()22()()s x x a f x b =-+-,若()()00,P x f x 是()s x 取到最小值的点,则称P 是M 在()f x 的“最近点”.(1)对于1()(0)f x x x=>,求证:对于点()0,0M ,存在点P ,使得点P 是M 在()f x 的“最近点”;(2)对于()()e ,1,0xf x M =,请判断是否存在一个点P ,它是M 在()f x 的“最近点”,且直线MP 与()y f x =在点P 处的切线垂直;(3)已知()y f x =在定义域R 上存在导函数()f x ¢,且函数 ()g x 在定义域R 上恒正,设点()()()11,M t f t g t --,()()()21,M t f t g t ++.若对任意的t ÎR ,存在点P 同时是12,M M 在()f x 的“最近点”,试判断()f x 的单调性.3.(2024届江苏省盐城市滨海县高三下学期高考适应性考试)根据多元微分求条件极值理论,要求二元函数(,)z f x y =在约束条件(,)g x y 的可能极值点,首先构造出一个拉格朗日辅助函数(,,)(,)(,)L x y f x y g x y l l =+,其中l 为拉格朗日系数.分别对(,,)L x y l 中的,,x y λ部分求导,并使之为0,得到三个方程组,如下:(,,)(,)(,)0(,,)(,)(,)0(,,)(,)0x x x y y y L x y f x y g x y L x y f x y g x y L x y g x y ll l l l l =+=ìï=+=íï==î,解此方程组,得出解(,)x y ,就是二元函数(,)z f x y =在约束条件(,)g x y 的可能极值点.,x y 的值代入到(,)f x y 中即为极值.补充说明:【例】求函数22(,)f x y x xy y =++关于变量x 的导数.即:将变量y 当做常数,即:(,)2x f x y x y =+,下标加上x ,代表对自变量x 进行求导.即拉格朗日乘数法方程组之中的,,x y L L L l 表示分别对,,x y λ进行求导.(1)求函数222(,)2f x y x y xy xy =++关于变量y 的导数并求当1x =处的导数值.(2)利用拉格朗日乘数法求:设实数,x y 满足22(,)410g x y x y xy =++-=,求(,)2f x y x y =+的最大值.(3)①若,,x y z 为实数,且1x y z ++=,证明:22213x y z ++³.②设0a b c >>>,求221121025()a ac c ab a a b ++-+-的最小值.4.(2024届浙江省宁波市宁波九校高三上学期期末)我们把底数和指数同时含有自变量的函数称为幂指函数,其一般形式为()()()()()01v x y u x u x u x =>¹,,幂指函数在求导时可以将函数“指数化"再求导.例如,对于幂指函数x y x =,()()()()ln ln ln e e e ln 1x x x x x x x y x x ¢¢¢¢éù====+êúëû.(1)已知()10x xf x xx -=>,,求曲线()y f x =在1x =处的切线方程;(2)若0m >且1m ¹,0x >.研究()112xxm g x æö+=ç÷èø的单调性;(3)已知a b s t ,,,均大于0,且a b ¹,讨论2t s s a b æö+ç÷èø和2st t a b æö+ç÷èø大小关系.5.(湖北省八市高三下学期3月联考)英国数学家泰勒发现的泰勒公式有如下特殊形式:当()f x 在0x =处的()*n n ÎN 阶导数都存在时,()()()()()()()()323000002!3!!n n f f f f x f f x x x x n =++++¢¢×××+¢+×××.注:()f x ¢¢表示()f x 的2阶导数,即为()f x ¢的导数,()()()3n f x n ³表示()f x 的n 阶导数,该公式也称麦克劳林公式.(1)根据该公式估算1sin 2的值,精确到小数点后两位;(2)由该公式可得:246cos 12!4!6!x x x x =-+-+×××.当0x ³时,试比较cos x 与212x-的大小,并给出证明(不使用泰勒公式);(3)设*n ÎN ,证明:()111142tannk n n n k n k=>-+++å.6. 函数()f x 满足22()(e )(2)ex f x f x -+=(e 为自然数的底数),且当1x £时,都有()()0f x f x ¢+>(()f x ¢为()f x 的导数),比较20202022(2022)(2020),e ef f 的大小 .7.设函数()f x 在R 上可导,其导函数为()f x ¢,且2()()0f x xf x ¢+>.求证: ()0f x ³.8.已知函数()f x 及其导函数()f x ¢的定义域均为R ,()23f x +是偶函数,记()()g x f x ¢=,()2g x +也是偶函数,求()2023f ¢的值.9. 定义在()0,∞+上的函数()y f x =有不等式()()()23f x xf x f x ¢<<恒成立,其中()y f x ¢=为函数()y f x =的导函数,求证:()()2481f f <<.10.已知()f x ¢为定义域R 上函数()f x 的导函数,且()()20f x f x ¢¢+-=,1x ³, ()()()120x f x f x -+>¢且()31f =,求不等式()()241f x x >-的解集11.定义在区间(0,)+∞上函数()f x 使不等式2()'()3()f x xf x f x <<恒成立,('()f x 为()f x 的导数),求(2)(1)f f 的取值范围.12.设()y f x =是定义在R 上的奇函数.若()(0)f x y x x=>是严格减函数,则称()y f x =为“D 函数”.(1)分别判断y x x =-和sin y x =是否为D 函数,并说明理由;(2)若1112xy a =-+是D 函数,求正数a 的取值范围;(3)已知奇函数()y F x =及其导函数()y F x ¢=定义域均为R .判断“()y F x ¢=在()0,∞+上严格减”是“()y F x =为D 函数”的什么条件,并说明理由.13.设M 是定义在R 上且满足下列条件的函数()f x 构成的集合:①方程()0f x x -=有实数解;②函数()f x 的导数()f x ¢满足0()1f x ¢<<.(1)试判断函数sin ()24x x f x =+是否集合M 的元素,并说明理由;(2)若集合M 中的元素()f x 具有下面的性质:对于任意的区间[],m n ,都存在0[,]x m n Î,使得等式()0()()()f n f m n m f x ¢-=-成立,证明:方程()0f x x -=有唯一实数解.(3)设1x 是方程()0f x x -=的实数解,求证:对于函数()f x 任意的23,x x R Î,当211x x -<,311x x -<时,有()()322f x f x -<.14.设定义在R 上的函数()f x 的导函数为()f x ¢,若()()2f x f x ¢+>,()02024f =,求不等式2022()2e xf x >+(其中e 为自然对数的底数)的解集。

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难点3 导数的应用问题利用导数求函数的极大(小)值,求函数在连续区间[a ,b ]上的最大最小值,或利用求导法解决一些实际应用问题是函数内容的继续与延伸,这种解决问题的方法使复杂问题变得简单化,因而已逐渐成为新高考的又一热点.本节内容主要是指导考生对这种方法的应用.●难点磁场(★★★★★)已知f (x )=x 2+c ,且f [f (x )]=f (x 2+1) (1)设g (x )=f [f (x )],求g (x )的解析式;(2)设φ(x )=g (x )-λf (x ),试问:是否存在实数λ,使φ(x )在(-∞,-1)内为减函数,且在 (-1,0)内是增函数.●案例探究[例1]已知f (x )=ax 3+bx 2+cx (a ≠0)在x =±1时取得极值,且f (1)=-1. (1)试求常数a 、b 、c 的值;(2)试判断x =±1是函数的极小值还是极大值,并说明理由.命题意图:利用一阶导数求函数的极大值和极小值的方法是导数在研究函数性质方面的继续深入.是导数应用的关键知识点,通过对函数极值的判定,可使学生加深对函数单调性与其导数关系的理解.属★★★★★级题目.知识依托:解题的成功要靠正确思路的选择.本题从逆向思维的角度出发,根据题设结构进行逆向联想,合理地实现了问题的转化,使抽象的问题具体化.这是解答本题的闪光点.错解分析:本题难点是在求导之后,不会应用f ′(±1)=0的隐含条件,因而造成了解决问题的最大思维障碍.技巧与方法:考查函数f (x )是实数域上的可导函数,可先求导确定可能的极值,再通过极值点与导数的关系,建立由极值点x =±1所确定的相等关系式,运用待定系数法求值.解:(1)f ′(x )=3ax 2+2bx +c∵x =±1是函数f (x )的极值点,∴x =±1是方程f ′(x )=0,即3ax 2+2bx +c =0的两根.由根与系数的关系,得⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧-==-13032ac ab又f (1)=-1,∴a +b +c =-1,③由①②③解得a =23,0,21==c b ,(2)f (x )=21x 3-23x ,∴f ′(x )=23x 2-23=23(x -1)(x +1)当x <-1或x >1时,f ′(x )>0 当-1<x <1时,f ′(x )<0∴函数f (x )在(-∞,-1)和(1,+∞)上是增函数,在(-1,1)上是减函数. ∴当x =-1时,函数取得极大值f (-1)=1, 当x =1时,函数取得极小值f (1)=-1.[例2]在甲、乙两个工厂,甲厂位于一直线河岸的岸边A 处,乙厂与甲厂在河的同侧,乙厂位于离河岸40 km 的B 处,乙厂到河岸的垂足D 与A 相距50 km ,两厂要在此岸边合建一个供水站C ,从供水站到甲厂和乙厂的水管费用分别为每千米3a 元和5a 元,问供水站C 建在岸边何处才能使水管费用最省?命题意图:学习的目的,就是要会实际应用,本题主要是考查学生运用导数知识解决实际问题的意识,①②思想方法以及能力.知识依托:解决实际应用问题关键在于建立数学模型和目标函数.把“问题情景”译为数学语言,找出问题的主要关系,并把问题的主要关系近似化,形式化,抽象成数学问题,再划归为常规问题,选择合适的数学方法求解.错解分析:本题难点是如何把实际问题中所涉及的几个变量转化成函数关系式.技巧与方法:根据题设条件作出图形,分析各已知条件之间的关系,借助图形的特征,合理选择这些条件间的联系方式,适当选定变化,构造相应的函数关系.解法一:根据题意知,只有点C 在线段AD 上某一适当位置,才能使总运费最省,设C 点距D 点x km,则∵BD =40,AC =50-x ,∴BC =222240+=+xCDBD又设总的水管费用为y 元,依题意有:y =30(5a -x )+5a 2240+x (0<x <50) y ′=-3a +22405+x ax ,令y ′=0,解得x =30在(0,50)上,y 只有一个极值点,根据实际问题的意义, 函数在x =30(km)处取得最小值,此时AC =50-x =20(km)∴供水站建在A 、D 之间距甲厂20 km 处,可使水管费用最省. 解法二:设∠BCD =Q ,则BC =θsin 40,CD =40cot θ,(0<θ<2π),∴AC =50-40cot θ设总的水管费用为f (θ),依题意,有f (θ)=3a (50-40·cot θ)+5a ·θsin 40=150a +40a ·θθsin cos 35-∴f ′(θ)=40a ·θθθθθθθ22sin cos 5340sin )(sin )cos 35(sin )cos 35(-⋅='⋅--⋅'-a令f ′(θ)=0,得cos θ=53根据问题的实际意义,当cos θ=53时,函数取得最小值,此时sin θ=54,∴cot θ=43,∴AC =50-40cot θ=20(km),即供水站建在A 、D 之间距甲厂20 km 处,可使水管费用最省. ●锦囊妙计1.f (x )在某个区间内可导,若f ′(x )>0,则f (x )是增函数;若f ′(x )<0,则f (x ) 是减函数.2.求函数的极值点应先求导,然后令y ′=0得出全部导数为0的点,(导数为0的点不一定都是极值点,例如:y =x 3,当x =0时,导数是0,但非极值点),导数为0的点是否是极值点,取决于这个点左、右两边的增减性,即两边的y ′的符号,若改变符号,则该点为极值点;若不改变符号,则非极值点,一个函数的极值点不一定在导数为0的点处取得,但可得函数的极值点一定导数为0.3.可导函数的最值可通过(a ,b )内的极值和端点的函数值比较求得,但不可导函数的极值有时可能在函数不可导的点处取得,因此,一般的连续函数还必须和导数不存在的点的函数值进行比较,如y =|x |,在x =0处不可导,但它是最小值点.●歼灭难点训练 一、选择题1.(★★★★)设f (x )可导,且f ′(0)=0,又xx f x )(lim'→=-1,则f (0)( )A.可能不是f (x )的极值B.一定是f (x )的极值C.一定是f (x )的极小值D.等于02.(★★★★)设函数f n (x )=n 2x 2(1-x )n(n 为正整数),则f n (x )在[0,1]上的最大值为( ) A.0 B.1 C.nn)221(+-D.1)2(4++n n n二、填空题3.(★★★★)函数f (x )=log a (3x 2+5x -2)(a >0且a ≠1)的单调区间_________.4.(★★★★)在半径为R 的圆内,作内接等腰三角形,当底边上高为_________时它的面积最大. 三、解答题5.(★★★★★)设f (x )=ax 3+x 恰有三个单调区间,试确定a 的取值范围,并求其单调区间.6.(★★★★)设x =1与x =2是函数f (x )=a ln x +bx 2+x 的两个极值点. (1)试确定常数a 和b 的值;(2)试判断x =1,x =2是函数f (x )的极大值还是极小值,并说明理由.7.(★★★★)已知a 、b 为实数,且b >a >e ,其中e 为自然对数的底,求证:a b >b a. 8.(★★★★)设关于x 的方程2x 2-ax -2=0的两根为α、β(α<β),函数f (x )=142+-x a x .(1)求f (α)·f (β)的值;(2)证明f (x )是[α,β]上的增函数;(3)当a 为何值时,f (x )在区间[α,β]上的最大值与最小值之差最小?[科普美文]新教材中的思维观点数学科学具有高度的综合性、很强的实践性,不断的发展性,中学数学新教材打破原教材的框架体系,新增添了工具性、实践性很强的知识内容,正是发展的产物.新教材具有更高的综合性和灵活多样性,更具有朝气与活力,因此,把握新教材的脉搏,培养深刻严谨灵活的数学思维,提高数学素质成为燃眉之需.新教材提升与增添的内容包括简易逻辑、平面向量、空间向量、线性规划、概率与统计、导数、研究型课题与实习作业等,这使得新教材中的知识内容立体交叉,联系更加密切,联通的渠道更多,并且富含更高的实用性.因此在高考复习中,要通过总结、编织科学的知识网络,求得对知识的融会贯通,揭示知识间的内在联系.做到以下几点:一、深刻领会数学思想方法,把立足点放在提高数学素质上.数学的思想方法是数学的精髓,只有运用数学思想方法,才能把数学的知识与技能转化为分析问题与解决问题的能力,才能形成数学的素质.知识是能力的载体,领悟并逐步学会运用蕴含在知识发生发展和深化过程中,贯穿在发现问题与解决问题过程中的数学思想方法,是从根本上提高素质,提高数学科能力的必由之路,只有通过对数学思想方法的不断积累,不断总结经验,才能从知识型向能力型转化,不断提高学习能力和学习水平.二、培养用化归(转化)思想处理数学问题的意识.数学问题可看作是一系列的知识形成的一个关系链.处理数学问题的实质,就是实现新问题向旧问题的转化,复杂问题向简单问题的转化,实现未知向已知的转化。

虽然解决问题的过程不尽相同,但就其思考方式来讲,通常将待解决的问题通过一次又一次的转化,直至化归为一类已解决或很容易解决的问题,从而求得原问题的解答.三、提高用函数方程思想方法分析问题解决问题的能力.函数思想的实质是抛开所研究对象非数学的特性,用联系和变化的观点,建立各变量之间固有的函数关系.与这种思想相联系的就是方程的思想,在解决数学问题时,将所求的量(或与所求的量相关的量)设成未知数,用它来表示问题中的其他各量,根据题中隐含的等量关系去列方程,以求得问题的解决.数学思维是科学思维的核心,思维的基石在于逻辑推理,逻辑思维能力是数学能力的核心,逻辑推理是数学思维的基本方法.我国著名的数学家华罗庚先生认为,学习有两个过程:一个是“从薄到厚,一个是从厚到薄”,前者是“量”的积累,后者是“质”的飞跃.雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,只要同学们在学习中不断积累,不断探索,不断创新,定能在高考中取得骄人战绩!参考答案难点磁场解:(1)由题意得f[f(x)]=f(x2+c)=(x2+c)2+cf(x2+1)=(x2+1)2+c,∵f[f(x)]=f(x2+1)∴(x2+c)2+c=(x2+1)2+c,∴x2+c=x2+1,∴c=1∴f(x)=x2+1,g(x)=f[f(x)]=f(x2+1)=(x2+1)2+1(2)φ(x)=g(x)-λf(x)=x4+(2-λ)x2+(2-λ)若满足条件的λ存在,则φ′(x)=4x3+2(2-λ)x∵函数φ(x)在(-∞,-1)上是减函数,∴当x<-1时,φ′(x)<0即4x3+2(2-λ)x<0对于x∈(-∞,-1)恒成立∴2(2-λ)>-4x2,∵x<-1,∴-4x2<-4∴2(2-λ)≥-4,解得λ≤4又函数φ(x)在(-1,0)上是增函数∴当-1<x<0时,φ′(x)>0即4x2+2(2-λ)x>0对于x∈(-1,0)恒成立∴2(2-λ)<-4x 2,∵-1<x <0,∴-4<4x 2<0 ∴2(2-λ)≤-4,解得λ≥4故当λ=4时,φ(x )在(-∞,-1)上是减函数,在(-1,0)上是增函数,即满足条件的λ存在. 歼灭难点训练 一、1.解析:由xf x )0(lim0'→=-1,故存在含有0的区间(a ,b )使当x ∈(a ,b ),x ≠0时xf )0('<0,于是当x∈(a ,0)时f ′(0)>0,当x ∈(0,b )时,f ′(0)<0,这样f (x )在(a ,0)上单增,在(0,b )上单减.答案:B2.解析:∵f ′n (x )=2xn 2(1-x )n -n 3x 2(1-x )n -1 =n 2x (1-x )n -1[2(1-x )-nx ],令f ′n (x )=0,得x 1=0,x 2=1,x 3=n +22,易知f n (x )在x =n+22时取得最大值,最大值f n (n+22)=n 2(n+22)2(1-n+22)n=4·(nn +2)n +1答案:D二、3.解析:函数的定义域是x >31或x <-2,f ′(x )=253log2-+x x ea.(3x 2+5x -2)′=)2)(13(log)56(+-⋅+x x ex a,①若a >1,则当x >31时,log a e >0,6x +5>0,(3x -1)(x +2)>0,∴f ′(x )>0,∴函数f (x )在(31,+∞)上是增函数,x <-2时,f ′(x )<0.∴函数f (x )在(-∞,-2)上是减函数.②若0<a <1,则当x >31时,f ′(x )<0,∴f (x )在(31,+∞)上是减函数,当x <-2时,f ′(x )>0,∴f (x )在(-∞,-2)上是增函数答案:(-∞,-2)4.解析:设圆内接等腰三角形的底边长为2x ,高为h ,那么h =AO +BO =R +22x R -,解得x 2=h (2R -h ),于是内接三角形的面积为 S =x ·h =,)2()2(432h Rh h h Rh -=⋅-从而)2()2(21432143'--='-h Rhh Rh S32322143)2()23()46()2(21hh R h R h h Rhh Rh--=--=-令S ′=0,解得h =23R ,由于不考虑不存在的情况,所在区间(0,2R )上列表如下:由此表可知,当x =23R 时,等腰三角形面积最大.答案:23R三、5.解:f ′(x )=3ax 2+1若a >0,f ′(x )>0对x ∈(-∞,+∞)恒成立,此时f (x )只有一个单调区间,矛盾. 若a =0,f ′(x )=1>0,∴x ∈(-∞,+∞),f (x )也只有一个单调区间,矛盾. 若a <0,∵f ′(x )=3a (x +||31a )·(x -||31a ),此时f (x )恰有三个单调区间.∴a <0且单调减区间为(-∞,-||31a )和(||31a ,+∞),单调增区间为(-||31a ,||31a ).6.解:f ′(x )=xa +2bx +1(1)由极值点的必要条件可知:f ′(1)=f ′(2)=0,即a +2b +1=0,且2a +4b +1=0,解方程组可得a =-32,b =-61,∴f (x )=-32ln x -61x 2+x(2)f ′(x )=-32x -1-31x +1,当x ∈(0,1)时,f ′(x )<0,当x ∈(1,2)时,f ′(x )>0,当x ∈(2,+∞)时,f ′(x )<0,故在x =1处函数f (x )取得极小值65,在x =2处函数取得极大值34-32ln2.7.证法一:∵b >a >e ,∴要证a b>b a,只要证b ln a >a ln b ,设f (b )=b ln a -a ln b (b >e ),则f ′(b )=ln a -ba .∵b >a >e ,∴ln a >1,且ba <1,∴f ′(b )>0.∴函数f (b )=b ln a -a ln b 在(e ,+∞)上是增函数,∴f (b )>f (a )=a ln a -a ln a =0,即b ln a -a ln b >0,∴b ln a >a ln b ,∴a b>b a.证法二:要证a b >b a,只要证b ln a >a ln b (e <a <b ),即证,设f (x )=xx ln (x >e ),则f ′(x )=2ln 1xx -<0,∴函数f (x )在(e ,+∞)上是减函数,又∵e <a <b ,∴f (a )>f (b ),即bb aa ln ln >,∴ab >b a. 8.解:(1)f (α)=aa -+-1682,f (β)=aa ++-1682,f (α)=f (β)=4(2)设φ(x )=2x 2-ax -2,则当α<x <β时,φ(x )<0,2222222)1()4(2)1(4)1()1)(4()1()4()(+--+=+'+--+'-='x a x x x x x a x x a x x f0)1()(2)1()22(222222>+-=++--=x x x ax x ϕ∴函数f (x )在(α,β)上是增函数(3)函数f (x )在[α,β]上最大值f (β)>0,最小值f (α)<0,∵|f (α)·f (β)|=4,∴当且仅当f (β)=-f (α)=2时,f (β)-f (α)=|f (β)|+|f (α)|取最小值4,此时a =0,f (β)=2。

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