秋霞电影网午夜鲁丝片无码,真人h视频免费观看视频,囯产av无码片毛片一级,免费夜色私人影院在线观看,亚洲美女综合香蕉片,亚洲aⅴ天堂av在线电影猫咪,日韩三级片网址入口

高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析

上傳人:痛*** 文檔編號:77497648 上傳時間:2022-04-20 格式:DOC 頁數(shù):29 大?。?21KB
收藏 版權申訴 舉報 下載
高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析_第1頁
第1頁 / 共29頁
高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析_第2頁
第2頁 / 共29頁
高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析_第3頁
第3頁 / 共29頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

10 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《高考數(shù)學大二輪專題復習沖刺方案文數(shù)經典版文檔:第二編 專題一 第3講 導數(shù)的熱點問題 Word版含解析(29頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

1、 第3講 導數(shù)的熱點問題 「考情研析」 利用導數(shù)探求函數(shù)的極值、最值是函數(shù)的基本問題,高考中常與函數(shù)的零點、方程的根及不等式相結合,難度較大.解題時要注意分類討論思想和轉化與化歸思想的應用. 核心知識回顧 1.利用導數(shù)解決與函數(shù)有關的方程根問題 (1)利用導數(shù)研究高次式、分式、指數(shù)式、對數(shù)式方程根的個數(shù)問題的一般思路: ①將問題轉化為函數(shù)零點的個數(shù)問題,進而轉化為函數(shù)圖象交點的個數(shù)問題; ②利用導數(shù)研究該函數(shù)在給定區(qū)間上的單調性、極值(最值)、端點值等; ③畫出函數(shù)的大致圖象; ④結合圖象求解. (2)證明復雜方程在某區(qū)間上有且僅有一解的步驟: ①在該區(qū)間上構造與方程

2、相應的函數(shù); ②利用導數(shù)研究該函數(shù)在該區(qū)間上的單調性; ③判斷該函數(shù)在該區(qū)間端點處的函數(shù)值異號; ④作出結論. 2.利用導數(shù)證明不等式 不等式的證明可轉化為利用導數(shù)研究函數(shù)的單調性、極值和最值,再由單調性或最值來證明不等式,其中構造一個可導函數(shù)是用導數(shù)證明不等式的關鍵. 熱點考向探究 考向1 利用導數(shù)討論方程根的個數(shù) 例1 (2019·河南五校聯(lián)考高三階段性測試)已知函數(shù)f(x)=ax-,a∈R. (1)當a=1時,求f(x)的圖象在點P(e,f(e))處的切線方程; (2)設函數(shù)g(x)=xf(x)-4,討論函數(shù)g(x)的零點個數(shù). 解 (1)當a=1時,f(x)=x

3、-, 所以f′(x)=1-,所以f′(e)=1. 又因為f(e)=e-. 所以函數(shù)f(x)的圖象在點P(e,f(e))處的切線方程為y-=x-e,即x-y-=0. (2)由題意得g(x)=xf(x)-4=ax2-2ln x-4,定義域為(0,+∞),則g′(x)=2ax-=. ①當a≤0時,g′(x)<0對于任意的x>0恒成立,故g(x)在(0,+∞)上單調遞減, 令x0=e,則0a-2ln x0-4=0. 又g(1)=a-4<0, 所以g(x)在(e,1)上有唯一零點. ②當a>0時,令g′(x)>0,得x>. 所以g(x)

4、在上單調遞減,在上單調遞增, 故g(x)min=g=2ln -3=ln a-3. a.若a>e3,g(x)min>0,函數(shù)g(x)無零點; b.若a=e3,g(x)min=0,函數(shù)g(x)有唯一零點; c.若0-2ln x1-4=0. 令x2=2+>2=>, 則g(x2)=ax-2ln x2-4>ax-2x2-4>ax-4a-2x2-4=(x2+2)[a(x2-2)-2]=0. 所以函數(shù)g(x)在,上各有一個零點,從而函數(shù)g(x)有兩個零點. 綜上可得,當a>e3時,函數(shù)g(

5、x)沒有零點;當a≤0或a=e3時,函數(shù)g(x)有唯一零點;當00時,求函數(shù)f(x)在區(qū)間(1,e2)內的零點個數(shù). 解 (1)∵f(x)=2aln x-x2,∴f′(x)=, ∵x>0,當a≤

6、0時,f′(x)=<0, 當a>0時,f′(x)==, 當00;當x>時,f′(x)<0, ∴當a≤0時,f(x)在(0,+∞)上單調遞減; 當a>0時,f(x)在(0,)上單調遞增,在(,+∞)上單調遞減. (2)由(1),得f(x)max=f()=a(ln a-1), 當a(ln a-1)<0,即00,即a>e時,由于f(1)=-1<0

7、,f()=a(ln a-1)>0, f(e2)=2aln e2-e4=4a-e4=(2-e2)(2+e2), 若2-e2<0,即e,f(e2)≥0, 且f()=2aln -e=a-e>0,f(1)=-1<0, 由函數(shù)的單調性可知f(x)在(1,)內有唯一的零點,在(,e2)內沒有零點,從而f(x)在(1,e2)內只有一個零點. 綜上所述,當a∈(0,e)時,函數(shù)f(x)在(1,e2)內無

8、零點; 當a∈{e}∪時,函數(shù)f(x)在(1,e2)內有一個零點; 當a∈時,函數(shù)f(x)在(1,e2)內有兩個零點. 考向2 利用導數(shù)證明不等式 例2 (2019·南開中學高三第三次教學質量檢測)已知函數(shù)f(x)=-ax+aln x,其中a>0. (1)若函數(shù)f(x)僅在x=1處取得極值,求實數(shù)a的取值范圍; (2)若函數(shù)g(x)=f(x)+a有三個極值點x1,x2,x3,求證:x1x2+x1x3+x2x3>2x1x2x3. 解 (1)由f(x)=-ax+aln x,得 f′(x)=+a=, 由f(x)僅在x=1處取得極值,則ex-ax≠0,即a≠. 令h(x)=(x

9、∈(0,+∞)),則h′(x)=,當x∈(0,1)時,h′(x)<0,h(x)單調遞減,當x∈(1,+∞)時,h′(x)>0,h(x)單調遞增,則h(x)min=h(1)=e. ∴當00, 此時f′(x)==0僅有一個零點x=1, 則f(x)僅在x=1處取得極值; 當a=e時,ex-ex=0與x-1=0在同一處取得零點, 此時當x∈(0,1)時,(x-1)(ex-ex)<0, 當x∈(1,+∞)時,(x-1)(ex-ex)>0, ∴f′(x)==0僅有一個零點x=1, 則f(x)僅在x=1處取得極值,所以a=e符合題意. 當a>e時,顯然與已知不相符合

10、. ∴實數(shù)a的取值范圍為00,p(x)單調遞增,∴當x=ln a時,p(x)取得極值, ∴p(ln a)=a-a(ln a-1)<0,則a>e2時,ex-a(x-1)=0有兩零點x

11、1,x2,且12x1x2x3,即證:x1+x2>x1x2?(x1-1)(x2-1)<1, 由e x1=a(x1-1),e x2=a(x2-1),則e x1+x2=a2(x1-1)(x2-1), 即證:e x1+x2=a2(x1-1)(x2-1)

12、, ∴G(x)=ex-a(x-1)-e2ln a-x+a(2ln a-x-1)=ex--2ax+2aln a. ∴G′(x)=ex+-2a≥0恒成立,則G(x)為增函數(shù), ∴當12x1x2x3得證. 利用導數(shù)方法證明不等式的基本思想是構造函數(shù),通過研究函數(shù)的單調性、極值、最值,通過一般函數(shù)值與特殊值的比較得出所證不等式. 已知函數(shù)f(x)=λln x-e-x(λ∈R). (1)若函數(shù)f(x)是單調函數(shù),求λ的取值范圍; (2)求證:當01-.

13、解 (1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞), ∵f(x)=λln x-e-x,∴f′(x)=+e-x=, ∵函數(shù)f(x)是單調函數(shù),∴f′(x)≤0或f′(x)≥0在(0,+∞)上恒成立, ①當函數(shù)f(x)是單調遞減函數(shù)時,f′(x)≤0, ∴≤0,即λ+xe-x≤0,λ≤-xe-x=-, 令φ(x)=-,則φ′(x)=, 當01時,φ′(x)>0, 則φ(x)在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增, ∴當x>0時,φ(x)min=φ(1)=-,∴λ≤-; ②當函數(shù)f(x)是單調遞增函數(shù)時,f′(x)≥0, ∴≥0,即λ+xe-

14、x≥0,λ≥-xe-x=-, 由①得φ(x)=-在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增,又φ(0)=0,x→+∞時,φ(x)<0,∴λ≥0. 綜上,λ≤-或λ≥0. 考向3 利用導數(shù)研究不等式恒成立問題 角度1 函數(shù)不等式恒成立問題 例3 (2019·內蒙古高三高考一模)已知函數(shù)f(x)=2ax+bx-1-2ln x(a∈R). (1)當b=0時,討論函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)若對任意的a∈[1,3]和x∈(0,+∞),f(x)≥2bx-3恒成立,求實數(shù)b的取值范圍. 解 (1)當b=0時,f′(x)=2a-=(x>0), 當a≤0時,f′(x)<0

15、在(0,+∞)上恒成立,函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調遞減; 當a>0時,由f′(x)<0,得00,得x>. ∴當a≤0時,函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間是(0,+∞),無單調遞增區(qū)間; 當a>0時,函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間是,單調遞增區(qū)間是. (2)?a∈[1,3]和?x∈(0,+∞),f(x)≥2bx-3恒成立等價于2ax+bx-1-2ln x≥2bx-3,?x∈(0,+∞),?a∈[1,3]恒成立.即a+-≥,?x∈(0,+∞),?a∈[1,3]恒成立. 令g(x)=a+-,a∈[1,3],x∈(0,+∞), 則g′(x)=--=,令g′(x)=0,得x

16、=e2, 由此可得g(x)在區(qū)間(0,e2]上單調遞減,在區(qū)間[e2,+∞)上單調遞增, ∴當x>0時,g(x)min=g(e2)=a-,即≤a-, 又a∈[1,3],∴實數(shù)b的取值范圍是. 利用導數(shù)求解不等式恒成立問題中參數(shù)的方法 (1)分離參數(shù)法:若能夠將參數(shù)分離,且分離后含x變量的函數(shù)關系式的最值易求,則用分離參數(shù)法. 即①λ≥f(x)恒成立,則λ≥f(x)max. ②λ≤f(x)恒成立,則λ≤f(x)min. (2)最值轉化法:若參數(shù)不易分離或分離后含x變量的函數(shù)關系式的最值不易求,則常用最值轉化法.可通過求最值建立關于參數(shù)的不等式求解.如f(x)≥0,則只需f(x

17、)min≥0. 設函數(shù)f(x)=(ax+1)e-x(a∈R). (1)當a>0時,求函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間; (2)對任意的x∈[0,+∞),f(x)≤x+1恒成立,求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)當a>0時,f′(x)=a·e-x-(ax+1)·e-x=a·e-x·, 由于e-x>0,a>0,所以令f′(x)≥0得,x≤. 所以當a>0時,f(x)的單調遞增區(qū)間是. (2)令h(x)=(ax+1)e-x-x-1,則f(x)≤x+1恒成立等價于h(x)≤0恒成立. ①若a≤0,則當x≥0時,ax+1≤1,0

18、立. ②若02, 則h′(0)=e-0(a-1-a×0)-1=a-2>0, h′(1)=e-1(a-1-a)-1=-e-1-1<0. 所以h′(x)在(0,1)上有零點. 當x∈(0,1)時,設g(x)=h′(x),則g′(x)=e-x(ax+1-2a)

19、上是減函數(shù), 即h′(x)=0在(0,1)上有唯一的零點x0,且在(0,x0)上,h′(x)>0, h(x)在(0,x0)上為增函數(shù),即x∈(0,x0)時,h(x)>h(0)=0, 所以f(x)>x+1,不符合題意. 綜上可得,符合題意的a的取值范圍是(-∞,2]. 角度2 含量詞的不等式問題 例4 (2019·延安市高考模擬)已知函數(shù)f(x)=ax+1-xln x的圖象在點(1,f(1))處的切線與直線x-y=0平行. (1)求函數(shù)f(x)的極值; (2)若?x1,x2∈(0,+∞),>m(x1+x2),求實數(shù)m的取值范圍. 解 (1)f(x)=ax+1-xln x的導數(shù)為

20、f′(x)=a-1-ln x, 可得y=f(x)的圖象在點(1,f(1))處的切線斜率為a-1, 由切線與直線x-y=0平行,可得a-1=1,即a=2, f(x)=2x+1-xln x,f′(x)=1-ln x,當00,當x>e時,f′(x)<0, 所以f(x)在(0,e)上單調遞增,在(e,+∞)上單調遞減, 可得f(x)在x=e處取得極大值為f(e)=e+1,無極小值. (2)設x1>x2>0,若>m(x1+x2),可得f(x1)-f(x2)>mx-mx,即f(x1)-mx>f(x2)-mx, 設g(x)=f(x)-mx2在(0,+∞)上是增函數(shù), 即

21、g′(x)=1-ln x-2mx≥0在(0,+∞)上恒成立, 可得2m≤在(0,+∞)上恒成立,設h(x)=,所以h′(x)=, h(x)在(0,e2)上單調遞減,在(e2,+∞)上單調遞增,h(x)在x=e2處取得極小值為h(e2)=-,所以m≤-. 含量詞不等式問題的解法 (1)f(x)>g(x)對一切x∈I恒成立?[f(x)-g(x)]min>0(x∈I). (2)存在x∈I,使f(x)>g(x)成立?[f(x)-g(x)]max>0(x∈I). (3)對任意x1,x2∈D,使f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)max. (4)存在x1,x2∈D,使f(x1

22、)≥g(x2)?f(x)max≥g(x)min. (5)任意x1∈D1,存在x2∈D2,使f(x1)≥g(x2)?f(x)min≥g(x)min(f(x)定義域為D1,g(x)定義域為D2). (2019·毛坦廠中學高三校區(qū)聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln x+x2-kx-1. (1)討論函數(shù)f(x)的單調性; (2)若f(x)存在兩個極值點x1,x2(x10在(0,+∞)上恒成立,則f(x)在(0,+∞)上單調遞增; 當k>0

23、時,若Δ=k2-8≤0,即00,即k>2時, 令f′(x)=0,解得x2=>x1=>0, 令f′(x)>0,解得0x2, 令f′(x)<0,解得x12時,f(x)在和上單調遞增,在上單調遞減. (2)證明:由(1)得,若f(x)存在兩個極值點x1,x2, 則k>2,且2x-kx1+1=0, 則f(x1)=ln x1+x-kx1-1

24、=ln x1+x-(2x+1)-1=ln x1-x-2. 下面先證明ln x0): 設g(x)=ln x-x,x>0,則g′(x)=-1, 易得g(x)在(0,1)上單調遞增,在(1,+∞)上單調遞減,∴g(x)max=g(1)=-1<0,∴g(x)<0(x>0), 即ln x0). ∴f(x1)=ln x1-x-2

25、,x∈(0,+∞),求函數(shù)g(x)的單調區(qū)間; (2)若不等式f(x)+(3x2+x-3k)≤0有解,求k的取值范圍. 解 (1)g(x)==-x-(x>0), g′(x)=,令h(x)=ex-x-1,h′(x)=ex-1,x>0,h′(x)>0,h(x)單調遞增,∴ex-x-1>0在(0,+∞)上恒成立,∴當x∈(0,1),g′(x)<0,當x∈(1,+∞),g′(x)>0,∴g(x)的單調減區(qū)間為(0,1),單調增區(qū)間為(1,+∞). (2)f(x)+(3x2+x-3k)≤0,即3k≥2ex+x2+x-2有解,令h(x)=2ex+x2+x-2,h′(x)=2ex+2x+1在R上遞增

26、, ∵h′(0)>0,h′(-1)<0,故存在唯一的x0∈(-1,0)使得h′(x)=2ex0+2x0+1=0,∴h(x)在(-∞,x0)上單調遞減,在(x0,+∞)上單調遞增,∴h(x)≥h(x0)=2ex0+x+x0-2=x-x0-3,∵x0∈(-1,0), ∴x-x0-3∈(-3,-1),故3k>-3,∴k>-1. 2.(2019·浙江高考)已知實數(shù)a≠0,設函數(shù)f(x)=aln x+,x>0. (1)當a=-時,求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)對任意x∈均有f(x)≤,求a的取值范圍. 注:e=2.71828…為自然對數(shù)的底數(shù). 解 (1)當a=-時,f(x)=-ln

27、x+,x>0. f′(x)=-+=, 所以函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間為(0,3),單調遞增區(qū)間為(3,+∞). (2)由f(1)≤,得0

28、 所以p(x)≥p(1)=0.因此g(t)≥g(2)=2p(x)≥0. ②當x∈時, g(t)≥g=. 令q(x)=2ln x+(x+1),x∈, 則q′(x)=+1>0, 故q(x)在上單調遞增,所以q(x)≤q. 由①,得q=-p<-p(1)=0. 所以q(x)<0.因此,g(t)≥g=->0. 由①②知對任意x∈,t∈[2,+∞), g(t)≥0,即對任意x∈,均有f(x)≤ . 綜上所述,所求a的取值范圍是. 3.(2019·南陽市六校高二下學期第一次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=-ln x. (1)求f(x)的單調區(qū)間; (2)證明:0<1+xln x

29、解 (1)f′(x)=-= =, 因為x>0,所以ex-1>0, 所以當01時,f′(x)>0. 所以f(x)的單調遞減區(qū)間為(0,1),單調遞增區(qū)間為(1,+∞). (2)證明:令h(x)=1+xln x,則h′(x)=1+ln x. 當x∈時,h′(x)<0,h(x)單調遞減; 當x∈時,h′(x)>0,h(x)單調遞增; 所以h(x)≥h=1+ln =1->0. 故1+xln x>0. 由(1)知f(x)=-ln x在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增,所以f(x)≥f(1)=e-1>0,即-ln x>0. 因為x>0,

30、所以上述不等式可化為1+xln x0). (1)若函數(shù)f(x)有零點,求實數(shù)a的取值范圍; (2)證明:當a≥時,f(x)>e-x. 解 (1)解法一:函數(shù)f(x)=ln x+的定義域為(0,+∞). 由f(x)=ln x+,得f′(x)=-=. 因為a>0,則x∈(0,a)時,f′(x)<0;x∈(a,+∞)時,f′(x)>0. 所以函數(shù)f(x)在(0,a)上單調遞減,在(a,+∞)上單調遞增. 當x=a時,f(x)min=ln a+1. 當ln a+1≤0,即0

31、時,又f(1)=ln 1+a=a>0, 則函數(shù)f(x)有零點. 所以實數(shù)a的取值范圍為. 解法二:函數(shù)f(x)=ln x+的定義域為(0,+∞). 由f(x)=ln x+=0,得a=-xln x. 令g(x)=-xln x,則g′(x)=-(ln x+1). 當x∈時,g′(x)>0; 當x∈時,g′(x)<0. 所以函數(shù)g(x)在上單調遞增,在上單調遞減. 故x=時,函數(shù)g(x)取得最大值g=-ln =. 因而函數(shù)f(x)=ln x+有零點,則0e-x, 即證明當x>0,a≥時,ln x+>e

32、-x, 即xln x+a>xe-x. 令h(x)=xln x+a,則h′(x)=ln x+1. 當0時,h′(x)>0. 所以函數(shù)h(x)在上單調遞減,在上單調遞增. 當x=時,h(x)min=-+a. 于是,當a≥時,h(x)≥-+a≥.?、? 令φ(x)=xe-x,則φ′(x)=e-x-xe-x=e-x(1-x). 當00;當x>1時,φ′(x)<0. 所以函數(shù)φ(x)在(0,1)上單調遞增,在(1,+∞)上單調遞減. 當x=1時,φ(x)max=. 于是,當x>0時,φ(x)≤.?、? 顯然,不等式①②中的等號不

33、能同時成立. 故當a≥時,f(x)>e-x. 『金版押題』 5.已知函數(shù)f(x)=xln x+ax在x=x0處取得極小值-1. (1)求實數(shù)a的值; (2)設g(x)=xf(x)+b(b>0),討論函數(shù)g(x)的零點個數(shù). 解 (1)函數(shù)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=ln x+1+a, ∵函數(shù)f(x)=xln x+ax在x=x0處取得極小值-1, ∴得 當a=-1時,f′(x)=ln x,則x∈(0,1)時,f′(x)<0; 當x∈(1,+∞)時,f′(x)>0, ∴f(x)在(0,1)上單調遞減,在(1,+∞)上單調遞增, ∴x=1時,函數(shù)f(x)取得極

34、小值-1,符合題意, ∴a=-1. (2)由(1)知,函數(shù)g(x)=xf(x)+b=x2ln x-x2+b(b>0),定義域為(0,+∞), 則g′(x)=2x, 令g′(x)<0,得00,得x>. ∴g(x)在(0,)上單調遞減,在(,+∞)上單調遞增. 當x=時,函數(shù)g(x)取得最小值b-. 當b->0,即b>時,函數(shù)g(x)沒有零點; 當b-=0,即b=時,函數(shù)g(x)有一個零點; 當b-<0,即00?g()g(e)<0,存在x1∈(,e),使g(x1)=0, ∴g(x)在(,e)上有一個零點x1. 設h(x)=ln x

35、+-1,則h′(x)=-=. 當x∈(0,1)時,h′(x)<0,則h(x)在(0,1)上單調遞減, ∴h(x)>h(1)=0,即當x∈(0,1)時,ln x>1-, 當x∈(0,1)時,g(x)=x2ln x-x2+b>x2-x2+b=b-x, 取xm=min{b,1},則g(xm)>0; ∴g()g(xm)<0, ∴存在x2∈(xm,),使得g(x2)=0. ∴g(x)在(xm,)上有一個零點x2, ∴g(x)在(0,+∞)上有兩個零點x1,x2, 綜上可得,當b>時,函數(shù)g(x)沒有零點;當b=時,函數(shù)g(x)有一個零點;當0

36、知函數(shù)f(x)=x-2sinx+1,g(x)=x2+mcosx. (1)求曲線y=f(x)在x=0處的切線方程; (2)求f(x)在(0,π)上的單調區(qū)間; (3)當m>1時,證明:g(x)在(0,π)上存在最小值. 解 (1)因為f(x)=x-2sinx+1, 所以f′(x)=1-2cosx, 則f(0)=1,f′(0)=-1,所以切線方程為y=-x+1. (2)令f′(x)=0,則cosx=, 當x∈(0,π)時,得x=, 當x變化時,f′(x),f(x)的變化如下表. x f′(x) - 0 + f(x) 減 最小值 增 所以函數(shù)

37、f(x)在(0,π)上的單調遞減區(qū)間為, 單調遞增區(qū)間為. (3)證明:因為g(x)=x2+mcosx,所以g′(x)=x-msinx. 令h(x)=g′(x)=x-msinx,則h′(x)=1-mcosx, 因為m>1,所以∈(0,1), 令h′(x)=1-mcosx=0,則cosx=,易知cosx=在(0,π)內有唯一解x0, 當x∈(0,x0)時,h′(x)<0,當x∈(x0,π)時,h′(x)>0, 所以h(x)在(0,x0)上單調遞減,在(x0,π)上單調遞增. 所以h(x0)0, 所以h(x)=x-msinx在(x0,π)內有唯一零

38、點x1, 當x∈(0,x1)時,h(x)<0,即g′(x)<0, 當x∈(x1,π)時,h(x)>0,即g′(x)>0, 所以g(x)在(0,x1)上單調遞減,在(x1,π)上單調遞增. 所以函數(shù)g(x)在x=x1處取得最小值, 即當m>1時,函數(shù)g(x)在(0,π)上存在最小值. 配套作業(yè) 1.(2019·白銀市靖遠縣高三第四次聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex. (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間和零點; (2)若f(x)≥ax-e恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)f′(x)=ex+(x-1)ex=xex,令f′(x)=0,解得x=0. 所以函數(shù)f(x)在(-∞,0

39、)上單調遞減,在(0,+∞)上單調遞增,即函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間為(-∞,0),單調遞增區(qū)間為(0,+∞), 令f(x)=0,解得x=1,所以函數(shù)f(x)的零點是x=1. (2)畫出f(x)的大致圖象,如圖所示, 設g(x)=ax-e,則g(x)的圖象恒過點(0,-e), 設函數(shù)f(x)=(x-1)ex的圖象在點P(x0,y0)處的切線過點(0,-e), 所以f′(x0)=x0e x0,f(x0)=(x0-1)ex0, f(x)的圖象在P(x0,y0)處的切線方程為 y-(x0-1)·e x0=x0e x0 (x-x0), 將(0,-e)代入切線方程,得-e-(x0-1

40、)e x0=-xe x0, 整理得(x-x0+1)e x0=e, 設h(x)=(x2-x+1)ex-e?h′(x)=(x2+x)ex, 令h′(x)=0,得x=0或x=-1, 所以h(x)在(-∞,-1),(0,+∞)上單調遞增,在(-1,0)上單調遞減. 又h(-1)=-e<0,h(0)=1-e<0,h(1)=0, 所以x0=1是方程(x-x0+1)ex0=e的唯一解, 所以過點(0,-e)且與f(x)的圖象相切的直線方程為y=ex-e. 令m(x)=(x-1)ex-ex+e,則m′(x)=xex-e, 當x>1時,m′(x)>0;當0

41、x)≥m(1). 又m(1)=0,即m(x)≥0在(0,+∞)上恒成立, 即函數(shù)f(x)的圖象恒在其切線y=ex-e的上方, 數(shù)形結合可知,a的取值范圍為[0,e]. 2.已知函數(shù)f(x)=ln x-ax,g(x)=ax2+1,其中e為自然對數(shù)的底數(shù). (1)討論函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,e]上的單調性; (2)已知a?(0,e),若對任意x1,x2∈[1,e],有f(x1)>g(x2),求實數(shù)a的取值范圍. 解 (1)f′(x)=-a=, ①當a≤0時,1-ax>0,則f′(x)>0,f(x)在[1,e]上單調遞增; ②當0

42、]上單調遞增; ③當g(x)max恒成立.已知a?(0,e),則 ①當a≤0時,g′(x)≤0,所以g(x)在[1,e]上單調遞減,而f(x)在[1,e]上單調遞增

43、,所以f(x)min=f(1)=-a,g(x)max=g(1)=a+1, 所以-a>a+1,得a<-; ②當a≥e時,g′(x)>0,所以g(x)在[1,e]上單調遞增,而f(x)在[1,e]上單調遞減, 所以g(x)max=g(e)=ae2+1,f(x)min=f(e)=1-ae,所以1-ae>ae2+1,得a<0,與a≥e矛盾. 綜上所述,實數(shù)a的取值范圍是. 3.已知函數(shù)f(x)=aln x-x+2,a∈R. (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)若對任意的x1∈[1,e],總存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)=4,求實數(shù)a的值. 解 (1)因為f(x)=

44、aln x-x+2,所以f′(x)=-1=,x>0, 當a≤0時,對任意的x∈(0,+∞),f′(x)<0,所以f(x)的單調遞減區(qū)間為(0,+∞),無單調遞增區(qū)間; 當a>0時,令f′(x)=0,得x=a, 因為x∈(0,a)時,f′(x)>0,x∈(a,+∞)時,f′(x)<0, 所以f(x)的單調遞增區(qū)間為(0,a),單調遞減區(qū)間為(a,+∞). (2)①當a≤1時,由(1)知,f(x)在[1,e]上是減函數(shù),所以f(x)max=f(1)=1. 因為對任意的x1∈[1,e],x2∈[1,e],f(x1)+f(x2)≤2f(1)=2<4,所以對任意的x1∈[1,e],不存在x2

45、∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)=4. ②當1

46、任意的x1∈[1,e],總存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)=4, 則當x1=1時,要使存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)=4,則f(1)+f(e)≥4, 同理當x1=e時,要使存在x2∈[1,e],使得f(x1)+f(x2)=4,則f(e)+f(1)≤4,所以f(1)+f(e)=4. (對任意的x1∈(1,e),令g(x)=4-f(x)-f(x1),x∈[1,e],g(x)=0有解. g(1)=4-f(1)-f(x1)=f(e)-f(x1)>0,g(e)=4-f(e)-f(x1)=f(1)-f(x1)<0, 所以存在x2∈(1,e),g(x2)=4-f(

47、x2)-f(x1)=0, 即f(x1)+f(x2)=4.) 所以由f(1)+f(e)=a-e+3=4,得a=e+1. 綜上可知,實數(shù)a的值為e+1. 4.(2019·漢中市高三教學質量第二次檢測)已知函數(shù)f(x)=3x2+mln x+4,且f(x)在x=1處的切線方程為y=nx. (1)求f(x)的解析式,并討論其單調性. (2)若函數(shù)g(x)=ex-1+3x2+4-f(x),證明:g(x)≥1. 解 (1)由題意得切點為(1,n),代入f(x)得,n=7,?、? f′(x)=6x+,即f′(1)=6+m=n,?、? 解得∴f(x)=3x2+ln x+4,x∈(0,+∞), ∴

48、f′(x)=6x+>0,即f(x)在(0,+∞)上單調遞增. (2)證明:由題意,g(x)=ex-1-ln x,g′(x)=ex-1-. 構造函數(shù)h(x)=g′(x)=ex-1-,x>0, h′(x)=ex-1+>0,即h(x)在(0,+∞)上單調遞增, 又h(1)=0,即當01時,g′(x)>0,即g(x)在(1,+∞)上單調遞增. ∴g(x)≥g(1)=1. 5.(2019·東北三省四市高三第一次模擬)已知函數(shù)f(x)=+aln x(a>0). (1)若函數(shù)y=f(x)圖象上各點處切線斜率的最大值為2,求

49、函數(shù)f(x)的極值點; (2)若關于x的不等式f(x)<2有解,求a的取值范圍. 解 f′(x)=-+(x>0). (1)∵a>0,∴當=時,f′(x)取最大值. ∴=2,∵a>0,∴a=4, ∴此時f′(x)=-+=. 在上,f′(x)<0,f(x)單調遞減;在上,f′(x)>0,f(x)單調遞增, ∴f(x)的極小值點為x=,無極大值點. (2)∵f′(x)=(x>0且a>0), ∴在上,f′(x)<0,f(x)單調遞減, 在上,f′(x)>0,f(x)單調遞增, ∴f(x)≥f=a+aln , ∵關于x的不等式f(x)<2有解,∴a+aln <2. ∵a>0,∴

50、ln +1-<0, 令g(x)=ln x+1-x,∴g′(x)=-1=, 在(0,1)上,g′(x)>0,g(x)單調遞增; 在(1,+∞)上,g′(x)<0,g(x)單調遞減, ∴g(x)≤g(1)=0,∵ln +1-<0. 可知>0且≠1.∴a的取值范圍是a>0且a≠2. 6.(2019·太原市第五中學高三下學期階段性檢測)已知函數(shù)f(x)=x2(ln x+ln a)(a>0). (1)當a=1時,設函數(shù)g(x)=,求函數(shù)g(x)的單調區(qū)間和極值; (2)設f′(x)是f(x)的導函數(shù),若≤1對任意的x>0恒成立,求a的取值范圍; (3)若x1,x2∈,x1+x2<1,求

51、證:x1x2<(x1+x2)4. 解 (1)當a=1時,g(x)==xln x, ∴g′(x)=1+ln x.令g′(x)=0得x=. 當x∈時,g′(x)<0,g(x)單調遞減, 當x∈時,g′(x)>0,g(x)單調遞增, ∴當x=時,g(x)取得極小值-. (2)f′(x)=2x(ln x+ln a)+x, =≤1,即2ln x+2ln a+1≤x, 所以2ln a≤x-2ln x-1在x>0上恒成立, 設u(x)=x-2ln x-1,則u′(x)=1-=. 令u′(x)=0,得x=2. 當02時,u′(x)>0,

52、u(x)單調遞增, ∴當x=2時,u(x)有最小值u(2)=1-2ln 2. ∴2ln a≤1-2ln 2,解得0g(x1)=x1ln x1, 即ln x1< ln (x1+x2). 同理ln x2< ln (x1+x2). ∴l(xiāng)n x1+ln x2

53、x1+x2)<0, ∴l(xiāng)n (x1+x2)≤4ln (x1+x2), ∴l(xiāng)n x1+ln x2<4ln (x1+x2).∴x1x2<(x1+x2)4. 7.已知函數(shù)f(x)=(x-1)ex-mx2+2,其中m∈R,e=2.71828…為自然對數(shù)的底數(shù). (1)當m=1時,求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)當常數(shù)m∈(2,+∞)時,函數(shù)f(x)在[0,+∞)上有兩個零點x1,x2(x1ln . 解 (1)當m=1時,f(x)=(x-1)ex-x2+2, ∴f′(x)=xex-2x=x(ex-2). 由f′(x)=x(ex-2)=0,解得x=0或x=ln

54、 2. 當x>ln 2或x<0時,f′(x)>0, ∴f(x)的單調遞增區(qū)間為(-∞,0),(ln 2,+∞). 當02,x≥0,由f′(x)=x(ex-2m)=0, 解得x=0或x=ln (2m). 當x>ln (2m)時,f′(x)>0,f(x)在(ln (2m),+∞)上單調遞增; 當0≤x

55、x2), ∴f[ln (2m)]<0. 由f(0)=1>0,f(1)=2-m<0,可知x1∈(0,1). f[ln (2m)]<0,當x→+∞時,f(x)→+∞,f(x)在(ln (2m),+∞)上單調遞增. ∴x2∈(ln (2m),+∞).∴x2>ln (2m)>ln 4. ∵0ln 4-1=ln . 8.已知函數(shù)f(x)=x-aex+b(a>0,b∈R). (1)求f(x)的最大值; (2)若函數(shù)f(x)有兩個不同的零點x1,x2,證明:x1+x2<-2ln a. 解 (1)令f′(x)=1-aex>0,得x

56、,在上單調遞減,∴f(x)max=f=ln -1+b. 9.(2019·廣元市高三第二次高考適應性統(tǒng)考)已知函數(shù)f(x)=. (1)當m∈(-2,2)時,求函數(shù)y=f(x)的單調區(qū)間; (2)若m∈,則當x∈[1,m+1]時,記f(x)的最小值為M,g(x)=x的最大值為N,判斷M與N的大小關系,并寫出判斷過程. 解 (1)由m∈(-2,2)易知,函數(shù)f(x)的定義域為R,f′(x)=. ①當m+1=1,即m=0時,f′(x)≥0,此時f(x)在R上單調遞增; ②當10,f(x)單調遞增, x∈(1,m+1)

57、時,f′(x)<0,f(x)單調遞減, x∈(m+1,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調遞增; ③當-10,f(x)單調遞增, x∈(m+1,1)時,f′(x)<0,f(x)單調遞減. 綜上所述,當m=0時,f(x)在R上單調遞增; 當0N. 當m∈時,由(1)知f(x)在(1,m+1)上單調

58、遞減, g(x)=x,當x∈[1,m+1]時,函數(shù)g(x)單調遞增, 所以f(x)的最小值為M=f(m+1)=,g(x)的最大值為N=m+1, 所以下面判斷M=f(m+1)與N=m+1的大小, 即判斷ex與(1+x)x的大小,其中x=m+1∈, 令m(x)=ex-(1+x)x,則m′(x)=ex-2x-1, 令h(x)=m′(x),則h′(x)=ex-2, 因x=m+1∈,所以h′(x)=ex-2>0,m′(x)單調遞增; 而m′(1)=e-3<0,m′=e-4>0, 故存在x0∈使得m′(x0)=e x0-2x0-1=0, 所以m(x)在(1,x0)上單調遞減,在上單調遞

59、增, 所以m(x)≥m(x0)=e x0-x-x0=2x0+1-x-x0=-x+x0+1,所以x0∈時,m(x0)=-x+x0+1>0, 即ex>(1+x)x,即M=f(m+1)>N=m+1. 函數(shù)與導數(shù)類解答題 (12分)已知函數(shù)f(x)=x-1-aln x(a∈R),g(x)=. (1)當a=-2時,求曲線y=f(x)在x=1處的切線方程; (2)若a<0,且對任意x1,x2∈(0,1],都有|f(x1)-f(x2)|<4|g(x1)-g(x2)|,求實數(shù)a的取值范圍. 解題思路 (1)由導數(shù)的幾何意義可得切線的斜率,進而得到切線的方程;(2)利用導數(shù)判斷函數(shù)f(x)的單

60、調性,結合f(x2)-f(x1)<4[g(x1)-g(x2)]即可將問題轉化為不等式恒成立問題,進而求得a的取值范圍. 解 (1)當a=-2時,f(x)=x-1+2ln x,(1分) f′(x)=1+,f(1)=0,切線的斜率k=f′(1)=3,(2分) 故曲線y=f(x)在x=1處的切線方程為3x-y-3=0.(4分) (2)對x∈(0,1],當a<0時,f′(x)=1->0,∴f(x)在(0,1]上單調遞增,易知g(x)=在(0,1]上單調遞減,(6分) 不妨設x1,x2∈(0,1],且x1g(x2), ∴f(x2)-f(x1)<4[

61、g(x1)-g(x2)],即f(x1)+>f(x2)+. 令h(x)=f(x)+,則當x1h(x2), ∴h(x)在(0,1]上單調遞減,(8分) ∴h′(x)=1--=≤0在(0,1]上恒成立, ∴x2-ax-4≤0在(0,1]上恒成立,等價于a≥x-在(0,1]上恒成立, ∴只需a≥max.(10分) ∵y=x-在(0,1]上單調遞增,∴ymax=-3,∴-3≤a<0, 故實數(shù)a的取值范圍為[-3,0).(12分) 1.求導數(shù):準確求出f′(x)給1分. 2.求斜率:利用切點橫坐標求出切線斜率給1分. 3.寫方程:利用點斜式寫出切線方程并化簡

62、給2分. 4.判斷單調性:準確判斷f(x)與g(x)在(0,1]上的單調性給2分. 5.構造函數(shù):將原不等式恒成立問題轉化為函數(shù)h(x)的單調性問題給2分. 6.轉化最值:將函數(shù)h(x)的單調性轉化為恒成立問題及最值問題給2分. 7.求最值:利用單調性求最值、求參數(shù)取值范圍給2分. 1.牢記求導法則,正確求導是解題關鍵,對函數(shù)的正確求導就能得到相應分數(shù). 2.構建函數(shù)模型,構造函數(shù)是解決不等式問題的核心思想,如本題中由f(x1)+>f(x2)+構造函數(shù)h(x)=f(x)+,將問題轉化為函數(shù)的單調性及最值問題. 3.步驟齊全很關鍵,查看是否注意定義域,區(qū)間的變化,分類討論的條件

63、,極值、最值、題目的結論等一些關鍵式子,解答時一定要寫清楚. [跟蹤訓練] (2019·濟寧市高三第一次模擬)(12分)已知函數(shù)f(x)=ln x-2ax,a∈R. (1)求函數(shù)f(x)的單調區(qū)間; (2)若不等式f(x)1時恒成立,求a的取值范圍. 解 (1)f′(x)=-2a=(x>0),(1分) ①若a≤0,f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上單調遞增;(2分) ②若a>0,當00; 當x>時,f′(x)<0, 所以是函數(shù)f(x)的單調遞增區(qū)間,是函數(shù)f(x)的單調遞減區(qū)間.(3分) 綜上所述,當a≤0時,f(x)的單調遞增

64、區(qū)間為(0,+∞); 當a>0時,f(x)的單調遞增區(qū)間為,單調遞減區(qū)間為.(4分) (2)由題意可知,不等式可轉化為ln x+ax2-(2a+1)x<0在x>1時恒成立, 令g(x)=ln x+ax2-(2a+1)x(x>1),(5分) g′(x)=+2ax-(2a+1)= =.(6分) ①若a≤0,則g′(x)<0,g(x)在(1,+∞)上單調遞減, 所以g(x)1,當1時,g′(x)>0, g(x)在上單調遞減,g(x)在上單調遞增, 所以g(x)∈,不符合題意;(10分) ③若a≥,當x>1時,g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)上單調遞增, 所以g(x)∈(g(1),+∞),不符合題意. 綜上所述,-1≤a≤0.(12分)

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

相關資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關于我們 - 網站聲明 - 網站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網版權所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對上載內容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內容侵犯了您的版權或隱私,請立即通知裝配圖網,我們立即給予刪除!