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1���、
高考數學精品復習資料
2019.5
學案15 導數的綜合應用
導學目標: 1.應用導數討論函數的單調性��,并會根據函數的性質求參數范圍.2.會利用導數解決某些實際問題.
自主梳理
1.函數的最值
(1)函數f(x)在[a�����,b]上必有最值的條件
如果函數y=f(x)的圖象在區(qū)間[a��,b]上________,那么它必有最大值和最小值.
(2)求函數y=f(x)在[a��,b]上的最大值與最小值的步驟:
①求函數y=f(x)在(a��,b)內的________�;
②將函數y=f(x)的各極值與________比較,其中最
2�、大的一個是最大值,最小的一個是最小值.
2.實際應用問題:首先要充分理解題意�����,列出適當的函數關系式�����,再利用導數求出該函數的最大值或最小值����,最后回到實際問題中,得出最優(yōu)解.
自我檢測
1.函數f(x)=x3-3ax-a在(0,1)內有最小值��,則a的取值范圍為 ( )
A.0≤a<1 B.0
3、 ( )
3.對于R上可導的任意函數f(x)����,若滿足(x-1)f′(x)≥0,則必有 ( )
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)
4.(20xx新鄉(xiāng)模擬)函數f(x)=ex (sin x+cos x)在區(qū)間上的值域為______________.
5.f(x)=x(x-c)2在x=2處有極大值���,則常數c的值為________.
探究點一 求含參數的函數的最值
例1 已知函數f(x)=x2e-ax (a>0)�����,求
4�����、函數在[1,2]上的最大值.
變式遷移1 設a>0����,函數f(x)=.
(1)討論f(x)的單調性�����;
(2)求f(x)在區(qū)間[a,2a]上的最小值.
探究點二 用導數證明不等式
例2 (20xx張家口模擬)已知f(x)=x2-aln x(a∈R)����,
(1)求函數f(x)的單調區(qū)間;
(2)求證:當x>1時���,x2+ln xln 2-1且x>0時����,ex>x2-2ax+1.
5�����、
探究點三 實際生活中的優(yōu)化問題
例3 (20xx孝感月考)某分公司經銷某種品牌產品�����,每件產品的成本為3元�����,并且每件產品需向總公司交a元(3≤a≤5)的管理費,預計當每件產品的售價為x元(9≤x≤11)時���,一年的銷售量為(12-x)2萬件.
(1)求分公司一年的利潤L(萬元)與每件產品的售價x的函數關系式�����;
(2)當每件產品的售價為多少元時�����,分公司一年的利潤L最大�����,并求出L的最大值Q(a).
變式遷移3 甲方是一農場����,乙方是一工廠.由于乙方生產需占用甲方的資源�����,因此甲方有權向乙方索賠以彌補經濟損失并獲得一定凈收入��,在乙方不賠付甲方的情況下����,乙方的年利潤x(元)與年產
6、量t(噸)滿足函數關系x=2 000.若乙方每生產一噸產品必須賠付甲方S元(以下稱S為賠付價格).
(1)將乙方的年利潤ω(元)表示為年產量t(噸)的函數��,并求出乙方獲得最大利潤的年產量�;
(2)甲方每年受乙方生產影響的經濟損失金額y=0.002t2(元),在乙方按照獲得最大利潤的產量進行生產的前提下�,甲方要在索賠中獲得最大凈收入,應向乙方要求的賠付價格S是多少�?
轉化與化歸思想的應用
例 (12分)(20xx全國Ⅰ)已知函數f(x)=(x+1)ln x-x+1.
(1)若xf′(x)≤x2+ax+1,求a的取值范圍��;
(2)證明:(x-1)f(x)≥0.
【
7����、答題模板】
(1)解 ∵f′(x)=+ln x-1=ln x+,x>0�����,
∴xf′(x)=xln x+1.由xf′(x)≤x2+ax+1��,
得a≥ln x-x����,令g(x)=ln x-x�����,則g′(x)=-1���,[2分]
當00�;
當x>1時,g′(x)<0�����,[4分]
∴x=1是最大值點���,g(x)max=g(1)=-1���,∴a≥-1,
∴a的取值范圍為[-1�,+∞).[6分]
(2)證明 由(1)知g(x)=ln x-x≤g(1)=-1,∴l(xiāng)n x-x+1≤0.(注:充分利用(1)是快速解決(2)的關鍵.)[8分]
當0
8、+1)ln x-x+1=xln x+ln x-x+1≤0�����,
∴(x-1)f(x)≥0.
當x≥1時��,x-1>0��,f(x)=(x+1)ln x-x+1
=ln x+xln x-x+1
=ln x-x≥0���,
∴(x-1)f(x)≥0.[11分]
綜上,(x-1)f(x)≥0.[12分]
【突破思維障礙】
本小題主要考查函數�、導數、不等式證明等知識���,通過運用導數知識解決函數�、不等式問題�����,考查了考生綜合運用數學知識解決問題的能力以及計算能力�,同時也考查了函數與方程思想、化歸與轉化思想.通過轉化����,本題實質還是利用單調性求最值問題.
1.求極值�����、最值時���,要求步驟規(guī)范,含參數時�,要分類
9、討論參數的范圍.若已知函數單調性求參數范圍時��,隱含恒成立思想.
2.利用導數解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟:
(1)分析實際問題中各變量之間的關系�����,列出實際問題的數學模型����,寫出相應的函數關系式y(tǒng)=f(x);
(2)求函數的導數f′(x)�,解方程f′(x)=0;
(3)比較函數的區(qū)間端點對應的函數值和極值���,確定最值�;
(4)回到實際問題,作出解答.
(滿分:75分)
一�����、選擇題(每小題5分�,共25分)
1.(20xx皖南模擬)已知曲線C:y=2x2-x3,點P(0��,-4)���,直線l過點P且與曲線C相切于點Q,則點Q的橫坐標為
10�����、 ( )
A.-1 B.1 C.-2 D.2
2.已知函數y=f(x)��,y=g(x)的導函數的圖象如圖所示����,那么y=f(x),y=g(x)的圖象可能是 ( )
3.設f′(x)是函數f(x)的導函數����,y=f′(x)的圖象如圖所示,則y=f(x)的圖象最有可能是
11、 ( )
4.函數f(x)=-x3+x2+tx+t在(-1,1)上是增函數����,則t的取值范圍是 ( )
A.t>5 B.t<5
C.t≥5 D.t≤5
5.(20xx滄州模擬)若函數f(x)=,且0b B.a
12����、答案
二、填空題(每小題4分���,共12分)
6.在直徑為d的圓木中��,截取一個具有最大抗彎強度的長方體梁�,則矩形面的長為________.(強度與bh2成正比,其中h為矩形的長�����,b為矩形的寬)
7.要建造一個長方體形狀的倉庫�����,其內部的高為3 m�,長和寬的和為20 m,則倉庫容積的最大值為_____________________________________________________________m3.
8.若函數f(x)=在區(qū)間(m,2m+1)上是單調遞增函數�����,則實數m的取值范圍為________.
三�����、解答題(共38分)
9.(12分)已知函數f(x)
13�、=(1+x)2-ln(1+x).
(1)求f(x)的單調區(qū)間��;
(2)若x∈[-1�,e-1]時����,f(x)
14��、�����,總費用f(x)達到最小��,并求最小值.
11.(14分)設函數f(x)=ln x�����,g(x)=ax+���,函數f(x)的圖象與x軸的交點也在函數g(x)的圖象上�����,且在此點有公共切線.
(1)求a��、b的值�;
(2)對任意x>0�����,試比較f(x)與g(x)的大?。?
答案 自主梳理
1.(1)連續(xù) (2)①極值 ②端點值
自我檢測
1.B 2.D 3.C
4. 5.6
課堂活動區(qū)
例1 解題導引 求函數在閉區(qū)間上的最值�,首先應判斷函數在閉區(qū)間上的單調性�,一般方法是令f′(x)=0,求出x值后�����,再判斷函數在各區(qū)間上的單調性,在這里一般要用到分類討論的思想
15�、,討論的標準通常是極值點與區(qū)間端點的大小關系�,確定單調性或具體情況.
解 ∵f(x)=x2e-ax (a>0),
∴f′(x)=2xe-ax+x2(-a)e-ax=e-ax(-ax2+2x).
令f′(x)>0����,即e-ax(-ax2+2x)>0,
得02時���,f(x)在[1,2]上是減函數����,
∴f(x)max=f(1)=e-a.
②當1≤≤2���,即1≤a≤2時�����,f(x)在上是增函數��,在上是減函數�����,
∴f(x)max=f=4a-2e-2.
③當>2���,即0
16���、數�����,
∴f(x)max=f(2)=4e-2a.
綜上所述�,
當02時,f(x)的最大值為e-a.
變式遷移1 解 (1)函數f(x)的定義域為(0�����,+∞)��,
f′(x)=a(a>0)�����,
由f′(x)=a>0�,得0e.
故f(x)在(0�,e)上單調遞增,在(e����,+∞)上單調遞減.
(2)∵f(x)在(0,e)上單調遞增,在(e�����,+∞)上單調遞減����,
∴f(x)在[a,2a]上的最小值[f(x)]min=min{f(a),f(2a)}.∵f
17��、(a)-f(2a)=ln�����,
∴當02時���,[f(x)]min=.
例2 解題導引 利用導數解決不等式問題的主要方法就是構造函數�,通過研究函數的性質進而解決不等式問題.
(1)解 f′(x)=x-=(x>0)�����,
若a≤0時�,f′(x)>0恒成立,
∴函數f(x)的單調增區(qū)間為(0,+∞).
若a>0時����,令f′(x)>0�����,得x>��,
∴函數f(x)的單調增區(qū)間為(��,+∞)�,減區(qū)間為(0,).
(2)證明 設F(x)=x3-(x2+ln x)��,
故F′(x)=2x2-x-.
∴F′(x)=.
∵x>1�,∴F′(x)>0.
∴F(
18、x)在(1����,+∞)上為增函數.
又F(x)在(1,+∞)上連續(xù)��,F(xiàn)(1)=>0���,
∴F(x)>在(1����,+∞)上恒成立.∴F(x)>0.
∴當x>1時,x2+ln x
19���、)在x=ln 2處取得極小值�����,極小值為
f(ln 2)=eln 2-2ln 2+2a=2(1-ln 2+a).
(2)證明 設g(x)=ex-x2+2ax-1��,x∈R.
于是g′(x)=ex-2x+2a��,x∈R.
由(1)知當a>ln 2-1時�����,
g′(x)最小值為g′(ln 2)=2(1-ln 2+a)>0.
于是對任意x∈R���,都有g′(x)>0����,
所以g(x)在R內單調遞增,于是當a>ln 2-1時����,
對任意x∈(0,+∞)�����,都有g(x)>g(0).
而g(0)=0�,從而對任意x∈(0,+∞)�����,都有g(x)>0�����,
即ex-x2+2ax-1>0�,
故ex>x2-2ax+
20、1.
例3 解 (1)分公司一年的利潤L(萬元)與售價x的函數關系式為L=(x-3-a)(12-x)2�,x∈[9,11].
(2)L′(x)=(12-x)2-2(x-3-a)(12-x)
=(12-x)(18+2a-3x).
令L′=0,得x=6+a或x=12(不合題意���,舍去).
∵3≤a≤5��,∴8≤6+a≤.
在x=6+a兩側L′的值由正變負.
∴①當8≤6+a<9�,即3≤a<時,
Lmax=L(9)=(9-3-a)(12-9)2=9(6-a).
②當9≤6+a≤����,即≤a≤5時,
Lmax=L(6+a)=(6+a-3-a)[12-(6+a)]2
=4(3-a)3.
所
21����、以Q(a)=
綜上,若3≤a<���,則當每件售價為9元時,分公司一年的利潤L最大����,最大值Q(a)=9(6-a)(萬元);
若≤a≤5��,則當每件售價為(6+a)元時�����,分公司一年的利潤L最大�����,最大值Q(a)=4(3-a)3(萬元).
變式遷移3 解 (1)因為賠付價格為S元/噸,
所以乙方的實際年利潤為ω=2 000-St.
由ω′=-S=�,
令ω′=0,得t=t0=()2.
當t0�����;當t>t0時���,ω′<0.
所以當t=t0時,ω取得最大值.
因此乙方獲得最大利潤的年產量為()2噸.
(2)設甲方凈收入為v元���,則v=St-0.002t2.
將t=()2代入上式����,得
22�、到甲方凈收入v與賠付價格S之間的函數關系式:
v=-.
又v′=-+=,
令v′=0�����,得S=20.
當S<20時,v′>0�;
當S>20時,v′<0�,
所以S=20時,v取得最大值.
因此甲方向乙方要求賠付價格S=20元/噸時�����,可獲得最大凈收入.
課后練習區(qū)
1.A 2.D 3.C 4.C 5.A
6.d
解析 如圖所示����,為圓木的橫截面,
由b2+h2=d2�����,
∴bh2=b(d2-b2).
設f(b)=b(d2-b2)�,
∴f′(b)=-3b2+d2.
令f′(b)=0�,由b>0,
∴b=d�,且在(0,d)上f′(b)>0�����,在[d,d]上f′(b)<0.
23�、
∴函數f(b)在b=d處取極大值,也是最大值�����,即抗彎強度最大�����,此時長h=d.
7.300
解析 設長為x m�����,則寬為(20-x)m����,倉庫的容積為V,則V=x(20-x)3=-3x2+60x�����,V′=-6x+60���,
令V′=0得x=10.
當00�;當x>10時,V′<0�,
∴x=10時,V最大=300 (m3).
8.(-1,0]
解析 f′(x)=≥0��,解得-1≤x≤1.
由已知得(m,2m+1)?[-1,1]����,即,
解得-1-1).
………………
24��、……………………………………………………………………………(4分)
∴f(x)在(0�,+∞)上單調遞增,
在(-1,0)上單調遞減.…………………………………………………………………(6分)
(2)令f′(x)=0�,即x=0,則
x
(-1,0)
0
(0��,e-1)
f′(x)
-
0
+
f(x)
極小值
……………………………………………………………………………………………(9分)
又∵f(-1)=+1����,f(e-1)=e2-1>+1,
又f(x)e2-1.……………………………………………………………
25�����、…………………(12分)
10.解 (1)設隔熱層厚度為x cm���,由題設�,
每年能源消耗費用為C(x)=�,(2分)
再由C(0)=8,得k=40����,因此C(x)=,…………………………………………(4分)
而建造費用為C1(x)=6x.…………………………………………………………………(5分)
最后得隔熱層建造費用與20年的能源消耗費用之和為
f(x)=20C(x)+C1(x)=20+6x
=+6x (0≤x≤10).………………………………………………………………(6分)
(2)f′(x)=6-����,令f′(x)=0,
即=6�����,解得x=5�����,x=-(舍去).………………………………
26、…………(8分)
當00����,………………………………………………………………(10分)
故x=5是f(x)的最小值點,
對應的最小值為f(5)=65+=70.
當隔熱層修建5 cm厚時�����,總費用達到最小值70萬元.
……………………………………………………………………………………………(12分)
11.解 (1)f(x)=ln x的圖象與x軸的交點坐標是(1,0)���,
依題意�,得g(1)=a+b=0.①……………………………………………………………(2分)
又f′(x)=�����,g′(x)=a-�����,
且f(x)與g(x)在點(1
27�����、,0)處有公共切線�����,
∴g′(1)=f′(1)=1����,即a-b=1.②……………………………………………………(4分)
由①②得a=,b=-.…………………………………………………………………(6分)
(2)令F(x)=f(x)-g(x)��,則
F(x)=ln x-(x-)=ln x-x+����,
∴F′(x)=--=-(-1)2≤0.
∴F(x)在(0,+∞)上為減函數.………………………………………………………(10分)
當0F(1)=0,即f(x)>g(x)�;
當x=1時,F(xiàn)(1)=0�,即f(x)=g(x);
當x>1時��,F(xiàn)(x)g(x)���;
x=1時�,f(x)=g(x)����;
x>1時f(x)
高考數學理科一輪【學案15】導數的綜合應用含答案
