《2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第1部分 重點強化專題 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)學(xué)案 文》由會員分享�����,可在線閱讀�,更多相關(guān)《2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第1部分 重點強化專題 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)學(xué)案 文(10頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1���、
突破點16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)
[核心知識提煉]
提煉1 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
(1)函數(shù)單調(diào)性的判定方法
在某個區(qū)間(a��,b)內(nèi)����,如果f′(x)>0�,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增;如果f′(x)<0��,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減.
(2)常數(shù)函數(shù)的判定方法
如果在某個區(qū)間(a�,b)內(nèi),恒有f′(x)=0����,那么函數(shù)y=f(x)是常數(shù)函數(shù),在此區(qū)間內(nèi)不具有單調(diào)性.
(3)已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍
設(shè)可導(dǎo)函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增(或遞減)��,則可以得出函數(shù)f(x)在這個區(qū)間內(nèi)f′(x)≥0(或f′(x)≤0)����,從而轉(zhuǎn)化為恒成立問題來解決(
2、注意等號成立的檢驗).
提煉2 函數(shù)極值的判別注意點
(1)可導(dǎo)函數(shù)極值點的導(dǎo)數(shù)為0�����,但導(dǎo)數(shù)為0的點不一定是極值點,如函數(shù)f(x)=x3�,當(dāng)x=0時就不是極值點,但f′(0)=0.
(2)極值點不是一個點���,而是一個數(shù)x0����,當(dāng)x=x0時�����,函數(shù)取得極值.在x0處有f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x0處取得極值的必要不充分條件.
(3)函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最大值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極大值與其端點函數(shù)值中的最大值�����,函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最小值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極小值與其端點函數(shù)值中的最小值.
提煉3 函數(shù)最值的判別方法
(1)求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a���,b]上最值的關(guān)鍵是求出f
3、′(x)=0的根的函數(shù)值�,再與f(a),f(b)作比較��,其中最大的一個是最大值,最小的一個是最小值.
(2)求函數(shù)f(x)在非閉區(qū)間上的最值���,只需利用導(dǎo)數(shù)法判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性�,即可得結(jié)論.
[高考真題回訪]
回訪1 導(dǎo)數(shù)的幾何意義
1.(2017·全國卷Ⅰ)曲線y=x2+在點(1,2)處的切線方程為________.
x-y+1=0 [∵y′=2x-���,∴y′|x=1=1����,
即曲線在點(1,2)處的切線的斜率k=1�,
∴切線方程為y-2=x-1����,
即x-y+1=0.]
2.(2016·全國卷Ⅲ)已知f(x)為偶函數(shù),當(dāng)x≤0時���,f(x)=e-x-1-x,則曲線y=f(
4、x)在點(1,2)處的切線方程是________.
2x-y=0 [設(shè)x>0����,則-x<0�,f(-x)=ex-1+x.
∵f(x)為偶函數(shù),∴f(-x)=f(x)���,∴f(x)=ex-1+x.
∵當(dāng)x>0時�,f′(x)=ex-1+1�����,
∴f′(1)=e1-1+1=1+1=2.
∴曲線y=f(x)在點(1,2)處的切線方程為y-2=2(x-1)�����,
即2x-y=0.]
回訪2 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性
3.(2016·全國卷Ⅰ)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( )
A.[-1,1] B.
C. D.
C
5����、[取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,f′(x)=1-cos 2x-cos x,但f′(0)=1--1=-<0����,不具備在(-∞�,+∞)單調(diào)遞增的條件�����,故排除A�,B,D.故選C.]
4.(2015·全國卷Ⅱ)設(shè)函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導(dǎo)函數(shù)���,f(-1)=0�,當(dāng)x>0時���,xf′(x)-f(x)<0,則使得f(x)>0成立的x的取值范圍是( )
A.(-∞�,-1)∪(0,1) B.(-1,0)∪(1,+∞)
C.(-∞���,-1)∪(-1,0) D.(0,1)∪(1���,+∞)
A [設(shè)y=g(x)=(x≠0),則g′(x)=�����,當(dāng)x>0時�,xf′(x)-f(
6、x)<0,
∴g′(x)<0,∴g(x)在(0�,+∞)上為減函數(shù)���,且g(1)=f(1)=-f(-1)=0.
∵f(x)為奇函數(shù)���,∴g(x)為偶函數(shù)����,
∴g(x)的圖象的示意圖如圖所示.
當(dāng)x>0��,g(x)>0時��,f(x)>0,00,x<-1����,
∴使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞��,-1)∪(0,1),故選A.]
回訪3 函數(shù)的極值與最值
5.(2013·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c,下列結(jié)論中錯誤的是( )
A.?x0∈R,f(x0)=0
B.函數(shù)y=f(x)的圖象是中心對稱圖形
C.若x
7�、0是f(x)的極小值點�����,則f(x)在區(qū)間(-∞��,x0)上單調(diào)遞減
D.若x0是f(x)的極值點,則f′(x0)=0
C [A項��,因為函數(shù)f(x)的值域為R,所以一定存在x0∈R,使f(x0)=0.A正確.B項���,假設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c的對稱中心為(m��,n),按向量a=(-m,-n)將函數(shù)的圖象平移�,則所得函數(shù)y=f(x+m)-n是奇函數(shù).所以f(x+m)+f(-x+m)-2n=0����,化簡得(3m+a)x2+m3+am2+bm+c-n=0.上式對x∈R恒成立��,故3m+a=0,得m=-���,n=m3+am2+bm+c=f���,所以函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c的對稱中心為����,故y=f
8、(x)的圖象是中心對稱圖形.B正確.C項�����,由于f′(x)=3x2+2ax+b是二次函數(shù)����,f(x)有極小值點x0��,必定有一個極大值點x1��,若x1<x0����,則f(x)在區(qū)間(-∞�,x0)上不單調(diào)遞減.C錯誤.D項,若x0是極值點�,則一定有f′(x0)=0.故選C.]
熱點題型1 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
題型分析:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問題常在解答題的第(1)問中呈現(xiàn),有一定的區(qū)分度��,此類題涉及函數(shù)的極值點�、利用導(dǎo)數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性、不等式的恒成立等.
【例1】 (2016·遼寧葫蘆島模擬)已知x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間���;
9�、
(2)設(shè)函數(shù)g(x)=f(x)-�,若函數(shù)g(x)在區(qū)間[1,2]內(nèi)單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍.
【導(dǎo)學(xué)號:04024135】
[解] (1)因為f(x)=2x++ln x����,所以f′(x)=2-+,因為x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點,所以f′(1)=2-b+1=0�,解得b=3,經(jīng)檢驗���,符合題意�����,所以b=3.則函數(shù)f(x)=2x++ln x�,其定義域為(0��,+∞). 4分
令f′(x)=2-+<0����,解得-<x<1,
所以函數(shù)f(x)=2x++ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1]. 6分
(2)因為g(x)=f(x)-=2x+ln x-�,所以g′(x)=2++.
10、 8分
因為函數(shù)g(x)在[1,2]上單調(diào)遞增�����,所以g′(x)≥0在[1,2]上恒成立����,即2++≥0在x∈[1,2]上恒成立,所以a≥(-2x2-x)max�����,而在[1,2]上����,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3.
所以實數(shù)a的取值范圍為[-3��,+∞). 12分
[方法指津]
根據(jù)函數(shù)y=f(x)在(a����,b)上的單調(diào)性,求參數(shù)范圍的方法:
(1)若函數(shù)y=f(x)在(a�����,b)上單調(diào)遞增�,轉(zhuǎn)化為f′(x)≥0在(a,b)上恒成立求解.
(2)若函數(shù)y=f(x)在(a���,b)上單調(diào)遞減�,轉(zhuǎn)化為f′(x)≤0在(a�����,b)上恒成立求解.
(3)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)�,
11、轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a����,b)上不變號即f′(x)在(a,b)上恒正或恒負(fù).
(4)若函數(shù)y=f(x)在(a�,b)上不單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a���,b)上變號.
[變式訓(xùn)練1] (2017·全國卷Ⅰ改編)已知函數(shù)f(x)=ex(ex-a)-a2x�,試討論f(x)的單調(diào)性.
[解] 函數(shù)f(x)的定義域為(-∞�,+∞),
f′(x)=2e2x-aex-a2=(2ex+a)(ex-a). 3分
(1)若a=0�����,則f(x)=e2x在(-∞��,+∞)上單調(diào)遞增. 4分
(2)若a>0��,則由f′(x)=0得x=ln a.
當(dāng)x∈(-∞�,ln a)時,f′(x)<0��;
當(dāng)x∈(ln a����,
12、+∞)時����,f′(x)>0.
故f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減��,
在(ln a���,+∞)上單調(diào)遞增. 8分
(3)若a<0���,則由f′(x)=0得x=ln.
當(dāng)x∈時,f′(x)<0�;
當(dāng)x∈時,f′(x)>0.
故f(x)在上單調(diào)遞減�����,
在上單調(diào)遞增. 12分
熱點題型2 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值����、最值
題型分析:利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值��、最值是高考重點考查內(nèi)容�,主要以解答題的形式考查���,難度較大.
【例2】 (2017·山西三區(qū)八校二模)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+bx(其中a�,b為常數(shù)且a≠0)在x=1處取得極值.
(1)當(dāng)a=1時��,求f(x)的單調(diào)區(qū)間��;
13����、
(2)若f(x)在(0,e]上的最大值為1����,求a的值.
【導(dǎo)學(xué)號:04024136】
[解] (1)因為f(x)=ln x+ax2+bx,
所以f(x)的定義域為(0�����,+∞)���,f′(x)=+2ax+b�����,1分
因為函數(shù)f(x)=ln x+ax2+bx在x=1處取得極值�,
所以f′(1)=1+2a+b=0���,
又a=1��,所以b=-3�����,則f′(x)=�, 2分
f′(x)�,f(x)隨x的變化情況如下表:
x
1
(1,+∞)
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
極大值
極小值
3分
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為���,(1���,+∞
14、)����,
單調(diào)遞減區(qū)間為. 4分
(2)由(1)知f′(x)=��,
令f′(x)=0�,得x1=1��,x2=����,
因為f(x)在x=1處取得極值,所以x2=≠x1=1�,
當(dāng)<0時,f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增�,在(1,e]上單調(diào)遞減���,
所以f(x)在區(qū)間(0����,e]上的最大值為f(1)�,
令f(1)=1,解得a=-2��, 6分
當(dāng)a>0時,x2=>0�����,
當(dāng)<1時�����,f(x)在上單調(diào)遞增�,
在上單調(diào)遞減����,[1,e]上單調(diào)遞增��,
所以最大值可能在x=或x=e處取得��, 8分
而f=ln +a2-(2a+1)=ln--1<0��,
所以f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1�,解得a
15、=��, 10分
當(dāng)1<<e時����,f(x)在區(qū)間(0,1)上單調(diào)遞增��,在上單調(diào)遞減��,在上單調(diào)遞增�,
所以最大值可能在x=1或x=e處取得�,
而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,
所以f(e)=ln e+ae2-(2a+1)e=1���,
解得a=�,與1<x2=<e矛盾���,
當(dāng)x2=≥e時��,f(x)在區(qū)間(0,1)上單調(diào)遞增�����,在(1��,e]上單調(diào)遞減���,
所以最大值可能在x=1處取得,而f(1)=ln 1+a-(2a+1)<0,矛盾�����,
綜上所述����,a=或a=-2. 12分
[方法指津]
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)極值、最值的方法
1.若求極值����,則先求方程f′(x)=0的根�����,再檢查f′(x)在
16���、方程根的左右函數(shù)值的符號.
2.若已知極值大小或存在情況�����,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解.
3.求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a���,b]上的最值時,在得到極值的基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)間端點的函數(shù)值f(a)���,f(b)與f(x)的各極值進(jìn)行比較得到函數(shù)的最值.
[變式訓(xùn)練2] (2015·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=ln x+a(1-x).
(1)討論f(x)的單調(diào)性��;
(2)當(dāng)f(x)有最大值����,且最大值大于2a-2時�����,求a的取值范圍.
[解] (1)f(x)的定義域為(0����,+∞),f′(x)=-a. 2分
若a≤0���,則f′(x)>0���,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
17�����、
若a>0,則當(dāng)x∈時��,f′(x)>0��;
當(dāng)x∈時���,f′(x)<0.
所以f(x)在上單調(diào)遞增�����,在上單調(diào)遞減. 6分
(2)由(1)知���,當(dāng)a≤0時,f(x)在(0�,+∞)上無最大值����;
當(dāng)a>0時,f(x)在x=處取得最大值����,最大值為
f=ln+a=-ln a+a-1. 10分
因此f>2a-2等價于ln a+a-1<0.
令g(a)=ln a+a-1,則g(a)在(0�,+∞)上單調(diào)遞增����,g(1)=0.
于是��,當(dāng)01時�����,g(a)>0.
因此�,a的取值范圍是(0,1). 12分
熱點題型3 利用導(dǎo)數(shù)解決不等式問題
題型分析:此類問題以函
18、數(shù)�、導(dǎo)數(shù)與不等式相交匯為命題點,實現(xiàn)函數(shù)與導(dǎo)數(shù)��、不等式及求最值的相互轉(zhuǎn)化��,達(dá)成了綜合考查考生解題能力的目的.
【例3】 (2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性��;
(2)當(dāng)a<0時�,證明f(x)≤--2.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞)�,
f′(x)=+2ax+2a+1=. 1分
若a≥0,則當(dāng)x∈(0���,+∞)時����,f′(x)>0,
故f(x)在(0���,+∞)上單調(diào)遞增.3分
若a<0�����,則當(dāng)x∈時�,f′(x)>0��;
當(dāng)x∈時�,f′(x)<0.
故f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 5分
(2)
19�����、證明:由(1)知�,當(dāng)a<0時����,f(x)在x=-處取得最大值��,最大值為f=ln-1-. 6分
所以f(x)≤--2等價于ln-1-≤--2�,
即ln++1≤0.7分
設(shè)g(x)=ln x-x+1�����,
則g′(x)=-1. 8分
當(dāng)x∈(0,1)時�,g′(x)>0;
當(dāng)x∈(1��,+∞)時�����,g′(x)<0��,
所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增���,在(1�����,+∞)上單調(diào)遞減. 10分
故當(dāng)x=1時����,g(x)取得最大值,最大值為g(1)=0.
所以當(dāng)x>0時�,g(x)≤0.
從而當(dāng)a<0時,ln++1≤0�,
即f(x)≤--2. 12分
[方法指津]
1.利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的
20、基本步驟
(1)作差或變形.
(2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x).
(3)利用導(dǎo)數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值.
(4)根據(jù)單調(diào)性及最值����,得到所證不等式.
特別地:當(dāng)作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導(dǎo)數(shù)求解時,一般轉(zhuǎn)化為分別求左�����、右兩端兩個函數(shù)的最值問題.
2.構(gòu)造輔助函數(shù)的四種方法
(1)移項法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0)�����,進(jìn)而構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=f(x)-g(x).
(2)構(gòu)造“形似”函數(shù):對原不等式同解變形���,如移項�、通分�、取對數(shù);把不等式轉(zhuǎn)化為左右兩邊是相同結(jié)構(gòu)的式子的結(jié)構(gòu)���,根據(jù)“相同結(jié)構(gòu)”構(gòu)造
21�����、輔助函數(shù).
(3)主元法:對于(或可化為)f(x1���,x2)≥A的不等式,可選x1(或x2)為主元�,構(gòu)造函數(shù)f(x,x2)(或f(x1�,x)).
(4)放縮法:若所構(gòu)造函數(shù)最值不易求解,可將所證明不等式進(jìn)行放縮��,再重新構(gòu)造函數(shù).
[變式訓(xùn)練3] (2016·太原一模)設(shè)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0)�,曲線y=f(x)過點(e,e2-e+1)����,且在點(1,0)處的切線方程為y=0.
(1)求a,b的值��;
(2)證明:當(dāng)x≥1時���,f(x)≥(x-1)2����;
(3)若當(dāng)x≥1時,f(x)≥m(x-1)2恒成立��,求實數(shù)m的取值范圍.
【導(dǎo)學(xué)號:04024137】
[
22�����、解] (1)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0)�����,可得f′(x)=2aln x+ax+b���,
因為f′(1)=a+b=0��,f(e)=ae2+b(e-1)=a(e2-e+1)=e2-e+1���,
所以a=1,b=-1. 2分
(2)證明:f(x)=x2ln x-x+1����,
設(shè)g(x)=x2ln x+x-x2(x≥1),
g′(x)=2xln x-x+1����,(g′(x))′=2ln x+1>0���,
所以g′(x)在[0���,+∞)上單調(diào)遞增���,
所以g′(x)≥g′(1)=0,
所以g(x)在[0���,+∞)上單調(diào)遞增�����,
所以g(x)≥g(1)=0����,所以f(x)≥(x-1)2. 6
23�����、分
(3)設(shè)h(x)=x2ln x-x-m(x-1)2+1��,
h′(x)=2xln x+x-2m(x-1)-1,
由(2)中知x2ln x≥(x-1)2+x-1=x(x-1)�,
所以xln x≥x-1,所以h′(x)≥3(x-1)-2m(x-1)�����,
①當(dāng)3-2m≥0即m≤時���,h′(x)≥0���,
所以h(x)在[1,+∞)單調(diào)遞增�����,
所以h(x)≥h(1)=0���,成立.
②當(dāng)3-2m<0即m>時��,
h′(x)=2xln x+(1-2m)(x-1)���,
(h′(x))′=2ln x+3-2m,
令(h′(x))′=0�,得x0=e>1��,
當(dāng)x∈[1�����,x0)時�,h′(x)<h′(1)=0�,
所以h(x)在[1���,x0)上單調(diào)遞減�,所以h(x)<h(1)=0���,不成立.
綜上�����,m≤. 12分
10
2018年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí) 第1部分 重點強化專題 專題6 函數(shù)與導(dǎo)數(shù) 突破點16 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(酌情自選)學(xué)案 文
