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高考數(shù)學大二輪總復習與增分策略專題二函數(shù)與導數(shù) 第3講導數(shù)及其應用練習文

上傳人：san****019

文檔編號：11846424

上傳時間：2020-05-03

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第3講　導數(shù)及其應用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．(2016四川改編)已知a為函數(shù)f(x)＝x3－12x的極小值點，則a＝________. 答案　2 解析　∵f(x)＝x3－12x，∴f′(x)＝3x2－12，令f′(x)＝0，則x1＝－2，x2＝2. 當x∈(－∞，－2)，(2，＋∞)時，f′(x)>0，則f(x)單調(diào)遞增；當x∈(－2,2)時，f′(x)<0，則f(x)單調(diào)遞減，∴f(x)的極小值點為a＝2. 2．(2016課標全國乙改編)若函數(shù)f(x)＝x－sin 2x＋asin x在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增，則a的取值范圍是____________．答案　解析　∵函數(shù)f(x)＝x－sin 2x＋asin x在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增， ∴f′(x)＝1－cos 2x＋acos x ＝1－(2cos2x－1)＋acos x ＝－cos2x＋acos x＋≥0，即acos x≥cos2x－在(－∞，＋∞)恒成立．當cos x＝0時，恒有0≥－，得a∈R；當00是f(x)為增函數(shù)的充分不必要條件，如函數(shù)f(x)＝x3在(－∞，＋∞)上單調(diào)遞增，但f′(x)≥0. 2．f′(x)≥0是f(x)為增函數(shù)的必要不充分條件，當函數(shù)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)＝0時，則f(x)為常函數(shù)，函數(shù)不具有單調(diào)性．例2　已知函數(shù)f(x)＝ex(ax＋b)－x2－4x，曲線y＝f(x)在點(0，f(0))處的切線方程為y＝4x＋4. (1)求a，b的值； (2)討論f(x)的單調(diào)性，并求f(x)的極大值．解　(1)f′(x)＝ex(ax＋b)＋aex－2x－4 ＝ex(ax＋a＋b)－2x－4， ∵y＝f(x)在(0，f(0))處的切線方程為y＝4x＋4， ∴f′(0)＝a＋b－4＝4，f(0)＝b＝4， ∴a＝4，b＝4. (2)由(1)知f′(x)＝4ex(x＋2)－2(x＋2) ＝2(x＋2)(2ex－1) 令f′(x)＝0得x1＝－2，x2＝ln ，列表： x (－∞，－2) －2 ln (ln ，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x) ↗ 極大值 ↘ 極小值 ↗ ∴y＝f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(－∞，－2)，；單調(diào)減區(qū)間為. f(x)極大值＝f(－2)＝4－4e－2. 思維升華　利用導數(shù)研究函數(shù)單調(diào)性的一般步驟： (1)確定函數(shù)的定義域； (2)求導函數(shù)f′(x)； (3)①若求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性)，只要在函數(shù)定義域內(nèi)解(或證明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0. ②若已知函數(shù)的單調(diào)性，則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問題來求解．跟蹤演練2　(1)已知m是實數(shù)，函數(shù)f(x)＝x2(x－m)，若f′(－1)＝－1，則函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是__________________． (2)若函數(shù)f(x)＝2x2－ln x在其定義域內(nèi)的一個子區(qū)間(k－1，k＋1)內(nèi)不是單調(diào)函數(shù)，則實數(shù)k的取值范圍是__________．答案　(1)∪(0，＋∞)　(2) 解析　(1)因為f′(x)＝3x2－2mx，所以f′(－1)＝3＋2m＝－1，解得m＝－2. 由f′(x)＝3x2＋4x>0，解得x<－或x>0，即函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，－)∪(0，＋∞)． (2)f(x)的定義域為(0，＋∞)． f′(x)＝4x－. 由f′(x)＝0，得x＝. 據(jù)題意，得解得1≤k<. 熱點三　利用導數(shù)求函數(shù)的極值、最值 1．若在x0附近左側(cè)f′(x)>0，右側(cè)f′(x)<0，則f(x0)為函數(shù)f(x)的極大值；若在x0附近左側(cè)f′(x)<0，右側(cè)f′(x)>0，則f(x0)為函數(shù)f(x)的極小值． 2．設函數(shù)y＝f(x)在[a，b]上連續(xù)，在(a，b)內(nèi)可導，則f(x)在[a，b]上必有最大值和最小值且在極值點或端點處取得．例3　已知函數(shù)f(x)＝ax－－3ln x，其中a為常數(shù)． (1)當函數(shù)f(x)的圖象在點處的切線的斜率為1時，求函數(shù)f(x)在上的最小值； (2)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(0，＋∞)上既有極大值又有極小值，求a的取值范圍．解　(1)f′(x)＝a＋－(x>0)，由題意可知，f′＝1，解得a＝1. 故f(x)＝x－－3ln x， ∴f′(x)＝，根據(jù)題意由f′(x)＝0，得x＝2. 于是可得下表： x 2 (2,3) 3 f′(x) － 0 ＋ f(x) ↘ 1－3ln 2 ↗ ∴f(x)min＝f(2)＝1－3ln 2. (2)f′(x)＝a＋－＝(x>0), 由題意可得方程ax2－3x＋2＝0有兩個不等的正實根，不妨設這兩個根為x1，x2，并令h(x)＝ax2－3x＋2，則解得00時，令f′(x)＝＝0，得x1＝－(舍去)，x2＝，所以x，f′(x)，f(x)的變化情況如下表： x (0，) (，＋∞) f′(x) ＋ 0 － f(x) ↗ 極大值 ↘ 所以f(x)max＝f()＝ln <0，所以a>1. 綜上可得，a的取值范圍是(1，＋∞). 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．設函數(shù)y＝f(x)的導函數(shù)為f′(x)，若y＝f(x)的圖象在點P(1，f(1))處的切線方程為x－y＋2＝0，則f(1)＋f′(1)＝________. 押題依據(jù)　曲線的切線問題是導數(shù)幾何意義的應用，是高考考查的熱點，對于“過某一點的切線”問題，也是易錯易混點．答案　4 解析　依題意有f′(1)＝1,1－f(1)＋2＝0，即f(1)＝3，所以f(1)＋f′(1)＝4. 2．已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2＋bx－a2－7a在x＝1處取得極大值10，則的值為________．押題依據(jù)　函數(shù)的極值是單調(diào)性與最值的“橋梁”，理解極值概念是學好導數(shù)的關(guān)鍵．極值點、極值的求法是高考的熱點．答案?。? 解析　由題意知f′(x)＝3x2＋2ax＋b，f′(1)＝0，f(1)＝10，即解得或經(jīng)檢驗滿足題意，故＝－. 3．已知函數(shù)f(x)＝x2－ax＋3在(0,1)上為減函數(shù)，函數(shù)g(x)＝x2－aln x在(1,2)上為增函數(shù)，則a的值等于________．押題依據(jù)　函數(shù)單調(diào)性問題是導數(shù)最重要的應用，體現(xiàn)了“以直代曲”思想，要在審題中搞清“在(0,1)上為減函數(shù)”與“函數(shù)的減區(qū)間為(0,1)”的區(qū)別．答案　2 解析　∵函數(shù)f(x)＝x2－ax＋3在(0,1)上為減函數(shù)， ∴≥1，得a≥2. 又∵g′(x)＝2x－，依題意g′(x)≥0在x∈(1,2)上恒成立，得2x2≥a在x∈(1,2)上恒成立，有a≤2，∴a＝2. 4．已知函數(shù)f(x)＝x－，g(x)＝x2－2ax＋4，若任意x1∈[0,1]，存在x2∈[1,2]，使f(x1)≥g(x2)，則實數(shù)a的取值范圍是__________．押題依據(jù)　不等式恒成立或有解問題可以轉(zhuǎn)化為函數(shù)的值域解決．考查了轉(zhuǎn)化與化歸思想，是高考的一個熱點．答案　解析　由于f′(x)＝1＋>0，因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增，所以x∈[0,1]時，f(x)min＝f(0)＝－1. 根據(jù)題意可知存在x∈[1,2]，使得g(x)＝x2－2ax＋4≤－1，即x2－2ax＋5≤0，即a≥＋能成立，令h(x)＝＋，則要使a≥h(x)在x∈[1,2]能成立，只需使a≥h(x)min，又函數(shù)h(x)＝＋在x∈[1,2]上單調(diào)遞減，所以h(x)min＝h(2)＝，故只需a≥. 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A組　專題通關(guān) 1．設函數(shù)f(x)在(0，＋∞)內(nèi)可導，且f(ex)＝x＋ex，則f′(1)＝________. 答案　2 解析　令t＝ex，f(t)＝t＋ln t(t>0)，所以f(x)＝x＋ln x(x>0)．f′(x)＝1＋，f′(1)＝2. 2．曲線y＝f(x)＝在點(1，f(1))處的切線方程是____________．答案　y＝解析　f(x)＝的導數(shù)f′(x)＝， ∴曲線在點(1，f(1))處的切線斜率k＝0， ∵切點為， ∴曲線在點(1，f(1))處的切線方程為y＝. 3．已知a≥0，函數(shù)f(x)＝(x2－2ax)ex.若f(x)在[－1,1]上是單調(diào)遞減函數(shù)，則a的取值范圍是____________．答案　[，＋∞) 解析　f′(x)＝ex[x2＋2(1－a)x－2a]， ∵f(x)在[－1,1]上單調(diào)遞減，∴f′(x)≤0在[－1,1]上恒成立．令g(x)＝x2＋2(1－a)x－2a，則解得a≥. 4．函數(shù)f(x)＝x3－3x的極小值為________．答案　－2 解析　f′(x)＝3x2－3，令f′(x)＝0，得x＝1或x＝－1. 當x∈(－1,1)時，f′(x)<0，函數(shù)y＝f(x)在(－1,1)內(nèi)是減函數(shù)；當x∈(－∞，－1)或x∈(1，＋∞)時，f′(x)>0，函數(shù)y＝f(x)在(－∞，－1)或(1，＋∞)上是增函數(shù)，故當x＝1時，函數(shù)f(x)取得極小值f(1)＝13－31＝－2. 5．已知函數(shù)f(x)＝x＋aln x，若曲線y＝f(x)在點(a，f(a))處的切線過原點，則實數(shù)a的值為________．答案　e 解析　因為f′(x)＝1＋，因此f′(a)＝2＝?ln a＝1?a＝e. 6．已知函數(shù)f(x)＝asin x＋bx3＋4(a，b∈R)，f′(x)為f(x)的導函數(shù)，則f(2 014)＋f(－2 014)＋f′(2 015)－f′(－2 015)＝__________. 答案　8 解析　因為f(x)＝asin x＋bx3＋4(a，b∈R)，所以f′(x)＝acos x＋3bx2.因為f(x)－4＝asin x＋bx3為奇函數(shù)，且f′(x)＝acos x＋3bx2為偶函數(shù)，所以f(2 014)＋f(－2 014)＋f′(2 015)－f′(－2 015)＝[f(2 014)－4]＋[f(－2 014)－4]＋8＝8. 7．已知函數(shù)f(x)＝x3＋2x，若 (a>0且a≠1)，則實數(shù)a的取值范圍是______________．答案　∪ 解析　因為f′(x)＝3x2＋2>0，f(－x)＝－f(x)，所以f(x)＝x3＋2x為R上單調(diào)遞增的奇函數(shù)，因此由得即1>loga3，當a>1時，a>3，當00，解得a>－，所以a的取值范圍是(－，＋∞)． 9．(2016北京)設函數(shù)f(x)＝xea－x＋bx，曲線y＝f(x)在點(2，f(2))處的切線方程為y＝(e－1)x＋4. (1)求a，b的值； (2)求f(x)的單調(diào)區(qū)間．解　(1)f(x)的定義域為R. ∵f′(x)＝ea－x－xea－x＋b＝(1－x)ea－x＋b. 依題設，即解得a＝2，b＝e. (2)由(1)知f(x)＝xe2－x＋ex，由f′(x)＝(1－x＋ex－1)及e2－x＞0知， f′(x)與1－x＋ex－1同號．令g(x)＝1－x＋ex－1，則g′(x)＝－1＋ex－1. ∴當x∈(－∞，1)時，g′(x)＜0，g(x)在區(qū)間(－∞，1)上單調(diào)遞減；當x∈(1，＋∞)時，g′(x)＞0，g(x)在區(qū)間(1，＋∞)上單調(diào)遞增．故g(1)＝1是g(x)在區(qū)間(－∞，＋∞)上的最小值，從而g(x)＞0，x∈(－∞，＋∞)，綜上可知，f′(x)＞0，x∈(－∞，＋∞)．故f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，＋∞)． 10．已知函數(shù)f(x)＝－ln x，x∈[1,3]． (1)求f(x)的最大值與最小值； (2)若f(x)<4－at對任意的x∈[1,3]，t∈[0,2]恒成立，求實數(shù)a的取值范圍．解　(1)∵函數(shù)f(x)＝－ln x，∴f′(x)＝－，令f′(x)＝0，得x＝2或x＝－2(舍去)． ∵x∈[1,3]，當10. ∴f(x)在(1,2)上是單調(diào)減函數(shù)，在(2,3)上是單調(diào)增函數(shù)， ∴f(x)在x＝2處取得極小值f(2)＝－ln 2. 又f(1)＝，f(3)＝－ln 3， ∵ln 3>1，∴－(－ln 3)＝ln 3－1>0， ∴f(1)>f(3)， ∴當x＝1時，f(x)取得最大值為. 當x＝2時，f(x)取得最小值為－ln 2. (2)由(1)知，當x∈[1,3]時，f(x)≤，故對任意x∈[1,3]，f(x)<4－at恒成立，只要4－at>對任意t∈[0,2]恒成立，即at<恒成立，記g(t)＝at，t∈[0,2]． ∴解得a<， ∴實數(shù)a的取值范圍是(－∞，)． B組　能力提高 11．已知函數(shù)f(x)是定義在R上的可導函數(shù)，f′(x)為其導函數(shù)，若對任意實數(shù)x，有f(x)－f′(x)>0，則ef(2 015)________f(2 016)．(填“>”“<”“＝”) 答案　> 解析　令g(x)＝，則g′(x)＝<0，函數(shù)g(x)＝在R上單調(diào)遞減，所以g(2 015)>g(2 016)，即>，ef(2 015)>f(2 016)． 12．(2016江蘇蘇北三市高三最后一次模擬)若點P，Q分別是曲線y＝與直線4x＋y＝0上的動點，則線段PQ長的最小值為_________．答案　解析　設兩直線4x＋y＝m與y＝相切，P為切點．由y′＝－得－＝－4?x＝1，因此P(1,5)或P(－1，－3)，m＝9或m＝－7，兩直線4x＋y＝m,4x＋y＝0間距離分別為或，故線段PQ長的最小值為. 13．設函數(shù)f(x)＝－x3＋mx2－m(m＞0)． (1)當m＝1時，求函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間； (2)設g(x)＝|f(x)|，求函數(shù)g(x)在區(qū)間[0，m]上的最大值．解　(1)當m＝1時，f(x)＝－x3＋x2－1. f ′(x)＝－3x2＋2x＝－x(3x－2)．由f ′(x)＜0，解得x＜0或x＞. 所以函數(shù)f(x)的減區(qū)間是(－∞，0)，(，＋∞). (2)依題意m＞0. 因為f(x)＝－x3＋mx2－m，所以f ′(x)＝－3x2＋2mx＝－x(3x－2m)．由f ′(x)＝0，得x＝或x＝0. 當0＜x＜時，f ′(x)＞0，所以f(x)在(0，)上為增函數(shù)；當＜x＜m時，f ′(x)＜0，所以f(x)在(，m)上為減函數(shù)；所以，f(x)極大值＝f()＝m3－m. ①當m3－m≥m，即m≥時，ymax＝m3－m. ②當m3－m＜m，即0＜m＜時，ymax＝m. 綜上，ymax＝

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