高考數(shù)學浙江理科一輪【第九章】解析幾何 第九章 專題七

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1、 精品資料 專題七　高考中的導數(shù)應用問題 1． 函數(shù)f(x)＝(x－3)ex的單調(diào)遞增區(qū)間是 (　　) A．(－∞，2) B．(0,3) C．(1,4) D．(2，＋∞) 答案　D 解析　函數(shù)f(x)＝(x－3)ex的導數(shù)為f′(x)＝[(x－3)ex]′＝1ex＋(x－3)ex＝(x－2)ex. 由函數(shù)導數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關系，得當f′(x)>0時，函數(shù)f(x)單調(diào)遞增，此時由不等式f′(x)＝(x－2)ex>0，解得x>2. 2． 若函數(shù)f(x)＝x3－6bx＋3b在(0,1)內(nèi)有

2、最小值，則實數(shù)b的取值范圍是 (　　) A．(0,1) B．(－∞，1) C．(0，＋∞) D. 答案　D 解析　f(x)在(0,1)內(nèi)有最小值，即f(x)在(0,1)內(nèi)有極小值， f′(x)＝3x2－6b， 由題意，得函數(shù)f′(x)的草圖如圖， ∴　即 解得0

3、3(x－1)(x＋1)，令f′(x)＝0，得x＝1，可知－1,1為函數(shù)的極值點． 又f(－3)＝－19，f(－1)＝1，f(1)＝－3，f(2)＝1， 所以在區(qū)間[－3,2]上f(x)max＝1，f(x)min＝－19. 由題設知在區(qū)間[－3,2]上f(x)max－f(x)min≤t，從而t≥20， 所以t的最小值是20. 4． 已知函數(shù)f(x)＝在[1，＋∞)上為減函數(shù)，則實數(shù)a的取值范圍為__________． 答案　[e，＋∞) 解析　f′(x)＝＝，因為f(x)在[1，＋∞)上為減函數(shù)，故f′(x)≤0在[1，＋∞)上恒成立，即ln a≥1－ln x在[1，＋∞)上恒成立

4、．設φ(x)＝1－ln x，φ(x)max＝1，故ln a≥1，a≥e. 5． 已知函數(shù)f(x)＝mx3＋nx2的圖象在點(－1,2)處的切線恰好與直線3x＋y＝0平行，若f(x)在區(qū)間[t，t＋1]上單調(diào)遞減，則實數(shù)t的取值范圍是__________． 答案　[－2，－1] 解析　由題意知，點(－1,2)在函數(shù)f(x)的圖象上， 故－m＋n＝2. ① 又f′(x)＝3mx2＋2nx，則f′(－1)＝－3， 故3m－2n＝－3. ② 聯(lián)立①②解得：m＝1，n＝3，即f(x)＝x3＋3x2， 令f′(x)＝3x2＋6x≤0

5、，解得－2≤x≤0， 則[t，t＋1]?[－2,0]，故t≥－2且t＋1≤0， 所以t∈[－2，－1]. 題型一　利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 例1　設函數(shù)f(x)＝x(ex－1)－ax2. (1)若a＝，求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若當x≥0時，f(x)≥0，求a的取值范圍． 思維啟迪　求出f′(x)，分析函數(shù)的單調(diào)性，得出結(jié)論． 解　(1)a＝時，f(x)＝x(ex－1)－x2， f′(x)＝ex－1＋xex－x＝(ex－1)(x＋1)． 當x∈(－∞，－1)時，f′(x)>0；當x∈(－1,0)時，f′(x)<0；當x∈(0，＋∞)時，f′(x)>0. 故f(x)

6、的單調(diào)遞增區(qū)間為(－∞，－1)，(0，＋∞)，單調(diào)遞減區(qū)間為(－1,0)． (2)f(x)＝x(ex－1－ax)，令g(x)＝ex－1－ax，g′(x)＝ex－a.若a≤1，則當x∈(0，＋∞)時，g′(x)>0，g(x)為增函數(shù)，而g(0)＝0，從而當x≥0時，g(x)≥0，即f(x)≥0. 若a>1，則當x∈(0，ln a)時，g′(x)<0，g(x)為減函數(shù)， 而g(0)＝0，從而當x∈(0，ln a)時，g(x)<0，即f(x)<0. 綜合得a的取值范圍為(－∞，1]． 思維升華　(1)判斷函數(shù)的單調(diào)性，求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間、極值等問題，最終歸結(jié)到判斷f′(x)的符號問題上，而f

7、′(x)>0或f′(x)<0，最終可轉(zhuǎn)化為一個一元一次或一元二次不等式問題． (2)若已知f(x)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)間上恒成立問題求解． 　已知函數(shù)f(x)＝x3＋ax2－x＋c，且a＝f′. (1)求a的值； (2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間； (3)設函數(shù)g(x)＝(f(x)－x3)ex，若函數(shù)g(x)在x∈[－3，2]上單調(diào)遞增，求實數(shù)c的取值范圍． 解　(1)由f(x)＝x3＋ax2－x＋c， 得f′(x)＝3x2＋2ax－1. 當x＝時，得a＝f′＝32＋2a－1， 解之，得a＝－1. (2)由(1)可知f(x)＝x3－x

8、2－x＋c. 則f′(x)＝3x2－2x－1＝3(x－1)，列表如下： x (－∞，－) － (－，1) 1 (1，＋∞) f′(x) ＋ 0 － 0 ＋ f(x)  極大值  極小值  所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(－∞，－)和(1，＋∞)； f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是. (3)函數(shù)g(x)＝(f(x)－x3)ex＝(－x2－x＋c)ex， 有g′(x)＝(－2x－1)ex＋(－x2－x＋c)ex ＝(－x2－3x＋c－1)ex， 因為函數(shù)g(x)在x∈[－3,2]上單調(diào)遞增， 所以h(x)＝－x2－3x＋c－1≥0在x∈[－3,2]上

9、恒成立． 只要h(2)≥0，解得c≥11，所以c的取值范圍是[11，＋∞)． 題型二　利用導數(shù)研究與不等式有關的問題 例2　已知f(x)＝xln x，g(x)＝－x2＋ax－3. (1)求函數(shù)f(x)在[t，t＋2](t>0)上的最小值； (2)對一切x∈(0，＋∞)，2f(x)≥g(x)恒成立，求實數(shù)a的取值范圍； (3)證明：對一切x∈(0，＋∞)，都有l(wèi)n x>－成立． 思維啟迪　(1)求f′(x)，討論參數(shù)t求最小值； (2)分離a，利用求最值得a的范圍； (3)尋求所證不等式和題中函數(shù)f(x)的聯(lián)系，充分利用(1)中所求最值． 解　(1)由f(x)＝xln x，

10、x>0，得f′(x)＝ln x＋1， 令f′(x)＝0，得x＝. 當x∈(0，)時，f′(x)<0，f(x)單調(diào)遞減； 當x∈(，＋∞)時，f′(x)>0，f(x)單調(diào)遞增． ①當00)，則h′(x)＝， ①當x∈(0,1)時，h′(x)<0，h(x)單調(diào)遞減， ②當x∈(1，＋∞)時，h

11、′(x)>0，h(x)單調(diào)遞增， 所以h(x)min＝h(1)＝4，對一切x∈(0，＋∞)，2f(x)≥g(x)恒成立， 所以a≤h(x)min＝4. (3)問題等價于證明xln x>－(x∈(0，＋∞))． 由(1)可知f(x)＝xln x(x∈(0，＋∞))的最小值是－， 當且僅當x＝時取到，設m(x)＝－(x∈(0，＋∞))，則m′(x)＝， 易知m(x)max＝m(1)＝－， 當且僅當x＝1時取到． 從而對一切x∈(0，＋∞)，都有l(wèi)n x>－成立． 思維升華　(1)恒成立問題可以轉(zhuǎn)化為我們較為熟悉的求最值的問題進行求解，若不能分離參數(shù)，可以將參數(shù)看成常數(shù)直接求解．

12、 (2)證明不等式，可以轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問題． 　已知函數(shù)f(x)＝sin x(x≥0)，g(x)＝ax(x≥0)． (1)若f(x)≤g(x)恒成立，求實數(shù)a的取值范圍； (2)當a取(1)中的最小值時，求證：g(x)－f(x)≤x3. (1)解　令h(x)＝sin x－ax(x≥0)，則h′(x)＝cos x－a. 若a≥1，h′(x)＝cos x－a≤0，h(x)＝sin x－ax(x≥0)單調(diào)遞減，h(x)≤h(0)＝0， 則sin x≤ax(x≥0)成立． 若00，

13、h(x)＝sin x－ax(x∈(0，x0))單調(diào)遞增，h(x)>h(0)＝0，不合題意， 結(jié)合f(x)與g(x)的圖象可知a≤0顯然不合題意， 綜上可知，a≥1. (2)證明　當a取(1)中的最小值1時， g(x)－f(x)＝x－sin x. 設H(x)＝x－sin x－x3(x≥0)， 則H′(x)＝1－cos x－x2. 令G(x)＝1－cos x－x2，則G′(x)＝sin x－x≤0(x≥0)， 所以G(x)＝1－cos x－x2在[0，＋∞)上單調(diào)遞減， 此時G(x)＝1－cos x－x2≤G(0)＝0， 即H′(x)＝1－cos x－x2≤0， 所以H(x)

14、＝x－sin x－x3(x≥0)單調(diào)遞減． 所以H(x)＝x－sin x－x3≤H(0)＝0， 即x－sin x－x3≤0(x≥0)， 即x－sin x≤x3(x≥0)． 所以，當a取(1)中的最小值時，g(x)－f(x)≤x3. 題型三　利用導數(shù)研究方程解或圖象交點問題 例3　已知f(x)＝ax2 (a∈R)，g(x)＝2ln x. (1)討論函數(shù)F(x)＝f(x)－g(x)的單調(diào)性； (2)若方程f(x)＝g(x)在區(qū)間[，e]上有兩個不等解，求a的取值范圍． 思維啟迪　(1)通過討論a確定F(x)的符號； (2)將方程f(x)＝g(x)變形為a＝，研究φ(x)＝圖象的

15、大致形狀． 解　(1)F(x)＝ax2－2ln x，其定義域為(0，＋∞)， ∴F′(x)＝2ax－＝ (x>0)． ①當a>0時，由ax2－1>0，得x>. 由ax2－1<0，得00時，F(xiàn)(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增， 在區(qū)間上單調(diào)遞減． ②當a≤0時，F(xiàn)′(x)<0 (x>0)恒成立． 故當a≤0時，F(xiàn)(x)在(0，＋∞)上單調(diào)遞減． (2)原式等價于方程a＝＝φ(x)在區(qū)間[，e]上有兩個不等解． ∵φ′(x)＝在(，)上為增函數(shù)， 在(，e)上為減函數(shù)，則φ(x)max＝φ()＝， 而φ(e)＝<φ(2) ＝＝＝φ()． ∴φ(x)min＝φ(e

16、)， 如圖當f(x)＝g(x) 在[，e]上有兩個不等解時有 φ(x)min＝， 故a的取值范圍為≤a<. 思維升華　對于可轉(zhuǎn)化為a＝f(x)解的個數(shù)確定參數(shù)a的范圍問題，都可以通過f(x)的單調(diào)性、極值確定f(x)的大致形狀，進而求a的范圍． 　已知函數(shù)f(x)＝|ax－2|＋bln x(x>0)． (1)若a＝1，f(x)在(0，＋∞)上是單調(diào)增函數(shù)，求b的取值范圍； (2)若a≥2，b＝1，求方程f(x)＝在(0,1]上解的個數(shù)． 解　(1)f(x)＝|x－2|＋bln x ＝ ①當0

17、＋≥0恒成立，即b≥x恒成立．∴b≥2. ②當x≥2時，f(x)＝x－2＋bln x，f′(x)＝1＋，由條件， 得1＋≥0恒成立，即b≥－x恒成立．∴b≥－2. 綜合①，②得b的取值范圍是{b|b≥2}． (2)令g(x)＝|ax－2|＋ln x－， 即g(x)＝ 當0. 則g′(x)>－a＋＋＝≥0. 即g′(x)>0，∴g(x)在(0，)上是遞增函數(shù)． 當x≥時，g(x)＝ax－2＋ln x－， g′(x)＝a＋＋>0. ∴g(x)在(，＋∞)上是遞增函數(shù)． 又因為函數(shù)g(x)在

18、x＝有意義， ∴g(x)在(0，＋∞)上是遞增函數(shù)． ∵g()＝ln －，而a≥2， ∴l(xiāng)n ≤0，則g()<0. ∵a≥2，∴g(1)＝a－3. 當a≥3時，g(1)＝a－3≥0， ∴g(x)＝0在(0,1]上解的個數(shù)為1. 當2≤a≤3時，g(1)＝a－3<0， ∴g(x)＝0在(0,1]上無解，即解的個數(shù)為0. 1． 已知函數(shù)f(x)＝ax3＋x2＋bx(其中常數(shù)a，b∈R)，g(x)＝f(x)＋f′(x)是奇函數(shù)． (1)求f(x)的表達式； (2)討論g(x)的單調(diào)性，并求g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值與最小值． 解　(1)由題意得f′(x)＝3ax2

19、＋2x＋b， 因此g(x)＝f(x)＋f′(x)＝ax3＋(3a＋1)x2＋(b＋2)x＋b. 因為函數(shù)g(x)是奇函數(shù)，所以g(－x)＝－g(x)， 即對任意實數(shù)x，有a(－x)3＋(3a＋1)(－x)2＋ (b＋2)(－x)＋b＝－[ax3＋(3a＋1)x2＋(b＋2)x＋b]， 從而3a＋1＝0，b＝0， 解得a＝－，b＝0， 因此f(x)的表達式為f(x)＝－x3＋x2. (2)由(1)知g(x)＝－x3＋2x， 所以g′(x)＝－x2＋2. 令g′(x)＝0，解得x1＝－，x2＝， 則當x<－或x>時，g′(x)<0， 從而g(x)在區(qū)間(－∞，－ )，(，＋

20、∞)上是減函數(shù)； 當－0， 從而g(x)在區(qū)間(－，)上是增函數(shù)． 由上述討論知，g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值與最小值只能在x＝1，，2時取得， 而g(1)＝，g()＝，g(2)＝， 因此g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值為g()＝， 最小值g(2)＝. 2． 已知函數(shù)f(x)＝ax＋xln x的圖象在點x＝e(e為自然對數(shù)的底數(shù))處的切線斜率為3. (1)求實數(shù)a的值； (2)若k∈Z，且k<對任意x>1恒成立，求k的最大值． 解　(1)因為f(x)＝ax＋xln x，所以f′(x)＝a＋ln x＋1. 因為函數(shù)f(x)＝ax＋xln x的圖

21、象在點x＝e處的切線斜率為3， 所以f′(e)＝3，即a＋ln e＋1＝3，所以a＝1. (2)由(1)知，f(x)＝x＋xln x，又k<對任意x>1恒成立， 即k<對任意x>1恒成立． 令g(x)＝，則g′(x)＝， 令h(x)＝x－ln x－2(x>1)，則h′(x)＝1－＝>0， 所以函數(shù)h(x)在(1，＋∞)上單調(diào)遞增． 因為h(3)＝1－ln 3<0，h(4)＝2－2ln 2>0， 所以方程h(x)＝0在(1，＋∞)上存在唯一實根x0，且滿足x0∈(3,4)． 當1x0時，h(x)>0， 即g′(x)>0，所以

22、函數(shù)g(x)＝在(1，x0)上單調(diào)遞減，在(x0，＋∞)上單調(diào)遞增， 所以[g(x)]min＝g(x0)＝＝＝x0∈(3,4)， 所以k<[g(x)]min＝x0∈(3,4)，故整數(shù)k的最大值為3. 3． 設函數(shù)f(x)＝ex－1－x－ax2. (1)若a＝0，求f(x)的單調(diào)區(qū)間； (2)若當x≥0時f(x)≥0，求a的取值范圍． 解　(1)若a＝0，f(x)＝ex－1－x，f′(x)＝ex－1. 當x∈(－∞，0)時，f′(x)<0；當x∈(0，＋∞)時，f′(x)>0. 故f(x)在(－∞，0)上單調(diào)遞減，在(0，＋∞)上單調(diào)遞增． (2)f′(x)＝ex－1－2ax.

23、 由(1)知ex≥1＋x，當且僅當x＝0時等號成立， 故f′(x)≥x－2ax＝(1－2a)x， 從而當1－2a≥0，即a≤時，f′(x)≥0(x≥0)． ∴f(x)在[0，＋∞)上單調(diào)遞增． 而f(0)＝0，于是當x≥0時，f(x)≥0. 由ex>1＋x(x≠0)可得e－x>1－x(x≠0)．從而當a>時，f′(x)

24、0，ln 2a)時，f(x)<0.不符合要求． 綜上可得a的取值范圍為(－∞，]． 4． 已知f(x)＝x2＋3x＋1，g(x)＝＋x. (1)a＝2時，求y＝f(x)和y＝g(x)的公共點個數(shù)； (2)a為何值時，y＝f(x)和y＝g(x)的公共點個數(shù)恰為兩個． 解　(1)由得x2＋3x＋1＝＋x， 整理得x3＋x2－x－2＝0(x≠1)． 令y＝x3＋x2－x－2， 求導得y′＝3x2＋2x－1， 令y′＝0，得x1＝－1，x2＝， 故得極值點分別在－1和處取得，且極大值、極小值都是負值． 故公共點只有一個． (2)由得x2＋3x＋1＝＋x， 整理得a＝x3＋x2

25、－x(x≠1)， 令h(x)＝x3＋x2－x， 聯(lián)立 如圖，求導h(x)可以得到極值點分別在－1和處，畫出草圖， h(－1)＝1，h()＝－， 當a＝h(－1)＝1時，y＝a與y＝h(x)僅有一個公共點(因為(1,1) 點不在y＝h(x)曲線上)， 故a＝－時恰有兩個公共點． 5． 定義在R上的函數(shù)f(x)＝ax3＋bx2＋cx＋3同時滿足以下條件： ①f(x)在(0,1)上是減函數(shù)，在(1，＋∞)上是增函數(shù)； ②f′(x)是偶函數(shù)； ③f(x)的圖象在x＝0處的切線與直線y＝x＋2垂直． (1)求函數(shù)y＝f(x)的解析式； (2)設g(x)＝4ln x－m，若存在

26、x∈[1，e]，使g(x)(4ln x－x2＋

27、1)min. 設M(x)＝4ln x－x2＋1，x∈[1，e]， 則M′(x)＝－2x＝， 令M′(x)＝0，∵x∈[1，e]，∴x＝. 當0，∴M(x)在[1，]上為增函數(shù)， ∴M(x)在[1，e]上有最大值且在x＝處取到． 又M(1)＝0，M(e)＝5－e2<0， ∴M(x)的最小值為5－e2.∴m>5－e2. 6． (2013湖南)已知a>0，函數(shù)f(x)＝. (1)記f(x)在區(qū)間[0,4]上的最大值為g(a)，求g(a)的表達式； (2)是否存在a，使函數(shù)y＝f(x)在區(qū)間(

28、0,4)內(nèi)的圖象上存在兩點，在該兩點處的切線相互垂直？若存在，求a的取值范圍；若不存在，請說明理由． 解　(1)當0≤x≤a時，f(x)＝； 當x>a時，f(x)＝. 因此，當x∈(0，a)時，f′(x)＝<0， f(x)在(0，a)上單調(diào)遞減； 當x∈(a，＋∞)時，f′(x)＝>0， f(x)在(a，＋∞)上單調(diào)遞增． ①若a≥4，則f(x)在(0,4)上單調(diào)遞減，g(a)＝f(0)＝. ②若0

29、(4)＝； 當1