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(浙江專(zhuān)用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 2 第2講 導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用 3 第3課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題教學(xué)案

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(浙江專(zhuān)用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 2 第2講 導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用 3 第3課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題教學(xué)案

第3課時(shí)導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(方程根)的問(wèn)題(高頻考點(diǎn))利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)(方程根)的問(wèn)題,是高考的重點(diǎn),常出現(xiàn)在解答題的某一問(wèn)中,難度偏大,主要命題角度有:(1)利用最值(極值)判斷零點(diǎn)個(gè)數(shù);(2)構(gòu)造函數(shù)法研究零點(diǎn)問(wèn)題角度一利用最值(極值)判斷零點(diǎn)個(gè)數(shù) 已知函數(shù)f(x)ax2(1a)xln x(aR)(1)當(dāng)a0時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;(2)當(dāng)a0時(shí),設(shè)函數(shù)g(x)xf(x)k(x2)2.若函數(shù)g(x)在區(qū)間,)上有兩個(gè)零點(diǎn),求實(shí)數(shù)k的取值范圍【解】(1)f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)的導(dǎo)數(shù)為f(x)ax1a(a0),當(dāng)a(0,1)時(shí),1.由f(x)0,得x或a1.所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1),;當(dāng)a1時(shí),恒有f(x)0,所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,);當(dāng)a(1,)時(shí),1.由f(x)0, 得x1或x.所以f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,),(1,)綜上,當(dāng)a(0,1)時(shí),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1),;當(dāng)a1時(shí),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,);當(dāng)a(1,)時(shí),f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,),(1,)(2)g(x)x2xln xk(x2)2在x,)上有兩個(gè)零點(diǎn),即關(guān)于x的方程k在x,)上有兩個(gè)不相等的實(shí)數(shù)根令函數(shù)h(x),x,),則h(x),令函數(shù)p(x)x23x2ln x4,x,)則p(x)在,)上有p(x)0,故p(x)在,)上單調(diào)遞增因?yàn)閜(1)0,所以當(dāng)x,1)時(shí),有p(x)0,即h(x)0,所以h(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x(1,)時(shí),有p(x)0,即h(x)0,所以h(x)單調(diào)遞增因?yàn)閔,h(1)1,所以k的取值范圍為.角度二構(gòu)造函數(shù)法研究零點(diǎn)問(wèn)題 設(shè)函數(shù)f(x)x2mln x,g(x)x2(m1)x.(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)當(dāng)m1時(shí),討論函數(shù)f(x)與g(x)圖象的交點(diǎn)個(gè)數(shù)【解】(1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)x,m0時(shí),f(x)0,f(x)在(0,)上單調(diào)遞增,m0時(shí),f(x),當(dāng)0x時(shí),f(x)0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x時(shí),f(x)0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增綜上m0時(shí),f(x)在(0,)上單調(diào)遞增;m0時(shí),函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(,),單調(diào)遞減區(qū)間是(0,)(2)令F(x)f(x)g(x)x2(m1)xmln x,x0,問(wèn)題等價(jià)于求函數(shù)F(x)的零點(diǎn)個(gè)數(shù),F(xiàn)(x),當(dāng)m1時(shí),F(xiàn)(x)0,函數(shù)F(x)為減函數(shù),注意到F(1)0,F(xiàn)(4)ln 40,所以F(x)有唯一零點(diǎn);當(dāng)m1時(shí),0x1或xm時(shí)F(x)0,1xm時(shí)F(x)0,所以函數(shù)F(x)在(0,1)和(m,)上單調(diào)遞減,在(1,m)上單調(diào)遞增,注意到F(1)m0,F(xiàn)(2m2)mln (2m2)0,所以F(x)有唯一零點(diǎn),綜上,函數(shù)F(x)有唯一零點(diǎn),即兩函數(shù)圖象只有一個(gè)交點(diǎn)利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)零點(diǎn)或方程根的方法(1)通過(guò)最值(極值)判斷零點(diǎn)個(gè)數(shù)的方法借助導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、極值后,通過(guò)極值的正負(fù),函數(shù)單調(diào)性判斷函數(shù)圖象的走勢(shì),從而判斷零點(diǎn)個(gè)數(shù)或者通過(guò)零點(diǎn)個(gè)數(shù)求參數(shù)范圍(2)數(shù)形結(jié)合法求解零點(diǎn)對(duì)于方程解的個(gè)數(shù)(或函數(shù)零點(diǎn)個(gè)數(shù))問(wèn)題,可利用函數(shù)的值域或最值,結(jié)合函數(shù)的單調(diào)性,畫(huà)出草圖數(shù)形結(jié)合確定其中參數(shù)的范圍(3)構(gòu)造函數(shù)法研究函數(shù)零點(diǎn)根據(jù)條件構(gòu)造某個(gè)函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)確定函數(shù)的單調(diào)區(qū)間及極值點(diǎn),根據(jù)函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)尋找函數(shù)在給定區(qū)間的極值以及區(qū)間端點(diǎn)的函數(shù)值與0的關(guān)系,從而求解解決此類(lèi)問(wèn)題的關(guān)鍵是將函數(shù)零點(diǎn)、方程的根、曲線(xiàn)交點(diǎn)相互轉(zhuǎn)化,突出導(dǎo)數(shù)的工具作用,體現(xiàn)轉(zhuǎn)化與化歸的思想方法 (2020·紹興市高三教學(xué)質(zhì)量調(diào)測(cè))已知函數(shù)f(x)x3ax23xb(a,bR)(1)當(dāng)a2,b0時(shí),求f(x)在0,3上的值域;(2)對(duì)任意的b,函數(shù)g(x)|f(x)|的零點(diǎn)不超過(guò)4個(gè),求a的取值范圍解:(1)由f(x)x32x23x,得f(x)x24x3(x1)(x3)當(dāng)x(0,1)時(shí),f(x)0,故f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增;當(dāng)x(1,3)時(shí),f(x)0,故f(x)在(1,3)上單調(diào)遞減又f(0)f(3)0,f(1),所以f(x)在0,3上的值域?yàn)?,(2)由題得f(x)x22ax3,4a212,當(dāng)0,即a23時(shí),f(x)0,f(x)在R上單調(diào)遞增,滿(mǎn)足題意當(dāng)0,即a23時(shí),方程f(x)0有兩根,設(shè)兩根為x1,x2,且x1x2,x1x22a,x1x23.則f(x)在(,x1),(x2,)上單調(diào)遞增,在(x1,x2)上單調(diào)遞減由題意知|f(x1)f(x2)|,即|a(xx)3(x1x2)|.化簡(jiǎn)得(a23),解得3a24,綜合,得a24,即2a2.利用導(dǎo)數(shù)研究不等式問(wèn)題(高頻考點(diǎn))利用導(dǎo)數(shù)研究不等式問(wèn)題是高考中的??键c(diǎn),主要出現(xiàn)在解答題中,難度較大,主要命題角度有:(1)證明函數(shù)不等式;(2)不等式恒成立問(wèn)題角度一證明函數(shù)不等式 (2020·溫州市高考模擬)設(shè)函數(shù)f(x),證明:(1)當(dāng)x0時(shí),f(x)1;(2)對(duì)任意a0,當(dāng)0|x|ln(1a)時(shí),|f(x)1|a.【證明】(1)因?yàn)楫?dāng)x0時(shí),f(x)1,等價(jià)于xf(x)x,即xf(x)x0,設(shè)g(x)xf(x)xex1x,所以g(x)ex10在(,0)上恒成立,所以g(x)在(,0)上單調(diào)遞減,所以g(x)g(0)1100,所以xf(x)x0恒成立,所以x0時(shí),f(x)1.(2)要證明當(dāng)0|x|ln(1a)時(shí),|f(x)1|a,即證0xln(1a)時(shí),f(x)1a,即證a1,即證ex1(a1)x即證ex1(a1)x0,令h(x)ex1(a1)x,所以h(x)ex(a1)eln(a1)(a1)0,所以h(x)單調(diào)遞減,所以h(x)h(0)0,同理可證當(dāng)x0時(shí),結(jié)論成立所以對(duì)任意a0,當(dāng)0|x|ln(1a)時(shí),|f(x)1|a.角度二不等式恒成立問(wèn)題 (2019·高考浙江卷)已知實(shí)數(shù)a0,設(shè)函數(shù)f(x)aln x,x>0.(1)當(dāng)a時(shí),求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)對(duì)任意x均有f(x),求a的取值范圍注:e2.718 28為自然對(duì)數(shù)的底數(shù)【解】(1)當(dāng)a時(shí),f(x)ln x,x>0.f(x),令f(x)>0,解得x>3,令f(x)<0,解得0<x<3,所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,3),單調(diào)遞增區(qū)間為(3,)(2)由f(1),得0<a.當(dāng)0<a時(shí),f(x)等價(jià)于2ln x0.令t,則t2.設(shè)g(t)t22t2ln x,t2,則g(t)2ln x.當(dāng)x時(shí), 2,則g(t)g(2)842ln x.記p(x)42ln x,x,則p(x).故x1(1,)p(x)0p(x)p單調(diào)遞減極小值p(1)單調(diào)遞增所以p(x)p(1)0.因此,g(t)g(2)2p(x)0.當(dāng)x時(shí),g(t)g.令q(x)2ln x(x1),x,則q(x)1>0,故q(x)在上單調(diào)遞增,所以q(x)q.由得,qp<p(1)0.所以q(x)<0.因此,g(t)g>0.由知對(duì)任意x,t2,),g(t)0,即對(duì)任意x,均有f(x).綜上所述,所求a的取值范圍是. (1)利用導(dǎo)數(shù)證明不等式的方法證明f(x)g(x),x(a,b),可以構(gòu)造函數(shù)F(x)f(x)g(x),如果F(x)0,則F(x)在(a,b)上是減函數(shù),同時(shí)若F(a)0,由減函數(shù)的定義可知,當(dāng)x(a,b)時(shí),有F(x)0,即證明f(x)g(x)(2)利用導(dǎo)數(shù)解決不等式的恒成立問(wèn)題的策略首先要構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,求出最值,進(jìn)而得出相應(yīng)的含參不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍也可分離變量,構(gòu)造函數(shù),直接把問(wèn)題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問(wèn)題1若exkx在R上恒成立,則實(shí)數(shù)k的取值范圍為()Ak1 Bk1Ck1 Dk1解析:選A.由exkx,得kexx.令f(x)exx,所以f(x)ex1.f(x)0時(shí),x0,f(x)0時(shí),x0,f(x)0時(shí),x0.所以f(x)在(,0)上是減函數(shù),在(0,)上是增函數(shù)所以f(x)minf(0)1.所以k的取值范圍為k1,故選A.2(2018·高考浙江卷)已知函數(shù)f(x)ln x.(1)若f(x)在xx1,x2(x1x2)處導(dǎo)數(shù)相等,證明:f(x1)f(x2)>88ln 2;(2)若a34ln 2,證明:對(duì)于任意k>0,直線(xiàn)ykxa與曲線(xiàn)yf(x)有唯一公共點(diǎn)證明:(1)函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f(x),由f(x1)f(x2)得,因?yàn)閤1x2,所以.由基本不等式得2,因?yàn)閤1x2,所以x1x2>256.由題意得f(x1)f(x2)ln x1ln x2ln(x1x2)設(shè)g(x)ln x,則g(x)(4),所以x(0,16)16(16,)g(x)0g(x)24ln 2所以g(x)在256,)上單調(diào)遞增,故g(x1x2)>g(256)88ln 2,即f(x1)f(x2)>88ln 2.(2)令me(|a|k),n1,則f(m)kma>|a|kka0,f(n)kna<nn<0,所以,存在x0(m,n)使f(x0)kx0a,所以,對(duì)于任意的aR及k(0,),直線(xiàn)ykxa與曲線(xiàn)yf(x)有公共點(diǎn)由f(x)kxa得k.設(shè)h(x),則h(x),其中g(shù)(x)ln x.由(1)可知g(x)g(16),又a34ln 2,故g(x)1ag(16)1a34ln 2a0,所以h(x)0,即函數(shù)h(x)在(0,)上單調(diào)遞減,因此方程f(x)kxa0至多1個(gè)實(shí)根綜上,當(dāng)a34ln 2時(shí),對(duì)于任意k>0,直線(xiàn)ykxa與曲線(xiàn)yf(x)有唯一公共點(diǎn)核心素養(yǎng)系列6邏輯推理兩個(gè)經(jīng)典不等式的活用邏輯推理是得到數(shù)學(xué)結(jié)論,構(gòu)建數(shù)學(xué)體系的重要方式,是數(shù)學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)性的基本保證利用兩個(gè)經(jīng)典不等式解決其他問(wèn)題,降低了思考問(wèn)題的難度,優(yōu)化了推理和運(yùn)算過(guò)程(1)對(duì)數(shù)形式:x1ln x(x>0),當(dāng)且僅當(dāng)x1時(shí),等號(hào)成立(2)指數(shù)形式:exx1(xR),當(dāng)且僅當(dāng)x0時(shí),等號(hào)成立進(jìn)一步可得到一組不等式鏈:ex>x1>x>1ln x(x>0,且x1) (1)已知函數(shù)f(x),則yf(x)的圖象大致為()(2)已知函數(shù)f(x)ex,xR.證明:曲線(xiàn)yf(x)與曲線(xiàn)yx2x1有唯一公共點(diǎn)【解】(1)選B.因?yàn)閒(x)的定義域?yàn)榧磝|x>1,且x0,所以排除選項(xiàng)D.當(dāng)x>0時(shí),由經(jīng)典不等式x>1ln x(x>0),以x1代替x,得x>ln(x1)(x>1,且x0),所以ln(x1)x<0(x>1,且x0),即x>0或1<x<0時(shí)均有f(x)<0,排除A,C,易知B正確(2)證明:令g(x)f(x)exx2x1,xR,則g(x)exx1,由經(jīng)典不等式exx1恒成立可知,g(x)0恒成立,所以g(x)在R上為單調(diào)遞增函數(shù),且g(0)0.所以函數(shù)g(x)有唯一零點(diǎn),即兩曲線(xiàn)有唯一公共點(diǎn) 已知函數(shù)f(x)x1aln x.(1)若f(x)0,求a的值;(2)證明:對(duì)于任意正整數(shù)n,··<e.【解】(1)f(x)的定義域?yàn)?0,),若a0,因?yàn)閒aln 2<0,所以不滿(mǎn)足題意;若a>0,由f(x)1知,當(dāng)x(0,a)時(shí),f(x)<0;當(dāng)x(a,)時(shí),f(x)>0.所以f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減,在(a,)上單調(diào)遞增,故xa是f(x)在(0,)的唯一最小值點(diǎn)因?yàn)閒(1)0,所以當(dāng)且僅當(dāng)a1時(shí),f(x)0,故a1.(2)證明:由(1)知當(dāng)x(1,)時(shí),x1ln x>0.令x1,得ln<.從而lnlnln<1<1.故··<e. 設(shè)函數(shù)f(x)ln xx1.(1)討論f(x)的單調(diào)性;(2)求證:當(dāng)x(1,)時(shí),1<<x.【解】(1)由題設(shè)知,f(x)的定義域?yàn)?0,),f(x)1,令f(x)0,解得x1.當(dāng)0<x<1時(shí),f(x)>0,f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增;當(dāng)x>1時(shí),f(x)<0,f(x)在(1,)上單調(diào)遞減(2)證明:由(1)知f(x)在x1處取得最大值,最大值為f(1)0.所以當(dāng)x1時(shí),ln x<x1.故當(dāng)x(1,)時(shí),ln x<x1,>1.因此ln <1,即ln x>,<x.故當(dāng)x(1,)時(shí)恒有1<<x.基礎(chǔ)題組練1(2020·臺(tái)州市高考模擬)已知yf(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),且xf(x)f(x)0,則函數(shù)g(x)xf(x)1(x0)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)為()A0 B1C0或1 D無(wú)數(shù)個(gè)解析:選A.因?yàn)間(x)xf(x)1(x0),g(x)xf(x)f(x)0,所以g(x)在(0,)上單調(diào)遞增,因?yàn)間(0)1,yf(x)為R上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),所以g(x)為(0,)上的連續(xù)可導(dǎo)函數(shù),g(x)g(0)1,所以g(x)在(0,)上無(wú)零點(diǎn)2(2020·麗水模擬)設(shè)函數(shù)f(x)ax33x1(xR),若對(duì)于任意x1,1,都有f(x)0成立,則實(shí)數(shù)a的值為_(kāi)解析:(構(gòu)造法)若x0,則不論a取何值,f(x)0顯然成立;當(dāng)x>0時(shí),即x(0,1時(shí),f(x)ax33x10可化為a.設(shè)g(x),則g(x),所以g(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,在區(qū)間上單調(diào)遞減,因此g(x)maxg4,從而a4.當(dāng)x<0時(shí),即x1,0)時(shí),同理a.g(x)在區(qū)間1,0)上單調(diào)遞增,所以g(x)ming(1)4,從而a4,綜上可知a4.答案:43已知函數(shù)f(x)(2a)(x1)2ln x(aR)(1)當(dāng)a1時(shí),求f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若函數(shù)f(x)在上無(wú)零點(diǎn),求a的取值范圍解:(1)當(dāng)a1時(shí),f(x)x12ln x,則f(x)1,由f(x)0,得x2,由f(x)0,得0x2,故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,2),單調(diào)遞增區(qū)間為(2,)(2)因?yàn)閒(x)0在區(qū)間上恒成立不可能,故要使函數(shù)f(x)在上無(wú)零點(diǎn),只要對(duì)任意的x,f(x)0恒成立,即對(duì)x,a2恒成立令h(x)2,x,則h(x),再令m(x)2ln x2,x,則m(x)0,故m(x)在上為減函數(shù),于是,m(x)m42ln 30,從而h(x)0,于是h(x)在上為增函數(shù),所以h(x)h23ln 3,所以a的取值范圍為23ln 3,)4(2020·嵊州市第二次高考適應(yīng)性考試)已知函數(shù)f(x)x2,x(0,1(1)求f(x)的極值點(diǎn);(2)證明:f(x).解:(1)f(x)2x.令f(x)0,解得x(0,1當(dāng)0x時(shí),f(x)0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x1時(shí),f(x)0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞增,所以,f(x)有極小值點(diǎn)x,但不存在極大值點(diǎn)(2)證明:設(shè)F(x)f(x),x(0,1,則F(x)2x,設(shè)t()3,則方程4x3()324t2t20在區(qū)間t(0,1)內(nèi)恰有一個(gè)實(shí)根設(shè)方程4x3()320在區(qū)間(0,1)內(nèi)的實(shí)根為x0,即x.所以,當(dāng)0xx0時(shí),F(xiàn)(x)0,此時(shí)F(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x0x1時(shí),F(xiàn)(x)0,此時(shí)F(x)單調(diào)遞增所以F(x)minF(x0)x.由y在(0,1上是減函數(shù)知,×1,故F(x)min.綜上,f(x)>.5.函數(shù)f(x)x3ax2bxc(a,b,cR)的導(dǎo)函數(shù)的圖象如圖所示:(1)求a,b的值并寫(xiě)出f(x)的單調(diào)區(qū)間;(2)若函數(shù)yf(x)有三個(gè)零點(diǎn),求c的取值范圍解:(1)因?yàn)閒(x)x3ax2bxc,所以f(x)x22axb.因?yàn)閒(x)0的兩個(gè)根為1,2,所以解得a,b2,由導(dǎo)函數(shù)的圖象可知,當(dāng)1x2時(shí),f(x)0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x1或x2時(shí),f(x)0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,故函數(shù)f(x)在(,1)和(2,)上單調(diào)遞增,在(1,2)上單調(diào)遞減(2)由(1)得f(x)x3x22xc,函數(shù)f(x)在(,1),(2,)上是增函數(shù),在(1,2)上是減函數(shù),所以函數(shù)f(x)的極大值為f(1)c,極小值為f(2)c.而函數(shù)f(x)恰有三個(gè)零點(diǎn),故必有解得c.所以使函數(shù)f(x)恰有三個(gè)零點(diǎn)的實(shí)數(shù)c的取值范圍是.6(2020·浙江金華十校第二學(xué)期調(diào)研)設(shè)函數(shù)f(x)exx,h(x)kx3kx2x1.(1)求f(x)的最小值;(2)設(shè)h(x)f(x)對(duì)任意x0,1恒成立時(shí)k的最大值為,證明:46.解:(1)因?yàn)閒(x)exx,所以f(x)ex1,當(dāng)x(,0)時(shí),f(x)0,f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x(0,)時(shí),f(x)0,f(x)單調(diào)遞增,所以f(x)minf(0)1.(2)證明:由h(x)f(x),化簡(jiǎn)可得k(x2x3)ex1,當(dāng)x0,1時(shí),kR,當(dāng)x(0,1)時(shí),k,要證:46,則需證以下兩個(gè)問(wèn)題;4對(duì)任意x(0,1)恒成立;存在x0(0,1),使得6成立先證:4,即證ex14(x2x3),由(1)可知,exx1恒成立,所以ex1x,又x0,所以ex1x,即證x4(x2x3)14(xx2)(2x1)20,(2x1)20,顯然成立,所以4對(duì)任意x(0,1)恒成立;再證存在x0(0,1),使得6成立取x0,8(1),因?yàn)?,所?(1)8×6,所以存在x0(0,1),使得6,由可知,46.綜合題組練1(2020·杭州市學(xué)軍中學(xué)高考模擬)已知函數(shù)f(x)ax3bx2x(a,bR)(1)當(dāng)a2,b3時(shí),求函數(shù)f(x)極值;(2)設(shè)ba1,當(dāng)0a1時(shí),對(duì)任意x0,2,都有m|f(x)|恒成立,求m的最小值解:(1)當(dāng)a2,b3時(shí),f(x)x3x2x,f(x)2x23x1(2x1)(x1),令f(x)0,解得x1或x,令f(x)0,解得x1,故f(x)在(,)上單調(diào)遞增,在(,1)上單調(diào)遞減,在(1,)上單調(diào)遞增,故f(x)極大值f(),f(x)極小值f(1).(2)當(dāng)ba1時(shí),f(x)ax3(a1)x2x,f(x)ax2(a1)x1,f(x)恒過(guò)點(diǎn)(0,1)當(dāng)a0時(shí),f(x)x1,m|f(x)|恒成立,所以m1;0a1,開(kāi)口向上,對(duì)稱(chēng)軸1,f(x)ax2(a1)x1a(x)21,當(dāng)a1時(shí)f(x)x22x1,|f(x)|在x0,2的值域?yàn)?,1;要m|f(x)|,則m1;當(dāng)0a1時(shí),根據(jù)對(duì)稱(chēng)軸分類(lèi):當(dāng)x2,即a1時(shí),(a1)20,f()(a)(,0),又f(2)2a11,所以|f(x)|1;當(dāng)x2,即0a;f(x)在x0,2的最小值為f(2)2a1;12a1,所以|f(x)|1,綜上所述,要對(duì)任意x0,2都有m|f(x)|恒成立,有m1.所以m的最小值為1.2(2020·臺(tái)州市高考模擬)已知函數(shù)f(x)x3ax2bx(a,bR)(1)若函數(shù)f(x)在(0,2)上存在兩個(gè)極值點(diǎn),求3ab的取值范圍;(2)當(dāng)a0,b1時(shí),求證:對(duì)任意的實(shí)數(shù)x0,2,|f(x)|2b恒成立解:(1)f(x)x2axb,由已知可得f(x)0在(0,2)上存在兩個(gè)不同的零點(diǎn),故有,即令z3ab,如圖所示:由圖可知8z0,故3ab的取值范圍(8,0)(2)證明:f(x)x3bx(b1,x0,2),所以f(x)x2b,當(dāng)b0時(shí),f(x)0在0,2上恒成立,則f(x)在0,2上單調(diào)遞增,故0f(0)f(x)f(2)2b,所以|f(x)|2b;當(dāng)1b0時(shí),由f(x)0,解得x(0,2),則f(x)在0,上單調(diào)遞減,在,2上單調(diào)遞增,所以f()f(x)maxf(0),f(2)因?yàn)閒(0)0,f(2)2b0,f()b0,要證|f(x)|2b,只需證b2b,即證b(3)4,因?yàn)?b0,所以0b1,334,所以b(3)4成立綜上所述,對(duì)任意的實(shí)數(shù)x0,2,|f(x)|2b恒成立17

注意事項(xiàng)

本文((浙江專(zhuān)用)2021版新高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第三章 導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 2 第2講 導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用 3 第3課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問(wèn)題教學(xué)案)為本站會(huì)員(彩***)主動(dòng)上傳,裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。 若此文所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng)(點(diǎn)擊聯(lián)系客服),我們立即給予刪除!

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