《2020屆高考數(shù)學大二輪復習 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第7講 導數(shù)練習 文》由會員分享�����,可在線閱讀���,更多相關(guān)《2020屆高考數(shù)學大二輪復習 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第7講 導數(shù)練習 文(12頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索�����。
1���、第7講 導數(shù)
[考情分析] 高考對導數(shù)的考查定位在作為解決初等數(shù)學問題的工具這一目標上,主要體現(xiàn)在以下方面:(1)運用導數(shù)有關(guān)知識研究函數(shù)的單調(diào)性和極值(最值)問題����;(2)利用導數(shù)的幾何意義,研究曲線切線的斜率問題����;(3)對一些實際問題建立數(shù)學模型后求解.題型遍布選擇、填空與解答�����,難度上分層考查���,是高考考查的重點內(nèi)容.
熱點題型分析
熱點1 利用導數(shù)研究函數(shù)的性質(zhì)
1.導數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系
(1)f′(x)>0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
2����、數(shù)在某個區(qū)間內(nèi)恒有f′(x)=0時�����,f(x)為常數(shù)函數(shù).
2.利用導數(shù)求函數(shù)最值的方法
(1)對含參數(shù)的函數(shù)解析式求最值時���,常常進行分類討論�,分類的原則是極值點在給定區(qū)間的內(nèi)部還是外部���,從而根據(jù)單調(diào)性求出最值���;
(2)求極值和最值時��,為了直觀易懂��,常常列出x的取值范圍與y′的符號及y的單調(diào)區(qū)間���、極值的對應表格.
(2017·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ex(ex-a)-a2x.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)若f(x)≥0�����,求a的取值范圍.
解 (1)函數(shù)f(x)的定義域為(-∞��,+∞)�����,
f′(x)=2e2x-aex-a2=(2ex+a)(ex-a).
①若a=0
3��、����,則f(x)=e2x在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增.
②若a>0�,則由f′(x)=0得x=ln a.
當x∈(-∞��,ln a)時�����,f′(x)<0;
當x∈(ln a���,+∞)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.
③若a<0����,則由f′(x)=0����,得x=ln .
當x∈時�,f′(x)<0��;
當x∈時�����,f′(x)>0.
故f(x)在上單調(diào)遞減��,
在上單調(diào)遞增.
(2)①若a=0���,則f(x)=e2x��,所以f(x)≥0.
②若a>0��,則由(1)�,得當x=ln a時�����,f(x)取得最小值���,最小值為f(ln a)=-a2ln a���,
4���、
從而當且僅當-a2ln a≥0,即a≤1時�,f(x)≥0.
③若a<0,則由(1)�����,得當x=ln 時��,f(x)取得最小值�,最小值為f=a2���,從而當且僅當a2≥0�����,即a≥-2e時���,f(x)≥0.
綜上,a的取值范圍是[-2e�����,1].
運用導數(shù)知識來討論函數(shù)單調(diào)性時,首先考慮函數(shù)的定義域��,再求出f′(x)�����,由f′(x)的正負���,得出函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間���;函數(shù)的最值(極值)的求法:由確認的單調(diào)區(qū)間,結(jié)合極值點的定義及自變量的取值范圍�,得出函數(shù)f(x)的極值或最值.
(2019·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=2x3-ax2+b.
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)是否存在a����,b
5、�,使得f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值為-1且最大值為1?若存在���,求出a��,b的所有值���;若不存在��,說明理由.
解 (1)f′(x)=6x2-2ax=2x(3x-a).
令f′(x)=0���,得x=0或x=.
若a>0,則當x∈(-∞�,0)∪時,f′(x)>0���;
當x∈時,f′(x)<0.
故f(x)在(-∞���,0)�����,上單調(diào)遞增�,在上單調(diào)遞減.
若a=0��,則f(x)在(-∞�����,+∞)上單調(diào)遞增.
若a<0,則當x∈∪(0���,+∞)時��,f′(x)>0�����;
當x∈時�,f′(x)<0.
故f(x)在�,(0,+∞)上單調(diào)遞增���,在上單調(diào)遞減.
(2)滿足題設(shè)條件的a�����,b存在.
①當a≤0時���,由(
6、1),知f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增�,所以f(x)在區(qū)間[0,1]上的最小值為f(0)=b,最大值為f(1)=2-a+b.此時a�����,b滿足題設(shè)條件當且僅當b=-1�,2-a+b=1,即a=0��,b=-1.
②當a≥3時��,由(1)�,知f(x)在[0,1]上單調(diào)遞減,所以f(x)在區(qū)間[0,1]上的最大值為f(0)=b�����,最小值為f(1)=2-a+b.此時a�,b滿足題設(shè)條件當且僅當2-a+b=-1�,b=1,即a=4��,b=1.
③當0<a<3時�,由(1),知f(x)在[0,1]上的最小值為f=-+b,最大值為b或2-a+b.
若-+b=-1���,b=1���,則a=3,與0<a<3矛盾.
若-+b=-1,2
7���、-a+b=1���,
則a=3或a=-3或a=0,與0<a<3矛盾.
綜上��,當a=0�,b=-1或a=4,b=1時��,f(x)在[0,1]的最小值為-1�,最大值為1.
熱點2 利用導數(shù)解決與方程的解有關(guān)的問題
方程的根、函數(shù)的零點��、函數(shù)圖象與x軸的交點的橫坐標是三個等價的概念���,解決這類問題可以通過函數(shù)的單調(diào)性�����、極值與最值����,根據(jù)函數(shù)圖象的走勢,通過數(shù)形結(jié)合直觀求解.
(2019·寧夏石嘴山市模擬)已知函數(shù)f(x)=ex(x-aex).
(1)當a=0時�,求f(x)的最值;
(2)若f(x)有兩個不同的極值點�����,求a的取值范圍.
解 (1)當a=0時���,f(x)=xex�����,
所以f′(x
8�����、)=(x+1)ex,令f′(x)>0�����,解得x>-1,
令f′(x)<0����,解得x<-1,
所以f(x)=xex在(-∞���,-1)上單調(diào)遞減�����,在(-1�����,+∞)上單調(diào)遞增���,所以f(x)min=f(-1)=-,無最大值.
(2)因為f′(x)=ex(x+1-2aex)��,且f(x)有兩個不同的極值點��,所以f′(x)=0有兩個不等實根����,所以2a=有兩個不等的實根.
令g(x)=���,則g′(x)=,令g′(x)>0��,解得x<0��,令g′(x)<0��,解得x>0�,所以g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增���,在(0�����,+∞)上單調(diào)遞減�����,所以g(x)max=g(0)=1.
又g(-1)=0��,當x>0時�,g(x)>0
9��、��,且當x→+∞時��,g(x)→0���,據(jù)此可畫出g(x)的大致圖象��,如圖所示.由g(x)的圖象可得0<2a<1�����,即0
10��、=(x-1)ln x-x-1.
證明:(1)f(x)存在唯一的極值點�����;
(2)f(x)=0有且僅有兩個實根�����,且兩個實根互為倒數(shù).
證明 (1)f(x)的定義域為(0�����,+∞).
f′(x)=+ln x-1=ln x-.
因為y=ln x在(0����,+∞)上單調(diào)遞增,
y=在(0�,+∞)上單調(diào)遞減,
所以f′(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
又f′(1)=-1<0���,f′(2)=ln 2-=>0���,
故存在唯一x0∈(1,2)�����,使得f′(x0)=0.
又當xx0時,f′(x)>0�����,f(x)單調(diào)遞增�����,
因此�,f(x)存在唯一的極值點
11�、.
(2)由(1)��,知f(x0)0�,
所以f(x)=0在(x0,+∞)內(nèi)存在唯一根x=α.
由α>x0>1��,得<1a(≥a)在區(qū)間D上恒成立?f(x)min>a(≥a)��;
(2)不等式f(x)
12��、
2.若函數(shù)f(x)在區(qū)間D上不存在最大(小)值�,且值域為(m,n),則:
(1)不等式f(x)>a(≥a)在區(qū)間D上恒成立?m≥a��;
(2)不等式f(x)
13����、.
所以f(x)在(0�����,a)上單調(diào)遞減,在(a���,+∞)上單調(diào)遞增.
故x=a是f(x)在(0��,+∞)上的唯一最小值點.
因為f(1)=0��,所以當且僅當a=1時���,f(x)≥0,
故a=1.
(2)由(1)��,知當x∈(1�,+∞)時�,x-1-ln x>0.
令x=1+,得ln <���,
從而ln +ln +…+ln
<++…+=1-<1.
故·…·<e.
而>2�,
所以m的最小值為3.
構(gòu)造輔助函數(shù)是用導數(shù)證明不等式的關(guān)鍵���,把不等式的證明轉(zhuǎn)化為利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性或求最值���,從而證得不等式.構(gòu)造輔助函數(shù)的一般方法及解題步驟如下:
(1)移項(有時需要作簡單的恒等變形),
14�、使不等式的一端為0,另一端即為所作的輔助函數(shù)f(x)��;
(2)求f′(x)�����,并驗證f(x)在指定區(qū)間上的增減性�����;
(3)求出區(qū)間端點的函數(shù)值(或最值)���,作比較即得所證.
(2019·天津高考)設(shè)函數(shù)f(x)=excosx�,g(x)為f(x)的導函數(shù).
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間���;
(2)當x∈時�����,證明f(x)+g(x)≥0�;
(3)設(shè)xn為函數(shù)u(x)=f(x)-1在區(qū)間內(nèi)的零點,其中n∈N�,證明2nπ+-xn<.
解 (1)由已知,有f′(x)=ex(cosx-sinx).
因此�����,當x∈(k∈Z)時��,
有sinx>cosx���,得f′(x)<0���,則f(x)單調(diào)遞減;
當x
15�、∈(k∈Z)時,有sinx0�����,則f(x)單調(diào)遞增.
所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(k∈Z)�����,
f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間為(k∈Z).
(2)證明:記h(x)=f(x)+g(x).
依題意及(1)�,有g(shù)(x)=ex(cosx-sinx),
從而g′(x)=-2exsinx.
當x∈時�����,g′(x)<0�����,
故h′(x)=f′(x)+g′(x)+g(x)·(-1)
=g′(x)<0.
因此��,h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減��,
進而h(x)≥h=f=0.
所以當x∈時�,f(x)+g(x)≥0.
(3)證明:依題意,得u(xn)=f(xn)-1=0���,
即exn
16���、cosxn=1.
記yn=xn-2nπ,則yn∈�����,
且f(yn)=eyncosyn=exn-2nπcos(xn-2nπ)=e-2nπ(n∈N).
由f(yn)=e-2nπ≤1=f(y0)及(1),得yn≥y0.
由(2)�,知當x∈時,g′(x)<0�����,
所以g(x)在上為減函數(shù)�,
因此g(yn)≤g(y0)
17����、區(qū)間上的最大值和最小值.
解 (1)因為f(x)=excosx-x,
所以f′(x)=ex(cosx-sinx)-1����,f′(0)=0.
又因為f(0)=1,
所以曲線y=f(x)在點(0�����,f(0))處的切線方程為y=1.
(2)設(shè)h(x)=ex(cosx-sinx)-1��,則
h′(x)=ex(cosx-sinx-sinx-cosx)=-2exsinx.
當x∈時����,h′(x)<0,
所以h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減.
所以對任意x∈有h(x)<h(0)=0���,
即f′(x)<0.
所以函數(shù)f(x)在區(qū)間上單調(diào)遞減.
因此f(x)在區(qū)間上的最大值為f(0)=1�����,最小值為f=-.
18�、
2.已知函數(shù)f(x)=ex+ax-a(a∈R且a≠0).
(1)若f(0)=2�����,求實數(shù)a的值���,并求此時f(x)在[-2,1]上的最小值����;
(2)若函數(shù)f(x)不存在零點,求實數(shù)a的取值范圍.
解 (1)由題意知��,函數(shù)f(x)的定義域為R��,
又f(0)=1-a=2����,得a=-1,
所以f(x)=ex-x+1�����,求導得f′(x)=ex-1.
易知f(x)在[-2,0]上單調(diào)遞減����,在[0,1]上單調(diào)遞增,
所以當x=0時�,f(x)在[-2,1]上取得最小值2.
(2)f′(x)=ex+a,由于ex>0�����,
①當a>0時���,f′(x)>0���,f(x)在R上是增函數(shù)����,
當x>1時�����,f(x)=
19�、ex+a(x-1)>0��;
當x<0時�,取x=-,
則f<1+a=-a<0.
所以函數(shù)f(x)存在零點����,不滿足題意.
②當a<0時,令f′(x)=0��,得x=ln (-a).
在(-∞��,ln (-a))上�,f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減�,在(ln (-a),+∞)上,f′(x)>0�����,f(x)單調(diào)遞增��,
所以當x=ln (-a)時�����,f(x)取得最小值.
函數(shù)f(x)不存在零點�,等價于
f[ln (-a)]=eln (-a)+aln (-a)-a=-2a+aln (-a)>0,解得-e2
20����、數(shù)f(x)=x-2sinx+1�,g(x)=x2+mcosx.
(1)求曲線y=f(x)在x=0處的切線方程;
(2)求f(x)在(0���,π)上的單調(diào)區(qū)間����;
(3)當m>1時,證明:g(x)在(0���,π)上存在最小值.
解 (1)因為f(x)=x-2sinx+1�,
所以f′(x)=1-2cosx�,
則f(0)=1���,f′(0)=-1�����,所以曲線y=f(x)在x=0處的切線方程為y=-x+1.
(2)令f′(x)=0���,則cosx=,當x∈(0�,π)時,得x=��,當x變化時���,f′(x), f(x)的變化如下表.
x
f′(x)
-
0
+
f(x)
減
最小值
增
21�����、
所以函數(shù)f(x)在(0��,π)上的單調(diào)遞減區(qū)間為�,單調(diào)遞增區(qū)間為.
(3)證明:因為g(x)=x2+mcosx,所以g′(x)=x-msinx.
令h(x)=g′(x)=x-msinx�,則h′(x)=1-mcosx,
因為m>1�����,所以∈(0,1)���,
令h′(x)=1-mcosx=0�����,則cosx=���,易知cosx=在(0,π)內(nèi)有唯一解x0����,
當x∈(0,x0)時�����,h′(x)<0,當x∈(x0����,π)時,h′(x)>0.
所以h(x)在(0���,x0)上單調(diào)遞減�,在(x0�,π)上單調(diào)遞增.所以h(x0)0����,
所以h(x)=x-msinx在(x0�,π)內(nèi)有
22、唯一零點x1��,
當x∈(0�����,x1)時,h(x)<0����,即g′(x)<0,
當x∈(x1���,π)時��,h(x)>0�����,即g′(x)>0���,
所以g(x)在(0,x1)上單調(diào)遞減����,在(x1,π)上單調(diào)遞增.
所以函數(shù)g(x)在x=x1處取得最小值���,
即當m>1時�,函數(shù)g(x)在(0���,π)上存在最小值.
4.(2019·東北三省四校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=ln x-x-m(m<-2����,m為常數(shù)).
(1)求函數(shù)f(x)在上的最小值;
(2)設(shè)x1���,x2是函數(shù)f(x)的兩個零點���,且x1
23���、(x)==0�����,∴x=1.
當x∈(0,1)時���,f′(x)>0�����,所以y=f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增����;
當x∈(1�����,+∞)時��,f′(x)<0���,
所以y=f(x)在(1���,+∞)上單調(diào)遞減.
且f=-1--m,f(e)=1-e-m����,
因為f-f(e)=-2-+e>0,
所以函數(shù)f(x)在上的最小值為1-e-m.
(2)證明:由已知條件和(1)知x1��,x2滿足ln x-x-m=0,且01,
ln x1-x1-m=ln x2-x2-m=0��,
由題意可知ln x2-x2=m<-22�,
所以02),
則g′(x)=-1-+==≤0�,
當x>2時,g(x)是減函數(shù)�����,
所以g(x)2時����,f(x1)-f<0,
即f(x1)
2020屆高考數(shù)學大二輪復習 沖刺創(chuàng)新專題 題型2 解答題 規(guī)范踩點 多得分 第7講 導數(shù)練習 文
