高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第十一節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用教師用書 理

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《高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第十一節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用教師用書 理》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《高考數(shù)學(xué)大一輪復(fù)習(xí) 第二章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第十一節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用教師用書 理(36頁(yè)珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 第十一節(jié) 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 ☆☆☆2017考綱考題考情☆☆☆ 考綱要求 真題舉例 命題角度 1.了解函數(shù)單調(diào)性和導(dǎo)數(shù)的關(guān)系;能利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,會(huì)求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間(其中多項(xiàng)式函數(shù)一般不超過(guò)三次); 2.了解函數(shù)在某點(diǎn)取得極值的必要條件和充分條件;會(huì)用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)的極大值、極小值(其中多項(xiàng)式函數(shù)一般不超過(guò)三次);會(huì)求閉區(qū)間上函數(shù)的最大值、最小值(其中多項(xiàng)式函數(shù)一般不超過(guò)三次); 3.會(huì)利用導(dǎo)數(shù)解決某些實(shí)際問(wèn)題(生活中的優(yōu)化問(wèn)題)。 2016,全國(guó)卷Ⅰ,7,5分(圖象判斷) 2016,全國(guó)卷Ⅰ,21,12分(導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性、不等式證明、函數(shù)零點(diǎn)) 2015,全國(guó)卷Ⅰ,12,5

2、分(導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性、參數(shù)的取值范圍) 2015,全國(guó)卷Ⅰ,21,12分(切線、函數(shù)最值、零點(diǎn)問(wèn)題) 2014,全國(guó)卷Ⅱ,21,12分(導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性、函數(shù)最值、不等式證明) 函數(shù)與導(dǎo)數(shù)的壓軸試題,在每年的高考中屬于必考內(nèi)容,其命題方向主要有兩個(gè):一是圍繞函數(shù)的性質(zhì)考查函數(shù)的奇偶性、單調(diào)性、周期性、極值、最值,曲線的切線等問(wèn)題展開,二是圍繞函數(shù)與方程、不等式命制探索方程根的個(gè)數(shù)、不等式的證明、不等式恒成立等問(wèn)題展開。此類壓軸試題難度較大,邏輯推理能力較強(qiáng),在今后的備考中不可小視。 微知識(shí) 小題練 自|主|排|查 1.函數(shù)的導(dǎo)數(shù)與單調(diào)性的關(guān)系 函數(shù)y=f(x)在某個(gè)區(qū)間內(nèi)可導(dǎo)

3、,則 (1)若f′(x)>0,則f(x)在這個(gè)區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增; (2)若f′(x)<0,則f(x)在這個(gè)區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減; (3)若f′(x)=0,則f(x)在這個(gè)區(qū)間內(nèi)是常數(shù)函數(shù)。 2.函數(shù)的極值與導(dǎo)數(shù) (1)函數(shù)的極小值 若函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)x=a處的函數(shù)值f(a)比它在點(diǎn)x=a附近其他點(diǎn)的函數(shù)值都小,且f′(a)=0,而且在點(diǎn)x=a附近的左側(cè)f′(x)<0,右側(cè)f′(x)>0,則x=a叫做函數(shù)的極小值點(diǎn),f(a)叫做函數(shù)的極小值。 (2)函數(shù)的極大值 若函數(shù)y=f(x)在點(diǎn)x=b處的函數(shù)值f(b)比它在點(diǎn)x=b附近其他點(diǎn)的函數(shù)值都大,且f′(b)=0,而且在點(diǎn)x=b附近的

4、左側(cè)f′(x)>0,右側(cè)f′(x)<0,則x=b叫做函數(shù)的極大值點(diǎn),f(b)叫做函數(shù)的極大值,極大值和極小值統(tǒng)稱為極值。 3.函數(shù)的最值與導(dǎo)數(shù) (1)函數(shù)f(x)在[a,b]上有最值的條件: 一般地,如果在區(qū)間[a,b]上,函數(shù)y=f(x)的圖象是一條連續(xù)不斷的曲線,那么它必有最大值和最小值。 (2)求函數(shù)y=f(x)在[a,b]上的最大值與最小值的步驟為: ①求函數(shù)y=f(x)在(a,b)內(nèi)的極值; ②將函數(shù)y=f(x)的各極值與端點(diǎn)處的函數(shù)值f(a),f(b)比較,其中最大的一個(gè)是最大值,最小的一個(gè)是最小值。 微點(diǎn)提醒 1.函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上遞增,則f′(x)≥

5、0,“f′(x)>0在(a,b)上成立”是“f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增”的充分不必要條件。 2.對(duì)于可導(dǎo)函數(shù)f(x),“f′(x0)=0”是“函數(shù)f(x)在x=x0處有極值”的必要不充分條件。如函數(shù)y=x3在x=0處導(dǎo)數(shù)為零,但x=0不是函數(shù)y=x3的極值點(diǎn)。 3.求最值時(shí),應(yīng)注意極值點(diǎn)和所給區(qū)間的關(guān)系,關(guān)系不確定時(shí),需要分類討論,不可想當(dāng)然認(rèn)為極值就是最值。 4.函數(shù)最值是“整體”概念,而函數(shù)極值是“局部”概念,極大值與極小值之間沒(méi)有必然的大小關(guān)系。 小|題|快|練 一 、走進(jìn)教材 1.(選修2-2P26練習(xí)T1改編)函數(shù)f(x)=xe-x的一個(gè)單調(diào)遞增區(qū)間是(  ) A.

6、(-∞,1] B.[2,8] C.[1,2] D.[0,2] 【解析】 解法一:f(x)=xe-x=,所以f′(x)==≥0,所以x≤1。故選A。 解法二:f′(x)=1e-x+xe-x(-1)=(1-x)e-x≥0。因?yàn)閑-x>0,所以x≤1。故選A。 【答案】 A 2.(選修2-2P32A組T5(4)題改編)函數(shù)f(x)=2x-xlnx的極值是(  ) A. B. C.e D.e2 【解析】 因?yàn)閒′(x)=2-(lnx+1)=1-lnx,當(dāng)f′(x)>0時(shí),解得0e,所以x=e時(shí),f(x)取到極大值,f(x)極大值=f

7、(e)=e。故選C。 【答案】 C 3.(選修2-2P37B組T2改編)若商品的年利潤(rùn)y(萬(wàn)元)與年產(chǎn)量x(百萬(wàn)件)的函數(shù)關(guān)系式為y=-x3+27x+123(x>0),則獲得最大利潤(rùn)時(shí)的年產(chǎn)量為(  ) A.1百萬(wàn)件 B.2百萬(wàn)件 C.3百萬(wàn)件 D.4百萬(wàn)件 【解析】 因?yàn)閥=-x3+27x+123(x>0),所以y′=-3x2+27=-3(x+3)(x-3)(x>0),所以y=-x3+27x+123在(0,3)上是增函數(shù),在(3,+∞)上是減函數(shù),故當(dāng)x=3時(shí),獲得最大利潤(rùn),即獲得最大利潤(rùn)時(shí)的年產(chǎn)量為3百萬(wàn)件。故選C。 【答案】 C 二、雙基查驗(yàn) 1.(2016錦州模

8、擬)已知函數(shù)y=xf′(x)的圖象如圖所示(其中f′(x)是函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù))。則下面四個(gè)圖象中,y=f(x)的圖象大致是(  ) 【解析】 由條件可知當(dāng)01時(shí),xf′(x)>0, 所以f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增,所以當(dāng)x=1時(shí),函數(shù)取得極小值。 當(dāng)x<-1時(shí),xf′(x)<0,所以f′(x)>0,函數(shù)f(x)遞增,當(dāng)-10,所以f′(x)<0,函數(shù)f(x)遞減,所以x=-1時(shí),函數(shù)取得極大值。符合條件的只有C項(xiàng)。 【答案】 C 2.(2016四川高考)已知a為函數(shù)f(

9、x)=x3-12x的極小值點(diǎn),則a=(  ) A.-4 B.-2 C.4 D.2 【解析】 由題意得f′(x)=3x2-12,由f′(x)=0得x=2,當(dāng)x∈(-∞,-2)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,當(dāng)x∈(-2,2)時(shí),f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,所以a=2。故選D。 【答案】 D 3.函數(shù)f(x)=x2-lnx的最小值為(  ) A. B.1 C.0 D.不存在 【解析】 f′(x)=x-=,且x>0。令f′(x)>0,得x>1;令f′(x)<0,得0

10、=1處取得極小值也是最小值,且f(1)=-ln1=。故選A。 【答案】 A 4.若f(x)=ax3+3x+2無(wú)極值,則a的范圍為________。 【解析】 f′(x)=3ax2+3,若a≥0,則f′(x)>0恒成立, f(x)在R上單調(diào)遞增,f(x)無(wú)極值。 【答案】 [0,+∞) 5.(2017重慶模擬)設(shè)10, 所以函數(shù)y=f(x)(1f(1)=1>0,所以x>lnx>0?0<<1, 所以2<。

11、又-==>0,所以2<<。 【答案】 2<< 第一課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 微考點(diǎn) 大課堂 考點(diǎn)一 求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間 【典例1】 (2016北京高考)設(shè)函數(shù)f(x)=xea-x+bx,曲線y=f(x)在點(diǎn)(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。 【解析】 (1)因?yàn)閒(x)=xea-x+bx,所以f′(x)=(1-x)ea-x+b。 依題意,即 解得a=2,b=e。 (2)由(1)知f(x)=xe2-x+ex。 由f′(x)=e2-x(1-x+ex-1)及e2-x>0知,f′(x)與1-x+

12、ex-1同號(hào)。 令g(x)=1-x+ex-1,則g′(x)=-1+ex-1。 所以當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),g′(x)<0,g(x)在區(qū)間(-∞,1)上單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),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(-∞,+∞)。 【答案】 (1)a=2,b=e (2)單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,+∞) 反思?xì)w納 利用導(dǎo)數(shù)求函數(shù)單調(diào)區(qū)間的方法: 1.當(dāng)導(dǎo)函數(shù)不等式可解時(shí),解不等式f′(

13、x)>0或f′(x)<0求出單調(diào)區(qū)間。 2.當(dāng)方程f′(x)=0可解時(shí),解出方程的實(shí)根,按實(shí)根把函數(shù)的定義域劃分區(qū)間,確定各區(qū)間f′(x)的符號(hào), 從而確定單調(diào)區(qū)間。 3.若導(dǎo)函數(shù)的方程、不等式都不可解,根據(jù)f′(x)結(jié)構(gòu)特征,利用圖象與性質(zhì)確定f′(x)的符號(hào),從而確定單調(diào)區(qū)間。 4.所求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間不止一個(gè),這些區(qū)間之間不能用并集“∪”及“或”連接,只能用“,”“和”字隔開。 【變式訓(xùn)練】 求下列函數(shù)的單調(diào)區(qū)間: (1)f(x)=(x-1)2-ln(x-1)2; (2)f(x)=(x-1)ex-x2。 【解析】 (1)f(x)的定義域?yàn)閧x|x∈R且x≠1}, f′(x

14、)=2(x-1)- =2(x-1)- ==。 由f′(x)>0,得02。 由f′(x)<0,得x<0或1

15、值  由表可知,函數(shù)f(x)的遞減區(qū)間為(0,ln2),遞增區(qū)間為(-∞,0),(ln2,+∞)。 【答案】 (1)單調(diào)遞增區(qū)間(0,1),(2,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間(-∞,0),(1,2) (2)單調(diào)遞減區(qū)間(0,ln2),單調(diào)遞增區(qū)間(-∞,0),(ln2,+∞)。 考點(diǎn)二 利用導(dǎo)數(shù)討論函數(shù)的單調(diào)性 【典例2】 (2016山東高考節(jié)選)已知f(x)=a(x-lnx)+,a∈R。討論f(x)的單調(diào)性。 【解析】 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(x)=a--+=。 當(dāng)a≤0時(shí),x∈(0,1)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)

16、<0,f(x)單調(diào)遞減。 當(dāng)a>0時(shí),f′(x)=。 (1)01, 當(dāng)x∈(0,1)或x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減。 (2)a=2時(shí), =1,在x∈(0,+∞)內(nèi),f′(x)≥0,f(x)單調(diào)遞增。 (3)a>2時(shí),0< <1, 當(dāng)x∈或x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減。 綜上所述,當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減; 當(dāng)0

17、=2時(shí),f(x)在(0,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增; 當(dāng)a>2時(shí),f(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,在內(nèi)單調(diào)遞減,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增。 【答案】 見解析 反思?xì)w納 1.研究含參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性,要依據(jù)參數(shù)對(duì)不等式解集的影響進(jìn)行分類討論。 2.劃分函數(shù)的單調(diào)區(qū)間時(shí),要在函數(shù)定義域內(nèi)討論,還要確定導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)和函數(shù)的間斷點(diǎn)。 3.個(gè)別導(dǎo)數(shù)為0的點(diǎn)不影響所在區(qū)間的單調(diào)性,如f(x)=x3,f′(x)=3x2≥0(f′(x)=0在x=0時(shí)取到),f(x)在R上是增函數(shù)。 【變式訓(xùn)練】 討論函數(shù)f(x)=(a-1)lnx+ax2+1(a∈R)的單調(diào)性。 【解析】 f(x)的定義域?yàn)?0,+∞), f′(

18、x)=+2ax=。 ①當(dāng)a≥1時(shí),f′(x)>0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增; ②當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)<0,故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減; ③當(dāng)00,故f(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增。 【答案】 見解析 考點(diǎn)三 利用單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍…………母題發(fā)散 【典例3】 已知函數(shù)f(x)=x3-ax-1。 (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)在R上為增函數(shù),求實(shí)數(shù)a的取值范圍。 【解析】 (1)f′(x)=3x2-a。 ①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)≥0, 所

19、以f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù)。 ②當(dāng)a>0時(shí),令3x2-a=0得x=; 當(dāng)x>或x<-時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)-0時(shí),f(x)在,上為增函數(shù),在上為減函數(shù)。 (2)因?yàn)閒(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù), 所以f′(x)=3x2-a≥0在(-∞,+∞)上恒成立, 即a≤3x2對(duì)x∈R恒成立。 因?yàn)?x2≥0,所以只需a≤0。 又因?yàn)閍=0時(shí),f′(x)=3x2≥0,f(x)=x3-1在R上是增函數(shù),所以a≤0,即實(shí)數(shù)a的取值范圍為(-∞,0]。

20、 【答案】 (1)見解析 (2)(-∞,0] 【母題變式】 1.函數(shù)f(x)不變,若f(x)在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),求a的取值范圍。 【解析】 因?yàn)閒′(x)=3x2-a,且f(x)在區(qū)間(1,+∞)上為增函數(shù),所以f′(x)≥0在(1,+∞)上恒成立,即3x2-a≥0在(1,+∞)上恒成立,所以a≤3x2在(1,+∞)上恒成立,所以a≤3,即a的取值范圍為(-∞,3]。 【答案】 (-∞,3] 2.函數(shù)f(x)不變,若f(x)在區(qū)間(-1,1)上為減函數(shù),試求a的取值范圍。 【解析】 由f′(x)=3x2-a≤0在(-1,1)上恒成立,得a≥3x2在(-1,1)上恒成立。因

21、為-1

22、3) 反思?xì)w納 根據(jù)函數(shù)單調(diào)性求參數(shù)的一般思路 1.利用集合間的包含關(guān)系處理:y=f(x)在(a,b)上單調(diào),則區(qū)間(a,b)是相應(yīng)單調(diào)區(qū)間的子集。 2.轉(zhuǎn)化為不等式的恒成立問(wèn)題,即“若函數(shù)單調(diào)遞增,則f′(x)≥0恒成立;若函數(shù)單調(diào)遞減,則f′(x)≤0恒成立”來(lái)求解。 微考場(chǎng) 新提升 1.函數(shù)y=x2-lnx的單調(diào)減區(qū)間為(  ) A.(-1,1] B.(0,1] C.[1,+∞) D.(0,+∞) 解析 函數(shù)y=x2-lnx的定義域?yàn)?0,+∞),y′=x-=,令y′≤0,則可得0

23、1,+∞)上是減函數(shù),則實(shí)數(shù)b的取值范圍是(  ) A.[-1,+∞) B.(-1,+∞) C.(-∞,-1] D.(-∞,-1) 解析 f′(x)=-x+≤0在(-1,+∞)上恒成立,即b≤x(x+2)在(-1,+∞)上恒成立。又x(x+2)=(x+1)2-1>-1,∴b≤-1。故選C。 答案 C 3.已知函數(shù)f(x)=x2+2cosx,若f′(x)是f(x)的導(dǎo)函數(shù),則函數(shù)f′(x)的圖象大致是(  ) 解析 設(shè)g(x)=f′(x)=2x-2sinx,g′(x)=2-2cosx≥0,所以函數(shù)f′(x)在R上單調(diào)遞增。故選A。 答案 A 4.函數(shù)f(x)=1+x-

24、sinx在(0,2π)上的單調(diào)性是________。 解析 在(0,2π)上有f′(x)=1-cosx>0,所以f(x)在(0,2π)上單調(diào)遞增。 答案 單調(diào)遞增 5.(2017秦皇島模擬)已知函數(shù)f(x)=lnx,g(x)=ax2+2x,a≠0。若函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在[1,4]上單調(diào)遞減,則a的取值范圍為________。 解析 h(x)=lnx-ax2-2x,x∈(0,+∞), 所以h′(x)=-ax-2。因?yàn)閔(x)在[1,4]上單調(diào)遞減, 所以當(dāng)x∈[1,4]時(shí),h′(x)=-ax-2≤0恒成立, 即a≥-恒成立, 令G(x)=-,則a≥G(x)max,

25、 而G(x)=2-1。 因?yàn)閤∈[1,4],所以∈, 所以G(x)max=-(此時(shí)x=4),所以a≥-。 答案  第二課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的極值、最值 微考點(diǎn) 大課堂 考點(diǎn)一 運(yùn)用導(dǎo)數(shù)解決極值問(wèn)題……多維探究 角度一:求函數(shù)的值域 【典例1】 已知函數(shù)f(x)=ex(ax+b)-x2-4x,曲線y=f(x)在點(diǎn)(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)的極值。 【解析】 (1)f′(x)=ex(ax+b)+aex-2x-4=ex(ax+b+a)-2x-4。 由已知,得 即解得 (2)由(1)知

26、,f(x)=4ex(x+1)-x2-4x, f′(x)=ex(4x+8)-2x-4=4(x+2)。 令f′(x)=0,得x=-2或x=-ln2。 令f′(x)<0,得或 解得-2<x<-ln2。 令f′(x)>0,得或 解得x<-2或x>-ln2。 當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,-2) -2 (-2,-ln2) -ln2 (-ln2,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) 單調(diào)遞增 極大值 單調(diào)遞減 極小值 單調(diào)遞增 由上表可知,函數(shù)f(x)的極大值為f(-2)=4(1-e-2),極小值為f(-ln

27、2)=2+2ln2-ln22。 【答案】 (1)a=4,b=4 (2)單調(diào)性見解析 極大值為4(1-e-2),極小值為2+2ln2-ln22 角度二:已知函數(shù)的極值求參數(shù) 【典例2】 (2016山東高考)設(shè)f(x)=xlnx-ax2+(2a-1)x,a∈R。 (1)令g(x)=f′(x),求g(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)已知f(x)在x=1處取得極大值,求實(shí)數(shù)a的取值范圍。 【解析】 (1)由f′(x)=lnx-2ax+2a, 可得g(x)=lnx-2ax+2a,x∈(0,+∞)。 則g′(x)=-2a=。 當(dāng)a≤0時(shí), x∈(0,+∞)時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)

28、遞增; 當(dāng)a>0時(shí), x∈時(shí),g′(x)>0,函數(shù)g(x)單調(diào)遞增, x∈時(shí),函數(shù)g(x)單調(diào)遞減。 所以當(dāng)a≤0時(shí),g(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞); 當(dāng)a>0時(shí),g(x)的單調(diào)增區(qū)間為,單調(diào)減區(qū)間為。 (2)由(1)知,f′(1)=0。 ①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)單調(diào)遞增, 所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增。 所以f(x)在x=1處取得極小值,不合題意。 ②當(dāng)01,由(1)知f′(x)在內(nèi)單調(diào)遞增,可得當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f′(x)<0,x∈時(shí),f′(x)>0。 所以f(x

29、)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞減,在內(nèi)單調(diào)遞增, 所以f(x)在x=1處取得極小值,不合題意。 ③當(dāng)a=時(shí),=1,f′(x)在(0,1)內(nèi)單調(diào)遞增,在(1,+∞)內(nèi)單調(diào)遞減, 所以當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)≤0,f(x)單調(diào)遞減,不合題意。 ④當(dāng)a>時(shí),0<<1,當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減, 所以f(x)在x=1處取得極大值,符合題意。 綜上可知,實(shí)數(shù)a的取值范圍為a>。 【答案】 (1)見解析 (2) 反思?xì)w納 1.已知函數(shù)的極值求參數(shù)時(shí),通常利用函數(shù)的導(dǎo)數(shù)在極值點(diǎn)處的取值等于零來(lái)建立關(guān)于參數(shù)的方程。需

30、注意的是,可導(dǎo)函數(shù)在某點(diǎn)處的導(dǎo)數(shù)值等于零只是函數(shù)在該點(diǎn)處取得極值的必要條件,必要時(shí)需對(duì)求出的參數(shù)值進(jìn)行檢驗(yàn),看是否符合函數(shù)取得極值的條件。 2.已知函數(shù)的最值求參數(shù),利用待定系數(shù)法求解。 【變式訓(xùn)練】 (1)(2016金華十校聯(lián)考)已知函數(shù)f(x)=x(lnx-ax)有兩個(gè)極值點(diǎn),則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________。 (2)(2016沈陽(yáng)模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=lnx-ax2-bx,若x=1是f(x)的極大值點(diǎn),則a的取值范圍為________。 【解析】 (1)f′(x)=(lnx-ax)+x=lnx+1-2ax,令f′(x)=0,得2a=。設(shè)φ(x)=,則φ′(x)=-, 易

31、知φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以φ(x)max=φ(1)=1,則φ(x)的大致圖象如圖所示,若函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn),則直線y=2a和y=φ(x)的圖象有兩個(gè)交點(diǎn),所以0<2a<1,得00,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減,所以x=1是f(x)的極大值點(diǎn)。②若a<0,由f′(x)=0,得x=1或x=-。因?yàn)閤=1是f(x)的極大值點(diǎn),所以->1,解得-1

32、-1。 【答案】 (1) (2)(-1,+∞) 考點(diǎn)二 運(yùn)用導(dǎo)數(shù)解決最值問(wèn)題 【典例3】 已知函數(shù)f(x)=lnx-ax(a∈R)。 (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)當(dāng)a>0時(shí),求函數(shù)f(x)在[1,2]上的最小值。 【解析】 (1)f′(x)=-a(x>0), ①當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)=-a>0, 即函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間為(0,+∞)。 ②當(dāng)a>0時(shí),令f′(x)=-a=0,可得x=, 當(dāng)0<x<時(shí),f′(x)=>0; 當(dāng)x>時(shí),f′(x)=<0, 故函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為, 單調(diào)遞減區(qū)間為。 (2)①當(dāng)

33、0<≤1,即a≥1時(shí),函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上是減函數(shù),∴f(x)的最小值是f(2)=ln2-2a。 ②當(dāng)≥2,即0<a≤時(shí),函數(shù)f(x)在區(qū)間[1,2]上是增函數(shù), ∴f(x)的最小值是f(1)=-a。 ③當(dāng)1<<2,即<a<1時(shí),函數(shù)f(x)在上是增函數(shù),在上是減函數(shù)。又f(2)-f(1)=ln2-a, ∴當(dāng)<a<ln2時(shí),最小值是f(1)=-a; 當(dāng)ln2≤a<1時(shí),最小值為f(2)=ln2-2a。 綜上可知, 當(dāng)0<a<ln2時(shí),函數(shù)f(x)的最小值是-a; 當(dāng)a≥ln2時(shí),函數(shù)f(x)的最小值是ln2-2a。 【答案】 (1)單調(diào)遞增區(qū)間為,單調(diào)遞減區(qū)間為 

34、 (2)見解析 反思?xì)w納 求函數(shù)f(x)在[a,b]上最值的方法 1.若函數(shù)f(x)在[a,b]上單調(diào)遞增或單調(diào)遞減,f(a)與f(b)一個(gè)為最大值,一個(gè)為最小值。 2.若函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)內(nèi)有極值,先求出函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上的極值,與f(a)、f(b)比較,其中最大的一個(gè)是最大值,最小的一個(gè)是最小值。 3.函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上有唯一一個(gè)極值點(diǎn)時(shí),這個(gè)極值點(diǎn)就是最大(或最小)值點(diǎn)。 【變式訓(xùn)練】 設(shè)函數(shù)f(x)=alnx-bx2(x>0),若函數(shù)f(x)在x=1處與直線y=-相切, (1)求實(shí)數(shù)a,b的值; (2)求函數(shù)f(x)在上的最大值。 【解

35、析】 (1)f′(x)=-2bx, ∵函數(shù)f(x)在x=1處與直線y=-相切, ∴解得 (2)f(x)=lnx-x2,f′(x)=-x=, ∵當(dāng)≤x≤e時(shí),令f′(x)>0得≤x<1; 令f′(x)<0,得1<x≤e, ∴f(x)在上單調(diào)遞增,在[1,e]上單調(diào)遞減, ∴f(x)max=f(1)=-。 【答案】 (1)a=1 b= (2)- 考點(diǎn)三 函數(shù)極值與最值的綜合問(wèn)題 【典例4】 已知函數(shù)f(x)=(a>0)的導(dǎo)函數(shù)y=f′(x)的兩個(gè)零點(diǎn)為-3和0。 (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)的極小值為-e3,求f(x)在區(qū)間[-5,+∞)上的最大值。

36、 【解析】 (1)f′(x)= =, 令g(x)=-ax2+(2a-b)x+b-c, 因?yàn)閑x>0,所以y=f′(x)的零點(diǎn)就是g(x)=-ax2+(2a-b)x+b-c的零點(diǎn),且f′(x)與g(x)符號(hào)相同。 又因?yàn)閍>0,所以-3<x<0時(shí), g(x)>0,即f′(x)>0, 當(dāng)x<-3或x>0時(shí),g(x)<0,即f′(x)<0, 所以f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-3,0),單調(diào)減區(qū)間是(-∞,-3),(0,+∞)。 (2)由(1)知,x=-3是f(x)的極小值點(diǎn),所以有 解得a=1,b=5,c=5, 所以f(x)=。 因?yàn)閒(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-3,0), 單調(diào)

37、減區(qū)間是(-∞,-3),(0,+∞), 所以f(0)=5為函數(shù)f(x)的極大值, 故f(x)在區(qū)間[-5,+∞)上的最大值取f(-5)和f(0)中的最大者。而f(-5)==5e5>5=f(0), 所以函數(shù)f(x)在區(qū)間[-5,+∞)上的最大值是5e5。 【答案】 (1)f(x)的單調(diào)增區(qū)間是(-3,0),單調(diào)減區(qū)間是(-∞,-3),(0,+∞) (2)5e5 反思?xì)w納 求一個(gè)函數(shù)在閉區(qū)間上的最值和在無(wú)窮區(qū)間(或開區(qū)間)上的最值時(shí),方法是不同的。求函數(shù)在無(wú)窮區(qū)間(或開區(qū)間)上的最值,不僅要研究其極值情況,還要研究其單調(diào)性,并通過(guò)單調(diào)性和極值情況,畫出函數(shù)的大致圖象,然后借助圖象觀察得到

38、函數(shù)的最值。 【變式訓(xùn)練】 已知函數(shù)f(x)=alnx+(a>0)。 (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值; (2)是否存在實(shí)數(shù)a,使得函數(shù)f(x)在[1,e]上的最小值為0?若存在,求出a的值;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由。 【解析】 由題意,知函數(shù)的定義域?yàn)閧x|x>0},f′(x)=-(a>0) (1)由f′(x)>0解得x>, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是; 由f′(x)<0解得x<, 所以函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是。 所以當(dāng)x=時(shí),函數(shù)f(x)有極小值f=aln+a=a-alna。 (2)由(1)可知,當(dāng)x∈時(shí),函數(shù)f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時(shí),函數(shù)f(x)單調(diào)遞

39、增。 ①若0<≤1,即a≥1時(shí),函數(shù)f(x)在[1,e]上為增函數(shù), 故函數(shù)f(x)的最小值為f(1)=aln1+1=1,顯然1≠0,故不滿足條件。 ②若1<≤e,即≤a<1時(shí),函數(shù)f(x)在上為減函數(shù),在上為增函數(shù), 故函數(shù)f(x)的最小值為f(x)的極小值f=aln+a=a-alna=a(1-lna)=0,即lna=1,解得a=e,而≤a<1,故不滿足條件。 ③若>e,即0

40、為0。 【答案】 (1)函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是 單調(diào)遞減區(qū)間是 函數(shù)f(x)有極小值a-alna (2)不存在,理由見解析 微考場(chǎng) 新提升 1.設(shè)函數(shù)f(x)在R上可導(dǎo),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且函數(shù)y=(1-x)f′(x)的圖象如圖所示,則下列結(jié)論中一定成立的是(  ) A.函數(shù)f(x)有極大值f(2)和極小值f(1) B.函數(shù)f(x)有極大值f(-2)和極小值f(1) C.函數(shù)f(x)有極大值f(2)和極小值f(-2) D.函數(shù)f(x)有極大值f(-2)和極小值f(2) 解析 (1)當(dāng)x<-2時(shí),1-x>0。 ∵(1-x)f′(x)>0, ∴f′(x)

41、>0,即f(x)在(-∞,-2)上是增函數(shù)。 (2)當(dāng)-20。 ∵(1-x)f′(x)<0, ∴f′(x)<0,即f(x)在(-2,1)上是減函數(shù)。 (3)當(dāng)10, ∴f′(x)<0,即f(x)在(1,2)上是減函數(shù)。 (4)當(dāng)x>2時(shí),1-x<0。 ∵(1-x)f′(x)<0, ∴f′(x)>0,即f(x)在(2,+∞)上是增函數(shù)。 綜上,f(-2)是極大值,f(2)是極小值。故選D。 答案 D 2.函數(shù)y=ax3+bx2取得極大值和極小值時(shí)的x的值分別為0和,則(  ) A.a(chǎn)-2b=0 B

42、.2a-b=0 C.2a+b=0 D.a(chǎn)+2b=0 解析 y′=3ax2+2bx,根據(jù)題意,0,是方程3ax2+2bx=0的兩根,∴-=,∴a+2b=0。故選D。 答案 D 3.若函數(shù)f(x)=ax3-3x+1對(duì)于x∈[-1,1]總有f(x)≥0成立,則實(shí)數(shù)a的取值范圍為(  ) A.[2,+∞) B.[4,+∞) C.{4} D.[2,4] 解析 f′(x)=3ax2-3, 當(dāng)a≤0時(shí),f′(x)<0,f(x)在[-1,1]上為減函數(shù),f(x)min=f(1)=a-2≥0,a≥2,不合題意; 當(dāng)0

43、上為減函數(shù), f(x)min=f(1)=a-2≥0,a≥2,不合題意; 當(dāng)a>1時(shí),f(-1)=-a+4≥0,且f=-+1≥0,解得a=4。綜上所述,a=4。故選C。 答案 C 4.已知f(x)=lnx+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(shí),求a的取值范圍。 解析 (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=-a。若a≤0,則f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)是單調(diào)遞增;若a>0,則當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,所以f(x)在單調(diào)遞增,在單調(diào)遞減。 (2)由(1)知當(dāng)a≤0時(shí),f(x)在(

44、0,+∞)無(wú)最大值;當(dāng)a>0時(shí),f(x)在x=處取得最大值,最大值為f=ln+a=-lna+a-1。因此f>2a-2?lna+a-1<0。令g(a)=lna+a-1,則g(a)在(0,+∞)是增函數(shù),g(1)=0,于是,當(dāng)01時(shí),g(a)>0,因此a的取值范圍是(0,1)。 答案 (1)當(dāng)a≤0時(shí),在(0,+∞)上單調(diào)遞增;當(dāng)a>0時(shí),在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減 (2)(0,1) 第三課時(shí) 導(dǎo)數(shù)與不等式 微考點(diǎn) 大課堂 考點(diǎn)一 解不等式或比較大小 【典例1】 (1)設(shè)函數(shù)f(x)是定義在(-∞,0)上的可導(dǎo)函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),且有

45、2f(x)+xf′(x)>x2,則不等式(x+2 014)2f(x+2 014)-4f(-2)>0的解集為(  ) A.(-∞,-2 012)     B.(-2 012,0) C.(-∞,-2 016) D.(-2 016,0) (2)已知f(x)為R上的可導(dǎo)函數(shù),且?x∈R,均有f(x)>f′(x),則以下判斷正確的是(  ) A.f(2 013)>e2 013f(0) B.f(2 013)x2,x<0,得2

46、xf(x)+x2f′(x)0, 即F(2 014+x)>F(-2)。 又F(x)在(-∞,0)上是減函數(shù),所以2 014+x<-2,即x<-2 016。故選C。 (2)令函數(shù)g(x)=,則g′(x)=。 ∵f(x)>f′(x),∴g′(x)<0, 即函數(shù)g(x)在R上遞減, ∴g(2 013)

47、)0時(shí),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,+∞)

48、(2)(2016福建質(zhì)檢)已知f(x)是定義在R上的減函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)f′(x)滿足+x<1,則下列結(jié)論正確的是(  ) A.對(duì)于任意x∈R,f(x)<0 B.對(duì)于任意x∈R,f(x)>0 C.當(dāng)且僅當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),f(x)<0 D.當(dāng)且僅當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f(x)>0 【解析】 (1)記函數(shù)g(x)=,則g′(x)=, 因?yàn)楫?dāng)x>0時(shí),xf′(x)-f(x)<0, 故當(dāng)x>0時(shí),g′(x)<0,所以g(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞減;又因?yàn)楹瘮?shù)f(x)(x∈R)是奇函數(shù),故函數(shù)g(x)是偶函數(shù),所以g(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增, 且g(-1)=g(1)=0。 當(dāng)0

49、0,則f(x)>0; 當(dāng)x<-1時(shí),g(x)<0,則f(x)>0, 綜上所述,使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(0,1)。 (2)因?yàn)楹瘮?shù)f(x)是定義在R上的減函數(shù),所以f′(x)<0。因?yàn)椋玿<1,所以f(x)+xf′(x)>f′(x), 所以f(x)+(x-1)f′(x)>0,構(gòu)造函數(shù)g(x)=(x-1)f(x),則g′(x)=f(x)+(x-1)f′(x)>0,所以函數(shù)g(x)在R上單調(diào)遞增,又g(1)=(1-1)f(1)=0,所以當(dāng)x<1時(shí),g(x)<0,所以f(x)>0;當(dāng)x>1時(shí),g(x)>0,所以f(x)>0。因?yàn)閒(x)是定義

50、在R上的減函數(shù),所以f(1)>0。綜上,對(duì)于任意x∈R,f(x)>0,故選B。 【答案】 (1)A (2)B 考點(diǎn)二 證明不等式 【典例2】 (2016全國(guó)卷Ⅲ)設(shè)函數(shù)f(x)=lnx-x+1。 (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)證明當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),1<1,證明當(dāng)x∈(0,1)時(shí),1+(c-1)x>cx。 【解析】 (1)由題設(shè),f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=-1,令f′(x)=0解得x=1。 當(dāng)00,f(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>1時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減。 (2)證明:由(1)知f(x)在x=1處

51、取得最大值,最大值為f(1)=0。 所以當(dāng)x≠1時(shí),lnx1,設(shè)g(x)=1+(c-1)x-cx,則g′(x)=c-1-cxlnc,令g′(x)=0, 解得x0=。 當(dāng)x0,g(x)單調(diào)遞增;當(dāng)x>x0時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減。 由(2)知1<0。 所以當(dāng)x∈(0,1)時(shí),1+(c-1)x>cx。 【答案】 (1)當(dāng)01時(shí),f(x)單調(diào)

52、遞減 (2)(3)見解析 反思?xì)w納 對(duì)于不等式的證明問(wèn)題可考慮:①通過(guò)研究函數(shù)的單調(diào)性進(jìn)行證明;②根據(jù)不等式的結(jié)構(gòu)構(gòu)造新函數(shù),通過(guò)研究新函數(shù)的單調(diào)性或最值來(lái)證明。 【變式訓(xùn)練】 (2016鄭州二模)已知函數(shù)f(x)=。 (1)討論函數(shù)y=f(x)在x∈(m,+∞)上的單調(diào)性; (2)若m∈,則當(dāng)x∈[m,m+1]時(shí),函數(shù)y=f(x)的圖象是否總在函數(shù)g(x)=x2+x圖象上方?請(qǐng)寫出判斷過(guò)程。 【解析】 (1)f′(x)==, 當(dāng)x∈(m,m+1)時(shí),f′(x)<0,當(dāng)x∈(m+1,+∞)時(shí),f′(x)>0,所以f(x)在(m,m+1)上單調(diào)遞減, 在(m+1,+∞)上單調(diào)遞增。

53、 (2)由(1)知f(x)在[m,m+1]上單調(diào)遞減, 所以其最小值為f(m+1)=em+1。 因?yàn)閙∈,g(x)在[m,m+1]上的最大值為(m+1)2+m+1, 所以下面判斷em+1與(m+1)2+m+1的大小,即判斷ex與(1+x)x的大小,其中x=m+1∈。 令m(x)=ex-(1+x)x,m′(x)=ex-2x-1, 令h(x)=m′(x),則h′(x)=ex-2, 因?yàn)閤=m+1∈,所以h′(x)=ex-2>0,m′(x)單調(diào)遞增。 又m′(1)=e-3<0,m′=e-4>0,故存在x0∈,使得m′(x0)=ex0-2x0-1=0。 所以m(x)在(1,x0)上單

54、調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增,所以m(x)≥m(x0)=ex0-x-x0=2x0+1-x-x0=-x+x0+1, 所以當(dāng)x0∈時(shí),m(x0)=-x+x0+1>0, 即ex>(1+x)x,即f(m+1)>(m+1)2+m+1, 所以函數(shù)y=f(x)的圖象總在函數(shù)g(x)=x2+x圖象上方。 【答案】 (1)在(m,m+1)上單調(diào)遞減,在(m+1,+∞)單調(diào)遞增  (2)是,判斷過(guò)程見解析 考點(diǎn)三 不等式恒成立問(wèn)題 【典例3】 (2015北京高考)已知函數(shù)f(x)=ln。 (1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,f(0))處的切線方程; (2)求證:當(dāng)x∈(0,1)時(shí),f(x)>2; (

55、3)設(shè)實(shí)數(shù)k使得f(x)>k對(duì)x∈(0,1)恒成立,求k的最大值。 【解析】 (1)f(x)=ln=ln(1+x)-ln(1-x),x∈(-1,1),f′(x)=,f′(0)=2,f(0)=0,所以切線方程為y=2x。 (2)證明:原命題等價(jià)于任意x∈(0,1), f(x)-2>0。 設(shè)函數(shù)F(x)=ln(1+x)-ln(1-x)-2, F′(x)=。 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),F(xiàn)′(x)>0,函數(shù)F(x)在x∈(0,1)上是單調(diào)遞增函數(shù)。F(x)>F(0)=0, 因此當(dāng)x∈(0,1),f(x)>2。 (3)ln>k,x∈(0,1)?t(x)=ln-k>0,x∈(0,1)。 t′(

56、x)=-k(1+x2)=,x∈(0,1)。 當(dāng)k∈[0,2],t′(x)≥0,函數(shù)t(x)單調(diào)遞增, t(x)>t(0)=0顯然成立。 當(dāng)k>2時(shí),令t′(x0)=0得x=∈(0,1),t′(x)的變化情況列表如下: x (0,x0) x0 (x0,1) t′(x) - 0 + t(x)  極小值  t(x0)

57、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。 2.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。 【變式訓(xùn)練】 已知函數(shù)f(x)=xlnx。 (1)求f(x)的最小值; (2)若對(duì)于所有x≥1都有f(x)≥ax-1,求實(shí)數(shù)a的取值范圍。 【解析】 函數(shù)f(x)=xlnx的定義域是(0,+∞)。 (1)f′(x)=1+lnx,令f′(x)=0,解得x=。 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0。 故f(x)在上單調(diào)遞減,在上單調(diào)遞增。 所以當(dāng)x=時(shí),函數(shù)f(x)取得最小值f=-。 (2)依題意,得f(x)≥ax-1在[1,+∞)上恒成立,即

58、不等式a≤lnx+對(duì)于x∈[1,+∞)恒成立,即a≤min,x∈[1,+∞)。 設(shè)g(x)=lnx+(x≥1),則g′(x)=-=,令g′(x)=0,得x=1。 當(dāng)x≥1時(shí),因?yàn)間′(x)=≥0,故g(x)在[1,+∞)上是增函數(shù)。 所以g(x)在[1,+∞)上的最小值是g(1)=1,故a的取值范圍是(-∞,1]。 【答案】 (1)- (2)(-∞,1] 考點(diǎn)四 不等式能成立問(wèn)題 【典例4】 (2016福建六校聯(lián)考)已知a為實(shí)數(shù),函數(shù)f(x)=alnx+x2-4x。 (1)是否存在實(shí)數(shù)a,使得f(x)在x=1處取得極值?證明你的結(jié)論; (2)設(shè)g(x)=(a-2)x,若?x

59、0∈,使得f(x0)≤g(x0)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍。 【解析】 (1)函數(shù)f(x)定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=+2x-4=。 假設(shè)存在實(shí)數(shù)a,使f(x)在x=1處取極值,則f′(1)=0, ∴a=2,此時(shí),f′(x)=,當(dāng)x>0時(shí),f′(x)≥0恒成立, ∴f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, ∴x=1不是f(x)的極值點(diǎn), 故不存在實(shí)數(shù)a,使得f(x)在x=1處取得極值。 (2)由f(x0)≤g(x0),得(x0-lnx0)a≥x-2x0, 記F(x)=x-lnx(x>0), ∴F′(x)=(x>0), ∴當(dāng)0

60、x>1時(shí),F(xiàn)′(x)>0,F(xiàn)(x)單調(diào)遞增。 ∴F(x)>F(1)=1>0, ∴a≥,記G(x)=,x∈。 ∴G′(x)= =。 ∵x∈, ∴2-2lnx=2(1-lnx)≥0, ∴x-2lnx+2>0, ∴x∈時(shí),G′(x)<0,G(x)單調(diào)遞減: x∈(1,e)時(shí),G′(x)>0,G(x)單調(diào)遞增, ∴G(x)min=G(1)=-1, ∴a≥G(x)min=-1。 故實(shí)數(shù)a的取值范圍為[-1,+∞)。 【答案】 (1)不存在,理由見解析 (2)[-1,+∞) 反思?xì)w納 求解含參不等式能成立問(wèn)題的關(guān)鍵是過(guò)好雙關(guān):第一關(guān)是轉(zhuǎn)化關(guān),即通過(guò)分離參數(shù)法,先將不等式轉(zhuǎn)化為

61、?x∈D使得f(a)≥g(x)(或f(a)≤g(x))能成立,再轉(zhuǎn)化為f(a)≥g(x)min(或f(a)≤g(x)max);第二關(guān)是求最值關(guān),即求函數(shù)g(x)在區(qū)間D上的最小值(或最大值)。 【變式訓(xùn)練】 已知函數(shù)f(x)=xlnx,g(x)=-x2+ax-3。 (1)求函數(shù)f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值; (2)若存在x∈(e是自然對(duì)數(shù)的底數(shù),e=2.718 28…)使不等式2f(x)≥g(x)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍。 【解析】 (1)由題意知f′(x)=lnx+1, 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,此時(shí)f(x)單調(diào)遞

62、增。 當(dāng)0時(shí),f(x)在[t,t+2]上單調(diào)遞增, 故f(x)min=f(t)=tlnt。 所以f(x)min= (2)由題意知2xlnx≥-x2+ax-3,即a≤2lnx+x+, 設(shè)h(x)=2lnx+x+(x>0), 則h′(x)=+1-=, 當(dāng)x∈時(shí),h′(x)<0,此時(shí)h(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(1,e]時(shí),h′(x)>0,此時(shí)h(x)單調(diào)遞增。 所以h(x)max=max, 因?yàn)榇嬖趚∈,使2f(x)≥g(x)成立, 所以a≤h(x)max, 又h

63、=-2++3e,h(e)=2+e+, 故h>h(e),所以a≤+3e-2。 【答案】 (1)f(x)min= (2) 微考場(chǎng) 新提升 1.若0lnx2-lnx1 B.ex2-ex1x1ex2 D.x2ex1f(x2),即>, ∴x2ex1>x1ex2。故選C。 答案 C 2.(2017郴州模擬)定義在R上的函數(shù)f(x

64、)滿足:f(x)+f′(x)>1,f(0)=4,則不等式exf(x)>ex+3(其中e為自然數(shù)對(duì)數(shù)的底數(shù))的解集為(  ) A.(0,+∞) B.(-∞,0)∪(3,+∞) C.(-∞,0)∪(0,+∞) D.(3,+∞) 解析 設(shè)g(x)=exf(x)-ex(x∈R), 則g′(x)=exf(x)+exf′(x)-ex=ex[f(x)+f′(x)-1],因?yàn)閒(x)+f′(x)>1, 所以f(x)+f′(x)-1>0,所以g′(x)>0, 所以g(x)=exf(x)-ex在定義域上單調(diào)遞增, 因?yàn)閑xf(x)>ex+3,所以g(x)>3, 又因?yàn)間(0)=e0f(0)-e

65、0=4-1=3,所以g(x)>g(0), 所以x>0。故選A。 答案 A 3.若對(duì)于任意實(shí)數(shù)x≥0,函數(shù)f(x)=ex+ax恒大于零,則實(shí)數(shù)a的取值范圍是________。 解析 ∵當(dāng)x≥0時(shí),f(x)=ex+ax>0恒成立。 ∴若x=0,a為任意實(shí)數(shù),f(x)=ex+ax>0恒成立。 若x>0,f(x)=ex+ax>0恒成立, 即當(dāng)x>0時(shí),a>-恒成立。設(shè)Q(x)=-。 Q′(x)=-=。 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),Q′(x)>0,則Q(x)在(0,1)上單調(diào)遞增, 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),Q′(x)<0,則Q(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減。 ∴當(dāng)x=1時(shí),Q(x)取得最大值

66、,Q(x)max=Q(1)=-e, ∴要使x≥0時(shí),f(x)>0恒成立,a的取值范圍為(-e,+∞)。 答案 (-e,+∞) 4.設(shè)a為實(shí)數(shù),函數(shù)f(x)=ex-2x+2a,x∈R。 (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值; (2)求證:當(dāng)a>ln2-1且x>0時(shí),ex>x2-2ax+1。 解析 (1)由f(x)=ex-2x+2a,x∈R, 知f′(x)=ex-2,x∈R。 令f′(x)=0,得x=ln2。 于是當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,ln2) ln2 (ln2,+∞) f′(x) - 0 + f(x)  2-2ln2+2a  故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,ln2), 單調(diào)遞增區(qū)間是(ln2,+∞), f(x)在x=ln2處取得極小值, 極小值為2-2ln2+2a。 (2)證明:設(shè)g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R, 于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R。 由(1)知當(dāng)a>ln2-1時(shí), g′(x)取最小值為g′(ln2)=

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