浙江高考數(shù)學二輪復習教師用書:第1部分 重點強化專題 專題6 突破點16 導數(shù)的應用 Word版含答案
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1、突破點16 導數(shù)的應用 (對應學生用書第57頁) [核心知識提煉] 提煉1 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 (1)函數(shù)單調(diào)性的判定方法 在某個區(qū)間(a,b)內(nèi),如果f′(x)>0,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增;如果f′(x)<0,那么函數(shù)y=f(x)在此區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞減. (2)常數(shù)函數(shù)的判定方法 如果在某個區(qū)間(a,b)內(nèi),恒有f′(x)=0,那么函數(shù)y=f(x)是常數(shù)函數(shù),在此區(qū)間內(nèi)不具有單調(diào)性. (3)已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍 設可導函數(shù)f(x)在某個區(qū)間內(nèi)單調(diào)遞增(或遞減),則可以得出函數(shù)f(x)在這個區(qū)間內(nèi)f′(x)≥0(或f′(x)≤0),
2、從而轉(zhuǎn)化為恒成立問題來解決(注意等號成立的檢驗). 提煉2 函數(shù)極值的判別注意點 (1)可導函數(shù)極值點的導數(shù)為0,但導數(shù)為0的點不一定是極值點,如函數(shù)f(x)=x3,當x=0時就不是極值點,但f′(0)=0. (2)極值點不是一個點,而是一個數(shù)x0,當x=x0時,函數(shù)取得極值.在x0處有f′(x0)=0是函數(shù)f(x)在x0處取得極值的必要不充分條件. (3)函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最大值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極大值與其端點函數(shù)值中的最大值,函數(shù)f(x)在一閉區(qū)間上的最小值是此函數(shù)在此區(qū)間上的極小值與其端點函數(shù)值中的最小值. 提煉3 函數(shù)最值的判別方法 (1)求函數(shù)f(x
3、)在閉區(qū)間[a,b]上最值的關鍵是求出f′(x)=0的根的函數(shù)值,再與f(a),f(b)作比較,其中最大的一個是最大值,最小的一個是最小值. (2)求函數(shù)f(x)在非閉區(qū)間上的最值,只需利用導數(shù)法判斷函數(shù)f(x)的單調(diào)性,即可得結(jié)論. [高考真題回訪] 回訪1 函數(shù)的極值與最值 1.(2013浙江高考)已知e為自然對數(shù)的底數(shù),設函數(shù)f(x)=(ex-1)(x-1)k(k=1,2),則( ) A.當k=1時,f(x)在x=1處取到極小值 B.當k=1時,f(x)在x=1處取到極大值 C.當k=2時,f(x)在x=1處取到極小值 D.當k=2時,f(x)在x=1處取到極
4、大值 C [當k=1時,f(x)=(ex-1)(x-1),則f′(x)=ex(x-1)+(ex-1)=exx-1,所以f′(1)=e-1≠0, 所以f(1)不是極值. 當k=2時,f(x)=(ex-1)(x-1)2, 則f′(x)=ex(x-1)2+2(ex-1)(x-1)=ex(x2-1)-2(x-1)=(x-1)[ex(x+1)-2], 所以f′(1)=0,且當x>1時,f′(x)>0;在x=1附近的左側(cè),f′(x)<0,所以f(1)是極小值.] 2.(2013浙江高考)已知函數(shù)y=f(x)的圖象是下列四個圖象之一,且其導函數(shù)y=f′(x)的圖象如圖161所示,則該函
5、數(shù)的圖象是( ) 圖161 B [從導函數(shù)的圖象可以看出,導函數(shù)值先增大后減小,x=0時最大,所以函數(shù)f(x)的圖象的變化率也先增大后減小,在x=0時變化率最大.A項,在x=0時變化率最小,故錯誤;C項,變化率是越來越大的,故錯誤;D項,變化率是越來越小的,故錯誤.B項正確.] 3.(2013浙江高考)已知a∈R,函數(shù)f(x)=2x3-3(a+1)x2+6ax. (1)若a=1,求曲線y=f(x)在點(2,f(2))處的切線方程; (2)若|a|>1,求f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. [解] (1)當a=1時,f′(x)=6x2-12x+6,所以
6、f′(2)=6. 3分 又因為f(2)=4,所以切線方程為y-4=6(x-2), 即6x-y-8=0. 5分 (2)記g(a)為f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值. f′(x)=6x2-6(a+1)x+6a=6(x-1)(x-a). 令f′(x)=0,得x1=1,x2=a. 8分 當a>1時, x 0 (0,1) 1 (1,a) a (a,2a) 2a f′(x) + 0 - 0 + f(x) 0 單調(diào) 遞增 極大值 3a-1 單調(diào) 遞減 極小值 a2(3-a) 單調(diào) 遞增 4a3 比較f(0
7、)=0和f(a)=a2(3-a)的大小可得 g(a)= 10分 當a<-1時, x 0 (0,1) 1 (1,-2a) -2a f′(x) - 0 + f(x) 0 單調(diào)遞減 極小值3a-1 單調(diào)遞增 -28a3-24a2 得g(a)=3a-1. 14分 綜上所述,f(x)在閉區(qū)間[0,2|a|]上的最小值為 g(a)= 15分 回訪2 導數(shù)的綜合應用 4.(2017浙江高考)已知函數(shù)f(x)=(x-)e-x. (1)求f(x)的導函數(shù); (2)求f(x)在區(qū)間上的取值范圍. [解] (1)因為(x-)′=1-,
8、 (e-x)′=-e-x, 所以f′(x)=e-x-(x-)e-x =. 6分 (2)由f′(x)==0, 解得x=1或x=. 9分 因為 x 1 f′(x) - 0 + 0 - f(x) e- 0 e- 又f(x)=(-1)2e-x≥0, 所以f(x)在區(qū)間上的取值范圍是. 15分 5.(2014浙江高考)已知函數(shù)f(x)=x3+3|x-a|(a∈R). (1)若f(x)在[-1,1]上的最大值和最小值分別記為M(a),m(a),求M(a)-m(a); (2)設b∈R,若[f(x)
9、+b]2≤4對x∈[-1,1]恒成立,求3a+b的取值范圍.
[解] (1)因為f(x)=
所以f′(x)= 2分
由于-1≤x≤1.
①當a≤-1時,有x≥a,故f(x)=x3+3x-3a.
此時f(x)在(-1,1)上是增函數(shù),因此,M(a)=f(1)=4-3a,m(a)=f(-1)=-4-3a,故M(a)-m(a)=(4-3a)-(-4-3a)=8. 3分
②當-1
10、,f(-1)},m(a)=f(a)=a3.
由于f(1)-f(-1)=-6a+2,因此
當-1<a≤時,M(a)-m(a)=-a3-3a+4;
當<a<1時,M(a)-m(a)=-a3+3a+2. 4分
③當a≥1時,有x≤a,故f(x)=x3-3x+3a,
此時f(x)在(-1,1)上是減函數(shù),因此,M(a)=f(-1)=2+3a,m(a)=f(1)=-2+3a,故M(a)-m(a)=(2+3a)-(-2+3a)=4. 6分
綜上可知,
M(a)-m(a)= 7分
(2)令h(x)=f(x)+b,則
h(x)=
h′(x)=
因為[f(x)+b]2 11、≤4對x∈[-1,1]恒成立,即-2≤h(x)≤2對x∈[-1,1]恒成立,
所以由(1)知,
①當a≤-1時,h(x)在(-1,1)上是增函數(shù),h(x)在[-1,1]上的最大值是h(1)=4-3a+b,最小值是h(-1)=-4-3a+b,則-4-3a+b≥-2且4-3a+b≤2,矛盾; 9分
②當-10,t(a)在上是增函數(shù),故 12、t(a)≥t(0)=-2,
因此-2≤3a+b≤0. 11分
③當
13、)在點(1,f(1))處的切線方程;
(2)當x∈[0,2]時,求|f(x)|的最大值.
[解] (1)由題意f′(x)=3x2-6x+3a,
故f′(1)=3a-3. 2分
又f(1)=1,所以所求的切線方程為y=(3a-3)x-3a+4. 5分
(2)由于f′(x)=3(x-1)2+3(a-1),0≤x≤2,
故①當a≤0時,有f′(x)≤0,此時f(x)在[0,2]上單調(diào)遞減,故|f(x)|max=max{|f(0)|,|f(2)|}=3-3a. 7分
②當a≥1時,有f′(x)≥0,此時f(x)在[0,2]上單調(diào)遞增,故|f(x)|max=max{|f( 14、0)|,|f(2)|}=3a-1. 9分
③當0<a<1時,設x1=1-,x2=1+,
則0<x1<x2<2,f′(x)=3(x-x1)(x-x2).
列表如下:
x
0
(0,x1)
x1
(x1,x2)
x2
(x2,2)
2
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
3-3a
極大值
f(x1)
極小
f(x2)值
3a-1
由于f(x1)=1+2(1-a),f(x2)=1-2(1-a), 10分
故f(x1)+f(x2)=2>0,f(x1)-f(x2)=4(1-a)>0,從而f(x1)>|f(x2 15、)|.
所以|f(x)|max=max{f(0),|f(2)|,f(x1)}.
①當0<a<時,f(0)>|f(2)| .
又f(x1)-f(0)=2(1-a)-(2-3a)=>0,
故|f(x)|max=f(x1)=1+2(1-a). 12分
②當≤a<1時,|f(2)|=f(2),且f(2)≥f(0).
又f(x1)-|f(2)|=2(1-a)-(3a-2)=,
所以(ⅰ)當≤a<時,f(x1)>|f(2)|. 14分
故f(x)max=f(x1)=1+2(1-a).
(ⅱ)當≤a<1時,f(x1)≤|f(2)|.
故f(x)max=|f(2)| 16、=3a-1.
綜上所述,
|f(x)|max= 15分
(對應學生用書第59頁)
熱點題型1 利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問題
題型分析:利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性問題常在解答題的第(1)問中呈現(xiàn),有一定的區(qū)分度,此類題涉及函數(shù)的極值點、利用導數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性、不等式的恒成立等.
【例1】 已知x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點.
(1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間;
(2)設函數(shù)g(x)=f(x)-,若函數(shù)g(x)在區(qū)間[1,2]內(nèi)單調(diào)遞增,求實數(shù)a的取值范圍. 【導學號:68334147】
[解] (1)因為f(x)=2x++ln x 17、,所以f′(x)=2-+,因為x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點,所以f′(1)=2-b+1=0,解得b=3,經(jīng)檢驗,符合題意,所以b=3.則函數(shù)f(x)=2x++ln x,其定義域為(0,+∞).4分
令f′(x)=2-+<0,解得-<x<1,
所以函數(shù)f(x)=2x++ln x的單調(diào)遞減區(qū)間為(0,1]. 7分
(2)因為g(x)=f(x)-=2x+ln x-,所以g′(x)=2++. 9分
因為函數(shù)g(x)在[1,2]上單調(diào)遞增,所以g′(x)≥0在[1,2]上恒成立,即2++≥0在x∈[1,2]上恒成立,所以a≥(-2x2-x)max,而在[1,2]上,(- 18、2x2-x)max=-3,所以a≥-3.
所以實數(shù)a的取值范圍為[-3,+∞). 15分
[方法指津]
根據(jù)函數(shù)y=f(x)在(a,b)上的單調(diào)性,求參數(shù)范圍的方法:
(1)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增,轉(zhuǎn)化為f′(x)≥0在(a,b)上恒成立求解.
(2)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào)遞減,轉(zhuǎn)化為f′(x)≤0在(a,b)上恒成立求解.
(3)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a,b)上不變號即f′(x)在(a,b)上恒正或恒負.,(4)若函數(shù)y=f(x)在(a,b)上不單調(diào),轉(zhuǎn)化為f′(x)在(a,b)上變號.
[變式訓練1] 設 19、函數(shù)f(x)=(a∈R).
(1)若f(x)在x=0處取得極值,確定a的值,并求此時曲線y=f(x)在點(1,f(1))處的切線方程;
(2)若f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),求a的取值范圍.
[解] (1)對f(x)求導得
f′(x)=
=. 2分
因為f(x)在x=0處取得極值,所以f′(0)=0,即a=0.
當a=0時,f(x)=,f′(x)=,故f(1)=,f′(1)=,從而f(x)在點(1,f(1))處的切線方程為y-=(x-1),化簡得3x-ey=0. 6分
(2)由(1)知f′(x)=.
令g(x)=-3x2+(6-a)x+a,
由g( 20、x)=0,解得x1=,
x2=. 8分
當x<x1時,g(x)<0,即f′(x)<0,
故f(x)為減函數(shù);
當x1<x<x2時,g(x)>0,即f′(x)>0,
故f(x)為增函數(shù);
當x>x2時,g(x)<0,即f′(x)<0,
故f(x)為減函數(shù).
由f(x)在[3,+∞)上為減函數(shù),知x2=≤3,解得a≥-,
故a的取值范圍為. 15分
熱點題型2 利用導數(shù)研究函數(shù)的極值、最值問題
題型分析:利用導數(shù)研究函數(shù)的極值、最值是高考重點考查內(nèi)容,主要以解答題的形式考查,難度較大.
【例2】 已知函數(shù)f(x)滿足f(x)=f′(1)ex-1-f(0 21、)x+x2.
(1)求f(x)的解析式及單調(diào)區(qū)間;
(2)若f(x)≥x2+ax+b,求(a+1)b的最大值.
[解] (1)f(x)=f′(1)ex-1-f(0)x+x2?f′(x)=f′(1)ex-1-f(0)+x,
令x=1,得f(0)=1,所以
f(x)=f′(1)ex-1-x+x2,
令x=0,得f(0)=f′(1)e-1=1,解得f′(1)=e,故函數(shù)的解析式為f(x)=ex-x+x2. 3分
令g(x)=f′(x)=ex-1+x,所以g′(x)=ex+1>0,由此知y=g(x)在x∈R上單調(diào)遞增.
當x>0時,f′(x)>f′(0)=0;當x<0 22、時,
由f′(x)<f′(0)=0得:
函數(shù)f(x)=ex-x+x2的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-∞,0). 6分
(2)f(x)≥x2+ax+b?h(x)=ex-(a+1)x-b≥0,得h′(x)=ex-(a+1).8分
①當a+1≤0時,h′(x)>0?y=h(x)在x∈R上單調(diào)遞增,x→-∞時,h(x)→-∞與h(x)≥0矛盾.
②當a+1>0時,h′(x)>0?x>ln(a+1),h′(x)<0?x<ln(a+1),
得當x=ln(a+1)時,h(x)min=(a+1)-(a+1)ln(a+1)-b≥0,即(a+1)-(a+1)ln(a+1) 23、≥b,
所以(a+1)b≤(a+1)2-(a+1)2ln(a+1)(a+1>0).
令F(x)=x2-x2ln x(x>0),則F′(x)=x(1-2ln x),
所以F′(x)>0?0<x<,F(xiàn)′(x)<0?x>,當x=時,
F(x)max=,即當a=-1,b=時,(a+1)b的最大值為. 15分
[方法指津]
利用導數(shù)研究函數(shù)極值、最值的方法
1.若求極值,則先求方程f′(x)=0的根,再檢查f′(x)在方程根的左右函數(shù)值的符號.
2.若已知極值大小或存在情況,則轉(zhuǎn)化為已知方程f′(x)=0根的大小或存在情況來求解.
3.求函數(shù)f(x)在閉區(qū)間[a,b]上的最值時 24、,在得到極值的基礎上,結(jié)合區(qū)間端點的函數(shù)值f(a),f(b)與f(x)的各極值進行比較得到函數(shù)的最值.
[變式訓練2] 已知函數(shù)f(x)=ln x+a(1-x).
(1)討論f(x)的單調(diào)性;
(2)當f(x)有最大值,且最大值大于2a-2時,求a的取值范圍.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=-a. 2分
若a≤0,則f′(x)>0,所以f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
若a>0,則當x∈時,f′(x)>0;
當x∈時,f′(x)<0.
所以f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. 6分
(2)由(1)知,當a≤0時,f(x)在(0,+∞) 25、上無最大值;
當a>0時,f(x)在x=處取得最大值,最大值為
f=ln+a=-ln a+a-1. 10分
因此f>2a-2等價于ln a+a-1<0.
令g(a)=ln a+a-1,則g(a)在(0,+∞)上單調(diào)遞增,g(1)=0.
于是,當01時,g(a)>0.
因此,a的取值范圍是(0,1). 15分
熱點題型3 利用導數(shù)解決不等式問題
題型分析:此類問題以函數(shù)、導數(shù)與不等式相交匯為命題點,實現(xiàn)函數(shù)與導數(shù)、不等式及求最值的相互轉(zhuǎn)化,達成了綜合考查考生解題能力的目的.
【例3】 設函數(shù)f(x)=-ax.
(1)若函數(shù)f(x)在(1, 26、+∞)上為減函數(shù),求實數(shù)a的最小值;
(2)若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立,求實數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)由得x>0且x≠1,則函數(shù)f(x)的定義域為(0,1)∪(1,+∞),因為f(x)在(1,+∞)上為減函數(shù),故f′(x)=-a≤0在(1,+∞)上恒成立.
又f′(x)=-a=-2+-a
=-2+-a,
故當=,即x=e2時,f′(x)max=-a.
所以-a≤0,于是a≥,故a的最小值為. 4分
(2)命題“若存在x1,x2∈[e,e2],使f(x1)≤f′(x2)+a成立”等價于“當x∈[e,e2]時,有f(x)mi 27、n≤f′(x)max+a”.
由(1)知,當x∈[e,e2]時,f′(x)max=-a,
∴f′(x)max+a=. 5分
問題等價于:“當x∈[e,e2]時,有f(x)min≤”.
①當a≥時,由(1)知,f(x)在[e,e2]上為減函數(shù),
則f(x)min=f(e2)=-ae2≤,故a≥-. 6分
②當a<時,由x∈[e,e2]得≤≤1,
∴f′(x)=-2+-a在[e,e2]上的值域為. 7分
(ⅰ)-a≥0,即a≤0,f′(x)≥0,在[e,e2]上恒成立,故f(x)在[e,e2]上為增函數(shù),
于是,f(x)min=f(e)=e-ae≥e>,不合 28、題意. 8分
(ⅱ)-a<0,即00,f(x)為增函數(shù); 12分
所以,fmin(x)=f(x0)=-ax0≤,x0∈(e,e2),
所以,a≥->->-=,與0
29、單調(diào)性及最值,得到所證不等式.
特別地:當作差或變形構(gòu)造的新函數(shù)不能利用導數(shù)求解時,一般轉(zhuǎn)化為分別求左、右兩端兩個函數(shù)的最值問題.
2.構(gòu)造輔助函數(shù)的四種方法
(1)移項法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x) 30、,x2)(或f(x1,x)).
(4)放縮法:若所構(gòu)造函數(shù)最值不易求解,可將所證明不等式進行放縮,再重新構(gòu)造函數(shù).
[變式訓練3] 設函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),曲線y=f(x)過點(e,e2-e+1),且在點(1,0)處的切線方程為y=0.
(1)求a,b的值;
(2)證明:當x≥1時,f(x)≥(x-1)2;
(3)若當x≥1時,f(x)≥m(x-1)2恒成立,求實數(shù)m的取值范圍.
[解] (1)函數(shù)f(x)=ax2ln x+b(x-1)(x>0),
可得f′(x)=2aln x+ax+b,
因為f′(1)=a+b=0,f(e)=ae 31、2+b(e-1)=a(e2-e+1)=e2-e+1,所以a=1,b=-1. 2分
(2)證明:f(x)=x2ln x-x+1,
設g(x)=x2ln x+x-x2(x≥1),
g′(x)=2xln x-x+1,(g′(x))′=2ln x+1>0,
所以g′(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g′(x)≥g′(1)=0,
所以g(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以g(x)≥g(1)=0,所以f(x)≥(x-1)2. 6分
(3)設h(x)=x2ln x-x-m(x-1)2+1,
h′(x)=2xln x+x-2m(x-1)-1,
由(2)中知x2l 32、n x≥(x-1)2+x-1=x(x-1),
所以xln x≥x-1,所以h′(x)≥3(x-1)-2m(x-1),
①當3-2m≥0即m≤時,h′(x)≥0,
所以h(x)在[1,+∞)單調(diào)遞增,
所以h(x)≥h(1)=0,成立. 10分
②當3-m<0即m>時,
h′(x)=2xln x-(1-2m)(x-1),
(h′(x))′=2ln x+3-2m,
令(h′(x))′=0,得x0=e-2>1,
當x∈[1,x0)時,h′(x)<h′(1)=0, 13分
所以h(x)在[1,x0)上單調(diào)遞減,所以h(x)<h(1)=0,不成立.
綜上,m≤. 15分
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