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1��、
1
2��、 1
【走向高考】(全國通用)20xx高考數(shù)學二輪復習 第一部分 微專題強化練 專題5 導數(shù)及其應用
一、選擇題
1.(文)曲線y=xex+2x-1在點(0,-1)處的切線方程為( )
A.y=3x-1 B.y=-3x-1
C.y=3x+1 D.y=-2x-1
[答案] A
[解析] k=y(tǒng)′|x=0=(ex+xex+2)|x=0=3�,
∴切線方程為y=3
3、x-1,故選A.
(理)(20xx·吉林市質(zhì)檢)若函數(shù)f(x)=2sinx(x∈[0��,π])在點P處的切線平行于函數(shù)g(x)=2·(+1)在點Q處的切線�,則直線PQ的斜率( )
A.1 B.
C. D. 2
[答案] C
[解析] f′(x)=2cosx,x∈[0��,π]�,∴f′(x)∈[-2,2]�,g′(x)=+≥2��,當且僅當x=1時��,等號成立��,
設P(x1,y1)��,Q(x2��,y2),則由題意知�,2cosx1=+��,∴2cosx1=2且+=2,∵x1∈[0�,π],
∴x1=0��,∴y1=0,x2=1��,y2=�,∴kPQ==.
[方法點撥] 1.導數(shù)的幾何意義
4��、
函數(shù)y=f(x)在x=x0處的導數(shù)f ′(x0)就是曲線y=f(x)在點(x0,f(x0))處的切線的斜率��,即k=f ′(x0).
2.求曲線y=f(x)的切線方程的類型及方法
(1)已知切點P(x0,y0)��,求y=f(x)過點P的切線方程:
求出切線的斜率f ′(x0)�,由點斜式寫出方程��;
(2)已知切線的斜率為k,求y=f(x)的切線方程:
設切點P(x0,y0)��,通過方程k=f ′(x0)解得x0�,再由點斜式寫出方程;
(3)已知切線上一點(非切點)��,求y=f(x)的切線方程:
設切點P(x0,y0),利用導數(shù)求得切線斜率f ′(x0)�,再由斜率公式求得切線斜率�,列方程
5、(組)解得x0��,再由點斜式或兩點式寫出方程.
3.若曲線的切線與已知直線平行或垂直�,求曲線的切線方程時,先由平行或垂直關系確定切線的斜率,再由k=f′ (x0)求出切點坐標(x0�,y0),最后寫出切線方程.
4.(1)在點P處的切線即是以P為切點的切線��,P一定在曲線上.
(2)過點Q的切線即切線過點Q,Q不一定是切點��,所以本題的易錯點是把點Q作為切點.因此在求過點P的切線方程時,應首先檢驗點P是否在已知曲線上.
2.已知f(x)為定義在(-∞�,+∞)上的可導函數(shù),且f(x)e·f(0),f(20
6�、xx)>e20xx·f(0)
B.f(1)e20xx·f(0)
C.f(1)>e·f(0)��,f(20xx)0,即F(x)在x∈R上為增函數(shù)��,
∴F(1)>F(0)��,F(xiàn)(20xx)>F(0)��,
即>,>��,
∴f(1)>ef(0)�,
f(20xx)>e20xxf(0).
[方法點撥] 1.函數(shù)的單調(diào)性與導數(shù)
在區(qū)間(a,b)內(nèi)��,如果f
7、 ′(x)>0��,那么函數(shù)f(x)在區(qū)間(a��,b)上單調(diào)遞增.如果f ′(x)<0�,那么函數(shù)f(x)在區(qū)間(a,b)上單調(diào)遞減.
2.利用導數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性的步驟.
(1)找出函數(shù)f(x)的定義域�;
(2)求f ′(x);
(3)在定義域內(nèi)解不等式f ′(x)>0�,f ′(x)<0.
3.求單調(diào)區(qū)間(或證明單調(diào)性)��,只需在函數(shù)f(x)的定義域內(nèi)解(或證明)不等式f ′(x)>0或f ′(x)<0.
4.若已知函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的值或取值范圍�,只需轉(zhuǎn)化為不等式f ′(x)≥0或f ′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間內(nèi)恒成立的問題求解��,解題過程中要注意分類討論�;函數(shù)單調(diào)性問題以及一些相關的逆向問題
8��、��,都離不開分類討論思想.
3.(20xx·新課標Ⅱ理,12)設函數(shù)f′(x)是奇函數(shù)f(x)(x∈R)的導函數(shù)�,f(-1)=0�,當x>0時,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,+∞)
[答案] A
[解析] 考查導數(shù)的應用.
記函數(shù)g(x)=��,則g′(x)=,因為當x>0時��,xf′(x)-f(x)<0,故當x>0時�,g′(x)<0��,所以g(x)在(0�,+∞)上單調(diào)遞減;又因為函數(shù)f(x)(x∈R)是奇函數(shù),故函數(shù)g(x)是偶
9�、函數(shù),所以g(x)在(-∞�,0)上單調(diào)遞減�,且g(-1)=g(1)=0.當00��,則f(x)>0��;當x<-1時��,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)��,故選A.
[方法點撥] 1.在研究函數(shù)的性質(zhì)與圖象��,方程與不等式的解��,不等式的證明等問題中�,根據(jù)解題的需要可以構(gòu)造新的函數(shù)g(x),通過研究g(x)的性質(zhì)(如單調(diào)性��、極值等)來解決原問題是常用的方法.如在討論f ′(x)的符號時�,若f ′(x)的一部分為h(x),f ′(x)的符號由h(x)所決定��,則可轉(zhuǎn)化為研究h(x)的極(最)值來解決�,證明f(x)>g(x
10、)時��,可構(gòu)造函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)�,轉(zhuǎn)化為h(x)的最小值問題等等.
2.應用函數(shù)與方程思想解決函數(shù)、方程、不等式問題��,是多元問題中的常見題型�,常見的解題思路有以下兩種:
(1)分離變量�,構(gòu)造函數(shù),將不等式恒成立��、方程求解等轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值(或值域),然后求解.
(2)換元��,將問題轉(zhuǎn)化為一次不等式�、二次不等式或二次方程,進而構(gòu)造函數(shù)加以解決.
3.有關二次方程根的分布問題一般通過兩類方法解決:一是根與系數(shù)的關系與判別式,二是結(jié)合函數(shù)值的符號(或大小)�、對稱軸、判別式用數(shù)形結(jié)合法處理.
4.和函數(shù)與方程思想密切關聯(lián)的知識點
①函數(shù)y=f(x)�,當y>0時轉(zhuǎn)化為不等式f(x
11、)>0.
②數(shù)列是自變量為正整數(shù)的函數(shù).
③直線與二次曲線位置關系問題常轉(zhuǎn)化為二次方程根的分布問題.
④立體幾何中有關計算問題��,有時可借助面積�、體積公式轉(zhuǎn)化為方程或函數(shù)最值求解.
5.注意方程(或不等式)有解與恒成立的區(qū)別.
6.含兩個未知數(shù)的不等式(函數(shù))問題的常見題型及具體轉(zhuǎn)化策略:
(1)?x1∈[a,b]��,x2∈[c�,d],f(x1)>g(x2)?f(x)在[a��,b]上的最小值>g(x)在[c��,d]上的最大值.
(2)?x1∈[a�,b],x2∈[c��,d]��,f(x1)>g(x2)?f(x)在[a�,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最小值.
(3)?x1∈[a�,b]�,
12�、?x2∈[c,d]��,f(x1)>g(x2)?f(x)在[a��,b]上的最小值>g(x)在[c�,d]上的最小值.
(4)?x1∈[a��,b]�,?x2∈[c,d]��,f(x1)>g(x2)?f(x)在[a�,b]上的最大值>g(x)在[c,d]上的最大值.
(5)?x1∈[a�,b],當x2∈[c��,d]時��,f(x1)=g(x2)?f(x)在[a��,b]上的值域與g(x)在[c��,d]上的值域交集非空.
(6)?x1∈[a,b]��,?x2∈[c��,d]�,f(x1)=g(x2)?f(x)在[a,b]上的值域?g(x)在[c��,d]上的值域.
(7)?x2∈[c��,d]�,?x1∈[a,b]��,f(x1)=g(x2)?f
13�、(x)在[a,b]上的值域?g(x)在[c�,d]上的值域.
4.(文)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)的圖象如下圖所示�,則該函數(shù)的圖象是( )
[答案] B
[解析] 本題考查原函數(shù)圖象與導函數(shù)圖象之間的關系.
由導數(shù)的幾何意義可得,y=f(x)在[-1,0]上每一點處的切線斜率逐漸變大��,而在[0,1]上則逐漸變小�,故選B.
(理)(20xx·石家莊市質(zhì)檢)定義在區(qū)間[0,1]上的函數(shù)f(x)的圖象如下圖所示,以A(0�,f(0))��、B(1�,f(1))�、C(x,f(x))為頂點的△ABC的面積記為函數(shù)S(x)��,則函數(shù)S(x)的導函數(shù)S′
14��、(x)的大致圖象為( )
[答案] D
[解析] ∵A��、B為定點�,∴|AB|為定值�,∴△ABC的面積S(x)隨點C到直線AB的距離d而變化,而d隨x的變化情況為增大→減小→0→增大→減小��,∴△ABC的面積先增大再減小�,當A、B��、C三點共線時�,構(gòu)不成三角形;然后△ABC的面積再逐漸增大��,最后再逐漸減小�,觀察圖象可知�,選D.
[方法點撥] 1.由導函數(shù)的圖象研究函數(shù)的圖象與性質(zhì)��,應注意導函數(shù)圖象位于x軸上方的部分對應f(x)的增區(qū)間�,下方部分對應f(x)的減區(qū)間,與x軸的交點對應函數(shù)可能的極值點�,導函數(shù)的單調(diào)性決定函數(shù)f(x)增長的速度;
2.由函數(shù)的圖象確定導函數(shù)的圖象時�,應注
15、意觀察函數(shù)的單調(diào)區(qū)間�、極值點,它們依次對應f′(x)的正負值區(qū)間和零點�,圖象上開或下降的快慢決定導函數(shù)的單調(diào)性.
5.已知常數(shù)a、b��、c都是實數(shù)�,f(x)=ax3+bx2+cx-34的導函數(shù)為f′(x),f′(x)≤0的解集為{x|-2≤x≤3}��,若f(x)的極小值等于-115�,則a的值是( )
A.- B.
C.2 D.5
[答案] C
[解析] 依題意得f′(x)=3ax2+2bx+c≤0的解集是[-2,3]��,于是有3a>0�,-2+3=-,-2×3=�,
∴b=-�,c=-18a�,函數(shù)f(x)在x=3處取得極小值,于是有f(3)=27a+9b+3c-34=-115��,-a=-8
16��、1��,a=2��,故選C.
二��、解答題
6.(文)已知函數(shù)f(x)=x3-3x2+ax+2�,曲線y=f(x)在點(0,2)處的切線與x軸交點的橫坐標為-2.
(1)求a;
(2)證明:當k<1時�,曲線y=f(x)與直線y=kx-2只有一個交點.
[分析] (1)由導數(shù)的幾何意義可把斜率用a來表示��,再由斜率公式可求出a的值��;(2)把曲線與直線只有一個交點轉(zhuǎn)化為函數(shù)只有一個零點作為本問的切入點��,利用分類討論的思想和利用導數(shù)判斷函數(shù)的單調(diào)性來判斷所設函數(shù)的單調(diào)性�,從而得出此函數(shù)在每個區(qū)間的單調(diào)情況,進而求出零點個數(shù)�,解決本問.
[解析] (1)f′(x)=3x3-6x+a�,f′(0)=a�,
17、
由題設得-=-2�,所以a=1.
(2)由(1)知,f(x)=x3-3x2+x+2.
設g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4.
由題設知1-k>0.
當x≤0時��,g′(x)=3x2-6x+1-k>0��,g(x)單調(diào)遞增��,g(-1)=k-1<0��,g(0)=4��,
所以g(x)=0在(-∞�,0]上有唯一實根.
當x>0時,令h(x)=x3-3x2+4�,則g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).
h′(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在(0,2)上單調(diào)遞減�,在(2,+∞)上單調(diào)遞增�,所以
g(x)>h(x)≥h(2)=0,
所以g(x)=0在(0
18�、,+∞)上沒有實根.
綜上,g(x)在R上有唯一實根��,即曲線y=f(x)與直線y=kx-2只有一個交點.
(理)已知函數(shù)f(x)=ex-ax(a為常數(shù))的圖象與y軸交于點A�,曲線y=f(x)在點A處的切線斜率為-1.
(1)求a的值及函數(shù)f(x)的極值;
(2)證明:當x>0時�,x2
19��、>1��,轉(zhuǎn)化為證明x>2lnx+lnk成立.構(gòu)造函數(shù)h(x)=x-2lnx-lnk求解.
[解析] (1)由f(x)=ex-ax��,得f′(x)=ex-a.
又f′(0)=1-a=-1��,得a=2.
所以f(x)=ex-2x��,f′(x)=ex-2.
令f′(x)=0�,得x=ln2.
當xln2時��,f′(x)>0��,f(x)單調(diào)遞增��;
所以當x=ln2時�,f(x)有極小值.
且極小值為f(ln2)=eln2-2ln2=2-ln4,
f(x)無極大值.
(2)令g(x)=ex-x2�,則g′(x)=ex-2x.
由(1)得,g′(x
20�、)=f(x)≥f(ln2)=2-ln4>0,即g′(x)>0.
所以g(x)在R上單調(diào)遞增��,又g(0)=1>0��,
所以當x>0時,g(x)>g(0)>0��,即x20時x20時�,x21��,要使不等式x2kx2成立�,而要使ex>kx2成立,則只要x>ln(kx2)�,只要x>2lnx+lnk成立,
令h(x)=x-2lnx-lnk��,則h′(x)=1-=�,所以當x>2時,h′(x)>0��,h(x)在(2�,+∞)
21、內(nèi)單調(diào)遞增
取x0=16k>16��,所以h(x)在(x0��,+∞)內(nèi)單調(diào)遞增
又h(x0)=16k-2ln(16k)-lnk=8(k-ln2)+3(k-lnk)+5k
易知k>lnk��,k>ln2,5k>0�,所以h(x0)>0.
即存在x0=,當x∈(x0��,+∞)時�,恒有x2
22�、1)已知函數(shù)f(x)=-2xlnx+x2-2ax+a2,其中a>0.
(1)設g(x)是f(x)的導函數(shù)��,討論g(x)的單調(diào)性�;
(2)證明:存在a∈(0,1),使得f(x)≥0恒成立�,且f(x)=0在區(qū)間(1,+∞)內(nèi)有唯一解.
[解析] 本題主要考查導數(shù)的運算��、導數(shù)在研究函數(shù)中的應用��、函數(shù)的零點等基礎知識�,考查推理論證能力、運算求解能力��、創(chuàng)新意識�,考查函數(shù)與方程、數(shù)形結(jié)合�、化歸與轉(zhuǎn)化等數(shù)學思想.
(1)由已知,函數(shù)f(x)的定義域為(0��,+∞),
g(x)=f′(x)=2(x-1-lnx-a)��,
所以g′(x)=2-=.
當x∈(0,1)時�,g′(x)<0��,g(x)單調(diào)遞減��,
23��、
當x∈(1��,+∞)時��,g′(x)>0�,g(x)單調(diào)遞增.
(2)由f′(x)=2(x-1-lnx-a)=0,解得a=x-1-lnx�,
令Φ(x)=-2xlnx+x2-2x(x-1-lnx)+(x-1-lnx)2=(1+lnx)2-2xlnx,
則Φ(1)=1>0�,Φ(e)=2(2-e)<0,
于是�,存在x0∈(1,e)��,使得Φ(x0)=0.
令a0=x0-1-lnx0=u(x0)�,其中u(x)=x-1-lnx(x≥1)��,
由u′(x)=1-≥0知�,函數(shù)u(x)在區(qū)間(1��,+∞)上單調(diào)遞增�,
故0=u(1)<a0=u(x0)<u(e)=e-2<1,
即a0∈(0,1).
當
24��、a=a0時��,有f′(x0)=0�,f(x0)=Φ(x0)=0
再由(1)知,f′(x)在區(qū)間(1�,+∞)上單調(diào)遞增.
當x∈(1,x0)時�,f′(x)<0,從而f(x)>f(x0)=0�;
當x∈(x0,+∞)時�,f′(x)>0,從而f(x)>f(x0)=0��;
又當x∈(0,1]時��,f(x)=(x-a0)2-2xlnx>0��,
故x∈(0,+∞)時��,f(x)≥0.
綜上所述��,存在a∈(0,1)��,使得f(x)≥0恒成立�,且f(x)=0在區(qū)間(1��,+∞)內(nèi)有唯一解.
(理)(20xx·江蘇�,19)已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+b(a,b∈R).
(1)試討論f(x)的單調(diào)性�;
(
25、2)若b=c-a(實數(shù)c是與a無關的常數(shù))�,當函數(shù)f(x)有三個不同的零點時,a的取值范圍恰好是(-∞��,-3)∪∪��,求c的值.
[解析] 考查利用導數(shù)求函數(shù)單調(diào)性��、極值��、函數(shù)零點.
(1)先求函數(shù)導數(shù)��,通過討論導函數(shù)零點求解;(2)通過構(gòu)造函數(shù)�,利用導數(shù)與函數(shù)關系求解.
(1)f′(x)=3x2+2ax,令f′(x)=0��,解得x1=0��,x2=-.
當a=0時�,因為f′(x)=3x2≥0,所以函數(shù)f(x)在(-∞��,+∞)上單調(diào)遞增��;
當a>0時�,x∈∪(0,+∞)時�,f′(x)>0,x∈(-��,0)時��,f′(x)<0��,
所以函數(shù)f(x)在�,(0,+∞)上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減�;
當a
26、<0時��,x∈(-∞�,0)∪時,f′(x)>0�,x∈時,f′(x)<0��,
所以函數(shù)f(x)在(-∞�,0),上單調(diào)遞增��,在上單調(diào)遞減.
(2)由(1)知�,函數(shù)f(x)的兩個極值為f(0)=b�,f=a3+b,則函數(shù)f(x)有三個零點等價于f(0)·f=ba3+b<0��,從而或.
又b=c-a��,所以當a>0時�,a3-a+c>0,
或當a<0時��,a3-a+c<0.
設g(a)=a3-a+c,因為函數(shù)f(x)有三個零點時�,a的取值范圍恰好是(-∞,-3)∪∪�,則在(-∞,-3)上g(a)<0��,且在∪上g(a)>0均恒成立�,
從而g(-3)=c-1≤0,且g=c-1≥0�,因此c=1.
此時,f(
27�、x)=x3+ax2+1-a=(x+1)[x2+(a-1)x+1-a],
因函數(shù)有三個零點��,則x2+(a-1)x+1-a=0有兩個異于-1的不等實根�,
所以Δ=(a-1)2-4(1-a)=a2+2a-3>0,且(-1)2-(a-1)+1-a≠0�,
解得a∈(-∞,-3)∪1��,∪��,+∞.
綜上c=1.
[方法點撥] 用導數(shù)研究函數(shù)綜合題的一般步驟:
第一步��,將所給問題轉(zhuǎn)化為研究函數(shù)性質(zhì)的問題.
若已給出函數(shù)�,直接進入下一步.
第二步��,確定函數(shù)的定義域.
第三步�,求導數(shù)f ′(x)�,解方程f ′(x)=0,確定f(x)的極值點x=x0.
第四步�,判斷f(x)在給定區(qū)間上的單調(diào)性和
28、極值��,若在x=x0左側(cè)f ′(x)>0�,右側(cè)f ′(x)>0,則f(x0)為極大值�,反之f(x0)為極小值,若在x=x0兩側(cè)f ′(x)不變號��,則x=x0不是f(x)的極值點.
第五步�,求f(x)的最值,比較各極值點與區(qū)間端點f(a)�,f(b)的大小�,最大的一個為最大值、最小的一個為最小值.
第六步�,得出問題的結(jié)論.
8.濟南市“兩會”召開前,某政協(xié)委員針對自己提出的“環(huán)保提案”對某處的環(huán)境狀況進行了實地調(diào)研�,據(jù)測定,該處的污染指數(shù)與附近污染源的強度成正比��,與到污染源的距離成反比,比例常數(shù)為k(k>0).現(xiàn)已知相距36km的A��、B兩家化工廠(污染源)的污染強度分別為正數(shù)a�、b,它們連線上
29��、任意一點C處的污染指數(shù)y等于兩化工廠對該處的污染指數(shù)之和.設AC=x(km).
(1)試將y表示為x的函數(shù)��;
(2)若a=1時�,y在x=6處取得最小值,試求b的值.
[解析] (1)設點C受A污染源污染指數(shù)為��,點C受B污染源污染指數(shù)為�,其中k為比例系數(shù),且k>0.
從而點C處污染指數(shù)y=+(0
30�、點撥] 1.解決實際問題的關鍵在于建立數(shù)學模型和目標函數(shù),把“問題情景”轉(zhuǎn)化為數(shù)學語言��,抽象為數(shù)學問題��,選擇合適的求解方法.而最值問題的應用題�,寫出目標函數(shù)利用導數(shù)求最值是首選的方法,若在函數(shù)的定義域內(nèi)函數(shù)只有一個極值點��,該極值點即為函數(shù)的最值點.
2.利用導數(shù)解決優(yōu)化問題的步驟
①審題��,設未知數(shù)�;②結(jié)合題意列出函數(shù)關系式�;③確定函數(shù)的定義域�;④在定義域內(nèi)求極值��、最值��;⑤下結(jié)論.
9.(20xx·重慶理��,20)設函數(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
31��、數(shù)��,求a的取值范圍.
[解析] 第一問主要考查了導數(shù)的幾何意義�,導數(shù)的求導公式以及極值問題,屬于簡單題型.第二問屬于主要考查了導數(shù)的求導公式以及單調(diào)性的應用�,是高考常考題型��,屬于簡單題型.
(1)對f(x)求導得f′(x)==�,
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.
(2)由(1)知f′(x)=,
令g(x)=-3x2+(6-a)x+a�,
由g(x)=0解得x1=,
x2=.
當x
32�、,g(x)<0�,即f′(x)<0,故f(x)為減函數(shù)�;
當x10�,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.
[方法點撥] 1.利用導數(shù)研究函數(shù)最值的一般步驟
(1)求定義域��;(2)求導數(shù)f ′(x)��;(3)求極值�,先解方程f ′(x)=0,驗證f ′(x)在根左右兩側(cè)值的符號確定單調(diào)性��,若在x=x0左側(cè)f ′(x)>0�,右側(cè)f ′(x)<0,則f(x0)為極大值�,反之f(x0)為極小值,若在x=x0兩側(cè)f(
33�、x)的值不變號,則x=x0不是f(x)的極值點��;(4)求最值�,比較各極值點與區(qū)間[a,b]的端點值f(a)�、f(b)的大小,其中最大的一個為最大值��,最小的一個為最小值.
2.已知f(x)在某區(qū)間上的極值或極值的存在情況,則轉(zhuǎn)化為方程f ′(x)=0的根的大小或存在情況.
10.(文)已知函數(shù)f(x)=(ax2+bx+c)ex在[0,1]上單調(diào)遞減且滿足f(0)=1�,f(1)=0.
(1)求a的取值范圍;
(2)設g(x)=f(x)-f′(x)��,求g(x)在[0,1]上的最大值和最小值.
[解析] (1)由f(0)=1��,f(1)=0得c=1��,a+b=-1��,
則f(x)=[ax2-(a
34�、+1)x+1]ex,
f ′(x)=[ax2+(a-1)x-a]ex
依題意須對于任意x∈(0,1)��,有f ′(x)<0.
當a>0時��,因為二次函數(shù)y=ax2+(a-1)x-a的圖象開口向上��,而f ′(0)=-a<0�,所以須
f ′(1)=(a-1)e<0,即00��,f(x)不符合條件.
故a的取值范圍0≤a≤1.
(2)因為g(x)=(-2ax+1+a)ex�,
35、g′(x)=(-2ax+1-a)ex��,
(ⅰ)當a=0時��,g′(x)=ex>0�,g(x)在x=0處取得最小值g(0)=1,在x=1處取得最大值g(1)=e.
(ⅱ)當a=1時�,對于任意x∈(0,1)有g′(x)=-2xex<0,g(x)在x=0處取得最大值g(0)=2��,在x=1處取得最小值g(1)=0.
(ⅲ)當00.
①若≥1,即0
36��、取得最小值�,而g(0)=1+a, g(1)=(1-a)e,
則當0),n為正整數(shù)��,a、b為常數(shù).函數(shù)y=f(x)在(1�,f(1))處的切線方程為x+y=1.
(1)求a、b的值�;
(2)求函數(shù)f(x)的最大值;
37��、(3)證明:f(x)<.
[分析] (1)根據(jù)導數(shù)的幾何意義及點(1�,f(1))在直線x+y=1上可求得a、b.
(2)通過求導判定f(x)的單調(diào)性求其最大值.
(3)借用第(2)問的結(jié)論f(x)的最大值小于�,構(gòu)造新的函數(shù)關系.
[解析] (1)因為f(1)=b��,由點(1�,b)在直線x+y=1上,可得1+b=1�,即b=0,
因為f ′(x)=anxn-1-a(n+1)xn��,
所以f ′(1)=-a.
又因為切線x+y=1的斜率為-1�,
所以-a=-1,即a=1��,
故a=1�,b=0.
(2)由(1)知,f(x)=xn(1-x)=xn-xn+1�,
f ′(x)=(n+1)xn
38��、-1(-x).
令f ′(x)=0�,解得x=��,
即f ′(x)在(0��,+∞)上有唯一零點x=.
在(0�,)上,f ′(x)>0�,故f(x)單調(diào)遞增;
而在(�,+∞)上,f ′(x)<0��,故f(x)單調(diào)遞減.
故f(x)在(0�,+∞)上的最大值為f()=()n(1-)=.
(3)令φ(t)=lnt-1+(t>0),則
φ′(t)=-=(t>0).
在(0,1)上��,φ′(t)<0��,故φ(t)單調(diào)遞減��;
而在(1��,+∞)上φ′(t)>0��,φ(t)單調(diào)遞增.
故φ(t)在(0,+∞)上的最小值為φ(1)=0.
所以φ(t)>0(t>1)��,
即lnt>1-(t>1).
令t=1+��,得ln>��,
即ln()n+1>lne�,
所以()n+1>e,即<.
由(2)知��,f(x)≤<��,
故所證不等式成立.
[點評] 本題主要考查了導數(shù)的幾何意義��,通過導數(shù)求函數(shù)的最大值�,判斷函數(shù)的單調(diào)性��,在判斷單調(diào)性和求函數(shù)的最大值時一定要注意函數(shù)的定義域.
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