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1����、
高考數(shù)學精品復習資料
2019.5
【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=3x-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
2���、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
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
3����、=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(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
4���、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(20xx)>e20xx·f(0)
B.f(1)e20xx·f(0)
C.f(1)>e
5��、·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 ′(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
6��、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���,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
7����、(-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
8、���;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)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
9��、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)>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
10、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],?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
11���、)?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(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
12����、,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′(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
13���、(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.
14����、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=-81��,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,
15、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��,
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
16、+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��,+∞)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)
17����、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����,x21���,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)
18���、=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)=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���,
19��、
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��,+∞)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)
20����、-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x20.
(1)設g(x)是f(x)的導函數(shù),討論g(
21���、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����,
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
22����、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.
23����、
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����;
(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)∪∪����,
24、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<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
25��、���,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(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
26����、-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=
27���、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);
(
28����、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
29、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
30��、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?��?碱}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x0����,即f′(x)>0��,故f(
31����、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(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)
32��、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+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 ′(
33����、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���,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
34���、)=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
35����、+a;
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��;
(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.
36、
(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-1(-x).
令f ′(x)=0,解得x=����,
即f ′(x)在(0,+∞)上有唯一零點x=.
在(0���,)上����,
37��、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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