首页

2022年高考数学一轮复习第3章导数及其应用高考大题增分专项一高考中的函数与导数课件(人教A版)

资源预览文档简介为自动调取,内容显示的完整度及准确度或有误差,请您下载后查看完整的文档内容。

1/60

2/60

3/60

4/60

剩余56页未读,查看更多内容需下载

高考大题增分专项一高考中的函数与导数\n-2-从近五年的高考试题来看,高考对函数与导数的考查,已经从直接利用导数的正负讨论函数的单调区间,或利用函数单调性求函数的极值、最值问题,转变成利用求导的方法证明不等式,探求参数的取值范围,解决函数的零点、方程根的问题,以及在某不等式成立的条件下,求某一参数或某两个参数构成的代数式的最值.\n-3-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略一差函数法证明函数不等式f(x)>g(x),可证f(x)-g(x)>0,令h(x)=f(x)-g(x),或令h(x)为f(x)-g(x)表达式的某一部分,利用导数证明h(x)min>0;如果h(x)没有最小值,那么可利用导数确定出h(x)的单调性,即若h'(x)>0,则h(x)在(a,b)上是增函数,同时若h(a)≥0,则当x∈(a,b)时,有h(x)>0,即f(x)>g(x).\n-4-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(1)解:f(x)的定义域为(0,+∞).当a≤0时,x∈(0,1),f'(x)>0,f(x)单调递增;x∈(1,+∞),f'(x)<0,f(x)单调递减.\n-5-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-6-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-7-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(2)证明:由(1)知,当a=1时,f(x)-f'(x)\n-8-题型一题型二题型三策略一策略二策略三设φ(x)=-3x2-2x+6,则当x∈[1,2]时,φ(x)单调递减,因为φ(1)=1,φ(2)=-10,所以∃x0∈(1,2),使得当x∈(1,x0)时,φ(x)>0,当x∈(x0,2)时,φ(x)<0.所以h(x)在区间(1,x0)内单调递增,在区间(x0,2)内单调递减.\n-9-题型一题型二题型三策略一策略二策略三对点训练1已知函数f(x)=lnx-2ax,a∈R.(1)若函数y=f(x)的图象存在与直线2x-y=0垂直的切线,求实数a的取值范围;\n-10-题型一题型二题型三策略一策略二策略三①当-1≤a≤1时,g(x)单调递增,无极值点,不符合题意.②当a>1或a<-1时,令g'(x)=0,设x2-2ax+1=0的两根为x1和x2,因为x1为函数g(x)的极大值点,所以0<x1<x2.又x1x2=1,x1+x2=2a>0,所以a>0,0<x1<1,\n-11-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-12-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略二求最值法求最值法证明函数不等式,一般依据表达式的组成及结构有两种不同的证明方法:(1)要证f(x)≥h(x),可令φ(x)=f(x)-h(x),只需证明φ(x)min≥0.(2)要证f(x)≥h(x),可证f(x)min≥h(x)max;要证f(x)>m,可将该不等式转化为g(x)>h(x)的形式,然后再证明g(x)min>h(x)max.选用哪种方式,要看哪种方式构造出的函数的最值易求.\n-13-题型一题型二题型三策略一策略二策略三例2已知函数f(x)=ln(x+1)-x.令g(x)=xlnx+x-kx+3k,则g'(x)=lnx+2-k.∵x>1,∴lnx>0,当k≤2时,g'(x)>0恒成立,即g(x)在区间(1,+∞)内单调递增.\n-14-题型一题型二题型三策略一策略二策略三又k∈Z,∴k的最大值为2.当k>2时,由lnx+2-k>0,解得x>ek-2,由lnx+2-k<0,解得1<x<ek-2.即g(x)在区间(1,ek-2)内单调递减,在区间(ek-2,+∞)内单调递增.∴g(x)在区间(1,+∞)内有最小值g(ek-2)=3k-ek-2,于是转化为3k-ek-2>0(k>2)恒成立,求k的最大值.令h(x)=3x-ex-2(x>2),于是h'(x)=3-ex-2.∵当x>2+ln3时,h'(x)<0,h(x)单调递减,当x<2+ln3时,h'(x)>0,h(x)单调递增.∴h(x)在x=2+ln3处取得最大值.∵1<ln3<2,∴3<2+ln3<4.∵h(1)=3->0,h(2+ln3)=3+3ln3>0,h(4)=12-e2>0,h(5)=15-e3<0,∴k≤4.∴k的最大值为4.∴综上所述,k的最大值为4.\n-15-题型一题型二题型三策略一策略二策略三对点训练2已知函数f(x)=x2+ax-aex,g(x)为f(x)的导函数.(1)求函数g(x)的单调区间;(2)若函数g(x)在R上存在最大值0,求函数f(x)在区间[0,+∞)内的最大值;(3)求证:当x≥0时,x2+2x+3≤e2x(3-2sinx).(1)解:由题意可知,g(x)=f'(x)=x+a-aex,则g'(x)=1-aex,当a≤0时,g‘(x)>0,∴g(x)在区间(-∞,+∞)内单调递增;当a>0时,若x<-lna,则g'(x)>0,若x>-lna,则g'(x)<0,∴g(x)在区间(-∞,-lna)内单调递增,在(-lna,+∞)上单调递减.综上,当a≤0时,g(x)的单调递增区间为(-∞,+∞),无递减区间;当a>0时,g(x)的单调递增区间为(-∞,-lna),单调递减区间为(-lna,+∞).\n-16-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(2)解:由(1)可知,a>0且g(x)在x=-lna处取得最大值,当a∈(0,1)时,h'(a)<0,当a∈(1,+∞)时,h'(a)>0.∴h(a)在区间(0,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内单调递增,∴h(a)≥h(1)=0,∴当且仅当a=1时,a-lna-1=0,由题意可知f'(x)=g(x)≤0,∴f(x)在区间[0,+∞)内单调递减,∴f(x)在x=0处取得最大值f(0)=-1.\n-17-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(3)证明:由(2)可知,若a=1,当x≥0时,f(x)≤-1,可得x2+2x≤2ex-2,x2+2x+3-e2x(3-2sinx)≤2ex-2+3-e2x(3-2sinx),令F(x)=e2x(2sinx-3)+2ex+1=ex[ex(2sinx-3)+2]+1,即证F(x)≤0,令G(x)=ex(2sinx-3)+2,∴G'(x)<0,G(x)在区间[0,+∞)内单调递减,G(x)≤G(0)=-1,∴F(x)≤-ex+1≤0,当且仅当x=0时等号成立,∴x2+2x+3≤e2x(3-2sinx).\n-18-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略三寻求导函数零点法若使用策略一或策略二解答时,遇到令f'(x)=0,但无法解出导函数的零点x0时,可利用函数零点存在性定理,试出导函数在区间(a,b)内的零点x0,再判断导函数在区间(a,x0),(x0,b)的正负情况,从而判断f(x)在x0处取得最值,求出最值并通过对最值的处理消去x0使问题得到解决.\n-19-题型一题型二题型三策略一策略二策略三例3设函数f(x)=e2x-alnx.(1)讨论f(x)的导函数f'(x)零点的个数;当a≤0时,f'(x)>0,f'(x)没有零点,当a>0时,因为y=e2x在区间(0,+∞)内单调递增,y=-在区间(0,+∞)内单调递增,所以f'(x)在区间(0,+∞)内单调递增.\n-20-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(2)证明:由(1),可设f'(x)在区间(0,+∞)内的唯一零点为x0,当x∈(0,x0)时,f'(x)<0;当x∈(x0,+∞)时,f'(x)>0.故f(x)在区间(0,x0)内单调递减,在区间(x0,+∞)内单调递增,所以当x=x0时,f(x)取得最小值,最小值为f(x0).\n-21-题型一题型二题型三策略一策略二策略三对点训练3设函数f(x)=ax-2-lnx(a∈R).(1)若f(x)在点(e,f(e))处的切线为x-ey+b=0,求a,b的值;(2)求f(x)的单调区间;(3)若g(x)=ax-ex,求证:当x>0时,f(x)>g(x).\n-22-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-23-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-24-题型一题型二题型三策略一策略二策略三∴当x>0时,f(x)>g(x).\n-25-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略一分离参数法已知不等式在某一区间上恒成立,求参数的取值范围,一般先分离参数,再转化为求函数在给定区间上的最值问题求解.即f(x)≥g(k)⇔[f(x)]min≥g(k),f(x)≤g(k)⇔[f(x)]max≤g(k).\n-26-题型一题型二题型三策略一策略二策略三例4已知a为实数,函数f(x)=alnx+x2-4x.(1)是否存在实数a,使得f(x)在x=1处取得极值?证明你的结论;(2)设g(x)=(a-2)x,若∃x0∈,使得f(x0)≤g(x0)成立,求实数a的取值范围.且f'(x)在区间(0,+∞)内的任意子区间不恒等于零,因此f(x)在区间(0,+∞)内单调递增,所以x=1不是f(x)的极值点.故不存在实数a,使得f(x)在x=1处取得极值.\n-27-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(2)由f(x0)≤g(x0),得故当0<x<1时,F'(x)<0,F(x)单调递减;当x>1时,F'(x)>0,F(x)单调递增.所以F(x)>F(1)=1>0,\n-28-题型一题型二题型三策略一策略二策略三所以2-2lnx=2(1-lnx)≥0,所以x-2lnx+2>0,当x∈(1,e)时,G'(x)>0,G(x)单调递增.所以G(x)min=G(1)=-1,所以a≥G(x)min=-1.故实数a的取值范围为[-1,+∞).\n-29-题型一题型二题型三策略一策略二策略三对点训练4已知函数f(x)=alnx+bx(a,b∈R)在点(1,f(1))处的切线方程为x-2y-2=0.(1)求a,b的值;\n-30-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-31-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略二分类讨论法当不等式中的参数无法分离,或含参不等式中左、右两边的函数具有某些不确定因素时,应用分类讨论的方法来处理,分类讨论可使原问题中的不确定因素变成确定因素,为问题的解决提供新的条件.因此,求参数的范围转换成了讨论参数在哪些范围能使不等式成立.\n-32-题型一题型二题型三策略一策略二策略三例5已知函数f(x)=aex-1-lnx+lna.(1)当a=e时,求曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积;(2)若f(x)≥1,求a的取值范围.(1)当a=e时,f(x)=ex-lnx+1,f'(1)=e-1,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线方程为y-(e+1)=(e-1)(x-1),即y=(e-1)x+2.\n-33-题型一题型二题型三策略一策略二策略三(2)由题意a>0,当0<a<1时,f(1)=a+lna<1.当x∈(0,1)时,f'(x)<0;当x∈(1,+∞)时,f'(x)>0.所以当x=1时,f(x)取得最小值,最小值为f(1)=1,从而f(x)≥1.当a>1时,f(x)=aex-1-lnx+lna≥ex-1-lnx≥1.综上,a的取值范围是[1,+∞).\n-34-题型一题型二题型三策略一策略二策略三对点训练5已知函数f(x)=m(x-1)ex+x2(m∈R).(1)若m=-1,求函数f(x)的单调区间;(2)若对任意的x<0,不等式x2+(m+2)x>f'(x)恒成立,求m的取值范围.解:(1)当m=-1时,f(x)=(1-x)ex+x2,则f'(x)=x(2-ex).由f'(x)>0得0<x<ln2,由f'(x)<0得x<0或x>ln2,故函数f(x)的单调递增区间为(0,ln2),单调递减区间为(-∞,0),(ln2,+∞).\n-35-题型一题型二题型三策略一策略二策略三因为x<0,所以mex-x-m>0.令h(x)=mex-x-m,则h'(x)=mex-1,当m≤1时,h'(x)≤ex-1<0,则h(x)在区间(-∞,0)内单调递减,所以h(x)>h(0)=0,符合题意;当m>1时,h(x)在区间(-∞,-lnm)内单调递减,在区间(-lnm,0)内单调递增,所以h(x)min=h(-lnm)<h(0)=0,不符合题意.综上所述,m的取值范围为(-∞,1].\n-36-题型一题型二题型三策略一策略二策略三突破策略三分别求函数最值法若两边变量不同的函数不等式恒成立,求不等式中的参数范围,常用分别求函数最值求解.即若对∀x1∈I1,∀x2∈I2,f(x1)>g(x2)恒成立,则f(x)min>g(x)max.若对∀x1∈I1,∃x2∈I2,使得f(x1)>g(x2),则f(x)min>g(x)min.若对∀x1∈I1,∃x2∈I2,使得f(x1)<g(x2),则f(x)max<g(x)max.\n-37-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-38-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-39-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-40-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-41-题型一题型二题型三策略一策略二策略三当x∈(1,2]时,1-x<0,xlnx>0,h'(x)<0,即函数h(x)=x-x2lnx在区间(1,2]上单调递减.故当x=1时,h(x)取到极大值,也是最大值h(1)=1.所以a≥1.\n-42-题型一题型二题型三策略一策略二策略三当m≤0时,f'(x)<0,此时函数f(x)在区间(0,+∞)内单调递减.当m>0时,由f'(x)=0,解得x=2m.令f'(x)>0,解得0<x<2m,此时函数f(x)单调递增;令f'(x)<0,解得2m<x,此时函数f(x)单调递减.此时函数f(x)的单调递增区间为(0,2m),单调递减区间为(2m,+∞).\n-43-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-44-题型一题型二题型三策略一策略二策略三\n-45-题型一题型二题型三策略一策略二突破策略一求导与数形结合法研究函数零点或方程根的情况,可以通过导数研究函数的单调性、最大值、最小值、变化趋势等,并借助函数的大致图象判断函数零点或方程根的情况.其基本的思路为:(1)构造函数,并求其定义域;(2)求导数,得单调区间和极值点;(3)通过数形结合,挖掘隐含条件,确定函数图象与x轴的交点情况进而求解.\n-46-题型一题型二题型三策略一策略二例7已知函数f(x)=(x2-3x+3)·ex的定义域为[-2,t](t>-2).(1)试确定t的取值范围,使得函数f(x)在区间[-2,t]上为单调函数;解:(1)f'(x)=(x2-3x+3)·ex+(2x-3)·ex=x·(x-1)ex,由f'(x)>0,得x>1或x<0;由f'(x)<0,得0<x<1.故f(x)在区间(-∞,0],[1,+∞)内单调递增,在区间(0,1)内单调递减,若使f(x)在区间[-2,t]上为单调函数,则需-2<t≤0,即t的取值范围为(-2,0].\n-47-题型一题型二题型三策略一策略二\n-48-题型一题型二题型三策略一策略二对点训练7已知函数f(x)=x3-3x2+ax+2,曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线与x轴交点的横坐标为-2.(1)求a;(2)证明:当k<1时,曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.(2)证明由(1)知f(x)=x3-3x2+x+2,设g(x)=f(x)-kx+2=x3-3x2+(1-k)x+4,由题设知1-k>0.当x≤0时,g'(x)=3x2-6x+1-k>0,g(x)单调递增,g(-1)=k-1<0,g(0)=4>0,所以g(x)=0在(-∞,0]有唯一实根.当x>0时,令h(x)=x3-3x2+4,则g(x)=h(x)+(1-k)x>h(x).(1)解f'(x)=3x2-6x+a,f'(0)=a,曲线y=f(x)在点(0,2)处的切线方程为y=ax+2,\n-49-题型一题型二题型三策略一策略二h'(x)=3x2-6x=3x(x-2),h(x)在区间(0,2)内单调递减,在区间(2,+∞)内单调递增,所以g(x)>h(x)≥h(2)=0,所以g(x)=0在区间(0,+∞)内没有实根.综上,g(x)=0在R有唯一实根,即曲线y=f(x)与直线y=kx-2只有一个交点.\n-50-题型一题型二题型三策略一策略二突破策略二分类讨论法1.如果函数中没有参数,那么可以直接求导得出函数的极值点,判断极值点大于0和小于0的情况,进而判断函数零点的个数.2.如果函数中含有参数,那么导数的正负往往不好判断,这时要对参数进行分类,在参数小的范围内判断导数的符号.如果分类也不好判断,那么需要对导函数进行再次求导.3.分类讨论可使原问题中的不确定因素变成确定因素,为问题的解决提供新的条件.\n-51-题型一题型二题型三策略一策略二(1)当a=-1时,求函数f(x)的最小值;(2)当a≤1时,讨论函数f(x)的零点个数.解:(1)函数f(x)的定义域为{x|x>0}.\n-52-题型一题型二题型三策略一策略二①当a≤0时,当x∈(0,1)时,f'(x)<0,f(x)为减函数;当x∈(1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)为增函数.因为x→0(从右侧趋近0)时,f(x)→+∞;x→+∞时,f(x)→+∞,所以f(x)有两个零点.\n-53-题型一题型二题型三策略一策略二②当0<a<1,x∈(0,a)时,f'(x)>0,f(x)为增函数;当x∈(a,1)时,f'(x)<0,f(x)为减函数;当x∈(1,+∞)时,f'(x)>0,f(x)为增函数.所以f(x)在x=a处取到极大值,f(x)在x=1处取到极小值.当0<a<1时,f(a)<0,即当x∈(0,1)时,f(x)<0.而当x∈(1,+∞)时,f(x)为增函数,且当x→+∞时,f(x)→+∞.所以此时f(x)有一个零点.\n-54-题型一题型二题型三策略一策略二所以f(x)在区间(0,+∞)内为增函数.且当x→0(从右侧趋近于0)时,f(x)→-∞;当x→+∞时,f(x)→+∞.所以f(x)有一个零点.\n-55-题型一题型二题型三策略一策略二对点训练8已知函数f(x)=,曲线y=f(x)在点(e2,f(e2))处的切线与直线2x+y=0垂直(其中e为自然对数的底数).(1)求f(x)的解析式及单调递减区间;\n-56-题型一题型二题型三策略一策略二①当k≤0时,h'(x)<0在x∈(0,1)∪(1,+∞)内恒成立,即h(x)在区间(0,1)内单调递减,在区间(1,+∞)内也单调递减.又h(1)=0,所以h(x)在区间(0,1)和(1,+∞)内无零点,故满足条件.\n-57-题型一题型二题型三策略一策略二若k=2,则h(x)在区间(0,1)内递减,在区间(1,+∞)内单调递增.又h(1)=0,所以x∈(0,1)∪(1,+∞)时,h(x)>0恒成立,故无零点,满足条件.\n-58-题型一题型二题型三策略一策略二\n-59-1.常常将不等式的恒成立问题转化为函数的最值问题;将证明不等式问题转化为函数的单调性与最值问题;将方程的求解问题转化为函数的零点问题、两个函数图象的交点问题等.2.关于二次求导问题:(1)在讨论函数单调性时,如果导函数值的符号不容易确定,那么一般是对导函数再次求导判断出导函数的单调性,通过导函数的零点来确定导函数值的符号,从而判断出原函数的单调性;(2)利用求导的方法可求出某一函数的最值,如果求出的最值仍然是含有变量的表达式,那么再确定这一表达式的最值时仍然需要求导.\n-60-3.“恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系,即f(x)≥g(a)对于x∈D恒成立,应求f(x)的最小值;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,应求f(x)的最大值.4.所求问题如何转化成能利用导数解决的问题是关键.直接利用导数解决的问题一个是函数的单调性,一个是函数的极值或最值,所以应将具体问题通过等价转换(或构造函数),使所求问题转化成与单调性或函数的极值、最值有关的问题.

版权提示

  • 温馨提示:
  • 1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
  • 2. 本文档由用户上传,版权归属用户,莲山负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
  • 3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
  • 4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服vx:lianshan857处理。客服热线:13123380146(工作日9:00-18:00)

文档下载

发布时间:2022-06-22 11:00:02 页数:60
价格:¥3 大小:1.51 MB
文章作者:随遇而安

推荐特供

MORE