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江西省高考数学第二轮复习 专题二 函数与导数第3讲 导数及其应用 理

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专题二 函数与导数第3讲 导数及其应用真题试做1.(2012·课标全国高考,理12)设点P在曲线y=ex上,点Q在曲线y=ln(2x)上,则|PQ|的最小值为(  ).A.1-ln2B.(1-ln2)C.1+ln2D.(1+ln2)2.(2012·湖北高考,理3)已知二次函数y=f(x)的图象如图所示,则它与x轴所围图形的面积为(  ).A.B.C..D.3.(2012·大纲全国高考,理10)已知函数y=x3-3x+c的图象与x轴恰有两个公共点,则c=(  ).A.-2或2B.-9或3C.-1或1D.-3或14.(2012·江西高考,理11)计算定积分=__________.5.(2012·山东高考,理22)已知函数f(x)=(k为常数,e=2.71828…是自然对数的底数),曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行.(1)求k的值;(2)求f(x)的单调区间;(3)设g(x)=(x2+x)f′(x),其中f′(x)为f(x)的导函数,证明:对任意x>0,g(x)<1+e-2.6.(2012·浙江高考,理22)已知a>0,b∈R,函数f(x)=4ax3-2bx-a+b.(1)证明:当0≤x≤1时,①函数f(x)的最大值为|2a-b|+a;②f(x)+|2a-b|+a≥0;(2)若-1≤f(x)≤1对x∈[0,1]恒成立,求a+b的取值范围.7.(2012·重庆高考,理16)设f(x)=alnx++x+1,其中a∈R,曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于y轴.(1)求a的值;(2)求函数f(x)的极值.考向分析从近三年高考来看,该部分高考命题有以下特点:从内容上看,考查导数主要有三个层次:(1)导数的概念、求导公式与法则、导数的几何意义;(2)导数的简单应用,包括求函数极值,求函数的单调区间、证明函数的单调性等;(3)导数的综合考查,包括导数的应用题以及导数与函数、不等式等的综合题.另外对微积分基本定理的考查频率较低,难度较小,着重于基础知识、基本方法的考查.从特点上看,高考对导数的考查有时单独考查,有时在知识交会处考查,常常将导数与函数、不等式、方程、数列、解析几何等结合在一起考查.从形式上看,考查导数的试题有选择题、填空题、解答题,有时三种题型会同时出现.-11-\n热点例析热点一 导数的几何意义【例1】设函数f(x)=ax+(a,b∈Z),曲线y=f(x)在点(2,f(2))处的切线方程为y=3.(1)求y=f(x)的解析式;(2)证明曲线y=f(x)上任一点处的切线与直线x=1和直线y=x所围三角形的面积为定值,并求出此定值.规律方法1.导数的几何意义:函数y=f(x)在x0处的导数f′(x0)的几何意义是:曲线y=f(x)在点(x0,f(x0))处的切线的斜率(瞬时速度就是位移函数s(t)对时间t的导数).2.求曲线切线方程的步骤:(1)求出函数y=f(x)在点x=x0的导数f′(x0),即曲线y=f(x)在点P(x0,f(x0))处切线的斜率;(2)已知或求得切点坐标P(x0,f(x0)),由点斜式得切线方程为y-y0=f′(x0)(x-x0).特别提醒:①当曲线y=f(x)在点P(x0,f(x0))处的切线平行于y轴(此时导数不存在)时,由切线定义可知,切线方程为x=x0;②当切点坐标未知时,应首先设出切点坐标,再求解.变式训练1(1)设曲线y=ax2在点(1,a)处的切线与直线2x-y-6=0平行,则a=__________;(2)曲线y=sinx(0≤x≤π)与直线y=围成的封闭图形的面积是(  ).A.B.2-C.2-D.-热点二 利用导数研究函数的单调性【例2】已知a∈R,函数f(x)=(-x2+ax)ex(x∈R,e为自然对数的底数).(1)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数f(x)在(-1,1)上单调递增,求a的取值范围.规律方法利用导数研究函数单调性的一般步骤:(1)确定函数的定义域;(2)求导数f′(x);(3)①若求单调区间(或证明单调性),只需在函数f(x)的定义域内解(或证明)不等式f′(x)>0或f′(x)<0.②若已知函数的单调性求参数,只需转化为不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在单调区间内恒成立问题求解.解题过程中要注意分类讨论;函数单调性问题以及一些相关的逆向问题,都离不开分类讨论思想.变式训练2已知函数f(x)=x-+a(2-lnx),a>0.讨论f(x)的单调性.热点三 利用导数研究函数极值和最值问题【例3】已知函数f(x)=x3-ax2-3x.(1)若f(x)在区间[1,+∞)上是增函数,求实数a的取值范围.(2)若x=-是f(x)的极值点,求f(x)在[1,a]上的最大值.(3)在(2)的条件下,是否存在实数b,使得函数g(x)=bx的图象与函数f(x)的图象恰有3个交点?若存在,请求出实数b的取值范围;若不存在,试说明理由.规律方法利用导数研究函数极值的一般步骤是:(1)确定函数的定义域;(2)求函数f(x)的导数f′(x);(3)①若求极值,则先求出方程f′(x)=0的根,再检验f′(x)在方程根左右边f′(x)的符号,求出极值.当根中有参数时要注意分类讨论根是否在定义域内.②若已知极值大小或存在情况,则转化为已知方程f′(x)=0根的大小或存在情况,从而求解.-11-\n变式训练3已知函数f(x)=+alnx(a≠0,a∈R).(1)若a=1,求函数f(x)的极值和单调区间;(2)若a<0且在区间(0,e]上至少存在一点x0,使得f(x0)<0成立,求实数a的取值范围.思想渗透转化与化归思想的含义转化与化归思想方法,就是在研究和解决有关数学问题时,采用某种手段将问题通过变换使之转化,进而使问题得到解决的一种数学方法.一般是将复杂的问题通过变换转化为简单的问题,将难解的问题通过变换转化为容易求解的问题,将未解决的问题通过变换转化为已解决的问题.转化与化归常用的方法是等价转化法:把原问题转化为一个易于解决的等价问题,以达到化归的目的.已知函数f(x)=x(lnx+m),g(x)=x3+x.(1)当m=-2时,求f(x)的单调区间;(2)若m=时,不等式g(x)≥f(x)恒成立,求实数a的取值范围.解:(1)当m=-2时,f(x)=x(lnx-2)=xlnx-2x,定义域为(0,+∞),且f′(x)=lnx-1.由f′(x)>0,得lnx-1>0,所以x>e.由f′(x)<0,得lnx-1<0,所以0<x<e.故f(x)的单调递增区间是(e,+∞),递减区间是(0,e).(2)当m=时,不等式g(x)≥f(x),即x3+x≥x恒成立.由于x>0,所以x2+1≥lnx+,即x2≥lnx+,所以a≥.令h(x)=,则h′(x)=,由h′(x)=0得x=1.且当0<x<1时,h′(x)>0;当x>1时,h′(x)<0,即h(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以h(x)在x=1处取得极大值h(1)=,也就是函数h(x)在定义域上的最大值.因此要使a≥恒成立,需有a≥,此即为a的取值范围.1.等于(  ).A.1B.e-1C.eD.e+1-11-\n2.曲线y=-在点M处的切线的斜率为(  ).A.-B.C.-D.3.已知函数y=f(x)是定义在R上的奇函数,且当x<0时,不等式f(x)+xf′(x)<0成立,若a=30.3f(30.3),b=logπ3f(logπ3),c=log3f,则a,b,c间的大小关系是(  ).A.a>b>cB.c>b>aC.c>a>bD.a>c>b4.函数f(x)的定义域为R,f(-1)=2,对任意x∈R,f′(x)>2,则f(x)>2x+4的解集为(  ).A.(-1,1)B.(-1,+∞)C.(-∞,-1)D.(-∞,+∞)5.(2012·江西九江模拟,理4)由曲线y=2-x2和直线y=x围成的封闭图形的面积为(  ).A.B.3C.12D.6.三次函数f(x),当x=1时有极大值4;当x=3时有极小值0,且函数图象过原点,则f(x)=__________.7.已知函数f(x)=-x3+3x2+9x+a(a为常数)在区间[-2,2]上有最大值20,那么此函数在区间[-2,2]上的最小值为__________.8.已知函数f(x)=ax+lnx(a∈R).(1)若a=1,求曲线y=f(x)在x=处切线的斜率;(2)求函数f(x)的单调区间;(3)设g(x)=2x,若对任意x1∈(0,+∞),存在x2∈[0,1],使f(x1)<g(x2),求实数a的取值范围.参考答案命题调研·明晰考向真题试做1.B 解析:由题意知函数y=ex与y=ln(2x)互为反函数,其图象关于直线y=x对称,两曲线上点之间的最小距离就是y=x与y=ex最小距离的2倍,设y=ex上点(x0,y0)处的切线与y=x平行,有ex0=1,x0=ln2,y0=1,∴y=x与y=ex的最小距离是(1-ln2),∴|PQ|的最小值为(1-ln2)×2=(1-ln2).2.B 解析:由图象可得二次函数的解析式为f(x)=-x2+1,则与x轴所围图形的面积S===.3.A 解析:y′=3x2-3=3(x+1)(x-1).当y′>0时,x<-1或x>1;当y′<0时,-1<x<1.∴函数的递增区间为(-∞,-1)和(1,+∞),递减区间为(-1,1).-11-\n∴x=-1时,取得极大值;x=1时,取得极小值.要使函数图象与x轴恰有两个公共点,只需:f(-1)=0或f(1)=0,即(-1)3-3×(-1)+c=0或13-3×1+c=0,∴c=-2或c=2.4. 解析:=x3-=.5.(1)解:由f(x)=,得f′(x)=,x∈(0,+∞),由于曲线y=f(x)在(1,f(1))处的切线与x轴平行,所以f′(1)=0,因此k=1.(2)解:由(1)得f′(x)=(1-x-xlnx),x∈(0,+∞),令h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),当x∈(0,1)时,h(x)>0;当x∈(1,+∞)时,h(x)<0.又ex>0,所以x∈(0,1)时,f′(x)>0;x∈(1,+∞)时,f′(x)<0.因此f(x)的单调递增区间为(0,1),单调递减区间为(1,+∞).(3)证明:因为g(x)=(x2+x)f′(x),所以g(x)=(1-x-xlnx),x∈(0,+∞).因此对任意x>0,g(x)<1+e-2等价于1-x-xlnx<(1+e-2).由(2)h(x)=1-x-xlnx,x∈(0,+∞),所以h′(x)=-lnx-2=-(lnx-lne-2),x∈(0,+∞),因此当x∈(0,e-2)时,h′(x)>0,h(x)单调递增;当x∈(e-2,+∞)时,h′(x)<0,h(x)单调递减.所以h(x)的最大值为h(e-2)=1+e-2,故1-x-xlnx≤1+e-2.设φ(x)=ex-(x+1).因为φ′(x)=ex-1=ex-e0,所以x∈(0,+∞)时,φ′(x)>0,φ(x)单调递增,φ(x)>φ(0)=0,故x∈(0,+∞)时,φ(x)=ex-(x+1)>0,即>1.所以1-x-xlnx≤1+e-2<(1+e-2).因此对任意x>0,g(x)<1+e-2.6.(1)证明:①f′(x)=12ax2-2b=12a.当b≤0时,有f′(x)≥0,此时f(x)在[0,+∞)上单调递增.当b>0时,f′(x)=12a,此时f(x)在上单调递减,在上单调递增.-11-\n所以当0≤x≤1时,f(x)max=max{f(0),f(1)}=max{-a+b,3a-b}==|2a-b|+a.②由于0≤x≤1,故当b≤2a时,f(x)+|2a-b|+a=f(x)+3a-b=4ax3-2bx+2a≥4ax3-4ax+2a=2a(2x3-2x+1).当b>2a时,f(x)+|2a-b|+a=f(x)-a+b=4ax3+2b(1-x)-2a>4ax3+4a(1-x)-2a=2a(2x3-2x+1).设g(x)=2x3-2x+1,0≤x≤1,则g′(x)=6x2-2=6,于是x01g′(x)-0+g(x)1减极小值增1所以,g(x)min=g=1->0,所以,当0≤x≤1时,2x3-2x+1>0,故f(x)+|2a-b|+a≥2a(2x3-2x+1)≥0.(2)解:由①知,当0≤x≤1,f(x)max=|2a-b|+a,所以|2a-b|+a≤1.若|2a-b|+a≤1,则由②知f(x)≥-(|2a-b|+a)≥-1.所以-1≤f(x)≤1对任意0≤x≤1恒成立的充要条件是即或在直角坐标系aOb中,不等式组所表示的平面区域为如图所示的阴影部分,其中不包括线段BC.作一组平行直线a+b=t(t∈R),得-1<a+b≤3,所以a+b的取值范围是(-1,3].7.解:(1)因f(x)=alnx++x+1,故f′(x)=-+.由于曲线y=f(x)在点(1,f(1))处的切线垂直于y轴,故该切线斜率为0,即f′(1)=0,从而a-+=0,解得a=-1.(2)由(1)知f(x)=-lnx++x+1(x>0),-11-\nf′(x)=--+==.令f′(x)=0,解得x1=1,x2=-.当x∈(0,1)时,f′(x)<0,故f(x)在(0,1)上为减函数;当x∈(1,+∞)时,f′(x)>0,故f(x)在(1,+∞)上为增函数.故f(x)在x=1处取得极小值f(1)=3.精要例析·聚焦热点热点例析【例1】解:(1)f′(x)=a-,于是解得或由a,b∈Z,故f(x)=x+.(2)在曲线上任取一点.由f′(x0)=1-知,过此点的切线方程为y-=(x-x0).令x=1得y=,切线与直线x=1的交点为.令y=x,得y=2x0-1,切线与直线y=x的交点为(2x0-1,2x0-1).直线x=1与直线y=x的交点为(1,1).从而所围三角形的面积为·|2x0-1-1|=|2x0-2|=2.∴所围三角形的面积为定值2.【变式训练1】(1)1 解析:∵y=ax2,∴y′=2ax,∴y′|x=1=2a.又y=ax2在点(1,a)处的切线与直线2x-y-6=0平行,∴2a=2,a=1.(2)D 解析:由sinx=与0≤x≤π,得x=或,所以曲线y=sinx(0≤x≤π)与直线y=围成的封闭图形的面积是S=-×==-cos---11-\n=-.故选D.【例2】解:(1)当a=2时,f(x)=(-x2+2x)ex,∴f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex=(-x2+2)ex.令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0,∵ex>0,∴-x2+2>0,解得-<x<.∴函数f(x)的单调递增区间是(-,).(2)∵函数f(x)在(-1,1)上单调递增,∴f′(x)≥0对x∈(-1,1)恒成立.∵f′(x)=(-2x+a)ex+(-x2+ax)ex=[-x2+(a-2)x+a]ex,∴[-x2+(a-2)x+a]ex≥0对x∈(-1,1)恒成立.∵ex>0,∴-x2+(a-2)x+a≥0对x∈(-1,1)恒成立,即a≥==(x+1)-对x∈(-1,1)恒成立.令y=(x+1)-,则y′=1+>0.∴y=(x+1)-在(-1,1)上单调递增.∴y<(1+1)-=.∴a≥.【变式训练2】解:f(x)的定义域是(0,+∞),f′(x)=1+-=.设g(x)=x2-ax+2,二次方程g(x)=0的判别式Δ=a2-8.①当Δ<0即0<a<2时,对一切x>0都有f′(x)>0.此时f(x)是(0,+∞)上的单调递增函数.②当Δ=0即a=2时,仅对x=有f′(x)=0,对其余的x>0都有f′(x)>0.此时f(x)也是(0,+∞)上的单调递增函数.③当Δ>0即a>2时,方程g(x)=0有两个不同的实根x1=,x2=,0<x1<x2.x(0,x1)x1(x1,x2)x2(x2,+∞)f′(x)+0-0+f(x)单调递增极大值单调递减极小值单调递增此时f(x)在上单调递增,在上单调递减,在上单调递增.【例3】解:(1)f′(x)=3x2-2ax-3.∵f(x)在[1,+∞)上是增函数,∴f′(x)在[1,+∞)上恒有f′(x)≥0,即3x2-2ax-3≥0在[1,+∞)上恒成立,-11-\n则必有≤1且f′(1)=-2a≥0.∴a≤0.(2)依题意,f′=0,即+a-3=0.∴a=4,∴f(x)=x3-4x2-3x.令f′(x)=3x2-8x-3=0,得x1=-,x2=3.则当x变化时,f′(x)与f(x)变化情况如下表:x1(1,3)3(3,4)4f′(x)-0+f(x)-6↘-18↗-12∴f(x)在[1,4]上的最大值是f(1)=-6.(3)函数g(x)=bx的图象与函数f(x)的图象恰有3个交点,即方程x3-4x2-3x=bx恰有3个不等实根.∴x3-4x2-3x-bx=0,∴x=0是其中一个根,∴方程x2-4x-3-b=0有两个非零不等实根.∴∴b>-7且b≠-3.∴存在满足条件的b值,b的取值范围是b>-7且b≠-3.【变式训练3】解:(1)f′(x)=-+=,当a=1时,f′(x)=.令f′(x)=0,得x=1,又f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x),f(x)随x的变化情况如下表:x(0,1)1(1,+∞)f′(x)-0+f(x)↘极小值↗所以x=1时,f(x)的极小值为1.f(x)的单调递增区间为(1,+∞),单调递减区间为(0,1).(2)f′(x)=-+=,且a≠0,令f′(x)=0,得x=,若在区间(0,e]上至少存在一点x0,使得f(x0)<0成立,其充要条件是f(x)在区间(0,e]上的最小值小于0.因为a<0,所以x=<0,f′(x)<0对x∈(0,+∞)成立,所以f(x)在区间(0,e]上单调递减,故f(x)在区间(0,e]上的最小值为f(e)=+alne=+a,由+a<0,得a<-,-11-\n即a∈.创新模拟·预测演练1.C 解析:因为F(x)=ex+x2,且F′(x)=ex+2x,则=(ex+x2)|=(e+1)-(e0+0)=e,故选C.2.B 解析:对y=-求导得y′==,当x=时,y′|x===.3.C 解析:设g(x)=xf(x),则g′(x)=f(x)+xf′(x)<0,∴当x<0时,g(x)=xf(x)为减函数.又g(x)为偶函数,∴当x>0时,g(x)为增函数.∵1<30.3<2,0<logπ3<1,log3=-2,∴g(-2)>g(30.3)>g(logπ3),即c>a>b,故选C.4.B 解析:设h(x)=f(x)-(2x+4),则h′(x)=f′(x)-2>0,故h(x)在R上单调递增,又h(-1)=f(-1)-2=0,所以当x>-1时,h(x)>0,即f(x)>2x+4.5.A 解析:由2-x2=x,得x=-2或x=1,则曲线y=2-x2与直线y=x围成的图形的面积S===-=.6.x3-6x2+9x 解析:设f(x)=ax3+bx2+cx+d(a≠0),则f′(x)=3ax2+2bx+c.由题意,有即解得故f(x)=x3-6x2+9x.7.-7 解析:f′(x)=-3x2+6x+9=0,得x=-1或x=3(舍去).∵f(-2)=2+a,f(-1)=-5+a,f(2)=a+22,∴a+22=20,a=-2.故最小值为f(-1)=-7.8.解:(1)f′(x)=1+(x>0),f′=1+2=3.故曲线y=f(x)在x=处切线的斜率为3.(2)f′(x)=a+=(x>0).①当a≥0时,由于x>0,故ax+1>0,f′(x)>0,所以f(x)的单调递增区间为(0,+∞).②当a<0时,由f′(x)=0,得x=-.-11-\n在区间上,f′(x)>0,在区间上f′(x)<0,所以,函数f(x)的单调递增区间为,单调递减区间为.(3)由题可知,若对任意x1∈(0,+∞),均存在x2∈[0,1],使得f(x1)<g(x2),转化为[f(x)]max<[g(x)]max,而[g(x)]max=2.由(2)知,当a≥0时,f(x)在(0,+∞)上单调递增,值域为R,故不符合题意.(或者举出反例:存在f(e3)=ae3+3>2,故不符合题意.)当a<0时,f(x)在上单调递增,在上单调递减,故f(x)的极大值即为最大值,f=-1+ln=-1-ln(-a),所以2>-1-ln(-a),解得a<-.所以,a的取值范围为.高考资源-11-

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发布时间:2022-08-25 21:49:19 页数:11
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文章作者:U-336598

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