高三數(shù)學二輪復習 第1部分 專題6 突破點18 導數(shù)的應用(酌情自選)用書 理-人教高三數(shù)學試題

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1、突破點18 導數(shù)的應用(酌情自選) 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),從而轉(zhuǎn)化為恒成立問題來解決(注意等號成立的檢驗

2、). 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)在閉區(qū)間a,b]上最值的關(guān)鍵是求出f′(x)=0的根

3、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. 回訪1 導數(shù)與函數(shù)的單調(diào)性 1.(2016·全國乙卷)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asin x在(-∞,+∞)單調(diào)遞增,則a的取值范圍是(  ) A.-1,1]       B. C. D. C 取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,f′(x)=1-cos 2x-cos x,但f′(0)=1--1=-<0,不具備在(-∞,+∞)單調(diào)遞增的條件,故排除A,B,D.故選C.] 2

4、.(2015·全國卷Ⅱ)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,+∞) A 設y=g(x)=(x≠0),則g′(x)=,當x>0時,xf′(x)-f(x)<0, ∴g′(x)<0,∴g(x)在(0,+∞)上為減函數(shù),且g(1)=f(1)=-f(-1)=0. ∵f(x)為奇函數(shù),∴g(x)為偶函數(shù), ∴g(x)的圖象的示意圖如圖所示. 當x>

5、0,g(x)>0時,f(x)>0,00,x<-1, ∴使得f(x)>0成立的x的取值范圍是(-∞,-1)∪(0,1),故選A.] 回訪2 函數(shù)的極值與最值 3.(2014·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ax3-3x2+1,若f(x)存在唯一的零點x0,且x0>0,則a的取值范圍是(  ) A.(2,+∞) B.(-∞,-2) C.(1,+∞) D.(-∞,-1) B f′(x)=3ax2-6x, 當a=3時,f′(x)=9x2-6x=3x(3x-2), 則當x∈(-∞,0)時,f′(x)>0; x∈時,f′(x)<0; x

6、∈時,f′(x)>0,注意f(0)=1,f=>0,則f(x)的大致圖象如圖(1)所示. (1) 不符合題意,排除A、C. 當a=-時,f′(x)=-4x2-6x=-2x(2x+3),則當x∈時,f′(x)<0,x∈時,f′(x)>0,x∈(0,+∞)時,f′(x)<0,注意f(0)=1,f=-,則f(x)的大致圖象如圖(2)所示. (2) 不符合題意,排除D.] 4.(2016·北京高考)設函數(shù)f(x)= (1)若a=0,則f(x)的最大值為________; (2)若f(x)無最大值,則實數(shù)a的取值范圍是________. 2 a<-1 由當x≤a時,f′(x)=3

7、x2-3=0,得x=±1. 如圖是函數(shù)y=x3-3x與y=-2x在沒有限制條件時的圖象. (1)若a=0,則f(x)max=f(-1)=2. (2)當a≥-1時,f(x)有最大值; 當a<-1時,y=-2x在x>a時無最大值,且-2a>(x3-3x)max,所以a<-1.] 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.  (2016·遼寧葫蘆島模擬)已知x=1是f(x)=2x++ln x的一個極值點. (1)求函數(shù)f(x)

8、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:85952067】 解] (1)因為f(x)=2x++ln x,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].6分 (2)因為g(x)=f(x)-=2x+ln x-,所以g′(x)=2++

9、.8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,(-2x2-x)max=-3,所以a≥-3. 所以實數(shù)a的取值范圍為-3,+∞).12分 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

10、)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)=0在(a,b)上有解. 變式訓練1] (2016·重慶模擬)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] (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

11、))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(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.12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

12、高考重點考查內(nèi)容,主要以解答題的形式考查,難度較大.  (2016·汕頭一模)已知函數(shù)f(x)=ax2-(a2+1)x+aln x. (1)若函數(shù)f(x)在上單調(diào)遞減,求實數(shù)a的取值范圍; (2)當a∈時,求f(x)在1,2]上的最大值和最小值.(注意:ln 2<0.7) 【導學號:85952068】 解] (1)因為f(x)在上單調(diào)遞減,所以f′(x)=ax-(a2+1)+≤0在上恒成立,即ax+≤a2+1.2分 ①當a≤0時,結(jié)論成立; ②當a>0時,不等式等價為x+≤a+在上恒成立; 當x>0時,h(x)=x+在(0,1)上是減函數(shù),在1,+∞)上是增函數(shù), 所以要使函數(shù)

13、h(x)<h(a)在上恒成立,則0<x≤或x≥e,綜上a≤或a≥e.4分 (2)f′(x)=ax-(a2+1)+ = =. 由f′(x)=0得x=a或.6分 ①當0<a≤時,即f′(x)≤0時,f(x)在1,2]上遞減; 所以f(x)min=f(2)=2a-2(a2+1)+aln 2,f(x)max=f(1)=a-(a2+1); ②當<a≤時, 當1≤x<時,f′(x)<0,當<x≤2,f′(x)>0, 所以f(x)min=f=-a--aln a,8分 f(2)-f(1)=a-(a2+1)+aln 2, 設h(x)=x-(x2+1)+xln 2,<x≤. h′(x)=-

14、2x+ln 2, 因為<x≤, 所以h′(x)>0, 則h(x)在<x≤上單調(diào)遞增, 所以h(x)max=×-+ln 2 =-+ln 2<-<0, 所以f(2)<f(1),所以f(x)max=f(1)=a-(a2+1), 綜上當0<a≤時,f(x)min=2a-2(a2+1)+aln 2,f(x)max=f(1)=a-(a2+1), 當<a≤時,f(x)min=-a--aln a,f(x)max=f(1)=a-(a2+1).12分 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

15、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,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] (2016·全國丙卷)設函數(shù)f(x)=αcos 2x+(α-1)·(cos x+1),其中α>0,記|f(x)|的最大值為A. (1)求f′(x); (2)求A; (3)證明|f′(x)|≤2A. 解] (1)f′(x)=-2αsin 2x-(α-1)sin x.2分 (2)當α≥1時,|f(x)|=|αcos 2x+(α-1)(cos x+1)|

16、≤α+2(α-1)=3α-2=f(0).故A=3α-2. 當0<α<1時,將f(x)變形為 f(x)=2αcos2x+(α-1)cos x-1. 令g(t)=2at2+(α-1)t-1, 則A是|g(t)|在-1,1]上的最大值, g(-1)=α,g(1)=3α-2, 且當t=時,g(t)取得極小值, 極小值為g=--1=-. 令-1<<1,解得α>.6分 ①當0<α≤時,g(t)在(-1,1)內(nèi)無極值點,|g(-1)|=α,|g(1)|=2-3α,|g(-1)|<|g(1)|, 所以A=2-3α. ②當<α<1時,由g(-1)-g(1)=2(1-α)>0, 知g(-1

17、)>g(1)>g. 又-|g(-1)|=>0, 所以A==. 綜上,A=8分 (3)證明:由(1)得|f′(x)|=|-2αsin 2x-(α-1)sin x|≤2α+|α-1|. 當0<α≤時,|f′(x)|≤1+α≤2-4α<2(2-3α)=2A. 當<α<1時,A=++≥1, 所以|f′(x)|≤1+α<2A. 當α≥1時,|f′(x)|≤3α-1≤6α-4=2A. 所以|f′(x)|≤2A.12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.

18、  設函數(shù)f(x)=x2+ln(x+1). (1)求證:當x∈(0,+∞)時,f(x)>x恒成立; (2)求證:++…+<ln 2 016; (3)求證: <n(1-cos 1+ln 2). 證明] (1)設g(x)=x-f(x)=x-x2-ln(x+1), 則g′(x)=1-2x-=. 當x>0時,g′(x)<0, 所以g(x)在(0,+∞)上遞減, 所以g(x)<g(0)=0,即x<f(x)恒成立.4分 (2)由(1)知,x>0時,x-x2<ln(x+1), 令x=(n∈N*), 得-<ln , 所以 < , 即++…+<ln 2 016. (3)因為y=sin

19、 x在0,1]上單調(diào)遞增, 所以sin =n <nsin xdx=n(-cos x)|=n(1-cos 1). 又y=在0,1]上單調(diào)遞減,9分 所以 =++…+ =n <ndx =nln(1+x)| =nln 2.11分 所以 <n(1-cos 1+ln 2).12分 1.利用導數(shù)證明不等式的基本步驟 (1)作差或變形. (2)構(gòu)造新的函數(shù)h(x). (3)利用導數(shù)研究h(x)的單調(diào)性或最值. (4)根據(jù)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

20、數(shù)的四種方法 (1)移項法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0),進而構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=f(x)-g(x). (2)構(gòu)造“形似”函數(shù):對原不等式同解變形,如移項、通分、取對數(shù);把不等式轉(zhuǎn)化為左右兩邊是相同結(jié)構(gòu)的式子的結(jié)構(gòu),根據(jù)“相同結(jié)構(gòu)”構(gòu)造輔助函數(shù). (3)主元法:對于(或可化為)f(x1,x2)≥A的不等式,可選x1(或x2)為主元,構(gòu)造函數(shù)f(x,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] (名師押題)已知函數(shù)f(

21、x)=ln x-mx+m,m∈R. (1)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若f(x)≤0在x∈(0,+∞)上恒成立,求實數(shù)m的取值范圍; (3)在(2)的條件下,任意的0<a<b,求證:<. 解] (1)f′(x)=-m=(x∈(0,+∞)). 當m≤0時,f′(x)>0恒成立,則函數(shù)f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增; 當m>0時,由f′(x)=-m=>0, 則x∈,則f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減.4分 (2)由(1)得:當m≤0時顯然不成立; 當m>0時,f(x)max=f=ln-1+m=m-ln m-1, 只需m-ln m-1≤0,即令g(x)=x-ln x-1,則g′(x)=1-, 函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增,所以g(x)min=g(1)=0. 則若f(x)≤0在x∈(0,+∞)上恒成立,m=1.8分 (3)證明:==-1=·-1, 由0<a<b得>1, 由(2)得:ln≤-1,則·-1≤-1==<, 則原不等式<成立.12分

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