2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文

上傳人:xt****7 文檔編號(hào):106022979 上傳時(shí)間:2022-06-13 格式:DOC 頁數(shù):18 大小:286.50KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報(bào) 下載
2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文_第1頁
第1頁 / 共18頁
2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文_第2頁
第2頁 / 共18頁
2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文_第3頁
第3頁 / 共18頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

9.9 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文》由會(huì)員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文(18頁珍藏版)》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、2022高考數(shù)學(xué)“一本”培養(yǎng)專題突破 第2部分 專題6 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式 第14講 導(dǎo)數(shù)的綜合應(yīng)用學(xué)案 文 熱點(diǎn)題型 真題統(tǒng)計(jì) 命題規(guī)律 題型1:“輔助函數(shù)法”證明不等式(構(gòu)造法) 2018全國卷ⅠT21;2018全國卷ⅢT21 2017全國卷ⅢT21;2016全國卷ⅢT21 1.每年必考內(nèi)容,出現(xiàn)在壓軸題的位置,難度很大. 2.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點(diǎn)問題是近幾年高考的一個(gè)亮點(diǎn),熱點(diǎn)內(nèi)容,應(yīng)引起高度重視. 題型2:“轉(zhuǎn)化法”解決不等式恒成立中的參數(shù)問題 2017全國卷ⅠT21;2017全國卷ⅡT21 2016全國卷ⅡT20;2014全國卷ⅠT21 題型3:“圖象輔助法

2、”解決函數(shù)零點(diǎn)或方程根的問題 2018全國卷ⅡT21;2016全國卷ⅠT21 2015全國卷ⅠT21;2014全國卷ⅡT21 ■高考考法示例· 【例1】 (2018·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=aex-ln x-1. (1)設(shè)x=2是f(x)的極值點(diǎn),求a,并求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥0. [思路點(diǎn)撥] (1)―→ (2)→→ [解] (1)f(x)的定義域?yàn)?0,+∞),f′(x)=aex-. 由題設(shè)知,f′(2)=0,所以a=. 從而f(x)=ex-ln x-1,f′(x)=ex-. 當(dāng)02時(shí),f′

3、(x)>0. 所以f(x)在(0,2)單調(diào)遞減,在(2,+∞)單調(diào)遞增. (2)證明:當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥-ln x-1. 設(shè)g(x)=-ln x-1,則g′(x)=-. 當(dāng)01時(shí),g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值點(diǎn). 故當(dāng)x>0時(shí),g(x)≥g(1)=0. 因此,當(dāng)a≥時(shí),f(x)≥0. [方法歸納] 構(gòu)造輔助函數(shù)的4種方法 【教師備選】 (2017·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=ln x+ax2+(2a+1)x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)a<0時(shí),證明f(x)≤--2. [解] (1)f(x)的定義域?yàn)?

4、0,+∞), f′(x)=+2ax+2a+1=. 若a≥0,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>0, 故f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 若a<0,則當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0. 故f(x)在上單調(diào)遞增,在上單調(diào)遞減. (2)證明:由(1)知,當(dāng)a<0時(shí),f(x)在x=-處取得最大值,最大值為f=ln-1-. 所以f(x)≤--2等價(jià)于ln-1-≤--2, 即ln++1≤0. 設(shè)g(x)=ln x-x+1, 則g′(x)=-1. 當(dāng)x∈(0,1)時(shí),g′(x)>0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),g′(x)<0, 所以g(x)在(0,1)上單調(diào)遞

5、增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減. 故當(dāng)x=1時(shí),g(x)取得最大值,最大值為g(1)=0. 所以當(dāng)x>0時(shí),g(x)≤0. 從而當(dāng)a<0時(shí),ln++1≤0, 即f(x)≤--2. ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 已知函數(shù)f(x)=ex-3x+3a(e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),a∈R). (1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間與極值; (2)求證:當(dāng)a>ln,且x>0時(shí),>x+-3a. [解] (1)由f(x)=ex-3x+3a,知f′(x)=ex-3. 令f′(x)=0,得x=ln 3, 于是當(dāng)x變化時(shí),f′(x),f(x)的變化情況如下表: x (-∞,ln 3) ln 3 (ln 3,+∞)

6、f′(x) - 0 + f(x)  3(1-ln 3+a)  故f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(-∞,ln 3),單調(diào)遞增區(qū)間是(ln 3,+∞), f(x)在x=ln 3處取得極小值,極小值為f(ln 3)=3(1-ln 3+a). (2)證明:待證不等式等價(jià)于ex>x2-3ax+1, 設(shè)g(x)=ex-x2+3ax-1, 于是g′(x)=ex-3x+3a. 由(1)及a>ln =ln 3-1知,g′(x)的最小值為g′(ln 3)=3(1-ln 3+a)>0. 于是對(duì)任意x∈R,都有g(shù)′(x)>0,所以g(x)在R內(nèi)單調(diào)遞增. 于是當(dāng)a>ln=ln 3-1時(shí),對(duì)

7、任意x∈(0,+∞),都有g(shù)(x)>g(0). 而g(0)=0,從而對(duì)任意x∈(0,+∞),g(x)>0. 即ex>x2-3ax+1,故>x+-3a. 題型2 “轉(zhuǎn)化法”解決不等式恒成立中的參數(shù)問題 利用導(dǎo)數(shù)解決不等式恒成立問題是高考??伎键c(diǎn),主要考查利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,求函數(shù)最值的方法,以及轉(zhuǎn)化與化歸,函數(shù)與方程、分類討論的思想. ■高考考法示例· 【例2】 (2017·全國卷Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=ex(ex-a)-a2x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)≥0,求a的取值范圍. [解] (1)函數(shù)f(x)的定義域?yàn)?-∞,+∞), f′(x)=

8、2e2x-aex-a2=(2ex+a)(ex-a). ①若a=0,則f(x)=e2x在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增. ②若a>0,則由f′(x)=0得x=ln a. 當(dāng)x∈(-∞,ln a)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(ln a,+∞)時(shí),f′(x)>0. 故f(x)在(-∞,ln a)上單調(diào)遞減, 在(ln a,+∞)上單調(diào)遞增. ③若a<0,則由f′(x)=0得x=ln. 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0. 故f(x)在上單調(diào)遞減, 在上單調(diào)遞增. (2)①若a=0,則f(x)=e2x,所以f(x)≥0. ②若a>0,則由(1)得,當(dāng)x=ln a時(shí)

9、,f(x)取得最小值,最小值為f(ln a)=-a2ln a. 從而當(dāng)且僅當(dāng)-a2ln a≥0,即0<a≤1時(shí),f(x)≥0. ③若a<0,則由(1)得,當(dāng)x=ln時(shí),f(x)取得最小值,最小值為f=a2,從而當(dāng)且僅當(dāng)a2≥0,即-2e≤a<0時(shí),f(x)≥0. 綜上,a的取值范圍是[-2e,1]. [方法歸納] 解決不等式恒成立問題的兩種方法 (1)分離參數(shù)法:若能夠?qū)?shù)分離,且分離后含x變量的函數(shù)關(guān)系式的最值易求,則用分離參數(shù)法.,即:①λ≥f(x)恒成立,則λ≥f(x)max. ②λ≤f(x)恒成立,則λ≤f(x)min. (2)最值轉(zhuǎn)化法:若參數(shù)不易分離或分離后含x變量

10、的函數(shù)關(guān)系式的最值不易求,則常用最值轉(zhuǎn)化法.可通過求最值建立關(guān)于參數(shù)的不等式求解.如f(x)≥0,則只需f(x)min≥0. (教師備選) 已知函數(shù)f(x)=e-x[x2+(1-m)x+1](e為自然對(duì)數(shù)的底數(shù),m為常數(shù)). (1)若曲線y=f(x)與x軸相切,求實(shí)數(shù)m的值; (2)若存在實(shí)數(shù)x1,x2∈[0,1]使得2f(x1)

11、或 所以m的值是3或-1. (2)依題意,當(dāng)x∈[0,1]時(shí),函數(shù)f(x)max>2f(x)min, ①m≥1時(shí),當(dāng)x∈[0,1]時(shí),f′(x)≤0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減, 所以f(0)>2f(1), 即1>2×?m>3-; ②m≤0時(shí),x∈[0,1]時(shí),f′(x)≥0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增, 所以f(1)>2f(0), 即>2?m<3-2e; ③當(dāng)0<m<1時(shí),當(dāng)x∈(0,m)時(shí),f′(x)<0, 當(dāng)x∈(m,1)時(shí),f′(x)>0, 所以f(x)min=f(m)=,f(x)max=f(0)或f(1), 記函數(shù)g(m)=,g′(m)=,當(dāng)m≥0時(shí),g′(m)≤0,g(

12、m)單調(diào)遞減, 所以m∈(0,1)時(shí),g(m)>g(1)=, 所以2f(x)min=>>1=f(0), 2f(x)min=>>>=f(1),不存在m∈(0,1)使得f(x)max>2f(x)min, 綜上,實(shí)數(shù)m的取值范圍是(-∞,3-2e)∪. ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· (2018·湖北七市模擬)函數(shù)f(x)=ln x+x2+ax(a∈R),g(x)=ex+x2. (1)討論f(x)的極值點(diǎn)的個(gè)數(shù); (2)若對(duì)于任意x∈(0,+∞),總有f(x)≤g(x)成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍. [解] (1)由題意得f′(x)=+x+a=(x>0,令f′(x)=0,即x2+ax+1=0,Δ=a

13、2-4. ①當(dāng)Δ=a2-4≤0,即-2≤a≤2時(shí),x2+ax+1≥0對(duì)x>0恒成立,即f′(x)=≥0對(duì)x>0恒成立,此時(shí)f(x)沒有極值點(diǎn). ②當(dāng)Δ=a2-4>0,即a<-2或a>2時(shí), 若a<-2,設(shè)方程x2+ax+1=0的兩個(gè)不同實(shí)根為x1,x2,不妨設(shè)x10,x1x2=1>0,故x2>x1>0, ∴當(dāng)0x2時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x12,設(shè)方程x2+ax+1=0的兩個(gè)不同實(shí)根為x3,x4, 則x3+x4=-a<0,x3x4=1>0,故x3<0,x4<0

14、. ∴當(dāng)x>0時(shí),f′(x)>0,故函數(shù)f(x)沒有極值點(diǎn). 綜上,當(dāng)a<-2時(shí),函數(shù)f(x)有兩個(gè)極值點(diǎn); 當(dāng)a≥-2時(shí),函數(shù)f(x)沒有極值點(diǎn). (2)f(x)≤g(x)?ex-ln x+x2≥ax, 因?yàn)閤>0,所以a≤?x>0恒成立, 設(shè)φ(x)=(x>0), φ′(x)= =, ∵x>0,∴當(dāng)x∈(0,1)時(shí),φ′(x)<0,φ(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),φ′(x)>0,φ(x)單調(diào)遞增, ∴φ(x)≥φ(1)=e+1, ∴a≤e+1,即實(shí)數(shù)a的取值范圍是(-∞,e+1]. 題型3 “圖象輔助法”解決函數(shù)零點(diǎn)或方程根的問題 ■核心知識(shí)儲(chǔ)備·

15、導(dǎo)數(shù)法研究方程的根或函數(shù)的零點(diǎn)問題是指利用導(dǎo)數(shù)研究對(duì)應(yīng)函數(shù)的單調(diào)性與極值,進(jìn)而畫出函數(shù)的大致圖象,并根據(jù)圖象判斷方程的根或函數(shù)的零點(diǎn)個(gè)數(shù)等.破解此類題的關(guān)鍵點(diǎn)如下: ①定函數(shù),即確定與方程對(duì)應(yīng)的函數(shù)或研究零點(diǎn)問題中的函數(shù)解析式. ②求性質(zhì),求解函數(shù)f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x),根據(jù)f′(x)的符號(hào)變化研究函數(shù)的單調(diào)性,求出函數(shù)的極值,畫出函數(shù)的大致圖象. ③列關(guān)系,根據(jù)函數(shù)圖象的分布判斷函數(shù)的零點(diǎn)個(gè)數(shù),或根據(jù)零點(diǎn)個(gè)數(shù)列出參數(shù)所滿足的關(guān)系式. ④得結(jié)論,求解關(guān)系式,得出結(jié)論. ■高考考法示例· 【例3】 (2018·全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=x3-a(x2+x+1). (1)若

16、a=3,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)證明:f(x)只有一個(gè)零點(diǎn). [解] (1)當(dāng)a=3時(shí),f(x)=x3-3x2-3x-3,f′(x)=x2-6x-3. 令f′(x)=0解得x=3-2或x=3+2. 當(dāng)x∈(-∞,3-2)∪(3+2,+∞)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈(3-2,3+2)時(shí),f′(x)<0. 故f(x)在(-∞,3-2),(3+2,+∞)單調(diào)遞增,在(3-2,3+2)單調(diào)遞減. (2)證明:由于x2+x+1>0,所以f(x)=0等價(jià)于-3a=0. 設(shè)g(x)=-3a,則g′(x)=≥0,僅當(dāng)x=0時(shí)g′(x)=0,所以g(x)在(-∞,+∞)單調(diào)遞增. 故g

17、(x)至多有一個(gè)零點(diǎn),從而f(x)至多有一個(gè)零點(diǎn). 又f(3a-1)=-6a2+2a-=-6a-2-<0,f(3a+1)=>0,故f(x)有一個(gè)零點(diǎn). 綜上,f(x)只有一個(gè)零點(diǎn). [方法歸納] 判斷函數(shù)零點(diǎn)個(gè)數(shù)的常用方法 (1)直接研究函數(shù),求出極值以及最值,畫出草圖.函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)問題即是函數(shù)圖象與x軸交點(diǎn)的個(gè)數(shù)問題. (2)分離出參數(shù),轉(zhuǎn)化為a=g(x),根據(jù)導(dǎo)數(shù)的知識(shí)求出函數(shù)g(x)在某區(qū)間的單調(diào)性,求出極值以及最值,畫出草圖.函數(shù)零點(diǎn)的個(gè)數(shù)問題即是直線y=a與函數(shù)y=g(x)圖象交點(diǎn)的個(gè)數(shù)問題.只需要用a與函數(shù)g(x)的極值和最值進(jìn)行比較即可. ■對(duì)點(diǎn)即時(shí)訓(xùn)練· 已知函

18、數(shù)f(x)=ex,x∈R. (1)若直線y=kx與f(x)的反函數(shù)的圖象相切,求實(shí)數(shù)k的值; (2)若m<0,討論函數(shù)g(x)=f(x)+mx2零點(diǎn)的個(gè)數(shù). [解] (1)f(x)的反函數(shù)為y=ln x,x>0,則y′=. 設(shè)切點(diǎn)為(x0,ln x0),則切線斜率為k==,故x0=e,k=. (2)函數(shù)g(x)=f(x)+mx2的零點(diǎn)的個(gè)數(shù)即是方程f(x)+mx2=0的實(shí)根的個(gè)數(shù)(當(dāng)x=0時(shí),方程無解), 等價(jià)于函數(shù)h(x)=(x≠0)與函數(shù)y=-m圖象交點(diǎn)的個(gè)數(shù). h′(x)=. 當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),h′(x)>0,h(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(0,2)時(shí),

19、h′(x)<0,h(x)在(0,2)上單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈(2,+∞)時(shí),h′(x)>0,h(x)在(2,+∞)上單調(diào)遞增. ∴h(x)的大致圖象如圖: ∴h(x)在(0,+∞)上的最小值為h(2)=. ∴當(dāng)-m∈,即m∈時(shí),函數(shù)h(x)=與函數(shù)y=-m圖象交點(diǎn)的個(gè)數(shù)為1; 當(dāng)-m=,即m=-時(shí),函數(shù)h(x)=與函數(shù)y=-m圖象交點(diǎn)的個(gè)數(shù)為2; 當(dāng)-m∈,即m∈時(shí),函數(shù)h(x)=與函數(shù)y=-m圖象交點(diǎn)的個(gè)數(shù)為3. 綜上所述,當(dāng)x∈時(shí),函數(shù)g(x)有三個(gè)零點(diǎn);當(dāng)m=-時(shí),函數(shù)g(x)有兩個(gè)零點(diǎn);當(dāng)m∈時(shí),函數(shù)g(x)有一個(gè)零點(diǎn). 1.(2018·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x

20、)=. (1)求曲線y=f(x)在點(diǎn)(0,-1)處的切線方程; (2)證明:當(dāng)a≥1時(shí),f(x)+e≥0. [解] (1)f′(x)=,f′(0)=2. 因此曲線y=f(x)在(0,-1)處的切線方程是2x-y-1=0. (2)當(dāng)a≥1時(shí),f(x)+e≥(x2+x-1+ex+1)e-x. 令g(x)=x2+x-1+ex+1,則g′(x)=2x+1+ex+1. 當(dāng)x<-1時(shí),g′(x)<0,g(x)單調(diào)遞減;當(dāng)x>-1時(shí),g′(x)>0,g(x)單調(diào)遞增;所以g(x)≥g(-1)=0. 因此f(x)+e≥0. 2.(2017·全國卷Ⅱ)設(shè)函數(shù)f(x)=(1-x2)ex. (1

21、)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≤ax+1,求a的取值范圍. [解] (1)f′(x)=(1-2x-x2)ex. 令f′(x)=0得x=-1-或x=-1+. 當(dāng)x∈(-∞,-1-)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(-1-,-1+)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈(-1+,+∞)時(shí),f′(x)<0. 所以f(x)在(-∞,-1-),(-1+,+∞)單調(diào)遞減,在(-1-,-1+)單調(diào)遞增. (2)f(x)=(1+x)(1-x)ex. 當(dāng)a≥1時(shí),設(shè)函數(shù)h(x)=(1-x)ex,則h′(x)=-xex<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)單調(diào)遞減.而h(0)=1,故

22、h(x)≤1,所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1. 當(dāng)0(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2),取x0=,則x0∈(0,1),(1-x0)(1+x0)2-ax0-1=0,故f(x0)>ax0+1. 當(dāng)a≤0時(shí),取x0=,則x0∈(0,1),f(x0)>(1-x0)(1+x0)2=1≥ax0+1. 綜上,a的取值范圍是[1,+∞). 3.(2016·全國卷

23、Ⅰ)已知函數(shù)f(x)=(x-2)ex+a(x-1)2. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)若f(x)有兩個(gè)零點(diǎn),求a的取值范圍. [解] (1)f′(x)=(x-1)ex+2a(x-1)=(x-1)(ex+2a). (ⅰ)設(shè)a≥0,則當(dāng)x∈(-∞,1)時(shí),f′(x)<0; 當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),f′(x)>0. 所以f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增. (ⅱ)設(shè)a<0,由f′(x)=0得x=1或x=ln(-2a). ①若a=-,則f′(x)=(x-1)(ex-e), 所以f(x)在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增. ②若a>-,則ln(-2a)<1, 故

24、當(dāng)x∈(-∞,ln(-2a))∪(1,+∞)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈(ln(-2a),1)時(shí),f′(x)<0. 所以f(x)在(-∞,ln(-2a)),(1,+∞)上單調(diào)遞增,在(ln(-2a),1)上單調(diào)遞減. ③若a<-,則ln(-2a)>1, 故當(dāng)x∈(-∞,1)∪(ln(-2a),+∞)時(shí),f′(x)>0; 當(dāng)x∈(1,ln(-2a))時(shí),f′(x)<0. 所以f(x)在(-∞,1),(ln(-2a),+∞)上單調(diào)遞增,在(1,ln(-2a))上單調(diào)遞減. (2)(ⅰ)設(shè)a>0,則由(1)知,f(x)在(-∞,1)上單調(diào)遞減,在(1,+∞)上單調(diào)遞增.又f(1)=-e

25、,f(2)=a,取b滿足b<0且b<ln,則f(b)>(b-2)+a(b-1)2=a>0,所以f(x)有兩個(gè)零點(diǎn). (ⅱ)設(shè)a=0,則f(x)=(x-2)ex,所以f(x)只有一個(gè)零點(diǎn). (ⅲ)設(shè)a<0,若a≥-,則由(1)知,f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.又當(dāng)x≤1時(shí)f(x)<0,故f(x)不存在兩個(gè)零點(diǎn);若a<-,則由(1)知,f(x)在(1,ln(-2a))上單調(diào)遞減,在(ln(-2a),+∞)上單調(diào)遞增.又當(dāng)x≤1時(shí),f(x)<0,故f(x)不存在兩個(gè)零點(diǎn). 綜上,a的取值范圍為(0,+∞). 兩類壓軸大題是導(dǎo)數(shù)和圓錐曲線,難度大、綜合性強(qiáng),取得滿分不容易,但要得到

26、盡可能多的分?jǐn)?shù)還是有方法可行的.高考是選拔性的考試,同時(shí)又是一場智者的競爭,真正的高考高手是坦然的,他們懂得有舍才有得的真正道理,面對(duì)高考大題,特別是壓軸題,哪些應(yīng)該勇于割舍,哪些應(yīng)努力爭?。局v教你四招,讓你在考試中盡可能多得分、巧得分. 策略1 缺步解答——化繁為簡,能解多少算多少 如果遇到一個(gè)很困難的問題,確實(shí)啃不動(dòng),一個(gè)聰明的解題策略是,將它們分解為一系列的步驟,或者是一個(gè)個(gè)小問題,先解決問題的一部分,能解決多少就解決多少,能演算幾步就寫幾步,尚未成功不等于失?。貏e是那些解題層次明顯的題目,或者是已經(jīng)程序化了的方法,每進(jìn)行一步得分點(diǎn)的演算都可以得分,最后結(jié)論雖然未得出,但分?jǐn)?shù)卻已

27、過半,這叫“大題巧拿分”. 【例1】 (12分)已知橢圓C:+=1(a>b>0)的兩個(gè)焦點(diǎn)分別為F1(-1,0),F(xiàn)2(1,0),且橢圓C經(jīng)過點(diǎn)P. (1)求橢圓C的離心率; (2)設(shè)過點(diǎn)A(0,2)的直線l與橢圓C交于M,N兩點(diǎn),點(diǎn)Q是線段MN上的點(diǎn),且=+,求點(diǎn)Q的軌跡方程. [解] (1)由橢圓定義知,2a=|PF1|+|PF2|=+=2, 所以a=. 2分 又由已知,c=1, 所以橢圓C的離心率e===, 4分 (2)由(1)知,橢圓C的方程為+y2=1. 設(shè)點(diǎn)Q的坐標(biāo)為(x,y), ①當(dāng)直線l與x軸垂直時(shí),直線l與橢圓C交于(0,1),(0,-1)兩點(diǎn),此時(shí)點(diǎn)Q

28、的坐標(biāo)為. 6分 ②當(dāng)直線l與x軸不垂直時(shí),設(shè)直線l的方程為y=kx+2. 因?yàn)镸,N在直線l上,可設(shè)點(diǎn)M,N的坐標(biāo)分別為(x1,kx1+2),(x2,kx2+2), 則|AM|2=(1+k2)x,|AN|2=(1+k2)x. 又|AQ|2=x2+(y-2)2=(1+k2)x2. 由=+,得 =+, 即=+=.① 8分 將y=kx+2代入+y2=1中,得 (2k2+1)x2+8kx+6=0.② 由Δ=(8k)2-4×(2k2+1)×6>0,得k2>. 由②可知,x1+x2=,x1x2=, 代入①中并化簡,得x2=.③ 9分 因?yàn)辄c(diǎn)Q在直線y=kx+2上,所以k=,代

29、入③中并化簡, 得10(y-2)2-3x2=18. 10分 由③及k2>,可知0<x2<,即x∈∪. 又滿足10(y-2)2-3x2=18, 故x∈. 由題意,Q(x,y)在橢圓C內(nèi),所以-1≤y≤1, 又由10(y-2)2=18+3x2有(y-2)2∈且-1≤y≤1,則y∈. 所以點(diǎn)Q的軌跡方程為10(y-2)2-3x2=18, 其中x∈,y∈. 12分 [名師點(diǎn)題] (1)本題第(1)問為已知橢圓標(biāo)準(zhǔn)方程求橢圓的離心率問題,屬于容易題. (2)本題的難點(diǎn)在于第(2)問中確定軌跡方程及方程中各變量的取值范圍,本題有一定的難度,要想拿到全分很難,這就應(yīng)該學(xué)會(huì)缺步解答.,首

30、先,解決直線與圓錐曲線的位置關(guān)系問題時(shí),若需要設(shè)直線方程,應(yīng)考慮直線的斜率是否存在,因此當(dāng)直線l的斜率不存在時(shí),求出點(diǎn)Q的坐標(biāo)為,這是每位考生都應(yīng)該能做到的.其次,聯(lián)立直線方程與橢圓方程并設(shè)出M,N,Q的坐標(biāo),通過,得到,然后由x1+x2及x1x2聯(lián)想一元二次方程根與系數(shù)的關(guān)系,將問題解決到是完全可以做到的,到此已經(jīng)可以得到9分. 另外,考慮到點(diǎn)Q在直線l上,將點(diǎn)Q坐標(biāo)代入所設(shè)直線方程就能得到10(y-2)2-3x2=18,到此便可以得到10分.到此不能繼續(xù)往下解時(shí),我們也已經(jīng)得到絕大部分分?jǐn)?shù)了. 策略2 跳步解答——左右逢源,會(huì)做哪問做哪問 解題過程中卡在某一過渡環(huán)節(jié)上是常見的.這時(shí),

31、我們可以先承認(rèn)中間結(jié)論,往后推,看能否得到結(jié)論.若題目有兩問,第(1)問想不出來,可把第(1)問當(dāng)作“已知”,先做第(2)問,跳一步解答. 【例2】 (12分)設(shè)函數(shù)fn(x)=xn+bx+c(n∈N*,b,c∈R). (1)設(shè)n≥2,b=1,c=-1,證明:fn(x)在區(qū)間內(nèi)存在唯一零點(diǎn); (2)設(shè)n=2,若對(duì)任意x1,x2∈[-1,1],有|f2(x1)-f2(x2)|≤4,求b的取值范圍; (3)在(1)的條件下,設(shè)xn是fn(x)在內(nèi)的零點(diǎn),判斷數(shù)列x2,x3,…,xn,…的增減性. [解] (1)證明:b=1,c=-1,n≥2時(shí),fn(x)=xn+x-1. ∵fnfn(1

32、)=×1<0, ∴fn(x)在內(nèi)存在零點(diǎn). 2分 又∵當(dāng)x∈時(shí),f′n(x)=nxn-1+1>0, ∴fn(x)在上是單調(diào)遞增的. ∴fn(x)在區(qū)間內(nèi)存在唯一零點(diǎn). 4分 (2)當(dāng)n=2時(shí),f2(x)=x2+bx+c. 對(duì)任意x1,x2∈[-1,1]都有|f2(x1)-f2(x2)|≤4. 等價(jià)于f2(x)在[-1,1]上的最大值與最小值之差M≤4. 據(jù)此分類討論如下: 5分 ①當(dāng)>1,即|b|>2時(shí), M=|f2(1)-f2(-1)|=2|b|>4,與題設(shè)矛盾. 6分 ②當(dāng)-1≤-<0,即0<b≤2時(shí), M=f2(1)-f2=2≤4恒成立. 7分 ③當(dāng)0≤-≤

33、1,即-2≤b≤0時(shí), M=f2(-1)-f2=2≤4恒成立. 綜上可知,-2≤b≤2. 8分 故a的取值范圍為[-2,2]. (3)法一:設(shè)xn是fn(x)在內(nèi)的唯一零點(diǎn)(n≥2),fn(xn)=x+xn-1=0, fn+1(xn+1)=x+xn+1-1=0,xn+1∈, 于是有fn(xn)=0=fn+1(xn+1) =x+xn+1-1<x+xn+1-1=fn(xn+1). 又由(1)知fn(x)在上是單調(diào)遞增的, 故xn<xn+1(n≥2), 所以數(shù)列x2,x3,…,xn,…是遞增數(shù)列. 12分 法二:設(shè)xn是fn(x)在內(nèi)的唯一零點(diǎn), fn+1(xn)fn+1(

34、1)=(x+xn-1)(1n+1+1-1) =x+xn-1<x+xn-1=0, 則fn+1(x)的零點(diǎn)xn+1在(xn,1)內(nèi), 故xn<xn+1(n≥2), 所以數(shù)列x2,x3,…,xn,…是遞增數(shù)列. 12分 [名師點(diǎn)題] 第(1)問可利用函數(shù)的單調(diào)性及零點(diǎn)存在性定理較簡單解決,但第(2)問較麻煩,很多同學(xué)不會(huì)做或耽誤較長時(shí)間,從而延誤了第(3)問的解答.事實(shí)上,由題意可知,第(3)問的解答與第(2)問沒有任何關(guān)系,但與第(1)問是相關(guān)的,且非常容易解答,因此我們可跨過第(2)問,先解決第(3)問,從而增大了本題的得分率,這是解決此類題的上策之舉. 策略3 逆向解答——逆水行舟

35、,往往也能解決問題 對(duì)一個(gè)問題正面思考發(fā)生思維受阻時(shí),用逆向思維的方法去探求新的解題途徑,往往能得到突破性的進(jìn)展.順向推有困難就逆推,直接證有困難就反證. 【例3】 (12分)已知f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3. (1)求函數(shù)f(x)的最小值; (2)對(duì)一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (3)證明:對(duì)一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)n x>-成立. [解] (1)f′(x)=ln x+1, 1分 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)<0,f(x)單調(diào)遞減; 當(dāng)x∈時(shí),f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增; 所以f(x)的最小值為f=-. 3

36、分 (2)2xln x≥-x2+ax-3,則a≤2ln x+x+ 設(shè)h(x)=2ln x+x+(x>0), 則h′(x)=, 4分 ①當(dāng)x∈(0,1)時(shí),h′(x)<0,h(x)單調(diào)遞減; ②當(dāng)x∈(1,+∞)時(shí),h′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增, 5分 所以h(x)min=h(1)=4. 因?yàn)閷?duì)一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立, 所以a≤h(x)min=4,即a的取值范圍為(-∞,4]. 7分 (3)證明:問題等價(jià)于證明xln x>-(x∈(0,+∞)). 8分 由(1)可知f(x)=xln x(x∈(0,+∞))的最小值是-, 當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)取得.

37、 9分 設(shè)m(x)=-(x∈(0,+∞)),則m′(x)=, 易知m(x)max=m(1)=-. 且兩函數(shù)不會(huì)同時(shí)取得-. 所以有xln x>-, 11分 從而對(duì)一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)n x>-成立. 12分. [名師點(diǎn)題] 解答本題第(3)問利用了逆向解答,把不等式巧妙地轉(zhuǎn)化為,不等式左邊是f(x),右邊看作一個(gè)新的函數(shù)m(x),只需說明f(x)min>m(x)max即可. 策略4 退步解答——以退為進(jìn),列出相關(guān)內(nèi)容也能得分 “以退求進(jìn)”是一個(gè)重要的解題策略.對(duì)于一個(gè)較一般的問題,如果你一時(shí)不能解決所提出的問題,那么,你可以從一般退到特殊,從抽象退到具體,從復(fù)雜退到簡

38、單,從整體退到部分,從參變量退到常量,從較強(qiáng)的結(jié)論退到較弱的結(jié)論.總之,退到一個(gè)你能夠解決的問題,通過對(duì)“特殊”的思考與解決,啟發(fā)思維,達(dá)到對(duì)“一般”的解決. 【例4】 (12分)如圖1,O為坐標(biāo)原點(diǎn),雙曲線C1:-=1(a1>0,b1>0)和橢圓C2:+=1(a2>b2>0)均過點(diǎn)P,且以C1的兩個(gè)頂點(diǎn)和C2的兩個(gè)焦點(diǎn)為頂點(diǎn)的四邊形是面積為2的正方形. 圖1 (1)求C1,C2的方程; (2)是否存在直線l,使得l與C1交于A,B兩點(diǎn),與C2只有一個(gè)公共點(diǎn),且|+|=||,證明你的結(jié)論. [解] (1)設(shè)C2的焦距為2c2,由題意知,2c2=2,2a1=2. 從而a1=1,c

39、2=1. 因?yàn)辄c(diǎn)P在雙曲線x2-=1上, 所以2-=1,故b=3. 2分 由橢圓的定義知 2a2=+=2. 于是a2=,b=a-c=2. 故c1,c2的方程分別為 x2-=1,+=1. 4分 (2)不存在符合題設(shè)條件的直線. 5分 ①若直線l垂直于x軸,因?yàn)閘與C2只有一個(gè)公共點(diǎn),所以直線l的方程為x=或x=-. 當(dāng)x=時(shí),易知A(,),B(,-), 所以|+|=2,||=2. 此時(shí),|+|≠|(zhì)|. 當(dāng)x=-時(shí),同理可知,|+|≠|(zhì)|. 7分 ②若直線l不垂直于x軸,設(shè)l的方程為y=kx+m. 由得(3-k2)x2-2kmx-m2-3=0. 當(dāng)l與C1相交

40、于A,B兩點(diǎn)時(shí),設(shè)A(x1,y1),B(x2,y2),則x1,x2是上述方程的兩個(gè)實(shí)根, 從而x1+x2=,x1x2=. 于是y1y2=k2x1x2+km(x1+x2)+m2=. 9分 由得(2k2+3)x2+4kmx+2m2-6=0. 因?yàn)橹本€l與C2只有一個(gè)公共點(diǎn),所以上述方程的判別式Δ=16k2m2-8(2k2+3)(m2-3)=0. 化簡,得m2=2k2+3, 10分 因此·=x1x2+y1y2 =+=≠0. 于是2+2+2·≠2+2-2·, 即|+|2≠|(zhì)-|2, 故|+|≠|(zhì)|. 綜合①②可知,不存在符合題設(shè)條件的直線. 12分 [名師點(diǎn)題] 在求解第(2)問時(shí)可采用退步解答,若不能正確判斷其結(jié)論也應(yīng)說明直線是否存在,同時(shí)應(yīng)對(duì)直線垂直于x軸時(shí)給予說明,這就是所謂的從一般到特殊.

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號(hào):ICP2024067431號(hào)-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號(hào)


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺(tái),本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請(qǐng)立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!