高考數(shù)學(xué)浙江理科一輪【第九章】解析幾何 第九章 專題七
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1、 精品資料 專題七 高考中的導(dǎo)數(shù)應(yīng)用問(wèn)題 1. 函數(shù)f(x)=(x-3)ex的單調(diào)遞增區(qū)間是 ( ) A.(-∞,2) B.(0,3) C.(1,4) D.(2,+∞) 答案 D 解析 函數(shù)f(x)=(x-3)ex的導(dǎo)數(shù)為f′(x)=[(x-3)ex]′=1ex+(x-3)ex=(x-2)ex. 由函數(shù)導(dǎo)數(shù)與函數(shù)單調(diào)性的關(guān)系,得當(dāng)f′(x)>0時(shí),函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,此時(shí)由不等式f′(x)=(x-2)ex>0,解得x>2. 2. 若函數(shù)f(x)=x3-6bx+3b在(0,1)內(nèi)有
2、最小值,則實(shí)數(shù)b的取值范圍是 ( ) A.(0,1) B.(-∞,1) C.(0,+∞) D. 答案 D 解析 f(x)在(0,1)內(nèi)有最小值,即f(x)在(0,1)內(nèi)有極小值, f′(x)=3x2-6b, 由題意,得函數(shù)f′(x)的草圖如圖, ∴ 即 解得0
3、3(x-1)(x+1),令f′(x)=0,得x=1,可知-1,1為函數(shù)的極值點(diǎn). 又f(-3)=-19,f(-1)=1,f(1)=-3,f(2)=1, 所以在區(qū)間[-3,2]上f(x)max=1,f(x)min=-19. 由題設(shè)知在區(qū)間[-3,2]上f(x)max-f(x)min≤t,從而t≥20, 所以t的最小值是20. 4. 已知函數(shù)f(x)=在[1,+∞)上為減函數(shù),則實(shí)數(shù)a的取值范圍為_(kāi)_________. 答案 [e,+∞) 解析 f′(x)==,因?yàn)閒(x)在[1,+∞)上為減函數(shù),故f′(x)≤0在[1,+∞)上恒成立,即ln a≥1-ln x在[1,+∞)上恒成立
4、.設(shè)φ(x)=1-ln x,φ(x)max=1,故ln a≥1,a≥e. 5. 已知函數(shù)f(x)=mx3+nx2的圖象在點(diǎn)(-1,2)處的切線恰好與直線3x+y=0平行,若f(x)在區(qū)間[t,t+1]上單調(diào)遞減,則實(shí)數(shù)t的取值范圍是__________. 答案 [-2,-1] 解析 由題意知,點(diǎn)(-1,2)在函數(shù)f(x)的圖象上, 故-m+n=2. ① 又f′(x)=3mx2+2nx,則f′(-1)=-3, 故3m-2n=-3. ② 聯(lián)立①②解得:m=1,n=3,即f(x)=x3+3x2, 令f′(x)=3x2+6x≤0
5、,解得-2≤x≤0, 則[t,t+1]?[-2,0],故t≥-2且t+1≤0, 所以t∈[-2,-1]. 題型一 利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性 例1 設(shè)函數(shù)f(x)=x(ex-1)-ax2. (1)若a=,求f(x)的單調(diào)區(qū)間; (2)若當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≥0,求a的取值范圍. 思維啟迪 求出f′(x),分析函數(shù)的單調(diào)性,得出結(jié)論. 解 (1)a=時(shí),f(x)=x(ex-1)-x2, f′(x)=ex-1+xex-x=(ex-1)(x+1). 當(dāng)x∈(-∞,-1)時(shí),f′(x)>0;當(dāng)x∈(-1,0)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>0. 故f(x)
6、的單調(diào)遞增區(qū)間為(-∞,-1),(0,+∞),單調(diào)遞減區(qū)間為(-1,0). (2)f(x)=x(ex-1-ax),令g(x)=ex-1-ax,g′(x)=ex-a.若a≤1,則當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),g′(x)>0,g(x)為增函數(shù),而g(0)=0,從而當(dāng)x≥0時(shí),g(x)≥0,即f(x)≥0. 若a>1,則當(dāng)x∈(0,ln a)時(shí),g′(x)<0,g(x)為減函數(shù), 而g(0)=0,從而當(dāng)x∈(0,ln a)時(shí),g(x)<0,即f(x)<0. 綜合得a的取值范圍為(-∞,1]. 思維升華 (1)判斷函數(shù)的單調(diào)性,求函數(shù)的單調(diào)區(qū)間、極值等問(wèn)題,最終歸結(jié)到判斷f′(x)的符號(hào)問(wèn)題上,而f
7、′(x)>0或f′(x)<0,最終可轉(zhuǎn)化為一個(gè)一元一次或一元二次不等式問(wèn)題. (2)若已知f(x)的單調(diào)性,則轉(zhuǎn)化為不等式f′(x)≥0或f′(x)≤0在單調(diào)區(qū)間上恒成立問(wèn)題求解. 已知函數(shù)f(x)=x3+ax2-x+c,且a=f′. (1)求a的值; (2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間; (3)設(shè)函數(shù)g(x)=(f(x)-x3)ex,若函數(shù)g(x)在x∈[-3,2]上單調(diào)遞增,求實(shí)數(shù)c的取值范圍. 解 (1)由f(x)=x3+ax2-x+c, 得f′(x)=3x2+2ax-1. 當(dāng)x=時(shí),得a=f′=32+2a-1, 解之,得a=-1. (2)由(1)可知f(x)=x3-x
8、2-x+c. 則f′(x)=3x2-2x-1=3(x-1),列表如下: x (-∞,-) - (-,1) 1 (1,+∞) f′(x) + 0 - 0 + f(x) 極大值 極小值 所以f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(-∞,-)和(1,+∞); f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是. (3)函數(shù)g(x)=(f(x)-x3)ex=(-x2-x+c)ex, 有g(shù)′(x)=(-2x-1)ex+(-x2-x+c)ex =(-x2-3x+c-1)ex, 因?yàn)楹瘮?shù)g(x)在x∈[-3,2]上單調(diào)遞增, 所以h(x)=-x2-3x+c-1≥0在x∈[-3,2]上
9、恒成立. 只要h(2)≥0,解得c≥11,所以c的取值范圍是[11,+∞). 題型二 利用導(dǎo)數(shù)研究與不等式有關(guān)的問(wèn)題 例2 已知f(x)=xln x,g(x)=-x2+ax-3. (1)求函數(shù)f(x)在[t,t+2](t>0)上的最小值; (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. 思維啟迪 (1)求f′(x),討論參數(shù)t求最小值; (2)分離a,利用求最值得a的范圍; (3)尋求所證不等式和題中函數(shù)f(x)的聯(lián)系,充分利用(1)中所求最值. 解 (1)由f(x)=xln x,
10、x>0,得f′(x)=ln x+1,
令f′(x)=0,得x=.
當(dāng)x∈(0,)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.
①當(dāng)0
11、′(x)>0,h(x)單調(diào)遞增, 所以h(x)min=h(1)=4,對(duì)一切x∈(0,+∞),2f(x)≥g(x)恒成立, 所以a≤h(x)min=4. (3)問(wèn)題等價(jià)于證明xln x>-(x∈(0,+∞)). 由(1)可知f(x)=xln x(x∈(0,+∞))的最小值是-, 當(dāng)且僅當(dāng)x=時(shí)取到,設(shè)m(x)=-(x∈(0,+∞)),則m′(x)=, 易知m(x)max=m(1)=-, 當(dāng)且僅當(dāng)x=1時(shí)取到. 從而對(duì)一切x∈(0,+∞),都有l(wèi)n x>-成立. 思維升華 (1)恒成立問(wèn)題可以轉(zhuǎn)化為我們較為熟悉的求最值的問(wèn)題進(jìn)行求解,若不能分離參數(shù),可以將參數(shù)看成常數(shù)直接求解.
12、 (2)證明不等式,可以轉(zhuǎn)化為求函數(shù)的最值問(wèn)題. 已知函數(shù)f(x)=sin x(x≥0),g(x)=ax(x≥0). (1)若f(x)≤g(x)恒成立,求實(shí)數(shù)a的取值范圍; (2)當(dāng)a取(1)中的最小值時(shí),求證:g(x)-f(x)≤x3. (1)解 令h(x)=sin x-ax(x≥0),則h′(x)=cos x-a. 若a≥1,h′(x)=cos x-a≤0,h(x)=sin x-ax(x≥0)單調(diào)遞減,h(x)≤h(0)=0, 則sin x≤ax(x≥0)成立. 若00,
13、h(x)=sin x-ax(x∈(0,x0))單調(diào)遞增,h(x)>h(0)=0,不合題意, 結(jié)合f(x)與g(x)的圖象可知a≤0顯然不合題意, 綜上可知,a≥1. (2)證明 當(dāng)a取(1)中的最小值1時(shí), g(x)-f(x)=x-sin x. 設(shè)H(x)=x-sin x-x3(x≥0), 則H′(x)=1-cos x-x2. 令G(x)=1-cos x-x2,則G′(x)=sin x-x≤0(x≥0), 所以G(x)=1-cos x-x2在[0,+∞)上單調(diào)遞減, 此時(shí)G(x)=1-cos x-x2≤G(0)=0, 即H′(x)=1-cos x-x2≤0, 所以H(x)
14、=x-sin x-x3(x≥0)單調(diào)遞減. 所以H(x)=x-sin x-x3≤H(0)=0, 即x-sin x-x3≤0(x≥0), 即x-sin x≤x3(x≥0). 所以,當(dāng)a取(1)中的最小值時(shí),g(x)-f(x)≤x3. 題型三 利用導(dǎo)數(shù)研究方程解或圖象交點(diǎn)問(wèn)題 例3 已知f(x)=ax2 (a∈R),g(x)=2ln x. (1)討論函數(shù)F(x)=f(x)-g(x)的單調(diào)性; (2)若方程f(x)=g(x)在區(qū)間[,e]上有兩個(gè)不等解,求a的取值范圍. 思維啟迪 (1)通過(guò)討論a確定F(x)的符號(hào); (2)將方程f(x)=g(x)變形為a=,研究φ(x)=圖象的
15、大致形狀.
解 (1)F(x)=ax2-2ln x,其定義域?yàn)?0,+∞),
∴F′(x)=2ax-= (x>0).
①當(dāng)a>0時(shí),由ax2-1>0,得x>.
由ax2-1<0,得0
16、),
如圖當(dāng)f(x)=g(x)
在[,e]上有兩個(gè)不等解時(shí)有
φ(x)min=,
故a的取值范圍為≤a<.
思維升華 對(duì)于可轉(zhuǎn)化為a=f(x)解的個(gè)數(shù)確定參數(shù)a的范圍問(wèn)題,都可以通過(guò)f(x)的單調(diào)性、極值確定f(x)的大致形狀,進(jìn)而求a的范圍.
已知函數(shù)f(x)=|ax-2|+bln x(x>0).
(1)若a=1,f(x)在(0,+∞)上是單調(diào)增函數(shù),求b的取值范圍;
(2)若a≥2,b=1,求方程f(x)=在(0,1]上解的個(gè)數(shù).
解 (1)f(x)=|x-2|+bln x
=
①當(dāng)0 17、+≥0恒成立,即b≥x恒成立.∴b≥2.
②當(dāng)x≥2時(shí),f(x)=x-2+bln x,f′(x)=1+,由條件,
得1+≥0恒成立,即b≥-x恒成立.∴b≥-2.
綜合①,②得b的取值范圍是{b|b≥2}.
(2)令g(x)=|ax-2|+ln x-,
即g(x)=
當(dāng)0 18、x=有意義,
∴g(x)在(0,+∞)上是遞增函數(shù).
∵g()=ln -,而a≥2,
∴l(xiāng)n ≤0,則g()<0.
∵a≥2,∴g(1)=a-3.
當(dāng)a≥3時(shí),g(1)=a-3≥0,
∴g(x)=0在(0,1]上解的個(gè)數(shù)為1.
當(dāng)2≤a≤3時(shí),g(1)=a-3<0,
∴g(x)=0在(0,1]上無(wú)解,即解的個(gè)數(shù)為0.
1. 已知函數(shù)f(x)=ax3+x2+bx(其中常數(shù)a,b∈R),g(x)=f(x)+f′(x)是奇函數(shù).
(1)求f(x)的表達(dá)式;
(2)討論g(x)的單調(diào)性,并求g(x)在區(qū)間[1,2]上的最大值與最小值.
解 (1)由題意得f′(x)=3ax2 19、+2x+b,
因此g(x)=f(x)+f′(x)=ax3+(3a+1)x2+(b+2)x+b.
因?yàn)楹瘮?shù)g(x)是奇函數(shù),所以g(-x)=-g(x),
即對(duì)任意實(shí)數(shù)x,有a(-x)3+(3a+1)(-x)2+
(b+2)(-x)+b=-[ax3+(3a+1)x2+(b+2)x+b],
從而3a+1=0,b=0,
解得a=-,b=0,
因此f(x)的表達(dá)式為f(x)=-x3+x2.
(2)由(1)知g(x)=-x3+2x,
所以g′(x)=-x2+2.
令g′(x)=0,解得x1=-,x2=,
則當(dāng)x<-或x>時(shí),g′(x)<0,
從而g(x)在區(qū)間(-∞,- ),(,+ 20、∞)上是減函數(shù);
當(dāng)- 21、象在點(diǎn)x=e處的切線斜率為3,
所以f′(e)=3,即a+ln e+1=3,所以a=1.
(2)由(1)知,f(x)=x+xln x,又k<對(duì)任意x>1恒成立,
即k<對(duì)任意x>1恒成立.
令g(x)=,則g′(x)=,
令h(x)=x-ln x-2(x>1),則h′(x)=1-=>0,
所以函數(shù)h(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞增.
因?yàn)閔(3)=1-ln 3<0,h(4)=2-2ln 2>0,
所以方程h(x)=0在(1,+∞)上存在唯一實(shí)根x0,且滿足x0∈(3,4).
當(dāng)1 22、函數(shù)g(x)=在(1,x0)上單調(diào)遞減,在(x0,+∞)上單調(diào)遞增,
所以[g(x)]min=g(x0)===x0∈(3,4),
所以k<[g(x)]min=x0∈(3,4),故整數(shù)k的最大值為3.
3. 設(shè)函數(shù)f(x)=ex-1-x-ax2.
(1)若a=0,求f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(2)若當(dāng)x≥0時(shí)f(x)≥0,求a的取值范圍.
解 (1)若a=0,f(x)=ex-1-x,f′(x)=ex-1.
當(dāng)x∈(-∞,0)時(shí),f′(x)<0;當(dāng)x∈(0,+∞)時(shí),f′(x)>0.
故f(x)在(-∞,0)上單調(diào)遞減,在(0,+∞)上單調(diào)遞增.
(2)f′(x)=ex-1-2ax. 23、
由(1)知ex≥1+x,當(dāng)且僅當(dāng)x=0時(shí)等號(hào)成立,
故f′(x)≥x-2ax=(1-2a)x,
從而當(dāng)1-2a≥0,即a≤時(shí),f′(x)≥0(x≥0).
∴f(x)在[0,+∞)上單調(diào)遞增.
而f(0)=0,于是當(dāng)x≥0時(shí),f(x)≥0.
由ex>1+x(x≠0)可得e-x>1-x(x≠0).從而當(dāng)a>時(shí),f′(x) 24、0,ln 2a)時(shí),f(x)<0.不符合要求.
綜上可得a的取值范圍為(-∞,].
4. 已知f(x)=x2+3x+1,g(x)=+x.
(1)a=2時(shí),求y=f(x)和y=g(x)的公共點(diǎn)個(gè)數(shù);
(2)a為何值時(shí),y=f(x)和y=g(x)的公共點(diǎn)個(gè)數(shù)恰為兩個(gè).
解 (1)由得x2+3x+1=+x,
整理得x3+x2-x-2=0(x≠1).
令y=x3+x2-x-2,
求導(dǎo)得y′=3x2+2x-1,
令y′=0,得x1=-1,x2=,
故得極值點(diǎn)分別在-1和處取得,且極大值、極小值都是負(fù)值.
故公共點(diǎn)只有一個(gè).
(2)由得x2+3x+1=+x,
整理得a=x3+x2 25、-x(x≠1),
令h(x)=x3+x2-x,
聯(lián)立
如圖,求導(dǎo)h(x)可以得到極值點(diǎn)分別在-1和處,畫出草圖,
h(-1)=1,h()=-,
當(dāng)a=h(-1)=1時(shí),y=a與y=h(x)僅有一個(gè)公共點(diǎn)(因?yàn)?1,1)
點(diǎn)不在y=h(x)曲線上),
故a=-時(shí)恰有兩個(gè)公共點(diǎn).
5. 定義在R上的函數(shù)f(x)=ax3+bx2+cx+3同時(shí)滿足以下條件:
①f(x)在(0,1)上是減函數(shù),在(1,+∞)上是增函數(shù);
②f′(x)是偶函數(shù);
③f(x)的圖象在x=0處的切線與直線y=x+2垂直.
(1)求函數(shù)y=f(x)的解析式;
(2)設(shè)g(x)=4ln x-m,若存在 26、x∈[1,e],使g(x) 27、1)min.
設(shè)M(x)=4ln x-x2+1,x∈[1,e],
則M′(x)=-2x=,
令M′(x)=0,∵x∈[1,e],∴x=.
當(dāng) 28、0,4)內(nèi)的圖象上存在兩點(diǎn),在該兩點(diǎn)處的切線相互垂直?若存在,求a的取值范圍;若不存在,請(qǐng)說(shuō)明理由.
解 (1)當(dāng)0≤x≤a時(shí),f(x)=;
當(dāng)x>a時(shí),f(x)=.
因此,當(dāng)x∈(0,a)時(shí),f′(x)=<0,
f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減;
當(dāng)x∈(a,+∞)時(shí),f′(x)=>0,
f(x)在(a,+∞)上單調(diào)遞增.
①若a≥4,則f(x)在(0,4)上單調(diào)遞減,g(a)=f(0)=.
②若0
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