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2021届山东高考数学一轮创新教学案:解答题专项突破(一) 导数的综合应用问题 WORD版含解析.doc

1、解答题专项突破(一)导数的综合应用问题函数与导数是高中数学的重要内容之一,常与其他知识相结合,形成难度不同的各类综合题型,常涉及的问题有:研究函数的性质(如函数的单调性、极值、最值)、研究函数的零点(或方程的根、曲线的交点)、求参数的取值范围、不等式的证明或恒成立问题、运用导数解决实际问题等题型多变,属中、高档难度热点题型1导数的几何意义的应用,典例)(2019孝感高中期中)已知函数f(x)x3x.(1)求曲线yf(x)在点M(1,0)处的切线方程;(2)如果过点(1,b)可作曲线yf(x)的三条切线,求实数b的取值范围解题思路(1)求f(x)求斜率kf(1)用点斜式写出切线方程(2)设切点坐

2、标为(x0,xx0)写出切线方程点(1,b)代入切线方程得关于x0的方程依据此方程有三个不同的实数解,求b的取值范围规范解答(1)f(x)3x21,f(1)2.故切线方程为y02(x1),即2xy20.(2)设切点为(x0,xx0),则切线方程为y(xx0)f(x0)(xx0)又切线过点(1,b),所以(3x1)(1x0)xx0b,即2x3xb10.由题意,上述关于x0的方程有三个不同的实数解记g(x)2x33x2b1,则g(x)有三个不同的零点,而g(x)6x(x1),令g(x)0得x0或x1,则结合图象可知g(0)g(1)0),记f(x)为f(x)的导函数(1)若f(x)的极大值为0,求实

3、数a的值;(2)若函数g(x)f(x)6x,求g(x)在0,1上取到最大值时x的值解题思路(1)求f(x)解f(x)0用所得解分割定义域逐个区间分析f(x)的符号,得f(x)的单调性求极大值根据极大值为0列方程求a.(2)难点突破分类讨论易求g(x)6(x2ax1),x0,1由g(x)0是否有解想到分()0,即00,即a2,当g(x)0时,分析g(x)的图象()对称轴x与x1,x0的位置关系()g(x)0的两个根与0和1的大小关系规范解答(1)因为f(x)2x33ax23a2(a0),所以f(x)6x26ax6x(xa)令f(x)0,得x0或a.当x(,0)时,f(x)0,f(x)单调递增;当

4、x(0,a)时,f(x)0,f(x)单调递增故f(x)极大值f(0)3a20,解得a.(2)g(x)f(x)6x2x33ax26x3a2(a0),则g(x)6x26ax66(x2ax1),x0,1当02时,g(x)的对称轴x1,且36(a24)0,g(1)6(2a)0,所以g(x)在(0,1)上存在唯一零点x0.当x(0,x0)时,g(x)0,g(x)单调递增,当x(x0,1)时,g(x)0,g(x)单调递减,则g(x)取得最大值时x的值为.综上,当02时,g(x)取得最大值时x的值为.热点题型3利用导数研究函数的零点、方程的根,典例)(2019成都模拟)已知函数f(x)x2(12a)xaln

5、 x,a0.(1)已知直线l:kxyk20(kR)过定点A,若直线l与函数f(x)的图象相切于点A,求a和k的值;(2)若f(x)有两个零点,求a的取值范围解题思路(1)求点A的坐标,将其代入yf(x)求a,由kf(1)求k.(2)求f(x),依据f(x)0的实根的情况讨论f(x)的单调性(3)确定f(x)min,判定f(x)min与0的大小关系,综合零点存在性定理,判断f(x)有两个零点时a的取值范围规范解答(1)直线l:kxyk20过定点A(1,2),f(x)的图象过定点A(1,2)f(1)22a2,a2,f(x)x23x2ln x,f(x)2x3.kf(1)3,a2,k3.(2)f(x)

6、2x(12a),x(0,),当a0时,f(x)在(0,a)上为减函数;在(a,)上为增函数,f(x)minf(a)aa2aln aa(1aln a)若0a1,则f(x)f(a)0,f(x)无零点;若a1,则f(x)f(1)0,当且仅当x1时等号成立f(x)只有一个零点;若a1,则f(x)minf(a)0,fa0.f(x)在(0,a)内为减函数,f(x)在(0,a)内有且只有一个零点;f(3a)3a23aaln (3a)3aa(3aln (3a),设h(x)xln x,则h(x)1,当x1时,h(x)0,h(x)为增函数,h(3a)3aln (3a)h(1)1,则f(3a)0,f(x)在(a,)

7、内为增函数,f(x)在(a,)内有且只有一个零点综上所述,a的取值范围为(1,)热点题型4利用导数证明不等式问题,典例1)设函数f(x)x24x2,g(x)2ex(x1),若x2 时,f(x)kg(x),求k的取值范围解题思路构建函数F(x)kg(x)f(x),证明F(x)0对x2,)恒成立由F(0)0,F(2)0,初步确定k的取值范围求F(x)0,依据所得根的情况分类讨论求F(x)min,并解F(x)min0综合分析得出k的取值范围规范解答令F(x)kg(x)f(x)2kex(x1)x24x2.则F(0)2k20k1,F(2)2ke220ke2,所以1ke2.由F(x)2(x2)(kex1)

8、0x12,x2ln k2.当ke2时,F(x)2(x2)(ex21)0,所以F(x)在2,)递增,所以F(x)F(2)0.当1ke2时,x(2,ln k)(ln k,)F(x)F(x)minF(ln k)ln k(2ln k)0.综上,1ke2.,典例2)已知函数f(x)axxln x在xe2(e为自然对数的底数)处取得极小值(1)求实数a的值;(2)当x1时,求证:f(x)3(x1)解题思路(1)求f(x)的定义域和f(x)由f(e2)0求a的值用e2分割定义域,逐个区间分析f(x)的正负,确定f(x)的单调性,验证a的值是否符合题意(2)构造函数g(x)f(x)3(x1)研究g(x)的单调

9、性证明g(x)min0.规范解答(1)因为f(x)axxln x,x(0,),所以f(x)aln x1,因为函数f(x)在xe2处取得极小值,所以f(e2)0,即aln e210,所以a1,所以f(x)ln x2.当f(x)0时,xe2;当f(x)0时,0xe2,所以f(x)在(0,e2)上单调递减,在(e2,)上单调递增,所以f(x)在xe2处取得极小值,符合题意,所以a1.(2)证明:由(1)知a1,所以f(x)xxln x.令g(x)f(x)3(x1),即g(x)xln x2x3(x0)则g(x)ln x1,由g(x)0,得xe.由g(x)0,得xe;由g(x)0,得0xe.所以g(x)在(0,e)上单调递减,在(e,)上单调递增,所以g(x)在(1,)上的最小值为g(e)3e0.于是在(1,)上,都有g(x)g(e)0,所以f(x)3(x1)

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