收藏 分享(赏)

2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc

上传人:高**** 文档编号:399239 上传时间:2024-05-27 格式:DOC 页数:17 大小:346.50KB
下载 相关 举报
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第1页
第1页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第2页
第2页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第3页
第3页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第4页
第4页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第5页
第5页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第6页
第6页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第7页
第7页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第8页
第8页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第9页
第9页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第10页
第10页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第11页
第11页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第12页
第12页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第13页
第13页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第14页
第14页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第15页
第15页 / 共17页
2020新课标高考数学二轮讲义:第二部分专题六 第3讲 导数的简单应用 WORD版含解析.doc_第16页
第16页 / 共17页
亲,该文档总共17页,到这儿已超出免费预览范围,如果喜欢就下载吧!
资源描述

1、第3讲导数的简单应用做真题题型一导数的几何意义1(2018高考全国卷)设函数f(x)x3(a1)x2ax.若f(x)为奇函数,则曲线yf(x)在点(0,0)处的切线方程为()Ay2xByxCy2xDyx解析:选D.法一:因为函数f(x)x3(a1)x2ax为奇函数,所以f(x)f(x),所以(x)3(a1)(x)2a(x)x3(a1)x2ax,所以2(a1)x20,因为xR,所以a1,所以f(x)x3x,所以f(x)3x21,所以f(0)1,所以曲线yf(x)在点(0,0)处的切线方程为yx.故选D.法二:因为函数f(x)x3(a1)x2ax为奇函数,所以f(1)f(1)0,所以1a1a(1a

2、1a)0,解得a1,所以f(x)x3x,所以f(x)3x21,所以f(0)1,所以曲线yf(x)在点(0,0)处的切线方程为yx.故选D.2(2019高考全国卷)已知曲线yaexxln x在点(1,ae)处的切线方程为y2xb,则()Aae,b1Bae,b1Cae1,b1Dae1,b1解析:选D.因为yaexln x1,所以y|x1ae1,所以曲线在点(1,ae)处的切线方程为yae(ae1)(x1),即y(ae1)x1,所以解得3(2018高考全国卷)曲线y2ln(x1)在点(0,0)处的切线方程为_解析:因为y2ln(x1),所以y.当x0时,y2,所以曲线y2ln(x1)在点(0,0)处

3、的切线方程为y02(x0),即y2x.答案:y2x4(2016高考全国卷)若直线ykxb是曲线yln x2的切线,也是曲线yln(x1)的切线,则b_解析:设ykxb与yln x2和yln(x1)的切点分别为(x1,ln x12)和(x2,ln(x21)则切线分别为yln x12(xx1),yln(x21)(xx2),化简得yxln x11,yxln(x21),依题意,解得x1,从而bln x111ln 2.答案:1ln 2题型二导数与函数的单调性、极值与最值1(2017高考全国卷)若x2是函数f(x)(x2ax1)ex1的极值点,则f(x)的极小值为()A1B2e3C5e3D1解析:选A.因

4、为f(x)(x2ax1)ex1,所以f(x)(2xa)ex1(x2ax1)ex1x2(a2)xa1ex1.因为x2是函数f(x)(x2ax1)ex1的极值点,所以2是x2(a2)xa10的根,所以a1,f(x)(x2x2)ex1(x2)(x1)ex1.令f(x)0,解得x1,令f(x)0,解得2x0,解得a0或a4,故实数a的取值范围是(,4)(0,)【答案】(1)C(2)(1,3)或(1,3)(3)(,4)(0,)(1)求曲线yf(x)的切线方程的3种类型及方法类型方法已知切点P(x0,y0),求切线方程求出切线的斜率f(x0),由点斜式写出方程已知切线的斜率k,求切线方程设切点P(x0,y

5、0),通过方程kf(x0)解得x0,再由点斜式写出方程已知切线上一点(非切点),求切线方程设切点P(x0,y0),利用导数求得切线斜率f(x0),再由斜率公式求得切线斜率,列方程(组)解得x0,再由点斜式或两点式写出方程(2)由曲线的切线求参数值或范围的2种类型及解题关键类型解题关键已知曲线在某点处的切线求参数关键是用“方程思想”来破解,先求出函数的导数,从而求出在某点处的导数值;再根据导数的几何意义与已知条件,建立关于参数的方程,通过解方程求出参数的值已知曲线的切线方程,求含有双参数的代数式的取值范围关键是过好“双关”:一是转化关,即把所求的含双参数的代数式转化为含单参数的代数式,此时需利用

6、已知切线方程,寻找双参数的关系式;二是求最值关,常利用函数的单调性、基本不等式等方法求最值,从而得所求代数式的取值范围对点训练1(2019武汉调研)设曲线C:y3x42x39x24,在曲线C上一点M(1,4)处的切线记为l,则切线l与曲线C的公共点个数为()A1B2C3D4解析:选C.y12x36x218x,所以切线l的斜率ky,所以切线l的方程为12xy80.联立方程得消去y,得3x42x39x212x40,所以(x2)(3x2)(x1)20,所以x12,x2,x31,所以切线l与曲线C有3个公共点故选C.2(2019四川绵阳一诊改编)若函数f(x)x3(t1)x1的图象在点(1,f(1)处

7、的切线平行于x轴,则t_,切线方程为_解析:因为函数f(x)x3(t1)x1,所以f(x)3x2t1.因为函数f(x)的图象在点(1,f(1)处的切线平行于x轴,所以f(1)3(1)2t12t0,解得t2.此时f(x)x33x1,f(1)1,切线方程为y1.答案:2y1利用导数研究函数的单调性典型例题命题角度一求函数的单调区间或判断函数的单调性 已知函数f(x)ln(x1),且1a1.当12a30,即1a时,当1x0时,f(x)0,f(x)单调递增,当2a3x0时,f(x)0,即a2时,当1x2a3时,f(x)0,则f(x)在(1,0),(2a3,)上单调递增当0x2a3时,f(x)0,则f(

8、x)在(0,2a3)上单调递减综上,当1a时,f(x)在(1,2a3),(0,)上单调递增,在(2a3,0)上单调递减;当a时,f(x)在(1,)上单调递增;当a2时,f(x)在(1,0),(2a3,)上单调递增,在(0,2a3)上单调递减利用导数求函数的单调区间的三种方法(1)当不等式f(x)0或f(x)0可解时,确定函数的定义域,解不等式f(x)0或f(x)0求出单调区间(2)当方程f(x)0可解时,确定函数的定义域,解方程f(x)0,求出实数根,把函数f(x)的间断点(即f(x)的无定义点)的横坐标和实根按从小到大的顺序排列起来,把定义域分成若干个小区间,确定f(x)在各个区间内的符号,

9、从而确定单调区间(3)不等式f(x)0或f(x)0及方程f(x)0均不可解时求导数并化简,根据f(x)的结构特征,选择相应的基本初等函数,利用其图象与性质确定f(x)的符号,得单调区间 命题角度二已知函数的单调性求参数 已知函数f(x)ln xa2x2ax(aR)(1)当a1时,求函数f(x)的单调区间;(2)若函数f(x)在区间(1,)上是减函数,求实数a的取值范围【解】(1)当a1时,f(x)ln xx2x,其定义域为(0,),所以f(x)2x1,令f(x)0,则x1(负值舍去)当0x0;当x1时,f(x)0,所以f(x)在区间(0,)上为增函数,不合题意;当a0时,由f(x).所以f(x

10、)的单调递减区间为.依题意,得解得a1;当a0时,由f(x).所以f(x)的单调递减区间为.依题意,得解得a.综上所述,实数a的取值范围是1,)法二:f(x)2a2xa.由f(x)在区间(1,)上是减函数,可得g(x)2a2x2ax10在区间(1,)上恒成立当a0时,10不合题意;当a0时,可得即所以所以a1或a.所以实数a的取值范围是1,)(1)已知函数的单调性,求参数的取值范围,应用条件f(x)0(或f(x)0),x(a,b)恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立的理论求解),应注意参数的取值是f(x)不恒等于0的参数的范围(2)若函数yf(x)在区间(a,b)上不单调,则转化为

11、f(x)0在(a,b)上有解 对点训练1若函数f(x)(xa)ex在区间(0,)上不单调,则实数a的取值范围为_解析:f(x)ex(xa1),由题意,知方程ex(xa1)0在(0,)上至少有一个实数根,即xa10,解得a0,则由f(x)0,得xln a.当x(,ln a)时,f(x)0.故f(x)在(,ln a)上单调递减,在(ln a,)上单调递增若a0,则由f(x)0,得xln.当x时,f(x)0;故f(x)在上单调递减,在上单调递增利用导数研究函数的极值(最值)问题典型例题命题角度一求已知函数的极值(最值) 已知函数f(x)1.(1)求函数f(x)的单调区间;(2)设m0,求函数f(x)

12、在区间m,2m上的最大值【解】(1)因为函数f(x)的定义域为(0,),且f(x),由得0xe.所以函数f(x)的单调递增区间为(0,e),单调递减区间为(e,)(2)当即0m时,(m,2m)(0,e),函数f(x)在区间m,2m上单调递增,所以f(x)maxf(2m)1;当me2m,即me时,(m,e)(0,e),(e,2m)(e,),函数f(x)在区间(m,e)上单调递增,在(e,2m)上单调递减,所以f(x)maxf(e)11;当me时,(m,2m)(e,),函数f(x)在区间m,2m上单调递减,所以f(x)maxf(m)1.综上所述,当0m时,f(x)max1;当m0,则当x(,0)时

13、,f(x)0;当x时,f(x)0.故f(x)在(,0),单调递增,在单调递减;若a0,f(x)在(,)单调递增;若a0;当x时,f(x)0.故f(x)在,(0,)单调递增,在单调递减(2)满足题设条件的a,b存在(i)当a0时,由(1)知,f(x)在0,1单调递增,所以f(x)在区间0,1的最小值为f(0)b,最大值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当b1,2ab1,即a0,b1.(ii)当a3时,由(1)知,f(x)在0,1单调递减,所以f(x)在区间0,1的最大值为f(0)b,最小值为f(1)2ab.此时a,b满足题设条件当且仅当2ab1,b1,即a4,b1.(iii)当0a3

14、时,由(1)知,f(x)在0,1的最小值为fb,最大值为b或2ab.若b1,b1,则a3,与0a3矛盾若b1,2ab1,则a3或a3或a0,与0a0,f(x)2x3,令f(x)0,解得x1,x21,当0x0,所以函数f(x)在上单调递增;当x1时,f(x)1时,f(x)0,所以函数f(x)在(1,)上单调递增所以f(x)的单调递增区间为,(1,),单调递减区间为.(2)f(x),令f(x)0,得x11,x2,因为f(x)在x1处取得极值,所以x2x11,当0时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e上单调递减,所以f(x)在(0,e上的最大值为f(1),令f(1)1,解得a2.当01时,f

15、(x)在上单调递增,在上单调递减,在(1,e上单调递增,所以最大值1可能在x或xe处取得,而fln a(2a1)ln 10,所以f(e)ln eae2(2a1)e1,解得a.当1e时,f(x)在(0,1)上单调递增,在上单调递减,在上单调递增,所以最大值1可能在x1或xe处取得,而f(1)ln 1a(2a1)0,所以f(e)ln eae2(2a1)e1,解得a,与1e矛盾当e时,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,e上单调递减,所以最大值1在x1处取得,而f(1)ln 1a(2a1)0,xln a,代入曲线方程得y1ln a,所以切线方程为y(1ln a)2(xln a),即y2xln a

16、12x1a1.2(2019成都第二次诊断性检测)已知直线l既是曲线C1:yex的切线,又是曲线C2:ye2x2的切线,则直线l在x轴上的截距为()A2B1Ce2De2解析:选B.设直线l与曲线C1:yex的切点为A(x1,ex1),与曲线C2:ye2x2的切点为B.由yex,得yex,所以曲线C1在点A处的切线方程为yex1ex1(xx1),即yex1xex1(x11).由ye2x2,得ye2x,所以曲线C2在点B处的切线方程为ye2xe2x2(xx2),即ye2x2xe2x.因为表示的切线为同一直线,所以解得所以直线l的方程为ye2xe2,令y0,可得直线l在x上的截距为1,故选B.3已知f

17、(x)x2ax3ln x在(1,)上是增函数,则实数a的取值范围为()A(,2BC2,)D5,)解析:选C.由题意得f(x)2xa0在(1,)上恒成立g(x)2x2ax30在(1,)上恒成立a2240或2a2或a2,故选C.4函数f(x)(x0)的导函数为f(x),若xf(x)f(x)ex,且f(1)e,则()Af(x)的最小值为eBf(x)的最大值为eCf(x)的最小值为Df(x)的最大值为解析:选A.设g(x)xf(x)ex,所以g(x)f(x)xf(x)ex0,所以g(x)xf(x)ex为常数函数因为g(1)1f(1)e0,所以g(x)xf(x)exg(1)0,所以f(x),f(x),当

18、0x1时,f(x)1时,f(x)0,所以f(x)f(1)e.5若函数f(x)ex(m1)ln x2(m1)x1恰有两个极值点,则实数m的取值范围为()A(e2,e)BCD(,e1)解析:选D.由题意,函数的定义域为(0,),f(x)ex(m1)0在(0,)上有两个不相等的实数根,所以m1在(0,)上有两个不相等的实数根,令g(x),则g(x),所以函数g(x)在,上单调递增,在(1,)上单调递减,其图象如图所示,要使m1在(0,)上有两个不相等的实数根,则m1g(1),即m1e,me1,所以实数m的取值范围是(,e1)故选D.6(多选)对于函数f(x),下列说法正确的有()Af(x)在x1处取

19、得极大值Bf(x)有两个不同的零点Cf(4)f()2e解析:选AC.由函数f(x),可得函数f(x)的导数为f(x).当x1时,f(x)0,f(x)单调递减;当x0,f(x)单调递增可得函数f(x)在x1处取得极大值,且为最大值,所以A正确;因为f(x)在(,1)上单调递增,在(1,)上单调递减,且f(0)0,当x0时,f(x)0恒成立,所以函数f(x)只有一个零点,所以B错误;由f(x)在(1,)上单调递减,且431,可得f(4)f()21,可得,即e20),所以f(x)2x,令2x0得x,令f(x)0,则x;令f(x)0,则0x.所以f(x)在上单调递减,在上单调递增,所以f(x)的极小值

20、(也是最小值)为ln .答案:9(2019甘肃兰州一中期末改编)若x2是函数f(x)(x2ax1)ex的极值点,则f(2)_,f(x)的极小值为_解析:由函数f(x)(x2ax1)ex可得f(x)(2xa)ex(x2ax1)ex,因为x2是函数f(x)的极值点,所以f(2)(4a)e2(42a1)e20,即4a32a0,解得a1.所以f(x)(x2x2)ex.令f(x)0可得x2或x1.当x1时,f(x)0,此时函数f(x)为增函数,当2x1时,f(x)0,当a0时,显然f(x)0,所以f(x)在(0,)上单调递增;当a0时,令f(x)0,则2ax2x10,易知其判别式为正,设方程的两根分别为

21、x1,x2(x1x2),则x1x20,所以x100.令f(x)0,得x(0,x2),令f(x)0得x(x2,),其中x2.所以函数f(x)在上单调递增,在上单调递减11已知常数a0,f(x)aln x2x.(1)当a4时,求f(x)的极值;(2)当f(x)的最小值不小于a时,求实数a的取值范围解:(1)由已知得f(x)的定义域为(0,),f(x)2.当a4时,f(x).所以当0x2时,f(x)2时,f(x)0,即f(x)单调递增所以f(x)只有极小值,且在x2时,f(x)取得极小值f(2)44ln 2.所以当a4时,f(x)只有极小值44ln 2.(2)因为f(x),所以当a0,x(0,)时,

22、f(x)0,即f(x)在x(0,)上单调递增,没有最小值;当a0得,x,所以f(x)在上单调递增;由f(x)0得,x,所以f(x)在上单调递减所以当a0时,f(x)的最小值为极小值,即falna.根据题意得falnaa,即aln(a)ln 20.因为a0,所以ln(a)ln 20,解得a2,综上实数a的取值范围是2,0)12(2019广州市调研测试)已知函数f(x)xexa(ln xx)(1)若ae,求f(x)的单调区间;(2)当a0时,记f(x)的最小值为m,求证:m1.解:(1)当ae时,f(x)xexe(ln xx),f(x)的定义域是(0,)f(x)(x1)exe(xexe)当0x1时

23、,f(x)1时f(x)0.所以函数f(x)的单调递减区间为(0,1),单调递增区间为(1,)(2)证明:f(x)的定义域是(0,),f(x)(xexa),令g(x)xexa,则g(x)(x1)ex0,g(x)在(0,)上单调递增因为a0,所以g(0)aaa0,故存在x0(0,a),使得g(x0)x0ex0a0.当x(0,x0)时,g(x)0,f(x)(xexa)0,f(x)(xexa)0,f(x)单调递增故xx0时,f(x)取得最小值,即mf(x0)x0ex0a(ln x0x0)由x0ex0a0得mx0ex0a ln(x0ex0)aa ln(a),令xa0,h(x)xx ln x,则h(x)1(1ln x)ln x,当x(0,1)时,h(x)ln x0,h(x)xxln x单调递增,当x(1,)时,h(x)ln x0,h(x)xxln x单调递减,故x1,即a1时,h(x)xx ln x取得最大值1,故m1.

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 幼儿园

网站客服QQ:123456
免费在线备课命题出卷组卷网版权所有
经营许可证编号:京ICP备12026657号-3