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2020届高考数学大二轮专题复习冲刺方案-文数(创新版)课件:题型2 第7讲 导数 .ppt

1、第7讲 导数 题型2 解答题 规范踩点 多得分考情分析 高考对导数的考查定位在作为解决初等数学问题的工具这一目标上,主要体现在以下方面:(1)运用导数有关知识研究函数的单调性和极值(最值)问题;(2)利用导数的几何意义,研究曲线切线的斜率问题;(3)对一些实际问题建立数学模型后求解题型遍布选择、填空与解答,难度上分层考查,是高考考查的重点内容1 热点题型分析 PART ONE 热点 1 利用导数研究函数的性质1导数与函数单调性的关系(1)f(x)0 是 f(x)为增函数的充分不必要条件,如函数 f(x)x3 在(,)上单调递增,但 f(x)0;(2)f(x)0 是 f(x)为增函数的必要不充分

2、条件,当函数在某个区间内恒有 f(x)0 时,f(x)为常数函数2利用导数求函数最值的方法(1)对含参数的函数解析式求最值时,常常进行分类讨论,分类的原则是极值点在给定区间的内部还是外部,从而根据单调性求出最值;(2)求极值和最值时,为了直观易懂,常常列出 x 的取值范围与 y的符号及 y 的单调区间、极值的对应表格(2017全国卷)已知函数 f(x)ex(exa)a2x.(1)讨论 f(x)的单调性;(2)若 f(x)0,求 a 的取值范围解(1)函数 f(x)的定义域为(,),f(x)2e2xaexa2(2exa)(exa)若 a0,则 f(x)e2x 在(,)上单调递增若 a0,则由 f

3、(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 a2.当 x,ln a2 时,f(x)0.故 f(x)在,ln a2 上单调递减,在ln a2,上单调递增(2)若 a0,则 f(x)e2x,所以 f(x)0.若 a0,则由(1),得当 xln a 时,f(x)取得最小值,最小值为 f(ln a)a2ln a,从而当且仅当a2ln a0,即 a1 时,f(x)0.若 a0,则当 x(,0)a3,时,f(x)0;当 x0,a3 时,f(x)0.故 f(x)在(,0),a3,上单

4、调递增,在0,a3 上单调递减若 a0,则 f(x)在(,)上单调递增若 a0;当 xa3,0 时,f(x)0,解得 x1,令 f(x)0,解得 x0,解得 x0,令 g(x)0,所以 g(x)在(,0)上单调递增,在(0,)上单调递减,所以g(x)maxg(0)1.又 g(1)0,当 x0 时,g(x)0,且当 x时,g(x)0,据此可画出 g(x)的大致图象,如图所示由 g(x)的图象可得 02a1,即 0a12.故 a 的取值范围是0,12.研究函数 f(x)的极值问题常常与研究对应方程 f(x)0 的实根问题相互转化1已知含参函数 f(x)存在极值点,求参数范围问题一般可作为代数问题求

5、解,即对 f(x)0 进行参变分离,得到 ag(x)的形式,则所求 a 的范围就是 g(x)的值域2当研究函数 f(x)的零点个数问题,及方程 f(x)0 的实根个数问题时,也常要进行参变分离,得到 ag(x)的形式,然后借助数形结合(几何法)思想求解(2019全国卷)已知函数 f(x)(x1)ln xx1.证明:(1)f(x)存在唯一的极值点;(2)f(x)0 有且仅有两个实根,且两个实根互为倒数证明(1)f(x)的定义域为(0,)f(x)x1x ln x1ln x1x.因为 yln x 在(0,)上单调递增,y1x在(0,)上单调递减,所以 f(x)在(0,)上单调递增又 f(1)10,故

6、存在唯一 x0(1,2),使得 f(x0)0.又当 xx0 时,f(x)x0 时,f(x)0,f(x)单调递增,因此,f(x)存在唯一的极值点(2)由(1),知 f(x0)0,所以 f(x)0 在(x0,)内存在唯一根 x.由 x01,得11a(a)在区间 D 上恒成立f(x)mina(a);(2)不等式 f(x)b(b)在区间 D 上恒成立f(x)maxa(a)在区间 D 上恒成立ma;(2)不等式 f(x)b(b)在区间 D 上恒成立nb.(2017全国卷)已知函数 f(x)x1aln x.(1)若 f(x)0,求 a 的值;(2)设 m 为整数,且对于任意正整数 n,112 1 122

7、112n m,求 m的最小值解(1)f(x)的定义域为(0,),若 a0,因为 f12 12aln 20,所以不满足题意若 a0,由 f(x)1axxax,知当 x(0,a)时,f(x)0;当 x(a,)时,f(x)0.所以 f(x)在(0,a)上单调递减,在(a,)上单调递增故 xa 是 f(x)在(0,)上的唯一最小值点因为 f(1)0,所以当且仅当 a1 时,f(x)0,故 a1.(2)由(1),知当 x(1,)时,x1ln x0.令 x112n,得 ln 1 12n 12n,从而 ln 112 ln 1 122 ln 1 12n12 122 12n1 12n1.故112 1 122 1

8、 12n e.而112 1 1221 123 2,所以 m 的最小值为 3.构造辅助函数是用导数证明不等式的关键,把不等式的证明转化为利用导数研究函数的单调性或求最值,从而证得不等式构造辅助函数的一般方法及解题步骤如下:(1)移项(有时需要作简单的恒等变形),使不等式的一端为 0,另一端即为所作的辅助函数 f(x);(2)求 f(x),并验证 f(x)在指定区间上的增减性;(3)求出区间端点的函数值(或最值),作比较即得所证(2019天津高考)设函数 f(x)excosx,g(x)为 f(x)的导函数(1)求 f(x)的单调区间;(2)当 x4,2 时,证明 f(x)g(x)2x 0;(3)设

9、 xn 为函数 u(x)f(x)1 在区间2n4,2n2 内的零点,其中 nN,证明 2n2xncosx,得 f(x)0,则 f(x)单调递减;当 x2k34,2k4(kZ)时,有 sinx0,则 f(x)单调递增所以 f(x)的单调递增区间为2k34,2k4(kZ),f(x)的单调递减区间为2k4,2k54(kZ)(2)证明:记 h(x)f(x)g(x)2x.依题意及(1),有 g(x)ex(cosxsinx),从而 g(x)2exsinx.当 x4,2 时,g(x)0,故 h(x)f(x)g(x)2x g(x)(1)g(x)2x 0.因此,h(x)在区间4,2 上单调递减,进而 h(x)h

10、2 f2 0.所以当 x4,2 时,f(x)g(x)2x 0.(3)证明:依题意,得 u(xn)f(xn)10,即 exncosxn1.记 ynxn2n,则 yn4,2,且 f(yn)eyncosynexn2ncos(xn2n)e2n(nN)由 f(yn)e2n1f(y0)及(1),得 yny0.由(2),知当 x4,2 时,g(x)0,所以 g(x)在4,2 上为减函数,因此 g(yn)g(y0)g4 0.又由(2),知 f(yn)g(yn)2yn 0,故2ynfyngyne2ngyne2ngy0e2ney0siny0cosy0e2nsinx0cosx0.所以 2n2xn0,当 a0 时,f

11、(x)0,f(x)在 R 上是增函数,当 x1 时,f(x)exa(x1)0;当 x0 时,取 x1a,则 f1a 1a1a1 a0.所以函数 f(x)存在零点,不满足题意当 a0 时,令 f(x)0,得 xln(a)在(,ln(a)上,f(x)0,f(x)单调递增,所以当 xln(a)时,f(x)取得最小值函数 f(x)不存在零点,等价于fln(a)eln(a)aln(a)a2aaln(a)0,解得e2a1 时,证明:g(x)在(0,)上存在最小值解(1)因为 f(x)x2sinx1,所以 f(x)12cosx,则 f(0)1,f(0)1,所以曲线 yf(x)在 x0 处的切线方程为 yx1

12、.(2)令 f(x)0,则 cosx12,当 x(0,)时,得 x3,当 x 变化时,f(x),f(x)的变化如下表x0,333,f(x)0f(x)减最小值增所以函数 f(x)在(0,)上的单调递减区间为0,3,单调递增区间为3,.(3)证明:因为 g(x)12x2mcosx,所以 g(x)xmsinx.令 h(x)g(x)xmsinx,则 h(x)1mcosx,因为 m1,所以1m(0,1),令 h(x)1mcosx0,则 cosx1m,易知 cosx1m在(0,)内有唯一解x0,当 x(0,x0)时,h(x)0.所以 h(x)在(0,x0)上单调递减,在(x0,)上单调递增所以 h(x0)

13、0,所以 h(x)xmsinx 在(x0,)内有唯一零点 x1,当 x(0,x1)时,h(x)0,即 g(x)0,即 g(x)0,所以 g(x)在(0,x1)上单调递减,在(x1,)上单调递增所以函数 g(x)在 xx1 处取得最小值,即当 m1 时,函数 g(x)在(0,)上存在最小值4(2019东北三省四校联考)已知函数 f(x)ln xxm(m2,m 为常数)(1)求函数 f(x)在1e,e 上的最小值;(2)设 x1,x2 是函数 f(x)的两个零点,且 x1x2,证明:x1x21.解(1)f(x)ln xxm(m0,所以 yf(x)在(0,1)上单调递增;当 x(1,)时,f(x)0,所以函数 f(x)在1e,e 上的最小值为 1em.(2)证明:由已知条件和(1)知 x1,x2 满足 ln xxm0,且 0 x11,ln x1x1mln x2x2m0,由题意可知 ln x2x2m22,所以 0 x11,01x22),则 g(x)11x22xx22x1x2x12x20,当 x2 时,g(x)是减函数,所以 g(x)g(2)32ln 4.g(x)2 时,f(x1)f1x2 0,即 f(x1)f1x2.因为 0 x11,01x21,且 f(x)在(0,1)上单调递增所以 x11x2,故 x1x21.本课结束

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