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备战2014高考数学 高频考点归类分析(真题为例):应用导数讨论函数的增减性.doc

1、应用导数讨论函数的增减性典型例题: 例1. (2012年浙江省理5分)设,【 】 A若,则 B若,则 C若,则 D若,则【答案】A。【考点】函数的单调性,导数的应用。【解析】对选项A,若,必有。构造函数:,则恒成立,故有函数在x0上单调递增,即ab成立。其余选项用同样方法排除。故选A。例2. (2012年湖南省文5分)设定义在R上的函数是最小正周期为2的偶函数,是的导函数,当时,01;当 且时 ,则函数在-2,2 上的零点个数为【】A .2 B .4 C.5 D. 8 【答案】。【考点】函数的周期性、奇偶性、图像及两个图像的交点问题。【解析】由当 且时 ,知为减函数;为增函数。又时,0f(x)

2、1,在R上的函数f(x)是最小正周期为2的偶函数,在同一坐标系中作出和草图像如下,由图知在-2,2 上的零点个数为4个。例3. (2012年辽宁省文5分)函数的单调递减区间为【 】(A)(1,1 (B)(0,1 (C.)1,+) (D)(0,+)【答案】B。【考点】用导数求函数的单调区间。【解析】,。 。故选B。例4. (2012年辽宁省理5分)若,则下列不等式恒成立的是【 】(A) (B) (C) (D)【答案】C。【考点】导数公式,利用导数,通过函数的单调性与最值来证明不等式。【解析】设,则所以所以当时,同理即。故选C。例5. (2012年山东省文4分)若函数在1,2上的最大值为4,最小值

3、为m,且函数在上是增函数,则a . 【答案】。【考点】函数的增减性。【解析】,。当时,函数是增函数,在1,2上的最大值为,最小值为。此时,它在上是减函数,与题设不符。当时,函数是减函数,在1,2上的最大值为,最小值为。此时,它在上是增函数,符合题意。综上所述,满足条件的。例6. (2012年浙江省文15分)已知aR,函数(1)求的单调区间(2)证明:当01时, + 0.【答案】解:(1)由题意得, 当时,恒成立,此时的单调递增区间为;当时,此时函数的单调递增区间为。(2)由于,当时,;当时,。设,则。则有0101减极小值增1。当时,总有。【考点】分类思想的应用,利用导数求闭区间上函数的最值和单

4、调区间,不等式的证明。 【解析】(1)求出导数,分和讨论即可。 (2)根据,分和两种情形,得到,从而设出新函数,应用导数,证出,得到恒成立,即。例7. (2012年天津市理5分)函数在区间内的零点个数是【 】(A)0 ()1()2()3【答案】B。【考点】函数的零点的概念,函数的单调性,导数的应用。【分析】,函数在定义域内单调递增。 又,。 函数在区间(0,1)内有唯一的零点。故选B。例8. (2012年福建省文14分)已知函数f(x)axsinx(aR),且在上的最大值为.(I)求函数f(x)的解析式;(II)判断函数f(x)在(0,)内的零点个数,并加以证明【答案】解:(I)由已知f(x)

5、a(sinxxcosx),对于任意x,有sinxxcosx0。当a0时,f(x),不合题意;当a0,x时,f(x)0,从而f(x)在内单调递减,又f(x)在上的图象是连续不断的,故f(x)在上的最大值为f(0),不合题意;当a0,x时,f(x)0,从而f(x)在内单调递增,又f(x)在上的图象是连续不断的,故f(x)在上的最大值为f,即a,解得a1。综上所述,函数f(x)的解析式为f(x)xsinx。(II)f(x)在(0,)内有且只有两个零点。证明如下: 由(I)知,f(x)xsinx,从而有f(0)0,f0。又f(x)在上的图象是连续不断的,所以f(x)在内至少存在一个零点。又由(I)知f

6、(x)在上单调递增,故f(x)在内有且仅有一个零点。当x时,令g(x)f(x)sinxxcosx.由g10,g()0,且g(x)在上的图象是连续不断的,故存在m,使得g(m)0。由g(x)2cosxxsinx,知x时,有g(x)0,从而g(x)在内单调递减。当x时,g(x)g(m)0,即f(x)0,从而f(x)在内单调递增,故当x时,f(x)f0,故f(x)在上无零点;当x(m,)时,有g(x)g(m)0,即f(x)0,从而f(x)在(m,)内单调递减又f(m)0,f()0,且f(x)在m,上的图象是连续不断的,从而f(x)在(m,)内有且仅有一个零点。综上所述,f(x)在(0,)内有且只有两

7、个零点。【考点】利用导数求闭区间上函数的最值,函数的零点,利用导数研究函数的极值。【解析】(I)由题意,可借助导数研究函数f(x)axsinx(aR),在上的单调性,确定出最值,令最值等于 ,即可得到关于a的方程,由于a的符号对函数的最值有影响,故可以对a的取值范围进行讨论,分类求解。(II)借助导数研究函数f(x)在(0,)内单调性,由零点判定定理即可得出零点的个数。例9. (2012年全国大纲卷理12分)设函数。(1)讨论的单调性;(2)设,求的取值范围。【答案】解:。(1),。当时,在上为单调递增函数;当时,在上为单调递减函数;当时,由得, 由得或; 由得。 当时在和上为为单调递增函数;

8、在上为单调递减函数。(2)由恒成立可得。令,则。当时,当时,。又,所以,即故当时,有,当时,所以。当时,。综上可知故所求的取值范围为。【考点】导数在研究函数中的运用,三角函数的有界性,。【解析】(1)利用三角函数的有界性,求解单调区间。 (2)运用构造函数的思想,证明不等式。关键是找到合适的函数,运用导数证明最值大于或者小于零的问题得到解决。例10. (2012年全国大纲卷文12分)已知函数(1)讨论的单调性;(2)设有两个极值点,若过两点,的直线与轴的交点在曲线上,求的值【答案】解:(1), 当 时,且仅当时。是增函数。 当 时,有两个根。列表如下:的增减性0增函数减函数0增函数 (2)由题

9、设知,是的两个根,且。 。 同理,。 直线的解析式为。 设直线与轴的交点为,则,解得。 代入得 , 在轴上, 解得,或或。【考点】函数的单调性和极值,导数的应用。【解析】(1)求出导函数,分区间讨论即可。 (2)由,是的两个根和(1)的结论,得,求出关于的表达式和关于的表达式,从而得到直线的解析式。求出交点的横坐标代入,由其等于0,求出的值。例11. (2012年全国课标卷理12分)已知函数满足满足;(1)求的解析式及单调区间;(2)若,求的最大值。【答案】解:(1),。令得,。,得。 的解析式为。 设,则。 在上单调递增。 又时,单调递增;时,单调递减。 的单调区间为:单调递增区间为,单调递

10、减区间为。 (2),。令得。 当时,在上单调递增。 但时,与矛盾。 当时,由得;由得。 当时, 。 令;则。 由得;由得。 当时, 当时,的最大值为。【考点】函数和导函数的性质。【解析】(1)由求出和即可得到的解析式,根据导数的性质求出单调区间。(2)由和,表示出,根据导函数的性质求解。例12. (2012年全国课标卷文5分)设函数()求的单调区间()若a=1,k为整数,且当x0时,求k的最大值【答案】解:() f(x)的的定义域为,。 若,则,在上单调递增。 若,则当时,;当时,在上单调递减,在上单调递增。 ()a=1,。 当x0时,它等价于。 令,则。 由()知,函数在上单调递增。 ,在上

11、存在唯一的零点。 在上存在唯一的零点,设此零点为,则。 当时,;当时,。 在上的最小值为。 又,即,。 因此,即整数k的最大值为2。【考点】函数的单调性质,导数的应用。【解析】()分和讨论的单调区间即可。 ()由于当x0时,等价于,令,求出导数,根据函数的零点情况求出整数k的最大值。例13. (2012年北京市文13分)已知函数(1)若曲线与曲线在它们的交点(1,c)处具有公共切线,求a、b的值;(2)当a=3,b=9时,若函数在区间k,2上的最大值为28,求k的取值范围。【答案】解:(1)(1,c)为公共切点,。 ,即。 又,。 又曲线与曲线在它们的交点(1,c)处具有公共切线, 。 解,得

12、。(2)a=3,b=9,设。 则。令,解得。 又在各区间的情况如下:100在单调递增,在单调递减,在上单调递增。其中,为最大值。如果函数在区间k,2上的最大值为28,则区间包含最大值点。,即k的取值范围为。【考点】函数的单调区间和最大值,切线的斜率,导数的应用。【解析】(1)由曲线与曲线有公共点(1,c)可得;由曲线与曲线在它们的交点(1,c)处具有公共切线可得两切线的斜率相等,即。联立两式即可求出a、b的值。 (2)由 a=3,b=9得到的方程,求导可得的单调区间;根据函数在区间k,2上的最大值为28,则区间包含最大值点。从而得出k的取值范围。例14. (2012年天津市文14分)已知函数,

13、其中.(I)求函数的单调区间;(II)若函数在区间(2,0)内恰有两个零点,求的取值范围;(III)当=1时,设函数在区间上的最大值为M(),最小值为m(),记,求函数在区间上的最小值。【答案】解:(I)求导函数可得。 令,可得。当变化时,和的变化情况如下表:00极大值极小值函数的递增区间为,单调递减区间为。(II)由(I)知函数在区间(2,1)内单调递增,在(1,0)内单调递减,函数在(2,0)内恰有两个零点。 ,即,解得。的取值范围为(0,)。(III)=1时,由(I)知,函数在(3,1)上单调递增,在(1,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增。当时,1,+3,在,1上单调递增,在1,+

14、3上单调递减。函数在,+3上的最大值为M()=,而最小值m()为与中的较小者。由知,当3,2时,故m()=f(),所以。而在3,2上单调递增,因此。在3,2上的最小值为。当2,1时,+31,2,1,1,+3。下面比较的大小:由在2,1,1,2上单调递增,有。,M()= ,m()=在2,1上的最小值为。 综上,函数在区间3,1上的最小值为。【考点】利用导数求闭区间上函数的最值,利用导数研究函数的极值和单调性。【分析】(I)求导函数,令0,可得函数的递增区间;令0,可得单调递减区间。(II)由(I)知函数在区间(2,1)内单调递增,在(1,0)内单调递减,从而函数在(2,0)内恰有两个零点,由此可

15、求的取值范围。(III)=1时,由(I)知,函数在(3,1)上单调递增,在(1,1)上单调递减,在(1,2)上单调递增,再进行分类讨论:当3,2时,+30,1,1,+3,在,1上单调递增,在1,+3上单调递减,因此函数在,+3上的最大值为M()= ,而最小值m()为与中的较小者,从而可得在3,2上的最小值;当2,1时,+31,2,1,1,+3,比较的大小,从而可确定函数在区间3,1上的最小值。例15. (2012年山东省理13分)已知函数 = (k为常数,e=2.71828是自然对数的底数),曲线y= )在点(1,f(1))处的切线与x轴平行。()求k的值;()求的单调区间;()设g(x)=(

16、x2+x) ,其中为f(x)的导函数,证明:对任意x0,。【答案】解:()由 = 可得,曲线y= f(x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,即,解得。(),令可得,即。 令, 由指数函数和对数函数的单调性知,在时,从单调减小;从单调增加。和只相交于一点,即只有一解。 由()知,。当时,;当时,。(取点代入)在区间内为增函数;在内为减函数。(), 可以证明,对任意x0,有(通过函数的增减性和极值证明), 。 设。则。 令,解得。 当时,;当时,。 在取得最大值。 ,即。 对任意x0,。【考点】曲线的切线,两直线平行的性质,幂函数、指数函数和对数函数的性质和极值。【解析】()由曲线y= f(

17、x)在点(1,f(1))处的切线与x轴平行,可令y= f(x)在点(1,f(1))处的导数值为0,即可求得k的值。 ()求出函数的导数,讨论它的正负,即可得的单调区间。 ()对,用缩小法构造函数,求出它的最大值即可得到证明。例16. (2012年湖南省文13分)已知函数,其中0.#中国教育出版&网()若对一切R,1恒成立,求的取值集合;z()在函数的图像上取定两点,记直线AB的斜率为,证明:存在,使恒成立.【答案】解:()令,得。 当时单调递减;当时单调递增。当时,取最小值。对一切恒成立,当且仅当.令则。当时,单调递增;当时,单调递减。当时,取最大值。当且仅当时,式成立。综上所述,的取值集合为

18、。()证明:由题意知,。令则。令,则。当时,单调递减;当时,单调递增。当,即。,。又。函数在区间上的图像是连续不断的一条曲线,存在使即成立。【考点】利用导函数研究函数单调性、最值、不等式恒成立,分类讨论思想、函数与方程思想,转化与划归思想等数学思想方法的应用。【解析】()利用导函数法求出取最小值对一切R,1恒成立转化为从而得出求的取值集合。()在假设存在的情况下进行推理,然后把问题归结为一个方程是否存在解的问题,通过构造函数,研究这个函数的性质进行分析证明。例17. (2012年福建省理14分)已知函数f(x)exax2ex,aR.()若曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线平行于x轴,求函

19、数f(x)的单调区间;()试确定a的取值范围,使得曲线yf(x)上存在唯一的点P,曲线在该点处的切线与曲线只有一个公共点P.【答案】解:()f(x)ex2axe,曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线平行于x轴,曲线yf(x)在点(1,f(1)处切线斜率k2a0。a0,即f(x)exex。此时f(x)exe,f(x)0得x1,当x(,1)时,有f(x)0,f(x)的单调递减区间为(,1),单调递增区间为(1,)。()设点P(x0,f(x0),曲线yf(x)在点P处的切线方程为yf(x0)(xx0)f(x0),令g(x)f(x)f(x0)(xx0)f(x0),故曲线yf(x)在点P处的切线与曲

20、线只有一个公共点P等价于函数g(x)有唯一零点。因为g(x0)0,且g(x)f(x)f(x0)exex02a(xx0),所以,若a0,当xx0时,g(x)0,则xx0时,g(x)g(x0)0;当xx0时,g(x)0,则xx0时,g(x)g(x0)0。故g(x)只有唯一零点xx0。由于x0具有任意性,不符合P的唯一性,故a0不合题意。若a0,令h(x)exex02a(xx0),则h(x0)0,h(x)ex2a。令h(x)0,得xln(2a),记x*ln(2a)。则当x(,x*)时,h(x)0,从而h(x)在(,x*)内单调递减;当x(x*,)时,h(x)0,从而h(x)在(x*,)内单调递增。(

21、i)若x0x*,由x(,x*)时,g(x)h(x)h(x*)0;x(x*,)时,g(x)h(x)h(x*)0.知g(x)在R上单调递增,所以函数g(x)在R上有且只有一个零点xx*。(ii)若x0x*,由于h(x)在(x*,)内单调递增,且h(x0)0,则当x(x*,x0)时有g(x)h(x)h(x0)0,g(x)g(x0)0;任取x1(x*,x0)有g(x1)0。又当x(,x1)时,易知g(x)exax2(ef(x0)xf(x0)x0f(x0)ex1ax2(ef(x0)xf(x0)x0f(x0)ax2bxc,其中b(ef(x0),cex1f(x0)x0f(x0)。由于a0,则必存在x2x1,

22、使得axbx2c0.所以g(x2)0,故g(x)在(x2,x1)内存在零点即g(x)在R上至少有两个零点。(iii)若x0x*,仿(ii)并利用ex,可证函数g(x)在R上至少有两个零点。综上所述,当a0时,曲线yf(x)上存在唯一点P(ln(2a),f(ln(2a),曲线在该点处的切线与曲线只有一个公共点P。【考点】利用导数研究曲线上某点切线方程,利用导数研究函数的单调性。【解析】()求导函数,曲线yf(x)在点(1,f(1)处的切线平行于x轴,可求a的值,由f (x)1,p0,当x(0,1)时,g(x)1且0时,由(*)得x(0,1)或x0,1;得中介元xnn。综合 :对任意的1,中介元为

23、xnn(n*)。当1时,有Sn i,当n无限增大时,n无限接近于0,Sn无限接近于。对任意的n*,Sn成立等价于,即3,)(3)当0时,h(x)(1xp),中介元为xp。当01时,依题意只需(1xp)1x在x(0,1)时恒成立,也即xp(1x)p1在x(0,1)时恒成立。设(x)xp(1x)p,x(0,1),则(x)pxp1(1x)p1。由(x)0得x,且当x时,(x)0。又(0)(1)1,当x(0,1)时,(x)1恒成立。综上:p的取值范围是(1,)。【考点】综合法与分析法的应用,简单的演绎推理。【解析】(1)可通过对函数进行研究,探究其是否满足补函数的三个条件来确定函数是否是补函数。(2)由题意,先根据中介元的定义得出中介元xn通式,代入,计算出和,然后结合极限的思想,利用Sn得到参数的不等式,解出它的取值范围。(3),时,对参数p分别讨论由函数的图象总在直线的上方这一位置关系进行转化,解出p的取值范围。

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