ImageVerifierCode 换一换
格式:DOC , 页数:9 ,大小:89.50KB ,
资源ID:820612      下载积分:8 金币
快捷下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝扫码支付
验证码:   换一换

加入VIP,免费下载
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.ketangku.com/wenku/file-820612-down.html】到电脑端继续下载(重复下载不扣费)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
下载须知

1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。
2: 试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。
3: 文件的所有权益归上传用户所有。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 本站仅提供交流平台,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

版权提示 | 免责声明

本文(2023高考数学科学复习创新方案(新高考题型版) 第4章 高考大题冲关系列(1) WORD版含解析.doc)为本站会员(高****)主动上传,免费在线备课命题出卷组卷网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知免费在线备课命题出卷组卷网(发送邮件至service@ketangku.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

2023高考数学科学复习创新方案(新高考题型版) 第4章 高考大题冲关系列(1) WORD版含解析.doc

1、命题动向:函数是中学数学的核心内容,而导数是研究函数的重要工具,因此,导数的应用是历年高考的重点与热点常涉及的问题有:讨论函数的单调性(求函数的单调区间),求极值、最值、切线方程、函数的零点或方程的根,求参数的范围及证明不等式等,涉及的数学思想有:函数与方程、分类讨论、数形结合、转化与化归等,中、高档难度均有题型1利用导数研究函数的性质例1(2021北京高考)已知函数f(x).(1)若a0,求yf(x)在(1,f(1)处的切线方程;(2)若函数f(x)在x1处取得极值,求f(x)的单调区间,以及最大值和最小值解(1)当a0时,f(x),则f(x),f(1)1,f(1)4,此时,曲线yf(x)在

2、点(1,f(1)处的切线方程为y14(x1),即4xy50.(2)因为f(x),所以f(x),由题意可得f(1)0,解得a4,故f(x),f(x),列表如下: x(,1)1(1,4)4(4,)f(x)00f(x)极大值极小值所以函数f(x)的单调递增区间为(,1),(4,),单调递减区间为(1,4)当x0;当x时,f(x)0时,讨论函数g(x)的单调性解(1)函数f(x)的定义域为(0,),f(x)2xcf(x)2xc02ln x12xc0,(*)设h(x)2ln x12xc(x0),则有h(x)2,当0x1时,h(x)0,h(x)单调递增,当x1时,h(x)0,h(x)单调递减,所以当x1时

3、,函数h(x)有最大值,即h(x)maxh(1)2ln 1121c1c.要使不等式(*)在(0,)上恒成立,只需h(x)max0,即1c0,解得c1.故c的取值范围为c1.(2)g(x)(x0且xa),因此g(x),设m(x)2(xaxln xxln a),则有m(x)2(ln aln x),当xa时,ln xln a,所以m(x)0,m(x)单调递减,因此有m(x)m(a)0,即g(x)0,所以g(x)单调递减;当0xa时,ln xln a,所以m(x)0,m(x)单调递增,因此有m(x)m(a)0,即g(x)0,所以g(x)单调递减所以函数g(x)在区间(0,a)和(a,)上单调递减,没有

4、单调递增区间题型2利用导数研究方程的根(或函数的零点)例2(2021新高考卷)已知函数f(x)(x1)exax2b.(1)讨论f(x)的单调性;(2)从下面两个条件中选一个,证明:f(x)有一个零点2a;0a,b2a.解(1)由函数的解析式可得,f(x)x(ex2a),当a0时,若x(,0),则f(x)0,f(x)单调递增;当0a0,f(x)单调递增,若x(ln (2a),0),则f(x)0,f(x)单调递增;当a时,f(x)0,f(x)在R上单调递增;当a时,若x(,0),则f(x)0,f(x)单调递增,若x(0,ln (2a),则f(x)0,f(x)单调递增(2)证明:若选择条件:由于a,

5、故12a1,f(0)b10,f(2b)(12b)e2b4ab2b(12b)e2bb(14ab)2aln (2a)1aln (2a)22a2aln (2a)aln (2a)2aln (2a)2ln (2a),由于a,12ae2,所以00,结合函数的单调性可知,函数f(x)在区间(0,)上没有零点综上可得,题中的结论成立若选择条件:由于0a,故02a1,则f(0)b12a14,4a0,而函数f(x)在区间(0,)上单调递增,故函数f(x)在区间(0,)上有一个零点当b0时,令H(x)exx1,则H(x)ex1,当x(,0)时,H(x)0,H(x)单调递增,注意到H(0)0,故H(x)0恒成立,从而

6、有exx1,当x1时,x10,则f(x)(x1)exax2b(x1)(x1)ax2b(1a)x2(b1),当x 时,(1a)x2(b1)0,取x0 1,则f(x0)0,由于f(0)0,函数f(x)在区间(0,)上单调递增,故函数f(x)在区间(0,)上有一个零点f(ln (2a)2aln (2a)1aln (2a)2b2aln (2a)1aln (2a)22a2aln (2a)aln (2a)2aln (2a)2ln (2a),由于02a1,所以ln (2a)0,故aln (2a)2ln (2a)0,结合函数的单调性可知,函数f(x)在区间(,0)上没有零点综上可得,题中的结论成立冲关策略用导

7、数研究函数的零点,一方面用导数判断函数的单调性,借助函数零点存在定理判断;另一方面,也可将零点问题转化为函数图象的交点问题,利用数形结合思想画草图确定参数范围变式训练2(2020全国卷)设函数f(x)x3bxc,曲线yf(x)在点处的切线与y轴垂直(1)求b;(2)若f(x)有一个绝对值不大于1的零点,证明:f(x)所有零点的绝对值都不大于1.解(1)f(x)3x2b,由题意,f0,即32b0,则b.(2)证明:由(1)可得f(x)x3xc,f(x)3x23,令f(x)0,得x或x;令f(x)0,得x.所以f(x)在上单调递减,在,上单调递增又f(1)c,fc,fc,f(1)c,假设f(x)所

8、有零点中存在一个绝对值大于1的零点x0,则f(1)0或f(1)0,即c或c.当c时,f(1)c0,fc0,fc0,f(1)c0,又f(4c)64c33cc4c(116c2)0,由函数零点存在定理知f(x)在(4c,1)上存在唯一一个零点x0,即f(x)在(,1)上存在唯一一个零点,在(1,)上不存在零点,此时f(x)不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾;当c时,f(1)c0,fc0,fc0,f(1)c0,又f(4c)64c33cc4c(116c2)0,由函数零点存在定理知f(x)在(1,4c)上存在唯一一个零点x0,即f(x)在(1,)上存在唯一一个零点,在(,1)上不存在零点,此时f(x)

9、不存在绝对值不大于1的零点,与题设矛盾,综上,f(x)所有零点的绝对值都不大于1.题型3利用导数研究不等式的有关问题例3(2021全国乙卷)设函数f(x)ln (ax),已知x0是函数yxf(x)的极值点(1)求a;(2)设函数g(x),证明:g(x)1.解(1)由题意,得yxf(x)xln (ax),yln (ax).因为x0是函数yxf(x)的极值点,所以y|x0ln a0,所以a1.(2)证明:由(1)可知f(x)ln (1x),要证g(x)1,即证1,即需证1.因为当x(,0)时,xln (1x)0,当x(0,1)时,xln (1x)xln (1x),即x(1x)ln (1x)0.令h

10、(x)x(1x)ln (1x),x(,1),且x0,则h(x)1(1)ln (1x)(1x)ln (1x),所以当x(,0)时,h(x)0,h(x)单调递增,所以h(x)h(0)0,即xln (1x)xln (1x),所以1成立,所以1,即g(x)1.冲关策略(1)恒成立问题可以转化为我们较为熟悉的求最值的问题进行求解,若不能分离参数,可以将参数看成常数直接求解(2)证明不等式,通常转化为求函数的最值问题对于较复杂的不等式,要先用分析法进行适当的转化变式训练3(2020全国卷)已知函数f(x)exax2x.(1)当a1时,讨论f(x)的单调性;(2)当x0时,f(x)x31,求a的取值范围解(

11、1)当a1时,f(x)exx2x,f(x)ex2x1,易知f(x)单调递增,注意到f(0)0,故当x(,0)时,f(x)0,f(x)单调递减,当x(0,)时,f(x)0,f(x)单调递增(2)由f(x)x31,得exax2xx31,其中x0,当x0时,不等式为11,显然成立,符合题意;当x0时,分离参数a得a,记g(x),则g(x),令h(x)exx2x1(x0),则h(x)exx1,令(x)exx1(x0),则(x)ex10,故h(x)单调递增,h(x)h(0)0,故函数h(x)单调递增,h(x)h(0)0,由h(x)0可得exx2x10恒成立,故当x(0,2)时,g(x)0,g(x)单调递增;当x(2,)时,g(x)0,g(x)单调递减因此,g(x)maxg(2),综上可得,a的取值范围是.

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