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三维设计2012高考数学二轮复习课件(浙江专版)专题一 第5讲 导数.ppt

上传人:高**** 文档编号:86533 上传时间:2024-05-25 格式:PPT 页数:59 大小:1.03MB
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1、战考场 第5讲 导 数 知考情 研考题 析考向 高频考点 考情解读 考查方式 利用导数求解曲线的切线问题 考查求过某点的切线的斜率、方程、切点的坐标,或以平行、垂直直线斜率间的关系为载体求参数的值 题型以选择题、填空题为主 利用导数研究函数的单调性 利用导数求函数的单调区间或判断函数的单调性问题 各种题型 高频考点 考情解读 考查方式 利用导数研究函数的极值与最值 导数是研究函数极值与最值问题的重要工具,常与函数、方程、不等式等交汇命题 多以解答题形式出现 联知识 串点成面导数的几何意义:(1)函数yf(x)在xx0处的导数f(x0)就是曲线yf(x)在点(x0,f(x0)处的切线的斜率,即k

2、f(x0)(2)曲线yf(x)在点(x0,f(x0)处的切线方程为yf(x0)f(x0)(xx0)(3)导数的物理意义:s(t)v(t),v(t)a(t)做考题 查漏补缺(2011江苏高考)在平面直角坐标系xOy中,已知P是函数f(x)ex(x0)的图像上的动点,该图像在点P处的切线l交y轴于点M,过点P作l的垂线交y轴于点N.设线段MN的中点的纵坐标为t,则t的最大值是_解析 设点 P 的坐标为(x0,ex0),则切线 l 的方程为 yex0ex0(xx0),则过点 P 作 l 的垂线 m 的方程为 y0ex 01ex(xx0),令 x0,得 M(0,0ex x00ex),N(0,0ex x

3、001ex),所以 t0ex x02ex0 x00ex2,得 t(1x0)(0ex2 120ex),令 t0,得 x01,当 0 x01 时,t0,tex0 x020ex x00ex2单调递增;当 x01 时,t0,tex0 x020ex x00ex2 单调递减,所以当 x01 时,t 取最大值,为12(e1e)答案 12(e1e)1(2011山东高考)曲线yx311在点P(1,12)处的切线与y轴交点的纵坐标是()A9 B3C9 D15答案:C解析:y3x2,故曲线在点P(1,12)处的切线斜率是3,故切线方程是y123(x1),令x0得y9.答案:2解析:据题意设切点为(x0,x01),由

4、于 f(x)1xa,由导数的几何意义可知1x0a1,lnx0ax01,解得x01,a2.2理(2011杭州模拟)已知直线yx1与曲线f(x)ln(xa)相切,则a的值为_解析:设切点为(x0,lnx0),由 f(x)1x及切线方程为yxa 得 1x01,x01.切点为(1,0)代入 yxa,得 a1.文(2011大连模拟)已知直线yxa与曲线f(x)lnx相切,则a的值为_答案:1悟方法 触类旁通求曲线yf(x)的切线方程的类型及方法(1)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;(2)已知切线的斜率k,求切线方程:设切点P(x0,y0),通过方程kf(

5、x0)解得x0,再由点斜式写出方程;(3)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.联知识 串点成面函数的单调性与导数的关系:在区间(a,b)内,如果f(x)0,那么函数f(x)在区间(a,b)上单调递增;如果f(x)0,即(ex1)(x1)0,解得x(,1)或x(0,)所以函数f(x)的单调增区间为(,1和0,)4(2011临沂期末)已知x3是函数f(x)aln(x1)x210 x的一个极值点(1)求a;(2)求函数f(x)的单调区间解:(1)f(x)aln(x1)x

6、210 x,f(x)a1x2x10.f(3)a46100.a16.(2)函数 f(x)的定义域为(1,),由(1)知,f(x)2x24x31x,令 f(x)0,得 x1 或 3.当 x(1,1)(3,)时 f(x)0;当 x(1,3)时,f(x)0或f(x)0,右侧f(x)0,则f(x0)为函数f(x)的极大值;若在x0附近左侧f(x)0,则f(x0)为函数f(x)的极小值2设函数yf(x)在a,b上连续,在(a,b)内可导,则f(x)在a,b上必有最大值和最小值且在极值点或端点处取得做考题 查漏补缺(2011江西高考)设 f(x)13x312x22ax.(1)若 f(x)在(23,)上存在单

7、调递增区间,求 a 的取值范围;(2)当 0a2 时,f(x)在1,4上的最小值为163,求 f(x)在该区间上的最大值解(1)由f(x)x2x2a(x12)2142a,当x23,)时,f(x)的最大值为f(23)292a;令292a0,得a19.所以,当a19时,f(x)在(23,)上存在单调递增区间(2)令f(x)0,得两根x11 18a2,x21 18a2.所以f(x)在(,x1),(x2,)上单调递减,在(x1,x2)上单调递增当0a2时,有x11x24,所以f(x)在1,4上的最大值为f(x2),又f(4)f(1)272 6a0,即f(4)f(1)所以f(x)在1,4上的最小值为f(

8、4)8a403 163.得a1,x22,从而f(x)在1,4上的最大值为f(2)103.6(2011皖南八校联考)已知函数f(x)x3ax2bxc,曲线yf(x)在点x1处的切线为l:3xy10,若x23时,yf(x)有极值(1)求a,b,c的值;(2)求yf(x)在3,1上的最大值和最小值解:(1)由 f(x)x3ax2bxc,得 f(x)3x22axb.当 x1 时,切线 l 的斜率为 3,可得 2ab0,当 x23时,yf(x)有极值,则 f(23)0,可得 4a3b40,由解得 a2,b4.由于切点的横坐标为 x1,f(1)4,1abc4.c5.(2)由(1)可得 f(x)x32x24

9、x5,f(x)3x24x4.令 f(x)0,解之得 x12,x223.当 x 变化时,y,y的取值及变化情况如下表:x3(3,2)2(2,23)23(23,1)1y00y81395274yf(x)在3,1上的最大值为 13,最小值为9527.7理(2011福州模拟)设函数f(x)lnxax.(1)求函数f(x)的极值点;(2)当a0时,恒有f(x)1,求a的取值范围解:(1)f(x)lnxax,f(x)的定义域为(0,),f(x)1xa1axx,当 a0 时,f(x)0,f(x)在(0,)上无极值点;当 a0 时,由 f(x)0,得 x1a(0,),f(x),f(x)随自变量 x 的变化情况如

10、下表x0,1a1a1a,f(x)0f(x)极大值从上表可以看出,当 a0 时,f(x)有唯一的极大值点 x1a.(2)当 a0 时,f(x)在 x1a处取得极大值 f1a lna1,此极大值也是最大值要使 f(x)1 恒成立,只需 f1a lna11,a1.a 的取值范围是1,)文(2011安徽高考)设 f(x)ex1ax2,其中 a 为正实数(1)当 a43时,求 f(x)的极值点;(2)若 f(x)为 R 上的单调函数,求 a 的取值范围解:对 f(x)求导得 f(x)ex1ax22ax1ax22.(1)当 a43时,若 f(x)0,则 4x28x30,解得 x132,x212.结合,可知

11、x(,12)12(12,32)32(32,)f(x)00f(x)极大值 极小值 所以,x132是极小值点,x212是极大值点(2)若f(x)为R上的单调函数,则f(x)在R上不变号,结合与条件a0,知ax22ax10在R上恒成立因此4a24a4a(a1)0,由此并结合a0,知00,即m14.又对任意的xx1,x2,f(x)g(x)m(x1)恒成立特别地,取xx1时,f(x1)g(x1)mx1m成立,得m0,x1x22m0,故 0 x10,则 f(x)g(x)mxx(xx1)(xx2)0,又 f(x1)g(x1)mx10,所以函数 f(x)g(x)mx 在 xx1,x2的最大值为 0.于是当 m0 时,对任意的 xx1,x2,f(x)g(x)m(x1)恒成立综上,m 的取值范围是(14,0)点评 本题以导数的几何意义为载体,考查函数与方程、不等式问题,求解时应充分利用x1、x2是方程根,即满足f(x1)g(x1)mx1这一条件,从而推出m0且g(4)16m0时,g(x)与x轴有三个交点,故m的取值范围为(16,6827)点击下图进入战考场

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