《內(nèi)蒙古伊圖里河高級中學(xué)高三數(shù)學(xué)復(fù)習 導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)性質(zhì)中的應(yīng)用》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《內(nèi)蒙古伊圖里河高級中學(xué)高三數(shù)學(xué)復(fù)習 導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)性質(zhì)中的應(yīng)用(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、內(nèi)蒙古伊圖里河高級中學(xué)高三數(shù)學(xué)復(fù)習:導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)性質(zhì)中的應(yīng)用主干知識整合1導(dǎo)數(shù)的幾何意義2函數(shù)的單調(diào)性與導(dǎo)數(shù)如果已知函數(shù)在某個區(qū)間上單調(diào)遞增(減),則這個函數(shù)的導(dǎo)數(shù)在這個區(qū)間上大(小)于零恒成立在區(qū)間上離散點處導(dǎo)數(shù)等于零,不影響函數(shù)的單調(diào)性,如函數(shù)yxsinx.3函數(shù)的導(dǎo)數(shù)與極值對可導(dǎo)函數(shù)而言,某點導(dǎo)數(shù)等于零是函數(shù)在該點取得極值的必要條件,但對不可導(dǎo)的函數(shù),可能在極值點處函數(shù)的導(dǎo)數(shù)不存在(如函數(shù)y|x|在x0處),因此對于一般函數(shù)而言,導(dǎo)數(shù)等于零既不是函數(shù)取得極值的充分條件也不是必要條件4閉區(qū)間上函數(shù)的最值在閉區(qū)間上連續(xù)的函數(shù),一定有最大值和最小值,其最大值是區(qū)間的端點處的函數(shù)值和在這個區(qū)間
2、內(nèi)函數(shù)的所有極大值中的最大者,最小值是區(qū)間端點處的函數(shù)值和在這個區(qū)間內(nèi)函數(shù)的所有極小值的最小者5定積分與曲邊形面積(1)曲邊為yf(x)的曲邊梯形的面積:在區(qū)間a,b上的連續(xù)的曲線yf(x),和直線xa,xb(ab),y0所圍成的曲邊梯形的面積S.當f(x)0時,Sf(x)dx;當f(x)0時,Sf(x)dx.(2)曲邊為yf(x),yg(x)的曲邊形的面積:在區(qū)間a,b上連續(xù)的曲線yf(x),yg(x),和直線xa,xb(ab),y0所圍成的曲邊梯形的面積S|f(x)g(x)|dx.當f(x)g(x)時,Sf(x)g(x)dx;當f(x)0)的一條切線,則實數(shù)b_.(2)已知f(x)為偶函數(shù)
3、,當x0時,f(x)(x1)21,滿足ff(a)的實數(shù)a的個數(shù)為_(1)ln21(2)8【解析】 (1)切線的斜率是2,根據(jù)導(dǎo)數(shù)的幾何意義可以求出切點的橫坐標,進而求出切點的坐標,切點在切線上,代入即可求出b的值y,令2得x,故切點為,代入直線方程,得ln2b,所以bln21.(2)如圖所示,f(x)有四個解:1,1,1,1.所以f(a)1或f(a)1或f(a)1,當f(a)1時,a有2個值對應(yīng);當f(a)1時,a有2個值對應(yīng);當f(a)1時,a有4個值對應(yīng),綜上可知滿足ff(a)的實數(shù)a有8個探究點二導(dǎo)數(shù)在研究函數(shù)中的應(yīng)用例2 2011北京卷 已知函數(shù)f(x)(xk)2e.(1)求f(x)的
4、單調(diào)區(qū)間;(2)若對于任意的x(0,),都有f(x),求k的取值范圍【解答】 (1)f(x)(x2k2)e.令f(x)0,得xk.當k0時,f(x)與f(x)的情況如下:x(,k)k(k,k)k(k,)f(x)00f(x)4k2e10所以,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間是(,k)和(k,);單調(diào)遞減區(qū)間是(k,k)當k0時,f(x)與f(x)的情況如下:x(,k)k(k,k)k(k,)f(x)00f(x)04k2e1所以,f(x)的單調(diào)遞減區(qū)間是(,k)和(k,);單調(diào)遞增區(qū)間是(k,k)(2)當k0時,因為f(k1)e,所以不會有x(0,),f(x).當k0時,由(1)知f(x)在(0,)上的最大值
5、是f(k).所以x(0,),f(x),等價于f(k).解得k0.故當x(0,),f(x)時,k的取值范圍是.【點評】 單調(diào)性是函數(shù)的最重要的性質(zhì),函數(shù)的極值、最值等問題的解決都離不開函數(shù)的單調(diào)性,含有字母參數(shù)的函數(shù)的單調(diào)性又是綜合考查不等式的解法、分類討論的良好素材函數(shù)單調(diào)性的討論是高考考查導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)問題的最重要的考查點函數(shù)單調(diào)性的討論往往歸結(jié)為一個不等式、特別是一元二次不等式的討論,對一元二次不等式,在二次項系數(shù)的符號確定后就是根據(jù)其對應(yīng)的一元二次方程兩個實根的大小進行討論,即分類討論的標準是先二次項系數(shù)、再根的大小對于在指定區(qū)間上不等式的恒成立問題,一般是轉(zhuǎn)化為函數(shù)最值問題加以解決,如果
6、函數(shù)在這個指定的區(qū)間上沒有最值,則可轉(zhuǎn)化為求函數(shù)在這個區(qū)間上的值域,通過值域的端點值確定問題的答案例3 2011江西卷 設(shè)f(x)x3x22ax.(1)若f(x)在上存在單調(diào)遞增區(qū)間,求a的取值范圍;(2)當0a2時,f(x)在1,4上的最小值為,求f(x)在該區(qū)間上的最大值【解答】 (1)由f(x)x2x2a22a,當x時,f(x)的最大值為f2a;令2a0,得a,所以,當a時,f(x)在上存在單調(diào)遞增區(qū)間 (2)令f(x)0,得兩根x1,x2.所以f(x)在(,x1),(x2,)上單調(diào)遞減,在(x1,x2)上單調(diào)遞增當0a2時,有x11x24,所以f(x)在1,4上的最大值為f(x2)又f
7、(4)f(1)6a0,即f(4)f(1),所以f(x)在1,4上的最小值為f(4)8a,得a1,x22,從而f(x)在1,4上的最大值為f(2).變式題:已知函數(shù)f(x)(ax2x)lnxax2x.(aR)(1)當a0時,求曲線yf(x)在(e,f(e)處的切線方程(e2.718);(2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間【解答】 (1)當a0時,f(x)xxlnx,f(x)lnx,所以f(e)0,f(e)1.所以當a0時,曲線yf(x)在(e,f(e)處的切線方程為yxe.(2)函數(shù)f(x)的定義域為(0,)f(x)(ax2x)(2ax1)lnxax1(2ax1)lnx,當a0時,2ax10,在(1,
8、)上f(x)0,所以此時f(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,)上單調(diào)遞減;當0a0,在上f(x)時,在和(1,)上f(x)0,在上f(x)0),則h(x).設(shè)k0,由h(x)知,當x1時,h(x)0,而h(1)0,故當x(0,1)時,h(x)0,可得h(x)0;當x(1,)時,h(x)0,可得h(x)0.從而當x0,且x1時,f(x)0,即f(x).設(shè)0k1,由于當x時,(k1)(x21)2x0,故h(x)0,而h(1)0,故當x時,h(x)0,可得h(x)0.與題設(shè)矛盾設(shè)k1,此時h(x)0,而h(1)0,故當x(1,)時,h(x)0,可得h(x)0,與題設(shè)矛盾綜合得,k的取值范圍為(,
9、0【點評】 本題的困難是第二問的不等式問題,通過作差f(x)后,通過適當?shù)淖儞Q把其變換為,其目的就是為了分0x1進行研究,括號內(nèi)的部分看似復(fù)雜,其實就是2lnx(k1),把這個式子作為函數(shù)h(x),其導(dǎo)數(shù)是很容易求出的,而且函數(shù)h(x)恰好在x1處等于零,這樣就便于使用函數(shù)的單調(diào)性得到和h(1)進行比較的式子,使用特殊點的函數(shù)值是分析解決不等式問題的重要技巧之一本題具有極高的技巧性,也很容易使解題者陷入分離參數(shù)的困境變式題:已知函數(shù)f(x)ln(xa)x2x在x0處取得極值(1)求實數(shù)a的值;(2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;(3)若關(guān)于x的方程f(x)xb在區(qū)間(0,2)有兩個不等實根,求實數(shù)
10、b的取值范圍【解答】 (1)由已知得f(x)2x1,由題意知f(0)0,即0,解得a1.(2)由(1)得f(x)(x1)由f(x)0得1x0,由f(x)0.f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(1,0),單調(diào)遞減區(qū)間為(0,)(3)令g(x)f(x)ln(x1)x2xb,x(0,2),則g(x)2x,令g(x)0,得x1或x(舍)當0x0,當1x2時,g(x)0,即g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,2)上單調(diào)遞減方程f(x)xb在區(qū)間(0,2)上有兩個不等實根等價于函數(shù)g(x)在(0,2)上有兩個不同的零點故只要即可,即解得ln31bln2.即實數(shù)b的取值范圍為ln31bln2.規(guī)律技巧提煉1求解切
11、線問題時要注意求的是曲線上某點處的切線問題,還是曲線的過某個點的切線問題2函數(shù)的單調(diào)性是使用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)問題的根本,函數(shù)的單調(diào)遞增區(qū)間和單調(diào)遞減區(qū)間的分界點就是函數(shù)的極值點,在含有字母參數(shù)的函數(shù)中討論函數(shù)的單調(diào)性就是根據(jù)函數(shù)的極值點把函數(shù)的定義域區(qū)間進行分段,在各個段上研究函數(shù)的導(dǎo)數(shù)的符號,確定函數(shù)的單調(diào)性,也確定了函數(shù)的極值點,這是討論函數(shù)的單調(diào)性和極值點情況進行分類的基本原則3使用導(dǎo)數(shù)的方法研究不等式問題的基本方法是構(gòu)造函數(shù),通過導(dǎo)數(shù)的方法研究這個函數(shù)的單調(diào)性、極值,利用特殊點的函數(shù)值和整個區(qū)間上的函數(shù)值的比較得到不等式,注意在一些問題中對函數(shù)的解析式進行適當?shù)淖儞Q再構(gòu)造函數(shù)4使用導(dǎo)數(shù)的方
12、法研究方程的根的分布,其基本思想是構(gòu)造函數(shù)后,使用數(shù)形結(jié)合方法,即先通過“數(shù)”的計算得到函數(shù)的單調(diào)區(qū)間和極值,再使用“形”的直觀得到方程根的分布情況教師備用例題備選理由:例1是以三角函數(shù)為背景的試題,鑒于當前在高考中考查函數(shù)導(dǎo)數(shù)的情況,以三角函數(shù)為主的試題不多見,選用此題彌補這個不足;例2難度不大,考查全面,是一道綜合性較強的函數(shù)與導(dǎo)數(shù)試題,可以全面串聯(lián)導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)性質(zhì)、不等式和方程;例3是一個以構(gòu)造函數(shù)、通過研究函數(shù)的單調(diào)性、極值點和特殊點的函數(shù)值研究不等式的典型例題,這個題和本講例5,可以形成學(xué)習使用導(dǎo)數(shù)的方法研究不等式的一個基本思路,提高學(xué)習解決函數(shù)綜合題的能力例1若f(x)h(x)ax
13、bg(x),則定義h(x)為曲線f(x),g(x)的線已知f(x)tanx,x,g(x)sinx,x,則f(x),g(x)的線為_【分析】 實際上就是確定a,b的值,使得不等式sinxaxbtanx對任意的x恒成立可以通過構(gòu)造函數(shù)的方法解決這個不等式的恒成立問題【答案】 yx【解析】 這樣的直線若存在,則對x0時一定滿足不等式sinxaxbtanx,故b0.設(shè)h(x)sinxax,則h(x)cosxa,如果a0,則h(x)0,函數(shù)h(x)在區(qū)間上單調(diào)遞增,h(x)h(0)0,無論a取何值,都不會有h(x)0恒成立;如果0a1,則函數(shù)h(x)在區(qū)間存在一個極值點x0,且是極大值點,從而當x(0,
14、x0)時,h(x)h(0),也不可能;當a1時,函數(shù)h(x)在上單調(diào)遞減,故h(x)h(0)0,此時不等式sinxax恒成立例2設(shè)函數(shù)f(x)lnxax2bx.(1)當ab時,求f(x)的最大值;(2)令F(x)f(x)ax2bx(01,則函數(shù)在區(qū)間有一個極值點x0,且是極大值點,當x(0,x0)時,(x)(0)0,不等式axtanx不恒成立,故不等式axtanx恒成立時a1.綜合可知只能是a1.故所求的直線是yx.【解答】 (1)依題意,知f(x)的定義域為(0,),當ab時,f(x)lnxx2x,f(x)x.令f(x)0,解得x1(因為x0,所以舍去x2)當0x0,此時f(x)單調(diào)遞增;當
15、x1時,f(x)0,x0,所以x10(舍去),x2.當x(0,x2)時,g(x)0,g(x)在(x2,)上單調(diào)遞增,當xx2時,g(x2)0,g(x)取最小值g(x2)則即所以2mlnx2mx2m0.因為m0,所以2lnx2x210(*)設(shè)函數(shù)h(x)2lnxx1,因為當x0時,h(x)是增函數(shù),所以h(x)0至多有一解因為h(1)0,所以方程(*)的解為x21,即1,解得m.例3已知函數(shù)f(x)sinx(x0),g(x)ax(x0)(1)若f(x)g(x)恒成立,求實數(shù)a的取值范圍;(2)當a取(1)中最小值時,求證:g(x)f(x)x3.【解答】 (1)令h(x)sinxax(x0),h(
16、x)cosxa.若a1,則h(x)cosxa0,h(x)sinxax在0,)上單調(diào)遞減,h(x)h(0)0,所以sinxax(x0)成立若0a0,h(x)sinxax在x(0,x0)單調(diào)遞增,h(x)h(0)0,不合題意,舍去若a0時,對任意的x,有cosxa0,h(x)在0,)上恒大于0,不合題意,舍去綜上,a1.(2)證明:設(shè)H(x)xsinxx3(x0),則H(x)1cosxx2.令G(x)1cosxx2,則G(x)sinxx0(x0),G(x)1cosxx2在(0,)上單調(diào)遞減,此時G(x)1cosxx2G(0)0,即H(x)1cosxx20,所以H(x)xsinxx3在0,)上單調(diào)遞減,所以H(x)xsinxx3H(0)0,即xsinxx30(x0),即g(x)f(x)x3(x0)