沖刺2019高考數(shù)學二輪復習 核心考點特色突破 專題04 導數(shù)的概念與應用(含解析).doc
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專題04 導數(shù)的概念與應用 【自主熱身,歸納提煉】 1、曲線y=x-cosx在點處的切線方程為________. 【答案】2x-y-=0 【解析】:因為y′=1+sinx,所以k切=2,所以所求切線方程為y-=2,即2x-y-=0. 2、在平面直角坐標系xOy中,若曲線y=lnx在x=e(e為自然對數(shù)的底數(shù))處的切線與直線ax-y+3=0垂直,則實數(shù)a的值為________. 【答案】-e 【解析】:因為y′=,所以曲線y=lnx在x=e處的切線的斜率k=y(tǒng)′x=e=.又該切線與直線ax-y+3=0垂直,所以a=-1,所以a=-e. 3、若曲線C1:y=ax3-6x2+12x與曲線C2:y=ex在x=1處的兩條切線互相垂直,則實數(shù)a的值為________. 【答案】- 【解析】:因為y′=3ax2-12x+12,y′=ex,所以兩條曲線在x=1處的切線斜率分別為k1=3a,k2=e,即k1k2=-1,即3ae=-1,所以a=-. 4、 在平面直角坐標系xOy中,記曲線y=2x-(x∈R,m≠-2)在x=1處的切線為直線l.若直線l在兩坐標軸上的截距之和為12,則實數(shù)m的值為________. 【答案】-3或-4 【解析】:y′=2+,y′x=1=2+m,所以直線l的方程為y-(2-m)=(2+m)(x-1),即y=(2+m)x-2m.令x=0,得y=-2m;令y=0,x=.由題意得-2m=12,解得m=-3或m=-4. 5、設f(x)=4x3+mx2+(m-3)x+n(m,n∈R)是R上的單調(diào)增函數(shù),則實數(shù)m的值為________. 【答案】6 【解析】:因為f′(x)=12x2+2mx+(m-3),又函數(shù)f(x)是R上的單調(diào)增函數(shù),所以12x2+2mx+(m-3)≥0在R上恒成立,所以(2m)2-412(m-3)≤0,整理得m2-12m+36≤0,即(m-6)2≤0.又因為(m-6)2≥0,所以(m-6)2=0,所以m=6. 6、已知函數(shù)若函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有兩個不同的交點,則實數(shù)m的取值范圍為 . 【答案】(-5,0) 【解析】由,所以,,所以,在 上單調(diào)遞增,即至多有一個交點,要使函數(shù)f(x)的圖象與x軸有且只有兩個 不同的交點,即,從而可得(-5,0). 7、已知點A(1,1)和B(-1,-3)在曲線C:y=ax3+bx2+d(a,b,d均為常數(shù))上.若曲線C在點A,B處的切線互相平行,則a3+b2+d=________. 【答案】:7 【解析】 由題意得y′=3ax2+2bx,因為k1=k2,所以3a+2b=3a-2b,即b=0.又a+d=1,d-a=-3,所以d=-1,a=2,即a3+b2+d=7. 8、已知函數(shù)f(x)=lnx-(m∈R)在區(qū)間[1,e]上取得最小值4,則m=________. 【答案】:-3e 9、 曲線f(x)=ex-f(0)x+x2在點(1,f(1))處的切線方程為________________. 【答案】:y=ex- 【解析】:因為f′(x)=ex-f(0)+x,故有即原函數(shù)表達式可化為f(x)=ex-x+x2,從而f(1)=e-,所以所求切線方程為y-=e(x-1),即y=ex-. 應注意“在某點處的切線”與“過某點處的切線”的區(qū)別,前者表示此點即為切點,后者表示此點不一定是切點,過此點可能存在兩條或多條切線. 10、已知函數(shù)在時取得極值,則a的值等于 . 【答案】:3 【解析】 ,根據(jù)題意,解得,經(jīng)檢驗滿足題意,所以a的值等于3. 11.已知三次函數(shù)在是增函數(shù),則m的取值范圍是 . 【答案】: 【解析】 ,由題意得恒成立,∴,∴. 12、 若函數(shù)在開區(qū)間既有最大值又有最小值,則實數(shù)a的取值范圍是 . 【答案】:. 【解析】 :函數(shù)在處取得極小值,在處取得極大值,又因為函數(shù)在開區(qū)間內(nèi)既有最大值又有最小值,所以即a的取值范圍是. 【問題探究,開拓思維】 例1、若直線為曲線的一條切線,則實數(shù)的值是 . 【答案】:1 【解析】: 設切點的橫坐標為,由曲線,得,所以依題意切線的斜率為,得,所以切點為,又因為切線過切點,故有,解得. (3) 當a=1時,記h(x)=f(x)g(x),是否存在整數(shù)λ,使得關于x的不等式2λ≥h(x)有解?若存在,請求出λ的最小值;若不存在,請說明理由. (參考數(shù)據(jù):ln2≈0.693 1,ln3≈1.098 6) 思路分析 第(2)問,由于問題中含有參變量a,因此,函數(shù)的單調(diào)性及單調(diào)區(qū)間就隨著a的變化而變化,因此,就需要對參數(shù)a進行討論,要討論時,注意討論的標準的確定方式:一是導函數(shù)是何種函數(shù);二是導函數(shù)的零點是否在定義域內(nèi);三是導函數(shù)的零點的大小關系如何.第(3)問,注意到2λ≥h(x)有解等價于h(x)min≤2λ,因此,問題歸結(jié)為求函數(shù)h(x)的最小值,在研究h(x)的最小值時,要注意它的極值點是無法求解的,因此,通過利用極值點所滿足的條件來進行消去lnx來解決問題.另一方面,我們還可以通過觀察,來猜測λ的最小值為0,下面來證明當λ≤-1時2λ≥h(x)不成立,即h(x)>-2則可. 【解析】:(1) 當a=2時,方程g(ex)=0即為2ex+-3=0,去分母,得 2(ex)2-3ex+1=0,解得ex=1或ex=,(2分) 故所求方程的根為x=0或x=-ln2.(4分) 綜上所述,當a<0時,φ(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為; 當0≤a≤1時,φ(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為(0,+∞); 當a>1時,φ(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為 .(10分) (3) 解法1 當a=1時,g(x)=x-3,h(x)=(x-3)lnx, 所以h′(x)=lnx+1-單調(diào)遞增,h′=ln+1-2<0,h′(2)=ln2+1->0,所以存在唯一x0∈,使得h′(x0)=0,即lnx0+1-=0,(12分) 當x∈(0,x0)時,h′(x)<0;當x∈(x0,+∞)時,h′(x)>0,所以h(x)min=h(x0)=(x0-3)lnx0=(x0-3)=-=6-. 記函數(shù)r(x)=6-,則r(x)在上單調(diào)遞增,(14分) 所以r<h(x0)<r(2), 即h(x0)∈, 由2λ≥-,且λ為整數(shù),得λ≥0, 所以存在整數(shù)λ滿足題意,且λ的最小值為0.(16分) 解法2 當a=1時,g(x)=x-3,所以h(x)=(x-3)lnx, 由h(1)=0,得當λ=0時,不等式2λ≥h(x)有解,(12分) 下證:當λ≤-1時,h(x)>2λ恒成立,即證(x-3)lnx>-2恒成立. 顯然當x∈(0,1]∪[3,+∞)時,不等式恒成立, 只需證明當x∈(1,3)時,(x-3)lnx>-2恒成立. 即證明lnx+<0.令m(x)=lnx+, 所以m′(x)=-=,由m′(x)=0,得x=4-,(14分) 當x∈(1,4-)時,m′(x)>0;當x∈(4-,3)時,m′(x)<0. 所以m(x)max=m(4-)=ln(4-)-<ln(4-2)-=ln2-1<0. 所以當λ≤-1時,h(x)>2λ恒成立. 綜上所述,存在整數(shù)λ滿足題意,且λ的最小值為0.(16分) 解后反思 研究恒成立問題、存在性問題,其本質(zhì)就是研究相關函數(shù)的最值問題,這樣就可以讓問題的研究目標具體化.同時,在研究此類問題時,經(jīng)??梢圆捎脧奶厥獾揭话愕姆绞絹韼椭覀冞M行思考- 配套講稿:
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