2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí)教案:第一部分 專題一 第五講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 第六講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(二)

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1、2022年高考數(shù)學(xué)二輪復(fù)習(xí)教案:第一部分 專題一 第五講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用 第六講 導(dǎo)數(shù)的應(yīng)用(二) 1.(xx·高考全國卷Ⅱ)設(shè)函數(shù)f(x)=(1-x2)ex. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)當(dāng)x≥0時,f(x)≤ax+1,求a的取值范圍. 解析:(1)f′(x)=(1-2x-x2)ex. 令f′(x)=0得x=-1-或x=-1+. 當(dāng)x∈(-∞,-1-)時,f′(x)<0; 當(dāng)x∈(-1-,-1+)時,f′(x)>0; 當(dāng)x∈(-1+,+∞)時,f′(x)<0. 所以f(x)在(-∞,-1-),(-1+,+∞)單調(diào)遞減, 在(-1-,-1+)單調(diào)遞增. (2)f(x)

2、=(1+x)(1-x)ex. 當(dāng)a≥1時,設(shè)函數(shù)h(x)=(1-x)ex,h′(x)=-xex<0(x>0),因此h(x)在[0,+∞)單調(diào)遞減, 而h(0)=1,故h(x)≤1,所以f(x)=(x+1)h(x)≤x+1≤ax+1. 當(dāng)00(x>0),所以g(x)在[0,+∞)單調(diào)遞增, 而g(0)=0,故ex≥x+1. 當(dāng)0(1-x)(1+x)2,(1-x)(1+x)2-ax-1=x(1-a-x-x2),取x0=, 則x0∈(0,1),(1-x0)(1+x0)2-ax0-1=0,故f(x0)>a

3、x0+1. 當(dāng)a≤0時,取x0=,則x0∈(0,1), f(x0)>(1-x0)(1+x0)2=1≥ax0+1. 綜上,a的取值范圍是[1,+∞). 2.(xx·高考全國卷Ⅱ)已知函數(shù)f(x)=(x+1)ln x-a(x-1). (1)當(dāng)a=4時,求曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程; (2)若當(dāng)x∈(1,+∞)時,f(x)>0,求a的取值范圍. 解析:(1)f(x)的定義域為(0,+∞). 當(dāng)a=4時,f(x)=(x+1)ln x-4(x-1), f(1)=0,f′(x)=ln x+-3,f′(1)=-2. 故曲線y=f(x)在(1,f(1))處的切線方程為2

4、x+y-2=0. (2)當(dāng)x∈(1,+∞)時,f(x)>0等價于ln x->0. 設(shè)g(x)=ln x-, 則g′(x)=-=,g(1)=0. ①當(dāng)a≤2,x∈(1,+∞)時,x2+2(1-a)x+1≥x2-2x+1>0,故g′(x)>0,g(x)在(1,+∞)單調(diào)遞增,因此g(x)>0; ②當(dāng)a>2時,令g′(x)=0得x1=a-1-,x2=a-1+. 由x2>1和x1x2=1得x1<1,故當(dāng)x∈(1,x2)時,g′(x)<0,g(x)在(1,x2)單調(diào)遞減,因此g(x)<0. 綜上,a的取值范圍是(-∞,2]. 導(dǎo)數(shù)與方程問題 [典例](xx·臨沂模擬)已知函數(shù)f(x

5、)=ex-1,g(x)=+x,其中e是自然對數(shù)的底數(shù),e=2.718 28…. (1)證明:函數(shù)h(x)=f(x)-g(x)在區(qū)間(1,2)上有零點(diǎn); (2)求方程f(x)=g(x)的根的個數(shù),并說明理由. 解析:(1)證明:h(x)=f(x)-g(x)=ex-1--x, 則h(1)=e-3<0,h(2)=e2-3->0,所以函數(shù)h(x)在區(qū)間(1,2)上有零點(diǎn). (2)由(1)得h(x)=ex-1--x.由g(x)=+x知,x∈[0,+∞), 而h(0)=0,則x=0為h(x)的一個零點(diǎn),而h(x)在(1,2)內(nèi)有零點(diǎn), 因此h(x)在[0,+∞)上至少有兩個零點(diǎn). 因為h′

6、(x)=ex-x-1,記φ(x)=ex-x-1, 則φ′(x)=ex+x.當(dāng)x∈(0,+∞)時,φ′(x)>0, 因此φ(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增, 則φ(x)在(0,+∞)內(nèi)至多只有一個零點(diǎn),即h(x)在[0,+∞)內(nèi)至多有兩個零點(diǎn). 所以方程f(x)=g(x)的根的個數(shù)為2. [類題通法] 數(shù)學(xué)思想在用導(dǎo)數(shù)研究方程根或零點(diǎn)問題中的應(yīng)用 對于函數(shù)的零點(diǎn)問題,往往通過利用導(dǎo)數(shù)來研究函數(shù)的單調(diào)性,從而研究函數(shù)在不同區(qū)間上的函數(shù)取值,利用數(shù)形結(jié)合來求解函數(shù)的零點(diǎn)個數(shù)或參數(shù)的取值范圍.在求解的過程中要注意函數(shù)零點(diǎn)的存在性定理及分類討論思想的應(yīng)用. [演練沖關(guān)] 1.(xx·江西

7、宜春中學(xué)模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=ln x+,m∈R. (1)當(dāng)m=e(e為自然對數(shù)的底數(shù))時,求f(x)的極小值; (2)討論函數(shù)g(x)=f′(x)-零點(diǎn)的個數(shù). 解析:(1)由題設(shè),當(dāng)m=e時,f(x)=ln x+,則f′(x)=, ∴當(dāng)x∈(0,e)時,f′(x)<0,f(x)在(0,e)上單調(diào)遞減, 當(dāng)x∈(e,+∞)時,f′(x)>0,f(x)在(e,+∞)上單調(diào)遞增, ∴當(dāng)x=e時,f(x)取得極小值f(e)=ln e+=2, ∴f(x)的極小值為2. (2)由題設(shè)g(x)=f′(x)-=--(x>0),令g(x)=0,得m=-x3+x(x>0). 設(shè)φ(x)=-x

8、3+x(x>0),則φ′(x)=-x2+1=-(x-1)(x+1), 當(dāng)x∈(0,1)時,φ′(x)>0,φ(x)在(0,1)上單調(diào)遞增; 當(dāng)x∈(1,+∞)時,φ′(x)<0,φ(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減. ∴x=1是φ(x)的唯一極值點(diǎn),且是極大值點(diǎn),因此x=1也是φ(x)的最大值點(diǎn), ∴φ(x)的最大值為φ(1)=. ①當(dāng)m>時,函數(shù)g(x)無零點(diǎn); ②當(dāng)m=時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點(diǎn); ③當(dāng)0時,函數(shù)g(x)無零點(diǎn);當(dāng)m=或m≤0時,函數(shù)g(x)有且只有一個零點(diǎn)

9、; 當(dāng)0

10、′(x)<0,φ(x)單調(diào)遞減, 當(dāng)x>e-1時,φ′(x)>0,φ(x)單調(diào)遞增, ∴φ(x)的極小值為φ(e-1)=-e-1. 如圖,作出函數(shù)φ(x)的大致圖象,則要使方程xln x=有唯一的實(shí)根, 只需直線y=與曲線y=φ(x)有唯一的交點(diǎn),則=-e-1或>0,解得a=-e或a>0, 故實(shí)數(shù)a的取值范圍是{a|a=-e或a>0}. 導(dǎo)數(shù)、函數(shù)、不等式的交匯問題 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)、不等式的交匯命題是課標(biāo)卷命題的熱點(diǎn),也是每年高考必考內(nèi)容,??嫉慕嵌戎饕胁坏仁胶愠闪栴}及證明不等式,綜合性能有較大的區(qū)分度. 交匯點(diǎn)一 不等式恒成立問題 [典例1](xx·洛陽模擬)設(shè)函數(shù)f(

11、x)=x3-x2+(a+1)x+1(其中常數(shù)a∈R). (1)已知函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,求a的值; (2)已知不等式f′(x)>x2-x-a+1對任意a∈(0,+∞)都成立,求x的取值范圍. 解析:(1)因為f(x)=x3-x2+(a+1)x+1,所以f′(x)=ax2-3x+a+1, 因為函數(shù)f(x)在x=1處取得極值,所以f′(1)=a-3+a+1=0,解得a=1, 此時f′(x)=x2-3x+2=(x-1)(x-2), 當(dāng)x<1或x>2時,f′(x)>0,f(x)為增函數(shù);當(dāng)1

12、=1符合題意. (2)f′(x)=ax2-3x+a+1, 不等式f′(x)>x2-x-a+1對任意a∈(0,+∞)都成立, 等價于a>對任意a∈(0,+∞)都成立, 等價于≤0成立, 所以x2+2x≤0,解得-2≤x≤0. 所以x的取值范圍是[-2,0]. [類題通法] 等價轉(zhuǎn)化思想在求解不等式恒成立問題中的兩種方法 (1)分離參數(shù)法:若能夠?qū)?shù)分離,且分離后含x變量的函數(shù)關(guān)系式的最值易求,則用分離參數(shù)法. 即:①λ≥f(x)恒成立,則λ≥f(x)max. ②λ≤f(x)恒成立,則λ≤f(x)min. (2)最值轉(zhuǎn)化法:若參數(shù)不易分離或分離后含x變量的函數(shù)關(guān)系式的最值

13、不易求,則常用最值轉(zhuǎn)化法.可通過求最值建立關(guān)于參數(shù)的不等式求解.如f(x)≥0,則只需f(x)min≥0. [演練沖關(guān)] 1.(xx·南昌模擬)已知函數(shù)f(x)=e-x[x2+(1-m)x+1](e為自然對數(shù)的底數(shù),m為常數(shù)). (1)若曲線y=f(x)與x軸相切,求實(shí)數(shù)m的值; (2)若存在實(shí)數(shù)x1,x2∈[0,1]使得2f(x1)

14、 所以m的值是3或-1. (2)依題意,當(dāng)x∈[0,1]時,函數(shù)f(x)max>2f(x)min, ①m≥1時,當(dāng)x∈[0,1]時,f′(x)≤0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減, 所以f(0)>2f(1),即1>2×?m>3-; ②m≤0時,x∈[0,1]時,f′(x)≥0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增, 所以f(1)>2f(0),即>2?m<3-2e; ③當(dāng)00, 所以f(x)min=f(m)=,f(x)max=f(0)或f(1), 記函數(shù)g(m)=,g′(m)=,當(dāng)m≥0時,g′(m)≤0,g(m)單調(diào)遞減

15、, 所以m∈(0,1)時,g(m)>g(1)=, 所以2f(x)min=>>1=f(0), 2f(x)min=>>>=f(1),不存在m∈(0,1)使得f(x)max>2f(x)min, 綜上,實(shí)數(shù)m的取值范圍是(-∞,3-2e)∪. 交匯點(diǎn)二 證明不等式 [典例2] (xx·吉林實(shí)驗中學(xué)模擬)已知函數(shù)f(x)=(ax2-x+a)ex. (1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性; (2)設(shè)g(x)=bln x-x(b>0),當(dāng)a=時,若對任意x1∈(0,2),存在x2∈[1,2],使f(x1)+g(x2)≥0成立,求實(shí)數(shù)b的取值范圍. 解析:(1)f′(x)=(x+1)(ax+a-1)

16、ex. 當(dāng)a=0時,f′(x)在(-∞,-1)上時,f′(x)>0,f(x)在(-∞,-1)上單調(diào)遞增; f′(x)在(-1,+∞)上時,f′(x)<0,f(x)在(-1,+∞)上單調(diào)遞減. 當(dāng)a>0時,因為-1+>-1, 所以f(x)在(-∞,-1)和(-1+,+∞)上單調(diào)遞增,在(-1,-1+)上單調(diào)遞減; 當(dāng)a<0時,因為-1+<-1, 所以f(x)在(-∞,-1+)和(-1,+∞)上單調(diào)遞減,在(-1+,-1)上單調(diào)遞增. (2)由(1)知當(dāng)a=時,f(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,在(1,2)上單調(diào)遞增,因此f(x)在(0,2)上的最小值為f(1)=0; 由題意知,對任

17、意x1∈(0,2),存在x2∈[1,2],使g(x2)≥-f(x1)成立, 因為[-f(x1)]max=0,所以bln x2-x2≥0,即b≥. 令h(x)=,x∈[1,2],則h′(x)=<0, 因此h(x)min=h(2)=,所以b≥. [類題通法] 構(gòu)造函數(shù)法證明不等式中常見的四種方法 (1)移項法:證明不等式f(x)>g(x)(f(x)0(f(x)-g(x)<0),進(jìn)而構(gòu)造輔助函數(shù)h(x)=f(x)-g(x). (2)構(gòu)造“形似”函數(shù):對原不等式同解變形,如移項、通分、取對數(shù);把不等式轉(zhuǎn)化為左右兩邊是相同結(jié)構(gòu)的式子的結(jié)構(gòu),根

18、據(jù)“相同結(jié)構(gòu)”構(gòu)造輔助函數(shù). (3)主元法:對于(或可化為)f(x1,x2)≥A的不等式,可選x1(或x2)為主元,構(gòu)造函數(shù)f(x,x2)(或f(x1,x)). (4)放縮法:若所構(gòu)造函數(shù)最值不易求解,可將所證明不等式進(jìn)行放縮,再重新構(gòu)造函數(shù). [演練沖關(guān)] 2.(xx·武漢調(diào)研)已知函數(shù)f(x)=x2+(1-a)x-aln x. (1)討論f(x)的單調(diào)性; (2)設(shè)a>0,證明:當(dāng)00. 解析:(1)f(x)的定義域為(0,+∞). 由已知,得f′(x)=x+1-a-==.

19、 若a≤0,則f′(x)>0,此時f(x)在(0,+∞)上單調(diào)遞增. 若a>0,則由f′(x)=0,得x=a.當(dāng)0a時,f′(x)>0. 此時f(x)在(0,a)上單調(diào)遞減,在(a,+∞)上單調(diào)遞增. (2)證明:令g(x)=f(a+x)-f(a-x),則g(x)=(a+x)2+(1-a)(a+x)-aln(a+x)-[(a-x)2+(1-a)(a-x)-aln(a-x)]=2x-aln(a+x)+aln(a-x). ∴g′(x)=2--=. 當(dāng)00,從而f(x)的最小值為f(a),且f(a)<0. 不妨設(shè)02a-x1,于是>a. 由(1)知,f′()>0.

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