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时间:2020-01-12
《通用版2019版高考数学(文)二轮复习讲义:高考5个大题 题题研诀窍 函数与导数综合问题巧在“转”、难在“分”(含解析)》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在教育资源-天天文库。
1、[技法指导——迁移搭桥] 函数与导数问题一般以函数为载体,以导数为工具,重点考查函数的一些性质,如含参函数的单调性、极值或最值的探求与讨论,复杂函数零点的讨论,函数不等式中参数范围的讨论,恒成立和能成立问题的讨论等,是近几年高考试题的命题热点.对于这类综合问题,一般是先转化(变形),再求导,分解出基本函数,分类讨论研究其性质,再根据题意解决问题. [典例] 已知函数f(x)=elnx-ax(a∈R).(1)讨论f(x)的单调性;(2)当a=e时,证明:xf(x)-ex+2ex≤0.[快审
2、题]求什么想什么讨论函数的单调性,想到利用导数判断.证明不等式,想到对所证不等式进行变形转化.给什么用什么已知函数的解析式,利用导数解题.差什么找什么证不等式时,对不等式变形转化后还不能直接判断两函数的关系,应找出所构造函数的最值.[稳解题](1)f′(x)=-a(x>0),①若a≤0,则f′(x)>0,f(x)在(0,+∞)上单调递增;②若a>0,则当00,当x>时,f′(x)<0,故f(x)在上单调递增,在上单调递减.(2)证明:法一:因为x>0,所以只需证f(x)≤-2e,当
3、a=e时,由(1)知,f(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,所以f(x)max=f(1)=-e.记g(x)=-2e(x>0),则g′(x)=,所以当01时,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以g(x)min=g(1)=-e.综上,当x>0时,f(x)≤g(x),即f(x)≤-2e,即xf(x)-ex+2ex≤0.法二:证xf(x)-ex+2ex≤0,即证exlnx-ex2-ex+2ex≤0,从而等价于lnx-x+2≤.设函数g(x
4、)=lnx-x+2,则g′(x)=-1.所以当x∈(0,1)时,g′(x)>0;当x∈(1,+∞)时,g′(x)<0,故g(x)在(0,1)上单调递增,在(1,+∞)上单调递减,从而g(x)在(0,+∞)上的最大值为g(1)=1.设函数h(x)=,则h′(x)=.所以当x∈(0,1)时,h′(x)<0,当x∈(1,+∞)时,h′(x)>0,故h(x)在(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,从而h(x)在(0,+∞)上的最小值为h(1)=1.综上,当x>0时,g(x)≤h(x),即xf(x)-e
5、x+2ex≤0.[题后悟道] 函数与导数综合问题的关键(1)会求函数的极值点,先利用方程f(x)=0的根,将函数的定义域分成若干个开区间,再列成表格,最后依表格内容即可写出函数的极值;(2)证明不等式,常构造函数,并利用导数法判断新构造函数的单调性,从而可证明原不等式成立;(3)不等式恒成立问题除了用分离参数法,还可以从分类讨论和判断函数的单调性入手,去求参数的取值范围.[针对训练]已知函数f(x)=xlnx,g(x)=,直线l:y=(k-3)x-k+2.(1)若曲线y=f(x)在x=e处的切线与直线l
6、平行,求实数k的值;(2)若至少存在一个x0∈[1,e]使f(x0)1时,函数f(x)的图象恒在直线l的上方,求k的最大值.解:(1)由已知得,f′(x)=lnx+1,且y=f(x)在x=e处的切线与直线l平行,所以f′(e)=lne+1=2=k-3,解得k=5.(2)因为至少存在一个x0∈[1,e]使f(x0)成立.令h(x)=,当x∈[1,e]时,h′(x)=≥0恒
7、成立,因此h(x)=在[1,e]上单调递增.故当x=1时,h(x)min=0,所以实数a的取值范围为(0,+∞).(3)由已知得,xlnx>(k-3)x-k+2在x>1时恒成立,即k<.令F(x)=,则F′(x)=.令m(x)=x-lnx-2,则m′(x)=1-=>0在x>1时恒成立.所以m(x)在(1,+∞)上单调递增,且m(3)=1-ln3<0,m(4)=2-ln4>0,所以在(1,+∞)上存在唯一实数x0(x0∈(3,4))使m(x0)=0,即x0-lnx0-2=0.当18、,即F′(x)<0,当x>x0时,m(x)>0,即F′(x)>0,所以F(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.故F(x)min=F(x0)===x0+2∈(5,6).故k
8、,即F′(x)<0,当x>x0时,m(x)>0,即F′(x)>0,所以F(x)在(1,x0)上单调递减,在(x0,+∞)上单调递增.故F(x)min=F(x0)===x0+2∈(5,6).故k
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