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时间:2019-11-18
《全国通用版2019高考数学二轮复习专题六函数与导数第4讲导数的热点问题学案文.doc》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、第4讲 导数的热点问题[考情考向分析] 利用导数探求函数的极值、最值是函数的基本问题,高考中常与函数零点、方程根及不等式相结合,难度较大.热点一 利用导数证明不等式用导数证明不等式是导数的应用之一,可以间接考查用导数判定函数的单调性或求函数的最值,以及构造函数解题的能力.例1 (2018·全国Ⅰ)已知函数f(x)=aex-lnx-1.(1)设x=2是f(x)的极值点,求a,并求f(x)的单调区间;(2)证明:当a≥时,f(x)≥0.(1)解 f(x)的定义域为(0,+∞),f′(x)=aex-.由题设知,f′(2)=0,所以a=.从而f(x)=ex-lnx-1,f′(x)=ex
2、-.当02时,f′(x)>0.所以f(x)的单调递增区间为(2,+∞),单调递减区间为(0,2).(2)证明 当a≥时,f(x)≥-lnx-1.设g(x)=-lnx-1(x∈(0,+∞)),则g′(x)=-.当01时,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值点.故当x>0时,g(x)≥g(1)=0.因此,当a≥时,f(x)≥0.思维升华 用导数证明不等式的方法(1)利用单调性:若f(x)在[a,b]上是增函数,则①∀x∈[a,b],则f(a)≤f(x)≤f(b);②对∀x1,x2∈[a,b],且x13、则f(x1)4、)e-x.令g(x)=x2+x-1+ex+1,则g′(x)=2x+1+ex+1.当x<-1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>-1时,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以g(x)≥g(-1)=0.因此f(x)+e≥0.热点二 利用导数讨论方程根的个数方程的根、函数的零点、函数图象与x轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的走势,通过数形结合思想直观求解.例2 (2018·雅安三诊)设函数f(x)=(x-1)ex-x2.(1)当k<1时,求函数f(x)的单调区间;(2)当k≤0时,讨论函数f(x)的零点个数.解 (15、)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex+(x-1)ex-kx=xex-kx=x,①当k≤0时,令f′(x)>0,解得x>0,令f′(x)<0,解得x<0,所以f(x)的单调递减区间是(-∞,0),单调递增区间是(0,+∞),②当00,解得x0,令f′(x)<0,解得lnk0,又f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以函数f(x)在[0,+∞)上只有一个零点.在区间(-∞,0)中,因为f(x)6、=(x-1)ex-x2>x-1-x2,取x=-1∈(-∞,0),于是f>-1-2=->0,又f(x)在(-∞,0)上单调递减,故f(x)在(-∞,0)上也只有一个零点,所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上有两个零点;②当k=0时,f(x)=(x-1)ex在单调递增区间[0,+∞)内,只有f(1)=0.而在区间(-∞,0)内,f(x)<0,即f(x)在此区间内无零点.所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上只有唯一的零点.综上所述,当k<0时,函数f(x)有两个零点,当k=0时,f(x)只有一个零点.思维升华 (1)函数y=f(x)-k的零点问题,可转化为函数y=f(x)和直7、线y=k的交点问题.(2)研究函数y=f(x)的值域,不仅要看最值,而且要观察随x值的变化y值的变化趋势.跟踪演练2 (2018·天津)设函数f(x)=(x-t1)·(x-t2)(x-t3),其中t1,t2,t3∈R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列.(1)若t2=0,d=1,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若d=3,求f(x)的极值;(3)若曲线y=f(x)与直线y=-(x-t2)-6有三个互异的公共点,求d的取值范围.解 (1)由已知,可得f(x)=x(x
3、则f(x1)4、)e-x.令g(x)=x2+x-1+ex+1,则g′(x)=2x+1+ex+1.当x<-1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>-1时,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以g(x)≥g(-1)=0.因此f(x)+e≥0.热点二 利用导数讨论方程根的个数方程的根、函数的零点、函数图象与x轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的走势,通过数形结合思想直观求解.例2 (2018·雅安三诊)设函数f(x)=(x-1)ex-x2.(1)当k<1时,求函数f(x)的单调区间;(2)当k≤0时,讨论函数f(x)的零点个数.解 (15、)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex+(x-1)ex-kx=xex-kx=x,①当k≤0时,令f′(x)>0,解得x>0,令f′(x)<0,解得x<0,所以f(x)的单调递减区间是(-∞,0),单调递增区间是(0,+∞),②当00,解得x0,令f′(x)<0,解得lnk0,又f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以函数f(x)在[0,+∞)上只有一个零点.在区间(-∞,0)中,因为f(x)6、=(x-1)ex-x2>x-1-x2,取x=-1∈(-∞,0),于是f>-1-2=->0,又f(x)在(-∞,0)上单调递减,故f(x)在(-∞,0)上也只有一个零点,所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上有两个零点;②当k=0时,f(x)=(x-1)ex在单调递增区间[0,+∞)内,只有f(1)=0.而在区间(-∞,0)内,f(x)<0,即f(x)在此区间内无零点.所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上只有唯一的零点.综上所述,当k<0时,函数f(x)有两个零点,当k=0时,f(x)只有一个零点.思维升华 (1)函数y=f(x)-k的零点问题,可转化为函数y=f(x)和直7、线y=k的交点问题.(2)研究函数y=f(x)的值域,不仅要看最值,而且要观察随x值的变化y值的变化趋势.跟踪演练2 (2018·天津)设函数f(x)=(x-t1)·(x-t2)(x-t3),其中t1,t2,t3∈R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列.(1)若t2=0,d=1,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若d=3,求f(x)的极值;(3)若曲线y=f(x)与直线y=-(x-t2)-6有三个互异的公共点,求d的取值范围.解 (1)由已知,可得f(x)=x(x
4、)e-x.令g(x)=x2+x-1+ex+1,则g′(x)=2x+1+ex+1.当x<-1时,g′(x)<0,g(x)单调递减;当x>-1时,g′(x)>0,g(x)单调递增.所以g(x)≥g(-1)=0.因此f(x)+e≥0.热点二 利用导数讨论方程根的个数方程的根、函数的零点、函数图象与x轴的交点的横坐标是三个等价的概念,解决这类问题可以通过函数的单调性、极值与最值,画出函数图象的走势,通过数形结合思想直观求解.例2 (2018·雅安三诊)设函数f(x)=(x-1)ex-x2.(1)当k<1时,求函数f(x)的单调区间;(2)当k≤0时,讨论函数f(x)的零点个数.解 (1
5、)函数f(x)的定义域为(-∞,+∞),f′(x)=ex+(x-1)ex-kx=xex-kx=x,①当k≤0时,令f′(x)>0,解得x>0,令f′(x)<0,解得x<0,所以f(x)的单调递减区间是(-∞,0),单调递增区间是(0,+∞),②当00,解得x0,令f′(x)<0,解得lnk0,又f(x)在[0,+∞)上单调递增,所以函数f(x)在[0,+∞)上只有一个零点.在区间(-∞,0)中,因为f(x)
6、=(x-1)ex-x2>x-1-x2,取x=-1∈(-∞,0),于是f>-1-2=->0,又f(x)在(-∞,0)上单调递减,故f(x)在(-∞,0)上也只有一个零点,所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上有两个零点;②当k=0时,f(x)=(x-1)ex在单调递增区间[0,+∞)内,只有f(1)=0.而在区间(-∞,0)内,f(x)<0,即f(x)在此区间内无零点.所以函数f(x)在定义域(-∞,+∞)上只有唯一的零点.综上所述,当k<0时,函数f(x)有两个零点,当k=0时,f(x)只有一个零点.思维升华 (1)函数y=f(x)-k的零点问题,可转化为函数y=f(x)和直
7、线y=k的交点问题.(2)研究函数y=f(x)的值域,不仅要看最值,而且要观察随x值的变化y值的变化趋势.跟踪演练2 (2018·天津)设函数f(x)=(x-t1)·(x-t2)(x-t3),其中t1,t2,t3∈R,且t1,t2,t3是公差为d的等差数列.(1)若t2=0,d=1,求曲线y=f(x)在点(0,f(0))处的切线方程;(2)若d=3,求f(x)的极值;(3)若曲线y=f(x)与直线y=-(x-t2)-6有三个互异的公共点,求d的取值范围.解 (1)由已知,可得f(x)=x(x
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