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1/14导数高考题一、导数的基本应用(一)研究含参数的函数的单调性、极值和最值基本思路:定义域→→疑似极值点→→单调区间→→极值→→最值基本方法:一般通法:利用导函数研究法特殊方法:(1)二次函数分析法;(2)单调性定义法第一组本组题旨在强化对函数定义域的关注,以及求导运算和分类讨论的能力与技巧【例题1】已知函数22()(1)xbfxx,求导函数()fx,并确定()fx的单调区间.解:242(1)(2)2(1)()(1)xxbxfxx3222(1)xbx32[(1)](1)xbx.令()0fx,得1xb.当11b,即2b时,2()1fxx,所以函数()fx在(1),和(1),上单调递减.当11b,即2b时,()fx的变化情况如下表:x(1)b,1b(11)b,(1),()fx0当11b,即2b时,()fx的变化情况如下表:x(1),(11)b,1b(1)b,()fx0所以,2b时,函数()fx在(1)b,和(1),上单调递减,在(11)b,上单调递增,2b时,函数()fx在(1),和(1),上单调递减.2b时,函数()fx在(1),和(1)b,上单调递减,在(11)b,上单调递增.第二组本组题旨在强化对导函数零点进行分类讨论的意识、能力和技巧【例题2】已知函数32()2fxxmxnx的图象过点(1,6),且函数()()6gxfxx的图象关于y轴对称.(Ⅰ)求mn、的值及函数()yfx的单调区间;(Ⅱ)若0a,求函数()yfx在区间(1,1)aa内的极值.解:(Ⅰ)由函数()fx图象过点(1,6),得3mn,………①由32()2fxxmxnx,得2()32fxxmxn,则2()()63(26)gxfxxxmxn;而()gx图象关于y轴对称,所以-26023m,所以3m,2/14代入①得0n.于是2()363(2)fxxxxx.由()0fx得2x或0x,故()fx的单调递增区间是(,0),(2,);由()0fx得02x,故()fx的单调递减区间是(0,2).(Ⅱ)由(Ⅰ)得()3(2)fxxx,令()0fx得0x或2x.当x变化时,()fx、()fx的变化情况如下表:x(,0)0(0,2)2(2,)f'(x)+0-0+f(x)增极大值减极小值增由此可得:当01a时,()fx在(1,1)aa内有极大值(0)2f,无极小值;当1a时,()fx在(1,1)aa内无极值;当13a时,()fx在(1,1)aa内有极小值(2)6f,无极大值;当3a时,()fx在(1,1)aa内无极值.综上所述,当01a时,()fx有极大值2,无极小值;当13a时,()fx有极小值6,无极大值;当1a或3a时,()fx无极值.点评:本题是前面两个例题的变式,同样考查了对导函数零点的分类讨论,但讨论的直接对象变为了函数自变量的研究范围,故此题思路不难,旨在帮助学生加深对此类问题本质的认识,并提升其详尽分类,正确计算的水平.【例题3】已知函数2()1lnfxxaxx,a>0,(I)讨论()fx的单调性;(II)设a=3,求()fx在区间[1,2e]上值域.其中e=2.71828…是自然对数的底数.解:(Ⅰ)由于/22()1afxxx,令1tx得/2()21(0)fxtatt①当280a,即022a时,/()0fx恒成立,∴()fx在(,0),(0,)上都是增函数.②当280a,即22a时,由2210tat得284aat或284aat3/14∴0x或282aax或2802aax又由2210tat得228844aaaat,∴228822aaaax综上,当022a()fx在(,0),(0,)上都是增函数;当22a()fx在28(,0),(0,)2aa及28(,)2aa上都是增函数,在2288(,)22aaaa是减函数.(2)当3a时,由(1)知,()fx在[1,2]上是减函数,在[22,]e上是增函数.又2222(1)0,(2)23ln20,()50fffeee∴函数()fx在区间[1,2e]上的值域为222[23ln2,e5]e.点评:(1)第一问在前面例题的理论基础上,进一步加大了运算的难度,涉及到了换元法,分母有理化等代数技巧;(2)第二问将问题延伸到了函数值域上,过程比较简单,是一个承上启下的过渡性问题.(二)利用函数的单调性、极值、最值,求参数取值范围基本思路:定义域→→单调区间、极值、最值→→不等关系式→→参数取值范围基本工具:导数、含参不等式解法、均值定理等【例题4】已知函数32()22fxxbxcx的图象在与x轴交点处的切线方程是510yx.(I)求函数()fx的解析式;(II)设函数1()()3gxfxmx,若.()gx的极值存在.....,求实数m的取值范围以及函数()gx取得极值时对应的自变量x的值.解:(I)由已知,切点为(2,0),故有(2)0f,即430bc……①又2()34fxxbxc,由已知(2)1285fbc得870bc……②联立①②,解得1,1bc.所以函数的解析式为32()22fxxxx(II)因为321()223gxxxxmx令21()34103gxxxm4/14当函数有极值时,方程..........2134103xxm有实数解.....则4(1)0m,得1m.①当1m时,()0gx有实数23x,在23x左右两侧均有()0gx,故()gx无极值②当1m时,()0gx有两个实数根1211(21),(21),33xmxm(),()gxgx情况如下表:x1(,)x1x12(,)xx2x2()x()gx+0-0+()gx↗极大值↘极小值↗所以在(,1)m时,函数()gx有极值;当1(21)3xm时,()gx有极大值;当1(21)3xm时,()gx有极小值;点评:(1)本题第一问是求曲线切线的逆向设问,解题过程进一步强化了对切点的需求.(2)本题第二问是函数求极值的逆向设问,解题方法本质仍然是求含参数的函数的极值,难度不大.【例题5】设aR,函数233)(xaxxf.(Ⅰ)若2x是函数)(xfy的极值点,求a的值;(Ⅱ)若函数()()()[02]gxfxfxx,,,在0x处取得最大值,求a的取值范围.解:(Ⅰ)2()363(2)fxaxxxax.因为2x是函数()yfx的极值点,所以(2)0f,即6(22)0a,因此1a.经验证,当1a时,2x是函数()yfx的极值点.(Ⅱ)由题设,3222()336(3)3(2)gxaxxaxxaxxxx.当()gx在区间[02],上的最大值为(0)g时,(0)(2)gg≥,即02024a≥.故得65a≤反之,当65a≤时,对任意[02]x,,5/1426()(3)3(2)5gxxxxx≤23(210)5xxx3(25)(2)5xxx0≤,而(0)0g,故()gx在区间[02],上的最大值为(0)g.综上,a的取值范围为65,.点评:(1)本题是求函数最值的逆向问题,答案所用的解法是一种比较特殊的方法,具有一定的思维难度.(2)本题若用一般方法,则可求出g(0)=0,将问题转化为g(x)≤0的恒成立问题,此种解法的计算量将有所加大.(三)导数的几何意义【例题6】设函数()bfxaxx,曲线()yfx在点(2,(2))f处的切线方程为74120xy.(Ⅰ)求()yfx的解析式;(Ⅱ)证明:曲线()yfx上任一点处的切线与直线0x和直线yx所围成的三角形面积为定值,并求此定值.解:(Ⅰ)方程74120xy可化为734yx,当2x时,12y;又'2bfxax,于是1222744baba,解得13ab,故3fxxx(Ⅱ)设00,Pxy为曲线上任一点,由'231yx知曲线在点00,Pxy处的切线方程为002031yyxxx,即00200331yxxxxx令0x,得06yx,从而得切线与直线0x的交点坐标为060,x;令yx,得02yxx,从而得切线与直线yx的交点坐标为002,2xx;所以点00,Pxy处的切线与直线0,xyx所围成的三角形面积为0016262xx;6/14故曲线yfx上任一点处的切线与直线0,xyx所围成的三角形面积为定值6.二、导数应用的变式与转化(一)函数的零点存在与分布问题问题设置:根据函数零点或方程实数根的个数求参数取值范围基本方法:通性通法:函数最值控制法特殊方法:(1)二次函数判别式法;(2)零点存在性定理第一组二次函数(1)本组题旨在加深对二次函数零点存在性与分布问题的认识;(2)本题旨在提升对函数与方程关系问题的认识水平;(3)研究二次函数零点分布问题时,除了判别式法以外,应补充极值(最值)控制法,为三次函数零点分布研究做方法上的铺垫.【例题7】设函数329()62fxxxxa.(1)略;(2)若方程()0fx有且仅有一个实根,求a的取值范围.解:因为当1x时,'()0fx;当12x时,'()0fx;当2x时,'()0fx;所以当1x时,()fx取极大值5(1)2fa;当2x时,()fx取极小值(2)2fa;故当(2)0f或(1)0f时,方程()0fx仅有一个实根.解得2a或52a.点评:本题是零点问题的方程形式,用函数最值控制法解答,属于本类问题的原型题.【例题8】已知二次函数)(xgy的导函数的图像与直线2yx平行,且)(xgy在x=-1处取得最小值m-1(m0).设函数xxgxf)()((1)若曲线)(xfy上的点P到点Q(0,2)的距离的最小值为2,求m的值;(2))(Rkk如何取值时,函数kxxfy)(存在零点....,并求出零点.解:(1)设2gxaxbxc,则2gxaxb;又gx的图像与直线2yx平行22a,解得1a又gx在1x取极小值,∴12b,解得2b7/141121gabccm,解得cm;所以2gxmfxxxx,设,ooPxy,则22222000002mPQxyxxx22202022222mxmx22224m,解得22m;w.w.w.k.s.5.u.c.o.m(2)由120myfxkxkxx,得2120kxxm*当1k时,方程*有一解2mx,函数yfxkx有一零点2mx;当1k时,方程*有二解4410mk,若0m,11km,yfxkx有两个零点2441111211mkmkxkk;若0m,11km,yfxkx有两个零点2441111211mkmkxkk;当1k时,方程*有一解4410mk,即11km,yfxkx有一零点11xk点
本文标题:导数大题分类高考题.
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