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当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 信息化管理 > 2014年高考高三理科第二章导数及其应用2.2
2.2导数的应用(一)考纲点击1.了解函数单调性和导数的关系,能利用导数研究函数的单调性.会求函数的单调区间(其中多项式函数一般不超过三次).2.了解函数在某点取得极值的必要条件和充分条件,会用导数求函数的极大值、极小值(其中多项式函数一般不超过三次).说基础课前预习读教材考点梳理1.函数的单调性与导数在区间(a,b)内,函数的单调性与其导数的正负有如下关系:(1)如果①__________,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递增.(2)如果②__________,那么函数y=f(x)在这个区间内单调递减.(3)如果③__________,那么f(x)在这个区间内为常数.2.函数的极值与导数(1)函数的极小值函数y=f(x)在点x=a的函数值f(a)比它在x=a附近其他点的函数值都小,f′(a)=0;而且在点x=a附近的左侧④__________,右侧⑤__________,则点a叫做函数y=f(x)的极小值点,f(a)叫做函数y=f(x)的极小值.(2)函数的极大值函数y=f(x)在点x=b的函数值f(b)比它在点x=b附近的其他点的函数值都大,f′(b)=0;而且在点x=b附近的左侧⑥__________,右侧⑦________,则点b叫做函数y=f(x)的极大值点,f(b)叫做函数y=f(x)的极大值.极小值点,极大值点统称为极值点,极大值和极小值统称为极值.(3)求函数极值的步骤第一步,求导数f′(x);第二步,求方程⑧__________的根;第三步,检查f′(x)在方程根左右的值的符号,如果⑨__________,那么f(x)在这个根处取极大值;如果⑩__________,那么f(x)在这个根处取极小值.答案:①f′(x)>0②f′(x)<0③f′(x)=0④f′(x)<0⑤f′(x)>0⑥f′(x)>0⑦f′(x)<0⑧f′(x)=0⑨左正右负⑩左负右正考点自测1.函数y=f(x)的图象过原点且它的导函数g(x)=f′(x)的图象是如图所示的一条直线,则y=f(x)图象的顶点在()A.第一象限B.第二象限C.第三象限D.第四象限解析:设g(x)=f′(x)=kx+b(k<0,b>0),则函数y=f(x)=ax2+bx+c,∵f(x)的图象过原点,∴c=0,则f′(x)=2ax+b,由此可知a<0,b>0,故y=ax2+bx+c的顶点坐标x=-b2a>0,y=4ac-b24a=-b24a>0,故y=f(x)图象的顶点在第一象限.答案:A2.已知对任意实数x,有f(-x)=-f(x),g(-x)=g(x),且x>0时,f′(x)>0,g′(x)>0,则x<0时()A.f′(x)>0,g′(x)>0B.f′(x)>0,g′(x)<0C.f′(x)<0,g′(x)>0D.f′(x)<0,g′(x)<0解析:由题意知f(x)为奇函数,g(x)为偶函数.又∵x>0时,f′(x)>0,g′(x)>0,∴x>0时,f(x),g(x)单调递增.∴x<0时,f(x),g(x)分别为单调递增,单调递减函数,∴x<0时,f′(x)>0,g′(x)<0.答案:B3.设a∈R,若函数y=eax+3x,x∈R有大于零的极值点,则()A.a>-3B.a<-3C.a>-13D.a<-13解析:f′(x)=3+aeax,若函数在x∈R上有大于零的极值点,即f′(x)=3+aeax=0有正根.当有f′(x)=3+aeax=0成立时,显然有a<0,此时x=1aln-3a.由x>0知参数a的取值范围为a<-3.答案:B4.函数y=3x2-2lnx的单调增区间为__________,单调减区间为__________.解析:y′=6x-2x=6x2-2x,∵函数的定义域D为(0,+∞),∴由y′>0,得x>33,∴单调增区间为33,+∞.由y′<0得0<x<33,∴单调减区间为0,33.答案:33,+∞0,335.函数f(x)=x3-3x2+1在x=________处取得极小值.解析:由题意知f′(x)=3x2-6x=3x(x-2),令f′(x)=0得x=0或x=2,由f′(x)>0得x<0或x>2,由f′(x)<0得0<x<2.∴f(x)在x=2处取得极小值.答案:2说考点拓展延伸串知识疑点清源1.导数与函数单调性的关系(1)导函数f′(x)>0(或<0)是函数y=f(x)递增(或递减)的充分不必要条件.如f(x)=x3在(-∞,+∞)上单调递增,但f′(x)≥0(只在x=0处f′(x)=0).(2)f(x)单调递增⇔f′(x)≥0(只在有限个点处f′(x)=0).f(x)单调递减⇔f′(x)≤0(只在有限个点处f′(x)=0).2.可导函数的极值(1)极值是一个局部性概念,一个函数在其定义域内可以有许多极大值和极小值,在某一点的极小值也可能大于另一点的极大值,也就是说极大值与极小值没有必然的大小关系.(2)若f(x)在(a,b)内有极值,那么f(x)在(a,b)内绝不是单调函数,即在某区间上单调递增或递减的函数没有极值.(3)可导函数的极值点必须是导数为0的点,但导数为0的点不一定是极值点,例如函数y=x3在x=0处有y′|x=0=0,但x=0不是极值点.此外,函数不可导的点也可能是函数的极值点,例如y=|x|的极值点为x=0,而y=|x|在x=0处不可导.题型探究题型一函数的单调性与导数例1已知f(x)=ex-ax-1.(1)求f(x)的单调增区间;(2)若f(x)在定义域R内单调递增,求a的取值范围;(3)是否存在a,使f(x)在(-∞,0]上单调递减,在[0,+∞)上单调递增?若存在,求出a的值;若不存在,说明理由.解析:f′(x)=ex-a.(1)若a≤0,f′(x)=ex-a≥0恒成立,即f(x)在R上递增.若a>0,ex-a≥0,∴ex≥a,x≥lna.∴f(x)的单调递增区间为(lna,+∞).(2)∵f(x)在R内单调递增,∴f′(x)≥0在R上恒成立.∴ex-a≥0,即a≤ex在R上恒成立,∴a≤(ex)min,又∵ex>0,∴a≤0.(3)方法一:由题意知ex-a≤0在(-∞,0]上恒成立.∴a≥ex在(-∞,0]上恒成立.∵ex在(-∞,0]上为增函数.∴x=0时,ex最大为1.∴a≥1.同理可知ex-a≥0在[0,+∞)上恒成立.∴a≤ex在[0,+∞)上恒成立,∴a≤1,∴a=1.方法二:由题意知,x=0为f(x)的极小值点.∴f′(0)=0,即e0-a=0,∴a=1.点评:利用导数研究函数的单调性比用函数单调性的定义要方便,但应注意f′(x)>0(或f′(x)<0)仅是f(x)在某个区间上为增函数(或减函数)的充分条件,在(a,b)内可导的函数f(x)在(a,b)上递增(或递减)的充要条件应是f′(x)≥0[或f′(x)≤0],x∈(a,b)恒成立,且f′(x)在(a,b)的任意子区间内都不恒等于0,这就是说,函数f(x)在区间上的增减性并不排斥在区间内个别点处有f′(x0)=0,甚至可以在无穷多个点处f′(x0)=0,只要这样的点不能充满所给区间的任何一个子区间,因此,在已知函数f(x)是增函数(或减函数)求参数的取值范围时,应令f′(x)≥0[或f′(x)≤0]恒成立,解出参数的取值范围(一般可用不等式恒成立理论求解),然后检验参数的取值能否使f′(x)恒等于0,若能恒等于0,则参数的这个值应舍去,若f′(x)不恒为0,则由f′(x)≥0[或f′(x)≤0]恒成立解出的参数的取值范围确定.变式探究1已知a∈R,函数f(x)=(-x2+ax)ex(x∈R,e为自然对数的底数).(1)当a=2时,求函数f(x)的单调递增区间;(2)若函数f(x)在(-1,1)上单调递增,求a的取值范围.解析:(1)当a=2时,f(x)=(-x2+2x)ex,∴f′(x)=(-2x+2)ex+(-x2+2x)ex=(-x2+2)ex.令f′(x)>0,即(-x2+2)ex>0,∵ex>0,∴-x2+2>0,解得-2<x<2.∴函数f(x)的单调递增区间是(-2,2).(2)∵函数f(x)在(-1,1)上单调递增,∴f′(x)≥0对x∈(-1,1)都成立.∵f′(x)=(-2x+a)ex+(-x2+ax)ex=[-x2+(a-2)x+a]ex,∴[-x2+(a-2)x+a]ex≥0对x∈(-1,1)都成立.∵ex>0,∴-x2+(a-2)x+a≥0对x∈(-1,1)都成立.即a≥x2+2xx+1=x+12-1x+1=x+1-1x+1对x∈(-1,1)都成立.令y=x+1-1x+1,则y′=1+1x+12>0,∴y=x+1-1x+1在(-1,1)上单调递增,∴y<1+1-11+1=32,∴a≥32.题型二函数的极值与导数例2已知函数f(x)=x3+mx2-m2x+1(m为常数,且m>0)有极大值9.(1)求m的值;(2)若斜率为-5的直线是曲线y=f(x)的切线,求此直线方程.解析:(1)f′(x)=3x2+2mx-m2=(x+m)(3x-m)=0,则x=-m或x=13m.当x变化时,f′(x)与f(x)的变化情况如下表:从而可知,当x=-m时,函数f(x)取得极大值9,即f(-m)=-m3+m3+m3+1=9,∴m=2.(2)由(1)知,f(x)=x3+2x2-4x+1,依题意知f′(x)=3x2+4x-4=-5,∴x=-1或x=-13,又f(-1)=6,f-13=6827,所以切线方程为y-6=-5(x+1),或y-6827=-5x+13,即5x+y-1=0或135x+27y-23=0.点评:此题属于逆向思维,但仍可根据求函数极值的步骤求解,但要注意极值点与导数之间的关系,利用这一关系f′(x)=0建立字母系数的方程,通过解方程(组)确定字母系数,从而解决问题.变式探究2设函数f(x)=x2ex-1+ax3+bx2,已知x=-2和x=1为f(x)的极值点.(1)求a和b的值;(2)讨论f(x)的单调性.解析:(1)因为f′(x)=ex-1(2x+x2)+3ax2+2bx=xex-1(x+2)+x(3ax+2b).又x=-2和x=1为f(x)的极值点,所以f′(-2)=f′(1)=0,因此-6a+2b=0,3+3a+2b=0,解方程组得a=-13,b=-1.(2)因为a=-13,b=-1,所以f′(x)=x(x+2)(ex-1-1),令f′(x)=0,解得x1=-2,x2=0,x3=1.因为当x∈(-∞,-2)∪(0,1)时,f′(x)<0.当x∈(-2,0)∪(1,+∞)时,f′(x)>0.所以f(x)在(-2,0)和(1,+∞)上单调递增;在(-∞,-2)和(0,1)上单调递减.题型三用导数证明不等式例3设a为实数,函数f(x)=ex-2x+2a,x∈R.(1)求f(x)的单调区间与极值;(2)求证:当a>ln2-1且x>0时,ex>x2-2ax+1.解析:(1)由f(x)=ex-2x+2a,x∈R,知f′(x)=ex-2,x∈R.令f′(x)=0,得x=ln2.于是当x变化时,f′(x),f(x)的变化情况如下表:故f(x)的单调递减区间是(-∞,ln2),单调递增区间是(ln2,+∞),f(x)在x=ln2处取得极小值,极小值为f(ln2)=eln2-2ln2+2a=2(1-ln2+a).(2)设g(x)=ex-x2+2ax-1,x∈R.于是g′(x)=ex-2x+2a,x∈R.由(1)知当a>ln2-1时,g′(x)的最小值为g′(ln2)=2(1-ln2+a)>0.于是对任意x∈R,都有g′(x)>0,所以g(x)在R上单调递增.于是当a>ln2-1时,对任意x∈(0,+∞),都有g(x)>g(0).而g(0)=0,从而对任意x∈(0,+∞),g(x)>0,即ex-x2+2ax-1>0,故ex>x2-2ax+1.点评:利用导数证明不等式,关键是根据题意构造函数,并研究函数的单调性、极值或端点值,将不
本文标题:2014年高考高三理科第二章导数及其应用2.2
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