2020版江苏高考数学名师大讲坛一轮复习教程学案:第21课__导数在研究函数中的应用(2)
展开____第21课__导数在研究函数中的应用(2)____
1. 理解导数的意义,熟练运用导数求解函数的单调区间、极值、最值.
2. 应用导数解决一些综合问题,如恒成立及含参数问题等.
1. 阅读:选修11第86~92页.
2. 解悟:要清楚导数与函数的关系,利用导数研究函数性质的流程要熟练,主要步骤为求导,令导数等于0,求根,列表,下结论.
3. 本章中对函数的重要思想方法,比如数形结合、函数与方程、分类讨论得到了又一次的加强,同学们在复习的过程中要注意加强体会.
基础诊断
1. 对任意x∈R,函数f(x)=x3+ax2+7ax不存在极值的充要条件是__0≤a≤21__.
解析:由题意得,f′(x)=3x2+2ax+7a.因为对∀x∈R,函数f(x)=x3+ax2+7ax不存在极值,且f′(x)的图象开口向上,所以f′(x)≥0对x∈R恒成立,所以Δ=4a2-84a≤0,解得0≤a≤21,故所求的充要条件是0≤a≤21.
2. 已知函数f(x)=x3+3ax2+bx+a2在x=-1处有极值0,则a-b=__-7__.
解析:由题意得,f′(x)=3x2+6ax+b.因为函数f(x)在x=-1处有极值0,所以即解得或当a=1,b=3时,f′(x)=3x2+6x+3=3(x+1)2≥0,所以函数f(x)不存在极值应舍去,所以a-b=-7.
3. 若函数f(x)=alnx-x在区间(1,2)上单调递增,则实数a的取值范围是__[2,+∞)__.
解析:由题意得,f′(x)=-1.因为函数f(x)=alnx-x在区间(1,2)上单调递增,所以-1≥0在x∈(1,2)上恒成立,所以a≥x,所以a≥2,故实数a的取值范围是[2,+∞).
4. 已知函数f(x)=x2-cosx,x∈,则满足f(x0)>f的x0取值范围为__∪__.
解析:因为函数f(x)=x2-cosx是偶函数,所以只需考虑区间上的情形,当x∈时,f′(x)=2x+sinx≥0,所以函数f(x)在区间上单调递增,所以f(x0)>f在上的解集为.结合函数f(x)是偶函数,图象关于y轴对称,所以当x∈时,-≤x0<-,所以x0的取值范围是∪.
范例导航
考向❶ 利用导数求解函数的零点或方程的根的问题
例1 已知函数f(x)=2lnx-x2+ax,若函数g(x)=f(x)-ax+m在区间上有两个零点,求实数m的取值范围.
解析:由题意得,g(x)=2lnx-x2+m,
则g′(x)=-2x=.
因为x∈,故当g′(x)=0时,x=1,
当<x<1时,g′(x)>0;
当1<x<e时,g′(x)<0,故g(x)在x=1处取得极大值g(1)=m-1.
又g=m-2-,g(e)=m+2-e2,
g(e)-g=4-e2+<0,即g(e)<g,所以函数g(x)在区间有两个零点的条件是解得1<m≤2+,
所以实数m的取值范围为.
已知函数f(x)=lnx+x2-2x,则函数y=f(x)的零点个数为__1__.
解析:由题意得f′(x)=+x-2=≥0,所以函数f(x)在(0,+∞)上单调递增.因为f(1)=-<0,所以函数y=f(x)的零点个数为1.
考向❷ 利用导数求解不等式的恒成立(存在性)问题
例2 已知函数f(x)=lnx+-1.
(1) 求函数f(x)的单调区间;
(2) 设m∈R,对任意的a∈(-1,1),总存在x0∈[1,e],使得不等式ma-f(x0)<0成立,求实数m的取值范围.
解析:(1) f′(x)=-=,x>0.
令f′(x)>0,得x>1,
所以函数f(x)的单调递增区间是(1,+∞);
令f′(x)<0,得0<x<1,
所以函数f(x)的单调递减区间是(0,1).
(2) 依题意得,ma<f(x0),由(1) 知,f(x)在x∈[1,e]上是增函数,
所以f(x)max=f(e)=lne+-1=,
所以ma<,即ma-<0对于任意的a∈(-1,1)恒成立,所以
解得-≤m≤,
所以实数m的取值范围是.
设函数f(x)=kx3-3x+1(x∈R),若对于任意x∈[-1,1],都有f(x)≥0成立,则实数k的值为__4__.
解析:由题意得,f′(x)=3kx2-3.当k≤0时,3kx2-3<0,所以函数f(x)是减函数,所以f(1)≥0,即k-3+1≥0,解得k≥2,故k无解;当k>0时,令f′(x)=3kx2-3=0,解得x=±.当x<-时,f′(x)>0,所以函数f(x)在区间上单调递增;当-<x<时,f′(x)<0,故函数f(x)在区间上单调递减;当x>时,f′(x)>0,故函数f(x)在区间上单调递增,所以即解得所以k=4.
考向❸ 利用导数求解不等式的有关问题
例3 设函数f(x)=ax2-a-lnx,g(x)=-,其中a∈R,e=2.718 28…为自然对数的底数.
(1) 讨论函数f(x)的单调性;
(2) 证明:当x>1时,g(x)>0.
解析:(1) 由题意得,f′(x)=2ax-=(x>0),
设h(x)=2ax2-1.
当a≤0时,h(x)<0,
所以f′(x)<0,即函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递减;
当a>0时,令h(x)=0,
得x1=,x2=-(舍去),
所以函数f(x)的单调减区间为,单调增区间为.
综上,当a≤0时,函数f(x)在区间(0,+∞)上单调递减;当a>0时,函数f(x)在区间上单调递减,在区间上单调递增.
(2) 要证当x>1时,g(x)>0,即证当x>1时,>e.
设t(x)=(x>1),则t′(x)=.
令t′(x)==0,得x=1,
所以t(x)在区间(1,+∞)上单调递增,
所以t(x)min>t(1)=e,
所以当x>1时,t(x)>e成立,
所以当x>1时,g(x)>0成立.
自测反馈
1. 若函数f(x)=x2-ex-ax在R上存在单调增区间,则实数a的取值范围是__(-∞,2ln2-2)__.
解析:由题意得,f′(x)=2x-ex-a.因为函数f(x)在R上存在单调增区间,所以f′(x)=2x-ex-a>0,即a<2x-ex有解.令g(x)=2x-ex,所以g′(x)=2-ex,令g′(x)>0,即2-ex>0,解得x<ln2;令g′(x)<0,即2-ex<0,解得x>ln2,所以g(x)max=g(ln2)=2ln2-2,所以a<2ln2-2.故实数a的取值范围是(-∞,2ln2-2).
2. 若函数f(x)=ax3+3x2-x恰有3个单调区间,则实数a的取值范围是__(-3,0)∪(0,+∞)__.
解析:由题意知,f′(x)=3ax2+6x-1,因为函数f(x)=ax3+3x2-x恰有3个单调区间.所以f′(x)=3ax2+6x-1=0有两个不同的实数根,所以Δ=36-4×3a×(-1)>0,且a≠0,解得a>-3且a≠0.故实数a的取值范围是(-3,0)∪(0,+∞).
3. 已知函数f(x)=2f′(1)lnx-x,则函数f(x)的极大值为__2ln2-2__.
解析:由题意得,f′(x)=-1(x>0),则f′(1)=-1,解得f′(1)=1,所以f′(x)=-1=(x>0).令f′(x)>0,解得0<x<2,令f′(x)<0,解得x>2,所以函数f(x)在区间(0,2)上单调递增,在区间(2,+∞)上单调递减,故函数f(x)的极大值为f(2)=2ln2-2.
4. 若函数f(x)=x3-12x在区间(k-1,k+1)上不是单调函数,则实数k的取值范围是__(-3,-1)∪(1,3)__.
解析:由题意得,f′(x)=3x2-12.令f′(x)=0,即3x2-12=0,解得x=±2.因为函数f(x)在区间(k-1,k+1)上不单调,所以k-1<-2<k+1或k-1<2<k+1,解得-3<k<-1或1<k<3.故实数k的取值范围是(-3,-1)∪(1,3).
1. 有关导数在函数中的应用主要类型有:求函数的切线,判断函数的单调性,求函数的极值和最值.
2. 利用函数的单调性证明不等式,求参数的取值范围,对这些问题,要有解题规律的总结和反思.
3. 你还有哪些体悟,写下来:
