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统考版2024高考数学二轮专题复习专题六函数与导数第3讲导数的简单应用理
展开这是一份统考版2024高考数学二轮专题复习专题六函数与导数第3讲导数的简单应用理,共8页。试卷主要包含了导数公式,导数的几何意义等内容,欢迎下载使用。
1.导数公式
(1)(sin x)′=________;
(2)(cs x)′=________;
(3)(ax)′=________(a>0,且a≠1);
(4)(lgax)′=________(a>0,且a≠1).
2.导数的几何意义
函数f(x)在x0处的导数是曲线f(x)在点处的切线的斜率,曲线f(x)在点P处的切线的斜率k=f′(x0),相应的切线方程为________________.
例 1 (1)[2023·四川泸州二模]已知曲线y=在点处的切线方程为y=x+b,则a的值是( )
A.B.-2
C.- D.2
(2)[2022·新高考Ⅱ卷]曲线y=ln |x|过坐标原点的两条切线的方程为________________,________________.
归纳总结
求曲线y=f(x)的切线方程的三种类型及方法
(1)已知切点P(x0,y0),求y=f(x)过点P的切线方程:求出切线的斜率f′(x0),由点斜式写出方程.
(2)已知切线的斜率为k,求y=f(x)的切线方程:设切点P(x0,y0),通过方程k=f′(x0)解得x0,再由点斜式写出方程.
(3)已知切线上一点(非切点),求y=f(x)的切线方程:
设切点P(x0,y0),利用导数求得切线斜率f′(x0),然后由斜率公式求得切线斜率,列方程(组)解得x0,再由点斜式或两点式写出方程.
对点训练
1.[2023·全国甲卷]曲线y= eq \f(ex,x+1)在点(1, eq \f(e,2))处的切线方程为( )
A.y= eq \f(e,4)x B.y= eq \f(e,2)x
C.y= eq \f(e,4)x+ eq \f(e,4) D.y= eq \f(e,2)x+ eq \f(3e,4)
2.[2023·湖南永州二模]若函数y=ax2与y=ln x存在两条公切线,则实数a的取值范围是( )
A.B.
C. D.
考点二 利用导数研究函数的单调性——单调性的“克星”(导数)
导数与函数单调性的关系
(1)f′(x)>0是f(x)为增函数的________条件,如函数f(x)=x3在(-∞,+∞)上单调递增,但f′(x)≥0.
(2)f′(x)≥0是f(x)为增函数的________条件,当函数在某个区间内恒有f′(x)=0时,f(x)为常数函数,不具有单调性.
例 2 (1)[2023·新课标Ⅱ卷]已知函数f(x)=aex-ln x在区间单调递增,则a的最小值为( )
A.e2 B.e
C.e-1 D.e-2
(2)[2023·辽宁省实验中学高三模拟]已知f(x)是定义在R上的奇函数,f′(x)是f(x)的导函数,当x>0时,f′(x)ln (2x)+>0,且f≠0,则不等式(x-2)f(x)<0的解集是( )
A.(-∞,0)
C.(2,+∞) D.(-∞,0)
[听课记录]
归纳总结
由函数的单调性求参数的取值范围
(1)可导函数f(x)在区间D上单调递增(或递减)求参数范围问题,可转化为f′(x)≥0(或f′(x)≤0)对x∈D恒成立问题,再参变分离,转化为求最值问题,要注意“=”是否取到.
(2)可导函数在某一区间上存在单调区间,实际上就是f′(x)>0(或f′(x)<0)在该区间上存在解集,这样就把函数的单调性问题转化成不等式问题.
(3)若已知f(x)在区间I上的单调性,区间I中含有参数时,可先求出f(x)的单调区间,令I是其单调区间的子集,从而可求出参数的取值范围.
(4)若已知f(x)在区间D上不单调,则f(x)在D上有极值点,且极值点不是D的端点.
对点训练
1.已知函数f(x)=-ln x+x2+5,则其单调递增区间为( )
A.(0,1] B.[0,1]
C.(0,+∞) D.(1,+∞)
2.[2023·全国乙卷]设a∈(0,1),若函数f(x)=ax+(1+a)x在(0,+∞)上单调递增,则a的取值范围是________.
考点三 利用导数研究函数极值、最值——导数拿下“峰”与“谷”
导数与函数的极值、最值的关系
(1)y=f(x)满足f′(x0)=0.若在x0附近左侧f′(x)>0,右侧f′(x)<0,则f(x0)为函数f(x)的________值;若在x0附近左侧f′(x)<0,右侧f′(x)>0,则f(x0)为函数f(x)的________值.
(2)设函数y=f(x) 在[a,b]上连续,在(a,b)内可导,则f(x)在[a,b]上必有____________值和____________值且在极值点或端点处取得.
例 3 (1)[2022·全国乙卷(文)]函数f(x)=cs x+sin x+1在区间的最小值、最大值分别为( )
A.- B.-
C.-+2 D.-+2
(2)[2023·陕西省西安市第一中学二模]若函数f(x)= eq \f(1,2)ax2-ex+1在x=x1和x=x2两处取得极值,且 eq \f(x1,x2)≤ eq \f(1,2),则实数a的取值范围是__________.
[听课记录]
归纳总结
利用导数研究函数极值问题的注意点
(1)已知函数极值,确定函数解析式中的参数时,要注意根据极值点的导数为0和极值这两个条件列方程组,利用待定系数法求解;
(2)导数值为0不是此点为极值点的充要条件,所以求解后必须检验.
对点训练
1.[2023·江西省九江市高三三模]已知函数f(x)=ex-ax2(a∈R)有两个极值点x1,x2,且x1=2x2,则a=______.
2.[2023·陕西省西安市长安区高三一模]若函数f(x)=2x3-ax2+1(a∈R)在(0,+∞)内有且只有一个零点,则f(x)在[-2,2]上的最大值与最小值的和为____________.
第3讲 导数的简单应用
考点一
1.(1)cs x (2)-sin x (3)ax ln a (4) eq \f(1,x ln a)
2.y-f(x0)=f′(x0)·(x-x0)
[例1] 解析:(1)曲线y=f(x)= eq \f(a cs x,x),求导得到f′(x)= eq \f(-a(x sin x+cs x),x2) ,
曲线在点(π,- eq \f(a,π))处的切线的斜率为f′(π)= eq \f(a,π2)= eq \f(2,π2)⇒a=2 故选D.
(2)当x>0时,y=ln x,y′= eq \f(1,x).假设此时直线与曲线y=ln x相切于点(x1,ln x1)(x1>0),则此时切线方程为y-ln x1= eq \f(1,x1)(x-x1).若该切线经过原点,则ln x1-1=0,解得x1=e,此时切线方程为y= eq \f(x,e).当x<0时,y=ln (-x),y′= eq \f(1,x).假设此时直线与曲线y=ln (-x)相切于点(x2,ln (-x2))(x2<0),则此时切线方程为y-ln (-x2)= eq \f(1,x2)(x-x2).若该切线经过原点,则ln (-x2)-1=0,解得x2=-e,此时切线方程为y=- eq \f(x,e).
答案:(1)D (2)y= eq \f(x,e) y=- eq \f(x,e)
对点训练
1.解析:由题意可知y′= eq \f(ex(x+1)-ex·1,(x+1)2)= eq \f(xex,(x+1)2),则曲线y= eq \f(ex,x+1)在点 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(e,2)))处的切线斜率k=y′|x=1= eq \f(e,4),所以曲线y= eq \f(ex,x+1)在点 eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(1,\f(e,2)))处的切线方程为y- eq \f(e,2)= eq \f(e,4)(x-1),即y= eq \f(e,4)x+ eq \f(e,4),故选C.
答案:C
2.解析:设切线与曲线y=ln x相切于点(t,ln t),对函数y=ln x求导得y′= eq \f(1,x),
所以,曲线y=ln x在点(t,ln t)处的切线方程为y-ln t= eq \f(1,t)(x-t),即y= eq \f(1,t)x+ln t-1,
联立 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(y=ax2,y=\f(1,t)x+ln t-1))可得ax2- eq \f(1,t)x+1-ln t=0,
由题意可得a≠0且Δ= eq \f(1,t2)-4a(1-ln t)=0,可得 eq \f(1,4a)=t2-t2ln t,
令g(t)=t2-t2ln t,其中t>0,则g′(t)=2t-(2t ln t+t)=t(1-2ln t).
当0
当t> eq \r(e)时,g′(t)<0,此时函数g(t)单调递减,所以,g(t)max=g( eq \r(e))= eq \f(e,2).
且当0
由题意可知,直线y= eq \f(1,4a)与曲线y=g(t)有两个交点,则0< eq \f(1,4a)< eq \f(e,2),解得a> eq \f(1,2e).故选D.
答案:D
考点二
(1)充分不必要 (2)必要不充分
[例2] 解析:(1)因为函数f(x)=aex-ln x,所以f′(x)=aex- eq \f(1,x).因为函数f(x)=aex-ln x在(1,2)单调递增,所以f′(x)≥0在(1,2)恒成立,即aex- eq \f(1,x)≥0在(1,2)恒成立,易知a>0,则0< eq \f(1,a)≤xex在(1,2)恒成立.设g(x)=xex,则g′(x)=(x+1)ex.当x∈(1,2)时,g′(x)>0,g(x)单调递增,所以在(1,2)上,g(x)>g(1)=e,所以 eq \f(1,a)≤e,即a≥ eq \f(1,e)=e-1,故选C.
(2)令g(x)=f(x)ln (2x),
则g′(x)=f′(x)ln (2x)+ eq \f(f(x),x)>0,
所以函数g(x)在(0,+∞)上递增,
又因为g eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))=0,所以当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))时,g(x)<0,
当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞))时,g(x)>0,
又因为当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))时,ln (2x)<0,当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞))时,
ln (2x)>0,
所以当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(0,\f(1,2)))时,f(x)>0,当x∈ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2),+∞))时,f(x)>0,
x>0时,把x= eq \f(1,2)代入f′(x)ln (2x)+ eq \f(f(x),x)>0得f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))>0.
又因为f eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,2)))>0,所以当x>0时,f(x)>0,
因为f(x)是定义在R上的奇函数,
所以f(0)=0,当x<0时,f(x)<0,
由不等式(x-2)f(x)<0,
得 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x-2>0,f(x)<0))或 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x-2<0,f(x)>0)),解得0
答案:(1)C (2)B
对点训练
1.解析:由题意知,函数f(x)的定义域为(0,+∞),因为f(x)=-ln x+ eq \f(1,2)x2+5,所以f′(x)=- eq \f(1,x)+x= eq \f(1,x)(x2-1).由 eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(f′(x)>0,,x>0))⇒ eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x2-1>0,,x>0))⇒ eq \b\lc\{(\a\vs4\al\c1(x<-1或x>1,,x>0))⇒x>1,故选D.
答案:D
2.解析:由题意得当x>0时,f′(x)=ax ln a+(1+a)x ln (1+a)=ax eq \b\lc\[\rc\](\a\vs4\al\c1(ln a+\b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)+1))\s\up12(x) ln (1+a)))≥0,设g(x)=ln a+ eq \b\lc\(\rc\)(\a\vs4\al\c1(\f(1,a)+1)) eq \s\up12(x) ln (1+a),因为ax>0,所以g(x)≥0.
因为a∈(0,1),所以ln (1+a)>0, eq \f(1,a)+1>1,所以g(x)在(0,+∞)上单调递增,故只需满足g(0)≥0,即ln a+ln (1+a)=ln (a+a2)≥0,所以a+a2≥1,解得a≤- eq \f(\r(5)+1,2)或a≥ eq \f(\r(5)-1,2),又0
考点三
(1)极大 极小 (2)最大 最小
[例3] 解析:(1)因为f(x)=cs x+(x+1)sin x+1,所以f′(x)=-sin x+sin x+(x+1)cs x=(x+1)·cs x.因为x∈[0,2π],所以x+1>0.当f′(x)>0时,解得x∈[0, eq \f(π,2))∪( eq \f(3π,2),2π];当f′(x)<0时,解得x∈( eq \f(π,2), eq \f(3π,2)).所以f(x)在[0, eq \f(π,2))上单调递增,在[ eq \f(π,2), eq \f(3π,2)]上单调递减,在( eq \f(3π,2),2π]上单调递增.又f(0)=2,f( eq \f(π,2))= eq \f(π,2)+2,f( eq \f(3π,2))=- eq \f(3π,2),f(2π)=2,所以f(x)的最大值为 eq \f(π,2)+2,最小值为- eq \f(3π,2).故选D.
(2)因为f(x)= eq \f(1,2)ax2-ex+1,则f′(x)=ax-ex,
令f′(x)=ax-ex=0,且f′(0)=-1≠0,整理得a= eq \f(ex,x),
原题意等价于y=a与y= eq \f(ex,x)有两个不同的交点,
构建g(x)= eq \f(ex,x)(x≠0),则g′(x)= eq \f((x-1)ex,x2)(x≠0),
令g′(x)>0,解得x>1;令g′(x)<0,解得0
由图可得:若y=a与y= eq \f(ex,x)有两个不同的交点,可得:a≥e,x1,x2>0,
因为 eq \f(x1,x2)≤ eq \f(1,2),则x2≥2x1,
由图可知:当a增大时,则x1减小,x2增大,可得 eq \f(x1,x2)减小,
取x2=2x1,令x1=t∈(0,1),则x2=2t,
因为 eq \f(et,t)= eq \f(e2t,2t),解得t=ln 2,
所以a= eq \f(et,t)= eq \f(2,ln 2),则a≥ eq \f(2,ln 2),
即实数a的取值范围是[ eq \f(2,ln 2),+∞).
答案:(1)D (2)[ eq \f(2,ln 2),+∞)
对点训练
1.解析:∵f′(x)=ex-2ax,∴x1,x2是f′(x)的两个零点,
即是方程ex-2ax=0的两个不相等的实数根,
∵x1,x2≠0,∴x1,x2是方程2a= eq \f(ex,x)的两个不相等的实数根.
令g(x)= eq \f(ex,x),则g′(x)= eq \f((x-1)ex,x2).
当x<0或0
∴g(x)在(-∞,0)和(0,1)上单调递减,在(1,+∞)上单调递增,
且当x<0时,g(x)<0;当x>0时,g(x)>0.
∴2a>g(1)=e,且x1,x2>0.
由x1=2x2,得 eq \f(ex1,x1)= eq \f(e2x2,2x2)= eq \f(ex2,x2),
∴ex2=2,x2=ln 2,由2a= eq \f(ex2,x2)= eq \f(2,ln 2),即a= eq \f(1,ln 2).
答案: eq \f(1,ln 2)
2.解析:因为函数f(x)=2x3-ax2+1在(0,+∞)内有且只有一个零点,
即方程2x3-ax2+1=0在(0,+∞)内只有一个根,
即a=2x+x-2在(0,+∞)内只有一个根,
令g(x)=2x+x-2,可得g′(x)=2-2x-3,再令g′(x)=0,解得x=1,
当0
所以当x=1时,g(x)有最小值g(1)=3,即a=3,
所以函数f(x)=2x3-3x2+1,则f′(x)=6x2-6x=6x(x-1),
令f′(x)=0时,解得x1=0,x2=1.
当-2
当0
又由f(-2)=-27,f(0)=1,f(1)=0,f(2)=5,
故函数f(x)在[-2,2]上的最大值为5,最小值为-27,最大值与最小值的和为-22.
答案:-22
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