《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第2章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第13節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題教學(xué)案 文(含解析)北師大版》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《2020版高考數(shù)學(xué)一輪復(fù)習(xí) 第2章 函數(shù)、導(dǎo)數(shù)及其應(yīng)用 第13節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題教學(xué)案 文(含解析)北師大版(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、第十三節(jié) 導(dǎo)數(shù)與函數(shù)的綜合問題
導(dǎo)數(shù)與不等式
?考法1 證明不等式
【例1】 已知函數(shù)f(x)=x+aex(a∈R).
(1)討論函數(shù)f(x)的單調(diào)性;
(2)當x<0,a≤1時,證明:x2+(a+1)x>xf′(x).
[解] (1)由f(x)=x+aex可得f′(x)=1+aex.
當a≥0時,f′(x)>0,則函數(shù)f(x)在(-∞,+∞)上為增函數(shù).
當a<0時,由f′(x)>0可得x<ln,
由f′(x)<0可得x>ln,
所以函數(shù)f(x)在上為增函數(shù),在上為減函數(shù).
(2)證明:設(shè)F(x)=x2+(a+1)x-xf′(x)=x2+ax-axex=x(
2、x+a-aex).
設(shè)H(x)=x+a-aex,則H′(x)=1-aex.
∵x<0,∴0<ex<1,又a≤1,∴1-aex≥1-ex>0.
∴H(x)在(-∞,0)上為增函數(shù),則H(x)<H(0)=0,即x+a-aex<0.
由x<0可得F(x)=x(x+a-aex)>0,所以x2+(a+1)x>xf′(x).
?考法2 解決不等式恒成立(存在性)問題
【例2】 設(shè)f(x)=+xln x,g(x)=x3-x2-3.
(1)如果存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,求滿足上述條件的最大整數(shù)M;
(2)如果對于任意的s,t∈,都有f(s)≥g(t)成立,求
3、實數(shù)a的取值范圍.
[解] (1)存在x1,x2∈[0,2]使得g(x1)-g(x2)≥M成立,等價于[g(x1)-g(x2)]max≥M.
由g(x)=x3-x2-3,得g′(x)=3x2-2x=3x.
令g′(x)>0得x<0,或x>,
令g′(x)<0得0<x<,又x∈[0,2],
所以g(x)在區(qū)間上是減少的,在區(qū)間上是增加的,
所以g(x)min=g=-,
又g(0)=-3,g(2)=1,所以g(x)max=g(2)=1.
故[g(x1)-g(x2)]max=g(x)max-g(x)min=≥M,
則滿足條件的最大整數(shù)M=4.
(2)對于任意的s,t∈,都有f(s
4、)≥g(t)成立,等價于在區(qū)間上,函數(shù)f(x)min≥g(x)max,
由(1)可知在區(qū)間上,g(x)的最大值為g(2)=1.
在區(qū)間上,f(x)=+xln x≥1恒成立等價于a≥x-x2ln x恒成立.
設(shè)h(x)=x-x2ln x,
h′(x)=1-2xln x-x,
令m(x)=xln x,由m′(x)=ln x+1>0
得x>.
即m(x)=xln x在上是增函數(shù),
可知h′(x)在區(qū)間上是減函數(shù),
又h′(1)=0,
所以當1<x<2時,h′(x)<0;
當<x<1時,h′(x)>0.
即函數(shù)h(x)=x-x2ln x在區(qū)間上遞增,在區(qū)間(1,2)上遞減,
5、所以h(x)max=h(1)=1,
所以a≥1,
即實數(shù)a的取值范圍是[1,+∞).
[規(guī)律方法] 1.利用導(dǎo)數(shù)證明含“x”不等式方法,證明:f(x)>g(x).
法一:移項,f(x)-g(x)>0,構(gòu)造函數(shù)F(x)=f(x)-g(x),轉(zhuǎn)化證明F(x)min>0,利用導(dǎo)數(shù)研究F(x)單調(diào)性,用上定義域的端點值.
法二:轉(zhuǎn)化證明:f(x)min>g(x)max.
法三:先對所求證不等式進行變形,分組或整合,再用法一或法二.
2.利用導(dǎo)數(shù)解決不等式的恒成立問題的策略
(1)首先要構(gòu)造函數(shù),利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性,求出最值,進而得出相應(yīng)的含參不等式,從而求出參數(shù)的取值范圍.
(
6、2)也可分離變量,構(gòu)造函數(shù),直接把問題轉(zhuǎn)化為函數(shù)的最值問題.
3.“恒成立”與“存在性”問題的求解是“互補”關(guān)系,即f(x)≥g(a)對于x∈D恒成立,應(yīng)求f(x)的最小值;若存在x∈D,使得f(x)≥g(a)成立,應(yīng)求f(x)的最大值.應(yīng)特別關(guān)注等號是否成立問題.
(2018·全國卷Ⅰ節(jié)選)已知函數(shù)f(x)=aex-ln x-1.證明:當a≥時,f(x)≥0.
[解] 證明:當a≥時,f(x)≥-ln x-1.
設(shè)g(x)=-ln x-1,則g′(x)=-.
當01時,g′(x)>0.所以x=1是g(x)的最小值點.
故當x>0時,g(x)≥g
7、(1)=0.
因此,當a≥時,f(x)≥0.
利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的零點問題
【例3】 (2019·黃山模擬)設(shè)函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+c.
(1)求曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程;
(2)設(shè)a=b=4,若函數(shù)f(x)有三個不同零點,求c的取值范圍.
[解] (1)由f(x)=x3+ax2+bx+c,得f′(x)=3x2+2ax+b.因為f(0)=c,f′(0)=b,
所以曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為y=bx+c.
(2)當a=b=4時,f(x)=x3+4x2+4x+c,
所以f′(x)=3x2+8x+4.
令f′(
8、x)=0,得3x2+8x+4=0,解得x=-2或x=-.
當x變化時,f(x)與f′(x)的變化情況如下:
x
(-∞,-2)
-2
-
f′(x)
+
0
-
0
+
f(x)
↘
c
↗
c-
↘
所以,當c>0且c-<0,存在x1∈(-4,-2),x2∈,x3∈,使得f(x1)=f(x2)=f(x3)=0.
由f(x)的單調(diào)性知,當且僅當c∈時,函數(shù)f(x)=x3+4x2+4x+c有三個不同零點.
[規(guī)律方法] 利用導(dǎo)數(shù)研究方程根的方法
(1)研究方程根的情況,可以通過導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性、最大值、最小值、變化趨勢等.
(2)根據(jù)題目要
9、求,畫出函數(shù)圖像的走勢規(guī)律,標明函數(shù)極(最)值的位置.
(3)可以通過數(shù)形結(jié)合的思想去分析問題,使問題的求解有一個清晰、直觀的整體展現(xiàn).
設(shè)函數(shù)f(x)=-kln x,k>0.
(1)求f(x)的單調(diào)區(qū)間和極值;
(2)證明:若f(x)存在零點,則f(x)在區(qū)間(1,]上僅有一個零點.
[解] (1)由f(x)=-kln x(k>0),得x>0且f′(x)=x-=.由f′(x)=0,解得x=(負值舍去).
f(x)與f′(x)在區(qū)間(0,+∞)上的變化情況如下表:
x
(0,)
(,+∞)
f′(x)
-
0
+
f(x)
↗
↘
所以,f(x)的遞
10、減區(qū)間是(0,),遞增區(qū)間是(,+∞),f(x)在x=處取得極小值f()=,無極大值.
(2)證明:由(1)知,f(x)在區(qū)間(0,+∞)上的最小值為f()=.
因為f(x)存在零點,所以≤0,從而k≥e,
當k=e時,f(x)在區(qū)間(1,)上遞減,且f()=0,
所以x=是f(x)在區(qū)間(1,]上的唯一零點.
當k>e時,f(x)在區(qū)間(1,)上遞減,且f(1)=>0,f()=<0,
所以f(x)在區(qū)間(1,]上僅有一個零點.
綜上可知,若f(x)存在零點,則f(x)在區(qū)間(1,]上僅有一個零點.
利用導(dǎo)數(shù)研究生活中的優(yōu)化問題
【例4】 某山區(qū)外圍有兩條相互垂直
11、的直線型公路,為進一步改善山區(qū)的交通現(xiàn)狀,計劃修建一條連接兩條公路和山區(qū)邊界的直線型公路.記兩條相互垂直的公路分別為l1,l2,山區(qū)邊界曲線為C,計劃修建的公路為l.如圖所示,M,N為C的兩個端點,測得點M到l1,l2的距離分別為5千米和40千米,點N到l1,l2的距離分別為20千米和2.5千米.以l2,l1所在的直線分別為x軸,y軸,建立平面直角坐標系xOy.假設(shè)曲線C符合函數(shù)y=(其中a,b為常數(shù))模型.
(1)求a,b的值;
(2)設(shè)公路l與曲線C相切于點P,P的橫坐標為t.
①請寫出公路l長度的函數(shù)解析式f(t),并寫出其定義域;
②當t為何值時,公路l的長度最短?求出最短
12、長度.
[解] (1)由題意知,點M,N的坐標分別為(5,40),(20,2.5).
將其分別代入y=,
得
解得
(2)①由(1)知,y=(5≤x≤20),
則點P的坐標為,
設(shè)公路l交x軸,y軸分別為A,B兩點,如圖所示,
又y′=-,
則直線l的方程為y-=-(x-t),
由此得A,B.
故f(t)=
=,t∈[5,20].
②設(shè)g(t)=t2+,t∈[5,20],
則g′(t)=2t-.
令g′(t)=0,解得t=10.
當t∈[5,10)時,g′(t)<0,g(t)是減函數(shù);
當t∈(10,20]時,g′(t)>0,g(t)是增函數(shù).
所以當t
13、=10時,函數(shù)g(t)有極小值,也是最小值,
所以g(t)min=300,
此時f(t)min=15.
故當t=10時,公路l的長度最短,最短長度為15千米.
[規(guī)律方法] 利用導(dǎo)數(shù)解決生活中的實際應(yīng)用問題的4步驟
某村莊擬修建一個無蓋的圓柱形蓄水池(不計厚度).設(shè)該蓄水池的底面半徑為r米,高為h米,體積為V立方米.假設(shè)建造成本僅與表面積有關(guān),側(cè)面的建造成本為100元/平方米,底面的建造成本為1 60元/平方米,該蓄水池的總建造成本為12 000π元(π為圓周率).
(1)將V表示成r的函數(shù)V(r),并求該函數(shù)的定義域;
(2)討論函數(shù)V(r)的單調(diào)性,并確定r和h為何值時
14、該蓄水池的體積最大.
[解] (1)因為蓄水池側(cè)面的總成本為100×2πrh=200πrh元,底面的總成本為160πr2元,所以蓄水池的總成本為(200πrh+160πr2)元.
又根據(jù)題意知200πrh+160πr2=12 000π,
所以h=(300-4r2),
從而V(r)=πr2h=(300r-4r3).
因為r>0,又由h>0可得r<5,
故函數(shù)V(r)的定義域為(0,5).
(2)因為V(r)=(300r-4r3),
所以V′(r)=(300-12r2),
令V′(r)=0,解得r1=5,r2=-5(舍去).
當r∈(0,5)時,V′(r)>0,故V(r)在(0
15、,5)上為增函數(shù);
當r∈(5,5)時,V′(r)<0,故V(r)在(5,5)上為減函數(shù).
由此可知,V(r)在r=5處取得最大值,此時h=8.即當r=5,h=8時,該蓄水池的體積最大.
1.(2018·全國卷Ⅲ)已知函數(shù)f(x)=.
(1)求曲線y=f(x)在點(0,-1)處的切線方程;
(2)證明:當a≥1時,f(x)+e≥0.
[解] (1)f′(x)=,f′(0)=2.
因此曲線y=f(x)在(0,-1)處的切線方程是2x-y-1=0.
(2)當a≥1時,f(x)+e≥(x2+x-1+ex+1)e-x.
令g(x)=x2+x-1+ex+1,則g′(x)=2x+
16、1+ex+1.
當x<-1時,g′(x)<0,g(x)遞減;當x>-1時,g′(x)>0,g(x)遞增.所以g(x)≥g(-1)=0.
因此f(x)+e≥0.
2.(2015·全國卷Ⅰ)設(shè)函數(shù)f(x)=e2x-aln x.
(1)討論f(x)的導(dǎo)函數(shù)f′(x)零點的個數(shù);
(2)證明:當a>0時,f(x)≥2a+aln.
[解] (1)f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=2e2x-(x>0).
當a≤0時,f′(x)>0,f′(x)沒有零點;
當a>0時,設(shè)u(x)=e2x,v(x)=-,
因為u(x)=e2x在(0,+∞)上是增加的,v(x)=-在(0,+∞)上是增加的,
所以f′(x)在(0,+∞)上是增加的.
又f′(a)>0,當b滿足00時,f′(x)存在唯一零點.
(2)證明:由(1),可設(shè)f′(x)在(0,+∞)上的唯一零點為x0,當x∈(0,x0)時,f′(x)<0;
當x∈(x0,+∞)時,f′(x)>0.
故f(x)在(0,x0)上是減少的,在(x0,+∞)上是增加的,所以當x=x0時,f(x)取得最小值,最小值為f(x0).
由于2e2x0-=0,
所以f(x0)=+2ax0+aln≥2a+aln .
故當a>0時,f(x)≥2a+aln .
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