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(新課標)2021版高考數(shù)學一輪總復習 第三章 導數(shù)及其應用 第17講 導數(shù)與函數(shù)的綜合問題導學案 新人教A版

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1、第17講 導數(shù)與函數(shù)的綜合問題 【課程要求】 掌握應用導數(shù)求解實際問題的基本題型,提升通過構造函數(shù)應用導數(shù)解決不等式、方程等問題的能力. 對應學生用書p47 【基礎檢測】 1.某品牌電動汽車的耗電量y與速度x之間的關系為y=x3-x2-40x(x>0),為使耗電量最小,則速度應定為____________. [解析]令y′=x2-39x-40=0,得x=-1或x=40, 由于當040時,y′>0. 所以當x=40時,y有最小值. [答案]40 2.從邊長為10cm×16cm的矩形紙板的四角截去四個相同的小正方形,做成一個無蓋的盒子,則盒子容

2、積的最大值為__________cm3. [解析]設盒子容積為ycm3,盒子的高為xcm,x∈(0,5). 則y=(10-2x)(16-2x)x=4x3-52x2+160x, ∴y′=12x2-104x+160. 令y′=0,得x=2或x=(舍去), ∴ymax=6×12×2=144(cm3). [答案]144 3.若函數(shù)f(x)在R上可導,且滿足f(x)-xf′(x)>0,則(  )                    A.3f(1)f(3) C.3f(1)=f(3) D.f(1)=f(3) [解析]由于f(x)>xf′(x),

3、則′=<0在(0,+∞)上恒成立, 因此在(0,+∞)上是單調遞減函數(shù), ∴<,即3f(1)>f(3). [答案]B 4.已知函數(shù)f=-1+lnx,若存在x0>0,使得f≤0有解,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.a>2B.a<3C.a≤1D.a≥3 [解析]若存在x0>0,使得f≤0有解,則由f=-1+lnx≤0,即≤1-lnx,即a≤x-xlnx,設h=x-xlnx,則h′=-lnx,由h′>0得lnx<0,得01,此時函數(shù)遞減,即當x=1時,函數(shù)h取得極大值h=1-ln1=1,即h≤1,若a≤x-xlnx有解,則a≤1,

4、故選C. [答案]C 5.若函數(shù)f(x)=x2ex-a恰有三個零點,則實數(shù)a的取值范圍是(  ) A.B. C.(0,4e2) D.(0,+∞) [解析]函數(shù)y=x2ex-a的導數(shù)為y′=2xex+x2ex=xex(x+2), 令y′=0,則x=0或-2,當-2<x<0上時,y′<0,函數(shù)單調遞減,當x∈(-∞,-2)或(0,+∞)時,y′>0,函數(shù)在兩個區(qū)間上單調遞增, ∴函數(shù)f(x)在x=-2處取極大值,在x=0處取極小值,函數(shù)的極值為:f(0)=-a,f(-2)=4e-2-a, 已知函數(shù)f(x)=x2ex-a恰有三個零點, 故-a<0,且4e-2-a>0,解得實數(shù)a的

5、取值范圍是. [答案]B 【知識要點】 1.優(yōu)化問題 與實際問題相關的利潤最大、用料最省、效率最高等問題通常稱為優(yōu)化問題. 2.導數(shù)在優(yōu)化問題中的應用 3.導數(shù)與不等式 (1)不等式的證明可以通過構造函數(shù)等價轉換為探究函數(shù)值的大小,然后應用導數(shù)討論函數(shù)的單調性,從而實現(xiàn)不等式的證明. (2)含參數(shù)不等式的恒成立問題,通過分離變量,構造函數(shù)等價轉換為函數(shù)最值問題,然后應用導數(shù)求函數(shù)最值. 4.導數(shù)與方程 方程根的存在性問題等價轉換為函數(shù)極值和單調性問題研究,然后應用導數(shù)及數(shù)形結合確定方程根的存在性和個數(shù). 對應學生用書p48 利用導數(shù)研究生活中的優(yōu)化問題

6、 例1 某山區(qū)外圍有兩條相互垂直的直線型公路,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,y軸,建立平面直角坐標系xOy.假設曲線C符合函數(shù)y=(a,b為常數(shù))模型. (1)求a,b的值; (2)設公路l與曲線C相切于P點,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

7、長度最短?求出最短長度. [解析] (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. 設在點P處的切線l交x,y軸分別于A,B兩點, y′=-,則l的方程為y-=-(x-t), 由此得A,B. 故f(t)==,t∈[5,20]. ②設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). 從而,當t=1

8、0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. [小結]利用導數(shù)解決生活中的優(yōu)化問題的一般步驟 (1)分析實際問題中各量之間的關系,列出實際問題的數(shù)學模型,寫出實際問題中變量之間的函數(shù)關系式y(tǒng)=f(x). (2)求函數(shù)的導數(shù)f′(x),解方程f′(x)=0. (3)比較函數(shù)在區(qū)間端點和f′(x)=0的點的函數(shù)值的大小,最大(小)者為最大(小)值. (4)回歸實際問題,結合實際問題作答. 1.某村莊擬修建一個無蓋的圓柱形蓄水池(不計厚度).設該蓄水池的底面半徑為r米,高為

9、h米,體積為V立方米.假設建造成本僅與表面積有關,側面的建造成本為100元/平方米,底面的建造成本為160元/平方米,該蓄水池的總建造成本為12000π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)的單調性,并確定r和h為何值時該蓄水池的體積最大. [解析] (1)因為蓄水池側面的總成本為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=12000π, 所以h=(300-4r2),從而V(r)=πr2h=(300r-4r3)

10、. 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(0,5)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. 利用導數(shù)證明不等式 例2 設函數(shù)f=alnx+-2x. (1)當a=3時,求f的極值; (2)當a=1時,證明:f>-2x.

11、[解析] (1)當a=3時,f=3lnx+-2x, f′=--2=-=-(x>0), 當x∈時,f′<0, f在上單調遞減; 當x∈時,f′>0, f在上單調遞增; 當x∈時,f′<0, f在上單調遞減. 所以當x=時,f取得極小值f=1-3ln2;當x=1時,f取得極大值f=-1. (2)當a=1時,f=lnx+-2x (x>0), 所以不等式f>-2x可變?yōu)閘nx+>. 要證明上述不等式成立,即證明xlnx+1>. 設g=xlnx+1,h(x)=,則g′=lnx+1, 令g′=0,得x=, 在上,g′<0, g是減函數(shù),在上,g′>0, g是增函數(shù). 所以g≥g=

12、1-. h′=,令h′=0得x=1,在上,h′>0, h是增函數(shù); 在上,h′<0, h是減函數(shù),所以h≤h=<1-, 所以h, 由此可知f>-2x. [小結]證明不等式的常用方法——構造法 (1)證明f(x)g(x),x∈(a,b),可以構造函數(shù)F(x)=f(x)-g(x),如果F′(x)>0,則

13、F(x)在(a,b)上是增函數(shù),同時若F(a)≥0,由增函數(shù)的定義可知,x∈(a,b)時,有F(x)>0,即證明了f(x)>g(x). 2.已知函數(shù)f(x)=ln(1+x),g(x)=kx(k∈R). (1)證明:當x>0時,f(x)0,使得對任意的x∈(0,x0)恒有f(x)>g(x). [解析] (1)令F(x)=f(x)-x=ln(1+x)-x,x∈[0,+∞), 則有F′(x)=-1=. 當x∈(0,+∞)時,F(xiàn)′(x)<0, 所以F(x)在[0,+∞)上單調遞減, 故當x>0時,F(xiàn)(x)0時,f(x

14、)0,故G(x)在[0,+∞)上單調遞增,G(x)>G(0)=0,故任意正實數(shù)x0均滿足題意. 當00, 取x0=-1,對任意x∈(0,x0),有G′(x)>0, 從而G(x)在[0,x0)上單調遞增, 所以G(x)>G(0)=0,即f(x)>g(x). 綜上,當k<1時,總存在x0>0,使得對任意x∈(0,x0)恒有f(x)>g(x). 利用導數(shù)解決含參不等式問題 例3 已知函數(shù)f=ex-1+

15、ax,a∈R. (1)討論函數(shù)f的單調區(qū)間; (2)若?x∈,f+lnx≥a+1恒成立,求a的取值范圍. [解析] (1)f′(x)=ex-1+a. (i)當a≥0時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)在R上單調遞增; (ii)當a<0時,令f′(x)=0,則x=ln(-a)+1; 當f′(x)>0,即x>ln(-a)+1,函數(shù)f(x)單調遞增; 當f′(x)<0,即x

16、=-1,由(1)可知,函數(shù)f=ex-1-x的最小值為f=0,所以ex-1-x≥0,即ex-1≥x.f+lnx≥a+1恒成立與f+lnx-a-1≥0恒成立等價, 令g=f+lnx-a-1, 即g=ex-1+a+lnx-1, 則g′=ex-1++a. ①當a≥-2時,g′=ex-1++a≥x++a≥2+a=a+2≥0. (或令φ=ex-1+,則φ′=ex-1-在上遞增,∴φ′≥φ′=0,∴φ在上遞增, ∴φ≥φ=2.∴g′≥0.) ∴g在區(qū)間上單調遞增,∴g≥g=0, ∴f+lnx≥a+1恒成立. ②當a<-2時,令h=ex-1++a, 則h′=ex-1-=, 當x≥1時,h

17、′≥0,函數(shù)h單調遞增. 又h=2+a<0, h=e1-a-1++a≥1-a++a=1+>0, ∴存在x0∈,使得h=0,故當x∈時, hh=0,即g′>0,故函數(shù)g在上單調遞增,∴g=g

18、a=1,當x>0時,x+1>(k-x)f′(x)恒成立,求整數(shù)k的最大值. [解析] (1)函數(shù)f(x)的定義域為(-∞,+∞),且f′(x)=ex-a. 當a≤0時,f′(x)>0,f(x)在(-∞,+∞)上是增函數(shù),f(x)無極值; 當a>0時,令f′(x)=ex-a=0,得x=lna. xlna時f′(x)>0,此時f(x)在(lna,+∞)上是增函數(shù), 所以f(x)有極小值f(lna)=a-alna-2,無極大值, 綜上:當a≤0時,無極值; 當a>0時,有極小值f(lna)=a-alna-2,無

19、極大值. (2)法一:若a=1,則f(x)=ex-x-2,f′(x)=ex-1. 所以x+1>(k-x)f′(x)=(k-x)(ex-1)(x>0), 分離參數(shù)得:k<+x(x>0).① 令g(x)=+x(x>0), 則g′(x)=+1=. 由(1)知,函數(shù)h(x)=ex-x-2在(0,+∞)上單調遞增, 又h(1)=e-3<0,h(2)=e2-4>0, 所以h(x)在(0,+∞)上存在唯一的零點,即g′(x)在(0,+∞)上存在唯一的零點.設此零點為α,則α∈(1,2). 當x∈(0,α)時,g′(x)<0; 當x∈(α,+∞)時,g′(x)>0. 所以g(x)在(0,

20、+∞)上的最小值為g(α). 又由g′(α)=0,可得eα=α+2, 所以g(α)=+α=α+1∈(2,3), 由于①式等價于k(k-x)f′(x)=(k-x)(ex-1),即(x-k)(ex-1)+x+1>0, 令g(x)=(x-k)(ex-1)+x+1(x>0), 則g′(x)=(x-k+1)ex. 當1-k≥0,即k≤1時,g′(x)>0,所以g(x)在(0,+∞)上單調遞增,g(x)>g(0)=1; 當1-k<0,即k>1時,

21、x∈(0,k-1)時,g′(x)<0,x∈(k-1,+∞)時,g′(x)>0, 此時g(x)min=g(k-1)=k+1-ek-1, 設h(k)=k+1-ek-1(k>1),則h′(k)=1-ek-1<0(∵k>1), 所以h(k)=k+1-ek-1在(1,+∞)上單調遞減, 又h(2)=3-e>0,h(3)=4-e2<0, 故整數(shù)k的最大值為2. 利用導數(shù)研究函數(shù)的零點或方程根的問題 例4 已知f(x)=e-x(ax2+x+1). (1)當a≤0時,求證:f(x)≤1; (2)當0

22、2+x+1)≤1, 只要證ex-ax2-x-1≥0.(*) 令h(x)=ex-ax2-x-1,則h′(x)=ex-2ax-1, 而h′′(x)=ex-2a>0,所以h′(x)在上單調遞增,又h′(0)=0, 所以h(x)在上單調遞減,在上單調遞增, ∴h(x)min=h(0)=0,即h(x)≥0,(*)式成立. 所以原不等式成立. (2)問題轉化為函數(shù)h(x)=ex-ax2-x-1的零點個數(shù). 而h′(x)=ex-2ax-1,h″(x)=ex-2a. 令h″(x)=0,解得x=ln2a. 所以h′(x)在上單調遞減,在上單調遞增. 所以h′(x)min=h′(ln2a)=

23、2a-2aln2a-1, 設m=2a,g(m)=m-mlnm-1,而g′(m)=1-(1+lnm)=-lnm, 則g(m)在上單調遞減,在上單調遞增, 所以g(m)max=g(1)=0,即h′(x)min≤0 (當m=1即a=時取等號). 1°當a=時,h′(x)min=0, 則h′(x)≥0恒成立. 所以h(x)在R上單調遞增,又h(0)=0,則h(x)有一個零點; 2°當00, 則存在x2<0使得h′(x2)=0.又h′(

24、0)=0, 這時h(x)在上單調遞增,在上單調遞減,在上單調遞增. 所以h(x2)>h(0)=0.又x→-∞時,h(x)=ex-ax2-x-1<0,h(0)=0. 所以這時h(x)有兩個零點; 綜上:a=時,原方程有一個解;當0

25、 (1)若x=-2是函數(shù)f(x)的極值點,求f(x)的極小值; (2)若對任意的實數(shù)a,函數(shù)F(x)=-ef(x)+g(x)在(0,+∞)上總有零點,求實數(shù)b的取值范圍. [解析] (1)由題可得f′(x)=(2x+a)ex-1+(x2+ax-1)ex-1=[x2+(a+2)x+a-1]ex-1, 因為f′(-2)=0,所以a=-1,f(x)=(x2-x-1)ex-1, 故f′(x)=(x2+x-2)ex-1, 令f′(x)>0,解得x<-2或x>1,所以f(x)在(-∞,-2),(1,+∞)上單調遞增,在(-2,1)上單調遞減,所以f(x)極小值為f(1)=(1-1-1)e1-1

26、=-1. (2)函數(shù)F(x)=-ef(x)+g(x)在(0,+∞)上總有零點, 即F(x)=ex-ax-b在(0,+∞)上總有零點. 若a<0,則F(x)=ex-ax-b在(0,+∞)上單調遞增, 故F(x)在(0,+∞)上總有零點的必要條件是F(0)<0,即b>1. 以下證明:當b>1時,F(xiàn)(x)=ex-ax-b在(0,+∞)上總有零點. ①若a<0,由于F(0)=1-b<0, F=e--a-b=e->0,且F(x)在(0,+∞)上連續(xù),故F(x)在上必有零點; ②若a≥0,F(xiàn)(0)=1-b<0, 易知ex>x2在x∈(0,+∞)上恒成立,取x0=a+b>1, 則F(x0

27、)=F(a+b)=ea+b-a(a+b)-b>(a+b)2-a2-ab-b=ab+b(b-1)=b(a+b-1)>0, 由于F(0)=1-b<0,F(xiàn)(a+b)>0, 故F(x)在(0,a+b)上必有零點. 綜上,實數(shù)b的取值范圍是(1,+∞). 對應學生用書p50 (2019·全國卷Ⅰ理)已知函數(shù)f(x)=sinx-ln(1+x),f′(x)為f(x)的導數(shù).證明: (1)f′(x)在區(qū)間存在唯一極大值點; (2)f(x)有且僅有2個零點. [解析] (1)設g(x)=f′(x),則g(x)=cosx-, g′(x)=-sinx+. 當x∈時,g′(x)單調遞減,而

28、g′(0)>0,g′<0,可得g′(x)在有唯一零點,設為α. 則當x∈(-1,α)時,g′(x)>0;當x∈時,g′(x)<0. 所以g(x)在(-1,α)單調遞增,在單調遞減,故g(x)在存在唯一極大值點,即f′(x)在存在唯一極大值點. (2)f(x)的定義域為(-1,+∞). (i)當x∈(-1,0]時,由(1)知,f′(x)在(-1,0)單調遞增,而f′(0)=0,所以當x∈(-1,0)時,f′(x)<0,故f(x)在(-1,0)單調遞減,又f(0)=0,從而x=0是f(x)在(-1,0]的唯一零點. (ii)當x∈時,由(1)知,f′(x)在(0,α)單調遞增,在單調遞減,而f′(0)=0,f′<0,所以存在β∈,使得f′(β)=0,且當x∈(0,β)時,f′(x)>0;當x∈時,f′(x)<0.故f(x)在(0,β)單調遞增,在單調遞減. 又f(0)=0,f=1-ln>0,所以當x∈時,f(x)>0.從而,f(x)在沒有零點. (iii)當x∈時,f′(x)<0,所以f(x)在單調遞減.而f>0,f(π)<0,所以f(x)在有唯一零點. (iv)當x∈(π,+∞)時,ln(x+1)>1,所以f(x)<0,從而f(x)在(π,+∞)沒有零點. 綜上,f(x)有且僅有2個零點. 14

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