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1、新編高考數(shù)學(xué)復(fù)習(xí)資料
回扣3 導(dǎo) 數(shù)
1.導(dǎo)數(shù)的幾何意義
(1)f′(x0)的幾何意義:曲線y=f(x)在點(x0,f(x0))處的切線的斜率,該切線的方程為y-f(x0)=f′(x0)·(x-x0).
(2)切點的兩大特征:①在曲線y=f(x)上;②在切線上.
2.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的單調(diào)性
(1)求可導(dǎo)函數(shù)單調(diào)區(qū)間的一般步驟
①求函數(shù)f(x)的定義域;
②求導(dǎo)函數(shù)f′(x);
③由f′(x)>0的解集確定函數(shù)f(x)的單調(diào)增區(qū)間,由f′(x)<0的解集確定函數(shù)f(x)的單調(diào)減區(qū)間.
(2)由函數(shù)的單調(diào)性求參數(shù)的取值范圍:①若可導(dǎo)函數(shù)f(x)在區(qū)間M上單調(diào)遞增,則f′(
2、x)≥0(x∈M)恒成立;若可導(dǎo)函數(shù)f(x)在區(qū)間M上單調(diào)遞減,則f′(x)≤0(x∈M)恒成立;
②若可導(dǎo)函數(shù)在某區(qū)間上存在單調(diào)遞增(減)區(qū)間,f′(x)>0(或f′(x)<0)在該區(qū)間上存在解集;
③若已知f(x)在區(qū)間I上的單調(diào)性,區(qū)間I中含有參數(shù)時,可先求出f(x)的單調(diào)區(qū)間,則I是其單調(diào)區(qū)間的子集.
3.利用導(dǎo)數(shù)研究函數(shù)的極值與最值
(1)求函數(shù)的極值的一般步驟
①確定函數(shù)的定義域;
②解方程f′(x)=0;
③判斷f′(x)在方程f′(x)=0的根x0兩側(cè)的符號變化:
若左正右負(fù),則x0為極大值點;
若左負(fù)右正,則x0為極小值點;
若不變號,則x0不是極值點.
3、
(2)求函數(shù)f(x)在區(qū)間[a,b]上的最值的一般步驟
①求函數(shù)y=f(x)在[a,b]內(nèi)的極值;
②比較函數(shù)y=f(x)的各極值與端點處的函數(shù)值f(a),f(b)的大小,最大的一個是最大值,最小的一個是最小值.
4.定積分的三個公式與一個定理
(1)定積分的性質(zhì):
①?kf(x)dx=k?f(x)dx;
②?[f1(x)±f2(x)]dx=?f1(x)dx±?f2(x)dx.
③?f(x)dx=?f(x)dx+?f(x)dx(其中a
4、F(a).
1.已知可導(dǎo)函數(shù)f(x)在(a,b)上單調(diào)遞增(減),則f′(x)≥0(≤0)對?x∈(a,b)恒成立,不能漏掉“=”,且需驗證“=”不能恒成立;已知可導(dǎo)函數(shù)f(x)的單調(diào)遞增(減)區(qū)間為(a,b),則f′(x)>0(<0)的解集為(a,b).
2.f′(x)=0的解不一定是函數(shù)f(x)的極值點.一定要檢驗在x=x0的兩側(cè)f′(x)的符號是否發(fā)生變化,若變化,則為極值點;若不變化,則不是極值點.
1.a(chǎn),b,c依次表示函數(shù)f(x)=2x+x-2,g(x)=3x+x-2,h(x)=lnx+x-2的零點,則a,b,c的大小順序為( )
A.c
5、
C.a(chǎn)
6、
答案 C
解析 根據(jù)f′(x)的符號,f(x)圖象應(yīng)該是先下降后上升,最后下降,排除A,D;從適合f′(x)=0的點可以排除B,故選C.
4.設(shè)曲線f(x)=-ex-x(e為自然對數(shù)的底數(shù))上任意一點處的切線為l1,總存在曲線g(x)=3ax+2cos x上某點處的切線l2,使得l1⊥l2,則實數(shù)a的取值范圍為( )
A.[-1,2] B.(3,+∞)
C. D.
答案 D
解析 由f(x)=-ex-x,得f′(x)=-ex-1,
因為ex+1>1,所以∈(0,1),
由g(x)=3ax+2cos x,得g′(x)=3a-2sin x,
又-2sin x∈[-2
7、,2],
所以3a-2sin x∈[-2+3a,2+3a],
要使過曲線f(x)=-ex-x上任意一點的切線l1,
總存在過曲線g(x)=3ax+2cos x上一點處的切線l2,
使得l1⊥l2,則
解得-≤a≤.
5.(2016·四川)已知a為函數(shù)f(x)=x3-12x的極小值點,則a等于( )
A.-4 B.-2 C.4 D.2
答案 D
解析 ∵f(x)=x3-12x,∴f′(x)=3x2-12,令f′(x)=0,則x1=-2,x2=2.
當(dāng)x∈(-∞,-2),(2,+∞)時,f′(x)>0,f(x)單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(-2,2)時,f′(x)<0,f(x
8、)單調(diào)遞減,
∴f(x)的極小值點為a=2.
6.(2016·全國Ⅰ)若函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asinx在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,則a的取值范圍是( )
A.[-1,1] B.
C. D.
答案 C
解析 方法一 (特殊值法)
不妨取a=-1,則f(x)=x-sin 2x-sin x,
f′(x)=1-cos 2x-cosx,但f′(0)=1--1=-<0,不具備在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,排除A,B,D.故選C.
方法二 (綜合法)
∵函數(shù)f(x)=x-sin 2x+asinx在(-∞,+∞)上單調(diào)遞增,
∴f′(x)=1-cos 2x+acosx
=1
9、-(2cos2x-1)+acosx
=-cos2x+acosx+≥0,
即acosx≥cos2x-在(-∞,+∞)上恒成立.
當(dāng)cosx=0時,恒有0≥-,得a∈R;
當(dāng)0
10、2>0,排除A;f(2)=8-e2<8-2.72<1,排除B;在x>0時,f(x)=2x2-ex,f′(x)=4x-ex,當(dāng)x∈時,f′(x)<×4-e0=0,因此f(x)在上單調(diào)遞減,排除C,故選D.
8.已知函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值10,則f(2)等于( )
A.11或18 B.11
C.18 D.17或18
答案 C
解析 ∵函數(shù)f(x)=x3+ax2+bx+a2在x=1處有極值10,f′(x)=3x2+2ax+b,∴f(1)=10,且f′(1)=0,
即解得或
而當(dāng)時,函數(shù)在x=1處無極值,故舍去.
∴f(x)=x3+4x2-11
11、x+16,
∴f(2)=18.
9.若函數(shù)f(x)=x2-lnx+1在其定義域內(nèi)的一個子區(qū)間(k-1,k+1)內(nèi)不是單調(diào)函數(shù),則實數(shù)k的取值范圍是( )
A.[1,+∞) B.
C.[1,2) D.
答案 B
解析 因為f(x)的定義域為(0,+∞),f′(x)=2x-,
由f′(x)=0,得x=.
利用圖象可得
解得1≤k<,故選B.
10.已知奇函數(shù)f(x)是定義在R上的可導(dǎo)函數(shù),其導(dǎo)函數(shù)為f′(x),當(dāng)x>0時,有2f(x)+xf′(x)>x2,則不等式(x+2 018)2f(x+2 018)+4f(-2)<0的解集為( )
A.(-∞,-2 016)
12、 B.(-2 016,-2 012)
C.(-∞,-2 018) D.(-2 016,0)
答案 A
解析 由題觀察聯(lián)想可設(shè)g(x)=x2f(x),g′(x)=2xf(x)+x2f′(x),結(jié)合條件x>0,2f(x)+xf′(x)>x2,得g′(x)=2xf(x)+x2f′(x)>0,g(x)=x2f(x)在(0,+∞)上為增函數(shù).
又f(x)為R上的奇函數(shù),所以g(x)為奇函數(shù),
所以g(x)在(-∞,0)上為增函數(shù).
由(x+2 018)2f(x+2 018)+4f(-2)<0,
可得(x+2 018)2f(x+2 018)<4f(2),
即g(x+2 018)<g(
13、2),
所以x+2 018<2,故x<-2 016,故選A.
11.?(+x+x3)dx=________.
答案
解析 因為?(+x+x3)dx
=?dx+?(x+x3)dx,
?(x+x3)dx==,
?dx等于以原點為圓心,以1為半徑的圓的面積的四分之一,即為,
所以?(+x+x3)dx=.
12.函數(shù)f(x)=x3-3a2x+a(a>0)的極大值是正數(shù),極小值是負(fù)數(shù),則a的取值范圍是________.
答案
解析 f′(x)=3x2-3a2=3(x+a)(x-a),
由f′(x)=0,得x=±a,
當(dāng)-a
14、a或x<-a時,f′(x)>0,函數(shù)單調(diào)遞增.
∴f(-a)=-a3+3a3+a>0且f(a)=a3-3a3+a<0,
解得a>.∴a的取值范圍是.
13.已知曲線C:y=f(x)=x3-ax+a,若過曲線C外一點A(1,0)引曲線C的兩條切線,它們的傾斜角互補,則a的值為________.
答案
解析 設(shè)切點坐標(biāo)為(t,t3-at+a).
由題意知,f′(x)=3x2-a,
切線的斜率為k=y(tǒng)′|x=t=3t2-a,①
所以切線方程為y-(t3-at+a)=(3t2-a)(x-t).②
將點(1,0)代入②式,得
-(t3-at+a)=(3t2-a)(1-t),解得t=
15、0或t=.
分別將t=0和t=代入①式,得k=-a和k=-a,
由題意它們互為相反數(shù),得a=.
14.已知函數(shù)f(x)=x-,g(x)=x2-2ax+4,若對任意x1∈[0,1],存在x2∈[1,2],使f(x1)≥g(x2),則實數(shù)a的取值范圍是________.
答案
解析 由于f′(x)=1+>0,
因此函數(shù)f(x)在[0,1]上單調(diào)遞增,
所以當(dāng)x∈[0,1]時,f(x)min=f(0)=-1.
根據(jù)題意可知,存在x∈[1,2],
使得g(x)=x2-2ax+4≤-1,
即x2-2ax+5≤0,即a≥+成立,
令h(x)=+,
則若存在x∈[1,2],使a≥h
16、(x)成立,
只需使a≥h(x)min,
又函數(shù)h(x)=+在[1,2]上單調(diào)遞減,
所以h(x)min=h(2)=,故只需a≥.
所以a的取值范圍是.
15.設(shè)函數(shù)f(x)=xekx (k≠0).
(1)求曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程;
(2)求函數(shù)f(x)的單調(diào)區(qū)間;
(3)若函數(shù)f(x)在區(qū)間(-1,1)上單調(diào)遞增,求k的取值范圍.
解 (1)由題意可得f′(x)=(1+kx)ekx,
f′(0)=1,f(0)=0,
故曲線y=f(x)在點(0,f(0))處的切線方程為x-y=0.
(2)由f′(x)=(1+kx)ekx=0,得x=-(k≠0)
17、,
若k>0,則當(dāng)x∈時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減,
當(dāng)x∈時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增;
若k<0,則當(dāng)x∈時,f′(x)>0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞增,
當(dāng)x∈時,f′(x)<0,函數(shù)f(x)單調(diào)遞減.
所以當(dāng)k>0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,
單調(diào)遞減區(qū)間為;
當(dāng)k<0時,f(x)的單調(diào)遞增區(qū)間為,
單調(diào)遞減區(qū)間為.
(3)由(2)知,若k>0,則當(dāng)且僅當(dāng)-≤-1,
即0
18、在區(qū)間(-1,1)上單調(diào)遞增時,
k的取值范圍是[-1,0)∪(0,1].
16.已知函數(shù)f(x)=,其中a>0,且函數(shù)f(x)的最大值是.
(1)求實數(shù)a的值;
(2)若函數(shù)g(x)=lnf(x)-b有兩個零點,求實數(shù)b的取值范圍;
(3)若對任意的x∈(0,2),都有f(x)<成立,求實數(shù)k的取值范圍.
解 (1)由題意得f′(x)=,
因為a>0,所以當(dāng)x∈(-∞,1)時,f′(x)>0,
f(x) 在(-∞,1)上單調(diào)遞增;
當(dāng)x∈(1,+∞)時,f′(x)<0,f(x)在(1,+∞)上單調(diào)遞減,
則f(x)max=f(1)==,所以a=1.
(2)由題意知,函數(shù)
19、g(x)=lnf(x)-b=lnx-x-b(x>0),所以g′(x)=-1=,
易得函數(shù)g(x)在(0,1)上單調(diào)遞增,在(1,+∞)上單調(diào)遞減,所以g(x)max=g(1)=-1-b,
依題意知,-1-b>0,則b<-1,
所以實數(shù)b的取值范圍是(-∞,-1).
(3)由題意知,f(x)=<對任意x∈(0,2)都成立,
所以k+2x-x2>0,即k>x2-2x對任意x∈(0,2)都成立,從而k≥0.
又不等式整理可得k<+x2-2x,
令h(x)=+x2-2x,
所以令h′(x)=+2(x-1)
=(x-1)=0,得x=1,
當(dāng)x∈(1,2)時,h′(x)>0,函數(shù)h(x)在(1,2)上單調(diào)遞增,
同理,函數(shù)h(x)在(0,1)上單調(diào)遞減,
h(x)min=h(1)=e-1.
依題意得k<h(x)min=h(1)=e-1,
綜上所述,實數(shù)k的取值范圍是[0,e-1).